
IR 히터가 유리 첨가제와 제대로 작동하도록 하는 방법
대부분의 일반적인 적외선 히터들은 그저 무작위로 에너지를 방출할 뿐입니다. 하지만 그 에너지가 해당 재료가 실제로 흡수하고자 하는 주파수와 일치하지 않으면, 결국 전기를 낭비하는 셈입니다.
특정 유리 첨가제를 사용할 때는 이런 상황을 감당할 수 없습니다. 열이 그 분자들의 공명 주파수에 정확히 맞아야 합니다. 그렇지 않으면 에너지는 마치 돌이 연못 위를 튕기듯 표면에서 반사될 뿐입니다. 우리는 스펙트럼을 조정하여 열이 실제로 재료 안으로 들어갈 수 있도록 합니다.
스펙트럼 조절
단순히 와트수를 높여서 최선을 기대하는 것은 효과적이지 않습니다. 대신, 필라멘트의 구성과 쿼츠관 내부의 가스 압력을 조절하여 에너지가 방출되는 위치를 바꿉니다. 유리 첨가제들은 매우 선택적입니다. 특정한 파장 범위에서만 열을 흡수합니다. 만약 히터가 2.5마이크론에서 에너지를 방출하지만, 첨가제가 3.1마이크론에서 열을 흡수한다면, 결국 방 안의 공기만 따뜻해질 뿐입니다. 우리는 램프를 설계하여 3.1마이크론 지점에서 에너지가 방출되도록 합니다.
쿼츠와 코팅
쿼츠관 자체가 방해가 되어서는 안 됩니다. 만약 쿼츠가 우리가 사용하는 특정 파장을 투과시키지 못한다면, 쿼츠관은 자신이 방출해야 할 열을 오히려 흡수하게 됩니다. 이를 방지하기 위해 고순도의 합성 쿼츠를 사용합니다. 특히 까다로운 경우에는 박막 간섭 코팅을 추가합니다. 이 코팅들은 불필요한 파장을 차단하고, 에너지를 유리가 필요로 하는 정확한 파장대로 집중시킵니다.
단점들
물론, 한 가지 단점이 있습니다. 특정 파장대에 맞추려면, 일반 할로겐 램프에서 얻을 수 있는 넓은 범위의 에너지를 포기해야 합니다. 즉, “강력한 힘” 대신 “정확성”을 선택하는 셈입니다. 그래서 생산 속도를 유지하기 위해 추가적인 쿼츠관을 사용하거나, 유리를 좀 더 오랫동안 열에 노출시켜야 할 수도 있습니다. 참고로, 파워 컨트롤러가 이러한 특수한 필라멘트의 임피던스를 처리할 수 있는지 반드시 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 램프가 과열되어 고장날 수 있으며, 이는 생산 중에 발생하는 문제입니다.