數碼彩色擴印機
當前市場上彩擴機主要採用三種設備:數碼銀鹽沖印設備、噴墨乾式擴印機、熱升華印表機。數碼彩色擴印機即是噴墨乾式擴印機,乾式擴印機簡稱擴印機,實質是照片彩擴機,其原理是利用噴墨技術來擴印照片。
雖然也是噴墨列印原理,但擴印機與印表機不同,其墨水顏色、輸出速度、輸出質量以及幅畫都是印表機無法匹及的。
所謂乾式,是相對於之前傳統數碼沖印設備(濕式)而言的,兩者都是專業照片輸出設備,區別就在於後者需要用藥水沖洗。
歷史淵源
1. 1976年,第一台噴墨印表機誕生 噴墨列印技術早在1960年就有人提出,但過了16年第一部商業化噴墨印表機才誕生在IBM,原始的IBM4640採用歐洲瑞典路德工業技術學院的教授Hertz 和他的同僚所開發,稱之為連續式噴墨技術。所謂連續式噴墨,是無論印紋或非印紋,都以連續的方式產生墨滴,再將非印紋的墨滴回收或分散。但此技術幾乎是用滴的方式將墨點印到紙上,效果之差可以想像,因此在現實中毫無實用價值。 2. 1976年,壓電式墨點控制技術問世 與IBM4640同年,西門子科技的三位先驅研究者Zoltan, Kyser 和Sear在同年研發發展成功壓電式墨點控制技術(EPSON 技術的前身),並將其成功運用在Seimens Pt-80上,此款印表機在1978年量產銷售,成為世界上第一部具有商業價值的噴墨印表機。 3. 1994年,微壓電列印技術問世 早在上個世紀的70年代,愛普生就開始了壓電技術的研究,歷經將近20年,終於成功地將微壓電列印技術套用於印表機領域,實現了產品化。微電壓技術的基本原理是將許多微小的壓電陶瓷放置到噴墨印表機的列印頭噴嘴附近,利用墨水在電壓作用下會發生形變的原理,使噴嘴中的墨汁噴出,在輸出介質表面形成圖案。 愛普生的智慧型墨滴變換技術、自然色彩還原技術、超精微墨滴技術等在噴墨水輸出領域占有重要地位。 4.2002年,乾式擴印設備問世 愛普生微壓電列印技術的出現,使畫面的觀感發生的質的飛越,甚至於匹及照片效果。於是人們開始想像,能否完善這種技術並使用專業的噴墨列印相紙來從事影像照片輸出呢?終於在21世紀初,諾日士聯手愛普生,在2002年研製世界第一台小型乾式彩擴設備——dDp421。為了使照片具有較好的保存時間,它採用了七色顏料墨水。緊接著諾日士又推出一款相同技術原理的設備——dDp621。 這種新產品的問世,完全顛覆了人們對傳統銀鹽沖印照片的慣性思維,墨水列印照片的神話已經成為現實。諾日dDp421/621以其靈活小巧可移動的機型、優質的輸出效果、長久的保存時間、快速輸出、環保節能等優勢迅速占領國際市場,成為2003國際市場上最為熱銷的產品。 5. 2008年,高精度乾式彩擴設備問世 由於顏料墨水屬於顆粒懸溶液,為了不堵塞列印頭,對碾磨工藝的要求非常高,而且成本也較高。為了滿足廣大印刷企業的需求,作為一個新的乾式彩擴方案的先驅,諾日士於2008年1月又推出使用染料墨水的新式乾式彩擴——諾日士D701。相比前幾年的dDp421/621來說,D701的機身更加小巧,輸出長度可達到36寸。採用全新諾日士研發的四色墨水系統(Y、M、C、B),並改進了列印頭的技術,使一個黑點呈現出六個色階。不僅保證了保存時間,而且使畫面呈現出絢麗豐富的色彩,照片質量徹底超越銀鹽照片!隨後,2009年3月3日至5日,諾日士在美國拉斯維加斯會議中心推出諾日士D703。 緊接著,在2010年9月21日至26日,諾日士又在德國科隆“世界影像博覽會”上推出D1005HR。這兩款設備在精度、速度和擴印幅上又做了進一步的改良和提升。至此,噴墨輸出照片已經動搖了銀鹽沖印的傳統主導地位,噴墨輸出不僅僅衝擊著影像輸出領域,而且也在向醫療、圖文廣告業進軍。 富士等老牌大型企業在加速轉型的同時,也開始效仿諾日士生產乾式擴印設備。據悉,富士已開發出一款DL600的乾式擴印設備,後續也將致力於乾式擴印設備的製作和改良。
數碼彩色擴印的技術原理
乾式擴印,其成像的原理是噴墨列印技術。目前市場上以壓電式和熱泡式兩種技術為主。因熱泡式不好控制黑點大小,而且易產生高溫使墨水變質,一般都採用的是連續式噴墨水技術同壓電式技術的結合。 在噴墨操作前,壓電元件首先在信號的控制下微微收縮;然後,元件產生一次較大的延伸,把墨滴推出噴嘴;在墨滴馬上就要飛離噴嘴的瞬間,元件又會進行收縮,乾淨利索地把墨水液面從噴嘴收縮。這樣,墨滴液面得到了精確控制,每次噴出的墨滴都有完美的形狀和正確的飛行方向。在保證精度的同時,利用壓電驅動裝置對噴頭中墨水加以固定壓力,使其連續噴射。為進行記錄,利用振盪器的振動信號激勵射流生成墨水滴,並對其墨水滴大小和間距進行控制。由字元發生器、模擬調製器而來的列印信息對控制電報上電荷進行控制,形成帶電荷和不帶電荷的墨水滴,再由偏轉電極來改變墨水滴的飛行方向,使需要列印的墨水滴飛行到紙面上,生成字元/圖形紀錄。不參與紀錄的墨水滴由導管回收。對偏轉電極而言,有的系統採用兩對互相垂直的偏轉電極,對墨水滴列印位置進行二維偏轉型;有的系統對偏轉電極採用多維控制,即多維偏轉型。當黑點落到相紙表面時,就會被相紙塗層中的吸墨層吸收。墨滴越小,列印的圖片就越清晰。假如我們將墨盒中的原色分別抽取不同的比例,再噴射到近似同一個點上,那么這個近似點便可以根據各原色不同的比例顯示出不同的顏色,這就是彩噴的基本原理。