Vyhledávač UV senzorů vybere ze 20 UV senzorů, UV měřičů a spektroradiometrů od Opsytec Dr. Gröbel tři produkty, které vyhovují Vašemu měřicímu úkolu. Zadejte aplikaci („UV vytvrzování lepidel"), téma („dezinfekce pitné vody"), vlnovou délku („254 nm") nebo typ lampy („KrCl excimer"), vyberte lampu nebo LED, které chcete měřit, se špičkovou vlnovou délkou ze seznamu a zvolte formfaktor (ruční měřič, stolní nebo laboratorní přístroj, vestavné zařízení, pásový radiometr / datalogger), měřicí princip (jeden spektrální rozsah, více spektrálních rozsahů, celé spektrum, eryteme vážená ochrana zdraví při práci), měření dávky a záznam dat. Každé doporučení uvádí tři klíčové hodnoty, odpovídajícího systémového partnera senzoru a přístroje, důvody a omezení a jedním kliknutím Vás dovede k poptávce produktu.
Vyhledávač představuje předvýběr na základě publikovaných datových listů a oblastí použití v sekci Trhy a aplikace; závazné zůstává poradenství ze strany Opsytec, zejména pokud jde o kalibraci specifickou pro daný zdroj a požadavky norem. Všechny výpočty probíhají v prohlížeči; žádné zadané údaje se nepřenášejí. Základy volby UV senzorů: Výběr UV senzorů a Jak UV senzory pracují.
Stav dat produktových údajů: 11. 9. 2026. Zdroje: produktové stránky a datové listy Opsytec Dr. Gröbel, oblasti použití v sekci Trhy & Aplikace, spektrální databáze. Procento v kruhu vyjadřuje shodu s Vaším dotazem, nikoli naměřenou veličinu; 100 % není nikdy záměrně udělováno.
Kromě spektrálního rozsahu je rozhodujícím údajem měřicí rozsah: zvolíte-li jej příliš široký, ztratí se rozlišení na dolním konci; příliš úzký rozsah zase způsobí saturaci senzoru.
Co dělá vyhledávač UV senzorů?
Vyhledávač přiřadí měřicí úlohu k produktům, jejichž spektrální rozsah, měřicí rozsah, konstrukce a rozhraní jí vyhovují. Základem je 20 produktů ze sekcí UV senzory, UV měřiče a spektrometry s jejich zveřejněnými technickými údaji, 303 konkrétních aplikací z 29 odvětví, 45 naměřených spekter lamp ze spektrální databáze a zmínky o produktech na 22 stránkách aplikačních oborů. Nejprve zvolená kritéria produkty vyřadí, poté jsou zbývající hodnoceny podle shody s volným textem. Výsledkem jsou tři karty s klíčovými hodnotami, systémovým partnerem, důvody a omezeními, a dále seznam všech vyhovujících a všech vyřazených produktů s příslušným důvodem.
Které měřené veličiny se zohledňují?
Ozářenost E ve W/m² nebo mW/cm² je výkon dopadající na jednotku plochy v měřicí rovině; je to měřená veličina všech senzorů a radiometrů ve vyhledávači. Ozáření (dávka ozáření) H v J/cm² nebo mJ/cm² je časový integrál ozářenosti a rozhoduje o vytvrzování a redukci mikroorganismů; poskytují ji přístroje s funkcí dávky (RMD Pro, RMD Touch, curelog, tinyTracker, UVpad) nebo senzory prostřednictvím svého přístroje. Spektrální ozářenost E(λ) ve W/(m²·nm) se měří pouze spektroradiometry (UVpad, UVpad E, SR900); z ní vyplývá špičková vlnová délka, polovina šířky a případné akční spektrum. Osvětlení v lx zaznamenávají senzory LUX s váhováním V(λ). Pro bezpečnostní posouzení se aktinicky váhované veličiny podle DIN EN 62471:2009-03 a DIN EN 14255-1:2005 měří váhovanými senzory na RMD.
Které rozsahy UV záření jsou podporovány?
