
কেন ধারাবাহিক IR ল্যাম্পগুলো ব্যাচ ড্রিফট সমস্যা দূর করে?
গ্লাস অ্যানিলিং-এ নির্ভুলতাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু সত্যি বলতে, এটা খুবই কঠিন কাজ।
সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো “ড্রিফট”。 প্রথম কয়েক হাজার বোতলগুলো নিখুঁতভাবে তৈরি হয়; কিন্তু প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার সাথে সাথে সবকিছু বিঘ্নিত হয়ে যায়। আপনি হঠাৎ এমন বোতলগুলো দেখতে পান, যেগুলো আপনি আশা করেননি।
কেন? কারণ IR ল্যাম্পগুলো সবই একইভাবে কাজ করে না।
যদি আপনার ল্যাম্পগুলোর মধ্যে একটি ল্যাম্প ১০% শক্তি হারিয়ে ফেলে, আর পাশের ল্যাম্পটি ঠিকই কাজ করে, তাহলে গ্লাসে অসমান তাপ সৃষ্টি হয়। আর এই অসমান তাপই গ্লাসে চাপ সৃষ্টি করে; আর চাপই গ্লাস ভাঙার কারণ হয়।
সঠিক তাপ নিয়ন্ত্রণ
এই অস্থিতিশীলতা দূর করতে হলে, এমন ল্যাম্প দরকার, যেগুলো ঠিকমতো কাজ করে।
আমরা টিউবের সমগ্র দৈর্ঘ্য জুড়ে তাপ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে অনেক সময় ব্যয় করি। যদি কোনো ল্যাম্পের মাঝখানে তাপ বেশি থাকে, আর দুই প্রান্তে কম থাকে, তাহলে বোতলে তাপের পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এটা বিপজ্জনক।
টাংস্টেন ফিলামেন্ট ও কোয়ার্টজ এনভেলপগুলো ঠিকমতো তৈরি করার মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত করি যে ফার্নেসের প্রতিটি ল্যাম্প ঠিক একই পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করে। কোনো সমস্যা নেই।
তাপ নিয়ন্ত্রণ
উচ্চ-ওয়াটেজের ল্যাম্পগুলো ভালো; কারণ এগুলো গ্লাসকে দ্রুত অ্যানিলিং প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এরও একটি সমস্যা রয়েছে।
যখন ছোট জায়গায় বেশি কিলোওয়াট শক্তি প্রয়োগ করা হয়, তখন ল্যাম্পগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আপনার ল্যাম্প হোল্ডার ও ওয়্যারিংগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যদি আপনি উচ্চ-আউটপুট সিস্টেম ব্যবহার করতে চান, তাহলে নিশ্চিত হোন যে আপনার কুলিং ফ্যান ও হিট সিঙ্কগুলো ঠিকমতো কাজ করছে। নইলে, আপনি শুধুমাত্র কানেক্টরগুলো নষ্ট হওয়ার অপেক্ষাই করছেন।
এর ফলে কী হয়?
যখন IR ল্যাম্পগুলো ধারাবাহিকভাবে কাজ করে, তখন PID কন্ট্রোলারগুলো ঠিকমতো কাজ করতে পারে।
আপনাকে আর অনুমান করার দরকার নেই—কয়েকটি ল্যাম্প নষ্ট হওয়ার কারণে সামগ্রিক শক্তি বাড়ানোর দরকার নেই। সবকিছু স্থিতিশীল থাকে। গ্লাসের চাপও স্থিতিশীল থাকে।
ফলে কম সংখ্যক বোতল নষ্ট হয়, প্রক্রিয়াটি স্থিতিশীল থাকে, আর সবার জন্য চাপও কম থাকে।