الانتقال إلى المحتوى الرئيسي الانتقال إلى تذييل الصفحة
professional
photonics.

سلسلة الألواح السطحية بتقنية LED طراز SFL-UV

كشاف الأشعة فوق البنفسجية بتقنية LED طراز SFL-UV هو مصدر عالي القدرة مبرَّد بالماء مخصّص لتشعيع الأشعة فوق البنفسجية بشكل موحّد على مساحات كبيرة. تتوفر ثلاث مساحات إصدار ضوء تتراوح من 100 × 100 mm إلى 200 × 200 mm بالأطوال الموجية 365 و385 و395 و405 و450 nm؛ يصل الإصدار HO إلى 6000 mW/cm²، ويصل الإصدار ECO إلى 2200 mW/cm²، وتُقاس كل قيمة على مسافة 10 mm من نافذة الإصدار.

لأغراض اختبار القبول والفحوصات الدورية لشدة الإشعاع الساقط، نقدّم أجهزة قياس الأشعة فوق البنفسجية ومقاييس الإشعاع المناسبة.

تستخدم وحدات SFL-UV مشغِّل LED ذكياً. ويؤدي غياب الأشعة تحت الحمراء غير الفعّالة إلى تقليل الحرارة مقارنةً بمصابيح الأشعة فوق البنفسجية التقليدية.

تتوفر مقاسات مخصّصة عند الطلب.

نقدّم جهاز LedControl S كوحدة مكتبية وجهاز LedControl DC للتركيب على سكة قياسية للتحكّم في كشافات الأشعة فوق البنفسجية بتقنية LED. وتُزوَّد كشافات الأشعة فوق البنفسجية بالواجهات المناسبة لذلك.
يمكن ضبط جهاز LedControl S ليعمل كوحدة رئيسية أو تابعة، ويمكن تجميعه على التوالي حسب الحاجة. ومع جهاز LedControl 5S متعدد القنوات، يمكن التحكّم في ما يصل إلى 5 وحدات LED للأشعة فوق البنفسجية بشكل مستقل. ويُتحكَّم فيه عبر RS485 أو USB أو RS232، مما يسهّل استخدامه في الإنتاج الصناعي. كما تتوفر مداخل PLC رقمية وتناظرية كخيار إضافي.

يُعدّ جهاز LedControl DC مثالياً للدمج مع وحدة PLC ويحقق مستوى أداء عالياً.

تم بالفعل دمج مؤقّت لأزمنة التشعيع تتراوح بين 0.01 s و9999 s. ويمكن اختيارياً الاختيار بين التشغيل المستمر أو التشغيل بالمشغِّل.  
يعمل مصدر ضوء الأشعة فوق البنفسجية بتقنية LED واسع المساحة بشكل موثوق مع تحكّم داخلي وخارجي اختياري. تتيح خاصية التغذية الراجعة البصرية توصيل مستشعر خارجي بمشغِّل SF-UV-LED. ويمكن قياس شدة الإشعاع الساقط باستخدام مستشعرات الأشعة فوق البنفسجية الثابتة طويلة الأمد لدينا عند الموضع المطلوب. ولمراقبة شدة الإشعاع الساقط والتحكّم فيها، يمكن معايرة صمام التغذية الراجعة الداخلي وفقاً للمستشعر الخارجي. وتحافظ التغذية الراجعة الداخلية على ثبات شدة الإشعاع الساقط لتقليل انحراف درجة حرارة LED وتقادمه.

تطبيقات سلسلة الألواح السطحية بتقنية LED طراز SFL-UV

  • التصليد الصناعي واللصق بالأشعة فوق البنفسجية
  • تغليف الدوائر المتكاملة IC
  • الختم بالأشعة فوق البنفسجية
  • كشف الشعيرات الدقيقة / التسريبات باستخدام علامات الفلورة
  • مطيافية الفلورة
  • فحص الأسطح

بالنسبة لعمليات الطباعة والويب المستمرة، تصف الصفحة قياس الأشعة فوق البنفسجية في الطباعة الصناعية مهام القياس على مستوى قطعة العمل.

أداة الحساب ثلاثي الأبعاد للتصاميم المخصّصة

احسبوا شدة الإشعاع الساقط على المكوّن – وذلك أيضاً باستخدام بيانات STEP، مجاناً وعبر المتصفح.

