Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten
professional
photonics.

UV-mätare och radiometrar för irradians och UV-dos

UV-mätare och radiometrar registrerar irradians eller UV-dos inom definierade spektralområden. Ett väl underbyggt val kräver att strålkällan, våglängdsområdet, det förväntade mätvärdet, geometrin och driftmiljön passar ihop. Opsytec erbjuder portabla radiometrar, dosimetrar och processnära mätsystem för UVA-, UVB- och UVC-tillämpningar. Produktöversikten leder dig till rätt system utifrån mätuppgift och mätområde.

Hur irradians och dos definieras och vilka faktorer som påverkar mätresultatet förklaras på sidan mäta UV-dos och irradians korrekt.

Se UV-mätare som 3D-modell

Se UV-mätare från alla vinklar, rotera dem, zooma in – och använd dem.

Utforska UV-mätinstrument interaktivt i 3D

3D-produktvisaren visar Opsytec-produkter som naturtrogna 3D-modeller. För mätinstrumenten kan du interagera med displayen – inklusive att navigera i menyerna. Rotera, zooma och utforska UV-mätare och sensorer direkt i din webbläsare – ingen installation krävs!

Radiometer RMD Pro

Helt digital handhållen radiometer för irradians och dos med två sensoringångar och 8 GB minne.

RMD Touch

Digital laboratorieradiometer med pekskärm för irradians och dos på två sensoringångar.

RM-12

Handhållen mätare för irradians och belysningsstyrka med utbytbara sensorer.

curelog

Platt radiometer och dosimeter som färdas genom UV-transportörsystem med upp till 2000 mätvärden/s, i upp till fyra spektralområden.

curelog Base

Kompakt UV-dosimeter för toppirradians och dos av ett pass, 14 mm platt.

tinyTracker 172nm

Kalibrerad radiometer för 172 nm xenon-excimerlampor, 10 mm platt för transportsystem.

tinyTracker

Radiometer för transportbandssystem endast 10 mm hög, mäter på båda sidor, registrerar upp till 25 Hz.

RM-32

Panelmätare för irradians med kopplingströskel och två larmreläer för lampövervakning.

Vad en UV-mätare mäter – och var gränsen ligger

En UV-mätare ger irradiansen inom ett fast spektralband och, integrerad över tiden, UV-dosen. Det som styr mätvärdet är sensorns spektrala känslighet; konstruktion och mätfysik behandlas under UV-sensorers konstruktion och felkällor.

Bredbandsradiometrar integrerar strålningen inom denna fasta känslighet och lämpar sig för snabba process- och doskontroller. Spektroradiometrar löser upp strålningen efter våglängd och behövs när spektral fördelning, toppläge eller spektral felanpassning måste bedömas – det är vad spektroradiometrar för våglängdsupplöst mätning är till för. Vilken klass som passar vilken mätuppgift avgörs av bredbands- eller spektroradiometer: val utifrån mätuppgift.

Följande översikt leder från kravet till instrumentet; modelljämförelserna finns på produktsidorna.

Vilket instrument passar vilken mätuppgift

KravLämpligt systemKlargör före valet
Handhållen processmätning i UVA, UVB eller UVCRM-12Spektralområde och det högsta förväntade värdet
Brett dynamiskt område, dataloggning, utbytbara mäthuvudenRMD ProSpektralområde per mäthuvud; jämförelse RMD mot RMD Pro på produktsidan
Laboratorieanvändning och bekvämt handhavandeRMD Touchjämförelse RMD Touch mot RMD Pro på produktsidan
Dos på en materialbana eller längs en transportörcurelog, curelog Base, tinyTracker, tinyTracker 172 nmCykeltid, höjd, dynamiskt område och geometri
Permanent anläggningsövervakning och integrationRM-32, inline-sensorerGränssnitt, mäthuvud och monteringsposition
Referensmätning vid dricksvattendesinfektionDVGW-referensradiometerKrav enligt DIN 19294 och kalibreringsintervall
Okänt eller föränderligt spektrumspektroradiometrar (separat kategori)Våglängdsområde och spektral upplösning

För UVC-källor – lågtryckslampor, UVC-lysdioder och excimerlampor – jämför sidan UVC-mätare instrument, sensorer och mätområden.

För LED från UV till nära infrarött kopplar sidan LED-mätteknik spektrum, irradians och ljusflöde till lämpliga mätinstrument.

Vad instrumenten rapporterar

  • Irradians – det momentana värdet i W/m², mW/cm² eller µW/cm²; 10 mW/cm² motsvarar 100 W/m². konvertera irradians
  • UV-dos – irradians multiplicerad med exponeringstiden i J/m², den avgörande storheten vid UV-härdning och UV-desinfektion. beräkna UV-dos
  • Spektralområde – UVA 315–400 nm, UVB 280–315 nm, UVC 200–280 nm; gränserna är konvention snarare än fysik, se spektralområden och standarder.

Alla sensorer och instrument är kalibrerade och metrologiskt spårbara till nationella standarder; omkalibrering utförs i vårt eget laboratorium som är ackrediterat enligt DIN EN ISO/IEC 17025. Detaljer finns under UV-kalibrering, och lämpligt intervall under kalibreringsintervall.

Vanliga frågor om att välja UV-mätare

Vilken storhet behöver jag – irradians eller dos?
Irradians (mW/cm² eller W/m²) är momentanvärdet och rätt storhet när en källa ska ställas in eller övervakas. Dos (J/m² eller mJ/cm²) är dess tidsintegral och den avgörande storheten vid UV-härdning och UV-desinfektion, där den ackumulerade effekten är det viktiga. Instrument som tinyTracker och curelog registrerar dosen direkt i processen.

Vilket spektralområde måste instrumentet täcka?
Källans, inte instrumentets. Eftersom sensorerna är utbytbara och individuellt kalibrerade täcker en och samma displayenhet flera områden; om spektrumet är okänt eller föränderligt hjälper bredbands- eller spektroradiometer: val utifrån mätuppgift dig att hitta rätt instrumentklass.

Hur väljer jag mätområde?
Utifrån den irradians som förväntas i mätpositionen, inte utifrån källans maximala uteffekt. Mätvärdet bör ligga med god marginal inom området – nära den övre gränsen finns risk för överstyrning, nära den nedre gränsen försämras signal-brusförhållandet.

Är instrumenten kalibrerade och går de att omkalibrera?
Ja, alla sensorer och instrument levereras kalibrerade och kan omkalibreras. Tillvägagångssätt och omfattning beskrivs under UV-kalibrering, frågan om lämpligt intervall under kalibreringsintervall.

Hitta rätt sensor

Hitta rätt sensor: UV Sensor Finder föreslår de tre bäst matchande UV-sensorerna och mätinstrumenten utifrån tillämpning, våglängd och formfaktor – med nyckelvärden, systempartner och motiveringar.

Ämnesexpert

Författare: Dr. Mark Paravia

Dr.-Ing. Mark Paravia är verkställande direktör för Opsytec Dr. Gröbel GmbH i Ettlingen och chef för det ackrediterade kalibreringslaboratoriet. Efter sin forskning om pulsade xenon-excimerurladdningar vid Institutet för ljusteknik på KIT ligger hans nuvarande fokus på optisk strålningsmätteknik. Han är vice ordförande i DIN:s standardiseringskommitté FNL 7 "Optisk strålning" och medlem i DVGW:s projektgrupp för UV-desinfektion.