Opsytec Dr. Gröbel का यूवी LED विकिरण तीव्रता कैलकुलेटर UV LED ल्यूमिनेयर की विकिरण तीव्रता (mW/cm²) का अनुकरण सीधे आपके ब्राउज़र में करता है – निःशुल्क, बिना किसी इंस्टॉलेशन के। एक UV LED फ्लड लैंप या एक Series L ल्यूमिनेयर चुनें, तरंगदैर्घ्य (265–450 nm), कार्य दूरी और लक्ष्य क्षेत्र निर्धारित करें, और तुरंत विकिरण तीव्रता वितरण को हीटमैप, 3D दृश्य और क्रॉस-सेक्शन प्रोफाइल के रूप में प्राप्त करें – वैकल्पिक रूप से STEP/STL मॉडल के रूप में आयातित अपने स्वयं के पुर्जों पर भी।
यह सिमुलेशन वास्तविक UV LED के मापित उत्सर्जन अभिलक्षणों का उपयोग करता है और यूवी क्योरिंग (पराबैंगनी उपचारण), यूवी विसंक्रमण, अपक्षय (weathering) और फ्लोरोसेंस अनुप्रयोगों के डिज़ाइन के लिए अधिकतम, औसत और न्यूनतम विकिरण तीव्रता जैसे प्रमुख आंकड़े प्रस्तुत करता है। परिणामों को CSV फाइलों और एक PDF सिमुलेशन रिपोर्ट के रूप में निर्यात किया जा सकता है। गणना किए गए मान उत्पाद चयन के लिए सांकेतिक डेटा हैं; बाध्यकारी विकिरण तीव्रता स्तरों की पुष्टि माप द्वारा की जानी चाहिए, उदाहरण के लिए किसी Opsytec विकिरणमापी (रेडियोमीटर) से।
मॉडल: मापित OPSY-LED उत्सर्जन विशेषता (θ½ = ±32°) या वैकल्पिक रूप से लैम्बर्शियन मॉडल I(θ) = I₀·cosᵐθ के साथ LED स्रोत (प्रति LED 5 उप-स्रोत)। विकिरण तीव्रता E = Σ I(θ_LED)·cos(θ_incidence)/r²। पिवट/मॉडल मूल बिंदु LED तल के नीचे कार्य दूरी h पर स्थित है; संपूर्ण क्षेत्र z = 0 पर समतल है। CAD मॉडलों के लिए, E की गणना प्रत्येक बाहरी फलक (त्रिभुज) के अनुसार की जाती है; पिछले फलकों को E = 0 प्राप्त होता है। परावर्तन, फ्रेनेल क्षति और स्व-छायांकन पर विचार नहीं किया गया है।
यूवी LED सिमुलेशन के मूल सिद्धांत
एक पूर्वनिर्धारित यूवी एलईडी ल्यूमिनेयर (SFL फ्लड लैंप या Series L) और वांछित तरंगदैर्घ्य चुनें — प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के लिए संगत विकिरण फ्लक्स प्रति एलईडी संग्रहीत है। एलईडी तल और लक्ष्य के बीच कार्यशील दूरी सेट करें, और लक्ष्य को एक आयत, एक वृत्त या अपने स्वयं के CAD मॉडल (STEP/STL, जो पूरी तरह से आपके ब्राउज़र में स्थानीय रूप से प्रोसेस किया जाता है) के रूप में परिभाषित करें। ऐप विकिरण तीव्रता वितरण की गणना करता है और इसे एक इंटरैक्टिव 3D दृश्य, एक हीटमैप और केंद्र से गुज़रने वाले क्रॉस-सेक्शन प्रोफाइल के रूप में प्रदर्शित करता है। अधिकतम, औसत और न्यूनतम विकिरण तीव्रता तथा केंद्र पर मान जैसे प्रमुख आंकड़े सीधे दिखाए जाते हैं; सभी परिणामों को CSV फ़ाइलों के रूप में या PDF सिमुलेशन रिपोर्ट के रूप में निर्यात किया जा सकता है।
प्रत्येक यूवी LED को डाई में पांच उप-स्रोतों वाले एक सुसंहत स्रोत के रूप में मॉडल किया गया है। लक्ष्य पर किसी बिंदु पर विकिरण तीव्रता सभी LED योगदानों का असंगत योग है: E = Σ I(θ) · cos(θinc) / r²। डिफ़ॉल्ट रूप से उत्सर्जन विशेषता I(θ) OPSY LED मॉडल है (अर्ध कोण ±32°), जिसे मापन डेटा और मोंटे-कार्लो रे ट्रेसिंग के विरुद्ध सत्यापित किया गया है; वैकल्पिक रूप से समायोज्य अर्ध कोण के साथ शास्त्रीय लैम्बर्टियन मॉडल I(θ) = I₀·cosᵐθ भी उपलब्ध है। दोनों मॉडल ऊर्जा-सामान्यीकृत हैं: अर्धगोले पर समाकलित फ्लक्स प्रति LED कॉन्फ़िगर किए गए फ्लक्स के बिल्कुल बराबर होता है।
- कार्य दूरी: दूर क्षेत्र में विकिरण तीव्रता 1/r² के साथ घटती है; साथ ही दूरी बढ़ने के साथ अलग-अलग LED के योगदान अधिक ओवरलैप होते हैं, जिससे वितरण अधिक एकरूप हो जाता है। कम दूरी पर उच्च शिखर मान मिलते हैं और LED पैटर्न दिखाई देता है।
