Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2025-12-31 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ເລນແວ່ນສັ້ນອິນຟາເຣດ (SWIR) ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ຈຳເປັນໃນລະບົບການຖ່າຍຮູບທີ່ເຮັດວຽກພາຍໃນຄື້ນອິນຟາເຣດຄື້ນສັ້ນ, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 0.9 ຫາ 1.7 ໄມຄຣອນ. ປະສິດທິພາບຂອງເລນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງຂອງເຂົາເຈົ້າສູງ. ວັດສະດຸທົ່ວໄປເຊັ່ນ silicon, germanium, ແລະແວ່ນຕາ chalcogenide ໄດ້ຖືກເລືອກເລື້ອຍໆສໍາລັບຄຸນສົມບັດ optical ເປັນເອກະລັກຂອງພວກມັນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການຖ່າຍທອດທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະຄວາມຊັດເຈນໃນລະດັບຄວາມຍາວຂອງ SWIR. ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ຖືກຄັດເລືອກຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເລນ SWIR ສະຫນອງຄຸນນະພາບຮູບພາບສູງ, ການບິດເບືອນຫນ້ອຍ, ແລະປະສິດທິພາບທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືໃນການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ວິໄສທັດຂອງເຄື່ອງຈັກ, ຮູບພາບທາງການແພດ, ການເຝົ້າລະວັງ, ແລະການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ. ການເລືອກວັດສະດຸມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງເລນ, ຄວາມທົນທານ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແລະການປະຕິບັດລະບົບໂດຍລວມ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນປັດໃຈສໍາຄັນໃນການອອກແບບແລະການເຮັດວຽກຂອງລະບົບການຖ່າຍຮູບ SWIR.
ເລນແວ່ນສັ້ນອິນຟາເຣດ (SWIR) ແມ່ນອົງປະກອບທາງແສງສະເພາະທີ່ສຸມໃສ່ແສງຢູ່ໃນສະເປກຕາເຣດຄື້ນສັ້ນ, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 0.9 ຫາ 1.7 ໄມຄຣອນ. ບໍ່ຄືກັບເລນແສງທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້, ເລນ SWIR ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສົ່ງ ແລະ ໂຟກັສແສງອິນຟາເຣດ, ສະໜອງຄວາມສາມາດທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຖ່າຍຮູບໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ກ້ອງສ່ອງແສງແບບດັ້ງເດີມບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ເລນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີສູງຫຼາຍຢ່າງ, ສະເໜີຂໍ້ດີທີ່ເປັນເອກະລັກໃນດ້ານຄວາມອ່ອນໄຫວ, ການກວດຫາວັດສະດຸ, ແລະຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ.
ເລນ SWIR ຖືກສ້າງຂື້ນມາເພື່ອຈັບແສງຢູ່ນອກສະເປກທຣັມທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້. ການອອກແບບຂອງພວກມັນຮັບປະກັນວ່າພວກມັນຖືກປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຍາວຄື່ນທີ່ໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການຖ່າຍຮູບທີ່ດີຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ຄວາມຄົມຊັດທີ່ດີຂຶ້ນ, ຄວາມຄົມຊັດຂອງຮູບພາບທີ່ດີຂຶ້ນໃນສະພາບແສງໜ້ອຍ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການເບິ່ງເຫັນຜ່ານວັດສະດຸເຊັ່ນ: ໝອກ, ຄວັນໄຟ ຫຼື ຝຸ່ນ. ກຸນແຈສໍາລັບຫນ້າທີ່ຂອງພວກເຂົາແມ່ນຢູ່ໃນທາງເລືອກຂອງວັດສະດຸ, ເຊັ່ນ: ຊິລິໂຄນ, germanium, ແລະແວ່ນຕາ chalcogenide, ເຊິ່ງມີຄຸນສົມບັດການສົ່ງຕໍ່ທີ່ດີເລີດໃນລະດັບ SWIR.
ວິໄສທັດຂອງເຄື່ອງຈັກ :
ເລນ SWIR ຖືກໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການວິໄສທັດເຄື່ອງຈັກສໍາລັບການອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ, ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແລະການກວດກາວັດສະດຸ. ພວກມັນດີເລີດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ກ້ອງຖ່າຍຮູບແສງທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ຕໍ່ສູ້, ສະຫນອງການຖ່າຍຮູບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງແລະຄວາມສາມາດໃນການກວດພົບຂໍ້ບົກພ່ອງຫຼືສິ່ງປົນເປື້ອນຢູ່ເທິງພື້ນຜິວທີ່ບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້.
