ເທັກໂນໂລຢີການຜະລິດແກ້ວທີ່ປັບປຸງປະສິດທິພາບທາງດ້ານສາຍຕາ ແລະ ການເບິ່ງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ
ແກ້ວເປັນວັດສະດຸທີ່ພວກເຮົາມັກຖືວ່າເປັນເລື່ອງທຳມະດາ: ມັນພົບເຫັນຢູ່ໃນປ່ອງຢ້ຽມ, ໜ້າຈໍໂທລະສັບມືຖື, ແວ່ນຕາ, ຍານພາຫະນະ, ແລະແມ້ກະທັ້ງແຜງພະລັງງານແສງອາທິດ. ແຕ່ພາຍໃຕ້ຄຸນສົມບັດທີ່ເບິ່ງຄືວ່າງ່າຍດາຍຂອງມັນ - ໂປ່ງໃສ, ແຂງ, ແລະແຕກງ່າຍ - ແກ້ວທີ່ທັນສະໄໝແມ່ນຜະລິດຕະພັນຂອງວິສະວະກຳທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງ. ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດແກ້ວໄດ້ກ້າວໜ້າຢ່າງໄວວາເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການທີ່ສຳຄັນ: ປະສິດທິພາບທາງດ້ານແສງທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ການເບິ່ງເຫັນທີ່ດີຂຶ້ນ, ທັງສຳລັບມະນຸດ ແລະ ສຳລັບເຊັນເຊີທາງດ້ານແສງໃນອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝ. ປະສິດທິພາບທາງດ້ານແສງປະກອບມີຄວາມຊັດເຈນ, ການສົ່ງແສງ, ການບິດເບືອນຕ່ຳ, ການສະທ້ອນໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສີ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການເບິ່ງເຫັນໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດໃນການເບິ່ງລາຍລະອຽດຢ່າງຊັດເຈນພາຍໃຕ້ສະພາບແສງຕ່າງໆ, ມຸມເບິ່ງ, ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ.
1. ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງວັດຖຸດິບ: ຄວາມຊັດເຈນພື້ນຖານ ແລະ ສີສັນ
ຄຸນນະພາບທາງສາຍຕາຂອງແກ້ວໄດ້ຮັບອິດທິພົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກຄວາມບໍລິສຸດຂອງວັດຖຸດິບເຊັ່ນ: ດິນຊາຍຊິລິກາ (SiO₂), ຂີ້ເທົ່າໂຊດາ (Na₂CO₃), ແລະ ຫີນປູນ (CaCO₃). ສິ່ງເຈືອປົນ - ໂດຍສະເພາະໄອອອນທາດເຫຼັກ (Fe²⁺/Fe³⁺) - ສາມາດເຮັດໃຫ້ແກ້ວມີສີຂຽວ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສົ່ງຜ່ານແສງ, ໂດຍສະເພາະໃນສະເປກຕຣຳທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ ແລະ ໃກ້ກັບອິນຟາເຣດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ຜະລິດໃນປັດຈຸບັນຈຶ່ງໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການກັ່ນຕອງ, ການເລືອກບໍ່ແຮ່ຊິລິກາທີ່ມີທາດເຫຼັກຕ່ຳ, ແລະ ການໃຊ້ສານຫຼຸດສີ (ເຊັ່ນ: ສານປະກອບຜຸພັງບາງຊະນິດ) ເພື່ອສະກັດກັ້ນສີຂຽວ.
ໃນແກ້ວສະຖາປັດຕະຍະກຳພຣີມຽມ, ຄຳວ່າ "ແກ້ວທີ່ມີທາດເຫຼັກຕ່ຳ" ໝາຍເຖິງແກ້ວທີ່ມີປະລິມານທາດເຫຼັກຕ່ຳ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຮູບລັກສະນະທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ເປັນກາງຫຼາຍຂຶ້ນ. ຜົນໄດ້ຮັບສາມາດເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໂດຍສະເພາະໃນການນຳໃຊ້ເຊັ່ນ: ຕູ້ວາງສະແດງ, ໜ້າອາຄານ, ອາຄວາຣຽມ, ພິພິທະພັນ, ຫຼື ແຜງໂຊລາເຊວ, ບ່ອນທີ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສີ ແລະ ການສົ່ງຜ່ານແສງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ.
