Przejdź do treści głównej Przejdź do stopki strony
professional
photonics.

Laboratoryjny radiometr UV RMD Touch

RMD Touch to laboratoryjny radiometr UV do jednoczesnego pomiaru natężenia napromienienia UV, dawki UV i natężenia oświetlenia za pomocą maksymalnie dwóch czujników. Każdy kanał wykorzystuje 24-bitowy przetwornik ADC i wielostopniowe wzmocnienie; typowe zakresy pomiarowe to 0–10 W/cm², dawka do 100 MJ/cm² oraz 0–500 000 lx. Urządzenie obsługuje się za pomocą 5-calowego wyświetlacza dotykowego, a serie pomiarowe zapisywane są na pamięci USB.

Zawiera on najnowsze technologie, takie jak pojemnościowe wyświetlacze dotykowe, precyzyjne przetworniki ADC, zapis danych, możliwość zdalnej aktualizacji i wiele innych. Dzięki temu RMD Touch jest jednym z najbardziej wydajnych wielokanałowych radiometrów UV na rynku, oferującym doskonałe cechy, takie jak najwyższa dokładność, niezawodność i modułowe rozszerzenia.

RMD Touch umożliwia jednoczesny pomiar za pomocą wielu czujników oraz rejestrację natężenia napromienienia i dawki.

Każdy kanał czujnika zawiera wysokoprecyzyjny 24-bitowy przetwornik ADC oraz wielostopniowe wzmocnienie, aby uzyskać szeroki zakres dynamiczny obejmujący do 7 rzędów wielkości. Pomiar wszystkich kanałów odbywa się jednocześnie. Informacje o wzorcowaniu i czujniku są trwale zapisane w czujniku i automatycznie przekazywane do RMD Touch. Dzięki temu RMD Touch jest doskonałym przyrządem pomiarowym do wszystkich zastosowań laboratoryjnych.

RMD Touch dysponuje również szeroką gamą czujników. Czujniki radiometryczne są długoterminowo stabilne, wytrzymałe i nadają się do wielu zastosowań.

Czujniki mogą być podłączane zarówno do laboratoryjnego radiometru UV RMD Touch, jak i do mobilnych radiometrów UV RMD i RMD Pro.

Zastosowania:

  • radiometria UV
  • wykrywanie słabego światła
  • pomiary LED
  • germobójcze promieniowanie UVC i dezynfekcja (UVGI)
  • analiza zagrożeń optycznych
  • pomiary trwałości
  • fotobiologia roślin
  • fototerapia
  • utwardzanie UV
  • i wiele innych

Optyczne systemy pomiarowe składają się zazwyczaj z radiometru, czujnika z filtrem i optyką skorygowaną kosinusowo oraz wzorcowania umożliwiającego bezpośredni odczyt w odpowiednich jednostkach. Pamięć czujnika zawiera wszystkie identyfikatory czujnika oraz historię wzorcowania. Czujnik zawiera również czujnik temperatury.

RMD Touch obsługiwany jest za pomocą wysokorozdzielczego pojemnościowego ekranu dotykowego. Wydajny procesor Cortex ARM zapewnia trwałość i możliwość zdalnej aktualizacji. Oznacza to, że nowe funkcje można instalować bezpośrednio na miejscu.

RMD Touch oraz oprogramowanie PC są kompatybilne z systemem Windows 10/11. W pełni cyfrowy interfejs komunikuje się z komputerem PC za pośrednictwem USB.

Wyniki i jednostki, takie jak W/m², µW/cm², J/m², lux i klx, są konfigurowalne. Liczbowe i graficzne pomiary jedno- i wielokanałowe, oscylogramy oraz pomiary rejestratora danych, takie jak wartości min/max i inne tryby pomiarowe, są przejrzyście wyświetlane. Parametryzacja odbywa się intuicyjnie bezpośrednio na RMD Touch i jest chroniona hasłem.

RMD Touch można łatwo stosować w środowiskach laboratoryjnych, farmaceutycznych i przemysłowych. Za pomocą dołączonego oprogramowania RMD Touch można sterować z poziomu komputera PC. Miernik zapisuje dane pomiarowe bezpośrednio na pamięci USB przez okres do 1000 dni jednorazowo.

