Przejdź do treści głównej Przejdź do stopki strony
professional
photonics.

UVpad E – precyzyjne widmowe pomiary UV

UVpad E to spektroradiometr z zewnętrznym czujnikiem do pomiaru natężenia napromienienia UV, dawki UV i widma. 512 fotodiod obejmuje zakres długości fali od 240 nm do 480 nm ± 5 nm przy szerokości widmowej pasma 2 nm; zakres pomiarowy wynosi od 2 do 5000 mW/cm², a w wersji o wysokiej mocy od 25 do 20 000 mW/cm². Klasyfikacja na UVA, UVB i UVC jest zgodna z normami i posiada spójność pomiarową.

UVpad E łączy zalety spektralnej techniki pomiarowej z poręcznym i łatwym w obsłudze radiometrem. UVpad E bazuje technicznie na naszym sprawdzonym radiometrze UVpad. Dzięki zewnętrznemu czujnikowi i zoptymalizowanemu oprogramowaniu urządzenia jest jeszcze bardziej precyzyjny i łatwiejszy w obsłudze.

Spektroradiometr UVpad E umożliwia dokładny pomiar natężenia napromienienia UV oraz porównanie różnych lamp UV i diod LED UV. 512 fotodiod mierzy widmo w zakresie długości fali 240–480 nm. Klasyfikacja na UVA, UVB i UVC odbywa się zgodnie z międzynarodowymi normami i posiada spójność pomiarową. Wzorcowanie tylko do jednego źródła światła nie jest wymagane. 

Podczas pomiaru widmo jest wyświetlane na wyświetlaczu graficznym. Natężenia napromienienia dla UVA, UVB, UVC i VIS są dostępne za naciśnięciem przycisku. W tle widmo jest już rejestrowane. Podczas pomiaru dodatkowo można dokumentować dawkę oraz przebieg natężenia napromienienia w czasie. Widma i dane pomiarowe można eksportować i analizować za pomocą dołączonego oprogramowania. Ponadto UVpad E może być używany jako klasyczny spektrometr sterowany z komputera PC.

UVpad E dostarczany jest fabrycznie wzorcowany. Opcjonalnie oferujemy akredytowane wzorcowanie i badanie zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03.

Dzięki naszym radiometrom RM-12, RMD Pro oraz spektroradiometrowi UVpad E obejmujemy pełen zakres techniki pomiarowej UV. Chętnie pomożemy Państwu w doborze odpowiedniego urządzenia do pomiaru UV.

Typ produktuSpektroradiometr: spektroradiometr z zewnętrzną głowicą czujnika dla UVA, UVB, UVC i trudno dostępnych miejsc
Zakres widmowy240–480 nm (z rozdzielczością widmową)
Zakres pomiarowy2–5000 mW/cm² (standardowy), 25–20000 mW/cm² (wysokiej mocy), 1–1000 mW/cm² (wysokiej czułości); Dawka: 0,01 mJ/cm²–600 J/cm²
Niepewność wzorcowania (typ.)5,0–9,5 % (k = 2)
Wyjście / interfejsInterfejs: USB
Rozdzielczość czasowaCzas pomiaru: 5 s–8 min, w zależności od częstotliwości zapisu danych
Wzorcowaniespójne pomiarowo z PTB; wzorcowanie fabryczne, możliwość ponownego wzorcowania
Normy / wytycznebrak normy specyficznej dla produktu; dostępne wzorcowanie zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025:2018
PrzeznaczenieFotobiologia i biotechnologia; utwardzanie UV i fotopolimeryzacja; elektronika i półprzewodniki; przemysł farmaceutyczny i fotostabilność
Nieprzeznaczony donatężenia napromienienia powyżej 5000 mW/cm² (zakres standardowy); temperatur czujnika powyżej 60 °C; stosowania pod wodą lub pod ciśnieniem; pomiaru VUV przy 172 nm
Wersja karty danychRev. 2026-09-08 (e_uvpad-e-spectral-radiometer.pdf)

Podana powyżej niepewność wzorcowania jest niepewnością rozszerzoną wzorcowania (k = 2, poziom ufności ok. 95 %) i dotyczy źródła wzorcującego oraz warunków wzorcowania. W praktycznym zastosowaniu niepewność pomiaru jest większa: dochodzi do niej niedopasowanie widmowe przy faktycznie użytym źródle, temperatura czujnika, starzenie się od czasu wzorcowania, a także odległość i ustawienie względem źródła. Sposób łączenia tych składowych w budżet niepewności wyjaśniono w rozdziale Niepewność pomiaru w pomiarach UV.

