JP2007054970A - 印刷装置、ノズル異常検査方法、およびプログラム - Google Patents

印刷装置、ノズル異常検査方法、およびプログラム Download PDF

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Abstract

【課題】インクジェット方式の印刷装置において、ノズルの異常を高速、確実、かつ自動的に検査することができる技術を提供する。
【解決手段】この印刷装置では、印刷用紙上に所定のテストパターンを記録し、そのテストパターンをスキャナにより読み取る。スキャナは、記録ヘッドの解像度よりも低い解像度でテストパターンを読み取る。このため、自動的かつ高速にテストパターンを読み取ることができる。また、読み取りデータを補間処理し、補間処理後の読み取りデータに基づいてノズルの異常を判定する。このため、印刷用紙上に記録されたラインの位置や間隔を高精度に再現しつつノズルの異常を判定することができる。したがって、信頼性の高い検査を行うことができる。
【選択図】図5

Description

本発明は、インクジェット方式の印刷装置において、ノズルの異常を検査する技術に関する。
従来より、インクジェット方式の印刷装置が知られている。インクジェット方式の印刷装置は、インクを吐出する複数のノズルを備え、ノズルと印刷用紙とを相対的に移動させつつ各ノズルから印刷用紙へ向けてインクを吐出することにより、印刷用紙上に画像を記録する。このようなインクジェット方式の印刷装置は、比較的ランニングコストが安価であるため、印刷工程において広く利用されている。
インクジェット方式の印刷装置については、例えば、特許文献1に開示されている。
特開2000−272116号公報
インクジェット方式の印刷装置は、上記の通り複数のノズルからインクを吐出するため、一部のノズルに異常が発生すると、記録される画像の品質が低下する。たとえば、一部のノズルからインクが吐出しなくなったり、一部のノズルから吐出されるインクの幅が細ったり、一部のノズルから吐出されるインクの位置がずれたりすると、記録される画像の品質が低下する。
このようなノズルの異常は、ノズル内部への空気の混入や、ノズルへの紙粉の付着などが原因となって発生する。このため、印刷装置内部の電気的制御によってノズルの異常を自動的に検出することは困難であった。そこで、従来では、印刷用紙に所定のテストパターンを印刷し、印刷されたテストパターンの状態をユーザが目視で確認することによって、ノズルの異常の有無を判断していた。
しかしながら、印刷されたテストパターンを目視で確認することは、ユーザにとって多大な負担となる。特に、未熟なユーザの場合には、確認作業に相当の時間が必要となる。また、ノズルから吐出されるインクの色によっては、テストパターンを目視で確認しにくい場合があり、そのような場合には、ノズルの異常を確実に検査することが困難であった。
本発明は、このような事情に鑑みなされたものであり、インクジェット方式の印刷装置において、ノズルの異常を高速、確実、かつ自動的に検査することができる技術を提供することを目的とする。
上記課題を解決するため、請求項1に係る発明は、インクジェット方式の印刷装置であって、印刷用紙上にインクを吐出する複数のノズルを有し、印刷用紙上に所定の解像度で画像を記録する記録ヘッドと、前記記録ヘッドにより記録された所定のテストパターンを、前記記録ヘッドの解像度よりも低い解像度で読み取るスキャナと、前記スキャナにより読み取られた読み取りデータを補間処理する補間処理手段と、前記補間処理手段により補間処理された読み取りデータに基づいて、前記ノズルの異常を判定する判定手段と、を備えたことを特徴とする。
請求項2に係る発明は、請求項1に記載の印刷装置であって、前記補間処理手段は、前記読み取りデータを補間処理することにより、前記記録ヘッドの解像度よりも高い解像度の読み取りデータを生成することを特徴とする。
請求項3に係る発明は、請求項1または2に記載の印刷装置であって、前記判定手段は、前記補間処理手段により補間処理された読み取りデータと、理想的なテストパターンに基づく理想データとを比較することにより、前記ノズルの異常を判定することを特徴とする。
