Das ILT 2400 ist ein tragbares Lichtmessgerät, das vom Benutzer sowohl als Radiometer als auch als Photometer konfiguriert werden kann. Es ist tragbar und einfach zu bedienen und verfügt über zahlreiche Funktionen, die über das große Farbdisplay zugänglich sind.
Die einfache Bedienung über den Touchscreen ermöglicht dem Benutzer die Anzeige der numerischen und grafischen Ausgabe der gemessenen Bestrahlungsstärke (W/m²), der Beleuchtungsstärke (Lux), der Licht- oder Strahlungsstärke (Candela oder W/sr) sowie der integrierten Gesamtdosis/Belichtung in Joule, J/cm², Lux*Sekunden und mehr. Die Sensoren sind für den gesamten UV- bis NIR-Bereich erhältlich.
Alle Systeme sind NIST-kalibriert und nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert.
ILT 2400 Lichtmessgerät: Übersicht, Hauptmerkmale und Spezifikationen
Das ILT 2400 ist ein tragbares Lichtmessgerät, das vom Benutzer sowohl als Radiometer als auch als Photometer konfiguriert werden kann. Es ist tragbar und einfach zu bedienen und verfügt über zahlreiche Funktionen, die über das große Farbdisplay zugänglich sind. Die einfache Bedienung über den Touchscreen ermöglicht dem Benutzer die Anzeige der numerischen und grafischen Ausgabe der gemessenen Bestrahlungsstärke (W/m²), der Beleuchtungsstärke (Lux), der Licht- oder Strahlungsstärke (Candela oder W/sr) sowie der integrierten Gesamtdosis/Belichtung in Joule, J/cm², Lux*Sekunden und mehr. Die Sensoren sind für den gesamten UV- bis NIR-Bereich erhältlich. Alle Systeme sind NIST-kalibriert und nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert.
Das ILT 2400 ersetzt den früheren Belichtungsmesser ILT 1400 und bietet einen erweiterten Dynamikbereich von 8 Dekaden.
ILT 2400 Lichtmessgerät – Hauptmerkmale
Das ILT 2400 eignet sich für eine Vielzahl von Lichtmessanwendungen wie z. B. Laserscanning, UV-Sterilisation (UVGI), Solarmessungen, Photoresist und Lithografie, Messung der Gefährdung durch optische Strahlung, Phototherapie, Photoabbau, PPF- und PPFD-Anlagenstudien und vieles mehr. Es ist eine große Auswahl an austauschbaren Sensoren, Eingangsoptiken, Filtern und anderem Zubehör erhältlich, mit denen der Benutzer sein Messgerät für seine spezielle Art von Messung konfigurieren kann (siehe Registerkarte „Sensoren und Eingangsoptiken“).
ILT 2400 Lichtmessgerät – Spezifikationen
Messgerät Typ | Benutzerkonfigurierbarer Lichtmesser (Radiometer oder Photometer) |
Spektrale Antwort | Sensor-/Filterabhängig, von 165nm bis 40µm |
Verfügbare Sensoren | Silizium, InGaAs, SiC und Vakuum-Photodioden |
Thermopile-Detektoren | |
Photomultiplier-Röhren (PMT)-Detektoren | |
Auswahl an Eingangsoptiken und Filtern | |
Messungen | Sensor-/Kalibrierungsabhängig, umfasst die folgenden Parameter: |
Strahlungsfluss (Watt) | |
Bestrahlungsstärke (W/m²) | |
Strahlungsintensität (W/sr) | |
Strahldichte (W/sr.m²) | |
Lichtstrom (Lumen) | |
Beleuchtungsstärke (Lux) | |
Lichtstärke (Candela) | |
Leuchtdichte (cd/m²) | |
Dosis (J/m²) | |
Sensor-Kompatibilität | Alle Sensoren der ILT-„xxD“-Serie (außer SHD-Modelle), sowie SPF025F/U und SPM068 und Detektoren der MPP-Serie |
Messbereich | 50pA – 1mA (8 Dekaden), automatische + manuelle Auswahl |
Integrationsmodi | Langzeit, Kurzzeit + programmierbares Intervall (100ms – 5 Sekunden) |
Aufnahmezeit | 1 Sekunde bis 1 Stunde |
Bildschirm | 4,3″ VGA-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung und kapazitivem Touchscreen |
Ausrichtung im Hoch- oder Querformat | |
Sensor Connection | 15-poliger Stecker |
Schnittstellen | Micro USB (Download) |
Mini USB (Aufladen und Ferndatenerfassung mit der DataLight II-Software) | |
On-Board Datenspeichere | 4GB microSD |
Kalibrierungen | NIST-rückführbar, ISO 17025 akkreditiert |
Benutzerdefinierte Kalibrierungsmöglichkeit | |
Stromversorgung | Interne wiederaufladbare Batterie, bis zu 8 Stunden Laufzeit |
Abmessungen | Ca. 38 x 75 x 150mm (H x B x L) |
Gewicht | 3,6kg (nur Messgerät) |
Betriebstemperatur | 0-40°C |
Es ist eine große Auswahl an austauschbaren Sensoren, Eingangsoptiken, Filtern und anderem Zubehör erhältlich, mit denen der Benutzer sein ILT 2400-Belichtungsmessgerät entweder als Radiometer oder als Photometer für seine bevorzugte Messung konfigurieren kann. Das ILT 2400 ist mit den in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Sensoren kompatibel. Detektorbaugruppen umfassen den Sensor und in der Regel auch einen Filter, der die spektrale Empfindlichkeit definiert, eine Eingangsoptik, die den Typ des radiometrischen oder photometrischen Parameters definiert, der gemessen werden kann, und eine Kalibrierung.
