ทำความเข้าใจบทบาทของทัศนศาสตร์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคในปี 2024
ผู้แต่ง: Bryan Ng – ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บรรณาธิการ: Qu Yingli – ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
บรรณาธิการ: ประยุทธ – R&D Intern
เผยแพร่เมื่อ:
แก้ไขล่าสุด:
1. บทนำ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคได้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา มีบทบาทในการกำหนดรูปแบบการสื่อสาร กระบวนการทำงาน และความบันเทิงของผู้คน เบื้องหลังดีไซน์ที่เรียบหรูและกะทัดรัดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ คือโลกแห่งเทคโนโลยีล้ำสมัย โดยที่เทคโนโลยีด้านเลนส์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง
2. การประยุกต์ใช้เลนส์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค
ทัศนศาสตร์เป็นสาขาวิชาฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและคุณสมบัติของแสง เป็นส่วนพื้นฐานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคจำนวนมาก
กล้อง 2.1

เทคโนโลยีด้านเลนส์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของกล้องในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ตั้งแต่กล้องสมาร์ทโฟนกล้องแล็ปท็อป กล้องโดรนไปจนถึงกล้องติดรถยนต์และเว็บแคม ความก้าวหน้าในด้านเลนส์ได้ปฏิวัติวงการถ่ายภาพและการบันทึกวิดีโอ
กล้องใช้เลนส์เพื่อโฟกัสแสงไปที่เซนเซอร์ภาพ จากนั้นเซนเซอร์ภาพจะใช้ในการแปลงแสงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งจะถูกแปลงเป็นดิจิทัลและจัดเก็บเป็นภาพ
เลนส์คุณภาพสูงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการถ่ายภาพที่คมชัด ซึ่งผู้ผลิตกำลังปรับปรุงวัสดุและการออกแบบเลนส์อย่างต่อเนื่องเพื่อลดความผิดเพี้ยน ความคลาดเคลื่อน และเพิ่มความคมชัดของภาพ
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคัลและกลไกป้องกันภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยลดผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนของมือและแรงสั่นสะเทือน ทำให้มั่นใจได้ว่าภาพถ่ายและวิดีโอจะราบรื่นและชัดเจนยิ่งขึ้น เลนส์ที่ใช้ในกล้องมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีคุณสมบัติเฉพาะของตัวเอง การรวมระบบออพติคเข้ากับอัลกอริธึมการประมวลผลภาพที่ซับซ้อนทำให้เกิดคุณสมบัติต่างๆ เช่น HDR (High Dynamic Range) โหมดแนวตั้ง และโหมดกลางคืน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพที่น่าทึ่งในสภาวะต่างๆ

ตัวอย่างเช่น เลนส์มุมกว้างมีขอบเขตการมองเห็นที่กว้าง ทำให้เหมาะสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ เลนส์เทเลโฟโต้มีขอบเขตการมองเห็นแคบ ทำให้เหมาะสำหรับการถ่ายภาพกีฬาและสัตว์ป่า
2.2 ความเป็นจริงเสมือนและความเป็นจริงเสริม

