RMD Pro——全数字紫外辐射计
RMD Pro是一款全数字手持式紫外辐射计,用于测量紫外辐照度、紫外剂量和照度。通过两个数字传感器接口,它可与可互换的、已校准的传感器配合使用——典型范围为0~10 W/cm²,剂量最高100 MJ/cm²,照度最高500,000 lx,采用24位转换。测量序列内部存储于8 GB,并通过USB 2.0读出。
宽动态范围与低噪声源自传感器本身:其内含多级放大、24位模数转换器和温度传感器。传感器内置存储器保存所有传感器识别信息和校准历史。
这使得多种紫外传感器和可见光传感器均可在UV-Radiometer RMD上使用。针对各种生产和控制过程,提供了种类丰富的传感器。可同时读出两个传感器。此外还提供用于评估红斑加权辐射的传感器以及多通道传感器。
测量数据清晰显示在图形显示屏上。
校准本身在我司自有实验室进行,详情见紫外校准。
新研发的漫射器实现了非常好的余弦校正,并具有出色的横向均匀性。待测辐射均匀分布于多个通道,因此例如可同时测定UVA辐照度和照度。
与RM-22相比,RMD具有明显更高的24位分辨率、扩展至最多7个数量级的测量范围、多通道传感器以及更简化的操作。
测量值可存储在RMD中并通过USB输出。借助相应软件,可通过PC对RMD进行控制。该设备可通过电池或电源供电,并可记录长达100天的测量数据。
RMD Pro紫外辐射计的应用
- 紫外LED与紫外光源的测量
- 无损检测、材料测试
- 紫外辐照系统的监控
- 测量工作场所安全
- 测量Heff和HUVA
- 多通道测量
- 高动态应用
- UVC辐射的测量
- UVC LED与UVC光源的测量
- 剂量测量
- UVC表面消毒效果的验证
- 数据记录
| 产品类型 | 紫外辐射计:全数字手持式紫外辐射计,配备两个传感器输入端口、剂量功能和8 GB内存(Pro) |
| 光谱范围 | 取决于可更换传感器: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) |
| 测量范围 | 0~10 W/cm²;0~1 W/cm²;0~10 mW/cm² |
| 校准不确定度(典型值) | 4.5~6.0%(k = 2) |
| 输出/接口 | 电脑接口:USB 2.0 |
| 时间分辨率 | 采样率:可调:1 s~15 min |
| 校准 | 出厂校准,可选ISO 17025校准(DIN EN ISO/IEC 17025:2018) |
| 标准/指南 | DIN EN 62471:2009-03;DIN EN 14255-1:2005 |
| 适用于 | 增材制造与3D打印;光生物学与生物技术;植物、农业与食品;紫外消毒 |
| 不适用于 | 光谱分辨测量(峰值波长、带宽);传感器温度超过40 °C;水下或加压环境使用;172 nm处的VUV测量 |
| 数据表版本 | Rev. 2026-09-08(E_RMD.pdf) |
上述校准不确定度为校准的扩展不确定度(k = 2,置信水平约95%),适用于校准源及校准条件。在实际使用中,测量不确定度会更大:实际使用光源处的光谱失配、传感器温度、自校准以来的老化程度,以及与光源的距离和对准情况,均会叠加进入不确定度。关于这些因素如何组合成不确定度预算,详见紫外测量中的测量不确定度。
以交互式3D模型体验RMD紫外辐射计
旋转手持设备和测量头,打开显示屏并翻阅菜单——如同操作实际设备一样。
| UVC | 200–280 nm |
| UVB | 280–315 nm |
| UVA | 315–400 nm |
| UVA+ | 330–455 nm |
| UVBB(宽带) | 230–400 nm |
| VISB | 400–480 nm |
| LUX | 380–780 nm,V(λ) |
| NDT(365 nm + LUX) | 315–400 nm,380–780 nm |
| 红斑 + UVA | 200–400 nm,Ery(λ) |
| 光谱范围 | UVA, UVA+, UVBB |
| 测量范围,典型值 | 0~10 W/cm² |
| 分辨率 | 0.001 µW/cm² |
| 光谱范围 | UVB, UVC, VISB |
| 测量范围,典型值 | 0~1 W/cm² |
| 分辨率 | 0.001 µW/cm² |
| 光谱范围 | UVC(用于职业安全认证), erythema + UVA |
| 测量范围,典型值 | 0~10 mW/cm² |
| 分辨率 | 0.001 µW/cm² |
| 剂量测量范围 | 0~100 MJ/cm² |
| 照度,测量范围 | 0~500,000 lx |
