WO2015026097A1 - 자외선 지수 측정 장치 - Google Patents

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WO2015026097A1
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이동훈
박성종
신동주
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    • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
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    • G01J1/00Photometry, e.g. photographic exposure meter
    • G01J1/42Photometry, e.g. photographic exposure meter using electric radiation detectors
    • G01J1/4228Photometry, e.g. photographic exposure meter using electric radiation detectors arrangements with two or more detectors, e.g. for sensitivity compensation
    • GPHYSICS
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    • G01J1/00Photometry, e.g. photographic exposure meter
    • G01J1/42Photometry, e.g. photographic exposure meter using electric radiation detectors
    • G01J1/429Photometry, e.g. photographic exposure meter using electric radiation detectors applied to measurement of ultraviolet light

Definitions

  • the present invention relates to an ultraviolet index measuring apparatus, and more particularly, to a three-channel ultraviolet index measuring apparatus having a different spectral sensitivity.
  • the UV index is a weighting function of the McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve, which represents the spectral radiance of sunlight and the degree of damage to the skin at wavelengths of approximately 285 nm to 385 nm. ) Is an index expressed as a number by integrating according to the wavelength. The ultraviolet index indicates the effect of solar ultraviolet rays on the skin.
  • UV index sensors are spectroscopically measured using expensive equipment.
  • the UV index sensor is designed to approximate the spectral sensitivity of the sensor to the McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve.
  • the UV index sensor uses an ultraviolet photodiode fabricated to have a McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve through a multilayer thin film coating.
  • it is difficult to accurately match the spectral sensitivity of the UV index sensor to the McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve.
  • special coating is required, the price of the ultraviolet measuring sensor is expensive.
  • the present invention provides an inexpensive ultraviolet index measurement apparatus.
  • the UV index measuring method includes a first optical sensor having a spectral sensitivity only in a first section having a wavelength of 250 nm to 298 nm, and a second light having a spectral sensitivity only in a second section having a wavelength of 298 nm to 328 nm.
  • the output signal of the first optical sensor, the output signal of the second optical sensor, and the output signal of the third optical sensor using the spectral irradiance E ( ⁇ ) of the reference sunlight includes measuring the spectral radiance of reference sunlight; Calculating a first contribution for correction of the UV index by integrating a McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve and the spectral radiance of the reference solar light in the first section; Calculating a second contribution for correction of the UV index by integrating a McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve and the spectral radiance of the reference solar light in the second section; Calculating a third contribution for correction of the UV index by integrating a McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve and the spectral radiance of the reference solar light in the third section; Measuring a first photocurrent for calibration of the first optical sensor in a spectral radiance of reference sunlight; Me
  • calculating the UV index by using the first photocurrent, the second photocurrent, and the third photocurrent may include the first photocurrent and the first gain in a measurement environment. Multiplying to yield a first calibration signal; Calculating a second calibration signal by multiplying the second photocurrent with the second gain in a measurement environment; Calculating a third calibration signal by multiplying the third photocurrent with the third gain in a measurement environment; And summing the first calibration signal, the second calibration signal, and the third calibration signal to obtain an ultraviolet index.
  • the first to third optical sensors may be different ultraviolet light emitting diodes (UV LED).
  • UV LED ultraviolet light emitting diodes
  • An apparatus for measuring ultraviolet index includes a first optical sensor having a spectral sensitivity only in a first section of 250 nm to 298 nm; A second photosensor having spectral sensitivity only in a second section of 298 nm to 328 nm; A third optical sensor having spectral sensitivity only in a third section of 328 nm to 400 nm; And a processor configured to receive an output signal of the first to third optical sensors under sunlight to calculate an ultraviolet index.
  • the first to third optical sensors are ultraviolet light emitting diodes
  • the central wavelength of the emission spectrum of the first optical sensor is 250 nm to 298 nm
  • the emission spectrum of the second optical sensor The center wavelength is 298 nm to 328 nm
  • the center wavelength of the emission spectrum of the third optical sensor may be 328 nm to 400 nm.
  • the processing unit includes an amplifier circuit for amplifying an output signal of the first optical sensor, the second optical sensor, and the third optical sensor and adjusting gain; An AD converter for converting an output signal of the amplifying circuit into a digital signal; And an operation unit configured to calculate an ultraviolet index by summing output signals of the AD converter.
  • the processing unit an amplifier for amplifying the output signal of the first optical sensor, the second optical sensor, and the third optical sensor; And an AD converter for converting the output signal of the amplifier into a digital signal.
  • a correction unit for processing an output signal of the AD converter and adjusting its intensity; And a calculator configured to calculate an ultraviolet index for summing the corrected signals of the first to third optical sensors.
  • it may further include a diffuser disposed in front of the first to third optical sensors.
  • the UV index measuring device has a spectral sensitivity in at least one of a first section of 250 nm to 298 nm, a second section of 298 nm to 328 nm, and a third section of 328 nm to 400 nm.
  • the optical sensor may be an aluminum nitride (AlGaN) -based ultraviolet light emitting diode.
  • AlGaN aluminum nitride
  • a portable mobile communication terminal includes an ultraviolet index measuring device.
  • the ultraviolet index measuring apparatus includes an optical sensor having a spectral sensitivity in at least one of a first section of 250 nm to 298 nm, a second section of 298 nm to 328 nm, and a third section of 328 nm to 400 nm; And a processing unit configured to receive an output signal of the optical sensor under sunlight and calculate an ultraviolet index, wherein the optical sensor may be an ultraviolet light emitting diode functioning as a light receiving element.
  • UV LED As a light sensor, it is possible to simply measure the UV index.
  • Figure 1 shows the results of measuring the spectral sensitivity of the ultraviolet LED according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing a McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating spectral sensitivity and calibrated spectral sensitivity of optical sensors.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating an ultraviolet index measuring apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining a processing part of FIG. 4.
  • FIG. 6 is a view for explaining an ultraviolet index measuring apparatus according to a modified embodiment of the present invention.
  • the ultraviolet light sensor uses a UV light emitting diode (UV LED). Accordingly, an economic and accurate UV index measuring device can be provided.
  • UV LED UV light emitting diode
  • the McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve is divided into three sections.
  • the curve In the first section, the curve has a constant value. In the second section, the curve decreases with a sharp slope. In a third section, the curve decreases with a gentle slope.
  • the first optical sensor may have spectral sensitivity only in the first section.
  • the second light beam may have spectral sensitivity only in the second section.
  • the third optical sensor may have spectral sensitivity only in the third section.
  • AlGaN aluminum gallium nitride
  • LED typically functions as a light emitting element, but the LED can function as a light receiving element. However, the efficiency of the LED functioning as a light receiving element is lowered. Therefore, LED is used as a light emitting element and not as a light receiving element. However, according to the ultraviolet index measuring device according to an embodiment of the present invention, since the UV light is used as a light receiving element because it operates under sunlight.
  • the first optical sensor may be a first UV LED having a peak peak in the first section.
  • the peak peak may exist in the first section.
  • the second optical sensor may be a second UV LED having a peak peak in the second section.
  • the peak may be present in the second section.
  • the third optical sensor may be a third UV LED having a peak peak in the third section.
  • the peak may be present in the third section.
  • the first UV LED, the second UV LED, and the third UV LED are used as light receiving elements. Accordingly, the photocurrent of the first UV LED, the second UV LED, and the third UV LED is measured.
  • Figure 1 shows the results of measuring the spectral sensitivity of the ultraviolet LED according to an embodiment of the present invention.
  • the center wavelength is 340 nm.
  • the ultraviolet LED may function as a light receiving element under sunlight irradiation conditions. Spectroscopic sensitivity occurs in the region of 340 nm to 320 nm. Thus, the ultraviolet LED element can operate as a light receiving element in the second zone.
  • a method of measuring an ultraviolet index includes preparing a light sensor, calibrating the light sensor, measuring a photocurrent of the light sensor in a measurement environment, and calculating the UV index. It may include.
