X1-1 + UV-3727 sensori


Giga X1 UV 3726 product

 

 

 

 

 

 

 

UV radiometri patogeeneja hajottavien UV-säteilijöiden ja UV-C ledien mittauksiin

Kalibroinnit 222nm, 254 nm ja UVC Ledien aallonpituusalueelle.


Säteilyn määrän ja annoksen mittaamiseen

Patogeeneja tappava UV säteily on sterilointimenetelmä, jossa käytetään lyhyen aaltopituuden UV-C säteilyaluetta (100 nm – 400 nm) mikro-orgasmien, kuten virusten, bakteerien, hiivojen ja sienien hajottamiseen. Aiemmin yleisimpänä säteilylähteenä käytettiin matalapaineisia elohopealamppuja, jotka säteilevät 254 nm kohdalla ja nykyään on alettu käyttämään UV ledejä, jotka säteilevät 265 nm – 290 nm aallonpituusalueella.

Aikaisempien UV-C valolähteiden käyttö on jonkin verran rajoitettua, koska ne ovat vahvasti syöpää ja kaihia aiheuttavia.

Lyhytaaltoisemmat UV-C lähteet, kuten esimerkiksi 222 nm, jotka tuotetaan Kr-CI ultravioletti lampuilla ovat osoittautuneet tehokkaiksi estämään bakteerien kasvua ja aiheuttavat vähemmän terveysvaaraa. Tämä johtuu siitä että lyhytaaltoinen UVC valo ei pysty tunkeutumaan ihmisen ihoon ja silmään yhtä syvälle kuten pidemmän aallonpituusalueen UV säteily.

Varmistaaksemme (germicidal effect) = bakteereja tappavan vaikutuksen millä tahansa UVC valolähteellä on tarkistettava UV annoksen määrä. Tämä tieto saadaan mittaamalla UVC lähteen säteily käyttämällä UV radiometriä. Erittäin tärkeätä on, että radiometrin kalibrointi on oikea ja soveltuu mitattavaan UV lähteeseen.

Tuotekuvaus

UV-3727 säteilysensori 222nm ultraviolettilampuille ja UV-C ledeille ja matalapaineisille elohopealampuille

UV-37 sarjan sensorit ovat tarkasti suunniteltu radiometrisiä mittauksia varten UV aallonpituusalueella ja ne ovat osoittautuneet hyviksi teollisuudessa ja tieteellisessä tutkimustyössä jo vuosien ajan. Malli UV-3727 tarjoaa erityisesti kyvyn mitata 222 nm ultravioletti (Kr-CI) lamppuja, joita yleisesti käytetään steriloinnissa.

Tämän lisäksi sillä voidaan mitata myös muita UVC sterilointiin soveltuvia valolähteitä, kuten matalapaineisia Hg lamppuja ja UV Ledejä.

UV-3727 on toteutettu fotodiodilla jossa on laajennettu UV alueelle yltävä vaste.

Tällä mitataan vain säteilyä vaaditulla spektrisellä herkkyysalueella. (kuva alla) Tämän lisäksi sensorissa on 222 nm kalibrointi ja valittavat kalibrointikertoimet yleisille UV LEDien aallonpituuksille ja matalapaine Hg lampuille on tallennettu sensoriin.

Hajaheijastin ja fotodiodi ovat etukäteen vanhennetut UV säteilyllä, joka merkittävästi vähentää vääjäämätöntä vanhenemista jopa hyvin aktiivisessa käytössä. Kaikki mahdolliset muutokset tallennetaan ja korjataan osana suositeltavaa

Sensorin UV-3727 fotodiodi tarjoaa lineaarisen toiminnan mitatun signaalin ja säteilyn välillä, alueella muutamasta pico ampeerista (10-12 A) useaan micro ampeeriin (10-6 A). Kytkettäessä tämä sensori Gigahertz-Optikin X1-1 mittariin se tarjoaa lineaariset mittaukset 1000 mW / cm² asti  0.002µW/cm2 (@222 nm) resoluutiolla.

