JP2009229764A - 光量補正方法および画像形成装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】画像データの画素値を出力階調値に変換する出力階調値変換ステップと、前記出力階調値の主走査方向において隣接するドットのうち、主走査方向における下流のドットの出力階調値が上流のドットの出力階調値に比べて、所定値以上小さく、かつ、当該下流のドットの出力階調値と当該下流のドットに隣接する下流のドットの出力階調値との差が略等しい際に、立ち下がりを検出する立ち下がり検出ステップと、立ち下がり補正量を前記立ち下がりが検出された直前のドットの出力階調値に加算する補正ステップと、前記出力階調値に応じてレーザビームの光量を制御する光量制御ステップと、を備えた。
【選択図】図4
Description
図1及び図2に示す写真プリント装置(画像形成装置の一例)は、暗箱構造の筐体10を有し、この筐体10の内部には印画紙Pに露光を行う露光処理部Exと、露光済みの印画紙Pの現像処理を行う現像処理部Deと、この現像処理部Deからの印画紙Pを乾燥する乾燥処理部Drとを備え、この乾燥処理部Drで乾燥された印画紙Pを筐体10の端部の排出部11から排出し、搬送ベルト12で受け止めて水平方向に搬送し、複数のトレイ13Aの何れかにオーダ単位で回収可能なソータ13を備えている。
オペレート部Aには、操作テーブル20に設置された汎用コンピュータで成る画像処理装置21と、画像処理装置21の上面に設置されたディスプレイ22と、現像処理後の写真フィルムFのコマ画像から画像データを取得するフィルムスキャナ23と、2つのキーボード24と1つのマウス25とを備えている。画像処理装置21の前面には各種の半導体型の記憶媒体(不図示)、あるいは、CD−ROM、DVD、MO等の磁気式や光学式の記憶媒体(不図示)等から画像データを取得する複数のメディアドライブ26を備えている。
縦搬送部CVは、露光処理部Exで露光された印画紙Pを圧着型のローラ対15で受け取り、この圧着型のローラ対15の姿勢変換によって表裏を入れ換え、ガイドレール16に沿って上方に搬送し、現像処理部Deに送り出す動作を行う。
現像処理部Deは、発色現像槽と漂白定着槽と安定槽とで成る複数の処理槽を合成樹脂によって一体形成した現像処理槽30を備え、露光処理部Exから供給された印画紙Pを夫々の現像処理槽30に搬送するように複数の圧着型の複数のローラ対を有した搬送機構31を備えている。また、乾燥処理部Drは、現像処理部Deから送り出された印画紙Pを搬送する複数の圧着ローラ対32と、この圧着ローラ対32で搬送される印画紙Pに対して加熱された乾燥空気を供給するブロワBとを備えている。
露光処理部Exは、ロール状に巻き取られた印画紙Pを収容した印画紙マガジンMから印画紙Pを引き出して、水平方向に送り出す圧着型の供給搬送ローラ41と、供給搬送ローラ41から印画紙Pを受け取り、印画紙Pの先端付近を挟持したまま水平に移動する挟持搬送手段としてのチャッカーCと、チャッカーCの水平方向への移動によって、印画紙Pを受け取って露光操作を行う露光ユニットGとを備えている。供給搬送ローラ41とチャッカーCとの間には、供給搬送ローラ41から供給された印画紙PをチャッカーCに向けて送り込む排出ローラ対43、及び、印画紙Pを露光ユニットGにて形成する画像サイズに対応した長さに切断するカッターユニット42が設けられている。
チャッカーCは、印画紙Pの搬送方向に沿って移動自在に支持されたスライダ(不図示)と、このスライダに対して縦向き姿勢の揺動軸周りで揺動自在に支持された支持アームとを有する。支持アームは、印画紙Pの上面(感光面)に位置する上部アーム57と、支持アームの両端部に連結し、印画紙Pの下面に位置する下部アーム58とを設け、これらの上部アーム57と下部アーム58との間に印画紙Pを導入するスリット状の印画紙導入空間を形成している。
露光ユニットGは、図2に示すように、印画紙Pの感光面に対してレーザビームを主走査方向にスキャンするビーム出射ユニットGhと、このビーム出射ユニットGhの下方の露光ポイントGpにおいて印画紙Pを副走査方向に搬送する露光搬送ユニットGcとで構成されている。ビーム出射ユニットGhを収めた第2補助筐体34と露光搬送ユニットGcを収めた第3補助筐体35とは互いに複数のネジで連結されることで単一の剛体を構成している。そして、第3補助筐体35を懸架した第2補助筐体34は、4個の防振ゴム37を介して下の第1補助筐体33の上面に支持されている。
また、本発明の光量補正方法に関する機能として、補正値算出部80が画像処理装置21に備えられている。図4に、補正値算出部80の機能ブロックを示している。