  • the preparing of the optical sensor may include a first optical sensor having spectral sensitivity only in a first section having a wavelength of 250 nm to 298 nm, a second optical sensor having spectral sensitivity only in a second section having a wavelength of 298 nm to 328 nm, and the wavelength. It is possible to prepare a third optical sensor having a spectral sensitivity only in the third section of 328 nm to 400 nm.
  • the calibrating of the optical sensor may calibrate an output signal of the first optical sensor, an output signal of the second optical sensor, and an output signal of the third optical sensor using the spectral radiance of reference sunlight.
  • Measuring the light current of the optical sensor in a measurement environment may include measuring a first photocurrent of the first photosensor, a second photocurrent of the second photosensor, and a third photocurrent of the third photosensor in a measurement environment. Can be measured.
  • the calculating of the ultraviolet index may include calculating the ultraviolet index using the first photocurrent, the second photocurrent, and the third photocurrent in a measurement environment.
  • the ultraviolet index measurement apparatus may calculate the ultraviolet index by amplifying each signal independently using three optical sensors having different wavelength ranges and then adding them.
  • the UV index measuring device undergoes a calibration process.
  • the calibration process is a procedure for determining the gains G 1 , G 2 , and G 3 of each optical sensor channel such that the sum of the final signals of each optical sensor is equal to the ultraviolet index (UVI).
  • the conditions required for the spectral sensitivity S 1 of the first optical sensor, the spectral sensitivity S 2 of the second optical sensor, and the spectral sensitivity S 3 of the third optical sensor are as follows.
  • the photocurrent signals i 1 , i 2 , and i 3 that occur primarily are as follows.
  • E ( ⁇ ) is the spectral radiance of the reference sunlight (unit W / m 2 ), and A is the light receiving area of each optical sensor. It is assumed that all of the light receiving areas are the same.
  • UVI ultraviolet index
  • w ( ⁇ ) is a McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve.
  • y 1 is the contribution of the ultraviolet index (UVI) in the first section
  • y 2 is the contribution of the ultraviolet index (UVI) in the second section
  • y 3 is the contribution of the ultraviolet index (UVI) in the third section.
  • is the wavelength.
  • gains G 1 , G 2 , and G 3 of the photocurrent signals i 1 , i 2 , and i 3 of the first to third photosensors to be set through calibration are as follows. You can get it together.
  • Information to be calibrated is the spectral irradiance E ref ( ⁇ ) of reference sunlight and the photocurrents i ref1 , i ref2 , i ref3 of the first to third optical sensors with respect to the reference sunlight.
  • the calibration can adjust the intensity of the spectral sensitivity of the photosensor, providing that the maximum values of the spectral sensitivity of each photosensor match the McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve.
  • FIG. 2 is a diagram showing a McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating spectral sensitivity and calibrated spectral sensitivity of optical sensors.
  • the central wavelength of the spectral sensitivity S 1 of the first optical sensor is present in the first zone.
  • the intensity of the calibrated spectral sensitivity (S 1 x G 1 ) can be increased to follow the characteristics of the McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve.
  • the center wavelength of the spectral sensitivity S 3 of the third optical sensor is present in the third zone.
  • the intensity of the calibrated spectral sensitivity (S 3 x G 3 ) can be reduced to follow the characteristics of the McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve.
  • the third gain G 3 has a second gain less than several ten times G 2, a second gain G 2 may be smaller than ten times the first gain G 1.
  • the condition G 1 > G 2 > G 3 can be met.
  • the spectroradiometer E ref ( ⁇ ) of reference sunlight is also measured.
  • the McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve and the spectral irradiance E ref ( ⁇ ) of the reference solar light are integrated to correct the first index y ref1 of the UV index. Is calculated.
  • the McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve and the spectral irradiance E ref ( ⁇ ) of the reference solar light are integrated to obtain a second contribution (y ref2 ) for correcting the UV index. Is calculated.
  • the McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve and the reference spectral irradiance E ref ( ⁇ ) are integrated to obtain a third contribution (y ref3 ) for correcting the UV index. Is calculated.
  • the first photocurrent i ref1 for calibration of the first optical sensor is measured at the spectral irradiance E ref ( ⁇ ) of the reference sunlight.
  • the second photocurrent i ref2 for calibration of the second optical sensor is measured at the spectroradiometer E ref ( ⁇ ) of the reference sunlight.
  • the third photocurrent i ref3 for calibration of the third optical sensor is measured at the spectroradiometer E ref ( ⁇ ) of the reference sunlight.
  • the first gain G 1 is calculated by dividing the first contribution y ref1 for calibration by the first photocurrent i ref1 for calibration.
  • the second gain G 2 is calculated by dividing the calibration second contribution y ref2 by the calibration second photocurrent i ref2 .
  • the third gain G 3 is calculated by dividing the third contribution y ref3 for calibration by the third photocurrent i ref3 for calibration.
  • the spectroradiometer E ref ( ⁇ ) of reference sunlight is measured with a reference spectroradiometer for the first to third sections. Subsequently, the contributions yref1, yref2, and yref3 are respectively calculated according to equation (3).
  • the ultraviolet index UVI is given by y ref1 + y ref2 + y ref3 .
  • the first photocurrent i ref1 for calibration of the first optical sensor, the second photocurrent i ref2 for calibration of the second optical sensor, and the third photo sensor The third photocurrent i ref3 for calibration of is measured.
  • the first photocurrent I 1 of the first photosensor may be converted into a first calibration signal i 1 x G 1 by the calibrated first gain G 1 .
  • the second photocurrent I 2 of the second photosensor may be converted into a second calibration signal i 2 x G 2 by the calibrated second gain G 2 .
  • the third photocurrent I 3 of the third photosensor may be converted into a third calibration signal i 3 x G 3 by the calibrated third gain G 3 .
  • the spectral irradiance E ( ⁇ ) of sunlight can have a different profile than the spectral irradiance E ref ( ⁇ ) of the reference sunlight.
  • the spectral radiance E ( ⁇ ) of sunlight may be increased or decreased in intensity than the spectral radiance E ref ( ⁇ ) of reference sunlight.
  • the spectral irradiance E ( ⁇ ) of sunlight can depend on the latitude, measured altitude, or weather of the sun.
  • the ultraviolet index is obtained by summing the multiplication of the amplification factor and the photocurrent.
  • the calibration of the spectroscopic sensitivity (S 1 ) of the optical sensor, the spectral sensitivity (S 2 ) of the second optical sensor, and the measurement of the spectral sensitivity (S 3 ) of the third optical sensor is required for calibration. It may not be.
  • the first optical sensor is an ultraviolet LED
  • the line width of the spectral sensitivity of the first optical sensor can be determined. According to the experimental results, the line width of the spectral sensitivity of the ultraviolet LED is about 20 nm.
  • Equation 1 The most important prerequisite for the above calibration model to be valid is the condition of Equation 1 required for the spectral sensitivity of each optical sensor. If only the condition of Equation 1 is satisfied, the highest value of the spectral sensitivity of each optical sensor, the position of the highest value, or the spectral width of the spectral sensitivity does not affect the calibration.
  • the gain of the optical sensor can be adjusted through the gain of the amplifier circuit.
  • the gain of the optical sensor may be adjusted by converting the output signal of the optical sensor into a digital signal and processing the converted signal.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating an ultraviolet index measuring apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining a processing part of FIG. 4.
  • the UV index measuring apparatus 100 has a spectral sensitivity only at a first optical sensor 112a having a spectral sensitivity only at a first section of 250 nm to 298 nm, and at a second section of 298 nm to 328 nm.
  • a processing unit 120 for calculating the ultraviolet index is
  • the first to third optical sensors 112a to 112c may be ultraviolet light emitting diodes.
  • the center wavelength of the emission spectrum of the first photosensor 112a is 250 nm to 298 nm
  • the center wavelength of the emission spectrum of the second photosensor 112b is 298 nm to 328 nm
  • the third photosensor 112c may be 328 nm to 400 nm.
  • Aluminum gallium nitride (AlGaN) -based LEDs can emit deep UV light around 200 nm to 360 nm with high efficiency.
