Aller au contenu principal Aller au pied de page

Sélecteur de capteur UV : choisir le bon capteur UV et le bon radiomètre UV

Le UV Sensor Finder propose, parmi 20 capteurs UV, radiomètres UV et spectroradiomètres d'Opsytec Dr. Gröbel, les trois produits qui correspondent à votre tâche de mesure. Saisissez une application (« polymérisation UV d'adhésifs »), un thème (« désinfection de l'eau potable »), une longueur d'onde (« 254 nm ») ou un type de lampe (« excimère KrCl »), choisissez dans la liste la lampe ou LED à mesurer avec sa longueur d'onde de pic, ainsi que le facteur de forme (radiomètre portable, appareil de paillasse ou de laboratoire, appareil intégré, radiomètre de convoyeur / enregistreur de données), le principe de mesure (une plage spectrale, plusieurs plages spectrales, spectre complet, sécurité au travail pondérée à l'érythème), la mesure de dose et l'enregistrement de données. Chaque recommandation indique trois valeurs clés, le partenaire système correspondant du capteur et de l'appareil ainsi que les raisons et limites, et conduit en un clic à la demande de produit.

Le sélecteur constitue une présélection fondée sur les fiches techniques publiées et les domaines d'application de la section Marchés & Applications ; les conseils d'Opsytec restent déterminants, en particulier pour l'étalonnage spécifique à la source et les exigences normatives. Tous les calculs s'exécutent dans le navigateur ; aucune saisie n'est transmise. Notions de base pour la sélection des capteurs : Sélection des capteurs UV et Fonctionnement des capteurs UV.

État des données produit : 11-09-2026. Sources : pages produits et fiches techniques d'Opsytec Dr. Gröbel, domaines d'application de la section Marchés & Applications, base de données spectrales. Le pourcentage dans l'anneau correspond à une concordance avec votre demande, et non à une grandeur mesurée ; 100 % n'est délibérément jamais attribué.

Au-delà de la plage spectrale, l'élément déterminant est la plage de mesure : la choisir trop large et la résolution est perdue à l'extrémité basse ; trop étroite et le capteur sature.

Que fait le Finder de capteurs UV ?

Le finder attribue une tâche de mesure aux produits dont la plage spectrale, la plage de mesure, la conception et les interfaces lui conviennent. La base repose sur 20 produits des rubriques capteurs UV, radiomètres UV et spectromètres avec leurs données techniques publiées, 303 applications concrètes issues de 29 secteurs, 45 spectres de lampes mesurés provenant de la base de données spectrale et les mentions de produits sur les 22 pages de domaines d'application. Les critères choisis excluent d'abord des produits, puis les produits restants sont évalués selon leur correspondance avec le texte libre. Le résultat se présente sous la forme de trois fiches avec valeurs clés, partenaire système, raisons et limites, ainsi qu'une liste de tous les produits correspondants et de tous les produits exclus avec la raison respective.

Quelles grandeurs mesurées sont prises en compte ?

L'éclairement énergétique E en W/m² ou mW/cm² est la puissance arrivant par unité de surface sur le plan de mesure ; c'est la grandeur mesurée par tous les capteurs et radiomètres du sélecteur. L'exposition énergétique (dose) H en J/cm² ou mJ/cm² est l'intégrale temporelle de l'éclairement énergétique et détermine la polymérisation et la réduction des germes ; elle est fournie par les instruments dotés d'une fonction dose (RMD Pro, RMD Touch, curelog, tinyTracker, UVpad) ou par les capteurs via leur instrument. L'éclairement énergétique spectrique E(λ) en W/(m²·nm) n'est mesuré que par les spectroradiomètres (UVpad, UVpad E, SR900) ; la longueur d'onde de pic, la largeur à mi-hauteur et tout spectre d'action en découlent. L'éclairement lumineux en lx est capté par des capteurs LUX avec pondération V(λ). Pour les évaluations de sécurité, les grandeurs pondérées actiniquement selon DIN EN 62471:2009-03 et DIN EN 14255-1:2005 sont mesurées avec des capteurs pondérés sur le RMD.

