KR20070007204A - 도우징 필름 및 관련 방법 - Google Patents

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KR20070007204A
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헤르만 네우하우스-슈테인-메츠
데니스 펄바흐
디이터 뮐러
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테사 악티엔게젤샤프트
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Abstract

본 발명의 목적은 UV 선 및/또는 전자 빔을 측정하며 개선된 특징을 갖는 방사선 감광 층(11)을 포함하는 도우징 필름(100)을 제공하는 것이다. 이로 인해, 커버링 필름(10, 12)은 방사선 감광 층(11)의 양 측면 상에 제공된다. 본 발명은 도우징 방법, 및 본 발명의 도우징 필름(100)에 관한 것이다.

Description

도우징 필름 및 관련 방법 {DOSING FILM AND ASSOCIATED METHOD}
본 발명은 방사선 감광 층을 구비하는, 전자 빔 방사선 및/또는 UV 방사선의 측정용 도우즈-측정 필름에 관한 것이며, 도우즈 측정 방법 및 도우즈 측정 필름 이용에 관한 것이기도 하다.
함부르크(Hamburg)에 소재하는, 테사 에이지(tesa AG)는 전자 빔 방사선용 도우즈 측정 필름을 제조한다. 이러한 필름에서, 20 ㎛의 방사선 감광 층은 50 ㎛ 두께의 폴리에스테르 필름 상에 배열된다. 방사선 감광 층은 본질적으로 폴리에스테르 래커 및 방사선 감광 다이 파라로잘린 니트릴로 구성된다. 측정 필름을 제조하기 위해서, 층의 구성요소는 용제 내에 혼합되며 폴리에스테르 필름에 적용된다. 그 후, 용제는 건조기에서 층으로부터 제거된다.
선량계 포일 내의 파라로잘린 니트릴의 방사선 유도 색 반응이 아래에 주어진다.
Figure 112006090132612-PCT00001
측정 필름 내의 방사선 감광 다이 파라로잘린은 조사 이전에는 투명하다. 방사선 도우즈가 증가함에 따라서, 점진적으로 진한 적색 컬러를 띠며, 이는 약 550 ㎚의 최대 파장을 갖는 녹색 빛(green light)이 다이에 의해 흡수되기 때문이다.
다음 관계는 필름을 통하는 녹색 빛의 투과율에 적용된다.
Figure 112006090132612-PCT00002
여기서, Tgr0 = 일정, 약 0.88, 입사 광선의 일부가 표면에 의해 반사되기 때문이다.
Tgr =녹색 빛의 투과율
a = 방사선 독립 흡수 계수
d = 방사선 감광 층의 두께
b = 필름의 방사선 감광성을 형성하는 흡수 계수
D = 전자 빔 방사선 도우즈
투과율을 측정하기 위해서, 수용되는 전자 빔 방사선 도우즈 결과:
Figure 112006090132612-PCT00003
식으로부터, 방사선 감광 층의 두께 변화가 동일한 비율 크기의 측정 편차를 야기함을 알 수 있다. 그러나, 매우 작은 두께 편차를 갖는 20 ㎛의 층 두께를 제조하기 위해 요구되는 비용은 상당하다.
따라서, 테사 에이지사는 철 산화물이 방사선 감광 층으로 혼합되는 전자 빔 방사선을 위한 제 2 도우즈 측정 필름을 제조한다. 조사 이전에, 철 산화물 혼합물을 갖는 층은 적색 및 녹색 빛에 있어서 동일한 흡수 계수 a를 갖는다. 게다가, 약 650 ㎚에서의 적색 빛에 있어서 투과율 Trt은 전자 빔 방사선 도우즈와 독립적이다.
따라서, 적색 빛에 있어서 투과율 Trt은 당업자들에 공지된 관련식에 따라서 두께 정정을 위해 이용된다.
Figure 112006090132612-PCT00004
녹색 및 적색 빛에 있어서 투과율이 주어진 전제 조건 Trt=Tgro으로 통합되는 경우에 전자 빔 방사선 도우즈 D의 결과는:
Figure 112006090132612-PCT00005
이다.
