UV Sensor Finder Opsytec Dr. Gröbel के 20 यूवी सेंसर, यूवी मीटर और स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर में से आपके मापन कार्य के अनुकूल तीन उत्पादों का सुझाव देता है। कोई अनुप्रयोग ("UV adhesive curing"), कोई विषय ("drinking water disinfection"), कोई तरंगदैर्घ्य ("254 nm") या कोई लैंप प्रकार ("KrCl excimer") टाइप करें, सूची से मापे जाने वाले लैंप या LED को उसके शिखर तरंगदैर्घ्य के साथ चुनें और फॉर्म फैक्टर (हैंडहेल्ड मीटर, बेंचटॉप या प्रयोगशाला उपकरण, बिल्ट-इन डिवाइस, कन्वेयर रेडियोमीटर / डेटा लॉगर), मापन सिद्धांत (एक वर्णक्रमीय क्षेत्र, कई वर्णक्रमीय क्षेत्र, पूर्ण स्पेक्ट्रम, एरिथेमा-भारित व्यावसायिक सुरक्षा), विकिरण मात्रा मापन और डेटा लॉगिंग चुनें। प्रत्येक सिफारिश तीन मुख्य मान, सेंसर और उपकरण के मिलते-जुलते सिस्टम पार्टनर के साथ-साथ कारण और सीमाएँ बताती है, और एक क्लिक से उत्पाद पूछताछ की ओर ले जाती है।
यह फाइंडर प्रकाशित डेटाशीट और Markets & Applications अनुभाग के अनुप्रयोग क्षेत्रों पर आधारित एक पूर्व-चयन है; Opsytec की सलाह बाध्यकारी बनी रहती है, विशेष रूप से स्रोत-विशिष्ट अंशांकन और मानक आवश्यकताओं के लिए। सभी गणनाएँ ब्राउज़र में चलती हैं; कोई भी इनपुट प्रसारित नहीं होता है। सेंसर चयन की मूल बातें: यूवी सेंसर का चयन और यूवी सेंसर कैसे काम करते हैं।
उत्पाद डेटा की डेटा स्थिति: 2026-09-11। स्रोत: Opsytec Dr. Gröbel के उत्पाद पृष्ठ और डेटाशीट, Markets & Applications अनुभाग के अनुप्रयोग क्षेत्र, वर्णक्रमीय डेटाबेस। रिंग में दिया गया प्रतिशत आपके अनुरोध के साथ मेल है, कोई मापी गई मात्रा नहीं है; 100 % जानबूझकर कभी नहीं दिया जाता है।
वर्णक्रमीय परास से परे, निर्णायक प्रविष्टि मापन परास है: इसे बहुत अधिक चौड़ा चुनने पर निचले सिरे पर विभेदन क्षमता खो जाती है; बहुत संकीर्ण चुनने पर सेंसर संतृप्त हो जाता है।
यूवी सेंसर फाइंडर क्या करता है?
फाइंडर एक मापन कार्य को उन उत्पादों को सौंपता है जिनकी वर्णक्रमीय सीमा, मापन सीमा, डिज़ाइन और इंटरफेस उसके अनुकूल हों। आधार हैं यूवी सेंसर, यूवी मीटर और स्पेक्ट्रोमीटर अनुभागों से 20 उत्पाद, उनके प्रकाशित तकनीकी डेटा सहित, 29 उद्योगों के 303 ठोस अनुप्रयोग, वर्णक्रमीय डेटाबेस से 45 मापित लैंप स्पेक्ट्रा और 22 अनुप्रयोग-क्षेत्र पृष्ठों पर उत्पाद उल्लेख। पहले चुने गए मानदंड उत्पादों को बाहर करते हैं, फिर शेष उत्पादों को मुक्त पाठ के साथ उनके मिलान के आधार पर रेट किया जाता है। परिणाम मुख्य मूल्यों, सिस्टम पार्टनर, कारणों और सीमाओं सहित तीन कार्ड होते हैं, साथ ही सभी मिलान करने वाले और सभी बाहर किए गए उत्पादों की सूची, संबंधित कारण के साथ।
किन मापित राशियों पर विचार किया जाता है?