Quelles plages UV sont prises en charge

Le finder suit la classification selon la norme CIE S 017 : UVC 100–280 nm, UVB 280–315 nm, UVA 315–400 nm. Les capteurs Opsytec couvrent ces plages en tant qu'UVC (200–280 nm), UVB (280–315 nm), UVA (315–400 nm) ; s'y ajoutent l'UVA+ (330–455 nm) pour les LED UV jusqu'à 405 nm, l'UVBB (230–400 nm) comme bande large UV, le VISB (400–480 nm) pour les LED bleues et le LUX (380–780 nm, V(λ)). L'UV sous vide en dessous de 200 nm est absorbé par l'air et nécessite un système propre : le tinyTracker 172 nm pour les lampes excimères au xénon. D'autres normes fixent les limites différemment, par exemple l'ISO 20473:2007 avec l'UVA 315–380 nm ou la DIN EN ISO 24444:2022-07 avec l'UVA 320–400 nm pour les tests de protection solaire ; un aperçu est donné sous Qu'est-ce que le rayonnement UV ?. Une longueur d'onde saisie telle que « 254 nm » ou « 365 nm » est attribuée à la bande correspondante et comparée à la plage de chaque capteur ; les capteurs conçus pour cette longueur d'onde nominale reçoivent des points supplémentaires.

LED UV, lampes à vapeur de mercure, lampes excimères : type de lampe et technique de mesure

Le type de lampe détermine quelle technique de mesure est fiable. Les lampes à vapeur de mercure basse pression et à amalgame émettent pratiquement uniquement à 253,7 nm : capteurs UVC à bande étroite (capteurs radiomètre, UVC-SE, famille PLC) ou un capteur en ligne au niveau du réacteur. Les lampes à moyenne pression (également dopées au fer ou au gallium) émettent un spectre de raies et de continuum allant de l'UVC jusqu'au visible : spectroradiomètres (UVpad, SR900) ou instruments multicanaux étalonnés spécifiquement pour la source (curelog PRO, RMD avec capteur UVBB). Les LED UV à 365, 385, 395 ou 405 nm présentent des bandes d'émission étroites dont le pic se déplace avec la température et le courant : capteurs UVA+ (330–455 nm) ou spectroradiomètres ; les LED UVC (255–280 nm) et les LED UVB (280–295 nm) sont étalonnées sur leur longueur d'onde de pic. Lampes excimères : KrCl à 222 nm avec un capteur spécifique complété par un spectroradiomètre pour vérifier les émissions parasites, Xe₂ à 172 nm avec le tinyTracker 172 nm. Les lampes au xénon et les simulateurs solaires nécessitent un spectroradiomètre associé à un radiomètre de contrôle pondéré. Les spectres correspondants peuvent être comparés dans la base de données spectrales. Dans le finder, la lampe est choisie dans une liste de 13 types, pour les LED avec leur longueur d'onde de pic en nm ; le finder en déduit la plage spectrale et la technique de mesure préférentielle.

Appareil portable, instrument de paillasse ou de laboratoire, appareil intégré ou radiomètre pour convoyeur

Les appareils portables (RMD Pro, RM-12) avec capteurs interchangeables (capteurs radiométriques, capteurs de polymérisation UV XT, sondes UV, radiomètre de référence DVGW) sont destinés aux mesures de contrôle, aux essais de réception et aux contrôles de sécurité sur des sites variables. Appareils intégrés : les capteurs de process (capteurs PLC, PLC.D, PLC.net, capteurs en ligne FLT, UVC-SE, UVx-SE) sont installés en permanence dans la machine et fournissent un signal continu au contrôleur ; ils détectent le vieillissement des lampes et l'encrassement pendant le fonctionnement. Cela inclut l'afficheur de panneau RM-32, qui affiche le signal d'un capteur PLC dans l'armoire électrique et commute deux relais d'alarme. Instruments de paillasse et de laboratoire : le RMD Touch est le radiomètre de laboratoire alimenté sur secteur, doté de deux entrées capteurs pour le poste de mesure, le spectroradiomètre SR900 l'instrument de laboratoire pour les mesures spectrales de 200 à 900 nm. Appareils itinérants (curelog, curelog Base, tinyTracker, tinyTracker 172 nm, UVpad) traversent les systèmes de convoyage à la place de la pièce et enregistrent le pic, la dose et le profil temporel – avec des hauteurs de 10 à 14,4 mm, également dans les espaces étroits.