เลนส์เป็นหัวใจสำคัญของ ประสบการณ์ เสมือนจริง (VR) และความเป็นจริงเสริม (AR)ชุดหูฟัง VR ใช้เลนส์เพื่อสร้างภาพสามมิติให้ผู้ใช้เห็น สร้างสภาพแวดล้อมที่สมจริง แว่นตา AR ซ้อนทับข้อมูลดิจิทัลลงบนโลกแห่งความเป็นจริงโดยใช้เลนส์เพื่อฉายภาพไปยังขอบเขตการมองเห็นของผู้สวมใส่ เลนส์ AR/VR มีคุณภาพทางแสงที่เป็นเอกลักษณ์ ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับจอแสดงผลแบบใกล้ตา เลนส์เลียนแบบขนาด ตำแหน่ง และขอบเขตการมองเห็นของดวงตาของมนุษย์ เลนส์ดังกล่าวเรียกว่าเลนส์ใกล้ตา เทคโนโลยีเหล่านี้กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในด้านเกม การศึกษา การฝึกอบรม และการใช้งานระดับมืออาชีพต่างๆ
2.3 แอปพลิเคชันอื่นๆ
- โปรเจ็คเตอร์ใช้เลนส์ในการฉายภาพลงบนหน้าจอ
- เครื่องสแกนบาร์โค้ดใช้เลนส์เพื่อโฟกัสแสงไปที่บาร์โค้ด ซึ่งจากนั้นเครื่องสแกนจะถอดรหัส
- หุ่นยนต์กวาด ใช้เลนส์เพื่อการทำแผนที่ที่แม่นยำ การตรวจจับสิ่งกีดขวาง และการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ
- LiDAR สำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ใช้เลนส์ ToF เพื่อรับข้อมูลระยะและความลึกของวัตถุแบบเรียลไทม์
3. เลนส์ของเราสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค
Wavelength Opto-Electronic ออกแบบและผลิตพลาสติกหรือแก้ว เลนส์ขึ้นรูป สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เรามีเลนส์กล้องวงจรปิดมาตรฐานและเลนส์ ToF หลายแบบ ในขณะที่เลนส์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคส่วนที่เหลือของเราได้รับการปรับแต่งโดยเฉพาะ
3.1 เลนส์กล้องวงจรปิด

เลนส์กล้อง IP ขนาดเล็กของเราใช้โครงสร้างแบบไฮบริดแก้ว-พลาสติก ซึ่งมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมในการลดความคลาดเคลื่อนของสี นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะของมุมมองภาพกว้างและความสม่ำเสมอของภาพที่ดีเยี่ยม จึงถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในกล้องโดรน บ้านอัจฉริยะ ระบบรักษาความปลอดภัย และสถานการณ์อื่นๆ
| ส่วนที่ไม่มี | โครงสร้าง | FFL | NS/# | FOV | เอ็ม-ทีทีแอล | เซนเซอร์ No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-SCL-1.45-2.4 | 3P | 1.45 | 2.4 | 89.6°(สูง) x 73.1°(V) | 8.51 | OV7740 1/5" |
| PG-SCL-1.56-1.5 | 1G4P | 1.56 | 1.5 | 105°(สูง) x 85°(V) | 18.3 | OV7740 1/5" |
| PG-SCL-1.19-2.6 | 2G4P | 1.19 | 2.6 | 110°(สูง) x 85°(V) | 9.01 | OV5640 1/4" |
1 ตาราง: Wavelength Opto-Electronic เลนส์กล้องวงจรปิด
3.2 เลนส์ ToF

เลนส์ Time-of-Flight (ToF)หรือที่รู้จักกันในชื่อเลนส์วัดความลึก 3 มิติ มาพร้อมกับการวัดระยะแบบเรียลไทม์และสามารถเก็บข้อมูลความลึกของวัตถุได้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถนำไปใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เช่น กล้องในบ้านอัจฉริยะ หุ่นยนต์ทำความสะอาด AR/VR โดรน และ LiDAR สำหรับยานยนต์ไร้คนขับ เลนส์ ToF ใช้แสงอินฟราเรดในการกำหนดข้อมูลความลึก เซ็นเซอร์จะปล่อยสัญญาณซึ่งสะท้อนจากวัตถุและกลับมายังเซ็นเซอร์ จากความเข้มและเวลาที่แสงสะท้อนใช้ในการเดินทางมาถึงเซ็นเซอร์ สามารถสร้างแผนที่ความลึกของวัตถุได้ เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีการสร้างแผนที่ความลึก 3 มิติอื่นๆ เทคโนโลยี ToF มีราคาค่อนข้างถูก อัตราเฟรมต่อวินาทีที่สูงช่วยให้สามารถใช้งานแบบเรียลไทม์ได้ เช่น การเบลอพื้นหลังในวิดีโอแบบเรียลไทม์
