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<title>Ultraviolet</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Ultraviolet</span></h1>
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</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="fr" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="fr" dir="ltr">


<p>Le rayonnement <b>ultraviolet</b> (UV), également appelé «&nbsp;<a href="Lumi%C3%A8re_noire" title="Lumière noire">lumière noire</a>&nbsp;» parce que généralement invisible à l’œil nu, est un <a href="Rayonnement_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique" title="Rayonnement électromagnétique">rayonnement électromagnétique</a> de <a href="Longueur_d'onde" title="Longueur d'onde">longueur d'onde</a> inférieure à celle de la <a href="Spectre_visible" title="Spectre visible">lumière visible</a>, mais supérieure à celle des <span class="nowrap"><a href="Rayon_X" title="Rayon X">rayons X</a></span>. Les <span class="nowrap">rayons UV</span> ne peuvent être observés qu’indirectement, soit par la <a href="Fluorescence" title="Fluorescence">fluorescence</a>, soit à l’aide de détecteurs spécialisés.
</p><p>Le nom signifie «&nbsp;au-delà du violet&nbsp;» (du <a href="Latin" title="Latin">latin</a> <i>ultra</i>&nbsp;: «&nbsp;au-delà de&nbsp;»), le <a href="Violet" title="Violet">violet</a> étant la <a href="Couleur" title="Couleur">couleur</a> de fréquence la plus élevée (et donc de longueur d'onde la plus courte) de la lumière visible.
</p><p>Les ampoules ordinaires sont conçues pour émettre peu d'ultraviolets<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, à l'inverse des ampoules ultraviolettes et du soleil.
</p><p>Les ultraviolets ont été découverts en <a href="1801" title="1801">1801</a> par le physicien allemand <a href="Johann_Wilhelm_Ritter" title="Johann Wilhelm Ritter">Johann Wilhelm Ritter</a> d'après leur action chimique sur le <a href="Chlorure_d'argent" title="Chlorure d'argent">chlorure d'argent</a>.
</p><p>Les couleurs visibles vont de 623 à 740 nm pour le rouge et de 380 à 430 nm pour le violet. Au delà, les lumières invisibles du spectre ultraviolet peuvent être subdivisées selon leur longueur d'onde en&nbsp;:
</p>
<ul><li><abbr title="ultraviolets">UV</abbr> proches (380-200 <a href="Nanom%C3%A8tre" title="Nanomètre">nm</a>), <abbr title="ultraviolets">VUV</abbr> (<i>Vacuum ultraviolet</i>, 200-120 nm) qui, comme leur nom l'indique, ne se propagent pas dans l'air, et <a href="Rayonnement_ultraviolet_extr%C3%AAme" title="Rayonnement ultraviolet extrême">ultraviolets extrêmes</a> (120–5&nbsp;<abbr class="abbr" title="nanomètre">nm</abbr>), d'autres standards peuvent donner d'autres définitions (cf. <span class="nowrap">ISO 21348</span>, <i>Definitions of Solar Irradiance Spectral Categories</i> en section <a href="#Bandes_spectrales_des_radiations_UV">Bandes spectrales des radiations UV</a>)&nbsp;;</li>
<li>UV-A1&nbsp;: 340−400 nm&nbsp;; UV-A2&nbsp;: 315−340 nm&nbsp;; UV-B&nbsp;: 280−315 nm&nbsp;; UV-C&nbsp;: 100−280 nm. Ces trois bandes sont standardisées.</li></ul>
<p>Les ultraviolets sont la cause du <a href="Bronzage" title="Bronzage">bronzage</a> mais, à haute dose, sont nocifs pour la santé humaine, notamment à cause de leur effet <a href="Mutag%C3%A8ne" title="Mutagène">mutagène</a>&nbsp;; ils peuvent provoquer des <a href="Cancer" title="Cancer">cancers</a> cutanés tels que le <a href="M%C3%A9lanome" title="Mélanome">mélanome</a>, provoquer un vieillissement prématuré de la peau (<a href="Ride" title="Ride">rides</a>), des brûlures (<a href="Coup_de_soleil" title="Coup de soleil">coup de soleil</a>), des <a href="Cataracte_(maladie)" title="Cataracte (maladie)">cataractes</a>. Ils sont néanmoins nécessaires à petites doses régulières pour la synthèse de la <span class="nowrap"><a href="Vitamine_D" title="Vitamine D">vitamine D</a></span>. Ils sont capables de «&nbsp;casser&nbsp;» de nombreux <a href="Compos%C3%A9_organique" title="Composé organique">composés organiques</a> en suspension dans l'air ou dans les eaux superficielles, et des agents tels que les <a href="Virus_%C3%A0_ARN" title="Virus à ARN">virus à ARN</a>, et participant à la destruction (<a href="Photod%C3%A9gradation" title="Photodégradation">photodégradation</a>) de certains polluants ou de molécules odorantes (<a href="Parfum" title="Parfum">parfums</a> des fleurs par exemple), mais aussi à la pollution <a href="Photochimie" title="Photochimie">photochimique</a> (ozone troposphérique, NOx…).
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Généralités"><span id="G.C3.A9n.C3.A9ralit.C3.A9s"></span>Généralités</h2></div>

<p>Près de 5&nbsp;% de l'<a href="%C3%89nergie_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique" title="Énergie électromagnétique">énergie électromagnétique</a> du <a href="Soleil" title="Soleil">Soleil</a> est émise sous forme de rayonnement UV. Ces rayons UV sont classés dans trois catégories en fonction de leur longueur d'onde&nbsp;: les UV-A (400-315 nm), UV-B (315-280 nm) et UV-C (280-100 nm). Toutefois, en raison de l'absorption des UV par la <a href="Couche_d'ozone" title="Couche d'ozone">couche d'ozone</a> de l'<a href="Atmosph%C3%A8re_de_la_Terre" class="mw-redirect" title="Atmosphère de la Terre">atmosphère</a>, 95&nbsp;% de la <a href="Lumi%C3%A8re" title="Lumière">lumière</a> UV qui atteint la surface de la Terre appartient à la gamme des UV-A<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Les UV traversent l'<a href="Atmosph%C3%A8re_de_la_Terre" class="mw-redirect" title="Atmosphère de la Terre">atmosphère</a> même par temps froid ou nuageux. Ils n'ont rien à voir avec la sensation de chaleur procurée par le Soleil, qui est due aux <a href="Infrarouge" title="Infrarouge">infrarouges</a>. L'intensité lumineuse des UV est plus importante à <a href="Midi_(culmination)" title="Midi (culmination)">midi</a> <a href="Temps_solaire" title="Temps solaire">solaire</a> et à haute altitude, car en traversant une plus courte distance dans l'atmosphère, ils ont moins de chance d'être interceptés par des molécules d'<a href="Ozone" title="Ozone">ozone</a>. La quantité d'UV-B augmente d'environ 4&nbsp;% chaque 300&nbsp;mètres de dénivelé.
</p><p>Les UV sont réfléchis par l'<a href="Eau" title="Eau">eau</a> (5&nbsp;% des UV réfléchis), le <a href="Sable" title="Sable">sable</a> (20&nbsp;% des UV réfléchis), l'herbe (5&nbsp;% des UV réfléchis) et surtout la <a href="Neige" title="Neige">neige</a> (85&nbsp;% des UV réfléchis).
