У галузі цифрового друку точність кольору стосується не лише візуального досвіду, а й основної гарантії розпізнавання бренду та якості продукції. 3D теорія встановлює всебічну систему відтворення кольорів за допомогою просторовимірного картографування кольорів, матеріал-розмірної синергії чорнила та точного міркування мікроскопічного контролю, повністю перетворюючи традиційну модель друку, яка покладалася на коригування на основі досвіду для контролю кольорів. Від чотириколірного друку CMYK до різнокольорового розширеного кольорового друку гами, застосування 3D-теорії дозволяє цифровому друку для досягнення помилок відтворення кольорів, контрольованих у професійному стандарті ΔE<2, meeting the stringent requirements of high-end packaging, art reproduction, and other fields.
Просторовий розмір: точне відображення та перетворення тривимірного кольорового простору. Сам колір-це колекція тривимірних атрибутів, з яскравістю, відтінком та насиченням, що утворюють тривимірний колірний простір, який природно вирівнюється з просторовим виміром 3D теорії. Ядром відтворення кольорів у цифровому друку полягає в тому, щоб точно відобразити кольоровий простір лабораторії або RGB у файлі дизайну до кольорового простору CMYK у друку через тривимірний алгоритм перетворення координат. Процес генерування кольорових файлів ICC повністю втілює принципи тривимірного відображення простору. Професійні системи управління кольорами Друкують тривимірні кольорові діаграми, що містять понад 1600 кольорових патчів за стандартних умов освітлення. Значення лабораторії кожного кольору та відповідні значення CMYK утворюють тривимірні точки координат. Тривимірна матриця перетворення кольору побудована за допомогою методу найменших квадратів для досягнення нелінійного відображення між двома кольоровими просторами. Наприклад, у упаковці цифрового друку стандартний червоний бренд (лабораторні значення 50, 60, 50) потрібно перетворити на конкретні значення CMYK. Алгоритм перетворення, керований тривимірною теорією одночасно, враховує управління сірим балансом у каналі яскравості, порядок надрукування чорнила в каналі відтінків та обмеження об'єму чорнила в каналі насичення, гарантуючи, що кольорові відхилення між друкованим продуктом та проектним проектом залишаються в межах, непомітного для огляду людини. Оптимізація просторових розмірів у різнокольоровому друку є ще складнішою. При впровадженні розширених кольорів, таких як помаранчевий, зелений та фіолетовий, кольоровий простір розширюється від чотириколірного тетраедра до семивимірної структури. Тривимірна теорія встановлює модель опису межі кольорової гами для прогнозування максимально досяжної кольорової гами для різних комбінацій чорнила перед друком та автоматично вибирає оптимальне співвідношення чорнила. Цифрова преса HP Indigo 12000 оснащена тривимірною системою управління кольоровим простором, яка може обчислити оптимальне розміщення будь-якого кольору в розширеній кольоровій гаммі в режимі реального часу, розширюючи кольорову гаму друку на 40% порівняно з традиційними чотирикольоровими друком, зі значними покращеннями в точності відтворення кольорів, особливо в помаранчевих та зелених регіонах. Просторові характеристики підкладки також включаються в тривимірну систему управління кольором. Шорсткість поверхні та поглинання різних робіт проявляються як "коефіцієнти перешкод" у відбитті кольору в тривимірному просторі. Тривимірна теорія попередньо встановлює базу даних оптичної властивості для субстратів, автоматично компенсуючи ці просторові змінні під час перетворення кольору. Наприклад, папір з покриттям та матовим папером створить різні кольорові ефекти для одного і того ж набору значень CMYK. Система регулює розподіл чорнила на основі тривимірних оптичних параметрів підкладки, включаючи спекулярне відбиття та дифузний кут відбиття, щоб забезпечити послідовний кінцевий колір.
