Spectra van UV-lampen en UV-LED's
De Opsytec-spectradatabase bevat 66 spectra van UV-lampen en UV-LED's – van lagedruk- en hogedrukkwiklampen via excimeer- en deuteriumlampen tot UVA-, UVC- en infrarood-LED's, plus referentiespectra: het gemeten zonlicht, de AM-referentiespectra volgens ASTM G173-03, de standaardlichtbronnen volgens CIE 15 en de smalbandige 365 nm-referentieconditie volgens DIN EN ISO 3059. De lamp- en LED-spectra zijn gemeten in het Opsytec-laboratorium conform CIE 250:2022; de referentiespectra en twee duidelijk gemarkeerde externe metingen zijn afkomstig uit andere bronnen, die elk worden vermeld. Alle spectra mogen vrij worden gebruikt en kunnen worden gedownload om de UV-A-, UV-B- en UV-C-componenten te berekenen.
De spectra zijn typerend voor de betreffende lampklasse; wij geven daarom geen typeaanduidingen. Hoe de bestralingssterkte in UVA, UVB en UVC wordt berekend uit de spectrale bestralingssterkte, wordt getoond in de instructies voor Excel; de basisprincipes van UV-LED's worden behandeld onder UV-LED-technologie voor UVA, UVB en UVC.
Spectra online vergelijken en analyseren
Met de Spectral Database Explorer kunt u alle spectra in deze database rechtstreeks in uw browser bekijken en vergelijken - zonder downloads of spreadsheets.
De Explorer berekent de belangrijkste fotometrische en fotobiologische parameters van elk spectrum:
- Aandelen UV-C, UV-B, UV-A en zichtbaar licht
- Verlichtingssterkte en kleurtemperatuur
- Actinische bestralingssterkte (risico voor huid en ogen)
- Erythemale bestralingssterkte
- Vitamine D-inducerende en melanopische bestralingssterkte
Zo kunt u snel bepalen welke lamp of UV-LED geschikt is voor een bepaalde toepassing, hoeveel twee stralers spectraal van elkaar verschillen en welk spectraal bereik relevant is voor de meting. Bij het ontwerpen van een proces vervangt de Explorer geen metingen die met een gekalibreerde radiometer zijn uitgevoerd.
Alle spectra met hun kenmerkende waarden - gemeten bereik, piekgolflengte en de aandelen in UV-C, UV-B, UV-A en het zichtbare bereik - staan vermeld in het overzicht aan het einde van deze pagina.
Visualisatie en analyse van spectrale gegevens
Gratis in de browser, geen registratie vereist.
Spectra van hogedruk-kwiklampen
- Typisch vermogen: 1 kW - 40 kW
- Dotering:
- HG
- ijzer
- gallium
- ozonvrij en ozonvormend
- Links:
Spectra van hogedruk-kwiklampen
- Typisch vermogen: 100 W - 40 kW
- Dotering:
- geen
- ozonvrij en ozonvormend
- Links:
Spectra van lagedrukkwiklampen
- Typisch vermogen: 4 W tot 600 W
- Doping:
- geen
- ozonvrij en ozonvormend (185 nm)
- Links:
Spectra van UV-fluorescentielampen
- Typisch vermogen: 4 W - 200 W
- Dotering:
- geen (emissie door de fosforlaag)
- ozonvrij
- Links
- Fluorescentielamp (Helarium)
- Fluorescentielamp (UVB-311)
- Fluorescentielamp (UVB breedband)
- Fluorescentielamp (UVA-340)
- Fluorescentielamp (100 W, lichtkleur 79)
- Fluorescentielamp (BlacklightBlue 352 nm)
- Fluorescentielamp (BlacklightBlue 368 nm)
- Fluorescentielamp (lichtkleur 05)
- Fluorescentielamp (Philips Actinic BL)
- Fluorescentielamp (6500 K)
- Fluorescentielamp T8 15 W (koel daglicht)
Spectra van excimeerlampen
- Typisch vermogen: 10 W - 1000 W
- Excimeer:
- KrCl, Xe₂
- meestal ozonvormend
- Links:
Excimeerlamp (Xe₂) 172 nm: Meting door het Lichttechnisches Institut, Xe₂-vulling bij 250 mbar. Niet gemeten in het kalibratielaboratorium van Opsytec. De gemeten grootheid was de stralingsintensiteit in W/(sr·nm). De curve is genormaliseerd op een bestralingssterkte van 1 W/m²; vorm, aandelen en verhoudingen blijven onaangetast.
