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radiómetro UV de laboratorio RMD Touch

El RMD Touch es un radiómetro UV de laboratorio para la medición simultánea de irradiancia UV, dosis UV e iluminancia con hasta dos sensores. Cada canal utiliza un ADC de 24 bits y una amplificación de varias etapas; los rangos de medición típicos son de 0 a 10 W/cm², una dosis de hasta 100 MJ/cm² y de 0 a 500 000 lx. Se maneja a través de una pantalla táctil de 5 pulgadas, y las series de medición se guardan en una memoria USB.

Esto incorpora las últimas tecnologías, como pantallas táctiles capacitivas, ADC de precisión, almacenamiento de datos, capacidad de actualización remota y mucho más. Esto convierte al RMD Touch en uno de los radiómetros UV multicanal más potentes del mercado, con características superiores como la máxima precisión, fiabilidad y ampliaciones modulares.

El RMD Touch permite la medición simultánea con varios sensores y el registro de irradiancia y dosis.

Cada canal de sensor contiene un ADC de alta precisión de 24 bits y una amplificación de varias etapas para lograr un amplio rango dinámico de hasta 7 órdenes de magnitud. La medición de todos los canales se realiza simultáneamente. La información de calibración y del sensor se almacena de forma permanente en el sensor y se transfiere automáticamente al RMD Touch. Esto convierte al RMD Touch en el instrumento de medición perfecto para todas las aplicaciones de laboratorio.

El RMD Touch también dispone de una amplia gama de sensores. Los sensores radiométricos son estables a largo plazo, robustos y adecuados para muchas aplicaciones.

Los sensores pueden conectarse al radiómetro UV de laboratorio RMD Touch y a los radiómetros UV móviles RMD y RMD Pro.

aplicaciones:

  • radiometría UV
  • detección de baja luminosidad
  • mediciones de LED
  • radiación UVC germicida y desinfección (UVGI)
  • análisis de riesgos ópticos
  • mediciones de vida útil
  • fotobiología vegetal
  • fototerapia
  • curado UV
  • y muchas más

Los sistemas de medición óptica suelen constar del radiómetro, un sensor con filtro y óptica de corrección coseno, y una calibración que permite una lectura directa en las unidades correspondientes. La memoria del sensor contiene todas las identificaciones del sensor y el historial de calibración. El sensor también incorpora un sensor de temperatura.

El RMD Touch se maneja mediante una pantalla táctil capacitiva de alta resolución. Un potente procesador Cortex ARM garantiza la durabilidad y la capacidad de actualización remota. Esto significa que se pueden instalar nuevas funciones directamente in situ.

El RMD Touch y el software para PC son compatibles con Windows 10/11. La interfaz totalmente digital se comunica con el PC a través de USB.

Las evaluaciones y unidades, como W/m², µW/cm², J/m², lux y klx, son ajustables. Las mediciones numéricas y gráficas de uno o varios canales, los oscilogramas y las mediciones del registrador de datos, como mín./máx. y otros modos de medición, se muestran de forma clara. La parametrización se realiza de forma intuitiva directamente en el RMD Touch y está protegida por contraseña.

El RMD Touch puede utilizarse fácilmente en entornos de laboratorio, farmacéuticos e industriales. Con el software correspondiente, el RMD Touch puede controlarse desde el PC. El equipo registra los datos de medición directamente en una memoria USB durante hasta 1000 días seguidos.

Las resoluciones indicadas en los datos técnicos son resoluciones de visualización. El límite de detección real viene determinado por la potencia equivalente de ruido del sensor y depende del rango de medición seleccionado; para sensores de alta sensibilidad, suele ser de aproximadamente 25 µW/m².

Tipo de productoMedidor UV: radiómetro UV de laboratorio con pantalla táctil, función de osciloscopio y registro de larga duración
Rango espectralsegún el sensor intercambiable: 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)
Rango de medición0–10 W/cm²; 0–1 W/cm²; rango de medición de dosis: 0–100 MJ/cm²
Incertidumbre de calibración (típ.)4,5–6,0 % (k = 2)
Salida / interfazConexiones de sensor: 2; interfaz de PC: USB 2.0
Resolución temporalFrecuencia de registro de datos: ajustable: 1 s–1 h
Calibracióncalibración de fábrica, calibración ISO 17025 opcional (DIN EN ISO/IEC 17025:2018)
Normas / directricesDIN EN 62471:2009-03
Adecuado paraFotobiología y biotecnología; iluminación, LED y pantallas; fotovoltaica y simulación solar; farmacia y fotoestabilidad
No adecuado paramedición espectralmente resuelta (longitud de onda de pico, ancho de banda); temperaturas del sensor superiores a 60 °C; uso bajo agua o bajo presión; medición VUV a 172 nm
Revisión de la hoja de datosRev. 2026-09-08 (E_RMD_Touch.pdf)

La incertidumbre de calibración indicada anteriormente es la incertidumbre expandida de la calibración (k = 2, nivel de confianza aprox. 95 %) y se aplica a la fuente de calibración y a las condiciones de calibración. En el uso, la incertidumbre de medición es mayor: a esta se le añaden el desajuste espectral en la fuente realmente utilizada, la temperatura del sensor, el envejecimiento desde la calibración, así como la distancia y la alineación con respecto a la fuente. Cómo se combinan estos factores en un presupuesto de incertidumbre se explica en incertidumbre de medición en la medición UV.