Interfaces analogiques et numériques

Pour les automates, les capteurs PLC délivrent 4–20 mA, 0–10 V ou 0–2 V ; la boucle de courant est insensible à la résistance de ligne et aux interférences et se connecte directement à une entrée analogique. RS-485 et RS-232 transmettent, avec le PLC.D, l'état d'étalonnage, le numéro de série et la température en plus de la valeur mesurée sous forme de télégramme ASCII avec CRC-16 ; jusqu'à huit capteurs partagent une même ligne. Ethernet avec PoE, Modbus TCP et HTTP/JSON sont proposés par PLC.net pour les réseaux et la surveillance à distance, avec export CSV via le serveur web intégré. USB est l'interface des appareils portables et des dosimètres vers le PC (RMD Pro, curelog, tinyTracker, UVpad, SR900). Le RM-32 à montage en panneau ajoute des relais d'alarme avec seuil pour les systèmes sans automate. Dans le moteur de recherche, l'interface se sélectionne sous « Plus de critères » ; les capteurs qui fournissent le signal via un appareil restent dans la liste avec une remarque.

Sélection par application

Les domaines d'application de la rubrique Marchés & Applications indiquent, pour chaque domaine, les grandeurs mesurées et les équipements de mesure utilisés à cet effet ; le finder utilise cette correspondance comme base d'évaluation et relie les pages correspondantes. Le tableau présente les domaines avec les équipements de mesure enregistrés dans le finder.

Domaine d'applicationéquipement de mesure typique dans le finder
Fabrication additive et impression 3DRMD Pro / RMD, curelog, UVpad
Sécurité au travail et sécurité photobiologiqueCapteurs radiomètre, capteurs de polymérisation UV XT, RMD Pro / RMD, RMD Touch, RM-12
Automatisation et intégration de processCapteurs en ligne FLT, capteurs UV numériques PLC.D, capteurs PLC (analogiques), RM-32, capteurs UV Ethernet PLC.net
Automobile et composants de véhiculesCapteurs en ligne FLT, RMD Pro / RMD, curelog, UVpad E, UVpad
Électronique et industrie des semi-conducteursCapteurs de polymérisation UV XT, capteurs en ligne FLT, sondes UV, RMD Pro / RMD, UVpad E
Contrôle par ressuage fluorescent et inspection industrielleCapteurs radiomètre, RMD Pro / RMD, RM-12
Procédés laser et contrôle de transmissionCapteurs de polymérisation UV XT, RMD Pro / RMD, SR900
Technologie d'éclairage, LED et technologie d'affichageRMD Touch, SR900
AérospatialeRMD Pro / RMD, SR900
Médecine et photothérapieCapteurs radiomètre, RMD Pro / RMD, RMD Touch, SR900
Optique et composants de précisionCapteurs en ligne FLT, sondes UV, RMD Pro / RMD, UVpad, tinyTracker
Plantes, agriculture et technologie alimentaireCapteurs radiomètre, capteurs de polymérisation UV XT, RMD Pro / RMD, UVpad
Pharmacie et photostabilitéRMD Pro / RMD, RMD Touch, UVpad E, UVpad, SR900
Photobiologie et biotechnologieCapteurs radiomètre, RMD Pro / RMD, RMD Touch, UVpad E, SR900
PhotocatalyseRMD Pro / RMD, SR900
Production photocatalytique d'hydrogèneRMD Pro / RMD, SR900
Photovoltaïque et simulation solaireRMD Pro / RMD, RMD Touch, SR900
Désinfection UVCapteurs radiomètre, capteurs UV numériques PLC.D, capteurs PLC (analogiques), radiomètre de référence DVGW/ÖNORM, UVC-SE
Polymérisation UV et photopolymérisationCapteurs radiomètre, capteurs de polymérisation UV XT, capteurs PLC (analogiques), sondes UV, UVx-SE
Collage UV, enrobage et encapsulationCapteurs de polymérisation UV XT, RMD Pro / RMD, curelog, curelog Base, UVpad
Emballage et technologie de remplissageCapteurs en ligne FLT, capteurs UV numériques PLC.D, capteurs PLC (analogiques), radiomètre de référence DVGW/ÖNORM, UVC-SE
Technologie de l'eau et de l'environnementCapteurs UV numériques PLC.D, radiomètre de référence DVGW/ÖNORM, UVC-SE, UVx-SE, RMD Pro / RMD