</p><p>Le trou dans la <a href="Couche_d'ozone" title="Couche d'ozone">couche d'ozone</a> permet les passages de spectres ultraviolets que l'ozone arrête, ce qui est potentiellement dangereux en raison de la nocivité importante de ces ultraviolets. L'<a href="Antarctique" title="Antarctique">Antarctique</a> est le seul continent touché par ce trou, les effets nocifs concernent donc un très petit nombre d'êtres vivants, tels que les manchots. L'<a href="Arctique" title="Arctique">Arctique</a> est touché depuis peu, à la suite de l'hiver très froid entre 2010 et 2011 puis en 2020<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Le soleil est le plus agressif au midi solaire en été, c'est-à-dire vers 14 h dans la plus grande partie de l'Europe, en fonction du fuseau horaire. C'est pourquoi il est déconseillé de s'exposer entre 12 h et 16 h, tout particulièrement à proximité de l'eau ou de la neige qui réverbèrent une partie des UV, ou en montagne où les taux d'UV sont plus importants.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Découverte"><span id="D.C3.A9couverte"></span>Découverte</h2></div>
<p>Les rayons ultraviolets ont été découverts en <a href="1801_en_science" title="1801 en science">1801</a> par le physicien allemand <a href="Johann_Wilhelm_Ritter" title="Johann Wilhelm Ritter">Johann Wilhelm Ritter</a>&nbsp;: examinant l'action des différentes couleurs (ou longueurs d'onde) du spectre solaire décomposé par un prisme, sur un papier imbibé de <a href="Chlorure_d'argent" title="Chlorure d'argent">chlorure d'argent</a>, il s'aperçut que le papier brunissait plus rapidement <i>au-delà</i> du violet, donc de toute couleur visible. Il qualifia ce rayonnement invisible de «&nbsp;rayons oxydants&nbsp;», à la fois pour montrer leur <a href="R%C3%A9actif_(chimie)" title="Réactif (chimie)">réactivité chimique</a> et les opposer aux «&nbsp;rayons thermiques&nbsp;» (c'est-à-dire infrarouges), que <a href="William_Herschel" title="William Herschel">William Herschel</a> avait découverts l'année précédente en deçà du rouge du spectre solaire. On adopta peu après l'expression plus simple de «&nbsp;rayons chimiques&nbsp;», qui demeura en usage jusqu'à la fin du <a href="XIXe_si%C3%A8cle" title="XIXe siècle"><abbr class="abbr" title="19ᵉ siècle"><span class="romain">XIX</span><sup style="font-size:72%">e</sup></abbr>&nbsp;siècle</a>, en dépit des allégations de chercheurs qui y voyaient un rayonnement d'origine essentiellement non-lumineuse (notamment <a href="John_William_Draper" title="John William Draper">John William Draper</a>, qui les baptisait pour cette raison «&nbsp;rayons tithoniques<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>&nbsp;»)&nbsp;; mais finalement les termes de «&nbsp;rayons chimiques&nbsp;» et de «&nbsp;rayons thermiques&nbsp;» le cédèrent aux termes de <a href="Rayonnement" title="Rayonnement">rayonnement</a> «&nbsp;ultraviolet&nbsp;» et <a href="Infrarouge" title="Infrarouge">infrarouge</a>, respectivement<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-hockberger_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-hockberger-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>En <a href="1878_en_science" title="1878 en science">1878</a>, on découvrit l'<a href="St%C3%A9rilisation_(microbiologie)" title="Stérilisation (microbiologie)">action stérilisante</a> des courtes longueurs d'onde lumineuses sur les <a href="Bact%C3%A9rie" title="Bactérie">bactéries</a><sup id="cite_ref-hockberger_9-1" class="reference"><a href="#cite_note-hockberger-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, et, dès 1903, on reconnut que les longueurs d'onde les plus efficaces à cet égard se situaient autour de 250&nbsp;<abbr class="abbr" title="nanomètre">nm</abbr>. En 1960, l'action du rayonnement ultraviolet sur l'<a href="Acide_d%C3%A9soxyribonucl%C3%A9ique" title="Acide désoxyribonucléique">ADN</a> fut établie<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>La découverte des rayons ultraviolets d'une longueur d'onde inférieure à 200&nbsp;<abbr class="abbr" title="nanomètre">nm</abbr>, appelés «&nbsp;ultraviolets cosmiques&nbsp;» à cause de leur absorption par la <a href="Couche_d'ozone" title="Couche d'ozone">couche d'ozone</a>, est due au physicien allemand <a href="Victor_Schumann" title="Victor Schumann">Victor Schumann</a><sup id="cite_ref-Lyman_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-Lyman-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> en <a href="1893_en_science" title="1893 en science">1893</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Prospective">Prospective</h2></div>
<p>Étant donné leur importance en termes d'<a href="%C3%89cologie" title="Écologie">écologie</a>, de <a href="Photochimie" title="Photochimie">photochimie</a> de l'atmosphère et de <a href="Sant%C3%A9_publique" title="Santé publique">santé publique</a>, il est utile de pouvoir prévoir les taux d'UV futurs dans diverses parties du monde.
</p><p>Ces projections dépendent notamment de la vitesse de cicatrisation des trous dans la couche d'ozone, de la qualité de la <a href="Couche_d'ozone" title="Couche d'ozone">couche d'ozone</a> dans le reste de l'atmosphère et donc des scénarios d'émission de gaz délétères pour l'ozone stratosphérique et d'émissions de <a href="Gaz_%C3%A0_effet_de_serre" title="Gaz à effet de serre">gaz à effet de serre</a>. De nombreux gaz qui ont contribué à la destruction de la couche d'ozone ont fait l'objet de mesures pour réduire ou arrêter leur production dans le cadre du <a href="Protocole_de_Montr%C3%A9al" title="Protocole de Montréal">protocole de Montréal</a>, mais celui-ci ne prend pas en compte le <a href="Protoxyde_d'azote" title="Protoxyde d'azote">protoxyde d'azote</a> N<sub>2</sub>O<sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub>, qui contribue également à la dégradation de cette couche et dont les taux n'ont pas cessé de croître depuis. Les gaz à effet de serre jouent également un rôle car <span class="need_ref" title="Structure grammaticale incorrecte — le sens intentionné était-il «…haute altitudes, '''qui à leur tour''' modifient <s>aussi</s> la physico-chimie…», ou bien «…haute altitudes, <s>modifient</s> '''mais''' aussi la physico-chimie…» ?" style="cursor:help;">ils modifient les températures à basse et haute altitudes modifient aussi la physico-chimie de la couche d'ozone</span><sup class="need_ref_tag" style="padding-left:2px;">[pas&nbsp;clair]</sup><sup id="cite_ref-LamyK2018_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-LamyK2018-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>L'activité solaire varie dans le temps selon un <a href="Cycle_solaire" title="Cycle solaire">cycle solaire</a> (de 11 ans, lié aux taches et éruptions solaires)<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, ce qui est une première source de modification naturelle du climat, mais aussi de variation de la quantité d'UV arrivant dans la stratosphère.
En moyenne, environ 5&nbsp;% de l'énergie reçue du soleil est portée par des UV, et principalement par les UV-C (de 100 à 280 nm). Ces derniers sont les plus dangereux pour le vivant, car les plus énergétiques, mais ils sont entièrement et rapidement absorbés par l’atmosphère qui protège la biosphère (au point que ces rayons UV-C ne sont donc observables que dans le vide sidéral ou au-dessus de l’atmosphère terrestre)<sup id="cite_ref-LamyK2018_12-1" class="reference"><a href="#cite_note-LamyK2018-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Cette variabilité dépend également de plusieurs paramètres géophysiques&nbsp;:
</p>
<ul><li>paramètres géométriques, tels que l'angle de pénétration du rayonnement UV dans l'atmosphère qui dépend du lieu, de l'heure et de la saison<sup id="cite_ref-LamyK2018_12-2" class="reference"><a href="#cite_note-LamyK2018-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>&nbsp;;</li>
<li>chemin (direct ou «&nbsp;diffusif&nbsp;») parcouru par le rayonnement UV dans l'atmosphère<sup id="cite_ref-LamyK2018_12-3" class="reference"><a href="#cite_note-LamyK2018-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>&nbsp;;</li>
<li>constitution physicochimique de l’atmosphère au moment où le rayonnement UV s'y propage&nbsp;; avec en particulier&nbsp;:
<ul><li>la densité de la couche d'ozone sur le trajet de pénétration du rayonnement UV<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>,</li>
<li>la <a href="Nuage" title="Nuage">nébulosité</a>, dont les effets sont ambigus et complexes&nbsp;; en effet la nébulosité cause une variabilité spatiotemporelle importante, expliquant plus 20&nbsp;% de la variabilité journalière de l’indice UV<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, avec une échelle de variation temporelle et spatiale parfois très courte. De plus, si certains nuages filtrent efficacement, jusqu'à 50&nbsp;% voire 90&nbsp;% pour un ciel couvert à plus de 80&nbsp;% par des nuages denses<sup id="cite_ref-Bais_et_al._2011_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-Bais_et_al._2011-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> une partie du rayonnement UV<sup id="cite_ref-McKenzie_et_al_17-0" class="reference"><a href="#cite_note-McKenzie_et_al-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, d'autres, les <a href="Cirrus" title="Cirrus">cirrus</a> ou la <a href="Brume" title="Brume">brume</a> dans 80&nbsp;% des cas, en augmentent au contraire l’intensité. C'est le cas quand la couverture nuageuse est fractionnée tout particulièrement au-dessus d'étendues marines ou neigeuses<sup id="cite_ref-McKenzie_et_al_17-1" class="reference"><a href="#cite_note-McKenzie_et_al-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>&nbsp;: des mesures faites par Schafer <i><abbr class="abbr" title="et alii (« et d’autres »)" lang="la">et al.</abbr></i> en 1996 ont montré des augmentations locales de 11&nbsp;% des UV reçus au sol<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, et en 2011, Jégou <i><abbr class="abbr" title="et alii (« et d’autres »)" lang="la">et al.</abbr></i> ont rapporté une augmentation de 10&nbsp;% de l’indice UV pour un ciel à environ 65&nbsp;% couvert de nuages<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Les aérosols naturels issus des <a href="Embrun_marin" title="Embrun marin">embruns marins</a> et des <a href="Volcan" title="Volcan">volcans</a>, ou d'origine anthropiques —&nbsp;<a href="Feu_de_for%C3%AAt" title="Feu de forêt">feux de forêt</a> et <a href="Incendies_de_v%C3%A9g%C3%A9tation_en_Australie" title="Incendies de végétation en Australie">de brousse</a>, combustion de biomasse ou d'hydrocarbures fossiles&nbsp;—, peuvent selon les contextes absorber et/ou diffuser les UV en provenance du Soleil ou réverbérés par les neiges et surfaces en eau&nbsp;: ils peuvent diminuer le rayonnement UV reçu au sol de près de 30&nbsp;%<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ou réduire le <a href="For%C3%A7age_radiatif" title="Forçage radiatif">forçage radiatif</a><sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>&nbsp;;</li></ul></li>
