
На поверхні пресу ефективність використання УФ-ламп залежить часто від однієї деталі, яку люди ігнорують – геометрії відбивача. Якщо лампа не створює стабільного, щільного світлового пучка на поверхні матеріалу, доводиться збільшувати потужність лампи, але все одно спостерігаються проблеми з з’єднанням матеріалів, втратою адгезії та деформацією поверхні через тепло. Йдеться не лише про суперництво ртутних ламп та LED-ламп. Справа в тому, як вся оптична система формує світловий пучок, який потрапляє на поверхню матеріалу.
Важливими є показники максимальної інтенсивності освітлення на поверхні та щільність енергії, яка надходить на неї, у мДж/см². Ртутні лампи забезпечують широкий спектр світла, з сильними піками при довжині хвилі 365 нм, а також 254 нм та 436 нм. Цей широкий спектр може бути корисним, якщо фотоініціатори мають кілька діапазонів поглинання, але водночас енергія може витікати поза діапазон дії фотоініціаторів. LED-лампи мають вузький спектр – 365 нм, 385 нм чи 405 нм – тож можна більш точно налаштувати спектр світла та зменшити температуру. Однак максимальна інтенсивність освітлення може знизитися, якщо оптична система не є достатньо щільною та не контролюється з точки зору термічних умов. У будь-якому разі відбивач визначає розмір ефективного світлового пучка та його рівномірність на поверхні матеріалу.
Параболічна форма відбивача дозволяє концентрувати світловий потік, але якщо толеранції не є достатньо високими, а дихроїчне покриття не налаштоване на домінуючу довжину хвилі, шкідливе інфрачервоне та УФ світло може негативно вплинути на якість обробки матеріалу та пошкодити оптичну систему та сам матеріал.
Практична перевага полягає у тому, що при правильній налаштованості відбивача досягається краще використання фотонів, що підвищує ефективну щільність потужності без необхідності збільшення потужності лампи. Це означає більшу швидкість обробки матеріалу, менше споживання енергії та меншу кількість замін ламп. У системах з ртутними лампами відбивач мусить бути без озону та працювати при низькій температурі для збереження стабільності спектру світла. У системах з LED-лампами відбивач мусить ефективно працювати разом з оптичною системою для збереження вузького спектру світла та запобігання взаємному впливу емітерів.
Важливою є також налаштованість елементів оптичної системи. Навіть незначний кут відхилення 0,5 градуса може призвести до порушення рівномірності освітлення. Ртутні лампи потребують стабільного напруги та міцного кварцового корпусу. LED-лампи потребують активного охолодження для збереження стабільності спектру світла.
Рекомендується використовувати спектральний радіометр для оцінки ефективності системи та переконання в тому, що щільність енергії, яка надходить на поверхню матеріалу, відповідає хімічним властивостям чорнила при заданій швидкості обробки.