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Radiometro UV da laboratorio RMD Touch

Il RMD Touch è un radiometro UV da laboratorio per la misurazione simultanea di irradianza UV, dose UV e illuminamento con un massimo di due sensori. Ogni canale utilizza un ADC a 24 bit e un'amplificazione multistadio; i campi di misura tipici sono 0–10 W/cm², una dose fino a 100 MJ/cm² e 0–500.000 lx. Viene comandato tramite un display touch da 5 pollici e le serie di misure vengono scritte su una chiavetta USB.

Questo incorpora le tecnologie più recenti come display touch capacitivi, ADC di precisione, memorizzazione dei dati, capacità di aggiornamento remoto e molto altro. Ciò rende il RMD Touch uno dei radiometri UV multicanale più potenti sul mercato, con caratteristiche superiori come la massima precisione, affidabilità ed estensioni modulari.

Il RMD Touch permette la misurazione simultanea con più sensori e la registrazione di irradianza e dose.

Ogni canale sensore contiene un ADC di alta precisione a 24 bit e un'amplificazione multistadio per ottenere un ampio campo dinamico fino a 7 ordini di grandezza. La misurazione di tutti i canali viene eseguita simultaneamente. La taratura e le informazioni del sensore sono memorizzate permanentemente nel sensore e vengono trasferite automaticamente al RMD Touch. Ciò rende il RMD Touch lo strumento di misura perfetto per tutte le applicazioni di laboratorio.

Il RMD Touch dispone anche di un'ampia gamma di sensori. I sensori radiometrici sono stabili a lungo termine, robusti e adatti a molte applicazioni.

I sensori possono essere collegati al radiometro UV da laboratorio RMD Touch e ai radiometri UV mobili RMD & RMD Pro.

Applicazioni:

  • radiometria UV
  • rilevamento a basso livello di luce
  • misurazioni LED
  • radiazione UVC germicida e disinfezione (UVGI)
  • analisi dei rischi ottici
  • misurazioni della durata
  • fotobiologia delle piante
  • fototerapia
  • polimerizzazione UV
  • e molte altre

I sistemi di misura ottici sono generalmente costituiti dal radiometro, da un sensore con filtro e ottica a correzione del coseno, e da una taratura che consente una lettura diretta nelle unità corrispondenti. La memoria del sensore contiene tutte le identificazioni del sensore e la cronologia delle tarature. Il sensore contiene inoltre un sensore di temperatura.

Il RMD Touch viene comandato tramite un touchscreen capacitivo ad alta risoluzione. Un potente processore Cortex ARM garantisce durata e capacità di aggiornamento remoto. Ciò significa che nuove funzioni possono essere installate direttamente sul posto.

Il RMD Touch e il software per PC sono compatibili con Windows 10/11. L'interfaccia completamente digitale comunica con il PC tramite USB.

Le valutazioni e le unità, come W/m², µW/cm², J/m², lux e klx, sono regolabili. Le misurazioni numeriche e grafiche a canale singolo e multiplo, gli oscillogrammi e le misurazioni del data logger, come min/max e altre modalità di misura, sono visualizzate chiaramente. La parametrizzazione viene effettuata in modo intuitivo direttamente sul RMD Touch ed è protetta da password.

Il RMD Touch può essere facilmente utilizzato in ambienti di laboratorio, farmaceutici e industriali. Con il software associato, il RMD Touch può essere controllato dal PC. Lo strumento registra i dati di misura direttamente su una chiavetta USB per un periodo massimo di 1000 giorni consecutivi.

Le risoluzioni indicate nei dati tecnici sono risoluzioni di visualizzazione. Il limite di rilevamento effettivo è determinato dalla potenza equivalente al rumore del sensore e dipende dal campo di misura selezionato; per i sensori ad alta sensibilità è tipicamente di circa 25 µW/m².

