Excimer znamená „excirový dimer“ a je to dimer ve vyšinutém stavu. Odkazuje na přechodnou molekulu (na úrovni nanosekund), která vzniká u šlechticích plynů v lince, když jsou vzrušeny vnějším napětím, a která emituje fotony a rozpadne se na atomy při návratu do stavu s nižší energií. Zdroj excimerového světla obvykle používá dielektrickou bariérovou discharges, jejichž mechanismus vycházení daleko ultrafialových fotonů lze popsat takto: v dielektrické bariérové mikrodischarge elektrony s průměrnou energií několika elektronvoltů účinně srážejí atomy kryptonu a chloru. Tyto vzrušené atomy kryptonu a chloru kolizují s okolními atomy kryptonu a chloru a tvoří vzrušené dimery kryptonu a chloru. Když se tento vzrušený dimer kryptonu a chloru vrátí do stavu s nižší energií, vydá daleko ultrafialové záření s úzkou délkou vlny a relativně soustředěnou energií, s délkou vlny 222 nm a poloviční šířkou 2 nm. Následně se rychle rozloží na atomy kryptonu a chloru. Excimerové lampy tedy emituje a mohou být zařazeny jako skoro monochromatické světlo.
Plynová výbojnice se dielektrickou bariérou (DBD) je vysokonapěťový nestacionární výboj při střídavém napětí. Výboj je vyvolán vysokým napětím několika tisíců voltů. Výboj probíhá prostřednictvím mikrovýbojů, které vznikají ve velkém množství nitkovitých, nepravidelných a rychlých pulsních kanálech. Délka každého mikrovýboje je velmi krátká, asi 10 ns, poloměr kanálu není více než 0,1 mm a hustota proudu dosahuje až 0,1-1 kA/cm. 2.
Když napětí vnějšího elektrického pole na plynové mezeře překročí prahové napětí pro probití plynu, bude plyn zprovozněn a vytvořena bude provednost. Prostorový náboj bude přenesen v plynové mezistavbě a akumulován na dielektriku. V tomto okamžiku bude povrchový náboj dielektriku vytvářet elektrické pole, jehož směr je opačný ve srovnání s vnějším elektrickým polem, čímž oslabuje působící elektrické pole a přeruší proud diskuze. Na stejném místě se probítne a mikrodiskuze obnoví pouze tehdy, když se napětí znovu zvýší na původní prahové napětí pro probití.
• Vznik diskuze, tj. probití elektrického pole;
• Vznik spojitého proudového pulsu během přenosu elektronů v plynu;
• Půdzbuzení atomů a molekul.
• Maximální vlnová délka: 222nm
• Bez nebezpečí pro člověka: bezpečné a vhodné pro obydlené nebo nahromaděné vnitřní prostory při použití filtru pro odstranění vedlejších pásem
• Dokázovaná technologie: Více než 100 výzkumů a studií ukazuje účinky redukce virů.
• Vysoká efektivita: míra inaktivace 99.9% proti všem známým patogenům
• Okamžité zapnutí/vypnutí: Dosáhnete 100 % výkonu za jednu sekundu
• Přátelské k životnímu prostředí: Bez rtuti, bez reziduí, bez chemikálií
• Široké povolené okolní teploty: -10 ~ -50 stupňů C (14-122℉)
• Nízké provozní náklady
• Nízká celková harmonická deformace (THC)
• Splnění předpisů CARB v oblasti obsahu ozonu
• Velká výrobní kapacita
• Flexibilní možnosti návrhu pro vývoj vlastních svítidel
• Volitelná funkce dimování
• Dokládaná a zralá technologie: Dosud dostupná mikroplazmová UV žárovka používá KrCl k monochromatickému záření na vlnové délce 222 nm, která je k dispozici již po desetiletí a je velmi účinná při inaktivaci patogenů;
• Bezpečné pro lidi: Vyzařovaná vrcholná vlnová délka 222 nm je vědecky dokázána jako bezpečná pro lidi;
• Dlouhý životní cyklus: Technologie mikroplazmy nemá elektrodu, která by zkracovala životnost lampy;
• Monochromatické UV světlo: Vrcholná vlnová délka 222 nm znamená, že její energie a výstup jsou soustředěny;