請求項4に係る発明は、請求項1から3までのいずれかに記載の印刷装置であって、前記判定手段は、前記補間処理手段により補間処理された読み取りデータを所定の閾値を基準として二値化し、二値化後の読み取りデータに基づいて、前記ノズルの異常を判定することを特徴とする。
請求項5に係る発明は、請求項4に記載の印刷装置であって、前記閾値を設定する閾値設定手段をさらに備えたことを特徴とする。
請求項6に係る発明は、請求項1から5までのいずれかに記載の印刷装置であって、印刷用紙を搬送する搬送手段をさらに備え、前記記録ヘッドは、静止した状態で、前記搬送手段により一方向に搬送される印刷用紙上に画像を記録することを特徴とする。
請求項7に係る発明は、請求項1から6までのいずれかに記載の印刷装置であって、前記スキャナは複数の撮像素子を有し、前記複数の撮像素子により読み取られたデータを平均化する平均化手段をさらに備えたことを特徴とする。
請求項8に係る発明は、印刷用紙上にインクを吐出する複数のノズルを有する記録ヘッドにより、印刷用紙上に画像を記録するインクジェット方式の印刷装置において、前記ノズルの異常を検査するノズル異常検査方法であって、前記記録ヘッドにより印刷用紙上に所定の解像度でテストパターンを記録する第1の工程と、前記テストパターンを、前記所定の解像度よりも低い解像度で読み取る第2の工程と、前記第2の工程において読み取られた読み取りデータを補間処理する第3の工程と、前記第3の工程において補間処理された読み取りデータに基づいて、ノズルの異常を判定する第4の工程と、を含むことを特徴とする。
請求項9に係る発明は、プログラムであって、印刷用紙上にインクを吐出する複数のノズルを有する記録ヘッドと、印刷用紙上に記録された画像を読み取るスキャナと、前記記録ヘッドおよび前記スキャナを制御する制御部とを有するインクジェット方式の印刷装置において、前記制御部に設けられたコンピュータによって実行されることにより、前記印刷装置を前記請求項1から7までのいずれかに記載の印刷装置として機能させることを特徴とする。
請求項1〜9に記載の発明によれば、印刷用紙上に記録されたテストパターンを、記録ヘッドの解像度よりも低い解像度で読み取る。このため、自動的かつ高速にテストパターンを読み取ることができる。また、読み取りデータを補間処理し、補間処理後の読み取りデータに基づいてノズルの異常を判定する。このため、印刷用紙上に記録されたテストパターンの位置や間隔を高精度に再現しつつノズルの異常を判定することができる。したがって、信頼性の高い検査を行うことができる。
特に、請求項2に記載の発明によれば、読み取りデータを補間処理することにより、記録ヘッドの解像度よりも高い解像度の読み取りデータを生成する。このため、印刷用紙上に記録されたテストパターンの位置や間隔を、より高精度に再現することができる。
特に、請求項3に記載の発明によれば、読み取りデータと理想データとを比較することにより、ノズルの異常を判定する。このため、読み取りデータと理想データとの差異に基づいて、欠損ノズル、細線ノズル、および飛行曲がりノズルの有無を適切に判定することができる。
特に、請求項4に記載の発明によれば、二値化後の読み取りデータに基づいて、前記ノズルの異常を判定する。このため、テストパターンに含まれる図形のサイズや間隔を容易に取得することができる。
特に、請求項5に記載の発明によれば、閾値を設定する閾値設定手段をさらに備える。このため、インクの色や印刷用紙の色に応じて閾値を変更することができる。
特に、請求項6に記載の発明によれば、記録ヘッドは、静止した状態で、搬送手段により一方向に搬送される印刷用紙上に画像を記録する。このようなワンパス方式の印刷装置は、高速に印刷を行うことができる反面、複数のノズルのうち1つでも異常があると印刷品質が低下するが、本発明によれば、ノズルの異常を容易に検査することができる。
特に、請求項7に記載の発明によれば、複数の撮像素子により読み取られたデータを平均化する。このため、印刷用紙上に記録されたテストパターンのデータをより正確に取得することができ、検査の精度が向上する。
以下、本発明の好適な実施形態について、図面を参照しつつ説明する。
<1.印刷装置の構成>
