ຂະບວນການຜະລິດກ້ອງຖ່າຍຮູບ periscope ໃນໂທລະສັບສະຫຼາດ

ຂະບວນການຜະລິດກ້ອງຖ່າຍຮູບ Periscope ໃນໂທລະສັບສະຫຼາດ

ກ້ອງຖ່າຍຮູບ Periscope ໃນໂທລະສັບສະຫຼາດແມ່ນໜຶ່ງໃນນະວັດຕະກໍາທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດໃນການຖ່າຍຮູບມືຖືໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້. ຂໍຂອບໃຈກັບການອອກແບບທາງ optical ທີ່ "ພັບ" ເສັ້ນທາງແສງໄປທາງຂ້າງ, ໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບ periscope ຊ່ວຍໃຫ້ໂທລະສັບສະຫຼາດສາມາດບັນລຸຄວາມສາມາດໃນການຊູມທາງ optical ສູງໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມໜາແໜ້ນຫຼາຍເກີນໄປ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄວາມສາມາດໃນການຊູມ 5x, 10x, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງຫຼາຍກວ່ານັ້ນແມ່ນຂະບວນການຜະລິດທີ່ສັບສົນ ແລະ ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ. ບົດຄວາມນີ້ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນສໍາຄັນຂອງຂະບວນການຜະລິດກ້ອງຖ່າຍຮູບ periscope ໃນໂທລະສັບສະຫຼາດ, ຕັ້ງແຕ່ການອອກແບບ ແລະ ອົງປະກອບຕ່າງໆ ຈົນເຖິງການປະກອບ ແລະ ການທົດສອບຄຸນນະພາບ.

1. ແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ Periscope: ກ້ອງພັບໄດ້

ບໍ່ເຫມືອນກັບກ້ອງຖ່າຍຮູບໂທລະສັບສະຫຼາດທົ່ວໄປ, ເຊິ່ງວາງເລນໃຫ້ຂະໜານກັບແສງທີ່ເຂົ້າມາໂດຍກົງ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ periscope ໃຊ້ປຣິຊຶມ ຫຼື ກະຈົກເພື່ອງໍແສງປະມານ 90 ອົງສາ. ແສງເຂົ້າມາຈາກພາຍນອກ, ຖືກສະທ້ອນໂດຍປຣິຊຶມ/ກະຈົກ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຜ່ານຊຸດເລນທີ່ວາງໄວ້ຕາມແນວນອນພາຍໃນຕົວໂທລະສັບ. ການຕັ້ງຄ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມຍາວໂຟກັສທີ່ມີປະສິດທິພາບໃຫຍ່ຂຶ້ນໂດຍບໍ່ເພີ່ມຄວາມໜາຂອງໂທລະສັບສະຫຼາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ຈາກທັດສະນະຂອງການຜະລິດ, ແນວຄວາມຄິດຂອງ "optics ພັບ" ເພີ່ມສິ່ງທ້າທາຍ: ແຕ່ລະອົງປະກອບ optical ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຜະລິດໃຫ້ມີຄວາມອົດທົນທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ຕິດຕັ້ງດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ, ແລະທົນທານຕໍ່ການກະແທກ, ອຸນຫະພູມ, ແລະການປ່ຽນແປງຕໍາແຫນ່ງຂອງການນໍາໃຊ້ປະຈໍາວັນ.

2. ໄລຍະການອອກແບບ ແລະ ວິສະວະກຳ (R&D)

ຂະບວນການຜະລິດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຂັ້ນຕອນການອອກແບບ. ບໍລິສັດຕ່າງໆໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ:

- ການອອກແບບທາງດ້ານແສງ: ການຈັດລຽງຈຳນວນອົງປະກອບເລນ, ຄວາມໂຄ້ງ, ວັດສະດຸ (ແກ້ວ/ພາດສະຕິກທາງດ້ານແສງ), ການຈັດລຽງປຣິຊຶມ, ແລະ ເປົ້າໝາຍການຂະຫຍາຍຊູມ. ວິສະວະກອນທາງດ້ານແສງຈຳລອງການບິດເບືອນ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງສີ, ຄວາມສະຫວ່າງ, ແລະ ຄວາມຄົມຊັດຈາກກາງຫາຂອບ.
- ການອອກແບບກົນຈັກ: ການກຳນົດໂຄງສ້າງກະບອກກ້ອງ, ກອບ, ຕົວຍຶດປຣິຊຶມ, ເສັ້ນທາງຕົວກະຕຸ້ນ OIS (Optical Image Stabilization) ຫຼື ກົນໄກການສະຖຽນລະພາບອື່ນໆ.
- ການອອກແບບທາງໄຟຟ້າ: ການເຊື່ອມໂຍງເຊັນເຊີຮູບພາບ, ສາຍໄຟທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ (FPC), ຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ຕົວຂັບກະຕຸ້ນ, ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເມນບອດຂອງໂທລະສັບສະຫຼາດ.

