全球太阳紫外线指数 [1],UVI,是一项国际公认的衡量标准,主要目的是让公众了解紫外线辐射健康风险和防晒知识。 UVI 使用简单的整数值(通常为 0 到 11+)来描述地球表面的太阳紫外线辐射水平。随着紫外线指数值的增加,对皮肤和眼睛造成损害的可能性会增加,并且发生损害所需的时间会减少。 UVI 值全天不断变化,并且根据地点 [2] 和一年中的时间而变化很大。 UVI 的每日历史和预报通常报告最大值,即当地太阳正午时的晴朗天空条件,此时太阳在天空中最高。
通过适当配置的分光辐射度计的测量数据可以最准确地确定局部 UVI。这对于扩展简单积分测量 UVI 指数设备的网络尤其重要,这些设备可能由于光谱失配校正问题而产生更大的误差。 BTS 系列等高端光谱辐射计可以作为此类设备的参考。
“Schneefernerhaus 的 BfS - 测量海拔 2666 米的紫外线辐射”
UVI 暴露类别 | |
暴露风险 | 紫外线范围 |
低的 | 0 – 2 |
缓和 | 3 – 5 |
高的 | 6 – 7 |
很高 | 8 – 10 |
极端 | 11+ |
地面上的绝对太阳紫外线辐射水平以 W/m 2为单位进行测量,即辐照度的辐射测量。 CIE 红斑作用谱 [3] 模拟了白种人皮肤晒伤(红斑)的倾向。 UVI 源自有效红斑辐照度,该有效红斑辐照度是通过积分实际紫外线辐照度确定的,并由 CIE 红斑作用函数加权。 UVI 值为 1 相当于有效红斑辐照度为 25 mW/m 2。
使用基于滤波器的宽带辐射计不可能非常精确地实现红斑功能,因为它的动态范围很宽,并且在窄光谱范围内有效性急剧下降超过 3 个十年。因此,公共健康和其他研究应用最好通过太阳辐照度的光谱辐射测量来服务。所得到的光谱辐照度数据Wm -2 .nm -1可以通过精确的红斑函数进行加权,以提供对有效红斑辐照度以及UVI的精确评估。
紫外线区域的辐照度与太阳光谱内较长波长的辐照度之间存在极大的强度差异,这对光谱辐射计本身也是一个挑战。不可避免地,一些可见光和近红外辐射会在仪器内“散射”,并且可能会被错误地检测为紫外辐射。当通过红斑函数加权时,即使看似可以忽略不计的杂散光也会变得很重要。因此,由于其优异的散射光抑制规格,紫外太阳辐照度的光谱测量通常使用基于双单色仪的光谱辐射计进行。
然而,凭借其现代的基于 CCD 的紫外光谱辐射计 BTS2048-UV-S(实验室版本)和 BTS2048-UV-S-WP(防风雨版本) ,Gigahertz-Optik GmbH 提供了一种紧凑且经济高效的替代方案 [4] [5 ]。对于更通用的用途, 还可以使用具有有效红斑辐照度响应度的XD-9506宽带辐射探测器。 BTS2048-UV-S-WP 系列已根据 WMO 成功验证,并与 [4] 和 [6] 中的 Brewer 进行比较。
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