Comment la recommandation est établie

Le configurateur fonctionne en deux étapes. Dans la première, les critères excluent des produits : facteur de forme, principe de mesure (avec « sécurité au travail », seuls restent les instruments dotés d'un capteur pondéré à l'érythème ou des spectroradiomètres), dose, enregistrement de données et – si défini – éclairement énergétique, interface, température et contact avec l'eau. Les capteurs sans fonction de dose propre restent avec la mention « via l'instrument ». Dans la seconde étape, les produits restants marquent des points : jusqu'à 25 pour une application principale correspondante, 20 pour la plage spectrale ou la longueur d'onde couverte (avec un bonus pour la longueur d'onde nominale), 10 pour la technique de mesure privilégiée pour le type de lampe, 10 pour la référence à une norme, 8 pour la mention sur la page d'application et jusqu'à 60 points issus de règles techniques, telles que « profil temporel rapide sur convoyeur » pour le curelog ou « mesure de référence conforme aux normes pour l'eau potable » pour le radiomètre de référence DVGW. Le pourcentage rapporte les points obtenus au maximum possible pour la demande spécifique ; il se situe entre 35 et 99 %. Si aucun produit standard ne répond à tous les critères, le configurateur propose un capteur sur mesure et indique quel critère exclut le plus de produits.

Principes de mesure pertinents

Les radiomètres à large bande pondèrent le rayonnement à l'aide d'un empilement de filtres placé devant une photodiode et fournissent une valeur unique selon une fonction de sensibilité fixe ; ils sont rapides, robustes et, avec des plages dynamiques allant jusqu'à 10⁷:1, également adaptés au rayonnement parasite, mais leur précision dépend de la mesure dans laquelle le spectre de la source mesurée correspond à celui de la source d'étalonnage. Cet écart spectral selon la norme CIE 220:2016 explique pourquoi l'outil de recherche privilégie les capteurs UVA+ et un étalonnage spécifique à la source pour les applications LED ; informations complémentaires sous Écart spectral des capteurs UV. Les spectroradiomètres décomposent le rayonnement en longueurs d'onde à l'aide d'un réseau ; ils sont exempts d'écart spectral mais rencontrent des difficultés dans l'UVC avec la lumière parasite (de 10⁻³ à 10⁻⁵ pour les instruments à barrette) et une plage dynamique limitée. Les capteurs pondérés en érythème (Ery(λ), 200 à 400 nm) pondèrent le rayonnement selon la fonction d'action pour l'érythème cutané ; le RMD Pro et le RMD Touch les utilisent pour mesurer l'éclairement énergétique et la dose efficaces pour la peau dans le cadre d'évaluations de sécurité au travail selon la norme DIN EN 14255-1:2005 et pour les relevés de l'indice UV ; les spectroradiomètres calculent la même pondération à partir du spectre mesuré. Dans l'outil de recherche, le principe de mesure « sécurité au travail (pondéré en érythème) » sélectionne exactement ces instruments. La correction cosinus du diffuseur détermine la manière dont le rayonnement provenant d'angles obliques est pondéré (figure f2), et la traçabilité métrologique aux étalons d'éclairement énergétique du PTB dans le laboratoire d'étalonnage selon la norme DIN EN ISO/IEC 17025:2018 rend comparables les relevés de différents instruments. Pour plus de détails : Fonctionnement des capteurs UV.