 

Tarkempia teknisiä tietoja Gigahertz-Optikin tuotesivulla.

Gigahertz-Optik sovellukset ja tuotteet

 Huom:osa kuvien linkeistä ohjaa Gigahertz-Optikin sivuille

 

giga app 1

LED valmistus ja kokoonpano

giga app 2

Valaistus

giga app 3

 Valon vaarallisuus

(UV / blue light hazard / IR)

giga app 4

Aurinkosäteily

giga app 5

UV säteily

giga app 6

Lasersäteilymittaukset

giga app 7

Valohoitomittaukset

giga app 8

Valonlähteet kuvasensoreiden kalibrointiin

giga app 8

Materiaalien optiset ominaisuudet

 

Spektroradiometrit valon mittaamiseen (UV-VIS-NIR)

Spectral light meters for photometric and colorimetric measurements

Giga MSC15 product

MSC15

Giga BTS256EF product

BTS256-EF

Giga CSS45 product

CSS-45

Giga BTS2048 product

BTS2048-VL-TEC

Giga BTS sphere product

Luminous flux

Giga BTS256 UV 01product

BTS256-UV

Giga MSC15 BILI product

MSC15 Bilirubin

Giga PAR product

PAR, BTS256-PAR

Giga SPHERESPECTRO product

Absorption & scattering, SphereSpectro 150H

Giga LCRT2005 product

Transmission

 

giga MSC15 1

MSC15: CCT, CRI, PAR, bilirubiini

giga bts256-ef

BTS256EF
Kevyt kannettava mittari spektrin ja luksien mittaamiseen. Skotooppinen ja mesooppinen mittaus. Valon värin, värintoistoindeksien, valon taajuusvaihtelun ja välkkymisen (flicker) mittaukseen

giga bts2048-vl 00

BTS2048-VL
Korkea spektrinen resoluutio: 280-1050nm. Lyhyt mittausaika elektronisella sulkimella ja usealla prosessorilla mahdollistaa myös välähdysten mittaamisen Väriarvot, värintoistoindeksit sekä mahdollisuus liittää integroiviin palloihin.

LED-mittarit

giga bts256-led00

BTS256-LED
LEDtesteri 380-780nm spektrimittaukseen.
Sisältää ohjelmiston. Mitattavina arvoina lumen, väriarvot, värintoistoindeksit, spektri, yms.
Liitettävissä integroiviin palloihin.

 

Laajakaistaiset valomittarit

Giga x1 1

X11
Sensori valikoiman laajuus tekee tästä mittarista yhden markkinoiden monipuolisimmista, ainakin viisi eri sensoria saatavana, joita vaihtaen mittarin ominaisuudet vaihtuvat

giga P-9710-1 art00

P-9710-1
on monitoimivalomittari korkealaatuiseen fotometriseen mittaukseen

 

Transmissiomittarit

giga LCRT-2005-S art00

LCRT-2005-S

Valon läpäisevyysmittauksiin, lasista ja muovista

giga LCRT-2005-S 850 art01

LCRT-2005-S + 850

Muuten samalainen kuin edellinen mutta lisätty integroitu NIR LED valolähteeseen ja piivalodiodi sensoriin tukemaan mittausta 850nm:n infrapuna- alueella

UV-annosmittarit

giga XD-9501-4 art00

XD-9501-4

UV-Aja UV-B sensori, ultraviolettisäteilymittauksiin hoitoalalla ja tutkimuksessa

 

 

 Integroivat pallot

giga int pollat yl art00

Modulaarinen integrointipallomenetelmä

giga int pallot ISD-50 art00

BTS256-LED, ISD-50 integrointipallon kanssa
Pallo on 50cm halkaisijaltaan ja tarkoitettu valovirran, spektrin  ja  värin mittaamiseen säteilyltään laajakulmaista (2π) valolähteistä, joiden halkaisija on enintään 127 mm.

