RMD Pro – 全數位式紫外線輻射計
RMD Pro 是一款全數位手持式紫外線輻射計,用於量測紫外線輻照度、紫外線劑量及照度。透過兩個數位感測器連接埠,它可搭配可互換、已校正的感測器使用——典型範圍為 0–10 W/cm²,劑量可達 100 MJ/cm²,照度可達 500,000 lx,並具備 24 位元轉換。量測數據系列可內部儲存於 8 GB 記憶體,並透過 USB 2.0 讀出。
其寬廣的動態範圍及低噪訊來自於感測器:內含多級放大、24 位元類比數位轉換器以及溫度感測器。感測器內建記憶體儲存了所有感測器識別資訊及校正歷程。
這使得多種紫外線感測器及可見光感測器均可用於 UV-Radiometer RMD。針對各種生產與控制流程,提供了廣泛的感測器選擇。可同時讀取兩個感測器。亦提供用於評估紅斑加權輻射的感測器以及多通道感測器。
量測數據會清楚地顯示於圖形化顯示器上。
校正工作於本公司自有實驗室進行;詳情請參見紫外線校正。
全新開發的漫射器可實現極佳的餘弦修正,並具有優異的側向均勻性。待測輻射會均勻分布於多個通道,因此例如可同時量測 UVA 輻照度與照度。
相較於 RM-22,RMD 具有顯著更高的 24 位元解析度、擴展至 7 個數量級的量測範圍、多通道感測器,以及更簡化的操作方式。
量測值可儲存於 RMD 中並透過 USB 輸出。搭配相應軟體,RMD 可由電腦端控制。裝置可透過電池或電源供應器供電,並可記錄長達 100 天的量測數據。
RMD Pro 紫外線輻射計之應用
- 紫外線 LED 及紫外線光源之量測
- 非破壞性檢測(NDT)、材料測試
- 紫外線照射系統之監控
- 工作場所安全之量測
- Heff 及 HUVA 之量測
- 多通道量測
- 高動態範圍之應用
- UVC 輻射之量測
- UVC LED 及 UVC 光源之量測
- 劑量量測
- UVC 表面消毒之驗證
- 數據記錄
| 產品類型 | 紫外線計:全數位手持式紫外線輻射計,具備兩個感測器輸入端、劑量功能及 8 GB 記憶體 (Pro) |
| 光譜範圍 | 依可更換感測器而定: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) |
| 量測範圍 | 0~10 W/cm²;0~1 W/cm²;0~10 mW/cm² |
| 校正不確定度(typ.) | 4.5~6.0 %(k = 2) |
| 輸出/介面 | 電腦介面:USB 2.0 |
| 時間解析度 | 取樣率:可調整:1 s~15 min |
| 校正 | 出廠校正,可選配 ISO 17025 校正(DIN EN ISO/IEC 17025:2018) |
| 標準/指引 | DIN EN 62471:2009-03;DIN EN 14255-1:2005 |
| 適用於 | 積層製造與 3D 列印;光生物學與生物技術;植物、農業與食品;紫外線消毒 |
| 不適用於 | 光譜解析量測(峰值波長、頻寬);感測器溫度高於 40 °C;於水中或壓力下使用;於 172 nm 進行 VUV 量測 |
| 資料表版本 | Rev. 2026-09-08 (E_RMD.pdf) |
上述校正不確定度為校正之擴展不確定度(k = 2,信賴水準約 95 %),僅適用於該校正光源與校正條件。實際使用時,量測不確定度會更大:實際使用光源之光譜不匹配、感測器溫度、校正後之老化,以及與光源之距離及對準等因素皆會加成於其中。這些因素如何組合成不確定度預算,請參見紫外線量測中的量測不確定度之說明。
以互動式 3D 模型體驗 RMD 紫外線輻射計
旋轉手持裝置與量測頭,開啟顯示幕並在選單中翻頁 —— 就如同操作實際裝置一樣。
| UVC | 200~280 nm |
| UVB | 280~315 nm |
| UVA | 315~400 nm |
| UVA+ | 330~455 nm |
| UVBB(寬頻) | 230~400 nm |
| VISB | 400~480 nm |
| LUX | 380~780 nm,V(λ) |
| NDT(365 nm + LUX) | 315~400 nm,380~780 nm |
