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實驗室型紫外線輻射計 RMD Touch

RMD Touch 是一款實驗室型紫外線輻射計,可透過最多兩個 感測器 同時量測紫外線輻照度、紫外線劑量與照度。每個通道皆採用 24 位元 ADC 及多級放大電路;典型量測範圍為 0–10 W/cm²、劑量最高達 100 MJ/cm²,以及 0–500,000 lx。本機透過 5 吋觸控螢幕操作,量測序列可寫入 USB 隨身碟。

本產品結合了最新技術,例如電容式觸控螢幕、精密 ADC、資料儲存、遠端更新功能等多項功能。這使得 RMD Touch 成為市場上功能最強大的多通道紫外線輻射計之一,具備最高精度、可靠性以及模組化擴充等優越特性。

RMD Touch 可同時使用多個感測器進行量測,並記錄輻照度與劑量。

每個感測器通道皆內含高精度 24 位元 ADC 及多級放大電路,可達到高達 7 個數量級的寬動態範圍。所有通道的量測皆同步進行。校正與感測器資訊會永久儲存在感測器中,並自動傳輸至 RMD Touch。這使得 RMD Touch 成為所有實驗室應用的完美量測儀器。

RMD Touch 同時提供多樣化的感測器選擇。這些輻射感測器具有長期穩定性、堅固耐用,適用於多種應用領域。

這些感測器可連接至實驗室型紫外線輻射計 RMD Touch,亦可連接至行動式紫外線輻射計 RMD 與 RMD Pro。

應用領域:

  • 紫外線輻射測量
  • 低光偵測
  • LED 量測
  • 殺菌紫外線輻射與消毒(UVGI)
  • 光學危害分析
  • 壽命測量
  • 植物光生物學
  • 光療
  • 紫外線固化
  • 及多種其他應用

光學量測系統通常由輻射計、具濾光片與餘弦校正光學元件的感測器,以及可直接以對應單位讀取數值的校正組成。感測器記憶體中包含所有感測器識別資訊與校正歷史記錄。感測器內亦內建溫度感測器。

RMD Touch 透過高解析度電容式觸控螢幕操作。強大的 Cortex ARM 處理器確保其耐用性與遠端更新能力,這意味著可直接在現場安裝新功能。

RMD Touch 及其電腦軟體皆與 Windows 10/11 相容。全數位化介面透過 USB 與電腦通訊。

評估方式與單位(例如 W/m²、µW/cm²、J/m²、lux 與 klx)皆可調整設定。數值與圖形化的單通道及多通道量測、示波圖以及資料記錄器量測(例如最小值/最大值及其他量測模式)皆能清晰顯示。參數設定可直接在 RMD Touch 上直覺操作,並具有密碼保護功能。

RMD Touch 可輕鬆應用於實驗室、製藥及工業環境。搭配相應軟體,RMD Touch 可透過電腦進行控制。此量測儀可直接將量測資料記錄至 USB 隨身碟,單次最長可達 1000 天。

技術資料中所列之解析度為顯示解析度。實際偵測極限取決於感測器的雜訊等效功率,並隨所選量測範圍而異;對於高靈敏度感測器,其典型值約為 25 µW/m²。

產品類型紫外線計:具觸控顯示螢幕、示波器功能及長時間記錄功能的實驗室用紫外線輻射計
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;劑量量測範圍:0~100 MJ/cm²
校正不確定度(typ.)4.5~6.0 %(k = 2)
輸出/介面感測器連接埠:2 個;電腦介面:USB 2.0
時間解析度資料記錄速率:可調整:1 s~1 h
校正出廠校正,可選配 ISO 17025 校正(DIN EN ISO/IEC 17025:2018)
標準/指南DIN EN 62471:2009-03
適用於光生物學與生物技術;照明、LED 與顯示器;太陽能光伏與太陽模擬;製藥與光穩定性
不適用於光譜解析量測(峰值波長、頻寬);感測器溫度超過 60 °C;於水中或加壓環境下使用;172 nm 之 VUV 量測
資料表版次Rev. 2026-09-08(E_RMD_Touch.pdf)

上述校正不確定度為校正之展延不確定度(k = 2,信賴水準約 95%),僅適用於該校正光源及校正條件。在實際使用時,量測不確定度會較大: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,皆會使不確定度增加。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。

RMD Touch 技術數據

感測器規格 24 bit, full digital
感測器連接埠 2
顯示器 電容式觸控顯示器
  5" WVGA
顯示輸出 輻照度 + 劑量
示波器檢視畫面
  最小/最大輻照度
  相對檢視畫面
尺寸 185 × 251 × 100 mm
市電電源連接 100–240 V, 50/60 Hz
消耗功率 20 W
操作溫度 5 至 60 °C
儲存溫度 -10 至 60 °C
濕度 < 80%,不凝結
資料記錄速率 可調整:1 s 至 1 h
記錄持續時間 > 24,000 h
電腦介面 USB 2.0
記憶體介面 1 個 USB 隨身碟(最高 32 GB)
   

UVC200 ~ 280 nm
UVB280 ~ 315 nm
UVA315 ~ 400 nm
UVA+330 ~ 455 nm
UVBB(寬頻)230 ~ 400 nm
VISB400 ~ 480 nm
LUX380 ~ 780 nm,V(λ)
NDT(365 nm + LUX)315 ~ 400 nm,380 ~ 780 nm
紅斑 + UVA200 ~ 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1 µW/cm²
光譜範圍UVB, UVC, VISB
量測範圍,典型值0~1 W/cm²
解析度0.1 µW/cm²
建議用於職業安全證明UVC、紅斑加 UVA,搭配高感度量測範圍 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
光學表面Ø 7 mm
重量160 g
連接線1.8 m
操作溫度0 至 60 °C
儲存溫度-10 至 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 %