튀빙엔(Tuebingen)에 소재하는, 폴리머-피직(Polymer-Physik)은 적색 및 녹색 빛이 서로 나란히 배열되는 녹색 빛 발광 다이오드 및 적색 빛 발광 다이오드를 통해 개별적으로 발생하는, 필름에 적합한 측정 장치를 제조한다. 측정 필름의 투과율은 빛 발광 다이오드 맞은편의 두 개의 포토 트랜지스터를 통해 측정된다. 장치는 통상적인 단위 "킬로그레이(kiloGray)"(kGy)로 유저에게 직접 전자 빔 방사선 도우즈를 표시한다.
도우즈 측정 필름은 웹의 형태로 조사될 재료가 전자 빔 공급원을 지나가며, 약 3 내지 50 kGy의 전자 빔 방사선 도우즈에 있어서 적합할 수 있는 전자 빔 시스템에 있어서 주로 이용된다.
산업 UV 시스템에 UV 방사선 도우즈의 결정을 위해 UV 공급원의 눈금을 위한 충분히 완전한 정밀도를 갖는 도우즈 측정 필름은 없다. 따라서, UV 시스템의 오퍼레이터는 본질적으로, UV 시스템을 통해 작동되는 웹에 접착되는 평면 전자 장치를 이용한다. 예로서, 미국 아이이티(IET)사로부터의 "파워 퍽(Power Puck)" 도우즈 측정 장치는 약 100 mm의 직경 및 약 15 mm의 두께를 가지며, 따라서 이러한 측정 장치는 UV 공급원이 웹의 형태로 재료의 이송을 위해 디플렉터 롤(deflector roll) 위에 배열되는 UV 시스템을 통과할 수 없다.
충분한 정밀도 대신에 이용될 수 있는 것이 없기 때문에, 제품 특징을 수반 하는 복잡한 방법이 품질 보증을 결정하는데 이용되어야만 한다. 게다가, 통상의 전자식으로 작용하는 UV 공급원은 우선 1000 작동 시간에서 약 20%의 세기를 손실하여 소일링(soiling)되기 쉽다. 따라서, 제품 품질에서의 변형 원인의 분석은 UV 도우즈 측정 없이 어렵다.
기재된 "파워 퍽"이 웹의 형태로 재료의 이송을 위한 시스템에 이용되는 경우에, 웹이 웹 위에 15 mm로 결정되며 웹 자체 상에는 없으며, 게다가, 간접 입사 광선은 측정 센서 기하학형상에 의해 불충분하게 결정되며, 상당한 편차가 제품 내의 방사선 도우즈와 관련하여 발생하는 결과를 낳는다.
UV 시스템을 통하는 3 차원 몰딩의 경우에서의 상태는 보다 더 문제가 있다. "파워 퍽"을 이용하여 몰딩의 표면 상에 도우즈의 정확한 위치-독립적 결정(location-dependent determination)을 달성하는 것이 실질적으로 불가능할 수 있다.
전자 빔 방사선에 있어서 전술된 테사 에이지로부터의 도우즈 측정 필름은 UV 광선으로 조사되는 경우에 적색 컬러를 띤다. 그러나, UV 방사선에 있어서의 의존성은 재현성이 없으며, 따라서, 실질적으로 상업적 이익의 UV 조사 부분에 있어서 이용될 수 없다. 게다가, 이용되는 다이, 파라로잘린은 중요한 UV 도우즈 범위에 있어서 꽤 민감하다. 더욱이, 열적으로 유도된 색 변화는 약 60 ℃ 이상에서 발생한다. 대부분의 UV 중합 시스템 및 UV 가교 시스템에서의 방사선 유도 가열은 상기 온도를 넘는다.
종래 기술의 광선 분야에 있어서 당업자들에게 직면한 문제들은 특히, 조사 될 재료가 연성일 경우에, 전자 빔 방사선뿐만 아니라 충분한 측정 정밀도를 갖는 UV 방사선을 탐지할 수 있는 도우즈 측정 필름을 제공하는 것이다. 다른 목적은 이에 상응하는 도우즈 측정 방법을 제공하는 것이다.
