အမှောင်လျှပ်စီးကြောင်းအလင်းဝင်ချိန်၏ တစ်စက္ကန့်လျှင် အီလက်ထရွန်တစ် pixel ဖြင့် တိုင်းတာသော အပူချိန်နှင့် အလင်းဝင်သည့်အချိန်-မူတည်သည့် ကင်မရာဆူညံသံအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ 1e-/p/s ထက်နည်းသော dark current ဖြင့် ထိတွေ့မှုအကြိမ်ရေကို အသုံးပြုထားသော အပလီကေးရှင်းများအတွက်၊ signal-to-noise-ratio တွက်ချက်မှုများတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် ၎င်းကို လျစ်လျူရှုနိုင်ပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ 0.001 e/p/s ၏ မှောင်မိုက်သော လက်ရှိတန်ဖိုးတွင်၊ အလင်းဝင်ချိန် 1ms သို့မဟုတ် 60 စက္ကန့် နှစ်ခုစလုံးသည် ဆူညံသံတန်ဖိုးကို စတုရန်းပုံတစ်ပုံအောက်ရှိ အလင်းဝင်ပေါက်တန်ဖိုးဖြင့် ပေးသည့် ဆူညံမှုတန်ဖိုးကို သေးငယ်သော ဆူညံသံအဖြစ် ပေးဆောင်သည်။ သို့သော်၊ 60s ထိတွေ့မှုတွင် 2e-/p/s ပါသော မတူညီသောကင်မရာသည် အလင်းအားနည်းသောအဆင့်တွင် ဖတ်ရှုထားသည့် ဆူညံသံထက် ပိုမိုသိသာထင်ရှားသည့် √120 = 11e- မှောင်သောလက်ရှိဆူညံမှု၏ နောက်ထပ် √120 = 11e- ကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်သည်။ သို့တိုင်၊ 1ms ထိတွေ့မှုတွင်၊ ဤပိုမြင့်သော မှောင်မိုက်သော လက်ရှိအဆင့်ကိုပင် လစ်လျူရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ပုံ 1 : ပုံ 1(a) သည် Tucsen အအေးခံ CMOS ကင်မရာမှ လာသည်။FL 20BWမှောင်သောလျှပ်စီးကြောင်းသည် 0.001e/pixel/s နည်းပါးသည်။ Figure 1(b) သည် ပုံ 1(a) တွင်ရှိကြောင်းပြသသည်။a အလွန်ကောင်းတဲ့နောက်ခံaထိတွေ့မှုအချိန်သည် ၁၀ စက္ကန့်အထိကြာသော်လည်း မှောင်သောလက်ရှိဆူညံသံကို ခုခံနိုင်စွမ်းမရှိပေ။
Dark current noise သည် ကင်မရာအာရုံခံကိရိယာအတွင်းရှိ အီလက်ထရွန်များ၏ အပူရှိန်ရွေ့လျားမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အက်တမ်အားလုံးသည် အပူတုန်ခါမှုလှုပ်ရှားမှုကို ခံစားရပြီး ရံဖန်ရံခါတွင် အီလက်ထရွန်တစ်ခုသည် ကင်မရာအာရုံခံကိရိယာ၏ အလွှာမှ တွေ့ရှိနိုင်သော ဓာတ်ပုံအီလက်ထရွန်များကို သိမ်းဆည်းထားသည့် pixel တွင်းထဲသို့ ခုန်ဆင်းနိုင်သည်။ ဖိုတွန်ကို အောင်မြင်စွာ ထောက်လှမ်းခြင်းဖြင့် ပေါ်ပေါက်လာသော ဤ 'အပူ' အီလက်ထရွန်နှင့် အီလက်ထရွန်တို့ကို ခွဲခြားရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ ရုပ်ပုံတစ်ခု၏ ထိတွေ့မှုအတွင်း၊ ဤအပူအီလက်ထရွန်များသည် နောက်ခံအမှောင်လျှပ်စီးကြောင်းအချက်ပြမှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ သို့သော်၊ တိကျသော အီလက်ထရွန် အရေအတွက်သည် ကျပန်းဖြစ်ပြီး၊ dark current noise ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထိတွေ့မှုအဆုံးတွင်၊ အခကြေးငွေအားလုံးကို နောက်တစ်ကြိမ်ထိတွေ့မှုအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သော pixel မှ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တိုင်းတာသည်။
Dark current noise သည် အပူချိန်ပေါ် မူတည်သော်လည်း ၎င်းသည် ကင်မရာအာရုံခံကိရိယာ၏ ဒီဇိုင်းနှင့် တည်ဆောက်ပုံနှင့် ကင်မရာအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများအပေါ်တွင်လည်း အလွန်မူတည်သောကြောင့် တူညီသော အာရုံခံအပူချိန်တွင် ကင်မရာတစ်ခုမှ ကင်မရာတစ်ခုသို့ များစွာကွဲပြားနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ပုံရိပ်အတွက် အနိမ့်အမှောင်လျှပ်စီးကြောင်းက အရေးကြီးပါသလား။ပေးထားသော မှောင်မိုက်သော လက်ရှိတန်ဖိုးသည် သင့်ပုံများ၏ signal-to-noise အချိုးနှင့် ရုပ်ပုံအရည်အသွေးအတွက် သိသိသာသာ အထောက်အကူဖြစ်စေမည်၊
ကင်မရာကို ထိတွေ့ပြီးနောက် pixel တစ်ခုလျှင် ဖိုတွန်ထောင်ပေါင်းများစွာရှိသော အလင်းရောင်မြင့်မားသော ပုံရိပ်ဖော်ခြင်းအတွက်၊ အလင်းဝင်မှုသည် ထိတွေ့မှုမှလွဲ၍ ရုပ်ပုံအရည်အသွေးတွင် သိသာထင်ရှားဖွယ်မရှိပေ။mes သည် နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများကဲ့သို့ အလွန်ရှည်လျားသည် (စက္ကန့် ဆယ်ဂဏန်းမှ မိနစ်အထိ) ဖြစ်သည်။.