JP2011068055A - Image recording method and drawing device - Google Patents

Image recording method and drawing device Download PDF

Info

Publication number
JP2011068055A
JP2011068055A JP2009221993A JP2009221993A JP2011068055A JP 2011068055 A JP2011068055 A JP 2011068055A JP 2009221993 A JP2009221993 A JP 2009221993A JP 2009221993 A JP2009221993 A JP 2009221993A JP 2011068055 A JP2011068055 A JP 2011068055A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
image
layer
data
base layer
forming
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
JP2009221993A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Keigo Sukai
圭吾 須貝
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Seiko Epson Corp
Original Assignee
Seiko Epson Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Seiko Epson Corp filed Critical Seiko Epson Corp
Priority to JP2009221993A priority Critical patent/JP2011068055A/en
Publication of JP2011068055A publication Critical patent/JP2011068055A/en
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Ink Jet (AREA)
  • Ink Jet Recording Methods And Recording Media Thereof (AREA)
  • Coating Apparatus (AREA)

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an image recording method which can easily obtain a printed matter of high definition with a pattern of an image corresponding to an uneven pattern of an image. <P>SOLUTION: The image recording method by which an image and an uneven shape corresponding to the image are recorded on a support P. The image recording method includes a process which forms base layer data being image data of a base layer 101 alternatively placed on the support P using a part of image data of the image, the process which forms the base layer by applying a liquid body where a forming material has been dissolved or dispersed on the support P alternatively based on the base layer data, and a process which forms an image layer 102 contacting with the base layer 101 and the surface of the support P by applying the liquid body on the base layer 101 and the support P based on the image data. In the process for forming the image layer 102, the amount of a liquid body needed for forming the image layer 102 covering the surface of the base layer 101 is controlled based on the surface area of the base layer 101. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、画像記録方法および描画装置に関するものである。   The present invention relates to an image recording method and a drawing apparatus.

従来、表面に凹凸を有する画像を印刷することにより、陰影や質感などをより豊かに表現する印刷技術が開発されている。このような技術を用いると、例えば、木目調の印刷物を例に取ると、表面に凹凸を形成することで、一見して平板な印刷物と分かるものではなく、より木の質感に近い表現がなされた印刷物を得ることができる。   2. Description of the Related Art Conventionally, a printing technology has been developed that prints an image having irregularities on its surface to express shades and textures more abundantly. Using such a technique, for example, if a printed material with a wood grain tone is taken as an example, the surface is uneven, so it does not seem to be a flat printed material at first glance, but an expression closer to the texture of wood is made. Prints can be obtained.

このような印刷物は、従来、画像が印刷された印刷物の表面に、エンボス加工や箔押しによって凹凸を形成することにより製造されてきた。しかし、エンボス加工には、専用の金型が必要である上、エンボス加工および箔押しのいずれの方法であっても、すでに印刷された画像に対応した凹凸を設けるためには高精度の加工が必要となり、印刷された画像の絵柄と、重ねて形成する凹凸のパターンと、を一致させることが困難であった。   Conventionally, such printed matter has been manufactured by forming irregularities on the surface of a printed matter on which an image is printed by embossing or foil pressing. However, embossing requires a special mold, and high-precision processing is required to provide unevenness corresponding to the already printed image, regardless of whether embossing or foil stamping is used. Thus, it is difficult to match the pattern of the printed image with the uneven pattern formed in an overlapping manner.

そこで近年では、印刷された画像の絵柄と、凹凸パターンと、を一致させるべく、画像を印刷する工程において凹凸も同時に形成する技術が検討されている(例えば、特許文献1,2参照)。   Therefore, in recent years, techniques for simultaneously forming irregularities in the image printing process have been studied in order to match the pattern of the printed image with the irregular pattern (see, for example, Patent Documents 1 and 2).

特許文献1では、印刷する画像の輪郭と同じ、またはより大きい輪郭を有する画像をベース画像として支持体上に形成し、該ベース画像に絵柄画像を重ねて形成することにより、支持体から絵柄全体が盛り上がった印刷物を実現している。   In Patent Document 1, an image having the same or larger outline as an outline of an image to be printed is formed on a support as a base image, and the entire pattern is formed from the support by forming the pattern image on the base image. Has realized an exciting print.

特許文献2では、支持体上に3次元形状を印刷するにあたって、まず印刷したい3次元形状のイメージ情報のうち支持体表面方向のデータ(2次元データ)を用いて画像を印刷し、次いで、残る支持体表面の法線方向(高さ方向)のデータを用いて、印刷した2次元画像上の所望箇所に透明または不透明のインクで印刷を繰り返すことにより、立体形状を印刷することとしている。   In Patent Document 2, when printing a three-dimensional shape on a support, first, an image is printed using data on the surface of the support (two-dimensional data) among the image information of the three-dimensional shape to be printed, and then remains. By using data in the normal direction (height direction) of the surface of the support, a three-dimensional shape is printed by repeating printing with a transparent or opaque ink at a desired location on the printed two-dimensional image.

特開2005−119243号公報JP 2005-119243 A 特開2004−306593号公報JP 2004-306593 A

しかしながら、上記方法には次のような問題がある。すなわち、特許文献1の方法においては、印刷する画像全体が支持体から盛り上がった印刷物となるため、画像内に凹凸形状を付与し難い。また、画像内に凹凸形状を付与する方法として、印刷時に所望領域範囲のみインク量を増やすことによって絵柄画像やベース画像の層厚を部分的に変化させるという製造方法が開示されているものの、当該所望領域範囲をどのように設定し凹凸を設けるのかという点については記載がない。   However, the above method has the following problems. That is, in the method of Patent Document 1, since the entire image to be printed is a printed matter that rises from the support, it is difficult to give the uneven shape in the image. In addition, as a method of imparting a concavo-convex shape in an image, a manufacturing method is disclosed in which the layer thickness of a pattern image or a base image is partially changed by increasing the amount of ink only in a desired area range during printing. There is no description on how the desired area range is set and unevenness is provided.

画像の絵柄と凹凸パターンとを一致させるためには、どのように凹凸を設ける箇所を設定し、更に、形成する凹凸パターンと絵柄画像とをどのように一致させるかという点が最も重要な技術となる。特許文献1にはこの点に記載がないため、絵柄に対応した凹凸形状を有する印刷物を得ることは困難である。   In order to match the pattern of the image with the concavo-convex pattern, the most important technology is how to set the location where the concavo-convex is set, and how to match the concavo-convex pattern to be formed with the pattern image. Become. Since there is no description in this point in Patent Document 1, it is difficult to obtain a printed matter having an uneven shape corresponding to the pattern.

また、特許文献2の方法では、予め所望の2次元画像を印刷した上に、高さ方向の情報を付与することとしている。下地となる2次元画像と同じ色の不透明インクを用い、高さ方向の情報を印刷で表現しようとする場合には、積層する各層は、高さを表現すると共に、画像形成も行うこととなる。このような場合、積層する各層においては、支持体上でインクが塗れ広がることがほぼ不可避的に生じるため、複数層を積層させて高さと絵柄とを表現する場合、インクの塗れ広がりによって画像の輪郭がぼけやすく、鮮明な画質の印刷物を得にくい。   In the method of Patent Document 2, a desired two-dimensional image is printed in advance and information in the height direction is given. When using opaque ink of the same color as the underlying two-dimensional image and expressing information in the height direction by printing, each layer to be stacked expresses the height and also forms an image. . In such a case, in each layer to be laminated, it is almost unavoidable that the ink spreads and spreads on the support, so when expressing the height and the pattern by laminating multiple layers, the spread of the ink spreads the image. The outline is easily blurred and it is difficult to obtain printed matter with clear image quality.

また、下地となる2次元画像が視認できる透明インクを用いて高さ方向の情報を表現する場合には、平らな面に印刷された画像の表面に凹凸を有する透明な層が形成されることによって、擬似的に2次元画像に凹凸が付いているように認識させるに過ぎず、画像そのものが凹凸を有し3次元的に表現された印刷物と比べて、乏しい表現しかできない。   In addition, when expressing information in the height direction using transparent ink that can visually recognize a two-dimensional image as a base, a transparent layer having irregularities is formed on the surface of the image printed on a flat surface. Therefore, it is merely recognized that the two-dimensional image has a concavo-convex shape in a pseudo manner, and the image itself can be expressed in a poor manner as compared with a printed matter having a three-dimensional representation having the concavo-convex shape.

本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであって、画像の絵柄と画像の凹凸パターンとが対応し、且つ高画質な印刷物(記録物)を容易に得る画像記録方法を提供することを目的とする。また、絵柄と凹凸パターンとが対応した画像を容易に描画可能な描画装置を提供することをあわせて目的とする。   The present invention has been made in view of such circumstances, and provides an image recording method in which an image pattern and an uneven pattern of an image correspond to each other, and a high-quality printed matter (recorded matter) can be easily obtained. With the goal. It is another object of the present invention to provide a drawing apparatus capable of easily drawing an image corresponding to a pattern and an uneven pattern.

上記の課題を解決するため、本発明の画像記録方法は、支持体上に画像と該画像に対応した凹凸形状とを記録する画像記録方法であって、前記画像の画像データの一部を用いて、前記支持体上に選択的に設けられる下地層の画像データである下地層データを生成する工程と、前記下地層データに基づいて、前記支持体上に選択的に液状体を塗布することにより下地層を形成する工程と、前記画像データに基づいて、前記下地層および前記支持体の上に液状体を塗布することにより前記下地層及び前記支持体の表面に接する画像層を形成する工程と、を有し、前記画像層を形成する工程では、前記下地層の表面積に基づいて、該下地層の表面を覆う前記画像層の形成に要する液状体量を制御することを特徴とする。   In order to solve the above problems, an image recording method of the present invention is an image recording method for recording an image and a concavo-convex shape corresponding to the image on a support, using a part of image data of the image. A step of generating ground layer data, which is image data of a ground layer selectively provided on the support, and a liquid material is selectively applied on the support based on the ground layer data. And a step of forming an image layer in contact with the surface of the base layer and the support by applying a liquid material on the base layer and the support based on the image data. In the step of forming the image layer, the amount of liquid material required for forming the image layer covering the surface of the underlayer is controlled based on the surface area of the underlayer.