ການຖ່າຍຮູບທາງການແພດ :
ໃນການນຳໃຊ້ທາງການແພດ, ເລນ SWIR ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການວິນິດໄສແບບບໍ່ຮຸກຮານ, ໂດຍສະເພາະໃນການຖ່າຍພາບແບບ endoscopic. ພວກມັນອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄວາມຄົມຊັດແລະການເຈາະຂອງເນື້ອເຍື່ອທີ່ດີກວ່າເມື່ອທຽບກັບແສງສະຫວ່າງທີ່ເຫັນໄດ້, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການເບິ່ງເຫັນເສັ້ນເລືອດ, ເສັ້ນເລືອດ, ແລະເນື້ອເຍື່ອອ່ອນໃນຂັ້ນຕອນທາງການແພດ.
Spectroscopy :
ເລນ SWIR ແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ spectroscopic ທີ່ຕ້ອງການການວິເຄາະອົງປະກອບທາງເຄມີຂອງວັດສະດຸ. ພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຕິດຕາມສິ່ງແວດລ້ອມ, ການວິເຄາະຄຸນນະພາບອາຫານ, ແລະການຄົ້ນຄວ້າທາງເຄມີ, ຊ່ວຍໃຫ້ການກວດສອບລາຍເຊັນໂມເລກຸນສະເພາະໂດຍອີງໃສ່ຄຸນສົມບັດການດູດຊຶມແສງສະຫວ່າງທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງວັດສະດຸໃນລະດັບ SWIR.
ເລນ SWIR ມັກຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບອົງປະກອບທາງແສງອື່ນໆ, ເຊັ່ນ beam splitter prisms, ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຖ່າຍຮູບ. Beam splitters ແບ່ງແສງຂາເຂົ້າອອກເປັນຊ່ອງສະເປກທຣາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຖ່າຍຮູບຫຼາຍສະເປກໄປພ້ອມໆກັນດ້ວຍເລນ SWIR. ການປະສົມປະສານນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະວິເຄາະລະດັບຄວາມກວ້າງຂອງຄວາມຍາວຂອງຄື້ນໃນລະບົບດຽວ, ປັບປຸງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງລະບົບຮູບພາບໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆ.
ເລນ Infrared ຄື້ນສັ້ນ (SWIR) ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຈັບແສງຢູ່ໃນ SWIR spectrum (0.9 ຫາ 1.7 microns), ແລະປະສິດທິພາບຂອງພວກມັນແມ່ນຂຶ້ນກັບວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ຫຼາຍ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ສໍາຄັນທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນເລນ SWIR, ແຕ່ລະຂໍ້ສະເຫນີຂໍ້ດີທີ່ເປັນເອກະລັກ.
Silicon ເປັນທາງເລືອກທີ່ນິຍົມສໍາລັບເລນ SWIR ເນື່ອງຈາກ:
ຄວາມໂປ່ງໃສ : Silicon ສົ່ງແສງຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນລະດັບ SWIR (1.1–1.7 microns), ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາຈໍານວນຫຼາຍ.
ປະສິດທິພາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ : ມັນຂ້ອນຂ້າງບໍ່ແພງເມື່ອທຽບກັບວັດສະດຸອື່ນໆ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປສໍາລັບການຜະລິດຈໍານວນຫລາຍ.
ຄວາມທົນທານ : Silicon ແມ່ນແຂງແຮງ, ມີຄວາມຕ້ານທານສູງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມແລະຄວາມກົດດັນກົນຈັກ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ : ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນວິໄສທັດເຄື່ອງຈັກ, ການກວດກາອຸດສາຫະກໍາ, ແລະລະບົບການເຝົ້າລະວັງ.
Germanium ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສໍາລັບປະສິດທິພາບສູງໃນເລນ SWIR:
ດັດຊະນີສະທ້ອນແສງສູງ : ສະເໜີການອອກແບບເລນທີ່ກະທັດຮັດ ແລະຄວາມລະອຽດດ້ານແສງທີ່ດີຂຶ້ນ.
ລະບົບສາຍສົ່ງທີ່ດີເລີດ : ລະບົບສາຍສົ່ງທີ່ດີເລີດຈາກ 2 ຫາ 14 microns, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ.
