UV Sensor Finder proponuje spośród 20 czujników UV, mierników UV i spektroradiometrów firmy Opsytec Dr. Gröbel trzy produkty dopasowane do Państwa zadania pomiarowego. Wystarczy wpisać zastosowanie („utwardzanie klejów UV"), temat („dezynfekcja wody pitnej"), długość fali („254 nm") lub typ lampy („ekscimerowa KrCl"), wybrać z listy lampę lub diodę LED, która ma być mierzona, wraz z jej szczytową długością fali, oraz wybrać postać urządzenia (miernik ręczny, przyrząd stołowy lub laboratoryjny, urządzenie wbudowane, radiometr transportowy / rejestrator danych), zasadę pomiaru (jeden zakres widmowy, kilka zakresów widmowych, pełne widmo, ważona erytemalnie ochrona pracy), pomiar dawki i rejestrację danych. Każda rekomendacja zawiera trzy kluczowe wartości, dopasowanego partnera systemowego czujnika i przyrządu, a także uzasadnienie i ograniczenia, i jednym kliknięciem prowadzi do zapytania o produkt.
Finder stanowi wstępną selekcję opartą na opublikowanych kartach danych oraz obszarach zastosowań z sekcji Rynki i zastosowania; wiążące pozostaje doradztwo firmy Opsytec, w szczególności w zakresie wzorcowania właściwego dla danego źródła oraz wymagań norm. Wszystkie obliczenia wykonywane są w przeglądarce; żadne dane nie są przesyłane. Podstawy doboru czujników: Wybór czujników UV oraz Zasada działania czujników UV.
Stan danych produktowych: 2026-09-11. Źródła: strony produktowe i karty danych Opsytec Dr. Gröbel, obszary zastosowań z sekcji Rynki i zastosowania, baza danych widmowych. Wartość procentowa w pierścieniu oznacza dopasowanie do Państwa zapytania, a nie wielkość zmierzoną; 100 % celowo nigdy nie jest przyznawane.
Poza zakresem widmowym decydującym parametrem jest zakres pomiarowy: dobrany zbyt szeroko powoduje utratę rozdzielczości przy niskich wartościach, a zbyt wąski prowadzi do nasycenia czujnika.
Do czego służy UV Sensor Finder?
Wyszukiwarka przypisuje zadanie pomiarowe do produktów, których zakres widmowy, zakres pomiarowy, konstrukcja i interfejsy do niego pasują. Podstawę stanowi 20 produktów z działów czujniki UV, mierniki UV i spektrometry wraz z ich opublikowanymi danymi technicznymi, 303 konkretne zastosowania z 29 branż, 45 zmierzonych widm lamp z bazy danych widmowych oraz wzmianki o produktach na 22 stronach dziedzin zastosowań. Najpierw wybrane kryteria wykluczają produkty, a następnie pozostałe są oceniane pod kątem zgodności z tekstem dowolnym. Wynikiem są trzy karty z kluczowymi wartościami, partnerem systemowym, uzasadnieniem i ograniczeniami, a także lista wszystkich pasujących i wszystkich wykluczonych produktów wraz z odpowiednim uzasadnieniem.
Które wielkości mierzone są brane pod uwagę?
Natężenie napromienienia E w W/m² lub mW/cm² to moc docierająca na jednostkę powierzchni w płaszczyźnie pomiarowej; jest to wielkość mierzona przez wszystkie czujniki i radiometry w wyszukiwarce. Napromienienie (dawka) H w J/cm² lub mJ/cm² to całka czasowa natężenia napromienienia i decyduje o utwardzaniu oraz redukcji zarazków; jest ono dostarczane przez przyrządy z funkcją dawki (RMD Pro, RMD Touch, curelog, tinyTracker, UVpad) lub przez czujniki za pośrednictwem ich przyrządu. Widmowe natężenie napromienienia E(λ) w W/(m²·nm) jest mierzone wyłącznie przez spektroradiometry (UVpad, UVpad E, SR900); szczytowa długość fali, szerokość połówkowa i ewentualne widmo działania wynikają z niego. Natężenie oświetlenia w lx jest rejestrowane przez czujniki LUX z ważeniem V(λ). Do ocen bezpieczeństwa wielkości ważone aktynicznie zgodnie z DIN EN 62471:2009-03 i DIN EN 14255-1:2005 są mierzone za pomocą czujników ważonych na RMD.
Które zakresy UV są obsługiwane?
