Direkt zum Inhalt
Startseite
  • English
  • Deutsch
  • Français

User account menu

  • Anmelden

User login

  • Neues Benutzerkonto erstellen
  • Passwort zurücksetzen

Main navigation

  • UV-Strahler
    • XERADEX® 172nm
    • XERADEX® andere Wellenlängen
    • UV-Hochdruckstrahler Suprasol
    • UVC T8 254nm
  • IR-Strahler
    • Ralotherm Infrarotstrahler
    • Raloquick - Schnelle Mittelwelle
    • Raloduo - Zwillingsrohrstrahler
  • HID-Spezialstrahler
    • HID-Strahler für Sonnensimulation
    • Speziallampen für Aquaristik und Terraristik
  • Anwendungen
    • IR Trocknungsprozesse Druck/Textil
    • IR Thermoformen und Kunststoffschweißen
    • IR in der Halbleiterherstellung
    • IR Trocknung im 3D-Druck
    • UV Wasser- und Abwasserbehandlung
    • UV Oberflächen-Reinigung und -Aktivierung
    • UV Modifizierung von Silikon-Oberflächen
    • UV Härtung und Mattierung von Lacken
    • UV Härtung: Dauerhaft robuste Flächen und Verbindungen
    • UV Excimer Mattierung
    • UV Luftreinigung
    • Solarsimulation zur Materialtestung
    • Aquarien- und Terrarienbeleuchtung
  • TECH Wiki
    • UV-Excimertechnologie
    • VUV-Strahlung
    • Strahlungstechnik Grundlagen
    • IR Effiziente Wärme
    • IR Spezifische Ausstrahlung/ Leistungsgrenzen
    • Solarsimulation
    • HID mit UV-Anteil in Aquaristik & Terraristik
  • Unternehmen
    • Über uns
    • Geschäftsführung
    • Geschichte
    • Qualität/Umwelt
    • Compliance
  • Service & Kontakt
    • Downloads
    • News
    • Kontaktieren Sie uns
    • Radium Ansprechpartner

Solarsimulation – Definition, Technik & Anwendungen

Mobile Menu

  • UV-Strahler
  • IR-Strahler
  • HID-Spezialstrahler
  • Anwendungen
  • TECH Wiki
  • Unternehmen
  • Service & Kontakt

Pfadnavigation

  1. TECH Wiki
  2. Solarsimulation

Begriff "Solarsimulation" und Definition

Solarsimulation bezeichnet die künstliche Nachbildung des Sonnenlichts im Labor, um Materialien, Systeme und Prozesse normgerecht zu testen. Es werden zwei Hauptarten unterschieden:

  1. Optische / physikalische Solarsimulation – mittels Lampen und Strahlersystemen (hier im Fokus).
  2. Computersimulation – softwarebasierte Berechnung von Energieerträgen für PV-Anlagen.

   

Ziele und Einsatzbereiche

  • Materialprüfung: Beständigkeit gegenüber UV-, sichtbarer und IR-Strahlung.
  • Photovoltaik: Normgerechte Tests von Solarzellen und -modulen (Wirkungsgrad, Alterung).
  • Automotive: Klimakammer- und Sonnendach-Tests.
  • Biowissenschaften: Photobiologische Experimente, Hautschutzmittelprüfung.
  • Photochemie: Degradations- und Reaktionsstudien.

   

Grundlagen: Spektrum und Strahlungscharakteristik

 Bereich  Wellenlänge (nm)  Wirkung auf Materialien
 UV-C  100–280  Starke photochemische Wirkung, schnelle Materialalterung
 UV-B  280–315  Farbveränderung, Polymerabbau
 UV-A  315–400  Langzeitdegradation, optische Alterung
 Sichtbar  400–780  Farberscheinung, Photometrie
 Infrarot (IR)  780–4000  Wärmeeinwirkung, Ausdehnung, Spannungen 

   

Technische Umsetzung der Solarsimulation

Lichtquellen:

  • Xenon-Lampen – beste spektrale Annäherung an das Sonnenlicht (AM1.5G).
  • Halogenmetalldampflampen (RSI/HRI) – hoher Wirkungsgrad, großflächige Beleuchtung.
  • LED-Systeme – spektral abstimmbar, lange Lebensdauer.
  • UV-Hochdruckstrahler – gezielte Anteile für UV-Belastungstests.

Optische Elemente:

  • Filter (zur Spektralanpassung)
  • Kollimatoren (zur Homogenisierung der Strahlung)
  • Reflektoren (zur Leistungssteigerung)

Leistungsparameter:

 Parameter  Bedeutung  Normanforderung (IEC 60904-9)
 Spektrale Übereinstimmung  Abweichung zum Referenzspektrum  ≤ ± 25 % pro Wellenlängenband (Klasse A)
 Homogenität  Gleichmäßigkeit auf der Testfläche  ± 2 % (Klasse A)
 Stabilität  Schwankung über Zeit  ≤ ± 2 % in 10 min (Klasse A)

   

Klassifizierung nach Normen

Beispiel: IEC 60904-9 & ASTM E927
 Klasse  Spektrale Übereinstimmung  Homogenität  Stabilität
 A  ≤ ± 25 %  ≤ ± 2 %  ≤ ± 2 %
 B  ≤ ± 40 %  ≤ ± 5 %  ≤ ± 5 %
 C  ≤ ± 60 %  ≤ ± 10 %  ≤ ± 10 %

Tipp: Für Photovoltaik-Prüfungen wird Klasse A+A+A+ empfohlen, um höchste Genauigkeit zu erreichen.

   

Bildvergleiche (Vorschläge für visuelle Inhalte)

  1. Spektrum Sonnenlicht vs. HRI-Lampe – Diagramm mit spektraler Leistungsverteilung (AM1.5G vs. HRI).
  2. Testaufbau in einer PV-Klimakammer – Foto einer Kammer mit HRI-Lampenreihe.
  3. Homogenitätsprüfung – Wärmebild oder Luxmeter-Mapping der Testfläche.

   

Vorteile gegenüber Freilandtests – Reproduzierbarkeit

  • Beschleunigte Alterung
  • Normtreue
  • Kombinierbarkeit mit Temperatur, Feuchte, Höhe

   

Fazit

Solarsimulatoren sind für Forschung, Entwicklung und Qualitätssicherung essenziell. Mit normgerechter Spektralqualität, homogener Bestrahlung und hoher Stabilität liefern sie verlässliche Ergebnisse – vom PV-Modultest bis zur Materialalterungsanalyse. Radium TECH bietet hierzu Lampensysteme wie HRI- und Suprasol-HTC-Strahler, die für normgerechte Solarsimulation eingesetzt werden. 

Radium TECH Application Center

Sie wünschen Unterstützung für Ihre individuelle UV- oder IR-Lösung? Unsere Experten helfen gern!

Ansprechpartner finden

Betriebsgerät zum Ausprobieren
oder andere konkrete Anfrage?

Ob konkrete Strahler-Produkte oder
Testmodul(e) für XERADEX® UV-Strahler
für Radium TECH Prototypen:

Über Kontaktformular anfragen

Ihren Geräte-Bedarf tragen Sie im Formular bitte unter "Sonstiges" ein.

Vielen Dank!

 Downloads

  • UV-Excimer-Technologie
  • IR-Technologie
  • Sonstiges

Footer

  • © Radium 2025
  • Impressum
  • Datenschutz
  • www.radium.de
  • Nutzungsbedingungen
  • AGB
  • Cookie Policy
  • Einkaufsbedingungen
  • Exportkontrollklausel