ILT 2500 Blitzlichtmessgerät

Ein Blitzlichtmessgerät zur Messung gepulster oder blinkender Lichtquellen

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.

  • Vollständig tragbares, forschungsgerechtes Lichtmessgerät für Dauer- und Blinklichtquellen
  • Große Auswahl an Sensoren und Sensorzubehör
  • Kann als Radiometer und Photometer konfiguriert werden
  • Misst die effektive Intensität unter Verwendung der Blondel-Strahlen-Berechnung
  • Empfindlich: dynamischer Bereich von 9 Dekaden
  • NIST-rückführbare, ISO17025-akkreditierte Kalibrierungen
  • Handliches, kompaktes und ergonomisches Design
  • Brillantes 4,3″-Touchscreen-Display
  • 90°-Drehung des Bildschirms für die Betrachtung im Hoch- und Querformat
  • Automatischer Messbereich mit intelligenter Mittelwertbildung
  • Eingebauter, wiederaufladbarer Akku mit einer Laufzeit von bis zu 8 Stunden
  • Abwärtskompatibel mit früheren ILT1700-Sensoren
  • Umfassendes DataLight III-Softwarepaket für Mac und PC im Lieferumfang enthalten

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:

  • SED033/U, ein unkalibrierter Silizium-Fotodioden-Sensor mit 33 mm²
  • Der photopische Filter „Y
  • Der „W“-Kosinus-Diffusor
  • Kalibrierung in Lux

