Sauny infrared istnieją od ponad 15 lat, a wraz z nimi elementy promienników podczerwieni. W czasach pierwszych saun na podczerwień nie było oczywiście specjalnych promienników do saun na podczerwień, więc stosowano elementy promiennikowe z innych dziedzin. Zasada działania była jednak już wtedy taka sama, mianowicie przekształcanie prądu elektrycznego w promieniowanie podczerwone i cieplne.
Podobnie jak w wielu innych dziedzinach, również w przypadku saun na podczerwień, a w szczególności promienników podczerwieni, stale następują dalsze udoskonalenia i ulepszenia. Zasadniczo optymalne spektrum promieniowania, w którym skóra jest skutecznie penetrowana i jednocześnie chroniona, jest badane od dawna, jednak wciąż pojawiają się nowe odkrycia. W związku z tym promienniki podczerwieni muszą być produkowane zgodnie z najnowszym stanem techniki.
Ulepszenia materiałowe w ostatnich latach przyczyniły się do tego, że najnowsze promienniki podczerwieni charakteryzują się nie tylko bardziej jednorodnym promieniowaniem, ale są również znacznie bardziej niezawodne i trwałe niż podobne promienniki wcześniejszych generacji. Obecnie w saunach na podczerwień ATROPA montowane są już promienniki podczerwieni SOLIS 4. generacji. Oczywiście wciąż w użyciu jest wiele saun na podczerwień firmy ATROPA z promiennikami od pierwszej do trzeciej generacji, które również doskonale spełniają swoje zadanie, zwłaszcza że od promiennika z tlenku magnezu jakość napromieniowania podczerwienią znacznie się poprawiła.
1. generacja: Promiennik Incoloy
+ Odporny na pęknięcia, odporny na korozję
+ Tani w produkcji, ponieważ już istniał (np. pralka)
- Widmo promieniowania przesuwa się w trakcie żywotności
- Niejednolite promieniowanie, dlatego często w wersji wygiętej
2. generacja: Promiennik z tlenku magnezu
+ Stosunkowo równomierne promieniowanie z całego pręta promiennika
+ Stały rozkład spektralny przez prawie całą żywotność
- Nieodporny na pęknięcia, dlatego należy transportować z ostrożnością
3. generacja: Promiennik ceramiczny
+ Tani w produkcji, ponieważ technologia już istniała
- Niska sprawność, duże straty energii
- Stosunkowo niekontrolowany rozwój ciepła
4. generacja: Promiennik ceramiczny z tlenku magnezu z wypełnieniem piaskowym
+ Bardzo jednorodne promieniowanie z całego pręta promiennika
+ Wydajne przekształcanie dostarczonej energii (bardzo wysoka sprawność)
+ Stały rozkład spektralny przez całą żywotność
+ Długa żywotność
+ Niskie koszty energii elektrycznej
- Nieodporny na pęknięcia, dlatego należy transportować z ostrożnością
- Złożona budowa, wyższe koszty produkcji