Finder stosuje klasyfikację zgodną z CIE S 017: UVC 100–280 nm, UVB 280–315 nm, UVA 315–400 nm. Czujniki Opsytec obejmują te zakresy jako UVC (200–280 nm), UVB (280–315 nm), UVA (315–400 nm); ponadto dostępne są UVA+ (330–455 nm) dla diod UV LED do 405 nm, UVBB (230–400 nm) jako szerokopasmowy UV, VISB (400–480 nm) dla niebieskich diod LED oraz LUX (380–780 nm, V(λ)). Próżniowy UV poniżej 200 nm jest pochłaniany przez powietrze i wymaga własnego systemu: tinyTracker 172 nm dla lamp ekscymerowych ksenonowych. Inne normy określają granice inaczej, np. ISO 20473:2007 z UVA 315–380 nm lub DIN EN ISO 24444:2022-07 z UVA 320–400 nm do testowania filtrów przeciwsłonecznych; przegląd znajduje się pod adresem Czym jest promieniowanie UV?. Wprowadzona długość fali, np. „254 nm" lub „365 nm", jest przypisywana do danego pasma i porównywana z zakresem każdego czujnika; czujniki przeznaczone dla tej nominalnej długości fali otrzymują dodatkowe punkty.
Diody UV LED, lampy rtęciowe, lampy excimerowe: typ lampy a technika pomiarowa
Typ lampy decyduje o tym, która technika pomiarowa jest wiarygodna. Lampy rtęciowe niskoprężne i amalgamatowe emitują praktycznie tylko przy 253,7 nm: wąskopasmowe czujniki UVC (czujniki radiometru, UVC-SE, rodzina PLC) lub czujnik online przy reaktorze. Lampy średnioprężne (również domieszkowane żelazem lub galem) emitują widmo liniowe i ciągłe od UVC do zakresu widzialnego: spektroradiometry (UVpad, SR900) lub przyrządy wielokanałowe wzorcowane specyficznie dla danego źródła (curelog PRO, RMD z czujnikiem UVBB). Diody UV LED przy 365, 385, 395 lub 405 nm mają wąskie pasma emisji, których szczyt przesuwa się wraz z temperaturą i natężeniem prądu: czujniki UVA+ (330–455 nm) lub spektroradiometry; diody UVC LED (255–280 nm) i diody UVB LED (280–295 nm) są wzorcowane względem ich szczytowej długości fali. Lampy excimerowe: KrCl przy 222 nm z dedykowanym czujnikiem oraz spektroradiometrem do kontroli emisji ubocznych, Xe₂ przy 172 nm z tinyTracker 172 nm. Lampy ksenonowe i symulatory słoneczne wymagają spektroradiometru oraz ważonego radiometru kontrolnego. Odpowiednie widma można porównać w bazie widm. W konfiguratorze lampę wybiera się z listy 13 typów, a dla diod LED podając ich szczytową długość fali w nm; na tej podstawie konfigurator wyznacza zakres widmowy i preferowaną technikę pomiarową.
Miernik ręczny, przyrząd stołowy lub laboratoryjny, urządzenie wbudowane albo radiometr transportowy
Mierniki ręczne (RMD Pro, RM-12) z wymiennymi czujnikami (czujniki radiometryczne, czujniki do utwardzania UV XT, sondy UV, radiometr referencyjny DVGW) są przeznaczone do pomiarów kontrolnych, testów odbiorczych i kontroli bezpieczeństwa w zmieniających się lokalizacjach. Urządzenia wbudowane: czujniki procesowe (czujniki PLC, PLC.D, PLC.net, czujniki liniowe FLT, UVC-SE, UVx-SE) są zamontowane na stałe w maszynie i dostarczają ciągły sygnał do sterownika; wykrywają starzenie się lamp i zanieczyszczenie podczas pracy. Należy do nich miernik panelowy RM-32, który wyświetla sygnał czujnika PLC w szafie sterowniczej i przełącza dwa przekaźniki alarmowe. Przyrządy stołowe i laboratoryjne: RMD Touch to zasilany sieciowo radiometr laboratoryjny z dwoma wejściami czujników do stanowiska pomiarowego, a spektroradiometr SR900 to przyrząd laboratoryjny do pomiarów widmowych od 200 do 900 nm. Urządzenia przejezdne (curelog, curelog Base, tinyTracker, tinyTracker 172 nm, UVpad) przemieszczają się przez systemy transportowe zamiast obrabianego elementu i rejestrują wartość szczytową, dawkę oraz profil czasowy – dzięki wysokości od 10 do 14,4 mm również w wąskich szczelinach.