Tipo di prodottoMisuratore UV: radiometro UV da laboratorio con display touch, funzione oscilloscopio e registrazione a lungo termine
Campo spettralein base al sensore intercambiabile: 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)
Campo di misura0–10 W/cm²; 0–1 W/cm²; Campo di misura della dose: 0–100 MJ/cm²
Incertezza di taratura (tip.)4,5–6,0 % (k = 2)
Uscita / interfacciaCollegamenti sensore: 2; Interfaccia PC: USB 2.0
Risoluzione temporaleFrequenza di registrazione dati: regolabile: 1 s–1 h
Taraturataratura di fabbrica, taratura ISO 17025 opzionale (DIN EN ISO/IEC 17025:2018)
Norme / direttiveDIN EN 62471:2009-03
Adatto perFotobiologia e biotecnologia; Illuminazione, LED e display; Fotovoltaico e simulazione solare; Farmaceutica e fotostabilità
Non adatto permisura spettralmente risolta (lunghezza d'onda di picco, larghezza di banda); temperature del sensore superiori a 60 °C; uso sott'acqua o in pressione; misura VUV a 172 nm
Revisione scheda tecnicaRev. 2026-09-08 (E_RMD_Touch.pdf)

L'incertezza di taratura indicata sopra è l'incertezza estesa della taratura (k = 2, livello di confidenza di circa il 95 %) e si applica alla sorgente di taratura e alle condizioni di taratura. Nell'uso reale l'incertezza di misura è maggiore: ad essa si aggiungono il mismatch spettrale rispetto alla sorgente effettivamente utilizzata, la temperatura del sensore, l'invecchiamento dalla taratura, così come la distanza e l'allineamento rispetto alla sorgente. Come questi elementi si combinano in un bilancio di incertezza è spiegato in Incertezza di misura nella misurazione UV.

Dati tecnici RMD Touch

Specifiche del sensore 24 bit, completamente digitale
Collegamenti sensore 2
Display display touch capacitivo
  5" WVGA
Uscita display Irradianza + dose
Visualizzazione oscilloscopio
  Irradianza min/max
  Visualizzazione relativa
Dimensioni 185 × 251 × 100 mm
Collegamento alla rete 100–240 V, 50/60 Hz
Potenza (el.) 20 W
Temperatura di esercizio da 5 a 60 °C
Temperatura di stoccaggio da -10 a 60 °C
Umidità < 80%, senza condensazione
Frequenza di registrazione dati regolabile: 1 s - 1 h
Durata di registrazione > 24000 h
Interfaccia PC USB 2.0
Interfaccia di memoria 1 x chiavetta USB (fino a 32 GB)
   

UVC200–280 nm
UVB280–315 nm
UVA315–400 nm
UVA+330–455 nm
UVBB (banda larga)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)

Campi spettraliUVA, UVA+, UVBB
Campo di misura, tip.0–10 W/cm²
Risoluzione1 µW/cm²
Campi spettraliUVB, UVC, VISB
Campo di misura, tip.0–1 W/cm²
Risoluzione0,1 µW/cm²
Raccomandato per la prova di sicurezza sul lavoroUVC, eritema + UVA con il campo di misura ad alta sensibilità 0–10 mW/cm², risoluzione 0,001 µW/cm²
Campo di misura della dose0–100 MJ/cm²
Illuminamento, campo di misura0–500.000 lx
Risoluzione0,001 lux
Campo dinamico1 : 10⁷
Conversione AD24 bit
Sensore di temperaturaintegrato
DimensioniØ 40 mm, h 35 mm
Superficie otticaØ 7 mm
Peso160 g
Cavo di collegamento1,8 m
Temperatura di esercizioda 0 a 60 °C
Temperatura di stoccaggioda -10 a 60 °C
Umiditàinferiore all'80 %, senza condensazione

Incertezza di taratura (tip.)4,5–6,0 % (k = 2)
Errore di linearità< 1 %
Invecchiamento annuo< 3 %

