JP2011051339A - 記録装置及びその処理方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】多値データが一度も出現しない空ラスタについての展開処理を省略。
【解決手段】多値データで構成されるラスタデータを格納するバッファと、多値データ値に対応して複数のドットパターンを有するテーブルと、記録ヘッドの走査方向及び多値データの値に対応してドットパターンの初期値を格納する第1情報格納手段と、1ラスタを構成する多値データが全てゼロである空ラスタを示す情報を格納する第2情報格納手段と、多値データ値評価と前記空ラスタの判定とをラスタ毎に行なう判定手段と、前記判定手段の評価及び判定に基づき、前記第1情報格納手段への前記初期値格納制御と、前記第2情報格納手段への前記空ラスタ情報格納制御と、前記バッファへの多値データ格納制御とを行なうラスタ制御手段と、前記第1の情報格納手段に格納された初期値と前記テーブルとに基づき、前記バッファから読出した多値データからドットパターン生成する手段とを具備する。
【選択図】図3

Description

本発明は、記録装置及びその処理方法に関する。
記録媒体に対して記録を行なう記録装置が知られている。記録装置は、ホスト等からデータを受け取ると、当該受け取ったデータを2値のビットマップデータに展開する。そして、そのビットマップデータを記録ヘッドに転送することで記録を行なう。
ここで、多値データをビットマップデータに展開する技術としては、例えば、各画素の階調に対して展開テーブル(ドットマトリックス)を設け、そのマトリックスを用いて展開する方法が知られている。
上述した展開に際して、各画素の階調に対して固定の展開テーブル(ドットマトリックス)しか設けられていない場合、同一階調のときは同一の展開パターンが得られることになる。このような固定パターンへの展開では、ノズルの汚れや吐出量のばらつきを起因としたスジやムラなどが生じてしまう可能性がある。
これに対処するため、各画素の階調に対して複数のドットマトリックスを持ち、当該複数のマトリックスの中からいずれかを選択して展開を行なう手法が知られている。この場合、各階調に対応するパターンが固定とならないため、ノズル汚れ等の影響を受け難くなる。これにより、記録ヘッドの精度ばらつき等によるムラを低減させることができる。
ここで、複数のドットマトリックスの中からいずれかを選択する手法は、いくつか提案されている。例えば、同一階調のデータが現れる度にその階調の展開に用いるドットマトリックスを変更する方法が知られている(特許文献1参照)。
特開平09−046522号公報
特許文献1に記載されたドットマトリックスの選択方法では、データ出現順にドットマトリックスを変更するため、順ラスタ方向(往路方向)からの展開時と、逆ラスタ方向(復路方向)からの展開時とでは、展開結果が変わってしまう。そのため、展開方向を固定する必要がある。
また、記録装置には、一般に、シングルパス記録(片方向記録、双方向記録いずれも可)、マルチパス記録(片方向記録、双方向記録いずれも可)等の複数の記録モードが設けられている。そのため、ドットマトリックスの選択を適切に行なうには、これら記録モードをも考慮しなければならない。
また、特許文献1では、展開後のビットマップデータをバッファに格納している。この場合、多値データを展開せずにそのままバッファに格納する場合よりも記憶領域が多く必要となり、コストアップを招いてしまう。市場では、記録速度の高速化や、製造コストの抑制等が求められているため、展開処理速度に要する時間の短縮化や、回路構成の単純化等も図らなければならない。
本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、多値データが一度も出現しない空ラスタの場合には、当該ラスタについての展開処理を省略するようにした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、本発明の一態様は、記録ヘッドを双方向に走査させて記録を行なう記録装置であって、多値データで構成されるラスタデータを格納するバッファと、多値データの値に対して複数のドットパターンが定められ、その値に対応してドットパターンを有するテーブルと、前記記録ヘッドの走査方向及び多値データの値に対応してドットパターンの初期値を格納する第1の情報格納手段と、1ラスタを構成する多値データが全てゼロである空ラスタを示す情報を格納する第2の情報格納手段と、多値データの値の評価と前記空ラスタであるか否かの判定とをラスタ毎に行なう判定手段と、前記判定手段の評価及び判定に基づいて、前記第1の情報格納手段へ前記初期値を格納する制御と、前記第2の情報格納手段へ前記空ラスタを示す情報を格納する制御と、前記バッファへ多値データを格納する制御とを行なうラスタ制御手段と、前記第1の情報格納手段に格納された初期値と前記テーブルとに基づいて、前記バッファから多値データを読み出し、当該読み出した多値データからドットパターンを生成する生成手段とを具備する。