विकिरण तीव्रता (इरेडियंस) E, W/m² या mW/cm² में, मापन तल पर प्रति क्षेत्रफल पहुँचने वाली शक्ति है; यह फाइंडर के सभी सेंसरों और विकिरणमापियों (रेडियोमीटर) की मापित राशि है। विकिरण उद्भासन (विकिरण मात्रा) H, J/cm² या mJ/cm² में, विकिरण तीव्रता का समय-समाकल है और क्योरिंग (उपचारण) तथा जीवाणु कमी को निर्धारित करता है; यह विकिरण मात्रा फ़ंक्शन वाले उपकरणों (RMD Pro, RMD Touch, curelog, tinyTracker, UVpad) द्वारा या सेंसरों द्वारा उनके उपकरण के माध्यम से प्रदान की जाती है। वर्णक्रमीय विकिरण तीव्रता E(λ), W/(m²·nm) में, केवल स्पेक्ट्रोरेडियोमीटरों (वर्णक्रमीय विकिरणमापी) (UVpad, UVpad E, SR900) द्वारा मापी जाती है; शिखर तरंगदैर्घ्य, अर्ध-चौड़ाई और कोई भी क्रियात्मक स्पेक्ट्रम इससे प्राप्त होते हैं। प्रदीप्ति lx में V(λ) भारण वाले LUX सेंसरों द्वारा दर्ज की जाती है। सुरक्षा आकलनों के लिए, DIN EN 62471:2009-03 और DIN EN 14255-1:2005 के अनुसार क्रियात्मक रूप से भारित राशियों को RMD पर भारित सेंसरों के साथ मापा जाता है।
किन यूवी परिसरों (रेंज) का समर्थन किया जाता है
फ़ाइंडर CIE S 017 के अनुसार वर्गीकरण का पालन करता है: UVC 100–280 nm, UVB 280–315 nm, UVA 315–400 nm। Opsytec सेंसर इन परिसरों को UVC (200–280 nm), UVB (280–315 nm), UVA (315–400 nm) के रूप में कवर करते हैं; इसके अतिरिक्त 405 nm तक की यूवी LED के लिए UVA+ (330–455 nm), यूवी ब्रॉडबैंड के रूप में UVBB (230–400 nm), नीली LED के लिए VISB (400–480 nm) और LUX (380–780 nm, V(λ)) भी उपलब्ध हैं। 200 nm से कम की वैक्यूम यूवी वायु द्वारा अवशोषित हो जाती है और इसके लिए अपनी स्वतंत्र प्रणाली आवश्यक होती है: ज़ेनॉन एक्साइमर लैंप हेतु tinyTracker 172 nm। अन्य मानक सीमाएँ भिन्न रूप से निर्धारित करते हैं, उदाहरण के लिए ISO 20473:2007 UVA 315–380 nm के साथ या सनस्क्रीन परीक्षण हेतु DIN EN ISO 24444:2022-07 UVA 320–400 nm के साथ; एक अवलोकन यूवी विकिरण क्या है के अंतर्गत दिया गया है। दर्ज की गई तरंगदैर्घ्य जैसे "254 nm" या "365 nm" को संबंधित बैंड में निर्दिष्ट किया जाता है और प्रत्येक सेंसर की परिसर से तुलना की जाती है; इस नाममात्र तरंगदैर्घ्य के लिए डिज़ाइन किए गए सेंसर को अतिरिक्त अंक प्राप्त होते हैं।
UV LEDs, पारा लैंप, एक्सीमर लैंप: लैंप प्रकार और मापन तकनीक
लैंप प्रकार यह निर्धारित करता है कि कौन-सी मापन तकनीक विश्वसनीय है। लो-प्रेशर पारा और अमलगम लैंप व्यावहारिक रूप से केवल 253.7 nm पर उत्सर्जन करते हैं: संकीर्ण-बैंड UVC सेंसर (रेडियोमीटर सेंसर, UVC-SE, PLC परिवार) या रिएक्टर पर एक ऑनलाइन सेंसर। मीडियम-प्रेशर लैंप (आयरन- या गैलियम-डोप्ड भी) UVC से लेकर दृश्य प्रकाश तक रेखा और सतत स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करते हैं: स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर (UVpad, SR900) या स्रोत-विशिष्ट रूप से अंशांकित बहु-चैनल उपकरण (curelog PRO, RMD, UVBB सेंसर के साथ)। 