この方法によれば、下地層を形成するための画像データ(下地層データ)が、画像層を形成するための画像データと共通したデータから生成されることとなる。このようなデータを元に画像を重ね合わせることにより、画像層の表面には絵柄に対応した起伏が生じ、容易に下地層の凹凸パターンと画像層の絵柄とを合わせることができる。   According to this method, the image data for forming the underlayer (underlayer data) is generated from data common to the image data for forming the image layer. By superimposing images based on such data, undulations corresponding to the pattern are generated on the surface of the image layer, and the uneven pattern of the underlayer and the pattern of the image layer can be easily aligned.

この際、本発明のように下地層を設けて凹凸を表現した箇所は、下地層を設けない箇所と比べて表面積が増える。そのため、下地層を設けた箇所に重なる画像層を形成する際に、下地層を設けない箇所と同等量の液状体を用いることとすると、液状体量が不足し色抜けと呼ばれる下地層が露出する不具合が生じるおそれがある。しかし、この方法によれば、下地層の表面積に基づいて画像層形成に必要な液状体量を制御しているため、下地層の表面を良好に覆う画像層を形成することができる。   At this time, as in the present invention, the portion where the underlayer is provided and the unevenness is expressed has a larger surface area than the portion where the underlayer is not provided. Therefore, when forming an image layer that overlaps the location where the underlayer is provided, if the same amount of liquid is used as where the underlayer is not provided, the amount of the liquid is insufficient and the underlayer called color loss is exposed. There is a risk of malfunction. However, according to this method, since the amount of the liquid necessary for forming the image layer is controlled based on the surface area of the underlayer, an image layer that satisfactorily covers the surface of the underlayer can be formed.

そのため、画像の絵柄と画像の凹凸パターンとを対応させ、更に色抜けがない高画質な印刷物を容易に印刷することができる。   Therefore, it is possible to easily print a high-quality printed matter that does not cause color loss by making the pattern of the image correspond to the uneven pattern of the image.

本発明においては、前記画像層を形成する工程では、前記画像層における前記下地層と平面的に重なる箇所において、該下地層の形成に要する液状体量よりも多くの液状体を用いて、前記画像層を形成することが望ましい。
下地層の表面積の大小は、下地層の形成に用いる液状体量の多少と対応している。そのため、この方法によれば、下地層の形成に用いる液状体量に基づいて画像層形成に必用な液状体量を制御することで、画像層の形成に用いる液状体量の制御が容易となり、色抜けがない高画質な印刷物を容易に印刷することができる。
In the present invention, in the step of forming the image layer, in the portion of the image layer that overlaps with the underlayer in a plane, the liquid material is used in an amount larger than the amount of the liquid material required for forming the underlayer. It is desirable to form an image layer.
The surface area of the underlayer corresponds to the amount of the liquid material used for forming the underlayer. Therefore, according to this method, by controlling the amount of liquid necessary for forming the image layer based on the amount of liquid used for forming the underlayer, it becomes easy to control the amount of liquid used for forming the image layer. It is possible to easily print a high-quality printed material without color loss.

本発明においては、前記画像層を形成する工程では、前記画像層における前記下地層の端部と平面的に重なる箇所において、該下地層の形成に要する液状体量よりも多くの前記液状体を用いて、前記画像層を形成することとしても良い。
下地層の端部では、高さに変化が生じており斜面または側面を形成している。このような箇所では、塗布する液状体が塗れ広がり色抜けを生じ易いため、この方法のように、下地層の端部と重なる箇所でより多くの液状体を塗布して画像層を形成することで、効果的に色抜けを抑制することができる。
In the present invention, in the step of forming the image layer, a larger amount of the liquid material than the amount of the liquid material required for the formation of the underlayer is formed in a portion of the image layer that overlaps with an end portion of the underlayer. The image layer may be formed by using.
At the end of the foundation layer, the height has changed, forming a slope or a side surface. In such a place, the liquid material to be applied spreads easily and color loss is likely to occur. Therefore, as in this method, a larger amount of liquid material is applied at a position overlapping the edge of the base layer to form an image layer. Thus, color loss can be effectively suppressed.

本発明においては、前記画像層を形成する工程では、前記支持体の表面積から前記支持体と前記下地層とを合わせた表面の表面積への表面積の増加率に基づき、平面上に前記画像層を形成するのに要する液状体量に前記増加率を積算した液状体量にて、前記画像層の全体を形成することもできる。
この方法によれば、下地層の存在により増加した表面積の増加率だけ液状体を増加させ、全体的に液状体量を増やして画像層を形成することにより、画像層の形成中に液状体量を変化させることが無いため制御が容易となり、且つ効果的に色抜けを抑制して、画像層を形成することができる。
In the present invention, in the step of forming the image layer, the image layer is formed on a plane based on a surface area increase rate from the surface area of the support to the surface area of the surface of the support and the base layer. The entire image layer can also be formed with the amount of liquid obtained by adding the increase rate to the amount of liquid required for formation.
According to this method, the liquid material is increased during the formation of the image layer by increasing the liquid material by the increase rate of the surface area increased by the presence of the underlayer, and increasing the liquid material amount as a whole to form the image layer. Therefore, it is easy to control, and it is possible to effectively suppress color loss and form an image layer.

本発明においては、前記画像データに含まれる明度データに基づき、予め定めた明度の閾値を境に多値化して前記下地層データを生成することが望ましい。
画像には凹凸に起因した陰影が表現されるため、窪んだ部分は影となり暗い画像となっていることが多い。そのため、この方法によれば、印刷する画像のグレースケールデータ(明度データ)に基づいて凹凸の情報を代用することで、容易に凹凸を表現するための下地層データとすることができる。
In the present invention, it is desirable that the base layer data is generated by multi-valued on the basis of a predetermined lightness threshold value based on the lightness data included in the image data.
Since shadows due to unevenness are expressed in the image, the recessed portion often becomes a shadow and becomes a dark image. Therefore, according to this method, by substituting the unevenness information based on the gray scale data (lightness data) of the image to be printed, it is possible to obtain the underlayer data for easily expressing the unevenness.

本発明においては、前記画像データは、複数の色情報を含み、前記複数の色情報毎に含まれる明度データの少なくとも1つに基づいて、前記下地層データを生成することが望ましい。
この方法によれば、凹凸を強調したい色成分に基づいて下地層を形成することができるため、豊かな凹凸表現が可能となる。
In the present invention, the image data preferably includes a plurality of color information, and the base layer data is generated based on at least one of brightness data included for each of the plurality of color information.
According to this method, since the underlayer can be formed based on the color component for which the unevenness is to be emphasized, rich unevenness expression can be achieved.

本発明においては、前記複数の色情報毎に含まれる明度データ毎に、前記下地層データを生成し、前記下地層を形成する工程では、複数の前記下地層データに基づいて下地層を形成することが望ましい。
この方法によれば、各色の画像データについて、多値化された下地層の画像データを生成するため、各色に基づいた複数の下地層の画像データを重ね合わせることによって、下地層の高さが場所によって変化することになり、より豊かな凹凸表現が可能となる。
In the present invention, the base layer data is generated for each brightness data included in each of the plurality of color information, and the base layer is formed based on the plurality of base layer data in the step of forming the base layer. It is desirable.
According to this method, for the image data of each color, in order to generate the multi-valued base layer image data, the base layer height is increased by superimposing a plurality of base layer image data based on each color. It will change depending on the location, enabling richer unevenness expression.

本発明においては、前記下地層データの生成に先だって、前記画像の元となる対象物の表面凹凸を実測し、該表面凹凸の実測値を用いて前記下地層データを補正することが望ましい。
この方法によれば、画像の絵柄の濃淡と実際の凹凸形状とを整合させ、より質感の高い凹凸表現が可能となる。例えば、例えば画像としては暗く濃い色で表されているものの、実際には窪んでいないような、実際の凹凸形状に起因した陰影と、印刷画像として再現しようとする対象物の柄の濃淡と、が整合していない場合に、実測値を参照して実際の凹凸形状に整合させることが可能となる。
In the present invention, prior to the generation of the underlying layer data, it is desirable to actually measure the surface irregularities of the target object of the image and correct the underlying layer data using the measured values of the surface irregularities.
According to this method, the shading of the pattern of the image and the actual uneven shape can be matched to express unevenness with higher texture. For example, for example, although the image is represented by a dark and dark color, it is not actually recessed, but the shadow caused by the actual uneven shape, and the shade of the pattern of the object to be reproduced as a printed image, Can be matched to the actual concavo-convex shape with reference to the actually measured values.

本発明においては、記下地層データの生成に先だって、前記画像の元となる対象物の表面凹凸を実測し、前記表面凹凸の実測値を用いて前記下地層データを生成することとしても良い。
この方法によれば、実測値に基づいて下地層の高さや位置を再現することができるため、再現したい対象物の表面凹凸を良好に反映した印刷物を形成することが可能となる。
In the present invention, prior to the generation of the underlying layer data, the surface irregularities of the object that is the source of the image may be measured, and the underlying layer data may be generated using the measured values of the surface irregularities.
According to this method, since the height and position of the underlayer can be reproduced based on the actually measured values, it is possible to form a printed matter that favorably reflects the surface irregularities of the object to be reproduced.

本発明においては、前記下地層を形成する工程に先だって、前記支持体の表面を前記液状体に対して撥液化する撥液工程を有することが望ましい。
この方法によれば、下地層を形成する液状体が塗れ広がってしまうことに起因する解像度低下を抑制し、良好に凹凸表現がなされた下地層を形成することができる。
In the present invention, prior to the step of forming the base layer, it is desirable to have a liquid repelling step of making the surface of the support liquid repellent with respect to the liquid material.
According to this method, it is possible to suppress a decrease in resolution due to spreading and spreading of the liquid material forming the base layer, and to form a base layer in which unevenness is well expressed.

本発明においては、前記下地層を形成する工程では、前記液状体として光硬化型インクを塗布し、塗布した光硬化型インクに光照射を行って該光硬化型インクを硬化させることにより、前記下地層を形成することが望ましい。
この方法によれば、形成される下地層データに基づいて起伏を有する下地層を容易に形成することが可能となる。
In the present invention, in the step of forming the base layer, the photocurable ink is applied as the liquid, and the applied photocurable ink is irradiated with light to cure the photocurable ink, thereby It is desirable to form an underlayer.
According to this method, it is possible to easily form an underlying layer having undulations based on the underlying layer data to be formed.