<li>l'albédo, en réverbérant une partie des UV augmente leur présence dans l'air ambiant<sup id="cite_ref-LamyK2018_12-4" class="reference"><a href="#cite_note-LamyK2018-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.</li></ul>
<p>Selon les données disponibles au début du <abbr class="abbr" title="21ᵉ siècle"><span class="romain">XXI</span><sup style="font-size:72%">e</sup></abbr>&nbsp;siècle, à scénario identique de changement climatique, les taux futurs de N<sub>2</sub>O<sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub> semblent conditionner de manière déterminante les valeurs futures des taux d'ozone<sup id="cite_ref-Bais_et_al._2011_16-1" class="reference"><a href="#cite_note-Bais_et_al._2011-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> et donc d’UV reçus au sol, surtout en zone tropicale<sup id="cite_ref-LamyK2018_12-5" class="reference"><a href="#cite_note-LamyK2018-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. La complexité des systèmes nuageux (notamment liée à leur variabilité spatiale et temporelle) en fait la source majeure d’incertitude dans les projections climatiques<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> et des taux d’UV reçus au sol<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Effets_sur_les_écosystèmes"><span id="Effets_sur_les_.C3.A9cosyst.C3.A8mes"></span>Effets sur les écosystèmes</h2></div>
<p>Beaucoup d'animaux (dont l'humain) ont besoin d'un peu d'UV pour synthétiser la <a href="Vitamine_D" title="Vitamine D">vitamine D</a>&nbsp;; beaucoup d'organismes annulent ou réduisent les dégâts induits par les UV par l'évitement comportemental, la <a href="Photoprotection" title="Photoprotection">photoprotection</a> par des <a href="Pigment_biologique" title="Pigment biologique">pigments</a> <i>ad hoc</i>, et grâce à des processus de réparation photoenzymatique; mais les méta-analyses scientifiques ont confirmé des effets délétères des UV à tous les niveaux trophiques<sup id="cite_ref-Synergies2019_26-0" class="reference"><a href="#cite_note-Synergies2019-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Les plantes (y compris cultivées) sont sensibles à un déficit comme à un excès d’UV-B&nbsp;; et par suite les <a href="Herbivore" title="Herbivore">herbivores</a> et <a href="Carnivore_(r%C3%A9gime_alimentaire)" title="Carnivore (régime alimentaire)">carnivores</a> (qui en dépendent) peuvent aussi être indirectement affectés par ces manques ou excès d'UV-B<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Les écosystèmes aquatiques, marins notamment, sont très sensibles aux UV&nbsp;:
</p>
<ul><li>le <a href="Phytoplancton" title="Phytoplancton">phytoplancton</a>, les <a href="Bact%C3%A9rie" title="Bactérie">bactéries</a>, <a href="Cyanophyc%C3%A9es" class="mw-redirect" title="Cyanophycées">cyanophycées</a> et <a href="Arch%C3%A9e" class="mw-redirect" title="Archée">archées</a> vivant dans l'eau sont particulièrement sensibles aux variations d’UV<sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, de même que les phages et autres virus très abondants dans les eaux, notamment marines<sup id="cite_ref-Noble1997_29-0" class="reference"><a href="#cite_note-Noble1997-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>&nbsp;;</li>
<li>chez les algues, des modélisations de la photoinhibition de la production primaire par les UV dans certaines zones du Pacifique ont conclu que la composante UV de la lumière solaire entraîne une diminution de 20% du potentiel estimé de productivité primaire (tout en ayant des conséquences qui leur sont bénéfiques en endommageant certains prédateurs, concurrents et agents pathogènes moins tolérants aux UV<sup id="cite_ref-Synergies2019_26-1" class="reference"><a href="#cite_note-Synergies2019-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>&nbsp;;</li>
<li>la photosynthèse phytoplanctonique océanique, ource d'une grande partie de l'oxygène de l'air, dépend d'un équilibre subtil entre <a href="Salinit%C3%A9" title="Salinité">salinité</a>, <a href="Temp%C3%A9rature" title="Température">température</a> et insolation par les <a href="#UV-A_(400-315_nm)">UV-A</a> et <a href="#UV-B_(315-280_nm)">UV-B</a><sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>&nbsp;;</li>
<li><a href="Agriculture_intensive" title="Agriculture intensive">agriculture intensive</a>, <a href="Pr%C3%A9cipitations" title="Précipitations">précipitations</a> accrues et <a href="Fonte_des_glaciers" class="mw-redirect" title="Fonte des glaciers">fonte des glaciers</a> et du <a href="Perg%C3%A9lisol" title="Pergélisol">pergélisol</a> contribuent ensemble à l'augmentation de la <a href="Turbidit%C3%A9" title="Turbidité">turbidité</a> —&nbsp;de l'eau&nbsp;— qui absorbe les UV près de la surface. Ceci atténue ou supprime un <a href="Service_%C3%A9cosyst%C3%A9mique" title="Service écosystémique">service écosystémique</a> important&nbsp;: la capacité naturelle des UV à désinfecter l'eau<sup id="cite_ref-31" class="reference"><a href="#cite_note-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-Synergies2019_26-2" class="reference"><a href="#cite_note-Synergies2019-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Cela affecte par ailleurs les animaux marins dont la vue est sensible à la lumière du spectre ultraviolet<sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-33" class="reference"><a href="#cite_note-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>&nbsp;;</li>
<li>les UV détruisent certains polluants par photolyse ou atténuent leur toxicité (<abbr class="abbr" title="Exemple">ex.&nbsp;:</abbr> les UV-B transforment le <a href="M%C3%A9thylmercure" title="Méthylmercure">méthylmercure</a> (<a href="D%C3%A9m%C3%A9thylation" title="Déméthylation">déméthylation</a>, au moins provisoire) en <a href="Mercure_(chimie)" title="Mercure (chimie)">mercure</a> moins toxique), mais ils créent d'autres polluants, et aggravent la toxicité de certains pesticides et <a href="Hydrocarbures_aromatiques_polycycliques" class="mw-redirect" title="Hydrocarbures aromatiques polycycliques">hydrocarbures aromatiques polycycliques</a>. Ils augmentent la libération de micropolluants par les microplastiques et les nanoplastiques<sup id="cite_ref-Synergies2019_26-3" class="reference"><a href="#cite_note-Synergies2019-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.</li></ul>
<p>Depuis quelques décennies, deux risques majeurs d'exposition accrue aux UV ont fait surface&nbsp;:
</p>
<ul><li>le <a href="Trou_de_la_couche_d'ozone" class="mw-redirect" title="Trou de la couche d'ozone">trou de la couche d'ozone</a>, que le Protocole de Montréal a commencé à reboucher, mais avec une amélioration qui s'est amoindrie depuis 2007 environ&nbsp;;</li>
<li>le réchauffement climatique&nbsp;: la diminution (voire disparition) de la durée et de l'épaisseur de l'enneigement et de la couverture de glace expose de nombreux organismes terrestres comme aquatiques aux UV. Le réchauffement peut aussi localement perturber le mélange des couches en maintenant des couches anoxiques en profondeur<sup id="cite_ref-Synergies2019_26-4" class="reference"><a href="#cite_note-Synergies2019-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>&nbsp;;</li></ul>
<p>Les modifications locales et globales de la couche d'ozone, du réchauffement, de la turbidité et de divers polluants, notamment dans les eaux douces, saumâtres et salées, combinent parfois leurs effets de manière synergique et sont encore incomplètement compris<sup id="cite_ref-Synergies2019_26-5" class="reference"><a href="#cite_note-Synergies2019-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Les ultraviolets restent nuisibles pour les êtres vivants, qui utilisent deux stratégies pour se défendre&nbsp;: les réfléchir pour les empêcher de pénétrer dans l'organisme, ou les absorber dès qu'ils y entrent. Les réfléchir n'est pas facile car le matériel vivant est transparent aux UV et ne dispose pas de métal. Il faut utiliser des structures <a href="Photonique" title="Photonique">photoniques</a>, qui, selon l'arrangement, réfléchissent des longueurs d'onde particulières. Une structure plus resserrée renverra de plus petites longueurs d'onde, et une plus large de plus grandes. Aux limites des ondes visibles, les humains perçoivent les <a href="Iridescence" title="Iridescence">iridescences</a> des coléoptères ou des papillons, les <a href="Pieridae" title="Pieridae">Pieridae</a>, le <a href="Citron_de_Provence" title="Citron de Provence">citron de Provence</a>, résultant de la manière que ces insectes emploient pour se défendre contre les UV. Certaines fourmis, comme <i><a href="Cataglyphis_bombycina" title="Cataglyphis bombycina">Cataglyphis bombycina</a></i>, parviennent à une réflexion totale par la technique du prisme éclairé par un sommet&nbsp;: le rayon lumineux, arrivant sur la surface par un angle faible, est entièrement réfléchi. Absorber les rayons dès qu'ils entrent dans l'organisme est la technique employée par pratiquement tous les mammifères, plein d'autres animaux, et même les plantes et les champignons. Ils utilisent pour cela la <a href="M%C3%A9lanine" title="Mélanine">mélanine</a>, un pigment que l'organisme synthétise, qui va convertir la lumière en chaleur. C'est ce qui donne la coloration des peaux. C'est ce qui donne également certaines <a href="Fluorescence" title="Fluorescence">fluorescences</a>&nbsp;: les <i><a href="Polistes" title="Polistes">Polistes</a> brunetus</i> protègent leurs larves en fermant les opercules de leur nid par de la soie fluorescente. -<sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Effets_sur_la_santé"><span id="Effets_sur_la_sant.C3.A9"></span>Effets sur la santé</h2></div>
<p>Ils sont bons ou mauvais selon la dose et le type de peau. C'est pourquoi la protection de la couche d'ozone et la gestion de l'exposition de la peau aux UV sont deux enjeux conjoints de <a href="Sant%C3%A9_publique" title="Santé publique">santé publique</a><sup id="cite_ref-35" class="reference"><a href="#cite_note-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-36" class="reference"><a href="#cite_note-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bénéfices_pour_la_santé"><span id="B.C3.A9n.C3.A9fices_pour_la_sant.C3.A9"></span>Bénéfices pour la santé</h3></div>
<p>L'exposition modérée aux UV-B permet à l'organisme de synthétiser la <a href="Vitamine_D" title="Vitamine D">vitamine D</a>, qui permet notamment l'absorption du calcium par l'intestin et contribue ainsi à la robustesse du <a href="Squelette" title="Squelette">squelette</a>. Une carence sévère en <span class="nowrap">vitamine D</span> au cours de l'enfance conduit au <a href="Rachitisme" title="Rachitisme">rachitisme</a>.
