ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-07-03 မူရင်း- ဆိုက်
တိကျသော အလင်းပြန်စနစ်များတွင်၊ အလင်းခြယ်လှယ်မှုတွင် အမှားအတွက် အနားသတ်သည် သုညနီးပါးဖြစ်သည်။ မှားယွင်းသော အစိတ်အပိုင်းကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် စနစ်တစ်ခုလုံး၏ ဒေတာ ခိုင်မာမှုနှင့် အထွက်ကို ထိခိုက်စေပါသည်။ အင်ဂျင်နီယာနှင့် ၀ယ်လိုအားအဖွဲ့များသည် တိကျသောလိုအပ်ချက်ကို ချိန်ခွင်လျှာညှိသည့်အခါ စနစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ရာတွင် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ရလေ့ရှိသည်။ အလင်းထိန်းချုပ်မှု ။ focal တိကျမှုအတွက်လိုအပ်သော ဤမညီမျှမှုသည် သတ်မှတ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများ လွန်ကဲခြင်း၊ ဘတ်ဂျက် လွန်ကဲခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းများကို မကြာခဏ ဖြစ်စေသည်။ ပုံရိပ်ရှင်းလင်းမှု.
စားသုံးသူ မျက်စိမှုန်သော မျက်မှန်များမှ စက်မှု၊ သိပ္ပံနည်းကျ အဆင့်ရှိသော အလင်းဓာတ် အစိတ်အပိုင်းများကို ခွဲခြားသိမြင်ရန်မှာ အရေးကြီးပါသည်။ ဆေးညွှန်းမျက်ကပ်မှန်များ၊ စီးပွားဖြစ်နေကာမျက်မှန်များနှင့် စံမျက်မှန်များကို လူတို့၏အမြင်အာရုံတည့်မတ်မှုအတွက် တီထွင်ဖန်တီးထားပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ စက်ရူပါရုံ၊ သိပ္ပံသုတေသနနှင့် အလိုအလျောက်စစ်ဆေးခြင်းတို့သည် သတ်မှတ်ချက်အမှားအယွင်းများကိုရှောင်ရှားရန် တိကျခိုင်မာသော၊ ပမာဏသတ်မှတ်နိုင်သော သည်းခံနိုင်စွမ်းများကို တောင်းဆိုပါသည်။ ဤမအောင်မြင်မှုများကို ဖြေရှင်းရန် မည်ကဲ့သို့ တင်းကျပ်သော နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်မှု လိုအပ်ပါသည်။ Optical Filters နှင့် optical မှန်ဘီလူးများသည် လုပ်ဆောင်ချက်၊ ယန္တရားနှင့် အသုံးချမှုတွင် အခြေခံအားဖြင့် ကွဲပြားသည်။ တိကျသောအစိတ်အပိုင်းသတ်မှတ်ချက်ကို အသိပေးရန်အတွက် ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် နည်းပညာပိုင်းခြားနားချက်များကို ပိုင်းခြားထားသည်။
အလင်းပြန်နိုင်သော မှန်ဘီလူးများကို ကွေးရန် သို့မဟုတ် အလင်းပြန်စေရန် အဓိက တီထွင်ဖန်တီးထားသည်။ အဝင်ဖိုတွန်များ၏ လမ်းကြောင်းကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်၊ မှန်ဘီလူးများသည် အလင်းတန်းများကို တိကျသောဆုံမှတ်တစ်ခုသို့ ကူးပြောင်းရန် သို့မဟုတ် ပိုကျယ်သောဧရိယာကို ဖုံးလွှမ်းရန် ကွဲပြားသွားစေရန် တွန်းအားပေးသည်။ ဤအလင်းယိုင်နိုင်စွမ်းသည် ရှုပ်ထွေးသော optical assemblies များတွင် ရုပ်ပုံဖွဲ့စည်းပုံ၊ optical ချဲ့ခြင်းနှင့် beam ပေါင်းစပ်ခြင်း၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ စက်ရုံကြမ်းပြင်တွင် စက်ရူပါရုံကင်မရာကို သင်တပ်ဆင်သောအခါ၊ မှန်ဘီလူးသည် စစ်ဆေးခံနေရသည့် အစိတ်အပိုင်း၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂျီဩမေတြီကို ဖမ်းယူကာ ကင်မရာအာရုံခံကိရိယာပေါ်သို့ တိကျစွာပြသရန် တာဝန်ရှိသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
အင်ဂျင်နီယာများသည် တင်းကျပ်သော မက်ထရစ်များစွာကို အခြေခံ၍ မှန်ဘီလူးများကို အကဲဖြတ်သည်။ Focal Length သည် အလင်းစုဆုံသည့်အကွာအဝေးကို ဆုံးဖြတ်ပြီး စနစ်၏ အလုပ်လုပ်သည့်အကွာအဝေးကို တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ဖန် သို့မဟုတ် ပေါ်လီမာအလွှာ၏ အလင်းယိုင်ညွှန်းကိန်းသည် အလင်းအား မည်မျှ သိသိသာသာ ကွေးညွှတ်သွားသည်ကို ညွှန်ပြပြီး Abbe နံပါတ်သည် ပစ္စည်း၏ ကွဲလွဲမှုကို တိုင်းတာပြီး မှန်ဘီလူး၏ ခရိုမက်တစ်ကွဲလွဲမှု မည်မျှရှိသည်ကို ညွှန်ပြသည်။ အညွှန်းကိန်းမြင့်သောဖန်သားပြင်သည် အာကာသ-ကန့်သတ်တူရိယာအိမ်ရာများတွင် အသုံးဝင်သည့် ပိုပါးသော မှန်ဘီလူးပရိုဖိုင်များကို ဖန်တီးပေးသည်။