Тривимірна синергія між матеріальними розмірами, властивостями чорнила та процесами затвердіння. Якість відтворення кольору цифрового друку багато в чому залежить від тривимірної синергії властивостей чорнила у розмірах матеріалу, включаючи притаманні кольорові атрибути чорнила, його інтерфейсні реакції з субстратом та хімічні зміни під час затвердіння. Тривимірна теорія кількісно визначає ці матеріальні взаємодії для встановлення передбачуваної моделі відтворення кольору. Тривимірний розподіл частинок чорнила безпосередньо впливає на насичення кольорами. У струменевому цифровому друку чорнило розпорошується на поверхню підкладки в крапельках розміру мікрона, з їх діапазоном розповсюдження, висотою укладання та щільністю розподілу частинок, що утворює тривимірну структуру. Серія принтерів Epson Surepress використовує технологію Micro-Piezo Precisioncore, яка точно контролює об'єм крапельки чорнила між 3,5PL і 21PL. Регулюючи просторове розташування крапель різного розміру, він досягає безперервної градації крапель з 2% до 98%. Цей тривимірний контроль чорнила дає можливість більш ніжного відтворення градієнтних кольорів, таких як тони шкіри, уникнення змін кольорових змін та стрибків тонів, поширених у традиційному друку. Тривимірний контроль енергії під час затвердіння є критичним для стабільності кольору. У УФ -цифровому друку нерівномірний просторовий розподіл УФ -енергії може призвести до варіацій затвердіння чорнила, що призводить до відхилень кольорів. Система ультрафіолетового затвердіння, розроблена на основі тривимірної теорії, досягає рівномірного тривимірного розподілу енергії через область друку, регулюючи кути декількох УФ-ламп та контролюючи енергетичні зони. Наприклад, певна марка ультрафіолетового цифрового друку ділить область затвердіння на дев'ять незалежно контрольованих енергетичних одиниць, кожна з яких може регулювати вихід УФ-енергії в режимі реального часу на основі покриття чорнилом, забезпечуючи ретельне затвердіння в товстих чорнильних областях, запобігаючи надмірній полімеризації в тонких чорнильних областях, вдосконалюючи консистенцію кольору на 60% для пакетів друкованих матеріалів. Тривимірна реакція інтерфейсу між чорнилом та підкладкою є прихованою змінною у відтворенні кольору. Коли чорнило розпорошується на поверхню паперу, вона зазнає тривимірних змін через стадії проникнення, дифузії та висихання, які змінюють показник заломлення чорнила та відбиваючі властивості. Тривимірна теорія включає в себе такі параметри, як структура паперових пор, зміна в'язкості чорнила та час сушіння в динамічну модель прогнозування кольорів для превентивного регулювання виходу чорнила. У гофрованому паперовому цифровому друку система автоматично регулює розподіл гучності чорнила між контактними та неконтактними областями на основі різних швидкостей стиснення гофрованих паперових структур (A-Flute, B-Flute, C-Flute) у тривимірному просторі, вирішуючи питання нерівномірного кольору на гофрованих паперових поверхнях у традиційному друку.
Розмір точності: контроль помилок кольорів на мікроскопічному рівні. Точність відтворення кольору в кінцевому рахунку залежить від точного контролю на мікроскопічному рівні. Тривимірна теорія досягає точного управління по всьому ланцюгу від кольору макрорівного рівня до мікрорівневої структури, контролюючи кольорові помилки на рівні нанометра у розмірах X (горизонтал), y (вертикалі) та Z (глибина), гарантуючи, що кольорові помилки залишаються нижче порізу сприйняття ока людини. Тривимірна точність позиції DOT визначає точність реєстрації. У різнокольоровій цифровій друку, якщо реєстраційне відхилення точкових положень на різних кольорах чорнила перевищує 10 мкм, можуть виникнути кольорові зміни або кольорові артефакти. Система позиціонування високоточній на основі тривимірної теорії використовує зворотній зв'язок у режимі реального часу від масштабів та кодерів для управління помилками механічного руху друкарського пресу в межах ± 3 мкм. Інтелектуальна реєстраційна технологія, прийнята цифровою друкованою пресою Heidelberg Versafire CV в режимі реального часу під час процесу друку та компенсувати їх через тривимірну мікро-скорифікацію сервомоторного мотора, забезпечуючи, щоб точність реєстрації залишалася в межах 5 м. Тривимірна рівномірність товщини шару чорнила безпосередньо впливає на щільність кольору. У цифровому друку зміна 1-мікрон в товщині шару чорнила може призвести до зміни значення щільності 0,05, що перевищує візуально прийнятний діапазон. Система контролю товщини чорнила, керована тривимірною теорією, використовує лазерний конфокальний датчик для сканування надрукованої поверхні в режимі реального часу, отримуючи дані про тривимірну морфологію на рівні мікрона, і порівнює її з моделлю постановки заздалегідь. Коли локальна товщина шару чорнила виявляється занадто товстою або занадто тонкою, система негайно регулює об'єм струменевого струменевого або тиск у відповідній області. У цифровому друку етикетки цей метод управління зберігає різницю товщини чорнила в межах 2 мкм на різних положеннях на одній етикетці, забезпечуючи рівномірну та послідовну металеву текстуру для спеціальних кольорів, таких як золота чорнила. Тривимірний аналіз спектрального відбиття дозволяє контролювати кольори поза зоровим сприйняттям. Традиційні вимірювання щільності відображають лише яскравість кольорів, тоді як технологія виявлення спектрофотометрів, що вводяться за допомогою тривимірної теорії, може збирати відбиваючі спектральні дані друкованих матеріалів з інтервалом 10 нм в межах 380 нм-730 нм діапазону довжин хвиль, будуючи повну тривимірну спектральну криву. Порівнюючи вимірюваний спектр зі стандартним спектром у всьому діапазоні довжин хвиль, можна визначити кольорські відхилення, непомітні до людського ока, і передбачити, як друкований матеріал з’явиться під різними джерелами світла (тобто метамеризм). Компанія з репродукції високого класу прийняла цю тривимірну технологію спектрального контролю, досягнувши спектральної подібності 98% між друкованим відтворенням та оригінальними творами мистецтва, тим самим вирішуючи традиційну проблему відтворення "послідовного під сонячним світлом, але різний під штучним світлом".