Finder se řídí klasifikací dle CIE S 017: UVC 100–280 nm, UVB 280–315 nm, UVA 315–400 nm. Senzory Opsytec pokrývají tyto rozsahy jako UVC (200–280 nm), UVB (280–315 nm), UVA (315–400 nm); dále existují UVA+ (330–455 nm) pro UV LED do 405 nm, UVBB (230–400 nm) jako UV širokopásmové záření, VISB (400–480 nm) pro modré LED a LUX (380–780 nm, V(λ)). Vakuové UV záření pod 200 nm je pohlcováno vzduchem a vyžaduje vlastní systém: tinyTracker 172 nm pro xenonové excimerové výbojky. Jiné normy stanovují hranice odlišně, např. ISO 20473:2007 s UVA 315–380 nm nebo DIN EN ISO 24444:2022-07 s UVA 320–400 nm pro testování opalovacích přípravků; přehled je uveden pod Co je UV záření?. Zadaná vlnová délka, jako „254 nm" nebo „365 nm", je přiřazena k danému pásmu a porovnána s rozsahem jednotlivých senzorů; senzory navržené pro tuto jmenovitou vlnovou délku získávají dodatečné body.
UV LED, rtuťové výbojky, excimerové výbojky: typ zdroje a měřicí technika
Typ zdroje určuje, která měřicí technika je spolehlivá. Nízkotlaké rtuťové a amalgámové výbojky vyzařují prakticky pouze na 253,7 nm: úzkopásmové UVC senzory (radiometrické senzory, UVC-SE, řada PLC) nebo online senzor u reaktoru. Vysokotlaké výbojky (i dopované železem nebo galiem) vyzařují čárové a kontinuální spektrum od UVC až do viditelné oblasti: spektroradiometry (UVpad, SR900) nebo víceklonové přístroje kalibrované specificky pro daný zdroj (curelog PRO, RMD se senzorem UVBB). UV LED na 365, 385, 395 nebo 405 nm mají úzká emisní pásma, jejichž vrchol se posouvá s teplotou a proudem: senzory UVA+ (330–455 nm) nebo spektroradiometry; UVC LED (255–280 nm) a UVB LED (280–295 nm) jsou kalibrovány na svou špičkovou vlnovou délku. Excimerové výbojky: KrCl na 222 nm se specifickým senzorem plus spektroradiometr pro kontrolu bočních emisí, Xe₂ na 172 nm s tinyTracker 172 nm. Xenonové výbojky a sluneční simulátory vyžadují spektroradiometr plus váhově korigovaný kontrolní radiometr. Odpovídající spektra lze porovnat ve spektrální databázi. Ve finderu se výbojka vybírá ze seznamu 13 typů, u LED podle jejich špičkové vlnové délky v nm; finder z toho odvodí spektrální rozsah a preferovanou měřicí techniku.
Ruční měřič, stolní nebo laboratorní přístroj, vestavné zařízení nebo průjezdový radiometr
Ruční měřiče (RMD Pro, RM-12) se zaměnitelnými senzory (senzory radiometru, senzory pro UV vytvrzování XT, UV sondy, referenční radiometr DVGW) jsou určeny pro kontrolní měření, přebírací zkoušky a bezpečnostní kontroly na proměnných místech. Vestavná zařízení: procesní senzory (PLC senzory, PLC.D, PLC.net, inline senzory FLT, UVC-SE, UVx-SE) jsou trvale umístěny ve stroji a dodávají řídicí jednotce nepřetržitý signál; během provozu detekují stárnutí lamp a znečištění. K tomu patří i panelový displej RM-32, který v rozvaděči zobrazuje signál PLC senzoru a spíná dvě alarmová relé. Stolní a laboratorní přístroje: RMD Touch je síťově napájený laboratorní radiometr se dvěma vstupy pro senzory pro měřicí stanoviště, spektroradiometr SR900 je laboratorní přístroj pro spektrální měření od 200 do 900 nm. Průjezdová zařízení (curelog, curelog Base, tinyTracker, tinyTracker 172 nm, UVpad) procházejí dopravníkovými systémy místo obrobku a zaznamenávají špičkovou hodnotu, dávku a časový profil – při výškách 10 až 14,4 mm i v úzkých mezerách.