本発明によれば、多値データが一度も出現しない空ラスタの場合には、当該ラスタについての展開処理を省略することができる。
本発明の一実施の形態に係わるインクジェット記録装置1の外観構成の一例を示す斜視図。 図1に示す記録装置1の機能的な構成の一例を示す図。 図2に示すコントローラ600の機能的な構成の一例を示す図。 図1に示す記録装置1における処理の流れの一例を示すフローチャート。 図4のS107に示すデータ展開処理の流れの一例を示すフローチャート。 図5のS207に示すマルチパス記録展開処理の流れの一例を示すフローチャート。 実施形態2に係わるコントローラ600の機能的な構成の一例を示す図。 実施形態2に係わる記録装置1における処理の流れの一例を示すフローチャート。 実施形態2に係わるS107に示すデータ展開処理の流れの一例を示すフローチャート。 コントローラ600内にある受信バッファ102からラスタ制御部103に送られる受信データの概要の一例を示す図。 展開パターンの一例を示す図。 (A)はラスタデータの一例を示す図、(B)は空ラスタ情報格納部114に格納される空ラスタの情報の一例を示す図、(c)は多値データ格納部104に格納される多値データの一例を示す図。 (A)は多値データのパターンの割り当てを説明する図、(B)はラスタにおける多値データの左端と右端の情報の格納を説明する図。
以下、図面を参照して本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。以下の説明においては、インクジェット記録方式を用いた記録装置を例に挙げて説明する。記録装置としては、例えば、記録機能のみを有するシングルファンクションプリンタであってもよいし、また、例えば、記録機能、FAX機能、スキャナ機能等の複数の機能を有するマルチファンクションプリンタであってもよい。また、例えば、カラーフィルタ、電子デバイス、光学デバイス、微小構造物等を所定の記録方式で製造するための製造装置であってもよい。
なお、以下の説明において、「記録」とは、文字、図形等有意の情報を形成する場合のみならず、有意無意を問わない。更に人間が視覚で知覚し得るように顕在化したものであるか否かも問わず、広く記録媒体上に画像、模様、パターン、構造物等を形成する、又は媒体の加工を行なう場合も表す。
また、「記録媒体」とは、一般的な記録装置で用いられる紙のみならず、布、プラスチック・フィルム、金属板、ガラス、セラミックス、樹脂、木材、皮革等、インクを受容可能なものも表す。
更に、「インク」とは、上記「記録」の定義と同様広く解釈されるべきものである。従って、記録媒体上に付与されることによって、画像、模様、パターン等の形成又は記録媒体の加工、或いはインクの処理(例えば、記録媒体に付与されるインク中の色剤の凝固または不溶化)に供され得る液体を表す。
(実施形態1)
図1は、本発明の一実施の形態に係わるインクジェット記録装置1の外観構成の一例を示す斜視図である。
インクジェット記録装置(以下、記録装置と呼ぶ)1は、インクジェット方式に従ってインクを吐出して記録を行なうインクジェット記録ヘッド(以下、記録ヘッドと呼ぶ)3をキャリッジ2に搭載し、キャリッジ2を矢印A方向に往復移動させて記録を行なう。記録装置1は、記録紙などの記録媒体Pを給紙機構5を介して給紙し、記録位置まで搬送する。そして、その記録位置において記録ヘッド3から記録媒体Pにインクを吐出することで記録を行なう。
記録装置1のキャリッジ2には、記録ヘッド3の他、例えば、インクカートリッジ6が搭載される。インクカートリッジ6は、記録ヘッド3に供給するインクを貯留する。なお、インクカートリッジ6は、キャリッジ2に対して着脱自在になっている。
図1に示す記録装置1は、カラー記録が可能である。そのため、キャリッジ2には、マゼンタ(M)、シアン(C)、イエロ(Y)、ブラック(K)のインクをそれぞれ収容する4つのインクカートリッジが搭載されている。これら4つのインクカートリッジは、それぞれ独立して着脱できる。
本実施形態に係わる記録ヘッド3は、熱エネルギを利用してインクを吐出するインクジェット方式を採用している。そのため、記録ヘッド3は、電気熱変換体を備えている。電気熱変換体は、各吐出口のそれぞれに対応して設けられ、記録信号に応じて対応する電気熱変換体にパルス電圧を印加する。これにより、対応する吐出口からインクが吐出される。
図2は、図1に示す記録装置1の機能的な構成の一例を示す図である。
記録装置1は、多値データの各階調に対応して複数の展開テーブル(ドットマトリックス)を保持し、その中のいずれかを用いて多値データをビットマップデータに展開する。そして、このビットマップデータに基づいて階調記録を行なう。本実施形態に係わる記録装置1においては、同一階調のデータが現れる度にその階調の展開に用いる展開テーブルを変更する。これにより、同じ階調のデータであっても、展開パターンが異なってくる。
