
באזור ההדפסה, החום עצמו אינו האויב – אלא החום שאינו מושלט. כאשר חומר הפוטואיניציאטור בדיו מותאם לטווח ספקטרלי מסוים, נורה שאינה מתאימה גורמת לבזבוז אנרגיה, לעלייה בטמפרטורת המשטח, וכתוצאה מכך המשטח נשאר לא מיוצב ודביק. אנו מדברים על אנרגיית פוטון מדויקת, מכיוון שמדובר בהתאמת הספקטרום של הנורה לתכונות הכימיות של הדיו, ולא בחיפוש אחר ערכי כוח מקסימליים.
מה שבאמת חשוב זו התפלגות הספקטרום סביב ערך 420 ננומטר, ולא ערך בודד כלשהו. ערך זה מתאים לחומרי פוטואיניציאטור שסופגים אנרגיה באופן יעיל באזור הסגול-כחול, כך שהפולימריזציה מתרחשת ביעילות, מבלי לפגוע בדיו. כאשר האנרגיה מועברת בעוצמה גבוהה, צפיפות האנרגיה (מג’ו/סמ²) נמצאת במקום הנכון כדי לגרום לפולימריזציה, בעוד שהמחזירים והציפויים הדיכרואיים משפיעים על צורת הספקטרום ומונעים מהקרינה האינפרא-אדומה לגרום לחום על המשטח. התוצאה היא תהליך ייצור קבוע לאורך כל תקופת חיי הנורה, עם פלט יציב ומינון צפוי על המשטח.
זו הסיבה שזה עובד בעולם האמיתי: בהדפסה באור UV, בהדפסה פלקסוגרפית ובהדפסה באמצעות מסך, יש צורך בתהליך ייצור שיאפשר ייצוב המשטח מבלי לפגוע בסרט ההדפסה או להפוך את המכונה למכשיר לחימום. ספקטרום שמתמקד בערך 420 ננומטר מפחית את החשיפה המוגזמת לרדיקלים חופשיים, מפחית את הבעיות שנוצרות בין תחנות ההדפסה, ומקצר את זמן ההדפסה, כך שניתן להדפיס מהר יותר עם פחות כישלונות. צריכת האנרגיה יורדת, מכיוון שיותר פוטונים הם פוטונים שימושיים, ומשך זמן החילוף של הנורה עולה בזכות העומס התרמי המושלם וההתנהגות היציבה של הנורה.
יש כמה דברים שצריך לזכור: הנורה תלויה בתכונות הכימיות של הדיו. לפני שבוחרים את הנורה, יש לוודא את עקומת הספיגה של חומר הפוטואיניציאטור בדיו ואת המינון הנדרש. ניתן להשיג את ההתאמה הטובה ביותר במכונות עם מערכות מדידה מובנות וגאומטריה מושלמת של המחזירים; במקרים של שיפוץ, ייתכן שיהיה צורך לשנות את חלוקת הקרינה על המשטח. הפלט גם תלוי בניקיון המחזירים ובמיקום הנורה – יש לשמור על הטלורנסים הנדרשים ולבצע בדיקות ספקטרליות תקופתיות.