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德国 Gigahertz-Optik BTS256-UV手持式便携式紫外光谱辐射计,具有创新的杂散光校正功能,可在紫外固化等应用中实现精确的辐照度和剂量测量。它具有 BTS256-UV-1、BTS256-UV-2、BTS256-UV-3 及 BTS256-UV-4 四个版本。
• 大波长范围 200 nm 至 525 nm。
• 高度低,12 毫米,非常适合传送带。
• 不锈钢外壳专为高紫外线辐射和高温而设计。
• 用于自动偏移补偿和创新杂散光校正的机电光圈。
• 具有 ISO 17025 选项的可追溯校准。
BTS256-UV-1、BTS256-UV-2、BTS256-UV-3、BTS256-UV-4
紫外线和蓝色光谱范围内高强度辐射源的典型应用包括紫外线辐射固化、日光模拟、紫外线灭菌、紫外线测试系统和紫外线下水道修复。对于具有重复测量任务的基于流程的应用,宽带辐射计(例如X1-RCH-116 LED 紫外线固化计)通常是最有效的解决方案,因为它们易于使用、物有所值且重新校准成本低。
BTS256-UV 等光谱辐射计是宽带辐射计的替代品,可提供有关辐射源光谱分布的附加信息。如果必须研究宽带紫外灯与波长相关的老化行为,或者必须在不同波长范围内测量辐照度,则光谱信息尤其重要。如果必须测量不同光谱分布的光源,这一点也很重要。为此,宽带辐射计理想情况下需要单独的校准因子来考虑这些光谱差异。对于光谱辐射计来说,这不是必需的。此外,光谱辐射计提供比宽带辐射计更精确的测量值。这是由于它们的光谱灵敏度函数对应于所选光谱测量范围内的矩形函数。为了在紫外光谱范围内进行精确测量,必须具有良好的杂散光抑制能力,这是市场上常见的阵列光谱仪所不提供的。
BTS256-UV 光谱辐射计符合光谱辐射测量仪器的最新设计标准,具有出色的便携式仪表杂散光校正功能
200 nm 至 525 nm 的光谱灵敏度范围可实现紫外至蓝色波长范围内的精确辐照度测量。即使是 UVA LED 的长波光谱成分(通常范围高达约 490 nm)也能被完全捕获。特别是,这种宽光谱范围支持紫外线或蓝光固化中的应用以及低至 UVC 范围的短波 LED 的使用趋势。
当测量扩展光源时,正确测量与角度相关的辐照度需要仪器的余弦校正视场函数。此外,传感器到辐照度参考平面的距离必须尽可能小。 BTS256-UV 测量仪器高度仅为 12 mm,具有精确的余弦视场(低 f 2),是市场上最薄的光谱辐射计之一,适合精确测量绝对辐照度。
杂散光和暗信号都对带有 CCD 或 CMOS 阵列传感器的紫外光谱仪的测量结果产生显着影响。如果紫外灯的发射光谱具有长波成分(可见光到红外),则杂散光始终是至关重要的,这会导致设备的实际测量范围内出现杂散光。紫外范围内的杂散光强度很容易超过实际测量信号的强度,从而导致相当大的测量误差。相反,暗信号是由手持使用期间的工作温度波动以及测量不同辐照度水平所需的积分时间的变化引起的。
尽管设计非常扁平,BTS256-UV 分光辐射计仍将创新的杂散光校正与集成滤光片以及暗级快门作为标准配置。这两个功能都是自动化的。这保证了不同发射器类型和不同工作温度下的精确辐照度测量。
在实践中,光谱辐射计经常暴露在高强度紫外线辐射和温度影响下,这可能会在应用中引发老化效应或交联过程。 BTS256-UV 光谱辐射计内置于不锈钢外壳中,具有出色的紫外线稳定性和低导热性,可保护电子设备。同时保证了仪表波长和辐照度读数的稳定性。
对于 BTS256-UV-1 手持式仪表,传感器入口光学器件放置在距主仪表 250 毫米的位置。因此,它可以放置在辐射源前面,而不会使操作员暴露在危险水平的紫外线辐射下。传感器本身非常平坦,总高度为 8 毫米。 BTS256-UV-1 的校准在 225 nm - 525 nm 的波长范围内进行。
对于 BTS256-UV-2 流量计,传感器直接连接到流量计。因此,它非常适合样品在传送带上的紫外光源下方通过的紫外系统。 BTS256-UV-2 的校准在 200 nm - 525 nm 的波长范围内进行。
除了光谱传感器外,BTS256-UV 光谱辐射计还包括一个宽带光电二极管,作为第二个检测器,用于快速时间采样。与仅使用阵列传感器相比,这可以实现更高的数据记录速率。
根据 IEC 61215 系列认证光伏组件需要使用规定剂量的 UVA 和 UVB 辐射进行预处理。与传统辐射计不同,BTS256-UV 分光辐射计能够最准确地测量 UVA 和 UVB 辐照度水平,无论使用何种紫外线源类型。每个设备均配有可追溯的校准证书,并设计为在所需的高温下运行。请参阅有关 IEC 61215 和 IEC 61646 测量的应用文章中的更多详细信息。
Gigahertz -Optik 的 ISO 17025 认证测量实验室为其 BTS256-UV 提供高质量、可追溯的工厂校准。工厂校准在 Gigahertz-Optik 的校准实验室中进行,使用与 NMI 认可的测试测量相同的质量管理程序。可选择提供具有 ISO/IEC/EN 17025 测试证书的 NMI 认可的测试测量。
