跳转至主要内容 跳转至页脚
professional
photonics.

实验室紫外辐射计 RMD Touch

RMD Touch 是一款实验室紫外辐射计,最多可连接两个传感器,同时测量紫外辐照度、紫外剂量和照度。每个通道均采用24位ADC和多级放大,典型测量范围为0~10 W/cm²、剂量最高100 MJ/cm²以及0~500,000 lx。设备通过5英寸触摸屏操作,测量数据可写入U盘保存。

该设备集成了电容式触摸屏、精密ADC、数据存储、远程升级等最新技术,使RMD Touch成为市场上性能最强大的多通道紫外辐射计之一,具备最高的精度、可靠性以及模块化扩展等卓越特性。

RMD Touch 支持多个传感器同时测量,并可记录辐照度和剂量。

每个传感器通道均配备高精度24位ADC和多级放大电路,可实现高达7个数量级的宽动态范围。所有通道的测量同步进行。校准和传感器信息永久存储在传感器中,并自动传输至RMD Touch。这使得RMD Touch成为适用于所有实验室应用的理想测量仪器。

RMD Touch 还配备多种传感器。这些辐射测量传感器具有长期稳定性,坚固耐用,适用于多种应用场景。

该传感器可连接至实验室紫外辐射计RMD Touch,也可连接至便携式紫外辐射计RMD和RMD Pro。

应用领域:

  • 紫外辐射测量
  • 弱光探测
  • LED测量
  • 杀菌紫外线辐射与消毒(UVGI)
  • 光学危害分析
  • 寿命测量
  • 植物光生物学
  • 光疗
  • 紫外固化
  • 及其他多种应用

光学测量系统通常由辐射计、带滤光片和余弦校正光学元件的传感器以及校准组成,从而可直接读取相应单位的数值。传感器存储器中包含所有传感器标识信息及校准历史记录,传感器内还集成有温度传感器。

RMD Touch 通过高分辨率电容式触摸屏操作。强大的Cortex ARM处理器确保了设备的耐用性和远程升级能力,这意味着新功能可直接在现场安装。

RMD Touch 及其配套PC软件兼容Windows 10/11。全数字化接口通过USB与PC通信。

评估方式及单位(如W/m²、µW/cm²、J/m²、lux和klx)均可调节。数值和图形化的单通道及多通道测量、示波图以及数据记录仪测量(如最小值/最大值等其他测量模式)均可清晰显示。参数设置可直接在RMD Touch上直观完成,并受密码保护。

RMD Touch 可轻松应用于实验室、制药和工业环境。借助配套软件,RMD Touch可通过PC进行控制。该测量仪可将测量数据直接记录到U盘,单次最长可记录1000天。

技术数据中给出的分辨率为显示分辨率。实际检测极限取决于传感器的噪声等效功率,并与所选测量范围有关;对于高灵敏度传感器,该值通常约为25 µW/m²。

产品类型紫外计:带触摸屏、示波器功能和长期记录功能的实验室紫外辐射计
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)
量程0~10 W/cm²;0~1 W/cm²;剂量测量范围:0~100 MJ/cm²
校准不确定度(典型值)4.5~6.0%(k = 2)
输出/接口传感器接口:2个;电脑接口:USB 2.0
时间分辨率数据记录速率:可调:1 s~1 h
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
适用于光生物学与生物技术;照明、LED与显示;光伏与太阳模拟;制药与光稳定性
不适用于光谱分辨测量(峰值波长、带宽);传感器温度高于60°C;水下或加压环境使用;172 nm的真空紫外测量
数据表版本Rev. 2026-09-08(E_RMD_Touch.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%),适用于校准光源及校准条件。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、自校准以来的老化以及与光源的距离和对准等因素都会叠加进来。关于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。

RMD Touch 技术参数

传感器规格 24 bit, full digital
传感器接口 2
显示屏 capacitive touch display
  5" WVGA
显示输出 辐照度 + 剂量
示波器视图
  最小/最大辐照度
  相对视图
尺寸 185 × 251 × 100 mm
电源连接 100~240 V, 50/60 Hz
功耗 20 W
工作温度 5~60 °C
存储温度 -10~60 °C
湿度 < 80%, non-condensing
数据记录速率 可调:1 s~1 h
记录时长 > 24000 h
电脑接口 USB 2.0
存储接口 1 x USB stick (up to 32 GB)
   

UVC200~280 nm
UVB280~315 nm
UVA315~400 nm
UVA+330~455 nm
UVBB(宽波段)230~400 nm
VISB400~480 nm
LUX380~780 nm,V(λ)
NDT(365 nm + LUX)315~400 nm,380~780 nm
红斑效应 + UVA200~400 nm,Ery(λ)

光谱范围UVA、UVA+、UVBB
测量范围,典型值0~10 W/cm²
分辨率1 µW/cm²
光谱范围UVB、UVC、VISB
测量范围,典型值0~1 W/cm²
分辨率0.1 µW/cm²
建议用于职业安全认证UVC、红斑加权UVA,高灵敏度测量范围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
温度传感器内置
尺寸Ø 40 mm,h 35 mm
光学表面Ø 7 mm
重量160 g
连接电缆1.8 m
工作温度0~60 °C
储存温度-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%
年老化率< 3%

