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UVLED對熱固化和烘烤餅干來說,溫度和時間是最關鍵因素,成品質量的好壞取決于這兩個參數。同樣對UV固化來說,固化效果的好壞也決定于兩個因素——輻照度和時間。 沒有足夠的時間,紫外線固化可能不完整,固化效果受到影響。事實上,輻照度和時間的組合非常重要,以至于在UV固化過程時幾乎都進行能量密度測量。
(注:強調能量密度值非常重要并不是說固化時其他參數不重要,像輻照度值、光譜波長、以及涂層厚度等參數也很關鍵。)
從數學上講,能量密度可以被認為是隨著時間的推移所測輻照度曲線下的面積,如下圖。
曲線下面的區域又稱為積分,找到這個區域的一種方法是把區域分解成狹長的矩形,然后把它們加在一起。 顯然,矩形越窄,可以測量的面積越精確,而不會錯過峰值輻照度值。 測量能量密度要靠許多個輻射計完成(早期稱為“集成輻射計”)。
儀器每秒鐘進行多次輻射采樣測量,然后將這些值相加。 加快采樣速率,以實現高分辨率和精確的輻照度計算,從而可以實現能量密度計算的一致性。同一時間內采集的樣品越多,即“矩形框”越窄,測量精度越高。現在市場上的輻射計每秒鐘可以處理數百(甚至數千)次,且各個廠家輻照計處理數據量不一樣。這也就導致不同廠家輻照計測同一光源,測量結果卻不一致的原因。
但是當你在測量的同時,其他器件也在發生改變。 一些LED電子控制系統采用的是脈寬調制(PWM)技術。 使用PWM時,電源電壓會快速打開和關閉,以改變光源的輸出,如下圖所示,LED的通斷速度非常快,人眼察覺不到,在許多固化過程中,這種技術表現的非常好。
PWM可以用來改變陣列的輸出功率,關閉和開啟光源的速度非常快,但對輻照計測量采樣帶來很大挑戰。 這就有點像有相機拍攝旋轉的風扇葉片一樣,拍不拍的到很難確定。 采樣的能量密度讀數可能無法準確反映真實的測量結果,根據用于計算輻照度和能量密度的算法,它可能高于或低于真實值。