Ein UV-Messgerät wird oft auch als Radiometer, Optometer oder Belichtungsmesser bezeichnet. Es ist ein Werkzeug, das in der Lage ist, die absolute (kalibrierte) Lichtleistung innerhalb eines bestimmten Teils des elektromagnetischen Spektrums, Wellenlängen genannt, zu messen.
Es gibt eine Vielzahl von UV-Härtungslichtmesssystemen auf dem Markt, die speziell zur Überwachung der Lichtleistung von UV-Quellen entwickelt wurden, die für die Aushärtung verwendet werden. Folglich hat jeder Hersteller einzigartige Designs, die unterschiedliche Ergebnisse liefern. Einige wurden für die Kosten optimiert und es mangelt ihnen möglicherweise an Leistung und Qualität. Dies kann beispielsweise Linearität und rückführbare/wiederholbare Kalibrierung umfassen. Einige wurden für Forschung/ Labor / Produktentwicklung mit hohen Preispunkten entwickelt, was sie für Die Produktionsumgebungen der Endbenutzer zu teuer macht. Die meisten Systeme wurden auf der Grundlage von Kundenfeedback unter Berücksichtigung spezifischer Härtungsanwendungen und/oder Materialien entwickelt.
Es gibt viele Designs von Photoinitiatoren und Lichtquellen, die verwendet werden, was die Entwicklung eines Messsystems, das universell über Plattformen hinweg funktioniert, eine Herausforderung darstellt. Hinzu kommt, dass es keinen Industriestandard gibt, der angibt, welche Wellenlängen Sie messen sollten, wie das Spektrum gewichtet werden sollte oder bei welcher Wellenlänge das System kalibriert werden sollte. Kurz gesagt, die Designs von Lichtmesssystemen variieren stark von Hersteller zu Hersteller, so dass viele Fragen für Endbenutzer bei der Auswahl des richtigen Messsystems für ihre Anwendung offen bleiben.

Wie wählt man also den besten Belichtungsmesser für die UV-Härtung aus, wenn die Parameter so stark variieren können?
Um das richtige UV-Lichtmessgerät für Ihre Anwendung auszuwählen, müssen Sie verstehen, welche Eigenschaften des Messgeräts für eine ordnungsgemäße Aushärtung am wichtigsten sind.
Messbereich: Min. Ablesung bis Max. Messwert
Vermeiden Sie verrauschte Messwerte: Wenn das System bei niedrigeren Intensitäten keine Empfindlichkeit aufweist, können die Messwerte auch dann sehr verrauscht sein, wenn eine Benutzernull angewendet wird. Das System sieht größere Variationen in den Ergebnissen, wenn es in der Nähe des Grundrauschens arbeitet, oder liefert im schlimmsten Fall keine Messwerte oder sehr größere Fehler in seinen Messwerten.
Sättigung vermeiden: Wenn ein System zu empfindlich ist, kann es sättigen und die Spitzenwerte verfehlen. Dies kann zu sehr großen Fehlern sowohl in der Spitzen- als auch in der Gesamtintegration führen.
ISO17025 Akkreditierte und NIST-rückführbare Kalibrierung
Wenn Sie die Ergebnisse mehrerer Systeme vergleichen oder ein System basierend auf den vom Lieferanten empfohlenen Einstellungen einrichten, ist es wichtig, eine Kalibrierung zu haben, die von System zu System genau ist. ISO17025 verlangt jährliche Audits der Kalibrieranlage und gewährleistet die höchste Qualität der Kalibrierung.
Datenspeicherung
Die Möglichkeit, frühere Messwerte auf dem Messsystem zu speichern und abzurufen, ermöglicht eine schnelle und genaue Fehlerbehebung ohne den Einsatz eines PCs. Das spart Zeit und Geld.
Grafische Darstellung
Grafische Anzeigen der Daten werden am besten für die Fehlerbehebung verwendet und ermöglichen eine schnelle Bewertung der Wiederholbarkeit von Lampe zu Lampe, der Gleichmäßigkeit der Leistung, der Reflektor- und Lampenleistung und anderer Merkmale, die für die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Aushärtung wichtig sind.
Hitzestabilität
Eine Überhitzung eines UV-Messsystems kann zu kurz- und langfristigen Verschlechterungen / Variationen führen. Kurzfristig kann der Sensor driften, wenn große Temperaturschwankungen auftreten (das Aufheizen während einer Messung kann dazu führen, dass die Messwerte schnell ansteigen oder abnehmen) Im Laufe der Zeit kann die Überhitzung interner Komponenten die Lebensdauer empfindlicher Elektronik, Filter und Optiken verkürzen. Ein UV-Messsystem mit stark reflektierender Oberfläche und Wärmeableitung reduziert dieses Risiko erheblich.
Profilieren
Profiling ist eine grafische Darstellung der Bestrahlungsstärke im Zeitverlauf. Es ist besonders nützlich für die Fehlerbehebung bei Mehrlampensystemen, da es die Problemerkennung einer einzelnen Lampen- / Reflektorbaugruppe ermöglicht, indem ein einziger Test an allen Lampen gleichzeitig durchgeführt wird, aber die Ergebnisse jeder Lampen- / Reflektorbaugruppe separat angezeigt werden. Die Alternative besteht darin, jede Lampe einzeln zu testen und das Messgerät jedes Mal darunter laufen zu lassen. Es bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, visuell zu sehen, wie stabil die Quellen im Laufe der Zeit sind, die beste Aufwärmphase zu bestimmen und Fehlerbehebungsaufgaben abzuschließen. Einige Systeme speichern nicht nur eine Baseline, sondern erlauben auch datenanalysen. Dies kann den Vergleich der gespeicherten Basislinie mit der aktuellen Messung umfassen, wie unten gezeigt. Einige erfordern möglicherweise, dass die Daten gespeichert und in eine Tabelle exportiert werden, um das Profil anzuzeigen, oder eine proprietäre Schnittstelle verwenden. Einige Lieferanten berechnen eine Prämie für das Hinzufügen von Profiling, während andere es kostenlos einschließen.