図1は、本発明に係る印刷装置1の機構的構成を示した図である。この印刷装置1は、記録ユニット10、巻き出し部20、搬送部30、および巻き取り部40を備えたインクジェット方式のカラー印刷装置である。巻き出し部20から繰り出された帯状の印刷用紙9は、搬送部30によって図中矢印の方向へ搬送される。記録ユニット10は、搬送途中の印刷用紙9の上面に画像を記録する。記録ユニット10を通過した印刷用紙9は、さらに搬送されて、巻き取り部40へ収納される。
記録ユニット10は、カラー印刷の色成分となるY(Yellow)、M(Magenta)、C(Cyan)、K(Black)の各色のインクにより印刷を行う4つの記録ヘッド11を備えている。これらの記録ヘッド11から各色の画像が印刷用紙9上に記録され、1つのカラー画像が形成される。
図2は、記録ユニット10を上面側から見た図である。4つの記録ヘッド11は、それぞれ印刷用紙9の幅方向に沿って一列に配列された複数のノズル11aを有している。記録ヘッド11は、複数のノズル11aから印刷用紙9に向けてインクを吐出することにより、印刷用紙9上に画像を記録する。各ノズルから吐出されるインクは、印刷用紙9の紙面上に記録される画像の1ドットに相当する。
また、記録ユニット10には、図2において概念的に示した駆動機構12が接続されている。駆動機構12を動作させると、記録ユニット10は印刷用紙9上に記録を行う記録位置P1と、印刷用紙9の側方において待機する待機位置P2との間で移動する。印刷用紙9上に記録を行うときには、駆動機構12により記録ユニット10を記録位置P1に移動させる。そして、印刷用紙9を図中矢印の方向に搬送しつつ、記録ヘッド11は、記録位置P1に静止した状態で複数のノズル11aから印刷用紙9上にインクを吐出する。また、記録を行わないときには、記録ユニット10を待機位置P2で待機させる。
この記録ヘッド11は、ノズル11aの異常を検査するためのテストパターン90を、印刷用紙9上に記録することができる。図3は、記録ヘッド11により記録されるテストパターン90を示した図である。このテストパターン90は、所定間隔おきに1ドット幅のライン91を配列した列パターン92を、印刷用紙9の幅方向に1ドットずつずらしながら複数記録した、いわゆる1onNoff型のテストパターンである。テストパターン90には、記録ヘッド11の全てのノズル11aにより1つずつライン91が記録される。なお、4つの記録ヘッド11のそれぞれが、図3に示したようなテストパターン90を印刷する。
図1および図2に戻り、記録ユニット10は、印刷用紙9上に記録されたテストパターンを読み取るスキャナ13を備えている。スキャナ13は、記録ユニット10内において、記録ヘッド11よりも印刷用紙9の搬送方向下流側に配置されている。スキャナ13は、複数の撮像素子13a(たとえばCCD素子)を有している。複数の撮像素子13aは、印刷用紙9の搬送方向に1列に配置されている。
記録ヘッド11が印刷用紙9上にテストパターン90を記録すると、搬送部30は、テストパターン90がスキャナ13の読み取り位置へ移動するように、印刷用紙9を搬送する。そして、記録ユニット10を記録位置P1から待機位置P2へ移動させることによりスキャナ13がテストパターン90上を走査し、印刷用紙9上に記録されたテストパターン90を読み取る。
また、図1に示したように、記録ユニット10は、ノズル11aの異常を検出したときにノズル11aのクリーニングを行うクリーニング部14を備えている。
図4は、印刷装置1の電気的構成を示したブロック図である。この印刷装置1は、装置本体部100とコンピュータ部200とを備えている。装置本体部100は、図1に示した記録ユニット10や搬送部30などの機構部を含み、そのほかにCPU110、メモリ120、テストパターン蓄積メモリ130、および通信部140を備えている。CPU110は、メモリ120に蓄積されたコンピュータプログラム121に基づいて、記録ユニット10や搬送部30の動作を制御する。これにより、印刷用紙9の搬送動作や、記録動作や、スキャナ13の走査などが実行される。テストパターン90を記録するときには、CPU110は、上記コンピュータプログラム121およびテストパターン蓄積メモリ130に蓄積されたテストパターン90のデータに基づいて記録ユニット10および搬送部30を制御する。