  • the wavelength of the UV LED may change depending on the doping concentration.
  • LED typically functions as a light emitting element, but the LED can function as a light receiving element. However, the efficiency of the LED functioning as a light receiving element is lowered. Therefore, LED is used as a light emitting element and not as a light receiving element. However, according to one embodiment of the invention, a UV LED is used as the light sensor.
  • the first photosensor 112a may be a first UV LED having a peak peak in the first section.
  • the peak peak may exist in the first section.
  • the second photosensor 112b may be a second UV LED having a peak peak in the second section.
  • the peak may be present in the second section.
  • the third photosensor 112c may be a third UV LED having a peak peak in the third section.
  • the peak may be present in the third section.
  • the photocurrents I 1 , I 2 , and I 3 of the first optical sensor 112a, the second optical sensor 112b, and the third optical sensor 112c are measured.
  • the calibration signal may be obtained by multiplying the photocurrents I 1 , I 2 , I 3 by the respective gains G 1 , G 2 .G 3 .
  • the calibration signals Y 1 , Y 2 , and Y 3 may be summed to provide an ultraviolet index.
  • the scatterer 111 may be disposed in front of the first to third optical sensors 112a to 112c.
  • the scatterer 111 may provide the same spectral irradiance E ( ⁇ ) of the same sunlight to the first to third optical sensors 112a to 112c.
  • the processor 120 may include an amplifier circuit 122 which amplifies an output signal of the first optical sensor 112a, the second optical sensor 112b, and the third optical sensor 112c and adjusts gain. It may include an AD converter 124 for converting the output signal of the amplification circuit 122 into a digital signal, and an operation unit 126 for calculating the UV index by summing the output signal of the AD converter 124.
  • the amplifier circuit 122 may include a current-voltage converter circuit.
  • the current-voltage conversion circuit may include an operational amplifier 123a and a gain resistor 123b.
  • the positive input terminal of the operational amplifier 123a may be grounded, and the negative input terminal may be connected to the negative electrode of the first optical sensor 112a and the output terminal of the operational amplifier 123a.
  • the anode of the first optical sensor 112a may be grounded.
  • the amplifying circuit 122 may include a first amplifying circuit 122a connected to a first optical sensor 112a, a second amplifying circuit 122b connected to a second optical sensor, and a third amplifying circuit connected to a third optical sensor. 122c).
  • the first gain of the first amplifier circuit 122a may be adjusted during the calibration process.
  • the second gain of the second amplifying circuit 122b may be adjusted in the calibration process.
  • the third gain of the third amplifying circuit 122c may be adjusted in the calibration process.
  • the AD converter 124 outputs a first calibration signal Y 1 obtained by converting the output of the first amplifier circuit 122a into a digital signal, and converts the output of the second amplifier circuit 122b into a digital signal.
  • the second calibration signal Y 2 may be output, and the third calibration signal Y 3 obtained by converting the output of the third amplifying circuit 122c into a digital signal may be output.
  • the calculator may output the ultraviolet index by summing the first calibration signal Y 1 , the second calibration signal Y 2 , and the third calibration signal Y 3 .
  • the display unit 130 may receive and display an ultraviolet index of the calculator 226.
  • FIG. 6 is a view for explaining an ultraviolet index measuring apparatus according to a modified embodiment of the present invention.
  • the processor 220 may include an amplifier circuit 222 for amplifying an output signal of the first optical sensor 112a, the second optical sensor 112b, and the third optical sensor 112c.
  • An AD converter 224 for converting the output signal of the amplifying circuit 222 into a digital signal, a calibrating unit 225 for processing the output signal of the AD converter 224 and adjusting its intensity, and the first to the second through
  • a calculation unit 226 that calculates an ultraviolet index for summing the corrected signals of the three optical sensors.
  • the amplifying circuit 222 is connected to the first amplifying circuit 222a connected to the first optical sensor 112a, the second amplifying circuit 222b connected to the second optical sensor 112b, and the third optical sensor 112c. It may include a third amplifier circuit 222c connected.
  • the amplifier circuit 222 may include a current-voltage conversion circuit.
  • the current-voltage conversion circuit may include an operational amplifier and a gain resistor. The positive input terminal of the operational amplifier may be grounded, and the negative input terminal may be connected to the negative terminal of the first optical sensor and the output terminal of the operational amplifier.
  • the anode of the optical sensor may be grounded.
  • the gain of the amplification circuit 222 may be fixed.
  • the AD converter 224 may include a first photocurrent signal obtained by converting the output of the first optical sensor 112a into a digital signal, a second photocurrent signal obtained by converting the output of the second optical sensor into a digital signal, and an output of the third optical sensor.
  • the third photocurrent signal obtained by converting the digital signal into a digital signal can be output.
  • the calibrator 225 may process the output signal of the AD converter 224 and adjust its intensity.
  • the calibrator 225 may include a first calibrator 225a, a second calibrator 225b, and a third calibrator 225c.
  • the first calibrator 225a may output the first calibration signal Y1 by multiplying the first photocurrent signal by a first gain.
  • the second calibrator 225b may multiply the second photocurrent signal by a second gain to output a second calibration signal Y2.
  • the third calibrator 2225 may output the third calibration signal Y3 by multiplying the third photocurrent signal by a third gain.
  • the calculator 226 may output the ultraviolet index UVI by summing the first calibration signal Y1, the second calibration signal Y2, and the third calibration signal Y3.
  • the display unit 130 may receive and display an ultraviolet index of the calculator 226.
  • the mobile communication terminal is equipped with various sensors to perform various functions.
  • the mobile communication terminal is provided with a geomagnetic sensor, an acceleration sensor, a GPS sensor, or a temperature sensor.
  • the ultraviolet index measuring device may be mounted on the mobile communication terminal.
  • the ultraviolet index measurement apparatus may be mounted together with the camera module of the mobile communication terminal or separately from the camera module.

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Abstract

본 발명은 자외선 지수 측정 장치 및 그 방법을 제공한다. 이 자외선 지수 측정 방법은 파장 250 nm 내지 298 nm의 제1 구간에서만 분광 감응도를 가지는 제1 광 센서, 파장 298 nm 내지 328nm의 제2 구간에서만 분광 감응도를 가지는 제2 광 센서, 및 상기 파장 328 nm 내지 400 nm의 제3 구간에서만 분광 감응도를 가지는 제3 광 센서를 준비하는 단계; 기준 태양광의 분광복사조도를 이용하여 상기 제1 광센서의 출력신호, 상기 제2 광센서의 출력 신호, 및 상기 제3 광센서의 출력 신호를 교정하는 단계; 측정 환경에서, 상기 제1 광센서의 제1 광전류, 상기 제2 광센서의 제2 광 전류, 및 상기 제3 광센서의 제3 광 전류를 측정하는 단계; 및 측정 환경에서, 상기 제1 광 전류, 상기 제2 광전류, 및 상기 제3 광전류를 이용하여 자외선 지수를 산출하는 단계를 포함한다.

Description

자외선 지수 측정 장치
본 발명의 자외선 지수 측정 장치에 관한 것으로, 더 구체적으로 다른 분광 감응도를 가지는 3 채널의 자외선 지수 측정 장치에 관한 것이다.
자외선지수(UV index)는 태양광의 분광복사조도와 대략 285 nm 내지 385 nm의 파장별 피부의 피해 정도를 나타내는 매킨리-디페이 홍반 작용 스펙트럼 커브(McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve)을 가중 함수(weithing function)로 파장에 따라 적분하여 하나의 숫자로 나타낸 지수이다. 상기 자외선 지수는 태양 자외선의 피부에 대한 영향을 나타낸다.
현재 시중에 유통되고 있는 자외선지수 측정 센서는 고가의 장비를 이용하여 분광식으로 측정한다. 또는 자외선지수 측정 센서는 센서의 분광감응도를 매킨리-디페이 홍반 작용 스펙트럼 커브(McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve)에 근사하도록 제작된다. 상기 자외선지수 측정 센서는 다층 박막 코팅을 통하여 매킨리-디페이 홍반 작용 스펙트럼 커브(McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve)를 가지도록 제작된 자외선 포토다이오드를 사용한다. 하지만, 자외선지수 측정 센서의 분광감응도를 매킨리-디페이 홍반 작용 스펙트럼 커브(McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve)에 정확하게 맞추는 것은 어려운 일이다. 또한, 특수한 코팅이 필요하므로, 상기 자외선 측정 센서의 가격이 비싸다.
