Ултравиолетовата ( UV ) крушка е сравнително общ термин, който описва повечето видове лампи, способни да произвеждат ултравиолетова светлина. Ултравиолетовата светлина е форма на електромагнитна радиация с къса дължина на вълната, която обикновено е невидима с невъоръжено око. Намира се естествено в слънчева светлина и се генерира изкуствено в електрически дъги и ултравиолетови лампи. Обикновените видове UV- луковици включват луминесцентни лампи, черна светлина и газоразрядни лампи. UV лампите имат широк спектър от приложения, включително в медицинско и козметично лечение, борба с вредителите, проверка на сигурността и излекуване на някои лепила.
Ултравиолетовата светлина се характеризира с дължини на вълните между 10 и 400 нанометра, което я поставя в по-висока честота, отколкото тази на виолетовата светлина, откъдето идва и нейното име. UV светлината се среща естествено в слънчева светлина и също така се генерира изкуствено от електрически дъги и специално проектирани лампи. Съществуват няколко класа на UV- крушка, които имат специфични характеристики на ултравиолетовите лъчи като UV- A, UV- B и UV- C вълни. Най-често срещаните от тях са живак с високо налягане или флуоресцентни сортове, въпреки че има няколко други типа. Тези включват ксенонова дъга, метален халогенид, живак-ксенонова дъга, дъга на деутерий и лампи с нажежаема жичка от волфрам-халоген.
Унслойната крушка обикновено се състои от стъклена обвивка, съдържаща смес от инертни газове под налягане и малки количества живак. Тази стъклена обвивка също съдържа електрическо нишка, покрито с внимателно формулиран и нанесен фосфорен слой. Когато крушката е захранена, инертните газове предават заряда на живака, предизвиквайки реакция в атомната му структура и производството на ултравиолетово лъчение. Фосфорното покритие ефективно екранира това лъчение, за да позволи отделни дължини на вълната от UV светлина да се излъчват в зависимост от структурата на покритието. Манипулацията на състава на този фосфорен слой позволява много точно управление на обема и естеството на излъчваната ултравиолетова светлина.
Тези крушки могат да се използват за различни процеси, които разчитат на излагане на различни UV дължини на вълната. Общите UV системи включват медицинско и козметично лечение като легла, използвани за тен и лечение на екзема и витилиго. Фотохетехнитерапията, използвана за лечение на псориазис, е комбинирано лечение, включващо едновременна експозиция на псоралени и UV- A светлина. UV светлината също е полезно средство за съдебно разследване, тъй като излага наличието на телесни течности, като кръв, сперма и слюнка, независимо от повърхността, върху която се натрупват. Късовълновата UV-С светлина често се използва и за унищожаване на бактерии като Е. coli и Giardia в питейната вода, като микроорганизмите не могат да се възпроизвеждат.
Една крушка от този вид се използва също и като примамващо устройство за привличане на насекоми. Елементите, отпечатани или покрити с няколко фосфоресциращи материала, се запалят ярко при излагане на UV светлина и се използват широко като декоративни аксесоари. Източниците на ултравиолетова светлина се пускат на работа и в устройства за проверка на сигурността, които могат да изложат иначе невидими защитни елементи върху холографски кредитни карти и банкноти. Емисиите от UV- лампата също могат да премахнат програмирането от изтриваеми програмируеми компоненти с памет само за четене (EPROM). Много лепила и гранулирани смоли също се излекуват или втвърдяват, когато се излагат на източници на ултравиолетови лъчи, което позволява гъвкавост при употреба.


Усъвършенствани съоръжения Ефективно производство