Uvod u UV diode koje emituju svjetlost
Ultraljubičaste{0}}diode koje emituju svjetlost se odnose na-diode koje emituju svjetlost (LED) koje emituju blizu-ultraljubičastog svjetla s talasnom dužinom od oko 400 nm. Ultraljubičasto svjetlo se često koristi za identifikaciju krivotvorenih novčanica, a neke UV LED rasvjete su popularne u noćnim klubovima i zabavama, gdje se koriste kako bi fluorescentne supstance zasjale jače.
Princip osvetljenja
Ultraljubičasta{0}}dioda koja emituje svjetlost se odnosi na -diodu koja emituje svjetlost (led) koja emituje blizu-ultraljubičastog svjetla. Njegov princip{3}}emitovanja svjetlosti je isti kao i kod običnih{4}}svjetlećih dioda. Osnove kako poluprovodnički materijali mogu proizvesti svjetlost shvaćene su prije 50 godina, s prvim komercijalnim diodama proizvedenim 1960. Led je skraćenica od engleske light emitting diode (light emitting diode). Njegova osnovna struktura je komad elektroluminiscentnog poluprovodničkog materijala, koji se postavlja na olovnu policu, a zatim zapečaćen epoksidnom smolom oko njega kako bi se zaštitila unutrašnja jezgra žice, tako da LED ima dobru otpornost na udarce. Osnovni dio diode koja emituje svjetlost je pločica koja se sastoji od p- poluprovodnika i n- poluprovodnika, a između p- postoji prelazni sloj poluvodič tipa i poluvodič tipa n-, nazvan pn spoj. U pn spoju nekih poluvodičkih materijala, kada se ubrizgani manjinski nosači rekombinuju sa većinskim nosiocima, višak energije se oslobađa u obliku svjetlosti, čime se električna energija direktno pretvara u svjetlosnu energiju. Kada se obrnuti napon primeni na pn spoj, manjinskim nosiocima je teško da se ubrizgavaju, tako da ne emituje svetlost. Ova vrsta dioda napravljena po principu injekcione elektroluminiscencije naziva se dioda koja emituje svjetlost, obično poznata kao led. Kada je u radnom stanju naprijed (to jest, napon naprijed se primjenjuje na oba kraja), kada struja teče od LED anode do katode, poluvodički kristal emituje svjetlost različitih boja od ultraljubičaste do infracrvene, a intenzitet svjetlosti je povezana sa strujom.

Tehničke karakteristike
1) 3535 SMD LED ljubičasta svjetlost ima staklenu kapsulu i niklovanu- školjku od legure, što dodatno poboljšava svjetlosnu efikasnost ljubičaste svjetlosti, smanjuje slabljenje ljubičaste svjetlosti i produžava vijek trajanja. 2) Obje igle su pozlaćene. 3) Visok intenzitet svjetlosti. 4) Kvalitet je stabilan i pouzdan.
Talasna dužina izvora svjetlosti

1. Ljubičasta: 405nm - čista ljubičasta 400nm - duboko ljubičasta 2. Blizu-ultraljubičasta svjetlost 395nm - crvenkasto tamno ljubičasta uv- ultraljubičasto svjetlo tipa 3 , 370nm - gotovo nevidljiva svjetlost, koja pokazuje tamnu boju kada se filtrira drvenim staklom tamnoljubičaste boje. 4. Lampa za sterilizaciju ultraljubičastom (uv) λρ=254nm ili 253,7nm, tačkasti izvor svjetlosti λρ=365nm, formiranje ozona ispod λρ=185nm--vakuum ultraljubičastog (uv -v), talasna dužina 100-200nm -- kratko-talasna ultraljubičasta (uv{{27}c) ), talasna dužina je 200-280nm -- ultraljubičasti srednji talas (uv-b), talasna dužina je 280-315nm -- dugotalasna ultraljubičasta (uv-a), talasna dužina je 315-380nm -- vidljiva svetlost (vidljiva svjetlost), talasna dužina je 400—760 nm
Razvojni slučaj
Američki naučnici su uspješno proizveli ultraljubičasto svjetlo{{0}}diode (LED) sa talasnom dužinom od 255nm i snagom od 0.57w i talasnom dužinom od 250nm i snaga {{20}}.16w. Uređaj još nije upakovan, a tim se nada da će povećati nivo snage za faktor od 3 do 5 kroz flip{9}}povezivanje čipa. Ultra{{10}}izvor dubokog ultraljubičastog (uduv) svjetlosti u ovom opsegu bi mogao zamijeniti živine sijalice u budućnosti kao ekscitacijski izvor svjetlosti za biološke i hemijske senzore. Asif khan i dr. sa Univerziteta Južne Karoline uzgajali su visoko-kvalitetne slojeve algana koji sadrže do 72 posto aluminijuma i koristili ih kao obloge u strukturama-emitirajućih dioda za proizvodnju uduv komponenti. Koristeći safir kao LED podlogu, istraživači su postavili aln pufer sloj kao prvi sloj, nakon čega slijedi deset{14}}slojna aln/alganska superrešetka, nakon čega slijedi 1,4-mikrona-debljina al0.72ga0.28n šaržna obloga. Tim je rekao da je sloj algana sa sadržajem aluminijuma od 72 posto odabran kako bi materijal bio i dalje transparentan na talasnoj dužini od 250 nm, a ovaj sloj je ključ za određivanje performansi komponente. Aktivno područje sadrži tri kvantne bušotine, a talasna dužina emisije može se podesiti između 250 i 200 nm promjenom sadržaja aluminija. Istraživači su testirali modul od 200-kvadratnih mikrona sa talasnom dužinom od 255 nm i modul od 150 kvadratnih mikrona sa talasnom dužinom od 250 nm pod pulsnim uslovima. Struje pobude koje odgovaraju vršnoj izlaznoj snazi oba su bile 200ma i 300ma, respektivno. , vanjske kvantne efikasnosti emitera su 0,015 posto i 0,01 posto, respektivno.

Polje aplikacije
UV svjetleće{0}} diode se široko koriste u: metalnim naprslinama, detekciji pukotina, fotokatalizatorskom izvoru svjetlosti, opremi za detekciju i brojanje valuta, industriji protiv -falsifikovanja, te medicinskim mjerenjima i biometrijskoj sigurnosnoj detekciji, hidrauličnom otkrivanju curenja i drugim poljima.

Izgledi
Diode velike{0}}dubinske-ultraljubičaste{2}}ultraljubičaste svjetlosti{2}}s talasnim dužinama između 220nm i 350nm se široko koriste u sterilizaciji, prečišćavanju vode, medicinskom liječenju,-optičkom snimanju visoke gustine, LED rasvjeta sa velikom-prenošenjem boja i velikom-razgradnjom i tretmanom zagađujućih supstanci. Do sada su UV laseri i gasne lampe sa gasnim i čvrstim medijima kao što su ekscimer laseri i laseri za udvostručavanje frekvencija-različitih frekvencija glavna struja izvora dubokog ultraljubičastog svetla, ali imaju nedostatke velike veličine, kratkog veka trajanja i visoke cijene, koje je teško praktično primijeniti. Korišćenjem poluprovodničkih visoko-svjetlina duboko-ultraljubičastih LED i duboko-ultraljubičastih ld-ova može se postići minijaturizacija i dobiti jeftin, efikasan i dugotrajan-izvor ultraljubičastog svjetla, i izgledi za primjenu su širi.