2. ຂະບວນການແກ້ວລອຍ: ການປະຕິວັດຂອງພື້ນທີ່ຜິວຮາບພຽງ
ແກ້ວຮາບທີ່ທັນສະໄໝສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜະລິດໂດຍໃຊ້ຂະບວນການລອຍ. ແກ້ວທີ່ລະລາຍໄຫຼຜ່ານກອງກົ່ວທີ່ລະລາຍ, ຊ່ວຍໃຫ້ພື້ນຜິວ "ລອຍ" ແລະ ກາຍເປັນຮາບພຽງຢ່າງສົມບູນຕາມທຳມະຊາດຍ້ອນແຮງໂນ້ມຖ່ວງ ແລະ ຄວາມຕຶງຄຽດຂອງພື້ນຜິວ. ຂໍ້ດີຂອງຂະບວນການລອຍແມ່ນຄວາມຮາບພຽງສູງ, ຄວາມໜາສະໝໍ່າສະເໝີ, ແລະ ຄຸນນະພາບພື້ນຜິວລຽບ - ປັດໄຈສຳຄັນສຳລັບປະສິດທິພາບທາງດ້ານແສງເພາະວ່າມັນຫຼຸດຜ່ອນການບິດເບືອນ (ຄື້ນແສງ) ເມື່ອແສງຜ່ານແກ້ວ.
ການປັບປຸງທີ່ທັນສະໄໝຕໍ່ສາຍລອຍປະກອບມີການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທີ່ຊັດເຈນກວ່າ, ລະບົບຕິດຕາມກວດກາຄວາມໜາທາງອອນໄລນ໌, ແລະ ປັບປຸງບັນຍາກາດປ້ອງກັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງພື້ນຜິວ. ດ້ວຍຂໍ້ບົກຜ່ອງໜ້ອຍລົງ (ເຊັ່ນ: ການລວມເຂົ້າກັນ, ຟອງອາກາດ, ຫຼື ຮອຍຂີດຂ່ວນຂະໜາດນ້ອຍ), ແກ້ວສາມາດສົ່ງຜ່ານໄດ້ສູງຂຶ້ນ ແລະ ຮູບພາບ "ເປັນຄື້ນ" ໜ້ອຍລົງເມື່ອເບິ່ງຈາກໄລຍະໄກ.
3. ເຕັກໂນໂລຊີການເຄືອບ: ຫຼຸດຜ່ອນການສະທ້ອນ ແລະ ເພີ່ມການສົ່ງຜ່ານ
ໜຶ່ງໃນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດກັບແກ້ວແມ່ນການສະທ້ອນແສງ. ແກ້ວຈະສະທ້ອນແສງບາງຢ່າງລົງໃສ່ທຸກພື້ນຜິວຕາມທຳມະຊາດ. ການສະທ້ອນນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດແສງຈ້າ, ມີເງົາມືດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຄົມຊັດຂອງສາຍຕາ. ເພື່ອປັບປຸງການເບິ່ງເຫັນ, ອຸດສາຫະກຳອາໄສເຕັກໂນໂລຊີການເຄືອບແສງ, ໂດຍສະເພາະ:
ກ) ການເຄືອບຕ້ານການສະທ້ອນ (AR)
ການເຄືອບ AR ໃຊ້ຊັ້ນບາງໆທີ່ມີດັດຊະນີການຫັກເຫສະເພາະເພື່ອ "ລົບກວນ" ການສະທ້ອນຜ່ານການແຊກແຊງຂອງຄື້ນ. ຜົນໄດ້ຮັບ: ການສະທ້ອນຫຼຸດລົງ, ການສົ່ງສັນຍານເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະຮູບພາບທີ່ຊັດເຈນກວ່າ. ຢູ່ໜ້າຮ້ານ, ກະຈົກພິພິທະພັນ, ແລະໜ້າຈໍອຸປະກອນ, ການເຄືອບ AR ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງກະຈົກປະກົດຂຶ້ນ "ມີຢູ່" ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະຖືກບັງໂດຍການສະທ້ອນໜ້ອຍລົງ.
