Opsytec Dr. Gröbel推出的UV LED辐照度计算器可直接在您的浏览器中模拟紫外LED灯具的辐照度(mW/cm²)——完全免费,无需安装。您可以选择UV LED面光源灯或Series L灯具,设置波长(265~450 nm)、工作距离和目标区域,即可立即获得辐照度分布热图、三维视图和截面剖面图——也可选择将您自己的部件以STEP/STL模型形式导入进行计算。
该模拟基于真实UV LED的实测发光特性,并给出最大值、平均值和最小值等关键辐照度数据,可用于紫外固化、紫外消毒、耐候测试和荧光应用的设计。计算结果可导出为CSV文件和PDF模拟报告。所计算的数值仅作为产品选型的参考数据;有约束力的辐照度水平应通过实际测量加以验证,例如使用Opsytec辐射计进行测量。
紫外LED仿真基础
选择预定义的紫外LED灯具(SFL泛光灯或Series L系列)及所需波长——每个波长对应的LED辐射通量均已存储。设置LED平面与目标之间的工作距离,并将目标定义为矩形、圆形或您自己的CAD模型(STEP/STL格式,完全在您的浏览器本地处理)。该应用程序会计算辐照度分布,并以交互式3D视图、热图和穿过中心的截面轮廓形式显示。最大值、平均值和最小辐照度以及中心点数值等关键数据将直接显示;所有结果均可导出为CSV文件或PDF仿真报告。
每颗紫外LED都被建模为一个紧凑光源,由芯片上五个子光源组成。目标面上某一点的辐照度为所有LED贡献量的非相干叠加:E = Σ I(θ) · cos(θinc) / r²。默认情况下,发光特性I(θ)采用OPSY LED模型(半角±32°),该模型已通过测量数据和蒙特卡洛光线追迹验证;此外也可选用经典朗伯模型I(θ) = I₀·cosᵐθ,其半角可调。两种模型均经过能量归一化处理:在半球面上积分得到的光通量恰好等于每颗LED所设定的光通量。
- 工作距离:在远场,辐照度按1/r²下降;同时,随着距离增加,各个LED的贡献重叠更多,使分布更加均匀。较短的距离会产生较高的峰值,并伴有可见的LED图案。
- LED数量和间距:更多的LED和更小的间距会提高辐照度和均匀度;在阵列边缘,辐照度本质上会下降。
- 波长:每个LED可用的辐射通量取决于波长——UVC LED(265~280 nm)提供的功率明显低于UVA LED(365~450 nm)。
- 目标倾斜:绕X轴或Y轴倾斜的表面接收到的辐照度会按入射角的余弦值减少。
该仿真假设为无遮挡半空间内的直接辐照:不考虑周围表面的反射、部件表面的菲涅尔损耗,以及凹面几何结构内部的自遮挡;对于CAD模型,背离LED的表面辐照度按零计算。因此,该结果仅为产品选型和工艺设计的参考数据——不作担保。具有约束力的辐照度和剂量值应通过Opsytec Dr. Gröbel已校准的紫外辐射计进行实测确定。
所有仿真灯具均为Opsytec Dr. Gröbel GmbH的系列产品:SFL系列紫外LED泛光灯可对大面积区域进行均匀辐照——适用于紫外固化、荧光激发和消毒;而紧凑型的L系列紫外LED灯具则可在小面积区域内产生高辐照度。两个系列均提供265 nm至450 nm的波长选择。我们很乐意协助您为您的应用选择和设计合适的紫外辐照装置。
常见问题
该仿真使用实测的LED发射特性,并通过蒙特卡洛光线追踪进行验证。它为产品选型提供参考数据;未包含反射和菲涅尔损耗。具有约束力的数值应通过已校准的紫外辐射计测量确定。
较短的距离可最大化辐照度,但会使LED图案呈现不均匀性;较大的距离可使辐照度分布更均匀,但辐照度较低。请在仿真中比较多个距离,利用截面轮廓和"E average"这一关键指标,为您的应用找到最佳折中方案。
可以——上传您零件的STEP或STL模型即可。辐照度将按每个外表面进行计算;背离LED的表面辐照度为零。文件完全在您的浏览器本地处理,绝不会被上传。
模拟涵盖265、275、280、365、385、395、405和450 nm——从用于消毒的UVC到用于固化和荧光的UVA/蓝光。每个波长对应的LED典型辐射通量均已存储,并在计算中自动使用。