
درست سپیکٹرم حاصل کرنا: 0.5% درستگی کے لئے جدوجہد
زیادہ تر UV لیمپس میں روشنی ہر سمت پھیل جاتی ہے۔ عام کاموں کے لئے یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اعلی درستگی والے عمل یا کیمیائی ترکیبات کے لئے ان لیمپس کا استعمال کر رہے ہیں، تو یہ صورتحال بہت مشکل ہو جاتی ہے۔
ہم نے اپنی تحقیق و ترقی کی کوششوں میں سپیکٹرل انرجی کو 0.5% کی درستگی کے ساتھ کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ یہاں مقصد روشنی کو “زیادہ مضبوط” بنانا نہیں، بلکہ اس کے اخراج پر کنٹرول رکھنا تھا۔ آپ چاہتے ہیں کہ مواد پر درست مقدار میں فوٹون انرجی پڑے – نہ زیادہ، نہ کم – تاکہ مواد زیادہ گرم نہ ہو جائے۔
تنگ بینڈ روشنی کی تفصیلات
0.5% کی درستگی حاصل کرنے کے لئے، ہمیں گیسوں کے مرکبات اور الیکٹروڈوں کی ساخت سے متعلق قواعد کو بدلنا پڑا۔
اگر آرگون-پارے کے تناسب میں تھوڑی سی تبدیلی بھی ہو جائے، تو روشنی کا شدید ترین حصہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم نے کوارٹز کی خالصیت پر بہت توجہ دی؛ کیوں کہ شیشے میں موجود چھوٹے ذرات خاص طولِ موجوں کو جذب کر لیتے ہیں، جس سے انرجی کثافت کم ہو جاتی ہے۔ ہمیں کوارٹز کی خصوصیات کو ایسے منتخب کرنا پڑا کہ مطلوبہ UV بینڈ واقعی باہر نکل سکے۔
تضادات (کیوں کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی ہے)
درستگی حاصل کرنے کے لئے بہت زیادہ کوششیں درکار ہیں۔ اس کے لئے لیمپ کو بہت خاص کرنٹ ڈینسٹی پر چلانا پڑتا ہے۔
اگر کرنٹ کم ہو، تو روشنی کا شدید ترین حصہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر کرنٹ زیادہ ہو، تو الیکٹروڈ درہم برہم ہو جاتے ہیں۔ آپ ان لیمپس کو کسی عام بیلسٹ میں جوڑ کر استعمال نہیں کر سکتے؛ آپ کو ایک مستحکم پاور سپلائی کی ضرورت ہے، تاکہ وولٹیج میں کمی بیشی نہ ہو۔ اگر وولٹیج میں تغیر ہو، تو انرجی کثافت میں بھی تغیر ہو جاتا ہے۔
عملی استعمال
ہم نے ان لیمپس کو اپنے موجودہ UV لیمپس کے متبادل کے طور پر ڈیزائن کیا ہے، لیکن آپ انہیں صرف “لاگ ان کرکے بھول جانے” والے لیمپس نہیں سمجھ سکتے۔
چونکہ انرجی تنگ بینڈ میں موجود ہے، اس لئے حرارت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو اپنے کولنگ فینز اور ہیٹ سنکس کی جانچ ضرور کرنی چاہیے۔ اگر ہوا کا بہاؤ کم ہو، تو حرارت لیمپ کے سرے پر جمع ہو جاتی ہے، جس سے سپیکٹرم پھر سے درستگی سے باہر چلا جاتا ہے۔
ہم آپ کو درست آپریٹنگ کریوز دیں گے؛ تاکہ آپ ان لیمپس کو مناسب طریقے سے استعمال کر سکیں۔