ໃນຂັ້ນຕອນນີ້, ຍັງມີການປະນີປະນອມລະຫວ່າງປະສິດທິພາບ ແລະ ລາຄາ: ແກ້ວປົກກະຕິແລ້ວຈະໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ດີກວ່າ ແຕ່ມີລາຄາແພງກວ່າ ແລະ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະມວນຜົນຫຼາຍກວ່າ, ໃນຂະນະທີ່ພາດສະຕິກທາງແສງແມ່ນງ່າຍຕໍ່ການຜະລິດ ແຕ່ຕ້ອງການການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບສູງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຄົມຊັດ.

3. ການຜະລິດເລນ: ຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງພື້ນຜິວ ແລະ ການເຄືອບ

ອົງປະກອບເລນ Periscope ສາມາດເຮັດດ້ວຍແກ້ວ optical ຫຼື ເລນແມ່ພິມພາດສະຕິກ.

1. ການສ້າງເລນ
– ສຳລັບເລນແກ້ວ: ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຜ່ານຂະບວນການຕັດ, ບົດ, ແລະ ຂັດ. ຄຸນນະພາບຂອງພື້ນຜິວແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເພາະວ່າຄວາມບໍ່ສົມບູນແບບຂະໜາດນ້ອຍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດແສງຈ້າ ຫຼື ຄວາມຄົມຊັດຫຼຸດລົງ.
– ສຳລັບເລນພາດສະຕິກ, ການສີດຂຶ້ນຮູບທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງມັກຖືກນຳໃຊ້. ຂໍ້ດີແມ່ນການຜະລິດຈຳນວນຫຼາຍໄວຂຶ້ນ, ແຕ່ຕ້ອງມີການຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັບການຫົດຕົວຂອງວັດສະດຸ ແລະ ຮູບຮ່າງຂອງພື້ນຜິວ.

2. ການເຄືອບປ້ອງກັນການສະທ້ອນ (ການເຄືອບ AR)
ໜ້າຜິວເລນແຕ່ລະອັນສະທ້ອນແສງບາງສ່ວນ. ໃນໂມດູນ periscope—ເຊິ່ງມີຫຼາຍອົງປະກອບ—ການສະທ້ອນຫຼາຍຄັ້ງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການສົ່ງຜ່ານແສງ ແລະ ເພີ່ມການສະທ້ອນແສງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ຜະລິດຈຶ່ງໃຊ້ການເຄືອບຫຼາຍຊັ້ນໂດຍໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີເຊັ່ນ: ການວາງຊັ້ນດ້ວຍສູນຍາກາດ. ຄວາມໜາຂອງເຄືອບຕ້ອງສອດຄ່ອງກັນໃນລະດັບນາໂນແມັດ.

3. ການກວດກາທາງສາຍຕາ
ເລນຕ່າງໆຈະຖືກກວດກາໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນວັດແທກທາງແສງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຄວາມໂຄ້ງ, ຄວາມໜາ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງພື້ນຜິວຕອບສະໜອງຕາມຂໍ້ກຳນົດ. ເລນທີ່ບໍ່ຕອບສະໜອງຄວາມທົນທານຈະຖືກປະຕິເສດ.

4. ການຜະລິດປຣິຊຶມ ຫຼື ກະຈົກ: ອົງປະກອບຫຼັກຂອງ “ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ”

ປຣິຊຶມ Periscope ສາມາດເຮັດຈາກແກ້ວ optical ແລະ ຂັດເງົາໃຫ້ເປັນພື້ນຜິວທີ່ລຽບນຽນຫຼາຍ. ມີສອງວິທີການທົ່ວໄປຄື:

- ປຣິຊຶມທີ່ມີໜ້າຜິວສະທ້ອນແສງພິເສດ: ດ້ານໜຶ່ງມີຊັ້ນເຄືອບສະທ້ອນແສງ (ເຊັ່ນ: ອາລູມິນຽມ ຫຼື ເງິນ) ແລະ ຊັ້ນປ້ອງກັນເພື່ອຕ້ານການຜຸພັງ.
- ກະຈົກຈຸລະພາກ: ໃນບາງຮູບແບບ, ກະຈົກທົດແທນປຣິຊຶມເພື່ອປະສິດທິພາບດ້ານພື້ນທີ່ ຫຼື ການພິຈາລະນາດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ເນື່ອງຈາກປຣິຊຶມເປັນອົງປະກອບທີ່ບິດງໍແສງ, ເຖິງແມ່ນວ່າການອຽງເລັກນ້ອຍ ຫຼື ການບໍ່ສອດຄ່ອງກັນກໍສາມາດປ່ຽນເສັ້ນທາງແສງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮູບພາບເສື່ອມສະພາບ ຫຼື ການໂຟກັສທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ການກວດກາມຸມປຣິຊຶມ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງພື້ນຜິວຈຶ່ງເຂັ້ມງວດ.

5. ຊຸດເຊັນເຊີຮູບພາບ ແລະ ໂມດູນ

ເຊັນເຊີ CMOS ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ຜະລິດທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ. ໃນສະພາບການຂອງການຜະລິດໂມດູນ periscope, ເຊັນເຊີຈະຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງກະດານຂະໜາດນ້ອຍ (ຊັ້ນວາງ) ແລະເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານ FPC. ຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນລວມມີ:

- ຕຳແໜ່ງເຊັນເຊີ: ຕຳແໜ່ງເຊັນເຊີຕ້ອງຖືກຕ້ອງທຽບກັບແກນແສງເພື່ອປ້ອງກັນການອຽງເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຄົມຊັດຫຼຸດລົງໃນດ້ານໜຶ່ງຂອງຮູບພາບ.
– ການຕິດຕັ້ງຕົວກອງ: ເຊັ່ນ: ຕົວກອງ IR-cut ເພື່ອຮັບປະກັນສີທີ່ຖືກຕ້ອງ.
- ການປ້ອງກັນຝຸ່ນ: ໂມດູນ optical ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງ. ການຜະລິດແມ່ນດໍາເນີນຢູ່ໃນຫ້ອງທີ່ສະອາດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອະນຸພາກຝຸ່ນເຂົ້າໄປແລະປະກົດເປັນຮອຍເປື້ອນໃນຮູບພາບ.

6. ກົນໄກການໂຟກັດ ແລະ ການສະຖຽນລະພາບ: ຕົວກະຕຸ້ນຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ

ກ້ອງຖ່າຍຮູບ Periscope ມັກຈະມີອຸປະກອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

– AF (ໂຟກັສອັດຕະໂນມັດ): ໃຊ້ມໍເຕີຂົດລວດສຽງ (VCM) ຫຼື ກົນໄກຕົວກະຕຸ້ນອື່ນໆເພື່ອເຄື່ອນຍ້າຍກຸ່ມເລນສະເພາະ.
- OIS (Optical Image Stabilization): ເພື່ອຕ້ານການສັ່ນຂອງມື, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາຊູມສູງ. OIS ເຮັດວຽກໂດຍການຍ້າຍກຸ່ມເລນ ຫຼື ການເຄື່ອນຍ້າຍປຣິຊຶມ/ກະຈົກພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ກຳນົດ.

ການຜະລິດຕົວກະຕຸ້ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງອົງປະກອບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ, ສະປິງຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ລະບົບລະງັບ, ແລະ ເຊັນເຊີຕຳແໜ່ງ (ເຊັ່ນ: ເຊັນເຊີ Hall). ສິ່ງທ້າທາຍແມ່ນການປະສານຄວາມທົນທານທາງກົນຈັກ ແລະ ຄວາມແມ່ນຍຳຂອງການເຄື່ອນໄຫວ. ຄວາມທົນທານທີ່ວ່າງສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດສຽງລົບກວນ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ຫຼື ການສະຖຽນລະພາບທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ.

7. ການປະກອບໂມດູນ Periscope: ການຈັດລຽນແບບ Optical ແມ່ນທຸກຢ່າງ

ການປະກອບແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ. ຂັ້ນຕອນທົ່ວໄປແມ່ນ:

1. ການຕິດຕັ້ງປຣິຊຶມ/ກະຈົກໃສ່ກອບ
ໂດຍການໃຊ້ອຸປະກອນຈุกທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ ແລະ ກາວພິເສດ, ມຸມຕິດຕັ້ງຈະຖືກກວດສອບເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເສັ້ນທາງແສງມີມຸມ 90 ອົງສາ (ຫຼື ມຸມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນການອອກແບບ).