365, 385, 395 या 405 nm पर UV LEDs में संकीर्ण उत्सर्जन बैंड होते हैं जिनका शिखर तापमान और धारा के साथ स्थानांतरित होता है: UVA+ सेंसर (330–455 nm) या स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर; UVC LEDs (255–280 nm) और UVB LEDs (280–295 nm) को उनके शिखर तरंगदैर्घ्य पर अंशांकित किया जाता है। एक्सीमर लैंप: KrCl 222 nm पर एक विशिष्ट सेंसर के साथ, साथ ही साइड उत्सर्जन जाँचने हेतु स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर, Xe₂ 172 nm पर tinyTracker 172 nm के साथ। क्सीनन लैंप और सोलर सिम्युलेटर के लिए स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर के साथ-साथ एक भारित नियंत्रण रेडियोमीटर आवश्यक है। संबंधित स्पेक्ट्रा की तुलना वर्णक्रमीय डेटाबेस में की जा सकती है। फाइंडर में लैंप को 13 प्रकारों की सूची में से चुना जाता है, LEDs के लिए उनकी शिखर तरंगदैर्घ्य nm में चुनी जाती है; फाइंडर इससे वर्णक्रमीय परिसर और पसंदीदा मापन तकनीक निर्धारित करता है।
हैंडहेल्ड मीटर, बेंचटॉप या प्रयोगशाला उपकरण, बिल्ट-इन डिवाइस या कन्वेयर विकिरणमापी
हैंडहेल्ड मीटर (RMD Pro, RM-12) विनिमेय सेंसर के साथ (विकिरणमापी सेंसर, यूवी क्योरिंग सेंसर XT, यूवी प्रोब, DVGW संदर्भ विकिरणमापी) बदलते स्थानों पर जाँच मापन, स्वीकृति परीक्षण और सुरक्षा जाँच के लिए उपयुक्त हैं। बिल्ट-इन डिवाइस: प्रोसेस सेंसर (PLC सेंसर, PLC.D, PLC.net, इनलाइन सेंसर FLT, UVC-SE, UVx-SE) मशीन में स्थायी रूप से लगे रहते हैं और नियंत्रक को निरंतर सिग्नल भेजते हैं; ये प्रचालन के दौरान लैंप के जीर्णन और संदूषण का पता लगाते हैं। इसमें पैनल मीटर RM-32 भी शामिल है, जो नियंत्रण कैबिनेट में PLC सेंसर के सिग्नल को प्रदर्शित करता है और दो अलार्म रिले को स्विच करता है। बेंचटॉप और प्रयोगशाला उपकरण: RMD Touch मापन स्टेशन के लिए दो सेंसर इनपुट वाला मेन्स-संचालित प्रयोगशाला विकिरणमापी है, स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर SR900 200 से 900 nm तक वर्णक्रमीय मापन के लिए प्रयोगशाला उपकरण है। यात्रा करने वाले उपकरण (curelog, curelog Base, tinyTracker, tinyTracker 172 nm, UVpad) कार्यखंड के स्थान पर कन्वेयर सिस्टम से गुजरते हैं और शिखर, विकिरण मात्रा तथा समय प्रोफ़ाइल दर्ज करते हैं – 10 से 14.4 mm तक की ऊँचाई के साथ संकरे अंतरालों में भी।
एनालॉग और डिजिटल इंटरफेस