- LED संख्या और पिच: अधिक LED और छोटी पिच विकिरण तीव्रता और एकरूपता को बढ़ाती हैं; ऐरे के किनारे की ओर विकिरण तीव्रता स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है।
- तरंगदैर्घ्य: प्रति LED उपलब्ध विकिरण फ्लक्स तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है — UVC LED (265–280 nm) UVA LED (365–450 nm) की तुलना में काफी कम शक्ति प्रदान करते हैं।
- लक्ष्य झुकाव: X या Y अक्ष के चारों ओर झुकी हुई सतह को आपतन कोण के कोसाइन के अनुसार कम विकिरण तीव्रता प्राप्त होती है।
सिमुलेशन एक अबाधित अर्ध-दिक्स्थान में प्रत्यक्ष विकिरणन मानता है: आसपास की सतहों से परावर्तन, भाग की सतह पर फ्रेनेल हानियां और अवतल ज्यामितियों के भीतर स्व-छायांकन को ध्यान में नहीं रखा जाता है; CAD मॉडलों के लिए, LED से दूर की ओर मुड़े हुए फलकों को शून्य प्राप्त होता है। इसलिए परिणाम उत्पाद चयन और प्रक्रिया डिज़ाइन के लिए संकेतात्मक डेटा हैं — बिना किसी वारंटी के। बाध्यकारी विकिरण तीव्रता और विकिरण मात्रा मान Opsytec Dr. Gröbel के अंशांकित यूवी विकिरणमापी (रेडियोमीटर) से माप द्वारा निर्धारित किए जाने चाहिए।
सभी सिम्युलेटेड ल्यूमिनेयर Opsytec Dr. Gröbel GmbH के सीरीज़ उत्पाद हैं: SFL सीरीज़ यूवी LED फ्लड लैंप बड़े क्षेत्रों को समरूप रूप से विकिरणित करते हैं — यूवी क्योरिंग (पराबैंगनी उपचारण), फ्लोरोसेंस उत्तेजन और विसंक्रमण के लिए — जबकि कॉम्पैक्ट Series L यूवी LED ल्यूमिनेयर छोटे क्षेत्रों पर उच्च विकिरण तीव्रता उत्पन्न करते हैं। दोनों सीरीज़ 265 nm से 450 nm तक की तरंगदैर्घ्य के साथ उपलब्ध हैं। हम आपके अनुप्रयोग के लिए सही यूवी विकिरणन इकाई के चयन और डिज़ाइन में सहायता करने में प्रसन्न हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह सिमुलेशन मापित LED उत्सर्जन विशेषताओं का उपयोग करता है और मोंटे-कार्लो रे ट्रेसिंग के विरुद्ध सत्यापित है। यह उत्पाद चयन के लिए सांकेतिक डेटा प्रदान करता है; परावर्तन और फ्रेनल हानियाँ शामिल नहीं हैं। बाध्यकारी मान एक अंशांकित UV विकिरणमापी के साथ माप द्वारा निर्धारित किए जाने चाहिए।
कम दूरी विकिरण तीव्रता को अधिकतम करती है, लेकिन LED पैटर्न को असमानता के रूप में दर्शाती है; अधिक दूरी कम विकिरण तीव्रता पर वितरण को समान बनाती है। अपने अनुप्रयोग के लिए सर्वोत्तम समझौता खोजने हेतु क्रॉस-सेक्शन प्रोफाइल और "E average" प्रमुख आंकड़े का उपयोग करके सिमुलेशन में कई दूरियों की तुलना करें।
हाँ — अपने पार्ट का STEP या STL मॉडल लोड कीजिए। विकिरण तीव्रता प्रत्येक बाहरी फेस के अनुसार परिकलित की जाती है; LED से दूर मुड़े हुए फेस को शून्य विकिरण तीव्रता प्राप्त होती है। फ़ाइल पूरी तरह से आपके ब्राउज़र में स्थानीय रूप से संसाधित की जाती है और इसे कभी अपलोड नहीं किया जाता।
यह सिमुलेशन 265, 275, 280, 365, 385, 395, 405 और 450 nm को कवर करता है — विसंक्रमण के लिए UVC से लेकर क्योरिंग (उपचारण) और फ्लोरोसेंस के लिए UVA/नीले प्रकाश तक। प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के लिए प्रति LED विशिष्ट विकिरण फ्लक्स संग्रहीत किया जाता है और गणना में स्वचालित रूप से उपयोग किया जाता है।
लेखक: डॉ. मार्क पारावीया
डॉ.-इंग. मार्क पारावीया एटलिंगन में Opsytec Dr. Gröbel GmbH के प्रबंध निदेशक हैं और मान्यताप्राप्त अंशांकन प्रयोगशाला के प्रमुख हैं। KIT के इंस्टीट्यूट ऑफ लाइटिंग टेक्नोलॉजी में स्पंदित ज़ेनॉन एक्साइमर डिस्चार्ज पर अपने शोध के बाद, उनका वर्तमान फोकस प्रकाशिक विकिरण माप तकनीक पर है। वे DIN स्टैंडर्ड्स कमेटी FNL 7 "ऑप्टिकल रेडिएशन" के उपाध्यक्ष हैं, और DVGW प्रोजेक्ट ग्रुप ऑन यूवी डिसइन्फेक्शन के सदस्य हैं।