ເບິ່ງ: 0 ຜູ້ຂຽນ: ບັນນາທິການດັດແກ້ເວັບໄຊໄດ້ເຜີຍແຜ່ເວລາ: 2025-05-30 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ສະຖານທີ່
ທ່ານເຄີຍສົງໃສບໍ່ວ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບເກັບກໍາຮູບພາບທີ່ສົມບູນແບບຫຼືວິທີການທີ່ມີກ້ອງຈຸລະທັດເບິ່ງລາຍລະອຽດນອກເຫນືອຈາກຕາເປົ່າ? ຄວາມລັບມັກຈະມີຄວາມຕົວະໃນຕົວກອງ optical. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຄວບຄຸມແສງສະຫວ່າງໃນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ຈາກການຖ່າຍຮູບເຂົ້າໃນຮູບພາບທາງການແພດ.
ໃນຂໍ້ຄວາມນີ້, ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາສິ່ງທີ່ ການກັ່ນຕອງ optical ແມ່ນແລະວິທີທີ່ພວກເຂົາເຮັດວຽກ. ທ່ານຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບປະເພດຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາແລະວິທີການທີ່ພວກເຂົາຫມູນໃຊ້ແສງສະຫວ່າງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.
ແສງສະຫວ່າງແມ່ນຮູບແບບຂອງລັງສີໄຟຟ້າທີ່ເຄື່ອນທີ່ໃນຄື້ນຟອງ. ຄື້ນເຫຼົ່ານີ້ມີຄື້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊິ່ງກົງກັບສີຕ່າງໆໃນສີທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້. ໃນໂລກຂອງ optics, ພວກເຮົາຫມູນໃຊ້ແສງສະຫວ່າງເພື່ອບັນລຸຜົນກະທົບສະເພາະ. ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຄວບຄຸມແສງສະຫວ່າງເກີດຂື້ນຈາກຄວາມຈິງທີ່ວ່າຄື້ນແສງສະຫວ່າງທີ່ແນ່ນອນອາດຈະບໍ່ເຫມາະສົມກັບຫນ້າວຽກສະເພາະ, ຫຼືການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ຫຼືຮູບພາບທາງການແພດ.
ຍົກຕົວຢ່າງ, ໃນການຖ່າຍຮູບ, ຄວາມກະລຸນາທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຫຼືຄວາມແຮງອ່ອນໂຍນສາມາດທໍາລາຍຮູບພາບ. ໃນກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາກັ່ນຕອງ, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ, ຫຼືຕັນຄື້ນທີ່ແນ່ນອນເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງແສງແລະບັນລຸຜົນທີ່ຕ້ອງການ.
ຕົວກອງ Optical ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີແສງຊ່ອງຫວ່າງສະເພາະທີ່ຈະຜ່ານໄປໃນຂະນະທີ່ກີດຂວາງຄົນອື່ນ. ພວກເຂົາບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານການໃຊ້ຫລັກການຫຼາຍຢ່າງ: ການດູດຊືມ, ການແຊກແຊງ, ແລະການແຜ່ລະບາດ.
ການກັ່ນຕອງ ການດູດຊຶມ ເຮັດວຽກໂດຍການດູດຊືມແສງສະຫວ່າງໃນຄື້ນທີ່ແນ່ນອນແລະອະນຸຍາດໃຫ້ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຜ່ານໄປ.
ການກັ່ນຕອງ ການແຊກແຊງ ໃຊ້ຊັ້ນຂອງຮູບເງົາບາງໆເພື່ອເລືອກເອົາຄື້ນທີ່ມີຄື້ນທີ່ແນ່ນອນ.
ການກັ່ນຕອງ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຫມູນໃຊ້ແສງສະຫວ່າງຜ່ານຮູບແບບເທິງຫນ້າດິນຂອງພວກເຂົາ, ເລືອກຄື້ນສະເພາະເຈາະຈົງໂດຍການລົບລ້າງພວກມັນ.
ປະເພດຕົວກອງແຕ່ລະແຫ່ງມີກົນໄກທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາລັບການຫມູນໃຊ້ເບົາ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມກັບການນໍາໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ການກັ່ນຕອງການດູດຊຶມດູດຄວາມສະຫວ່າງຂອງຄື້ນສະເພາະໃນຂະນະທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນອື່ນຜ່ານໄປ. ການກັ່ນຕອງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນການຖ່າຍຮູບສໍາລັບການປັບປຸງຄວາມຄົມຊັດແລະການແກ້ໄຂສີ. ໃນການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ, ພວກເຂົາຊ່ວຍຄວບຄຸມແສງສະຫວ່າງເຂົ້າໄປໃນການຕັ້ງຄ່າທົດລອງ, ປ້ອງກັນການແຊກແຊງຈາກຄື້ນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ.
