Przejdź do treści głównej Przejdź do stopki strony
professional
photonics.

Widma lamp UV i diod LED UV

Baza danych widm Opsytec zawiera 66 widm lamp UV i diod LED UV – od lamp rtęciowych niskociśnieniowych i średniociśnieniowych, poprzez lampy excimerowe i deuterowe, aż po diody LED UVA, UVC i podczerwone, a także widma referencyjne: zmierzone widmo słoneczne, widma referencyjne AM zgodnie z ASTM G173-03, standardowe iluminanty zgodnie z CIE 15 oraz wąskopasmowy warunek referencyjny 365 nm zgodnie z DIN EN ISO 3059. Widma lamp i diod LED zostały zmierzone w laboratorium Opsytec zgodnie z CIE 250:2022; widma referencyjne oraz dwa wyraźnie oznaczone pomiary zewnętrzne pochodzą z innych źródeł, z których każde zostało wskazane. Wszystkie mogą być swobodnie wykorzystywane i pobierane w celu obliczenia udziału UV-A, UV-B i UV-C.

Widma są typowe dla danej klasy lamp, dlatego nie podajemy oznaczeń typów. Sposób obliczania natężenia napromienienia w zakresach UVA, UVB i UVC na podstawie widmowego natężenia napromienienia przedstawiono w instrukcji dla programu Excel; podstawy dotyczące diod LED UV zostały omówione w części Technologia diod LED UV dla zakresów UVA, UVB i UVC.

Porównuj i analizuj widma online

Dzięki Spectral Database Explorer mogą Państwo przeglądać i porównywać wszystkie widma w tej bazie danych bezpośrednio w przeglądarce – bez konieczności pobierania plików czy korzystania z arkuszy kalkulacyjnych.

Explorer oblicza najważniejsze parametry fotometryczne i fotobiologiczne dla każdego widma:

  • Udziały UV-C, UV-B, UV-A i światła widzialnego
  • Natężenie oświetlenia i temperaturę barwową
  • Natężenie napromienienia aktynicznego (ryzyko dla skóry i oczu)
  • Natężenie napromienienia rumieniowego
  • Natężenie napromienienia indukującego witaminę D i melanopowego

Dzięki temu łatwo jest szybko określić, która lampa lub dioda UV LED nadaje się do danego zastosowania, jak bardzo dwa emitery różnią się widmowo oraz jaki zakres widmowy jest istotny dla danego pomiaru. Przy projektowaniu procesu Explorer nie zastępuje pomiarów wykonanych za pomocą wzorcowanego radiometru.

Wszystkie widma wraz z ich wartościami charakterystycznymi – zakresem pomiarowym, szczytową długością fali oraz udziałami UV-C, UV-B, UV-A i zakresu widzialnego – są wymienione w zestawieniu na końcu tej strony.

Wizualizacja i analiza danych widmowych

Bezpłatnie w przeglądarce, bez konieczności rejestracji.

Widma lamp rtęciowych średniociśnieniowych

Widma lamp rtęciowych wysokociśnieniowych

Widma lamp rtęciowych niskoprężnych

Widma lamp fluorescencyjnych UV

Widma lamp eksymerowych

Lampa eksymerowa (Xe₂) 172 nm: Pomiar wykonany przez Lichttechnisches Institut, wypełnienie Xe₂ przy 250 mbar. Nie zmierzono w laboratorium wzorcującym Opsytec. Mierzoną wielkością była intensywność promieniowania w W/(sr·nm). Krzywa jest znormalizowana do natężenia napromienienia 1 W/m²; kształt, udziały i proporcje pozostają niezmienione.