giga ISD-10-Si art00

ISD-10-Si

Integrointipallo  Lasertehosensorilla

giga UPB-150-ART art00

UPB-150-ART

Monikäyttöinen integrointipallo(IP) heijastus-, läpäisevyys- ja valovirtamittauksiin

giga UPG-150-ART art00

UPG-150-ART

Monikäyttöinen integrointipallo(IP) heijastus-, läpäisevyys- ja säteilytehomittauksiin infrapuna-aaltoalueella

giga ISD avattavat art00

ISD-HF-sarja

Avattavat integroivat pallot

 

 Standardivalonlähteet:

giga UMPF-LSOK30 art01

ISS-xxx + modulaarinen LS-OK30 valonlähde

 

 Standardikalibrointilamput:

giga bn9101 2

BN-9101, standardilamppu kalibrointiin, 1000W

giga BN LH250 1

BN-LH250, standardilamppu kalibrointiin, 250W

 

 Valosensorit

giga valosen yl art00

Yleistä radiometrisistä sensoreista, optisen säteilyn UV-VIS-NIR spektrialueella

giga VL-3701 art00

VL-3701

kirkkaan valon valaistusvoimakkuuden sensori

giga PD-9310A art00

PD-9310A

on erittäin herkkä valaistusvoimasensori

giga CT-4501 art00

CT-4501

RGB-sensori, valaistuksen ja värin mittaamiseen

giga ISD-10-VL art00

ISD-10-VL

Integrointipallomittaussensori valovirran lumen(lm)mittauksiin, puolipallo(2π)valolähteille

 

 Optometrit

giga P-2000 art00

P-2000

Monipuoliseen valoaaltoalueen mittaukseen

giga P-9801 art00

P-9801

Tehokkaimmat optometrit valomittauksiin

giga TR-9600 art00

TR-9600

Pulssianalysaattori taajuusmoduloiduille valolähteille

 

 Signaalivahvistimet

giga P-9202 art00

P-9202

Mallit: P-9202-4, P-9202-5, P-9202-6

 

 Goniometrit

giga GB-GD-360 art00

GB-GD-360

PD-9310A mittauspää GB-GD-360 goniometrin kanssa, valovoimanjakauman mittaamiseen puolipallo(2π)valolähteista, spottilamput ja LED:it

 

Muista: Mitaten Finland!

Jos tästä listauksesta ei löytynyt tarpeeseen sopivaa laitteistoa ota yhteyttä Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.tai yhteystiedoista saatavilla puhelinnumeroilla

 

UUSI näyttövärianalysaattori CA-410csm CA 410 EN new f4f42e4229

 

Parempi suorituskyky OLED-näyttöjen mittauksessa

OLED-laitteiden suurempi intensiteetti ja laajempi väriaste ovat luoneet tarpeen uusille mittauslaitteille. CA-410 on kehitetty vastaamaan uuden sukupolven näyttötekniikkaa kehittävien, valmistavien, kalibroivien ja korjaavien yritysten tiukkoja vaatimuksia.

Huomattavasti laajentunut luminanssimittausalue HDR-näyttöjen mittaukseen

CA-410:ssä on laaja mittausalue erittäin heikosta kirkaaseen valaistukseen. Laajnentunut mittausalue mahdollistaa paremman mittaustarkkuuden älypuhelimissa, tableteissa, televisioissa ja muissa HDR-näytöissä, joissa on suuri kontrastisuhde ja värintoisto.

csm CA 310 CA 410 screens

csm CA 310 CA 410 instruments

csm CA 310 CA 410 graph

Laajempi mittaussovellustuki

CA-410 kehitettiin yhdessä pitkäaikaisten CA-sarjan asiakkaiden kanssa tuottamaan suurempaa luotettavuutta monipuolisempien mittauskohteiden ja -sovellusten kanssa. Se tarjoaa optimaalisen mittauksen monenlaisiin mittaustehtäviin ja sovelluksiin. Gamma-mittaus on esimerkiksi optimoitu lyhentämällä eri mittausalueiden välisiä kytkentäaikoja. Toinen esimerkki on alhaisen virkistystaajuuden näyttöjen tuki.

