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為什么Q-Lab老化試驗箱需要特定的輻照度校準儀

閱讀:11發布時間:2025-1-20

為什么Q-Lab老化試驗箱需要特定的輻照度校準儀

已被閱讀88次2023-02-08

介紹

QUV紫外加速老化試驗機和Q-SUN氙燈老化試驗箱需要使用專用的校準輻照度計。CR10和UC10用于熒光燈QUV紫外加速老化試驗機,CR20和UC20用于氙燈。這些標準校準儀可以溯源到NIST確保傳遞給測試樣品的輻照度等于用戶測試方法中要求的輻照度。在本文中,我們將介紹光譜失配的概念,以及解釋為什么我們的燈具必須用我們的輻射測量設備進行專門的校準。我們還將研究為什么在340nm控制點的校準需要使用特定于濾波器的輻射計進行,而在420nm的校準時則不需要。

UV光譜失配與校正

Q-Lab的設備和校準輻照度傳感器使用光電二極管工作,這是一種將吸收的光子轉換為電流的半導體。這些光電二極管的靈敏度根據波長的不同而不同。

QUV紫外熒光燈使用UC10校準的輻射計進行校準。它們有一個黑色的玻璃濾光片,允許UV通過,但不可見,除了光譜中紅色區域約700納米的波段。我們的熒光UV在這個特定的紅色波段不產生能量,所以傳感器不需要任何額外的過濾來確保到達光電二極管的能量是在UV區域。雖然安裝在QUV中的UC10傳感器“看到”的能量都在大約400納米以下,但它的電信號輸出不能提供關于能量來自哪個波長的信息。換句話說,它無法區分,例如,來自350納米光子的能量和來自300納米光子的能量,盡管事實上,350納米的輻照度比300納米的等效輻照度產生了更高的光電二極管的電能輸出。這就是為什么專門用QUV校準儀校準UC10至關重要的原因。光二極管所看到的輻照度的光譜曲線必須考慮到精確的測量。在UC10校準過程中,分光輻射計測量UVA-340燈的輻照度,具有精確測量單nm波長輻照度的能力。此時,我們“知道”了340nm的輻照度,所以我們“告訴”了UC10,同時測量了燈,以解讀來自的電信號

傳感器等同于分光輻射計測量。在數學上,UVA-340 燈的光譜曲線和 UC10 傳感器的靈敏度曲線(它本身是光電二極管靈敏度曲線和濾光玻璃透過率的函數)已經集成在一起。這就產生了一個從傳感器電流輸出到 340 nm處實際輻照度的轉換因子。

此轉換因子僅適用于UVA-340燈。如果您測量任何其他UV光源,如陽光或UVB-313燈,您將應用一個不正確的轉換因子。有人認為,在UC1屏幕上選擇UVA-340或UVB-313燈(類似地,按CR10上的A或B按鈕),只是告訴輻射計分別測量340nm和310nm。這種說法只對了一部分。UVB的選擇還考慮了UVB-313 和FS-40光譜曲線,因此與UVA-340有不同的轉換因子。如果你正在測量UVA-340燈,但選擇了UVB-313燈,你得到的310nm值要比正確的測量值高得多,因為傳感器信號和310nm 輻照度之間的轉換因子假設 UVB 燈的光譜曲線非常不同。這就是所謂的光譜失配誤差。例如,如果您錯誤地選擇了UC1上的UVB-313,但您的測試人員使用的是UVA-340燈,設備將讀取0.97W/m2/nm,而正確的值實際上是0.12W/m2/nm時的310nm和0.89W/m2/nm在340nm處。

氙燈在 Q-SUN老化箱中怎么樣?

上述討論也適用于 Q-SUN,但使用單一轉換因子時的光譜失配誤差比使用 QUV 時小。UC20/340中的340nm傳感器使用了窄帶濾波器,旨在限度地減少340nm以外的輻照度。這種濾波器的阻擋特性已經切斷了320nm和360nm附近的波長,因此包含這種濾波器大大降低了潛在的光譜錯配誤差,但并不能消除它。

如果氙弧燈的光譜功率分布(SPD)在 你測量的區域是一條水平 線,就不會有光譜失配誤 差,因為對于給定的傳感器來說,轉換因子總是相同的。此外,如果帶通濾波器在被測量的波長周圍足夠精確,就不會有光譜錯配誤差,因為傳感器的電輸出只能來自感興趣波長的光。如果只有 340 nm 的輻射能(±0.5nm)到達傳感器,則信號與340nm輻照度之間的轉換因子將是恒定的,而與光源的SPD無關。

然而,在氙燈老化試驗箱中,約340nm的SPD有一個相對陡峭的斜率(圖1,左)。帶通濾波器并不能精確地消除該波長以外的輻照度,這在用不同的光學濾光片測量輻照度時造成了光譜失配誤差。大多數光學濾光片會在340nm左右產生傾斜的光譜曲線,其差異足以導致給定轉換因子的誤差。

UC20/340使用校準因子編程到智能傳感器,以糾正這些光譜不匹配。CR20/340系統包括不同的型號,每種光學濾光片類型都有特定的轉換因子。

 Q-SUN輻照度

圖1所示,在340nm(左)和420nm(右)的控制點選擇光學濾光片的SPD。

Q-SUN420nm傳感器使用420nm干涉濾波器。因為420nm處的SPD對于每個濾光器都是相對水平的(圖1,右),我們有一個單一的轉換因子UC20/420傳感器,對所有這些傳感器都是準確的。

結論

光譜不匹配是我們需要校準 QUV 和 Q-SUN 中的紫外控制點的原因,我們需要使用針對燈具和濾光片量身定制的特定輻射測量設備。在UC10中,我們校準了兩種不同的設置(310nm和340nm),以獲得準確的測量值。UC20/340 有校準因子編程,以考慮不同光學濾光片光譜之間的差異。UC20/420 適用于所有不使用校準因子的濾光片,因為在 420 nm時濾光片之間的光譜差異最小。


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