コンピュータ部200は、通信部210、記憶部220、読み取りデータ保存部230、理想データ保存部240、演算部250、およびメモリ260を備えており、通信部140,210を介して装置本体部100と接続されている。
装置本体部100のスキャナ13により読み取られたテストパターン90のデータ(以下「読み取りデータ」という。)は、通信部140,210を介して、コンピュータ部200内の読み取りデータ保存部230へ送信され、読み取りデータ保存部230内に保存される。読み取りデータ保存部230に保存された読み取りデータは、演算部250内のサブピクセル生成部251へ送られ、補間処理される。一方、理想データ保存部240には、理想的なテストパターン90のデータ(以下「理想データ」という。)が保存されている。ここで、理想的なテストパターンとは、記録ヘッド11によって印刷されたテストパターンであって、ノズル異常が存在しない場合のテストパターンを意味している。理想的なテストパターンは、記録ヘッド11が完全な状態の時に印刷されたものを使用できる。また、記録ヘッド11のスペックにより理論的に予想しうるテストパターンを生成したものを理想的なテストパターンとしてもよい。理想データ保存部240に保存された理想データは、演算部250内のサブピクセル生成部252へ送られ、補間処理される。
サブピクセル生成部251,252において補間処理された読み取りデータおよび理想データは、比較演算部253へ送信される。比較演算部253では、サブピクセル生成部251,252から受信した入力データおよび理想データを比較し、ノズル11aの異常の有無を判定する。なお、演算部250は、たとえばCPUにより構成される。演算部250は、メモリ260内に蓄積されたコンピュータプログラム261に基づいて演算処理を行うことにより、上記のサブピクセル生成部251,252、および比較演算部253の機能を実現する。
また、コンピュータ部200には、操作入力部270や表示部280が接続されている。操作入力部270は、ユーザからの操作によりコンピュータ部200へ種々のパラメータ等を入力する。また、表示部280は、ノズル11aの検査結果等をユーザに対して表示する。
<2.ノズル異常検査の流れ>
続いて、上記構成を有する印刷装置1において、ノズル11aの異常を検査するときの動作について説明する。図5は、ノズル11aの異常を検査するときの動作の流れを示したフローチャートである。なお、以下に説明する動作は、メモリ120内のコンピュータプログラム121に基づくCPU110の制御動作、およびメモリ260内のコンピュータプログラム261に基づく演算部250の演算処理により実現する。
ノズル11aの異常を検査するときには、まず、検査に必要な種々のパラメータを設定する(ステップS1)。具体的には、スキャナ13により読み取るエリアのサイズ、スキャナ13により読み取るエリアの原点、読み取りデータを平均化するための読み取り画素数、記録ヘッド11の数Nmax、記録ヘッド11が有するノズル11aの数Imax、データを2値化するための閾値Dj、テストパターン90内のライン間隔の許容誤差d等を設定する。これらのパラメータは、ユーザが上記の操作入力部270から入力する。
次に、駆動機構12により記録ユニット10を記録位置P1に移動させる。そして、記録ヘッド11の複数のノズル11aから印刷用紙9上にインクを吐出しつつ印刷用紙9を搬送することにより、印刷用紙9上にテストパターン90を記録する(ステップS2)。なお、ここでは、4つの記録ヘッドが各色のテストパターン90を別個に記録する。
テストパターン90が記録されると、搬送部30により印刷用紙9を搬送し、テストパターン90をスキャナ13の読み取り位置へ移動させる。そして、記録ユニット10を記録位置P1から待機位置P2へ移動させることによりスキャナ13を走査させる。これにより、スキャナ13は、印刷用紙9上に記録されたテストパターン90を読み取る(ステップS3)。
なお、スキャナ13には多数の撮像素子13aが一列に配置されている。このため、ステップS3では、図6に示したように、テストパターン90内の1つのライン91の複数箇所が、それぞれ異なる撮像素子13aにより読み取られる。図6の例では、1つのライン91の10箇所が読み取られている。複数の撮像素子13aにより読み取られたデータは、ライン91毎に平均化され、読み取りデータ保存部230へ保存される(ステップS4)。このように、ライン91の複数箇所を読み取り、その読み取りデータを平均化することによって、ライン91の位置を正確に読み取ることができる。したがって、検査の精度が向上する。