Optiona suora PC-yhteys

CA-410 sisältää PC-ohjelmiston, jonka voi yhdistää suoraan anturiin USB: n kautta (sarjayhteys on edelleen käytettävissä)


csm CA 410 PC Software 95394a5722

 

Ominaisuuksia:


Takuutarkkuus tosi hämärästä huippukirkkauteen


CA-410: ssä on  kirkkausalue, joka on 25x leveämpi kuin edeltäjänsä (verrattuna CA-310: ään, kun käytetään normaalia CA-P427-mittausanturia, mittausalue on 0,001-5000 cd / m²). HDR-näyttöjen kromaattisuus- ja gamma-ominaisuudet voidaan mitata ja säätää tarkasti.

Parempi väritarkkuus

Tehostetut XYZ-suodattimet lisäävät CA-410: n spektristä herkkyyttä, mikä tuo sen lähemmäksi CIE: n vuonna 1931 määrittelemää, joka on verrattavissa ihmissilmän herkkyyteen, kuin edeltäjänsä.

Taattu tarkkuus (xy; standardin valonlähdettä mitattaessa)

CA-310 Valkoinen ±0,003 RGB ±0,004
CA-410 valkoinen ±0,002 RGB ±0,003

csm CA 410 graph1 aa31751e5d

CA-310: Perustuu Konica Minoltan referenssi LCD-näyttöön
CA-410: Perustuu Konica Minoltan referenssivaloon

Suurin luotettavuus ja suorituskyky tuotantoympäristöissä, jotka hyödyntävät yhteensopivuutta edeltävän mallin CA-310 kanssa

CA-410 on optimoitu sulautettavaksi tuotantoympäristöihin. Mittausanturit voidaan kytkeä suoraan tietokoneeseen mikä vähentää tilantarvetta. Antureissa on tuki automaattiselle nollakalibroinnille.


CA-410 on yhteensopiva edeltäjänsä CA-310 kanssa. Uudet ohjelmistot käyttävät samoja peruskomentoja ja uudet anturit käyttävät samoja johtimia kuin edellinen sukupolvi, joten ne sopivat olemassa oleviin pidikkeisiin tehden näin päivittämisen mahdollisimman helpoksi.

Nykyaikaisen näyttötekniikan välkkyvyysominaisuuksien tarkka kuvaus

CA-410 pystyy mittaamaan sekä JEITA- että kontrastivärähtelyn.
CA-410:n uusi lisäys on, että siinä on laajennettu taajuusmittausalue ja säädettävä taajuusvaste.

csm CA 410 Data Processor 596c449326


Dataprosessorin ominaisuudet:

  • Mittaukset voidaan tehdä heti, kun dataprosessori on käynnistetty.
  • Käytettävissä on 10 porttia, jotka mahdollistavat monipistemittauksen ja nopeat yhteydet.
  • Kannettava ja kevyt. Dataprosessori voi toimia akulla 3 tunnin ajan, mikä mahdollistaa liikkuvuuden ja joustavuuden.
  • Kirkas ja helppolukuinen 7 tuuman värinäyttö, monikielinen valikko.
  • Nopeat ja tarkat mittaukset. Kätevä paikan päällä T & K-sovelluksiin.
  • Värianalysaattorin ohjelmisto on vakiona. Anturit voidaan liittää suoraan tietokoneeseen tai käyttää niitä Dataprosessorin kanssa tarpeen mukaan.
  • Vianmääritysominaisuudet mahdollistavat välittömän palautteen missä tahansa kentällä. Lyhentäen mittaustaukoja ja lisäten tarkkuutta.
     

csm CA 410 Display Hand 599881b991

Anturien ominaisuudet:


Korkea erottelukyky

  Mittaa, tarkastaa ja säätää televisioiden ja älypuhelimien OLED-näyttöjen värillisyyttä ja gammaa , joiden herkkyys vaihtelee
  hämäränrajamailta huippuluminanssiin ja säätää nopeutta helposti ja tarkasti tarpeen mukaan.

