UV Sensor Finder는 Opsytec Dr. Gröbel의 20종 UV 센서, UV 미터, 분광복사계 중에서 귀하의 측정 과제에 적합한 3가지 제품을 제안합니다. 응용 분야("UV adhesive curing"), 주제("drinking water disinfection"), 파장("254 nm") 또는 램프 유형("KrCl excimer")을 입력하고, 측정하고자 하는 램프 또는 LED를 목록에서 피크 파장과 함께 선택한 다음, 폼팩터(휴대용 미터, 벤치탑 또는 실험실용 기기, 내장형 장치, 컨베이어 복사계 / 데이터 로거), 측정 원리(단일 분광 영역, 다중 분광 영역, 전체 스펙트럼, 홍반가중 산업안전), 조사량 측정 및 데이터 로깅을 선택하십시오. 각 추천 결과는 세 가지 핵심 값과 센서 및 기기의 매칭 시스템 파트너, 그리고 그 이유와 한계를 제시하며, 클릭 한 번으로 제품 문의로 이어집니다.
이 파인더는 공개된 데이터시트와 Markets & Applications 섹션의 응용 분야를 기반으로 한 사전 선택 도구입니다. 특히 광원별 교정 및 규격 요구사항에 대해서는 Opsytec의 자문이 우선합니다. 모든 계산은 브라우저 내에서 실행되며, 입력 내용은 전송되지 않습니다. 센서 선택의 기본 사항: UV 센서 선택 및 UV 센서 작동 원리.
제품 데이터의 데이터 기준일: 2026-09-11. 출처: Opsytec Dr. Gröbel의 제품 페이지 및 데이터시트, Markets & Applications 섹션의 응용 분야, 분광 데이터베이스. 링 안의 백분율은 귀하의 요청과의 일치도를 나타내는 것이며 측정값이 아닙니다. 100 %는 의도적으로 부여되지 않습니다.
분광 범위 외에도 결정적인 항목은 측정 범위입니다. 너무 넓게 선택하면 하한에서 분해능이 손실되고, 너무 좁게 선택하면 센서가 포화됩니다.
UV 센서 파인더는 어떤 기능을 하나요
파인더는 분광 범위, 측정 범위, 구조 및 인터페이스가 적합한 제품에 측정 과제를 배정합니다. 그 기준은 UV 센서, UV 측정기 및 분광계 부문의 공개된 기술 데이터를 갖춘 20종의 제품, 29개 산업 분야의 구체적인 응용 사례 303건, 스펙트럼 데이터베이스에서 측정된 램프 스펙트럼 45건, 그리고 22개 응용 분야 페이지에 언급된 제품 정보입니다. 먼저 선택한 기준으로 제품을 제외하고, 남은 제품은 자유 텍스트와의 일치도로 평가합니다. 결과로는 주요 값, 시스템 파트너, 근거 및 한계가 담긴 카드 세 장과 각각의 사유를 포함한 일치 제품 및 제외 제품 전체 목록이 제공됩니다.
어떤 측정량을 고려합니까?
복사조도 E(단위: W/m² 또는 mW/cm²)는 측정면에 도달하는 단위 면적당 전력이며, 파인더에 있는 모든 센서 및 복사계의 측정량입니다. 복사 노출량(조사량) H(단위: J/cm² 또는 mJ/cm²)는 복사조도의 시간 적분값으로 경화 및 살균 효과를 결정하며, 조사량 기능이 있는 기기(RMD Pro, RMD Touch, curelog, tinyTracker, UVpad)에서 제공되거나 센서가 해당 기기를 통해 제공합니다. 분광 복사조도 E(λ)(단위: W/(m²·nm))는 분광복사계(UVpad, UVpad E, SR900)로만 측정되며, 이로부터 피크 파장, 반치폭 및 작용 스펙트럼이 도출됩니다. 조도(단위: lx)는 V(λ) 가중 함수를 적용한 LUX 센서로 측정됩니다. 안전성 평가를 위해 DIN EN 62471:2009-03 및 DIN EN 14255-1:2005에 따른 광화학적 가중 측정량은 RMD의 가중 센서로 측정됩니다.
지원되는 UV 범위는 무엇입니까?