</p><p>Outre le rachitisme, les UV-B permettent de traiter plusieurs maladies, comme le <a href="Psoriasis" title="Psoriasis">psoriasis</a> et l'<a href="Ecz%C3%A9ma_(syndrome)" title="Eczéma (syndrome)">eczéma</a>.
</p><p>Les UV-A proches du violet, entre 360&nbsp;et 400&nbsp;<abbr class="abbr" title="nanomètre">nm</abbr> de longueur d'onde, limitent le développement de la myopie chez des modèles animaux comme le poulet<sup id="cite_ref-37" class="reference"><a href="#cite_note-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> et chez l'homme adulte fortement myope<sup id="cite_ref-38" class="reference"><a href="#cite_note-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Danger_à_hautes_doses"><span id="Danger_.C3.A0_hautes_doses"></span>Danger à hautes doses</h3></div>
<p>Des expositions intenses et/ou prolongées au soleil ou à des rayonnements artificiels (issus par exemple de lampes ou de dispositifs industriels type poste à souder) provoque un dessèchement de la peau, des brûlures (<a href="Coup_de_soleil" title="Coup de soleil">coup de soleil</a>) et peut provoquer des tumeurs et cancers (phénomène dit de photocarcinogénèse cutanée)<sup id="cite_ref-39" class="reference"><a href="#cite_note-39"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Les photons des rayonnements UV sont absorbés par les bases <a href="Pyrimidine" title="Pyrimidine">pyrimidines</a> de l’ADN, principalement <a href="Thymine" title="Thymine">thymine</a> mais aussi <a href="Cytosine" title="Cytosine">cytosine</a>. L'irradiation provoque alors la <a href="Dim%C3%A9risation" class="mw-redirect" title="Dimérisation">dimérisation</a> à partir de bases voisines avec rupture de la chaîne ADN de telle sorte que la réplication ultérieure est inhibée<sup id="cite_ref-40" class="reference"><a href="#cite_note-40"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Le rayonnement solaire, en raison de sa charge en UV, a lui-même été classé agent <a href="Canc%C3%A9rig%C3%A8ne#Groupe_1_(ou_liste_1)_:_l'agent_(le_mélange)_est_cancérogène_pour_l'homme" class="mw-redirect" title="Cancérigène">cancérigène de classe 1</a> (cancérigènes certains) en 1992 par l'IARC<sup id="cite_ref-41" class="reference"><a href="#cite_note-41"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-42" class="reference"><a href="#cite_note-42"><span class="cite-bracket">[</span>42<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Pour l'OMS, 50 à 90&nbsp;% des cancers de la peau sont imputables aux UV solaires<sup id="cite_ref-43" class="reference"><a href="#cite_note-43"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, faisant des UV le premier facteur de risque pour les <a href="Cancer_de_la_peau" title="Cancer de la peau">cancers de la peau</a><sup id="cite_ref-44" class="reference"><a href="#cite_note-44"><span class="cite-bracket">[</span>44<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> (<span class="need_ref" title="Ce passage nécessite une référence." style="cursor:help;">mais pas pour les <a href="Lymphome" title="Lymphome">lymphomes malins</a> qui au contraire seraient plutôt moins nombreux chez ceux qui se sont régulièrement mais modérément exposés au soleil ou qui ont séjourné en zone tropicale</span><sup class="need_ref_tag" style="padding-left:2px;">[réf.&nbsp;nécessaire]</sup>). Les UVB ont longtemps été accusés d'en être les principaux ou seuls responsables, mais une exposition chronique aux UVA a ensuite également été reconnue comme jouant un rôle dans la photocarcinogénèse cutanée (65&nbsp;% de la cancérogenèse seraient dus aux UVB et 35&nbsp;% aux UVA selon De Laat en 1997<sup id="cite_ref-45" class="reference"><a href="#cite_note-45"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Les UV peuvent également être la cause&nbsp;:
</p>
<ul><li>d'érythèmes actiniques (pouvant évoluer en cancers)<sup id="cite_ref-Bonneau2010_46-0" class="reference"><a href="#cite_note-Bonneau2010-46"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>&nbsp;;</li>
<li>de <a href="Cancer" title="Cancer">cancers</a> <a href="%C5%92il" title="Œil">oculaires</a><sup id="cite_ref-Bonneau2010_46-1" class="reference"><a href="#cite_note-Bonneau2010-46"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>&nbsp;;</li>
<li>de photo-kératites (ou ophtalmies des neiges en montagne), évoluant en <a href="M%C3%A9lanome" title="Mélanome">mélanomes</a> oculaires si l'exposition est chronique&nbsp;;</li>
<li>de photo-conjonctivites et/ou <a href="Cataracte_(maladie)" title="Cataracte (maladie)">cataractes</a><sup id="cite_ref-Bonneau2010_46-2" class="reference"><a href="#cite_note-Bonneau2010-46"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>&nbsp;;</li>
<li>de <a href="Pt%C3%A9rygion" title="Ptérygion">ptérygions</a> pouvant conduire à une <a href="D%C3%A9g%C3%A9n%C3%A9rescence_maculaire_li%C3%A9e_%C3%A0_l'%C3%A2ge" title="Dégénérescence maculaire liée à l'âge">dégénérescence maculaire liée à l'âge</a><sup id="cite_ref-Bonneau2010_46-3" class="reference"><a href="#cite_note-Bonneau2010-46"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>&nbsp;;</li>
<li>de hyperplasies épidermiques conduisant à un vieillissement prématuré de la <a href="Peau_humaine" title="Peau humaine">peau</a><sup id="cite_ref-Bonneau2010_46-4" class="reference"><a href="#cite_note-Bonneau2010-46"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>&nbsp;;</li>
<li>d'immunodépressions au niveau de la peau (qui seraient une des causes de la photocarcinogénèse selon Matsumura et Ananthaswamy 2004)<sup id="cite_ref-Bonneau2010_46-5" class="reference"><a href="#cite_note-Bonneau2010-46"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Effets_virucides">Effets virucides</h3></div>
<p>Les ultraviolets sont <a href="Virucide" title="Virucide">virucides</a><sup id="cite_ref-47" class="reference"><a href="#cite_note-47"><span class="cite-bracket">[</span>47<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> permettant des applications professionnelles de <a href="St%C3%A9rilisation_par_ultraviolets" title="Stérilisation par ultraviolets">stérilisation par ultraviolets</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Indice_UV">Indice UV</h2></div>

<p>L'<a href="Indice_UV" title="Indice UV">indice UV</a> (ou index UV) est une échelle de mesure de l'intensité du rayonnement UV du Soleil, et du risque qu'il représente pour la santé.
</p><p>L'indice UV se décline en cinq catégories, correspondant à un niveau de risque&nbsp;:
</p>
<ul><li>1 - 2&nbsp;: faible&nbsp;: port de <a href="Lunettes_de_soleil" title="Lunettes de soleil">lunettes de soleil</a> en cas de journées ensoleillées&nbsp;;</li>
<li>3 - 5&nbsp;: modéré&nbsp;: couvrez-vous, portez un chapeau et des lunettes de soleil. Appliquez un <a href="%C3%89cran_solaire" class="mw-redirect" title="Écran solaire">écran solaire</a> de protection moyenne (indice de 15 à 29) surtout si vous êtes à l’extérieur pendant plus de 30&nbsp;minutes. Cherchez l’ombre quand le soleil est au méridien&nbsp;;</li>
<li>6 - 7&nbsp;: élevé&nbsp;: réduisez l’exposition entre 12 h et 16 h. Appliquez un écran solaire de haute protection (indice de 30 à 50), portez un chapeau et des lunettes de soleil et placez-vous à l’ombre&nbsp;;</li>
<li>8 - 10&nbsp;: très élevé&nbsp;: sans protection, la peau sera endommagée et peut brûler. Évitez l’exposition au soleil entre 12 h et 16 h. Recherchez l’ombre, couvrez-vous, portez un chapeau et des lunettes de soleil, et appliquez un écran solaire de très haute protection (indice + 50)&nbsp;;</li>
<li>11+&nbsp;: extrême&nbsp;: la peau non protégée sera endommagée et peut brûler en quelques minutes. Évitez toute exposition au Soleil et, si ce n’est pas possible, couvrez-vous absolument, portez un chapeau et des lunettes de soleil et appliquez un écran solaire de très haute protection (indice + 50).</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Interactions_UV-atmosphère"><span id="Interactions_UV-atmosph.C3.A8re"></span>Interactions UV-atmosphère</h3></div>
<ul><li><i>L'absorption</i>&nbsp;: lors de leur traversée dans l'atmosphère, une partie des rayons UV est <a href="Sorption" title="Sorption">absorbée</a> par les molécules de gaz (par les molécules d'oxygène par exemple). Ce phénomène crée de l'énergie capable de provoquer, par exemple, la dissociation de la molécule de gaz en deux autres molécules.</li>
<li><i>La diffusion</i>&nbsp;: les rayons ultraviolets peuvent aussi être diffusés par les molécules de gaz contenues dans l'atmosphère. Sachant que plus un rayon lumineux a une courte longueur d'onde, plus il est diffusé (cela explique que nous percevons le ciel en bleu qui est la couleur de la lumière visible avec la plus courte longueur d'onde), <span class="need_ref" title="Ce passage devrait préciser la personne ou l'organisation qui fait cette affirmation." style="cursor:help;">on</span><sup class="need_ref_tag" style="padding-left:2px;">[Qui&nbsp;?]</sup> en conclut que les rayons UV sont fortement diffusés par les gouttelettes d'eau des différentes couches nuageuses. Mais cela n’entraîne pas forcément une baisse de l'intensité lumineuse&nbsp;: les nuages hauts n’entraînent pratiquement pas de baisse de l'intensité tandis que les nuages bas diffusent une grande partie des rayons UV vers le haut.</li>
<li><i>La réflexion</i>&nbsp;: les rayons UV sont réfléchis par le sol en fonction de la nature du sol. On mesure cette réflexion par une fraction appelée l'<a href="Alb%C3%A9do" title="Albédo">albédo</a>, comprise entre 0 et 1. La réflexion est particulièrement forte sur la <a href="Neige" title="Neige">neige</a> (albédo de 0,9&nbsp;; 0,85 en UV).</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Différence_entre_UV-A,_UV-B_et_UV-C"><span id="Diff.C3.A9rence_entre_UV-A.2C_UV-B_et_UV-C"></span>Différence entre UV-A, UV-B et UV-C</h3></div>
<p>Les trois types de rayonnements UV, A, B et C, sont classés en fonction de leur activité biologique et de leur pouvoir de pénétration de la peau. Ils correspondent à trois intervalles conventionnels de longueurs d'onde (voir ci-dessous). Plus la longueur d’onde du rayonnement UV est longue (plus il se rapproche de la lumière visible), moins il possède d'énergie et donc moins il est nocif mais plus il a un pouvoir de pénétration cutanée important. Inversement, plus la longueur d'onde du rayonnement UV est courte (plus il se rapproche des rayons X), plus il possède d'énergie et donc plus il est destructeur tout en ayant un moindre pouvoir de pénétration cutanée<sup id="cite_ref-48" class="reference"><a href="#cite_note-48"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="UV-A_(400-315_nm)"><span id="UV-A_.28400-315_nm.29"></span>UV-A (400-315 nm)</h3></div>
<p>Les UV-A, dont la longueur d’onde est relativement longue, représentent près de 95&nbsp;% du rayonnement UV qui atteint la surface de la Terre. Ils peuvent pénétrer dans les couches profondes de la peau.