ToF มีความแม่นยำมากกว่าและให้การปรับปรุงที่เหนือกว่าเทคนิคการถ่ายภาพอื่นๆ อย่างมาก
| หมายเลขสินค้า | EFL (มม.) | FFL (มม.) | เอฟเอ็นโอ | FOV (DxHxV) (มม.) | M-TTL (มม.) | แม็กซ์ เคร | ขนาดเซนเซอร์ | ขนาดสกรู | การใช้งาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-TOF-1.53-1.2-V1 | 1.536 | 2.21 | 1.20 | 142 x 123 92 x | 9.82 | ° 9.4 | 1 / 5 " | M7.0 * 0.35 | TOF 850 นาโนเมตร |
| PG-TOF-1.53-1.2-V2 | 1.536 | 2.60 | 1.20 | 144 x 125 90 x | 9.88 | ° 6.97 | 1 / 5 " | M7.0 * 0.35 | TOF 850 นาโนเมตร |
| PG-TOF-1.53-1.45-V2 | 1.530 | 2.56 | 1.45 | 127.8 x 104.8 82 x | 8.20 | ° 18.78 | 1 / 5 " | M6.0 * 0.35 | TOF 940 นาโนเมตร |
| PG-TOF-2.36-1.25 | 2.364 | 2.70 | 1.25 | 132.1x123x92.8 | 11.34 | ° 15.41 | 1 / 3 " | M8.0 * 0.35 | TOF 850 นาโนเมตร |
| PG-TOF-1.44-1.4 | 1.440 | 0.85 | 1.40 | 125 x 104.8 82.5 x | 5.25 | ° 34.26 | 1 / 4.5 " | M6.0 * 0.25 | TOF 940 นาโนเมตร |
2 ตาราง: Wavelength Opto-Electronic เลนส์ ToF
3.2.1 LiDAR สำหรับยานยนต์อัตโนมัติ
เลนส์ขนาด 905 นาโนเมตรและ 1550 นาโนเมตรเหมาะสำหรับการใช้งานขับขี่อัตโนมัติ
| ปัจจัยที่มี | 905nm | 1550nm | คำอธิบาย |
| น้ำ | + | - | น้ำดูดซับคลื่น 1550 นาโนเมตร มากกว่าคลื่น 145 นาโนเมตรประมาณ 905 เท่า |
| ฝนและหมอก | + | - | การเสื่อมสลายของคลื่น 1550 นาโนเมตรในสายฝนและหมอกเมื่อเปรียบเทียบกับสภาวะปกตินั้นแย่กว่าการเสื่อมสลายของคลื่น 4 นาโนเมตรถึง 5-905 เท่า |
| หิมะ | + | - | คลื่น 1550 นาโนเมตรมีการสะท้อนแสงในหิมะได้แย่กว่าประมาณ 97% เมื่อเทียบกับคลื่น 905 นาโนเมตร |
| การใช้พลังงาน | + | - | ในสภาพเปียก เซ็นเซอร์ที่ใช้ความยาวคลื่น 1550 นาโนเมตรจะต้องการพลังงานมากกว่า >10 เท่า เมื่อเทียบกับระบบ 905 นาโนเมตรที่คล้ายกัน |
| พิสัย | + | + | ในสภาวะที่เหมาะสมที่สุด ความยาวคลื่นทั้ง 905 และ 1550 นาโนเมตร สามารถมองเห็นได้หลายร้อยเมตร |
| ความพร้อมใช้งานของส่วนประกอบทางเทคโนโลยี | + | - | ส่วนประกอบหลักสำหรับ 1550 นาโนเมตรเป็นแบบสั่งทำพิเศษหรือมีจำหน่ายผ่านห่วงโซ่อุปทานที่ไม่ได้มาตรฐานเท่านั้น และต้องใช้วัสดุที่แปลกใหม่ |
3.3 ใกล้เลนส์ตา
หมายเลขชิ้นส่วน: DJZ32-B01
เอฟเอฟแอล: 10.03
FOV: 48.8(ส)x41.3(วี)
ประเภทชิป: ไอเอ็ม 250 2/3″
ข้อมูลจำเพาะ 1: Wavelength Opto-Electronic เลนส์ใกล้ตา
