Přejít na hlavní obsah Přejít na patičku stránky
professional
photonics.

Trhy a aplikace pro UV záření a optické měření

Ve výzkumu a výrobě je optické záření zároveň nástrojem, procesní veličinou i zkušební veličinou. Pohání chemické reakce, inaktivuje mikroorganismy, síťuje polymery, urychluje stárnutí materiálů za kontrolovaných podmínek a stimuluje biologické systémy. Téměř v každém případě je technická otázka stejná: jaké spektrální záření skutečně dopadá na vzorek, jak rovnoměrně je rozloženo a po jak dlouhou dobu?

Vývoj trhu s UV technologií

Velikosti trhu, tempa růstu a zdroje pro oblasti použití UV technologie – od vytvrzování a dezinfekce přes fotokatalýzu až po aditivní výrobu. Protože studie definují tyto oblasti odlišně, každý údaj uvádí svůj zdroj a referenční rok. Zpracováno k…

Life sciences

Zde se záření setkává se živými systémy, ať záměrně, nebo škodlivě – od UV dezinfekce přes fotobiologii a rostlinnou vědu až po fotostabilitu a fototerapii.

Průmysl a výroba

V průmyslu a výrobě je UV záření výrobním krokem s dobou cyklu a kritériem uvolnění – od UV vytvrzování a lepení přes elektroniku, obaly a optiku až po výrobu vozidel.

Letecký průmysl

Měřená veličina: ozářenost UV-A, dávka UVC, spektrální ozářenost při testování

V leteckém a kosmickém průmyslu se UV záření využívá při fluorescenční detekci trhlin, čištění UVC/ozonem a standardizovaných testech stárnutí; článek zasazuje tyto tři úlohy a jejich požadavky na měření do souvislostí.

Světelná technika & displeje

Měřená veličina: luminance, osvětlenost, spektrální zář

Měření světla pro LED a displeje hodnotí, kolik záření zdroj vyzařuje a jak je vnímáno okem nebo obrazovým senzorem. Článek vysvětluje rozdíl mezi fotometrickým a radiometrickým hodnocením téhož záření.

Jak se tyto trhy technologicky vyvíjejí

UV technologie jen zřídka představuje samostatný trh. Mnohem častěji je klíčovou technologií uvnitř větších výrobních, výzkumných a zkušebních systémů. Jednotlivé segmenty UV – vytvrzování, dezinfekce, měření – jsou o dva až tři řády menší.

Z technologického hlediska se důraz přesouvá od výběru zdroje záření k integrovaným optickým procesům. UV LED nabízejí úzká spektra, rychlé spínání a lokálně omezený vstup energie. Výbojky zůstávají relevantní všude tam, kde je zapotřebí vysoký výkon, široké spektrum nebo zavedené procesní okno. Vedle nich stále více získává na významu spektrální měření, inline senzory, digitální rozhraní a automatizované řízení dávky. Hlavním technickým parametrem již není elektrický příkon zdroje, ale spektrální záření dopadající v místě procesu.

Velikosti trhu, tempa růstu a zdroje pro tuto oblast použití jsou shrnuty na stránce Vývoj trhu s UV technologií.

Jak souvisejí publikace s aplikacemi

Jak se optické měření a UV ozařování využívají při řešení skutečných výzkumných otázek, nejlépe ukazuje práce uživatelů. Každá stránka s aplikací obsahuje malý komentovaný výběr; úplné seznamy, řazené podle produktu a podle tématu, jsou shromážděny na stránkách publikace zákazníků a publikace podle tématu.

Jedna studie často patří do více oblastí, a to je záměr. Fotokatalytické odstranění léčiva z vody patří na straně mechanismu k fotokatalýze a na straně aplikace k vodním a environmentálním technologiím. Fotokatalýza označuje mechanismus, vodní technologie označuje aplikaci – tyto dva pojmy se navzájem nevylučují.

Odborník na danou problematiku

Autor: Dr. Mark Paravia

Dr.-Ing. Mark Paravia je jednatelem společnosti Opsytec Dr. Gröbel GmbH v Ettlingenu a vede akreditovanou kalibrační laboratoř. Po svém výzkumu pulzních xenonových excimerových výbojů na Institutu osvětlovací techniky KIT se nyní zaměřuje na měřicí techniku optického záření. Je místopředsedou normalizační komise DIN FNL 7 „Optické záření" a členem projektové skupiny DVGW pro UV dezinfekci.