အသုံးပြုသူ ဆေးညွှန်းမှန်ဘီလူးများနှင့် စက်မှုပုံရိပ်ဖော်မှန်ဘီလူးများကို ခွဲခြားရန် လိုအပ်ပါသည်။ စက်မှုမှန်ဘီလူးများသည် CCD သို့မဟုတ် CMOS အခင်းအကျင်းကဲ့သို့သော ဒစ်ဂျစ်တယ်အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုသို့ အလင်းကို အာရုံစူးစိုက်ပြီး ပြန့်ပြူးသောအကွက်တစ်ခွင်ရှိ တစ်ပြေးညီ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကို တောင်းဆိုသည်။ လူသုံးမှန်ဘီလူးများသည် မြင်ကွင်းနယ်ပယ်တစ်ခုလုံးရှိ ပကတိဂျီဩမေတြီတိကျမှုထက် အလယ်ဗဟိုပြတ်သားမှုနှင့် ပေါ့ပါးသောပစ္စည်းများကို ဦးစားပေးကာ လူ၏အမြင်အာရုံအလင်းယိုင်မှုအမှားများကို ပြုပြင်ပေးသည်။ စက်မှုမှန်ဘီလူးတစ်ခုသည် အလယ်ဗဟိုမှ အာရုံခံကိရိယာ၏ အလွန်အစွန်းအထိ တင်းကျပ်သော Modulation Transfer Function (MTF) စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားရပါမည်။
မျက်ကပ်မှန်များသည် အလင်းသွားသည့်နေရာကို ပြောင်းလဲနေချိန်တွင်၊ Optical Filters များသည် စနစ်မှတဆင့် အလင်းဖြတ်သန်းသည့်အရာကို ပြောင်းလဲပေးသည်။ ၎င်းတို့၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ လှိုင်းအလျား၊ ပိုလာရိုက်ချက်အခြေအနေ သို့မဟုတ် ပြင်းထန်မှု ကဲ့သို့သော သီးခြားကန့်သတ်ဘောင်များအပေါ် အခြေခံ၍ ရွေးချယ်ထားသော အလင်းထိန်းချုပ်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ပစ်မှတ်အချက်ပြမှုများကို နောက်ခံဆူညံသံများမှ ခွဲထုတ်ကာ၊ ထူးခြားသောအလင်းတန်းများကို လျှော့ချကာ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် သို့မဟုတ် အနီအောက်ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှုမှ အထိခိုက်မခံသော ဒစ်ဂျစ်တယ်အာရုံခံကိရိယာများကို ကာကွယ်ပေးသည်။ အကယ်၍ သင်သည် အနီရောင်လေဆာကို အသုံးပြု၍ ဂဟေချုပ်ရိုးတစ်ခုကို စစ်ဆေးနေပါက၊ စစ်ထုတ်မှုတစ်ခုသည် ကင်မရာသည် ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှ တောက်ပသော အပြာရောင်နှင့် အဖြူရောင်မီးပွားများကို ပိတ်ဆို့စေသည် ။
Filter စွမ်းဆောင်ရည်သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကွေးညွှတ်ခြင်းထက် ပမာဏတွက်ချက်နိုင်သော မက်ထရစ်များပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ဂီယာရာခိုင်နှုန်းသည် အစိတ်အပိုင်းမှတဆင့် လိုချင်သောအလင်းရောင်မည်မျှ အောင်မြင်စွာဖြတ်သန်းသွားသည်ကို ဖော်ပြသည်။ ပိတ်ဆို့ခြင်းအတိမ်အနက်ကို Optical Density (OD) ဖြင့် တိုင်းတာပြီး မလိုလားအပ်သော လှိုင်းအလျားများကို ငြင်းပယ်ရန် filter ၏ စွမ်းရည်ကို သတ်မှတ်သည်။ ဖြတ်တောက်ခြင်း နှင့် ဖြတ်တောက်ခြင်း ကြိမ်နှုန်းများသည် စစ်ထုတ်မှုမှ ထုတ်လွှင့်ခြင်းမှ ပိတ်ဆို့ခြင်းသို့ ကူးပြောင်းသွားသည့် တိကျသော ရောင်စဉ်တန်းနယ်နိမိတ်များကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော filter သည် 90% transmission မှ OD4 blocking သို့ nanometer အနည်းငယ်မျှသာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်း ကူးပြောင်းသွားနိုင်သည်။
သိပ္ပံနည်းကျ စစ်ထုတ်မှုများသည် စားသုံးသူစစ်ထုတ်မှုများနှင့် များစွာကွာခြားသည်။ fluorescence microscope တွင်အသုံးပြုသော hard-sputtered interference filter သည် လှိုင်းအလျားခွဲခြားမှုကိုရရှိရန် microscopic dielectric အလွှာဒါဇင်များစွာကို အသုံးပြုထားသည်။ လူသုံးနေကာမျက်မှန်များ သို့မဟုတ် အပြာရောင်အလင်းပိတ်မျက်မှန်များသည် လူ၏မျက်စိသက်သာရန်အတွက်သာ ဖန်တီးထားသော ကျယ်ပြန့်ပြီး တိကျမှုမရှိသော လျော့ရဲမှုကိုပေးသည့် ရိုးရှင်းသောဆေးဆိုးထားသော ပလတ်စတစ်များ သို့မဟုတ် အခြေခံအပေါ်ယံအလွှာများကို အားကိုးပါသည်။ တိကျသော LiDAR စနစ်တွင် စားသုံးသူအဆင့်ရှိ ရောင်စုံဖန်ဇကာကို သင်အသုံးမပြုနိုင်ဘဲ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဒေတာပြန်ပို့မှုကို မျှော်လင့်ပါသည်။