ここで、コントローラ600は、MPU601、ROM602、特殊用途集積回路(ASIC)603、RAM604、システムバス605、A/D変換器606などを具備して構成される。ここで、ROM602は、後述する制御シーケンスに対応したプログラム、所要のテーブル、その他の固定データを格納する。ASIC603は、キャリッジモータM1の制御、搬送モータM2の制御を行なう。また、ASIC603は、記録ヘッド3を制御するための制御信号の生成も行なう。RAM604は、画像データの展開領域やプログラム実行のための作業用領域等として用いられる。システムバス605は、MPU601、ASIC603、RAM604を相互に接続してデータの授受を行なう。A/D変換器606は、後述するセンサ群から入力されるアナログ信号をA/D変換し、変換後のデジタル信号をMPU601に供給する。
620は、スイッチ群であり、電源スイッチ621、プリントスイッチ622、回復スイッチ623などを具備して構成される。630は、装置状態を検出するためのセンサ群であり、位置センサ631、温度センサ632等から構成される。
ASIC603は、記録ヘッド3による記録走査に際して、RAM604の記憶領域に直接アクセスしながら記録ヘッド3に対して記録素子(吐出用ヒータ)を駆動するためのドットデータ(2値データ)を転送する。
キャリッジモータM1は、キャリッジ2を矢印A方向に往復走査させるための駆動源であり、キャリッジモータドライバ640は、キャリッジモータM1の駆動を制御する。搬送モータM2は、記録媒体Pを搬送するための駆動源であり、搬送モータドライバ642は、搬送モータM2の駆動を制御する。記録ヘッド制御部644は、コントローラ600から入力される記録データに基づいて記録ヘッド3を制御する。記録ヘッド3は、記録媒体Pの搬送方向と直交する方向(以下、走査方向と呼ぶ)に走査される。記録ヘッド3による記録は、シングルパス記録(片方向記録、双方向記録いずれも可)、マルチパス記録(片方向記録、双方向記録いずれも可)のいずれかの記録モードにより行なわれる。
また、610は、画像データの供給源となるコンピュータ(或いは、画像読取用のリーダやデジタルカメラなど)であり、例えば、ホスト装置などと総称される。ホスト装置610と記録装置1との間では、インタフェース(以下、I/Fと呼ぶ)611を介して画像データ、コマンド、ステータス信号等の授受が行なわれる。この画像データは、例えば、ラスタ形式のデータ(以下、ラスタデータと呼ぶ)で入力される。
図3は、図2に示すコントローラ600の機能的な構成の一例を示す図である。
コントローラ600は、I/F611と、受信バッファ102と、ラスタ制御部103と、多値データ格納部104と、第2の格納部105と、第1の格納部106と、展開制御部(生成部)101とを具備して構成される。更に、コントローラ600には、記録方向保持部108と、展開テーブル格納部109と、セレクタ110と、初期値格納部111とが具備される。
I/F611は、ホスト装置610からラスタ形式のデータ(すなわち、ラスタデータ)を受け取る。受信バッファ102は、I/F611がホスト装置610から受信したデータを受信データとして一時的に格納する。受信バッファ102に格納されたデータは、ラスタデータから構成される。受信バッファ102に格納されたラスタデータは、ラスタ毎にラスタ制御部103へ送られる。
ここで、ラスタデータは、図10(A)に示すように、量子化されたデータ(多値データ)201が記録ヘッドの走査方向(矢印A)に並んでいる。各ラスタの先頭は記録媒体の左端に対応し、各ラスタの末尾は記録媒体の右端に対応している。ラスタ(202、203、204)は、記録素子の配列方向(矢印B)に対応している。
第1の格納部106は、ラスタ先頭(ラスタ左端)の識別番号(以下、パターン番号と呼ぶ)の初期値を格納する。例えば、往路記録時におけるパターン番号の初期値を格納する。このパターン番号の初期値は、各階調に対応して格納される。なお、パターン番号は、各展開テーブルに対応して設けられる番号である。ラスタ左端の初期値は、任意に設定できる。
第2の格納部105は、ラスタ終端(ラスタ右端)のパターン番号の初期値を格納する。例えば、復路記録時におけるパターン番号の初期値を格納する。このパターン番号の初期値は、各階調に対応して設けられる。
