Das ILT 2500 ist ein tragbares Blitzlichtmessgerät, das vom Benutzer als Radiometer oder Photometer konfiguriert werden kann, um sowohl kontinuierliche und gepulste Lichtquellen als auch die effektive Intensität von Blitzlichtquellen, wie z. B. visuelle Warngeräte, zu messen. Wie das ILT 2400 ist auch das ILT 2500 tragbar und benutzerfreundlich und verfügt über zahlreiche Funktionen, die über das große Farbdisplay zugänglich sind. Die einfache Touchscreen-Bedienung ermöglicht dem Benutzer die Anzeige der numerischen und grafischen Ausgabe der gemessenen Bestrahlungsstärke (W/m²), Beleuchtungsstärke (Lux), Licht- oder Strahlungsstärke (Candela oder W/sr) sowie der gesamten integrierten Dosis/Exposition 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 2500 Blitzbelichtungsmesser: Übersicht, Hauptmerkmale und Spezifikationen
Das ILT 2500 ist ein tragbares Blitzlichtmessgerät, das vom Benutzer als Radiometer oder Photometer konfiguriert werden kann, um sowohl kontinuierliche und gepulste Lichtquellen als auch die effektive Intensität von Blitzlichtquellen, wie z. B. visuelle Warngeräte, zu messen. Wie das ILT 2400 ist auch das ILT 2500 tragbar und benutzerfreundlich und verfügt über zahlreiche Funktionen, die über das große Farbdisplay zugänglich sind. Die einfache Touchscreen-Bedienung ermöglicht dem Benutzer die Anzeige der numerischen und grafischen Ausgabe der gemessenen Bestrahlungsstärke (W/m²), Beleuchtungsstärke (Lux), Licht- oder Strahlungsstärke (Candela oder W/sr) sowie der gesamten integrierten Dosis/Exposition 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.
Messung der effektiven Intensität von blinkenden Lichtquellen
Die wahrgenommene Lichtstärke (ausgedrückt in Candela) einer blinkenden Lichtquelle ist höher als die einer Dauerlichtlampe mit der gleichen durchschnittlichen Lichtstärke. Um diesem Phänomen Rechnung zu tragen, drücken wir die Leistung blinkender Lichtquellen in Form ihrer effektiven Lichtstärke (IEFF) aus. Die Hochgeschwindigkeits-Abtastelektronik des ILT 2500 ermöglicht die Messung der effektiven Intensität, und der Wert wird anhand der weithin anerkannten Blondel-Ray-Berechnung berechnet. Man beachte, dass die Messung der effektiven Lichtstärke eigentlich als Beleuchtungsstärkemessung durchgeführt wird und die Lichtstärke dann durch Anwendung des umgekehrten quadratischen Verhältnisses bei dem Abstand zwischen der Lichtquelle und dem Sensor berechnet wird.
ILT 2500 Hauptmerkmale
Der ILT 2500 ersetzt den früheren Belichtungsmesser ILT 1400 und bietet einen erweiterten Dynamikbereich von 9 Dekaden.
Das ILT 2500 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 entweder als Radiometer oder als Photometer für seine spezielle Messart konfigurieren kann (siehe Registerkarten „Sensoren“ und „Eingangsoptiken“).
