Gå til hovedinnhold Gå til bunntekst
professional
photonics.

UV-radiometer for laboratorium RMD Touch

RMD Touch er et UV-radiometer for laboratorium til samtidig måling av UV-irradians, UV-dose og belysningsstyrke med opptil to sensorer. Hver kanal bruker en 24-bit ADC og flertrinns forsterkning; typiske måleområder er 0–10 W/cm², en dose på opptil 100 MJ/cm² og 0–500 000 lx. Enheten styres via en 5-tommers touchskjerm, og målerekker skrives til en USB-pinne.

Dette inkluderer de nyeste teknologiene, som kapasitive touchskjermer, presisjons-ADC-er, datalagring, muligheten for fjernoppdatering og mye mer. Dette gjør RMD Touch til et av de mest kraftfulle multikanal-UV-radiometrene på markedet, med overlegne egenskaper som høyeste nøyaktighet, pålitelighet og modulære utvidelser.

RMD Touch gir mulighet for samtidig måling med flere sensorer og registrering av irradians og dose.

Hver sensorkanal inneholder en høypresisjons 24-bit ADC og en flertrinns forsterkning for å oppnå et bredt dynamisk område på opptil 7 størrelsesordener. Målingen av alle kanaler utføres samtidig. Kalibrerings- og sensorinformasjon lagres permanent i sensoren og overføres automatisk til RMD Touch. Dette gjør RMD Touch til det perfekte måleinstrumentet for alle laboratorieapplikasjoner.

RMD Touch har også et bredt utvalg av sensorer. De radiometriske sensorene er langtidsstabile, robuste og passer for mange bruksområder.

Sensorene kan kobles til laboratorie-UV-radiometeret RMD Touch og til de mobile UV-radiometrene RMD & RMD Pro.

Bruksområder:

  • UV-radiometri
  • lavlysdeteksjon
  • LED-målinger
  • germicid UVC-stråling og desinfeksjon (UVGI)
  • optisk fareanalyse
  • levetidsmålinger
  • plantefotobiologi
  • fototerapi
  • UV-herding
  • og mye mer

Optiske målesystemer består vanligvis av radiometeret, en sensor med filter og kosinuskorrigert optikk, samt en kalibrering som gir direkte avlesning i de tilsvarende enhetene. Sensorminnet inneholder alle sensoridentifikasjoner og kalibreringshistorikken. Sensoren inneholder også en temperatursensor.

RMD Touch styres via en høyoppløselig kapasitiv touchskjerm. En kraftfull Cortex ARM-prosessor sikrer holdbarhet og mulighet for fjernoppdatering. Dette betyr at nye funksjoner kan installeres direkte på stedet.

RMD Touch og PC-programvaren er kompatible med Windows 10/11. Det fullt digitale grensesnittet kommuniserer med PC-en via USB.

Evalueringene og enhetene, som W/m², µW/cm², J/m², lux og klx, kan justeres. Numeriske og grafiske en- og flerkanalsmålinger, oscillogrammer og datalogger-målinger som min/maks og andre målemoduser vises tydelig. Parameteriseringen skjer intuitivt direkte på RMD Touch og er passordbeskyttet.

RMD Touch kan enkelt brukes i laboratorie-, farmasøytiske og industrielle miljøer. Med den tilhørende programvaren kan RMD Touch styres fra PC-en. Måleren registrerer måledata direkte til en USB-pinne i opptil 1 000 dager om gangen.

Oppløsningene som er angitt i de tekniske dataene, er skjermoppløsninger. Den faktiske deteksjonsgrensen bestemmes av sensorens støyekvivalente effekt og avhenger av det valgte måleområdet; for høysensitive sensorer ligger den typisk på omkring 25 µW/m².

ProdukttypeUV-meter: UV-radiometer for laboratoriebruk med berøringsskjerm, oscilloskopfunksjon og langtidsregistrering
Spektralområdeavhengig av den utskiftbare sensoren: 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)
Måleområde0–10 W/cm²; 0–1 W/cm²; Doseringsmåleområde: 0–100 MJ/cm²
Kalibreringsusikkerhet (typ.)4,5–6,0 % (k = 2)
Utgang/grensesnittSensortilkoblinger: 2; PC-grensesnitt: USB 2.0
TidsoppløsningDatainnsamlingsfrekvens: justerbar: 1 s–1 h
Kalibreringfabrikkkalibrering, ISO 17025-kalibrering som opsjon (DIN EN ISO/IEC 17025:2018)
Standarder/retningslinjerDIN EN 62471:2009-03
Egnet forFotobiologi og bioteknologi; Belysning, LED og display; Fotovoltaikk og solsimulering; Farmasi og fotostabilitet
Ikke egnet forspektralt oppløst måling (toppbølgelengde, bandbredde); sensortemperaturer over 60 °C; bruk under vann eller under trykk; VUV-måling ved 172 nm
Datablad-revisjonRev. 2026-09-08 (E_RMD_Touch.pdf)

Den ovennevnte kalibreringsusikkerheten er den utvidede usikkerheten til kalibreringen (k = 2, konfidensnivå ca. 95 %) og gjelder for kalibreringskilden og kalibreringsbetingelsene. Ved bruk er målusikkerheten større: spektral mismatch ved den faktisk benyttede kilden, sensortemperaturen, aldring siden kalibreringen samt avstand og innretting mot kilden kommer i tillegg. Hvordan disse kombineres til et usikkerhetsbudsjett, forklares under Målusikkerhet ved UV-måling.