2. ການຈັດລຽງອົງປະກອບເລນ
ເລນຕ່າງໆຖືກຕິດຕັ້ງຕາມລຳດັບໃນກະບອກກ້ອງ. ທິດທາງຂອງເລນແຕ່ລະອັນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເພາະວ່າບາງອົງປະກອບມີດ້ານນູນ/ໂຄ້ງ ແລະ ໂປຣໄຟລ໌ທີ່ບໍ່ເປັນຮູບຊົງກົມສະເພາະ.

3. ການຈັດລຽນເລນ-ປຣິຊຶມ-ເຊັນເຊີ
ຂັ້ນຕອນນີ້ມັກຈະຖືກປະຕິບັດດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລະບົບທີ່ໃຊ້ງານຢູ່: ໂມດູນສະແດງຮູບແບບການທົດສອບ, ຫຼັງຈາກນັ້ນເຄື່ອງຈັກຈະເຮັດການປັບແຕ່ງຂະໜາດນ້ອຍຈົນກວ່າຄວາມຄົມຊັດທາງແສງ ແລະ ຈຸດກາງຈະຖືກຈັດລຽນກັນ. ເມື່ອບັນລຸຕຳແໜ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດແລ້ວ, ອົງປະກອບຈະຖືກລັອກ (ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວໂດຍການເຮັດໃຫ້ກາວແຂງໂດຍໃຊ້ UV).

4. ການປະທັບຕາ ແລະ ການຄວບຄຸມຝຸ່ນ
ຫຼັງຈາກການຈັດລຽນແບບແລ້ວ, ໂມດູນຈະຖືກຜະນຶກເຂົ້າກັນ. ບາງແບບມີປະเก็นເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຊຶມເຂົ້າຂອງຝຸ່ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເນື່ອງຈາກໂທລະສັບສະຫຼາດບໍ່ໄດ້ປິດສະໜິດຢ່າງສົມບູນ, ການອອກແບບພາຍໃນຍັງຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມກົດດັນ ແລະ ອຸນຫະພູມ.

8. ການປັບທຽບທາງອີເລັກໂທຣນິກ ແລະ ການແກ້ໄຂດ້ວຍຊອບແວ

ຫຼັງຈາກປະກອບໂມດູນແລ້ວ, ຜູ້ຜະລິດຈະປະຕິບັດການປັບທຽບ:

- ການປັບໂຟກັສ: ຮັບປະກັນວ່າຕຳແໜ່ງເລນຢູ່ໃນໄລຍະໂຟກັສທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຖືກຕ້ອງ.
– ການວັດແທກ OIS: ວັດແທກການຕອບສະໜອງຂອງຕົວກະຕຸ້ນຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຮັບປະກັນການຊົດເຊີຍການສັ່ນສະເທືອນທີ່ເໝາະສົມ.
- ການປັບທຽບການບິດເບືອນ ແລະ ການປັບເງົາ: ແຕ່ລະໂມດູນມີລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍ. ຂໍ້ມູນນີ້ຖືກເກັບໄວ້ເພື່ອການແກ້ໄຂອັດຕະໂນມັດໂດຍ ISP (ໂປເຊດເຊີສັນຍານຮູບພາບ) ແລະ ອັລກໍຣິທຶມກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
- ການປັບທຽບສີ: ເພື່ອຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຄວາມສົມດຸນສີຂາວ ແລະ ການສ້າງສີຄືນໃໝ່ລະຫວ່າງໂມດູນຕ່າງໆ (ຕົວຢ່າງ: ລະຫວ່າງກ້ອງຖ່າຍຮູບຫຼັກ ແລະ ກ້ອງເພຣິສະໂຄບ).

ໃນຍຸກຂອງການຖ່າຍຮູບດ້ວຍຄອມພິວເຕີ, ຄຸນນະພາບຂອງໂມດູນບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບຮາດແວເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງລວມທັງວ່າຂໍ້ມູນການປັບທຽບຊ່ວຍໃຫ້ຊອບແວແກ້ໄຂຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍໄດ້ດີປານໃດ.

9. ການທົດສອບຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

ໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບ periscope ຕ້ອງຜ່ານການທົດສອບຫຼາຍຊຸດຄື:

- ການທົດສອບຄວາມຄົມຊັດ (ການທົດສອບ MTF): ວັດແທກຄວາມລະອຽດ ແລະ ຄວາມຄົມຊັດໃນພື້ນທີ່ຕ່າງໆຂອງຮູບພາບ.
- ການທົດສອບຝຸ່ນ ແລະ ອະນຸພາກ: ຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີການປົນເປື້ອນພາຍໃນ.
- ການທົດສອບອຸນຫະພູມ: ວົງຈອນຄວາມຮ້ອນ-ເຢັນເພື່ອເບິ່ງການປ່ຽນແປງຂອງໂຟກັສ, ການເລື່ອນຂອງການຈັດລຽນ, ຫຼື ການກັ່ນຕົວຂອງໄອນ້ຳ.
- ການທົດສອບການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ການຕົກ (ການທົດສອບການກະແທກ): ຮັບປະກັນວ່າປຣິຊຶມ, ເລນ ແລະ ຕົວກະຕຸ້ນບໍ່ເຄື່ອນຍ້າຍຫຼັງຈາກມີການກະທົບ.
- ການທົດສອບອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຕົວກະຕຸ້ນ: ຈຳລອງການໃຊ້ AF/OIS ຊ້ຳໆເພື່ອປະເມີນການສວມໃສ່.

ໂມດູນທີ່ບໍ່ຕອບສະໜອງມາດຕະຖານຈະຖືກປະຕິເສດ ຫຼື ສ້ອມແປງຖ້າເປັນໄປໄດ້.

10. ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບໂທລະສັບສະຫຼາດ: ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານອະວະກາດ ແລະ ຄວາມຮ້ອນ

ຫຼັງຈາກຜ່ານການທົດສອບແລ້ວ, ໂມດູນ periscope ຈະຖືກຕິດຕັ້ງເຂົ້າໃນໂທລະສັບສະຫຼາດ. ຂັ້ນຕອນນີ້ຕ້ອງການ:

- ຄວາມພໍດີທາງກົນຈັກ: ໂມດູນຕ້ອງພໍດີກັບກອບພາຍໃນຢ່າງພໍດີ, ບໍ່ຖືກບີບອັດ, ແລະ ບໍ່ໄດ້ຖືກລົບກວນຈາກອົງປະກອບອື່ນໆ.
– ການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ: ລະບົບໃນຊິບ ແລະ ແບັດເຕີຣີສ້າງຄວາມຮ້ອນ. ຜູ້ຜະລິດຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າອຸນຫະພູມບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຈັດລຽງທາງແສງ ຫຼື ປະສິດທິພາບຂອງເຊັນເຊີ.
- ການທົດສອບອຸປະກອນສຸດທ້າຍ: ກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະຖືກທົດສອບຄຽງຄູ່ກັບຊອບແວສຸດທ້າຍ, ລວມທັງການສະຫຼັບລະຫວ່າງກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງສີ, ແລະປະສິດທິພາບການຊູມ.

ສະຫຼຸບ

ການຜະລິດກ້ອງຖ່າຍຮູບ periscope ສຳລັບໂທລະສັບສະຫຼາດແມ່ນການປະສົມປະສານທີ່ສັບສົນຂອງວິສະວະກຳທາງດ້ານ optical, ກົນໄກຄວາມແມ່ນຍໍາ, ເອເລັກໂຕຣນິກຂະໜາດນ້ອຍ, ແລະ ການວັດແທກຊອບແວ. ຄວາມສຳເລັດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ periscope ບໍ່ພຽງແຕ່ຖືກກຳນົດໂດຍ "ຄວາມໄວໃນການຊູມ" ຂອງມັນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຖືກກຳນົດໂດຍການຈັດລຽງທີ່ແນ່ນອນຂອງ prism ແລະ lens, ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງກົນໄກ OIS, ຄວາມສະອາດຂອງຂະບວນການປະກອບ, ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການປັບທຽບເພື່ອຮັບປະກັນຮູບພາບທີ່ຄົມຊັດ ແລະ ສອດຄ່ອງ. ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງໂມດູນຂະໜາດນ້ອຍທີ່ຝັງຢູ່ໃນໂທລະສັບສະຫຼາດຢ່າງເປັນລະບຽບແມ່ນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດທີ່ມີເຕັກໂນໂລຢີສູງທີ່ຕ້ອງການຄວາມແມ່ນຍໍາລົງໄປເຖິງລະດັບໄມໂຄຣມິເຕີ - ທັງໝົດນີ້ແມ່ນເພື່ອນຳເອົາການຊູມ optical ໄລຍະຍາວມາສູ່ຝາມືຂອງທ່ານ.

ຂຽນຄຳເຫັນ