NextPM

Capteur de particules OEM haute performance pour la surveillance de la qualité de l’air

CAPTEUR OPTIQUE DE PARTICULES · OEM

NextPM est un capteur de particules optique OEM compact, conçu pour la surveillance continue de la qualité de l’air. Il mesure les concentrations massiques PM1, PM2.5 et PM10 ainsi qu’une information de particules répartie sur cinq classes de taille.

Son flux d’air actif, sa gestion de l’humidité, sa détection optique à double angle et son architecture anti-colmatage répondent à plusieurs des limites couramment rencontrées avec les capteurs PM optiques compacts.

NextPM est conçu pour s’intégrer dans des stations de surveillance environnementale, des systèmes CVC et de bâtiments intelligents, des équipements industriels et des instruments scientifiques sur mesure.

  • PM1, PM2.5 et PM10
  • Gestion active de l’humidité
  • Détection optique à double angle
Documentation technique Guide utilisateur, logiciel Windows, fichiers 3D STEP, historique des firmwares…
Architecture interne de NextPM montrant le trajet d’air, les éléments optiques et le flux de sortie
ARCHITECTURE DE MESURE

Conçu autour des limites connues de la mesure optique compacte des PM

Les capteurs optiques compacts doivent fonctionner sous des conditions variables d’humidité, d’aérosol et d’installation. Ces facteurs peuvent affecter la réponse des particules, la stabilité du flux d’air, la contamination et la constance de la mesure dans le temps.

NextPM combine une gestion active des conditions environnementales avec une architecture optique et aéraulique brevetée, conçue pour fournir une donnée particulaire plus fiable sur des applications OEM exigeantes.

Gestion active de l’humidité

L’aérosol entrant est régulé thermiquement avant la mesure optique, afin de réduire l’influence de l’humidité et de la croissance hygroscopique des particules.

Détection optique à double angle

Deux angles de détection optique fournissent une information complémentaire sur la diffusion des particules et permettent une représentation plus stable de l’aérosol mesuré.

Flux d’air actif et surveillé

La génération et la surveillance intégrées du flux d’air offrent des conditions de prélèvement maîtrisées, sans dépendre uniquement d’une convection naturelle non contrôlée.

Protection contre la contamination

L’architecture interne limite l’entrée de grosses particules et réduit les risques de contamination lors des applications de surveillance de longue durée.

Mise à jour 2026

Comparaison indépendante des performances

Toutes les notes proviennent de données publiées, évaluées par les pairs ou institutionnelles. Choisissez les capteurs : justifications, tableau de synthèse et sources citées se mettent à jour ensemble. Chaque nombre remonte à son document d'origine.

Comparaison indépendante des performances

Les résultats proviennent d’études et de conditions d’essai différentes et ne doivent pas être interprétés comme un test comparatif unique et standardisé. Notes calculées à partir de données publiées — méthodologie disponible ci-dessous.

Voir la méthodologie et les sources

Méthode de notation — comment chaque axe est calculé

Toutes les notes sont tirées de résultats quantitatifs publiés dans les études citées, sans pondération subjective, et ramenées linéairement de 0 à 10 au sein de la population testée.

PM2.5 accuracy : R² values: lab weight 40%, field 60%. Scale: R²=0.50→0, R²=1.00→10.

Humidity resilience : Water aerosol rejection ratio + field RH slope. Active heater = strong advantage. No heater = capped at 4.

Low noise : Clean-air std dev + max outlier [4]. Lower = better. Integer-only output penalized.

Inter-unit consistency : Between-Sensor Uncertainty (BSU) [5]. Scale: BSU=0→10, BSU=4→0.

Coarse fraction : R² for PM10−PM2.5 from VITO [5]. Linear: R²=0→0, R²=1→10.

Price (affordability) : Linear inverse: €15→10, €450→0. OEM unit prices.

Size channels / ML : Real channels (50%) + demonstrated discrimination (50%). ML adds to score.

Dynamic response : Inverse of t10-90 [7]. Faster = higher. PMS5003 from datasheet.