Wyświetlane wyniki pomiarów z UVpad E

  • Widma przy maksymalnym natężeniu napromienienia
  • Natężenie napromienienia i maksymalne natężenie napromienienia
  • Profil natężenia napromienienia
  • Dawka (UVA, UVB, UVC, VIS)

Zastosowania spektroradiometru

  • Pomiar diod UV-LED i lamp ultrafioletowych
  • Pomiary dawki UV
  • Uniwersalny pomiar natężenia napromienienia

Zrzuty ekranu przeglądarki UVpad dla spektroradiometru UVpad E

Podłącz UVpad do komputera, aby wyświetlać, oceniać i zapisywać wyniki pomiarów. Dzięki prostemu porównywaniu danych pomiarowych zmiany widma, natężenia napromienienia lub dawki są możliwe za naciśnięciem jednego przycisku. Przy każdym pomiarze zapisywane są dane pomiarowe oraz czas. Dzięki możliwości zapisywania komentarzy zawsze zachowują Państwo przegląd, nawet przy różnych pomiarach.

Zastosowanie radiometru UV

Czy wiedzieli Państwo?
UVpad E opiera się technicznie na naszym sprawdzonym radiometrze UVpad. Dzięki zewnętrznemu czujnikowi i zoptymalizowanemu oprogramowaniu UVpad E jest jeszcze bardziej precyzyjny i łatwiejszy w użyciu.

Poznaj UVpad E jako interaktywny model 3D

Obracaj obudowę i głowicę czujnika, obsługuj wyświetlacz i wypróbuj nawigację w menu – tak jak w rzeczywistym urządzeniu.

UVpad E można obejrzeć ze wszystkich stron w przeglądarce produktu 3D – wiernie oddany oryginał, wygenerowany na podstawie danych projektowych CAD, wraz z optyką wejściową i światłowodem. Zewnętrzny czujnik na przewodzie również jest uwzględniony – to właśnie ta funkcja odróżnia UVpad E od UVpad i pozwala mu trafić do wąskich komór napromieniowania.

Dane techniczne spektroradiometru UVpad E

Zakres widmowy 240–480 nm ± 5 nm
Wersje standardowa, wysokiej mocy, wysokiej czułości
Szerokość pasma widmowego 2 nm
Odległość pikseli about 0.5 nm
Zakres pomiarowy, typowy 2–5000 mW/cm² (standardowa), 25–20000 mW/cm² (wysokiej mocy), 1–1000 mW/cm² (wysokiej czułości)
Rozdzielczość 0.01 mW
Dawka 0.01 mJ/cm² - 600 J/cm²
Czas pomiaru 5 s do 8 min, w zależności od częstotliwości zapisu danych
Pamięć 50 pomiarów
Częstotliwość próbkowania 10 ms - 10 s
Częstotliwość zapisu danych 100 Hz do 1 Hz
Wyświetlacz graficzny, 128 × 64 px
Wymiary 160 × 100 × 20 mm
Masa ok. 500 g
Wymiary czujnika, typ 1 Ø 40 mm, h 35 mm
Wymiary czujnika, typ 2 Ø 40 mm, h 25 mm
Wymiary czujnika, typ 3 Ø 40 mm, h 10 mm
Światłowód, długość 1.5 m
Światłowód, typ światłowód kwarcowy UV z ekranowaniem metalowym
Światłowód, złącze SMA
Masa czujnika ok. 120 g
Czujnik, temperatura pracy od 0 do 70 °C
Czujnik, wilgotność poniżej 80 %, bez kondensacji
Dopuszczalna temperatura pracy od 0 do 60 °C
Temperatura przechowywania od -10 do 60 °C
Wilgotność poniżej 80 %, bez kondensacji
Zasilanie wewnętrzny akumulator litowo-jonowy
Interfejs USB
Wymagania systemowe Windows 10 lub 11, 300 MB miejsca na dysku, 1 GB RAM
Wzorcowanie spójne pomiarowo z PTB
Korekcja cosinusowa tak

