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紫外線感測器選擇指南:選出合適的紫外線感測器與紫外線劑量計

UV Sensor Finder 會從 Opsytec Dr. Gröbel 的 20 款紫外線感測器、UV 量測儀與光譜輻射計中,為您的量測任務推薦三款合適的產品。請輸入應用(「UV adhesive curing」)、主題(「drinking water disinfection」)、波長(「254 nm」)或燈管類型(「KrCl excimer」),從清單中依峰值波長選擇要量測的燈管或 LED,並選擇外型規格(手持式量測儀、桌上型或實驗室儀器、內建裝置、輸送帶輻射計/資料記錄器)、量測原理(單一光譜範圍、多個光譜範圍、全光譜、紅斑加權職業安全)、劑量量測與資料記錄。每項推薦都會列出三項關鍵數值、感測器與儀器相符的系統夥伴,以及原因與限制,並可一鍵前往產品詢價。

此查找工具是根據已公開的技術資料表及「市場與應用」單元中的應用領域所做的預先篩選;Opsytec 的建議仍具約束力,尤其是針對光源專屬校正與標準要求。所有計算均在瀏覽器中執行,不會傳送任何輸入資料。感測器選型基礎知識,請參閱 Selecting UV sensors 與 How UV sensors work。

產品資料的資料狀態:2026-09-11。資料來源:Opsytec Dr. Gröbel 的產品頁面與技術資料表、「市場與應用」章節中的應用領域、光譜資料庫。圓環中的百分比表示與您需求的符合程度,並非量測數值;100 % 刻意永遠不會給出。

除了光譜範圍之外,關鍵項目在於 量測範圍:選得太寬,低端解析度會流失;選得太窄,感測器則會飽和。

UV Sensor Finder 的功能是什麼

此搜尋工具會將量測任務指派給光譜範圍、量測範圍、設計與介面皆相符的產品。其基礎為 紫外線感測器、紫外線計 與 光譜儀 三個分類中共 20 項產品及其已公開的技術資料、來自 29 個產業的 303 個具體應用案例、光譜資料庫中的 45 個燈管量測光譜,以及 22 個應用領域頁面上所提及的產品。首先,所選條件會排除不符的產品,接著再依據與自由文字的匹配程度,對剩餘產品進行評分。結果會顯示三張含關鍵數值、系統夥伴、理由與限制的卡片,並附上所有符合與所有被排除產品的清單及各自的排除理由。

考量哪些量測量?

輻照度 E,單位為 W/m² 或 mW/cm²,是抵達量測平面每單位面積的功率;此為尋找器中所有感測器與輻射計的量測對象。輻射曝露量(劑量)H,單位為 J/cm² 或 mJ/cm²,是輻照度對時間的積分,決定固化與滅菌效果;此數值由具備劑量功能的儀器(RMD Pro、RMD Touch、curelog、tinyTracker、UVpad)提供,或由感測器透過其對應儀器提供。光譜輻照度 E(λ),單位為 W/(m²·nm),僅由光譜輻射計(UVpad、UVpad E、SR900)量測;峰值波長、半高寬與任何作用光譜皆由此推算而得。照度(單位為 lx)由具 V(λ) 加權之 LUX 感測器擷取。為進行安全性評估,依 DIN EN 62471:2009-03 與 DIN EN 14255-1:2005 之光化學加權量,係以 RMD 上的加權感測器進行量測。

支援哪些紫外線範圍?

本檢索工具係依據 CIE S 017 的分類方式:UVC 100–280 nm、UVB 280–315 nm、UVA 315–400 nm。Opsytec 感測器涵蓋以下範圍:UVC(200–280 nm)、UVB(280–315 nm)、UVA(315–400 nm);此外還有適用於波長最高 405 nm 之 UV LED 的 UVA+(330–455 nm)、作為紫外線寬頻帶的 UVBB(230–400 nm)、適用於藍光 LED 的 VISB(400–480 nm),以及 LUX(380–780 nm,V(λ))。200 nm 以下的真空紫外線會被空氣吸收,需要專用系統:適用於氙準分子燈的 tinyTracker 172 nm。其他標準對範圍界限的設定則有所不同,例如 ISO 20473:2007 將 UVA 定為 315–380 nm,或 DIN EN ISO 24444:2022-07 針對防曬測試將 UVA 定為 320–400 nm;相關概覽請參閱 什麼是紫外線輻射?。輸入的波長,例如「254 nm」或「365 nm」,會被歸入相應波段並與各感測器的範圍進行比對;專為此標稱波長設計的感測器將獲得額外加分。