Normaali

  Voi mitata erilaisia näyttötyyppejä.

  Yhteensopiva CA-310: n kanssa, joka mahdollistaa saumattoman integroinnin olemassa oleviin järjestelmiin.
  Mittaa jopa 30 000 cd / m2 tarkasti ja helposti.

Mini

  Samat arvot kuin CA-310, mutta pienemmässä laitteessa.

  Ihanteellinen ahtaisiin paikkoihin

csm CA 410 Probe Features

Tekniset tiedot englanniksi

Tarvikkeet englanniksi tästä   

Pyydä tarjous tai lisätietoja   Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

TLS120Xe on suuritehoinen viritettävä  bentham TLS120Xe
ksenonvalonlähde, jonka avulla
monokromaattista valoa käden on ulottuvilla.

 

Tämä kompakti ratkaisu sopii helposti monenlaisiin spektroskooppisiin ja spektrofotometrisiin sovelluksiin. TLS120Xe tarjoaa ylivertaisen stabiilisuuden ja jatkuvan virityksen 280-1100 nm aaltoalueella. TLS120Xe on suuritehoinen monokromaattinen valonlähde, joka soveltuu monenlaisiin materiaalien ja valoilmaisimen karakterisointisovelluksiin tutkimuksessa, teollisuudessa ja OEM: ssä, mukaan lukien:

  • Fluoresenssikuvaus
  • Luminanssi / fluorimetrinen herkkyys
  • Ilmaisimen herkkyys / QE-arviointi
  • Heijastus- ja läpäisevyystesti
  • Ohutkalvojen kerostumistutkinta
  • CCD / CMOS-kameran testaus

Optisia kytkentävaihtoehtoja ovat SMA- tai FC / PC-liitäntäjohto, kuitukimppu tai nestemäinen valonohjain. Yhteensopiva mittauslaitteiden kanssa, mukaan lukien integroivat pallot, kohdistimet ja optiset releet.

Keskeiset edut:

  • Jatkuvasti säädeltävä suuritehoinen monokromaattinen valolähde (280-1100nm)
  • Helppokäyttöinen etupaneelin tai USB 2.0: n kautta
  • Plug-and-play -toiminto
  • Kompakti muotoilu

Ominaisuudet:

  • Lyhytkaari-ksenonvalolähde käynnistimellä ja jatkuva teholähde (suuri tehoinen ja pitkäikäinen versio optiona)
  • 120 mm polttovälin monokromaattori
  • 19 " Kotelointi
  • Sopii erinomaisesti OEM-sovelluksiin
  • On osa täysin automatisoitua spektrofotometria / spektrometriä Benwin + Spectral Acquisition -ohjelmistolla

 

Teknisiä tietoja, englanniksi

 

Pyydä tarjous ja/tai lisätietoja.mailbox

 

 

 

 

Muuta

Yhteensattumia! Leif Wikgren

 

Yhteensattumia!

Tyhjensin isäni asuntoa ja löysin mielenkiintoisen esitteen: Neljä vuosikymmentä valoa Airam.

Avasin kirjasen ensimmäisen sivun ja ilahduin, siinä oli kuva maskeeratusta isästäni, Rolf Riipinen. Hän oli näyttänyt esitteen minulle ollessani teini-iässä ja muistan että integroiva pallo kiinnosti minua?