ການແຊກແຊງການກັ່ນຕອງເຮັດວຽກໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການຂອງການແຊກແຊງແສງສະຫວ່າງ. ການກັ່ນຕອງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນກໍ່ສ້າງດ້ວຍຊັ້ນບາງໆບາງໆ, ແຕ່ລະຊັ້ນທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອພົວພັນກັບແສງສະຫວ່າງໃນຄື້ນສະເພາະ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີປະສິດຕິພາບສູງໃນການນໍາໃຊ້ນ້ໍາມັນແຫຼວ, ບ່ອນທີ່ການຄວບຄຸມຄື້ນທີ່ຊັດເຈນແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ການກັ່ນຕອງຂອງ Polarizing ຄວບຄຸມການຂົ້ວຂອງແສງສະຫວ່າງ. ພວກເຂົາເລືອກເອົາຄື້ນແສງສະຫວ່າງທີ່ສອດຄ່ອງກັນໃນທິດທາງທີ່ແນ່ນອນ, ສະກັດກັ້ນຄົນອື່ນ. ການກັ່ນຕອງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນການຖ່າຍຮູບເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນແສງສະຫວ່າງຈາກພື້ນທີ່ສະທ້ອນຈາກນ້ໍາ, ເຊັ່ນ: ນ້ໍາຫລືແກ້ວ.
ການກັ່ນຕອງ BANDPASS ອະນຸຍາດໃຫ້ມີແສງສະຫວ່າງພາຍໃນລະດັບຄື້ນສະເພາະໃດຫນຶ່ງທີ່ຈະຜ່ານໄປໃນຂະນະທີ່ກີດຂວາງແສງສະຫວ່າງຢູ່ນອກຂອບເຂດນັ້ນ. ຕົວກອງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍໃນການສະຫມັກເຊັ່ນ: ການສື່ສານແບບບໍ່ມີປະໂຫຍດ, ແລະຄວາມຮູ້ສຶກຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ບ່ອນທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການວິເຄາະສະເພາະ.
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຄວາມຫນາແຫນ້ນ (ND) ການກັ່ນຕອງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງຂອງແສງໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສີຫຼືຂົ້ວໂລກ. ຕົວກອງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການຖ່າຍຮູບພູມສັນຖານເພື່ອໃຫ້ສໍາລັບການເປີດເຜີຍໃນສະພາບທີ່ສົດໃສຫຼືຄວບຄຸມຈໍານວນເລນກ້ອງເຂົ້າໄປໃນເລນກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
ການກັ່ນຕອງສີທີ່ຫມູນໃຊ້ສີຂອງແສງສະຫວ່າງໂດຍການສົ່ງເຄື່ອງທີ່ໃຊ້ຄື້ນທີ່ແນ່ນອນແລະກີດຂວາງຄົນອື່ນ. ຕົວກອງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໃຊ້ເລື້ອຍໆໃນການຖ່າຍຮູບ, ເວທີແສງສະຫວ່າງ, ແລະຜົນກະທົບດ້ານສາຍຕາເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການອຸທອນທີ່ເບິ່ງເຫັນຫຼືສ້າງຜົນກະທົບດ້ານສິລະປະ.
ເຄື່ອງກັ່ນຕອງທີ່ມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດວຽກກັບໂປແກຼມທີ່ອີງໃສ່ fluoorescence ເຊັ່ນກ້ອງຈຸລະທັດເຊັ່ນກ້ອງຈຸລະທັດແລະຊີວະພາບ. ການກັ່ນຕອງເຫຼົ່ານີ້ແຍກອອກຈາກສານ fluorescent ໂດຍສານ fluorescent, ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຊັດເຈນແລະກົງກັນຂ້າມຂອງລະບົບຮູບພາບທີ່ມີແສງສະຫວ່າງ.
