Gå til hovedinnhold Gå til bunntekst
professional
photonics.

UV-målere og radiometre for irradians og UV-dose

UV-målere og radiometre måler irradians eller UV-dose innenfor definerte spektralområder. Et godt valg krever at strålingskilden, bølgelengdeområdet, den forventede måleverdien, geometrien og driftsomgivelsene passer sammen. Opsytec tilbyr portable radiometre, dosimetre og prosessnære målesystemer for UVA-, UVB- og UVC-anvendelser. Produktoversikten fører deg til det riktige systemet ut fra måleoppgave og måleområde.

Hvordan irradians og dose er definert, og hvilke påvirkninger som bestemmer måleresultatet, forklares på siden måle UV-dose og irradians riktig.

Se UV-målere som 3D-modell

Se UV-målere fra alle vinkler, roter dem, zoom inn – og betjen dem.

Utforsk UV-måleinstrumenter interaktivt i 3D

3D-produktviseren viser Opsytec-produkter som naturtro 3D-modeller. For måleinstrumentene kan du samhandle med displayet – inkludert å navigere i menyene. Roter, zoom og utforsk UV-målere og sensorer direkte i nettleseren – ingen installasjon nødvendig!

Radiometer RMD Pro

Heldigitalt håndholdt radiometer for irradians og dose med to sensorinnganger og 8 GB minne.

RMD Touch

Digitalt laboratorieradiometer med touch-display for irradians og dose på to sensorinnganger.

RM-12

Håndholdt måler for irradians og belysningsstyrke med utskiftbare sensorer.

curelog

Flatt radiometer og dosimeter som beveger seg gjennom UV-transportsystemer ved opptil 2000 målinger/s, i opptil fire spektralområder.

curelog Base

Kompakt UV-dosimeter for toppirradians og dose ved en enkelt passering, 14 mm flat.

tinyTracker 172nm

Kalibrert radiometer for 172 nm xenon-eksimerlamper, 10 mm flat for transportbånd-systemer.

tinyTracker

Radiometer for transportsystemer på bare 10 mm høyde, måler på begge sider, registrerer opptil 25 Hz.

RM-32

Panelmåler for irradians med kobleterskel og to alarmreleer for lampeovervåking.

Hva et UV-måleinstrument måler – og hvor grensen ligger

Et UV-måleinstrument angir irradiansen innenfor et fast spektralbånd og, integrert over tid, UV-dosen. Det som bestemmer måleverdien, er den spektrale følsomheten til sensoren; oppbygning og målefysikk er beskrevet under oppbygning og feilkilder for UV-sensorer.

Bredbåndsradiometre integrerer strålingen innenfor denne faste følsomheten og egner seg for raske prosess- og dosekontroller. Spektroradiometre løser opp strålingen etter bølgelengde og er nødvendige når spektralfordeling, toppposisjon eller spektralt avvik skal vurderes – det er nettopp det spektroradiometre for bølgelengdeoppløst måling er til for. Hvilken klasse som passer til hvilken måleoppgave, avgjøres av bredbånd eller spektroradiometer: valg etter måleoppgave.

Oversikten nedenfor fører fra kravet til instrumentet; modellsammenligningene finner du på produktsidene.

Hvilket instrument passer til hvilken måleoppgave

KravEgnet systemAvklar før valg
Håndholdt prosessmåling i UVA, UVB eller UVCRM-12Spektralområde og forventet maksimalverdi
Stort dynamisk område, dataloggning, utskiftbare målehoderRMD ProSpektralområde per målehode; sammenligning RMD mot RMD Pro på produktsiden
Laboratoriebruk og enkel betjeningRMD Touchsammenligning RMD Touch mot RMD Pro på produktsiden
Dose på en materialbane eller langs et transportbåndcurelog, curelog Base, tinyTracker, tinyTracker 172 nmTaktid, høyde, dynamisk område og geometri
Permanent anleggsovervåking og integrasjonRM-32, inline-sensorerGrensesnitt, målehode og monteringsposisjon
Referansemåling ved desinfeksjon av drikkevannDVGW-referanseradiometerKrav etter DIN 19294 og kalibreringsintervall
Ukjent eller skiftende spektrumspektroradiometre (egen kategori)Bølgelengdeområde og spektral oppløsning

For UVC-kilder – lavtrykkslamper, UVC-LED-er og eksimerlamper – sammenligner siden UVC-måler instrumenter, sensorer og måleområder.