</p><p>Ils sont responsables de l'effet de <a href="Bronzage" title="Bronzage">bronzage</a> immédiat. En outre, ils favorisent également le vieillissement de la peau et l'apparition de <a href="Ride" title="Ride">rides</a>, en perturbant l'équilibre des synthèses de protéines (en particulier la dégradation du <a href="Collag%C3%A8ne" title="Collagène">collagène</a> et augmentent la destruction de l'élastine) et dans les cellules ils sont à l'origine de la production de <a href="Radical_(chimie)" title="Radical (chimie)">radicaux libres</a>, très dommageables pour celles-ci. Pendant longtemps, on a pensé que les UV-A ne pouvaient être à l'origine de lésions durables. En réalité les UV-A semblent favoriser l'émergence de cancers de la peau par plusieurs mécanismes<sup id="cite_ref-49" class="reference"><a href="#cite_note-49"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-50" class="reference"><a href="#cite_note-50"><span class="cite-bracket">[</span>50<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, mais avec un effet bien moindre que les UV-B<sup id="cite_ref-Gruijl_51-0" class="reference"><a href="#cite_note-Gruijl-51"><span class="cite-bracket">[</span>51<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.<br>
Les UVA excitent la molécule d'ADN et favorisent des liaisons entre certaines bases notamment quand l’ADN est sous forme de double-hélice, ce qui peut être source de mutations, voire de cancers<sup id="cite_ref-52" class="reference"><a href="#cite_note-52"><span class="cite-bracket">[</span>52<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Un autre mécanisme cancérigène semble exister par l'intermédiaire des <a href="D%C3%A9riv%C3%A9_r%C3%A9actif_de_l'oxyg%C3%A8ne" title="Dérivé réactif de l'oxygène">dérivés réactifs de l'oxygène</a> que les UV-A génèrent à l'intérieur des cellules, en quantité plus importante que les UV-B<sup id="cite_ref-53" class="reference"><a href="#cite_note-53"><span class="cite-bracket">[</span>53<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Il est aussi probable que les UV-A potentialisent la toxicité cellulaire des UV-B en pénétrant plus profondément dans la peau, en ayant une activité immunosuppressive<sup id="cite_ref-54" class="reference"><a href="#cite_note-54"><span class="cite-bracket">[</span>54<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> et en endommageant les systèmes de réparation de l'ADN<sup id="cite_ref-55" class="reference"><a href="#cite_note-55"><span class="cite-bracket">[</span>55<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>
Les UVA sont dangereux pour les yeux des enfants dont le cristallin ne joue que partiellement son rôle de filtre. 90&nbsp;% des UV-A atteignent la rétine chez le nourrisson et encore 60&nbsp;% avant l'âge de treize ans. Chez l'adulte de plus de vingt ans, le cristallin arrête (et subit) les UV-A presque à 100&nbsp;%.</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="UV-B_(315-280_nm)"><span id="UV-B_.28315-280_nm.29"></span>UV-B (315-280 nm)</h3></div>
<p>Les UV-B, de longueur d’onde moyenne, ont une activité biologique importante, mais ne pénètrent pas au-delà des couches superficielles de la peau, ils sont relativement absorbés par la couche cornée de l'épiderme (<a href="M%C3%A9lanine" title="Mélanine">mélanine</a>). Une partie des UV-B solaires est filtrée par l’atmosphère.
</p><p>Ils sont responsables du bronzage et des brûlures à retardement. Ils sont capables de produire de très fortes quantités de radicaux libres oxygénés dans les cellules de la peau, responsables à court terme des <a href="Coup_de_soleil" title="Coup de soleil">coups de soleil</a> et de l'<a href="Inflammation" title="Inflammation">inflammation</a>. Outre ces effets à court terme, ils favorisent le vieillissement de la peau (en abîmant les fibres de <a href="Collag%C3%A8ne" title="Collagène">collagène</a>) et l'apparition de <a href="Cancer" title="Cancer">cancers</a> cutanés car même si les UV-B représentent une minorité de la lumière qui atteint la surface de la Terre, ils sont bien plus cancérigènes que les UV-A<sup id="cite_ref-Gruijl_51-1" class="reference"><a href="#cite_note-Gruijl-51"><span class="cite-bracket">[</span>51<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p><span class="need_ref" title="Ce passage nécessite une référence." style="cursor:help;">De fortes intensités d'UV-B sont dangereuses pour les yeux et peuvent causer le «&nbsp;flash du soudeur&nbsp;» ou <a href="Photok%C3%A9ratite" title="Photokératite">photokératite</a>, car ils ne sont arrêtés qu'à 80&nbsp;% par le cristallin de l'adulte. Chez l'enfant, la moitié des UV-B atteignent la rétine des nourrissons et 75&nbsp;% avant l'âge de dix ans.</span><sup class="need_ref_tag" style="padding-left:2px;">[réf.&nbsp;nécessaire]</sup>
</p><p>En revanche, ils peuvent être bénéfiques pour certains types de pathologies de la peau tels que le <a href="Psoriasis" title="Psoriasis">psoriasis</a>. Ils sont également importants pour la synthèse de <span class="nowrap"><a href="Vitamine_D" title="Vitamine D">vitamine D</a></span>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="UV-C_(280-100_nm)"><span id="UV-C_.28280-100_nm.29"></span>UV-C (280-100&nbsp;<abbr class="abbr" title="nanomètre">nm</abbr>)</h3></div>
<p>Les UV-C, de courte longueur d’onde, sont les UV les plus énergétiques ainsi que les plus nocifs (l'énergie croît quand la longueur d'onde décroît), mais ils sont complètement filtrés par la <a href="Couche_d'ozone" title="Couche d'ozone">couche d'ozone</a> de l’<a href="Atmosph%C3%A8re_terrestre" title="Atmosphère terrestre">atmosphère</a> et n’atteignent donc théoriquement pas la surface de la Terre.
