Ултраљубичасто светло се јавља између видљивог и рендгенског спектра. Опсег ултраљубичастих таласних дужина је специфициран као 10 нм до 400 нм; међутим, многе оптоелектронске компаније такође сматрају да су таласне дужине до 430 нм у УВ опсегу. Ултраљубичасто светло је добило име због „љубичасте“ боје коју производи у видљивом делу спектра, иако већи део излазне УВ светлости није видљив људском оку.

Спектар боја наглашавајући УВ-А, УВ-Б и УВ-Ц
УВ ЛЕД диоде су забележиле огроман раст у последњих неколико година. Ово није само резултат технолошког напретка у производњи чврстих УВ уређаја, већ и све веће потражње за еколошки прихватљивим методама производње УВ светлости у којој тренутно доминирају живине лампе. Тренутна понуда УВ ЛЕД диода на тржишту оптоелектронике састоји се од производа у распону од приближно 265нм – 420нм са различитим стиловима паковања укључујући кроз рупу, површинску монтажу и ЦОБ (Цхип-Он-Боард). Постоји много јединствених апликација за УВ ЛЕД емитере; међутим, сваки у великој мери зависи од таласне дужине и излазне снаге. Уопштено гледано, УВ светло за ЛЕД диоде може се поделити на 3 општа подручја. Они су класификовани као УВ-А, УВ-Б и УВ-Ц. (Погледајте графикон испод)

Примене „горњи“ УВА уређаји су доступни од касних 1990-их. Ове ЛЕД диоде се традиционално користе у апликацијама као што су откривање или валидација фалсификата (валута, возачка дозвола, документи итд.) и форензика (истрага на месту злочина), да споменемо само неке. Захтеви за излазном снагом за ове апликације су веома ниски, а стварне таласне дужине које се користе су у опсегу од 390нм – 420нм. Ниже таласне дужине у то време нису биле доступне за производну употребу. Као резултат њихове дуговечности на тржишту и лакоће производње, ови типови ЛЕД диода су лако доступни из различитих извора и најјефтинији од свих УВ производа. „Средња“ област УВА ЛЕД компоненти је забележила највећи раст у последњих неколико година. Већина примена у овом опсегу таласних дужина (приближно 350нм – 390нм) је за УВ очвршћавање и комерцијалних и индустријских материјала као што су лепкови, премази и мастила. ЛЕД диоде нуде значајне предности у односу на традиционалне технологије очвршћавања као што су жива или флуоресцентне због повећане ефикасности, ниже цене поседовања и минијатуризације система. Тренд коришћења ЛЕД диода за очвршћавање је у порасту јер ланац снабдевања непрестано покушава да усвоји ЛЕД технологију. Иако су трошкови овог опсега таласних дужина знатно већи од горњег УВА подручја, брз напредак у производњи као и све већи обим стално снижавају цене. „Доњи“ УВА и „горњи“ УВБ опсег (отприлике 300нм – 350нм) су најновији увод на тржиште. Ови уређаји нуде потенцијал за употребу у различитим апликацијама, укључујући УВ очвршћавање, биомедицину, анализу ДНК и различите врсте сенсинга. Постоји значајно преклапање у сва 3 опсега УВ спектра; стога, мора се узети у обзир не само оно што је најбоље за примену, већ и оно што је најисплативије решење, пошто што је нижа таласна дужина, то је обично већа цена ЛЕД-а. „Доњи“ УВБ и „горњи“ УВЦ опсег (отприлике 250нм – 300нм) је област која је још увек у повојима, међутим, постоји велики ентузијазам и потражња за овим производом у системима за пречишћавање ваздуха и воде. Тренутно постоји само неколико компанија које су способне да производе УВ ЛЕД диоде у овом опсегу таласних дужина, па чак и мање количине које производе производе са довољним животним веком, поузданошћу и карактеристикама перформанси. Као резултат тога, трошкови уређаја у УВЦ/Б опсегу су и даље веома високи и могу бити превисоки у неким апликацијама. Увођење првог комерцијалног УВЦ ЛЕД система за дезинфекцију 2012. године помогло је да се тржиште помери тамо где многе компаније сада озбиљно траже ЛЕД производе. Мере предострожности Уобичајено питање у вези са ултраљубичастим ЛЕД диодама је: Да ли представљају било какав безбедносни ризик? Као што је горе описано, постоје различити нивои УВ светлости. Један од најчешће коришћених и познатих извора за производњу УВ излаза је „црна сијалица“. Овај производ се деценијама користи за стварање блиставог или флуоресцентног ефекта на одређеним типовима постера, као и за друге апликације као што су аутентификација слика и валута. Светло које производи Разумевање ултраљубичастих ЛЕД апликација и мера предострожности

ове сијалице се обично налазе у „горњем“ УВА спектру који је по таласној дужини најближи видљивом опсегу са релативно малом енергијом. Овај део УВА спектра је најбезбеднији од три различита спектра УВ светлости, иако је висока изложеност повезана са раком коже код људи, као и са другим потенцијалним проблемима као што је убрзање старења коже. ЛЕД диоде (за разлику од стандардних сијалица са жарном нити или флуоресцентних сијалица) су такође високо усмерене са веома уским угловима гледања. Гледање директно у УВ ЛЕД може бити штетно за очи. Најбоље је ограничити излагање УВА производима. УВЦ и већи део УВБ спектра светлости се првенствено користе за гермицидне и стерилизационе сврхе. Светлост произведена на овим таласним дужинама није штетна само за микроорганизме, већ је опасна и за људе и друге облике живота који могу доћи у контакт са њом. Ове ЛЕД лампе увек треба да буду заштићене и да се никада не могу видети голим оком иако се може чинити да из уређаја излази мало или нимало светлости. Изложеност овим таласним дужинама може изазвати рак коже и привремени или трајни губитак или оштећење вида. Сви УВ уређаји треба да имају налепнице упозорења сличне налепници приказаној испод (обезбеђује Марктецх Оптоелецтроницс). Поред тога, пре куповине УВЦ или УВБ ЛЕД, многи произвођачи захтевају да сваки купац потпише документ у којем се наводи да разуме и да се слаже са мерама предострожности у вези са употребом и руковањем овим производима.
Слика 3, Шема стандардне ЛЕД диоде.
Винцент Ц. Форте – јануар 2014. Винцент је главни технолошки директор компаније Марктецх Оптоелецтроницс у Латаму, Њујорк. Он је у области оптоелектронике скоро 30 година и аутор је или коаутор неколико чланака који се односе на ЛЕД технологију. Многа значајна побољшања ЛЕД диода и њихових примена директно су резултат Винцентовог уноса и практичног искуства