Widma niebieskich diod LED i modułów LED

Widma diod LED zakresu widzialnego (VIS)

Widma diod LED IR i modułów LED IR

Widma diod LED UVA i modułów LED UVA

Widma diod LED UVB i modułów LED UVB

Widma diod UVC LED i modułów UVC LED

Widma lamp ksenonowych, lamp ksenonowych krótkołukowych i lamp błyskowych ksenonowych

Widma lamp metalohalogenkowych

Widma lamp halogenowych

Widma lamp deuterowych, lamp D2

Widma referencyjne: słońce, widma AM, iluminanty standardowe i warunki referencyjne

Widma te służą jako punkt odniesienia, a nie jako próbka klasy lamp. Poza warunkiem referencyjnym 365 nm żadne z nich nie pochodzi z laboratorium wzorcującego Opsytec: widmo słoneczne jest pomiarem użytkownika, widma AM są widmami referencyjnymi zgodnie z ASTM G173-03, a iluminanty standardowe są obliczone zgodnie z CIE 15. Iluminanty standardowe stanowią rozkłady względne; zostały tu znormalizowane do natężenia napromienienia 1 W/m², aby można je było porównać ze zmierzonymi widmami. Natomiast wąskopasmowy warunek referencyjny 365 nm zgodny z DIN EN ISO 3059 jest pomiarem z naszego laboratorium wzorcującego; pokazuje on natężenie napromienienia, do którego odnoszone są mierniki UV-A stosowane w badaniach penetracyjnych i magnetyczno-proszkowych.

Przegląd widm

Zestawienie zawiera wszystkie 66 widm z bazy widm Opsytec wraz z obliczonymi wartościami charakterystycznymi: zakresem pomiarowym, szczytową długością fali oraz udziałami w zakresie UV-C, UV-B, UV-A i widzialnym. Udziały odnoszą się do całkowitego zmierzonego natężenia napromienienia. Widma są typowe dla danej klasy lamp i mogą być swobodnie wykorzystywane; każdy wiersz zawiera odnośnik do danych pomiarowych w postaci pliku XLSX.

Wartości charakterystyczne uzyskuje się metodą całkowania trapezowego na natywnej siatce pomiarowej. Granice pasm zgodnie z CIE: UV-C od 100 do 280 nm, UV-B od 280 do 315 nm, UV-A od 315 do 400 nm, zakres widzialny od 380 do 780 nm; zakresy UV-A i widzialny nakładają się między 380 a 400 nm. Udział podany w nawiasie oznacza, że zakres pomiarowy nie obejmuje pasma w pełni. Jeśli zakres pomiarowy wykracza poza 780 nm, pozostała, niewymieniona część leży w podczerwieni. Widma oznaczone symbolem † nie pochodzą z laboratorium wzorcującego Opsytec; przypis pod tabelą wskazuje ich pochodzenie i sposób normalizacji. Wszystkie pozostałe pomiary zgodnie z CIE 250:2022. Informacje bez gwarancji – wartości mają charakter orientacyjny i nie zastępują pomiaru.