Interfejsy analogowe i cyfrowe
Do sterowników czujniki PLC dostarczają sygnał 4–20 mA, 0–10 V lub 0–2 V; pętla prądowa jest niewrażliwa na rezystancję linii i zakłócenia i jest podłączana bezpośrednio do wejścia analogowego. RS-485 i RS-232 przesyłają, w przypadku PLC.D, oprócz odczytu również status wzorcowania, numer seryjny i temperaturę w postaci telegramu ASCII z CRC-16; do ośmiu czujników może współdzielić jedną linię. Ethernet z PoE, Modbus TCP i HTTP/JSON są oferowane przez PLC.net do sieci i zdalnego monitoringu, z eksportem CSV za pomocą wbudowanego serwera WWW. USB jest interfejsem przyrządów ręcznych i dozymetrów do komputera (RMD Pro, curelog, tinyTracker, UVpad, SR900). Montowany w panelu RM-32 dodaje przekaźniki alarmowe z progiem dla systemów bez PLC. W wyszukiwarce interfejs wybiera się w sekcji „Więcej kryteriów"; czujniki, które przekazują sygnał za pośrednictwem przyrządu, pozostają na liście z odpowiednią adnotacją.
Wybór według zastosowania
Obszary zastosowań w sekcji Rynki i zastosowania określają dla każdego obszaru mierzone wielkości oraz stosowaną tam aparaturę pomiarową; wyszukiwarka wykorzystuje to przyporządkowanie jako podstawę oceny i linkuje do odpowiednich stron. Tabela przedstawia obszary wraz z aparaturą pomiarową zapisaną w wyszukiwarce.
| Obszar zastosowania | typowa aparatura pomiarowa w wyszukiwarce |
|---|---|
| Produkcja addytywna i druk 3D | RMD Pro / RMD, curelog, UVpad |
| Bezpieczeństwo pracy i bezpieczeństwo fotobiologiczne | Czujniki radiometryczne, Czujniki do utwardzania UV XT, RMD Pro / RMD, RMD Touch, RM-12 |
| Automatyzacja i integracja procesów | Czujniki inline FLT, Cyfrowe czujniki UV PLC.D, Czujniki PLC (analogowe), RM-32, Czujniki UV Ethernet PLC.net |
| Motoryzacja i komponenty pojazdów | Czujniki inline FLT, RMD Pro / RMD, curelog, UVpad E, UVpad |
| Elektronika i przemysł półprzewodnikowy | Czujniki do utwardzania UV XT, Czujniki inline FLT, Sondy UV, RMD Pro / RMD, UVpad E |
| Badania penetracyjne fluorescencyjne i kontrola przemysłowa | Czujniki radiometryczne, RMD Pro / RMD, RM-12 |
| Procesy laserowe i badania transmisji | Czujniki do utwardzania UV XT, RMD Pro / RMD, SR900 |
| Technika oświetleniowa, LED i technika wyświetlaczy | RMD Touch, SR900 |
| Lotnictwo i kosmonautyka | RMD Pro / RMD, SR900 |
| Medycyna i fototerapia | Czujniki radiometryczne, RMD Pro / RMD, RMD Touch, SR900 |
| Optyka i komponenty precyzyjne | Czujniki inline FLT, Sondy UV, RMD Pro / RMD, UVpad, tinyTracker |
| Rośliny, rolnictwo i technologia żywności | Czujniki radiometryczne, Czujniki do utwardzania UV XT, RMD Pro / RMD, UVpad |
| Farmacja i fotostabilność | RMD Pro / RMD, RMD Touch, UVpad E, UVpad, SR900 |
| Fotobiologia i biotechnologia | Czujniki radiometryczne, RMD Pro / RMD, RMD Touch, UVpad E, SR900 |
| Fotokataliza | RMD Pro / RMD, SR900 |
| Fotokatalityczna produkcja wodoru | RMD Pro / RMD, SR900 |
| Fotowoltaika i symulacja słoneczna | RMD Pro / RMD, RMD Touch, SR900 |
| Dezynfekcja UV | Czujniki radiometryczne, Cyfrowe czujniki UV PLC.D, Czujniki PLC (analogowe), Radiometr referencyjny DVGW/ÖNORM, UVC-SE |
| Utwardzanie UV i fotopolimeryzacja | Czujniki radiometryczne, Czujniki do utwardzania UV XT, Czujniki PLC (analogowe), Sondy UV, UVx-SE |
| Klejenie UV, zalewanie i hermetyzacja | Czujniki do utwardzania UV XT, RMD Pro / RMD, curelog, curelog Base, UVpad |