Ein Beispiel für eine kalibrierte Detektoranordnung für Beleuchtungsstärkemessungen in Lux ist „SED033/Y/W“. Sie umfasst die folgenden Teile:
ILT 2400 Lichtmessgeräte Sensoren
| Model | Messung | Spektrale Empfindlichkeit | Spektralbereich | Detektor-Typ | Größe (mm²) | Kalibrierung | Gehäuse | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCD110/U | Photometrisch | Photopic | 400-700nm | Silizium | 5.8 | Unkalibriert | Wand-style | |
| SCD114/U | Radiometrisch (blauer Spektralbereich) | Billirubin @ 450nm | 422-480nm | Silizium | 5.8 | Unkalibriert | Wand-style | Bilirubin Phototherapy Probe |
| SCD145/U | Radiometrisch (blauer Spektralbereich) | Phototherapie @ 450nm | 360-525nm | Silizium | 5.8 | Unkalibriert | Wand-style | |
| SED005/U | UV/VIS Radiometrisch | Ungefiltert | 250-675nm | GaAsP | 5.2 | Unkalibriert | Wand-style | Quarz-Fenster |
| SUD005/U | Undefiniert | Ungefiltert | 250-675nm | GaAsP | 5.2 | Unkalibriert | Wand-style | Quarzfenster, Unterwasser-Version |
| SED007/U | NIR Radiometric | Ungefiltert | 850-1700nm | InGaAs | 7.0 | Unkalibriert | Cylinderical | |
| SUD007/U | NIR Radiometric | Ungefiltert | 850-1700nm | InGaAs | 7.0 | Unkalibriert | Cylinderical | Unterwasser-Version |
| SED033/U | Undefiniert | Ungefiltert | 200-1100nm | Silizium | 33.0 | Unkalibriert | Cylinderical | Quarz-Fenster |
| SUD033/U | Undefiniert | Ungefiltert | 200-1100nm | Silizium | 33.0 | Unkalibriert | Cylinderical | Quarzfenster, Unterwasser-Version |
| SED100/U | Undefiniert | Ungefiltert | 200-1100nm | Silizium | 100.0 | Unkalibriert | Cylinderical | Quarz-Fenster |
| SUD100/U | Undefiniert | Ungefiltert | 200-1100nm | Silizium | 33.0 | Unkalibriert | Cylinderical | Quarzfenster, Unterwasser-Version |
| SED185/U | VUV Radiometrisch | Ungefiltert | 160-240nm | Vakuum-Fotodiode mit Goldkathode | 50.0 | Unkalibriert | Cylinderical | Quarzfenster, Sichtblockierung |
| SED220/U | Solarblind-Radiometrisch | Ungefiltert | 160-320nm | Vakuum-Fotodiode | 50.0 | Unkalibriert | Cylinderical | Fenster aus Quarzglas, Sichtblockierung |
| SUD220/U | Solarblind-Radiometrisch | Ungefiltert | 160-320nm | Vakuum-Fotodiode | 50.0 | Unkalibriert | Cylinderical | Fenster aus Quarzglas, sichtblockierend, Unterwasserausführung |
| SED240/U | Solarblind-Radiometrisch | Ungefiltert | 185-320nm | Vakuum-Fotodiode | 50.0 | Unkalibriert | Cylinderical | Quarzfenster, Sichtblockierung |
| SUD240/U | Solarblind-Radiometrisch | Ungefiltert | 185-320nm | Vakuum-Fotodiode | 50.0 | Unkalibriert | Cylinderical | Quarzglasfenster, Sichtblockierung, Unterwasserausführung |
| SED/254/U | UVC Radiometrisch | UVC @ 254nm | 249-259nm | Silicon | 3.6 | Unkalibriert | Cylinderical | |
| SUD254/U | UVC Radiometrisch | UVC @ 254nm | 249-259nm | Silicon | 3.6 | Unkalibriert | Cylinderical | Unterwasser-Version |