Widma z bazy danych widm Opsytec z obliczonymi wartościami charakterystycznymi
LampaZakres pomiarowynmSzczytnmUV-C%UV-B%UV-A%widzialne%Pobierz
Medium-pressure mercury lamp200–600546,5(26,6)16,817,7(39,4)Widmo (XLSX)
Ozone-free medium-pressure mercury lamp200–600546,0(8,8)20,521,5(49,9)Widmo (XLSX)
Ozone-free medium-pressure lamp (iron-doped)200–600546,0(5,1)11,745,0(49,1)Widmo (XLSX)
Gallium lamp (medium pressure)200–600419,0(4,1)13,120,7(67,5)Widmo (XLSX)
Medium-pressure mercury lamp OSRAM UltraVitalux 300 W200–450365,5(0,1)11,445,0(45,0)Widmo (XLSX)
High-pressure Hg lamp LC5 (with light guide)200–600365,0(1,2)37,143,1(21,6)Widmo (XLSX)
High-pressure mercury lamp (with light guide)200–600438,5(<0,1)2,535,1(70,2)Widmo (XLSX)
UVC low-pressure mercury lamp (253.7 nm)200–600253,5(92,7)1,61,2(4,6)Widmo (XLSX)
Mercury amalgam lamp (253.7 nm, high power)200–600253,5(71,0)5,13,8(20,4)Widmo (XLSX)
Fluorescent lamp (Helarium)200–600546,5(<0,1)3,274,7(28,6)Widmo (XLSX)
Fluorescent lamp (UVB-311)230–450311,5(<0,1)73,217,6(11,4)Widmo (XLSX)
Fluorescent lamp (UVB broadband)200–600435,5(1,9)53,836,1(8,5)Widmo (XLSX)
Fluorescent lamp (UVA-340)200–600435,5(<0,1)3,783,9(18,4)Widmo (XLSX)
Fluorescent lamp (100 W, colour 79)200–600546,0(<0,1)0,378,1(28,1)Widmo (XLSX)
Fluorescent lamp (BlacklightBlue 352 nm)200–600365,0(<0,1)0,598,9(5,6)Widmo (XLSX)
Fluorescent lamp (BlacklightBlue 368 nm)300–450365,5(–)(0,1)99,5(11,0)Widmo (XLSX)
Fluorescent lamp (colour 05)200–600435,5(<0,1)0,872,2(45,0)Widmo (XLSX)
Fluorescent lamp (Philips Actinic BL)200–600369,0(<0,1)<0,191,2(22,6)Widmo (XLSX)
Fluorescent lamp (6500 K)379–780546,0(–)(–)(0,5)100,0Widmo (XLSX)
Fluorescent lamp T8 15 W (cool daylight)379–1045545,3(–)(–)(0,3)99,7Widmo (XLSX)
Filtered excimer lamp (KrCl) 222 nm200–400221,5(99,8)<0,10,2(0,1)Widmo (XLSX)
Excimer lamp (KrCl) 222 nm200–380222,0(98,6)0,8(0,6)(–)Widmo (XLSX)
Excimer lamp (Xe₂) 172 nm †148–200171,4(100,0)(–)(–)(–)Widmo (XLSX)
Blue LED (405 nm)330–450405,0(–)(–)(28,1)(99,7)Widmo (XLSX)
Blue LED (420 nm)320–520423,5(–)(–)(1,0)(100,0)Widmo (XLSX)
Blue LED (445 nm)330–520447,0(–)(–)(<0,1)(100,0)Widmo (XLSX)
Blue LED (450 nm)330–520451,0(–)(–)(<0,1)(100,0)Widmo (XLSX)
VIS blue (450 nm)379–780450,3(–)(–)(0,1)100,0Widmo (XLSX)
VIS green (520 nm)379–780519,7(–)(–)(<0,1)100,0Widmo (XLSX)
VIS red (630 nm)379–780631,8(–)(–)(<0,1)100,0Widmo (XLSX)
VIS white (CIE A, 3139 K)379–780715,7(–)(–)(0,9)99,8Widmo (XLSX)
VIS white (CIE D50, 5235 K)379–780511,6(–)(–)(0,2)99,9Widmo (XLSX)
VIS white (CIE E, 5616 K)379–780502,8(–)(–)(1,3)99,9Widmo (XLSX)
White LED (5670 K)379–1039451,6(–)(–)(0,1)99,4Widmo (XLSX)
IR LED (750 nm)379–1045755,2(–)(–)(<0,1)96,9Widmo (XLSX)
IR LED (810 nm)379–1045804,1(–)(–)(<0,1)12,3Widmo (XLSX)
IR LED (940 nm)379–1039944,8(–)(–)(<0,1)0,2Widmo (XLSX)
UVA LED (365 nm)330–450371,0(–)(–)(99,3)(14,4)Widmo (XLSX)
UVA LED (385 nm)330–450385,0(–)(–)(94,9)(84,0)Widmo (XLSX)