파인더는 CIE S 017에 따른 분류를 따릅니다: UVC 100~280 nm, UVB 280~315 nm, UVA 315~400 nm. Opsytec 센서는 이러한 범위를 UVC(200~280 nm), UVB(280~315 nm), UVA(315~400 nm)로 커버하며, 이 외에도 405 nm까지의 UV LED를 위한 UVA+(330~455 nm), UV 광대역인 UVBB(230~400 nm), 청색 LED를 위한 VISB(400~480 nm), 그리고 LUX(380~780 nm, V(λ))가 있습니다. 200 nm 미만의 진공 UV는 공기에 흡수되므로 별도의 시스템이 필요합니다: 제논 엑시머 램프용 tinyTracker 172 nm입니다. 다른 표준들은 한계값을 다르게 설정하고 있는데, 예를 들어 ISO 20473:2007은 UVA 315~380 nm로, DIN EN ISO 24444:2022-07은 자외선 차단제 테스트를 위해 UVA 320~400 nm로 규정하고 있습니다. 개요는 자외선(UV)이란 무엇입니까?에서 확인할 수 있습니다. 입력된 파장, 예를 들어 "254 nm" 또는 "365 nm"는 해당 대역에 할당되어 각 센서의 범위와 비교되며, 이 공칭 파장에 맞게 설계된 센서에는 추가 점수가 부여됩니다.
자외선(UV) LED, 수은 램프, 엑시머 램프: 램프 유형과 측정 기술
램프 유형에 따라 어떤 측정 기술이 신뢰할 수 있는지가 결정됩니다. 저압 수은 램프 및 아말감 램프는 실질적으로 253.7 nm에서만 방출하므로 협대역 UVC 센서(복사계 센서, UVC-SE, PLC 계열) 또는 반응기에 설치된 온라인 센서가 적합합니다. 중압 램프(철 또는 갈륨 도핑형 포함)는 UVC부터 가시광선까지 선 스펙트럼과 연속 스펙트럼을 방출하므로 분광복사계(UVpad, SR900) 또는 광원별로 교정된 다채널 기기(curelog PRO, UVBB 센서가 장착된 RMD)가 필요합니다. 자외선(UV) LED는 365, 385, 395 또는 405 nm에서 좁은 방출 대역을 가지며 그 피크가 온도와 전류에 따라 이동하므로 UVA+ 센서(330–455 nm) 또는 분광복사계가 적합합니다. UVC LED(255–280 nm)와 UVB LED(280–295 nm)는 각각의 피크 파장에 맞춰 교정됩니다. 엑시머 램프: 222 nm의 KrCl은 전용 센서와 함께 분광복사계로 측면 방출을 확인하며, 172 nm의 Xe₂는 tinyTracker 172 nm로 측정합니다. 제논 램프 및 태양광 시뮬레이터는 분광복사계와 가중 제어 복사계가 함께 필요합니다. 해당 스펙트럼은 분광 데이터베이스에서 비교할 수 있습니다. 파인더에서는 13가지 유형 목록에서 램프를 선택하며, LED의 경우 피크 파장을 nm 단위로 입력합니다. 파인더는 이를 바탕으로 스펙트럼 범위와 권장 측정 기술을 도출합니다.
휴대용 측정기, 데스크탑 또는 실험실용 기기, 내장형 장치 또는 컨베이어 복사계
휴대용 측정기(RMD Pro, RM-12)는 교체 가능한 센서(복사계 센서, UV 경화 센서 XT, UV 프로브, DVGW 기준 복사계)와 함께 사용되며, 장소가 바뀌는 확인 측정, 인수 시험 및 안전 점검을 위한 것입니다. 내장형 장치: 공정 센서(PLC 센서, PLC.D, PLC.net, 인라인 센서 FLT, UVC-SE, UVx-SE)는 기계 내부에 영구적으로 설치되어 컨트롤러에 연속 신호를 전달하며, 가동 중 램프 노화 및 오염을 감지합니다. 여기에는 제어반에서 PLC 센서의 신호를 표시하고 두 개의 알람 릴레이를 작동시키는 패널 미터 RM-32도 포함됩니다. 데스크탑 및 실험실용 기기: RMD Touch는 측정 스테이션을 위한 두 개의 센서 입력을 갖춘 상용 전원 실험실용 복사계이며, 분광복사계 SR900은 200~900 nm 범위의 분광 측정을 위한 실험실용 기기입니다. 이동형 장치(curelog, curelog Base, tinyTracker, tinyTracker 172 nm, UVpad)는 작업물 대신 컨베이어 시스템을 통과하며 피크값, 조사량 및 시간 프로파일을 기록합니다 – 높이 10~14.4 mm로 좁은 틈에서도 사용 가능합니다.