Analogové a digitální rozhraní
Pro řídicí systémy dodávají PLC senzory signál 4–20 mA, 0–10 V nebo 0–2 V; proudová smyčka je necitlivá na odpor vedení a rušení a připojuje se přímo k analogovému vstupu. RS-485 a RS-232 přenášejí, u modelu PLC.D, kromě naměřené hodnoty i stav kalibrace, sériové číslo a teplotu jako ASCII telegram s CRC-16; až osm senzorů sdílí jednu linku. Ethernet s PoE, Modbus TCP a HTTP/JSON nabízí PLC.net pro sítě a vzdálené monitorování, s exportem CSV přes integrovaný webový server. USB je rozhraním ručních přístrojů a dozimetrů k PC (RMD Pro, curelog, tinyTracker, UVpad, SR900). Panelová verze RM-32 přidává alarmová relé s prahovou hodnotou pro systémy bez PLC. Ve vyhledávači se rozhraní volí v části „Další kritéria"; senzory, které signál poskytují prostřednictvím přístroje, zůstávají v seznamu s poznámkou.
Výběr podle aplikace
Oblasti použití v sekci Trhy a aplikace uvádějí pro každou oblast měřené veličiny a měřicí přístroje, které se v ní používají; vyhledávač využívá toto přiřazení jako základ hodnocení a odkazuje na odpovídající stránky. Tabulka zobrazuje oblasti s měřicími přístroji uloženými ve vyhledávači.
| Oblast použití | typické měřicí přístroje ve vyhledávači |
|---|---|
| Aditivní výroba a 3D tisk | RMD Pro / RMD, curelog, UVpad |
| Bezpečnost práce a fotobiologická bezpečnost | senzory radiometru, senzory pro UV vytvrzování XT, RMD Pro / RMD, RMD Touch, RM-12 |
| Automatizace a integrace procesů | inline senzory FLT, digitální UV senzory PLC.D, senzory PLC (analogové), RM-32, UV senzory PLC.net Ethernet |
| Automobilový průmysl a komponenty vozidel | inline senzory FLT, RMD Pro / RMD, curelog, UVpad E, UVpad |
| Elektronika a polovodičový průmysl | senzory pro UV vytvrzování XT, inline senzory FLT, UV sondy, RMD Pro / RMD, UVpad E |
| Fluorescenční kapilární zkoušky a průmyslová inspekce | senzory radiometru, RMD Pro / RMD, RM-12 |
| Laserové procesy a zkoušky transmise | senzory pro UV vytvrzování XT, RMD Pro / RMD, SR900 |
| Osvětlovací technika, LED a displejová technika | RMD Touch, SR900 |
| Letecký a kosmický průmysl | RMD Pro / RMD, SR900 |
| Medicína a fototerapie | senzory radiometru, RMD Pro / RMD, RMD Touch, SR900 |
| Optika a přesné komponenty | inline senzory FLT, UV sondy, RMD Pro / RMD, UVpad, tinyTracker |
| Rostliny, zemědělství a potravinářská technika | senzory radiometru, senzory pro UV vytvrzování XT, RMD Pro / RMD, UVpad |
| Farmacie a fotostabilita | RMD Pro / RMD, RMD Touch, UVpad E, UVpad, SR900 |
| Fotobiologie a biotechnologie | senzory radiometru, RMD Pro / RMD, RMD Touch, UVpad E, SR900 |
| Fotokatalýza | RMD Pro / RMD, SR900 |
| Fotokatalytická výroba vodíku | RMD Pro / RMD, SR900 |
| Fotovoltaika a simulace slunečního záření | RMD Pro / RMD, RMD Touch, SR900 |
| UV dezinfekce | senzory radiometru, digitální UV senzory PLC.D, senzory PLC (analogové), referenční radiometr DVGW/ÖNORM, UVC-SE |
| UV vytvrzování a fotopolymerizace | senzory radiometru, senzory pro UV vytvrzování XT, senzory PLC (analogové), UV sondy, UVx-SE |