For LED-er fra UV til nær infrarødt knytter siden LED-måleteknikk spektrum, irradians og lysfluks til de riktige måleinstrumentene.

Hva instrumentene rapporterer

  • Irradians – øyeblikksverdien i W/m², mW/cm² eller µW/cm²; 10 mW/cm² tilsvarer 100 W/m². konverter irradians
  • UV-dose – irradians multiplisert med eksponeringstid i J/m², den styrende størrelsen ved UV-herding og UV-desinfeksjon. beregn UV-dose
  • Spektralområde – UVA 315–400 nm, UVB 280–315 nm, UVC 200–280 nm; grensene er konvensjon snarere enn fysikk, se spektralområder og standarder.

Alle sensorer og instrumenter er kalibrert og sporbare til nasjonale normaler; rekalibrering utføres i vårt eget laboratorium akkreditert etter DIN EN ISO/IEC 17025. Detaljene er beskrevet under UV-kalibrering, og passende intervall under kalibreringsintervall.

Ofte stilte spørsmål om valg av UV-måler

Hvilken størrelse trenger jeg – irradians eller dose?
Irradians (mW/cm² eller W/m²) er øyeblikksverdien og den riktige størrelsen når en kilde skal settes opp eller overvåkes. Dose (J/m² eller mJ/cm²) er tidsintegralet av denne og den styrende størrelsen ved UV-herding og UV-desinfeksjon, der den akkumulerte virkningen er avgjørende. Instrumenter som tinyTracker og curelog registrerer dosen direkte i prosessen.

Hvilket spektralområde må instrumentet dekke?
Kildens område, ikke instrumentets. Siden sensorene er utskiftbare og kalibrert individuelt, dekker én visningsenhet flere områder; er spekteret ukjent eller i endring, hjelper bredbånds- eller spektroradiometer: valg etter måleoppgave deg med å finne riktig instrumentklasse.

Hvordan velger jeg måleområde?
Ut fra irradiansen som forventes i måleposisjonen, ikke ut fra kildens maksimale effekt. Avlesningen bør ligge trygt innenfor området – nær den øvre grensen er det fare for overstyring, nær den nedre grensen svekkes signal-støy-forholdet.

Er instrumentene kalibrert og kan de rekalibreres?
Ja, alle sensorer og instrumenter leveres kalibrert og kan rekalibreres. Fremgangsmåte og omfang er beskrevet under UV-kalibrering, spørsmålet om riktig intervall under kalibreringsintervall.

Finn riktig sensor

Finn riktig sensor: UV-sensorfinneren foreslår de tre UV-sensorene og -måleinstrumentene som passer best, ut fra bruksområde, bølgelengde og formfaktor – med nøkkelverdier, systempartner og begrunnelse.

Fagekspert

Forfatter: Dr. Mark Paravia

Dr.-Ing. Mark Paravia er daglig leder i Opsytec Dr. Gröbel GmbH i Ettlingen og leder det akkrediterte kalibreringslaboratoriet. Etter forskningen sin på pulsede xenon-eksimerutladninger ved Institutt for belysningsteknikk ved KIT arbeider han i dag først og fremst med optisk strålingsmåleteknikk. Han er nestleder i DIN-standardiseringskomiteen FNL 7 «Optisk stråling» og medlem av DVGWs prosjektgruppe for UV-desinfeksjon.