Justification, axe par axe

PM2.5 accuracy 9.5
  • NextPM 9.5 Lab R²>0.99 vs T640x across 9 T/RH conditions [2]. Field R²=0.88–0.95 (California, 2mo) [1], R²=0.82–0.98 (Marseille, 2mo) [3], R²=0.87 (Antwerp, 3mo) [5]. Lab R²=1.00 VITO chamber (best of all) [5].
Humidity resilience 9.5
  • NextPM 9.5 Patented internal heating (<60% RH). Water aerosol max PM10=11.3µg/m³ vs 103.3 OPC-N3 (9×) [4]. Field RH slope: 0.10 vs 0.63 (6×) [4]. AQ-SPEC: no climate effect 5–35°C, 15–65% RH [2].
Low noise 9
  • NextPM 9 PM2.5=0.3±0.2, PM10=0.5±0.4µg/m³. Max outlier: 2.5µg/m³. Field PM10 σ: 5.6. Score +4/7 criteria [4].
Inter-unit consistency 10
  • NextPM 10 BSU=0.1µg/m³ — lowest of 8 systems [5]. Inter-unit R²>0.99 [3]. CEN: "individual calibration not necessary" [8].
Coarse fraction 3
  • NextPM 3 R²=0.3 — only sensor with measurable coarse sensitivity. Dual-angle 45°+90° [5].
Price (affordability) 9
  • NextPM 9 €69 (Standard). Also: Verified €82, Adjusted ~€120 [14].
Size channels / ML 7
  • NextPM 7 5 real channels (0.3–10µm). Fractionation 0.5–5µm better than SPS30 [7]. ML: 82.4% pollutant ID [6].
Dynamic response 5
  • NextPM 5 t10-90=8.1±0.1s. Internal smoothing → smoother signal, slower response [7].

Synthèse des notes — capteurs affichés

Axe NextPM
PM2.5 accuracy 9.5 2, 1, 3, 5
Humidity resilience 9.5 4, 2, 5
Low noise 9 4
Inter-unit consistency 10 5, 3, 8
Coarse fraction 3 5
Price (affordability) 9 14
Size channels / ML 7 7, 6
Dynamic response 5 7
Total 62/80

Références

Seules les références citées par les capteurs affichés sont listées.

  1. 1 South Coast AQMD (2021). Field Evaluation — Tera Sensor NextPM. AQ-SPEC Program. ouvrir le document
  2. 2 South Coast AQMD (2022). Laboratory Evaluation — Tera Sensor NextPM. AQ-SPEC Program. ouvrir le document
  3. 3 Wortham, H. et al. (2021). In Field Study of NextPM Sensor. Report RR-20210112-01. AtmoSud / LCE, Aix-Marseille University. ouvrir le document
  4. 4 Alvarez Cruz, A., Schalm, O. et al. (2025). Benchmarking Low-Cost PM Sensors. Atmosphere, 16, 172. ouvrir le document
  5. 5 Hofman, J. et al. (2024). Portable Sensors for Dynamic Exposure Assessments. Sensors, 24, 5653. ouvrir le document
  6. 6 Azeraf, E. et al. (2025). Real-Time Pollutant Identification through Optical PM Micro-Sensor. arXiv:2503.10724v1. ouvrir le document
  7. 7 Nothhelfer, M. et al. (2025). Performance Evaluation of 5 Low-Cost PM Sensors for Monodisperse Test Aerosols. Aerosol Air Qual. Res., 25:17. ouvrir le document
  8. 8 Morawska, L., Asbach, C. & Patel, H. (2025). Application of PM2.5 LCS for IAQ Compliance Monitoring. Aerosol Sci. Technol., 59(2), 1210–1220. ouvrir le document
  9. 9 Sayahi, T. et al. (2019). Long-term field evaluation of the Plantower PMS low-cost PM sensors. Environ. Pollution, 245, 932–940. ouvrir le document
  10. 10 AQ-SPEC (2016). Field Evaluation — PurpleAir PA-II (Plantower PMS5003). South Coast AQMD. ouvrir le document
  11. 11 Tryner, J. et al. (2020). Lab evaluation of low-cost PurpleAir PM monitors. Atmos. Meas. Tech., 13, 4407–4420. ouvrir le document
  12. 12 Levy Zamora, M. et al. (2019). Field and Laboratory Evaluations of the Low-Cost Plantower PM Sensor. Environ. Sci. Technol., 53(2), 838–849. ouvrir le document
  13. 13 Kuula, J. et al. (2020). Response characterization of an inexpensive aerosol sensor. Atmos. Meas. Tech., 13, 2507–2529. ouvrir le document
  14. 14 TERA Sensor (2026). Product Catalogue. Groupe TERA, Rousset, France. ouvrir le document