Intervalli spettrali del radiometro UV digitale RMD

Domande frequenti: RMD Touch

L'RMD Touch è uno strumento da banco alimentato dalla rete elettrica per postazioni di misura in cui le misurazioni vengono eseguite in modo permanente: test di lampade in laboratorio, prove di invecchiamento nell'arco di giorni oppure dispositivi di fototerapia nel controllo qualità. Registra senza cambio di batteria, mostra serie di misure sul display touch e dispone di una funzione oscilloscopio per sorgenti sfarfallanti o pulsate. Strumenti portatili come l'RMD Pro sono pensati per controlli mobili.

L'RMD Touch dispone di due connessioni per sensori e misura entrambi i sensori digitali contemporaneamente, ad esempio UVA e UVB su una lampada per prove di invecchiamento oppure l'irradianza in due posizioni di una camera. La misura relativa imposta un canale come riferimento e mostra lo scostamento dell'altro in percentuale, il che accelera i controlli di omogeneità.

Sì. Grazie ai sensori digitali a 24 bit e a una risoluzione di 0,001 µW/cm² lo strumento rileva la radiazione diffusa e la radiazione dispersa di dispositivi UV chiusi, come misurato per la valutazione di sicurezza secondo la DIN EN 62471:2009-03. Per tali misurazioni il sensore dovrebbe essere azionato con offset di buio e si dovrebbe tenere conto dell'illuminazione ambientale; il sensore LUX con ponderazione V(λ) aiuta a rilevare separatamente la componente visibile.

Il certificato di taratura indica l'incertezza di taratura estesa con k = 2; per l'RMD Touch è tipicamente pari a 4,5–6,0 %. Nell'uso l'incertezza di misura è maggiore, poiché a essa si aggiungono lo scostamento spettrale rispetto alla sorgente effettivamente utilizzata, la temperatura del sensore, l'invecchiamento e la geometria di misura. Il modo in cui questi fattori si combinano in un bilancio d'incertezza è spiegato in Incertezza di misura nella misurazione UV.

Note applicative

Le lampade UV a bassa pressione e le lampade ad amalgama UVC raggiungono di solito irradianze inferiori a 200 mW/cm². Le sorgenti luminose puntiformi UV come la HP-120i, al contrario, si collocano nell'intervallo di alcuni W/cm².

I LED UV emettono ad esempio a 365, 385, 395 o 405 nm. Il sensore UVA+ è stato sviluppato per la loro misurazione - copre da 330 a 455 nm e cattura così le lunghezze d'onda LED più comuni con un'unica curva di sensibilità.

Per le applicazioni medicali, l'affidabilità del processo e la taratura sono al primo posto. I nostri sensori sono stabili nel lungo termine e possono essere sottoposti a nuova taratura; il servizio di riparazione e ricambi è disponibile per molti anni. Le applicazioni con diversi emettitori UV possono essere misurate in modo riproducibile con i nostri sensori radiometrici. Laddove si desideri acquisire tutti gli intervalli spettrali contemporaneamente, l'UVpad è la scelta giusta.

Per le valutazioni del rischio e le considerazioni sulla sicurezza sul lavoro, la DIN EN 14255-1:2005 disciplina la misurazione e la valutazione dell'esposizione personale alla radiazione ottica artificiale. La norma stessa non contiene valori limite - questi sono indicati nella direttiva 2006/25/CE sulla radiazione ottica artificiale, che è stata recepita nella legislazione nazionale. Per la radiazione UVA il limite ivi previsto è 104 J/m².

Per tali misurazioni i sensori devono essere sufficientemente sensibili. Scegliete un sensore - UVA o UVB, ad esempio - con campo di misura da 0 a 2 mW/cm².

Per il monitoraggio del processo, il campo spettrale del sensore segue l'applicazione UV e quindi solitamente il fotoiniziatore. I campi di misura indicati sono le nostre raccomandazioni; possono essere adattati alle esigenze del cliente. Vi preghiamo di contattarci in merito o di indicare il campo di misura richiesto con il vostro ordine.