Spectra van blauw-emitterende LED's en LED-modules
- Typisch vermogen: 1–5 W als losse LED, als LED-module ook tot 2000 W
- Dotering:
- geen
- ozonvrij
- Links:
Spectra van LED's in het zichtbare bereik (VIS)
- Typische vermogens: 1–5 W als enkele LED, als LED-module ook tot 2000 W
- Dotering:
- geen
- ozonvrij
- Links:
Spectra van UVA-LED's en UVA-LED-modules
- Typisch vermogen: 1–5 W als losse LED, als LED-module ook tot 2000 W
- Dotering:
- geen
- ozonvrij
- Links:
Spectra van UVB-LED's en UVB-LED-modules
- Typisch vermogen: 1–4 W als enkele LED, als LED-module ook tot 200 W
- Doping:
- geen
- ozonvrij
- Links:
Spectra van UVC-LED's en UVC-LED-modules
- Typisch vermogen: 1–4 W als afzonderlijke LED, als LED-module ook tot 200 W
- Dotering:
- geen
- ozonvrij
- Links:
Spectra van xenonlampen, xenon-kortbooglampen en xenonflitslampen
- Typisch vermogen: 150 W - 5000 W
- Dotering:
- geen
- ozonvrij en ozonvormend
- DC-bedreven of pulsbedreven
- Links:
Spectra van metaalhalidelampen
- Typisch vermogen: 400 W - 4.000 W
- Dopeermiddelen:
- Metaalhalides
- meestal ozonvrij
- Links:
Spectra van halogeenlampen
- Typisch vermogen: 10 W - 1 kW
- Dotering:
- geen
- ozonvrij
- Links:
Spectra van deuteriumlampen, D2-lampen
- Typisch vermogen: 10 W - 300 W
- Dotering:
- geen
- ozonvormend en ozonvrij
- Links:
Referentiespectra: zon, AM-spectra, standaardlichtsoorten en referentiecondities
Deze spectra dienen als referentie, niet als voorbeeld van een lampklasse. Afgezien van de 365 nm-referentieconditie is geen van deze afkomstig uit het kalibratielaboratorium van Opsytec: het zonnespectrum is een gebruikersmeting, de AM-spectra zijn referentiespectra volgens ASTM G173-03, en de standaardlichtsoorten zijn berekend volgens CIE 15. De standaardlichtsoorten zijn relatieve verdelingen; ze zijn hier genormaliseerd op een bestralingssterkte van 1 W/m², zodat ze vergeleken kunnen worden met de gemeten spectra. De smalbandige 365 nm-referentie volgens DIN EN ISO 3059 is daarentegen een meting uit ons kalibratielaboratorium; deze toont de bestralingssterkte waarnaar UV-A-meters voor penetrant- en magnetisch-deeltjesonderzoek worden herleid.
- Links:
- Zonnespectrum (gemeten op 7 april 2026)
- AM1.5 globaal (ASTM G173-03)
- AM0, extraterrestrisch (ASTM G173-03)
- Standaardlichtsoort A
- Standaardlichtsoort C
- Standaardlichtsoort D50
- Standaardlichtsoort D55
- Standaardlichtsoort D65
- Standaardlichtsoort D75
- Standaardlichtsoort E
- 365 nm gefilterd (2 nm bandbreedte), DIN EN ISO 3059
Overzicht van de spectra
Het overzicht toont alle 66 spectra van de Opsytec-spectraaldatabase met hun berekende karakteristieke waarden: meetbereik, piekgolflengte en de aandelen in UV-C, UV-B, UV-A en het zichtbare bereik. De aandelen zijn gerelateerd aan de totale gemeten bestralingssterkte. De spectra zijn kenmerkend voor de betreffende lampklasse en mogen vrij worden gebruikt; elke rij verwijst naar de meetgegevens als XLSX-bestand.