ラスタ制御部103は、受信バッファ102に格納されたラスタデータをラスタ毎に取得し、その取得したラスタをHV(horizontal-vertical)変換し、その変換後のデータを多値データ格納部104に格納する。この格納に際して、ラスタ制御部103は、ラスタ内の各データ(多値データ)の階調を調べる(評価する)。ここで、ラスタ制御部103において、図10(B)に示すラスタを調べる場合について説明する。なお、ここでは、ラスタが、レベル01のデータが4個、レベル02のデータが3個、レベル03のデータが2個で構成されているものとする。ラスタ制御部103は、第1の格納部106に格納された各階調に対応した展開テーブルのパターン番号を取得し、同一階調の多値データが現れる度に当該取得したパターン番号を変化させる(カウントアップ又はカウントダウンする)。ここで、図10(B)の場合、第1の格納部106から取得したレベル03のパターン番号が1であれば、レベル03が2度現れるので、2回カウントアップを行なう。その結果パターン番号は3となる。同様の処理を他のレベルに対しても行なう。1ラスタ分の展開テーブルの設定が済むと、ラスタ制御部103は、カウントアップ又はカウントダウンされた各階調に対応した展開テーブルのパターン番号を第2の格納部105に格納する。ラスタ制御部103は、後続のラスタに対しても、同様の処理を行なう。なお、補足すると、第2の格納部105は、複数ラスタ分のパターン番号を備えているので、ラスタ制御部103は、ラスタ位置(ラスタ番号)の管理も行なうことになる。以上のように、第2の格納部105には、ラスタ毎に復路方向の記録に使用する展開テーブルのパターン番号が予め保持されている。
記録方向保持部108は、展開部107により展開されるラスタ方向、すなわち、記録ヘッド3の走査方向を記録方向指定情報として保持する。この記録方向指定情報は、ラスタ毎に保持される。
展開テーブル格納部109は、展開テーブル(ドットマトリックス)を格納するマトリックス格納手段として機能する。展開テーブルは、図11に示すように、各階調に対して複数保持される。ここで、図11に示す展開テーブルには、レベル00〜レベル03の展開テーブル(パターン)が用意され、各展開テーブルは2ドット×2ドットのドットデータ(2値データ)を備えている。ここでは、黒のドット(桝目)が記録をすべきドット(画素)を示し、白のドット(桝目)が記録を行ななわないドット(画素)を示している。この展開テーブルには、レベル00に対してパターン1が用意され、レベル01〜レベル03に対してパターン1〜パターン4が用意されている。パターン1〜パターン4には、それぞれパターン番号が割り当てられている。展開テーブルのサイズは、多値データを量子化するときの量子化数(階調数)に依存する。なお、本実施形態においては、同一階調の多値データの展開に用いる展開テーブルには、連番からなるパターン番号が割り当てられているものとする。
セレクタ110は、記録方向指定情報に基づいて記録方向を判断し、往路記録時には第1の格納部106のデータを選択し、復路記録時には第2の格納部105のデータを選択する。これにより、記録方向に応じたパターン番号が初期値格納部111に格納される。第1の格納部106をパターン番号の取得先として選択するか、第2の格納部105をパターン番号の取得先として選択するかの切り替えは、例えば、記録ヘッド3の記録幅に対応した記録が完了する度に行なわれる。なお、詳細については後述するが、双方向記録によるマルチパス記録時(具体的には、2パス目以降の記録時)には、上述した選択処理を行なわない。
展開制御部(生成部)101は、多値データからビットマップデータへの展開を行なう。展開制御部101には、テーブル取得部112と、モード判定部113と、展開部107とが具備される。
テーブル取得部112は、ラスタデータの展開に際して、展開テーブル格納部109から展開テーブルを取得する。この展開テーブルの取得は、ラスタ毎に行なわれる。具体的には、初期値格納部111に展開されたパターン番号を初期値として取得し、その後、同一階調の多値データが現れる度に当該取得したパターン番号をカウントアップ又はカウントダウンしつつ、パターン番号に対応する展開テーブルを順次取得する。
モード判定部113は、記録モードの判定を行なう。具体的には、シングルパス記録(片方向記録、双方向記録いずれも可)、マルチパス記録(片方向記録、双方向記録いずれも可)のいずれの記録モードにより記録を行なうかを判定する。なお、シングルパス記録モード又はマルチパス記録モードのいずれが設定されているかを判定した後、モード判定部113は更に、片方向記録であるか双方向記録であるかの判定も行なう。
ここで、シングルパス記録モード時に片方向記録を行なう場合には、キャリッジを往路方向又は復路方向のいずれか片方向(本実施形態においては、往路方向とする)に走査して記録が行なわれる。また、シングルパス記録モード時に双方向記録を行なう場合、キャリッジの主走査方向に対して往路方向及び復路方向の双方向で記録が行なわれる。なお、シングルパス記録モード時には、キャリッジの走査の都度、異なる領域に対して記録が行なわれる。これに対して、マルチパス記録モード時には、同一記録領域に対してキャリッジを往路方向又は復路方向の少なくともいずれかの方向に複数回走査して記録が行なわれる。