कंट्रोलरों के लिए PLC सेंसर 4–20 mA, 0–10 V या 0–2 V प्रदान करते हैं; करंट लूप लाइन प्रतिरोध और व्यवधान के प्रति असंवेदनशील होता है और इसे सीधे एक एनालॉग इनपुट से जोड़ा जाता है। RS-485 और RS-232, PLC.D के साथ, रीडिंग के अतिरिक्त अंशांकन स्थिति, सीरियल नंबर और तापमान को CRC-16 सहित एक ASCII टेलीग्राम के रूप में प्रेषित करते हैं; एक ही लाइन को आठ सेंसर तक साझा कर सकते हैं। Ethernet with PoE, Modbus TCP और HTTP/JSON, नेटवर्क और रिमोट निगरानी के लिए PLC.net द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें अंतर्निर्मित वेब सर्वर के माध्यम से CSV निर्यात भी शामिल है। USB, हैंडहेल्ड उपकरणों और डोसीमीटरों (RMD Pro, curelog, tinyTracker, UVpad, SR900) का PC से इंटरफेस है। पैनल-माउंट RM-32, बिना PLC वाले सिस्टम के लिए थ्रेशोल्ड सहित अलार्म रिले जोड़ता है। फ़ाइंडर में इंटरफेस को "More criteria" के अंतर्गत चुना जाता है; जो सेंसर किसी उपकरण के माध्यम से सिग्नल प्रदान करते हैं, वे सूची में एक टिप्पणी के साथ बने रहते हैं।
अनुप्रयोग के अनुसार चयन
मार्केट्स एंड एप्लिकेशंस अनुभाग के अनुप्रयोग क्षेत्र, प्रत्येक क्षेत्र के लिए, मापी जाने वाली राशियों और वहाँ प्रयुक्त मापन उपकरण को नामित करते हैं; फाइंडर इस असाइनमेंट का उपयोग रेटिंग आधार के रूप में करता है और संबंधित पृष्ठों को लिंक करता है। तालिका फाइंडर में संग्रहीत मापन उपकरण के साथ क्षेत्रों को दर्शाती है।
| अनुप्रयोग क्षेत्र | फाइंडर में विशिष्ट मापन उपकरण |
|---|---|
| एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और 3D प्रिंटिंग | RMD Pro / RMD, curelog, UVpad |
| व्यावसायिक सुरक्षा और प्रकाश-जैविक सुरक्षा | विकिरणमापी सेंसर, यूवी क्योरिंग सेंसर XT, RMD Pro / RMD, RMD Touch, RM-12 |
| स्वचालन और प्रक्रिया एकीकरण | इनलाइन सेंसर FLT, PLC.D डिजिटल यूवी सेंसर, PLC सेंसर (एनालॉग), RM-32, PLC.net ईथरनेट यूवी सेंसर |
| ऑटोमोटिव और वाहन घटक | इनलाइन सेंसर FLT, RMD Pro / RMD, curelog, UVpad E, UVpad |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और अर्धचालक उद्योग | यूवी क्योरिंग सेंसर XT, इनलाइन सेंसर FLT, यूवी प्रोब, RMD Pro / RMD, UVpad E |
| फ्लोरोसेंट पेनेट्रेंट परीक्षण और औद्योगिक निरीक्षण | विकिरणमापी सेंसर, RMD Pro / RMD, RM-12 |
| लेज़र प्रक्रियाएँ और पारगम्यता परीक्षण | यूवी क्योरिंग सेंसर XT, RMD Pro / RMD, SR900 |
| प्रकाश तकनीक, LED और डिस्प्ले तकनीक | RMD Touch, SR900 |
| वैमानिकी एवं अंतरिक्ष (एयरोस्पेस) | RMD Pro / RMD, SR900 |
| चिकित्सा और फोटोथेरेपी | विकिरणमापी सेंसर, RMD Pro / RMD, RMD Touch, SR900 |
| प्रकाशिकी और परिशुद्ध घटक | इनलाइन सेंसर FLT, यूवी प्रोब, RMD Pro / RMD, UVpad, tinyTracker |
| पादप, कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी | विकिरणमापी सेंसर, यूवी क्योरिंग सेंसर XT, RMD Pro / RMD, UVpad |
| फार्मा और प्रकाश स्थायित्व | RMD Pro / RMD, RMD Touch, UVpad E, UVpad, SR900 |
| प्रकाश जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी | विकिरणमापी सेंसर, RMD Pro / RMD, RMD Touch, UVpad E, SR900 |
| प्रकाश उत्प्रेरण | RMD Pro / RMD, SR900 |
| प्रकाश उत्प्रेरित हाइड्रोजन उत्पादन | RMD Pro / RMD, SR900 |