紫外線 LED、水銀燈、準分子燈:燈具類型與量測技術

燈具類型決定了哪種量測技術可靠。低壓水銀燈與汞齊燈幾乎僅在 253.7 nm 發射:可使用窄頻 UVC 感測器(輻射計感測器、UVC-SE、PLC 系列)或反應器上的線上感測器。中壓燈(含摻鐵或摻鎵型)從 UVC 到可見光範圍發射線狀與連續光譜:可使用光譜輻射計(UVpad、SR900)或針對光源特定校正的多通道儀器(curelog PRO、搭配 UVBB 感測器的 RMD)。紫外線 LED在 365、385、395 或 405 nm 具有窄發射頻帶,其峰值會隨溫度與電流而偏移:可使用 UVA+ 感測器(330–455 nm)或光譜輻射計;UVC LED(255–280 nm)與 UVB LED(280–295 nm)則依其峰值波長進行校正。準分子燈:222 nm 的 KrCl 使用特定感測器,並搭配光譜輻射計以檢查側向發射;172 nm 的 Xe₂ 則使用 tinyTracker 172 nm。氙氣燈與太陽光模擬器需要光譜輻射計搭配加權控制輻射計。相應的光譜可在光譜資料庫中進行比較。在選型工具中,可從 13 種燈具類型清單中選擇燈具,對於 LED 則以其峰值波長(單位 nm)選擇;選型工具會由此推導出光譜範圍與建議的量測技術。

手持式儀表、桌上型或實驗室儀器、內建裝置或輸送帶用輻射計

手持式儀表(RMD Pro、RM-12)搭配可更換感測器(輻射計感測器、紫外線固化感測器 XT、UV 探頭、DVGW 參考輻射計),適用於在不同地點進行檢查測量、驗收測試及安全檢查。內建裝置:製程感測器(PLC 感測器、PLC.D、PLC.net、線上感測器 FLT、UVC-SE、UVx-SE)永久安裝於機台中,持續將訊號傳送至控制器;可在運轉期間偵測燈管老化與污染狀況。此類產品亦包括面板顯示器 RM-32,可在控制箱中顯示 PLC 感測器的訊號並切換兩組警報繼電器。桌上型與實驗室儀器:RMD Touch 為市電供電的實驗室輻射計,具備兩個感測器輸入端,適用於量測站;光譜輻射計 SR900 則是用於 200 至 900 nm 光譜量測的實驗室儀器。隨行式裝置(curelog、curelog Base、tinyTracker、tinyTracker 172 nm、UVpad)可取代工件通過輸送系統,並記錄峰值、劑量與時間曲線──其高度為 10 至 14.4 mm,亦可用於狹窄間隙。

類比與數位介面

對於控制器,PLC 感測器提供 4–20 mA、0–10 V 或 0–2 V;電流迴路對線路電阻及干擾不敏感,並直接連接至類比輸入。RS-485 與 RS-232 除傳輸讀值外,搭配 PLC.D 還可傳送校正狀態、序號及溫度,並以帶有 CRC-16 的 ASCII 電文形式傳送;最多八個感測器可共用一條線路。具 PoE 的 Ethernet、Modbus TCP 與 HTTP/JSON 由 PLC.net 提供,用於網路及遠端監控,並可透過內建的網頁伺服器匯出 CSV 檔案。USB 是手持式儀器及劑量計(RMD Pro、curelog、tinyTracker、UVpad、SR900)連接電腦的介面。面板安裝式的 RM-32 為無 PLC 的系統增加了具閾值設定的警報繼電器。在搜尋工具中,介面可於「更多條件」下選擇;透過儀器提供訊號的感測器仍會保留在清單中並附加說明。

依應用領域選擇

「市場與應用」章節中的應用領域,依各領域列出所測量的物理量及該領域所使用的量測設備;搜尋工具以此對應關係作為評選依據,並連結至相符的頁面。下表顯示各應用領域與搜尋工具中所儲存的量測設備。