展開部107は、多値データ格納部104から1ラスタ毎にデータを取得し、当該取得したラスタをビットマップデータに展開する。この展開には、テーブル取得部112により取得された展開テーブルを用いて行なわれる。なお、展開部107により展開されたビットマップデータは、多値データよりもデータ量が大きくなる。展開部107により展開されたビットマップデータは、記録ヘッド制御部644に送られる。これにより、記録ヘッド制御部644は、このビットマップデータに基づいて記録ヘッド3を制御して記録を行なう。
次に、図4を用いて、図1に示す記録装置1における処理の流れの一例について説明する。なお、ここでは、ホスト装置610からデータを受信した後の処理について説明する。
記録装置1は、ホスト装置610からデータを受信すると、受信バッファ102において、その受信したデータを受信データとして格納する(S101)。ラスタ制御部103は、受信バッファ102からラスタデータを1ラスタ毎に取得し、その取得したラスタをHV変換するとともに、ラスタ内の各データの階調を判断する(S102)。そして、各データの階調に対応して展開テーブルのパターン番号を更新する(S103)。このパターン番号の更新では、第1の格納部106から各階調に対応したパターン番号の初期値を取得し、その初期値に基づいて各データに対してパターン番号を設定していく。例えば、同一階調のデータが現れるごとにパターン番号をカウントアップし、該当するパターン番号を各データに設定する。
パターン番号の更新が終わると、ラスタ制御部103は、多値データのラスタを多値データ格納部104に格納する(S104)。このとき、ラスタ制御部103は、ラスタ(1ラスタ分)の処理完了時点でのパターン番号(終端値)を第2の格納部105に格納する。このS102〜S105までの処理は、全ラスタを処理するまで繰り返し行なわれる(S106でNO)。その後、S105までの処理が終了すると、記録装置1は、展開処理を行なった後(S107)、この処理を終了する。
次に、図5を用いて、図4のS107に示すデータ展開処理の詳細な処理の流れの一例について説明する。
データ展開処理が開始すると、記録装置1は、まず、モード判定部113において、記録モードを判定する。具体的には、シングルパス記録モード、マルチパス記録モードのいずれであるかの判定を行なう。
判定の結果、マルチパス記録モードが設定されていれば(S201でYES)、詳細については後述するが、マルチパス記録展開処理を行なう(S207)。そして、当該展開処理により得られたビットマップデータが、展開部107から記録ヘッド制御部644へと送られる(S208)。これにより、記録ヘッド制御部644は、このビットマップデータに基づいて記録ヘッド3を制御して記録を行なう。このS201〜S208までの処理は、全ラスタを処理するまで繰り返し行なわれる(S209でNO)。
S201での判定の結果、マルチパス記録モードが設定されていなければ(S201でNO)、記録装置1は、セレクタ110において、展開対象となるラスタの展開方向(記録方向)を判断する。この判断は、記録方向保持部108に保持された記録方向指定情報に基づいて行なわれる。ここで、往路方向へ記録を行なう場合(S202でYES)、セレクタ110は、第1の格納部106のデータを選択する。これにより、第1の格納部106に格納されたパターン番号が初期値格納部111に格納される(S203)。また、復路方向へ記録を行なう場合(S202でNO)、セレクタ110は、第2の格納部105のデータを選択する。これにより、第2の格納部105に格納されたパターン番号が初期値格納部111に格納される(S204)。
パターン番号の初期値が初期値格納部111に読み出されると、記録装置1は、展開部107において、記録方向保持部108に保持された記録方向指定情報に基づいてデータの展開方向を確認する。展開方向の確認後、記録装置1は、展開部107において、多値データ格納部104から多値データを読み出すとともに(S205)、テーブル取得部112において、初期値格納部111に格納されたパターン番号の初期値に基づいて展開テーブルを取得する。そして、記録装置1は、展開部107において、当該取得された展開テーブルと展開方向とに基づいて多値データをビットマップデータに展開する(S206)。例えば、順ラスタ方向(往路方向)の展開では、第1の格納部106からパターン番号の初期値を読み出し、同一階調のデータが現れるごとにそのパターン番号をカウントアップしていく。逆ラスタ方向(復路方向)の展開では、第2の格納部105からパターン番号の初期値を読み出し、同一階調のデータが現れるごとにそのパターン番号をカウントダウンしていく。
その後、展開されたビットマップデータは、展開部107から記録ヘッド制御部644へと送られる(S208)。これにより、記録ヘッド制御部644は、このビットマップデータに基づいて記録ヘッド3を制御して記録を行なう。このS201〜S208までの処理は、全ラスタを処理するまで繰り返し行なわれる(S209でNO)。