| 分辨率 | 0.001 lux |
| 动态范围 | 1 : 10⁷ |
| AD转换 | 24 bit |
| 温度传感器 | 集成式 |
| 尺寸 | Ø 40 mm, h 35 mm |
| 光学面积 | Ø 7 mm |
| 重量 | 160 g |
| 连接电缆 | 1.8 m |
| 工作温度 | 0~60 °C |
| 存储温度 | -10~60 °C |
| 湿度 | 低于80%,无冷凝 |
| 校准不确定度(典型值) | 4.5~6.0%(k = 2) |
| 线性误差 | <1% |
| 每年老化 | <3% |
常见问题解答:RMD Pro / RMD
两款仪器均在两个输入端使用相同的数字传感器进行测量,并显示辐照度、照度和剂量。RMD Pro增加了8 GB的内部存储器,可将采样间隔为1 s至15 min的测量序列以CSV文件的形式保存,并通过USB读取。只想在仪器上读取瞬时值或剂量的用户,选择RMD即可满足需求;如需记录数据或进行长期测量,则应选择RMD Pro。
数字传感器采用24位转换,动态范围为10⁷:1;分辨率为0.001 µW/cm²,测量范围根据光谱范围延伸至1或10 W/cm²。因此,同一支UVC传感器无需切换量程即可测量工作场所处几µW/cm²的散射辐射,也可直接在反应器窗口处测量辐照度。典型校准不确定度为4.5~6.0%(k = 2)。
除UVC、UVB、UVA、UVA+、UVBB、VISB和LUX等光谱范围外,还提供具有生物加权的传感器:用于日晒床和光疗的红斑加UVA传感器,以及用于荧光渗透检测的NDT(365 nm加LUX)传感器。根据DIN EN 62471:2009-03和DIN EN 14255-1:2005进行风险评估时,需使用匹配的加权传感器测量光化学效应;产品页面的传感器表列出了各测量范围及其对应的量程。
校准证书中给出的扩展校准不确定度按k = 2计算;对于RMD和RMD Pro,该值通常为4.5~6.0%。在实际使用中,测量不确定度会更大,因为实际所用光源的光谱失配、传感器温度、老化以及测量几何等因素都会叠加进来。这些因素如何组合成不确定度预算,请参见紫外测量中的测量不确定度。
是的,校准数据直接存储在辐射计传感器中,因此可以随时轻松进行改装。通过在一台RMD紫外辐射计上使用不同的传感器,您可以灵活应对不同的测量需求。
是的,该辐射计可以自动确定剂量。RMD Pro还会保存该数据。剂量的单位是J/m²。这相当于一瓦特乘以一秒,并与一个面积相关,例如一平方米。因此J/m²也就是Ws/m²。
是的,RMD 适用于工艺控制。为此,传感器具有非常高的动态范围。请使用 RMD 紫外辐射计在您以紫外线照射的表面位置进行测量。例如,每周进行一次此类测量。对于连续测量,我们建议使用我司的 PLC 传感器和在线传感器。它们安装在侧面位置,也可以在生产过程中监测紫外线系统。然后,例如可根据每周测量结果进行调整。
RMD 紫外辐射计适用于测量经 PWM(脉宽调制)调光的 LED。由于内部平均处理以及 24 bit ADC 的采样率,辐照度的时间平均值能够精确输出。但出于同样的原因,无法测量单个脉冲或闪光。
如需测量高速紫外系统,我们建议使用我司的curelog 快速测量履带式辐射计,其测量速度极快,每秒可达 2000 次测量。对于脉冲闪光灯的测量,我们建议使用我司的积分式光谱辐射计 UVpad 和 UVpad E。它们同样可以输出时间平均辐照度以及剂量。
是的,RMD紫外辐射计适用于工作场所的紫外线风险评估。它能够在极低辐照度水平下精确测量紫外辐射。这意味着可以测量30 J/m²的每日暴露剂量。
对于工作场所紫外线风险评估的一般测量,我们建议使用我司的红斑传感器。对于LED等的评估,也可以使用UVA+传感器并结合红斑函数S(λ)进行简化加权评估。
不能。对于室外长期使用,Opsytec Dr. Gröbel 提供 RM-12 和 IP-65 传感器。RM-12 具有 IP-65 防水性能,而 RMD 不具备。因此,RMD 只应在干燥环境中使用。
Opsytec Dr. Gröbel的RMD Pro可记录数据,适合长期监测。也欢迎您参考我们的RMD Touch实验室紫外辐射计或更经济的SPS传感器。
是的,Opsytec Dr. Gröbel 建议使用配备 DVGW 传感器的 DVGW 基准辐射计 RMD Pro,以进行符合 DVGW/ÖNORM 标准的测量。该紫外基准辐射计满足所需标准。DVGW 传感器可根据 DIN 19294-3(适用于低压灯)或 DIN 19294-4(适用于中压灯)进行校准。针对特殊校准需求,例如紫外 LED,我司还备有大量可用作校准灯的紫外 LED 现货供您选择。