図7は、このように平均化された読み取りデータの例を示している。横軸はスキャナ13の走査位置を示しており、縦軸はその走査位置における印刷用紙9上の濃度を示している。スキャナ13は、記録ヘッド11の解像度(ノズル11aの密度)よりも低い解像度で読み取りを行う。すなわち、スキャナ13は、記録ヘッド11のドット間隔(ノズル11aの配置間隔)Lnよりも長いサンプリングピッチLsで読み取り動作を行う。図7の例では、記録ヘッド11のドット間隔Lnの2倍のサンプリングピッチLsで読み取り動作を行っている。このように、記録ヘッド11の解像度よりも低い解像度で読み取り動作を行うため、スキャナ13は、高速でテストパターン90を読み取ることができる。
読み取りデータ保存部230へ保存された読み取りデータは、サブピクセル生成部251へ送られ、補間処理される(ステップS5)。図8は、図7の読み取りデータを補間処理した例を示している。図8の例では、読み取りデータを5分の1の間隔に分割し、単純補間によりサブピクセルSPを生成している。このため、図8の例では、記録ヘッド11の解像度よりも高い解像度の読み取りデータが生成されている。このような補間処理により読み取りデータの解像度を向上させると、下記の工程においてライン91の間隔Liを正確に求めることができる。なお、ステップS5における補間処理は、上記のように線型的にサブピクセルを生成する単純補間に限定されるものではなく、他の種々の補間方法を利用することができる。
補間処理後の読み取りデータは、比較演算部253へ送られ、二値化される(ステップS6)。図9は、図8の補間処理後のデータを、閾値Djを基準として二値化した例である。閾値Djよりも高い濃度を有する領域は「high」、閾値Djよりも低い濃度を有する領域は「low」として二値化されている。「high」の領域は、ノズル11aにより記録されたライン91の位置を示している。また、lowの領域の長さLiは、隣り合うライン91の間隔(i−8番目のノズル11aにより記録されたライン91とi番目のノズル11aにより記録されたライン91との間隔,iは自然数)を示している。なお、上記の閾値Djは、ステップS1において設定された値である。したがって、閾値Djは、インクの色や印刷用紙9の色などに応じて変更することができる。
一方、演算部250内のサブピクセル生成部252は、理想データ保存部240に保存された理想データについて、上記のステップS5と同様に補間処理を行う。補間処理後の理想データは比較演算部253へ送信される。比較演算部253は、受信した理想データについて、上記のステップS6と同様に二値化処理を行う。これにより、比較演算部253においては、二値化された読み取りデータと、二値化された理想データとが生成される。
二値化処理が終了すると、比較演算部253は、各ノズル11aの異常の有無を判定する。ノズル11aの異常の有無を判定するときには、まず、記録ヘッド11の番号nとノズル11aの番号iとを、ともに1とする(ステップS7)。そして、二値化された読み取りデータから、i番目のノズル11aに対応するライン間隔Liを抽出する(ステップS8)。また、同時に、二値化された理想データから、理想的なライン間隔Lcを抽出する。以降、このライン間隔Liと理想的なライン間隔Lcとに基づいて、ノズル11aの異常の有無を判定する。
まず、i番目のノズル11aが、インクを吐出しないいわゆる「欠損ノズル」でないかどうか判定する(ステップS9)。具体的には、図10に示したように、i番目のノズル11aに対応するライン間隔Liが理想的なライン間隔Lcの2倍程度(例えば、1.8Lc≦Li≦2.2Lc)である場合には、i番目のノズル11aが欠損ノズルであると判断する。比較演算部253は、i番目のノズル11aが欠損ノズルであると判断した場合には、その結果を記憶する(ステップS10)。そして、後続のステップS15へ移行する。