図5(a)は、露光ヘッドの主走査方向における理想的な光量(実線)と実際に露光ヘッドから照射される光量(点線)とを表した図である。一方、図5(b)は、副走査方向における理想的な光量(実線)と実際の光量(点線)とを示している。上述したように、主走査方向におけるドットの形成は、連続したレーザ光により形成されるものであり、濃度値の変化はレーザ光量を連続的に制御する必要がある。一方、副走査方向におけるドットの形成は、異なる走査ラインにより形成されるものであり、濃度値を変化させるためにレーザ光量を連続的に制御する必要がない。そのため、主走査方向においては、濃度値の変化に実際の光量変化が追随しきれずに遅れを生じている。しかしながら、副走査方向においては、そのような遅れは生じ得ない。その様子が、図5(a)および(b)に示されており、主走査方向では理想的な光量と実際の光量とのずれが生じているのに対し、副走査方向ではずれは生じていない。この差により、主走査方向と副走査方向で、露光されるドットの濃度に差が生じ、画質の低下を招いている。
立ち上がり補正や立ち下がり補正における補正値を求める際には、予め求められているマスター補正値と呼ばれる初期補正値が用いられている。マスター補正値は、感光材料毎に異なる値を持っており、入力階調値に対する3次式として表される。例えば、図11の実線は、ある感光材料に対するRレーザのマスター補正値を表している。このとき、補正係数αにより、α%補正するとは、縦軸の正方向に各々のマスター補正値をα%シフトさせ、点線の曲線で表される補正値を用いることをいい、−α%補正するとは、縦軸の負方向に各々のマスター補正値をα%シフトさせ、一点鎖線の曲線で表される補正値を用いることをいう。すなわち、入力階調xに対するマスター補正値をyとすると、補正係数αによりα%補正されたマスター補正値y’は、y’=(1+α)yとなる。なお、図では、マスター補正値は入力階調値の関数として表されているが、後述する入出力特定関数(セットアップLUT)を介して、出力階調値の関数として用いることができる。
図12は、本発明の光量補正方法に用いる補正値の算出方法の処理の流れを表すフローチャートである。この処理では、図9および図10のテストプリントを用いる。特に、2on2off3on3offパターンである立ち下がり補正基準パターンおよび立ち下がり補正比較パターンを用いた立ち下がり補正係数の算出に関する説明を行うものとする。
以下に、上述の処理により算出された補正値を用いて画像を露光形成する写真プリント装置における、画像露光処理を説明する。この写真プリント装置では、本発明に係る立ち上がり補正だけでなく、アンダーシュート補正、および、立ち下がり補正と呼ばれる補正が行われる。ここでは、全体の処理の流れを説明する前に、各々の補正方法に関する説明を行う。
図16は、アンダーシュート補正の概念を表す図である。アンダーシュート補正とは、直接変調するRおよびBレーザの主走査方向における立ち下がりの制御遅延に起因する滲みを低減するために行われる補正である。なお、図16中のLDバイアス設定値O2とは、印画紙が発色する光量の限界点である。すなわち、LDバイアス設定値以下のD/A変換値に対応する制御電流による光量では、印画紙は発色しない。通常、白ドットを形成する場合には、その後の電流の立ち上がりを考慮して、D/A変換値は0とはせず、LDバイアス設定値に設定されている。
図17は、本発明に係る立ち上がり補正の概念を示す図であり、実線が主走査方向におけるD/A変換値(出力階調値)の変化を示している。図17の例では、2箇所の立ち上がりを有している。一方は、O1からO2に立ち上がっており、他方はO3からO4に立ち上がっている。このとき、A=O2−O1、A’=O4−O3である。
一方、図18は立ち下がり補正の概念を示しており、実線が主走査方向におけるD/A変換値(出力階調値)の変化を示している。この例では、2箇所の立ち下がりを有しており、一方は、O1からO2に立ち下がっており、他方は、O3からO4に立ち下がっている。このときの立ち下がり量は、それぞれA=O1−O2、A’=O3−O4である。
次に、図4および図19を用いて、上述した立ち上がり補正および立ち下がり補正を用いた画像の露光処理の説明を行う。画像露光処理に関連する機能部として、画像処理装置21には、感光材料に露光形成すべき画像データを保持する画像保存部91、画像保存部91に保持されている画像データから1画素単位で画素値(入力階調値)を取得する入力階調値取得部92、入力階調値取得部92により取得された入力階調値を出力階調値に変換する出力階調値変換部93、出力階調値変換部93により変換された出力階調に基づき、立ち上がり補正、立ち下がり補正等の補正を行う出力階調値補正部94を備えている。
81:濃度値取得手段
82:差分手段
83:直線近似手段
84:補正係数算出手段
85:補正曲線算出手段
86:補正係数設定手段
90:補正係数格納部
90a:補正係数テーブル
90b:補正係数レジスタ
91:画像保存部
92:入力階調値取得部
93:出力階調値変換部
94:出力階調値補正部
94a:アンダーシュート補正部
94b:立ち上がり補正部
94c:立ち下がり補正部
95:D/A変換部
96:電力制御部
Claims (5)
