
במהירות של 200 מטרים לדקה, למכונת ההדפסה אין זמן להתמודד עם אנרגיית ה-UV. אם עוצמת האור של הנורה יורדת, השטח שנוצר נראה כאילו הוא טבול בחומר החיזוק, בעוד שהחלק התחתון של החומר נשאר לא טבול. כתוצאה מכך, האיחוד בין החומרים נכשל, והחומרים הלא טבולים נשארים במקומם. אנו ייצרנו את נורות הגליום יודיד שלנו כך שהן יוכלו לעבוד במהירות זו, מבלי להגיע לרמות אנרגיה גבוהות מדי.
החלק החשוב ביותר הוא שליטה ספקטרלית. הדופינג של גליום יודיד גורם לכך שהקרינה העיקרית תהיה בטווח 385–405 ננומטר, שזהתואם לרמות הקרינה של החומרים המשמשים בדיווי UV המודרניים. בנוסף, זה מפחית את הקרינה בטווח 365 ננומטר, שגורמת להפרשת חום יתר. כך נוצר פרופיל ספקטרלי יציב, יציבות ברמת הקרינה, וזמן חיבור מהיר יותר, מבלי לפגוע בחומרים דקים.
ניתן לקבל רמת קרינה יציבה לאורך כל אורך הנורה, עוצמת קרינה קבועה מההתחלה ועד סוף חיי הנורה, ועקומת פלט שנשארת בטווח סטנדרטי לאורך אלפי שעות של פעולה.
בעבודה במהירות גבוהה, חשובה רמת הקרינה, ולא רק ההערכות. נורות הגליום יודיד שלנו מספקות את רמת האנרגיה הנדרשת במהירות הרצויה, כך שאין צורך להגדיל את מהירות המכונה כדי לפצות על כך. זה אומר פחות סדקים, איחוד טוב יותר בין החומרים, ופחות שינויים בין תחילת העבודה לסופה.
צריכת האנרגיה יורדת, מכיוון שאין צורך להפעיל את הנורה בעוצמה גבוהה מדי. גם משך החיים של הנורה עולה, מכיוון שהעומס על האלקטרודות וההרכב הכימי של החומרים מותאמים למחזורי הפעולה הארוכים.
חשוב לוודא שנורות הגליום יודיד מותקנות עם מנועים שמתאימים לאורך הנורה ולרמת האנרגיה הנדרשת. כמו כן, יש לוודא שהמראות של הנורה מותקנות כראוי. אם זה לא נעשה, רמת הקרינה על החומר תהיה לא אחידה.
כמו כן, יש לוודא שהגאומטריה של מכונת ההדפסה והציפויים של המראות מתאימים זה לזה. היעילות הספקטרלית תלויה בכל המערכת האופטית, ולא רק בנורה עצמה.