| SED270/U | UV Radiometrisch | Ungefiltert | 215-355nm | SiC-Fotodiode | 2.0 | Unkalibriert | Cylinderical | Sichtbare Blockierung |
| SUD270/U | UV Radiometrisch | Ungefiltert | 215-355nm | SiC-Fotodiode | 2.0 | Unkalibriert | Cylinderical | Sichtbare Blockierung, Unterwasser-Version |
| SED270C/U | UVC Radiometrisch | UVC @ 265nm | 230-280nm | SiC-Fotodiode | 2.0 | Unkalibriert | Cylinderical | Sichtbare Blockierung |
| SUD270C/U | UVC Radiometrisch | UVC @ 265nm | 230-280nm | SiC-Fotodiode | 2.0 | Unkalibriert | Cylinderical | Sichtbare Blockierung, Unterwasser-Version |
| SED270B/U | UVB Radiometrisch | UVB @ 300-305nm | 265-325nm | SiC-Fotodiode | 2.0 | Unkalibriert | Cylinderical | |
| SUD270B/U | UVB Radiometrisch | UVB @ 300-305nm | 265-325nm | SiC-Fotodiode | 2.0 | Unkalibriert | Cylinderical | Unterwasser-Version |
| SED623/U | Breitband-Radiometrie | Ungefiltert (flat >700nm) | 0.2-4.2µm | Thermopile | 4.0 | Unkalibriert | Cylinderical | Quarz-Fenster |
| SED624/U | Breitband-Radiometrie | Ungefiltert (flat >700nm) | 0.2-40µm | Thermopile | 4.0 | Unkalibriert | Cylinderical | KBr-Fenster |
| SPF025F/U | VIS/NIR Radiometrie | Flat response filter | 400-1064nm | Silizium | 1.2 | Unkalibriert | Pen Probe | |
| SPD025Y/U | Leuchtdichte | Photopic | 400-700nm | Silizium | 1.2 | Unkalibriert | Pen Probe | |
| MPPUVA | UVA-Bestrahlungsstärke | UVA | 315-390nm | Silizium | 5.8 | Unkalibriert | Mini Pen Probe | Teflon-Cosinus-Diffuser, 8 mm Öffnung |
| MPPNBB | UVB-Bestrahlungsstärke | UVB @ 310-313nm | 290-330nm | GaAs-Fotodiode | 5.2 | Unkalibriert | Mini Pen Probe | Teflon-Cosinus-Diffuser, 8 mm Öffnung |
| MPPUVB | UVB-Bestrahlungsstärke | UVB | 265-320nm | SiC-Fotodiode | 2.0 | Unkalibriert | Mini Pen Probe | Teflon-Cosinus-Diffuser, 8 mm Öffnung |
Es ist eine breite Palette von austauschbaren Sensoren, Eingangsoptiken, Filtern und anderem Zubehör erhältlich, mit denen der Benutzer sein Messgerät entweder als Radiometer oder als Photometer für die von ihm bevorzugte Messung konfigurieren kann.
Die am Photodetektor angebrachte Eingangsoptik bestimmt die Art der Messungen, die vorgenommen werden können. Es gibt vier Arten von Messungen, die Sie mit Ihrem Belichtungsmesser vornehmen können: den gesamten Strahlungsfluss (Watt); den pro Flächeneinheit empfangenen Fluss, die so genannte Bestrahlungsstärke (W/m2); den pro Raumwinkeleinheit abgestrahlten Fluss, die so genannte Strahlungsintensität (W/sr); und den pro Flächeneinheit und Raumwinkel abgestrahlten Fluss, die so genannte Strahldichte (W/sr.m2). Für photometrische Messungen sind die äquivalenten Parameter Lichtstrom (Lumen), Beleuchtungsstärke (Lumen/m2 = Lux), Lichtstärke (Lumen/sr = Candela) und Leuchtdichte (cd/m2).