본 발명은 저렴한 자외선 지수 측정 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 자외선 지수 측정 방법은 파장 250 nm 내지 298 nm의 제1 구간에서만 분광 감응도를 가지는 제1 광 센서, 파장 298 nm 내지 328nm의 제2 구간에서만 분광 감응도를 가지는 제2 광 센서, 및 상기 파장 328 nm 내지 400 nm의 제3 구간에서만 분광 감응도를 가지는 제3 광 센서를 준비하는 단계; 기준 태양광의 분광복사조도를 이용하여 상기 제1 광센서의 출력신호, 상기 제2 광센서의 출력 신호, 및 상기 제3 광센서의 출력 신호를 교정하는 단계; 측정 환경에서, 상기 제1 광센서의 제1 광전류, 상기 제2 광센서의 제2 광 전류, 및 상기 제3 광센서의 제3 광 전류를 측정하는 단계; 및 측정 환경에서, 상기 제1 광 전류, 상기 제2 광전류, 및 상기 제3 광전류를 이용하여 자외선 지수를 산출하는 단계를 포함한다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 기준 태양광의 분광복사조도 E(λ)를 이용하여 상기 제1 광센서의 출력신호, 상기 제2 광센서의 출력 신호, 및 상기 제3 광센서의 출력 신호를 교정하는 단계는 기준 태양광의 분광복사조도를 측정하는 단계; 상기 제1 구간에서 매킨리-디페이 홍반 작용 스펙트럼 커브(McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve)와 상기 기준 태양광의 분광복사조도를 적분하여 자외선 지수의 교정용 제1 기여분을 산출하는 단계; 상기 제2 구간에서 매킨리-디페이 홍반 작용 스펙트럼 커브(McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve)와 상기 기준 태양광의 분광복사조도를 적분하여 자외선 지수의 교정용 제2 기여분을 산출하는 단계; 상기 제3 구간에서 매킨리-디페이 홍반 작용 스펙트럼 커브(McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve)와 상기 기준 태양광의 분광복사조도를 적분하여 자외선 지수의 교정용 제3 기여분을 산출하는 단계; 기준 태양광의 분광복사조도에서 상기 제1 광센서의 교정용 제1 광 전류를 측정하는 단계; 기준 태양광의 분광복사조도에서 제2 광센서의 교정용 제2 광 전류를 측정하는 단계; 기준 태양광의 분광복사조도에서 제3 광센서의 교정용 제3 광 전류를 측정하는 단계; 교정용 제1 기여분을 교정용 제1 광전류로 나누어 제1 이득을 산출하는 단계; 교정용 제2 기여분을 교정용 제2 광전류로 나누어 제2 이득을 산출하는 단계; 및 교정용 제3 기여분을 교정용 제3 광전류로 나누어 제3 이득을 산출하는 단계;를 포함한다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 측정 환경에서, 상기 제1 광전류, 상기 제2 광전류, 및 상기 제3 광전류를 이용하여 자외선 지수를 산출하는 단계는 측정 환경에서 상기 제1 광전류와 상기 제1 이득을 곱하여 제1 교정 신호를 산출하는 단계; 측정 환경에서 상기 제2 광전류와 상기 제2 이득을 곱하여 제2 교정 신호를 산출하는 단계; 측정 환경에서 상기 제3 광전류와 상기 제3 이득을 곱하여 제3 교정 신호를 산출하는 단계; 및 상기 제1 교정 신호, 상기 제2 교정 신호, 및 상기 제3 교정 신호를 합산하여 자외선 지수를 구하는 단계를 포함한다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제1 내지 제3 광센서는 서로 다른 자외선 발광 다이오드(UV LED)일 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 자외선 지수 측정 장치는 250 nm 내지 298 nm의 제1 구간에서만 분광 감응도를 가지는 제1 광센서; 298 nm 내지 328nm의 제2 구간에서만 분광 감응도를 가지는 제2 광센서; 328 nm 내지 400 nm의 제3 구간에서만 분광 감응도를 가지는 제3 광 센서; 및 태양광 아래에서 상기 제1 내지 제3 광센서의 출력 신호를 제공받아 자외선 지수를 산출하는 처리부를 포함한다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 제1 내지 제3 광센서는 자외선 발광 다이오드이고, 상기 제1 광센서의 발광 스펙트럼의 중심 파장은 250 nm 내지 298 nm이고, 상기 제2 광센서의 발광 스펙트럼의 중심 파장은 298 nm 내지 328nm이고, 상기 제3 광센서의 발광 스펙트럼의 중심 파장은 328 nm 내지 400 nm일 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 처리부는 상기 제1 광센서, 상기 제2 광센서, 및 상기 제3 광센서의 출력신호를 증폭하고 이득을 조절하는 증폭 회로; 상기 증폭 회로의 출력 신호를 디지털 신호로 변환하는 AD 변환기; 및 상기 AD 변환기의 출력신호를 합산하여 자외선 지수를 산출하는 연산부를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 처리부는 상기 제1 광센서, 상기 제2 광센서, 및 상기 제3 광센서의 출력신호를 증폭하는 증폭기; 및 상기 증폭기의 출력 신호를 디지털 신호로 변환하는 AD 변환기; 상기 AD 변환기의 출력신호를 처리하여 그 세기를 조절하는 교정부; 및 상기 제1 내지 제3 광센서의 교정된 신호를 합산하는 자외선 지수를 산출하는 연산부를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제1 내지 3 광센서 앞에 배치되는 산란기(diffuer)를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 자외선 지수 측정 장치는 250 nm 내지 298 nm의 제1 구간, 298 nm 내지 328nm의 제2 구간, 및 328 nm 내지 400 nm의 제3 구간 중에서 적어도 하나에서 분광 감응도를 가지는 광센서; 및 태양광 아래에서 상기 광센서의 출력 신호를 제공받아 자외선 지수를 산출하는 처리부를 포함하고, 상기 광센서는 수광소자로 기능하는 자외선 발광 다이오드일 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 광센서는 질화알루미늄(AlGaN, Aluminium gallium nitride)계 자외선 발광 다이오드일 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 휴대용 이동 통신 단말은 자외선 지수 측정 장치를 포함한다. 상기 자외선 지수 측정 장치는 250 nm 내지 298 nm의 제1 구간, 298 nm 내지 328nm의 제2 구간, 및 328 nm 내지 400 nm의 제3 구간 중에서 적어도 하나에서 분광 감응도를 가지는 광센서; 및 태양광 아래에서 상기 광센서의 출력 신호를 제공받아 자외선 지수를 산출하는 처리부를 포함하고, 상기 광센서는 수광소자로 기능하는 자외선 발광 다이오드일 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 기존의 생산 판매되고 있는 UV LED를 광센서로 활용하여, 간단하게 자외선 지수를 측정할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 자외선 LED의 분광 감응도를 측정한 결과를 나타낸다.
도 2는 매킨리-디페이 홍반 작용 스펙트럼 커브(McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve)을 나타내는 도면이다.
도 3은 광 센서들의 분광감응도와 교정된 분광감응도를 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 자외선 지수 측정 장치를 설명하는 개념도이다.
도 5는 도 4의 처리부를 설명하는 도면이다.
도 6은 본 발명의 변형된 실시예에 따른 자외선 지수 측정 장치를 설명하는 도면이다.
111: 산란부
112a,112b,112c: 광센서
122: 증폭회로
124: AD 변환기
126: 연산부
이하, 첨부된 도면을 참조로 본 발명의 바람직한 실시예들에 대하여 보다 상세히 설명한다. 이하의 도면들에서 동일한 참조부호는 동일한 구성요소를 지칭하며, 도면상에서 각 구성요소의 크기는 설명의 명료성과 편의상 과장되어 있을 수 있다.