なお、図5を用いて説明した処理の流れは、あくまで一例であり、この処理の流れに限定されず、適宜変更できる。例えば、記録ヘッド制御部644へのビットマップデータの送信は、全ラスタのビットマップデータの展開が終了した後に行なうようにしてもよい。これ以外にも、例えば、上述したいくつかの処理を並行して行なうようにしてもよい。
次に、図6を用いて、図5のS207に示すマルチパス記録展開処理の詳細な処理の流れの一例について説明する。
マルチパス記録展開処理が開始すると、記録装置1は、まず、1パス目であるか否かの判定を行なう。ここで、1パス目であれば(S301でYES)、記録装置1は、S302以降の処理を実施する。ここで、S302〜S306の処理は、図5で説明したS202〜S206の処理と略同様となるため、ここでは詳細な説明については省略する。なお、S306の処理については、S206の処理と一部相違し、展開部107においては、多値データ格納部104から取得したデータを、同一記録領域に対する記録ヘッド3の走査回数に応じて間引いてビットマップデータに展開する。マルチパス記録時には、同一記録領域に対してキャリッジを複数回走査して記録を行なうためである。なお、間引き手法は、周知の技術を用いればよいため、ここでは詳細な説明については省略する。
ビットマップデータへの展開が済んだ後、マルチパス記録を片方向記録で実施する場合には(S307でNO)、記録装置1は、そのままこの処理を終了する。一方、マルチパス記録を双方向記録で実施する場合には(S307でYES)、記録装置1は、展開部107において、S306の展開処理終了時点でのパターン番号(終端値)を初期値格納部111に書き込んだ後(S308)、この処理を終了する。
また、S301の判定の結果、2パス目以降の展開処理であれば(S301でNO)、記録装置1は、モード判定部113において、マルチパス記録を片方向記録で行なうか双方向記録で行なうかを判定する。判定の結果、マルチパス記録を片方向記録で実施する場合(S309でNO)、記録装置1は、上述したS302以降の処理を実施する。一方、マルチパス記録を双方向記録で実施する場合(S309でYES)、記録装置1は、記録方向保持部108に保持された記録方向指定情報に基づいてデータの展開方向を確認する。展開方向の確認後、記録装置1は、展開部107において、多値データ格納部104から1パス目と同一の多値データを読み出す(S310)。そして、記録装置1は、テーブル取得部112において、初期値格納部111に格納されたパターン番号の初期値に基づいて展開テーブルを取得する。なお、このとき初期値格納部111に格納されたパターン番号の初期値は、S308の処理で書き込んだパターン番号である。すなわち、双方向記録によるマルチパス記録を行なう場合、2パス目以降の展開時には、セレクタ110及び第2の格納部106等による初期値格納処理は行なわれない。
パターン番号の初期値を取得すると、記録装置1は、展開部107において、当該取得した展開テーブルと展開方向とに基づいて多値データをビットマップデータに展開する(S311)。なお、ここでは、上述したS306同様に、多値データ格納部104から取得したデータを、同一記録領域に対する記録ヘッド3の走査回数に応じて間引いてビットマップデータに展開する。その後、この処理は終了する。
以上説明したように実施形態1によれば、同一階調のデータが現れる度にその階調の展開に用いる展開テーブルを変更する構成において、片方向記録時、双方向記録時、マルチパス記録時における記録結果を整合させることができる。
更に、マルチパス記録時(双方向記録)には、2パス目以降、パターン番号の初期値格納処理が単純化される。すなわち、セレクタ110及び第2の格納部106等を用いて、パターン番号の初期値を初期値格納部111に書き込む必要がなくなる。そのため、マルチパス記録時の2パス目以降においては、パターン番号の初期値取得処理を省略できるので当該処理に要する時間を短縮できる。また更に、初期値取得処理を実現するための回路構成も単純化できる。
また、上述した構成によれば、入力データを多値データのまま多値データ格納部104に格納するため、バッファの容量を抑えることができる。更に、各階調に対応して複数の展開テーブルを保持し、そのいずれかを用いて展開を行なうため、スジやムラを抑制できる。
また、上述した通り、ラスタ先頭(ラスタ左端)の初期値を任意に設定することができるため、初期値を任意に設定するようにした場合には、複数ラスタ間で縦方向に同じデータが続く場合であっても、パターンの固定化を防ぐことができる。
(実施形態2)
次に、実施形態2について説明する。実施形態2に係わる記録装置1の構成は、実施形態1を説明した図1及び図2と同一となるので、その説明については省略する。ここでは、相違点を重点的に説明する。実施形態1との相違点としては、空ラスタを検出する点にある。