ILT 2400 Lichtmessgerät Input Optiken
| Typ | Modell | Beschreibung | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Diffuser | PD | Gewölbter Polycarbonat-Diffuser für VIS-Anwendungen, 400 -700nm, 42mm OD | |
| Diffuser | W | Quarz (Ø 1,024″) Weitsichtdiffuser mit Innenkuppel, 200-2100nm, 42mm OD | |
| Diffuser | WU | W-Diffuser mit Dichtungsmasse und O-Ringen für das Eintauchen in Flüssigkeiten. 42mm Durchmesser OD | |
| Diffuser | TD | Teflon-Kuppeldiffuser (21,5 mm Ø), 200-700 nm, 42 mm OD | |
| Diffuser | QT | Teflondiffuser (0,43″ Ø) mit schützendem Quarzfenster, 200-700nm, 42mm OD | |
| Diffuser | QT-#mm | QT-Diffuser mit Apertur zur Messung kleinerer Lichtpunkte. Erhältlich mit 1, 3, 5 oder 7mm Blende, 200-700nm | |
| Diffuser | A313 | Flacher Mehrschichtdiffuser aus Quarz (0,43″ Durchmesser), 200-2100nm, 42mm OD | |
| Diffuser | A313-#mm | A313 Diffuser mit Apertur zur Messung kleinerer Lichtpunkte. Erhältlich mit 1,3,5 oder 7 mm Blende, 200-2100 nm | |
| Diffuser | T | Teflon-Diffuser (Ø 0,5″) im Filterring mit Gewinde. Mit Gegengewinde, um zusätzliche optische Komponenten anbringen zu können. 42mm OD | |
| Diffuser | RAA4 | Rechtwinkliger Adapter/Diffuser (Ø 0,27″) mit Mini-Ulbrichtkugel, Ø 0,61″ x 0,44″ hoch | Konzipiert für die Verwendung mit SMA-905-Lichtwellenleitern |
| Diffuser | RAA4X | Rechtwinkliger Adapter/Diffuser (Ø 0,27″) mit x10-Dämpfung, Mini-Ulbrichtkugel, Ø 0,61″ x Höhe 0,44″ | Konzipiert für die Verwendung mit SMA-905-Lichtwellenleitern |
| Diffuser | RAA5X | Mini-Winkeladapter/Diffuser (Ø 0,25″) mit Ulbrichtugel, 0,46 x 0,47 x 0,84″ | Konzipiert für die Verwendung mit SMA-905-Lichtwellenleitern |
| Diffuser | A2 | Siliziumdioxid-Chips in einem Filterring zur Kombination mit W oder WU für den Einsatz auf Glasfasern. Erfordert MPS2354P2XD zum Anschluss an Glasfaser | Konzipiert für die Verwendung mit SMA-905-Lichtwellenleitern |
| Diffuser | W5E | Miniatur-Kosinuskorrekturdiffuser mit 6,35 mm Außendurchmesser und ~10,92 mm Länge. Direkt auf SMA905-Faser aufschraubbar | |
| Adapter für Laserleistungssensor | HNK15 | Schmaler Balkenadapter, eliminiert Ausrichtungsfehler. 15mm Öffnung | Zur Prüfung kleiner Lichtpunkte oder kollimierter Strahlen |
| Adapter für Laserleistungssensor | K15 | 15-mm-Blende und Zielhilfe | Zur Prüfung kleiner Lichtpunkte oder kollimierter Strahlen |
| Adapter für Laserleistungssensor | K9 | 9-mm-Blende und Zielhilfe | Zur Prüfung kleiner Lichtpunkte oder kollimierter Strahlen |
| Lichtwellenleiter | FFO600SC | 1m 600µm Vollkern, solararm, Patchkabel, Kevlar-Mantel | So schließen Sie eine Eingangsoptik über ein SMA-Patchkabel an einen Sensor an |
| Lichtwellenleiter | FFO600FCPC | 1m 600µm Vollkern, solararm, Patchkabel, Kevlar-Mantel, FCPC auf SMA-905 | So schließen Sie eine Eingangsoptik über ein SMA-Patchkabel an einen Sensor an |
| Lichtwellenleiter | FFO600SCW-3 | 3m 600µm Vollkern, Patchkabel, Kevlar-Mantel, tauchfähig | So schließen Sie eine Eingangsoptik über ein SMA-Patchkabel an einen Sensor an |
| Lichtwellenleiter | FFOSMA2UV1000 | SMA2/UV1000/1100N/SQLK6.0mm/2 Lichtwellenleiter, UV 1000/1100 nm | So schließen Sie eine Eingangsoptik über ein SMA-Patchkabel an einen Sensor an |
| Lichtwellenleiter | FFO400UVIR | 1m 400µm, Patchkabel, SMA905, BX, 250-2500nm | So schließen Sie eine Eingangsoptik über ein SMA-Patchkabel an einen Sensor an |
| Lichtwellenleiter | FFO2501 | Bndl-0.5m-56×200/220/245 LSHOH beidseitig abgedichtet für Wassertauchen; 200 Grad C maximale Betriebstemperatur | So schließen Sie eine Eingangsoptik über ein SMA-Patchkabel an einen Sensor an |
