Przejdź do treści głównej Przejdź do stopki strony
professional
photonics.

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 produktuSpektroradiometr: spektroradiometr PC 200–1100 nm do laboratorium, charakteryzacji lamp i widm działania
Zakres widmowy200–1100 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 / interfejsInterfejs: USB 2.0
Rozdzielczość czasowaCzas całkowania: 0,01 ms–60 s
Wzorcowaniewzorcowanie fabryczne
Normy / wytyczneCIE 250:2022
Odpowiedni doFotobiologia i biotechnologia; dezynfekcja UV; fotokataliza; technologia wody i ochrony środowiska
Nieodpowiedni dotemperatur czujnika powyżej 40 °C; stosowania pod wodą lub pod ciśnieniem; pomiaru dawki bez przyrządu lub kontrolera; pomiaru VUV przy 172 nm
Wersja karty danychRev. 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.

Oprogramowanie spektralne SRpro

Czy wiedzieli Państwo...?

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.

Zakres pomiarowy i widmo

W przypadku spektroradiometrów rzeczywisty zakres pomiarowy zależy od widma i dlatego może zostać przekroczony lub nieosiągnięty. Dlatego podajemy zakres pomiarowy dla diod LED.

Prace, w których pomiary wykonano za pomocą spektroradiometru SR900:

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

WersjaNumer zamówienia
Spektroradiometr SR900840310
SR900 high-power840310HP

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.

ZestawNumer 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).

PozycjaNumer zamówienia
Pakiet oprogramowania SRpro940151
Walizka transportowa921002

UsługaNumer zamówienia
Świadectwo wzorcowania ISO 1702517023
Wzorcowanie fabryczne710104

Nasze wzorcowania są spójne pomiarowo z PTB, zarówno jako wzorcowanie fabryczne, jak i akredytowane wzorcowanie ISO 17025 wykonywane w naszym własnym laboratorium wzorcującym.