မှန်ဘီလူးများသည် ဖိုတွန်များ၏ လမ်းကြောင်းကို ပြောင်းလဲရန်အတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂျီသြမေတြီနှင့် ပစ္စည်းသိပ်သည်းဆကို အားကိုးသည်။ အလင်းသည် လေမှဖန် သို့မဟုတ် ပိုလီမာအလွှာကဲ့သို့ ပိုမိုသိပ်သည်းသော ကြားခံနယ်သို့ ဖြတ်သန်းသောအခါ၊ ၎င်း၏အမြန်နှုန်း လျော့ကျသွားပြီး အလင်းလှိုင်းကို ကွေးညွှတ်စေသည်။ မှန်ဘီလူးမျက်နှာပြင်များ၏ တိကျသောကွေးညွှတ်မှု—ခုံးခြင်း သို့မဟုတ် ခုံးခြင်း—သည် အလင်းယိုင်ခြင်းထောင့်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးကာ အင်ဂျင်နီယာများအား တိကျသောဆုံရပ်လေယာဉ်များကို တွက်ချက်နိုင်စေပါသည်။ ဤမျက်နှာပြင်များကို ထုတ်လုပ်ရာတွင် တိကျသော မျက်နှာပြင်ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် မျက်နှာပြင်အရည်အသွေး ခံနိုင်ရည်များရရှိရန် တိကျသော ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့် ပွတ်တိုက်ခြင်းများ လိုအပ်ပါသည်။
စစ်ထုတ်မှုများသည် လုံးဝကွဲပြားခြားနားသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူများကို အသုံးပြုသည်။ Absorptive Filter များသည် မလိုအပ်သော လှိုင်းအလျားများကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်း အပူပမာဏအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသော အရောင်ဆိုးထားသော ဖန်သားအလွှာများကို အသုံးပြုပြီး ကျန်ရောင်စဉ်များကို ဖြတ်သန်းနိုင်သည်။ Interference filters များသည် ပါးလွှာသော ဖလင် dielectric coatings များကို အသုံးပြုသည်။ ဤအလွှာများသည် အပြုသဘောဆောင်ပြီး အဖျက်သဘောဆောင်သော နှောင့်ယှက်မှုပုံစံများကို ဖန်တီးပေးကာ လှိုင်းအတွင်းမှ ဖိုတွန်များကို အတားအဆီးမရှိ စုပ်ယူနိုင်စေကာ ရင်းမြစ်ဆီသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိနေသော လှိုင်းမှ ဖိုတွန်များကို ထင်ဟပ်စေသည်။ အလွှာ၏အထူသည် နာနိုမီတာအထိ တိကျသေချာစေရန် အလွှာ၏အထူကို သေချာစေရန် အိုင်းယွန်း-အလင်းတန်းစပတာခြင်းကဲ့သို့ လေဟာနယ်တွင် ဖုံးအုပ်ထားသော နည်းပညာများပါဝင်ပါသည်။
မှန်ဘီလူးများသည် စနစ်တစ်ခု၏ spatial resolution နှင့် geometric ပြတ်သားမှုကို ညွှန်ပြသည်။ ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို MTF ဇယားကို အသုံးပြု၍ မှန်ဘီလူးသည် အရာဝတ္တုမှ အာရုံခံကိရိယာအထိ ကွဲပြားသောအသေးစိတ်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်အဆင့်များကို ကွဲပြားစွာ မျိုးပွားပုံကို သရုပ်ဖော်သည်။ မှန်ဘီလူးဒီဇိုင်းတွင် ကွဲလွဲမှုများသည် ရုပ်ပုံ၏အစွန်းများတွင် မှုန်ဝါးခြင်း၊ ပုံပျက်ခြင်း သို့မဟုတ် အရောင်ကွဲခြင်းများ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေသည်။ ဒီဇိုင်းညံ့ဖျင်းသော မှန်ဘီလူးသည် စည်ပိုင်း သို့မဟုတ် ပင်ချွန်းကဲ့သို့ ပြီးပြည့်စုံသော စတုရန်းဇယားကွက်ကို ဖန်တီးပေးလိမ့်မည်။
Filters များသည် ရောင်စဉ်တန်းပြတ်သားမှုနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်များကို ညွှန်ပြသည်။ Out-of-band optical noise ကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်၊ sensor သည် အရေးကြီးသော data များကိုသာ မှတ်တမ်းတင်ကြောင်း သေချာစေသည်။ အနီရောင် LED မီးများကို စစ်ဆေးသည့် စက်ရူပါရုံ စနစ်ထည့်သွင်းမှုတွင်၊ ပတ်ဝန်းကျင် အပြာနှင့် အစိမ်းရောင် စက်ရုံအလင်းအားလုံးကို ပိတ်ဆို့ထားသည့် စစ်ထုတ်မှုတစ်ခုသည် အနီရောင်အချက်ပြမှု၏ ခြားနားမှုကို သိသိသာသာ တိုးစေသည်။ ၎င်းသည် စစ်ထုတ်မှုကိုယ်တိုင်က အလင်းရောင်ကို အာရုံမစိုက်ထားသော်လည်း ဆော့ဖ်ဝဲ အယ်လဂိုရီသမ်တွင် ပုံကို ပိုမိုရှင်းလင်းစေသည်။ စစ်ထုတ်ခြင်းမရှိဘဲ၊ အာရုံခံကိရိယာသည် LED အချက်ပြမှုကို လုံးလုံးလျားလျား ဖုံးကွယ်ထားကာ ခေါင်းပေါ်ရှိ မီးချောင်းများမှ ပြည့်ဝနေမည်ဖြစ်သည်။
အလင်းအမှောင် တပ်ဆင်မှုတစ်ခုတွင် မှန်ဘီလူးတစ်ခု နေရာချထားခြင်းသည် ဆုံမှတ်လေယာဉ်၊ ချဲ့ထွင်မှုအချိုးနှင့် အလုပ်လုပ်ဆောင်မှု စုစုပေါင်းအကွာအဝေးကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ မှန်ဘီလူးတစ်ခုအား အလင်းဝင်ရိုးတစ်လျှောက် တစ်မီလီမီတာ၏ အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုပင် ရွှေ့ခြင်းသည် ပုံရိပ်ဖြေရှင်းသည့်နေရာတွင် ပြောင်းလဲသွားပါသည်။ Lens positioning သည် အကြွင်းမဲ့ဖြစ်ပြီး ကင်မရာ သို့မဟုတ် တူရိယာအိမ်၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတိုင်းအတာကို ညွှန်ပြသည်။ Optomechanical အင်ဂျင်နီယာများသည် ဤဒြပ်စင်များကို ဗဟိုပြုပြီး နေရာအကွာအဝေးကို အပြည့်အ၀ ထိန်းထားနိုင်ရန် မှန်ဘီလူးစည်များနှင့် ထိန်းကွင်းများကို ဒီဇိုင်းထုတ်ရာတွင် သိသာထင်ရှားသော အချိန်ဖြုန်းကြသည်။
