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紫外传感器查找器:选择合适的紫外传感器和紫外计

UV Sensor Finder(紫外传感器查找工具)从 Opsytec Dr. Gröbel 的 20 款紫外传感器、紫外辐照计和光谱辐射计中,为您推荐三款适合您测量任务的产品。请输入应用场景(如"UV adhesive curing"紫外胶粘固化)、主题(如"drinking water disinfection"饮用水消毒)、波长(如"254 nm")或灯源类型(如"KrCl excimer"KrCl 准分子灯),从列表中选择要测量的灯源或 LED 及其峰值波长,并选择外形(手持式辐照计、台式或实验室仪器、内置式设备、传送带辐射计/数据记录仪)、测量原理(单一光谱范围、多个光谱范围、全光谱、红斑加权职业安全)、剂量测量及数据记录。每项推荐都会列出三个关键数值、传感器与仪器相匹配的配套产品,以及推荐理由和适用范围,并可一键跳转至产品咨询页面。

该查找工具基于已发布的数据表以及"市场与应用"栏目中的应用领域,属于预选性质;Opsytec 提供的建议仍具有约束力,尤其是在光源专属校准和标准要求方面。所有计算均在浏览器中完成,不会传输任何输入数据。有关传感器选型的基础知识,请参见:选择紫外传感器和紫外传感器的工作原理。

产品数据状态:2026-09-11。数据来源:Opsytec Dr. Gröbel 的产品页面和数据手册、"市场与应用"板块的应用领域、光谱数据库。圆环中的百分比表示与您需求的匹配程度,并非实测数值;100% 的匹配度是刻意不予给出的。

除光谱范围外,另一个决定性指标是测量范围:选得过宽会在低端损失分辨率;选得过窄则会导致传感器饱和。

紫外传感器查找器有什么作用?

该查找器会将测量任务分配给光谱范围、测量范围、结构设计和接口都与之相符的产品。其基础数据包括来自紫外传感器、紫外辐照计和光谱仪板块的20款产品及其已公开的技术数据、来自29个行业的303个具体应用案例、来自光谱数据库的45条实测灯光谱,以及22个应用领域页面上提及的产品信息。系统首先根据所选条件排除不符的产品,然后根据与自由文本的匹配程度对剩余产品进行评分。结果会显示三张卡片,其中包含关键数值、系统合作伙伴、理由和限制条件,以及一份列出所有匹配产品和所有被排除产品(附相应理由)的清单。

考虑哪些测量量?

辐照度 E,单位为 W/m² 或 mW/cm²,是测量平面上单位面积接收到的功率;它是产品查找器中所有传感器和辐射计的测量量。辐照量(剂量)H,单位为 J/cm² 或 mJ/cm²,是辐照度对时间的积分,决定固化效果和杀菌效果;该值由具备剂量功能的仪器(RMD Pro、RMD Touch、curelog、tinyTracker、UVpad)提供,或通过传感器配合其仪器获得。光谱辐照度 E(λ),单位为 W/(m²·nm),仅由光谱辐射计(UVpad、UVpad E、SR900)测量;峰值波长、半高宽以及任何作用光谱均由此得出。照度,单位为 lx,由带 V(λ) 加权的 LUX 传感器采集。对于安全评估,按照 DIN EN 62471:2009-03 和 DIN EN 14255-1:2005 进行光化学加权的测量量,使用 RMD 上的加权传感器进行测量。

支持哪些紫外波段

该查找工具遵循 CIE S 017 标准的分类:UVC 100~280 nm、UVB 280~315 nm、UVA 315~400 nm。Opsytec 传感器覆盖以下波段:UVC(200~280 nm)、UVB(280~315 nm)、UVA(315~400 nm);此外还有适用于波长达 405 nm 的紫外 LED 的 UVA+(330~455 nm)、作为紫外宽波段的 UVBB(230~400 nm)、适用于蓝光 LED 的 VISB(400~480 nm)以及 LUX(380~780 nm,V(λ))。低于 200 nm 的真空紫外会被空气吸收,需要专用系统:适用于氙准分子灯的 tinyTracker 172 nm。其他标准对波段界限的划分有所不同,例如 ISO 20473:2007 将 UVA 定义为 315~380 nm,DIN EN ISO 24444:2022-07 在防晒测试中将 UVA 定义为 320~400 nm;相关概述参见什么是紫外辐射?。输入的波长(如"254 nm"或"365 nm")会被归入相应波段,并与各传感器的量程进行比对;专为该标称波长设计的传感器将获得额外加分。