本発明においては、前記画像層を形成する工程では、前記液状体として光硬化型インクを塗布し、塗布した光硬化型インクに光照射を行って該光硬化型インクを硬化させることにより、前記画像層を形成することが望ましい。
この方法によれば、インクを配した直後に光照射を行うことによって速やかに硬化させることができるため、インクの濡れ拡がりを防止することができ、起伏を有する下地層の上であっても良好に画像層の形成を行うことができる。
In the present invention, in the step of forming the image layer, the photocurable ink is applied as the liquid, and the applied photocurable ink is irradiated with light to cure the photocurable ink. It is desirable to form an image layer.
According to this method, the ink can be quickly cured by light irradiation immediately after the ink is placed, so that wetting and spreading of the ink can be prevented, and even on a ground layer having undulations. In addition, an image layer can be formed.

本発明においては、前記下地層を形成する工程において、前記液状体として光硬化型インクを塗布し、塗布した光硬化型インクに光照射を行って該光硬化型インクの一部を硬化させ、前記画像層を形成する工程では、一部を硬化させた光硬化型インクによって形成された前記下地層の上に、前記光硬化型インクを塗布し、光照射を行って、前記下地層および前記画像層を形成する前記光硬化型インクを併せて硬化させることが望ましい。   In the present invention, in the step of forming the foundation layer, a photocurable ink is applied as the liquid, and the applied photocurable ink is irradiated with light to cure a part of the photocurable ink. In the step of forming the image layer, the photocurable ink is applied onto the base layer formed of a partially cured photocurable ink, and light irradiation is performed to form the base layer and the base layer. It is desirable to cure the photocurable ink that forms the image layer together.

ここで「一部を硬化」とは、光硬化型インクが、塗布された初期状態から一部は重合が進行しているものの、重合度が100%に達しておらず、モノマーやオリゴマーの官能基が残存している状態を指す。半硬化状態のインクは、粘度が上昇しているために、配置した箇所から塗れ広がることなく、また他のインクを重ねた場合に混ざり合って混色することはない。   Here, “partially cured” means that although a part of the photocurable ink has been polymerized from the initial coating state, the degree of polymerization has not reached 100%. This refers to the state in which the group remains. Since the viscosity of the semi-cured ink is increased, it does not spread and spread from the place where it is placed, and it does not mix and mix when other inks are stacked.

この方法によれば、半硬化状態として形成した下地層の上に画像層を積層させて硬化させることにより、未反応のまま残存する下地層の官能基と画像層の光硬化型インクとが反応し、両者の界面が強固に結合する。そのため、下地層と画像層とが界面で剥離し難くなり、形成される印刷物の表面の耐スクラッチ性を高めることができる。   According to this method, by laminating and curing an image layer on a base layer formed in a semi-cured state, the functional group of the base layer remaining unreacted reacts with the photocurable ink of the image layer. In addition, the interface between the two is firmly bonded. Therefore, it becomes difficult for the foundation layer and the image layer to peel at the interface, and the scratch resistance of the surface of the printed matter to be formed can be improved.

また、本発明の描画装置は、支持体上に液状体を吐出し、前記支持体に選択的に設けられた下地層と、該下地層を覆う画像と、を描画する描画装置であって、形成材料を溶解または分散させた液状体を吐出する液滴吐出ヘッドと、前記液滴吐出ヘッドに駆動信号を供給する制御装置と、を備え、前記制御装置は、前記下地層の形成に要する液状体量に基づいて、前記下地層を覆って前記画像を描画するために必要な液状体量を算出し、前記駆動信号を生成することを特徴とする。
この構成によれば、画像を描画するために必要な液状体量を確保することができるため、画像の色抜けを防止し、良好な画質の画像を描画できる描画装置とすることができる。
The drawing apparatus of the present invention is a drawing apparatus that discharges a liquid material onto a support and draws an underlayer selectively provided on the support and an image covering the underlayer, A droplet discharge head that discharges a liquid material in which a forming material is dissolved or dispersed; and a control device that supplies a drive signal to the droplet discharge head. The control device is a liquid that is required for forming the base layer. Based on the body weight, a liquid body amount necessary for drawing the image covering the base layer is calculated, and the drive signal is generated.
According to this configuration, the amount of liquid material necessary for drawing an image can be ensured, so that a drawing apparatus that can prevent image color loss and draw an image with good image quality can be provided.

本発明においては、前記制御装置は、前記画像の画像データに含まれる明度データに基づき、予め定めた明度の閾値を境に多値化して前記凹凸形状を有する下地層データを生成し、該下地層データと前記画像データとの各々に基づいて前記駆動信号を生成することが望ましい。
この構成によれば、制御装置において、元のデータが共通する画像データ及び下地層データに基づいて、液滴吐出ヘッドの駆動信号を形成することとなる。元となるデータが共通するため、ビットマップ座標を重ね合わせ易く、容易に下地層の凹凸パターンと画像層の絵柄とを合わせた画像を描画できる描画装置とすることができる。
In the present invention, the control device generates base layer data having the concavo-convex shape by multi-valued on the basis of a predetermined lightness threshold value based on lightness data included in the image data of the image. It is desirable to generate the drive signal based on each of the formation data and the image data.
According to this configuration, in the control device, a driving signal for the droplet discharge head is formed based on the image data and the underlying layer data with which the original data is common. Since the original data is common, it is easy to superimpose bitmap coordinates, and a drawing apparatus that can easily draw an image in which the concave / convex pattern of the underlayer and the pattern of the image layer are drawn can be provided.

第1実施形態の画像記録方法にて印刷する印刷物の一例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows an example of the printed matter printed with the image recording method of 1st Embodiment. 本発明の描画装置の概略構成図である。It is a schematic block diagram of the drawing apparatus of this invention. キャリッジの概略構成を示す側面図である。It is a side view which shows schematic structure of a carriage. キャリッジの概略構成を示す底面図である。It is a bottom view which shows schematic structure of a carriage. 液滴吐出ヘッドの概略構成図である。It is a schematic block diagram of a droplet discharge head. 光照射手段の説明図である。It is explanatory drawing of a light irradiation means. 画像データを処理する回路構成を示す概略説明図である。It is a schematic explanatory drawing which shows the circuit structure which processes image data. 画像データ処理のフローチャートである。It is a flowchart of an image data process. 画像データの処理例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the example of a process of image data. 画像層を印刷する様子を示す工程図である。It is process drawing which shows a mode that an image layer is printed. 第1実施形態の画像記録方法による印刷物の印刷工程を示す工程図である。It is process drawing which shows the printing process of the printed matter by the image recording method of 1st Embodiment. 印刷方法の例を説明する説明図である。It is explanatory drawing explaining the example of the printing method. 第2実施形態の画像記録方法にて印刷する印刷物の一例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows an example of the printed matter printed with the image recording method of 2nd Embodiment. 第2実施形態の画像記録方法による印刷物の印刷工程を示す工程図である。It is process drawing which shows the printing process of the printed matter by the image recording method of 2nd Embodiment.

[第1実施形態]
以下、図1〜図12を参照しながら、本発明の第1実施形態に係る画像記録方法および描画装置について説明する。なお、以下の全ての図面においては、図面を見やすくするため、各構成要素の寸法や比率などは適宜異ならせてある。
[First Embodiment]
Hereinafter, an image recording method and a drawing apparatus according to a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. In all the drawings below, the dimensions and ratios of the constituent elements are appropriately changed in order to make the drawings easy to see.

図1は、本発明の画像記録方法にて形成される印刷物100Aの一例を示す斜視図である。印刷物100Aは、支持体Pの表面に絵柄が印刷されている。ここでは、例として木目調の絵柄が印刷された印刷物100Aを示す。詳しくは、支持体Pの表面に凹凸を形成する下地層101が設けられ、下地層101を覆って支持体Pの表面全面に木目調の絵柄を表示する画像層102が形成されている。   FIG. 1 is a perspective view showing an example of a printed material 100A formed by the image recording method of the present invention. The printed material 100 </ b> A has a pattern printed on the surface of the support P. Here, as an example, a printed material 100A on which a woodgrain pattern is printed is shown. Specifically, the base layer 101 for forming irregularities is provided on the surface of the support P, and the image layer 102 for displaying the woodgrain pattern is formed on the entire surface of the support P so as to cover the base layer 101.

支持体Pは、例えば樹脂材料を形成材料とし、可撓性を有するフィルムを用いることができる。形成材料としては、例えばPC(ポリカーボネート)やPET(ポリエチレンテレフタレート)など、通常知られた材料を例示することができる。支持体Pは、光透過性を有していても良く、また不透明であっても良い。   For the support P, for example, a resin material is used as a forming material, and a flexible film can be used. Examples of the forming material include generally known materials such as PC (polycarbonate) and PET (polyethylene terephthalate). The support P may be light transmissive or opaque.

下地層101は、印刷物100Aの表面の凹凸を表現している層であり、支持体Pの表面のうち、所定の箇所に選択的に配置されている。下地層101の形成材料は、白色または透明な光硬化型インク(液状体)を用いる。光硬化型インクとしては、紫外線硬化型インクを好適に用いることができる。例えば、通常知られたウレタン系のモノマー、オリゴマーと、紫外線に反応する重合開始剤とを混合した組成物を、透明な紫外線硬化型インクとして用いることができ、このような透明な光硬化型インクをベースとして、白色顔料を混合したものを白色の紫外線硬化型インクとして用いることができる。   The underlayer 101 is a layer that expresses irregularities on the surface of the printed material 100 </ b> A, and is selectively disposed at a predetermined location on the surface of the support P. A white or transparent photocurable ink (liquid material) is used as a material for forming the underlayer 101. As the photocurable ink, an ultraviolet curable ink can be suitably used. For example, a composition obtained by mixing a commonly known urethane monomer or oligomer and a polymerization initiator that reacts with ultraviolet rays can be used as a transparent ultraviolet curable ink. Such a transparent photocurable ink Based on the above, a mixture of white pigments can be used as a white ultraviolet curable ink.