| Lichtwellenleiter | FFO12-S | Vollrohr, Nenntemperatur 300 Grad C, Patchkabel, starr, 12″ lang | So schließen Sie eine Eingangsoptik über ein SMA-Patchkabel an einen Sensor an |
| Lichtwellenleiter | FFO18-S | Vollrohr, Nenntemperatur 300 Grad C, Patchkabel, starr, 18″ lang | So schließen Sie eine Eingangsoptik über ein SMA-Patchkabel an einen Sensor an |
| Lichtwellenleiter | P11-2 | Fiber, 600 Mikron LSHOH, 1,97″ | So schließen Sie eine Eingangsoptik über ein SMA-Patchkabel an einen Sensor an |
| Lichtwellenleiter | P11-4 | Fiber, 600 Mikron LSHOH, 3,97″ | So schließen Sie eine Eingangsoptik über ein SMA-Patchkabel an einen Sensor an |
| Lichtwellenleiter | PIN4 | Berührende Leuchtdichtesonde, faseroptischer Lichtleiter | Erfordert P6/SMA-Adapter |
| Filterring | A310 | Filterring, zur Befestigung von Filtern mit einem Durchmesser von 25 mm und einer Dicke von bis zu 7 mm, mit 1 ¼“-24-Gewinde | |
| Filterring | A311 | Filterring, zur Befestigung von Filtern mit 25 mm Durchmesser und bis zu 4 mm Dicke, mit 1 ¼“-24-Gewinde | |
| Filterring | MPS235600XD | Filterring, zur Befestigung von Filtern mit einem Durchmesser von 12,7 mm und einer Dicke von bis zu 4 mm, mit 1 ¼“-24-Gewinde | |
| Filterring | MPS235500XD | Filterring, zur Befestigung von Filtern mit einem Durchmesser von 12,7 mm und einer Dicke von bis zu 7 mm, mit 1 ¼“-24-Gewinde | |
| 90°-Messsonde | RAMP12 | Hochtemperatur-Winkelfühler, bis zu 300°C | Erfordert P6/SMA-Adapter |
| 90°-Messsonde | RAMP18 | Hochtemperatur-Winkelfühler, bis zu 300°C | Erfordert P6/SMA-Adapter |
| Abdeckung | H | Haube mit interner Blende zur Reduzierung von Streulicht und Sichtfeld. Akzeptiert Standard-Eingangsoptiken und Filter | Am besten für Entfernungen von 25′ oder weniger |
| Abdeckung | H2 | Haube, Abdeckung, mit schwarz lackierter Innenfläche zur Minimierung von Innenreflexionen | Für die Candela-Messung an kleinen Lichtquellen |
| Linse | L30-1 | Objektiv, für effektive Intensität von Blitzlichtquellen in einer Entfernung von mehr als 25 Fuß | |
| Linse | R | Linse, Strahldichte/Leuchtdichte, 1,5° FOV | |
| Linse | R1.7 | Linse, Strahldichte/Leuchtdichte, 1,7mrad | |
| Linse | R11 | Linse, Strahldichte/Leuchtdichte, 11,0mrad | |
| Linse | R2 | Objektiv, Strahldichte/Leuchtdichte, 2,0° FOV | Konzipiert für die Verwendung mit SMA-905-Lichtwellenleitern |
| Linse | R3 | Objektiv, Strahldichte/Leuchtdichte, kleiner Punkt bei festem Arbeitsabstand von 500 mm | Konzipiert für die Verwendung mit SMA-905-Lichtwellenleitern |
| Adapter | P2 | Adapter, 4.3mm ID | |
| Adapter | P6 | Adapter, 12.5mm ID | |
| Adapter | P6/SMA | Adapter, SMA-905 | Konzipiert für die Verwendung mit SMA-905-Lichtwellenleitern |
| Blende | SHM30727P## | Detektoröffnung für Bestrahlungsstärke-/Beleuchtungsstärkemessungen. Größen (##) 1.0, 2.0, 3.0, 3.2, 4.3, 5.0 & 7.0mm Durchmesser. | |
| Ulbrichtkugel | INS50 | Ulbrichtkugel, 2″ Durchmesser, 0,276″ Eingangsanschluss, SMA-905-Adapter zur Befestigung der Faser | Konzipiert für die Verwendung mit SMA-905-Lichtwellenleitern |
| Ulbrichtkugel | INS125 | Ulbrichtkugel, 5″ Durchmesser, 3 Anschlüsse (2 x 20mm, 1 x 40mm) |
Es ist eine breite Palette von austauschbaren Sensoren, Eingangsoptiken, Filtern und anderem Zubehör erhältlich, mit denen der Benutzer sein Messgerät entweder als Radiometer oder als Photometer für die von ihm bevorzugte Messung konfigurieren kann.