| UV lepení, zalévání a zapouzdřování | senzory pro UV vytvrzování XT, RMD Pro / RMD, curelog, curelog Base, UVpad |
| Balicí a plnicí technika | inline senzory FLT, digitální UV senzory PLC.D, senzory PLC (analogové), referenční radiometr DVGW/ÖNORM, UVC-SE |
| Vodní a environmentální technika | digitální UV senzory PLC.D, referenční radiometr DVGW/ÖNORM, UVC-SE, UVx-SE, RMD Pro / RMD |
Jak vzniká doporučení
Vyhledávač pracuje ve dvou fázích. V první fázi filtry vylučují produkty: formfaktor, měřicí princip (u „bezpečnosti práce" zůstávají pouze přístroje s erytémově váženým senzorem nebo spektroradiometry), dávka, záznam dat a – pokud je nastaveno – ozářenost, rozhraní, teplota a kontakt s vodou. Senzory bez vlastní funkce dávky zůstávají s poznámkou „přes přístroj". Ve druhé fázi získávají zbývající produkty body: až 25 bodů za shodu primární aplikace, 20 bodů za pokrytý spektrální rozsah nebo vlnovou délku (s bonusem za jmenovitou vlnovou délku), 10 bodů za měřicí techniku preferovanou pro daný typ lampy, 10 bodů za referenci na normu, 8 bodů za zmínku na stránce aplikace a až 60 bodů z technických pravidel, jako je „rychlý časový profil na dopravníku" pro curelog nebo „referenční měření pitné vody podle normy" pro referenční radiometr DVGW. Procentuální hodnota poměřuje dosažené body vůči maximu možnému pro daný požadavek; pohybuje se mezi 35 % a 99 %. Pokud žádný standardní produkt nesplňuje všechna kritéria, navrhne vyhledávač senzor na míru a zobrazí, které kritérium vylučuje nejvíce produktů.
Relevantní měřicí principy
Širokopásmové radiometry váží záření pomocí sady filtrů před fotodiodou a poskytují jedinou hodnotu podle pevné funkce citlivosti; jsou rychlé, robustní a s dynamickým rozsahem až 10⁷:1 vhodné i pro rozptýlené záření, avšak přesné jen do té míry, do jaké se spektrum měřeného zdroje shoduje se spektrem kalibračního zdroje. Tato spektrální neshoda (spectral mismatch) dle CIE 220:2016 je důvodem, proč vyhledávač preferuje senzory UVA+ a kalibraci specifickou pro zdroj u LED aplikací; podrobnosti v části Spektrální neshoda UV senzorů. Spektroradiometry rozkládají záření na vlnové délky pomocí mřížky; jsou bez spektrální neshody, ale v oblasti UVC se potýkají s rozptýleným světlem (10⁻³ až 10⁻⁵ u přístrojů s maticovým detektorem) a omezeným dynamickým rozsahem. Erytémově vážené senzory (Ery(λ), 200–400 nm) váží záření pomocí akční funkce pro zarudnutí kůže; RMD Pro a RMD Touch je používají k měření kožně efektivní ozářenosti a dávky pro hodnocení bezpečnosti práce dle DIN EN 14255-1:2005 a pro odečty UV indexu; spektroradiometry vypočítají stejné váhování z naměřeného spektra. Ve vyhledávači vybere měřicí princip „bezpečnost práce (erytémově vážená)" právě tyto přístroje. Kosinová korekce difuzoru určuje, jak je váženo záření přicházející z šikmých úhlů (obrázek f2), a metrologická návaznost na standardy ozářenosti PTB v kalibrační laboratoři dle DIN EN ISO/IEC 17025:2018 zajišťuje srovnatelnost hodnot naměřených různými přístroji. Podrobněji viz: Jak fungují UV senzory.