아날로그 및 디지털 인터페이스
컨트롤러용으로 PLC 센서는 4–20 mA, 0–10 V 또는 0–2 V를 출력하며, 전류 루프는 선로 저항 및 간섭에 둔감하여 아날로그 입력에 직접 연결됩니다. RS-485와 RS-232는 PLC.D와 함께 측정값 외에도 교정 상태, 일련번호 및 온도를 CRC-16이 포함된 ASCII 전문으로 전송하며, 최대 8개의 센서가 하나의 라인을 공유할 수 있습니다. PoE 지원 이더넷, Modbus TCP 및 HTTP/JSON은 네트워크 및 원격 모니터링을 위해 PLC.net에서 제공되며, 내장 웹 서버를 통한 CSV 내보내기도 가능합니다. USB는 휴대용 계측기 및 도시미터(RMD Pro, curelog, tinyTracker, UVpad, SR900)를 PC에 연결하는 인터페이스입니다. 패널 장착형 RM-32는 PLC가 없는 시스템을 위해 임계값 설정이 가능한 알람 릴레이를 추가로 제공합니다. 검색기에서는 인터페이스를 "추가 조건" 항목에서 선택하며, 계측기를 통해 신호를 제공하는 센서는 안내 문구와 함께 목록에 계속 표시됩니다.
응용 분야별 선택
시장 및 응용 분야 섹션의 각 응용 분야는 측정량과 그곳에서 사용되는 측정 장비를 명시합니다. 파인더는 이 연결 관계를 평가 기준으로 사용하여 해당 페이지를 연결합니다. 아래 표는 파인더에 저장된 측정 장비와 함께 각 분야를 보여줍니다.
| 응용 분야 | 파인더 내 대표적인 측정 장비 |
|---|---|
| 적층 제조 및 3D 프린팅 | RMD Pro / RMD, curelog, UVpad |
| 산업 안전 및 광생물학적 안전 | Radiometer sensors, UV curing sensors XT, RMD Pro / RMD, RMD Touch, RM-12 |
| 자동화 및 공정 통합 | Inline sensors FLT, PLC.D digital UV sensors, PLC sensors (analogue), RM-32, PLC.net Ethernet UV sensors |
| 자동차 및 차량 부품 | Inline sensors FLT, RMD Pro / RMD, curelog, UVpad E, UVpad |
| 전자 및 반도체 산업 | UV curing sensors XT, Inline sensors FLT, UV probes, RMD Pro / RMD, UVpad E |
| 형광 침투 탐상 검사 및 산업 검사 | Radiometer sensors, RMD Pro / RMD, RM-12 |
| 레이저 공정 및 투과율 시험 | UV curing sensors XT, RMD Pro / RMD, SR900 |
| 조명 기술, LED 및 디스플레이 기술 | RMD Touch, SR900 |
| 항공우주 | RMD Pro / RMD, SR900 |
| 의료 및 광선치료 | Radiometer sensors, RMD Pro / RMD, RMD Touch, SR900 |
| 광학 및 정밀 부품 | Inline sensors FLT, UV probes, RMD Pro / RMD, UVpad, tinyTracker |
| 식물, 농업 및 식품 기술 | Radiometer sensors, UV curing sensors XT, RMD Pro / RMD, UVpad |
| 제약 및 광안정성 | RMD Pro / RMD, RMD Touch, UVpad E, UVpad, SR900 |
| 광생물학 및 생명공학 | Radiometer sensors, RMD Pro / RMD, RMD Touch, UVpad E, SR900 |
| 광촉매 반응 | RMD Pro / RMD, SR900 |
| 광촉매 수소 생산 | RMD Pro / RMD, SR900 |
| 태양광 발전 및 태양광 시뮬레이션 | RMD Pro / RMD, RMD Touch, SR900 |
| 자외선(UV) 소독 | Radiometer sensors, PLC.D digital UV sensors, PLC sensors (analogue), DVGW/ÖNORM reference radiometer, UVC-SE |