Optical Clarity : ເລນ Germanium ໃຫ້ຄຸນນະພາບການຖ່າຍຮູບທີ່ດີເລີດດ້ວຍການບິດເບືອນໜ້ອຍທີ່ສຸດ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ : ມັນມີລາຄາແພງກວ່າຊິລິໂຄນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ລະດັບສູງເຊັ່ນ: ການຖ່າຍຮູບຄວາມຮ້ອນແລະລະບົບການທະຫານ.
ແວ່ນຕາ Chalcogenide ແມ່ນປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບເຊັ່ນ: ຊູນຟູຣິກ, ເຊເລນຽມ, ແລະ tellurium, ແລະພວກມັນໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ:
ຂອບເຂດການສົ່ງສັນຍານກວ້າງ : ມີປະສິດທິພາບໃນທັງ SWIR ແລະໄລຍະກາງຄື້ນອິນຟາເຣດ (1–6 ໄມຄຣອນ).
ປະສິດທິພາບການສົ່ງສັນຍານສູງ : ມີຄວາມໂປ່ງໃສສູງຕໍ່ກັບແສງອິນຟາເຣດ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເໝາະສົມສໍາລັບການຖ່າຍຮູບຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ຍາວກວ່າ.
ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງການອອກແບບ : ແວ່ນຕາເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກ molded ເຂົ້າໄປໃນຮູບຮ່າງທີ່ຊັບຊ້ອນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ອອກແບບທັດສະນະທີ່ກໍາຫນົດເອງ.
ຄວາມທົນທານ : ປະຕິບັດໄດ້ດີໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ, ລວມທັງອຸນຫະພູມສູງ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ : ໃຊ້ໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການຖ່າຍຮູບຄວາມຮ້ອນ, ແລະ spectroscopy.
ຊິລິໂຄນແມ່ນດີທີ່ສຸດສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີປະລິມານສູງ, ມີສະຕິງົບປະມານ.
Germanium ດີເລີດໃນລະບົບປະສິດທິພາບສູງທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊັດເຈນແລະຄວາມແມ່ນຍໍາ.
ແວ່ນຕາ Chalcogenide ສະຫນອງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະການປະຕິບັດໃນທົ່ວຂອບເຂດ infrared ທີ່ກວ້າງກວ່າ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພິເສດ.

ປະສິດທິພາບຂອງເລນ Short-Wave Infrared (SWIR) ແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງ. ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ມີອິດທິພົນຕໍ່ການສົ່ງແສງ, ຄວາມຊັດເຈນຂອງຮູບພາບ, ແລະປະສິດທິພາບໂດຍລວມໃນຂອບເຂດ SWIR (0.9 ຫາ 1.7 microns). ເຊັ່ນດຽວກັບ beam splitter prism ແບ່ງແສງສະຫວ່າງໃນລະບົບ optical, ການເລືອກວັດສະດຸໃນເລນ SWIR ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ. ນີ້ແມ່ນວິທີການວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນມີຜົນກະທົບປະສິດທິພາບຂອງເລນ:
Silicon (Si) : Silicon ສະຫນອງການສົ່ງສັນຍານທີ່ດີໃນລະດັບ SWIR (1.1 ຫາ 1.7 microns), ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາສ່ວນໃຫຍ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະສິດທິພາບຂອງມັນຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍເກີນ 1.7 microns.
Germanium (Ge) : Germanium ສະຫນອງການສົ່ງສັນຍານທີ່ດີກວ່າໃນທົ່ວຂອບເຂດ SWIR ທີ່ກວ້າງກວ່າ (2-14 microns) ແລະມີປະສິດທິພາບສູງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງແລະປະສິດທິພາບສູງ.
ແວ່ນຕາ Chalcogenide : ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງການສົ່ງຜ່ານອິນຟາເລດກວ້າງ (1 ຫາ 6 ໄມຄອນ), ເຫມາະສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການ SWIR ແລະການກວດສອບແສງອິນຟາເລດກາງຄື້ນ.
ຊິລິໂຄນ : ຊິລິໂຄນສາມາດປະສົບກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງ chromatic ແລະອາດຈະບໍ່ໃຫ້ຮູບພາບທີ່ຄົມຊັດທີ່ສຸດ, ຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ຂອງມັນໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ.
Germanium : Germanium ສະຫນອງຄວາມຊັດເຈນດ້ານ optical ທີ່ດີເລີດທີ່ມີການບິດເບືອນຫນ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການຮູບພາບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ, ເຊັ່ນ: ການຖ່າຍຮູບຄວາມຮ້ອນແລະລະບົບການທະຫານ.