Практичні застосування та технологічні прориви в тривимірному відтворенні кольору. Застосування тривимірної теорії в цифровому відтворенні кольорів друку сформувало рішення від конструкції до виробництва, досягнення значних поліпшень якості та економії витрат у різних галузях. У секторі друку упаковки високого класу косметична марка зменшила помилку відтворення кольору своєї знакової упаковки "Aurora Blue" від ΔE =5 до ΔE =1.2, застосовуючи тривимірну систему управління кольором. Ця система встановлює тривимірну характеристику бази даних для чорнила, паперу та друкарського обладнання, забезпечуючи узгодженість кольору в різних партіях та обладнанням. Це зменшило щорічні втрати від невідповідності кольорів на понад 3 мільйони юанів. Зокрема, у узгодженні кольору гарячого штампування та друку, контроль точності позиціонування, керований тривимірною теорією, зберігає помилку вирівнювання між областю гарячого штампування та друкованими кольоровими краївами в межах 0,1 мм, що підвищує преміальну якість продукту. Індустрія репродукції мистецтва отримала користь від тривимірної технології відновлення спектральної відновлення, досягнувши вірності кольорів, до якої традиційні процеси не можуть відповідати. У проекті з реплікації каліграфії та малювання палацу цифрова система друку, керована тривимірною теорією, не лише точно відтворює кольорові шари художнього твору, але й імітують структуру волокон Xuan Paper та ефект проникнення чорнила, відтворюючи традиційну творчість та чорнильну текстуру на мікроскопічному тримічному рівні. Порівняно з традиційною ручною реплікацією, цифровий друк покращує стабільність кольору на 80% та зменшує цикл реплікації на 90%, забезпечуючи нові шляхи для збереження культурної реліквії та культурного розповсюдження. У текстильному цифровому друку 3D теорія вирішує питання рівномірності кольорів на нерівномірних тканинах. Встановлюючи 3D -текстурну модель тканини, система друку регулює кут струменевого струменя та об'єм чорнила на основі напрямку та щільності розташування волокна, забезпечуючи послідовний колір через зморшки та плоскі поверхні. Після прийняття цієї технології бренд спортивного одягу побачив, що рівень кваліфікації відтворення кольорів для моделей камуфляжу збільшується з 75%до 99%, зменшуючи при цьому споживання чорнила на 30%. Надалі, з розробкою технології спектрального друку, тривимірна теорія спричинить більш ретельну революцію відтворення кольорів. Включивши більш спектрально селективні матеріали в чорнило та поєднуючи точне управління розпилювачем у тривимірному просторі, очікується, що "друк повного спектру" буде досягнуто - -, де друковані матеріали можуть відображати спектральну інформацію, ідентичну тому, що представляє один і той же кольоровий ефект під будь-яким джерелом світла. Як тільки ця технологія дозріває, вона повністю вирішить питання метамеризму, створивши новий галузевий стандарт для відтворення кольорів у цифровому друку.
Вплив тривимірної теорії на відтворення кольорів у цифровому друку виходить далеко за рамки оптимізації технічних параметрів; Він полягає у встановленні наукової, відтворюваної та відстежуваної системи управління кольором. Він перетворює традиційну залежність від досвіду на основі досвіду в друку в точні тривимірні дані, перетворюючи відтворення кольорів з мистецтва в керований інженерний процес, тим самим прокладаючи шлях для цифрових додатків для друку на ринках високого класу. Для друкованих компаній оволодіння тривимірною теорією методів контролю кольорів не тільки підвищує якість продукції, але й надає технічні дані, необхідні для виходу на ринки високої додавання.