紫外LED、汞灯、准分子灯:灯源类型与测量技术

灯源类型决定了哪种测量技术是可靠的。低压汞灯和汞齐灯实际上仅在253.7 nm处发射:适用窄带UVC传感器(辐射计传感器、UVC-SE、PLC系列)或反应器上的在线传感器。中压灯(包括掺铁或掺镓型)从UVC到可见光范围发射线状和连续光谱:适用光谱辐射计(UVpad、SR900)或针对光源特定校准的多通道仪器(curelog PRO、配备UVBB传感器的RMD)。紫外LED在365、385、395或405 nm处具有窄发射带,其峰值会随温度和电流而漂移:适用UVA+传感器(330~455 nm)或光谱辐射计;UVC LED(255~280 nm)和UVB LED(280~295 nm)则根据其峰值波长进行校准。准分子灯:222 nm处的KrCl灯需使用专用传感器并配合光谱辐射计检查侧向发射,172 nm处的Xe₂灯则使用tinyTracker 172 nm。氙灯和太阳光模拟器需要光谱辐射计并配合加权型对照辐射计。相应的光谱可在光谱数据库中进行比较。在选型工具中,可从13种灯源类型的列表中进行选择,对于LED则按其峰值波长(单位nm)选择;选型工具会据此推导出光谱范围和优选测量技术。

手持式仪表、台式或实验室仪器、内置装置或传送带辐射计

手持式仪表(RMD Pro、RM-12)配备可更换传感器(辐射计传感器、UV curing sensors XT、紫外探头、DVGW 参考辐射计),适用于在不同地点进行核查测量、验收测试和安全检查。内置装置:过程传感器(PLC 传感器、PLC.D、PLC.net、内联传感器 FLT、UVC-SE、UVx-SE)永久安装在设备中,向控制器持续输出信号;可在运行期间检测灯管老化和污染。这也包括面板仪表RM-32,它在控制柜中显示 PLC 传感器的信号并切换两个报警继电器。台式和实验室仪器:RMD Touch 是市电供电的实验室辐射计,配有两个传感器输入端口,适用于测量工作站;光谱辐射计SR900则是用于 200~900 nm 光谱测量的实验室仪器。随行式设备(curelog、curelog Base、tinyTracker、tinyTracker 172 nm、UVpad)代替工件通过传送系统,记录峰值、剂量和时间曲线——高度为 10~14.4 mm,也可用于狭窄间隙。

模拟与数字接口

对于控制器,PLC传感器提供4–20 mA、0–10 V或0–2 V输出;电流环对线路电阻和干扰不敏感,可直接连接至模拟输入端。RS-485和RS-232通过PLC.D以带CRC-16校验的ASCII报文形式传输读数,同时附带校准状态、序列号和温度信息;最多八个传感器可共用一条线路。带PoE的以太网、Modbus TCP和HTTP/JSON由PLC.net提供,适用于网络及远程监控,并可通过内置网络服务器进行CSV导出。USB是手持仪器和剂量计(RMD Pro、curelog、tinyTracker、UVpad、SR900)连接电脑的接口。面板安装式RM-32为无PLC系统增加了带阈值的报警继电器功能。在选型工具中,接口可在"更多条件"下选择;通过仪器提供信号的传感器会在列表中保留并附加说明。

按应用领域选择

"市场与应用"栏目中的各应用领域分别列出了相应的测量参数及所用测量设备;查找器以此对应关系作为评定依据,并链接到匹配的页面。下表列出了各应用领域及查找器中存储的测量设备。

