অনেকটা দৃশ্যমান আলোর মতো, অতিবেগুনি আলো একটি বর্ণালী বরাবর বিস্তৃত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মধ্যে আসে। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্পেসিফিকেশনটি ন্যানোমিটারে (এনএম) পাওয়া যায়, আল্ট্রাভায়োলেট আউটপুট 100nm থেকে 400nm রেঞ্জের মধ্যে তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে আসে। অতিবেগুনি রশ্মিকে 3টি প্রধান গোষ্ঠীতে চিহ্নিত করা হয়েছে যা আমাদের UV আলোর ধরন সম্পর্কে আরও নির্দিষ্ট হতে সাহায্য করে, কারণ বৈশিষ্ট্যগুলি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়:

UV-A: 315-400nm
UV-B: 280-315nm
UV-C: 100-280nm
সবচেয়ে সাধারণ অতিবেগুনি আলো আপনি দেখতে পাবেন যেগুলি UV-A অঞ্চলে থাকে এবং সাধারণত "ব্ল্যাকলাইট" হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এটি অতিবেগুনী রশ্মির দুর্বলতম রূপ এবং এটি ইউভি কিউরিং এবং ব্ল্যাকলাইট আর্টওয়ার্কের মতো অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
UV-B এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম এবং তাই UV-A থেকে একটু শক্তিশালী। UV-A এবং UV-B উভয়ই প্রাকৃতিক সূর্যালোকে উপস্থিত কিন্তু UV-B হল প্রাথমিক তরঙ্গদৈর্ঘ্য যা রোদে পোড়ার কারণ হয়। UV-A এবং UV-B LED উভয়ই ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া নির্বীজন এবং নির্মূল করার ক্ষমতা খুব সীমিত।
অতিবেগুনী এলইডি ব্যবহার করে একটি জীবাণুমুক্তকরণ ব্যবস্থা তৈরি করার সময় আপনি যে বর্ণালীতে ফোকাস করতে চান সেটি UV-C। এই 100-280nm পরিসরে তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত বেশি হবে তত ভাল, বিশেষত 200-280nm সীমার মধ্যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে কখনও কখনও জীবাণুঘটিত UV (GUV) হিসাবে উল্লেখ করা হয়। UV-A এবং UV-B এর বিপরীতে, UV-C তরঙ্গদৈর্ঘ্য ওজোন স্তর এবং বায়ুমণ্ডল দ্বারা অবরুদ্ধ বা শোষিত হয়, তাই তারা পৃথিবীর পৃষ্ঠে আমাদের কাছে নেমে আসে না। এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ UV-C অণুজীব ধ্বংস করার জন্য সর্বোত্তম আলো কিন্তু মানব স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক। প্রাকৃতিক UV-C রশ্মি ব্যবহার করার কোনো উপায় না থাকায়, আমরা UV-C আলোর একটি কৃত্রিম উৎস খুঁজতে বাধ্য হচ্ছি।