ILT 2500 Blitzlichtmessgerät Spezifikationen
Meter Typ | Benutzerkonfigurierbarer Blitzbelichtungsmesser (Radiometer oder Photometer) |
Spektrale Antwort | Sensor-/Filterabhängig, von 165nm bis 40µm |
Verfügbare Sensoren | Silizium, InGaAs, SiC und Vakuum-Photodioden |
Thermopile-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) | |
Luminous flux (Lumen) | |
Beleuchtungsstärke (Lux) | |
Lichtstärke (Candela) | |
Effektive Lichtstärke für blinkende Quellen (Candela) | |
Leuchtdichte (cd/m²) | |
Dose (J/m2) | |
Sensor-Kompatibilität | Alle Sensoren der ILT-„xxD“-Serie (außer SHD-Modelle), sowie SPF025F/U und SPM068 und Detektoren der MPP-Serie |
Messbereich | 5pA – 1mA (9 Dekaden), automatische + manuelle Auswahl |
Blitzlicht-Messungen | Effektive Intensität, berechnet durch Anwendung der Blondel-Strahl-Formel |
0 bis 250Hz mit grafischem Profil für Xenon-Blitzlampen („Flash App“) | |
0,3 bis 1,4 Hz für Stroboskop-Tests mit programmierbarer Blitzanzahl, Integral-, Spitzenwert- und Frequenzmeldung („Beacon App“) | |
Bildschirm | 4,3″ VGA-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung und kapazitivem Touchscreen |
Ausrichtung im Hoch- oder Querformat | |
Sensoranschluss | 15-poliger Stecker |
Schnittstellen | Micro USB (Download) |
Mini-USB (Aufladen + Ferndatenerfassung mit DataLight III-Software) | |
On-Board Datenspeicher | 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 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.
Der Belichtungsmesser ILT 2500 ist mit den folgenden 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 Detektoreinheit für Beleuchtungsstärkemessungen in Lux ist „SED033/Y/W“. Sie besteht aus:
ILT 2500 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).
| 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 bloßer Photodiode keine absoluten radiometrischen Messungen liefern. Die Fotodiode kann mit einem „radiometrischen“ Filter ausgestattet werden, der die Reaktion über einen begrenzten Wellenlängenbereich normalisiert, typischerweise ±10% von 450-950nm, 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 mit der des menschlichen Sehsystems übereinstimmt, die durch die spektrale Lichtausbeute nach CIE für das photopische Sehen definiert ist („photopische“ Reaktion). Die photopische Reaktion des menschlichen Auges bevorzugt stark grün gefärbtes 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.
Alle Filter sind in schwarz eloxierten Ringen mit Gewinde (1 1/4-24) montiert und können an allen SED-, SEL- und SHD-Detektoren 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 2500 ist ein Lichtmessgerät, das vom Anwender sowohl als Radiometer als auch als Photometer konfiguriert werden kann.
Weitere Arten von Lichtmessgeräten sind Kolorimeter, Spektrometer und Spektroradiometer. Sie alle messen die Menge an Licht, unterscheiden sich jedoch grundlegend in ihrer Funktionsweise und weisen jeweils spezifische Vor- und Nachteile auf.
Radiometer, Photometer & Kolorimeter
Radiometer und Photometer bestehen typischerweise aus einem Photodetektor, einer elektrischen Ausleseschaltung und einer Kalibrierung. Die spektrale Empfindlichkeit einer Photodiode variiert mit der Wellenlänge der einfallenden Strahlung. Das bedeutet: Eine Bestrahlungsstärke von 1 W/m² bei 350 nm (UV) erzeugt in der Photodiode einen anderen elektrischen Strom als 1 W/m² rotes Licht bei 650 nm.
In der Regel ist der Photodetektor mit einem optischen Filter versehen, der die inhärente spektrale Empfindlichkeit des Sensors modifiziert. Um mit einem Radiometer die Intensität monochromatischen Lichts zu bestimmen, genügt die Kenntnis der kalibrierten spektralen Empfindlichkeit der Photodiode bei den relevanten Wellenlängen.
Handelt es sich jedoch nicht um eine monochromatische Lichtquelle (was für praktisch alle Lichtquellen außer Lasern zutrifft), kann ein Radiometer mit einer unfiltrierten Photodiode keine absoluten radiometrischen Messungen liefern. Ein spezieller „radiometrischer“ Filter kann die spektrale Empfindlichkeit über einen begrenzten Wellenlängenbereich (typischerweise ±10 % im Bereich 450–950 nm) normalisieren und so eine teilweise Lösung bieten.