应用领域查找器中的典型测量设备
增材制造与3D打印RMD Pro / RMD、curelog、UVpad
职业安全与光生物安全辐射计传感器、XT紫外固化传感器、RMD Pro / RMD、RMD Touch、RM-12
自动化与过程集成FLT在线传感器、PLC.D数字紫外传感器、PLC传感器(模拟型)、RM-32、PLC.net以太网紫外传感器
汽车与车辆部件FLT在线传感器、RMD Pro / RMD、curelog、UVpad E、UVpad
电子与半导体行业XT紫外固化传感器、FLT在线传感器、紫外探头、RMD Pro / RMD、UVpad E
荧光渗透检测与工业检测辐射计传感器、RMD Pro / RMD、RM-12
激光工艺与透过率检测XT紫外固化传感器、RMD Pro / RMD、SR900
照明技术、LED与显示技术RMD Touch、SR900
航空航天RMD Pro / RMD、SR900
医学与光疗辐射计传感器、RMD Pro / RMD、RMD Touch、SR900
光学与精密部件FLT在线传感器、紫外探头、RMD Pro / RMD、UVpad、tinyTracker
植物、农业与食品技术辐射计传感器、XT紫外固化传感器、RMD Pro / RMD、UVpad
制药与光稳定性RMD Pro / RMD、RMD Touch、UVpad E、UVpad、SR900
光生物学与生物技术辐射计传感器、RMD Pro / RMD、RMD Touch、UVpad E、SR900
光催化RMD Pro / RMD、SR900
光催化制氢RMD Pro / RMD、SR900
光伏与太阳能模拟RMD Pro / RMD、RMD Touch、SR900
紫外消毒辐射计传感器、PLC.D数字紫外传感器、PLC传感器(模拟型)、DVGW/ÖNORM基准辐射计、UVC-SE
紫外固化与光聚合辐射计传感器、XT紫外固化传感器、PLC传感器(模拟型)、紫外探头、UVx-SE
紫外粘接、灌封与封装XT紫外固化传感器、RMD Pro / RMD、curelog、curelog Base、UVpad
包装与灌装技术FLT在线传感器、PLC.D数字紫外传感器、PLC传感器(模拟型)、DVGW/ÖNORM基准辐射计、UVC-SE
水与环境技术PLC.D数字紫外传感器、DVGW/ÖNORM基准辐射计、UVC-SE、UVx-SE、RMD Pro / RMD

推荐结果的生成方式

查找器分两个阶段工作。第一阶段中,各项筛选条件用于排除产品:外形规格、测量原理(选择"职业安全"时,仅保留配备红斑加权传感器的仪器或光谱辐射计)、剂量、数据记录,以及(若已设置)辐照度、接口、温度和接触水情况。没有自带剂量功能的传感器会保留下来,并标注"通过仪器实现"。第二阶段中,剩余产品按以下方式计分:主要应用匹配最多可得25分,覆盖的光谱范围或波长最多可得20分(标称波长另有加分),适用于该灯型的首选测量技术可得10分,符合标准参考可得10分,在应用页面中被提及可得8分,此外根据技术规则最多可得60分,例如curelog的"传送带上的快速时间曲线"或DVGW参考辐射计的"符合标准的饮用水参考测量"。百分比表示针对具体需求所获得的分数与可能的最高分数之比,范围在35%~99%之间。如果没有标准产品满足所有条件,查找器会建议定制传感器,并显示哪一项条件排除了最多的产品。

相关测量原理

宽带辐射计通过安装在光电二极管前的滤光片组对辐射进行加权,并根据固定的灵敏度函数给出单一数值;其响应速度快、结构坚固,动态范围可达10⁷:1,也适用于杂散辐射的测量,但其准确度取决于被测光源的光谱与校准光源光谱的匹配程度。根据CIE 220:2016的这种光谱失配,正是选型工具在LED应用中优先推荐UVA+传感器并采用光源专用校准的原因;相关背景请参见紫外传感器的光谱失配。光谱辐射计通过光栅将辐射按波长分离;它们不存在失配问题,但在UVC波段易受杂散光影响(阵列仪器为10⁻³~10⁻⁵),且动态范围有限。红斑加权传感器(Ery(λ),200~400 nm)根据皮肤红斑作用函数对辐射进行加权;RMD Pro和RMD Touch使用该加权方式测量皮肤有效辐照度和剂量,用于依据DIN EN 14255-1:2005进行职业安全评估以及读取紫外线指数;光谱辐射计则根据所测光谱计算出相同的加权结果。在选型工具中,测量原理"职业安全(红斑加权)"将精确筛选出这些仪器。漫射器的余弦校正决定了斜入射辐射的加权方式(见图f2),而校准实验室依据DIN EN ISO/IEC 17025:2018对PTB辐照度标准的计量溯源性,使不同仪器的读数具有可比性。详情请参见紫外传感器工作原理。