ຂ) ການເຄືອບ Low-E
ການປ່ອຍແສງຕ່ຳ (Low-E) ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນດ້ານປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ ເພາະມັນສະທ້ອນລັງສີອິນຟາເຣດ, ແຕ່ມັນຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສະດວກສະບາຍທາງສາຍຕາ. ໂຄມໄຟ Low-E ທີ່ທັນສະໄໝຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັກສາການສົ່ງຜ່ານແສງທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ສູງ ໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນຈາກແສງອາທິດ ຫຼື ການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນຈາກພາຍໃນ. ດ້ວຍການອອກແບບທີ່ເໝາະສົມ, ຫ້ອງຕ່າງໆຈະສະຫວ່າງກວ່າໂດຍບໍ່ມີແສງຈ້າ ຫຼື ຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ.
ຄ) ການສີດພົ່ນທຽບກັບການເຄືອບໂດຍອີງໃສ່ pyrolytic
ວິທີການເຄືອບສອງຢ່າງຫຼັກຄື ການເຄືອບແບບ pyrolytic (ເຄືອບແຂງ), ນຳໃຊ້ໃນຂະນະທີ່ແກ້ວຍັງຮ້ອນຢູ່, ແລະ ການສີດ magnetron (ເຄືອບອ່ອນ), ນຳໃຊ້ພາຍໃຕ້ສູນຍາກາດດ້ວຍການຄວບຄຸມຊັ້ນທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ. ການສີດ sputtering ຊ່ວຍໃຫ້ການອອກແບບຫຼາຍຊັ້ນທີ່ສັບສົນສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບການສົ່ງຜ່ານ, ການສະທ້ອນ, ແລະສີ, ຊ່ວຍໃຫ້ປະສິດທິພາບທາງ optical ສາມາດ "ປັບ" ໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກໍາ, ລົດຍົນ, ຫຼືຈໍສະແດງຜົນ.
4. ການຂັດເງົາ ແລະ ການຄວບຄຸມໂຄງສ້າງຈຸນລະພາກ: ສະກັດກັ້ນການມົວ ແລະ ການບິດເບືອນ
ນອກເໜືອໄປຈາກການສະທ້ອນ, ສັດຕູຫຼັກຂອງການເບິ່ງເຫັນແມ່ນໝອກ (ໝອກທາງສາຍຕາ), ເຊິ່ງເປັນການກະແຈກກະຈາຍຂອງແສງທີ່ເຮັດໃຫ້ຮູບພາບເບິ່ງມົວ. ໝອກສາມາດເກີດຈາກຄວາມຫຍາບຂອງພື້ນຜິວ, ການປົນເປື້ອນ, ຫຼື ຮອຍແຕກຂະໜາດນ້ອຍ. ສຳລັບການນຳໃຊ້ທາງສາຍຕາທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງ, ແກ້ວສາມາດຜ່ານຂະບວນການຂັດເງົາຂັ້ນສູງ ຫຼື ຂະບວນການສຳເລັດຮູບພິເສດທີ່ຜະລິດຄວາມຫຍາບຕ່ຳຫຼາຍ.
ໃນກະຈົກລົດຍົນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ການຄວບຄຸມໂຄງສ້າງຈຸນລະພາກຂອງພື້ນຜິວກໍ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເຊັ່ນກັນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເຫຼື້ອມເປັນເງົາ ແລະ ການບິດເບືອນເມື່ອຖືກແສງແດດທີ່ແຮງ. ອຸປະກອນກວດກາທີ່ອີງໃສ່ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ການກວດກາແບບອິນເຕີເຟໂຣເມຕຣິກໃນປັດຈຸບັນຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອກວດຫາຂໍ້ບົກຜ່ອງທາງດ້ານສາຍຕາເລັກນ້ອຍກ່ອນທີ່ກະຈົກຈະຖືກປະມວນຜົນຕື່ມອີກ.
5. ການເຮັດໃຫ້ແຂງຕົວ ແລະ ການເຄືອບ: ປອດໄພໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍສະລະຄວາມຊັດເຈນ
ແກ້ວສຳລັບອາຄານ ແລະ ຍານພາຫະນະຕ້ອງປອດໄພ. ເຕັກໂນໂລຊີຫຼັກສອງຢ່າງຄື:
ກ) ແກ້ວອຸນຫະພູມສູງ
ແກ້ວຖືກເຮັດໃຫ້ຮ້ອນ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ເຮັດໃຫ້ເຢັນລົງຢ່າງໄວວາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພື້ນຜິວປະສົບກັບຄວາມກົດດັນຈາກການບີບອັດ. ສິ່ງນີ້ເພີ່ມຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ກັບການກະແທກຄວາມຮ້ອນ. ສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານແສງແມ່ນຄວາມສ່ຽງຂອງການບິດເບືອນ (ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທາງແສງ) ເນື່ອງຈາກຄວາມກົດດັນທີ່ຍັງເຫຼືອ, ເຊິ່ງສາມາດເຫັນໄດ້ໃນຮູບແບບ "ຮຸ້ງ" ໃນແວ່ນຕາໂພລາໄຣສ໌. ເທັກໂນໂລຢີການປັບອຸນຫະພູມທີ່ທັນສະໄໝແມ່ນອີງໃສ່ການຄວບຄຸມການເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ເປັນເອກະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການອອກແບບເຕົາອົບທີ່ຊັດເຈນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການບິດເບືອນ.
