SR900 do pomiarów widmowych w laboratorium
SR900 to kompaktowy spektroradiometr do pomiarów rozdzielonych widmowo w zakresie UV, widzialnym i podczerwieni – dla lamp UV, diod LED, systemów napromieniowania i opraw oświetleniowych. W przeciwieństwie do radiometru szerokopasmowego rozprasza on promieniowanie i dzięki temu umożliwia porównanie typów lamp o różnych widmach, bez zniekształcenia wyniku przez błąd niedopasowania widmowego. Spektrometr matrycowy bez ruchomych części oraz detektor krzemowy z 2048 pikselami zapewniają rozdzielczość 2,3 nm (FWHM) przy odstępie pikseli 0,44 nm; konstrukcja o niskim poziomie światła rozproszonego zachowuje czułość w zakresie UV.
Widma referencyjne popularnych źródeł UV zebrane są w bazie widm UV.
SR900 jest łączony ze światłowodem kwarcowym SMA-905 oraz naszymi głowicami czujników radiometrycznych do pomiaru natężenia napromienienia i natężenia oświetlenia.
Spójny pomiarowo z PTB, SR900 jest wzorcowany fabrycznie. Opcjonalnie dostępne jest wzorcowanie ISO 17025 w naszym akredytowanym laboratorium. SR900 umożliwia w ten sposób dokładne pomiary spektroradiometryczne do oceny natężenia napromienienia i natężenia oświetlenia, skuteczności biologicznej oraz pomiarów barwy. Dzięki niemal pozbawionej rozpraszania konstrukcji osiągana jest wysoka czułość w zakresie UV. Sterowanie i ocena danych odbywa się za pomocą oprogramowania widmowego SRpro.
Do SR900 oferujemy dodatkowo szeroki wybór akcesoriów, które można łączyć z rozszerzeniami dostosowanymi do potrzeb klienta.
Do pomiarów strumienia świetlnego i pomiarów diod LED, SR900 można łączyć z naszą kulą całkującą.
| Typ produktu | Spektroradiometr: spektroradiometr PC 200–1100 nm do laboratorium, charakteryzacji lamp i widm działania |
| Zakres widmowy | 200–1100 nm (rozdzielczość widmowa) |
| Zakres pomiarowy | ~ 1–2000 mW/cm² (standardowy), ~ 0,01–20 W/cm² (wysokiej mocy) |
| Niepewność wzorcowania (typ.) | 5,0–9,5 % (k = 2) |
| Wyjście / interfejs | Interfejs: USB 2.0 |
| Rozdzielczość czasowa | Czas całkowania: 0,01 ms–60 s |
| Wzorcowanie | wzorcowanie fabryczne |
| Normy / wytyczne | CIE 250:2022 |
| Odpowiedni do | Fotobiologia i biotechnologia; dezynfekcja UV; fotokataliza; technologia wody i ochrony środowiska |
| Nieodpowiedni do | temperatur czujnika powyżej 40 °C; stosowania pod wodą lub pod ciśnieniem; pomiaru dawki bez przyrządu lub kontrolera; pomiaru VUV przy 172 nm |
| Wersja karty danych | Rev. 2026-09-08 (e_spectroradiometer_sr900.pdf) |
Podana powyżej niepewność wzorcowania to niepewność rozszerzona wzorcowania (k = 2, poziom ufności ok. 95 %) i odnosi się do źródła wzorcującego oraz warunków wzorcowania. W praktyce niepewność pomiaru jest większa: dochodzą do niej niedopasowanie widmowe przy faktycznie użytym źródle, temperatura czujnika, starzenie się od czasu wzorcowania, a także odległość i ustawienie względem źródła. To, w jaki sposób składają się one na budżet niepewności, wyjaśniono w rozdziale Niepewność pomiaru w pomiarach UV.