図12(A)は、用紙の位置に対応する5ラスタ分のデータを説明する図である。この場合、N+1ラスタ、N+3ラスタは空ラスタである。
ここで、図7を用いて、実施形態2に係わるコントローラ600の機能的な構成の一例を示す図である。なお、実施形態1を説明した図3と同一の番号が付されているものは、同様の機能を果たすため、説明を省略するものもある。
ここで、実施形態2に係わるコントローラ600には、空ラスタ情報格納部114と空ラスタ判定部115とが新たに設けられる。空ラスタ情報格納部114は、第2の情報格納手段として機能し、各ラスタの中で多値データの値全てが0(階調値0)となる空ラスタを示す情報(空ラスタ情報)を保持する。なお、第1の格納部106及び第2の格納部105は、第1の情報格納手段として機能する。
空ラスタ判定部115は、ラスタデータの展開に際して、当該処理対象となるラスタが空ラスタであるか否かを判定する。空ラスタ判定部115が行なった判定結果は、空ラスタ情報格納部114に格納される。図12(B)は、空ラスタ情報格納部114に格納される情報を示す図である。この場合、空ラスタ情報格納部114には、図12(A)に対応する情報が格納されており、空ラスタを示す情報“1”が、N+1ラスタ、N+3ラスタに対応するアドレスに格納されている。
図12(C)は、ラスタ制御部103が、ラスタデータを多値データ格納部104に格納した結果を示す図である。ラスタ制御部103は、実施形態1と同様に、多値データ格納部104への多値データの格納に際して、パターン番号の割り当てを行なう。図13(A)は、図12(A)に示す多値データのレベル01についてパターン番号を割り当てた場合を示している。実施形態1で説明した図11に示すように、レベル01のパターンは、4つ用意されているので、NラスタからN+4ラスタまで順に、パターン1からパターン4の割り当てが行なわれる。
図13(B)は、図13(A)に示すレベル01について保持されたドットパターンの初期値を示す図である。第1の格納部106と第2の格納部105とが、それぞれ走査方向に対応して初期値を保持する。このとき、一度もゼロ以外の多値データが出現しなかったラスタ(1ラスタ内における多値データの値(レベル)が全て00)であれば、そのラスタについてはパターン番号を割り当てない。従って、第1の格納部106及び第2の格納部105には、空ラスタのラスタの情報が保持されていない。なお、多値データ格納部104(バッファ内)における当該ラスタの格納場所を示すアドレスは、空ラスタ情報として空ラスタ情報格納部114に設定される。
次に、展開制御部101によるビットマップデータの生成を説明する。展開制御部101は、多値データ格納部104から多値データを読み出してビットマップデータを生成し、当該生成したビットマップデータを展開制御部101に備えられた転送バッファに格納する。
展開制御部101では、ラスタデータの展開に際して、空ラスタ判定部115において、空ラスタ情報格納部114を参照する。ここで、展開対象となるラスタが空ラスタであれば、第2の格納部105及び第1の格納部106のいずれからもパターン番号を読み込まない。更に、展開部107においては、そのラスタについては展開処理を行なわない。これにより、データバス帯域の低減等を図ることができる。
次に、図8を用いて、実施形態2に係わる記録装置1における処理の流れの一例について説明する。ここでは、ホスト装置610からデータを受信した後の処理について説明する。なお、実施形態2に係わる記録装置1における動作は、基本的には、実施形態1を説明した図4と同様の処理を行なうため、ここでは、相違する処理について重点的に説明する。
記録装置1は、ホスト装置610からデータを受信すると、受信バッファ102において、その受信したデータを受信データとして格納する(S101)。ラスタ制御部103は、受信バッファ102からラスタデータを1ラスタ毎に取得し、その取得したラスタをHV変換するとともに、ラスタ内の各多値データの階調を判断する(S102)。
判断の結果、ラスタ内にゼロ以外の多値データが存在すれば(S401でYES)、実施形態1同様に、各多値データの階調に対応して展開テーブルのパターン番号を更新した後(S103)、その多値データを多値データ格納部104に格納する(S104)。
一方、1ラスタ内の多値データが全て0であれば(S401でNO)、ラスタ制御部103は、そのラスタが空ラスタである旨を示す情報(空ラスタ情報)を空ラスタ情報格納部114に格納する(S402)。その後、記録装置1は、実施形態1同様に、全ラスタを処理するまでS102〜S105(S401及びS402を含む)までの処理を繰り返し行なう(S106でNO)。その後、S105までの処理が終了すると、記録装置1は、展開処理を行なった後(S107)、この処理を終了する。