應用領域搜尋工具中的典型量測設備
積層製造與 3D 列印RMD Pro / RMD, curelog, UVpad
職業安全與光生物安全輻射計感測器, UV curing sensors XT, RMD Pro / RMD, RMD Touch, RM-12
自動化與製程整合Inline sensors FLT, PLC.D digital UV sensors, PLC sensors (analogue), RM-32, PLC.net Ethernet UV sensors
汽車與車輛零部件Inline sensors FLT, RMD Pro / RMD, curelog, UVpad E, UVpad
電子與半導體產業UV curing sensors XT, Inline sensors FLT, UV probes, RMD Pro / RMD, UVpad E
螢光滲透檢測與工業檢驗輻射計感測器, RMD Pro / RMD, RM-12
雷射製程與透光率測試UV curing sensors XT, RMD Pro / RMD, SR900
照明技術、LED 與顯示技術RMD Touch, SR900
航太RMD Pro / RMD, SR900
醫學與光療輻射計感測器, RMD Pro / RMD, RMD Touch, SR900
光學與精密元件Inline sensors FLT, UV probes, RMD Pro / RMD, UVpad, tinyTracker
植物、農業與食品技術輻射計感測器, UV curing sensors XT, RMD Pro / RMD, UVpad
製藥與光穩定性RMD Pro / RMD, RMD Touch, UVpad E, UVpad, SR900
光生物學與生物技術輻射計感測器, RMD Pro / RMD, RMD Touch, UVpad E, SR900
光催化作用RMD Pro / RMD, SR900
光催化製氫RMD Pro / RMD, SR900
太陽能光電與太陽光模擬RMD Pro / RMD, RMD Touch, SR900
紫外線消毒輻射計感測器, PLC.D digital UV sensors, PLC sensors (analogue), DVGW/ÖNORM reference radiometer, UVC-SE
紫外線固化與光聚合作用輻射計感測器, UV curing sensors XT, PLC sensors (analogue), UV probes, UVx-SE
紫外線黏接、灌封與封裝UV curing sensors XT, RMD Pro / RMD, curelog, curelog Base, UVpad
包裝與充填技術Inline sensors FLT, PLC.D digital UV sensors, PLC sensors (analogue), DVGW/ÖNORM reference radiometer, UVC-SE
水處理與環境技術PLC.D digital UV sensors, DVGW/ÖNORM reference radiometer, UVC-SE, UVx-SE, RMD Pro / RMD

建議如何產生

選配助手分兩個階段運作。第一階段中,各項篩選條件用於排除產品:外形規格、測量原理(選擇「職業安全」時,僅保留具紅斑加權感測器或光譜輻射計的儀器)、劑量、資料記錄,以及(若已設定)輻照度、介面、溫度與接觸水。沒有自身劑量功能的感測器會保留,並標註「透過儀器」。第二階段中,剩餘產品依下列項目計分:主要應用相符最多可得 25 分,涵蓋的光譜範圍或波長最多可得 20 分(若符合額定波長則額外加分),該燈管類型偏好的測量技術可得 10 分,符合標準參考可得 10 分,於應用頁面提及可得 8 分,以及依技術規則最多可得 60 分,例如 curelog 的「輸送帶上的快速時間曲線」或 DVGW 參考輻射計的「符合標準的飲用水參考測量」。百分比表示所獲得的分數相對於該特定需求可能達到的最高分數之比例;其範圍介於 35% 至 99% 之間。若無任何標準產品符合所有條件,選配助手將建議客製化感測器,並顯示哪一項條件排除了最多產品。

相關量測原理

寬頻輻射計利用光電二極體前方的濾光片組對輻射進行加權,並依固定的靈敏度函數輸出單一數值;此類儀器反應快速、堅固耐用,且動態範圍可達 10⁷:1,亦適用於雜散輻射,但其準確度僅取決於受測光源的光譜與校正光源的光譜相符程度。此光譜不匹配(依 CIE 220:2016)即為本查詢工具在 LED 應用中偏好使用 UVA+ 感測器及光源專屬校正之原因;背景資訊請參閱 紫外線感測器之光譜不匹配。光譜輻射計利用光柵將輻射依波長分離;此類儀器無光譜不匹配問題,但在 UVC 範圍內會受雜散光影響(陣列式儀器約為 10⁻³ 至 10⁻⁵),且動態範圍有限。紅斑加權感測器(Ery(λ),200–400 nm)利用皮膚紅斑作用函數對輻射進行加權;RMD Pro 與 RMD Touch 即利用此原理量測皮膚效應輻照度與劑量,以依 DIN EN 14255-1:2005 進行職業安全評估,並讀取 UV 指數;光譜輻射計則由量測所得光譜計算相同之加權結果。在本查詢工具中,量測原理「職業安全(紅斑加權)」即選取此類儀器。漫射器的餘弦修正決定來自斜角方向輻射的加權方式(圖 f2),而在校正實驗室中依 DIN EN ISO/IEC 17025:2018 對 PTB 輻照度標準之計量溯源性,則使不同儀器之量測值具有可比性。詳情請參閱:紫外線感測器工作原理。