이러한 문제점들은 청구범위 제 1 항 및 11 항에 언급된 특징들을 통해서 해결되며, 청구범위 제 17 항은 도우즈 측정 필름의 이용을 언급하고 있다. 각각의 종속항은 본 발명의 유리한 실시예를 특징으로 하고 있다.
본 발명의 주요 개념은 도우즈 측정 필름이 양 측면 상에 기포가 없는 보호 커버링(blister-free protective covering)으로 주어진다면, UV 방사선용 도우즈 측정 필름의 재현성이 달성되어, UV 공급원에 직면하는 외측 필름은 적합한 재료 및 적합한 두께에 의해서 도우즈 측정 필름의 방사선 감광 층이 적합한 UV 도우즈를 수용하고 과열하지 않는 범위로 방사선 도우즈를 감소시키는 것이다. 여러 형태의 방사선에 특히 민감하며, 약 측면 상에 외측 포일에 의해 보호 커버링이 공동으로 주어진 도우즈 측정 필름 내에 배열되는 복수의 상이한 방사선 감광 층이 있을 수 있는 것이 자명하다. 결정적인 사실은 외측 포일은 임의의 간섭 공기 함유물 없이, 인접한 전체 표면과 방사선 감광 층은 접촉하는 것이다.
본 발명의 이점은 이 후에 기재되는 바와 같이 외측 포일의 이용이 대기중 산소 또는 다른 영향을 통한 방사선 감광 층의 억제를 방지하는 것이다. 예로서, 도우즈 측정 필름은 디플렉터 롤 위의 통로에 의해 기계식 로드에 노출될 수 있어서 버클링(buckling) 또는 벤딩(bending)에 영향을 받는다. 추가의 보호 커버링 포일 또는 개별적으로, 양 측면 상에 적용된 외측 포일은 연마로부터 UV-감광 층을 보호하여, 기계식 로딩 후에조차도, 도우즈 측정 필름의 방사선 노출의 가시 측정 체크를 실행하는 것이 가능할 수 있다. 추가의 보호 커버링 포일은 특히, 예를 들어, 전자 빔 큐어링용 도우즈 측정 필름에 이용되는 매우 얇은 방사선 감광 층의 처리를 허용한다. UV 방사선뿐만 아니라 전자 빔 방사선에 민감한 방사선 감광 층을 이용하는 것이 바람직할 수 있다.
추가의 외측 포일은 방사선 감광 층의 방사 중에 온도 관련 효과를 통해 허용할 수 없는 가열을 달성하며, 그리고 개별적으로 방사선 감광 층에 도달하는 방사선 양의 감소를 통해 과도한 방사선 노출을 달성한다. 이는 외부 포일의 재료 및 적합한 두께를 선택함으로써 당업자에 의해 실행될 수 있다.
청구범위 제 2 항에 언급된 실시예는 UV 방사선뿐만 아니라 전자 빔 방사선의 양을 측정하기 위해서 도우즈 측정 필름의 이용을 허용한다. 방사선 감광 층에서의 이러한 목적을 위해 적합할 수 있는 다이는 적합할 수 있는 캐리어 재료 내에 통합될 수 있으며, 당업자들에 공지되어 있는 파라로잘린이다.
게다가, 불투명화제일 수 있으며, 특히, 철 산화물이 청구범위 제 3 항에 특징지어진 바와 같이, 방사선 감광 층 내에 제공된다. 이로써, 전술된 바와 같이, 두께 변형을 통해 측정 에러를 제거하는 것이 가능할 수 있다.
방사선 감광 층의 두께는, 예를 들어, 조사 시스템 내의 디플렉터 롤 위에서 수행되는 연성 재료에 접착될 수도 있는 연성 도우즈 측정 필름을 달성하기 위해서, 1 내지 15.0㎛, 특히, 2 내지 50 ㎛로 청구범위 제 4 항에 청구된 바와 같이 디자인된다.