| फोटोवोल्टिक्स और सौर सिमुलेशन | RMD Pro / RMD, RMD Touch, SR900 |
| यूवी विसंक्रमण | विकिरणमापी सेंसर, PLC.D डिजिटल यूवी सेंसर, PLC सेंसर (एनालॉग), DVGW/ÖNORM संदर्भ विकिरणमापी, UVC-SE |
| यूवी क्योरिंग और प्रकाश बहुलकीकरण | विकिरणमापी सेंसर, यूवी क्योरिंग सेंसर XT, PLC सेंसर (एनालॉग), यूवी प्रोब, UVx-SE |
| यूवी आबंधन, पॉटिंग और एनकैप्सुलेशन | यूवी क्योरिंग सेंसर XT, RMD Pro / RMD, curelog, curelog Base, UVpad |
| पैकेजिंग और भरण प्रौद्योगिकी | इनलाइन सेंसर FLT, PLC.D डिजिटल यूवी सेंसर, PLC सेंसर (एनालॉग), DVGW/ÖNORM संदर्भ विकिरणमापी, UVC-SE |
| जल और पर्यावरण प्रौद्योगिकी | PLC.D डिजिटल यूवी सेंसर, DVGW/ÖNORM संदर्भ विकिरणमापी, UVC-SE, UVx-SE, RMD Pro / RMD |
अनुशंसा किस प्रकार तैयार की जाती है
फाइंडर दो चरणों में कार्य करता है। पहले चरण में, चिप्स उत्पादों को बाहर करते हैं: फॉर्म फैक्टर, मापन सिद्धांत ("व्यावसायिक सुरक्षा" के साथ केवल एरिथेमा-भारित सेंसर या स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर वाले उपकरण शेष रहते हैं), विकिरण मात्रा, डेटा लॉगिंग और – यदि निर्धारित हो – विकिरण तीव्रता, इंटरफ़ेस, तापमान और जल संपर्क। अपने स्वयं के विकिरण मात्रा फ़ंक्शन के बिना सेंसर "उपकरण के माध्यम से" टिप्पणी के साथ शेष रहते हैं। दूसरे चरण में शेष उत्पाद अंक अर्जित करते हैं: मेल खाते प्राथमिक अनुप्रयोग के लिए 25 तक, कवर किए गए वर्णक्रमीय परास या तरंगदैर्घ्य के लिए 20 (नाममात्र तरंगदैर्घ्य के लिए बोनस सहित), लैंप प्रकार के लिए पसंदीदा मापन तकनीक के लिए 10, मानक संदर्भ के लिए 10, अनुप्रयोग पृष्ठ पर उल्लेख के लिए 8 और तकनीकी नियमों से 60 तक, जैसे कि कन्वेयर पर curelog के लिए "तीव्र समय प्रोफ़ाइल" या DVGW संदर्भ विकिरणमापी के लिए "मानक-अनुरूप पेयजल संदर्भ माप"। प्रतिशत, विशिष्ट अनुरोध के लिए अधिकतम संभव अंकों के सापेक्ष प्राप्त अंकों को दर्शाता है; यह 35 से 99% तक होता है। यदि कोई मानक उत्पाद सभी मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो फाइंडर एक कस्टम सेंसर का सुझाव देता है और दिखाता है कि कौन सा मानदंड सबसे अधिक उत्पादों को बाहर करता है।
संबंधित मापन सिद्धांत
ब्रॉडबैंड विकिरणमापी (रेडियोमीटर) फोटोडायोड के आगे लगे फ़िल्टर स्टैक से विकिरण को भारित करते हैं और एक निश्चित संवेदनशीलता फलन के अनुसार एक ही संख्या प्रदान करते हैं; ये तेज़, सुदृढ़ होते हैं और 10⁷:1 तक की डायनेमिक रेंज के साथ आवारा विकिरण के लिए भी उपयुक्त होते हैं, लेकिन इनकी सटीकता केवल तभी सही होती है जब मापे गए स्रोत का स्पेक्ट्रम अंशांकन स्रोत के स्पेक्ट्रम से मेल खाता हो। CIE 220:2016 के अनुसार यह वर्णक्रमीय बेमेल (स्पेक्ट्रल मिसमैच) ही वह कारण है कि फ़ाइंडर LED एप्लिकेशन के लिए UVA+ सेंसर और स्रोत-विशिष्ट अंशांकन को प्राथमिकता देता