Cette comparaison ne compile que des évaluations indépendantes réalisées par des tiers. Aucune donnée propriétaire d'un fabricant de capteurs n'a servi à la notation. Chaque mesure remonte aux références citées. Mars 2026.

Spécifications techniques

Spécifications optiques, environnementales, mécaniques et d’intégration clés pour la configuration standard de NextPM. Pour un prélèvement contrôlé, un prélèvement déporté ou des concentrations plus élevées, découvrez NextPM Advanced.

Désignation Valeurs Unité
GÉNÉRAL
Technologie Optique
Polluants ciblés Particules
Sorties PM1PM2.5PM10TSP 1,2Voie : 0,3 – 0,5 μm1Voie : 0,5 – 1 μm1Voie : 1 – 2,5 μm1 · Voie : 2,5 – 5 μm1Voie : 5 – 10 μm1Température 3Humidité relative μg/m3 & pcs / Lμg/m3 & nombre de particules / Lnombre de particules / L°C%
Débit 2.5 L/mn
Dimensions (l × L × h) Annexe 1 mm
Durée de vie (MTTF)1 Jusqu'à 10 ans
PERFORMANCES
Plage de détection en taille de particules 0.3 - 10 μm de diamètre
Efficacité de détection à 0,3 μm de diamètre >50 %
Plage de concentration / PM10 – PM2,5 – PM1 0 - 1000 μg/m3 (équivalent poussière d'Arizona A1)
>1000 g/m3 (équivalent poussière d'Arizona A1)
Limite de détection < 1 μg/m3 (équivalent poussière d'Arizona A1)
Erreur de linéarité < 5 %
Erreur de répétabilité 2 < 3 %
Cadence de rafraîchissement 1/10/60 s
Temps de préchauffage 10 s
Influence de la température < 0.01 μg/ m3 /°C
0 °C à 30 °C 0 %/°C
−20 °C à 0 °C < + 1.0 %/°C
30 °C à 70 °C < - 0.8 %/°C
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES
Alimentation 5 VDC
Consommation en fonctionnement < 80300 mAmA (maximum)
Consommation en veille < 5 mA
COMMUNICATION
UART, Modbus
DIVERS
Conditions d'utilisation -20 to +70253 to 343 °CK
0 – 95 sans condensation %
500 to 1 500 hPa
Conditions de stockage -20 to +70 °C
0 – 95 sans condensation %
500 to 1500 hPa
Certifications CE
conforme RoHS
Dimensions et poids L 62 mm x l 52,5 mm x H 23,6 mm | 45 g
L 2.44 / W 2.05 / H 0.91 inches | 1.59 Oz

Les valeurs de performance s’appliquent dans les conditions indiquées dans la ligne correspondante ou dans la documentation technique. La réponse optique aux PM peut varier selon les propriétés de l’aérosol et les conditions environnementales.

INTÉGRATION OEM

Tout ce qu’il faut pour intégrer NextPM dans votre produit

NextPM est fourni avec les ressources techniques nécessaires à l’intégration mécanique, électronique et logicielle. L’équipe d’ingénierie de TERA Sensor peut aussi passer en revue l’installation et les conditions de fonctionnement prévues avant le développement du prototype.

OPTIONS DE PERFORMANCE

Choisissez le niveau de documentation de performance requis par votre projet

NextPM est disponible avec trois niveaux de documentation de performance. Passez de la configuration de production standard à une vérification au niveau du lot ou à un ajustement individuel, selon les exigences de qualité et de traçabilité de votre projet.