Podane w danych technicznych rozdzielczości są rozdzielczościami wyświetlacza. Rzeczywista granica wykrywalności jest określana przez moc równoważną szumom czujnika i zależy od wybranego zakresu pomiarowego; dla czujników o wysokiej czułości wynosi ona zazwyczaj około 25 µW/m².

Typ produktuMiernik UV: laboratoryjny radiometr UV z ekranem dotykowym, funkcją oscyloskopu i rejestracją długoterminową
Zakres widmowyw zależności od wymiennego czujnika: 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)
Zakres pomiarowy0–10 W/cm²; 0–1 W/cm²; Zakres pomiaru dawki: 0–100 MJ/cm²
Niepewność wzorcowania (typowa)4,5–6,0 % (k = 2)
Wyjście / interfejsPrzyłącza czujników: 2; Interfejs PC: USB 2.0
Rozdzielczość czasowaCzęstotliwość zapisu danych: regulowana: 1 s–1 h
Wzorcowaniewzorcowanie fabryczne, opcjonalnie wzorcowanie ISO 17025 (DIN EN ISO/IEC 17025:2018)
Normy / wytyczneDIN EN 62471:2009-03
PrzeznaczenieFotobiologia i biotechnologia; Oświetlenie, LED i wyświetlacze; Fotowoltaika i symulacja promieniowania słonecznego; Farmacja i fotostabilność
Nieprzeznaczone dopomiaru z rozdzielczością widmową (szczytowa długość fali, szerokość pasma); temperatur czujnika powyżej 60 °C; stosowania pod wodą lub pod ciśnieniem; pomiaru VUV przy 172 nm
Wersja karty danychRev. 2026-09-08 (E_RMD_Touch.pdf)

Podana powyżej niepewność wzorcowania jest niepewnością rozszerzoną wzorcowania (k = 2, poziom ufności ok. 95 %) i odnosi się do źródła wzorcującego oraz warunków wzorcowania. W praktycznym zastosowaniu niepewność pomiaru jest większa: dochodzą do niej niedopasowanie widmowe przy faktycznie użytym źródle, temperatura czujnika, starzenie się od czasu wzorcowania, a także odległość i ustawienie względem źródła. Sposób, w jaki składają się one na budżet niepewności, wyjaśniono w rozdziale Niepewność pomiaru w pomiarach UV.

Dane techniczne RMD Touch

Specyfikacja czujnika 24 bity, w pełni cyfrowy
Przyłącza czujników 2
Wyświetlacz pojemnościowy ekran dotykowy
  5" WVGA
Wyjście wyświetlacza Natężenie napromieniowania + dawka
Widok oscyloskopowy
  Min/maks. natężenie napromieniowania
  Widok względny
Wymiary 185 × 251 × 100 mm
Zasilanie sieciowe 100–240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy (el.) 20 W
Temperatura pracy od 5 do 60 °C
Temperatura przechowywania od -10 do 60 °C
Wilgotność < 80%, bez kondensacji
Częstotliwość zapisu danych regulowana: 1 s - 1 h
Czas zapisu > 24000 h
Interfejs PC USB 2.0
Interfejs pamięci 1 x pamięć USB (do 32 GB)
   

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

Zakresy widmoweUVA, UVA+, UVBB
Zakres pomiarowy, typ.0–10 W/cm²
Rozdzielczość1 µW/cm²
Zakresy widmoweUVB, UVC, VISB
Zakres pomiarowy, typ.0–1 W/cm²
Rozdzielczość0,1 µW/cm²
Zalecane do potwierdzenia bezpieczeństwa pracyUVC, erytema + UVA z wysokoczułym zakresem pomiarowym 0–10 mW/cm², rozdzielczość 0,001 µW/cm²
Zakres pomiarowy dawki0–100 MJ/cm²
Natężenie oświetlenia, zakres pomiarowy0–500 000 lx
Rozdzielczość0,001 lux
Zakres dynamiki1 : 10⁷
Przetwarzanie A/C24 bit
Czujnik temperaturyzintegrowany
WymiaryØ 40 mm, h 35 mm
Powierzchnia optycznaØ 7 mm
Waga160 g
Kabel przyłączeniowy1,8 m
Temperatura pracyod 0 do 60 °C
Temperatura przechowywaniaod -10 do 60 °C
Wilgotnośćponiżej 80%, bez kondensacji

