자외선의 파장은 가시광선과 X선 사이이다. 파장 범위는 10~400nm입니다. 그러나 많은 광전자 제조업체는 430nm의 파장도 자외선이라고 생각합니다. 많은 자외선은 사람에게 보이지 않지만 여전히 일부 바이올렛의 생성 스펙트럼을 따서 명명되었습니다. UV LED는 지난 몇 년 동안 큰 발전을 이루었습니다. 이는 고체 UV 장치의 기술적 진보의 결과일 뿐만 아니라 무해한 환경을 생성하는 UV 조명에 대한 수요 증가로 인한 것입니다. 광전자공학 시장의 현재 UV LED 공급은 265~420nm의 파장 범위를 포함합니다. 천공, 표면 설치 및 COB와 같은 다양한 형태의 포장이 있습니다. UV LED 발생기에는 다양한 고유한 응용 프로그램이 있습니다. 그러나 각 발생기는 파장과 출력 전력에서 독립적입니다. 일반적으로 LED에 사용되는 UV Light는 3가지 분야로 나눌 수 있다. UV-A(장파 자외선), UV-B(중파 자외선) 및 U V-C(단파 자외선)로 정의됩니다. UV A 장치는 1990년부터 생산되었습니다. 이러한 LED는 일반적으로 위조 테스트 또는 검증(통화, 운전면허증 또는 파일 등)에 사용됩니다. 이러한 애플리케이션의 전원 출력 요구 사항은 매우 낮습니다. 실제 파장 범위는 390~420Nm 이내입니다. 더 낮은 파장의 제품은 응용 분야에 적합하지 않습니다. 이러한 LED는 수명이 길고 시중에서 쉽게 제조할 수 있어 다양한 광원과 가장 저렴한 UV 제품으로 사용할 수 있기 때문입니다. UVA LED 부품 분야는 지난 몇 년 동안 크게 성장했습니다. 이 파장 범위(약 350~390nm)의 대부분은 접착제, 코팅 및 잉크와 같은 상업용 및 산업용 재료의 생산입니다. 효율 향상, 비용 절감, 소형화로 인해 LED 조명은 수은이나 형광등과 같은 기존의 응고 기술보다 더 큰 장점을 가지고 있습니다. 따라서 공급망은 LED 기술의 사용을 지속적으로 촉진하여 LED를 강화하는 추세를 점점 더 분명하게 만들고 있습니다. 이 파장 범위의 비용은 UV A보다 훨씬 높지만 제조 기술의 급속한 발전과 꾸준한 수율 증가로 점차 가격이 낮아지고 있습니다. 더 낮은 UV A와 더 높은 UV B 파장 범위(약 300-350nm)는 최근에서야 상용화된 영역입니다. 이러한 잠재력이 큰 장치는 자외선 경화, 생의학, DNA 분석 및 다양한 유형의 감지를 포함한 많은 응용 분야에 적합합니다. 이 3가지 UV 스펙트럼 범위에는 상당한 중첩이 있습니다. 따라서 선택할 때 가장 적합한 애플리케이션이 무엇인지 고려해야 할 뿐만 아니라 가장 비용 효율적인 솔루션이 무엇인지도 고려해야 합니다. 더 낮은 파장은 일반적으로 더 높은 LED 비용을 의미하기 때문입니다. UV B 및 UV C 파장 범위(약 250-300nm)는 시작 단계에서 큰 범위입니다. 그러나 이러한 제품을 공기 및 수질 정화 시스템에 적용하려는 열의와 요구는 매우 강합니다. 현재 이 파장 범위 내에서 UV LED를 생산할 수 있는 회사는 소수에 불과하며, 소수의 회사에서도 충분한 수명, 신뢰성 및 성능 특성을 갖춘 제품을 생산할 수 있습니다. 따라서 UVC/B 장치의 비용은 여전히 매우 높으며 일부 응용 분야에서는 사용하기 어렵습니다. UV LED에 대한 일반적인 질문은 다음과 같습니다. 숨겨진 안전 위험이 있습니까? 위에서 언급했듯이 UV 광선에는 여러 단계가 있습니다. 가장 일반적으로 사용되는 UV 광원은 검정색 전구입니다. 이 제품은 수십 년 동안 사용되었습니다. 포스터의 조명 또는 형광 효과를 생성하고 그림 및 통화를 확인하는 데 사용됩니다. 이 전구에서 생성되는 빛은 일반적으로 UV A 스펙트럼에 있으며 가시 광선 파장에 가장 가깝고 에너지가 낮습니다. 높은 노출은 피부암 및 피부 노화 가속화와 같은 기타 잠재적 문제와 관련이 있는 것으로 입증되었지만 UVA 스펙트럼은 세 가지 UV 광선 중에서 가장 안전합니다. UV C 및 대부분의 UV B 광은 주로 살균 및 소독에 사용됩니다. 이러한 빛의 파장은 미생물에만 해로운 것이 아닙니다. 이러한 LED 조명은 항상 가려져 있어야 하며 아주 약간만 비추더라도 육안으로 직접 보지 않아야 합니다. 이러한 파장의 빛에 노출되면 피부암 및 일시적 또는 영구적인 시력 상실 또는 상실을 유발할 수 있습니다.
저자: Tianhui-
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