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Gigahertz-Optik RCH-xxx Series 紫外线检测器
详情说明

      一、RCH-xxx Series 紫外线检测器的特点

      德国 Gigahertz-Optik RCH-xxx Series 系列是一款用于测量紫外线固化辐照度的紫外线检测器。

         • 低紫外线老化;

         • 耐温性;

         • 薄型外壳;

         • 测量面积大;

         • 窄带灵敏度;

         • 动态范围大;;

         • 安全操作;

         • 可追溯的校准。

产品图
RCH-xxx Series 紫外线检测器与 X1 照度计一起使用Gigahertz-Optik RCH-xxx Series 紫外线检测器
图 4. RCH-1xx 型探测器在 RADIN 和手柄之间具有刚性连接,与可选的 X1-1 测量装置一起显示。RCH检测头
P-9710-2 测量设备RCH-0xx 型探测器
图 5. RCH-0xx 型探测器,在 RADIN 和手柄之间具有柔性连接,与可选测量设备 P-9710-2 一起显示图 6. 手柄和 RADIN 之间 25 厘米的距离在许多应用中提供了足够的免受紫外线辐射的安全距离。


      二、RCH-xxx Series 紫外线检测器介绍

      1、紫外线固化检测器的一般设计注意事项

      用于紫外线固化的紫外线辐射探测器必须具有特殊的设计和功能特性,以便在要求苛刻的应用中提供可靠的测量值:

         • 低紫外线老化:高强度紫外线辐射对于固化是必要的,但紫外线辐射也会对检测器的长期稳定性产生负面影响。

         • 耐温性:在高强度辐照水平的应用中,紫外检测器的工作温度通常明显高于其他工业应用。温度对紫外光电二极管和滤光片的影响大大增加了测量的不确定性。

         • 薄外壳:必须在尽可能靠近产品的地方测量紫外线剂量,因为在漫射照明中,有效辐照度随着距光源距离的增加而降低。

         • 测量面积大:测量面积小会增加照明不均匀的测量不确定度。

         • 窄带灵敏度:特别是在中压灯的应用中,探测器的光谱灵敏度必须限制在光引发剂的光化光谱范围内,以便仅测量有效辐射。

         • 大动态范围:在不同强度下获得精确的测量结果。

         • 安全操作:测量过程中操作人员的皮肤和眼睛应与紫外线辐射和高温保持必要的安全距离。

         • 可追溯的校准:在认可过程中使用的紫外线辐射计需要显示校准可追溯性的校准证书。某些行业需要测量设备的 ISO / IEC 17025 证书。


      2、产品描述 RCH-xxx 辐照度探测器

      RCH-xxx 系列检测器专为工业 UV 固化工艺而开发。另请参阅我们关于一般 UV 固化测量的应用说明。由于其特性和特性,它们能够提供始终可靠的测量值。


      为了测量辐照度,需要在需要影响产品的位置检测光辐射。辐射由具有余弦校正视场(低 f 2)。 RADIN 的高辐射衰减最大限度地减少了光电二极管和滤光片暴露于紫外线和高温的情况,从而减缓了它们的老化(图 1)。 RADIN、滤波器和光电二极管也通过紫外线辐射进行预老化。这显着减缓了因暴露于紫外线辐射而不可避免的老化过程。通过所有这些措施,RCH-xxx 系列探测器即使在密集使用时也几乎不会出现老化影响。作为建议的年度重新校准的一部分,任何变化也会被记录和纠正。该探测器直径为 9 毫米,可提供非常大的传感器面积,并且非常薄,整体高度仅为 8 毫米。


      RCH 探测器中使用的光电二极管仅在短波光谱范围内敏感。这有效地抑制了长波辐射,并与光学带通滤光片结合使用,确保仅测量光引发剂光化光谱范围内的有效辐射,如图 2 中的中压灯所示。