Radiometer können auch mit Filtern ausgestattet werden, die die spektrale Empfindlichkeit gezielt begrenzen oder anpassen. Diese kommen häufig in sicherheits- oder medizintechnischen Anwendungen zum Einsatz, bei denen bestimmte Wellenlängen gefährlicher oder wirksamer sind als andere. Beispiele sind die Überprüfung der Sicherheit von UVC-Lichtquellen, die Messung der erythemalen Wirksamkeit einer UVB-Quelle oder die Messung von blauem Phototherapielicht zur Behandlung von Bilirubin (Neugeborenen-Gelbsucht).
Ein Photometer ähnelt dem Radiometer, ist jedoch mit einem speziellen Filter ausgestattet, der die spektrale Empfindlichkeit von Detektor und Filter so modifiziert, dass sie möglichst genau der spektralen Hellempfindlichkeitskurve des menschlichen Auges für photopisches Sehen (V(λ)-Kurve gemäß CIE) entspricht. Die photopische Empfindlichkeit des menschlichen Auges ist stark auf den grünen Spektralbereich fokussiert, während blaues und rotes Licht deutlich schwächer wahrgenommen werden. Ein Photometer bewertet daher die Helligkeit von Lichtquellen in enger Übereinstimmung mit der menschlichen Wahrnehmung.
Ein Kolorimeter ist ein spezielles Photometer, das drei oder vier Photodioden mit jeweils einem Filter kombiniert, die die tristimulus-Farbwertfunktionen (CIE XYZ) des menschlichen Auges möglichst genau nachbilden. Ein Kolorimeter bestimmt die abgestrahlte Farbe einer Lichtquelle und gibt diese als Tristimuluswerte, CIE-Farbkoordinaten, korrelierte Farbtemperatur (CCT) oder dominante Wellenlänge an. Der Y-Kanal eines Kolorimeters entspricht dabei dem photopischen Filter im Photometer, sodass ein tristimulus-basiertes Kolorimeter auch als Photometer eingesetzt werden kann.
Spektrometer & Spektroradiometer
Während Radiometer, Photometer und Kolorimeter Photodioden mit Filtern verwenden, misst ein Spektroradiometer die Spektralverteilung der Strahlungsleistung einer Lichtquelle, also die Strahlungsleistung in Abhängigkeit von der Wellenlänge. Die spektrale Empfindlichkeit des Spektroradiometers ist für jede Wellenlänge separat kalibriert, wodurch die Fehler vermieden werden, die bei Breitband-Lichtquellen bei Messungen mit ungefilterten Radiometern (oder Radiometern mit Normierungsfiltern) auftreten können.
Aus der gemessenen spektralen Strahlungsleistung lassen sich alle relevanten radiometrischen, photometrischen oder kolorimetrischen Kenngrößen berechnen. Ein Spektroradiometer vermeidet die mitunter erheblichen Fehler, die bei Photometern und Kolorimetern mit Filtern auftreten, wenn die spektrale Anpassung des Filters nicht exakt mit der Normkurve des Zielbeobachters übereinstimmt (z. B. der photopischen V(λ)-Kurve). Das ist ein wichtiger Punkt: Ein hochwertiges Photometer kann zwar einen mittleren spektralen Anpassungsfehler (f1’-Faktor) von lediglich 5 % im sichtbaren Bereich (380–780 nm) aufweisen, dennoch können die Messfehler bei blauen oder roten LEDs über 50 % betragen.
Ein Spektroradiometer ist ein Spektrometer, das mit geeigneter Lichtsammeloptik und einer absoluten Kalibrierung ausgestattet ist. Ein Spektrometer ist ein optisches Instrument, das mittels Beugungsgitter das einfallende Licht in seine spektralen Komponenten zerlegt. Jede Wellenlänge wird auf ein Photodetektor-Array abgebildet, sodass die spektrale Leistungsverteilung in Echtzeit erfasst werden kann.
Datenblätter:
ILT 2500 Flash Light Meter Datenblatt
ILT Research Light Meter Comparison Table (Modellübersicht)
Handbuch:
ILT 2500 Flash Light Meter Handbuch
Applikationsbericht:
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