数字紫外辐射计 RMD 光谱范围

常见问题:RMD Touch

RMD Touch是一款市电供电的台式仪器,适用于需要持续测量的测量站:实验室灯具测试、持续数天的老化试验,或质量保证中的光疗设备测试。它无需更换电池即可记录数据,可在触摸屏上显示测量序列,并具有针对闪烁或脉冲光源的示波器功能。诸如RMD Pro等手持式仪器则适用于移动检测。

RMD Touch配备两个传感器接口,可同时测量两个数字传感器,例如老化灯的UVA和UVB,或箱体内两个位置的辐照度。相对测量功能可将一个通道设为参考通道,并以百分比显示另一通道的偏差,从而加快均匀性检测。

是的。借助24位数字传感器和0.001 µW/cm²的分辨率,该仪器可捕捉封闭式紫外设备的杂散辐射和泄漏辐射,例如按照DIN EN 62471:2009-03进行安全评估时所需的测量。进行此类测量时,传感器应在暗补偿状态下工作,并考虑环境照明的影响;带V(λ)加权的LUX传感器有助于单独记录可见光部分。

校准证书中标明了k=2时的扩展校准不确定度;对于RMD Touch,该值通常为4.5~6.0%。在实际使用中,测量不确定度会更大,因为还需加上实际使用光源的光谱失配、传感器温度、老化以及测量几何形状等因素。这些因素如何构成不确定度预算,详见紫外测量中的测量不确定度。

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,HP-120i等紫外点光源的辐照度则达到几W/cm²的范围。

紫外LED的发射波长例如为365、385、395或405 nm。UVA+传感器正是为测量这些波长而开发——其覆盖范围为330至455 nm,因此可用一条灵敏度曲线捕捉常见的LED波长。

对于医疗应用而言,工艺可靠性和校准至关重要。我司传感器具有长期稳定性,可进行重新校准,并且在多年内均可提供维修与备件服务。使用我司辐射计传感器,可对采用不同紫外发射器的应用进行可重复的测量。若需一次性覆盖所有光谱范围,UVpad将是理想之选。

在进行风险评估和职业安全考量时,DIN EN 14255-1:2005规定了人工光学辐射个人暴露量的测量与评估方法。该标准本身不包含限值——限值在指令2006/25/EC 人工光学辐射指令中给出,该指令已转化为各国国内法。其中UVA辐射的限值为104 J/m²。

进行此类测量时,传感器必须具有足够的灵敏度。请选择测量范围为0~2 mW/cm²的传感器,例如UVA或UVB传感器。

在过程监测中,传感器的光谱范围应根据紫外线应用来确定,因此通常取决于光引发剂。所述量程为我司建议值,可根据客户需求进行调整。欢迎您联系我们咨询,或在订购时告知所需的量程。

功能详情

您知道吗?手持式RMD与实验室紫外辐射计RMD Touch使用相同的传感器——因此这些传感器可在两种仪器上通用。两款设备的具体差异请参见插图下方的对比。

RMD Touch 与 RMD Pro 对比

功能RMD TouchRMD Pro
通道数量22
辐照度、剂量和温度测量是是
示波器视图是–
相对视图是–
截图可保存至U盘是–
德语/英语语言切换是是
存储器最大32 GB的U盘8 GB SD卡
测量数据记录是是
实时时钟是是
PC远程控制是是
简便的固件升级是是

两款设备使用相同的传感器,均可测量辐照度、剂量和温度。区别在于显示屏和存储器。

同时使用两个传感器

RMD Touch可同时运行两个传感器——每个24位通道各一个,两者均可在5英寸触摸显示屏上并排读取。这正是它与手持式仪器的区别所在:一次即可完成两个光谱范围或两个测量点的测量,而不必依次进行。

通道上搭配哪个系列的探头是开放的。可连接与RMD Pro相同的已校准测量头;若需要较低的整体高度或适应高温环境,还可选用其他传感器系列。各型号的概览及订购号见下文。

LED的哪种测量量需要哪种仪器——辐射计、光谱辐射计还是积分球——用于光谱和辐照度的LED测量仪页面对此进行了比较。

订购号、供货范围、配件及版本

型号订货号
RMD Touch814405

供货范围:辐射计、电源适配器、一根USB连接线、使用说明书以及一个符合应用需求的传感器。校准可溯源至PTB标准,随附出厂校准证书,并可选配ISO 17025校准证书。

光谱范围订购号
UVC814410
UVB814420
UVA814432
UVA+814447
UVBB(宽带)814412
VISB814443
LUX814461
NDT(365 nm + LUX)814491
红斑效应 + UVA814470

RMD Touch 的传感器与 RMD 和 RMD Pro 的传感器相同。它们均经过校准,并可计量溯源至 PTB,同时支持重新校准。

设计适用于
辐射计传感器适用于大多数应用的通用传感器
XT 传感器高辐照度和高温环境
FLTPLC 连接和连续监测

所有设计均可连接至 RMD Touch。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系列的传感器。

服务订货号
出厂校准710000
ISO 17025校准17025

我司在自有校准实验室内提供经认可的ISO 17025校准与检测服务。设备出厂时即已完成出厂校准。

使用RMD辐射计的出版物

我们未针对该单一设备单独建立文献目录——出版物通常仅提及产品系列名称,而非具体型号。此处列出的是使用RMD辐射计的10篇最新文献。

标题作者期刊年份
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