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¿Por qué los probadores de Q-Lab requieren radiómetros de calibración específicos?
Los probadores de envejecimiento acelerado QUV y Q-SUN requieren el uso de radiómetros de calibración especiales. CR10 y UC10 se utilizan para lámparas UV fluorescentes y CR20 y UC20 se utilizan para lámparas de xenón. Estos dispositivos rastreables por NIST aseguran que la irradiancia entregada a las muestras de prueba sea igual a la irradiancia requerida en el método de prueba del usuario. Las lámparas Q-Lab deben calibrarse específicamente con este equipo de radiometría debido a la falta de coincidencia espectral entre diferentes lámparas fluorescentes UV o filtros ópticos. El desajuste espectral es la diferencia real en la lectura observada desde un sensor de irradiancia cuando se usa un espectro diferente al usado para la calibración.
Los sensores integrados de irradiancia y calibración de Q-Lab funcionan con un fotodiodo, un semiconductor que convierte los fotones absorbidos en una corriente eléctrica. Dado que los fotodiodos utilizados en los sensores de irradiancia solo miden la intensidad de la luz, pero no la longitud de onda de la luz, el filtrado se utiliza para realizar mediciones de irradiancia de banda estrecha (310 nm). , 340 nm, 420 nm) o banda ancha (TUV, 300-400 nm). . Si un sensor integrado está calibrado con un espectro de luz particular, se introducirá un error al intentar medir la irradiancia utilizando un espectro de luz diferente.
Por ejemplo, en una QUV, si intentara medir la irradiancia de una lámpara UVB-313 utilizando un radiómetro calibrado para usar con una lámpara UVA-340, obtendría una lectura errónea. Un error similar ocurriría en un Q-SUN si se intentara medir la irradiancia a 340 nm con un filtro Daylight-F usando un radiómetro calibrado para Window-Q. Por lo tanto, es importante utilizar la configuración y el dispositivo correctos al calibrar un comprobador de envejecimiento acelerado QUV o Q-SUN.
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