郝文潔,陳秀芳
基于JWildfire軟件的紡織品格子圖案設計
郝文潔,陳秀芳
(安徽職業技術學院 紡織服裝系,安徽 合肥 230011)
研究JWildfire軟件在函數變換的原理下利用不同變換規則反復迭代生成復雜圖形的功能進行格子圖案的紡織品開發。通過設置格子圖案的四個仿射變換值可以批量、快速生成格子圖案,經Photoshop處理后進行數碼印花具有分辨率高、套色不受限的特點。分形軟件設計格子圖案應用于紡織品開發將改變傳統的設計方法,開闊設計思路,提高產品研發效率,為上游產業鏈的服飾產品開發提供更多可能性,具有廣泛的應用前景。
分形幾何;JWildfire 軟件;格子圖案;數碼印花
1975年曼德布羅特在其專著《分形:形、機遇和維數》一書中首次提出分形的概念,其后分形幾何成為一門嶄新的數學分支學科。經過四十多年的發展,分形幾何技術開始越來越廣泛地應用于分析和解決電訊技術[1]、固體力學[2]、機械動力[3]、礦床分類[3]、建筑設計[4-5]、經濟管理[6]和城市規劃[7]等自然科學和社會科學領域的諸多問題。同時,分形幾何作為“最美的數學”為紡織品圖案設計提供了全新的方法[8-11]。
分形圖案一般要通過分形軟件來實現。目前應用市場上主流分形軟件分為兩類,一類是多平臺運行的JWildfire、Mandelbulb3D,一類是運行于Windows操作系統Ultra Fractal和免費開源的Apophysis、Chaotica。目前的分形圖形生成方法一般是借助迭代函數系統在函數變換的原理下利用幾何對象局部與整體的自相似性通過不同變換規則反復迭代生成復雜圖形。例如Apophysis和JWildfire這兩個分形軟件都內置了多個函數,首先添加仿射變換設置函數及其變量就可以利用一個3x3的矩陣來描述圖形的平移、縮放、翻轉、旋轉和剪切[12]:

函數迭代過程公式為:
Fi(x,y)=Pi(∑jvijvj (aix+biy+ci, dix+eiy+fi))
一直以來格子都是紡織品圖案設計的重要元素,格子面料廣泛用于各類服裝及家紡產品[13-15]。本文研究利用JWildfire 軟件的迭代函數系統進行紡織品格子圖案設計,相較于傳統圖案開發工作流程具有明顯的優勢,體現在開發過程中可以批量調色、系統操作簡單以及圖形圖案具有創造性和隨機性,同時迭代函數生成的格子圖案在形式美感上可以充分體現圖案創作的基本設計規律[16]。JWildfire軟件內置約300個函數變換,被公認為當前flame fractal類軟件功能最強大的分形軟件。使用JWildfire軟件設置格子圖案基本參數首先設置四個仿射變換(表1)以三角形T1、T2、T3和T4表示,當T1、T2、T3和T4的顏色數值相同就會呈現出一個大的單色正方形。如果T1和T2的顏色數值相同、T3和T4的顏色數值相同,圖案呈現豎向條紋。如果T1和T4的顏色數值相同、T2和T3的顏色數值相同則圖案呈現橫向條紋。通過設置處于對角線方向上T1、T3和T2、T4的顏色數值就可產生在兩條對角線方向對稱或僅在一條對角線方向對稱的正方形格子圖案。設置好參數后可以保存使用,后期通過調整函數就可以得到無數變換的格子圖案。

表1 組成正方形格子圖案的四個仿射變換
仿射變換的顏色主要由color和speed組成。color的取值范圍從0到1,每一個數值對應色譜范圍內的某一個顏色。speed的取值范圍從-1到1,其中-1表示只呈現該仿射變換color值所對應的顏色不受其他仿射變換的影響,而1表示不呈現該仿射變換color值所對應的顏色完全受其他仿射變換的影響;在-1到1之間的取值表示各個仿射變換之間顏色互相融合的程度。例如,設置T1的color=0.14,speed=-0.5(T3與之相同),T2的color=0.76,speed=0.4(T4與之相同),就會呈現一個分別在兩條對角線方向對稱的正方形格子圖案(表2)。

表2 在兩條對角線方向對稱的正方形格子圖案
如果同時改變T1、T3的color值和speed值,或者同時改變T2、T4的color值和speed值,可得到在同一色譜范圍內不同的正方形格子圖案。對選定的色譜也可進行編輯,它類似可轉動的環帶當顏色重新排列組合后之前的color值對應的顏色就會相應發生改變。例如,當兩條對角線方向對稱的正方形格子圖案中所有數值不變,僅對該色譜進行編輯,即可得到相同色譜下不同的正方形格子圖案(圖1)。

圖1 相同色譜下的正方形格子圖案
在分形軟件中有多種系統色譜可供選擇,使用部分色譜就能呈現不同的效果。也可從其他圖片中提取新的色譜。例如,保持兩條對角線方向對稱的正方形格子圖案中四個仿射變換的取值不變,選擇不同的色譜即可得到不同色彩的正方形格子圖案(圖2)。

圖2 不同色譜下的正方形格子圖案
設置仿射變換T1的color=0.26,speed=-0.5(T3與之相同),T2的color=0.85,speed=1,T4的color=0.85,speed=-0.588,則會呈現一個僅在一條對角線方向對稱的正方形格子圖案(表3)。

表3 僅在一條對角線方向對稱的正方形格子圖案(T1=T3)