Filter နေရာချထားခြင်းကို အဓိကအားဖြင့် Chief Ray Angle (CRA) နှင့် ဖြစ်ပွားမှုထောင့် အမျိုးမျိုးဖြင့် ကန့်သတ်ထားသည်။ Interference Filter များသည် အလင်းရောင် ကျရောက်သည့် ထောင့်ကို အလွန်အကဲဆတ်ပါသည်။ ထောင့်ကျယ်သောမှန်ဘီလူးနောက်ကွယ်ရှိ အာရုံခံကိရိယာငယ်တစ်ခုရှေ့တွင် ပေါင်းစပ်အလင်းလမ်းကြောင်းတစ်ခု၌ ထားရှိပါက၊ ကွဲလွဲသောထောင့်များသည် Filter ၏ ထုတ်လွှင့်မှုလှိုင်းကို တိုတောင်းသောလှိုင်းအလျားများဆီသို့ ပြောင်းလဲသွားစေမည်ဖြစ်သည်။ ဤရောင်စဉ်တန်းပြောင်းလဲမှုသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကျဆင်းစေသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ တိကျမှုမြင့်မားသော စစ်ထုတ်မှုများသည် အလင်းတန်းများအတော်အတန်အပြိုင်ဖြစ်နေသော objective lens ၏ရှေ့တွင် အကောင်းဆုံးထားရှိလေ့ရှိသည်။
| ပါဝင်ပါသည်။ | Optical Lenses | Optical Filters များ |
|---|---|---|
| Primary Function | ကွေးညွှတ်မှုနှင့် အာရုံစူးစိုက်မှုအလင်း (Refraction) | ရွေးချယ်ထားသော လှိုင်းအလျား ထုတ်လွှင့်ခြင်း/ပိတ်ဆို့ခြင်း |
| သော့မက်ထရစ်များ | ဆုံမှတ်အရှည်၊ အလင်းယိုင်ညွှန်းကိန်း၊ Abbe နံပါတ် | ဂီယာ % Optical Density (OD)၊ Bandwidth |
| ယန္တရား | မျက်နှာပြင်ကွေးကောက်ခြင်းနှင့် ပစ္စည်းသိပ်သည်းဆ | ပါးလွှာသောဖလင် အနှောင့်အယှက် သို့မဟုတ် အလွှာစုပ်ယူမှု |
| စနစ်ထိခိုက်မှု | Spatial resolution နှင့် ချဲ့ထွင်ခြင်း။ | Spectral resolution နှင့် signal contrast |
| Positional Sensitivity | ဆုံမှတ်လေယာဉ်နှင့် အလုပ်အကွာအဝေးကို သတ်မှတ်သည်။ | ဖြစ်ပွားမှုထောင့်ကို အာရုံခံစားနိုင်သည် (ရောင်စဉ်တန်းပြောင်း) |
စစ်ထုတ်နည်းပညာများ၏ သီးခြားအမျိုးအစားများကို နားလည်ခြင်းဖြင့် အင်ဂျင်နီယာများသည် အပလီကေးရှင်း၏ တိကျသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရောင်စဉ်တန်းတောင်းဆိုချက်များနှင့်အညီ အစိတ်အပိုင်းကို ကိုက်ညီစေသည်။
မှန်ကန်သော filter ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် ၎င်း၏ထုတ်လွှင့်မှုပရိုဖိုင်ကို ဒစ်ဂျစ်တယ်အာရုံခံကိရိယာ၏ ကွမ်တမ်ထိရောက်မှုနှင့် အလင်းရောင်ရင်းမြစ်၏ ထုတ်လွှတ်မှုရပ်ဝန်းတို့နှင့် ကိုက်ညီရန် လိုအပ်သည်။ LED သည် 850nm တွင် ထုတ်လွှတ်ပါက၊ အချက်ပြဖမ်းယူမှုကို အမြင့်ဆုံးရရှိစေရန် filter သည် peak transmission ကို 850nm အတိအကျပေးရပါမည်။ 20nm မှ 40nm မှ 40nm အထိ ပျံ့နှံ့နိုင်သော LED ၏ bandwidth ကိုလည်း ထည့်သွင်းထားရမည်ဖြစ်ပြီး၊ filter ၏ passband သည် ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင်ကို အလင်းမပြဘဲ အပြည့်အ၀ဖမ်းယူနိုင်ရန် လုံလောက်သောကျယ်ပြန့်ကြောင်း သေချာစေရမည်။
တီးဝိုင်းပြင်ပပိတ်ဆို့ခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို အကဲဖြတ်ခြင်းသည် ထပ်တူအရေးကြီးပါသည်။ Optical Density of 4 (OD4) ပါသော ဇကာသည် မလိုလားအပ်သောအလင်းရောင်၏ 99.99% ကို ပိတ်ဆို့စေပြီး OD6 filter သည် 99.9999% ကို ပိတ်ဆို့ထားသည်။ စွမ်းအားမြင့်လေဆာ အသုံးချပရိုဂရမ်များ သို့မဟုတ် အလွန်အကဲဆတ်သော သိပ္ပံနည်းကျ တူရိယာများသည် အလင်းမှုန်မှိုင်းသော ပစ်မှတ်အချက်ပြမှုကို လွှမ်းမိုးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် နောက်ခံအလင်းသည် မြင့်မားသော OD အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ လိုအပ်ပါသည်။ အားကောင်းသောလှုံ့ဆော်မှုလေဆာဘေးတွင် အားနည်းသောမီးချောင်းအချက်ပြမှုကို တိုင်းတာပါက၊ အာရုံခံကိရိယာအား လေဆာမျက်စိကွယ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် OD6 