Přejít na hlavní obsah Přejít na patičku stránky
professional
photonics.

Laboratorní UV radiometr RMD Touch

RMD Touch je laboratorní UV radiometr pro simultánní měření UV ozářenosti, UV dávky a osvětlenosti až se dvěma senzory. Každý kanál využívá 24bitový ADC a vícestupňové zesílení; typické měřicí rozsahy jsou 0–10 W/cm², dávka až 100 MJ/cm² a 0–500 000 lx. Přístroj se ovládá prostřednictvím 5palcového dotykového displeje a měřicí série se zapisují na USB flash disk.

Zahrnuje nejnovější technologie, jako jsou kapacitní dotykové displeje, přesné ADC převodníky, ukládání dat, možnost vzdálené aktualizace a mnoho dalších. To dělá z RMD Touch jeden z nejvýkonnějších vícekanálových UV radiometrů na trhu s vynikajícími vlastnostmi, jako je nejvyšší přesnost, spolehlivost a modulární rozšíření.

RMD Touch umožňuje simultánní měření s více senzory a zaznamenávání ozářenosti a dávky.

Každý senzorový kanál obsahuje vysoce přesný 24bitový ADC a vícestupňové zesílení pro dosažení širokého dynamického rozsahu až 7 řádů. Měření všech kanálů probíhá simultánně. Kalibrační a senzorové informace jsou permanentně uloženy v senzoru a jsou automaticky přenášeny do RMD Touch. To dělá z RMD Touch ideální měřicí přístroj pro všechny laboratorní aplikace.

RMD Touch má také širokou nabídku senzorů. Radiometrické senzory jsou dlouhodobě stabilní, robustní a vhodné pro mnoho aplikací.

Senzory lze připojit k laboratornímu UV radiometru RMD Touch a k mobilním UV radiometrům RMD & RMD Pro.

Aplikace:

  • UV radiometrie
  • detekce nízké intenzity světla
  • měření LED
  • germicidní UVC záření a dezinfekce (UVGI)
  • analýza optického nebezpečí
  • měření životnosti
  • fotobiologie rostlin
  • fototerapie
  • UV vytvrzování
  • a mnoho dalších

Optické měřicí systémy se obvykle skládají z radiometru, senzoru s filtrem a kosinově korigovanou optikou a kalibrace, která umožňuje přímé odečítání v příslušných jednotkách. Paměť senzoru obsahuje veškeré identifikace senzoru a historii kalibrace. Senzor také obsahuje teplotní senzor.

RMD Touch se ovládá pomocí vysoce rozlišujícího kapacitního dotykového displeje. Výkonný procesor Cortex ARM zajišťuje odolnost a možnost vzdálené aktualizace. To znamená, že nové funkce lze instalovat přímo na místě.

RMD Touch a PC software jsou kompatibilní s Windows 10/11. Plně digitální rozhraní komunikuje s PC prostřednictvím USB.

Vyhodnocení a jednotky, jako W/m², µW/cm², J/m², lux a klx, jsou nastavitelné. Numerická a grafická jednokanálová a vícekanálová měření, oscilogramy a měření datového loggeru, jako min/max a další režimy měření, jsou zobrazeny přehledně. Parametrizace se provádí intuitivně přímo na RMD Touch a je chráněna heslem.

RMD Touch lze snadno používat v laboratorním, farmaceutickém a průmyslovém prostředí. S přiloženým softwarem lze RMD Touch ovládat z PC. Přístroj zaznamenává naměřená data přímo na USB flash disk, a to až po dobu 1000 dní najednou.

Rozlišení uvedená v technických údajích jsou rozlišení displeje. Skutečná mez detekce je určena ekvivalentním šumovým výkonem senzoru a závisí na zvoleném měřicím rozsahu; u vysoce citlivých senzorů se obvykle pohybuje kolem 25 µW/m².

