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TFUV10-V01德国GigahertzOptik-德国Gigahertz-Optik

TFUV10-V01德国GigahertzOptik-德国Gigahertz-Optik

品牌/型号:德国Gigahertz-Optik(TFUV10-V01)库号:H1037910

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德国Gigahertz-Optik

型号:TFUV10-V01

德国GigahertzOptik

测量UVC时的特性LEDsUltraviolet光辐射(UV辐射)用于各种任务。它可以用来改变材料的物理性质-辐射固化-或治疗皮肤病,如牛皮癣。水、空气和固体表面用紫外线消毒。紫外辐射可以探测到多种气体和生物分子。在紫外辐射的人工辐射源中,紫外发光二极管正成为迄今为止占主导地位的气体放电灯的重要替代品。尽管紫外发光二极管的技术还很年轻,但它正在取得快速进展,特别是在UVB和UVC光谱范围内。测量紫外LED总辐射功率的经典仪器是带积分球的光谱辐射计。设计紫外LED积分球光谱辐射计时,必须考虑准单色LED辐射的特性。LED的单色紫外辐射导致积分球涂层产生荧光,从而导致无法通过常规校正方法补偿的重大测量误差。千兆赫兹Optik实验室的研究证实,硫酸钡涂层和用于积分球的合成涂层在暴露于UVC LED时都会发出荧光<;250纳米。这种荧光是由有机分子随时间沉积在积分球的涂层上引起的。当受到UV-LED辐射的刺激时<;=230 nm时,荧光的辐射通量甚至可以达到紫外发光二极管本身的辐射功率。通过使用足够的紫外线辐射剂量照射有机分子,可以降低荧光水平。因此,有机分子被破坏,荧光降低到低于计量检测极限的值。然而,由于额外的有机分子会随着时间的推移而累积,因此这种方法没有持久的效果。进一步的研究还表明,硫酸钡涂层的荧光比合成涂层要低。此外,在硫酸钡涂层的情况下,荧光的降低具有更长的持续效应。因此,与之前的指南相反,建议将硫酸钡作为短波紫外线测量应用的涂层材料。由于Gigahertz Optik的ODP97硫酸钡涂层中粘合剂的剂量特别低,因此在紫外线照射下的长期稳定性主题并不重要,因为硫酸钡本身是紫外线稳定的。Gigahertz Optik通过TFUV10-V01提供了一种用于测量UVA辐射功率的紫外线分光辐射计,光谱范围从200 nm到550 nm的UVB和UVC LED。该仪器提供该应用所需的所有特性和功能:用于辐射通量测量的积分球用于总辐射通量测量的光谱辐射计入口光学元件是直径为100mm的积分球,输入孔径为25.4mm。坚固的端口框架允许连接LED组件或可选的2-Pi校准标准。本标准允许用户现场重新校准系统。辅助灯用于补偿被测设备引起的自吸收效应。使用UV辐射对球形涂层进行预老化,这增加了硫酸钡涂层对UV辐射的长期稳定性,并将荧光效应降低到测量装置的检测限以下。为了抑制荧光,另外还配备了一个紫外线灯,可有效且地抑制250 nm以下UVC辐射引起的荧光激发。高分辨率光谱辐射仪BTS2048-UV-2-F是BTS2048系列的一部分,它已经在从高速LED封装到室外太阳辐射测量的各种苛刻应用中证明了自己。这种应用要求高的精度以及连续使用的可靠性。光谱辐射计直接安装在积分球上,不使用光导,光谱范围为200 nm至550 nm,光谱分辨率为1 nm。遥控光学滤波器增加了动态范围。温度稳定CCD的像素可以同步设置为零。此功能提供了在脉冲链中测量单个脉冲的可能性。杂散光和暗信号托盘光和暗电平偏移对采用CCD或CMOS阵列传感器的紫外光谱辐射计的测量结果有重大影响。杂散光不正确地照亮像素,从而产生与所需波长不同的测量信号;如果杂散光未得到适当抑制,则无法将LED的真实光谱与杂散光效应分开。BTS2048-UV-2-F光谱仪通过集成光阱和光学滤波器提供创新的杂散光抑制。暗信号的影响源于测量仪器的不同工作温度和特定辐照度水平的自适应积分时间。BTS2048-UV-2-F光谱辐射计的暗信号快门用于测量暗信号,用于未来测量的暗信号校正。数据记录器BTS2048-UV-2-F具有高灵敏度、功能强大的电子设备和快速接口(USB 2.0和以太网),因此支持高测量重复频率。它还可用作记录时间信号变化的数据记录器。完整的包装TFUV10-V01为其预期用途提供完整的包装。所含软件完全支持测量参数的设置和测量数据的评估。此外,它允许控制系统的辅助灯。如果使用Gigahertz Optik提供的可选校准光源之一,用户也可以使用软件进行系统重新校准。工厂校准和ISO/IEC/EN 17025测试测量Gigahertz Optik的测量实验室提供其TFUV10-V01工厂的高质量和可追溯性校准。在实验室校准中,使用相同的NMK质量管理程序处理千兆赫兹校准。可选择使用具有ISO/IEC/EN 17025测试证书的NMI认证测试测量。

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