Datos técnicos RMD Touch

Especificación del sensor 24 bit, full digital
Conexiones del sensor 2
Pantalla pantalla táctil capacitiva
  5" WVGA
Salida de pantalla Irradiancia + dosis
Vista de osciloscopio
  Irradiancia mín/máx
  Vista relativa
Dimensiones 185 × 251 × 100 mm
Conexión a la red 100–240 V, 50/60 Hz
Potencia (eléc.) 20 W
Temperatura de servicio 5 a 60 °C
Temperatura de almacenamiento -10 a 60 °C
Humedad < 80 %, sin condensación
Frecuencia de registro de datos ajustable: 1 s - 1 h
Duración del registro > 24000 h
Interfaz de PC USB 2.0
Interfaz de memoria 1 x memoria USB (hasta 32 GB)
   

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

Rangos espectralesUVA, UVA+, UVBB
Rango de medición, típ.0–10 W/cm²
Resolución1 µW/cm²
Rangos espectralesUVB, UVC, VISB
Rango de medición, típ.0–1 W/cm²
Resolución0.1 µW/cm²
Recomendado para la verificación de la seguridad laboralUVC, eritema + UVA con el rango de medición de alta sensibilidad 0–10 mW/cm², resolución 0.001 µW/cm²
Rango de medición de dosis0–100 MJ/cm²
Iluminancia, rango de medición0–500,000 lx
Resolución0.001 lux
Rango dinámico1 : 10⁷
Conversión AD24 bit
Sensor de temperaturaintegrado
DimensionesØ 40 mm, h 35 mm
Superficie ópticaØ 7 mm
Peso160 g
Cable de conexión1.8 m
Temperatura de servicio0 to 60 °C
Temperatura de almacenamiento-10 to 60 °C
Humedadbelow 80 %, non-condensing

Incertidumbre de calibración (típ.)4,5–6,0 % (k = 2)
Error de linealidad< 1 %
Envejecimiento por año< 3 %

Rangos espectrales del radiómetro UV digital RMD

Preguntas frecuentes: RMD Touch

El RMD Touch es un instrumento de sobremesa alimentado por red para estaciones de medición donde las mediciones se realizan de forma permanente: ensayo de lámparas en el laboratorio, pruebas de envejecimiento durante varios días o dispositivos de fototerapia en el control de calidad. Registra sin cambios de batería, muestra series de medición en la pantalla táctil y dispone de una función de osciloscopio para fuentes parpadeantes o pulsadas. Los instrumentos portátiles como el RMD Pro están destinados a comprobaciones móviles.

El RMD Touch dispone de dos conexiones para sensores y mide ambos sensores digitales simultáneamente, por ejemplo UVA y UVB en una lámpara de intemperie o la irradiancia en dos posiciones de una cámara. La medición relativa establece un canal como referencia y muestra la desviación del otro en porcentaje, lo que agiliza las comprobaciones de homogeneidad.

Sí. Con los sensores digitales de 24 bits y una resolución de 0,001 µW/cm², el instrumento capta la radiación difusa y la radiación de fuga de equipos UV cerrados, tal como se mide para la evaluación de seguridad según DIN EN 62471:2009-03. Para este tipo de mediciones, el sensor debe utilizarse con compensación de oscuridad y teniendo en cuenta la iluminación ambiental; el sensor LUX con ponderación V(λ) ayuda a registrar por separado la componente visible.

El certificado de calibración indica la incertidumbre de calibración expandida con k = 2; para el RMD Touch suele ser del 4,5 al 6,0 %. En el uso, la incertidumbre de medición es mayor, ya que se suman a ella el desajuste espectral respecto a la fuente realmente utilizada, la temperatura del sensor, el envejecimiento y la geometría de medición. Cómo se combinan estos factores en un presupuesto de incertidumbre se explica en Incertidumbre de medición en la medición UV.

Notas de aplicación

Las lámparas UV de baja presión y las lámparas de amalgama UVC suelen alcanzar irradiancias inferiores a 200 mW/cm². Las fuentes de luz puntual UV como la HP-120i, en cambio, se encuentran en el rango de unos pocos W/cm².

Los LED UV emiten, por ejemplo, a 365, 385, 395 o 405 nm. El sensor UVA+ se desarrolló para medirlos: cubre de 330 a 455 nm y así capta las longitudes de onda LED habituales con una sola curva de sensibilidad.