Niepewność wzorcowania (typ.)4,5–6,0 % (k = 2)
Błąd liniowości< 1 %
Starzenie w ciągu roku< 3 %

Zakresy widmowe cyfrowego radiometru UV RMD

Najczęściej zadawane pytania: RMD Touch

RMD Touch to zasilany z sieci przyrząd stacjonarny przeznaczony do stanowisk pomiarowych, na których pomiary są prowadzone w sposób ciągły: testowanie lamp w laboratorium, testy starzeniowe trwające kilka dni lub urządzenia do fototerapii w kontroli jakości. Rejestruje dane bez konieczności wymiany baterii, wyświetla serie pomiarowe na ekranie dotykowym i posiada funkcję oscyloskopu do źródeł migoczących lub impulsowych. Przyrządy ręczne, takie jak RMD Pro, są przeznaczone do kontroli mobilnych.

RMD Touch posiada dwa złącza czujników i mierzy jednocześnie oba czujniki cyfrowe, np. UVA i UVB na lampie do testów starzeniowych lub natężenie napromienienia w dwóch pozycjach komory. Pomiar względny ustawia jeden kanał jako punkt odniesienia i pokazuje odchylenie drugiego w procentach, co przyspiesza kontrolę jednorodności.

Tak. Dzięki 24-bitowym czujnikom cyfrowym i rozdzielczości 0,001 µW/cm² przyrząd rejestruje promieniowanie rozproszone i promieniowanie szczątkowe obudowanych urządzeń UV, zgodnie z pomiarami wykonywanymi do oceny bezpieczeństwa według DIN EN 62471:2009-03. Do takich pomiarów czujnik powinien być obsługiwany z offsetem ciemnym, a oświetlenie otoczenia powinno być uwzględnione; czujnik LUX z ważeniem V(λ) pomaga rejestrować składową widzialną oddzielnie.

Świadectwo wzorcowania podaje rozszerzoną niepewność wzorcowania przy k = 2; dla RMD Touch wynosi ona zazwyczaj 4,5–6,0 %. W praktyce niepewność pomiaru jest większa, ponieważ dochodzą do niej niedopasowanie widmowe względem rzeczywiście stosowanego źródła, temperatura czujnika, starzenie i geometria pomiaru. Sposób, w jaki składają się one na budżet niepewności, wyjaśniono w Niepewność pomiaru w pomiarach UV.

Uwagi dotyczące zastosowania

Niskociśnieniowe lampy UV oraz lampy amalgamatowe UVC zwykle osiągają natężenie napromienienia poniżej 200 mW/cm². Punktowe źródła światła UV, takie jak HP-120i, mieszczą się natomiast w zakresie kilku W/cm².

Diody LED UV emitują np. przy 365, 385, 395 lub 405 nm. Czujnik UVA+ został opracowany do ich pomiaru - obejmuje zakres od 330 do 455 nm i tym samym obejmuje typowe długości fali diod LED jedną krzywą czułości.

W zastosowaniach medycznych priorytetem jest niezawodność procesu i wzorcowanie. Nasze czujniki są stabilne w długim okresie i mogą być ponownie wzorcowane; usługi naprawy i części zamiennych są dostępne przez wiele lat. Zastosowania z różnymi emiterami UV można mierzyć w sposób powtarzalny za pomocą naszych czujników radiometrów. Tam, gdzie wszystkie zakresy widmowe mają być rejestrowane jednocześnie, właściwym wyborem jest UVpad.

W przypadku oceny ryzyka i rozważań dotyczących bezpieczeństwa pracy, DIN EN 14255-1:2005 reguluje pomiar i ocenę indywidualnej ekspozycji na sztuczne promieniowanie optyczne. Sama norma nie zawiera wartości granicznych - są one podane w dyrektywie 2006/25/WE w sprawie sztucznego promieniowania optycznego, która została transponowana do prawa krajowego. Dla promieniowania UVA wartość graniczna wynosi tam 104 J/m².

Do takich pomiarów czujniki muszą być wystarczająco czułe. Należy wybrać czujnik - na przykład UVA lub UVB - o zakresie pomiarowym od 0 do 2 mW/cm².

W przypadku monitorowania procesu zakres widmowy czujnika jest dostosowany do zastosowania UV, a zatem najczęściej do fotoinicjatora. Podane zakresy pomiarowe są naszymi zaleceniami; mogą one zostać dostosowane do wymagań Klienta. Prosimy o kontakt w tej sprawie lub o podanie wymaganego zakresu pomiarowego wraz z zamówieniem.