 Airam 1

Esitteen kuvat on otettu Airamin tuotannosta, eri tuotteiden valmistusvaiheista ja työntekijät laitteita käyttämässä. Yrityksen lamppujen valmistusohjelma oli todella monipuolinen: Hehkulamput, suurteho- ja de Luxe-sarjan loistelamput, elohopealamput, valomainosputket ja niihin liittyvät kuristimet ja neonmuuntajat.

Muita tuotteita olivat taskulamppujen paristot ja termospullot joita valmistettiin vaativalla lasi-ja tyhjiötekniikalla. Puistolan tehtaalla 1961 aloitettiin myös äänilevyjen puristaminen.

Airam 2 Airam 3

                              

Airamissa panostettiin silloin kuten myös tänään vahvasti tuotekehitykseen ja laadunvalvontaan. Loisteputket koepoltettiin automaattisessa telineessä.

Tuotekehityslaboratoriossa oli käytössä iso integroiva pallo ja monia muita tarkkoja mittauslaitteita joiden avulla tarkastettiin kaikki uudet tuotteet ennen sarjavalmistuksen aloittamista. Osa mittauslaitteista kuten luksimittarit olivat yrityksen omaa valmistusta.

 Airam 4

Yrityksen innovatiivisesta osaamisesta on esimerkkinä Helsingin Olympialaisiin 1952 stadionille valmistettu tulostaulu jossa oli 7000 lamppua.

Airamin juhlasta 20 v. myöhemmin, esittelin v. 1981 tutkimus-ja kehitysjohtaja Jorma Hormiolle, Konica Minoltan väriluximittarin XY-1 ja näin Airamista tuli meidän ensimmäinen asiakkaamme.

Tänä päivänä Airamilla on käytössään iso Gigahertz-Optikin valmistama instrumentoitu integroiva pallo ja erilaisia edustamiamme valaistusmittareita. Mittauslaitteet kalibroidaan kerran vuodessa ja näin pidetään yllä jäljitettävyyttä kansainväliseen valaistustasoon ja voidaan olla varmoja mittausten tarkkuudesta.

Aloittaessani Konica Minolta valo- ja värimittauslaitteiden myynnin Suomessa, kuulin usein puhuttavan Ullbrichtin pallosta joita vain Saksassa osattiin tehdä! Monta vuotta myöhemmin saimme Gigahertz-Optikin edustuksen ja aloitimme integroivien pallojen myynnin Suomessa.

Olen iloinen että isäni näytti minulle Airamin esitteen joka johdatti minut valotekniselle alalle.

Leif Wikgren

Myyntipäällikkö

Mielenkiintoinen juttu, Marjukka Puolakka

25 vuotta - ja kaikki on toisin!

”Pienitehoiset monimetalli- ja värikorjatut suurpainenatriumlamput ovat hiljattain tulleet markkinoille. Niiden käyttö lisääntyy lähivuosina.”

Näin kerroin diplomityössäni, jossa perehdyin uutukaisten lamppujen sielunelämään. Oli vuosi 1990. Teekkarityttö oppi, että valon värillä on väliä. Valo on väriä.

Monimetallilampuissa oli kyse elohopealamppujen värintoiston parantamisesta. Tämä saatiin aikaan, kun purkaukseen lisättiin eri metallien halogeeniyhdisteitä. Värikorjatuissa suurpainenatriumlampuissa taas purkausputken höyrynpaineen kasvu paransi kantalampun valon surkeankeltaista väriä.

Usko purkauslamppuihin oli kova. Diplomityön kustannusvertailussa olivat mukana tutkittavien lamppujen aikansa kovat haastajat: elohopea- ja suurpainenatriumlamput sekä paksut loistelamput.

Niillä mentiin. Teekkaritytöstä tuli Teknillisen korkeakoulun valaistustutkija, jonka työssä valo ja sen koostumus sekä näkeminen kietoutuivat erottamattomasti toisiinsa.