來源與標準

波段範圍:CIE S 017:2020 (ILV)、DIN 5031-7:1984(已廢止,仍廣泛使用)、ISO 21348:2007、ISO 20473:2007。輻射計與校正:CIE 220:2016(紫外線輻射計的特性描述與校正)、CIE 250:2022(光譜輻射測定)、DIN EN ISO/IEC 17025:2018(已認證校正實驗室)。飲用水:DIN 19294-1:2020-08 與 DIN 19294-3:2020-08(低壓)、DIN 19294-2:2026-04 與 DIN 19294-4:2026-04(中壓)、DVGW W 294-1:2023-12、ÖNORM M 5873-1:2020-01。安全性:DIN EN 62471:2009-03、IEC 62471-6:2022、DIN EN 14255-1:2005、ISO 15858:2016。產品資料:Opsytec Dr. Gröbel 的技術資料表與產品頁面(資料日期 2026-09-11)、光譜資料庫的光譜資料。校正由本公司的校正實驗室執行。

關於紫外線感測器搜尋工具的常見問題

應用(「阻焊漆固化」)、產業(「食品與飲料產業」)、量測任務、市場與應用專區主題、波長(「254 nm」、「253.7 nm」、「365 nm」)、燈管類型(「amalgam」、「KrCl」、「UVA LED 395 nm」)、標準(「DVGW W 294」、「EN 62471」)以及產品名稱。從輸入兩個字元起,最多會顯示八個建議項目;系統亦能辨識兩個字母位置互換的拼寫錯誤。

不需要。若未設定任何晶片,尋找工具會依自由文字排序,顯示最多功能的儀器。每設定一個晶片都會排除部分產品;「20 件產品中的 n 件」計數器可立即顯示剩餘數量。若沒有任何產品符合,尋找工具會指出哪一項條件放寬後可帶回最多產品。

如輻射計感測器或 DVGW 參考輻射計等感測器負責提供量測訊號;顯示、劑量計算與儲存則由儀器完成。「系統夥伴」欄位標示所需或建議搭配的儀器,例如 RMD Pro 或 RM-32。對於標示「劑量」與「資料記錄」功能標籤的感測器,仍會列在清單中,並附註「透過儀器」。

該數值為您所提出需求中,於最高可能得分下所獲得分數的占比,範圍介於 35 至 99 % 之間。此數值僅針對此特定輸入條件對各產品進行相互比較,並非量測不確定度,亦非品質評判。本篩選工具刻意不給予 100 % 的評分,因為關於校正與使用環境的建議,才能完整補足最終的選擇依據。

可以。「將選擇結果複製為連結」會將輸入內容、標籤與其他條件放入此頁面的網址中。任何開啟此連結的人都會看到相同的三項建議。系統不會將任何資料傳輸給 Opsytec,所有評估皆完全在瀏覽器中執行。

作者:Dr. Mark Paravia

Dr.-Ing. Mark Paravia 是位於 Ettlingen 的 Opsytec Dr. Gröbel GmbH 的總經理,並負責領導經認證的校正實驗室。在 KIT 照明技術研究所完成有關脈衝式氙氣激發子放電的研究後,他目前專注於光學輻射量測技術。他是 DIN 標準委員會 FNL 7「光學輻射」的副主席,同時也是 DVGW 紫外線消毒專案小組的成員。

哪款紫外線感測器適合我的量測任務?

要判斷「哪款紫外線感測器」才正確,關鍵在於四項條件:光譜範圍、量測範圍、介面與安裝位置。以上的搜尋工具正是針對這些條件提問,並提出相符的機型建議。

若在不瞭解量測任務的情況下嘗試「選擇紫外線感測器」,通常會選得過於寬泛:涵蓋 UVC 至可見光範圍的感測器,所回報的變化對製程而言毫無意義。