Tekniske data RMD Touch

Sensorspesifikasjon 24 bit, full digital
Sensortilkoblinger 2
Display kapasitiv berøringsskjerm
  5" WVGA
Displayvisning Irradians + dose
Oscilloskopvisning
  Min/maks irradians
  Relativ visning
Dimensjoner 185 × 251 × 100 mm
Nettspenning 100–240 V, 50/60 Hz
Effekt (el.) 20 W
Driftstemperatur 5–60 °C
Lagringstemperatur -10–60 °C
Luftfuktighet < 80 %, ikke-kondenserende
Dataloggingfrekvens justerbar: 1 s – 1 h
Registreringsvarighet > 24 000 h
PC-grensesnitt USB 2.0
Minnegrensesnitt 1 x USB-minnepinne (opp til 32 GB)
   

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

SpektralområderUVA, UVA+, UVBB
Måleområde, typ.0–10 W/cm²
Oppløsning1 µW/cm²
SpektralområderUVB, UVC, VISB
Måleområde, typ.0–1 W/cm²
Oppløsning0,1 µW/cm²
Anbefalt for dokumentasjon av arbeidsmiljøsikkerhetUVC, erytem + UVA med det høysensitive måleområdet 0–10 mW/cm², oppløsning 0,001 µW/cm²
Måleområde for dose0–100 MJ/cm²
Belysningsstyrke, måleområde0–500 000 lx
Oppløsning0,001 lux
Dynamisk område1 : 10⁷
AD-konvertering24 bit
Temperatursensorintegrert
DimensjonerØ 40 mm, h 35 mm
Optisk flateØ 7 mm
Vekt160 g
Tilkoblingskabel1,8 m
Driftstemperatur0 til 60 °C
Lagringstemperatur-10 til 60 °C
Luftfuktighetunder 80 %, ikke-kondenserende

Kalibreringsusikkerhet (typ.)4,5–6,0 % (k = 2)
Linearitetsfeil< 1 %
Aldring per år< 3 %

Spektralområder digitalt UV-radiometer RMD

Ofte stilte spørsmål: RMD Touch

RMD Touch er et nettstrømdrevet benkeinstrument for målestasjoner der målinger går kontinuerlig: lampetesting i laboratoriet, aldringstester over flere dager eller fototerapiapparater i kvalitetssikring. Det registrerer uten batteribytte, viser målerekker på touch-displayet og har en oscilloskopfunksjon for flimrende eller pulserende kilder. Håndholdte instrumenter som RMD Pro er ment for mobile kontroller.

RMD Touch har to sensortilkoblinger og måler begge digitale sensorer samtidig, for eksempel UVA og UVB på en værbestandighetslampe eller irradians på to posisjoner i et kammer. Den relative målingen setter en kanal som referanse og viser avviket til den andre i prosent, noe som gjør homogenitetskontroller raskere.

Ja. Med de 24-bits digitale sensorene og en oppløsning på 0,001 µW/cm² registrerer instrumentet spredt stråling og lekkasjestråling fra innkapslede UV-apparater, slik det måles for sikkerhetsvurderingen iht. DIN EN 62471:2009-03. For slike målinger bør sensoren brukes med mørkeoffset, og omgivelseslyset bør tas i betraktning; LUX-sensoren med V(λ)-vekting bidrar til å registrere den synlige komponenten separat.

Kalibreringssertifikatet angir den utvidede kalibreringsusikkerheten med k = 2; for RMD Touch er den typisk 4,5–6,0 %. I bruk er målingsusikkerheten større, fordi spektral mismatch ved kilden som faktisk brukes, sensortemperatur, aldring og målegeometri kommer i tillegg. Hvordan disse kombineres til et usikkerhetsbudsjett, er forklart under Målingsusikkerhet ved UV-måling.

Bruksnotater

UV-lavtrykkslamper og UVC-amalgamlamper oppnår vanligvis irradians under 200 mW/cm². UV-punktlyskilder som HP-120i ligger derimot i området noen få W/cm².

UV-LED-er avgir for eksempel ved 365, 385, 395 eller 405 nm. UVA+-sensoren ble utviklet for å måle disse - den dekker 330 til 455 nm og fanger dermed opp de vanlige LED-bølgelengdene med én sensitivitetskurve.