تصميم شدة الإشعاع الساقط لجهاز SFL-UV في الحاسبة ثلاثية الأبعاد

بالنسبة لجهاز SFL-UV، توضح حاسبة شدة الإشعاع الساقط ثلاثية الأبعاد لثنائيات الليزر الباعثة للأشعة فوق البنفسجية (UV-LED) كيفية تطوّر شدة الإشعاع الساقط بعد المسافة الاسمية البالغة 10 mm: يمكن ضبط المساحة الباعثة والطول الموجي والقدرة ومسافة العمل، ودمج عدة باعثات في مصفوفة، وتقييم النتيجة على مكوّنات مسطّحة أو مائلة أو مستوردة بصيغة STEP.

البيانات الفنية العامة لمصباح الفيضان بتقنية UV-LED طراز SFL

الطول الموجي 365 أو 385 أو 395 أو 405 أو 450 nm
شدة الإشعاع الساقط عند 365 nm 4500 / 1250 mW/cm²
شدة الإشعاع الساقط عند 385 nm 6000 / 1600 mW/cm²
شدة الإشعاع الساقط عند 395 nm 5800 / 1600 mW/cm²
شدة الإشعاع الساقط عند 405 nm 5800 / 1600 mW/cm²
شدة الإشعاع الساقط عند 450 nm 6000 / 2200 mW/cm²
الانبعاث، تفاوت الذروة ± 5 nm
الانبعاث، FWHM 10–20 nm
التجانس >90 %، نموذجي على مسافة 10 mm (انحراف معياري 5 %)
درجة حرارة ماء التبريد الحد الأدنى 18 °C، دون تكاثف، الحد الأقصى 40 °C
التوصيلات دخل التشغيل (trigger)، دخل التعتيم (0–10 V)، دخل القفل التشابكي (interlock)، خرج العطل (failure)
البرمجة، اختياري RS485 أو RS232 أو USB
دائرة الأمان الداخلية ارتفاع درجة الحرارة، LED N.C.
التغذية الراجعة الضوئية، اختياري مستشعر داخلي وخارجي
طول الكابل 3 m، اختيارياً حتى 10 m
مدخل الماء، الضغط < 4 bar
التصنيف فئة الخطورة 3 وفقاً للمواصفة DIN EN 62471:2009-03
درجة حرارة التشغيل من 5 إلى 40 °C
درجة حرارة التخزين من -10 إلى 60 °C
الرطوبة أقل من 80 %، دون تكاثف

منطقة الإصدار100 × 100 mm
الأبعاد135 × 135 × 75 mm
قدرة إصدار HO2000 W
قدرة إصدار ECO500 W
معدل تدفق مياه التبريدمن 4 إلى 1 l/min (نموذجي)

المساحة المشعّة200 × 100 mm
الأبعاد235 × 135 × 75 mm
القدرة (إصدار HO)3800 W
القدرة (إصدار ECO)1000 W
معدّل تدفّق ماء التبريدمن 10 إلى 2.5 l/min (نموذجي)

منطقة الإصدار200 × 200 mm
الأبعاد235 × 235 × 75 mm
القدرة (الإصدار HO)7700 W
القدرة (الإصدار ECO)1900 W
تدفّق ماء التبريدمن 20 إلى 5 l/min (نموذجي)

أطياف مصباح UV-LED كبير المساحة SFL

يتوفر SFL-UV بجميع الأطوال الموجية الخمسة، إلا أن شدة الإشعاع الساقط القابلة للتحقيق تعتمد على الاختيار: 4500 mW/cm² عند 365 nm مقابل 6000 mW/cm² عند 385 و450 nm في نسخة HO. أما الشكل، على النقيض من ذلك، فيُطبّع كل منحنى إلى أقصى قيمة خاصة به، وبالتالي يُظهر الموضع الطيفي فقط. وبالنسبة للمصفوفات، يمكن وضع وحدات ذات أطوال موجية مختلفة جنبًا إلى جنب.

تجانس التشعيع

تشير البيانات الفنية الشائعة إلى تجانس يزيد عادةً على 90 % على مسافة 10 mm من نافذة الانبعاث، مع انحراف معياري قدره 5 %. وتبقى المساحة مُشعَّعة بانتظام أيضاً على مسافة أكبر - وتُظهر الصورة الفوتوغرافية مصباح الفيضان SFL-UV-L ECO المزوّد بثنائيات LED للأشعة فوق البنفسجية بطول موجي 385 nm.

