[Problem] To provide a practical quantum meter that makes it possible to know the photosynthetic photon flux density of each wavelength in real time. [Solution] In a light dispersion unit (1), light under measurement that is irradiated onto a dispersion element (12) by an irradiation optical system (13) is dispersed by the dispersion element (12) and photoelectrically converted by a detection unit (14). Signals photoelectrically converted from each wavelength are sent to a computational processing unit (2) via an interface (16, 26). The computational processing unit (2), which is a general-purpose computer having a photosynthetic photon flux density measurement program (4) and a dedicated device driver (262) installed thereon, computationally processes received dispersed light data, calculates the distribution of the photosynthetic photon flux densities of each wavelength, and displays the distribution on a display (24).La présente invention vise à proposer un dispositif de mesure quantique pratique qui permet de connaître la densité de flux photonique photosynthétique de chaque longueur donde en temps réel. À cet effet, selon la présente invention, dans une unité (1) de dispersion de lumière, une lumière à mesurer qui est irradiée sur un élément (12) de dispersion par un système (13) optique dirradiation est dispersée par lélément (12) de dispersion et converties photo-électriquement par une unité (14) de détection. Des signaux convertis photo-électriquement à partir de chaque longueur donde sont envoyés à une unité (2) de traitement par calcul par lintermédiaire dune interface (16, 26). Lunité (2) de traitement par calcul, qui est un ordinateur universel ayant un programme (4) de mesure de densité de flux photonique photosynthétique et un circuit dattaque (262) de dispositif dédié installés sur celui-ci, traite par calcul des données de lumière dispersée reçues, calcule la distribution des densités de flux photonique photosynthétique de chaque longueur donde et af