</p><p>Toutefois, depuis plusieurs décennies des lampes UV-C (et plus récemment des <a href="Diode_%C3%A9lectroluminescente" title="Diode électroluminescente">diodes électroluminescentes</a> [DEL/LED]) sont utilisées en laboratoire de biologie pour les effets germicides, afin de <a href="St%C3%A9rilisation_(microbiologie)" title="Stérilisation (microbiologie)">stériliser</a> des pièces ou des appareils (<a href="Hotte_%C3%A0_flux_laminaire" title="Hotte à flux laminaire">hotte à flux laminaire</a>, par exemple). Un nombre croissant de dispositifs, sources éventuelles accidentelles d'exposition des consommateurs aux UV-C sont depuis peu mis sur le marché (<abbr class="abbr" title="Exemple">ex.&nbsp;:</abbr> petites modules photovoltaïques destinés à potabiliser de l'eau dans les pays en développement explique une augmentation du nombre d'accidents (lésions oculaires et/ou dermatologiques), faisant que la <a href="Commission_europ%C3%A9enne" title="Commission européenne">Commission européenne</a> a demandé un avis sur les risques associés à ces nouveaux dispositifs au SCHEER (Comité scientifique des risques sanitaires, environnementaux et émergents). Les experts ont estimé ne pas pouvoir évaluer ce risque, par manque d'études sur le degré d'exposition des humains et sur les effets d'une exposition chronique<sup id="cite_ref-56" class="reference"><a href="#cite_note-56"><span class="cite-bracket">[</span>56<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>La bande spectrale des UV-C est constituée de trois sous-bandes&nbsp;:
</p>
<ul><li>UV-C de 280 à 230&nbsp;<abbr class="abbr" title="nanomètre">nm</abbr>&nbsp;;</li>
<li>V-UV de 200 à 140&nbsp;<abbr class="abbr" title="nanomètre">nm</abbr>, c'est-à-dire les UV se propageant uniquement dans le vide (<i>Vacuum ultraviolet</i>)&nbsp;;</li>
<li>X-UV de 140 à 100&nbsp;<abbr class="abbr" title="nanomètre">nm</abbr>, longueurs d'onde qui s'approchent de celles des <a href="Rayon_X" title="Rayon X">rayons X</a> et qui sont les longueurs d'onde les plus énergétiques des ultraviolets. Selon les institutions<sup id="cite_ref-57" class="reference"><a href="#cite_note-57"><span class="cite-bracket">[</span>57<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, la lumière dont la longueur d'onde est située entre la fin des ultraviolets et le début des rayons X (124&nbsp;à 10&nbsp;<abbr class="abbr" title="nanomètre">nm</abbr>) est parfois appelée <a href="Rayonnement_ultraviolet_extr%C3%AAme" title="Rayonnement ultraviolet extrême">rayonnement ultraviolet extrême</a>, ou EUV. Elle est parfois comprise dans la catégorie UV-C, parfois distincte<sup id="cite_ref-58" class="reference"><a href="#cite_note-58"><span class="cite-bracket">[</span>58<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Protection">Protection</h2></div>
<p>Pour se défendre contre la lumière UV, le corps, selon le <a href="Classification_de_Fitzpatrick" title="Classification de Fitzpatrick">type de peau</a>, réagit aux expositions en libérant le pigment brun de <a href="M%C3%A9lanine" title="Mélanine">mélanine</a>. Ce <a href="Pigment" title="Pigment">pigment</a> absorbe les UV, ce qui permet de bloquer leur pénétration et d'empêcher des dommages aux couches plus profondes et plus vulnérables de la peau. Des <a href="Antioxydant" title="Antioxydant">antioxydants</a> (vitamines <a href="Vitamine_E" title="Vitamine E">E</a> et <a href="Vitamine_C" title="Vitamine C">C</a>, <a href="%CE%92-carot%C3%A8ne" class="mw-redirect" title="Β-carotène">β-carotène</a>…) peuvent neutraliser les <a href="Radical_libre" class="mw-redirect" title="Radical libre">radicaux libres</a> formés par les UV.
</p><p>Les crèmes solaires contiennent des filtres ultraviolets qui bloquent en partie les UV et aident à protéger la peau. Plus l’indice de protection est élevé, plus le degré de protection est grand<sup id="cite_ref-59" class="reference"><a href="#cite_note-59"><span class="cite-bracket">[</span>59<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. L’indice de protection correspond en réalité au rapport entre le temps nécessaire pour attraper un coup de soleil avec et sans crème solaire.
Avec un indice de protection 50, il faudra par exemple cinquante fois plus de temps pour attraper un coup de soleil qu’en n’ayant aucune protection. <br>
En 1957<sup id="cite_ref-60" class="reference"><a href="#cite_note-60"><span class="cite-bracket">[</span>60<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, les <a href="RoC" title="RoC">laboratoires RoC</a><sup id="cite_ref-61" class="reference"><a href="#cite_note-61"><span class="cite-bracket">[</span>61<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> inventent le premier écran solaire très haute protection (<span class="nowrap">IP 50+</span>).
</p><p>Les vêtements et lunettes de soleil arrêtent une partie des UV. Il existe des <a href="Cr%C3%A8me_solaire" class="mw-redirect" title="Crème solaire">lotions</a> qui contiennent des <a href="Filtre_ultraviolet" title="Filtre ultraviolet">filtres ultraviolets</a> bloquant en partie les UV, néanmoins, la plupart des dermatologues recommandent de ne pas prendre de bain de soleil prolongé.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Astronomie">Astronomie</h2></div>
<p>En <a href="Astronomie" title="Astronomie">astronomie</a>, les objets très chauds émettent préférentiellement de la lumière UV (<a href="Loi_de_Wien" class="mw-redirect" title="Loi de Wien">loi de Wien</a>). Toutefois, la <a href="Couche_d'ozone" title="Couche d'ozone">couche d'ozone</a>, qui nous protège des UV intenses provenant du Soleil, cause des difficultés aux astronomes observant à partir de la Terre. C'est pourquoi la plupart des observations UV sont faites à partir de l'<a href="Espace_(cosmologie)" title="Espace (cosmologie)">espace</a>. Il existe toutefois des télescopes terrestres équipés de <a href="Ultraviolet_and_Visual_Echelle_Spectrograph" title="Ultraviolet and Visual Echelle Spectrograph">spectrographe échelle en lumière visible et ultraviolette</a> comme le <a href="Tr%C3%A8s_Grand_T%C3%A9lescope" title="Très Grand Télescope">Très Grand Télescope (VLT)</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Utilisation">Utilisation</h2></div>

<p>Les <a href="Lampes_fluorescentes" class="mw-redirect" title="Lampes fluorescentes">lampes fluorescentes</a> produisent de la lumière UV dans leur tube contenant un <a href="Gaz" title="Gaz">gaz</a> à basse <a href="Pression" title="Pression">pression</a>&nbsp;; un enduit <a href="Fluorescence" title="Fluorescence">fluorescent</a> sur l'intérieur des tubes absorbe les UV qui sont ensuite réémis sous forme de lumière visible.
</p><p>Les <a href="Lampe_%C3%A0_incandescence_halog%C3%A8ne" title="Lampe à incandescence halogène">lampes halogènes</a> produisent également des UV et ne doivent pas être utilisées sans leur verre de protection.
</p><p>Par longueur d'onde<sup id="cite_ref-62" class="reference"><a href="#cite_note-62"><span class="cite-bracket">[</span>62<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>&nbsp;:
</p>
<ul><li>13,5&nbsp;<abbr class="abbr" title="nanomètre">nm</abbr>&nbsp;: <a href="Lithographie_extr%C3%AAme_ultraviolet" title="Lithographie extrême ultraviolet">lithographie par ultraviolets extrêmes</a>&nbsp;;</li>
<li>230-365&nbsp;<abbr class="abbr" title="nanomètre">nm</abbr>&nbsp;: suivi de balises sur les produits, <a href="Code-barres" title="Code-barres">code-barres</a>&nbsp;;</li>
<li>230-400&nbsp;<abbr class="abbr" title="nanomètre">nm</abbr>&nbsp;: <a href="D%C3%A9tecteur" title="Détecteur">détecteurs</a> optiques, instrumentation&nbsp;;</li>
<li>240-280&nbsp;<abbr class="abbr" title="nanomètre">nm</abbr>&nbsp;: <a href="D%C3%A9sinfection" title="Désinfection">désinfection</a>, assainissement d'eau et de surfaces (maximum d'absorbance par l'<a href="ADN" class="mw-redirect" title="ADN">ADN</a> à 254 nm), effaceur d'EPROM&nbsp;;</li>
<li>200-400&nbsp;<abbr class="abbr" title="nanomètre">nm</abbr>&nbsp;: <a href="Science_forensique" title="Science forensique">science forensique</a>, dépistage de drogues&nbsp;;</li>
<li>270-360&nbsp;<abbr class="abbr" title="nanomètre">nm</abbr>&nbsp;: analyse de <a href="Prot%C3%A9ine" title="Protéine">protéines</a>, <a href="S%C3%A9quen%C3%A7age_de_l'ADN" title="Séquençage de l'ADN">séquençage de l'ADN</a>, recherches pharmaceutiques&nbsp;;</li>
<li>280-400&nbsp;<abbr class="abbr" title="nanomètre">nm</abbr>&nbsp;: <a href="Imagerie_m%C3%A9dicale" title="Imagerie médicale">imagerie médicale</a> des <a href="Cellule_(biologie)" title="Cellule (biologie)">cellules</a>&nbsp;;</li>
<li>300-320&nbsp;<abbr class="abbr" title="nanomètre">nm</abbr>&nbsp;: <a href="Luminoth%C3%A9rapie" title="Luminothérapie">luminothérapie</a>&nbsp;;</li>
<li>300-365&nbsp;<abbr class="abbr" title="nanomètre">nm</abbr>&nbsp;: <a href="R%C3%A9ticulation_par_irradiation_UV" title="Réticulation par irradiation UV">séchage</a> de <a href="Polym%C3%A8re" title="Polymère">polymères</a> d'<a href="Encre" title="Encre">encres</a>&nbsp;;</li>
<li>300-400&nbsp;<abbr class="abbr" title="nanomètre">nm</abbr>&nbsp;: éclairage à semi-conducteurs&nbsp;;</li>
<li>350-370&nbsp;<abbr class="abbr" title="nanomètre">nm</abbr>&nbsp;: pièges à insectes (les mouches sont attirées le plus par la longueur 365&nbsp;<abbr class="abbr" title="nanomètre">nm</abbr>)<sup id="cite_ref-63" class="reference"><a href="#cite_note-63"><span class="cite-bracket">[</span>63<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.</li></ul>
<p>Entre les deux guerres, l'actinothérapie a été expérimentée contre certaines maladies (rachitisme), mais aussi sur diverses substances, pour produire des «&nbsp;médicaments irradiés&nbsp;» aux nouvelles propriétés médicamenteuses (issues de l'action photochimique des ultraviolets sur le produit)<sup id="cite_ref-Raynal2011_64-0" class="reference"><a href="#cite_note-Raynal2011-64"><span class="cite-bracket">[</span>64<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Des <a href="Lampe_%C3%A0_rayons_ultraviolets" title="Lampe à rayons ultraviolets">lampes UV</a> sont également utilisées pour analyser des <a href="Minerai_(roche)" class="mw-redirect" title="Minerai (roche)">minerais</a> ou des <a href="Gemme_(min%C3%A9ralogie)" class="mw-redirect" title="Gemme (minéralogie)">gemmes</a> ou pour identifier toute sorte de choses, par exemple des <a href="Billets_de_banque" class="mw-redirect" title="Billets de banque">billets de banque</a> (de nombreux objets peuvent paraître semblables sous la lumière visible et différents sous la lumière UV).