来源与标准

光谱范围:CIE S 017:2020(ILV)、DIN 5031-7:1984(已废止,但仍广泛使用)、ISO 21348:2007、ISO 20473:2007。辐射计与校准:CIE 220:2016(紫外辐射计的表征与校准)、CIE 250:2022(光谱辐射测量)、DIN EN ISO/IEC 17025:2018(已认可校准实验室)。饮用水:DIN 19294-1:2020-08 与 DIN 19294-3:2020-08(低压)、DIN 19294-2:2026-04 与 DIN 19294-4:2026-04(中压)、DVGW W 294-1:2023-12、ÖNORM M 5873-1:2020-01。安全:DIN EN 62471:2009-03、IEC 62471-6:2022、DIN EN 14255-1:2005、ISO 15858:2016。产品数据:Opsytec Dr. Gröbel 的数据表及产品页面(截至2026-09-11),以及光谱数据库中的光谱。校准工作由 Opsytec 的校准实验室执行。

关于紫外传感器查找器的常见问题

应用场景("焊接阻焊剂固化")、行业("食品和饮料行业")、测量任务、市场与应用板块的主题、波长("254 nm"、"253.7 nm"、"365 nm")、灯管类型("汞齐灯"、"KrCl"、"UVA LED 395 nm")、标准("DVGW W 294"、"EN 62471")以及产品名称。从输入两个字符起,最多会显示八条建议;系统还能识别单个字母换位的拼写错误。

不需要。未设置筛选条件时,查找器会显示最通用的仪器,并按自由文本排序。每个筛选条件都会排除部分产品;计数器"20 件产品中的 n 件"会立即显示剩余数量。如果没有剩余产品,查找器会指出放宽哪个条件可以恢复最多产品。

辐射计传感器或DVGW参考辐射计等传感器负责提供测量信号;显示、剂量计算与数据存储则由仪器完成。「系统合作伙伴」栏目标明所需或推荐使用的仪器,例如RMD Pro或RM-32。带有「剂量」和「数据记录」标签的此类传感器仍会列示在列表中,并注明「需配合仪器使用」。

该百分比是您的需求所获得分数占最高可能分数的比例,介于35%和99%之间。它仅针对此特定输入将各产品相互比较,既不是测量不确定度,也不是质量判断。选型工具刻意从不给出100%,因为关于校准和环境的建议将进一步完善选型结果。

可以。"将选择结果复制为链接"会将输入内容、标签和其他条件放入本页面的地址中。任何打开该链接的人都会看到相同的三条推荐结果。数据不会传输给Opsytec,评估完全在浏览器中运行。

作者:Dr. Mark Paravia

Dr.-Ing. Mark Paravia是位于埃特林根(Ettlingen)的Opsytec Dr. Gröbel GmbH的总经理,并负责领导已获认可的校准实验室。他曾在KIT照明技术研究所从事脉冲氙准分子放电方面的研究,目前专注于光学辐射测量技术。他担任DIN标准委员会FNL 7"光学辐射"副主席,并且是DVGW紫外线消毒项目组的成员。

哪种紫外传感器适合我的测量任务

关于哪种紫外传感器合适的问题,最终归结为四项内容:光谱范围、测量范围、接口和安装位置。上方的查找工具正是询问这些内容,并推荐匹配的型号。

如果在不了解测量任务的情况下尝试选择紫外传感器,通常会选得过于宽泛:一个覆盖UVC到可见光的传感器所报告的变化对工艺而言毫无意义。