RMD 數位紫外線輻射計光譜範圍

常見問題:RMD Touch

RMD Touch 是一款採用市電電源供電的桌上型儀器,適用於需要持續進行量測的測站:實驗室中的燈管測試、歷時數天的老化測試,或品質保證中的光療設備。它無需更換電池即可記錄數據,並能在觸控顯示器上顯示量測序列,同時具備振盪器功能,可用於閃爍或脈衝式光源。手持式儀器如 RMD Pro 則適用於行動式檢測。

RMD Touch 具有兩個感測器連接埠,可同時量測兩個數位感測器,例如風化試驗燈管的 UVA 與 UVB,或照射腔室兩個位置的輻照度。相對量測功能會將其中一個通道設為參考值,並以百分比顯示另一通道的偏差,從而加快均勻性檢測的速度。

是的。透過 24 位元數位感測器及 0.001 µW/cm² 的解析度,本儀器可捕捉封閉式紫外線設備的散射輻射與洩漏輻射,適用於依 DIN EN 62471:2009-03 進行的安全評估量測。進行此類量測時,感測器應搭配暗電流補償進行操作,並須將環境照明納入考量;配備 V(λ) 加權的 LUX 感測器有助於單獨記錄可見光成分。

校正證書會標示 k = 2 時的擴展校正不確定度;就 RMD Touch 而言,其典型值為 4.5–6.0 %。在實際使用中,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。

應用說明

紫外線低壓燈管與 UVC 汞齊燈管通常可達到低於 200 mW/cm² 的輻照度。相較之下,紫外線點光源,例如 HP-120i,則處於數 W/cm² 的範圍。

紫外線 LED 的發射波長例如為 365、385、395 或 405 nm。UVA+ 感測器即為量測這類 LED 而開發 — 其涵蓋範圍為 330 至 455 nm,因此能以單一感度曲線涵蓋常見的 LED 波長。

對於醫療應用而言,製程可靠性與校正是首要考量。本公司的感測器具有長期穩定性且可重新校正;維修與備品服務可提供多年支援。使用不同紫外線發射源的應用,皆可透過本公司的輻射計感測器進行可重現的量測。若需一次擷取所有光譜範圍,UVpad 即為正確選擇。

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造光學輻射之量測與評估。該標準本身並未包含限值-這些限值列於2006/25/EC 人造光學輻射指令中,該指令已轉化為國家法律。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的靈敏度。請選擇量測範圍為 0 至 2 mW/cm² 的感測器,例如 UVA 或 UVB 感測器。

對於製程監控,感測器的光譜範圍取決於紫外線應用,因此通常取決於光起始劑。所列的量測範圍為本公司之建議值,可依 貴公司的需求進行調整。請就此與本公司聯繫,或於下單時註明所需的量測範圍。

功能詳情

您知道嗎?手持式 RMD 與實驗室用紫外線輻射計 RMD Touch 使用相同的感測器,因此可在兩種儀器上互相搭配使用。兩者的差異請參見圖示下方的比較表。

RMD Touch 與 RMD Pro 比較

功能RMD TouchRMD Pro
通道數量22
輻照度、劑量與溫度量測是是
示波器檢視是–
相對值檢視是–
可將螢幕截圖儲存至 USB 隨身碟是–
德文/英文語言切換是是
記憶體USB 隨身碟,最高 32 GBSD 卡 8 GB
量測數據記錄是是
即時時鐘是是
可透過電腦遠端控制是是
簡易韌體升級是是

兩款裝置皆使用相同的感測器,並可量測輻照度、劑量與溫度。差異在於顯示方式與記憶體。

同時使用兩個感測器

RMD Touch 可同時執行兩個感測器 — 每個 24 位元通道各一個,皆可在 5 英吋觸控顯示器上並排讀取。這正是與手持式儀器的差異所在:一次即可涵蓋兩個光譜範圍或兩個量測點,而不必先後分別進行。

哪一系列安裝於通道上並無限制。可連接與 RMD Pro 相同的已校正量測頭;若需低整體高度或適用於高溫環境,則可選用其他 感測器系列。各款式的總覽及訂購編號請參見下文。

LED 的哪一種物理量需要哪一種儀器——輻射計、光譜輻射計或積分球——光譜與輻照度 LED 量測儀器頁面有詳細比較。

訂購編號、供貨範圍、配件與版本

版本訂購編號
RMD Touch814405

交貨範圍:輻射計、電源供應器、一條 USB 傳輸線、操作手冊,以及一個適合該應用的感測器。校正可追溯至 PTB 標準,並附有原廠校正證書,亦可選配 ISO 17025 校正證書。

波長範圍訂購號碼
UVC814410
UVB814420
UVA814432
UVA+814447
UVBB(寬頻)814412
VISB814443
LUX814461
NDT(365 nm + LUX)814491
紅斑加權 + UVA814470

RMD Touch 所使用的感測器與 RMD 及 RMD Pro 相同,並已依 PTB 進行可溯源的校正,且可重新校正。

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 感測器高輻照度與高溫環境
FLTPLC 連接與持續監控

所有設計均可連接至 RMD Touch。針對某些應用場合——例如僅有較低整體高度可供使用,或處於高溫環境時——我們建議選用其他感測器系列之一。

服務訂購編號
原廠校正710000
ISO 17025 校正17025

本公司於自有校正實驗室提供符合 ISO 17025 認證之校正與測試服務。裝置出貨時即已完成原廠校正。

使用 RMD 輻射計的出版著作

本公司並未針對此單一裝置維護獨立的參考文獻列表——出版著作通常僅標明產品系列,而非型號。以下列出使用 RMD 輻射計的 10 篇最新著作。

標題作者期刊年份
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