مساحة مُشعَّعة بانتظام على مسافة أكبر، مصباح الفيضان SFL-UV-L ECO المزوّد بثنائيات LED للأشعة فوق البنفسجية بطول موجي 385 nm

هذه قيم إرشادية: فهي تعتمد على مساحة الانبعاث، والطول الموجي، ومستوى القدرة، والمسافة. فكلما زادت المسافة، اتسعت المساحة المُشعَّعة وانخفضت شدة الإشعاع الساقط.

التحكم عن بُعد في LedControl

يمكن التحكّم في LedControl من خلال واجهة البرمجة الموجودة في الجزء الخلفي - USB أو RS485 أو RS232 حسب الحاجة. يستخدم الاتصال ترميز ASCII، وفيما يلي مثال على أمر "التشغيل":

  • ترسل وحدة التحكّم: LOnOff:1!
  • يردّ LedControl: LOnOff: 1 (CRC-16)

يمكن التحكّم في كل قناة على حدة. لا يرسل LedControl إلا عندما تطلب منه وحدة التحكّم ذلك، ويمكن ربط أي عدد من وحدات LedControl معاً (تسلسلياً).

من خلال خيار واجهة PLC، يتم ضبط والاستعلام عن قدرة LED (من 0 إلى 10 V)، والتشغيل والإيقاف (مدخل تحفيز 24 V)، والحالة (مخرج تحفيز 24 V). وبفضل إشاراته المتينة، يناسب هذا الخيار الدمج البسيط في المنشأة.

يستخدم التحكّم أوامر ASCII قصيرة. مجموعة مختارة منها:

الأمرالمعنى
LAnzahlCH?الاستعلام عن القنوات المتصلة
LSelect: 0 1 !?تعيين القنوات النشطة
LPowerSet: 000.0 033.7!?تعيين القدرة
LTriggerOnOff: 11!?تفعيل مدخل التحفيز (Trigger)
LFirmware?الاستعلام عن إصدار البرنامج الثابت (Firmware)

إذا كان جهاز الإصدار مزوّدًا بواجهة برمجة، فإنه يُرفَق مع برنامج مثال عن بُعد للاختبار الفوري. يعرض برنامج الاختبار والتحكّم القنوات مع الشدة والحالة، ويقوم بتبديلها بشكل فردي، ويضبط المؤقتات والإعدادات المسبقة، ويسجّل الاتصال مع الجهاز.

نافذة برنامج البرمجة: قائمة القنوات مع الشدة والحالة، إعداد القدرة، وسجل اتصال ASCII

خيار السلامة PLready

لجعل الآلات آمنة والوفاء بمتطلبات توجيه الآلات 2006/42/EC، يلزم توفير وظائف أمان في نظام التحكم. وعادةً يتم تحديد مستوى الأداء المطلوب PLr لكل وظيفة أمان. وهنا تبدأ أولى الصعوبات مع تركيبات الأشعة فوق البنفسجية: يجب تحديد شدّة الإصابة، وتكرار ومدّة التعرّض، وإمكانية تجنّب خطر الأشعة فوق البنفسجية.

على المدى القصير، يؤدي تعرّض الجلد للأشعة فوق البنفسجية إلى الحمامى الجلدية (erythema) والتغيّر المرن للجلد (elastosis) وسرطان الجلد؛ أما تعرّض العين فقد يؤدي إلى التهاب القرنية الضوئي والتهاب الملتحمة وتكوّن الساد (cataractogenesis). ويُعدّ سرطان الجلد إصابة شديدة وغير قابلة للعكس في الغالب.

يسمح التوجيه 2006/25/EC المتعلق بالإشعاع البصري الاصطناعي بالتعرّض المنتظم حتى حدّ التعرّض اليومي البالغ 30 J/m². ومن ثمّ يمكن تقليل شدّة الإصابة من خلال مدّة وشدّة التعرّض دون الحاجة إلى الوصول إلى تعرّض صِفري مطلق: فإذا رُوعي هذا الحدّ، يمكن توقّع تعرّض البالغين الأصحّاء بشكل متكرّر دون آثار ضارة حادّة. وفي حال حدوث خلل، قد يتسبّب تعرّض قصير في إصابة قابلة للعكس مثل حمامى خفيفة. إلا أنّ هذا الحدّ غير موثوق، ولذلك تظل التدابير ووظائف الأمان ضرورية في جميع الحالات.