Ein Photodetektor wird in der Regel mit einem optischen Filter ausgestattet, der die inhärente spektrale Empfindlichkeit des Sensors verändert. Damit ein Radiometer die Menge an monochromatischem Licht messen kann, muss man nur die kalibrierte spektrale Empfindlichkeit der Fotodiode bei den relevanten Wellenlängen kennen. Wenn die Lichtquelle nicht monochromatisch ist (was bei allen Lichtquellen außer Lasern der Fall ist), kann ein Radiometer mit nackter Fotodiode keine absoluten radiometrischen Messungen liefern. Die Photodiode kann mit einem „radiometrischen“ Filter versehen werden, der das Ansprechverhalten über einen begrenzten Wellenlängenbereich normalisiert, in der Regel ±10 % von 450-950 nm, was eine Teillösung darstellt.
Ein Radiometer kann auch mit einem Filter ausgestattet sein, der die Spektralempfindlichkeit begrenzt oder anpasst. Diese Filter werden typischerweise bei Sicherheits- oder medizinischen Anwendungen eingesetzt, bei denen bestimmte Wellenlängen gefährlicher oder wirksamer sind als andere. Beispiele hierfür sind die Messung der Sicherheit von UVC-Lichtquellen, die Messung der erythematischen Wirksamkeit einer UVB-Quelle und die Messung blauer Phototherapielampen, die zur Behandlung von Bilirubin (Gelbsucht bei Neugeborenen) eingesetzt werden.
Ein Photometer ähnelt einem Radiometer, aber die Photodiode ist mit einem speziellen Filter ausgestattet, der die spektrale Empfindlichkeit der Detektor-Filter-Kombination so verändert, dass sie so weit wie möglich derjenigen des menschlichen Sehsystems entspricht, die durch die spektrale Lichtausbeute nach CIE für das photopische Sehen definiert ist („photopische“ Reaktion). Die photopische Empfindlichkeit des menschlichen Auges bevorzugt stark grünes Licht, während blaues und rotes Licht als weniger intensiv wahrgenommen wird. Daher stuft ein photopischer Sensor die Helligkeit von Lichtquellen so ein, wie sie vom menschlichen Sehsystem wahrgenommen wird.
Alle Filter sind in schwarz eloxierten Ringen mit Gewinde (1 1/4-24) montiert und können auf jedem SED-, SEL- und SHD-Detektor wiederholt ausgetauscht werden. Unmontierte Filter und leere Filterringe sind ebenfalls erhältlich.
| Filter Typ | Zweck | Beschreibung |
|---|---|---|
| A | Photoresist-Filter | Bietet eine ‚A‘-Reaktion (320-475nm) mit Siliziumdetektoren |
| ACT5 | Aktinischer keimtötender Filter | Bietet eine erweiterte aktinische Reaktion oder eine effektive keimtötende/bakterizide Reaktion bei Verwendung mit dem SED (SEL) 240-Detektor; liefert auch eine aktinische UV-Gefahrenkurve gemäß ACGIH |
| T2ACT5 | Aktinischer keimtötender Filter / Diffuser | Aktinischer Filter ACT5 mit Kosinusdiffuser T2X |
| B | Photoresist-Filter | B“-Ansprechverhalten (326-401 nm) mit Siliziumdetektoren |
| BAS | Bilirubin-Wirkungsspektrum-Filter | Ein Blaulichtfilter, der ein Bilirubin-Aktionsspektrum auf einen Siliziumdetektor überträgt |
| FUVC | Fern-UV-Filter | Ein Interferenzfilter mit einer zentralen Wellenlänge von 230 nm, der zur Blockierung längerer Wellenlängen bei der Prüfung von Excimer-UVGI-Lampen mit 222 nm verwendet wird |
| F | Filter mit flacher spektralen Transmission | Ein „radiometrischer“ Filter, der in Verbindung mit einem Siliziumdetektor eine nominell flache Spektralempfindlichkeit erzeugt |
| HMR-1 | Hot mirror | Ein IR-abweisender Heißspiegel, kann mit dem F-Filter kombiniert werden, um eine flachere VIS-Antwort zu erzielen |
| NS185 | Schmalband-UV-Filter | Ein Interferenzfilter mit einer Zentralwellenlänge von 185nm |
| NSXXX | Schmalband-UV-Filter | Ein Interferenzfilter mit einem Bandpass von 10 nm und Zentralwellenlängen von 254, 280, 313, 335, 350 und 365 nm |