- 感光材料に対して主走査方向にレーザビームを走査露光するための光量を補正する光量補正方法であって、
画像データの画素値を出力階調値に変換する出力階調値変換ステップと、
前記出力階調値の主走査方向において隣接するドットのうち、主走査方向における下流のドットの出力階調値が上流のドットの出力階調値に比べて所定値以上小さく、かつ、当該下流のドットの出力階調値と当該下流のドットに隣接する下流のドットの出力階調値との差が略等しい際に、立ち下がりを検出する立ち下がり検出ステップと、
立ち下がり補正量を前記立ち下がりが検出された直前のドットの出力階調値に加算する補正ステップと、
前記出力階調値に応じてレーザビームの光量を制御する光量制御ステップと、
を備えたことを特徴とする光量補正方法。 - 前記立ち下がり検出ステップにより立ち下がりが検出された際に、立ち下がり量を算出すると共に、前記立ち下がり補正量を当該立ち下がり量に比例する値として算出する補正量算出ステップを備えたことを特徴とする請求項1記載の光量補正方法。
- 前記補正量算出ステップは、前記立ち下がり量と当該立ち下がり量に対応する所定の補正係数とに基づき立ち下がり補正量を算出することを特徴とする請求項2記載の光量補正方法。
- 露光ユニットが感光材料上に第1濃度値のドットを形成するための条件である所定出力条件に基づき露光ユニットにより感光材料上に形成された主走査方向における、前記画像形成ユニットの主走査方向に沿い、前記第1濃度値を持ち前記露光ユニットの副走査方向に第1の幅を持つ領域と、第2濃度値を持ち前記副走査方向に前記第1の幅を持つ領域とからなる第1ブロックと、前記主走査方向に沿い、前記第1濃度値を持ち前記副走査方向に第2の幅を持つ領域と、前記第2濃度値を持ち前記副走査方向に前記第2の幅を持つ領域とからなる第2ブロックとが所定の割合で配置された基準テストパターンの測定濃度値を基準測定値として取得するステップと、
前記所定出力条件に対してオフセットさせる第1補正値により補正された出力条件に基づき前記露光ユニットにより前記感光材料上に形成された、前記副走査方向に沿い、前記第1濃度値を持ち前記主走査方向に第1の幅を持つ領域と、第2濃度値を持ち前記主走査方向に前記第1の幅を持つ領域とからなる第1ブロックと、前記副走査方向に沿い、前記第1濃度値を持ち前記主走査方向に第2の幅を持つ領域と、前記第2濃度値を持ち前記主走査方向に前記第2の幅を持つ領域とからなる第2ブロックとが前記所定の割合で配置された第1比較パターンの測定濃度値を第1比較値として取得するステップと、
前記所定出力条件に対してオフセットさせる第2補正値により補正された出力条件に基づき前記露光ユニットにより前記感光材料上に形成された、前記副走査方向に沿い、前記第1濃度値を持ち前記主走査方向に第1の幅を持つ領域と、第2濃度値を持ち前記主走査方向に前記第1の幅を持つ領域とからなる第1ブロックと、前記副走査方向に沿い、前記第1濃度値を持ち前記主走査方向に第2の幅を持つ領域と、前記第2濃度値を持ち前記主走査方向に前記第2の幅を持つ領域とからなる第2ブロックとが前記所定の割合で配置された第1比較パターンの測定濃度値を第2比較値として取得するステップと、
前記第1比較値と前記基準測定値との差である第1差分値を算出するステップと、
前記第2比較値と前記基準測定値との差である第2差分値を算出するステップと、
前記第1差分値を第1軸要素とし、前記第1補正値を第2軸要素とする第1点と前記第2差分値を第1軸要素とし、前記第2補正値を第2軸要素とする第2点とを結ぶ直線上において第1軸要素が0となる第2軸要素を前記第1の濃度値に対応する前記補正係数として取得する補正値算出ステップと、
を備えたことを特徴とする請求項3記載の光量補正方法。 - 感光材料に対して主走査方向にレーザビームを走査露光する露光ユニットを備えた画像形成装置であって、
画像データの画素値を出力階調値に変換する出力階調値変換部と、
前記出力階調値の主走査方向において隣接するドットのうち、主走査方向における下流のドットの出力階調値が上流のドットの出力階調値に比べて所定値以上小さく、かつ、当該下流のドットの出力階調値と当該下流のドットに隣接する下流のドットの出力階調値との差が略等しい際に、前記出力階調値の主走査方向における立ち下がりを検出する立ち下がり検出部と、
前記立ち下がりにおける立ち下がり量に対応する補正係数を記憶する補正値記憶部と、
前記立ち下がり検出部により立ち下がりが検出された際に、立ち下がり量を算出すると共に、当該立ち下がり量と当該立ち下がり量に対応する前記補正係数とに基づき立ち下がり補正量を算出する補正量算出部と、
前記立ち下がり補正量を前記立ち下がりが検出された直後のドットの出力階調値に加算し新たな出力階調値とする補正部と、
前記出力階調値に応じてレーザビームの光量を制御する光量制御部と、
を備えたことを特徴とする画像形成装置。
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