เลนส์ใกล้ตาประกอบด้วยองค์ประกอบทางแสงหลายชิ้นที่ทำงานร่วมกับตัวตรวจจับ C-mount IMX250 ขนาด 2/3 นิ้ว และซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพในสายการผลิต AR/VR เพื่อให้สามารถตรวจสอบ MTF, การบิดเบี้ยว, FOV, ความโค้งของภาพ และความสว่างสัมพัทธ์ของอุปกรณ์ประกอบโดยอัตโนมัติ เรานำเสนอเลนส์ที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับผู้รวมระบบของอุปกรณ์ AR/VR
3.4 ตัวอย่างอื่นๆ
ประเภทผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายได้แก่ เลนส์รูเข็ม เลนส์สแกน เลนส์โดรน เลนส์กล้อง เลนส์ทรงกรวย และอื่นๆ
| ส่วนที่ไม่มี | โครงสร้าง | FFL | NS/# | FOV | เอ็ม-ทีทีแอล | เซนเซอร์ No | การใช้งาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-OL-1.8-3.2 | 4G | 1.80 | 3.2 | 70°(สูง) x 51°(V) | 10.42 | MT9V022 1/3" | เลนส์รูเข็ม |
| PG-OL-3.25-6.5 | 5G | 3.25 | 6.5 | 40.63°(สูง) x 26.41°(V) | 11.60 | 1 / 3 " | สแกนเลนส์ |
| PG-OL-4.78-12 | 4P | 4.78 | 12.0 | 42.4°(สูง) x 34.4°(V) | 11.88 | EV76C560 1/1.8" | บาร์โค้ด |
| PG-OL-1.1-2.2 | 2P | 1.10 | 2.2 | 70°(สูง) x 56°(V) | 2.75 | OV7251 1/7.5" | เลนส์โดรน |
| PG-OL-6.68-2.8 | 8G | 6.68 | 2.8 | 100°(สูง) x 76°(V) | 20.57 | IMX117 1/2.3" | กล้อง |
| PG-OL-8.46-1.2 | 7G | 8.46 | 1.2 | 28°(สูง) x 16.8°(V) | 29.84 | 1 / 2 " | 808nm |
| PG-OL-10.03-1.9 | 17G | 10.03 | 1.9 | 48.8°(สูง) x 41.3°(V) | 81.15 | IMX250 2/3" | การตรวจจับภาพ AR |
4 ตาราง: Wavelength Opto-Electronic เลนส์ขึ้นรูปอื่นๆ
3.5 การปรับแต่งเลนส์แบบขึ้นรูป
ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ของเรา เราสามารถออกแบบและนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้ เราผลิตเลนส์ขึ้นรูปสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค โดยใช้วัสดุทั้งแก้วและพลาสติก
3.5.1 เลนส์แอสเฟอริคัลขึ้นรูป

| ข้อบ่งชี้จำเพาะ | ความแม่นยำ | ความแม่นยำสูง |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1-25mm | 1-20mm |
| Dia ความอดทน | ± 0.015mm | ± 0.005mm |
| ความอดทนความหนา | ± 0.03mm | ± 0.005mm |
| ความผิดปกติ (PV) | 1μm | 0.6μm |
| ความผิดปกติ (RMS) | 0.3μm | 0.08-0.15µ ม |
| ข้อผิดพลาดในการตั้งศูนย์ | 1 ' | |
| คุณภาพพื้นผิว | 40-20 | 20-10 |
| การเคลือบผิว | ที่ปรับแต่งได้ | ที่ปรับแต่งได้ |
3.5.2 เลนส์ไมโครแอสเฟอริคัล
3.5.2.1 เลนส์โทรศัพท์มือถือ
(1≤φ≤5)
ความอดทน OD: ± 0.003 มม
ค่าเผื่อ CT: ± 0.003 มม
ความอดทนต่อความสูงของย้อย: ± 0.002 มม
ความแม่นยำพื้นผิว: Rt ≤0.0006 มม., ΔRt ≤0.0003 มม
ข้อผิดพลาดของศูนย์กลาง: ≤ 0.003 มม
ข้อมูลจำเพาะ 2: Wavelength Opto-Electronic เลนส์กล้องโทรศัพท์ขึ้นรูป
3.5.2.2 เลนส์เฝ้าระวังและ DSC
(5≤φ≤12)
ความอดทน OD: ± 0.003 มม
ค่าเผื่อ CT: ± 0.003 มม
ความอดทนต่อความสูงของย้อย: ± 0.002 มม
ความแม่นยำพื้นผิว: Rt ≤0.0015 มม., ΔRt ≤0.0005 มม
ข้อผิดพลาดของศูนย์กลาง: ≤ 0.005 มม