| 紅斑 + UVA | 200~400 nm,Ery(λ) |
| 光譜範圍 | UVA, UVA+, UVBB |
| 量測範圍,典型值 | 0~10 W/cm² |
| 解析度 | 0.001 µW/cm² |
| 光譜範圍 | UVB, UVC, VISB |
| 量測範圍,典型值 | 0~1 W/cm² |
| 解析度 | 0.001 µW/cm² |
| 光譜範圍 | UVC (for proof of occupational safety), erythema + UVA |
| 量測範圍,典型值 | 0~10 mW/cm² |
| 解析度 | 0.001 µW/cm² |
| 劑量量測範圍 | 0~100 MJ/cm² |
| 照度,量測範圍 | 0~500,000 lx |
| 解析度 | 0.001 lux |
| 動態範圍 | 1 : 10⁷ |
| AD 轉換 | 24 bit |
| 溫度感測器 | 內建 |
| 尺寸 | Ø 40 mm,h 35 mm |
| 光學面積 | Ø 7 mm |
| 重量 | 160 g |
| 連接電纜 | 1.8 m |
| 操作溫度 | 0~60 °C |
| 儲存溫度 | -10~60 °C |
| 濕度 | 低於 80 %,不凝結 |
| 校正不確定度(典型值) | 4.5~6.0 %(k = 2) |
| 線性誤差 | < 1 % |
| 每年老化率 | < 3 % |
常見問題:RMD Pro / RMD
兩款儀器皆以相同的數位感測器在兩個輸入端進行量測,並顯示輻照度、照度與劑量。RMD Pro 額外具備 8 GB 的內部記憶體,可將可調間隔為 1 s 至 15 min 的量測序列以 CSV 檔案儲存,並透過 USB 讀取。若僅需在儀器上讀取瞬時值或劑量,RMD 即可滿足需求;若需進行記錄與長期量測,則適合選用 RMD Pro。
數位感測器採用 24-bit 轉換,動態範圍達 10⁷:1;解析度為 0.001 µW/cm²,依光譜範圍不同,量測範圍可達 1 或 10 W/cm²。因此,同一顆 UVC 感測器可在不切換量測範圍的情況下,量測工作場所僅數 µW/cm² 的散射輻射,以及反應器窗口處的輻照度。典型校正不確定度為 4.5–6.0 %(k = 2)。
除了 UVC、UVB、UVA、UVA+、UVBB、VISB 與 LUX 等光譜範圍外,亦提供具生物加權功能的感測器:適用於曬黑床與光療的紅斑加權加 UVA,以及適用於螢光滲透檢測的 NDT(365 nm 加 LUX)。依 DIN EN 62471:2009-03 與 DIN EN 14255-1:2005 進行風險評估時,需以對應加權的感測器量測光化學作用;產品頁面中的感測器表格列出各範圍及其量測範圍。
校正證書會標示 k = 2 時的擴展校正不確定度;就 RMD 與 RMD Pro 而言,典型值為 4.5–6.0 %。實際使用時,量測不確定度會更大,因為實際使用光源的光譜不匹配、感測器溫度、老化及量測幾何等因素皆會加入其中。這些因素如何組合成不確定度預算,詳見 紫外線量測中的量測不確定度。
是的,校正資料直接儲存於輻射計感測器中,因此隨時都能輕鬆進行更換。透過在同一台 RMD 紫外線輻射計上使用不同的感測器,貴公司可以靈活應對各種不同的量測需求。
是的,該輻射計可自動測定劑量。RMD Pro 亦會將其儲存。劑量的單位為 J/m²。此單位相當於一瓦特乘以一秒,並與面積相關,例如一平方公尺。因此 J/m² 也就是 Ws/m²。
是的,RMD 適合用於製程控制。感測器針對此用途具有非常高的動態範圍。請使用 RMD 紫外線輻射計在您以 UV 照射的表面位置進行量測。例如,每週執行一次此類量測。若需連續量測,本公司建議使用 PLC 及嵌入式感測器。這些感測器安裝於側面位置,也能在生產過程中監控 UV 系統。之後即可依照例如每週量測的結果進行調整。
RMD UV 輻射計適用於測量 PWM(脈寬調變)調光的 LED。由於內部平均化以及 24 bit ADC 的取樣率,可精確輸出輻照度的時間平均值。但基於同樣的原因,無法測量個別脈衝或閃光。