Peruskivi vuodelta 1924

Vuonna 1995 sain ensituntumaa valaistusalan kattojärjestö CIE:n toimintaan. Konferenssipuitteet olivat eksoottiset, oltiinhan Intian Delhissä. Into pinkeänä ja otsa hiessä nousin puhujapönttöön kertomaan valon määrän ja spektrin vaikutuksista näöntarkkuuteen. Juhlaillallisella Suomen kahdeksanhenkinen valtuuskunta paistatteli yhteispotretissa. Välillä ihmeteltiin katukuvaa kolmipyörätaksin kyydissä ja tehtiin retki sadunhohtoiseen Taj Mahaliin.

Verkostoitumisen ja hengailun ohella CIE:n tapahtumissa tehdään ihan oikeitakin töitä. Se tapahtuu järjestön teknisissä komiteoissa, joiden tekniset raportit antavat kansainvälisen pohjan niin valaistuksen mitoitukseen, suunnitteluun kuin mittauksiinkin. Suomalaisasiantuntijoiden panos näkyy monissa CIE-raporteissa. Omaa työtäni lähimpänä on ollut CIE Div 1 Vision and Colour, jonka Suomen edustajana sain myös aikani toimia.

Alan kattojärjestönä CIE vastaa myös standardeista, joista kaikkein tärkeimmän perusta luotiin vuonna 1924. Fotooppisen näkemisen spektriherkkyyskäyrä V(l) on peruskivi, johon kaikki valaistustekniikka tänäkin päivänä perustuu, oli kyse sitten valovirrasta, lukseista tai valaistusmittauksista. Ulkovalaistuksessa V(l):n ongelmana on, että se kuvaa silmän herkkyyttä päivänäkemisen valotasoilla. Illan hämärtyessä silmä tulee herkemmäksi lyhyempien aallonpituuksien valolle, mutta siitä myöhemmin.

Omituinen liikennevalo

1990-luvun lopulla alkoi nimittäin tapahtua outoja. Alettiin kohista uusista valonlähteistä. Nimenomaan kohista. Sillä ei kai kukaan oikeasti uskonut, että taskulaskinten punaisena tuikkivista valodiodeista olisi tuomaan valoa tehdashalleihin, toimistoihin tai kaduille. Jotkut uskoivat. Yksi heistä oli esimieheni professori Liisa Halonen, joka innostui toden teolla mahdollisuuksista, joita ledit voisivat valaistusalalle tuoda. Liisan innostus sai monilla tahoilla osakseen epäileviä hymähdyksiä.

Vuonna 1995 japanilainen Shuji Nakamura kohautti maailmaa esittelemällä kehittämänsä valkoisen ledin. Kolme vuotta myöhemmin TKK:n valaistuslaboratorion pikkujouluristeily suuntautui Tukholmaan, jossa matkasimme katsomaan ledivaloin varustettua liikennevalopylvästä. Se pylväs ei suinkaan sijainnut Sergelin torin kulmassa, vaan vaati metromatkan lähiöihin. Olisiko ledeistä muuhun kuin autojen pysäyttämiseen?

Parin vuoden kuluttua alkoi Valaistuslaboratorion ensimmäinen leditutkimus. Tuohon aikaan valkoisen ledin valotehokkuus oli hehkulampun luokkaa, mutta vuonna 2004 päästiin jo huimaan lukemaan 30 lm/W. Pikkuhiljaa jokainen valaistustutkimus rakentui ledien ympärille, oli kyseessä sitten toimisto-, katu- tai kasvivalaistuksen kehittäminen. Ja tutkimusprojekteja riitti.

Halosen johdolla TKK:n valaistuslaboratorio kasvoi yhdeksi maailman suurimmista valaistusalan tutkimusyksiköistä, joka työllisti parhaimmillaan 27 asiantuntijaa. Laboratorio pärjäsi hyvin myös kansainvälisissä liigoissa. Vuosina 2001-2016 se koulutti Suomeen 25 valaistusalan tohtoria.