Typ výrobkuUV měřič: laboratorní UV radiometr s dotykovým displejem, funkcí osciloskopu a dlouhodobým záznamem
Spektrální rozsahv závislosti na vyměnitelném senzoru: UVC 200–280 nm, UVB 280–315 nm, UVA 315–400 nm, UVA+ 330–455 nm, UVBB 230–400 nm, VISB 400–480 nm, LUX 380–780 nm, V(λ)
Měřicí rozsah0–10 W/cm²; 0–1 W/cm²; rozsah měření dávky: 0–100 MJ/cm²
Nejistota kalibrace (typ.)4,5–6,0 % (k = 2)
Výstup / rozhraníPřipojení senzorů: 2; rozhraní PC: USB 2.0
Časové rozlišeníRychlost záznamu dat: nastavitelná: 1 s–1 h
Kalibracetovární kalibrace, kalibrace dle ISO 17025 volitelně (DIN EN ISO/IEC 17025:2018)
Normy / směrniceDIN EN 62471:2009-03
Vhodné profotobiologii a biotechnologii; osvětlení, LED a displeje; fotovoltaiku a simulaci slunečního záření; farmaceutický průmysl a fotostabilitu
Nevhodné prospektrálně rozlišené měření (špičková vlnová délka, šířka pásma); teploty senzoru nad 60 °C; použití pod vodou nebo pod tlakem; měření VUV při 172 nm
Revize datového listuRev. 2026-09-08 (E_RMD_Touch.pdf)

Výše uvedená kalibrační nejistota je rozšířená nejistota kalibrace (k = 2, úroveň spolehlivosti přibližně 95 %) a platí pro kalibrační zdroj a kalibrační podmínky. Při použití je měřicí nejistota vyšší: přičítá se k ní spektrální neshoda u skutečně použitého zdroje, teplota senzoru, stárnutí od kalibrace a také vzdálenost a vyrovnání vůči zdroji. Jak se tyto vlivy kombinují do rozpočtu nejistoty, je vysvětleno v části Nejistota měření při měření UV záření.

Technické údaje RMD Touch

Specifikace senzoru 24 bit, plně digitální
Připojení senzoru 2
Displej kapacitní dotykový displej
  5" WVGA
Výstup displeje Ozářenost + dávka
Zobrazení osciloskopu
  Min/max ozářenost
  Relativní zobrazení
Rozměry 185 × 251 × 100 mm
Síťové napájení 100–240 V, 50/60 Hz
Příkon (el.) 20 W
Provozní teplota 5 až 60 °C
Skladovací teplota -10 až 60 °C
Vlhkost < 80 %, nekondenzující
Frekvence záznamu dat nastavitelná: 1 s – 1 h
Doba záznamu > 24 000 h
Rozhraní PC USB 2.0
Rozhraní paměti 1 x USB flash disk (až 32 GB)
   

UVC200–280 nm
UVB280–315 nm
UVA315–400 nm
UVA+330–455 nm
UVBB (širokopásmové)230–400 nm
VISB400–480 nm
LUX380–780 nm, V(λ)
NDT (365 nm + LUX)315–400 nm, 380–780 nm
Erythema + UVA200–400 nm, Ery(λ)

Spektrální rozsahyUVA, UVA+, UVBB
Měřicí rozsah, typ.0–10 W/cm²
Rozlišení1 µW/cm²
Spektrální rozsahyUVB, UVC, VISB
Měřicí rozsah, typ.0–1 W/cm²
Rozlišení0,1 µW/cm²
Doporučeno pro doklad o bezpečnosti práceUVC, erytém + UVA s vysoce citlivým měřicím rozsahem 0–10 mW/cm², rozlišení 0,001 µW/cm²
Měřicí rozsah dávky0–100 MJ/cm²
Osvětlenost, měřicí rozsah0–500 000 lx
Rozlišení0,001 lux
Dynamický rozsah1 : 10⁷
AD převod24 bit
Teplotní senzorintegrovaný
RozměryØ 40 mm, h 35 mm
Optická plochaØ 7 mm
Hmotnost160 g
Připojovací kabel1,8 m
Provozní teplota0 až 60 °C
Skladovací teplota-10 až 60 °C
Vlhkostpod 80 %, nekondenzující

Nejistota kalibrace (typ.)4,5–6,0 % (k = 2)
Chyba linearity< 1 %
Stárnutí za rok< 3 %

Spektrální rozsahy digitálního UV radiometru RMD

Často kladené otázky: RMD Touch

RMD Touch je stolní přístroj napájený ze sítě určený pro měřicí stanoviště, kde měření probíhá nepřetržitě: testování lamp v laboratoři, zkoušky stárnutí trvající několik dní nebo fototerapeutické přístroje v rámci zajištění kvality. Přístroj zaznamenává data bez nutnosti měnit baterie, zobrazuje řady měření na dotykovém displeji a má osciloskopickou funkci pro kmitající nebo pulzní zdroje. Ruční přístroje, jako je RMD Pro, jsou určeny pro mobilní kontroly.