若要測量高速紫外線系統,本公司建議使用 curelog 快速量測輸送帶式輻射計,其量測速度極快,每秒可達 2000 次量測。若要測量脈衝閃光燈管,本公司建議使用積分式 光譜輻射計 UVpad 及 UVpad E。這些設備亦可輸出時間平均輻照度及劑量。
是的,RMD 紫外線輻射計適合用於職場紫外線風險評估。它能在極低輻照度水平下進行精確量測。這表示可量測每日暴露劑量 30 J/m²。
對於職場紫外線風險評估的一般量測,本公司建議使用紅斑感測器。針對 LED 等的評估,亦可使用 UVA+ 感測器搭配紅斑函數 S(λ) 進行簡化加權評估。
不能。若需長期戶外使用,Opsytec Dr. Gröbel 提供 RM-12 及 IP-65 感測器。RM-12 具備 IP-65 防水等級,而 RMD 則不具備。因此 RMD 應僅於乾燥環境中使用。
Opsytec Dr. Gröbel 的 RMD Pro 可記錄數據,並適用於長期監測。請同時比較本公司的RMD Touch 實驗室用紫外線輻射計或更經濟的SPS 感測器。
是的,Opsytec Dr. Gröbel 建議使用搭載 DVGW 感測器的 DVGW 參考輻射計 RMD Pro,以進行符合 DVGW/ÖNORM 規範的量測。此紫外線參考輻射計符合所需標準。DVGW 感測器可依照 DIN 19294-3(適用於低壓燈管)或 DIN 19294-4(適用於中壓燈管)進行校正。針對特殊校正需求,例如紫外線 LED,本公司亦備有大量現貨可供選擇的紫外線 LED 作為校正燈。
可以,量測資料會直接以 CSV 檔案的格式儲存於 8 GB 記憶體中。您可以在 Excel 中開啟該檔案。CSV 檔案包含日期與時間、量測裝置與感測器識別碼、輻照度、劑量以及感測器溫度。
應用說明
紫外線低壓燈管與 UVC 氬汞燈通常可達到低於 200 mW/cm² 的輻照度。相較之下,紫外線點光源,例如 HP-120i,則可達到數 W/cm² 的範圍。
紫外線 LED 例如可發射 365、385、395 或 405 nm 的波長。UVA+ 感測器即是為量測這些波長而開發 - 其涵蓋範圍為 330 至 455 nm,因此可用一條靈敏度曲線涵蓋常見的 LED 波長。
對於醫療應用,製程可靠性與校正是首要考量。本公司的感測器具備長期穩定性,並可重新校正;維修與備件服務提供多年支援。使用不同紫外線發射器的應用,皆可透過本公司的輻射計感測器進行可再現的量測。若需一次擷取所有光譜範圍,UVpad 是正確的選擇。
對於風險評估與職業安全之考量,DIN EN 14255-1:2005 規範了人員暴露於人工光學輻射之量測與評估。該標準本身並未包含限值 - 這些限值載於2006/25/EC 人工光學輻射指令中,該指令已轉化為各國國內法。對於 UVA 輻射,其限值為 104 J/m²。
進行此類量測時,感測器必須具備足夠之靈敏度。請選擇量測範圍為 0 至 2 mW/cm² 的感測器,例如 UVA 或 UVB 型。
為進行製程監控,感測器的光譜範圍須配合紫外線應用,因此通常取決於 光起始劑。所述之量測範圍為本公司之建議值,可依客戶需求調整。請就此與本公司聯繫,或於訂購時註明所需之量測範圍。
訂購編號、供貨範圍、配件與版本
| 版本 | 訂購編號 |
|---|---|
| RMD Pro | 814400 |
供貨範圍:輻射計、電源供應器、一條 USB 傳輸線、使用手冊,以及一個符合應用需求的感測器;RMD Pro 另附 SD 卡與 PC 軟體。校正可溯源至 PTB 標準,並附原廠校正證書,亦可選配 ISO 17025 校正證書。
| 名稱 | 訂購號 |
|---|---|
| UV-Radiometer RMD | 814401 |
此為較小型版本,不含內部記憶體、記錄功能、即時時鐘、USB 連接埠及 PC 軟體。RMD 可透過升級套件(訂購號 814403)日後升級為 RMD Pro;升級時無需將裝置送回。
| 光譜範圍 | 訂購編號 |
|---|---|
| UVC | 814410 |
| UVB | 814420 |
| UVA | 814432 |
| UVA+ | 814447 |
| UVBB(寬頻) | 814412 |