ILT 2500 Lichtmessgeräte Sensoren

ModelMessungSpektrale EmpfindlichkeitSpektralbereichDetektor-TypGröße (mm²)KalibrierungGehäuseBemerkungen
SCD110/UPhotometrischPhotopic400-700nmSilizium5.8UnkalibriertWand-style
SCD114/URadiometrisch (blauer Spektralbereich)Billirubin @ 450nm422-480nmSilizium5.8UnkalibriertWand-styleBilirubin Phototherapy Probe
SCD145/URadiometrisch (blauer Spektralbereich)Phototherapie @ 450nm360-525nmSilizium5.8UnkalibriertWand-style
SED005/UUV/VIS RadiometrischUngefiltert250-675nmGaAsP5.2UnkalibriertWand-styleQuarz-Fenster
SUD005/UUndefiniertUngefiltert250-675nmGaAsP5.2UnkalibriertWand-styleQuarzfenster, Unterwasser-Version
SED007/UNIR RadiometricUngefiltert850-1700nmInGaAs7.0UnkalibriertCylinderical
SUD007/UNIR RadiometricUngefiltert850-1700nmInGaAs7.0UnkalibriertCylindericalUnterwasser-Version
SED033/UUndefiniertUngefiltert200-1100nmSilizium33.0UnkalibriertCylindericalQuarz-Fenster
SUD033/UUndefiniertUngefiltert200-1100nmSilizium33.0UnkalibriertCylindericalQuarzfenster, Unterwasser-Version
SED100/UUndefiniertUngefiltert200-1100nmSilizium100.0UnkalibriertCylindericalQuarz-Fenster
SUD100/UUndefiniertUngefiltert200-1100nmSilizium33.0UnkalibriertCylindericalQuarzfenster, Unterwasser-Version
SED185/UVUV RadiometrischUngefiltert160-240nmVakuum-Fotodiode mit Goldkathode50.0UnkalibriertCylindericalQuarzfenster, Sichtblockierung
SED220/USolarblind-RadiometrischUngefiltert160-320nmVakuum-Fotodiode50.0UnkalibriertCylindericalFenster aus Quarzglas, Sichtblockierung
SUD220/USolarblind-RadiometrischUngefiltert160-320nmVakuum-Fotodiode50.0UnkalibriertCylindericalFenster aus Quarzglas, sichtblockierend, Unterwasserausführung
SED240/USolarblind-RadiometrischUngefiltert185-320nmVakuum-Fotodiode50.0UnkalibriertCylindericalQuarzfenster, Sichtblockierung
SUD240/USolarblind-RadiometrischUngefiltert185-320nmVakuum-Fotodiode50.0UnkalibriertCylindericalQuarzglasfenster, Sichtblockierung, Unterwasserausführung
SED/254/UUVC RadiometrischUVC @ 254nm249-259nmSilicon3.6UnkalibriertCylinderical
SUD254/UUVC RadiometrischUVC @ 254nm249-259nmSilicon3.6UnkalibriertCylindericalUnterwasser-Version
SED270/UUV RadiometrischUngefiltert215-355nmSiC-Fotodiode2.0UnkalibriertCylindericalSichtbare Blockierung
SUD270/UUV RadiometrischUngefiltert215-355nmSiC-Fotodiode2.0UnkalibriertCylindericalSichtbare Blockierung, Unterwasser-Version
SED270C/UUVC RadiometrischUVC @ 265nm230-280nmSiC-Fotodiode2.0UnkalibriertCylindericalSichtbare Blockierung
SUD270C/UUVC RadiometrischUVC @ 265nm230-280nmSiC-Fotodiode2.0UnkalibriertCylindericalSichtbare Blockierung, Unterwasser-Version
SED270B/UUVB RadiometrischUVB @ 300-305nm265-325nmSiC-Fotodiode2.0UnkalibriertCylinderical
SUD270B/UUVB RadiometrischUVB @ 300-305nm265-325nmSiC-Fotodiode2.0UnkalibriertCylindericalUnterwasser-Version
SED623/UBreitband-RadiometrieUngefiltert (flat >700nm)0.2-4.2µmThermopile4.0UnkalibriertCylindericalQuarz-Fenster
SED624/UBreitband-RadiometrieUngefiltert (flat >700nm)0.2-40µmThermopile4.0UnkalibriertCylindericalKBr-Fenster
SPF025F/UVIS/NIR RadiometrieFlat response filter400-1064nmSilizium1.2UnkalibriertPen Probe
SPD025Y/ULeuchtdichtePhotopic400-700nmSilizium1.2UnkalibriertPen Probe
MPPUVAUVA-BestrahlungsstärkeUVA315-390nmSilizium5.8UnkalibriertMini Pen ProbeTeflon-Cosinus-Diffuser, 8 mm Öffnung
MPPNBBUVB-BestrahlungsstärkeUVB @ 310-313nm290-330nmGaAs-Fotodiode5.2UnkalibriertMini Pen ProbeTeflon-Cosinus-Diffuser, 8 mm Öffnung
MPPUVBUVB-BestrahlungsstärkeUVB265-320nmSiC-Fotodiode2.0UnkalibriertMini Pen ProbeTeflon-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).