ຂ) ກະຈົກລາມິເນດ
ການເຄືອບລວມແຜ່ນແກ້ວສອງແຜ່ນຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນເຂົ້າກັບຊັ້ນກາງເຊັ່ນ: PVB ຫຼື ionoplast. ນອກເໜືອໄປຈາກການເພີ່ມຄວາມປອດໄພ (ຍັງມີຊິ້ນສ່ວນຕິດຢູ່), ການເຄືອບສາມາດປັບປຸງປະສິດທິພາບທາງດ້ານສາຍຕາດ້ວຍຊັ້ນກາງທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອດູດຊຶມ UV, ຫຼຸດຜ່ອນສຽງ, ຫຼືຫຼຸດຜ່ອນແສງຈ້າ. ໃນຍານພາຫະນະ, ກະຈົກໜ້າລົດທີ່ເຄືອບດ້ວຍຊັ້ນກາງຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສະດວກສະບາຍທາງດ້ານສາຍຕາຂອງຜູ້ຂັບຂີ່.
6. ເທັກໂນໂລຢີແກ້ວທີ່ບໍ່ລະລາຍນ້ຳ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດດ້ວຍຕົນເອງ: ການເບິ່ງເຫັນທີ່ໝັ້ນຄົງໃນສະພາບຕົວຈິງ
ທັດສະນະວິໄສບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບແກ້ວໃໝ່ທີ່ສະອາດໃນໂຮງງານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງມັນຫຼັງຈາກການນຳໃຊ້. ໃນປ່ອງຢ້ຽມຍານພາຫະນະ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມອາຄານສູງ, ນ້ຳ, ຝຸ່ນ, ແລະ ນ້ຳມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ພື້ນຜິວມືດລົງໄດ້ໄວ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຕັກໂນໂລຊີຕໍ່ໄປນີ້ຈຶ່ງຖືກນຳໃຊ້:
- ການເຄືອບແບບໄຮໂດຣໂຟບິກ: ເຮັດໃຫ້ນໍ້າເປັນຮູບຢອດ ແລະ ໄຫຼໄດ້ງ່າຍ, ຫຼຸດຜ່ອນຮອຍນໍ້າ ແລະ ປັບປຸງການເບິ່ງເຫັນໃນເວລາຝົນຕົກ.
- ການທຳຄວາມສະອາດດ້ວຍຕົນເອງດ້ວຍແສງໄຟ (ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ TiO₂): ໃຊ້ແສງ UV ເພື່ອທຳລາຍສິ່ງປົນເປື້ອນອິນຊີ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຄຸນສົມບັດທີ່ມັກນ້ຳຊ່ວຍໃຫ້ນ້ຳລ້າງສິ່ງສົກກະປົກອອກເປັນຊັ້ນບາງໆ.
ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນແກ້ວທີ່ຮັກສາຄວາມຊັດເຈນໄດ້ດົນກວ່າ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການໃນການທຳຄວາມສະອາດ, ແລະ ປັບປຸງການເບິ່ງເຫັນໃນສະພາບອາກາດທີ່ທ້າທາຍ.
7. ກະຈົກອັດສະລິຍະ: ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນແບບໄດນາມິກ
ກະຈົກອັດສະລິຍະສະເໜີການຄວບຄຸມການສົ່ງຜ່ານແສງແບບເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ແບບບໍ່ເຄື່ອນໄຫວ. ຕົວຢ່າງ:
– ກະຈົກເອເລັກໂຕຣໂຄຣມ: ປ່ຽນສີ ແລະ ຄວາມສະຫວ່າງດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງກະແສໄຟຟ້າ. ມີປະໂຫຍດສຳລັບການຫຼຸດຜ່ອນແສງຈ້າໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຜ້າມ່ານ ໃນຂະນະທີ່ຍັງຮັກສາທັດສະນະວິໄສໄດ້.