청구범위 제 5 항은 외측 포일 내의 UV 방사선의 흡수를 위해서, 두께가 도우즈 측정 필름에 충돌하는 UV 방사선의 0.1 내지 95%, 특히 1 내지 50%가, 특히 여기서는 여기서 UVC 방사선이 바람직하게는 방사선 감광 층에 도달하도록 디자인될 수 있음을 제시하고 있다. 바람직한 필름 감광성에 따라서 선택된다.
외측 포일로서 제시되는 재료는 청구범위 제 6 항에 기재된 바와 같이, 플라스틱 및/또는 코팅된 페이퍼를 포함하며, 여기서 플라스틱은 다음의 재료: PET, PP, PE, PVC 및 PS로부터 선택되는 것이 바람직하다.
청구범위 제 7 항의 다른 실시예에 따라서, 하나의 또는 두 개의 외측 포일은 증착된 두께의 함수와 같이 방사선의 일부를 반영하는 증착된 금속 반사 층으로 구성된다. 금속화 반사 층은 방사선 감광으로 자체 디자인될 수 있다.
제 1 외측 포일에 방사선 감광 층의 적용을 위한 제안은 청구범위 제 8 항에 기재된 바와 같으며 방사선 감광 층 또는 이 층의 구성요소는 본 발명의 목적을 위해서 적합할 수 있는 용제 내에서 용해되며 외측 포일 상에 증착된다. 증착은 특히, 방사선 감광 층 자체가 외측 포일로부터 차례로 벗겨질 수 있는 충분히 본질적인 안정성을 갖는 두께로 발생한다. 외측 포일과 방사선 감광 층 사이의 부착은 외측 포일의 예비처리를 통해 바람직한 크기 내에서 당업자들에 의해 조절될 수 있다. 예로서, 외측 포일은 코로나 시스템 내에서 예비처리된다.
청구범위 제 9 항에 따라서 바람직한 기판 상에 도우즈 측정 필름의 부착에 있어서, 하나 이상의 외측 포일은 기판 상에 도우즈 측정 필름의 접착을 위해서 외향 측면 상에 접착제 층을 구비하고 있다. 일반적으로 롤을 부여하기 위해서 감기는, 도우즈 측정 필름의 처리에 있어서, 접착제 층 자체는 추가의 방출 층(release layer), 바람직하게는 방출 라이너의 형태로 구비하거나, 다른 대향 외측 포일은 외향 측면 상에서 방출 처리된다.
방사선 감광 층에 외측 포일의 접합을 위해서, 청구범위 제 10 항에서는 접착제 층이 개별적으로 서로 접합시키는데 이용되는 것으로 기재하고 있다. 이용될 수 있는 접착제는 특히, 접착제 함유 용제 또는 용융 접착제로 이용될 수 있다.
UV 방사선에 의한 가교는 광범위하게 이용되는 예를 들어, 포일, 섬유, 타일, 목재 또는 금속과 같은 배킹 재료 상에 코팅될 수 있는 래커, 인쇄 잉크 및 접착제 질량(adhesive masses)의 가교 및 중합에서의 공정 기술이다. UV 방사선은 다양한 물품의 살균 및 칩 및 회로 보드의 제조를 위한 전자 산업에서 이용되기도 한다.
조사된 UV 도우즈 측정 필름에서의 측정에 있어서, 측정 장치가 개발되어 왔으며 폴리머 피직스 사로부터의 장치의 전술된 측정 원리를 기초로 하고 있다. 그러나, 적색 및 녹색용 빛 발광 다이오드 대신에, 두 개의 색 사이에서 전자적으로 스위칭될 수 있는 하나의 빛 발광 다이오드만을 포함한다. 따라서, 두 개의 파장을 위한 측정은 측정 정밀도에서의 최종적으로 현저한 증가가 있으며, 정확하게 동일한 위치에서 실행된다. 더욱이, 하나의 포토트랜지스터만이 필요하며, 임의의 부유물(drifting)을 제거한다.
본 발명의 방법의 특징은 도우즈 측정 필름이 각각의 경우에 하나의 그리고 동일한 광원으로부터 상이한 파장의 빛으로 조사되어, 전술된 바와 같이, 측정 결과의 측정 에러 또는 부유물을 차단한다.