ການກັ່ນຕອງ Optical ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ລ້ໍາຄ່າໃນການຖ່າຍຮູບ. ພວກເຂົາຊ່ວຍຄວບຄຸມຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງສະຫວ່າງ, ຫຼຸດຜ່ອນການສ່ອງແສງ, ແລະປັບຄວາມສົມດຸນສີ. ຕົວຢ່າງ:
ການກັ່ນຕອງທີ່ຂົ້ວຕົວ ຫຼຸດຜ່ອນການສ່ອງແສງຈາກນ້ໍາ, ແກ້ວ, ແລະຫນ້າອື່ນໆທີ່ສະທ້ອນ.
ເຄື່ອງກອງຫນາແຫນ້ນທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນ ໃນການໃຊ້ເວລາໃນການສໍາຜັດຍາວໆແມ່ນແຕ່ໃນແສງສະຫວ່າງ, ສ້າງຜົນກະທົບ Motion ຄືກັບນ້ໍາຕົກຕາດທີ່ອ່ອນ.
ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ການກັ່ນຕອງຊ່ວຍແຍກຄວາມຍາວຂອງແສງສະຫວ່າງຂອງແສງສະຫວ່າງສໍາລັບການວັດແທກທີ່ຊັດເຈນ. ຕົວກອງແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນໃນເຕັກນິກຕ່າງໆເຊັ່ນ spectroscopy ແລະກ້ອງຈຸລະທັດ, ບ່ອນທີ່ຄວບຄຸມຄື້ນທີ່ຜ່ານໄປແມ່ນສໍາຄັນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ. ນັກຄົ້ນຄວ້າອີງໃສ່ການກັ່ນຕອງແບບ optical ເພື່ອປັບປຸງຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງສັນຍານແລະປ້ອງກັນການແຊກແຊງ.
ການກັ່ນຕອງແບບ optical ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນອຸປະກອນທາງການແພດ. ພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອແຍກຄວາມຍາວຂອງແສງສະຫວ່າງ, ເຮັດໃຫ້ການບົ່ງມະຕິຂອງພະຍາດຫຼືເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ. ການຜ່າຕັດ Ophthalmic ມັກຈະຄວບຄຸມການກັ່ນຕອງເພື່ອຄວບຄຸມແສງສະຫວ່າງໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນ, ຮັບປະກັນວ່າມີພຽງແຕ່ຄວາມກ້າທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄປຮອດເຂດທີ່ມີເປົ້າຫມາຍ.
ໃນການຕັ້ງຄ່າອຸດສາຫະກໍາ, ການກັ່ນຕອງຊ່ວຍແຍກສັນຍານແສງສະຫວ່າງສະເພາະສໍາລັບການທົດສອບແລະຄຸນນະພາບ. ການກັ່ນຕອງແບບ optical ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະບົບການສື່ສານໃຍແກ້ວໃຍແກ້ວ, ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາແຍກຄື້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອຮັບປະກັນການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ດີ. ຕົວກອງຍັງຖືກນໍາໃຊ້ໃນລະບົບວິໄສທັດຂອງເຄື່ອງຈັກ, ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາຊ່ວຍໃນການວິເຄາະວັດສະດຸຫຼືການປະຕິບັດຂອງຂະບວນການອັດຕະໂນມັດ.
ການກັ່ນຕອງດູດຊຶມແມ່ນຜະລິດຈາກວັດສະດຸທີ່ດູດຊຶມແສງໃນຄື້ນທີ່ແນ່ນອນໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ຄົນອື່ນຜ່ານໄປ. ແວ່ນຕາແລະສີຍ້ອມສີແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປເພື່ອສ້າງຕົວກອງເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງມັກພົບໃນການຖ່າຍຮູບແລະການສະຫມັກວິທະຍາສາດ. ຕົວກອງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນໃນເວລາທີ່ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງກີດຂວາງຫຼືຫຼຸດຜ່ອນຄື້ນແສງສະຫວ່າງທີ່ແນ່ນອນໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນແປງຍອດເງິນຂອງສີໂດຍລວມ.
ການກັ່ນຕອງການແຊກແຊງການນໍາໃຊ້ຫຼາຍຊັ້ນຂອງຮູບເງົາບາງໆທີ່ມີຕົວຊີ້ບອກທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄື້ນຟອງແສງສະຫວ່າງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຊັ້ນເຫຼົ່ານີ້ແຊກແຊງເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ເສີມສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງກັນບາງຢ່າງແລະຍົກເລີກຄົນອື່ນ. ຜົນກະທົບນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມແມ່ນຍໍາສູງໃນການເລືອກຄື້ນສະເພາະເຈາະຈົງ. ການກັ່ນຕອງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນແອັບພລິເຄຊັນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ນ້ໍາມັນ fluorescence Microscopy, ບ່ອນທີ່ມີການເລືອກຄື້ນທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບຮູບພາບທີ່ຊັດເຈນ.