Najważniejsze cechy spektrometru SR900
- Zakres widmowy 200–1100 nm
- Praktycznie bezrozproszeniowa siatka o 300 liniach/mm
- Rozdzielczość widmowa 0,4 nm i szerokość pasma 2,3 nm
- Filtracja rzędów
- Oprogramowanie widmowe do pomiaru koloru, pomiarów radiometrycznych i pomiarów efektowych
- Prosta walidacja dzięki koncepcji użytkownika
- Szeroki zakres akcesoriów
Zastosowania spektrometru i spektroradiometru UV-VIS
- Spektroradiometria
- Spektroradiometria
- Sterowanie procesem online, kontrola jakości
- Badanie źródeł światła (lampy, LED)
- Pomiary koloru i kontrola koloru
- Pomiar promieniowania globalnego
- Kontrola materiałów i komponentów optycznych, np. światłowodów
- Analizy jakościowe i kwantytatywne w chemii, farmacji i biologii
W sekcji Rynki i zastosowania SR900 pojawia się wszędzie, gdzie pomiar szerokopasmowy nie jest już wystarczający: klasyfikacja symulatorów słonecznych w fotowoltaice, wąskopasmowe źródła podstawowe w pomiarach światła i wyświetlaczy, ważone widma działania w fotobiologii, rozdzielenie kanałów UV i VIS według ICH Q1B w badaniach fotostabilności, a także źródła 172 nm i 222 nm w produkcji półprzewodników.
Jak SR900 mierzy diody LED od UV po bliską podczerwień – widmo, strumień świetlny i chromatyczność – opisuje strona Widmowy pomiar diod LED.
Co mierzy spektrometr?
W Spectral Database Explorer przedstawiono typowe widma emisji diod LED UV i lamp UV wraz z parametrami takimi jak udziały UV, natężenie oświetlenia i natężenie napromienienia erytemalnego – dokładnie to, co SR900 dostarcza również dla Państwa własnego źródła światła.
Dane techniczne spektrometru / spektroradiometru SR900
| Zakres widmowy | 200–1100 nm |
| Wersje | standardowa, wysokiej mocy |
| Zakres pomiarowy | ~ 1–2000 mW/cm² (standardowa), ~ 0,01–20 W/cm² (wysokiej mocy) |
| Rozdzielczość widmowa (odstęp pikseli) | 0,44 nm |
| Szerokość pasma widmowego (FWHM) | 2,3 nm |
| Siatka dyfrakcyjna | 300 l/mm, holograficzna |
| Ogniskowa | 75 mm |
| Długość fali blaze | 250 nm |
| Filtr sortujący rzędy | tak |
| Detektor | Si |
| Rozmiar piksela | 14 × 200 µm |
| Liczba pikseli | 2048 |
| Rozdzielczość | 16 bit |
| Czas integracji | od 0,01 ms do 60 s |
| Maks. zakres dynamiki | 10⁴:1 przy 3 pomiarach |
| Interfejs | USB 2.0 |
| Wymiary | 177 × 125 × 45 mm |
| Waga | 0,6 kg |
| Napięcie zasilania | 5 V, 500 mA przez USB |
| Pobór mocy | < 3 W |
| Temperatura pracy | od 5 do 40 °C |
| Temperatura przechowywania | od -10 do 60 °C |
| Wilgotność | poniżej 80 %, bez kondensacji |
| Wymagania systemowe | Windows 11, co najmniej 4 GB RAM, 50 MB wolnego miejsca na dysku |
Najczęściej zadawane pytania: SR900
SR900 mierzy od 200 do 1100 nm z rozstawem pikseli 0,44 nm i szerokością widmową 2,3 nm (FWHM). Rejestruje więc lampy UV, diody LED i symulatory słoneczne od zakresu UVC aż po bliską podczerwień w jednym pomiarze i oblicza na tej podstawie natężenie napromienienia, szczytową długość fali, szerokość połówkową oraz wielkości fotometryczne i kolorymetryczne. Siatka holograficzna ma 300 linii/mm przy ogniskowej 75 mm; detektorem jest matryca krzemowa.
Spektrometry matrycowe mają tłumienie światła rozproszonego rzędu 10⁻³ do 10⁻⁵; przy pomiarze źródła o silnej składowej widzialnej niewielka jej część pojawia się jako pozorny sygnał w zakresie UVC. W przypadku lamp niskoprężnych z dominującą linią 254 nm efekt ten jest niewielki, natomiast przy lampach ksenonowych lub halogenowych o słabej składowej UVC jest on istotny. Opsytec kompensuje to za pomocą filtracji rzędów oraz odjęcia sygnału ciemnego; przy ocenach bezpieczeństwa według DIN EN 62471:2009-03 składowa UVC jest dodatkowo sprawdzana za pomocą radiometru.