圖3 相同或不同色譜下的僅在一條對角線方向對稱的正方形格子圖案(T1=T3)
按上文所述,保持僅在一條對角線方向對稱的正方形格子圖案中四個仿射變換的取值不變,在相同或不同的色譜均可得到顏色不同且僅在一條對角線方向對稱的正方形格子圖案(圖3)。
如果仿射變換T1的color=0.7,speed=0(T2、T4與之相同),T3的color=0.12,speed=0,則會呈現一個變化了的僅在一條對角線方向對稱的正方形格子圖案(表4)。

表4 僅在一條對角線方向對稱的正方形格子圖案(T1=T2=T4)

圖4 相同或不同色譜下的僅在一條對角線方向對稱的正方形格子圖案(T1=T2=T4)
同樣地,保持變化了的僅在一條對角線方向對稱的正方形格子圖案中四個仿射變換的取值不變,在相同或不同的色譜下均可得到不同的、且僅在一條對角線方向對稱的正方形格子圖案(圖4)。
分形格子圖案不僅可以用作機織、針織等紡織品生產開發的圖案參考,也可廣泛應用于數碼印花產品的開發。傳統紡織品數碼印花是利用位圖軟件將圖形圖案分解為像素點,每一個像素點對應一個色彩的CMYK數值,噴墨打印機將紅、黃、藍和黑色墨水混合噴到紡織品表面每一個像素點上最終形成圖案[17-18]。相較于傳統的印染工藝,數碼印花可以廣泛應用于各類纖維面料[19-22],具有污染小、色彩還原度大、印染精度高等先天性優點。數碼印花技術應用到分形格子圖案產品的生產可將分形色彩變化多樣的特點體現得淋漓盡致。
數碼印花前,可用Photoshop或其他位圖軟件預處理JWildfire 軟件導出的JPEG格式圖案。根據產品或格子圖案大小確定尺寸(高度、寬度),設置圖片分辨率及調整全部或部分圖案色彩。軟件導出的分形格子圖案可以作為一個單獨紋樣處理成連續圖案后應用于棉、麻、絲、毛、滌綸等各種面料的數碼印花并制作成各類服飾和家紡產品。通過軟件或網站可以得到連續格子圖案模擬渲染效果(圖5),大大便利了相關產品的開發及調整。

圖5 分形格子圖案在服裝及家紡產品上的渲染效果

圖6 印制桌布、靠墊及絲巾等正方形產品的單獨或拼接圖案
分形格子不僅可以作為連續圖案使用還可以作為單獨圖案進行紡織產品設計開發,通過Photoshop或其他位圖軟件可以將多個單獨圖案的分形格子與花邊、圖案進行拼接設計成桌布、靠墊等正方形產品。未來,分形圖案可以廣泛應用于絲巾、皮革、陶瓷等產品的數碼印花生產(圖6)。
紡織品數碼印花的面料多種多樣,墨水也各有不同。一般,活性染料墨水用于棉、粘膠、蠶絲等織物,酸性染料墨水用于羊毛、蠶絲和錦綸等織物,分散染料墨水用于滌綸織物。面料成分和織造工藝對數碼印花的分形圖案的色彩、圖案還原有直接的影響,同樣的墨水在不同的面料上呈現效果各不相同(圖7)。

圖7 分形格子圖案的數碼印花產品實物
利用分形軟件設計格紋圖案相較于傳統圖案開發工作流程具有明顯的優勢,體現在開發過程中可以批量調色、系統操作簡單以及圖形圖案開發具有創造性和隨機性等方面。分形格子圖案無論作為連續圖案還是單獨圖案進行紡織品數碼印花都能呈現其結構精細和套色豐富的優點。格子圖案只是利用分形軟件JWildfire中的一個函數變換linear來實現,該軟件約300個函數變換及其組合可以設計出千變萬化的圖案,而JWildfire也只是分形軟件中的一個。分形幾何改變了傳統的設計方法和創作思路,為紡織品圖案設計提供了一個無盡的空間,也為產業鏈上游的服飾產品開發提供了更多可能性,具有廣闊的應用市場。
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Design of Textile Check Patterns based on JWildfire Software
HAO Wen-jie, CHEN Xiu-fang
(Department of Textile & Garment Engineering, Anhui Vocational and Technical College, Hefei Anhui 230011, China)
This paper studies the application of JWildfire software in lattice pattern textiles design by using different transformation rules to interactively generate complex graphics under the principle of function transformation. By setting four affine transformation values, lattice patterns can be generated in batches quickly. Fractal patterns designed will become pattern for digital printing after processing with Photoshop. Digital printing which is characterized by high resolution and unlimited color will display the fine structure and rich coloring of fractal check patterns perfectly. Applying fractal software designed lattice patterns to textile development will change the traditional design method, inspire the design ideas, and improve the efficiency of product research and development. The use of fractal software for lattice pattern design not only provides a broad space for textile pattern design, but also creates more possibilities for the development of clothing products in the upstream industrial chain, which has a wide application prospect.
fractal geometry; JWildfire software; check patterns; digital printing
郝文潔(1988-),女,講師,碩士,研究方向:服裝與服飾設計.
安徽省高等學校自然科學研究重大項目(KJ2020ZD75);安徽省高等學校質量工程項目(2020kfkc287、2020jyxm0985);安徽省職成教學會項目(Azcj081).
TS194.1;TP319
A
2095-414X(2022)01-0015-05