Sources et normes

Domaines spectraux : CIE S 017:2020 (ILV), DIN 5031-7:1984 (retirée, encore largement utilisée), ISO 21348:2007, ISO 20473:2007. Radiomètres et étalonnage : CIE 220:2016 (caractérisation et étalonnage des radiomètres UV), CIE 250:2022 (spectroradiométrie), DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (laboratoire d'étalonnage accrédité). Eau potable : DIN 19294-1:2020-08 et DIN 19294-3:2020-08 (basse pression), DIN 19294-2:2026-04 et DIN 19294-4:2026-04 (moyenne pression), DVGW W 294-1:2023-12, ÖNORM M 5873-1:2020-01. Sécurité : DIN EN 62471:2009-03, IEC 62471-6:2022, DIN EN 14255-1:2005, ISO 15858:2016. Données produits : fiches techniques et pages produits d'Opsytec Dr. Gröbel (état au 2026-09-11), spectres de la base de données spectrale. Les étalonnages sont réalisés par le laboratoire d'étalonnage d'Opsytec.

Questions fréquentes sur le UV Sensor Finder

Applications (« polymérisation du vernis de soudure »), secteurs (« industrie alimentaire et des boissons »), tâches de mesure, sujets de la section Marchés & Applications, longueurs d'onde (« 254 nm », « 253,7 nm », « 365 nm »), types de lampes (« amalgame », « KrCl », « UVA LED 395 nm »), normes (« DVGW W 294 », « EN 62471 ») et noms de produits. À partir de deux caractères et jusqu'à huit suggestions apparaissent ; les erreurs de frappe avec une lettre intervertie sont reconnues.

Non. Sans puces, le finder affiche les instruments les plus polyvalents, triés selon le texte libre. Chaque puce définie exclut des produits ; le compteur « n de 20 produits » indique immédiatement combien il en reste. Si aucun produit ne reste, le finder indique le critère dont l'assouplissement permettrait de récupérer le plus de produits.

Les capteurs tels que les capteurs radiomètres ou le radiomètre de référence DVGW fournissent le signal de mesure ; l'affichage, le calcul de la dose et l'enregistrement sont effectués par un instrument. « Partenaires système » indique quel instrument est requis ou recommandé, par exemple RMD Pro ou RM-32. Avec les puces « dose » et « enregistrement des données », ces capteurs restent dans la liste avec la mention « via l'instrument ».

Il s'agit de la part des points obtenus par rapport au maximum possible pour votre demande, et se situe entre 35 et 99 %. Il compare les produits entre eux pour exactement cette saisie ; il ne s'agit ni d'une incertitude de mesure ni d'un jugement de qualité. Le configurateur n'attribue volontairement jamais 100 %, car les conseils relatifs à l'étalonnage et à l'environnement complètent la sélection.

Oui. « Copier la sélection sous forme de lien » place les saisies, les chips et les autres critères dans l'adresse de cette page. Toute personne ouvrant le lien voit les trois mêmes recommandations. Aucune donnée n'est transmise à Opsytec ; l'évaluation s'effectue entièrement dans le navigateur.

Auteur : Dr. Mark Paravia

Dr.-Ing. Mark Paravia est le directeur général d'Opsytec Dr. Gröbel GmbH à Ettlingen et dirige le laboratoire d'étalonnage accrédité. Après ses recherches sur les décharges excimères au xénon pulsées à l'Institut de technique de l'éclairage du KIT, il se consacre aujourd'hui à la technique de mesure du rayonnement optique. Il est vice-président de la commission de normalisation DIN FNL 7 « Rayonnement optique » et membre du groupe de projet DVGW sur la désinfection UV.

Quel capteur UV convient à ma tâche de mesure

La question de savoir quel capteur UV est le bon se résume à quatre éléments : plage spectrale, plage de mesure, interface et position de montage. Le configurateur ci-dessus vous demande exactement cela et propose les modèles correspondants.

Quiconque essaie de choisir un capteur UV sans connaître la tâche de mesure opte généralement pour une solution trop large : un capteur couvrant l'UVC jusqu'au visible signale des variations qui n'ont aucune signification pour le procédé.