| Technologia pakowania i napełniania | Czujniki inline FLT, Cyfrowe czujniki UV PLC.D, Czujniki PLC (analogowe), Radiometr referencyjny DVGW/ÖNORM, UVC-SE |
| Technologia wody i ochrony środowiska | Cyfrowe czujniki UV PLC.D, Radiometr referencyjny DVGW/ÖNORM, UVC-SE, UVx-SE, RMD Pro / RMD |
Jak powstaje rekomendacja
Wyszukiwarka działa w dwóch etapach. W pierwszym filtry wykluczają produkty: konstrukcja, zasada pomiaru (przy „bezpieczeństwie pracy" pozostają tylko przyrządy z czujnikiem ważonym erytemalnie lub spektroradiometry), dawka, rejestracja danych oraz – jeśli ustawiono – natężenie napromienienia, interfejs, temperatura i kontakt z wodą. Czujniki bez własnej funkcji dawki pozostają z uwagą „poprzez przyrząd". W drugim etapie pozostałe produkty zdobywają punkty: do 25 za zgodne główne zastosowanie, 20 za pokryty zakres widmowy lub długość fali (z premią za nominalną długość fali), 10 za technikę pomiaru preferowaną dla danego typu lampy, 10 za odniesienie normatywne, 8 za wzmiankę na stronie zastosowania i do 60 z reguł technicznych, takich jak „szybki profil czasowy na przenośniku" dla curelog lub „zgodny z normą referencyjny pomiar wody pitnej" dla radiometru referencyjnego DVGW. Wartość procentowa odnosi liczbę zdobytych punktów do maksimum możliwego dla danego zapytania; wynosi ona od 35 do 99%. Jeśli żaden standardowy produkt nie spełnia wszystkich kryteriów, wyszukiwarka proponuje czujnik na zamówienie i wskazuje, które kryterium wyklucza najwięcej produktów.
Istotne zasady pomiaru
Radiometry szerokopasmowe ważą promieniowanie za pomocą stosu filtrów przed fotodiodą i dostarczają jedną wartość liczbową zgodnie ze stałą funkcją czułości; są szybkie, wytrzymałe i, przy zakresach dynamiki do 10⁷:1, nadają się także do pomiaru promieniowania rozproszonego, jednak ich dokładność jest tym większa, im lepiej widmo mierzonego źródła odpowiada widmu źródła wzorcującego. To niedopasowanie widmowe według normy CIE 220:2016 jest powodem, dla którego konfigurator preferuje czujniki UVA+ oraz wzorcowanie specyficzne dla źródła w zastosowaniach LED; więcej informacji w rozdziale Niedopasowanie widmowe czujników UV. Spektroradiometry rozdzielają promieniowanie na długości fali za pomocą siatki dyfrakcyjnej; są wolne od niedopasowania widmowego, ale w zakresie UVC mają problemy ze światłem rozproszonym (od 10⁻³ do 10⁻⁵ w przypadku przyrządów z matrycą) oraz ograniczonym zakresem dynamiki. Czujniki ważone erytemalnie (Ery(λ), od 200 do 400 nm) ważą promieniowanie funkcją działania powodującą zaczerwienienie skóry; RMD Pro i RMD Touch wykorzystują je do pomiaru natężenia napromienienia i dawki skutecznej dla skóry w ocenach bezpieczeństwa pracy według normy DIN EN 14255-1:2005 oraz do odczytu wskaźnika UV; spektroradiometry obliczają tę samą wagę na podstawie zmierzonego widma. W konfiguratorze zasada pomiaru „bezpieczeństwo pracy (ważone erytemalnie)" wybiera właśnie te przyrządy. Korekcja kosinusowa dyfuzora określa, jak ważone jest promieniowanie padające pod kątem (rysunek f2), a spójność pomiarowa z wzorcami natężenia napromienienia PTB w laboratorium wzorcującym według normy DIN EN ISO/IEC 17025:2018 zapewnia porównywalność wskazań różnych przyrządów. Szczegółowe informacje: Jak działają czujniki UV.