है; पृष्ठभूमि जानकारी यहाँ देखें यूवी सेंसर का वर्णक्रमीय बेमेल। स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर (वर्णक्रमीय विकिरणमापी) विकिरण को एक ग्रेटिंग पर तरंगदैर्घ्यों में विभाजित करते हैं; ये बेमेल से मुक्त होते हैं परंतु UVC में आवारा प्रकाश (एरे उपकरणों के लिए 10⁻³ से 10⁻⁵ तक) और सीमित डायनेमिक रेंज के कारण चुनौतीपूर्ण होते हैं। एरिथीमा-भारित सेंसर (Ery(λ), 200–400 nm) त्वचा की लालिमा के लिए क्रिया फलन के साथ विकिरण को भारित करते हैं; RMD Pro और RMD Touch इनका उपयोग DIN EN 14255-1:2005 के अनुसार व्यावसायिक सुरक्षा आकलन के लिए त्वचा-प्रभावी विकिरण तीव्रता और विकिरण मात्रा मापने तथा UV इंडेक्स रीडिंग के लिए करते हैं; स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर मापे गए स्पेक्ट्रम से इसी भारण की गणना करते हैं। फ़ाइंडर में मापन सिद्धांत "व्यावसायिक सुरक्षा (एरिथीमा-भारित)" ठीक इन्हीं उपकरणों का चयन करता है। डिफ्यूज़र का कोसाइन संशोधन यह निर्धारित करता है कि तिरछे कोणों से आने वाले विकिरण को किस तरह भारित किया जाए (आकृति f2), और DIN EN ISO/IEC 17025:2018 के अनुसार अंशांकन प्रयोगशाला में PTB विकिरण तीव्रता मानकों के साथ मापीय अनुरेखणीयता विभिन्न उपकरणों की रीडिंग को तुलनीय बनाती है। विस्तार में: यूवी सेंसर कैसे काम करते हैं।
स्रोत और मानक
वर्णक्रमीय परिसर: CIE S 017:2020 (ILV), DIN 5031-7:1984 (निरस्त, फिर भी व्यापक रूप से प्रचलित), ISO 21348:2007, ISO 20473:2007। विकिरणमापी और अंशांकन: CIE 220:2016 (यूवी विकिरणमापियों का अभिलक्षणन और अंशांकन), CIE 250:2022 (स्पेक्ट्रोरेडियोमेट्री), DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (मान्यता प्राप्त अंशांकन प्रयोगशाला)। पेयजल: DIN 19294-1:2020-08 और DIN 19294-3:2020-08 (निम्न दबाव), DIN 19294-2:2026-04 और DIN 19294-4:2026-04 (मध्यम दबाव), DVGW W 294-1:2023-12, ÖNORM M 5873-1:2020-01। सुरक्षा: DIN EN 62471:2009-03, IEC 62471-6:2022, DIN EN 14255-1:2005, ISO 15858:2016। उत्पाद डेटा: Opsytec Dr. Gröbel के डेटाशीट और उत्पाद पृष्ठ (स्थिति 2026-09-11), वर्णक्रमीय डेटाबेस के स्पेक्ट्रा। अंशांकन Opsytec की अंशांकन प्रयोगशाला द्वारा किए जाते हैं।
यूवी सेंसर फाइंडर के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अनुप्रयोग ("curing of solder resist"), उद्योग ("food and beverage industry"), मापन कार्य, Markets & Applications अनुभाग के विषय, तरंगदैर्घ्य ("254 nm", "253.7 nm", "365 nm"), लैंप प्रकार ("amalgam", "KrCl", "UVA LED 395 nm"), मानक ("DVGW W 294", "EN 62471") और उत्पाद नाम। दो अक्षरों से आगे आठ सुझावों तक दिखाई देते हैं; एक अदल-बदल हुए अक्षर वाली टंकण त्रुटियाँ भी पहचानी जाती हैं।