• Kolineární a rovnoměrné UV světlo: Plošná geometrie mikroplazmových lamp jim umožňuje vyzařovat kolineární a prostorově rovnoměrné paprsky bez žádného „temného“ bodu v linii UV světla;
• Vysoká účinnost UV výstupu: Přítomnost mikroprostorů způsobuje zvýšení výstupní intenzity těchto lamp o 5 až 10krát ve srovnání s konvenčními zdroji bariérového vypálení (DBD);
• Žádné záporné vlivy během životnosti lampy ani při častém zapínání a vypínání;
• Okamžité zapnutí/vypnutí a okamžité znovuzapnutí bez ohřevu, dosahující maximální výkonnosti za několik sekund;
• Rozsáhlý povolený rozsah teploty prostředí: -10-50℃ (14-122℉);
• Bez rtuti: UV je vygenerováno pomocí technologie mikropolostných eximerových lamp;
• Ekologické: Vyrobeno z fúzního kvartzu a pole mikropolových plazmat na kvartzu, se všemi součástkami splňujícími požadavky ROHS a REACH
• Nízká produkce ozonu: Splňuje předpisy CARB;
• Nízká teplota povrchu žárovky: Teplota pro krátkodobé dotýkání bez spalování pleti
• Dostupná výkonová škála: Moduly až do 20W a kombinace více modulů pro vyšší výkon;
• Více velikostí: Modul je snadno integrovatelný do stávajících stropních montáží o průměru 4 palce, 5 palců, 6 palců a 8 palců a poskytuje náhradní a doplňkovou možnost pro účely hygieny bez potřeby dalšího kabelování nebo vrtání děr;
• Dobrá integrace se stávajícím osvětlením: Plochý a tenký tvar umožňuje velkou flexibilitu při instalaci nebo nahrazování v existujících svítidlech bez poškozování původního designu či atmosféry;
• Nízká ztráta baterie: Kofinace baterie je přes 99% a jedná se o elektronickou baterii;
• Solidní a trvanlivý design baterie s vojenskými elektronickými součástkami a vysokokvalitním extrudovaným aluminovým nábojem pro bezúdržbost a nízké provozní náklady;
• Volitelné dimování s funkcí 0-10V pro ovladač s displejem, notebook nebo mobilní aplikací pro energoefektivitu, chytré ovládání a vzdálené ovládání;
• Žádné problémy s EMC: Splňuje normu CE 55014;
• Volitelné napětí zásobníku: 12VDC, 24VDC, 120~277Vac pro americký trh nebo 220~240Vac pro asijský a evropský trh, 50/60Hz;
• Volitelné napájecí napětí 12VDC a 24VDC umožňuje provoz mimo síť s bateriemi.
Tradiční dezinfekční UV lampy jsou velmi účinné proti patogenům, ale vysílají také světlo na škodlivých vlnových délkách a mohou být používány pouze v prostorách bez lidí. Excimer převážně vysílá světlo na vlnové délce 222 nanometrů, které deaktivuje viry, jako je koronavirus a antibiotiky odolné bakterie. Mnoho vědeckých výzkumů a zpráv ukazuje, že vlnová délka 222nm nemusí způsobovat škodu člověku, takže může být použita jak v neobsazených, tak i v obsazených prostorech po celý den, což zvyšuje její účinnost a použitelnost proti šíření infekčních nemocí. Nicméně je nutné dodržovat směrnice o povoleném expozičním limitu publikované ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) a dalšími místními, národními a mezinárodními orgány, doporučeními, regulacemi a normami. A nesmí se osvětlovat přímo na lidi.
Světlo Far-UVC 222 nm se nachází na dolním konci spektra UV-C. Pomocí svých antimikrobiálních vlastností je tento páska UV schopen inaktivovat škodlivé mikroorganismy o velikosti rovnoměrně nebo větší než 0,1 μm. Vlnová délka 222 nm je zvláště účinná při rušení chemických vazeb v nebezpečných či toxických plynech a bio-toxinech. Použitím této pozorování při srovnávání vlastností 222 nm a 254 nm může daleká UV pásmo dosáhnout vyššího absorpce UV než konvenční 254 nm. Možnost foto-reaktivace je také snížena kvůli vysoké energii 222 nm.