| NSXXX | Kundenspezifische Schmalbandfilter | Ein Interferenzfilter mit benutzerdefinierten Zentralwellenlängen im UV-, VIS- und NWIR-Bereich |
| NDFSS102 | Neutraldichtefilter Set | Eine Reihe von UV-IR-Abschwächungsfiltern, die für SED-Detektoren (auch: SEL/SHD/SL) geeignet sind. QNDS1, QNDS2 und QNDS3 enthalten |
| PAR-1 | Filter für die photosynthetisch aktive Strahlung | Ein Filter, der auf die Kombination mit Siliziumdetektoren zugeschnitten ist. Die kombinierte Quantenantwort ist spektral flach im sichtbaren Bereich. |
| QNDS1 | Neutraldichtefilter | Quarzfilter mit 10-facher Dämpfung (10 % Transmission) |
| QNDS2 | Neutraldichtefilter | Quarzfilter mit 100-facher Dämpfung (1% Transmission) |
| QNDS3 | Neutraldichtefilter | Quarzfilter mit 1000-facher Dämpfung (0,1 % Transmission) |
| SCSXXX | Scharfer Cut-Off-Filter | Glas, Langwellenpassfilter. 60% Transmission. Verfügbare Grenzwellenlängen sind 280, 365, 395, 440, 465, 490, 520, 530, 545, 590, 605, 622, 650, 695, 740, 780, 810 & 830nm |
| BLUE | Blaulichtschutzfilter | Filter für die Verwendung mit Siliziumdetektoren |
| TFRD | Fernrotfilter | Filter für die Verwendung mit Siliziumdetektoren |
| TRED | Rotfilter | Filter für die Verwendung mit Siliziumdetektoren |
| TLS312 | Schmalband-UVB-Filter | Schmalbandfilter zur Verwendung mit GaAsP-Detektoren, für Lampenmessung TL-01 |
| UVA | Lichttherapie-Filter | Ein Filter, kombiniert mit einem Siliziumdetektor, erzeugt eine UVA-Antwort von 315 bis 390 nm (10% Transmission) |
| UVB-1 | Lichttherapie-Filter | Ein Filter, der mit einer Vakuum-Sonnenblende kombiniert wird, erzeugt eine Reaktion von 265 bis 332nm |
| UVB-2 | Lichttherapie-Filter | Ein Filterset, das sowohl Kurzwellen- als auch Langwellenfilter enthält, um UVC und UVA zu blockieren. Lässt Licht von 280-310nm durch |
| UVF | UV-Filter mit flacher spektralen Transmission | Ein Filter, der dem UV-Visuellen GaAsP-Detektor der Serie 005 ein flaches Ansprechverhalten über einen Bereich von ~350-405nm (voller Bereich 275-450nm) verleiht |
| WBSXXX | Breitbandfilter | Montierte Glasfilter mit Zentralwellenlänge bei XXXnm. Beachten Sie, dass viele WBS-Filter aufgrund einer sekundären Reaktion im IR-Bereich nicht mit Silizium-Sensoren verwendet werden können. Sie werden daher in der Regel mit dem SED (SEL)005 verkauft. Verfügbare Zentralwellenlängen sind 320, 350, 375, 400, 405, 440, 460, 465, 480 & 520nm |
| Y4 | Photopischer Filter | Ein Filter in Kombination mit einem Siliziumdetektor entspricht der CIE-Standardfunktion des photopischen Beobachters. F1′ von 1,6 % bei Verwendung mit SED033- und SED100-Detektoren |
| ZCIE | Scotopischer Filter | Ein Filter, der mit einem Siliziumdetektor kombiniert wird, entspricht der skotopischen CIE-Standardbeobachtungsfunktion |
| ZPM | Scotopischer Filter | Ein Filter in Kombination mit dem SCM068-1 PMT entspricht der skotopischen Beobachterfunktion nach CIE-Standard |
Das ILT 2400 ist ein Belichtungsmesser, der vom Benutzer sowohl als Radiometer als auch als Photometer konfiguriert werden kann. Andere Arten von Belichtungsmessern sind Kolorimeter, Spektrometer und Spektralradiometer, die alle die Lichtmenge messen, aber grundlegend unterschiedlich funktionieren und Vor- und Nachteile haben.
Radiometer, Photometer und Farbmessgeräte
Radiometer und Photometer bestehen aus einem Photodetektor, einer elektrischen Auslesung und einer Kalibrierung. Die spektrale Empfindlichkeit einer Fotodiode variiert mit der Wellenlänge der einfallenden Strahlung. Das bedeutet, dass 1 W/m2 Bestrahlungsstärke bei 350 nm im UV einen anderen elektrischen Strom erzeugt als 1 W/m2 rotes Licht bei 650 nm.