ပိတ်ဆို့ခြင်းသတ်မှတ်ချက်သည် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင် တာရှည်ခံမှုသည် အစိတ်အပိုင်း၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သက်တမ်းကို ညွှန်ပြသည်။ မျက်နှာပြင် မစုံလင်မှုများသည် အလင်းလမ်းကြောင်းကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေကြောင်း သေချာစေရန် အင်ဂျင်နီယာများသည် ခြစ်ရာတူးခြင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို အကဲဖြတ်ရပါမည်။ ထို့အပြင်၊ ပါးလွှာသောဖလင်အပေါ်ယံပိုင်း၏အပူတည်ငြိမ်မှုနှင့် အလွှာ၏စိုထိုင်းဆ သို့မဟုတ် ဓာတုပျက်စီးခြင်းမှခံနိုင်ရည်ရှိမှုသည် ကြမ်းတမ်းသောစက်မှုပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ဖြန့်ကျက်မှုဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်မှုရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ Hard-coated Filter များသည် အစိုဓာတ်ဝင်ရောက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး၊ ထိုသို့မဟုတ်ပါက အပေါ်ယံအလွှာများ ဖောရောင်ကာ ဂီယာရောင်စဉ်ပြောင်းသွားနိုင်သည်။
မတူညီသော မှန်ဘီလူးပုံသဏ္ဍာန်များသည် မတူညီသော optical ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးသည်။ မှန်ကန်သော topology ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အာကာသ ကန့်သတ်ချက်များ နှင့် ထုတ်လုပ်ရေး ရှုပ်ထွေးမှု နှင့် optical performance ကို မျှတစေသည်။
Lens သတ်မှတ်ချက်သည် လိုအပ်သော အလုပ်အကွာအဝေးနှင့် မြင်ကွင်းနယ်ပယ် (FOV) ကို တွက်ချက်ခြင်းဖြင့် စတင်သည်။ အလုပ်လုပ်သောအကွာအဝေးသည် စစ်ဆေးခံရသည့်အရာမှ မှန်ဘီလူးအား မည်မျှထိုင်ရမည်ကို သတ်မှတ်ပေးကာ FOV သည် ထိုအကွာအဝေးတွင် အာရုံခံကိရိယာပေါ်တွင် အရာဝတ္ထုမည်မျှမြင်နိုင်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ ဤဂျီဩမေတြီကန့်သတ်ချက်များသည် လက်ခံနိုင်သော ဆုံမှတ်အရှည်များကို ကျဉ်းမြောင်းစေသည်။ မှန်ဘီလူးဖော်မတ်ကို အာရုံခံကိရိယာ အရွယ်အစားနှင့်လည်း ကိုက်ညီရပါမည်။ 1/2-လက်မအာရုံခံကိရိယာအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော မှန်ဘီလူးသည် 1-လက်မအာရုံခံကိရိယာကို အသုံးပြုပါက ပြင်းထန်သော အလင်းထွက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။
လိုအပ်သော f-number သို့မဟုတ် numerical aperture (NA) ကို ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည် နောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်သည်။ အနိမ့်ဆုံး f-နံပါတ်သည် အလင်းဝင်ပေါက် ကျယ်သည်ကို ညွှန်ပြပြီး မြန်နှုန်းမြင့် ပုံရိပ်ဖော်ခြင်း သို့မဟုတ် အလင်းနည်းသော စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် လိုအပ်သော စနစ်ထဲသို့ အလင်းပိုမိုရရှိစေပါသည်။ သို့သော်လည်း ပိုကြီးသော အလင်းဝင်ပေါက်များသည် အကွက်၏ အတိမ်အနက်ကို လျှော့ချပေးကာ ပိုမိုတိကျသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အာရုံစူးစိုက်မှု ယန္တရားများ လိုအပ်ပါသည်။ မြန်နှုန်းမြင့် conveyor ခါးပတ်ပေါ်တွင် ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများကို စစ်ဆေးပါက၊ အလင်းဝင်ချိန်တိုစေရန်အတွက် f-number အနိမ့်တစ်ခု လိုအပ်ပြီး ရွေ့လျားမှု မှုန်ဝါးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
အလင်းဝင်ရောက်မှုကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန် broadband anti-reflective (AR) အပေါ်ယံအကဲဖြတ်ရန် လိုအပ်သည်။ မွမ်းမံထားသော မှန်သည် မျက်နှာပြင်တစ်ခုလျှင် အလင်း၏ 4% ခန့်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ ဒြပ်စင်ပေါင်းစုံ မှန်ဘီလူး တပ်ဆင်မှုတွင်၊ ၎င်းသည် သိသာထင်ရှားသော အလင်းဆုံးရှုံးမှုနှင့် အတွင်းပိုင်းကို ဖုံးကွယ်သွားစေသည်။ တိကျသော optical AR coatings များသည် ပကတိကူးစက်မှုထက် ခြစ်ရာခံနိုင်ရည်ကို ဦးစားပေးသည့် စီးပွားဖြစ်မျက်မှန်အလွှာများနှင့် သိသိသာသာ ယှဉ်တွဲကာ ဤရောင်ပြန်ဟပ်မှုကို ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်အထိ လျှော့ချပေးသည်။ Ghosting သည် အာရုံခံကိရိယာပေါ်တွင် မှားယွင်းသောအချက်ပြမှုများကို ဖန်တီးနိုင်ပြီး အလိုအလျောက်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ အယ်လဂိုရီသမ်များကို ပျက်စီးစေသည်။