画像層102は、印刷物100Aの絵柄を表現している層であり、下地層101の上面や側面を覆って、支持体Pの表面全面に形成されている。画像層102の形成材料は、上述の透明な光硬化型インク(ベースインク)に、例えばC(シアン)M(マゼンダ)Y(イエロー)K(黒)の顔料を混合した組成物を用いることができる。下地層101と画像層102とのベースインクには、同種のモノマーやオリゴマーを含む物を用いると、下地層101と画像層102との界面の密着性が高くなり好ましい。同じベースインクを用いることとすると簡便である。   The image layer 102 is a layer expressing the pattern of the printed material 100 </ b> A, and is formed on the entire surface of the support P so as to cover the upper surface and side surfaces of the base layer 101. As a material for forming the image layer 102, a composition in which, for example, a pigment of C (cyan), M (magenta), Y (yellow), and K (black) is mixed with the above-described transparent photocurable ink (base ink) is used. it can. For the base ink of the base layer 101 and the image layer 102, it is preferable to use a material containing the same kind of monomer or oligomer because the adhesion at the interface between the base layer 101 and the image layer 102 is increased. It is convenient to use the same base ink.

このようなインクが有色透明である場合、または有色不透明であっても画像層102が薄く、画像層を介して裏が透けて見えるような場合、画像層102に描かれた画像の視認性を高めるため、支持体Pは不透明であることが好ましい。支持体Pが白色に着色している場合、画像層102の発色を助け、良好な画質の画像を表現することができる。同様の理由から、支持体Pが透明である場合には、支持体Pの表面に白色の着色層を1層設け、全体として不透明であることと好ましい。   When such ink is colored and transparent, or even if it is colored and opaque, the image layer 102 is thin and the back can be seen through the image layer, the visibility of the image drawn on the image layer 102 is improved. In order to enhance, the support P is preferably opaque. When the support P is colored white, the color of the image layer 102 is helped and an image with good image quality can be expressed. For the same reason, when the support P is transparent, it is preferable that a white colored layer is provided on the surface of the support P and is opaque as a whole.

このような印刷物100Aは、支持体Pとは反対側(画像層102側)から画像層102に描かれた画像を観察する構成となっている。印刷物100Aにおいては、画像が描かれた画像層102の表面に、下地層101によって形成されている凹凸が反映しており、画像層102に描かれた画像が立体的に表現されている。ここでは、画像層102に描かれた木目模様のうち、濃い色で描かれた木目部分に対応する箇所が凹部として表現されており、薄い色で描かれた部分が凸部として表現されている。   Such a printed matter 100A is configured to observe an image drawn on the image layer 102 from the side opposite to the support P (image layer 102 side). In the printed material 100A, the unevenness formed by the base layer 101 is reflected on the surface of the image layer 102 on which the image is drawn, and the image drawn on the image layer 102 is three-dimensionally expressed. Here, in the wood grain pattern drawn on the image layer 102, the portion corresponding to the wood grain portion drawn in dark color is expressed as a concave portion, and the portion drawn in light color is expressed as a convex portion. .

図2は、本発明の描画装置の概略構成図である。描画装置1は、支持体P上に光硬化型インクを吐出し、吐出した光硬化型インクに光照射を行って該光硬化型インクを硬化させ、支持体P上に文字・数字や各種の絵柄などを描画するものである。   FIG. 2 is a schematic configuration diagram of the drawing apparatus of the present invention. The drawing apparatus 1 ejects photocurable ink onto the support P, irradiates the ejected photocurable ink with light, and cures the photocurable ink. It draws a picture or the like.

この描画装置1は、支持体Pを載置する基台2と、基台2上の支持体Pを図2中のX方向(第1方向)に搬送する搬送装置3と、光硬化型インクを吐出する液滴吐出ヘッド(図示せず)と、該液滴吐出ヘッドを複数備えてなるキャリッジ4と、このキャリッジ4を、X方向と直交するY方向(第2方向)に移動させる送り装置5と、を具備して構成されている。なお、本実施形態では、搬送装置3及び送り装置5により、支持体Pとキャリッジ4とを、第1方向(X方向)及び該第1方向に直交する第2方向(Y方向)にそれぞれ相対移動させる移動装置が構成されている。   The drawing apparatus 1 includes a base 2 on which the support P is placed, a transport device 3 that transports the support P on the base 2 in the X direction (first direction) in FIG. 2, and photocurable ink. , A carriage 4 including a plurality of the droplet discharge heads, and a feed device that moves the carriage 4 in the Y direction (second direction) orthogonal to the X direction 5. In the present embodiment, the conveyance device 3 and the feeding device 5 cause the support P and the carriage 4 to move relative to each other in the first direction (X direction) and the second direction (Y direction) orthogonal to the first direction. A moving device to be moved is configured.

搬送装置3は、基台2上に設けられたワークステージ6及びステージ移動装置7を備えて構成されたものである。ワークステージ6は、ステージ移動装置7によって基台2上をX方向に移動可能に設けられたもので、製造工程において描画装置1の上流側に配置された搬送装置(図示せず)から搬送される支持体Pを、例えば真空吸着機構によってXY平面上に保持するものである。ステージ移動装置7は、ボールネジまたはリニアガイド等の軸受け機構を備えたもので、制御装置8から入力される、ワークステージ6のX座標を示すステージ位置制御信号に基づいて、ワークステージ6をX方向に移動させるよう構成されたものである。   The transfer device 3 includes a work stage 6 and a stage moving device 7 provided on the base 2. The work stage 6 is provided so as to be movable in the X direction on the base 2 by the stage moving device 7, and is conveyed from a conveying device (not shown) arranged on the upstream side of the drawing device 1 in the manufacturing process. The support P is held on the XY plane by, for example, a vacuum suction mechanism. The stage moving device 7 includes a bearing mechanism such as a ball screw or a linear guide. The stage moving device 7 moves the work stage 6 in the X direction based on a stage position control signal indicating the X coordinate of the work stage 6 input from the control device 8. It is comprised so that it may move to.

図3,4は、キャリッジ4の説明図であり、図3は側断面図、図4は底面図である。図に示すように、キャリッジ4は、送り装置5に移動可能に取り付けられた矩形板状のもので、底面4a側に複数(本実施形態では4つ)の液滴吐出ヘッド9を、Y方向(第2方向)に沿って配列させた状態で保持したものである。   3 and 4 are explanatory views of the carriage 4, FIG. 3 is a side sectional view, and FIG. 4 is a bottom view. As shown in the figure, the carriage 4 has a rectangular plate shape that is movably attached to the feeding device 5, and a plurality of (four in this embodiment) droplet discharge heads 9 are provided on the bottom surface 4a side in the Y direction. It is held in a state of being arranged along (second direction).

これら複数の液滴吐出ヘッド9(9Y、9C、9M、9K、9W)は、後述するように多数(複数)のノズルを備えたもので、制御装置8から入力される描画データや駆動制御信号に基づいて、光硬化型インクの液滴を吐出するものである。また、これら液滴吐出ヘッド9(9Y、9C、9M、9K、9W)は、Y(イエロー)、C(シアン)、M(マゼンタ)、K(黒)に対応した光硬化型インク、および白色(W)の光硬化型インクをそれぞれ吐出するものであり、それぞれの液滴吐出ヘッド9には、図2に示すようにキャリッジ4を介してチューブ(配管)10が連結されている。   The plurality of droplet discharge heads 9 (9Y, 9C, 9M, 9K, 9W) are provided with a large number (a plurality) of nozzles as will be described later, and drawing data and drive control signals input from the control device 8 are provided. Based on the above, droplets of photocurable ink are ejected. In addition, these droplet discharge heads 9 (9Y, 9C, 9M, 9K, 9W) have a photocurable ink corresponding to Y (yellow), C (cyan), M (magenta), K (black), and white. Each (W) photocurable ink is discharged, and a tube (piping) 10 is connected to each droplet discharge head 9 via a carriage 4 as shown in FIG.

Y(イエロー)に対応する液滴吐出ヘッド9Yには、チューブ10を介してY(イエロー)用の光硬化型インクを充填・貯蔵した第1タンク11Yが接続されており、これによって液滴吐出ヘッド9Yには、この第1タンク11YからY(イエロー)用の光硬化型インクが供給されるようになっている。   A droplet discharge head 9Y corresponding to Y (yellow) is connected to a first tank 11Y filled and stored with photocurable ink for Y (yellow) via a tube 10, thereby discharging droplets. The head 9Y is supplied with photocurable ink for Y (yellow) from the first tank 11Y.

同様に、C(シアン)に対応する液滴吐出ヘッド9CにはC(シアン)用の光硬化型インクを充填した第2タンク11C、M(マゼンタ)に対応する液滴吐出ヘッド9MにはM(マゼンタ)用の光硬化型インクを充填した第3タンク11M、K(黒)に対応する液滴吐出ヘッド9KにはK(黒)用の光硬化型インクを充填した第4タンク11K、W(白)に対応する液滴吐出ヘッド9WにはW(白)用の光硬化型インクを充填した第5タンク11W、がそれぞれ接続されている。このような構成によって各液滴吐出ヘッド9には、対応する光硬化型インクが供給されるようになっている。   Similarly, the droplet discharge head 9C corresponding to C (cyan) is filled with the photocurable ink for C (cyan), and the droplet discharge head 9M corresponding to M (magenta) is filled with M. The droplet discharge heads 9K corresponding to the third tank 11M and K (black) filled with the photocurable ink for (magenta) have the fourth tanks 11K and W filled with the photocurable ink for K (black). A fifth tank 11W filled with photocurable ink for W (white) is connected to the droplet discharge head 9W corresponding to (white). With such a configuration, each droplet discharge head 9 is supplied with a corresponding photocurable ink.