UVA LED (395 nm)330–455396,5(–)(–)(67,3)(98,9)Widmo (XLSX)
UVB LED (280 nm)200–400281,0(32,3)67,40,3(<0,1)Widmo (XLSX)
UVB LED (285 nm)200–400283,5(23,8)75,60,7(0,1)Widmo (XLSX)
UVB LED (295 nm)230–400295,0(0,3)95,83,9(0,4)Widmo (XLSX)
UVC LED (255 nm)200–400255,5(99,2)0,60,3(0,1)Widmo (XLSX)
UVC LED (265 nm)200–320266,5(95,5)4,4(0,1)(–)Widmo (XLSX)
UVC LED (267 nm)200–400267,5(93,8)6,2<0,1(<0,1)Widmo (XLSX)
UVC LED (270 nm)200–400270,5(88,5)10,70,7(0,3)Widmo (XLSX)
UVC LED (275 nm)200–400277,5(63,0)36,70,4(<0,1)Widmo (XLSX)
Xenon lamp (pulsed)215–441424,6(18,3)13,741,0(37,8)Widmo (XLSX)
Xenon lamp (DC operated, XBO)210–500468,0(7,6)8,331,9(61,0)Widmo (XLSX)
Xenon short-arc lamp (Cermax, VIS–NIR)379–1039882,4(–)(–)(2,6)49,8Widmo (XLSX)
Metal halide lamp OSRAM HMI 575 W200–600546,5(1,7)7,628,2(69,0)Widmo (XLSX)
FEL lamp (110 V)250–1100893,5(<0,1)0,10,840,4Widmo (XLSX)
Halogen lamp (standard illuminant A, 2856 K)379–780779,1(–)(–)(0,5)99,8Widmo (XLSX)
Deuterium lamp (D2)200–400200,0(73,2)12,614,2(2,3)Widmo (XLSX)
Solar spectrum (measured 7 April 2026) †300–900450,7(–)(0,1)6,179,7Widmo (XLSX)
AM1.5 global (ASTM G173-03) †280–2500495,0(–)0,14,653,8Widmo (XLSX)
AM0, extraterrestrial (ASTM G173-03) †280–2500451,0(–)1,36,549,9Widmo (XLSX)
Standard illuminant A †300–830830,0(–)(<0,1)0,978,5Widmo (XLSX)
Standard illuminant C †360–830475,0(–)(–)(3,6)91,3Widmo (XLSX)
Standard illuminant D50 †300–830670,0(–)(0,1)4,887,6Widmo (XLSX)
Standard illuminant D55 †300–830530,0(–)(0,1)6,387,3Widmo (XLSX)
Standard illuminant D65 †300–830460,0(–)(0,1)9,486,2Widmo (XLSX)
Standard illuminant D75 †300–830450,0(–)(0,2)12,384,8Widmo (XLSX)
Standard illuminant E †300–830300,0(–)(2,8)16,075,5Widmo (XLSX)
365 nm filtered (2 nm bandwidth), DIN EN ISO 3059315–400365,0(–)(–)100,0(<0,1)Widmo (XLSX)
Medium-pressure lamp (iron-doped)200–600546,0(5,1)11,745,0(49,1)Widmo (XLSX)

Widma oznaczone symbolem † nie pochodzą z laboratorium wzorcującego Opsytec: widmo słoneczne jest pomiarem użytkownika, lampa ekscymerowa 172 nm została zmierzona w Lichttechnisches Institut, widma AM są widmami referencyjnymi według ASTM G173-03, a iluminanty standardowe obliczono według CIE 15. Jeżeli źródło nie dostarcza wartości natężenia napromienienia — w przypadku lampy ekscymerowej i iluminantów standardowych — krzywa jest znormalizowana do 1 W/m²; nie wpływa to na kształt ani udziały.

Ekspert merytoryczny

Autor: dr Mark Paravia

Dr inż. Mark Paravia jest dyrektorem zarządzającym Opsytec Dr. Gröbel GmbH w Ettlingen i kieruje akredytowanym laboratorium wzorcującym. Po badaniach nad impulsowymi wyładowaniami eksymerowymi w ksenonie w Instytucie Techniki Świetlnej KIT, jego obecnym obszarem zainteresowań jest technika pomiaru promieniowania optycznego. Jest zastępcą przewodniczącego Komitetu Normalizacyjnego DIN FNL 7 „Promieniowanie optyczne" oraz członkiem Grupy Projektowej DVGW ds. Dezynfekcji UV.