Gå til hovedinnhold Gå til bunntekst
professional
photonics.

UVpad E – nøyaktige spektrale UV-målinger

UVpad E er et spektroradiometer med en ekstern sensor for måling av UV-irradians, UV-dose og spektrum. 512 fotodioder dekker bølgelengdeområdet fra 240 nm til 480 nm ± 5 nm ved en spektral båndbredde på 2 nm; måleområdet går fra 2 til 5000 mW/cm², og fra 25 til 20 000 mW/cm² i høyeffektversjonen. Klassifiseringen i UVA, UVB og UVC er standardkonform og metrologisk sporbar.

UVpad E kombinerer fordelene med den spektrale målteknologien med et håndholdt og enkelt å betjene radiometer. UVpad E er teknisk basert på vårt suksessrike radiometer UVpad. Med den eksterne sensoren og en optimalisert enhetsprogramvare er det enda mer nøyaktig og enklere å betjene.

Bruk spektroradiometeret UVpad E for en nøyaktig måling av UV-irradiansen og for sammenligninger av forskjellige UV-lamper og UV-LED-er. 512 fotodioder måler spekteret i bølgelengdeområdet 240–480 nm. Klassifiseringen i UVA, UVB og UVC utføres i henhold til internasjonale standarder og er metrologisk sporbar. Kalibreringen til bare én lyskilde bortfaller. 

Under målingen vises spekteret på den grafiske skjermen. Irradiansene for UVA, UVB, UVC og VIS er tilgjengelige med et tastetrykk. I bakgrunnen er spekteret allerede registrert. Under målingen kan dosen og det kronologiske irradiansforløpet dessuten dokumenteres. Spektre og målingsdata kan eksporteres og evalueres med den medfølgende programvaren. I tillegg kan UVpad E brukes som et klassisk PC-styrt spektrometer.

UVpad E leveres fabrikkalibrert. Som et alternativ tilbyr vi en akkreditert kalibrering og testing i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03.

Med våre radiometre RM-12, RMD Pro og spektroradiometeret UVpad E dekker vi hele spekteret av UV-målteknologien. Vi vil gjerne hjelpe deg med å velge et passende UV-måleinstrument.

ProdukttypeSpektroradiometer: Spektroradiometer med ekstern sensorhode for UVA, UVB, UVC og vanskelig tilgjengelige punkter
Spektralområde240–480 nm (spektralt oppløst)
Måleområde2–5000 mW/cm² (standard), 25–20000 mW/cm² (høyeffekt), 1–1000 mW/cm² (høysensitivitet); Dose: 0,01 mJ/cm²–600 J/cm²
Kalibreringsusikkerhet (typ.)5,0–9,5 % (k = 2)
Utgang/grensesnittGrensesnitt: USB
TidsoppløsningMåletid: 5 s–8 min, avhengig av datalagringsraten
Kalibreringsporbar til PTB; fabrikkalibrering, kan rekalibreres
Standarder/retningslinjeringen produktspesifikk standard; kalibrering iht. DIN EN ISO/IEC 17025:2018 tilgjengelig
Egnet forFotobiologi og bioteknologi; UV-herding og fotopolymerisering; Elektronikk og halvledere; Farmasi og fotostabilitet
Ikke egnet forirradians over 5000 mW/cm² (standardområde); sensortemperaturer over 60 °C; bruk under vann eller under trykk; VUV-måling ved 172 nm
Datablad revisjonRev. 2026-09-08 (e_uvpad-e-spectral-radiometer.pdf)

Den kalibreringsusikkerheten som er angitt over, er den utvidede usikkerheten til kalibreringen (k = 2, konfidensnivå ca. 95 %) og gjelder for kalibreringskilden og kalibreringsbetingelsene. Ved bruk er målusikkerheten større: spektralt avvik ved kilden som faktisk brukes, sensortemperaturen, aldring siden kalibrering samt avstand og innretting mot kilden kommer i tillegg. Hvordan disse kombineres til et usikkerhetsbudsjett, forklares under Målusikkerhet ved UV-måling.

