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UVpad E – 精确光谱紫外测量

UVpad E 是一款带外置传感器的光谱辐射计,用于测量紫外辐照度、紫外剂量和光谱。512个光电二极管覆盖240 nm至480 nm ± 5 nm的波长范围,光谱带宽为2 nm;测量范围为2至5000 mW/cm²,高功率版本为25至20,000 mW/cm²。UVA、UVB和UVC的分类符合标准并可计量溯源。

UVpad E 将光谱测量技术的优势与便于操作的手持式辐射计相结合。UVpad E 在技术上基于我们成功的辐射计UVpad。借助外置传感器和优化的设备软件,它的测量更加精确,操作也更加简便。

使用光谱辐射计UVpad E 可精确测量紫外辐照度,并比较不同紫外灯和紫外LED。512个光电二极管在240~480 nm的波长范围内测量光谱。UVA、UVB和UVC的分类依据国际标准进行,并可计量溯源。无需针对单一光源进行校准。 

测量过程中,光谱会显示在图形显示屏上。点击按钮即可获取UVA、UVB、UVC和VIS的辐照度。同时,光谱已在后台记录。测量时,还可以记录剂量和辐照度随时间的变化情况。光谱和测量数据可导出并使用随附软件进行评估。此外,UVpad E 还可作为经典的PC控制光谱仪使用。

UVpad E 出厂时已完成校准。我们还可选提供符合DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03的认可校准和检测服务。

凭借我们的辐射计RM-12、RMD Pro以及光谱辐射计UVpad E,我们涵盖了紫外测量技术的整个范围。我们将非常乐意协助贵公司选择合适的紫外测量设备。

产品类型光谱辐射计:带外接传感器探头的光谱辐射计,适用于UVA、UVB、UVC及难以触及的位置
光谱范围240~480 nm(光谱分辨)
测量范围2~5000 mW/cm²(标准型),25~20000 mW/cm²(高功率型),1~1000 mW/cm²(高灵敏度型);剂量:0.01 mJ/cm²~600 J/cm²
校准不确定度(典型值)5.0~9.5%(k = 2)
输出/接口接口:USB
时间分辨率测量时间:5 s~8 min,取决于数据存储速率
校准可溯源至PTB;出厂校准,可重新校准
标准/规范无产品专用标准;可提供符合DIN EN ISO/IEC 17025:2018的校准
适用领域光生物学与生物技术;紫外固化与光聚合;电子与半导体;制药与光稳定性
不适用于辐照度高于5000 mW/cm²(标准范围);传感器温度高于60°C;水下或加压环境使用;172 nm处的VUV测量
数据表版本Rev. 2026-09-08(e_uvpad-e-spectral-radiometer.pdf)

上述校准不确定度为校准的扩展不确定度(k = 2,置信水平约为95%),适用于校准源和校准条件。在实际使用中,测量不确定度会更大:实际使用光源的光谱失配、传感器温度、自校准以来的老化,以及与光源的距离和对准等因素都会叠加其中。关于这些因素如何组合成不确定度预算,请参见紫外测量中的测量不确定度。

UVpad E 显示的测量结果

  • 最大辐照度下的光谱
  • 辐照度与最大辐照度
  • 辐照度曲线
  • 剂量(UVA、UVB、UVC、VIS)

光谱辐射计的应用

  • 测量紫外LED和紫外灯
  • 紫外剂量测量
  • 通用辐照度测量

UVpad viewer截图,用于光谱辐射计UVpad E

将UVpad连接到电脑,以显示、评估和保存测量数据。通过简单比较测量数据,只需轻触按钮即可查看光谱、辐照度或剂量的变化。每次测量时,测量数据和时间都会被保存。借助注释保存功能,即使进行多种测量,您也能始终保持清晰的概览。

紫外辐射计的使用

您知道吗?
UVpad E 在技术上基于我司成功的辐射计 UVpad。凭借外置传感器和优化的编程,UVpad E 更加精准、更易于使用。

以交互式3D模型体验UVpad E

旋转外壳和传感器头,操作显示屏并尝试菜单导航——就像操作真实设备一样。

您可以在3D产品浏览器中从各个角度查看UVpad E——该模型完全依照原件、根据CAD设计数据生成,包括入光光学器件和导光管。带线缆的外部传感器也一并展示——正是这一特点使UVpad E有别于UVpad,并能够进入狭窄的辐照箱。