본 발명의 일 실시에 따르면, 자외선 광센서는 자외선 발광다이오(UV light emitting diode; UV LED)를 사용한다. 이에 따라, 경제적이면서도 정확한 자외선 지수 측정 장치가 제공될 수 있다.
매킨리-디페이 홍반 작용 스펙트럼 커브(McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve)는 3 구간으로 나뉜다.
(1) 250 nm < 제1 구간 < 298 nm,
(2) 298 nm < 제2 구간 < 328 nm,
(3) 328 nm < 제3 구간 < 400 nm.
제1 구간에서, 상기 커브는 일정한 상수값을 가진다. 제2 구간에서, 상기 커브는 급격한 기울기를 가지며 감소한다. 제3 구간에서, 상기 커브는 완만한 기울기를 가지며 감소한다.
제1 광 센서는 상기 제1 구간에서만 분광 감응도를 가질 수 있다. 제2 광선는 상기 제2 구간에서만 분광 감응도를 가질 수 있다. 또한, 상기 제3 광센서는 상기 제3 구간에서만 분광 감응도를 가질 수 있다.
최근, 질화알루미늄(AlGaN, Aluminium gallium nitride)계 LED는 200 nm 내지 360 nm 부근의 심적외선(deep UV)을 높은 효율로 발광시킬 수 있다.
LED는 통상적으로 발광소자로서 기능하나, 상기 LED는 수광 소자로서 기능할수 있다. 그러나, 수광 소자로서 기능하는 상기 LED의 효율은 저하된다. 따라서, LED는 발광소자로 사용하고 수광 소자로 사용하지 않는다. 그러나, 본 발명의 일 실시예에 따른 자외선 지수 측정 장치에 따르면, 태양광 하에서 동작하므로 UV LED는 수광 소자로 사용된다.
구체적으로, 상기 제1 광 센서는 상기 제1 구간에서 첨두 피크를 가지는 제1 UV LED일 수 잇다. 상기 제1 UV LED가 발광소자로 기능하는 경우, 상기 첨두 피크는 상기 제1 구간에 존재할 수 있다.
상기 제2 광 센서는 상기 제2 구간에서 첨두 피크를 가지는 제2 UV LED일 수 있다. 상기 제2 UV LED가 발광소자로 기능하는 경우, 상기 첨두 피크는 상기 제2 구간에 존재할 수 있다.
상기 제3 광센서는 상기 제3 구간에서 첨두 피크를 가지는 제3 UV LED일 수 있다. 상기 제3 UV LED가 발광소자로 기능하는 경우, 상기 첨두 피크는 상기 제3 구간에 존재할 수 있다.
상기 제1 UV LED, 상기 제2 UV LED, 및 상기 제3 UV LED는 수광 소자로 사용된다. 이에 따라, 상기 제1 UV LED, 상기 제2 UV LED, 및 상기 제3 UV LED의 광전류가 측정된다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 자외선 LED의 분광 감응도를 측정한 결과를 나타낸다.
도 1을 참조하면, 실험에 사용된 자외선 LED가 발광 소자로 기능하는 경우, 중심 파장은 340 nm이다. 상기 자외선 LED는 태양광 조사 조건에서 수광 소자로 기능할 수 있다. 340 nm 내지 320 nm 영역에서 분광 감응도가 발생한다. 따라서, 상기 자외선 LED 소자는 제2 구역에서 수광 소자로 동작할 수 있다.
이하, 본 발명의 동작 원리가 설명된다.
본 발명의 일 실시예에 따른 자외선 지수 측정 방법은 광 센서를 준비하는 단계, 상기 광 센서를 교정하는 단계, 측정 환경에서 상기 광센서의 광전류를 측정하는 단계, 및 상기 자외선 지수를 산출하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 광 센서를 준비하는 단계는 파장 250 nm 내지 298 nm의 제1 구간에서만 분광 감응도를 가지는 제1 광센서, 파장 298 nm 내지 328nm의 제2 구간에서만 분광 감응도를 가지는 제2 광센서, 및 상기 파장 328 nm 내지 400 nm의 제3 구간에서만 분광 감응도를 가지는 제3 광센서를 준비할 수 있다.
상기 광 센서를 교정하는 단계는 기준 태양광의 분광복사조도를 이용하여 상기 제1 광센서의 출력신호, 상기 제2 광센서의 출력 신호, 및 상기 제3 광센서의 출력 신호를 교정할 수 있다.
측정 환경에서 상기 광 센서의 광 전류를 측정하는 단계는 측정 환경에서, 상기 제1 광센서의 제1 광전류, 상기 제2 광센서의 제2 광 전류, 및 상기 제3 광센서의 제3 광 전류를 측정할 수 있다.
자외선 지수를 산출하는 단계는 측정 환경에서, 상기 제1 광 전류, 상기 제2 광전류, 및 상기 제3 광전류를 이용하여 자외선 지수를 산출할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 자외선지수 측정 장치는 감응하는 파장영역이 서로 다른 세 개의 광센서들을 사용하여 각각의 신호를 독립적으로 증폭한 후 더하여 자외선지수를 산출할 수 있다. 상기 자외선지수 측정 장치는 교정 과정을 거친다. 상기 교정 과정은 각 광센서의 최종 신호의 합이 자외선지수(UVI)와 같도록 각 광센서 채널의 이득(G1, G2, G3)를 결정하여 주는 절차이다.
제1 광센서의 분광감응도(S1), 제2 광센서의 분광 감응도(S2), 및 제3 광센서의 분광 감응도(S3)에 요구되는 조건은 다음과 같다.
수학식 1
Figure PCTKR2014007523-appb-M000001
제1 내지 제3 광 센서가 기준 태양광에 노출되면, 1차적으로 발생하는 광전류 신호(i1, i2, i3)는 다음 식과 같다.
수학식 2
Figure PCTKR2014007523-appb-M000002
여기서, E(λ)는 기준 태양광의 분광복사조도(단위 W/m2)이며, A는 각 광센서의 수광 면적이다. 상기 수광 면적은 모두 동일하다고 가정한다.
자외선 지수(UVI)는 세 구간의 기여분들의 합으로 다음과 표시된다.
수학식 3
Figure PCTKR2014007523-appb-M000003
여기서, w(λ)는 매킨리-디페이 홍반 작용 스펙트럼 커브(McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve)이다. y1는 제1 구간에서 자외선지수(UVI)의 기여분이고, y2는 제2 구간에서 자외선지수(UVI)의 기여분이고, y3는 제3 구간에서 자외선지수(UVI)의 기여분이다. α는 상수로 α = 1/(25 mW/m2)이다. λ는 파장이다.
교정의 목표는 y1 + y2 + y3 = UVI가 되도록 하는 것이다. 수학식 1 내지 3를 참조하면, 교정을 통해 설정해야 하는 제1 내지 제3 광센서의 광전류 신호(i1, i2, i3)의 이득(G1, G2, G3)을 다음과 같이 구할 수 있다.
수학식 4
Figure PCTKR2014007523-appb-M000004
교정을 위하여 알아야 할 정보는 기준 태양광의 분광복사조도 Eref(λ)와 상기 기준 태양광에 대한 제1 내지 제3 광 센서의 광전류(iref1, iref2, iref3)이다. 교정은 광센서의 분광 감응도의 세기를 조절하여, 각 광센서의 분광 감응도의 최대값들이 매킨리-디페이 홍반 작용 스펙트럼 커브(McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve)을 일치하는 것을 제공할 수 있다.
도 2는 매킨리-디페이 홍반 작용 스펙트럼 커브(McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve)을 나타내는 도면이다.
도 3은 광 센서들의 분광감응도와 교정된 분광감응도를 나타내는 도면이다.
도 2 및 도 3을 참조하면, 제1 광센서의 분광감응도(S1)의 중심 파장은 상기 제1 구역 내에 존재한다. 교정을 통하여, 교정된 분광감응도(S1 x G1)의 세기는 매킨리-디페이 홍반 작용 스펙트럼 커브(McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve)의 특성을 따라가도록 증가할 수 있다.