De karakteristieke waarden worden verkregen door trapeziumintegratie over het oorspronkelijke meetraster. Bandgrenzen volgens CIE: UV-C 100–280 nm, UV-B 280–315 nm, UV-A 315–400 nm, zichtbaar 380–780 nm; de bereiken UV-A en zichtbaar overlappen tussen 380 en 400 nm. Een aandeel tussen haakjes geeft aan dat het meetbereik de band niet volledig omvat. Wanneer het meetbereik verder gaat dan 780 nm, ligt het niet vermelde restant in het infrarood. Spectra die met † zijn gemarkeerd, komen niet uit het kalibratielaboratorium van Opsytec; de voetnoot onder de tabel vermeldt hun herkomst en normalisatie. Alle overige metingen volgens CIE 250:2022. Informatie zonder garantie – de waarden dienen ter oriëntatie en vervangen geen meting.
| Lamp | Meetbereiknm | Pieknm | UV-C% | UV-B% | UV-A% | zichtbaar% | Downloaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medium-pressure mercury lamp | 200–600 | 546,5 | (26,6) | 16,8 | 17,7 | (39,4) | Spectrum (XLSX) |
| Ozone-free medium-pressure mercury lamp | 200–600 | 546,0 | (8,8) | 20,5 | 21,5 | (49,9) | Spectrum (XLSX) |
| Ozone-free medium-pressure lamp (iron-doped) | 200–600 | 546,0 | (5,1) | 11,7 | 45,0 | (49,1) | Spectrum (XLSX) |
| Gallium lamp (medium pressure) | 200–600 | 419,0 | (4,1) | 13,1 | 20,7 | (67,5) | Spectrum (XLSX) |
| Medium-pressure mercury lamp OSRAM UltraVitalux 300 W | 200–450 | 365,5 | (0,1) | 11,4 | 45,0 | (45,0) | Spectrum (XLSX) |
| High-pressure Hg lamp LC5 (with light guide) | 200–600 | 365,0 | (1,2) | 37,1 | 43,1 | (21,6) | Spectrum (XLSX) |
| High-pressure mercury lamp (with light guide) | 200–600 | 438,5 | (<0,1) | 2,5 | 35,1 | (70,2) | Spectrum (XLSX) |
| UVC low-pressure mercury lamp (253.7 nm) | 200–600 | 253,5 | (92,7) | 1,6 | 1,2 | (4,6) | Spectrum (XLSX) |
| Mercury amalgam lamp (253.7 nm, high power) | 200–600 | 253,5 | (71,0) | 5,1 | 3,8 | (20,4) | Spectrum (XLSX) |
| Fluorescent lamp (Helarium) | 200–600 | 546,5 | (<0,1) | 3,2 | 74,7 | (28,6) | Spectrum (XLSX) |
| Fluorescent lamp (UVB-311) | 230–450 | 311,5 | (<0,1) | 73,2 | 17,6 | (11,4) | Spectrum (XLSX) |
| Fluorescent lamp (UVB broadband) | 200–600 | 435,5 | (1,9) | 53,8 | 36,1 | (8,5) | Spectrum (XLSX) |
| Fluorescent lamp (UVA-340) | 200–600 | 435,5 | (<0,1) | 3,7 | 83,9 | (18,4) | Spectrum (XLSX) |
| Fluorescent lamp (100 W, colour 79) | 200–600 | 546,0 | (<0,1) | 0,3 | 78,1 | (28,1) | Spectrum (XLSX) |
| Fluorescent lamp (BlacklightBlue 352 nm) | 200–600 | 365,0 | (<0,1) | 0,5 | 98,9 | (5,6) | Spectrum (XLSX) |
| Fluorescent lamp (BlacklightBlue 368 nm) | 300–450 | 365,5 | (–) | (0,1) | 99,5 | (11,0) | Spectrum (XLSX) |
| Fluorescent lamp (colour 05) | 200–600 | 435,5 | (<0,1) | 0,8 | 72,2 | (45,0) | Spectrum (XLSX) |
| Fluorescent lamp (Philips Actinic BL) | 200–600 | 369,0 | (<0,1) | <0,1 | 91,2 | (22,6) | Spectrum (XLSX) |
