
על המשטח, כאשר יש שינוי בצבע בתהליך הדפסה על גבי לוחות או מסכים, זה כמעט אף פעם לא קורה רק בגלל הדיו. הבעיה נובעת מחוסר התאמה בהפרשת האור UV.
אם הפוטואיניציאטורים שלכם נועדו לפעול באורך גל של 365 ננומטר, והמנורה מפיקה אור בעיקר באורך גל של 385 ננומטר, אז קצב ההתגבשות של הדיו משתנה. כתוצאה מכך, הדיו לא מתגבש כראוי, ולאחר מכן יש חשיפה יתר שגורמת להלבנת הצבעים. התוצאה היא שינויים בצבע ומוצרים שאינם עומדים בתקנים.
מה באמת חשוב מנורות עם אדי כספית מפיקות אנרגיה חזקה באורך גל של 365 ננומטר, עם ערפיליות שממשיכות עד לטווח הנראה. מנורות הלייד מגבירות את האנרגיה באורכי גל של 385–405 ננומטר, ובכך מוסיפות עוד אנרגיה בטווח הגלים הארוכים.
בפועל, זה אומר שחבילות שונות של פוטואיניציאטורים מגיעות להמרה מלאה רק ברמות אור שונות. יש למדוד זאת כראוי באמצעות מד קרינה ספקטרלי: עוצמת הקרינה בנקודת ההדפסה, צפיפות האנרגיה במיליג’אול/סמ², והעקומה הספקטרלית של המנורה ככל שהיא מתבלה.
ציפויים דיכרואיים והמעטפת של המנורה קובעים איזה ספקטרום של אור יגיע לדיו. אם משתמשים במחזיר אור שאינו מתאים, זה יכול לגרום לשינויים באורכי הגל שעליהם מסתמכת התהליכים הכימיים.
למה זה חשוב בהדפסה על לוחות ומסכים בהדפסה על לוחות ומסכים יש דרישות קפדניות – צבעים שקופים, צבעים פלורסצנטיים, וטקסטורות עדינות שאינן יכולות לסבול שינויים. כאשר הפלט של המנורה תואם את טווח האורך הגלי של הפוטואיניציאטורים, ההתגבשות של הדיו מתרחשת בצורה יציבה.
כך, הצבעים נשארים יציבים, ואין צורך לזרוק את המוצרים בגלל שהדיו לא התגבש כראוי. עם פלט ספקטרלי יציב, ניתן לשלוט בתהליך ההדפסה, להגדיל את מהירות ההדפסה, ולא להתמודד עם שינויים בצבעים בכל פעם שמדפיסים.
הפרטים שצריך להקפיד עליהם מנורות הלייד יכולות לספק יותר אנרגיה בטווח הגלים הארוכים, מה שעוזר לחדור לשכבות דיו עבות יותר. אך הן דורשות בלאסטים יציבים ומרווחים קבועים בין החלקים של המנורה. מנורות עם אדי כספית מספקות ביצועים טובים יותר באורך גל של 365 ננומטר, אך הן עלולות להתבלות מהר יותר כאשר הן פועלות באופן תדיר.
יש לוודא שהמנורה עובדת כראוי בשילוב עם גאומטריית המחזיר של המכונה ומשך פעולת המנורה. יש לבצע בדיקות ספקטרליות תקופתיות, ולרשום את עוצמת הקרינה על פני המשטח, כדי שהצבעים יישארו יציבים לאורך חיי המנורה.