RMD Touch má dva konektory pro senzory a měří oba digitální senzory současně, například UVA a UVB na zvětrávací lampě nebo ozářenost ve dvou místech komory. Relativní měření nastaví jeden kanál jako referenci a zobrazí odchylku druhého v procentech, což urychluje kontrolu homogenity.

Ano. Díky 24bitovým digitálním senzorům a rozlišení 0,001 µW/cm² přístroj zaznamenává rozptýlené záření a unikající záření uzavřených UV zařízení, jak se měří při bezpečnostním hodnocení dle DIN EN 62471:2009-03. Pro taková měření by měl být senzor provozován s temným offsetem a mělo by se zohlednit okolní osvětlení; senzor LUX s váhováním V(λ) pomáhá zaznamenat viditelnou složku samostatně.

Kalibrační list uvádí rozšířenou nejistotu kalibrace s k = 2; u RMD Touch je typicky 4,5–6,0 %. Při použití je nejistota měření větší, protože k ní přistupuje spektrální neshoda u skutečně použitého zdroje, teplota senzoru, stárnutí a geometrie měření. Jak se tyto vlivy sčítají do rozpočtu nejistoty, je vysvětleno v části Nejistota měření v UV metrologii.

Aplikační poznámky

UV nízkotlaké lampy a UVC amalgamové lampy obvykle dosahují ozářenosti pod 200 mW/cm². UV bodové zdroje světla, jako je HP-120i, se naproti tomu pohybují v rozsahu několika W/cm².

UV LED vyzařují například na 365, 385, 395 nebo 405 nm. Pro jejich měření byl vyvinut senzor UVA+ - pokrývá rozsah 330 až 455 nm a zachycuje tak běžné vlnové délky LED jednou křivkou citlivosti.

U lékařských aplikací je na prvním místě spolehlivost procesu a kalibrace. Naše senzory jsou dlouhodobě stabilní a lze je rekalibrovat; servis oprav a náhradních dílů je k dispozici po mnoho let. Aplikace s různými UV zářiči lze reprodukovatelně měřit pomocí našich radiometrických senzorů. Pokud mají být zachyceny všechny spektrální rozsahy najednou, správnou volbou je UVpad.

Pro hodnocení rizik a posouzení bezpečnosti práce upravuje DIN EN 14255-1:2005 měření a hodnocení osobní expozice umělému optickému záření. Norma samotná neobsahuje žádné limitní hodnoty - ty jsou uvedeny ve směrnici 2006/25/ES o umělém optickém záření, která byla transponována do vnitrostátního práva. Pro UVA záření zde platí limit 104 J/m².

Pro taková měření musí být senzory dostatečně citlivé. Zvolte senzor - například UVA nebo UVB - s měřicím rozsahem 0 až 2 mW/cm².

Pro sledování procesu se spektrální rozsah senzoru řídí UV aplikací, a tedy zpravidla fotoiniciátorem. Uvedené měřicí rozsahy jsou naším doporučením; lze je upravit podle požadavků zákazníka. Zeptejte se nás na to nebo uveďte požadovaný měřicí rozsah přímo ve své objednávce.

Funkce v detailu

Věděli jste to? Ruční přístroj RMD a laboratorní UV radiometr RMD Touch používají stejné senzory - lze je proto použít na obou přístrojích. Jak se přístroje liší, ukazuje srovnání pod obrázkem.

Srovnání RMD Touch a RMD Pro

FunkceRMD TouchRMD Pro
Počet kanálů22
Měření ozářenosti, dávky a teplotyanoano
Zobrazení osciloskopuano–
Relativní zobrazeníano–
Snímky obrazovky lze uložit na USB flash diskano–
Přepínání jazyka němčina / angličtinaanoano
PaměťUSB flash disk až 32 GBSD karta 8 GB
Záznam měřeníanoano
Hodiny reálného časuanoano
Dálkové ovládání z PCanoano
Snadné aktualizace firmwaruanoano

Oba přístroje pracují se stejnými senzory a měří ozářenost, dávku a teplotu. Rozdíl spočívá v displeji a v paměti.

Dva senzory najednou

RMD Touch provozuje dva senzory současně – jeden na 24bitový kanál, oba čitelné vedle sebe na 5palcovém dotykovém displeji. To je rozdíl oproti ručnímu přístroji: dva spektrální rozsahy nebo dva měřicí body v jednom průchodu místo postupně za sebou.