통상적인 조사 장치에서의 이용되는 도우즈 측정 방법은 소스 당 40 내지 240 W/cm의 소스 전력을 갖는 방사선 장치를 가지며, UV 시스템은 1 내지 10 이상의 관형 공급원으로 구성될 수 있다. 도우즈 측정 방법은 또한, 저 전력의 공급원에 있어서 적합할 수 있으며, 다른 구조적 형상을 갖는다. 필름의 반응이 선형인, 개발된 UV 도우즈 측정 필름을 이용하여 측정될 수 있는 방사선 도우즈는, 특정 필름이 필름을 냉각시키지 않을 경우에, 0.5 내지 50 mJ/㎠이다. 도우즈 측정 필름이 부가적으로 이들의 성능을 증가시키기 위해서 냉각될 수 있음이 자명하다. 필름이 고 전력 UV 공급원을 즉각 지나가지 않거나, 과도하게 가열되지 않는 경우에, 약 200 mJ/㎠ 이하로 라이너를 유지한다. 전술된 방사선 도우즈는 "파워 퍽"을 이용하여 UV-C 방사선을 위해 측정된 값으로 서로 관련된다. 다양한 파장 및 파장 범위를 갖는 센서가 시장에서 이용될 수 있는 전자 UV 선량계 내에 이용되기 때문에, 상이한 제품은 각각의 UV 방사선 도우즈로 조사될 필요가 있다.
청구범위 제 12 항에 기재된 바와 같이, 상이한 파장은 당업자에게 공지된 포토다이오드에 의해 발생하며 처리되기 용이하고 수명이 길다.
더욱이, 청구범위 제 13 항에 기재된 바와 같이, 측정 장치를 통한 모터에 의해 임의의 바람직한 길이의 도우즈 측정 필름 또는 필름 스트립을 끌어 당기는 것이 가능할 수 있어서, 임의의 바람직한 순환 재료가 바람직한 방식으로 조사되며, 도우즈 측정 필름이 갖춰지게 한다.
청구범위 제 14항에 기재된 바와 같이, 당업자들에 공지된 공정 기술을 이용하여, 측정 장치로부터의 측정된 값이 컴퓨터로부터 읽히거나 즉시 전달되며 바람직하게는, 용이한 모니터링의 목적을 위해서 유닛 "mJ/㎠"로 표시된다.
특히, 청구범위 제 16 항에 기재된 바와 같이, 도우즈 측정 방법 또는 도우즈 측정 필름이 고 에너지 UV-C 방사선 또는 보다 높은 에너지 전자마그네틱 방사선의 양을 측정하는데 이용되며, 이는 바람직한 비율의 방사선이 부가적인 외측 포일 내에 흡수된다.
도우즈 측정 필름을 이용하는 도우즈 측정 방법은 바람직하게는, 두 개의 상이한 색 사이에서 스위칭될 수 있는 광원을 이용하여 전술된 측정 장치 내에서의 처리를 위해 적합할 수 있다.
예를 들어, 조사될 재료의 전체 웹 폭의 측정을 허용하기 위해서, 컴퓨터 스크린 상에서 재현되는 다이어그램으로, 도우즈 측정 필름 상에서 작용하는 전체 UV 방사선의 위치 독립적 표시를 나타내는 것이 가능할 수도 있다.
웹의 형태로 재료의 전체 폭에 걸친 조사가 특히 가능할 수 있으며, 본 발명의 도우즈 측정 필름을 통해 제어되기도 한다. 더욱이, 도우즈 측정 필름은 3 차원 아이템의 표면 상에 전체 방사선 도우즈의 양의 측정을 허용하면서, 도우즈 측정 필름이 접착되는 3 차원 부품은 바람직한 방식으로 조사될 수도 있다.
감광 요소는 선량계 필름의 각각의 배치 제조를 위해 결정되며 필름 롤 상에서 주목된다. 이러한 감광 요소는 측정 장치 내로 입력될 수 있으며 매개변수로서 저장될 수 있다. 특징을 위해 측정 장치를 눈금화하는 역량이 따라서 제공된다.