– PDLC (ໂພລີເມີກະຈາຍແຫຼວຜລຶກ): ສະວິດລະຫວ່າງໂປ່ງໃສ ແລະ ໂປ່ງໃສ, ມັກໃຊ້ເພື່ອຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.
- ເທີໂມໂຄຣມິກ ແລະ ໂຟໂຕໂຄຣມິກ: ການປ່ຽນແປງໂດຍອີງໃສ່ອຸນຫະພູມ ຫຼື ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງໂດຍບໍ່ມີໄຟຟ້າ.
ໃນອາຄານທີ່ທັນສະໄໝ, ກະຈົກອັດສະລິຍະຊ່ວຍຮັກສາຄວາມຄົມຊັດທາງສາຍຕາທີ່ສະດວກສະບາຍຕະຫຼອດມື້, ຫຼຸດຜ່ອນແສງຈ້າໃນພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ, ແລະ ປະຫຍັດພະລັງງານແສງສະຫວ່າງ.
8. ການເຊື່ອມໂຍງກັບເຊັນເຊີ ແລະ ຈໍສະແດງຜົນທີ່ທັນສະໄໝ
ປະສິດທິພາບທາງດ້ານແສງຂອງແກ້ວໃນປັດຈຸບັນຍັງຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເຊັນເຊີ: ກ້ອງຖ່າຍຮູບຍານພາຫະນະ (ADAS), lidar, ແລະເຊັນເຊີໃນອຸປະກອນການແພດ. ແກ້ວຕ້ອງຄວບຄຸມການສະທ້ອນພາຍໃນ, ຮັກສາການສົ່ງຜ່ານທີ່ຄວາມຍາວຄື້ນສະເພາະ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນການບິດເບືອນທີ່ສາມາດແຊກແຊງກັບການວັດແທກເຊັນເຊີ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ແກ້ວສຳລັບຈໍສະແດງຜົນຕ້ອງການເພີ່ມຄວາມຄົມຊັດສູງສຸດ, ຫຼຸດຜ່ອນການສະທ້ອນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສີ. ດັ່ງນັ້ນ, ການອອກແບບແກ້ວທີ່ທັນສະໄໝມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈຳລອງທາງແສງ, ການເລືອກການເຄືອບສະເປກຕຣຳ, ແລະການທົດສອບສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບທີ່ໝັ້ນຄົງ.
ສະຫຼຸບ
ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດແກ້ວໄດ້ພັດທະນາຈາກການຜະລິດວັດສະດຸໂປ່ງໃສແບບງ່າຍໆ ໄປສູ່ວິສະວະກຳທາງດ້ານແສງທີ່ກ້າວໜ້າ. ຕັ້ງແຕ່ການກັ່ນຕອງວັດຖຸດິບເພື່ອຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ສີທີ່ເປັນກາງ, ຈົນເຖິງການປະມວນຜົນແບບລອຍຕົວເພື່ອຄວາມລຽບ, ຈົນເຖິງການເຄືອບ AR ແລະ Low-E ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສະທ້ອນ ແລະ ເພີ່ມການສົ່ງຜ່ານ, ຈົນເຖິງການປັບອຸນຫະພູມ, ການເຄືອບ, ແລະ ການເຄືອບທີ່ມີປະໂຫຍດທີ່ຮັກສາການເບິ່ງເຫັນໃນການນຳໃຊ້ໃນໂລກຕົວຈິງ. ຄຽງຄູ່ກັບແກ້ວອັດສະລິຍະທີ່ປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແສງ, ແກ້ວທີ່ທັນສະໄໝກຳລັງກາຍເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນໃນສະຖາປັດຕະຍະກຳ, ຍານຍົນ, ພະລັງງານ, ແລະ ອຸປະກອນດິຈິຕອນ. ເມື່ອເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ, ນະວັດຕະກຳຈະສືບຕໍ່ຂັບເຄື່ອນແກ້ວທີ່ຊັດເຈນກວ່າ, ສະຫຼາດກວ່າ, ທົນທານກວ່າ, ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບທັງມະນຸດ ແລະ ລະບົບແສງທີ່ອີງໃສ່ເຊັນເຊີ.