</p><p>Des colorants fluorescents UV sont employés dans de nombreuses applications (par exemple en <a href="Biochimie" title="Biochimie">biochimie</a> ou dans certains effets spéciaux).
</p><p>Des lampes UV de longueur d'onde 253,7 nm (<a href="Lampe_%C3%A0_d%C3%A9charge" title="Lampe à décharge">lampe à décharge</a> à vapeur de <a href="Mercure_(chimie)" title="Mercure (chimie)">mercure</a>) sont utilisées pour <a href="St%C3%A9rilisation_(microbiologie)" title="Stérilisation (microbiologie)">stériliser</a> des zones de travail et des outils utilisés dans des laboratoires de biologie et des équipements médicaux.
Puisque les micro-organismes peuvent être protégés de la lumière UV par de petites fissures présentes dans le support, ces lampes sont utilisées seulement comme supplément à d'autres techniques de stérilisation.
</p><p>La lumière UV est employée pour la <a href="Photolithographie" title="Photolithographie">photolithographie</a> à très haute résolution, comme cela est nécessaire pour la fabrication des <a href="Semi-conducteur" title="Semi-conducteur">semi-conducteurs</a>.
</p><p>Les UV sont aussi utilisés pour le <a href="S%C3%A9chage_UV" class="mw-redirect" title="Séchage UV">séchage</a> des <a href="Encre" title="Encre">encres</a>, la synthèse de <a href="Polym%C3%A8re" title="Polymère">polymère</a> par <a href="Photopolym%C3%A9risation" class="mw-redirect" title="Photopolymérisation">photopolymérisation</a>, le durcissement de certaines <a href="Colle" title="Colle">colles</a> par photoréticulation et en <a href="Spectroscopie_ultraviolet-visible" title="Spectroscopie ultraviolet-visible">spectroscopie ultraviolet-visible</a>. On les utilise également pour provoquer certaines réactions <a href="Photochimie" title="Photochimie">photochimiques</a> comme la <a href="Photoisom%C3%A9risation" title="Photoisomérisation">photoisomérisation</a> des groupements <a href="Azobenz%C3%A8ne" title="Azobenzène">azobenzène</a>, la dimérisation de la coumarine puis le cassage des dimers, la destruction des groupements <a href="Nitrobenz%C3%A8ne" title="Nitrobenzène">nitrobenzène</a>.
</p><p>Il est recommandé d'employer des protections pour les yeux lorsqu'on travaille avec de la lumière UV, particulièrement pour les UV de courte longueur d'onde.
Des lunettes de soleil ordinaires peuvent offrir une certaine protection, cependant elles sont souvent insuffisantes.
</p><p>La <a href="Vision_des_insectes" class="mw-redirect" title="Vision des insectes">vision des insectes</a>, telle celle des <a href="Abeille" title="Abeille">abeilles</a>, s'étend dans le spectre de l'ultraviolet proche (UV-A), et les <a href="Fleur" title="Fleur">fleurs</a> ont souvent des marques visibles par de tels <a href="Pollinisation" title="Pollinisation">pollinisateurs</a>. Certains pièges à insectes utilisent ce phénomène. Certains <a href="Vert%C3%A9br%C3%A9" class="mw-redirect" title="Vertébré">vertébrés</a> voient aussi tout ou partie du spectre de l'ultraviolet<sup id="cite_ref-65" class="reference"><a href="#cite_note-65"><span class="cite-bracket">[</span>65<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, comme les poissons<sup id="cite_ref-66" class="reference"><a href="#cite_note-66"><span class="cite-bracket">[</span>66<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, ou certains planctonophages, qui l'utilisent pour mieux détecter leurs proies<sup id="cite_ref-67" class="reference"><a href="#cite_note-67"><span class="cite-bracket">[</span>67<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>La <a href="Photographie_UV" title="Photographie UV">photographie ultraviolette</a> est un processus photographique d'enregistrement d'<a href="Image" title="Image">images</a> en utilisant uniquement la <a href="Lumi%C3%A8re" title="Lumière">lumière</a> du spectre ultraviolet par réflexion ou fluorescence, utilisée entre autres en <a href="M%C3%A9decine_l%C3%A9gale" title="Médecine légale">médecine légale</a> et en <a href="Restauration_(art)" title="Restauration (art)">restauration d'art</a> <sup id="cite_ref-68" class="reference"><a href="#cite_note-68"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bandes_spectrales_des_radiations_UV">Bandes spectrales des radiations UV</h2></div>
<p>Les rayonnements UV sont des ondes électromagnétiques situées entre la lumière visible et les rayons X. Cette catégorie de rayonnement marque le début de la zone ionisante du spectre électromagnétique qui s'étend lui de 750&nbsp;<abbr class="abbr" title="térahertz">THz</abbr> à 30&nbsp;<abbr class="abbr" title="pétahertz">PHz</abbr>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Découpage_historique_de_1932"><span id="D.C3.A9coupage_historique_de_1932"></span>Découpage historique de 1932</h3></div>
<p>Lors du deuxième Congrès international sur la lumière à Copenhague en 1932, Coblentz introduit le concept de bandes spectrales UVA, UVB et UVC<sup id="cite_ref-a_69-0" class="reference"><a href="#cite_note-a-69"><span class="cite-bracket">[</span>69<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Ces régions ont été déterminées par les propriétés de transmission de trois filtres en verre communs&nbsp;:
</p>
<ul><li>un filtre de baryum-silex définit les UVA (315-400 nm)&nbsp;;</li>
<li>un filtre de baryum-silex-pyrex l'UVB (280-315 nm)&nbsp;;</li>
<li>et un filtre pyrex définit l'UVC (longueurs d'onde plus courtes que 280 nm).</li></ul>
<p>Donc la base de ces divisions a son fondement dans la physique, et non la biologie, bien que ces définitions aient été très utiles en biologie.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Découpage_CIE_de_1999"><span id="D.C3.A9coupage_CIE_de_1999"></span>Découpage CIE de 1999</h3></div>
<p>Plus récemment, les termes UVA-I (340-400 nm) et UVA-II (315-340 nm) sont entrés en usage en raison d'une meilleure compréhension des différences entre UVB et UVA. En réalité, les rayons UVA-II sont semblables à des rayons UVB, dans lequel la molécule cible (par exemple, ADN) est directement modifiée par l'absorption de l'énergie UV. En revanche, les rayons UVA-I ont tendance à causer des dommages indirects à des molécules cibles par des espèces réactives de l'oxygène (ROS) générés par l'absorption d'UV par d'autres molécules<sup id="cite_ref-a_69-1" class="reference"><a href="#cite_note-a-69"><span class="cite-bracket">[</span>69<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>La <a href="Commission_internationale_de_l'%C3%A9clairage" title="Commission internationale de l'éclairage">Commission internationale de l'éclairage</a> (CIE) recommande dans le domaine de la <a href="Physiologie_v%C3%A9g%C3%A9tale" title="Physiologie végétale">photobiologie</a> et de la <a href="Photochimie" title="Photochimie">photochimie</a> le découpage du domaine ultraviolets en quatre domaines à la suite de la séparation du domaine des UVA en deux sous-domaines<sup id="cite_ref-70" class="reference"><a href="#cite_note-70"><span class="cite-bracket">[</span>70<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<ul><li>UV-A1&nbsp;: 340-400&nbsp;<abbr class="abbr" title="nanomètre">nm</abbr></li>
<li>UV-A2&nbsp;: 315-340&nbsp;<abbr class="abbr" title="nanomètre">nm</abbr></li>
<li>UV-B&nbsp;: 280-315&nbsp;<abbr class="abbr" title="nanomètre">nm</abbr></li>
<li>UV-C&nbsp;: 100-280&nbsp;<abbr class="abbr" title="nanomètre">nm</abbr></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Découpage_ISO_21348"><span id="D.C3.A9coupage_ISO_21348"></span>Découpage ISO 21348</h3></div>
<p>Voici la classification des UV qui est actuellement définie par la norme <a href="Organisation_internationale_de_normalisation" title="Organisation internationale de normalisation">ISO</a> 21348<sup id="cite_ref-71" class="reference"><a href="#cite_note-71"><span class="cite-bracket">[</span>71<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>:
</p>
<table class="wikitable" style="margin: 2em auto; text-align: center" width="90%">

<tbody><tr>
<th scope="col">Nom
</th>
<th scope="col">Abréviation
</th>
<th scope="col">Intervalle de <a href="Longueur_d'onde" title="Longueur d'onde">longueur d'onde</a><br>(en <a href="Nanom%C3%A8tre" title="Nanomètre">nanomètres</a>)
</th>
<th scope="col">Énergie du photon<br>(en <a href="%C3%89lectronvolt" title="Électronvolt">électronvolts</a>)
</th>
<th scope="col">Notes / autres dénominations
</th></tr>
<tr>
<th>Ultraviolet
</th>
<td>UV
</td>
<td>100 – 400
</td>
<td>3,10 – 12,4
</td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td><i>Vacuum ultraviolet</i>
</td>
<td>VUV
</td>
<td>10 – 200
</td>
<td>6,20 – 124
</td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Ultraviolet_extr%C3%AAme" class="mw-redirect" title="Ultraviolet extrême">Ultraviolet extrême</a>
</td>
<td>EUV
</td>
<td>10 – 121
</td>
<td>10,25 – 124
</td>
<td><i>Extreme ultraviolet</i>
</td></tr>
<tr>
<td><i>Hydrogen Lyman-alpha</i>
</td>
<td>H Lyman-α
</td>
<td>121 – 122
</td>
<td>10,16 – 10,25
</td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td>Ultraviolet lointain
</td>
<td>FUV
</td>
<td>122 – 200
</td>
<td>6,20 – 10,16
</td>
<td><i>Far ultraviolet</i>
</td></tr>
<tr>
<td>Ultraviolet C
</td>
<td>UVC
</td>
<td>100 – 280
</td>
<td>4,43 – 12,4
</td>
<td>Ultraviolet germicide (<abbr class="abbr" title="Exemple">ex.&nbsp;:</abbr> <a href="Lampe_germicide" title="Lampe germicide">lampe germicide</a>)<sup id="cite_ref-72" class="reference"><a href="#cite_note-72"><span class="cite-bracket">[</span>72<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td>Ultraviolet moyen