본 발명의 실시예는 다음 도면을 기초로 하여 상세히 기재하고 있다.
도 1은 도우즈 측정 필름의 단면도이다.
도우즈 측정 필름(100)의 구조는 도 1의 도면으로부터 알 수 있다. 본질적으로, 본 발명의 목적을 위해서 적합할 수 있는 탄성 플라스틱 재료의, 지지부 포일(10)의 역할을 하는 외측 포일로 구성되며, 포일의 두께는 당업자에의해 선택될 수 있다. 지지부 필름(10) 상에서, UV-감광 및/또는 전자 빔 감광 층(11)이 적용되며, 예를 들어, 용매로부터 증착되며, 예로서, 자외선에 노출되는 경우에 색 변화를 겪는다. UV 감광 층(11)의 디자인은 당업자에 의해 바람직한 방식으로 선택될 수 있다. 기계식 효과, 특히, 과도한 방사선 효과로부터 UV 감광 층(11)의 보호를 위해서, 외측 포일(12)이 UV 감광 층(11) 상에 적용되며 적합하게 고정, 예를 들어, 접착된다. 접착제 층(14)은 당업자에 의해 선택될 수 있는 접착제로 구성될 수 있다. UV 감광 층(11)은 지지부 필름(10)에 접착될 수도 있다. 도우즈 측정 필름(100)의 이용의 적용으로서, 외측 포일(12)이 열 절연 및/또는 UV 흡수성 및/또는 공기 배리어 특성을 자유롭게 결정할 수 있다. 외측 포일(12) 및 또한 지지부 필름(10)이 탄성 플라스틱 재료 또는 코팅된 페이퍼로 구성되는 것이 바람직할 수 있다. 외측 포일(12)은 도우즈 측정 필름(100)의 기계식 안정성을 증가시키기도 하며, 도우즈 측정 필름(100)의 감광성을 증가시키기 위해서 매우 얇은 UV 감광 층을 제공하는 것이 가능할 수 있다. 임의의 바람직한 기판(15)에 접착되는 도우 즈 측정 필름(100)은 UV 시스템 내에 디플렉터 롤 위에서 이송될 수도 있다. 도우즈 측정 필름(100)을 바람직한 위치에 단단히 부착시키기 위해서, 자기 접착제 층(13)은 지지부 필름(10)의 밑면 상에 제공될 수 있다. UV 시스템에서, 예를 들어, 시스템을 통해 이송되는 순환 기판(15), 및 이에 접착되는 도우즈 측정 필름(100)은 UV 램프(16)에 의해 조사되며, 그 결과, 보호 커버링 포일(12)에 의해, 바람직한 범위의 UV 방사선은 방사선 감광 층(11) 및 개별적으로 하부에 위치된 기판(15)에 작용한다. 도우즈 측정 필름(100)의 검사는 방사선의 실제량 및, 개별적으로 조사 시스템 눈금의 측정을 허용한다.
도 1은 비교되지 않으며, 이는 UV 감광 층(11) 및 외측 포일(12)의 지지부 필름(10) 재료의 두께가 각각의 경우에 도시된 것과는 다른 것일 수도 있음을 의미한다.
주요 도면 부호
10 지지부 필름, 외측 포일
11 UV 감광 층
12 외측 포일
13 자기 접착제 층
14 접착제 층
15 기판
16 UV 공급원
100 도우즈 측정 필름

Claims (17)

  1. 방사선 감광 층(11)을 구비하는, UV 방사선 및/또는 전자 빔 방사선의 측정용 도우즈 측정 필름(100)에 있어서,
    상기 방사선 감광 층(11)의 양 측면 상에 외측 포일(10, 12)이 제공되는 것을 특징으로 하는,
    도우즈 측정 필름.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 방사선 감광 층(11)은 UV 방사선 또는 전자 빔 방사선에 대해 색 반응하며, 특히, 상기 방사선 감광 층(11)은 다이 파라로잘린 니트릴을 포함하는 것을 특징으로 하는,
    도우즈 측정 필름.