Z kulą całkującą SR900 mierzy strumień promieniowania i strumień świetlny diod LED i lamp; z dyfuzorem kosinusowym lub światłowodem SMA – widmowe natężenie napromienienia w płaszczyźnie pomiarowej, a z czujnikami UV – w trudno dostępnych miejscach. Oprogramowanie eksportuje widma w formacie CSV i oblicza widma działania, na przykład rumieniowe, aktyniczne zagrożenie lub PPFD dla oświetlenia ogrodniczego. Wzorcowanie odbywa się względem wzorców natężenia napromienienia, spójnych pomiarowo z PTB, w akredytowanym laboratorium zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025:2018.
Świadectwo wzorcowania podaje rozszerzoną niepewność wzorcowania przy k = 2; dla SR900 wynosi ona zazwyczaj od 5,0 do 9,5 %. W praktyce niepewność pomiaru jest większa, ponieważ dochodzą do niej niedopasowanie widmowe dla faktycznie używanego źródła, temperatura czujnika, starzenie się oraz geometria pomiaru. Sposób łączenia tych składowych w budżet niepewności wyjaśniono w rozdziale Niepewność pomiaru w pomiarach UV.
Prace, w których pomiary wykonano za pomocą spektroradiometru SR900:
- Liquid metal nano-gyroid stretchable transparent conductor for ultra-resilient optoelectronics and electroluminescence — Alhais Lopes, P.; Calisto Freitas, M.; F. Silva, A. et al. · npj Flexible Electronics · 2026
Dane pochodzą z Crossref. Autorstwo i treść pozostają w gestii odpowiednich zespołów badawczych.
To są przepisy najczęściej wykorzystywane w praktyce dla spektrometrów — od pomiaru przez wartości graniczne aż po wymagania wobec urządzenia:
- DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 — Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
- DIN EN 62471:2009-03 — Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych
- DIN EN 14255-1:2005 — Pomiar i ocena indywidualnej ekspozycji na niekoherentne promieniowanie optyczne — Część 1: promieniowanie UV ze źródeł sztucznych w miejscu pracy
Wszystkie przepisy dla spektrometrów znajdują się w wyszukiwarce norm.
Nie jest to odniesienie normatywne. Decydujące jest zawsze aktualnie obowiązujące wydanie w oryginalnym tekście.
Numery zamówienia, zakres dostawy, akcesoria i wersje
| Wersja | Numer zamówienia |
|---|---|
| Spektroradiometr SR900 | 840310 |
| SR900 high-power | 840310HP |
Zakres dostawy: spektroradiometr SR900 oraz kabel USB. Zestaw radiometryczny, oprogramowanie oraz wzorcowanie są zamawiane oddzielnie.
Wersja high-power jest przeznaczona do wysokiego natężenia napromienienia (zakres pomiarowy ~ 0,01–20 W/cm²); pozostałe dane są takie same jak w wersji standardowej.
| Zestaw | Numer zamówienia |
|---|---|
| Zestaw radiometryczny 1 (35 mm) | 840311 |
| Zestaw radiometryczny 2 (25 mm) | 840311-1 |
| Zestaw radiometryczny 3 (10 mm) | 840311-2 |
Każdy zestaw składa się z kwarcowego światłowodu (1,5 m) oraz głowicy pomiarowej radiometru. Zestaw 2 odpowiada zestawowi 1, ale ma mniejszą wysokość całkowitą. Zestaw 3 to płaska głowica pomiarowa, około dwukrotnie mniej czuła niż zestawy 1 i 2; nie nadaje się do wersji o wysokiej mocy (840310HP).
| Pozycja | Numer zamówienia |
|---|---|
| Pakiet oprogramowania SRpro | 940151 |
| Walizka transportowa | 921002 |
| Usługa | Numer zamówienia |
|---|---|
| Świadectwo wzorcowania ISO 17025 | 17023 |
| Wzorcowanie fabryczne | 710104 |
Nasze wzorcowania są spójne pomiarowo z PTB, zarówno jako wzorcowanie fabryczne, jak i akredytowane wzorcowanie ISO 17025 wykonywane w naszym własnym laboratorium wzorcującym.
Downloads
- Karta danych
- Instrukcja obsługi
Model 3D UVpad E Sensor (STEP jako ZIP) - Model 3D UV Probe SMA (STEP jako ZIP)
Karty katalogowe są dostępne w języku niemieckim i angielskim. Wiążąca jest wersja angielska.