Hehkulampusta IoT-palveluihin

Valaistus ja näkeminen kulkivat tutkimuksessa käsi kädessä. Yksi keskeinen kysymys oli valon värin vaikutus silmän spektriherkkyyteen. TKK:n koordinoimassa EU-hankkeessa MOVE (2002-2004) luotiin kansainvälinen pohja mesooppiselle fotometrialle eli ulkovalaistuksen matalien valotasojen mitoitukselle.

Mesooppisen mitoituksen perusjuju on se, että hämärässä silmä tulee herkemmäksi valon lyhyille aallonpituuksille. MOVE tuotti kauan kaivatut herkkyyskäyrät katuvalaistuksen valotasoille. Tuloksista työstettiin vuonna 2010 julkaistu tekninen raportti CIE 191:2010. Vielä ei oltu maalissa: tarvitaan pelisäännöt sille, kuinka mesooppista mitoitusta sovelletaan ulkovalaistuksessa. Tähän työhön on valjastettu uusi komitea CIE JTC-1. Sen alustava ohjeistus on julkaistu teknisenä muistiona (Technical Note, TN007:2017), mutta varsinaista teknistä raporttia saadaan vielä odottaa. Toivon hartaasti, ettei enää kauaa, sillä perusteet mesooppiselle mitoitukselle luotiin jo 15 vuotta sitten.

Oma työni niin CIE:ssa kuin valaistustutkimuksessa vaihtui vuonna 2013 toimittajan työhön, jossa olen saanut seurata maailmaa uudesta näkökulmasta.

Vuonna 2019 valaistusala on voimissaan. Koko ajan tapahtuu ja tekniikka kehittyy. Langattomuus ja valaistuksen ohjaus nivoutuvat yhteen. Kodeissakin ledilampun väriä säädetään kännykällä ja toimistoissa dynaaminen valaistus muuttaa valotasoa ja valon väriä ihmisen vuorokausirytmin mukana. IoT tarjoaa valaistukselle isoja mahdollisuuksia osana tiedonkeruu- ja palvelualustoja, jotka edellyttävät verkottumista uusien toimijoiden kanssa.

Siinä missä hehkulamppu pysyi reilu satavuotisen historiansa ajan lähestulkoon 1880-luvun tasollaan, kehittyi ledistä 25 vuodessa haastaja, joka löi laudalta kaikki muut valonlähteet. Muutoksille on syytä olla avoin.

Ehkä jo muutaman vuoden kuluttua joku pikkujouluporukka matkustaa hullun professorin johdolla merten taakse ihmettelemään uutta ja outoa valonlähdettä, joka myöhemmin räjäyttää koko potin.

Ollaan hereillä ja pidetään silmät auki!

 

Marjukka Puolakka

tekniikan tohtori, vapaa toimittaja

www.kirjaimin.fi

Mielenkiintoinen juttu

Valo ja väri herättää ajatuksia

Valo ja väri herättää ajatuksia melkeinpä huomaamatta. Vuosien varrella Mitaten Finland on tutustunut monenlaisiin ihmisiin, joita aihe koskettaa.

Olemme keränneet kirjoituksia, mielenkiintoisia juttuja aiheesta, jotka julkaisemme täällä.

 

Marjukka Puolakka, tekniikan tohtori, vapaa toimittaja, www.kirjaimin.fi

 

Leif Wikgren, myyntipäällikkö, Mitaten Finland Oy

 

Mitaten FInland on mukana myös urheilutoiminnassa

Tiistaina 8.11. vihittiin käyttöön Vuosaaressa jäähalli jonka kenttävalaistus on toteutettu kokonaisuudessaan energiatehokkailla LED-valaisimilla. Easy Led Oy:n suunnittelema ja toteuttama valaistus on lajissaan Euroopan ensimmäinen.
Marko Urama Mitaten Oy:stä oli viikkoa ennen avajaisia suorittamassa luminanssimittauksia uudessa harjoitusjäähallissa.
Lue lisää

sales1sales2

osoite1