يمكن إجراء القياسات على التركيبات القائمة؛ أما في مرحلة التخطيط فلا يمكن ذلك، أو يتطلّب جهداً إضافياً، وهو ما يفسّر المطالبة غالباً بمستوى PLr أعلى. وهذا بالضبط ما صُمّم من أجله LedControl وخيار PLready - منذ مرحلة التخطيط.

خيار السلامة PLready مناسب حتى فئة الأداء PL 4 وفقاً لـ EN ISO 13849-1 وSIL 3 وفقاً لـ EN 62061، بشرط إمكانية استبعاد الأعطال المتصالبة في التحكّم بوحدة LED وفي دائرة المستشعر.

يعمل بجهد منخفض جداً للسلامة (SELV) قدره 48 VDC يتم فصله بأمان بواسطة دائرة خارجية، ويمكنه إيقاف تشغيل وحدات LED بالكامل في حال حدوث عطل.

يفصل إيقاف التشغيل الاختياري لمستوى الأداء وحدات LED عبر تلامس خارجي:

مثال توصيل: إيقاف تشغيل اختياري لمستوى الأداء، LedControl مزوّد برأسي LED

يوضّح المثال التالي مراقبة باب أمان ثنائية القناة مع بدء تشغيل تلقائي. مقارنةً بمجرد فصل الجهود المستمرة، تكمن الميزة في مراقبة المتلامسات (contactors) الخارجية. يُعدّ هذا المثال مناسباً حتى الفئة 4، PL e (وفقاً للمواصفة EN ISO 13849-1) أو SIL 3 (وفقاً للمواصفة EN 62061)، شريطة استبعاد الأعطال المتقاطعة في التحكّم بالمشغّل وفي دائرة المستشعر.

مثال توصيل للفئة PL 4: مراقبة باب أمان ثنائية القناة بواسطة مرحّل أمان والمتلامسين K1 وK2

تعليمات السلامة

يُصدر الجهاز أشعة فوق بنفسجية من نوع UV-A وضوءًا أزرق. الأشعة فوق البنفسجية غير مرئية. أي ضوء مرئي هو مجرد توهج (لومينيسنس) يُحفَّز بالإشعاع؛ وهو عادةً أضعف بكثير من الإشعاع فوق البنفسجي المُحفِّز له. شدة الإشعاع الساقط للجهاز أقوى بمئات المرات من ضوء الشمس.

يمكن أن يتسبب إشعاع UV-A في إعتام عدسة العين وفي التهاب الشبكية. يُرجى دائمًا ارتداء نظارات واقية مناسبة من الأشعة فوق البنفسجية عند تشغيل الجهاز. كما يتسبب UV-A في تغيّر لون الجلد وتقادمه؛ يُرجى استخدام الملابس والقفازات المناسبة ومعدّات الحماية الشخصية الأخرى، وذلك تبعًا لجرعة التشعيع.

تم تصميم الأجهزة وتصنيفها وفقاً للمواصفة DIN EN 62471:2009-03 "السلامة الفوتوبيولوجية للمصابيح وأنظمة المصابيح"؛ ويندرج مصباح SFL ضمن فئة الخطورة 3. يُرجى عدم النظر مباشرةً إلى الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) وعدم تعريض الجلد للأشعة فوق البنفسجية بشكل مستمر.

يسعدنا مساعدتكم في إعداد أماكن العمل الخاصة بالأشعة فوق البنفسجية وفي إجراء تقييم المخاطر وفقاً للمواصفة DIN EN 14255:2005.

أرقام الطلب ونطاق التوريد والملحقات والإصدارات

الطرازرقم الطلب
SFL-UV-M ECO860616-M
SFL-UV-L ECO860616-L
SFL-UV-XL ECO860616-XL

تختلف المقاسات M وL وXL في مساحة المنطقة المُشعَّعة.

نطاق التوريد: وحدة SFL-UV، وحدة LedControl، كابل بطول 3 m، ودليل الاستخدام؛ وعند طلب خيار التغذية الراجعة البصرية، يُضاف أيضاً مستشعر للأشعة فوق البنفسجية مع شهادة معايرة من المصنع. يُرجى تحديد الطول الموجي والخيارات المطلوبة عند تقديم الطلب.

الطول الموجيالإضافة إلى رقم الطلب
365 nm-365 nm
385 nm-385 nm
395 nm-395 nm
405 nm-405 nm
450 nm-450 nm

يتكوّن رقم الطلب من الإصدار والطول الموجي - وبالتالي بالنسبة لـ SFL-UV-M ECO عند 365 nm يكون 860616-M-365 nm. يقع الطول الموجي الذروي ضمن ± 5 nm.