TypModellBeschreibungKommentar
DiffuserPDGewölbter Polycarbonat-Diffuser für VIS-Anwendungen, 400 -700nm, 42mm OD
DiffuserWQuarz (Ø 1,024″) Weitsichtdiffuser mit Innenkuppel, 200-2100nm, 42mm OD
DiffuserWUW-Diffuser mit Dichtungsmasse und O-Ringen für das Eintauchen in Flüssigkeiten. 42mm Durchmesser OD
DiffuserTDTeflon-Kuppeldiffuser (21,5 mm Ø), 200-700 nm, 42 mm OD
DiffuserQTTeflondiffuser (0,43″ Ø) mit schützendem Quarzfenster, 200-700nm, 42mm OD
DiffuserQT-#mmQT-Diffuser mit Apertur zur Messung kleinerer Lichtpunkte. Erhältlich mit 1, 3, 5 oder 7mm Blende, 200-700nm
DiffuserA313Flacher Mehrschichtdiffuser aus Quarz (0,43″ Durchmesser), 200-2100nm, 42mm OD
DiffuserA313-#mmA313 Diffuser mit Apertur zur Messung kleinerer Lichtpunkte. Erhältlich mit 1,3,5 oder 7 mm Blende, 200-2100 nm
DiffuserTTeflon-Diffuser (Ø 0,5″) im Filterring mit Gewinde.  Mit Gegengewinde, um zusätzliche optische Komponenten anbringen zu können. 42mm OD
DiffuserRAA4Rechtwinkliger Adapter/Diffuser (Ø 0,27″) mit Mini-Ulbrichtkugel, Ø 0,61″ x 0,44″ hochKonzipiert für die Verwendung mit SMA-905-Lichtwellenleitern
DiffuserRAA4XRechtwinkliger 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
DiffuserRAA5XMini-Winkeladapter/Diffuser (Ø 0,25″) mit Ulbrichtugel, 0,46 x 0,47 x 0,84″Konzipiert für die Verwendung mit SMA-905-Lichtwellenleitern
DiffuserA2Siliziumdioxid-Chips in einem Filterring zur Kombination mit W oder WU für den Einsatz auf Glasfasern. Erfordert MPS2354P2XD zum Anschluss an GlasfaserKonzipiert für die Verwendung mit SMA-905-Lichtwellenleitern
DiffuserW5EMiniatur-Kosinuskorrekturdiffuser mit 6,35 mm Außendurchmesser und ~10,92 mm Länge. Direkt auf SMA905-Faser aufschraubbar
Adapter für LaserleistungssensorHNK15Schmaler Balkenadapter, eliminiert Ausrichtungsfehler.  15mm ÖffnungZur Prüfung kleiner Lichtpunkte oder kollimierter Strahlen
Adapter für LaserleistungssensorK1515-mm-Blende und ZielhilfeZur Prüfung kleiner Lichtpunkte oder kollimierter Strahlen
Adapter für LaserleistungssensorK99-mm-Blende und ZielhilfeZur Prüfung kleiner Lichtpunkte oder kollimierter Strahlen
LichtwellenleiterFFO600SC1m 600µm Vollkern, solararm, Patchkabel, Kevlar-MantelSo schließen Sie eine Eingangsoptik über ein SMA-Patchkabel an einen Sensor an
LichtwellenleiterFFO600FCPC1m 600µm Vollkern, solararm, Patchkabel, Kevlar-Mantel, FCPC auf SMA-905So schließen Sie eine Eingangsoptik über ein SMA-Patchkabel an einen Sensor an
LichtwellenleiterFFO600SCW-33m 600µm Vollkern, Patchkabel, Kevlar-Mantel, tauchfähigSo schließen Sie eine Eingangsoptik über ein SMA-Patchkabel an einen Sensor an
LichtwellenleiterFFOSMA2UV1000SMA2/UV1000/1100N/SQLK6.0mm/2 Lichtwellenleiter, UV 1000/1100 nmSo schließen Sie eine Eingangsoptik über ein SMA-Patchkabel an einen Sensor an
LichtwellenleiterFFO400UVIR1m 400µm, Patchkabel, SMA905, BX, 250-2500nmSo schließen Sie eine Eingangsoptik über ein SMA-Patchkabel an einen Sensor an
LichtwellenleiterFFO2501Bndl-0.5m-56×200/220/245 LSHOH beidseitig abgedichtet für Wassertauchen; 200 Grad C maximale BetriebstemperaturSo schließen Sie eine Eingangsoptik über ein SMA-Patchkabel an einen Sensor an