Der Photodetektor wird in der Regel mit einem optischen Filter ausgestattet, der die inhärente spektrale Empfindlichkeit des Sensors verändert. Damit ein Radiometer die Menge an monochromatischem Licht messen kann, muss man nur die kalibrierte spektrale Empfindlichkeit der Fotodiode bei den relevanten Wellenlängen kennen. Wenn die Lichtquelle nicht monochromatisch ist (was bei allen Lichtquellen außer Lasern der Fall ist), kann ein Radiometer mit nackter Fotodiode keine absoluten radiometrischen Messungen liefern. Die Photodiode kann mit einem „radiometrischen“ Filter versehen werden, der das Ansprechverhalten über einen begrenzten Wellenlängenbereich normalisiert, in der Regel ±10 % von 450-950 nm, was eine Teillösung darstellt.
Ein Radiometer kann auch mit einem Filter ausgestattet sein, der die spektrale Empfindlichkeit begrenzt oder anpasst. Diese Filter werden in der Regel bei Sicherheits- oder medizinischen Anwendungen eingesetzt, bei denen bestimmte Wellenlängen gefährlicher oder wirksamer sind als andere. Beispiele hierfür sind die Messung der Sicherheit von UVC-Lichtquellen, die Messung der erythematischen Wirksamkeit einer UVB-Quelle und die Messung blauer Phototherapielampen, die zur Behandlung von Bilirubin (Gelbsucht bei Neugeborenen) eingesetzt werden.
Ein Photometer ähnelt einem Radiometer, aber die Photodiode ist mit einem speziellen Filter ausgestattet, der die spektrale Empfindlichkeit der Detektor-Filter-Kombination so verändert, dass sie so weit wie möglich derjenigen des menschlichen Sehsystems entspricht, die durch die spektrale Lichtausbeute nach CIE für das photopische Sehen („photopische“ Reaktion) definiert ist. Die photopische Empfindlichkeit des menschlichen Auges bevorzugt stark grünes Licht, während blaues und rotes Licht als weniger intensiv wahrgenommen wird. Daher stuft ein photopischer Sensor die Helligkeit von Lichtquellen in enger Übereinstimmung mit der Wahrnehmung des menschlichen Sehsystems ein.
Ein Farbmessgerät ist eine Art Photometer, bei dem drei oder vier Photodioden mit je einem Filter kombiniert werden, der der Tristimulusreaktion des Auges sehr nahe kommt (die XYZ- oder XRXBYZ-Tristimulus-Farbanpassungsfunktionen). Ein Farbmessgerät misst die emittierte Farbe der zu prüfenden Lichtquelle und gibt diese als Tristimuluswerte, als CIE-Farbwertanteile und als korrelierte Farbtemperaturwerte (CCT) oder als dominante Wellenlänge an. Der Y-Filter eines Farbmessgeräts ist derselbe wie der photopische Filter in einem Photometer, daher kann ein „Tristimulus“-Farbmessgerät auch als Photometer fungieren.
Spektrometer und Spektroradiometer
Während bei Radiometern, Photometern und Kolorimetern Photodioden mit speziellen Filtern eingesetzt werden, misst ein Spektroradiometer die so genannte Spektralleistung der Lichtquelle, d. h. die Lichtmenge bei jeder Wellenlänge. Die spektrale Empfindlichkeit des Spektralradiometers wird bei jeder Wellenlänge kalibriert, wodurch der Fehler vermieden wird, der bei der Messung der Bestrahlungsstärke von Breitband-Lichtquellen mit ungefilterten Radiometern (oder sogar Radiometern mit Normalisierungsfiltern) auftritt.
Aus der gemessenen Spektralleistung lassen sich die gewünschten radiometrischen, photometrischen oder kolorimetrischen Kenngrößen berechnen. Ein Spektralradiometer vermeidet die potenziell erheblichen Fehler, die bei gefilterten Photometern und Farbmessgeräten auftreten, wenn die spektrale Reaktion des gefilterten Sensors nicht genau mit der des Zielbeobachters übereinstimmt, z. B. mit der photopischen Reaktion des Auges. Dies ist eine wichtige Überlegung; ein hochwertiges Photometer kann eine durchschnittliche spektrale Fehlanpassung (den f1′-Faktor) an den photopischen Beobachter von 5 % über das sichtbare Lichtband von 380-780 nm haben, kann aber immer noch Fehler von 50 % oder mehr aufweisen, wenn es z. B. zur Messung von blauen oder roten LEDs verwendet wird.
Als Spektroradiometer bezeichnet man ein Spektrometer, das mit einer geeigneten Sammeloptik und einer absoluten Kalibrierung ausgestattet ist. Ein Spektrometer ist ein optisches Instrument mit einem Beugungsgitter, das das einfallende Licht physikalisch in seine einzelnen Wellenlängen aufteilt. Jede einzelne Wellenlänge wird auf einen Array-Photodetektor abgebildet, was die sofortige Aufzeichnung einer spektralen Leistungsverteilung ermöglicht.
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