Funzioni in dettaglio

Lo sapevate? Il radiometro portatile RMD e il radiometro UV da laboratorio RMD Touch utilizzano gli stessi sensori - possono quindi essere impiegati su entrambi gli strumenti. Come si differenziano gli apparecchi è illustrato nel confronto sotto l'immagine.

RMD Touch e RMD Pro a confronto

FunzioneRMD TouchRMD Pro
Numero di canali22
Misurazione di irradianza, dose e temperaturasìsì
Visualizzazione oscilloscopiosì–
Visualizzazione relativasì–
Gli screenshot possono essere salvati su chiavetta USBsì–
Cambio lingua tedesco / inglesesìsì
Memoriachiavetta USB fino a 32 GBscheda SD 8 GB
Registrazione delle misurazionisìsì
Orologio in tempo realesìsì
Controllo remoto dal PCsìsì
Aggiornamenti firmware semplicisìsì

Entrambi i dispositivi funzionano con gli stessi sensori e misurano irradianza, dose e temperatura. La differenza sta nel display e nella memoria.

Due sensori contemporaneamente

L'RMD Touch gestisce due sensori contemporaneamente – uno per canale a 24 bit, entrambi leggibili affiancati sul display touch da 5 pollici. Questa è la differenza rispetto allo strumento portatile: due intervalli spettrali o due punti di misura in un unico passaggio invece che uno dopo l'altro.

Quale serie si trovi sul canale è a scelta. Possono essere collegate le stesse testine di misura tarate dell'RMD Pro; per un'altezza complessiva ridotta o temperature elevate sono disponibili le ulteriori serie di sensori. La panoramica delle versioni è riportata più sotto con i numeri d'ordine.

Quale grandezza richiede quale strumento per i LED – radiometro, spettroradiometro o sfera integratrice – è messo a confronto nella pagina Misuratori LED per spettro e irradianza.

Codici d'ordine, contenuto della fornitura, accessori e versioni

VersioneNumero d'ordine
RMD Touch814405

Contenuto della fornitura: il radiometro, l'alimentatore, un cavo USB, il manuale e un sensore adatto all'applicazione. La taratura è riferibile agli standard PTB, con un certificato di taratura di fabbrica e opzionalmente con un certificato di taratura ISO 17025.

Intervallo spettraleNumero d'ordine
UVC814410
UVB814420
UVA814432
UVA+814447
UVBB (banda larga)814412
VISB814443
LUX814461
NDT (365 nm + LUX)814491
Eritema + UVA814470

I sensori dell'RMD Touch sono gli stessi dell'RMD e dell'RMD Pro. Sono tarati con riferibilità metrologica al PTB e possono essere sottoposti a nuova taratura.

DesignAdatto per
Sensori radiometriciil sensore universale per la maggior parte delle applicazioni
Sensori XTirradianza elevata e temperature elevate
FLTcollegamento PLC e monitoraggio continuo

Tutti i design possono essere collegati all'RMD Touch. Per alcune applicazioni - dove è disponibile solo un'altezza complessiva ridotta o in presenza di temperature elevate - raccomandiamo una delle altre serie di sensori.

ServizioNumero d'ordine
Taratura di fabbrica710000
Taratura ISO 1702517025

Taratura e prove accreditate secondo ISO/IEC 17025 nel nostro laboratorio di taratura. Alla consegna il dispositivo è già tarato in fabbrica.

Pubblicazioni che utilizzano il radiometro RMD

Non teniamo una bibliografia separata per questo singolo dispositivo: le pubblicazioni di norma citano la famiglia di prodotti, non il modello. Qui sono elencati i 10 lavori più recenti in cui è stato utilizzato il radiometro RMD.

TitoloAutoriRivistaAnno
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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
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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
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