ข้อมูลจำเพาะ 3: Wavelength Opto-Electronic กล้องเฝ้าระวังแบบหล่อและเลนส์ DSC
3.5.3 เลนส์ Aspherical ขนาดใหญ่
ความอดทน OD: ± 0.01 มม
ค่าเผื่อ CT: ± 0.005 มม
ความอดทนต่อความสูงของย้อย: ± 0.005 มม
ความแม่นยำพื้นผิว: Rt ≤0.005 มม., ΔRt ≤0.002 มม
ข้อผิดพลาดของศูนย์กลาง: ≤ 0.008 มม
ข้อมูลจำเพาะ 4: Wavelength Opto-Electronic เลนส์โปรเจคเตอร์ขึ้นรูป
เลนส์แก้ความคลาดทรงกลมขนาดใหญ่ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้เลนส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า เช่น โปรเจ็กเตอร์
3.5.4 เลนส์แก้ความคลาดทรงกลมรูปทรงพิเศษ
ความอดทนมิติ: ± 0.01 มม
ค่าเผื่อ CT: ± 0.005 มม
ความอดทนต่อความสูงของย้อย: ± 0.002
ความแม่นยำพื้นผิว: Rt ≤0.003 มม., ΔRt ≤0.0008 มม
ข้อมูลจำเพาะ 5: Wavelength Opto-Electronic เลนส์แอสเฟอริคัลรูปทรงพิเศษ
เลนส์รูปทรงพิเศษใช้สำหรับการควบคุมสัญญาณอัตโนมัติหรือผลิตภัณฑ์ AR/VR
4. เทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูป

พลาสติก แก้ว และแก้วพลาสติกไฮบริดเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเลนส์สายตาด้วยเทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูป การฉีดขึ้นรูปหมายถึงกระบวนการที่วัสดุพลาสติก/แก้วถูกหลอมและฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ กระบวนการต่อมารวมถึงวัสดุแม่พิมพ์ที่ถูกทำให้เย็นลงเพื่อแข็งตัว ขณะนี้พร้อมใช้งานโดยมีข้อกำหนดเฉพาะที่แน่นอนสำหรับการใช้งานต่างๆ มากมาย

เครื่องมือเพียงชิ้นเดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับการผลิตในปริมาณที่สูงขึ้นพร้อมคุณภาพพื้นผิวที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการผลิตแต่ละครั้ง อุณหภูมิและความดันเป็นพารามิเตอร์สำคัญที่ต้องได้รับการควบคุมในระหว่างกระบวนการทั้งหมด
5 ข้อสรุป
เทคโนโลยีด้านทัศนศาสตร์เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญเบื้องหลังวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ตั้งแต่เทคโนโลยีกล้องที่ล้ำสมัยไปจนถึงประสบการณ์AR/VR ที่สมจริง และคุณสมบัติ ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีด้านทัศนศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประสบการณ์การใช้งานของอุปกรณ์ของเรา เมื่อเทคโนโลยีด้านทัศนศาสตร์พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราสามารถคาดหวังได้ว่าจะได้เห็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านทัศนศาสตร์ที่ล้ำสมัยและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค
หากคุณกำลังมองหาผู้จำหน่ายเลนส์ที่เชื่อถือได้สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค Wavelength Opto-Electronic ออกแบบและผลิต เลนส์ขึ้นรูปสำหรับการใช้งานเหล่านี้ ด้วยประสบการณ์กว่าทศวรรษในด้านทัศนศาสตร์และสิ่งอำนวยความสะดวกล้ำสมัยที่มีอุปกรณ์ครบครัน คุณสามารถวางใจในคุณภาพทัศนศาสตร์และความสามารถในการผลิตของเราได้อย่างเต็มที่