これら液滴吐出ヘッド9Y、9C、9M、9K、9W、チューブ(配管)10、タンク11Y、11C、11M、11K、11Wには、各色(Y、C、M、K、W)の系それぞれに、ヒーター等の加熱手段(図示せず)が設けられている。すなわち、それぞれの色の系では、液滴吐出ヘッド9、チューブ10、タンク11のうちの少なくとも一つに、光硬化型インクの粘度を低下させてその流動性を高める加熱手段が設けられており、これによって光硬化型インクは、液滴吐出ヘッド9からの吐出性が良好になるように調整されている。   These droplet discharge heads 9Y, 9C, 9M, 9K, and 9W, tubes (piping) 10, and tanks 11Y, 11C, 11M, 11K, and 11W are provided for each color (Y, C, M, K, and W) system. A heating means (not shown) such as a heater is provided. That is, in each color system, at least one of the droplet discharge head 9, the tube 10, and the tank 11 is provided with heating means for reducing the viscosity of the photocurable ink and increasing its fluidity. As a result, the photocurable ink is adjusted so that the ejectability from the droplet ejection head 9 is good.

ここで、光硬化型インクは、例えば紫外線硬化型のインクなど、所定波長の光を受けて硬化するタイプのもので、モノマーと光重合開始剤と各色に対応する顔料とを含有し、さらに必要に応じて、界面活性剤や熱ラジカル重合禁止剤などの各種添加剤が配合されたものである。なお、このような光硬化型インクは、通常はその成分(配合)等によって吸収する光(紫外線)の波長域等が異なることから、硬化する波長の最適値、すなわち最適硬化波長も、インク毎に異なっている。   Here, the photocurable ink is a type that is cured by receiving light of a predetermined wavelength, such as an ultraviolet curable ink, and contains a monomer, a photopolymerization initiator, and a pigment corresponding to each color. Depending on the conditions, various additives such as surfactants and thermal radical polymerization inhibitors are blended. In addition, since such a photocurable ink usually has a different wavelength range of light (ultraviolet rays) to be absorbed depending on its component (formulation), the optimum value of the wavelength to be cured, that is, the optimum curing wavelength is also different for each ink. Is different.

図5は、液滴吐出ヘッド9の概略構成図である。図5(a)は液滴吐出ヘッド9をワークステージ6側から見た平面図、図5(b)は液滴吐出ヘッド9の部分斜視図、図5(c)は液滴吐出ヘッド9の1ノズル分の部分断面図である。   FIG. 5 is a schematic configuration diagram of the droplet discharge head 9. 5A is a plan view of the droplet discharge head 9 viewed from the work stage 6 side, FIG. 5B is a partial perspective view of the droplet discharge head 9, and FIG. It is a fragmentary sectional view for 1 nozzle.

図5(a)に示すように、液滴吐出ヘッド9は、複数(例えば180個)のノズルNをY方向(第2方向)と交差する方向、本実施形態ではX方向(第1方向)に配列しており、これら複数のノズルNによってノズル列NAを形成している。なお、図では1列分のノズルを示したが、液滴吐出ヘッド9に設けるノズル数及びノズル列数は任意に変更可能であり、例えばX方向に配列したノズル列NAをY方向に複数列設けてもよい。   As shown in FIG. 5 (a), the droplet discharge head 9 has a plurality (for example, 180) of nozzles N in a direction intersecting the Y direction (second direction), in this embodiment, the X direction (first direction). The plurality of nozzles N form a nozzle row NA. Although the nozzles for one row are shown in the figure, the number of nozzles and the number of nozzle rows provided in the droplet discharge head 9 can be arbitrarily changed. For example, a plurality of nozzle rows NA arranged in the X direction are arranged in the Y direction. It may be provided.

また、図5(b)に示すように、チューブ10と連結される材料供給孔20aが設けられた振動板20と、ノズルNが設けられたノズルプレート21と、振動板20とノズルプレート21との間に設けられたリザーバー(液溜まり)22と、複数の隔壁23と、複数のキャビティー(液室)24とを備えて構成されている。ノズルプレート21の表面(底面)は、複数のノズルNを形成したノズル面21aとなっている。振動板20上には、各ノズルNに対応して圧電素子(駆動素子)PZが配置されている。圧電素子PZは、例えばピエゾ素子からなっている。   5B, the diaphragm 20 provided with the material supply hole 20a connected to the tube 10, the nozzle plate 21 provided with the nozzle N, the diaphragm 20 and the nozzle plate 21 A reservoir (liquid reservoir) 22, a plurality of partition walls 23, and a plurality of cavities (liquid chambers) 24 are provided. The surface (bottom surface) of the nozzle plate 21 is a nozzle surface 21 a on which a plurality of nozzles N are formed. On the vibration plate 20, piezoelectric elements (drive elements) PZ are arranged corresponding to the respective nozzles N. The piezoelectric element PZ is made of a piezo element, for example.

リザーバー22には、材料供給孔20aを介して供給される光硬化型インクが充填されるようになっている。キャビティー24は、振動板20と、ノズルプレート21と、1対の隔壁23とによって囲まれるようにして形成されおり、各ノズルNに対して1対1に対応して設けられている。また、各キャビティー24には、一対の隔壁23の間に設けられた供給口24aを介して、リザーバー22から光硬化型インクが導入されるようになっている。   The reservoir 22 is filled with photocurable ink supplied through the material supply hole 20a. The cavities 24 are formed so as to be surrounded by the diaphragm 20, the nozzle plate 21, and the pair of partition walls 23, and are provided in a one-to-one correspondence with the nozzles N. In addition, the photocurable ink is introduced into each cavity 24 from the reservoir 22 through a supply port 24 a provided between the pair of partition walls 23.

また、図5(c)に示すように、圧電素子PZは、圧電材料25を一対の電極26で挟持したもので、一対の電極26に駆動信号が印加されることにより、圧電材料25が収縮するように構成されたものである。したがって、このような圧電素子PZが配置されている振動板20は、圧電素子PZと一体になって同時に外側(キャビティー24の反対側)へ撓曲するようになっており、これによってキャビティー24の容積が増大するようになっている。   Further, as shown in FIG. 5C, the piezoelectric element PZ is obtained by sandwiching the piezoelectric material 25 between the pair of electrodes 26, and when the drive signal is applied to the pair of electrodes 26, the piezoelectric material 25 contracts. It is comprised so that it may do. Therefore, the diaphragm 20 on which such a piezoelectric element PZ is disposed is integrally bent with the piezoelectric element PZ and bends outward (opposite the cavity 24) at the same time. The volume of 24 is increased.

よって、キャビティー24内に増大した容積分に相当する光硬化型インクが、液溜まり22から供給口24aを介して流入する。また、このような状態から圧電素子PZへの駆動信号の印加が停止すると、圧電素子PZと振動板20とは共に元の形状に戻り、キャビティー24も元の容積に戻る。これにより、キャビティー24内の光硬化型インクの圧力が上昇し、ノズルNから支持体Pに向けて光硬化型インクの液滴Lが吐出されるようになっている。   Therefore, the photocurable ink corresponding to the increased volume in the cavity 24 flows from the liquid reservoir 22 through the supply port 24a. Further, when the application of the drive signal to the piezoelectric element PZ is stopped from such a state, both the piezoelectric element PZ and the diaphragm 20 return to the original shape, and the cavity 24 also returns to the original volume. As a result, the pressure of the photocurable ink in the cavity 24 rises, and droplets L of the photocurable ink are ejected from the nozzle N toward the support P.

なお、このような構成からなる液滴吐出ヘッド9は、そのノズルプレート21の底面、すなわちノズルNの形成面(ノズル面)NSが、図3に示すようにキャリッジ4の底面4aより下側となるように、該底面4aから突出して配置されている。   Note that the droplet discharge head 9 having such a configuration has a bottom surface of the nozzle plate 21, that is, a formation surface (nozzle surface) NS of the nozzle N that is lower than the bottom surface 4 a of the carriage 4 as shown in FIG. 3. In such a manner, it is arranged so as to protrude from the bottom surface 4a.

また、キャリッジ4には、図3、図4に示すように、配列する複数(図では5つ)の液滴吐出ヘッド9を挟んで両側に光照射手段12が隣り合って配置されている。すなわち、光照射手段12は、Y方向に配列された液滴吐出ヘッド9の配列方向に沿って、その両側にそれぞれ配置されている。   Further, as shown in FIGS. 3 and 4, the light irradiation means 12 is arranged adjacent to the carriage 4 on both sides with a plurality of (five in the figure) droplet discharge heads 9 arranged therebetween. That is, the light irradiation means 12 is arranged on both sides of the droplet discharge heads 9 arranged in the Y direction along the arrangement direction.

これら光照射手段12は、光硬化型インクを硬化させるためのもので、本実施形態では多数のLED(発光ダイオード)からなっている。ただし、本発明では、光照射手段12は、光硬化型インクの重合を促進する波長の光を射出可能であればLEDに限定されることなく、これ以外にも例えばレーザーダイオード(LD)や、さらには水銀灯ランプ、メタルハライドランプ、キセノンランプ、エキシマランプ等を光照射手段12として用いることができる。例えば、光硬化型インクとして紫外線硬化型のインクを用いる場合には、紫外線を射出する各種光源を用いることができる。   These light irradiating means 12 are for curing the photocurable ink, and in the present embodiment, are constituted by a number of LEDs (light emitting diodes). However, in the present invention, the light irradiation means 12 is not limited to the LED as long as it can emit light having a wavelength that promotes polymerization of the photocurable ink, and other than this, for example, a laser diode (LD), Further, a mercury lamp lamp, a metal halide lamp, a xenon lamp, an excimer lamp or the like can be used as the light irradiation means 12. For example, when an ultraviolet curable ink is used as the photocurable ink, various light sources that emit ultraviolet light can be used.

本実施形態のLEDからなる光照射手段12は、照射する光が、液滴吐出ヘッド9が吐出する光硬化型インクの、最適硬化波長を含む波長帯域を有する光となっている。つまり、前述したように各光硬化型インクは、その成分(配合)等によって最適硬化波長が異なることが想定されるが、上述のような光を照射することにより、各光硬化型インクの最適硬化波長を有した光を照射するようになっている。   In the light irradiation means 12 including the LED of the present embodiment, the light to be irradiated is light having a wavelength band including the optimum curing wavelength of the photocurable ink discharged from the droplet discharge head 9. In other words, as described above, the optimum curing wavelength of each photocurable ink is assumed to vary depending on the component (formulation), etc., but by irradiating the light as described above, the optimum of each photocurable ink is Light having a curing wavelength is irradiated.