一方、i番目のノズル11aが欠損ノズルでないと判断した場合には、次に、ノズル11aが、吐出するインクの幅が細っているいわゆる「細線ノズル」でないかどうか判定する(ステップS11)。具体的には、図11に示したように、i番目のノズル11aに対応するライン間隔Liが適正範囲から外れており(例えば、Li<Lc−d,Li>Lc+d,d>0)、かつ、前後のライン間隔Li-8,Li+8が適正範囲内(例えば、Lc−d≦Li-8≦Lc+d,Lc−d≦Li+8≦Lc+d)である場合には、i番目のノズルは細線ノズルであると判断する。比較演算部253は、i番目のノズルが細線ノズルであると判断した場合には、その結果を記憶する(ステップS12)。そして、後続のステップS15へ移行する。
一方、i番目のノズル11aが細線ノズルでないと判断した場合には、次に、ノズル11aが、吐出するインクの向きが曲がっているいわゆる「飛行曲がりノズル」でないかどうか判定する(ステップS13)。具体的には、図12に示したように、i番目のノズル11aに対応するライン間隔Liが適正範囲から外れており(例えば、Li<Lc−d,Li>Lc+d,d>0)、隣接するノズル11aに対応するライン間隔Li+8も適正範囲から外れており(例えば、Li+8<Lc−d,Li+8>Lc+d,d>0)、かつ、ライン間隔Liとライン間隔Li+8との和が理想的なライン間隔の2倍程度(例えば、2Lc−d≦Li+Li+8≦2Lc+d)である場合には、i番目のノズルが飛行曲がりノズルであると判断する。比較演算部253は、i番目のノズルが飛行曲がりノズルであると判断した場合には、その結果を記憶する(ステップS14)。
以上の判定処理が終了すると、演算部250は、ノズル11aの番号iが、記録ヘッド11に含まれるノズル11aの数Imaxと等しいか否かを判断する(ステップS15)。そして、ノズル11aの番号iがノズル11aの数と等しくない場合には、iを1増加させて(ステップS16)、上記のステップS8〜S15を再び実行する。すなわち、次のノズル11aについて、異常の有無を判定する。
一方、ステップS15において、ノズル11aの番号iがノズル11aの数と一致した場合には、1つの記録ヘッド11に含まれる全てのノズル11aについて判定処理が終了したこととなる。そのときには、次に、記録ヘッド11の番号nが、記録ヘッド11の数Nmaxと等しいか否かを判断する(ステップS17)。記録ヘッド11の番号nが記録ヘッド11の数Nmaxと等しくない場合には、nを1増加させて(ステップS18)、上記のステップS8〜S17を再び実行する。すなわち、次の記録ヘッド11に含まれるノズル11aについて、異常の有無を判定する。
ステップS17において、記録ヘッド11の番号nが記録ヘッド11の数Nmaxと一致した場合には、全ての記録ヘッド11に含まれるノズル11aについて判定処理が終了したこととなる。このときには、上記のステップS10,S12,およびS14において記憶された検査結果を、表示部280へ表示する(ステップS19)。以上をもって、印刷装置1におけるノズル11aの異常の検査を終了する。
このように、この印刷装置1では、印刷用紙9上に記録されたテストパターン90を、記録ヘッド11の解像度よりも低い解像度で読み取る。このため、自動的かつ高速にテストパターン90を読み取ることができる。また、読み取りデータを補間処理し、補間処理後の読み取りデータに基づいてノズル11aの異常を判定する。このため、印刷用紙9上に記録されたライン91の位置や間隔を高精度に再現しつつノズル11aの異常を判定することができる。したがって、信頼性の高い検査を行うことができる。
<3.変形例>
以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記の例に限定されるものではない。例えば、上記の例では、lowの領域の長さLiに基づいて判定処理を行ったが、highの領域の長さに基づいて判定処理を行ってもよい。また、lowまたはhighの領域の長さだけではなく、これらの領域の原点に対する位置や、highの領域における濃度値等を判断要素として加えてもよい。