For medisinske bruksområder kommer prosessikkerhet og kalibrering først. Sensorene våre er stabile over lang tid og kan rekalibreres; reparasjons- og reservedelsservice er tilgjengelig i mange år. Bruksområder med forskjellige UV-emittere kan måles reproduserbart med radiometersensorene våre. Der alle spektrale områder skal fanges opp samtidig, er UVpad det rette valget.

For risikovurderinger og vurderinger av arbeidssikkerhet regulerer DIN EN 14255-1:2005 måling og vurdering av personlig eksponering for kunstig optisk stråling. Selve standarden inneholder ingen grenseverdier - disse er angitt i direktiv 2006/25/EC om kunstig optisk stråling, som er innarbeidet i nasjonal lovgivning. For UVA-stråling er grensen der 104 J/m².

For slike målinger må sensorene være tilstrekkelig sensitive. Velg en sensor - for eksempel UVA eller UVB - med målområdet 0 til 2 mW/cm².

For prosessovervåking følger sensorens spektrale område UV-applikasjonen og dermed vanligvis fotoinitiatoren. De angitte måleområdene er våre anbefalinger; de kan tilpasses kundens krav. Ta kontakt med oss om dette, eller angi ønsket måleområde ved bestilling.

Funksjoner i detalj

Visste du det? Det håndholdte RMD og laboratorie-UV-radiometeret RMD Touch bruker de samme sensorene - de kan derfor brukes på begge instrumentene. Hvordan enhetene skiller seg fra hverandre, vises i sammenligningen under illustrasjonen.

RMD Touch og RMD Pro sammenlignet

FunksjonRMD TouchRMD Pro
Antall kanaler22
Måling av irradians, dose og temperaturjaja
Oscilloskopvisningja–
Relativ visningja–
Skjermbilder kan lagres på en USB-pinneja–
Språkbytte tysk/engelskjaja
MinneUSB-pinne opptil 32 GBSD-kort 8 GB
Registrering av målingerjaja
Sanntidsklokkejaja
Fjernstyring fra PCjaja
Enkle fastvareoppdateringerjaja

Begge enhetene bruker de samme sensorene og måler irradians, dose og temperatur. Forskjellen ligger i displayet og i minnet.

To sensorer samtidig

RMD Touch kjører to sensorer samtidig – en per 24-bit-kanal, begge lesbare side ved side på den 5-tommers berøringsskjermen. Det er forskjellen fra håndholdt instrument: to spektralområder eller to målepunkter i én omgang i stedet for etter hverandre.

Hvilken serie som sitter på kanalen er åpent. De samme kalibrerte målehodene som på RMD Pro kan tilkobles; for lav totalhøyde eller høye temperaturer er de øvrige sensorseriene tilgjengelige. Oversikten over utførelsene er gitt videre nede med bestillingsnumrene.

Hvilken målestørrelse som krever hvilket instrument for LED-er – radiometer, spektroradiometer eller integrerende kule – sammenlignes på siden LED-målere for spektrum og irradians.

Bestillingsnummer, leveringsomfang, tilbehør og varianter

VersjonBestillingsnummer
RMD Touch814405

Leveringsomfang: radiometeret, strømforsyningsenheten, en USB-kabel, bruksanvisningen og en sensor tilpasset bruksområdet. Kalibreringen er metrologisk sporbar til PTB-standarder, med et fabrikkkalibreringssertifikat og eventuelt med et ISO 17025-kalibreringssertifikat.

SpektralområdeBestillingsnummer
UVC814410
UVB814420
UVA814432
UVA+814447
UVBB (bredbånd)814412
VISB814443
LUX814461
NDT (365 nm + LUX)814491
Erythema + UVA814470

Sensorene til RMD Touch er de samme som på RMD og RMD Pro. De er kalibrert med metrologisk sporbarhet til PTB og kan rekalibreres.

UtformingPasser til
Radiometersensorerden universelle sensoren for de fleste bruksområder
XT-sensorerhøy irradians og høye temperaturer
FLTPLS-tilkobling og kontinuerlig overvåking

Alle utforminger kan kobles til RMD Touch. For enkelte bruksområder - der bare en lav total høyde er tilgjengelig eller ved høye temperaturer - anbefaler vi en av de andre sensorseriene.

TjenesteBestillingsnummer
Fabrikkkalibrering710000
ISO 17025-kalibrering17025

Akkreditert ISO 17025-kalibrering og -testing i vårt eget kalibreringslaboratorium. Ved levering er enheten allerede fabrikkkalibrert.

Publikasjoner som bruker RMD-radiometeret

Vi fører ikke en egen litteraturliste for denne enkeltenheten – publikasjoner nevner vanligvis produktfamilien, ikke modellen. Her er de 10 nyeste arbeidene der RMD-radiometeret ble brukt.

TittelForfattereTidsskriftÅr
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