| Fluorescent lamp (6500 K) | 379–780 | 546,0 | (–) | (–) | (0,5) | 100,0 | Spectrum (XLSX) |
| Fluorescent lamp T8 15 W (cool daylight) | 379–1045 | 545,3 | (–) | (–) | (0,3) | 99,7 | Spectrum (XLSX) |
| Filtered excimer lamp (KrCl) 222 nm | 200–400 | 221,5 | (99,8) | <0,1 | 0,2 | (0,1) | Spectrum (XLSX) |
| Excimer lamp (KrCl) 222 nm | 200–380 | 222,0 | (98,6) | 0,8 | (0,6) | (–) | Spectrum (XLSX) |
| Excimer lamp (Xe₂) 172 nm † | 148–200 | 171,4 | (100,0) | (–) | (–) | (–) | Spectrum (XLSX) |
| Blue LED (405 nm) | 330–450 | 405,0 | (–) | (–) | (28,1) | (99,7) | Spectrum (XLSX) |
| Blue LED (420 nm) | 320–520 | 423,5 | (–) | (–) | (1,0) | (100,0) | Spectrum (XLSX) |
| Blue LED (445 nm) | 330–520 | 447,0 | (–) | (–) | (<0,1) | (100,0) | Spectrum (XLSX) |
| Blue LED (450 nm) | 330–520 | 451,0 | (–) | (–) | (<0,1) | (100,0) | Spectrum (XLSX) |
| VIS blue (450 nm) | 379–780 | 450,3 | (–) | (–) | (0,1) | 100,0 | Spectrum (XLSX) |
| VIS green (520 nm) | 379–780 | 519,7 | (–) | (–) | (<0,1) | 100,0 | Spectrum (XLSX) |
| VIS red (630 nm) | 379–780 | 631,8 | (–) | (–) | (<0,1) | 100,0 | Spectrum (XLSX) |
| VIS white (CIE A, 3139 K) | 379–780 | 715,7 | (–) | (–) | (0,9) | 99,8 | Spectrum (XLSX) |
| VIS white (CIE D50, 5235 K) | 379–780 | 511,6 | (–) | (–) | (0,2) | 99,9 | Spectrum (XLSX) |
| VIS white (CIE E, 5616 K) | 379–780 | 502,8 | (–) | (–) | (1,3) | 99,9 | Spectrum (XLSX) |
| White LED (5670 K) | 379–1039 | 451,6 | (–) | (–) | (0,1) | 99,4 | Spectrum (XLSX) |
| IR LED (750 nm) | 379–1045 | 755,2 | (–) | (–) | (<0,1) | 96,9 | Spectrum (XLSX) |
| IR LED (810 nm) | 379–1045 | 804,1 | (–) | (–) | (<0,1) | 12,3 | Spectrum (XLSX) |
| IR LED (940 nm) | 379–1039 | 944,8 | (–) | (–) | (<0,1) | 0,2 | Spectrum (XLSX) |
| UVA LED (365 nm) | 330–450 | 371,0 | (–) | (–) | (99,3) | (14,4) | Spectrum (XLSX) |
| UVA LED (385 nm) | 330–450 | 385,0 | (–) | (–) | (94,9) | (84,0) | Spectrum (XLSX) |
| UVA LED (395 nm) | 330–455 | 396,5 | (–) | (–) | (67,3) | (98,9) | Spectrum (XLSX) |
| UVB LED (280 nm) | 200–400 | 281,0 | (32,3) | 67,4 | 0,3 | (<0,1) | Spectrum (XLSX) |
| UVB LED (285 nm) | 200–400 | 283,5 | (23,8) | 75,6 | 0,7 | (0,1) | Spectrum (XLSX) |
| UVB LED (295 nm) | 230–400 | 295,0 | (0,3) | 95,8 | 3,9 | (0,4) | Spectrum (XLSX) |
| UVC LED (255 nm) | 200–400 | 255,5 | (99,2) | 0,6 | 0,3 | (0,1) | Spectrum (XLSX) |
| UVC LED (265 nm) | 200–320 | 266,5 | (95,5) | 4,4 | (0,1) | (–) | Spectrum (XLSX) |
| UVC LED (267 nm) | 200–400 | 267,5 | (93,8) | 6,2 | <0,1 | (<0,1) | Spectrum (XLSX) |
| UVC LED (270 nm) | 200–400 | 270,5 | (88,5) | 10,7 | 0,7 | (0,3) | Spectrum (XLSX) |
| UVC LED (275 nm) | 200–400 | 277,5 | (63,0) | 36,7 | 0,4 | (<0,1) | Spectrum (XLSX) |
| Xenon lamp (pulsed) | 215–441 | 424,6 | (18,3) | 13,7 | 41,0 | (37,8) | Spectrum (XLSX) |