Které řady jsou na kanálu, je otevřené. Lze připojit stejné kalibrované měřicí hlavy jako u RMD Pro; pro nízkou celkovou výšku nebo vysoké teploty jsou k dispozici další řady senzorů. Přehled provedení s objednacími čísly je uveden dále níže.

Která veličina vyžaduje u LED který přístroj – radiometr, spektroradiometr nebo integrační kouli –, porovnává stránka Měřiče LED pro spektrum a ozářenost.

Objednací čísla, rozsah dodávky, příslušenství a verze

VerzeObjednací číslo
RMD Touch814405

Rozsah dodávky: radiometr, napájecí zdroj, kabel USB, návod k použití a jeden senzor odpovídající danému použití. Kalibrace je metrologicky navázána na standardy PTB, s továrním kalibračním listem a volitelně s kalibračním certifikátem ISO 17025.

Spektrální rozsahObjednací číslo
UVC814410
UVB814420
UVA814432
UVA+814447
UVBB (širokopásmové)814412
VISB814443
LUX814461
NDT (365 nm + LUX)814491
Erytém + UVA814470

Senzory přístroje RMD Touch jsou stejné jako u RMD a RMD Pro. Jsou kalibrovány s metrologickou návazností na PTB a lze je rekalibrovat.

ProvedeníVhodné pro
Senzory radiometruuniverzální senzor pro většinu aplikací
Senzory XTvysokou ozářenost a vysoké teploty
FLTpřipojení k PLC a nepřetržité monitorování

Všechna provedení lze připojit k RMD Touch. Pro některé aplikace - kde je k dispozici pouze nízká celková výška nebo při vysokých teplotách - doporučujeme jednu z ostatních řad senzorů.

SlužbaObjednací číslo
Tovární kalibrace710000
Kalibrace ISO 1702517025

Akreditovaná kalibrace a zkoušení dle ISO 17025 ve vlastní kalibrační laboratoři. Při dodání je přístroj již tovární kalibrován.

Publikace využívající radiometr RMD

Pro toto konkrétní zařízení nevedeme samostatnou bibliografii – publikace obvykle uvádějí produktovou řadu, nikoli model. Zde je uvedeno 10 nejnovějších prací, ve kterých byl použit radiometr RMD.

NázevAutořiČasopisRok
From minutes to bounds: A probabilistic UV-C control and a shape-only morphological fingerprint for postharvest Colletotrichum inactivation in cacao and coffee processingAhn, E.; Baek, I.; Lim, S. et al.Food Control2026
Hybrid epoxy-LMPAEK composite co-cured joints: A study on UVO pretreatment and its effect on interlaminar toughnessKatz, L.; Bor, T.; Helthuis, N. et al.Composites Part B: Engineering2026
Trainable soft electronics with memory in liquid crystal polymersLyu, P.; Weima, S. A. M.; Baek, J. et al.Science Advances2026
UV-C Irradiation Effectiveness on Mpox-Virus-Contaminated SurfacesGidari, A.; Sabbatini, S.; Pallotto, C. et al.Pathogens2026
Differential responses of Cacao pathogens Colletotrichum gloeosporioides and Pestalotiopsis sp. to UVB 305 nm and UVC 275 nmBaek, I.; Jang, J. H.; Lim, S. et al.Scientific Reports2025
Inactivation of Escherichia coli, Salmonella enterica, and Listeria monocytogenes using the Contamination Sanitization Inspection and Disinfection (CSI-D) deviceMcCoy Sanders, J.; Alarcon, V.; Marquis, G. et al.Heliyon2024
Influence of a UVA-Activated TiO 2 Coating on Bacterial Surface Colonization in Water-Bearing SystemsSteinhäußer, L.; König, U.; Fietzke, F. et al.Coatings2024
Optical Fiber‐Assisted Printing: A Platform Technology for Straightforward Photopolymer Resins Patterning and Freeform 3D PrintingCianciosi, A.; Pfeiffle, M.; Wohlfahrt, P. et al.Advanced Science2024
Enhancement of methylene blue photodegradation rate using laser synthesized Ag-doped ZnO nanoparticlesBlažeka, D.; Radičić, R.; Maletić, D. et al.Nanomaterials2022
Experimental Characterization and Material Modeling of Photopolymers in Additive Manufacturing——2022