한편, 제3 광센서의 분광감응도(S3)의 중심 파장은 상기 제3 구역 내에 존재한다. 교정을 통하여, 교정된 분광감응도(S3 x G3)의 세기는 매킨리-디페이 홍반 작용 스펙트럼 커브(McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve)의 특성을 따라가도록 감소될 수 있다. 이에 따라, 제3 이득 G3는 제2 이득 G2 보다 수십 배 작고, 제2 이득 G2은 제1 이득 G1보다 수십 배 작을 수 있다. G1 > G2 > G3의 조건을 충족할 수 있다.
기준 태양광의 분광복사조도 Eref(λ)가 측정된다. 상기 제1 구간에서 매킨리-디페이 홍반 작용 스펙트럼 커브(McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve)와 상기 기준 태양광의 분광복사조도 Eref(λ)를 적분하여 자외선 지수의 교정용 제1 기여분(yref1)이 산출된다.
상기 제2 구간에서 매킨리-디페이 홍반 작용 스펙트럼 커브(McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve)와 상기 기준 태양광의 분광복사조도 Eref(λ)를 적분하여 자외선 지수의 교정용 제2 기여분(yref2)이 산출된다.
상기 제3 구간에서 매킨리-디페이 홍반 작용 스펙트럼 커브(McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve)와 상기 기준 태양광의 분광복사조도 Eref(λ)를 적분하여 자외선 지수의 교정용 제3 기여분(yref3)이 산출된다.
이어서, 기준 태양광의 분광복사조도 Eref(λ)에서 상기 제1 광센서의 교정용 제1 광전류(iref1)를 측정한다. 기준 태양광의 분광복사조도 Eref(λ)에서 제2 광센서의 교정용 제2 광전류(iref2)를 측정된다. 기준 태양광의 분광복사조도 Eref(λ)에서 제3 광센서의 교정용 제3 광전류(iref3)를 측정한다.
교정용 제1 기여분(yref1)을 교정용 제1 광전류(iref1)로 나누어 제1 이득(G1)을 산출한다. 교정용 제2 기여분(yref2)을 교정용 제2 광전류(iref2)로 나누어 제2 이득(G2)을 산출한다. 그리고 교정용 제3 기여분(yref3)을 교정용 제3 광전류(iref3)로 나누어 제3 이득(G3)을 산출한다.
정리하면, 교정에서는 기준 태양광의 분광복사조도 Eref(λ)를 제1 구간 내지 제3 구간에 대하여 기준 분광복사계로 측정한다. 이어서, 수학식 3에 따라 기여분(yref1, yref2, yref3)를 각각 산출한다. 기준 태양광의 분광복사조도 Eref(λ)에서, 자외선 지수(UVI)는 yref1 + yref2 + yref3로 주어진다. 또한, 기준 태양광의 분광복사조도 Eref(λ)에서, 제1 광 센서의 교정용 제1 광전류(iref1), 제2 광센서의 교정용 제2 광전류(iref2), 및 제3 광센서의 교정용 제3 광전류(iref3)가 측정된다. 이어서, 수학식 4를 이용하여, 이득(G1, G2, G3)을 각각 산출한다. 교정 후, 상기 제1 내지 제3 센서의 교정된 출력 신호의 합(iref1 x G1 + iref1 x G1 + iref1 x G1)은 자외선 지수와 일치한다.
교정이 완료된 후, 기준 태광광의 분광복사조도와 다른 세기 및 다른 프로파일을 가진 분광복사조도가 상기 광 센서들에 조사될 수 있다. 이 경우, 제1 광센서의 제1 광전류(I1)는 교정된 제1 이득(G1)에 의하여, 제1 교정 신호(i1 x G1 )로 변환될 수 있다. 제2 광센서의 제2 광전류(I2)는 교정된 제2 이득(G2)에 의하여, 제2 교정 신호(i2 x G2 )로 변환될 수 있다. 제3 광센서의 제3 광전류(I3)는 교정된 제3 이득(G3)에 의하여, 제3 교정 신호(i3 x G3 )로 변환될 수 있다.
임의의 환경에서, 태양광의 분광복사조도 E(λ)는 기준 태양광의 분광복사조도 Eref(λ)와 다른 프로파일을 가질 수 있다. 그러나, 태양광의 분광복사조도 E(λ)는 기준 태양광의 분광복사조도 Eref(λ)보다 세기는 증가 또는 감소할 수 있다. 태양광의 분광복사조도 E(λ)는 태양의 위도, 측정 고도, 또는 날씨에 의존할 수 있다.
측정 환경에서, 상기 제1 광전류, 상기 제2 광전류, 및 상기 제3 광전류를 이용하여 자외선 지수를 산출하는 단계는 측정 환경에서 상기 제1 광전류(I1)와 상기 제1 이득(G1)을 곱하여 제1 교정 신호(Y1 = G1 x I1)를 산출하는 단계, 측정 환경에서 상기 제2 광전류(I2)와 상기 제2 이득(G2)을 곱하여 제2 교정 신호(Y2 = G2 x I2)를 산출하는 단계, 측정 환경에서 상기 제3 광전류(I3)와 상기 제3 이득(G3)을 곱하여 제3 교정 신호(Y3 = G3 x I3)를 산출하는 단계, 및 상기 제1 교정 신호, 상기 제2 교정 신호, 및 상기 제3 교정 신호를 합산하여 자외선 지수를 구하는 단계를 포함한다.
임의의 태양광의 분광복사조도 E(λ)에서, 자외선 지수를 측정하기 위하여, 제1 내지 제3 광센서의 광전류(I1, I2, I3)를 각각 측정한다. 이어서, 이미 교정된 증폭률(G1, G2, G3)를 이용하여, 제1 내지 제3 교정 신호( Y1 = G1 x I1, Y2 = G2 x I2, Y3 = G3 x I3)이 산출된다. 자외선 지수는 증폭률과 광 전류의 곱셈을 합산하여 구해진다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 교정을 위하여 광센서의 분광감응도(S1), 제2 광센서의 분광 감응도(S2), 및 제3 광센서의 분광 감응도(S3)의 측정이 요구되지 않을 수 있다. 구체적으로, 제1 광센서가 자외선 LED이면, 상기 자외선 LED의 중심 파장만 알면, 상기 제1 광센서의 분광감응도의 선폭은 결정될 수 있다. 실험 결과에 의하면, 자외선 LED의 경우 분광감응도의 선폭은 20 nm 정도이다.
위의 교정 모델이 유효하기 위하여 가장 중요한 전제 조건은 각 광센서의 분광감응도에 요구되는 수학식 1의 조건이다. 수학식 1의 조건만 만족한다면, 각 광 센서의 분광감응도의 최고값, 상기 최고값의 위치, 또는 분광감응도의 분광폭(bandwidth) 등은 교정에 영향을 미치지 않는다.
상기 광 센서의 이득은 증폭회로의 이득을 통하여 조절될 수 있다. 또는 상기 광 센서의 이득은 상기 광 센서의 출력 신호를 디지털 신호로 변환하고 변환된 신호를 처리하여 조절될 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 자외선 지수 측정 장치를 설명하는 개념도이다.
도 5는 도 4의 처리부를 설명하는 도면이다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 자외선 지수 측정 장치(100)는 250 nm 내지 298 nm의 제1 구간에서만 분광 감응도를 가지는 제1 광센서(112a), 298 nm 내지 328nm의 제2 구간에서만 분광 감응도를 가지는 제2 광센서(112b), 328 nm 내지 400 nm의 제3 구간에서만 분광 감응도를 가지는 제3 광센서(112c), 및 태양광 아래에서 상기 제1 내지 제3 광센서의 출력 신호를 제공받아 자외선 지수를 산출하는 처리부(120)를 포함한다.
제1 내지 제3 광센서(112a~112c)는 자외선 발광 다이오드일 수 있다. 상기 제1 광센서(112a)의 발광 스펙트럼의 중심 파장은 250 nm 내지 298 nm이고, 상기 제2 광센서(112b)의 발광 스펙트럼의 중심 파장은 298 nm 내지 328nm이고, 상기 제3 광센서(112c)의 발광 스펙트럼의 중심 파장은 328 nm 내지 400 nm일 수 있다.