التسميةرقم الطلب
مستوى القدرة HO560609-HO

يوفّر إصدار HO (الإخراج العالي) شدة إشعاع ساقط أعلى.

الإصداررقم الطلب
LEDControl S860609B
LEDControl DC860610DC

يتم تشغيل الباعثات عبر LedControl - الإصدار S للتشغيل من شبكة الكهرباء، والإصدار DC للتشغيل بجهد 24 V.

الخياررقم الطلب
برنامج الاختبار والتحكّم860609-SW
واجهة البرمجة RS485 *860609-RS485
واجهة البرمجة RS232 *860609-RS232
واجهة البرمجة USB *860609-USB
خيار واجهة PLC (I/O)860609-CP
خيار السلامة PLready860609PL

يتم طلب الواجهات وخيار السلامة PLready مع وحدة التحكّم.

* يشمل خيار واجهة PLC.

التسميةرقم الطلب
حامل تثبيت جداري لجهاز LEDControl S860609-WA
مفتاح تشغيل بالقدم860611
كابل توصيل UV-LED، 3 m860609C
نظارة واقية من الأشعة فوق البنفسجية918800
الكابل، عن كل متر إضافي86060X-m
مقياس الإشعاع RMD814401
مستشعر UVA+814447

يبلغ طول كابل التوصيل 3 m، وعند الطلب يمكن أن يصل إلى 10 m؛ ويُحتسب سعر كل متر إضافي على حدة.

تحمي نظارة الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية العينين والمحيط من الإشعاع المتناثر؛ وتُصنَّف أجهزة الإصدار ضمن مجموعة الخطورة 3 وفقاً للمواصفة DIN EN 62471.

يمكن قياس شدة الإشعاع الساقط باستخدام مقياس الإشعاع RMD ومستشعر UVA+؛ كما يُستخدم المستشعر أيضاً لمعايرة التغذية الراجعة الضوئية.

منشورات باستخدام مصادر إضاءة UV LED من Opsytec

لا نحتفظ بقائمة مراجع منفصلة لهذا الجهاز بعينه – فالمنشورات عادةً ما تذكر عائلة المنتج لا الطراز. وترد هنا أحدث 10 أعمال استُخدمت فيها مصادر إضاءة UV LED من Opsytec.

العنوانالمؤلفونالمجلةالسنة
Azidocoumarin Glycan Probes for Photoinduced Cross-Linking and In Situ Fluorescent LabelingJahnke, N.; Driessen, M. D.; Partalidou, G. et al.Bioconjugate Chemistry2026
Chlorine atom diffusion and reactivity in solid parahydrogen at 1.6–4.3 KMuddasser, I.; Nguyen, A. H. M.; Gyamfi, E. et al.The Journal of Chemical Physics2026
Development of a human-derived bioink based on keratin methacrylate for corneal bioprintingBalters, L.; Reichl, S.Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials2026
Immobilization of Titanium Dioxide Ultrathin Films onto Porous Membranes via Atomic Layer Deposition for Photodegradation of Water‐Borne PollutantsMaloda, E. M.; Nyarige, J. S.; Busko, D. et al.ChemPhotoChem2026
Photocurable Lignin Materials: Tuning Lignin Methacrylation to Tailor Photocuring KineticsMhirsi, O.; Yapa, M.; Laborie, M. G.Macromolecular Materials and Engineering2026
Light-induced chemistry for protein functionalisationBerton, C.; Holland, J. P.Chemical Communications2025
Nuclear Deformation and Stiffness-Dependent Traction Force Generation Dictate the Migration of Cells under ConfinementWang, Z.; Xu, F.; Wu, D. et al.ACS Applied Materials & Interfaces2025
3D-Druck von stationären Phasen für die Anwendung in der Flüssigchromatographie——2024
Design of photocurable thiol-epoxy resins for the processing of vitrimers with vat photopolymerisation 3D printingGaca, S.; Dietliker, K.; Rossegger, E. et al.Reactive and Functional Polymers2024
In Situ X-ray Absorption Spectroscopy Study of the Deactivation Mechanism of a Ni-SrTiO 3 Photocatalyst Slurry Active in Water SplittingAbudukade, M.; Pinna, M.; Spanu, D. et al.The Journal of Physical Chemistry C2024