BTS256-UV-2 用于传送带的连续流量计
(1)常规参数 | |||
简短的介绍 | 用于测量波长范围 200 nm 至 525 nm 的强紫外线辐射的辐照度和剂量的分光辐射计。 | ||
主要特点 | 12 毫米高度。不锈钢外壳可实现高温操作和强紫外线辐射测量。用于偏移补偿的机电孔径。内部杂散光抑制。可追溯的校准。 | ||
测量范围 | 高达 50,000 mW/cm²,200 nm 至 525 nm。 | ||
典型应用 | 用于 UV 固化应用中过程控制的测量设备,既可作为过程流量计,也可作为移动手持式测量设备、药物的 UV 加速老化、在具有 UV 光源的环境室内使用。 | ||
校准 | 工厂校准,可溯源至国际标准。 | ||
(2)产品 | |||
传感器 | 具有宽带传感器和阵列光谱辐射计的双技术传感器。用于自动暗调节的集成光圈。 | ||
输入光学器件 | 不同的输入光学器件。例如,直接在设备上安装直径 10 毫米的扩散器,或在耐热杆上安装直径 9 毫米的扩散器。 | ||
(3)光谱探测器 | |||
芯片 | CMOS探测器 | 光谱范围 | (200 - 525) nm |
光带宽 | 2.8 nm | 数据分辨率 | 0.1 nm |
积分时间 | 12 µs - 30 s [更新前:(5.2 - 30000) ms] | 峰值波长 | +/- 0.3 nm |
快门 | 用于暗信号测量的自动光圈,其积分时间与测量的积分时间相同。此外,还可以通过内置滤色镜进行杂散光校正(OoR 校正)。 光圈延迟 = 100ms。 | ||
典型测量时间 | BTS256-UV-2 和 BTS256-UV-3: 典型 360 nm LED,功率为 50 mW/cm² - 18 ms 典型 400 nm LED,50 mW/cm² - 10 ms | ||
BTS256-UV-1: 典型 360 nm LED,50 mW/cm² - 24 ms 典型 400 nm LED,50 mW/cm² - 12 ms |
(4)一体式探测器 | |||
模数转换器 | 12Bit | 测量时间 | (0.1 - 6000) ms |
温度范围 | 二极管的测量值通过内部温度传感器进行校正。 | 典型辐照度 | 峰值@405 nm 的蓝色 LED:(2E-3 - 2E3) W/m² |
筛选 | 从 250 nm 到 450 nm 对矩形函数的响应度进行数学调整(SMCF 校正)。 * * 二极管的光谱响应度不对应于矩形函数(光学滤波器不可能)。当测量光谱偏离积分检测器(UV LED,峰值为 405 nm)的光源时,使用 SMCF 校正测量结果。该校正的不确定性取决于测量光谱(噪声)的质量和校正因子(光谱范围)的大小。为了正确计算 SMCF,必须测量待测辐射体的整个频谱。如果发射器的辐射超出测量设备的光谱灵敏度范围,则会增加 SMCF 的不确定性。 |
(5)图表-光谱响应度 | |||
典型光谱响应度 BTS256-UV-1(标准校准 225 nm 至 525 nm): | |||
典型光谱响应度 BTS256-UV-2 和 BTS256-UV-3(标准校准 200 nm 至 525 nm): | |||
典型光谱响应度 BTS256-UV-4(标准校准 225 nm 至 525 nm): | |||
(6)其它 | |||
微处理器 | 16 位、25 ns命令周期时间 | 电源 | 5 VDC,450 mA 通过 USB |
接口 | USB 2.0(迷你 USB 类型) RS-485 | 重量 | 275克 |
尺寸 | 基本体 BTS256-UV-1 和 BTS256-UV-3:148 mm x 92 mm x 13 mm(长 x 宽 x 高) 基本体 BTS256-UV-2:148 mm x 92 mm x 12 mm(长 x 宽 x 高) | ||
记录器内存 | 100 个样本(光谱数据)、10000 个样本(二极管) | ||
温度范围 | 操作:+10°C 至 +30°C(测量头的温度可能会在短时间内更高) 储存:-10°C 至 +50°C | ||
电池运行时间 | 1400 mAh 锂离子电池; 显示屏背光打开且连续测量 10 小时; 背光关闭待机 60 小时。 |
• S-BTS256:BTS256 变体的应用软件。
• S-SDK-BTS256:BTS256 变体的软件开发套件。。
• BTS2048-UV:使用这款高品质紧凑型光谱辐射计进行紫外测量。
• X1-RCH-116 LED UV Curing Meter:UV 固化辐射计,用于 UV 固化过程中的高强度 • LED(UV-A 和蓝光)照射。
• Cure-Met:用于传送带 UV 固化测量的平面 UV 固化盘辐射计。
• X1-RCH-108 UV Curing Meter:用于紫外线固化过程中中压灯的紫外线固化辐射计。