| 자외선(UV) 경화 및 광중합 | Radiometer sensors, UV curing sensors XT, PLC sensors (analogue), UV probes, UVx-SE |
| 자외선(UV) 접착, 포팅 및 캡슐화 | UV curing sensors XT, RMD Pro / RMD, curelog, curelog Base, UVpad |
| 포장 및 충전 기술 | Inline sensors FLT, PLC.D digital UV sensors, PLC sensors (analogue), DVGW/ÖNORM reference radiometer, UVC-SE |
| 수처리 및 환경 기술 | PLC.D digital UV sensors, DVGW/ÖNORM reference radiometer, UVC-SE, UVx-SE, RMD Pro / RMD |
추천 방식
파인더는 두 단계로 작동합니다. 1단계에서는 칩을 통해 제품을 제외합니다: 폼팩터, 측정 원리("산업안전"의 경우 홍반가중 센서 또는 분광복사계가 있는 기기만 남음), 조사량, 데이터 로깅, 그리고 설정된 경우 복사조도, 인터페이스, 온도 및 수분 접촉. 자체 조사량 기능이 없는 센서는 "기기를 통해"라는 설명과 함께 남습니다. 2단계에서는 남은 제품에 점수를 부여합니다: 일치하는 주요 용도에 최대 25점, 포함된 분광 범위 또는 파장에 20점(정격 파장에는 가산점), 램프 유형에 적합한 측정 기술에 10점, 표준 기준에 10점, 응용 페이지에서의 언급에 8점, 그리고 기술 규칙에 따라 최대 60점, 예를 들어 curelog의 경우 "컨베이어에서의 신속한 시간 프로파일" 또는 DVGW 기준 복사계의 경우 "표준에 부합하는 음용수 기준 측정". 백분율은 획득한 점수를 해당 요청에 대해 가능한 최대 점수와 비교한 것으로, 35~99% 사이입니다. 모든 기준을 충족하는 표준 제품이 없는 경우, 파인더는 맞춤형 센서를 제안하고 어떤 기준이 가장 많은 제품을 제외하는지 표시합니다.
관련 측정 원리
광대역 복사계는 포토다이오드 앞에 필터 스택을 배치하여 방사선에 가중치를 부여하고, 고정된 감도 함수에 따라 단일 값을 제공합니다. 이는 신속하고 견고하며, 최대 10⁷:1의 다이나믹 레인지로 미광(stray radiation)에도 적합하지만, 측정 대상 광원의 스펙트럼이 교정 광원의 스펙트럼과 일치하는 정도만큼만 정확합니다. CIE 220:2016에 따른 이러한 분광 부정합(spectral mismatch) 때문에 파인더는 LED 애플리케이션에 대해 UVA+ 센서와 광원별 교정을 권장합니다. 자세한 내용은 자외선(UV) 센서의 분광 부정합을 참고하십시오. 분광복사계는 회절격자를 이용하여 방사선을 파장별로 분리합니다. 부정합은 없지만 UVC 영역에서는 미광(어레이 기기의 경우 10⁻³~10⁻⁵)과 제한된 다이나믹 레인지로 어려움을 겪습니다. 홍반가중 센서(erythema-weighted sensors)(Ery(λ), 200~400 nm)는 피부 홍반 반응 작용함수로 방사선에 가중치를 부여합니다. RMD Pro와 RMD Touch는 이를 사용하여 DIN EN 14255-1:2005에 따른 산업안전 평가를 위한 피부 유효 복사조도 및 조사량을 측정하고 UV 지수 값을 산출합니다. 분광복사계는 측정된 스펙트럼으로부터 동일한 가중치를 계산합니다. 파인더에서 측정 원리 "산업안전(홍반가중)"을 선택하면 정확히 이러한 기기들이 선택됩니다. 디퓨저의 코사인 보정(cosine correction)은 경사각에서 입사하는 방사선에 가중치를 부여하는 방식을 결정하며(그림 f2), DIN EN ISO/IEC 17025:2018에 따라 교정기관에서 PTB 복사조도 표준에 대한 측정 소급성을 확보함으로써 서로 다른 기기의 측정값을 비교할 수 있게 합니다. 자세한 내용은 자외선(UV) 센서의 작동 원리를 참고하십시오.