질화알루미늄(AlGaN, Aluminium gallium nitride)계 LED는 200nm 내지 360 nm부근의 심자외선(deep UV)을 높은 효율로 발광시킬 수 있다. UV LED의 파장은 도핑 농도에 따라 변경될 수 있다.
LED는 통상적으로 발광소자로서 기능하나, 상기 LED는 수광 소자로서 기능할수 있다. 그러나, 수광 소자로서 기능하는 상기 LED의 효율은 저하된다. 따라서, LED는 발광소자로 사용하고 수광 소자로 사용하지 않는다. 그러나, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 광센서로서 UV LED가 사용된다.
구체적으로, 제1 광센서(112a)는 상기 제1 구간에서 첨두 피크를 가지는 제1 UV LED일 수 있다. 상기 제1 UV LED가 발광소자로 기능하는 경우, 상기 첨두 피크는 상기 제1 구간에 존재할 수 있다.
제2 광센서(112b)는 상기 제2 구간에서 첨두 피크를 가지는 제2 UV LED일 수 있다. 상기 제2 UV LED가 발광소자로 기능하는 경우, 상기 첨두 피크는 상기 제2 구간에 존재할 수 있다.
제3 광센서(112c)는 상기 제3 구간에서 첨두 피크를 가지는 제3 UV LED일 수 있다. 상기 제3 UV LED가 발광소자로 기능하는 경우, 상기 첨두 피크는 상기 제3 구간에 존재할 수 있다.
상기 제1 광센서(112a), 상기 제2 광센서(112b), 및 상기 제3 광센서(112c)의 광전류(I1,I2,I3)가 측정된다. 상기 교정 신호는 광전류(I1,I2,I3)에 각각의 이득(G1,G2.G3)을 곱하여 얻어질 수 있다. 상기 교정신호(Y1,Y2,Y3)는 합산되어 자외선 지수를 제공할 수 있다.
산란기(diffuser,111)는 상기 제1 내지 3 광센서(112a~112c) 앞에 배치되는 배치될 수 있다. 상기 산란기(111)는 동일한 태양광의 분광복사조도 E(λ)를 상기 제1 내지 3 광센서(112a~112c)에 제공할 수 있다.
상기 처리부(120)는 상기 제1 광센서(112a), 상기 제2 광센서(112b), 및 상기 제3 광센서(112c)의 출력신호를 증폭하고 이득을 조절하는 증폭 회로(122), 및 상기 증폭 회로(122)의 출력 신호를 디지털 신호로 변환하는 AD 변환기(124), 상기 AD 변환기(124)의 출력신호를 합산하여 자외선 지수를 산출하는 연산부(126)를 포함할 수 있다.
증폭 회로(122)는 전류-전압 변환회로를 포함할 수 있다. 상기 전류-전압 변환회로는 연산증폭기(123a)와 이득 저항(123b)을 포함할 수 있다. 상기 연산 증폭기(123a)의 양의 입력단은 접지되고, 음의 입력단은 상기 제1 광센서(112a)의 음극 및 상기 연산 증폭기(123a)의 출력단에 연결될 수 있다. 상기 제1 광 센서(112a)의 양극은 접지될 수 있다.
상기 증폭회로(122)는 제1 광센서(112a)에 연결된 제1 증폭회로(122a), 제2 광센서에 연결된 제2 증폭회로(122b), 및 제3 광 센서에 연결된 제3 증폭회로(122c)를 포함할 수 있다. 상기 제1 증폭회로(122a)의 제1 이득은 교정과정에서 조절될 수 있다. 상기 제2 증폭회로(122b)의 제2 이득은 교정과정에서 조절될 수 있다. 또한, 상기 제3 증폭회로(122c)의 제3 이득은 교정과정에서 조절될 수 있다.
AD 변환기(124)는 상기 제1 증폭회로(122a)의 출력을 디지털 신호로 변환한 제1 교정 신호(Y1)를 출력하고, 상기 제2 증폭회로(122b)의 출력을 디지털 신호로 변환한 제2 교정 신호(Y2)를 출력하고, 그리고 상기 제3 증폭회로(122c)의 출력을 디지털 신호로 변환한 제3 교정 신호(Y3)를 출력할 수 있다.
연산부는 상기 제1 교정 신호(Y1), 제2 교정 신호(Y2), 및 제3 교정 신호(Y3)를 합산하여 자외선 지수를 출력할 수 있다.
표시부(130)는 상기 연산부(226)의 자외선 지수를 입력받아 표시할 수 있다.
도 6은 본 발명의 변형된 실시예에 따른 자외선 지수 측정 장치를 설명하는 도면이다.
도 6을 참조하면, 처리부(220)는 상기 제1 광센서(112a), 상기 제2 광센서(112b), 및 상기 제3 광센서(112c)의 출력신호를 증폭하는 증폭 회로(222), 상기 증폭 회로(222)의 출력 신호를 디지털 신호로 변환하는 AD 변환기(224), 상기 AD 변환기(224)의 출력신호를 처리하여 그 세기를 조절하는 교정부(225), 및 상기 제1 내지 제3 광센서의 교정된 신호를 합산하는 자외선 지수를 산출하는 연산부(226)를 포함한다.
상기 증폭회로(222)는 제1 광센서(112a)에 연결된 제1 증폭회로(222a), 제2 광센서(112b)에 연결된 제2 증폭회로(222b), 및 제3 광 센서(112c)에 연결된 제3 증폭회로(222c)를 포함할 수 있다. 상기 증폭 회로(222)는 전류-전압 변환회로를 포함할 수 있다. 상기 전류-전압 변환회로는 연산증폭기와 이득 저항을 포함할 수 있다. 상기 연산 증폭기의 양의 입력단은 접지되고, 음의 입력단은 상기 제1 광센서의 음극 및 상기 연산 증폭기의 출력단에 연결될 수 있다. 상기 광 센서의 양극은 접지될 수 있다. 상기 증폭회로(222)의 이득은 고정될 수 있다.
AD 변환기(224)는 제1 광센서(112a)의 출력을 디지털 신호로 변환한 제1 광전류 신호, 제2 광센서의 출력을 디지털 신호로 변환한 제 2 광전류 신호, 및 제3 광센서의 출력을 디지털 신호로 변환한 제3 광전류 신호를 출력할 수 있다.
교정부(225)는 상기 AD 변환기(224)의 출력신호를 처리하여 그 세기를 조절할 수 있다. 교정부(225)는 제1 교정부(225a), 제2 교정부(225b), 및 제3 교정부(225c)를 포함할 수 있다. 상기 제1 교정부(225a)는 상기 제1 광전류 신호와 제1 이득을 곱하여 제1 교정 신호(Y1)를 출력할 수 있다. 상기 제2 교정부(225b)는 상기 제2 광전류 신호와 제2 이득을 곱하여 제2 교정 신호(Y2)를 출력할 수 있다. 상기 제3 교정부(2225)는 상기 제3 광전류 신호와 제3 이득을 곱하여 제3 교정 신호(Y3)를 출력할 수 있다.
연산부(226)는 상기 제1 교정 신호(Y1), 제2 교정 신호(Y2), 및 제3 교정 신호(Y3)를 합산하여 자외선 지수(UVI)를 출력할 수 있다.
표시부(130)는 상기 연산부(226)의 자외선 지수를 입력받아 표시할 수 있다.
최근, 이동 통신 단말은 다양한 기능을 수행하도록 다양한 센서를 장착하고 있다. 구체적으로, 이동 통신 단말은 지자기 센서, 가속도 센서, GPS 센서, 또는 온도 센서 등을 구비한다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 자외선지수 측정 장치는 상기 이동 통신 단말에 장착될 수 있다. 구체적으로, 상기 자외선 지수 측정 장치는 이동 통신 단말의 카메라 모듈과 함께 또는 카메라 모듈과 별도로 장착될 수 있다.
본 발명은 도면에 도시된 실시예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 다른 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의하여 정해져야 할 것이다.