မြန်နှုန်းမြင့် ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် အလိုအလျောက် စစ်ဆေးရေးစနစ်များသည် ချို့ယွင်းချက်များကို မီလီစက္ကန့်အတွင်း ခွဲခြားသတ်မှတ်ရပါမည်။ အသုံးများသော ကိစ္စတစ်ခုတွင် ကျဉ်းမြောင်းသော bandpass စစ်ထုတ်မှုဖြင့် ပုံပျက်ပုံနိမ့်သော ပုံသေပုံ မှန်ဘီလူးများကို တွဲချိတ်ခြင်း ပါဝင်သည်။ မှန်ဘီလူးသည် စစ်ဆေးထားသော အစိတ်အပိုင်း၏ ဂျီသြမေတြီကို တုန်ခါမှုမရှိဘဲ ပြန်ဆိုကြောင်း သေချာစေပြီး၊ စစ်ထုတ်မှုသည် စနစ်၏ LED အလင်းရောင်၏ တိကျသော လှိုင်းအလျားကို ခွဲထုတ်ပေးသည်။ ဤပေါင်းစပ်မှုသည် ပြင်ပအလင်းရောင်ပြောင်းလဲမှုများမဖြစ်စေဘဲ ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် အလင်းအမှောင်မြင့်မားသောပုံရိပ်ကို ရရှိကြောင်းသေချာစေမည့် ပတ်ဝန်းကျင်စက်ရုံအလင်းရောင်ကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ Forklift သည် မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ရှိသော အဝါရောင်မီးဖြင့် မောင်းနှင်ပါက၊ အဆိုပါအလင်းသည် အပြာရောင်အလင်းတန်းအစိတ်အပိုင်း၏ စစ်ဆေးခြင်းကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်အောင် တားဆီးပေးပါသည်။
ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ သုတေသနသည် ချောင်းပတ်ဂ်များမှ ထုတ်လွှတ်သော အလင်းပမာဏကို ရှာဖွေခြင်းအပေါ် မူတည်သည်။ ၎င်းသည် အဏုကြည့်မှန်ဘီလူးမှ တတ်နိုင်သမျှ အလင်းများစွာစုဆောင်းရန် high-NA objective မှန်ဘီလူးများကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည်။ ဤမှန်ဘီလူးများကို အလွန်တိကျသော dichroic filter များနှင့် emission filter များဖြင့် တွဲထားသည်။ dichroic filter သည် နမူနာပေါ်သို့ လှုံ့ဆော်မှုအလင်းရောင်ကို ညွှန်ပြပြီး emission filter သည် အစွမ်းထက်သော excitation source ကိုပိတ်ဆို့ကာ အားနည်းသော မီးချောင်းအချက်ပြမှုကို ကင်မရာအာရုံခံကိရိယာထံသို့သာ ပေးပို့ပါသည်။ ပိတ်ဆို့နေသော OD သည် သေးငယ်သော fluorescence ကို ဆေးကြောခြင်းမှ ကင်းဝေးစေရန် လှုံ့ဆော်မှုအလင်းရောင်သည် အထူးမြင့်မားနေရပါမည်။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရယာဉ်များနှင့် မြေမျက်နှာသွင်ပြင်မြေပုံစနစ်များကို လေဆာရောင်ခြည်ဖြင့် အကွာအဝေးတိုင်းတာရန် LiDAR ကို အသုံးပြုသည်။ ဤစနစ်များသည် ခဲဖြင့်အုပ်ထားသော optical filter များနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော မှန်ဘီလူးများကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ မှန်ဘီလူးများသည် လေဆာရောင်ခြည်ကို အကွာအဝေးများပေါ်တွင် တင်းတင်းကြပ်ကြပ် အာရုံစိုက်ထားစေပြီး၊ စစ်ထုတ်သူများသည် လက်ခံသူသည် ပြန်လာသော လေဆာသွေးခုန်နှုန်း၏ သီးခြားလှိုင်းအလျားကိုသာ သိရှိနိုင်စေရန်၊ နေရောင်ခြည်နှင့် အခြားပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အလင်းပြန်သည့်အသံများကို လျစ်လျူရှုထားကြောင်း သေချာစေသည်။ အပြင်ဘက်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အပူချိန်အတက်အကျနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပွန်းပဲ့မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန် အပေါ်ယံအလွှာများသည် အလွန်တာရှည်ခံရပါမည်။ ရွေ့လျားနေသော ကားပေါ်တွင် ဖုန်မှုန့်နှင့် အစိုဓာတ် ထိတွေ့မှုမှ ပျော့ပျောင်းသော အလွှာသည် လျင်မြန်စွာ ကျဆင်းသွားနိုင်သည်။
