
כל תמונה ברורה ועמידה תלויה בדבר אחד בלבד: כמות מתאימה של אנרגיית UV, שמועברת באופן אמין. בעבודה פורנזית, אי אפשר להתפשר – חותמות וראיות חייבות להיחשף בצורה ברורה, ללא פגיעה באיכותן. מקור ה-UV חייב לספק אנרגיה איכותית ומיידית.
מה באמת חשוב בתהליך זה אנו יוצרים את המנורות האלה באמצעות אדי כספית בלחץ גבוה. הקרינה שנפלטת היא בעיקר באורך גל של 365 ננומטר, עם טווח תדרים צר וברור. זהו האורך הגלי שאליו מגיבים החומרים הפוטואיניציאטוריים בחומרים הפלורוסנטיים המשמשים בעבודה פורנזית, כך שהתהליך של קשירת הקשרים בין המולקולות מתרחש במהירות.
עוצמת הקרינה בנקודת המוקד מגיעה ל-1,200 מיליוואט לסמ”ר. זה מאפשר חדירה עמוקה לתוך החומר, והתהליך של יצירת הקשרים בין המולקולות מתרחש תוך שנייה אחת. המחזיר משתמש בציפוי דיכרואי כדי להעביר את הקרינה ה-UV קדימה, ולמנוע הצטברות של חום באזור הפנים של המנורה, כך שפני השטח של הדגימה נשארים קרים.
למה הסידור הזה יעיל בשטח ובמעבדה זמן ודיוק הם דברים בלתי ניתנים לפשרה. בזכות האפשרות ליצירת קשרים בין המולקולות במהירות, ניתן לקלוט את הפלורוסצנציה בעוצמה המרבית – ללא צורך לחכות לייצוב תרמי. צפיפות האנרגיה הגבוהה מאפשרת פולימריזציה מלאה של החומרים, כך שאין סיכוי להיווצרות של חומרים דביקים שעלולים לפגוע בחותמות.
הפלט של המנורה נשאר יציב לאורך 5,000 שעות ויותר, עם ירידה של פחות מ-5% בעוצמת הקרינה. רמת יציבות כזו מאפשרת תיעוד אמין של הראיות, ממש מעבודה למעבודה, מתיק לתיק.
פרטים פרקטיים שאי אפשר להתעלם מהם המנורות האלה אינן פולטות אוזון, אך הן פועלות במתח גבוה, לכן נדרשים מנוע הצתה ומכשירי תמיכה מתאימים. יש לוודא שסוג החיבורים והמרווחים בין החלקים מתאימים למנורה – גאומטריה של המחזיר משפיעה ישירות על אחידות הקרינה.
כדי לקבל תוצאות עקביות, יש להשתמש במד קרינה UV מדויק כדי לעקוב אחר עוצמת הקרינה. יש להחליף את המנורה כאשר הפרופיל הספקטרלי שלה סוטה מעבר ל-±5% באורך גל של 365 ננומטר.