図6は、光照射手段12の説明図である。光照射手段12にあっては、例えば図6(a)に示すような市販のLEDを光源13aが用いられるが、図6(b)に示すように、素子胴体側面を長方形や正方形などの多角形に加工した光源13bがより好適に用いられる。すなわち、この光源13bは、図6(c)に示すように縦横に整列させられて、矩形状の大きな一つの光照射源(光照射手段12)としてキャリッジ4に取り付けられ、用いられる。その際、各光源13bが図6(b)に示したように平面視長方形または正方形などに形成されていることにより、これを縦横に整列させた際に高密度で配置されるようになっている。したがって、形成した光照射源(光照射手段12)は、その光量が十分に多くなっている。   FIG. 6 is an explanatory diagram of the light irradiation means 12. In the light irradiation means 12, for example, a commercially available LED as shown in FIG. 6A is used as the light source 13a. However, as shown in FIG. 6B, the side surface of the element body is rectangular or square. The light source 13b processed into a square is more preferably used. That is, the light source 13b is aligned vertically and horizontally as shown in FIG. 6C, and is attached to the carriage 4 and used as one large rectangular light irradiation source (light irradiation means 12). At this time, each light source 13b is formed in a rectangular shape or a square in plan view as shown in FIG. 6B, so that the light sources 13b are arranged at high density when they are aligned vertically and horizontally. Yes. Therefore, the light irradiation source (light irradiation means 12) formed has a sufficient amount of light.

また、光照射手段12は、図6(c)に示したように、対応する液滴吐出ヘッド9のノズル列NAの長さに対応して、これとほぼ同じ長さとなるように光源13bを配列して形成されている。そして、これら光源13bは、隣り合う一対の光源13b間15が、複数のノズルNの、隣り合う一対のノズルN間16に対応するようにして、配置されている。このような構成によって光照射手段12は、ノズルNから吐出された光硬化型インクに対して、光源13bからの光を確実に照射できるようになっている。すなわち、光源13b間15と対応する位置にノズルNがある場合に、このノズルNから吐出されたインクに対して光源13bからの光が十分に照射されない、といった不都合が回避されている。   In addition, as shown in FIG. 6C, the light irradiation means 12 corresponds to the length of the nozzle row NA of the corresponding droplet discharge head 9, and the light source 13b is set to have almost the same length as this. It is formed in an array. These light sources 13b are arranged such that the space 15 between the pair of adjacent light sources 13b corresponds to the space 16 between the pair of adjacent nozzles N of the plurality of nozzles N. With such a configuration, the light irradiation means 12 can reliably irradiate the light curable ink ejected from the nozzle N with the light from the light source 13b. That is, when the nozzle N is located at a position corresponding to the space 15 between the light sources 13b, the problem that the light emitted from the light source 13b is not sufficiently irradiated to the ink ejected from the nozzle N is avoided.

なお、図6(c)では、ノズルNと光源13bとが1:1で配置されているように記載しているが、実際にはノズルNは光源13bに比べて格段に小さく、したがって複数のノズルに対して1つの光源13bが対応するようになっている。その場合にも、前述したように、隣り合う一対の光源13b間15が、隣り合う一対のノズルN間16に対応するように構成される。   In FIG. 6C, it is described that the nozzle N and the light source 13b are arranged at a ratio of 1: 1. However, the nozzle N is actually much smaller than the light source 13b. One light source 13b corresponds to the nozzle. Also in this case, as described above, the space between the pair of adjacent light sources 13b is configured to correspond to the space between the pair of adjacent nozzles N.

また、図6(c)では、ノズル列NAに沿う光源13bの列を2列形成しているが、1列でもよく、3列以上でもよいのはもちろんである。さらに、図6(c)では光照射手段12を単一の光源群として示したが、例えば図4に示したように、複数の光源群によって一つの光照射手段12を構成するようにしてもよい。   In FIG. 6C, two rows of light sources 13b along the nozzle row NA are formed, but it is needless to say that one row or three or more rows may be used. Further, in FIG. 6C, the light irradiation means 12 is shown as a single light source group. However, for example, as shown in FIG. 4, one light irradiation means 12 may be constituted by a plurality of light source groups. Good.

そして、このような光源13bからなる光照射手段12は、図6(b)に示した光源13bの発光面14が、図3に示したようにキャリッジ4の底面4aとほぼ面一になるようにキャリッジ4に取り付けられている。これにより、光照射手段12はその発光面が、対応する液滴吐出ヘッド9のノズル面より高い位置となっている。したがって、液滴吐出ヘッド9では、光照射手段12から照射された光がノズルNに照射され、ノズルN内のインクが硬化させられてノズル詰まりを生じる、といった不都合が確実に防止されている。   And the light irradiation means 12 which consists of such a light source 13b is so that the light emission surface 14 of the light source 13b shown in FIG.6 (b) may become substantially flush | planar with the bottom face 4a of the carriage 4 as shown in FIG. It is attached to the carriage 4. As a result, the light emitting means 12 has a light emitting surface positioned higher than the nozzle surface of the corresponding droplet discharge head 9. Therefore, in the droplet discharge head 9, the disadvantage that the nozzle N is irradiated with the light irradiated from the light irradiation unit 12 and the ink in the nozzle N is cured to cause nozzle clogging is reliably prevented.

また、キャリッジ4には、光照射手段12の近傍に、冷却手段(図示せず)が設けられている。冷却手段は、冷却水を循環させる方式のものや、ペルティエ素子(ペルチェ素子)からなるものなど、公知のものが用いられる。このような冷却手段が光照射手段12の近傍に配置されることにより、LEDからなる光源13b(13a)が自身や周辺の熱によって劣化し、寿命が低下するといったことが抑制され、光照射手段12の長寿命化が図られる。   The carriage 4 is provided with cooling means (not shown) in the vicinity of the light irradiation means 12. As the cooling means, known ones such as a system for circulating cooling water and a Peltier element (Peltier element) are used. By disposing such a cooling means in the vicinity of the light irradiation means 12, the light source 13b (13a) made of LED is prevented from being deteriorated by the heat of itself or the surroundings and the life is reduced, and the light irradiation means is suppressed. The service life of 12 is extended.

図2に戻って、キャリッジ4を移動させる送り装置5は、例えば基台2を跨ぐ橋梁構造をしたもので、Y方向(第2方向)及びXY平面に直交するZ方向(第3方向)に対して、ボールネジまたはリニアガイド等の軸受け機構を備えたものである。このような構成のもとに送り装置5は、制御装置8から入力される、キャリッジ4のY座標及びZ座標を示すキャリッジ位置制御信号に基づいて、キャリッジ4をY方向(第2方向)に移動させるとともに、Z方向(第3方向)にも移動させるようになっている。   Returning to FIG. 2, the feeding device 5 for moving the carriage 4 has a bridge structure straddling the base 2, for example, in the Y direction (second direction) and the Z direction (third direction) orthogonal to the XY plane. On the other hand, a bearing mechanism such as a ball screw or a linear guide is provided. Based on such a configuration, the feeding device 5 moves the carriage 4 in the Y direction (second direction) based on the carriage position control signal indicating the Y coordinate and Z coordinate of the carriage 4 input from the control device 8. In addition to being moved, it is also moved in the Z direction (third direction).

制御装置8は、ステージ移動装置7にステージ位置制御信号を出力し、送り装置5にキャリッジ位置制御信号を出力し、さらには液滴吐出ヘッド9の駆動回路基板(図示せず)に描画データ及び駆動制御信号を出力するものである。これによって制御装置8は、支持体Pとキャリッジ4とを相対移動させるべく、ワークステージ6の移動による支持体Pの位置決め動作、及びキャリッジ4の移動による液滴吐出ヘッド9の位置決め動作の同期制御を行い、さらに液滴吐出ヘッド9に液滴吐出動作を行わせることにより、支持体P上の所定の位置に光硬化型インクの液滴を配するようになっている。また、この制御装置8は、液滴吐出ヘッド9に液滴吐出動作を行わせるのとは別に、光照射手段12に光照射動作を行わせるようにもなっている。
描画装置は、以上のような構成となっている。
The control device 8 outputs a stage position control signal to the stage moving device 7, outputs a carriage position control signal to the feeding device 5, and further draws drawing data and data on a drive circuit board (not shown) of the droplet discharge head 9. A drive control signal is output. Accordingly, the control device 8 performs synchronous control of the positioning operation of the support P by the movement of the work stage 6 and the positioning operation of the droplet discharge head 9 by the movement of the carriage 4 in order to move the support P and the carriage 4 relative to each other. In addition, by causing the droplet discharge head 9 to perform a droplet discharge operation, the photocurable ink droplets are arranged at predetermined positions on the support P. The control device 8 also causes the light irradiation means 12 to perform a light irradiation operation separately from causing the droplet discharge head 9 to perform a droplet discharge operation.
The drawing apparatus is configured as described above.

図7〜9は、制御装置8における画像データの処理を説明する説明図であり、図7は、制御装置8において画像データを処理する回路構成を示す概略説明図、図8は画像データ処理のフローチャート、図9は、画像データの処理例を示す説明図である。   7 to 9 are explanatory diagrams for explaining the processing of the image data in the control device 8, FIG. 7 is a schematic explanatory diagram showing a circuit configuration for processing the image data in the control device 8, and FIG. The flowchart and FIG. 9 are explanatory diagrams illustrating an example of processing of image data.

本発明においては、印刷する画像の画像データを用いて、図2に示す支持体Pの表面に凹凸を表現するための下地層と、絵柄を表現する画像層とを描画し、図1に示すような印刷物100Aを形成する。以下、各図を参照しながら、画像データの処理を説明する。   In the present invention, using the image data of the image to be printed, an underlayer for expressing the irregularities on the surface of the support P shown in FIG. 2 and an image layer expressing the pattern are drawn, as shown in FIG. Such a printed matter 100A is formed. Hereinafter, image data processing will be described with reference to the drawings.