Źródła i normy
Zakresy widmowe: CIE S 017:2020 (ILV), DIN 5031-7:1984 (wycofana, nadal powszechnie stosowana), ISO 21348:2007, ISO 20473:2007. Radiometry i wzorcowanie: CIE 220:2016 (charakteryzacja i wzorcowanie radiometrów UV), CIE 250:2022 (spektroradiometria), DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (akredytowane laboratorium wzorcujące). Woda pitna: DIN 19294-1:2020-08 i DIN 19294-3:2020-08 (niskie ciśnienie), DIN 19294-2:2026-04 i DIN 19294-4:2026-04 (średnie ciśnienie), DVGW W 294-1:2023-12, ÖNORM M 5873-1:2020-01. Bezpieczeństwo: DIN EN 62471:2009-03, IEC 62471-6:2022, DIN EN 14255-1:2005, ISO 15858:2016. Dane produktowe: karty katalogowe i strony produktowe Opsytec Dr. Gröbel (stan na 2026-09-11), widma z bazy danych widmowych. Wzorcowania są wykonywane przez laboratorium wzorcujące firmy Opsytec.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące UV Sensor Finder
Zastosowania („utwardzanie lakieru lutowniczego"), branże („przemysł spożywczy i napojowy"), zadania pomiarowe, tematy z sekcji Rynki i zastosowania, długości fali („254 nm", „253,7 nm", „365 nm"), typy lamp („amalgamowa", „KrCl", „UVA LED 395 nm"), normy („DVGW W 294", „EN 62471") oraz nazwy produktów. Od dwóch znaków wzwyż pojawia się do ośmiu sugestii; rozpoznawane są też błędy pisowni z jedną przestawioną literą.
Nie. Bez chipów wyszukiwarka pokazuje najbardziej uniwersalne urządzenia, posortowane według tekstu dowolnego. Każdy ustawiony chip wyklucza produkty; licznik „n z 20 produktów" pokazuje od razu, ile ich pozostało. Jeśli nie pozostanie żaden produkt, wyszukiwarka wskazuje kryterium, którego złagodzenie przywróci najwięcej produktów.
Czujniki, takie jak czujniki radiometru lub referencyjny radiometr DVGW, dostarczają sygnał pomiarowy; wyświetlanie, obliczanie dawki i zapisywanie danych odbywa się za pomocą przyrządu. Sekcja „Partnerzy systemowi" określa, który przyrząd jest wymagany lub zalecany, na przykład RMD Pro lub RM-32. Przy chipach „dawka" i „rejestrowanie danych" takie czujniki pozostają na liście z uwagą „za pośrednictwem przyrządu".
Jest to udział punktów uzyskanych w maksymalnej możliwej liczbie punktów dla Państwa zapytania i wynosi od 35 do 99 %. Wartość ta porównuje produkty między sobą dokładnie dla tego zapytania; nie jest to ani niepewność pomiaru, ani ocena jakości. Wyszukiwarka celowo nigdy nie przyznaje 100 %, ponieważ porada dotycząca wzorcowania i otoczenia uzupełnia wybór.
Tak. Funkcja „Skopiuj wybór jako link" umieszcza dane wejściowe, etykiety i pozostałe kryteria w adresie tej strony. Każda osoba otwierająca link widzi te same trzy rekomendacje. Żadne dane nie są przesyłane do Opsytec; ocena odbywa się wyłącznie w przeglądarce.
Więcej odpowiedzi
Pytania techniczne stojące za wyszukiwarką są wyjaśnione na stronach działów i wiedzy: Który czujnik UV jest odpowiedni dla 254 nm? · Jak zmierzyć dawkę UV diody LED? · Radiometr szerokopasmowy czy spektroradiometr? · 4–20 mA, 0–10 V czy RS-485 dla czujników UV? · Jakie natężenie napromienienia jest potrzebne dla kleju UV? · Jak zmierzyć UVC w systemie dezynfekcji wody?.
Autor: dr Mark Paravia
Dr inż. Mark Paravia jest dyrektorem zarządzającym Opsytec Dr. Gröbel GmbH w Ettlingen i kieruje akredytowanym laboratorium wzorcującym. Po badaniach nad impulsowymi wyładowaniami ekscimerowymi w ksenonie w Instytucie Techniki Świetlnej na KIT, jego obecnym obszarem zainteresowań jest technika pomiaru promieniowania optycznego. Jest wiceprzewodniczącym Komitetu Normalizacyjnego DIN FNL 7 „Promieniowanie Optyczne" oraz członkiem Grupy Projektowej DVGW ds. Dezynfekcji UV.
Który czujnik UV odpowiada mojemu zadaniu pomiarowemu
Kwestia, który czujnik UV jest właściwy, sprowadza się do czterech elementów: zakresu widmowego, zakresu pomiarowego, interfejsu i pozycji montażowej. Powyższa wyszukiwarka pyta dokładnie o nie i proponuje pasujące modele.
Osoby próbujące wybrać czujnik UV bez znajomości zadania pomiarowego zwykle wybierają zbyt szeroko: czujnik obejmujący zakres od UVC do światła widzialnego rejestruje zmiany, które nie mają żadnego znaczenia dla procesu.