Claims (12)

  1. 파장 250 nm 내지 298 nm의 제1 구간에서만 분광 감응도를 가지는 제1 광 센서, 파장 298 nm 내지 328nm의 제2 구간에서만 분광 감응도를 가지는 제2 광 센서, 및 상기 파장 328 nm 내지 400 nm의 제3 구간에서만 분광 감응도를 가지는 제3 광 센서를 준비하는 단계;
    기준 태양광의 분광복사조도를 이용하여 상기 제1 광센서의 출력신호, 상기 제2 광센서의 출력 신호, 및 상기 제3 광센서의 출력 신호를 교정하는 단계;
    측정 환경에서, 상기 제1 광센서의 제1 광전류, 상기 제2 광센서의 제2 광 전류, 및 상기 제3 광센서의 제3 광 전류를 측정하는 단계; 및
    측정 환경에서, 상기 제1 광 전류, 상기 제2 광전류, 및 상기 제3 광전류를 이용하여 자외선 지수를 산출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 자외선 지수 측정 방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    기준 태양광의 분광복사조도 E(λ)를 이용하여 상기 제1 광센서의 출력신호, 상기 제2 광센서의 출력 신호, 및 상기 제3 광센서의 출력 신호를 교정하는 단계는:
    기준 태양광의 분광복사조도를 측정하는 단계;
    상기 제1 구간에서 매킨리-디페이 홍반 작용 스펙트럼 커브(McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve)와 상기 기준 태양광의 분광복사조도를 적분하여 자외선 지수의 교정용 제1 기여분을 산출하는 단계;
    상기 제2 구간에서 매킨리-디페이 홍반 작용 스펙트럼 커브(McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve)와 상기 기준 태양광의 분광복사조도를 적분하여 자외선 지수의 교정용 제2 기여분을 산출하는 단계;
    상기 제3 구간에서 매킨리-디페이 홍반 작용 스펙트럼 커브(McKinlay-Diffey erythemal action spectrum curve)와 상기 기준 태양광의 분광복사조도를 적분하여 자외선 지수의 교정용 제3 기여분을 산출하는 단계;
    기준 태양광의 분광복사조도에서 상기 제1 광센서의 교정용 제1 광 전류를 측정하는 단계;
    기준 태양광의 분광복사조도에서 제2 광센서의 교정용 제2 광 전류를 측정하는 단계;
    기준 태양광의 분광복사조도에서 제3 광센서의 교정용 제3 광 전류를 측정하는 단계;
    교정용 제1 기여분을 교정용 제1 광전류로 나누어 제1 이득을 산출하는 단계;
    교정용 제2 기여분을 교정용 제2 광전류로 나누어 제2 이득을 산출하는 단계; 및
    교정용 제3 기여분을 교정용 제3 광전류로 나누어 제3 이득을 산출하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 자외선 지수 측정 방법.
  3. 제2 항에 있어서,
    측정 환경에서, 상기 제1 광전류, 상기 제2 광전류, 및 상기 제3 광전류를 이용하여 자외선 지수를 산출하는 단계는:
    측정 환경에서 상기 제1 광전류와 상기 제1 이득을 곱하여 제1 교정 신호를 산출하는 단계;
    측정 환경에서 상기 제2 광전류와 상기 제2 이득을 곱하여 제2 교정 신호를 산출하는 단계;
    측정 환경에서 상기 제3 광전류와 상기 제3 이득을 곱하여 제3 교정 신호를 산출하는 단계; 및
    상기 제1 교정 신호, 상기 제2 교정 신호, 및 상기 제3 교정 신호를 합산하여 자외선 지수를 구하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 자외선 지수 측정 방법.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 내지 제3 광센서는 서로 다른 자외선 발광 다이오드(UV LED)인 것을 특징으로 하는 자외선 지수 측정 방법.
  5. 250 nm 내지 298 nm의 제1 구간에서만 분광 감응도를 가지는 제1 광센서;
    298 nm 내지 328nm의 제2 구간에서만 분광 감응도를 가지는 제2 광센서;
    328 nm 내지 400 nm의 제3 구간에서만 분광 감응도를 가지는 제3 광 센서; 및
    태양광 아래에서 상기 제1 내지 제3 광센서의 출력 신호를 제공받아 자외선 지수를 산출하는 처리부를 포함하는 것을 특징으로 하는 자외선 지수 측정 장치.
  6. 제5 항에 있어서,
    제1 내지 제3 광센서는 자외선 발광 다이오드이고,
    상기 제1 광센서의 발광 스펙트럼의 중심 파장은 250 nm 내지 298 nm이고,
    상기 제2 광센서의 발광 스펙트럼의 중심 파장은 298 nm 내지 328nm이고
    상기 제3 광센서의 발광 스펙트럼의 중심 파장은 328 nm 내지 400 nm인 것을 특징인 것을 특징으로 하는 자외선 지수 측정 장치.
  7. 제5 항에 있어서,
    상기 처리부는:
    상기 제1 광센서, 상기 제2 광센서, 및 상기 제3 광센서의 출력신호를 증폭하고 이득을 조절하는 증폭 회로;
    상기 증폭 회로의 출력 신호를 디지털 신호로 변환하는 AD 변환기; 및
    상기 AD 변환기의 출력신호를 합산하여 자외선 지수를 산출하는 연산부를 포함하는 것을 특징으로 하는 자외선 지수 측정 장치.
  8. 제5 항에 있어서,
    상기 처리부는:
    상기 제1 광센서, 상기 제2 광센서, 및 상기 제3 광센서의 출력신호를 증폭하는 증폭기; 및
    상기 증폭기의 출력 신호를 디지털 신호로 변환하는 AD 변환기;
    상기 AD 변환기의 출력신호를 처리하여 그 세기를 조절하는 교정부; 및
    상기 제1 내지 제3 광센서의 교정된 신호를 합산하는 자외선 지수를 산출하는 연산부를 포함하는 것을 특징으로 하는 자외선 지수 측정 장치.
  9. 제5 항에 있어서,
    상기 제1 내지 3 광센서 앞에 배치되는 산란기(diffuer)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 자외선 지수 측정 장치.
  10. 250 nm 내지 298 nm의 제1 구간, 298 nm 내지 328nm의 제2 구간, 및 328 nm 내지 400 nm의 제3 구간 중에서 적어도 하나에서 분광 감응도를 가지는 광센서; 및
    태양광 아래에서 상기 광센서의 출력 신호를 제공받아 자외선 지수를 산출하는 처리부를 포함하고,
    상기 광센서는 수광소자로 기능하는 자외선 발광 다이오드인 것을 특징으로 하는 자외선 지수 측정 장치.
  11. 제10 항에 있어서,
    상기 광센서는 질화알루미늄(AlGaN, Aluminium gallium nitride)계 자외선 발광 다이오드인 것을 특징으로 하는 자외선 지수 측정 장치.
    250 nm 내지 298 nm의 제1 구간, 298 nm 내지 328nm의 제2 구간, 및 328 nm 내지 400 nm의 제3 구간 중에서 적어도 하나에서 분광 감응도를 가지는 광센서; 및
    태양광 아래에서 상기 광센서의 출력 신호를 제공받아 자외선 지수를 산출하는 처리부를 포함하고,
    상기 광센서는 수광소자로 기능하는 자외선 발광 다이오드인 것을 특징으로 하는 자외선 지수 측정 장치.
  12. 자외선 지수 측정 장치를 포함하는 휴대용 이동 통신 단말에 있어서,
    상기 자외선 지수 측정 장치는:
    250 nm 내지 298 nm의 제1 구간, 298 nm 내지 328nm의 제2 구간, 및 328 nm 내지 400 nm의 제3 구간 중에서 적어도 하나에서 분광 감응도를 가지는 광센서; 및
    태양광 아래에서 상기 광센서의 출력 신호를 제공받아 자외선 지수를 산출하는 처리부를 포함하고,
    상기 광센서는 수광소자로 기능하는 자외선 발광 다이오드인 것을 특징으로 하는 휴대용 이동 통신 단말.
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