Viste målresultater med UVpad E

  • Spektre ved maksimal irradians
  • Irradians og maks irradians
  • Irradiansprofil
  • Dose (UVA, UVB, UVC, VIS)

Bruksområder for spektroradiometer

  • Måling av UV-LED-er og ultrafiolette lamper
  • UV-dosemålinger
  • Universell irradiansmåling

Skjermbilder UVpad viewer for spektroradiometer UVpad E

Koble UVpad til PC-en for å vise, evaluere og lagre målingene. På grunn av den enkle sammenligningen av målingsdataene er endringer i spekteret, irradiansen eller dosen mulig med et tastetrykk. Ved hver måling lagres målingsdataene og tidspunktet. Med muligheten til å lagre kommentarer har du alltid oversikt, selv ved ulike målinger.

Bruk av UV-radiometer

Visste du det?
UVpad E er teknisk basert på vårt suksessfulle radiometer UVpad. Med den eksterne sensoren og en optimert programmering er UVpad E enda mer presis og enklere å bruke.

Opplev UVpad E som en interaktiv 3D-modell

Roter huset og sensorhodet, bruk displayet og prøv ut menynavigasjonen – akkurat som på den virkelige enheten.

UVpad E kan ses fra alle sider i 3D-produktvisningen – tro til originalen, generert fra CAD-designdataene, inkludert inngangsoptikken og lysleder. Den eksterne sensoren på kabelen er også inkludert – funksjonen som skiller UVpad E fra UVpad, og som gjør at den kommer inn i trange bestrålingskamre.

Tekniske data spektroradiometer UVpad E

Spektralområde 240–480 nm ± 5 nm
Versjoner standard, high-power, high-sensitivity
Spektral båndbredde 2 nm
Pikselavstand ca. 0,5 nm
Måleområde, typisk 2–5000 mW/cm² (standard), 25–20000 mW/cm² (high-power), 1–1000 mW/cm² (high-sensitivity)
Oppløsning 0,01 mW
Dose 0,01 mJ/cm² - 600 J/cm²
Måletid 5 s til 8 min, avhengig av datalagringsfrekvensen
Minne 50 målinger
Samplingsfrekvens 10 ms - 10 s
Datalagringsfrekvens 100 Hz til 1 Hz
Display grafisk, 128 × 64 px
Dimensjoner 160 × 100 × 20 mm
Vekt ca. 500 g
Sensordimensjoner, type 1 Ø 40 mm, h 35 mm
Sensordimensjoner, type 2 Ø 40 mm, h 25 mm
Sensordimensjoner, type 3 Ø 40 mm, h 10 mm
Optisk fiber, lengde 1,5 m
Optisk fiber, type UV-silikafiber med metallskjerming
Optisk fiber, kontakt SMA
Sensorvekt ca. 120 g
Sensor, driftstemperatur 0 til 70 °C
Sensor, luftfuktighet under 80 %, ikke-kondenserende
Tillatt driftstemperatur 0 til 60 °C
Lagringstemperatur -10 til 60 °C
Luftfuktighet under 80 %, ikke-kondenserende
Strømforsyning internt litium-ion-batteri
Grensesnitt USB
Systemkrav Windows 10 eller 11, 300 MB harddisk, 1 GB RAM
Kalibrering sporbar til PTB
Cosinuskorrigering ja

Ofte stilte spørsmål: UVpad E

UVpad E fører strålingen via et eksternt sensorhode med SMA-lysleder til spektrometeret, mens UVpad har sensoren i sitt flate hus. UVpad E måler derfor på steder der ingen 14 mm-enhet passer, for eksempel inne i et bestrålingskammer, ved et reaktorvindu eller ved varme lamper, mens elektronikken forblir utenfor. Det spektrale området er 240–480 nm ved 2–5 000 mW/cm² (High Power opp til 20 W/cm²).

Ja. ICH-retningslinjen Q1B krever dokumentasjon av minst 200 Wh/m² UVA-eksponering og 1,2 millioner lux-timer synlig lys. UVpad E måler UVA-irradiansen spektralt med sitt område fra 240 til 480 nm og beregner dosen over kammerets driftstid; sensorhodet ligger i prøveplanet. For lux-timene legges det til en LUX-sensor på RMD, eller SR900 med et område opp til 1100 nm brukes.