      对于 UV-A LED 光源,有些检测器可提供几乎与波长无关的灵敏度。与常见 LED 波长的光谱校准点相结合,可以精确测量高强度 LED 发射器的辐照度(图 3)。除了精选的目录产品(参见订购信息)外,还可根据要求提供更多探测器。


      RCH-xxx 探测器的光电二极管在几皮安 (10 -12 A) 到几微安 (10 -6 A) 范围内提供测量信号和辐照度之间的严格线性关系。与 Gigahertz-Optik 的测量设备(验光计)结合使用,用户的线性测量范围为 0.1 mW / cm² 至 40,000 mW / cm²。 RCH-xxx 系列探测器提供一系列光谱测量功能和两种结构(请参阅订购信息)。


      RADIN 与容纳光电二极管滤光片组件的手柄之间的光导连接可以是刚性的(图 4)或 柔性的(图 5)。由于 RADIN 和手柄之间的距离为 25 厘米,两种版本在使用中都提供良好的紫外线辐射防护(图 6)。不锈钢护套导热率低且抗紫外线。对于稳健的应用,建议使用带有刚性光导的版本。柔性光导的最小弯曲半径为50mm。


      3、NIR LED 支持的 UV 固化趋势

      特殊版本RCH-017RCH-117专为固化应用中使用的NIR LED而设计,以增强粘合剂的粘度或加热粘合剂。


      4、紫外线固化仪

      除了有关一般 UV 固化测量的应用说明之外,我们还提供有关 UV 固化仪的产品概述。


      5、校准

      以绝对单位进行可靠测量需要对测量设备进行校准,这些设备可以追溯到国家测量机构的标准。


      自1993年以来, Gigahertz-Optik测量实验室已被PTB(Physikalisch-Technische Bundesanstalt)和DAkkS(德国认证机构)认可为校准实验室,用于测量光谱灵敏度和光谱辐照度。自此,所有工厂校准都严格基于认可校准实验室的校准标准和质量管理。因此,Gigahertz-Optik 的工厂校准提供了最高水平的可追溯性,多年来已被全世界接受。


      根据各个工业部门的要求,部分测量实验室于2019年被DAkkS认可为DIN EN ISO / IEC 17025测试实验室。因此,除了工厂证书之外,Gigahertz-Optik 还可以选择为其紫外线辐射计提供 DIN EN ISO / IEC 17025 测试证书。

         • 与中压放电灯一起使用的 RCH-xxx 检测器使用光谱宽带标准进行校准。通过这种策略,与在探测器峰值灵敏度的光谱区域中使用单色校准灯进行校准的替代技术相比,可以更精确地考虑探测器辐射光谱灵敏度的缺陷。

         • 与 LED 一起使用的 RCH-xxx 探测器已对其光谱灵敏度进行校准。测量时,必须在测量设备上选择最接近 LED 波长的波长。

图表
RCH-xxx Series 原理示意图365 nm UV-A 检测器的原理光谱灵敏度以及掺铁 UV 中压灯的典型发射光谱。
图 1. 示意图。 1)高强度的紫外线和红外线辐射; 2)8mm厚外壳; 3)RADIN元件; 4)低强度的紫外线和红外线辐射; 5) 带不锈钢护套的 UV 光纤 6) 传感器外壳(手柄),带有连接测量装置的电缆; 7) 紫外带通滤光片; 8) 低强度紫外线辐射 9) 紫外线光电二极管。图 2. 365 nm UV-A 检测器的原理光谱灵敏度以及掺铁 UV 中压灯的典型发射光谱。
图 3. 与 LED 配合使用的 UV-A-BLUE 检测器的典型光谱灵敏度,显示了 385 nm 高性能 LED (HLED) 的发射光谱。RCH-116 检测器的相对光谱灵敏度以及典型的 UV LED 发射光谱