Zdroje a normy
Spektrální rozsahy: CIE S 017:2020 (ILV), DIN 5031-7:1984 (zrušena, stále rozšířená), ISO 21348:2007, ISO 20473:2007. Radiometry a kalibrace: CIE 220:2016 (charakterizace a kalibrace UV radiometrů), CIE 250:2022 (spektroradiometrie), DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (akreditovaná kalibrační laboratoř). Pitná voda: DIN 19294-1:2020-08 a DIN 19294-3:2020-08 (nízkotlaké), DIN 19294-2:2026-04 a DIN 19294-4:2026-04 (středotlaké), DVGW W 294-1:2023-12, ÖNORM M 5873-1:2020-01. Bezpečnost: DIN EN 62471:2009-03, IEC 62471-6:2022, DIN EN 14255-1:2005, ISO 15858:2016. Údaje o produktech: datové listy a produktové stránky společnosti Opsytec Dr. Gröbel (stav 11. 9. 2026), spektra ze spektrální databáze. Kalibrace provádí kalibrační laboratoř společnosti Opsytec.
Často kladené otázky o vyhledávači UV senzorů
Aplikace („vytvrzování pájecí masky"), obory („potravinářský a nápojový průmysl"), měřicí úlohy, témata sekce Trhy & aplikace, vlnové délky („254 nm", „253,7 nm", „365 nm"), typy lamp („amalgamová", „KrCl", „UVA LED 395 nm"), normy („DVGW W 294", „EN 62471") a názvy produktů. Od dvou znaků se zobrazí až osm návrhů; jsou rozpoznávány i překlepy s jedním prohozeným písmenem.
Ne. Bez čipů zobrazuje vyhledávač nejuniverzálnější přístroje, seřazené podle volného textu. Každá sada čipů vylučuje produkty; počítadlo „n z 20 produktů" okamžitě ukazuje, kolik jich zbývá. Pokud nezbyde žádný produkt, vyhledávač uvede kritérium, jehož uvolnění vrátí nejvíce produktů.
Senzory, jako jsou senzory radiometru nebo referenční radiometr DVGW, poskytují měřicí signál; zobrazení, výpočet dávky a ukládání dat provádí přístroj. „Systémoví partneři" uvádí, který přístroj je vyžadován nebo doporučen, například RMD Pro nebo RM-32. U čipů „dávka" a „záznam dat" zůstávají takové senzory v seznamu s poznámkou „přes přístroj".
Jde o podíl bodů dosažených z maxima možného pro Váš požadavek a leží mezi 35 a 99 %. Porovnává produkty mezi sebou přesně pro tento zadaný vstup; nejde ani o nejistotu měření, ani o hodnocení kvality. Vyhledávač záměrně nikdy nepřidělí 100 %, protože výběr doplňuje ještě doporučení ohledně kalibrace a prostředí.
Ano. Funkce „Kopírovat výběr jako odkaz" vloží zadané hodnoty, štítky a další kritéria do adresy této stránky. Kdokoli odkaz otevře, uvidí stejná tři doporučení. Žádná data nejsou přenášena společnosti Opsytec; vyhodnocení probíhá výhradně v prohlížeči.
Další odpovědi
Technické otázky týkající se vyhledávače jsou zodpovězeny na stránkách sekcí a znalostní databáze: Který UV senzor je vhodný pro 254 nm? · Jak se měří UV dávka LED? · Širokopásmový radiometr nebo spektroradiometr? · 4–20 mA, 0–10 V nebo RS-485 pro UV senzory? · Jakou ozářenost potřebuje UV lepidlo? · Jak se měří UVC v systému dezinfekce vody?.
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 excimerových výbojek s xenonem na Institutu světelné 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.
Který UV senzor se hodí pro Vaše měřicí úkoly?
Otázka, který UV senzor je ten správný, se odvíjí od čtyř údajů: spektrálního rozsahu, měřicího rozsahu, rozhraní a montážní polohy. Výše uvedený vyhledávač se ptá právě na ně a navrhuje odpovídající modely.
Kdo se pokusí vybrat UV senzor bez znalosti měřicího úkolu, obvykle zvolí příliš široce: senzor pokrývající rozsah od UVC až po viditelné světlo zaznamenává změny, které pro daný proces nemají žádný význam.