  STANDARD NextPM Standard VÉRIFIÉ PAR LOT NextPM Verified PERFORMANCE DOCUMENTÉE LA PLUS ÉLEVÉE NextPM Adjusted
Positionnement Configuration de production standard Performance vérifiée par lot Performance ajustée individuellement
Contrôles de production Contrôles de production standard Contrôles standard + vérification par lot Contrôles standard + caractérisation individuelle
Niveau de vérification Niveau production Niveau lot Niveau capteur individuel
Écart PM2.5 documenté en conditions de laboratoire spécifiées Spécification standard < 20 % < 10 %
Ajustement individuel
Points d’ajustement 3 points
Documentation de performance Documentation produit standard Certificat de performance par lot Certificat de performance individuel
Traçabilité par numéro de série
Le plus adapté à Intégration OEM optimisée en coût Projets nécessitant une assurance complémentaire au niveau du lot Applications exigeantes nécessitant la performance documentée la plus élevée
  Demander NextPM Standard Demander NextPM Verified Demander NextPM Adjusted

Les niveaux de performance indiqués s’appliquent dans les conditions d’essai décrites dans la documentation correspondante. La réponse optique aux PM peut varier selon les propriétés de l’aérosol et les conditions environnementales.

DONNÉES DE PERFORMANCE INDÉPENDANTES

Une performance étayée par des évaluations indépendantes et des études publiées

La performance de NextPM a été évaluée par des programmes d’évaluation externes et des études scientifiques indépendantes. Ces résultats apportent une preuve spécifique à l’application, au-delà des seules spécifications constructeur.

Évaluation AQ-SPEC

South Coast AQMD — programme d’évaluation indépendant, en laboratoire et sur le terrain.

Corrélation PM2.5 jusqu’à R² = 0,95 et PM10 jusqu’à R² = 0,68 par rapport à des instruments de référence, avec 100 % de récupération de données sur la période d’évaluation.

Voir le rapport ↗

Certification coréenne Class 1

Korea Conformity Laboratories (KCL) — Certificate of Performance pour capteurs PM2.5, n° LS24-00003.

Grade 1 (le plus élevé), précision de 80,7 % par rapport aux données de référence, délivré au titre de la loi spéciale coréenne sur la réduction et la gestion des particules fines.

Voir le certificat ↓

Publications à comité de lecture

4 études à comité de lecture évaluant la performance de NextPM.

Thèmes : comparaison à des capteurs de référence et bas coût, évaluation portable de l’exposition, réponse à des aérosols monodisperses, surveillance de la conformité en qualité de l’air intérieur.

Voir la bibliographie ↑

Évaluations de terrain et comparatives

Environnements extérieurs et de laboratoire — France (LCE / AtmoSud) et Californie (South Coast AQMD).

Déploiements de terrain sur plusieurs mois aux côtés d’instruments de référence, contextualisés selon le type d’aérosol et les conditions d’essai.

Voir la méthodologie ↑
Certificate of Performance de Korea Conformity Laboratories pour NextPM, n° LS24-00003, Grade 1 Résultats d’évaluation de performance de Korea Conformity Laboratories pour NextPM — Grade 1 sur tous les critères

Certificate of Performance n° LS24-00003, délivré le 24 décembre 2024 par Korea Conformity Laboratories au titre de l’article 24-1 de la loi spéciale sur la réduction et la gestion des particules fines et de l’article 16-3 de son règlement d’application.

APPLICATIONS

Où NextPM est utilisé

NextPM est conçu pour l’intégration dans des dispositifs de surveillance connectés, des réseaux de capteurs distribués et des systèmes de mesure environnementale.

Pour un comptage de particules conforme à la norme ISO 21501-4 en salle blanche et environnement contrôlé, découvrez SafyrOPC.

ENGINEERING SUPPORT

Vous intégrez NextPM dans un nouveau produit ou système de surveillance ?

La performance du capteur n’est qu’une partie du système de mesure final. La conception de la prise d’air, la position du capteur, la géométrie du boîtier, les conditions thermiques, l’électronique, la communication et la stratégie de calibration influencent tous la donnée produite par l’appareil final.