可以,测量数据会直接以CSV文件的形式保存在8 GB内存中。您可以在Excel中打开该文件。CSV文件包含日期和时间、测量设备与传感器标识、辐照度、剂量以及传感器温度。
应用说明
紫外低压灯和UVC汞齐灯的辐照度通常低于200 mW/cm²。相比之下,UV点光源(例如HP-120i)的辐照度则在几W/cm²的范围内。
紫外LED的发射波长例如为365、385、395或405 nm。UVA+传感器专为测量这些波长而开发——其覆盖范围为330~455 nm,因此可用一条灵敏度曲线覆盖常见的LED波长。
对于医疗应用,工艺可靠性和校准至关重要。我司传感器具有长期稳定性,并可进行重新校准;我们可为客户提供长达多年的维修与备件服务。使用不同紫外发射器的应用可通过我司辐射计传感器进行可重复测量。若需一次性采集所有光谱范围,UVpad 是理想之选。
对于风险评估和职业安全方面的考量,DIN EN 14255-1:2005规定了人员暴露于人造光辐射的测量与评估方法。该标准本身不包含限值——这些限值由已转化为国家法律的2006/25/EC号《人造光辐射指令》给出。该指令中规定的UVA辐射限值为104 J/m²。
进行此类测量时,传感器必须具备足够的灵敏度。请选择测量范围为0~2 mW/cm²的传感器,例如UVA或UVB传感器。
对于过程监控,传感器的光谱范围取决于紫外应用,因此通常取决于光引发剂。所述量程为我们的建议值,可根据客户需求进行调整。欢迎您就此联系我们,或在订购时告知所需的量程。
订购号、供货范围、附件及型号
| 型号 | 订购号 |
|---|---|
| RMD Pro | 814400 |
供货范围:辐射计、电源、一根USB数据线、说明书以及一个适配应用场景的传感器;RMD Pro另附SD卡及电脑软件。校准可溯源至PTB标准,附出厂校准证书,也可选配ISO 17025校准证书。
| 名称 | 订货号 |
|---|---|
| UV-Radiometer RMD | 814401 |
这是较小的版本,不带内部存储器、记录功能、实时时钟、USB接口和电脑软件。RMD可以通过升级套件(订货号814403)升级为RMD Pro,为此设备无需寄回。
| 光谱范围 | 订货号 |
|---|---|
| UVC | 814410 |
| UVB | 814420 |
| UVA | 814432 |
| UVA+ | 814447 |
| UVBB(宽波段) | 814412 |
| VISB | 814443 |
| LUX | 814461 |
| NDT(365 nm + LUX) | 814491 |
| 红斑效应 + UVA | 814470 |
一台RMD可同时连接两个传感器。这些传感器经过校准,并可计量溯源至PTB,也可进行重新校准。
| 结构 | 适用于 |
|---|---|
| 辐射计传感器 | 适用于大多数应用的通用型传感器 |
| XT传感器 | 高辐照度和高温环境 |
| FLT | PLC连接和连续监测 |
| 紫外探头 | 难以到达的测量点 |
所有结构均可连接至RMD和RMD Pro。对于某些应用场景——例如安装空间高度有限或处于高温环境时——我们建议您选用其他传感器系列之一。
| 名称 | 订货号 |
|---|---|
| 运输箱 | 921001 |
| 服务 | 订货号 |
|---|---|
| 出厂校准 | 710000 |
| ISO 17025校准 | 17025 |
我司自有校准实验室提供经认可的ISO 17025校准与检测服务。设备交付时已完成出厂校准。
RMD用于辐照实验中的剂量测量以及UVC消毒。最新发表的文献包括:
- 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
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以下是实践中最常参考的辐射计与传感器相关规则——从测量、限值到对设备的要求:
- DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 — 检测和校准实验室能力的通用要求
- DIN EN 62471:2009-03 — 灯和灯系统的光生物安全性
- DIN EN 14255-1:2005 — 非相干光辐射个人暴露的测量与评估 — 第1部分:工作场所人造光源的紫外辐射
所有辐射计与传感器相关规则均列于标准查找工具中。
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