Najczęściej zadawane pytania: UVpad E

UVpad E przekazuje promieniowanie za pomocą zewnętrznej głowicy czujnika ze światłowodem SMA do spektrometru, podczas gdy UVpad ma czujnik w płaskiej obudowie. UVpad E umożliwia zatem pomiar w miejscach, w których nie mieści się urządzenie o średnicy 14 mm, na przykład wewnątrz komory napromieniowania, przy oknie reaktora lub przy gorących lampach, podczas gdy elektronika pozostaje na zewnątrz. Zakres widmowy wynosi od 240 do 480 nm przy natężeniu napromienienia od 2 do 5000 mW/cm² (wersja High Power do 20 W/cm²).

Tak. Wytyczna ICH Q1B wymaga wykazania ekspozycji na promieniowanie UVA na poziomie co najmniej 200 Wh/m² oraz 1,2 miliona luksogodzin światła widzialnego. UVpad E mierzy widmowo natężenie napromienienia UVA w zakresie od 240 do 480 nm i oblicza dawkę w czasie trwania cyklu w komorze; głowica czujnika leży w płaszczyźnie próbki. Do pomiaru luksogodzin dodawany jest czujnik LUX na RMD lub stosowany jest SR900 z zakresem do 1100 nm.

Wersja standardowa mierzy natężenie napromienienia od 2 do 5000 mW/cm², wersja High Power od 25 do 20 000 mW/cm²; dawka jest rejestrowana do 600 J/cm². Ponieważ głowica zawiera wyłącznie optykę, toleruje wyższe temperatury niż przyrząd; głowica czujnika jest przystosowana do zakresu od 0 do 70 °C, a przyrząd od 0 do 60 °C. Do lamp UV LED w ognisku przewidziana jest wersja High Power, aby uniknąć nasycenia 512-pikselowej matrycy.

Świadectwo wzorcowania podaje rozszerzoną niepewność wzorcowania przy k = 2; dla UVpad E wynosi ona zazwyczaj od 5,0 do 9,5 %. W praktyce niepewność pomiaru jest większa, ponieważ dochodzą do niej niedopasowanie widmowe do faktycznie stosowanego źródła, temperatura czujnika, starzenie się oraz geometria pomiaru. Sposób, w jaki składają się one na budżet niepewności, wyjaśniono w rozdziale Niepewność pomiaru w pomiarach UV.

Korekcja cosinusowa głowicy czujnika

Numery zamówień, zakres dostawy, akcesoria i wersje

UrządzenieNumer zamówienia
UVpad E670027

Zakres dostawy: UVpad E, światłowód o długości 1,5 m, czujnik zewnętrzny typu 1 (o ile nie podano inaczej), fabryczne świadectwo wzorcowania, oprogramowanie, kabel USB oraz walizka transportowa.

Numer zamówieniowy670027HP
Zakres pomiarowy25–20000 mW/cm²

Dla lamp UV o dużym natężeniu napromienienia. Wszystkie pozostałe dane są zgodne z wersją standardową.

Numer zamówienia670027HS
Zakres pomiarowy1–1000 mW/cm²

Do zastosowań z niskim natężeniem napromienienia. Wszystkie pozostałe dane są takie jak w wersji standardowej.

OznaczenieNumer zamówienia
Wzorcowanie ISO 1702517026-1

Akredytowane wzorcowanie i badania ISO 17025 we własnym laboratorium wzorcującym. Przy dostawie UVpad E jest już fabrycznie wzorcowany; wzorcowanie ISO 17025 można zamówić opcjonalnie.

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

Głowica czujnika jest określana przy składaniu zamówienia. Bez takiej informacji dostarczamy typ 1. Wszystkie trzy typy są podłączane za pomocą światłowodu (1,5 m).

Publikacje wykorzystujące spektrometr UVpad

Nie prowadzimy odrębnej bibliografii dla tego pojedynczego urządzenia – publikacje zwykle wskazują rodzinę produktów, a nie model. Poniżej przedstawiono 10 najnowszych prac, w których wykorzystano spektrometr UVpad.

TytułAutorzyCzasopismoRok
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