| Xenon lamp (DC operated, XBO) | 210–500 | 468,0 | (7,6) | 8,3 | 31,9 | (61,0) | Spectrum (XLSX) |
| Xenon short-arc lamp (Cermax, VIS–NIR) | 379–1039 | 882,4 | (–) | (–) | (2,6) | 49,8 | Spectrum (XLSX) |
| Metal halide lamp OSRAM HMI 575 W | 200–600 | 546,5 | (1,7) | 7,6 | 28,2 | (69,0) | Spectrum (XLSX) |
| FEL lamp (110 V) | 250–1100 | 893,5 | (<0,1) | 0,1 | 0,8 | 40,4 | Spectrum (XLSX) |
| Halogen lamp (standard illuminant A, 2856 K) | 379–780 | 779,1 | (–) | (–) | (0,5) | 99,8 | Spectrum (XLSX) |
| Deuterium lamp (D2) | 200–400 | 200,0 | (73,2) | 12,6 | 14,2 | (2,3) | Spectrum (XLSX) |
| Solar spectrum (measured 7 April 2026) † | 300–900 | 450,7 | (–) | (0,1) | 6,1 | 79,7 | Spectrum (XLSX) |
| AM1.5 global (ASTM G173-03) † | 280–2500 | 495,0 | (–) | 0,1 | 4,6 | 53,8 | Spectrum (XLSX) |
| AM0, extraterrestrial (ASTM G173-03) † | 280–2500 | 451,0 | (–) | 1,3 | 6,5 | 49,9 | Spectrum (XLSX) |
| Standard illuminant A † | 300–830 | 830,0 | (–) | (<0,1) | 0,9 | 78,5 | Spectrum (XLSX) |
| Standard illuminant C † | 360–830 | 475,0 | (–) | (–) | (3,6) | 91,3 | Spectrum (XLSX) |
| Standard illuminant D50 † | 300–830 | 670,0 | (–) | (0,1) | 4,8 | 87,6 | Spectrum (XLSX) |
| Standard illuminant D55 † | 300–830 | 530,0 | (–) | (0,1) | 6,3 | 87,3 | Spectrum (XLSX) |
| Standard illuminant D65 † | 300–830 | 460,0 | (–) | (0,1) | 9,4 | 86,2 | Spectrum (XLSX) |
| Standard illuminant D75 † | 300–830 | 450,0 | (–) | (0,2) | 12,3 | 84,8 | Spectrum (XLSX) |
| Standard illuminant E † | 300–830 | 300,0 | (–) | (2,8) | 16,0 | 75,5 | Spectrum (XLSX) |
| 365 nm filtered (2 nm bandwidth), DIN EN ISO 3059 | 315–400 | 365,0 | (–) | (–) | 100,0 | (<0,1) | Spectrum (XLSX) |
| Medium-pressure lamp (iron-doped) | 200–600 | 546,0 | (5,1) | 11,7 | 45,0 | (49,1) | Spectrum (XLSX) |
Met † gemarkeerde spectra zijn niet afkomstig uit het kalibratielaboratorium van Opsytec: het zonnespectrum is een gebruikersmeting, de excimeerlamp van 172 nm is gemeten aan het Lichttechnisches Institut, de AM-spectra zijn referentiespectra volgens ASTM G173-03 en de standaardlichtsoorten zijn berekend volgens CIE 15. Waar een bron geen bestralingssterkte oplevert – bij de excimeerlamp en de standaardlichtsoorten – is de curve genormaliseerd op 1 W/m²; vorm en aandelen blijven daardoor onveranderd.
Auteur: Dr. Mark Paravia
Dr.-Ing. Mark Paravia is directeur van Opsytec Dr. Gröbel GmbH in Ettlingen en leidt het geaccrediteerde kalibratielaboratorium. Na zijn onderzoek naar gepulste xenon-excimeerontladingen aan het Institute of Lighting Technology van het KIT ligt zijn huidige focus op de optische stralingsmeettechniek. Hij is vicevoorzitter van de DIN-normcommissie FNL 7 „Optische straling" en lid van de DVGW-projectgroep UV-desinfectie.