출처 및 규격
분광 범위: CIE S 017:2020 (ILV), DIN 5031-7:1984 (폐지됨, 여전히 널리 사용됨), ISO 21348:2007, ISO 20473:2007. 복사계 및 교정: CIE 220:2016 (자외선(UV) 복사계의 특성 분석 및 교정), CIE 250:2022 (분광복사측정), DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (공인 교정기관). 음용수: DIN 19294-1:2020-08 및 DIN 19294-3:2020-08 (저압), DIN 19294-2:2026-04 및 DIN 19294-4:2026-04 (중압), DVGW W 294-1:2023-12, ÖNORM M 5873-1:2020-01. 안전: DIN EN 62471:2009-03, IEC 62471-6:2022, DIN EN 14255-1:2005, ISO 15858:2016. 제품 데이터: Opsytec Dr. Gröbel의 데이터시트 및 제품 페이지 (2026-09-11 기준), 분광 데이터베이스의 스펙트럼. 교정은 Opsytec의 교정기관에서 수행됩니다.
UV 센서 파인더에 대한 자주 묻는 질문
응용 분야("솔더 레지스트 경화"), 산업 분야("식음료 산업"), 측정 작업, Markets & Applications 섹션의 주제, 파장("254 nm", "253.7 nm", "365 nm"), 램프 유형("아말감", "KrCl", "UVA LED 395 nm"), 규격("DVGW W 294", "EN 62471") 및 제품명을 인식합니다. 두 글자부터 최대 8개의 제안이 표시되며, 두 글자가 뒤바뀐 오타도 인식됩니다.
아닙니다. 칩을 설정하지 않으면 검색기는 자유 텍스트를 기준으로 정렬된 가장 다용도로 사용할 수 있는 기기를 보여줍니다. 칩을 설정할 때마다 제품이 제외되며, "20개 제품 중 n개"라는 카운터를 통해 남은 제품 수를 즉시 확인할 수 있습니다. 남는 제품이 없으면 검색기는 어떤 조건을 완화하면 가장 많은 제품을 다시 불러올 수 있는지 알려줍니다.
복사계 센서 또는 DVGW 기준 복사계와 같은 센서는 측정 신호를 제공하며, 표시, 조사량 계산 및 저장은 기기에서 수행합니다. "System partners"에는 어떤 기기가 필요한지 또는 권장되는지가 명시되어 있으며, 예를 들어 RMD Pro 또는 RM-32가 있습니다. "dose" 및 "data logging" 항목의 경우 이러한 센서는 "via the instrument"라는 설명과 함께 목록에 남아 있습니다.
이는 귀하의 요청에서 달성 가능한 최대 점수 중 획득한 점수의 비율이며 35~99 % 사이에 있습니다. 이는 바로 이 입력값에 대해 제품들을 서로 비교한 것으로, 측정 불확도도 품질 판단도 아닙니다. 파인더는 교정 및 환경에 대한 조언이 선택을 완성하기 때문에 의도적으로 100 %를 부여하지 않습니다.
네. "선택 항목을 링크로 복사"를 사용하면 입력값, 칩 및 추가 조건이 이 페이지의 주소에 포함됩니다. 링크를 여는 사람은 누구나 동일한 세 가지 추천 결과를 볼 수 있습니다. Opsytec으로 전송되는 데이터는 없으며, 평가는 전적으로 브라우저 내에서 이루어집니다.
추가 답변
파인더 이면의 기술적인 질문에 대한 답변은 섹션 및 지식 페이지에서 확인할 수 있습니다: 254 nm에 적합한 UV 센서는 무엇인가요? · LED의 UV 조사량은 어떻게 측정하나요? · 광대역 복사계 또는 분광복사계? · 4–20 mA, 0–10 V 또는 RS-485 for UV 센서? · UV 접착제에 필요한 복사조도는 얼마인가요? · 수처리 소독 시스템에서 UVC는 어떻게 측정하나요?.