印刷装置の機構的構成を示した図である。 記録ユニットを上面側から見た図である。 テストパターンの例を示した図である。 印刷装置の電気的構成を示したブロック図である。 ノズルの異常を検査するときの動作の流れを示したフローチャートである。 テストパターン内のラインと撮像素子の読み取り位置とを示した図である。 スキャナにより読み取られたデータの例を示した図である。 補間処理後の読み取りデータの例を示した図である。 二値化後の読み取りデータの例を示した図である。 欠損ノズルが存在する場合の読み取りデータの例を示した図である。 細線ノズルが存在する場合の読み取りデータの例を示した図である。 飛行曲がりノズルが存在する場合の読み取りデータの例を示した図である。
符号の説明
1 印刷装置
9 印刷用紙
10 記録ユニット
11 記録ヘッド
11a ノズル
13 スキャナ
13a 撮像素子
30 搬送部
90 テストパターン
121,261 コンピュータプログラム
251,252 サブピクセル生成部
253 比較演算部
270 操作入力部

Claims (9)

  1. インクジェット方式の印刷装置であって、
    印刷用紙上にインクを吐出する複数のノズルを有し、印刷用紙上に所定の解像度で画像を記録する記録ヘッドと、
    前記記録ヘッドにより記録された所定のテストパターンを、前記記録ヘッドの解像度よりも低い解像度で読み取るスキャナと、
    前記スキャナにより読み取られた読み取りデータを補間処理する補間処理手段と、
    前記補間処理手段により補間処理された読み取りデータに基づいて、前記ノズルの異常を判定する判定手段と、
    を備えたことを特徴とする印刷装置。
  2. 請求項1に記載の印刷装置であって、
    前記補間処理手段は、前記読み取りデータを補間処理することにより、前記記録ヘッドの解像度よりも高い解像度の読み取りデータを生成することを特徴とする印刷装置。
  3. 請求項1または2に記載の印刷装置であって、
    前記判定手段は、前記補間処理手段により補間処理された読み取りデータと、理想的なテストパターンに基づく理想データとを比較することにより、前記ノズルの異常を判定することを特徴とする印刷装置。
  4. 請求項1から3までのいずれかに記載の印刷装置であって、
    前記判定手段は、前記補間処理手段により補間処理された読み取りデータを所定の閾値を基準として二値化し、二値化後の読み取りデータに基づいて、前記ノズルの異常を判定することを特徴とする印刷装置。
  5. 請求項4に記載の印刷装置であって、
    前記閾値を設定する閾値設定手段をさらに備えたことを特徴とする印刷装置。
  6. 請求項1から5までのいずれかに記載の印刷装置であって、
    印刷用紙を搬送する搬送手段をさらに備え、
    前記記録ヘッドは、静止した状態で、前記搬送手段により一方向に搬送される印刷用紙上に画像を記録することを特徴とする印刷装置。
  7. 請求項1から6までのいずれかに記載の印刷装置であって、
    前記スキャナは複数の撮像素子を有し、
    前記複数の撮像素子により読み取られたデータを平均化する平均化手段をさらに備えたことを特徴とする印刷装置。
  8. 印刷用紙上にインクを吐出する複数のノズルを有する記録ヘッドにより、印刷用紙上に画像を記録するインクジェット方式の印刷装置において、前記ノズルの異常を検査するノズル異常検査方法であって、
    前記記録ヘッドにより印刷用紙上に所定の解像度でテストパターンを記録する第1の工程と、
    前記テストパターンを、前記所定の解像度よりも低い解像度で読み取る第2の工程と、
    前記第2の工程において読み取られた読み取りデータを補間処理する第3の工程と、
    前記第3の工程において補間処理された読み取りデータに基づいて、ノズルの異常を判定する第4の工程と、
    を含むことを特徴とするノズル異常検査方法。
  9. 印刷用紙上にインクを吐出する複数のノズルを有する記録ヘッドと、印刷用紙上に記録された画像を読み取るスキャナと、前記記録ヘッドおよび前記スキャナを制御する制御部とを有するインクジェット方式の印刷装置において、
    前記制御部に設けられたコンピュータによって実行されることにより、前記印刷装置を前記請求項1から7までのいずれかに記載の印刷装置として機能させることを特徴とするプログラム。
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