  3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 방사선 감광 층(11)은 불투명화제, 특히 철 산화물을 포함하는 것을 특징으로 하는,
    도우즈 측정 필름.
  4. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 방사선 감광 층(11)의 두께는 1 내지 150 ㎛, 특히 2 내지 250 ㎛인 것을 특징으로 하는,
    도우즈 측정 필름.
  5. 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,
    바람직하게는 상기 도우즈 측정 필름에 충돌하는 상기 UV 방사선의 0.1 % 내지 95 %, 특히 1 % 내지 50 %가 상기 방사선 감광 층(11)에 도달하도록, 상기 외측 포일(10, 12)의 두께가 설계되는 것을 특징으로 하는,
    도우즈 측정 필름.
  6. 제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 외측 포일(10, 12)은 플라스틱 및/또는 코팅된 페이퍼로 구성되는 것을 특징으로 하는,
    도우즈 측정 필름.
  7. 제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 있어서,
    하나 또는 두 개의 외측 포일(10, 12)은 증착된 금속 반사 층으로 구성되거나 증착된 금속 층을 구비하는 것을 특징으로 하는,
    도우즈 측정 필름.
  8. 제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 방사선 감광 층(11)이 용제로부터 외부 포일(10, 12) 상으로 증착되는 것을 특징으로 하는,
    도우즈 측정 필름.
  9. 제 1 항 내지 제 8 항 중 어느 한 항에 있어서,
    하나 이상의 상기 외측 포일(10, 12)은 외향 측면 상에 접착제 층을 구비하는 것을 특징으로 하는,
    도우즈 측정 필름.
  10. 제 1 항 내지 제 9 항 중 어느 한 항에 있어서,
    접착제 층은 상기 외측 포일(12) 및/또는 상기 외측 포일(10)에 상기 방사선 감광 층(11)의 접합을 위해 이용되는 것을 특징으로 하는,
    도우즈 측정 필름.
  11. 특히, 제 1 항 내지 10 항에 따른, 도우즈 측정 필름(100)을 이용하는, 도우즈 측정 방법에 있어서,
    측정 장치에서, 상이한 상기 파장들 사이에서 스위칭될 수 있는 광원을 이용하여 빛이 상이한 파장에서 상기 도우즈 측정 필름(100)의 광 투과율의 결정을 위해 두 개 이상의 상이한 파장으로 발생하는 것을 특징으로 하는,
    도우즈 측정 방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    포토다이오드는 상기 빛을 발생시키기 위해 이용되는 것을 특징으로 하는,
    도우즈 측정 방법.
  13. 제 11 항 또는 제 12 항에 있어서,
    상기 도우즈 측정 필름(100)은 상기 측정 장치를 통해 모터에 의해 끌어 당겨지는 것을 특징으로 하는,
    도우즈 측정 방법.
  14. 제 11 항 내지 제 13 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 측정 장치로부터 측정된 값이 전자 연결에 의해 컴퓨터에 전달되며, 특히, 상기 방사선 도우즈를 "mJ/㎠"로 직접 표시하는 것을 특징으로 하는,
    도우즈 측정 방법.
  15. 제 11 항 내지 제 14 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 도우즈 측정 필름(100) 상의 위치 함수로서 상기 방사선 도우즈의 표시가 상기 측정 장치로부터 판독되는 것을 특징으로 하는,
    도우즈 측정 방법.
  16. 제 11 항 내지 제 15 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 도우즈 측정 필름(100)은 주로 UV 방사선, 및 특히 UV-C 방사선만으로, 그리고 보다 짧은 파장의 전자마그네틱 방사선으로 조사되는 것을 특징으로 하는,
    도우즈 측정 방법.
  17. 두 개 이상의 상이한 파장을 갖는 빛을 방사시키기 위해서 스위칭될 수 있는 광원을 이용하는 측정 장치 내에서 제 11 항 내지 제 16 항 중 어느 한 항에 따른 도우즈 측정 방법의 실행을 위해서 제 1 항 내지 제 10 항 중 어느 한 항에 따른 도우즈 측정 필름(100)의 용도.
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