नहीं। चिप्स के बिना फाइंडर सबसे बहुमुखी उपकरण दिखाता है, जो फ्री टेक्स्ट के अनुसार क्रमबद्ध होते हैं। हर चिप सेट उत्पादों को बाहर करता है; काउंटर "n of 20 products" तुरंत दिखाता है कि कितने शेष रह गए हैं। यदि कोई उत्पाद शेष नहीं रहता, तो फाइंडर उस मानदंड का नाम बताता है जिसे शिथिल करने से सबसे अधिक उत्पाद वापस आ जाएंगे।
विकिरणमापी सेंसर या DVGW संदर्भ विकिरणमापी जैसे सेंसर मापन संकेत प्रदान करते हैं; प्रदर्शन, विकिरण मात्रा गणना और भंडारण एक उपकरण द्वारा किया जाता है। "System partners" यह बताता है कि कौन-सा उपकरण आवश्यक है या अनुशंसित है, उदाहरण के लिए RMD Pro या RM-32। "dose" और "data logging" चिप्स के साथ ऐसे सेंसर "via the instrument" टिप्पणी के साथ सूची में बने रहते हैं।
यह आपकी आवश्यकता के लिए अधिकतम संभव अंकों में से प्राप्त अंकों का हिस्सा है और 35 से 99 % तक होता है। यह इस विशिष्ट इनपुट के लिए उत्पादों की एक-दूसरे से तुलना करता है; यह न तो मापन अनिश्चितता है और न ही गुणवत्ता का निर्णय। फ़ाइंडर जानबूझकर कभी भी 100 % नहीं देता क्योंकि अंशांकन और परिवेश संबंधी सलाह चयन को पूर्ण करती है।
हां। "Copy selection as link" इनपुट, चिप्स और अन्य मानदंडों को इस पेज के पते में डाल देता है। लिंक खोलने वाला कोई भी व्यक्ति वही तीन अनुशंसाएँ देखता है। कोई डेटा Opsytec को प्रेषित नहीं किया जाता; मूल्यांकन पूरी तरह ब्राउज़र में चलता है।
आगे के उत्तर
फाइंडर के पीछे की तकनीकी जानकारी संबंधित सेक्शन और ज्ञान पृष्ठों पर दी गई है: 254 nm के लिए कौन सा यूवी सेंसर उपयुक्त है? · LED की यूवी विकिरण मात्रा कैसे मापी जाती है? · ब्रॉडबैंड विकिरणमापी या स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर? · यूवी सेंसर के लिए 4–20 mA, 0–10 V या RS-485? · यूवी एडहेसिव को कितनी विकिरण तीव्रता (इरेडियंस) चाहिए? · जल विसंक्रमण प्रणाली में UVC कैसे मापी जाती है?।
लेखक: डॉ. मार्क पारावियाँ
डॉ.-इंग. मार्क पारावियाँ Opsytec Dr. Gröbel GmbH, Ettlingen के प्रबंध निदेशक हैं और मान्यताप्राप्त अंशांकन प्रयोगशाला का नेतृत्व करते हैं। KIT के Institute of Lighting Technology में स्पंदित क्सीनॉन एक्साइमर विसर्जनों पर अपने शोध के बाद, उनका वर्तमान ध्यान प्रकाशिक विकिरण मापन तकनीक पर केंद्रित है। वे DIN मानक समिति FNL 7 "Optical Radiation" के उपाध्यक्ष हैं, और DVGW की यूवी विसंक्रमण परियोजना समूह के सदस्य हैं।
मेरे मापन कार्य के लिए कौन सा यूवी सेंसर उपयुक्त है
कौन सा यूवी सेंसर सही है, इसका प्रश्न चार बिंदुओं पर निर्भर करता है: वर्णक्रमीय परास, मापन परास, इंटरफ़ेस और माउंटिंग स्थिति। ऊपर दिया गया फाइंडर ठीक यही पूछता है और उपयुक्त मॉडलों का सुझाव देता है।
जो कोई भी मापन कार्य जाने बिना यूवी सेंसर का चयन करने का प्रयास करता है, वह प्रायः बहुत व्यापक विकल्प चुन लेता है: UVC से लेकर दृश्य प्रकाश तक को कवर करने वाला सेंसर ऐसे परिवर्तन दर्शाता है जिनका प्रक्रिया के लिए कोई अर्थ नहीं होता।