Technische Daten Spektralradiometer UVpad E

Spektralbereich 240–480 nm ± 5 nm
Versionen Standard, high-power, high-sensitivity
Spektrale Bandbreite 2 nm
Pixelabstand ca. 0,5 nm
Messbereich, typisch 2–5000 mW/cm² (Standard), 25–20000 mW/cm² (high-power), 1–1000 mW/cm² (high-sensitivity)
Auflösung 0,01 mW
Bestrahlungsdosis 0,01 mJ/cm² – 600 J/cm²
Messdauer 5 s bis 8 min, abhängig von der Datenspeicherrate
Speicher 50 Messungen
Samplingrate 10 ms – 10 s
Datenspeicherrate 100 Hz bis 1 Hz
Anzeige Grafikdisplay, 128 × 64 px
Abmessungen 160 × 100 × 20 mm
Gewicht ca. 500 g
Sensorabmessungen, Typ 1 Ø 40 mm, h 35 mm
Sensorabmessungen, Typ 2 Ø 40 mm, h 25 mm
Sensorabmessungen, Typ 3 Ø 40 mm, h 10 mm
Lichtleiter, Länge 1,5 m
Lichtleiter, Typ UV-Quarzfaser mit Metall-Ummantelung
Lichtleiter, Anschluss SMA
Sensorgewicht ca. 120 g
Sensor, Betriebstemperatur 0 bis 70 °C
Sensor, Luftfeuchtigkeit unter 80 %, nicht kondensierend
zulässige Betriebstemperatur 0 bis 60 °C
Lagertemperatur -10 bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit unter 80 %, nicht kondensierend
Stromversorgung interner Lithium-Ionen-Akku
Anschluss USB
Systemvoraussetzungen Windows 10 oder 11, 300 MB HDD, 1 GB RAM
Kalibrierung rückführbar auf PTB
Kosinuskorrektur ja

常见问题:UVpad E

UVpad E 通过带 SMA 光纤接口的外置传感器头将辐射传输至光谱仪,而 UVpad 的传感器则内置于其扁平外壳中。因此,UVpad E 可在容纳不下 14 mm 器件的位置进行测量,例如在辐照箱内部、反应器窗口处或高温灯具附近,同时将电子元件置于外部。光谱范围为 240~480 nm,辐照度范围为 2~5000 mW/cm²(高功率型最高可达 20 W/cm²)。

可以。ICH Q1B 指南要求证明至少 200 Wh/m² 的 UVA 辐照量以及 1,200,000 勒克斯小时的可见光照射量。UVpad E 以 240~480 nm 的光谱范围对 UVA 辐照度进行光谱测量,并计算试验箱运行期间的剂量;传感器头置于样品平面上。对于勒克斯小时的测量,可在 RMD 上加装 LUX 传感器,或使用测量范围达 1100 nm 的 SR900。

标准型可测量 2~5000 mW/cm²,高功率型为 25~20,000 mW/cm²;剂量记录范围最高可达 600 J/cm²。由于传感器头仅包含光学元件,其耐受温度高于仪器本体:传感器头额定工作温度为 0~70 °C,仪器本体为 0~60 °C。对于聚焦型紫外 LED 灯,建议使用高功率型,以避免 512 像素阵列出现饱和。

校准证书中标明了 k = 2 时的扩展校准不确定度;对于 UVpad E,该值通常为 5.0~9.5%。在实际使用中,测量不确定度会更大,因为还需考虑实际使用光源的光谱失配、传感器温度、老化以及测量几何形状等因素的影响。有关这些因素如何构成不确定度预算的详细说明,请参见紫外测量中的测量不确定度。

传感器探头的余弦校正

订购号、供货范围、配件与版本

设备订购号
UVpad E670027

供货范围:UVpad E、一根1.5 m光纤、外部传感器类型1(除非另有说明)、出厂校准证书、软件、一根USB数据线和一个运输箱。

订购号670027HP
测量范围25~20000 mW/cm²

适用于高辐照度的紫外灯。其他所有数据均与标准版本相同。

订货号670027HS
测量范围1~1000 mW/cm²

适用于辐照度较低的应用场合。其他所有数据与标准版本相同。

名称订货号
ISO 17025 校准17026-1

我司自有校准实验室提供经认可的ISO 17025校准和检测服务。UVpad E出厂时已完成工厂校准;ISO 17025校准可作为选配项订购。

传感器头尺寸
Type 1Ø 40 mm,h 35 mm
Type 2Ø 40 mm,h 25 mm
Type 3Ø 40 mm,h 10 mm

传感器头需在订购时说明。若未说明,我司将提供Type 1。所有三种类型均通过光纤(1.5 m)连接。

使用UVpad光谱仪的出版物

我们不会为该单一设备单独维护参考文献列表——出版物通常只提及产品系列,而非具体型号。此处列出的是使用UVpad光谱仪的10篇最新文献。

标题作者期刊年份
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