在智能穿戴设备和户外运动设备上集成紫外传感器,可实时检测日光中紫外线强度,对皮肤保健提供防护建议。根据世界卫生组织的统计数据,在美国皮肤病的发病率接近20%,也就是说平均每5个人就有1人在其一生中会得一次皮肤病,而且这个数字仍在逐年上升。高皮肤*发病率与过量紫外线照射直接相关。据国际IFSA组织的市场研究报告,38%的受访者希望未来智能手机上能够集成日照紫外线指数传感器,相应紫外探测器的市场需求极其庞大。由于手机和智能穿戴设备的透光窗口面积有限,对紫外传感器的尺寸有严格的要求;镓敏光电于2014年已经推出业界尺寸较小的GaN紫外传感器。紫外探测器可以用于研究生物学中的分子结构和功能。新能源UV传感器哪家好
对火焰的监测要求远教监测火焰的熄灭与否为多,但仍然需要监测系统以保证安全。对监测的反应时间要求严格,一般在火焰熄灭2-4秒内予以发现并切断燃料供应。现代火焰检测技术需要有较好特性的传感器,其中一些得到不断的完善,使用双金属元件、灯泡、毛细管系统及电热偶用热的变化来判明燃烧情况,这些方法只能在出现冷态时才能做出反应;用光敏元件检测燃烧中的可见光,因周围区域被加热到可见光的程度,使检测反映时间滞后,并且对一些包括照明在内的意外光亮也敏感;红外线检测器虽然可以避免一些意外的可见光干扰,但加热的炉衬会辐射红外线而使反应滞后;在火焰中设置两个电极,利用火焰的导电性来检测,这种装置不能区别火焰导通的电流和由于燃烧引起的积炭和污垢所导通的电流。本地UV传感器规格紫外探测器可以用于安全领域中的监视和报警系统。
针对UVA波段:主要有电流、电压输出方式的传感器。在智能穿戴以及一些要求传感器体积尽可能小或者对PCB尺寸要求比较小的场所可以使用GS-3528M。针对一些要求温度稳定性比较高的场所,还有金属TO-46、TO-39封装产品。主要运用于UVA灯的检测,UV固化等。针对UVB波段:传感器主要是用于检测B波段的LED灯、皮肤光疗仪以及UVI检测。UVI指数指标主要是针对B波段的紫外线而言的。针对UVC波段:传感器由于具有日盲特性,除了用于紫外线消毒监测上,还可以用于火焰探测。火焰探测的前提条件是传感器能够检测极低辐射强度的紫外线,同时传感器的暗电流必须非常低。
现有紫外光强的检测和校准标准仍不规范;紫外光源厂家虚报功率值和寿命的现象时有发生,紫外光源的表面沾污和不良光学设计也会严重影响紫外光的输出效果;同时,传统的硅光电二极管对UVC波段的深紫外光响应度很低,且极易受背景白光和其他波段紫外光的干扰,不适合用于消毒紫外光的监测。近年来出现的基于第三代半导体材料的GaN和SiC紫外传感芯片产品可以有效克服以上问题,并已经表现出较好的性能,镓敏光电的GaN和SiC紫外传感在各领域应用中获得极高的评价。紫外探测器可以用于监测大气中的臭氧层。
当紫外线为弱(0~2级)时对人体无太大影响,外出时戴上太阳帽即可;紫外线达3~4级时,外出时除戴上太阳帽外还需备太阳镜,并在身上涂上防晒霜,以避免皮肤受到太阳辐射的危害;当紫外线强度达到5~6级时,外出时必须在阴凉处行走;紫外线达7~9级时,在上午10时至下午4时这段时间不要到沙滩场地上晒太阳;当紫外线指数大于等于10时,应尽量避免外出,因为此时的紫外线辐射极具有伤害性。需要说明的是,上述指数值和强度等级,依据中国气象局的统一规定,是以每天10时到14时这4个小时监测的平均紫外线指数和强度作为标准。一般来说,紫外线大值出现于中午12时前后,人们在日常生活中(尤其是夏天)要尽可能地避免在这一时段进行室外活动,即使冬天晒太阳也应选择上午10时前、下午3时后的“黄金时段”。紫外探测器可以检测到单个光子。常见UV传感器规格
5. 它可以实时监测紫外线的强度,并提供准确的数据。新能源UV传感器哪家好
新一代SiC基真空紫外(VUV)探测器和极紫外(EUV)探测器具有暗电流低、量子效率高、本征白光抑制、温度稳定性优和抗辐射能力强等系列性能优势,在193nm和13.5nm光刻机紫外光源强度监控、同步辐射等大科学装置、太阳风观测、地球等离子体物理以及工业测量等领域均具有重要的应用。典型应用:193nm激光器输出强度监控,真空紫外同步辐射光源监控,VUV紫外能量计,VUV紫外光谱仪镓敏光电与南京大学“江苏省光电功能材料重点实验室”、江苏省“固态照明与节能电子学协同创新中心”、“南京人工微结构科学与技术协同创新中心”等平台单位保持有长期深入且***的合作,其完善的材料生长、器件加工和测试分析设备可为镓敏团队提供更***的技术支撑。镓敏光电提供高性能SiC、GaN紫外传感器新能源UV传感器哪家好