次に、図9を用いて、実施形態2に係わる(図8に示す)S107に示すデータ展開処理の詳細な処理の流れの一例について説明する。なお、実施形態2に係わるデータ展開処理は、基本的には、実施形態1を説明した図5と同様の処理を行なうため、ここでは、相違する処理について重点的に説明する。
データ展開処理が開始すると、記録装置1は、まず、空ラスタ判定部115において、空ラスタ情報格納部114を参照する。ここで、処理対象となるラスタが空ラスタである旨設定されていれば(S501でYES)、記録装置1は、そのラスタについては処理を行なわず、次のラスタの展開処理へと移る。その後、記録装置1は、実施形態1同様に、全ラスタを処理するまでS201〜S208(S501を含む)までの処理を繰り返し行なう(S209でNO)。全ラスタを処理すると(S209でYES)、この処理を終了する。なお、図9のS208に示すマルチパス記録展開処理は、実施形態1を説明した図6と同様の処理となるため、ここではその説明については省略する。
以上説明したように実施形態2によれば、多値データが一度も出現しない空ラスタがあれば、当該ラスタに関する展開テーブルのパターン番号をメモリに書き込まず、空ラスタ情報を設定する。そのため、記憶領域を削減できるとともに、空ラスタ時の展開処理を省略できる。これにより、データバス帯域の低減等を図ることができる。
以上が本発明の代表的な実施形態の一例であるが、本発明は、上記及び図面に示す実施形態に限定することなく、その要旨を変更しない範囲内で適宜変形して実施できるものである。

Claims (6)

  1. 記録ヘッドを双方向に走査させて記録を行なう記録装置であって、
    多値データで構成されるラスタデータを格納するバッファと、
    多値データの値に対して複数のドットパターンが定められ、その値に対応してドットパターンを有するテーブルと、
    前記記録ヘッドの走査方向及び多値データの値に対応してドットパターンの初期値を格納する第1の情報格納手段と、
    1ラスタを構成する多値データが全てゼロである空ラスタを示す情報を格納する第2の情報格納手段と、
    多値データの値の評価と前記空ラスタであるか否かの判定とをラスタ毎に行なう判定手段と、
    前記判定手段の評価及び判定に基づいて、前記第1の情報格納手段へ前記初期値を格納する制御と、前記第2の情報格納手段へ前記空ラスタを示す情報を格納する制御と、前記バッファへ多値データを格納する制御とを行なうラスタ制御手段と、
    前記第1の情報格納手段に格納された初期値と前記テーブルとに基づいて、前記バッファから多値データを読み出し、当該読み出した多値データからドットパターンを生成する生成手段と
    を具備することを特徴とする記録装置。
  2. 前記ラスタ制御手段は、
    前記ラスタデータに含まれる前記空ラスタを除く多値データを前記バッファへ格納する制御を行なう
    ことを特徴とする請求項1記載の記録装置。
  3. 前記第1の情報格納手段は、
    前記記録ヘッドの走査方向におけるいずれかの方向に対応する初期値を格納する第1の格納手段と、
    前記第1の格納手段に格納された初期値に対応する方向と逆の方向に対応する初期値を格納する第2の格納手段と
    を具備することを特徴とする請求項1記載の記録装置。
  4. 前記ラスタ制御手段は、
    前記ラスタデータに含まれる空ラスタを除くラスタについての前記初期値を前記第1の情報格納手段に格納する
    ことを特徴とする請求項1記載の記録装置。
  5. 前記生成手段は、
    前記生成したドットパターンに基づく2値データを前記記録ヘッドへ転送する
    ことを特徴とする請求項1記載の記録装置。
  6. 多値データで構成されるラスタデータを格納するバッファと、多値データの値に対して複数のドットパターンが定められ、その値に対応してドットパターンを有するテーブルとを有し、記録ヘッドを双方向に走査させて記録を行なう記録装置の処理方法であって、
    判定手段が、多値データの値の評価と、1ラスタを構成する多値データが全てゼロである空ラスタであるか否かの判定とをラスタ毎に行なう工程と、
    ラスタ制御手段が、前記判定手段の評価及び判定に基づいて、前記記録ヘッドの走査方向及び多値データの値に対応してドットパターンの初期値を格納する第1の情報格納手段へ前記初期値を格納する制御と、前記空ラスタを示す情報を格納する第2の情報格納手段へ前記空ラスタを示す情報を格納する制御と、前記バッファへ多値データを格納する制御とを行なう工程と、
    生成手段が、前記第1の情報格納手段に格納された初期値と前記テーブルとに基づいて、前記バッファから多値データを読み出し、当該読み出した多値データからドットパターンを生成する工程と
    を含むことを特徴とする記録装置の処理方法。
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