ການກັ່ນຕອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫມູນໃຊ້ແສງສະຫວ່າງຜ່ານຮູບແບບຕ່າງໆທີ່ເຂົ້າໄປໃນຫນ້າຂອງພວກເຂົາ. ການກັ່ນຕອງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງໃນການກະແຈກກະຈາຍ, ຫຼືແຜ່ຂະຫຍາຍ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມຍາວຂອງລະດັບຄວາມໂດດເດັ່ນ. ການກັ່ນຕອງທີ່ມີປະໂຫຍດສູງສຸດທີ່ມີປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນການຄວບຄຸມທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ, ເຊັ່ນ: ການວັດແທກແສງສະຫວ່າງ.
ການກັ່ນຕອງແບບ optical ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຄວບຄຸມແລະຫມູນໃຊ້ແສງສະຫວ່າງໃນໄລຍະອຸດສາຫະກໍາທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ໂດຍການສົ່ງຕໍ່ທີ່ເລືອກຫຼືສະກັດກັ້ນຄື້ນສະເພາະເຈາະຈົງ, ພວກມັນສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຊັດເຈນກ່ຽວກັບແສງສະຫວ່າງທີ່ໃຊ້ໃນການຖ່າຍຮູບ, ວິທະຍາສາດການວິນິດໄສ, ແລະການທົດສອບທາງການແພດ.
ໃນການຖ່າຍຮູບ, ພວກເຂົາຊ່ວຍປັບຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງສະຫວ່າງແລະເສີມຂະຫຍາຍຄຸນນະພາບຂອງຮູບພາບ, ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ພວກເຂົາຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມໂດດດ່ຽວທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບການທົດລອງ. ໃນການວິນິດໄສທາງການແພດ, ພວກເຂົາປັບປຸງຄວາມຊັດເຈນຂອງລະບົບຮູບພາບ, ແລະໃນການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາ, ພວກເຂົາຊ່ວຍໃນການຄວບຄຸມທີ່ມີຄຸນນະພາບແລະການສື່ສານ optical.
ເບິ່ງໄປຂ້າງຫນ້າ, ອະນາຄົດຂອງການກັ່ນຕອງ optical ແມ່ນສົດໃສ, ດ້ວຍການປະດິດສ້າງໃນວັດສະດຸເຊັ່ນ Nanotechnology, ເຊິ່ງສັນຍາວ່າຈະເສີມຂະຫຍາຍການກັ່ນຕອງ, ຄວາມຍືດຍຸ່ນ, ແລະຄວາມທົນທານ. ຄວາມກ້າວຫນ້າເຫລົ່ານີ້ຈະເປີດປະຕູສໍາລັບແອັບພລິເຄຊັນໃຫມ່ໃນຊ່ອງເຊັ່ນ: ຄອມພິວເຕີ້ quantum ເຊັ່ນ: photonic, ຕໍ່ຕ້ານການກັ່ນຕອງຂອງເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄຫມ.
A: ການດູດຊືມ, ການແຊກແຊງ, ການຂົ້ວໂລກ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນທາງເປັນກາງ, ແລະຕົວກອງສີ.
A: ພວກເຂົາໃຊ້ຮູບເງົາບາງໆທີ່ມີຫຼາຍຊັ້ນເພື່ອເລືອກແສງໄຟໂດຍຜ່ານການແຊກແຊງທີ່ສ້າງສັນຫຼືທໍາລາຍ.
A: ພວກເຂົາເສີມຂະຫຍາຍຄຸນນະພາບຂອງຮູບພາບໂດຍການຄວບຄຸມຄວາມເຫຼື້ອມໃສ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນ, ແລະຄວາມສົມດຸນຂອງສີ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ຕົວກອງສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ສໍາລັບຄື້ນສະເພາະເຈາະຈົງໂດຍອີງໃສ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
A: ພວກເຂົາແຍກແສງຊ່ອງຫວ່າງຂອງແສງສະຫວ່າງເພື່ອເພີ່ມການກວດພົບສັນຍານ fluorescent.