En las aplicaciones médicas, la fiabilidad del proceso y la calibración son lo primero. Nuestros sensores son estables a largo plazo y se pueden recalibrar; el servicio de reparación y piezas de repuesto está disponible durante muchos años. Las aplicaciones con diferentes emisores UV se pueden medir de forma reproducible con nuestros sensores radiómetro. Cuando se deben captar todos los rangos espectrales a la vez, el UVpad es la opción adecuada.

Para las evaluaciones de riesgos y las consideraciones relativas a la seguridad laboral, la norma DIN EN 14255-1:2005 regula la medición y evaluación de la exposición personal a la radiación óptica artificial. La propia norma no contiene valores límite; estos se indican en la directiva 2006/25/CE sobre la radiación óptica artificial, que se ha transpuesto a la legislación nacional. Para la radiación UVA, el límite allí establecido es de 104 J/m².

Para tales mediciones, los sensores deben ser lo suficientemente sensibles. Elija un sensor -UVA o UVB, por ejemplo- con el rango de medición de 0 a 2 mW/cm².

Para la supervisión del proceso, el rango espectral del sensor sigue la aplicación UV y, por lo tanto, generalmente el fotoiniciador. Los rangos de medición indicados son nuestras recomendaciones; pueden adaptarse a los requisitos del cliente. Póngase en contacto con nosotros al respecto o indique el rango de medición requerido con su pedido.

funciones en detalle

¿Sabía que...? El RMD portátil y el radiómetro UV de laboratorio RMD Touch utilizan los mismos sensores, por lo que pueden emplearse en ambos instrumentos. En la comparación que aparece debajo de la ilustración se muestra en qué se diferencian los dispositivos.

comparación entre RMD Touch y RMD Pro

FunciónRMD TouchRMD Pro
Número de canales22
Medición de irradiancia, dosis y temperaturasísí
Vista de osciloscopiosí–
Vista relativasí–
Las capturas de pantalla se pueden guardar en una memoria USBsí–
Cambio de idioma alemán / ingléssísí
Memoriamemoria USB de hasta 32 GBtarjeta SD de 8 GB
Registro de medicionessísí
Reloj en tiempo realsísí
Control remoto desde el PCsísí
Actualizaciones de firmware sencillassísí

Ambos dispositivos funcionan con los mismos sensores y miden la irradiancia, la dosis y la temperatura. La diferencia radica en la pantalla y en la memoria.

dos sensores a la vez

El RMD Touch ejecuta dos sensores al mismo tiempo – uno por canal de 24 bits, ambos legibles uno al lado del otro en la pantalla táctil de 5 pulgadas. Esa es la diferencia con el instrumento portátil: dos rangos espectrales o dos puntos de medición en una sola pasada en lugar de uno tras otro.

Qué serie ocupa el canal queda abierto. Se pueden conectar los mismos cabezales de medición calibrados que en el RMD Pro; para una altura total reducida o temperaturas elevadas están disponibles las demás series de sensores. La vista general de los modelos se muestra más abajo con los números de pedido.

Qué magnitud requiere qué instrumento en los LED – radiómetro, espectrorradiómetro o esfera integradora – se compara en la página Medidores de LED para espectro e irradiancia.

Números de pedido, volumen de suministro, accesorios y versiones

VersiónNúmero de pedido
RMD Touch814405

Volumen de suministro: el radiómetro, la fuente de alimentación, un cable USB, el manual y un sensor adecuado para la aplicación. La calibración es trazable a los patrones del PTB, con un certificado de calibración de fábrica y, opcionalmente, con un certificado de calibración ISO 17025.

Rango espectralNúmero de pedido
UVC814410
UVB814420
UVA814432
UVA+814447
UVBB (banda ancha)814412
VISB814443
LUX814461
NDT (365 nm + LUX)814491
Eritema + UVA814470

Los sensores del RMD Touch son los mismos que los del RMD y el RMD Pro. Están calibrados con trazabilidad al PTB y pueden recalibrarse.

DiseñoAdecuado para
Sensores radiométricosel sensor universal para la mayoría de las aplicaciones
Sensores XTirradiancia alta y temperaturas elevadas
FLTconexión a PLC y monitorización continua

Todos los diseños pueden conectarse al RMD Touch. Para algunas aplicaciones - donde solo se dispone de una altura total reducida o en el caso de temperaturas elevadas - recomendamos una de las otras series de sensores.

ServicioNúmero de pedido
Calibración de fábrica710000
Calibración ISO 1702517025

Calibración y verificación acreditadas según ISO 17025 en nuestro propio laboratorio de calibración. En el momento de la entrega, el dispositivo ya viene calibrado de fábrica.

publicaciones que utilizan el radiómetro RMD

No mantenemos una bibliografía independiente para este dispositivo individual: las publicaciones suelen mencionar la familia de productos, no el modelo. A continuación se enumeran los 10 trabajos más recientes en los que se utilizó el radiómetro RMD.

TítuloAutoresRevistaAño
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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
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