德国Gigahertz Optik,光度传感器,用于 UV 到蓝光 LED 的智能集成检测器,带波长检测,MDC4-1-紫外线
用于 UV 到蓝光 LED 的智能集成检测器
带波长检测的探测器
型 | 照片 | 测量变量 | 光谱范围 / nm | 辐照度测量范围 | 输入光学元件/尺寸 (mm) | 言论 | |
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MDC4-1-紫外线 | ![]() | 辐照度 (W/m²) | 220 纳米 – 400 纳米 | @222 纳米:41 W/cm² @254 纳米:19 W/cm² @270 纳米:15 W/cm² @280 纳米:14 W/cm² @340 nm:10 瓦/平方厘米 @365 纳米:9 W/cm² | 5mm 扩散器,cos FOV,f2<5% | 由于具有自动波长检测(重心波长),因此最容易使用积分检测器 | |
MDC4-1-紫蓝 | ![]() | 辐照度 (W/m²) | 300 纳米 – 700 纳米 | @270 纳米:22 W/cm² @365 纳米:7.6 瓦/平方厘米 @385 纳米:6 W/cm² @405 纳米:5 W/cm² @435 纳米:4.2 瓦/平方厘米 @460 纳米:3.8 瓦/平方厘米 @700 纳米:12.8 瓦/平方厘米 | 5mm 漫射器,余弦视场,f2<5% | 由于具有自动波长检测(重心波长),因此最容易使用积分检测器 |
MDC4-1-紫外线
用于 UV LED 的智能集成检测器,具有波长检测功能
- 由于具有自动波长检测(重心波长),因此最容易使用积分检测器
- UV 光谱范围
- CO 忠实的感性
- 测量误差低,并提供有关 DUT 重心波长的附加信息
无论 UV LED 用于光疗、消毒还是其他应用,其辐射规格都必须在强度和波长方面保持严格的公差。这对许多应用来说都是一个问题,因为 UV LED 的制造公差有时高于应用中允许的公差。例如,与 VIS LED 相比,UV LED 的差异尤其大。然而,例如,与 VIS LED 相比,UV LED 的老化程度更高,也需要定期监测。LED 制造商通过强度和波长的类别划分来限制公差,只有在应用中的操作条件与预分拣中的条件相似时才足够。因此,LED 加工行业需要可用于精确测量所用 LED 辐射规格的测量设备。
具有波长检测功能的智能积分检测器
MDC4 测量头基于多二极管系统(滤波多通道技术),通过该系统可以确定 LED、激光器等辐射的重心波长(参见光测量技术基础知识)。然后,此信息用于应用正确的校准因子,以获得尽可能低的测量不确定度。
这是整体探测器的独特功能。尤其是在如此宽的波长范围和高精度下。这甚至使其在某些应用中与光谱辐射仪竞争。与其他集成探测器相比,其优势在于无需观察光谱失配,因为探测器会自行校正光谱失配。这意味着无需选择校准条目,探测器可以在其测量范围内即插即用。
易于使用、测量误差低和有关质心波长的附加信息是该探测器的特点。
这使得测量设备适用于生产过程中的进货检验和质量保证。该设备由于其光谱和整体测量范围大,因此可以同样有效地用于开发部门或各种测量任务。
MDC4 采用紧凑的铝制外壳,提供测量头的所有功能,如 37 毫米外壳、三脚架螺纹、具有良好的 f2 的 COS 真实视场、高线性度等。
MDC4 的校准
光测量设备的一个关键质量特征是其精确且可追溯的校准。对于 MDC4,校准在 Gigahertz-Optik GmbH 的校准/测试实验室进行,该实验室是 DAkkS 认可的校准实验室,符合 ISO/IEC 17025 的光谱灵敏度和光谱辐照度 (D-K-15047-01-00)。