</td>
<td>MUV
</td>
<td>200 – 300
</td>
<td>4,13 – 6,20
</td>
<td><i>Middle ultraviolet</i>
</td></tr>
<tr>
<td>Ultraviolet B
</td>
<td>UVB
</td>
<td>280 – 315
</td>
<td>3,94 – 4,43
</td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td>Ultraviolet proche
</td>
<td>NUV
</td>
<td>300 – 400
</td>
<td>3,10 – 4,13
</td>
<td><i>Near ultraviolet</i>. Visible par les oiseaux, insectes et poissons
</td></tr>
<tr>
<td>Ultraviolet A
</td>
<td>UVA
</td>
<td>315 – 400
</td>
<td>3,10 – 3,94
</td>
<td><a href="Lumi%C3%A8re_noire" title="Lumière noire">lumière noire</a>
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Notes_et_références"><span id="Notes_et_r.C3.A9f.C3.A9rences"></span>Notes et références</h2></div>
<div class="references-small decimal" style=""><div class="mw-references-wrap mw-references-columns"><ol class="references">
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</li>
</ol></div>
</div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Voir_aussi">Voir aussi</h2></div>
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/* start https://fr.wikipedia.org/ */


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/* end https://fr.wikipedia.org/ */
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<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Articles_connexes">Articles connexes</h3></div>
<div style="column-width:20em;column-count:2;column-gap:1em;" class="colonnes">
<ul><li><a href="Lumi%C3%A8re_noire" title="Lumière noire">Lumière noire</a></li>
<li><a href="Lampe_de_Wood" title="Lampe de Wood">Lampe de Wood</a></li>
<li><a href="Compteuse_de_billets" title="Compteuse de billets">Compteuse de billets</a></li>
<li><a href="Cancer_de_la_peau" title="Cancer de la peau">Cancer de la peau</a></li>
<li><a href="M%C3%A9latonine" title="Mélatonine">Mélatonine</a></li>
<li><a href="Vitamine_D" title="Vitamine D">Vitamine D</a></li>
<li><a href="Photod%C3%A9gradation" title="Photodégradation">Photodégradation</a></li>
<li><a href="Photochimie" title="Photochimie">Photochimie</a>, <a href="Pollution_photochimique" class="mw-redirect" title="Pollution photochimique">pollution photochimique</a></li>
<li><a href="Ozone_troposph%C3%A9rique" title="Ozone troposphérique">Ozone troposphérique</a></li>
<li><a href="Rayonnement_solaire" title="Rayonnement solaire">Rayonnement solaire</a></li>
<li><a href="Nucl%C3%A9ation" title="Nucléation">Nucléation</a> de la <a href="Vapeur_d'eau" title="Vapeur d'eau">vapeur d'eau</a> <a href="Atmosph%C3%A8re_terrestre" title="Atmosphère terrestre">atmosphérique</a>&nbsp;:
<ul><li><a href="Nuage" title="Nuage">Nuage</a></li>
<li><a href="Tra%C3%AEn%C3%A9e_de_condensation" title="Traînée de condensation">Traînée de condensation</a></li></ul></li></ul>
</div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bibliographie">Bibliographie</h3></div>
<ul><li>Pierre Bessemoulin et Jean Oliviéri (2000), <i><a rel="nofollow" class="external text" href="http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/36135/meteo_2000_31_42.pdf?sequence=1&amp;origin=publication_detail">Le rayonnement solaire et sa composante ultraviolette</a></i>.</li>
<li>Pol Dyèvre et Paul Méreau, <i>Effets sur la santé de l'exposition professionnelle aux rayonnements ultraviolets</i>.</li>
<li>Justine Bonneau, <span class="noarchive">«&nbsp;<a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20160304201225/http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ehesp/memoires/igs/2010/bonneau.pdf">Utilisation des outils d’estimation de l’exposition au rayonnement ultraviolet solaire pour améliorer la prévention&nbsp;: une interface santé au travail et santé publique (Cas des agriculteurs de Suisse romande)</a>&nbsp;»</span> <small>(version du <time class="nowrap" datetime="2016-03-04" data-sort-value="2016-03-04">4 mars 2016</time> sur <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>)</small>, mémoire de diplôme d'ingénieur, <time class="nowrap" datetime="2010-10-11" data-sort-value="2010-10-11">11 octobre 2010</time>, EHESP.</li>
<li>Niankan Kouassi (2016), <i>Potentiel d'entreposage à long terme de la carotte après une introduction de résistance naturelle aux maladies par la lumière UV-C</i> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/26624">résumé</a>).</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Liens_externes">Liens externes</h3></div>
<ul><li><div class="liste-horizontale"><span class="wd_identifiers"><a href="Autorit%C3%A9_(sciences_de_l'information)" title="Autorité (sciences de l'information)">Notices d'autorité</a></span>&nbsp;: <ul><li><span class="nowrap uid noarchive"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11977165v">BnF</a></span> (<span class="nowrap uid noarchive"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11977165v">données</a></span>)</li> <li><span class="nowrap uid noarchive"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://id.loc.gov/authorities/sh85139506">LCCN</a></span></li> <li><span class="nowrap uid noarchive"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://d-nb.info/gnd/4186733-6">GND</a></span></li> <li><span class="nowrap uid noarchive"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00570890">Japon</a></span></li> <li><span class="nowrap uid noarchive"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nli.org.il/en/authorities/987007560942805171">Israël</a></span></li> <li><span class="nowrap uid noarchive"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&amp;local_base=aut&amp;ccl_term=ica=ph225443">Tchéquie</a></span></li> </ul></div></li>
<li><div class="liste-horizontale"><span class="wd_identifiers">Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes</span>&nbsp;: <ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.britannica.com/science/ultraviolet-radiation"><i>Britannica</i></a></li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0216243.xml"><i>Gran Enciclopèdia Catalana</i></a></li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3962661"><i>Internetowa encyklopedia PWN</i></a></li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ultraviolett-str%C3%A5lning"><i>Nationalencyklopedin</i></a></li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://snl.no/ultrafiolett_str%C3%A5ling"><i>Store norske leksikon</i></a></li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.universalis.fr/encyclopedie/ultraviolet/"><i>Universalis</i></a></li> </ul></div></li>
<li class="mw-empty-elt"></li>
<li><span class="liste-horizontale"><span class="wd_identifiers">Ressources relatives à la santé</span>&nbsp;: <ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D014466"><span class="lang-en" lang="en">Medical Subject Headings</span></a></li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.wikiskripta.eu/index.php?curid=1394"><span class="lang-cs" lang="cs">WikiSkripta</span></a></li> </ul></span></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.soleil.info/uv-meteo/">Connaître l'index UV en France</a>, La <i>Sécurité Solaire</i></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://copublications.greenfacts.org/fr/bancs-solaires/index.htm">Évaluation des risques associés aux bancs solaires et à l'exposition aux UV</a> (résumé par GreenFacts du rapport du SCCP de la <a href="Commission_europ%C3%A9enne" title="Commission européenne">Commission européenne</a>)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.who.int/uv/fr/">Le rayonnement ultraviolet</a>, <a href="Organisation_mondiale_de_la_sant%C3%A9" title="Organisation mondiale de la santé">Organisation mondiale de la santé</a></li>
<li><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> J. L. Lean et E. O. Hulburt, <span class="noarchive">«&nbsp;<a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20050215190507/http://www.agu.org/pubs/crossref/2002/2001JA000137.shtml">Comment on <i>Validating the solar EUV proxy, E<sub>10.7</sub></i></a>&nbsp;»</span> <small>(version du <time class="nowrap" datetime="2005-02-15" data-sort-value="2005-02-15">15 février 2005</time> sur <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>)</small> (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://web.archive.org/web/20081226095717/http://www.agu.org/pubs/crossref/2001/2000JA000210.shtml">article</a>, <i>Journal of Geophysical Research</i>, vol. 107, n° A2, 1027, <small class=" noarchive"><a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">DOI</a>&nbsp;<a rel="nofollow" class="external text" href="https://dx.doi.org/10.1029%2F2001JA000137">10.1029/2001JA000137</a></small>, 2002, par W. K. Tobiska), à propos du forçage radiatif des UV solaires.</li></ul>
<div class="navbox-container" style="clear:both;">

</div>
<ul id="bandeau-portail" class="bandeau-portail"><li><span class="bandeau-portail-element"><span class="bandeau-portail-icone"><span class="noviewer" typeof="mw:File"></span></span> <span class="bandeau-portail-texte">Portail de la physique</span> </span></li> </ul></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Cet article est issu de <a class="external text" title="Dernière modification le 2025-08-16" href="https://fr.wikipedia.org/wiki/?title=Ultraviolet&amp;oldid=228172589">Wikipédia</a>. Sauf mention contraire, le texte est disponible sous <a class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a>. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
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