ແວ່ນຕາ Chalcogenide : ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍຮັກສາຮູບພາບທີ່ຊັດເຈນ, ສອດຄ່ອງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຮຸນແຮງ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຫມາະສົມສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ.
ຊິລິໂຄນ : ຊິລິໂຄນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງສີ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການບິດເບືອນເລັກນ້ອຍ, ໂດຍສະເພາະໃນການຖ່າຍພາບຫຼາຍສີ.
Germanium : ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິໜ້ອຍລົງ, ຮັບປະກັນພາບທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ຄົມຊັດດ້ວຍການບິດເບືອນໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນທົ່ວສະເປກຕລ SWIR.
ແວ່ນຕາ Chalcogenide : ແວ່ນຕາເຫຼົ່ານີ້ມີການບິດເບືອນຕໍ່າ, ໂດຍສະເພາະໃນການອອກແບບທີ່ກໍາຫນົດເອງ, ແລະສາມາດຮັບມືກັບອຸນຫະພູມສູງແລະຄວາມກົດດັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.
Silicon : Silicon ແມ່ນທົນທານແຕ່ອາດຈະທົນທຸກຈາກການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນໃນອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນ.
Germanium : Germanium ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຫຼາຍພາຍໃຕ້ສະພາບປົກກະຕິ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນອາດຈະມີການປ່ຽນແປງການປະຕິບັດເລັກນ້ອຍກັບອຸນຫະພູມ.
ແວ່ນຕາ Chalcogenide : Chalcogenides ມີຄວາມທົນທານສູງຕໍ່ຄວາມຮ້ອນແລະສະພາບແວດລ້ອມ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ທົນທານ.
ວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ໃນເລນ Short-Wave Infrared (SWIR) ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໃນການກຳນົດຄວາມທົນທານ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ວັດສະດຸທົ່ວໄປເຊັ່ນ silicon, germanium, ແລະແກ້ວ chalcogenide ແຕ່ລະຄົນມີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ເປັນເອກະລັກໂດຍອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
ຄວາມທົນທານ :
Silicon ມີຄວາມທົນທານສູງແລະທົນທານຕໍ່ການເຫນັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມແລະຄວາມກົດດັນກົນຈັກ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາ.
ປະສິດທິພາບ :
Silicon ສະຫນອງການສົ່ງສັນຍານທີ່ດີໃນຂອບເຂດ SWIR (1.1–1.7 microns), ສະຫນອງຄຸນນະພາບຮູບພາບທີ່ພຽງພໍສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຈໍານວນຫຼາຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນປະຕິບັດໄດ້ດີຫນ້ອຍໃນຂອບເຂດ SWIR spectrum.
ປະສິດທິພາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ :
Silicon ແມ່ນຫນຶ່ງໃນວັດສະດຸທີ່ມີລາຄາຖືກທີ່ສຸດສໍາລັບເລນ SWIR, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການຜະລິດທີ່ມີປະລິມານສູງໃນສາຍຕາຂອງເຄື່ອງຈັກ, ການເຝົ້າລະວັງ, ແລະການກວດກາອຸດສາຫະກໍາ.
ຄວາມທົນທານ :
Germanium ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານຄວາມຮ້ອນແລະປະຕິບັດໄດ້ດີພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຮຸນແຮງ, ເຮັດໃຫ້ມັນທົນທານສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທາງທະຫານຫຼືອາວະກາດຊັ້ນສູງ.
ປະສິດທິພາບ :
Germanium ສະຫນອງການສົ່ງທີ່ເຫນືອກວ່າໃນທົ່ວ SWIR spectrum (2-14 microns), ສະເຫນີຮູບພາບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງທີ່ມີການບິດເບືອນຫນ້ອຍ, ເຫມາະສໍາລັບການຖ່າຍຮູບຄວາມຮ້ອນແລະການເຝົ້າລະວັງ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ :
Germanium ແມ່ນລາຄາແພງກວ່າຊິລິໂຄນແຕ່ໃຫ້ເຫດຜົນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊັດເຈນແລະຄວາມອ່ອນໄຫວ.
ຄວາມທົນທານ :
ແວ່ນຕາ Chalcogenide ມີຄວາມທົນທານສູງຕໍ່ອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງແລະຄວາມກົດດັນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຫມາະສໍາລັບສະພາບທີ່ຮຸນແຮງເຊັ່ນ: ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງແລະການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ.