TERA Sensor accompagne la sélection du capteur, l’intégration mécanique et électronique, le firmware, les essais et le développement de prototypes. Via TERA Tronics, les projets peuvent aussi être accompagnés jusqu’à l’industrialisation, la fabrication électronique et la production en série.

  • Mesure des particules : TERA Sensor.
  • Intégration du capteur : TERA Sensor.
  • Électronique et firmware : TERA Sensor.
  • Prototype : TERA Sensor + TERA Tronics.
  • Industrialisation : TERA Tronics.
  • Production en série : TERA Tronics.
Mesure des particules TERA Sensor
Intégration du capteur TERA Sensor
Électronique et firmware TERA Sensor
Prototype TERA Sensor + TERA Tronics
Industrialisation TERA Tronics
Production en série TERA Tronics

FAQ

NextPM mesure les concentrations massiques PM1, PM2.5 et PM10 et fournit une information de particules répartie sur cinq classes de taille. C’est un capteur optique de particules conçu pour l’intégration dans des dispositifs de surveillance OEM.

NextPM gère activement l’aérosol entrant avant la mesure optique afin de réduire l’influence de l’humidité et de la croissance hygroscopique des particules. La composition de l’aérosol et les conditions environnementales doivent néanmoins rester une donnée d’interprétation.

NextPM Standard est la configuration de production standard. NextPM Verified inclut une documentation de performance complémentaire au niveau du lot. NextPM Adjusted est caractérisé et ajusté individuellement dans des conditions d’essai définies, pour les applications exigeant une performance PM2.5 documentée plus resserrée.

NextPM intègre sa propre architecture aéraulique pour une intégration OEM compacte. NextPM Advanced utilise une pompe externe et une architecture de prélèvement contrôlée, pour le prélèvement déporté, un débit adapté à l’application et des concentrations de particules plus élevées.

NextPM peut être intégré dans des équipements de surveillance extérieurs, à condition d’être protégé par un boîtier et une prise d’air adaptés. L’infiltration d’eau, la condensation, le rayonnement solaire, la température et le flux d’air doivent être pris en compte dans le système final.

NextPM peut être intégré dans des équipements liés au CVC, dès lors que les conditions de prélèvement et de pression restent compatibles avec son architecture. Pour une mesure directe en gaine, PMDuct ou une architecture de prélèvement contrôlé peuvent être plus adaptés.

La stratégie de vérification ou d’ajustement appropriée dépend de l’application, de l’aérosol et de la performance attendue. TERA Sensor peut aider à définir une approche adaptée, de la validation du prototype à la production en série.

Non. NextPM est un capteur optique de particules OEM. Ses données peuvent alimenter une surveillance continue et une analyse comparative, mais c’est le système final et son usage prévu qui déterminent les exigences de validation et de réglementation applicables.

Non. NextPM n’est pas destiné à la classification ISO des salles blanches. SafyrOPC doit être utilisé lorsqu’un comptage de particules conforme à la norme ISO 21501-4 est requis.

Fiches techniques, documentation de communication, informations mécaniques, fichiers 3D et accompagnement à l’intégration sont disponibles dans la section des ressources techniques. Les ingénieurs de TERA Sensor peuvent également accompagner une intégration spécifique à une application.

NextPM est disponible pour le développement de prototypes, la production pilote et la fabrication en série. Contactez TERA Sensor en précisant la quantité attendue et le calendrier du projet pour recevoir la proposition commerciale adaptée.

Oui. Pour un besoin d’une à quelques unités, nécessaires rapidement pour un essai au banc ou une première évaluation, NextPM est disponible auprès de distributeurs agréés. Voir où acheter NextPM pour les options de devis direct et de distributeurs.

Vous évaluez NextPM pour un nouveau produit ou système de surveillance ?

Décrivez-nous votre application, la plage de concentration attendue, les conditions de fonctionnement, les contraintes d’intégration et les volumes de production. Notre équipe vous aidera à sélectionner la configuration NextPM adaptée.