Několik faktorů ovlivňujících výsledky měření ultrafialového iluminometru
1. Vliv ověřovacího zařízení měřiče osvětlení ultrafialovým zářením
Měřič ultrafialového ozáření používaný podnikem musí být každý rok zaslán místnímu metrologickému oddělení k metrologickému ověření. Ověřovací zařízení měřiče ultrafialového osvětlení přinese během procesu ověřování určité vlivy, včetně vlivu přenosu hodnoty nadřazené úrovně, vlivu nestability standardního měřiče ultrafialového osvětlení a instalace a nastavení etalonu. měřič ultrafialového osvětlení. Dopad. Tyto efekty jsou syntetizovány do nejistoty standardního ověřovacího zařízení měřiče UV osvětlení. Některé z výše uvedených nejistot jsou dány horní úrovní a některé jsou měřeny. Chyby způsobené těmito účinky jsou systematické chyby. Nejistota iluminometrů ultrafialového záření v různých pásmech není stejná. V současnosti je nejistota měření uváděná Čínským národním metrologickým institutem U=3,3 procenta ~3,9 procenta (k=1).
2. Vliv opakovatelnosti měření testovaného měřiče ultrafialového osvětlení
Při ozařování rovnoměrným a stabilním zdrojem ultrafialového světla měřič ultrafialového osvětlení opakovaně měří ozáření 10krát a vypočítává průměrnou hodnotu a směrodatnou odchylku. Nejistota způsobená opakovatelností lepšího měřiče ultrafialového záření je asi
1 procento.
3. Vliv instalace a seřízení kontrolovaného měřiče osvětlení ultrafialovým zářením
V procesu ověřování měřiče ultrafialového osvětlení by měl být měřič ultrafialového osvětlení instalován na světelnou stopu a nastaven tak, aby geometrický střed sondy měřiče ultrafialového osvětlení byl souosý s optickým středem světelného zdroje a rovinou sonda měřiče ultrafialového osvětlení je kolmá k optické ose. V experimentu se testovaný měřič osvětlení UV obvykle instaluje 10krát a vypočítá se směrodatná odchylka a nejistota je asi 1 procento.
4. Vliv nestability zdroje ultrafialového světla
Stabilita zdrojů ultrafialového světla v různých pásmech je různá. Například stabilita nízkotlakých rtuťových výbojek je lepší a stabilita černých vysokotlakých rtuťových výbojek je horší než u nízkotlakých rtuťových výbojek. Nově zakoupený zdroj ultrafialového světla je třeba nejprve nechat stárnout a stabilita starého zdroje ultrafialového světla je lepší. Před každým použitím zapalte zdroj UV světla, aby se předehřál, alespoň 20 minut, než bude možné zdroj UV světla stabilizovat. Při měření černé vysokotlaké rtuťové výbojky se obvykle měří každých 10 minut a odchylka během 1 hodiny je asi 5 procent.
5. Vliv nehomogenity ozařovací plochy zdroje ultrafialového světla
Zdroj ultrafialového světla UV-A, který používáme, tj. vysokotlaká rtuťová lampa s černým světlem, se vyrábí ve Spojených státech a jeho radiační plocha je kruhová; zdroj ultrafialového světla UV-B, tedy nízkotlaká rtuťová výbojka, vyrábí Čínský institut metrologie a jeho radiační plocha je obdélníková. . Na měření má velký vliv nehomogenita zdroje ultrafialového světla. Obvykle berte optickou osu jako střed, změřte nahoru, dolů, doleva a doprava ve vzdálenosti 20 mm od optické osy a zaznamenejte maximální změnu.
6. Vliv nekonzistentního kosinusového výkonu standardního UV měřiče osvětlení a testovaného měřiče UV osvětlení
Kosinusový výkon UV měřidel osvětlení vyráběných různými výrobci se liší, což bude mít určitý vliv na výsledky měření. Nejprve proto upravte světlo emitující povrch zdroje UV světla a světlo přijímající povrch přijímače tak, aby byly kolmé k optické ose a střed byl umístěn na optické ose měření, a upravte vzdálenost mezi přijímač a světelný zdroj, který je více než 10krát větší než plocha vyzařující světlo světelného zdroje. Nastavte clonu tak, aby neblokovala světlo ze zdroje UV do přijímače. Otočte přijímačem doleva a doprava, změřte 0 stupňů, 1 stupeň -10 stupně, -1 stupeň --10 stupně, vezměte 1 stupeň jako interval, změřte uvedenou hodnotu, použijte kosinusový zákon k vypočítat teoretickou hodnotu výše uvedených bodů a vypočítat její chybu.