အလင်းအမှောင် ဒီဇိုင်းတွင် အမြဲရှိနေနိုင်သော အန္တရာယ်မှာ စစ်ထုတ်ခြင်း လွန်ကဲခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျဉ်းလွန်းသော bandpass filter ကိုသတ်မှတ်ခြင်းသည် အလင်းအာရုံခံအား အစာငတ်စေသည်။ အလင်းရောင်နည်းပါးသော ဖြတ်သန်းမှုအား လျော်ကြေးပေးရန်၊ စနစ်သည် အလင်းဝင်ချိန်ကြာကြာ သို့မဟုတ် ပိုမိုမြင့်မားသော အီလက်ထရွန်းနစ်ရရှိမှု လိုအပ်သည်။ ပိုမိုကြာရှည်စွာ ထိတွေ့မှုများသည် ရွေ့လျားနေသောအကြောင်းအရာများတွင် ရွေ့လျားမှုမှုန်ဝါးမှုကို မိတ်ဆက်ပေးပြီး မြင့်မားသောအမြတ်သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆူညံမှုကို မိတ်ဆက်စေပြီး နောက်ဆုံးတွင် signal-to-noise အချိုးကို ကျဆင်းစေသည်။ လျော့ပါးရေး ဗျူဟာတွင် မှန်ဘီလူး အလင်းဝင်ပေါက် အရွယ်အစားနှင့် filter bandwidth ကို ချိန်ညှိပေးခြင်း၊ ပစ်မှတ် ဖိုတွန် လုံလောက်သည့် အာရုံခံကိရိယာသို့ နောက်ခံဆူညံသံများ မလွှမ်းမိုးစေဘဲ လုံလောက်စွာ ရောက်ရှိကြောင်း သေချာစေပါသည်။ optical bench တွင် မတူညီသော bandwidth များကို စမ်းသပ်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးချိန်ခွင်လျှာကို ရှာဖွေရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
စိတ်ကြိုက် ပါးလွှာသော ဖလင် အလင်းကြည့် စစ်ထုတ်မှုများ သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက် aspheric မှန်ဘီလူးများကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် ပုံတူရိုက်ခြင်း ကုန်ကျစရိတ်ကို သိသိသာသာ တိုးစေပြီး ခဲချိန်ကို တိုးစေသည်။ စိတ်ကြိုက်ကွေးကောက်ခြင်းသည် သီးခြားကိရိယာတန်ဆာပလာလိုအပ်ပြီး စိတ်ကြိုက်အပေါ်ယံပိုင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းများသည် စျေးကြီးသော ဖုန်စုပ်ခန်းအချိန်လိုအပ်ပါသည်။ ဤအသုံးစရိတ်များကို လျော့ပါးစေရန်၊ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များသည် အယူအဆအထောက်အထားစမ်းသပ်ခြင်းအတွက် စင်ပြင်ပရှိ အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးချသင့်သည်။ Standard catalog optics သည် အဖွဲ့များအား အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှုအတွက် စျေးကြီးသော စိတ်ကြိုက် optical ဆေးညွှန်းများကို မပေးမီတွင် အဖွဲ့များအား အလင်းလမ်းကြောင်းနှင့် ရောင်စဉ်တန်း သတ်မှတ်ချက်များကို အတည်ပြုနိုင်စေပါသည်။ စနစ်ဘောင်များကို လော့ခ်ချပြီးသည်နှင့်၊ သင်သည် ထုထည်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသော စိတ်ကြိုက်အစိတ်အပိုင်းများသို့ ကူးပြောင်းနိုင်သည်။
လွန်ကဲသောအပူချိန်များသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ optical အစိတ်အပိုင်းများကို ပြောင်းလဲစေသည်။ မှန်ဘီလူးများတွင် အပူဓာတ်ချဲ့ထွင်ခြင်းသည် ၎င်းတို့၏ ကွေးညွှတ်မှုနှင့် အလင်းယိုင်ညွှန်းကိန်းကို ပြောင်းလဲစေပြီး ဆုံမှတ်အလျားကို ပြောင်းလဲကာ ပုံရိပ်ကို မှုန်ဝါးစေပါသည်။ အလားတူ၊ အပူချိန်အတက်အကျများသည် dielectric အလွှာများ ချဲ့ထွင်ခြင်း သို့မဟုတ် ကျုံ့သွားခြင်းတို့ကြောင့် လှိုင်းအလျားပြောင်းသွားစေသည်။ ဤပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အားနည်းချက်များကို လျော့ပါးစေရန်၊ အင်ဂျင်နီယာများသည် ချဲ့ထွင်မှုအတွက် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လျော်ကြေးပေးသည့် athermalized မှန်ဘီလူးများကို သတ်မှတ်ပေးကာ ကျယ်ပြန့်သော အပူချိန်အပိုင်းအခြားတစ်လျှောက်တွင် ပြင်းထန်စွာ တည်ငြိမ်နေမည့် ပြင်းထန်သော sputtered filter coatings များကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။ O-rings ဖြင့် optical assembly ကို ချိတ်ပိတ်ခြင်းဖြင့် အတွင်းမှန်ဘီလူးနှင့် စစ်ထုတ်သည့် မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် အစိုဓာတ် ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းကို တားဆီးပေးသည်။