LichtwellenleiterFFO12-SVollrohr, Nenntemperatur 300 Grad C, Patchkabel, starr, 12″ langSo schließen Sie eine Eingangsoptik über ein SMA-Patchkabel an einen Sensor an
LichtwellenleiterFFO18-SVollrohr, Nenntemperatur 300 Grad C, Patchkabel, starr, 18″ langSo schließen Sie eine Eingangsoptik über ein SMA-Patchkabel an einen Sensor an
LichtwellenleiterP11-2Fiber, 600 Mikron LSHOH, 1,97″So schließen Sie eine Eingangsoptik über ein SMA-Patchkabel an einen Sensor an
LichtwellenleiterP11-4Fiber, 600 Mikron LSHOH, 3,97″So schließen Sie eine Eingangsoptik über ein SMA-Patchkabel an einen Sensor an
LichtwellenleiterPIN4Berührende Leuchtdichtesonde, faseroptischer LichtleiterErfordert P6/SMA-Adapter
FilterringA310Filterring, zur Befestigung von Filtern mit einem Durchmesser von 25 mm und einer Dicke von bis zu 7 mm, mit 1 ¼“-24-Gewinde
FilterringA311Filterring, zur Befestigung von Filtern mit 25 mm Durchmesser und bis zu 4 mm Dicke, mit 1 ¼“-24-Gewinde
FilterringMPS235600XDFilterring, zur Befestigung von Filtern mit einem Durchmesser von 12,7 mm und einer Dicke von bis zu 4 mm, mit 1 ¼“-24-Gewinde
FilterringMPS235500XDFilterring, 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°-MesssondeRAMP12Hochtemperatur-Winkelfühler, bis zu 300°CErfordert P6/SMA-Adapter
90°-MesssondeRAMP18Hochtemperatur-Winkelfühler, bis zu 300°CErfordert P6/SMA-Adapter
AbdeckungHHaube mit interner Blende zur Reduzierung von Streulicht und Sichtfeld.  Akzeptiert Standard-Eingangsoptiken und FilterAm besten für Entfernungen von 25′ oder weniger
AbdeckungH2Haube, Abdeckung, mit schwarz lackierter Innenfläche zur Minimierung von InnenreflexionenFür die Candela-Messung an kleinen Lichtquellen
LinseL30-1Objektiv, für effektive Intensität von Blitzlichtquellen in einer Entfernung von mehr als 25 Fuß
LinseRLinse, Strahldichte/Leuchtdichte, 1,5° FOV
LinseR1.7Linse, Strahldichte/Leuchtdichte, 1,7mrad
LinseR11Linse, Strahldichte/Leuchtdichte, 11,0mrad
LinseR2Objektiv, Strahldichte/Leuchtdichte, 2,0° FOVKonzipiert für die Verwendung mit SMA-905-Lichtwellenleitern
LinseR3Objektiv, Strahldichte/Leuchtdichte, kleiner Punkt bei festem Arbeitsabstand von 500 mmKonzipiert für die Verwendung mit SMA-905-Lichtwellenleitern
AdapterP2Adapter, 4.3mm ID
AdapterP6Adapter, 12.5mm ID
AdapterP6/SMAAdapter, SMA-905 Konzipiert für die Verwendung mit SMA-905-Lichtwellenleitern
BlendeSHM30727P##Detektoröffnung für Bestrahlungsstärke-/Beleuchtungsstärkemessungen. Größen (##) 1.0, 2.0, 3.0, 3.2, 4.3, 5.0 & 7.0mm Durchmesser.
UlbrichtkugelINS50Ulbrichtkugel, 2″ Durchmesser, 0,276″ Eingangsanschluss, SMA-905-Adapter zur Befestigung der FaserKonzipiert für die Verwendung mit SMA-905-Lichtwellenleitern
UlbrichtkugelINS125Ulbrichtkugel, 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 TypZweckBeschreibung
APhotoresist-FilterBietet eine ‚A‘-Reaktion (320-475nm) mit Siliziumdetektoren
ACT5Aktinischer keimtötender FilterBietet 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
T2ACT5Aktinischer keimtötender Filter / DiffuserAktinischer Filter ACT5 mit Kosinusdiffuser T2X
BPhotoresist-FilterB“-Ansprechverhalten (326-401 nm) mit Siliziumdetektoren