Standardversjonen måler 2–5 000 mW/cm², High Power-versjonen 25–20 000 mW/cm²; dosen registreres opp til 600 J/cm². Siden hodet kun inneholder optikken, tåler det høyere temperaturer enn instrumentet; sensorhodet er spesifisert for 0 til 70 °C, instrumentet for 0 til 60 °C. For UV-LED-lamper i fokus er High Power-versjonen tiltenkt for å unngå metning av 512-pikselarrayet.

Kalibreringssertifikatet angir den utvidede kalibreringsusikkerheten med k = 2; for UVpad E er den typisk 5,0–9,5 %. I bruk er målingsusikkerheten større, fordi spektralt misforhold ved kilden som faktisk brukes, sensortemperatur, aldring og målegeometri kommer i tillegg. Hvordan disse kombineres til et usikkerhetsbudsjett, forklares under Målingsusikkerhet i UV-måling.

Cosinuskorreksjon av sensorhodet

Bestillingsnummer, leveringsomfang, tilbehør og versjoner

EnhetBestillingsnummer
UVpad E670027

Leveringsomfang: UVpad E, en optisk fiber på 1,5 m, ekstern sensor type 1 (hvis ikke annet er angitt), fabrikkkalibreringssertifikatet, programvaren, en USB-kabel og en transportkoffert.

Bestillingsnummer670027HP
Måleområde25–20000 mW/cm²

For UV-lamper med høy irradians. Alle andre data er de samme som for standardversjonen.

Bestillingsnummer670027HS
Måleområde1–1000 mW/cm²

For applikasjoner med lav irradians. Alle andre data er de samme som for standardversjonen.

BetegnelseBestillingsnummer
ISO 17025-kalibrering17026-1

Akkreditert ISO 17025-kalibrering og -testing i vårt eget kalibreringslaboratorium. Ved levering er UVpad E allerede fabrikkalibrert; ISO 17025-kalibreringen kan bestilles som et alternativ.

SensorhodeDimensjoner
Type 1Ø 40 mm, h 35 mm
Type 2Ø 40 mm, h 25 mm
Type 3Ø 40 mm, h 10 mm

Sensorhodet angis ved bestilling. Uten angivelse leverer vi type 1. Alle tre typene er tilkoblet via fiberoptisk kabel (1,5 m).

Publikasjoner som bruker UVpad-spektrometeret

Vi fører ikke en egen litteraturliste for denne enkelte enheten – publikasjoner nevner vanligvis produktfamilien, ikke modellen. Her er de 10 nyeste arbeidene der UVpad-spektrometeret ble brukt.

TittelForfattereTidsskriftÅr
Influence of different UV spectra and intensities on yield and quality of cannabis inflorescencesHuebner, D. S.; Batarshin, M.; Beck, S. et al.Frontiers in Plant Science2024
On-Site Inactivation for Disinfection of Antibiotic-Resistant Bacteria in Hospital Effluent by UV and UV-LEDAzuma, T.; Usui, M.; Hasei, T. et al.Antibiotics2024
Multiparameter Single Sensor for Space Silicone Adhesive Monitoring Under High-Vacuum Ultraviolet ExposureFazzi, L.; Dias, N.; Holynska, M. et al.Journal of Spacecraft and Rockets2023
Quantification and elucidation of the UV‐light triggered initiation kinetics of TPO and BAPO in liquid acrylate monomerRuhland, K.; Habibollahi, F.; Horny, R.Journal of Applied Polymer Science2019
Diklofenaakin ja diatritsoaatin kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimuksien analyysimenetelmät——2022
Synthesis of Spherical Nanoparticle Hybrids via Aerosol Thiol-Ene Photopolymerization and Their BioconjugationSuvarli, N.; Frentzel, M.; Hubbuch, J. et al.Nanomaterials2022
UV Radiation Sources, UV Radiation Absorption, and UV Radiation MeasurementBaro, J.; Fleckenstein, C.Inkjet Printing in Industry2022
Aging of 3D printed polymers under sterilizing UV-C radiationAmza, C. G.; Zapciu, A.; Baciu, F. et al.Polymers2021
High-intensity high-temperature testing of materials for the Bepi Colombo MPO and MTM solar arraysTighe, A.; Bras, B.; Hołyńska, M. et al.CEAS Space Journal2021
Short wavelength UV–LED photoinitiated radical polymerization of acrylate–based coating systems—A comparison with conventional UV curing.——2021