ປະສິດທິພາບ :
ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງການສົ່ງຕໍ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວຂອບເຂດ SWIR ແລະ MWIR, ເຮັດໃຫ້ມັນສົມບູນແບບສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຫຼາຍspectral. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງສະຫນອງການບິດເບືອນ optical ຫນ້ອຍ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ :
ແວ່ນຕາ Chalcogenide ແມ່ນມີລາຄາຖືກກວ່າ germanium, ສະເຫນີຄວາມສົມດຸນຂອງການປະຕິບັດແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບລະບົບ custom, multi-spectral.
ຊິລິໂຄນ : ເຫມາະສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີງົບປະມານທີ່ມີປະສິດຕິພາບປານກາງ, ມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນການກວດກາອຸດສາຫະກໍາແລະການເບິ່ງເຫັນເຄື່ອງຈັກ.
Germanium : ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງທີ່ຕ້ອງການຄຸນນະພາບ optical ດີກວ່າ, ເຊັ່ນ: ການຖ່າຍຮູບຄວາມຮ້ອນແລະລະບົບການທະຫານ, ແຕ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງກວ່າ.
ແວ່ນຕາ Chalcogenide : ສະຫນອງປະສິດທິພາບທີ່ດີເລີດໃນທົ່ວລະດັບ infrared ກວ້າງທີ່ມີຄວາມທົນທານສູງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບລະບົບຫຼາຍສະເປກຕາແລະການອອກແບບ optical ທີ່ກໍາຫນົດເອງ.
ຊິລິໂຄນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບເລນ SWIR ເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດການສົ່ງສັນຍານທີ່ດີເລີດໃນຂອບເຂດຄວາມຍາວຂອງຄື້ນ SWIR, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຮູບພາບ.
Germanium ມີດັດຊະນີ refractive ສູງແລະມີຄວາມໂປ່ງໃສຕໍ່ແສງ SWIR, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບທັດສະນະປະສິດທິພາບສູງໃນການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາແລະການທະຫານ.
ແວ່ນຕາ Chalcogenide ມີຄວາມໂປ່ງໃສຕໍ່ແສງອິນຟາເຣດ ແລະຖືກໃຊ້ໃນເລນ SWIR ສຳລັບການສົ່ງຜ່ານສູງ ແລະຄວາມສາມາດໃນການທົນຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ.
ວັດສະດຸເຊັ່ນແວ່ນຕາ germanium ແລະ chalcogenide ມີລາຄາແພງກວ່າຊິລິໂຄນ, ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລວມຂອງເລນ SWIR, ໂດຍສະເພາະໃນການນໍາໃຊ້ລະດັບສູງ.
ການຄັດເລືອກວັດສະດຸໃນ ເລນ Infrared ຄື້ນສັ້ນ (SWIR) ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການຮັບປະກັນປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດໃນທົ່ວລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ແຕ່ລະວັດສະດຸ - ຊິລິໂຄນ, ເຈີເມນຽມ, ແລະແກ້ວ chalcogenide - ສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນແງ່ຂອງຄວາມທົນທານ, ປະສິດທິພາບການສົ່ງຕໍ່, ແລະຄວາມຊັດເຈນຂອງຮູບພາບ. ຊິລິໂຄນແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ປະລິມານສູງ, ສະຫນອງການປະຕິບັດທີ່ພຽງພໍໃນລະບົບວິໄສທັດອຸດສາຫະກໍາແລະເຄື່ອງຈັກ. Germanium ດີເລີດໃນຄວາມລະອຽດສູງ, ລະບົບປະສິດທິພາບສູງ, ເຊັ່ນ: ການຖ່າຍຮູບຄວາມຮ້ອນແລະການນໍາໃຊ້ທາງທະຫານ, ບ່ອນທີ່ຄວາມຊັດເຈນແລະຄວາມອ່ອນໄຫວແມ່ນສໍາຄັນ. ແວ່ນຕາ Chalcogenide ສະຫນອງການສົ່ງສັນຍານຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ດີເລີດແລະຄວາມທົນທານສູງ, ເຮັດໃຫ້ມັນສົມບູນແບບສໍາລັບລະບົບຫຼາຍ spectral ແລະສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ. ໂດຍການເລືອກວັດສະດຸທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ, ເລນ SWIR ສາມາດບັນລຸຄຸນນະພາບຂອງຮູບພາບ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ປະສິດທິພາບ, ຮັບປະກັນວ່າພວກມັນຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງອຸດສາຫະກຳເຊັ່ນ: ວິໄສທັດຂອງເຄື່ອງຈັກ, ການຖ່າຍຮູບທາງການແພດ ແລະ spectroscopy.