BASBilirubin-Wirkungsspektrum-FilterEin Blaulichtfilter, der ein Bilirubin-Aktionsspektrum auf einen Siliziumdetektor überträgt
FUVCFern-UV-FilterEin 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
FFilter mit flacher spektralen TransmissionEin „radiometrischer“ Filter, der in Verbindung mit einem Siliziumdetektor eine nominell flache Spektralempfindlichkeit erzeugt
HMR-1Hot mirrorEin IR-abweisender Heißspiegel, kann mit dem F-Filter kombiniert werden, um eine flachere VIS-Antwort zu erzielen
NS185Schmalband-UV-FilterEin Interferenzfilter mit einer Zentralwellenlänge von 185nm
NSXXXSchmalband-UV-FilterEin Interferenzfilter mit einem Bandpass von 10 nm und Zentralwellenlängen von 254, 280, 313, 335, 350 und 365 nm
NSXXXKundenspezifische SchmalbandfilterEin Interferenzfilter mit benutzerdefinierten Zentralwellenlängen im UV-, VIS- und NWIR-Bereich
NDFSS102Neutraldichtefilter SetEine Reihe von UV-IR-Abschwächungsfiltern, die für SED-Detektoren (auch: SEL/SHD/SL) geeignet sind. QNDS1, QNDS2 und QNDS3 enthalten
PAR-1Filter für die photosynthetisch aktive StrahlungEin Filter, der auf die Kombination mit Siliziumdetektoren zugeschnitten ist. Die kombinierte Quantenantwort ist spektral flach im sichtbaren Bereich.
QNDS1NeutraldichtefilterQuarzfilter mit 10-facher Dämpfung (10 % Transmission)
QNDS2NeutraldichtefilterQuarzfilter mit 100-facher Dämpfung (1% Transmission)
QNDS3NeutraldichtefilterQuarzfilter mit 1000-facher Dämpfung (0,1 % Transmission)
SCSXXXScharfer Cut-Off-FilterGlas, Langwellenpassfilter. 60% Transmission. Verfügbare Grenzwellenlängen sind 280, 365, 395, 440, 465, 490, 520, 530, 545, 590, 605, 622, 650, 695, 740, 780, 810 & 830nm
BLUEBlaulichtschutzfilterFilter für die Verwendung mit Siliziumdetektoren
TFRDFernrotfilterFilter für die Verwendung mit Siliziumdetektoren
TREDRotfilterFilter für die Verwendung mit Siliziumdetektoren
TLS312Schmalband-UVB-FilterSchmalbandfilter zur Verwendung mit GaAsP-Detektoren, für Lampenmessung TL-01
UVALichttherapie-FilterEin Filter, kombiniert mit einem Siliziumdetektor, erzeugt eine UVA-Antwort von 315 bis 390 nm (10% Transmission)
UVB-1Lichttherapie-FilterEin Filter, der mit einer Vakuum-Sonnenblende kombiniert wird, erzeugt eine Reaktion von 265 bis 332nm
UVB-2Lichttherapie-FilterEin Filterset, das sowohl Kurzwellen- als auch Langwellenfilter enthält, um UVC und UVA zu blockieren. Lässt Licht von 280-310nm durch
UVFUV-Filter mit flacher spektralen TransmissionEin Filter, der dem UV-Visuellen GaAsP-Detektor der Serie 005 ein flaches Ansprechverhalten über einen Bereich von ~350-405nm (voller Bereich 275-450nm) verleiht
WBSXXXBreitbandfilterMontierte 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
Y4Photopischer FilterEin Filter in Kombination mit einem Siliziumdetektor entspricht der CIE-Standardfunktion des photopischen Beobachters. F1′ von 1,6 % bei Verwendung mit SED033- und SED100-Detektoren
ZCIEScotopischer FilterEin Filter, der mit einem Siliziumdetektor kombiniert wird, entspricht der skotopischen CIE-Standardbeobachtungsfunktion
ZPMScotopischer FilterEin 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.

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