図7に示すように、制御装置8は、印刷する画像データおよび後述する任意の閾値を入力する入力部81、画像データをグレースケールに変換する下地層データ生成部83、閾値に基づいてグレースケールで表された画像データを2値化することにより下地層の画像データ(下地層データ)を生成する演算部85、2値化された下地層データおよび画像データを用いて駆動制御信号を生成し、液滴吐出ヘッドに出力する駆動信号生成部87、を有している。その他、各入力データおよび算出データを一時保存するメモリや、ルックアップテーブルなどの参照データを記憶する記憶部を有している。   As shown in FIG. 7, the control device 8 includes an input unit 81 for inputting image data to be printed and an arbitrary threshold value to be described later, an underlayer data generation unit 83 for converting the image data to gray scale, and a gray scale based on the threshold value. The operation unit 85 that generates image data (underlayer data) of the underlayer by binarizing the image data represented by (2) generates a drive control signal using the binarized underlayer data and the image data. And a drive signal generation unit 87 for outputting to the droplet discharge head. In addition, it has a memory for temporarily storing each input data and calculation data, and a storage unit for storing reference data such as a lookup table.

図8に示すように、入力部81から印刷する画像の画像データが入力されると(ステップS1)、下地層データ生成部83において画像データのグレースケールが作成され、明度に関するデータが取り出される(ステップS2)。   As shown in FIG. 8, when image data of an image to be printed is input from the input unit 81 (step S1), a gray scale of the image data is created in the underlayer data generation unit 83, and data relating to brightness is extracted ( Step S2).

入力された画像データが色情報を含むデータである場合には、下地層データ生成部83では、入力された画像データそのものをグレースケールに変換することとしても良く、画像データをR(赤)G(緑)B(青)やCMYKの単色毎に分版したデータについて、それぞれグレースケールに変換することとしても良い。   When the input image data is data including color information, the underlayer data generation unit 83 may convert the input image data itself into grayscale, and the image data is converted into R (red) G (Green) B (blue) and data separated for each color of CMYK may be converted to gray scale.

次に、演算部85では、任意の閾値を境に、グレースケールに変換された画像データを2値化し、下地層の画像データを生成する(ステップS3)。   Next, the arithmetic unit 85 binarizes the image data converted to gray scale with an arbitrary threshold as a boundary, and generates image data of the underlayer (step S3).

図9には、画像データを2値化した例を示す。例えば、図に示すように、データ入力部81から木目調の画像データが入力された場合、下地層データ生成部83にて、図9(a)に示すような木目画像のグレースケール画像が生成される。演算部85では、予め入力された閾値を元に、グレースケール画像を2値化し白黒表示とする。   FIG. 9 shows an example in which image data is binarized. For example, as shown in the figure, when woodgrain image data is input from the data input unit 81, the ground layer data generation unit 83 generates a grayscale image of a woodgrain image as shown in FIG. 9A. Is done. The arithmetic unit 85 binarizes the gray scale image based on a threshold value input in advance and displays it in black and white.

図9(b)では、図9(a)の画像を元に、元図の色の濃い(明度が低い)箇所を黒表示、色の薄い(明度が高い)箇所を白表示として2値化している。図9(c)では、図9(b)とは逆に、色の濃い(明度が低い)箇所を白表示、色の薄い(明度が高い)箇所を黒表示としている。図9(b)と図9(c)とは、丁度白黒が反転した画像となっている。   In FIG. 9B, based on the image of FIG. 9A, the dark portion (low lightness) portion of the original image is displayed as black, and the light portion (high lightness) portion is binarized as white display. ing. In FIG. 9 (c), contrary to FIG. 9 (b), a dark portion (low brightness) is displayed in white, and a light portion (high lightness) is displayed in black. FIG. 9B and FIG. 9C are images in which black and white are just inverted.

ここで、図9(b)(c)のいずれの画像データを下地層の画像データとして採用するかは、閾値の入力の際に決定しておき、図9(b)(c)のいずれか一方の画像データのみを生成する。例えば、元の画像データの色の濃い箇所を凹ませた印刷物を得る場合には、元の画像データの色の薄い箇所が盛り上がった下地層を形成すべく、図9(c)を下地層の画像データとして生成し、黒表示箇所に印刷を行う駆動信号を生成する。この時、閾値が異なると得られる2値化データの線幅を変化するため、これを利用して、所望の線幅の下地層データを形成することができる。   Here, which image data in FIGS. 9B and 9C is to be used as the image data of the underlayer is determined when the threshold value is input, and any of the image data in FIGS. 9B and 9C is selected. Only one image data is generated. For example, when obtaining a printed material in which a dark portion of the original image data is recessed, FIG. 9C is used to form a base layer in which the light portion of the original image data is raised. A drive signal is generated as image data, and a drive signal for printing on a black display portion is generated. At this time, since the line width of the binarized data obtained when the threshold value is different is changed, the underlying layer data having a desired line width can be formed using this.

RGBやCMYKの単色毎に分版したデータについて、それぞれグレースケール画像に変換している場合には、演算部85において各色のグレースケール画像をそれぞれ2値化する。凹凸を強調したい色情報があれば、該当する色情報から得られる明度データについてのみ2値化する。   When data separated for each color of RGB or CMYK is converted into a gray scale image, the gray scale image of each color is binarized by the calculation unit 85. If there is color information for which the unevenness is to be emphasized, only the brightness data obtained from the corresponding color information is binarized.

次に、駆動信号生成部87では、2値化した画像データを用いて液滴吐出ヘッドの駆動信号を生成し、下地層を印刷する(ステップS4)。上述のように、RGBやCMYKの単色毎に分版したデータについて、2値化された画像データを生成している場合、各色に基づいた複数の下地層の画像データを重ね合わせることによって、下地層の高さが場所によって変化することになるため、豊かな凹凸表現が可能となる。凹凸を強調したい色情報から得られる明度データについてのみ2値化している場合には、該当する色に対応した下地層が形成される。   Next, the drive signal generator 87 generates a drive signal for the droplet discharge head using the binarized image data, and prints the underlying layer (step S4). As described above, when binarized image data is generated for data separated for each color of RGB and CMYK, the image data of a plurality of underlayers based on each color is superimposed by Since the height of the strata changes depending on the location, rich irregularities can be expressed. When only the brightness data obtained from the color information for which the unevenness is to be emphasized is binarized, a base layer corresponding to the corresponding color is formed.

また、閾値を複数用意しておき、複数の閾値についてステップS3、S4を行うことにより、線幅が高さ方向に段階的に変化した下地層を形成することができ、なめらかな凹凸表現が可能な下地層とすることもできる。   Also, by preparing a plurality of threshold values and performing steps S3 and S4 for the plurality of threshold values, it is possible to form an underlayer whose line width changes stepwise in the height direction, and to express smooth irregularities. It can also be used as an underlayer.

下地層の印刷が終了すると、駆動信号生成部87は、画像データを用いて液滴吐出ヘッドの駆動信号を生成し、画像層を印刷する(ステップS5)。ここで、本実施形態では、画像層の印刷を、下地層と平面的に重なる領域に画像層を設けるかどうか(画像層の印刷箇所に重なる下地層があるかどうか)で、光硬化型インクの吐出量を制御しながら行う。具体的には、下地層と重なる印刷箇所では、下地層と重ならない印刷箇所よりも多くの光硬化型インクを吐出して画像層を形成する。   When the printing of the underlying layer is completed, the drive signal generation unit 87 generates a drive signal for the droplet discharge head using the image data, and prints the image layer (step S5). Here, in the present embodiment, the printing of the image layer is performed based on whether the image layer is provided in a region that overlaps the underlying layer in a planar manner (whether there is the underlying layer that overlaps the printed portion of the image layer). This is performed while controlling the discharge amount. Specifically, an image layer is formed by ejecting more photocurable ink at a printing location that overlaps with the underlying layer than at a printing location that does not overlap with the underlying layer.

図10は、画像層102を印刷するステップS5の様子を示す断面図である。図10(a)に示すように、支持体P上に下地層101を設けた場合、下地層101がある箇所(例えば、図中AR1)は、下地層101がない箇所(例えば、図中AR2)よりも表面積が大きくなる。そのため、画像層102を印刷する際に、下地層101がある箇所において下地層101がない箇所と同じ液滴量で印刷を行うと、インク量が不足し、下地層101の露出箇所109が生じるおそれがある。   FIG. 10 is a cross-sectional view showing the state of step S5 for printing the image layer 102. As shown in FIG. 10A, when the base layer 101 is provided on the support P, a place where the base layer 101 exists (for example, AR1 in the figure) is a place where the base layer 101 does not exist (for example, AR2 in the figure). ) Is greater than the surface area. Therefore, when the image layer 102 is printed, if printing is performed with the same amount of liquid droplets as a portion where the base layer 101 is not present in a place where the base layer 101 is present, the ink amount is insufficient and an exposed portion 109 of the base layer 101 is generated. There is a fear.

そのため、下地層101がある箇所では、下地層101がない箇所よりも塗布されるインク量が多くなるように制御し、画像層102の印刷を行う。このようにすることで、インク量の不足を解消し、色抜けのない良好な画像を得ることができる。   Therefore, printing is performed on the image layer 102 by controlling the amount of ink applied in a portion where the base layer 101 is present to be larger than in a portion where the base layer 101 is not present. By doing so, it is possible to solve the shortage of ink amount and obtain a good image without color loss.

使用するインク量については、例えば、下地層101を形成する際に用いるインク量から、形成される下地層101の表面積を算出し、該算出結果に応じて下地層を覆うのに十分な量を吐出するように制御することができる。   Regarding the amount of ink to be used, for example, the surface area of the underlying layer 101 to be formed is calculated from the amount of ink used when forming the underlying layer 101, and an amount sufficient to cover the underlying layer according to the calculation result. It can control to discharge.

この際、画像層102を形成するためのインク量については、下地層101の表面積と、下地層101を良好に覆うために必要な画像層102のインク量と、の関係について予め調べておき、当該関係を納めたルックアップテーブルを参照しながら、下地層101の形成に用いたインク量から算出することとしても良い。また、例えば、下地層101を形成するために6nLの光硬化型インクを使用したとすると、倍量の12nLの光硬化型インクを用いて画像層102を形成するというように、下地層101と画像層102とで印刷に用いるインク量の比を規定しておくこととしても良い。   At this time, regarding the amount of ink for forming the image layer 102, the relationship between the surface area of the base layer 101 and the ink amount of the image layer 102 necessary to satisfactorily cover the base layer 101 is examined in advance. It may be calculated from the ink amount used for forming the base layer 101 while referring to a look-up table that stores the relationship. Also, for example, if 6 nL of photocurable ink is used to form the underlayer 101, the image layer 102 is formed using double the amount of 12 nL of photocurable ink. The ratio of the amount of ink used for printing with the image layer 102 may be defined.

