Dans les domaines de l'analyse spectrale, de l'inspection industrielle, de l'équipement médical et d'autres domaines, la lampe à deutérium ultraviolet et la source lumineuse à halogène de deutérium sont deux types d'applications très répandues, bien que les deux soient identiques à la source lumineuse à décharge gazeuse, mais en raison de la différence de structure de base et de principe de fonctionnement, une différence significative dans la performance est formée, affectant directement la précision de détection de l'équipement, le coût d'utilisation et le scénario applicable.
Du point de vue des propriétés spectrales, les différences fondamentales entre les deux se concentrent sur la gamme spectrale effective et la distribution de l'intensité. La lampe au deutérium ultraviolet utilise le deutérium gazeux comme milieu de décharge pour produire un spectre continu par la transition d'excitation des atomes de deutérium, sa bande dominante est concentrée dans la région ultraviolette de 190 à 400 nm, en particulier dans la bande ultraviolette lointaine (190 à 250 nm) avec une sortie de haute intensité, une bonne continuité spectrale, une base stable et pratiquement aucune interférence caractéristique des raies spectrales, ce qui en fait la source lumineuse de base de l'équipement d'analyse de précision comme le Spectrophotomètre UV, le chromatographe liquide à haute performance et d'autres. Et la source lumineuse de la lampe halogène deutérium est sur la base de la lampe deutérium pour ajouter des composés halogènes (tels que le bromure d'hydrogène, l'iodure d'hydrogène), réduire les pertes par évaporation du filament par « cycle d'halogène», sa gamme spectrale est plus large, couvrant la région UV - visible de 200 à 800 nm, mais l'intensité de la bande UV est nettement plus faible que celle de la lampe deutérium UV, et dans la bande inférieure à 300 nm, il existe de légères fluctuations de raie spectrale, plus approprié pour la bande UV n'est pas très exigeante, besoin de jongler avec le spectre visible scène de détection universelle.
L'intensité lumineuse et la stabilité sont des indicateurs clés de la performance des sources lumineuses. Son processus de décharge est stable, son intensité lumineuse est cohérente et son taux d'atténuation de l'intensité est inférieur à 10% pour une utilisation prolongée (généralement dans les 2000 heures), ce qui garantit la répétabilité des données de détection, ce qui est essentiel pour une analyse quantitative de haute précision. Et la source lumineuse de lampe halogène de deutérium en raison de la caractéristique d'équilibre dynamique du cycle d'halogène, l'intensité lumineuse initiale est plus élevée, mais la stabilité dans la bande ultraviolette est mauvaise, l'atténuation de l'intensité peut atteindre 15% - 20% après 1000 heures d'utilisation, et est sensible aux fluctuations de tension, mieux adaptée à l'analyse qualitative ou à la détection en ligne de l'industrie avec des exigences de stabilité inférieures.
L'écart entre la durée de vie utile et les coûts de maintenance est significatif. Il a une durée de vie moyenne de 2000 à 3000 heures et peut atteindre 5000 heures pour certains produits, mais son coût de fabrication est élevé et les coûts de remplacement sont généralement 2 à 3 fois plus élevés que les sources lumineuses des lampes halogènes au deutérium. La source lumineuse de la lampe halogène au deutérium prolonge la durée de vie du filament à l'aide du cycle halogène, la durée de vie moyenne peut atteindre 3 000 à 6 000 heures et la structure est relativement simple, le coût de production est faible et le coût de remplacement est plus avantageux. Cependant, la source lumineuse de la lampe halogène au deutérium peut présenter une dérive spectrale en raison de la consommation inégale d'halogène pendant l'utilisation, nécessitant un étalonnage régulier, ce qui augmente les coûts de maintenance cachés.
La différenciation des scénarios applicables souligne davantage l'accent mis sur les performances des deux. Avec d'excellentes performances et la stabilité de la bande ultraviolette, la lampe au deutérium UV est largement utilisée dans la surveillance de l'environnement, l'analyse pharmaceutique, la science des matériaux et d'autres domaines de détection de haute précision, tels que la détection d'ions de métaux lourds dans la qualité de l'eau, la détermination de La teneur en ingrédients actifs pharmaceutiques, etc. La source de lumière de lampe halogène de deutérium, en raison de la couverture spectrale large et de la haute rentabilité, convient à la transformation des aliments, à la détection d'aberration chromatique dans l'industrie de l'impression, à l'analyse de la concentration de liquide ordinaire et à d'autres scénarios, peut également être utilisée comme source de lumière complémentaire pour le spectromètre d'entrée de gamme.