图 3. 与 LED 配合使用的 UV-A-BLUE 检测器的典型光谱灵敏度,显示了 385 nm 高性能 LED (HLED) 的发射光谱。

RCH-116 检测器的相对光谱灵敏度以及典型的 UV LED 发射光谱


      三、RCH-xxx Series 紫外线检测器的技术规格

(1)常规
简短的介绍:用于测量 UV 固化中辐照度的 UV 检测器。典型应用:使用 UV 中压弧光灯和高性能 UV LED 进行 UV 固化
主要特点:适用于所有 Gigahertz-Optik 测量设备的探测器。设计用于高强度紫外线辐照度和高温的紫外线辐射固化。
测量范围:辐照度范围 0.1 mW/cm2 至 40,000 mW/cm2

光谱响应度RCH-xxx Series 紫外线检测器的光谱响应度图表1
RCH-xxx Series 紫外线检测器的光谱响应度图表2


图表
RCH-x02 探测器的相对光谱灵敏度以及掺杂放电灯的典型发射光谱。RCH-x08 探测器的相对光谱响应度以及汞灯的典型发射光谱。
RCH-x02 探测器的相对光谱灵敏度以及掺杂放电灯的典型发射光谱。RCH-x08 探测器的相对光谱响应度以及汞灯的典型发射光谱。


      四、RCH-xxx Series 紫外线检测器的产品系列

         • P-9710:用于测量 CW、单脉冲和调制辐射的高端验光仪。

         • X1:四通道 USB 验光计和电流放大器,专为移动使用的光度检测器和辐射检测器而设计。

         • X1-RM:3HE 外壳中的验光计可用于 19” 机架。

         • P-2000:二通道验光仪。

         • P-9801:8 通道高级电流放大器/验光计。

         • P-9802:实验室用电流放大器(验光计),最多可配备 24 个测量头。

         • RCH-102:用于 UVA 和蓝光固化过程中高强度照射的检测头,采用刚性纤维。

         • RCH-116:探测器头采用刚性纤维,适用于高强度 UV 和蓝光 LED 光源。

         • RCH-006:用于 UV 宽范围固化过程中高强度照射的检测头。

         • RCH-008:用于 UV-A 固化过程中高强度照射的探测器头。

         • RCH-009:用于蓝光固化过程中高强度照射的检测头。

         • RCH-010:用于 UV H 型光固化工艺中高强度照射的检测头。

         • RCH-011:用于 UVA 峰值光固化过程中高强度照射的检测头。

         • RCH-012:用于蓝光固化过程中高强度照射的检测头。

         • RCH-013:用于紫外线或蓝光固化过程的辐照度检测器。

         • RCH-106:用于 UV 宽范围固化过程中高强度照射的检测头。

         • RCH-108:用于 UVA Peak 光固化过程中高强度照射的检测头。

         • RCH-109:用于蓝峰光固化过程中高强度照射的检测头。

         • RCH-110:用于 H 型光固化工艺中高强度照射的检测头。

         • RCH-111:用于 UVA 光固化过程中高强度照射的检测头。

         • RCH-112:用于高强度照射蓝光固化过程的检测头。

         • RCH-113:用于紫外线或蓝光固化过程中高强度照射的检测头。

         • RCH-002:用于 UVA 或蓝光固化过程中高强度照射的检测头。

         • RCH-016:用于测量 UV 固化 LED 辐照度的 UV 检测器。

         • P-21:多用途触摸屏验光仪,用于测量任何光度和辐射应用中的 CW、单脉冲和调制辐射。

         • RCH-117:用于测量 NIR 固化 LED 辐照度的 NIR 检测器。

         • RCH-017:用于测量 NIR 固化 LED 辐照度的 NIR 检测器。

         • RCH-019:用于测量 UV 固化 LED 辐照度的 UV 检测器。

         • RCH-119:用于测量 UV 固化 LED 辐照度的 UV 检测器。


      五、更多与 RCH-xxx Series 检测器类似的产品

         • 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。

         • 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。

         • 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

         • Cure-Met:用于传送带 UV 固化测量的平面 UV 固化盘辐射计。


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