မှန်ဘီလူးများနှင့် အလင်းစစ်စစ်များသည် လဲလှယ်၍မရပါ။ ၎င်းတို့သည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော စနစ်များတွင် ထူးခြားသော၊ ဖြည့်စွက်အခန်းကဏ္ဍများကို ထမ်းဆောင်ကြသည်။ မှန်ဘီလူးများသည် ရုပ်ပုံ၏ဗိသုကာအခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ကာ၊ ဂျီသြမေတြီနှင့် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ စစ်ထုတ်မှုများသည် ဒေတာ၏တံခါးပေါက်များအဖြစ် လုပ်ဆောင်ကာ၊ ရောင်စဉ်တန်းဆန့်ကျင်ဘက်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ဆူညံသံများကို လျှော့ချပေးသည်။ မှန်ကန်သောပေါင်းစပ်မှုကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် စက်မှုနှင့် သိပ္ပံနည်းကျ အပလီကေးရှင်းများတွင် ဒေတာခိုင်မာမှုကို အာမခံရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
spatial လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် ဆန်ကာတင်စာရင်းတွင် ယုတ္တိဗေဒကို စတင်ပါ။ သင့်လျော်သော မှန်ဘီလူး topology ကို ရွေးချယ်ရန် ဆုံချက်အလျားနှင့် မြင်ကွင်းအကွက်ကို တွက်ချက်ပါ။ ဂျီဩမေတြီလမ်းကြောင်းကို တည်ထောင်ပြီးသည်နှင့်၊ ရောင်စဉ်တန်းလိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ပါ။ သင့်လျော်သော filter နည်းပညာကိုရွေးချယ်ရန် ပစ်မှတ်အချက်ပြမှုနှင့် နောက်ခံဆူညံသံကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။
A- မဟုတ်ပါ။ ဖန်သားအထူအပါးတစ်ခု ထည့်သွင်းစဉ်တွင် optical path အရှည်ကို အနည်းငယ်ပြောင်းလဲစေသည် (အသေးအဖွဲပြန်လည်အာရုံစိုက်မှုလိုအပ်သည်)၊ optical filter များသည် optical power မရှိသည့်အပြင် system ၏ focal length ကို အခြေခံကျကျ မပြောင်းလဲနိုင်ပါ။
A- bandpass filter သည် ပိုမိုမြင့်မားသော ကြိမ်နှုန်းများကို ပိတ်ဆို့ထားစဉ်တွင် သီးခြားလှိုင်းအလျားအကွာအဝေးကို ထုတ်လွှင့်ပေးပါသည်။ Longpass စစ်ထုတ်မှုတစ်ခုသည် သီးခြားဖြတ်တောက်မှုအမှတ်တစ်ခုအထက်တွင် လှိုင်းအလျားအားလုံးကို ထုတ်လွှင့်ပြီး ၎င်းအောက်ရှိ အရာအားလုံးကို ပိတ်ဆို့သည်။
A- စံမှန်ဘီလူးများသည် တိကျသောလှိုင်းအလျားများကို စစ်ထုတ်ခြင်းမပြုပါ သို့သော် ဖန်သားအိမ်သည် လွန်ကဲသော UV သို့မဟုတ် IR အလင်းရောင်ကို သဘာဝအတိုင်း စုပ်ယူနိုင်သော်လည်း၊ တိကျသောအလင်းထိန်းချုပ်မှုအတွက် သီးခြား optical filter သို့မဟုတ် အထူးပြုမှန်ဘီလူး coating လိုအပ်သည်။
A- မှန်ဘီလူးများနှင့် မတူဘဲ၊ အနှောင့်အယှက်ကို အခြေခံသည့် အလင်းစစ်စစ်များသည် ၎င်းတို့ကို အလင်းတိုက်သည့် ထောင့်ကို အလွန်အကဲဆတ်ပါသည်။ ဖြစ်ပွားမှုထောင့် တိုးလာခြင်းကြောင့် စစ်ထုတ်ခြင်း၏ ထုတ်လွှင့်မှုလှိုင်းသည် ပိုတိုသော လှိုင်းအလျားများ (အပြာရောင်ပြောင်း) သို့ ပြောင်းသွားစေသည်။
A- စစ်ထုတ်မှုများစွာကို ပေါင်းစည်းခြင်းသည် မျက်နှာပြင်ရောင်ပြန်ဟပ်မှု၊ သရဲတစ္ဆေနှင့် လှိုင်းလုံးပုံပျက်ခြင်းတို့ကို တိုးပွားစေပြီး နောက်ဆုံးတွင် ပုံရိပ်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကို ကျဆင်းစေသည့် နောက်ထပ်ဖန်သားပြင်မှ ဝေဟင်မျက်နှာပြင်များကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။
A: နေရာချထားမှုသည် စနစ်ဒီဇိုင်းအပေါ်မူတည်ပါသည်။ ၎င်းကိုမှန်ဘီလူးရှေ့တွင်ထားခြင်းဖြင့် optics ကိုကာကွယ်ပေးသော်လည်းပိုကြီးပြီးစျေးကြီးသော filter ကိုလိုအပ်သည်။ ၎င်းကို မှန်ဘီလူးနောက်တွင် ထားခြင်းဖြင့် သေးငယ်သော filter တစ်ခုကို ရရှိစေသော်လည်း ရောင်စဉ်တန်းပြောင်းခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် ပေါင်းစပ်နေသော အလင်းတန်းများကို ဂရုတစိုက် တွက်ချက်ရန် လိုအပ်သည်။
A- သုံးစွဲသူမျက်မှန်အပေါ်ယံပိုင်း (ခရမ်းလွန်ပိတ်ဆို့ခြင်း သို့မဟုတ် အလင်းပြန်မှုလျှော့ချခြင်းကဲ့သို့) သည် ကျယ်ပြန့်ပြီး လူ၏မျက်လုံးကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ စက်မှုဆိုင်ရာ optical filter များသည် တိကျသော၊ အလွှာပေါင်းစုံ-ဖလင်အလွှာများပါရှိသော တင်းကျပ်သော၊ ပမာဏထုတ်ပေးနိုင်သော ဂီယာများ၊ သည်းခံနိုင်မှုများအား ပိတ်ဆို့ခြင်း (ဥပမာ၊ တိကျသော Optical Density အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ) နှင့် စက်အာရုံခံကိရိယာများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ပြတ်သားသောရောင်စဉ်တန်းဖြတ်တောက်မှုများပါရှိပါသည်။