Funkcje w szczegółach

Czy wiedzieli Państwo? Ręczny miernik RMD oraz laboratoryjny radiometr UV RMD Touch korzystają z tych samych czujników - dzięki temu można je stosować w obu urządzeniach. Różnice między urządzeniami przedstawiono w porównaniu pod ilustracją.

Porównanie RMD Touch i RMD Pro

FunkcjaRMD TouchRMD Pro
Liczba kanałów22
Pomiar natężenia napromienienia, dawki i temperaturytaktak
Widok oscyloskopowytak–
Widok względnytak–
Możliwość zapisu zrzutów ekranu na pamięci USBtak–
Przełączanie języka niemiecki / angielskitaktak
Pamięćpamięć USB do 32 GBkarta SD 8 GB
Rejestracja pomiarówtaktak
Zegar czasu rzeczywistegotaktak
Zdalne sterowanie z komputerataktak
Łatwa aktualizacja oprogramowania układowegotaktak

Oba urządzenia współpracują z tymi samymi czujnikami i mierzą natężenie napromienienia, dawkę oraz temperaturę. Różnica polega na wyświetlaczu i pamięci.

Dwa czujniki jednocześnie

RMD Touch obsługuje dwa czujniki jednocześnie – po jednym na kanał 24-bitowy, oba odczytywane obok siebie na 5-calowym ekranie dotykowym. To różnica w porównaniu z przyrządem ręcznym: dwa zakresy widmowe lub dwa punkty pomiarowe w jednym przebiegu zamiast jeden po drugim.

To, która seria znajduje się na danym kanale, jest dowolne. Można podłączyć te same wzorcowane głowice pomiarowe co w RMD Pro; w przypadku niskiej wysokości całkowitej lub wysokich temperatur dostępne są dalsze serie czujników. Przegląd wersji konstrukcyjnych wraz z numerami zamówieniowymi znajduje się poniżej.

Jaka wielkość mierzona wymaga w przypadku diod LED którego przyrządu – radiometru, spektroradiometru czy kuli całkującej – porównuje strona Mierniki LED do pomiaru widma i natężenia napromienienia.

Numery zamówień, zakres dostawy, akcesoria i wersje

WersjaNumer zamówienia
RMD Touch814405

Zakres dostawy: radiometr, zasilacz, kabel USB, instrukcja obsługi oraz jeden czujnik dostosowany do zastosowania. Wzorcowanie jest spójne pomiarowo ze wzorcami PTB, z fabrycznym świadectwem wzorcowania, a opcjonalnie ze świadectwem wzorcowania ISO 17025.

Zakres widmowyNumer zamówieniowy
UVC814410
UVB814420
UVA814432
UVA+814447
UVBB (szerokopasmowy)814412
VISB814443
LUX814461
NDT (365 nm + LUX)814491
Rumień + UVA814470

Czujniki RMD Touch są takie same jak czujniki RMD i RMD Pro. Są one wzorcowane ze spójnością pomiarową do PTB i mogą być ponownie wzorcowane.

KonstrukcjaOdpowiedni do
Czujniki radiometruuniwersalny czujnik do większości zastosowań
Czujniki XTwysokie natężenie napromienienia i wysokie temperatury
FLTpołączenie ze sterownikiem PLC i ciągły monitoring

Wszystkie konstrukcje mogą być podłączone do RMD Touch. W niektórych zastosowaniach - gdzie dostępna jest tylko niska wysokość całkowita lub przy wysokich temperaturach - zalecamy jedną z pozostałych serii czujników.

UsługaNumer zamówienia
Wzorcowanie fabryczne710000
Wzorcowanie ISO 1702517025

Akredytowane wzorcowanie i badanie zgodnie z ISO 17025 we własnym laboratorium wzorcującym. Urządzenie jest dostarczane już wzorcowane fabrycznie.

Publikacje wykorzystujące radiometr RMD

Nie prowadzimy odrębnej bibliografii dla tego pojedynczego urządzenia – publikacje zazwyczaj podają nazwę rodziny produktów, a nie modelu. Poniżej znajduje się 10 najnowszych prac, w których wykorzystano radiometr RMD.

TytułAutorzyCzasopismoRok
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