| VISB | 814443 |
| LUX | 814461 |
| NDT(365 nm + LUX) | 814491 |
| Erythema + UVA | 814470 |
一台 RMD 可同時操作兩個感測器。感測器均已校正,並具備可溯源至 PTB 的計量溯源性,亦可進行重新校正。
| 設計 | 適用於 |
|---|---|
| 輻射計感測器 | 適用於大多數應用的通用感測器 |
| XT 感測器 | 高輻照度及高溫環境 |
| FLT | PLC 連接及連續監測 |
| UV 探頭 | 難以到達的量測點 |
所有設計皆可連接至 RMD 及 RMD Pro。針對某些應用場合——例如僅有低整體高度可用或處於高溫環境時——本公司建議採用其他感測器系列之一。
| 名稱 | 訂購號碼 |
|---|---|
| 運輸箱 | 921001 |
| 服務項目 | 訂購號碼 |
|---|---|
| 原廠校正 | 710000 |
| ISO 17025 校正 | 17025 |
於本公司自有校正實驗室提供 ISO 17025 認證校正與測試服務。裝置出貨時已完成原廠校正。
RMD 用於輻射照射實驗中的劑量量測,以及用於 UVC 去汙。最新發表如下:
- From minutes to bounds: A probabilistic UV-C control and a shape-only morphological fingerprint for postharvest Colletotrichum inactivation in cacao and coffee processing – Ahn, E.; Baek, I.; Lim, S. et al. · Food Control · 2026
- Hybrid epoxy-LMPAEK composite co-cured joints: A study on UVO pretreatment and its effect on interlaminar toughness — Katz, L.; Bor, T.; Helthuis, N. et al. · Composites Part B: Engineering · 2026
- Trainable soft electronics with memory in liquid crystal polymers — Lyu, P.; Weima, S. A. M.; Baek, J. et al. · Science Advances · 2026
- UV-C Irradiation Effectiveness on Mpox-Virus-Contaminated Surfaces — Gidari, A.; Sabbatini, S.; Pallotto, C. et al. · Pathogens · 2026
- Differential responses of Cacao pathogens Colletotrichum gloeosporioides and Pestalotiopsis sp. to UVB 305 nm and UVC 275 nm – Baek, I.; Jang, J. H.; Lim, S. et al. · Scientific Reports · 2025
詳細資訊來自 Crossref。著作權與內容歸屬於各研究團隊。
以下是實務上最常被查閱的輻射計與感測器相關規範——從量測、限值到對裝置的要求:
- DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03——測試與校正實驗室能力之一般要求
- DIN EN 62471:2009-03——燈具與燈具系統之光生物安全性
- DIN EN 14255-1:2005——非同調光學輻射個人暴露量之量測與評估——第 1 部分:工作場所中人工來源的紫外線輻射
所有輻射計與感測器相關規範皆列於標準查詢工具中。
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