印刷の際には、図10(b)に示すように、下地層101がある箇所において液滴吐出ヘッド9から一度に吐出される液滴Lの量を多くする(L1>L2)ことにより所望の印刷が可能である。   At the time of printing, as shown in FIG. 10B, a desired amount can be obtained by increasing the amount of droplets L discharged from the droplet discharge head 9 at a location where the base layer 101 is present (L1> L2). Printing is possible.

また、図10(c)に示すように、液滴吐出ヘッド9から一度に吐出される液適量は印刷中一定であることとし、下地層101がある箇所においては下地層101がない箇所より多くの液滴を吐出することにより、インク量の調節をしても良い。   Further, as shown in FIG. 10C, the appropriate amount of liquid discharged from the droplet discharge head 9 at a time is constant during printing, and the portion where the base layer 101 is present is larger than the portion where the base layer 101 is not present. The amount of ink may be adjusted by discharging the droplets.

このようにして、凹凸が表現された下地層を覆って画像層が形成されることにより、画像層の表面には下地層の凹凸が反映され、結果、表面に凹凸を有する印刷物を印刷することができる。   In this way, by forming the image layer so as to cover the ground layer on which the unevenness is expressed, the unevenness of the ground layer is reflected on the surface of the image layer, and as a result, the printed matter having the unevenness on the surface is printed. Can do.

図11、12は、印刷物100Aの印刷工程を示す説明図であり、図11は工程図、図12は印刷方法の例を説明する説明図である。以下に示す工程は、上述のフローチャートにおいてはステップS4,S5で示された工程に該当する。   11 and 12 are explanatory diagrams illustrating a printing process of the printed material 100A, FIG. 11 is a process chart, and FIG. 12 is an explanatory diagram illustrating an example of a printing method. The steps shown below correspond to the steps shown in steps S4 and S5 in the above flowchart.

まず、図11(a)に示すように、紫外線硬化型インクを用い、画像層と共通する画像データから作成した下地層データを用いて、支持体Pの上に下地層101を印刷する。支持体P上に塗布された紫外線硬化型インクには、不図示の液滴吐出ヘッドに併設された光照射手段から紫外線が照射され、下地層101が形成される。   First, as shown in FIG. 11A, the underlayer 101 is printed on the support P using the ultraviolet ray curable ink and the underlayer data created from the image data common to the image layer. The ultraviolet curable ink applied on the support P is irradiated with ultraviolet light from a light irradiation means provided in the droplet discharge head (not shown) to form the base layer 101.

このとき、紫外線硬化型インクの塗れ広がりを防ぐため、支持体Pの表面に予め撥液処理を行っておくと好ましい。撥液処理のための撥液材料としては、通常知られたシラン化合物、フルオロアルキル基を有する化合物、フッ素樹脂(フッ素を含む樹脂)、及びこれらの混合物を用いることができ、支持体Pの表面に塗布して撥液層を形成することにより、支持体Pの表面に撥液性を付与することができる。   At this time, in order to prevent the spread of the ultraviolet curable ink, it is preferable to perform a liquid repellent treatment on the surface of the support P in advance. As the liquid repellent material for the liquid repellent treatment, a conventionally known silane compound, a compound having a fluoroalkyl group, a fluororesin (resin containing fluorine), and a mixture thereof can be used. The liquid repellent property can be imparted to the surface of the support P by applying to the surface to form a liquid repellent layer.

また、下地層101を形成する際、線幅の太い下地層パターンでは盛り上げを高く、線幅の細い下地層パターンでは盛り上げを低くすることにより、印刷面内の高さ分布に幅を持たせ、より立体的な印刷を行うことができる。   Further, when forming the base layer 101, by increasing the height of the foundation layer pattern having a large line width and by decreasing the height of the foundation layer pattern having a thin line width, the height distribution in the printing surface is given a width, More three-dimensional printing can be performed.

具体的には、線幅L1の太い下地層パターンを印刷する際に、まず、支持体P表面に、互いに離間した状態で下地層の一部を形成する紫外線硬化型インクI1を配置して硬化させ(図12(a))、次いで、先に配置した紫外線硬化型インクI1の間に紫外線硬化型インクI2を配置して(図12(b))印刷を行う。このようにして下地層を形成することにより、一度に全てが繋がった状態で紫外線硬化型インクIを配置する場合(図12(c))と比べて、盛り上げを高くすることができる。   Specifically, when printing a base layer pattern with a large line width L1, first, UV curable ink I1 that forms part of the base layer in a state of being separated from each other is disposed on the surface of the support P and cured. Then, the ultraviolet curable ink I2 is disposed between the previously disposed ultraviolet curable ink I1 (FIG. 12B), and printing is performed. By forming the base layer in this manner, the excitement can be increased as compared with the case where the ultraviolet curable ink I is disposed in a state where all are connected at once (FIG. 12C).

これは、図12(c)のように一度に全てが繋がった状態で印刷すると、硬化前のインクが自重に押されて塗れ広がりやすく、平らな印刷状態となりやすいのに対し、図12(a)(b)のように、分割して印刷すると、すでに硬化して高さが出ているインクI1に
インクI2が乗り上げる形となるため、高さ(下地層の厚さ)を稼ぎやすいことによる。
This is because when printing is performed in a state where all are connected at once as shown in FIG. 12C, the ink before curing is pushed by its own weight and spreads easily, and a flat printing state is likely to occur. ) When divided and printed as in (b), the ink I2 runs on the ink I1 that has already been cured and has a height, so that the height (thickness of the underlying layer) can be easily increased. .

もちろん、図12(c)のように平らな印刷状態となる印刷を行うことにより、線幅の太い下地層パターンと線幅の細い下地層パターンとの高さ分布を一定にすることも可能である。   Of course, it is also possible to make the height distribution of the base layer pattern with a large line width and the base layer pattern with a small line width constant by performing printing that results in a flat print state as shown in FIG. is there.

次に、図11(b)に示すように、紫外線硬化型インクを用い、支持体Pの上に下地層101を覆う画像層102を印刷する。本発明の印刷方法では、下地層101の凹凸パターンが、画像層102の絵柄を元に生成されているため、絵柄と良好に対応した凹凸パターンとなっている。   Next, as illustrated in FIG. 11B, the image layer 102 covering the base layer 101 is printed on the support P using ultraviolet curable ink. In the printing method of the present invention, since the concavo-convex pattern of the base layer 101 is generated based on the pattern of the image layer 102, the concavo-convex pattern corresponds well to the pattern.

また、従来の印刷方法では、絵柄と凹凸のパターンとを合わせた印刷物とすることが困難であったが、本発明では、下地層101と画像層102との元となる画像データが共通している。そのため、互いのビットマップ座標を重ね合わせることで、容易に下地層101の凹凸パターンと画像層102の絵柄とを位置合わせすることができる。   In addition, with the conventional printing method, it has been difficult to obtain a printed matter in which a pattern and an uneven pattern are combined. However, in the present invention, the original image data of the base layer 101 and the image layer 102 are shared. Yes. Therefore, it is possible to easily align the concavo-convex pattern of the base layer 101 and the pattern of the image layer 102 by superimposing each other's bitmap coordinates.

本実施形態では、光硬化型インクの塗布に液滴吐出法を用いているが、下地層101および画像層102の両方を液滴吐出法で形成する場合、下地層101および画像層102の形成に要する液状体量の制御が容易となり、上述したように下地層102よりも多くの液状体量を用いて画像層102を形成することが容易となるため好ましい。   In this embodiment, the droplet discharge method is used for applying the photocurable ink. However, when both the base layer 101 and the image layer 102 are formed by the droplet discharge method, the formation of the base layer 101 and the image layer 102 is performed. Therefore, it is preferable to control the amount of liquid necessary for the formation of the image layer 102 and to form the image layer 102 using a larger amount of liquid than that of the base layer 102 as described above.

更に、下地層101の形成時に光照射量を制御し、下地層101を半硬化状態としておくと、半硬化状態の下地層101の上に画像層102を積層させることとなる。すると、画像層102の形成時における光照射時に、未反応のまま残存する下地層101の官能基と画像層102の紫外線硬化型インクの官能基とが反応し、両者の界面が強固に結合する。このように下地層101と画像層102とを形成すると、下地層101と画像層102とが界面で剥離し難くなり、印刷物100Aの表面の耐スクラッチ性が高まるため好ましい。   Further, when the amount of light irradiation is controlled when the base layer 101 is formed and the base layer 101 is in a semi-cured state, the image layer 102 is laminated on the base layer 101 in a semi-cured state. Then, upon irradiation with light during the formation of the image layer 102, the functional group of the underlying layer 101 that remains unreacted reacts with the functional group of the ultraviolet curable ink of the image layer 102, and the interface between the two is firmly bonded. . Forming the base layer 101 and the image layer 102 in this manner is preferable because the base layer 101 and the image layer 102 are difficult to peel at the interface, and the scratch resistance of the surface of the printed material 100A is increased.

このような場合、画像層102形成後に、下地層101と画像層102とを完全に硬化させるための光照射工程を別途設けることとしても良い。このような光照射工程では、使用する紫外線硬化型インクの完全硬化を目的とするため、波長帯域が広く照度量が多いハロゲンランプなどを光源として用いることが好ましい。
以上のようにして、本発明の画像記録方法を用い、印刷物100Aを形成する。
In such a case, after the image layer 102 is formed, a light irradiation process for completely curing the base layer 101 and the image layer 102 may be provided. In such a light irradiation process, a halogen lamp having a wide wavelength band and a large amount of illuminance is preferably used as the light source in order to completely cure the ultraviolet curable ink to be used.
As described above, the printed material 100A is formed using the image recording method of the present invention.

以上のような方法の画像記録方法によれば、画像の絵柄と画像の凹凸パターンとを良好に一致させ、更に、下地層101と重なる位置で画像層102の色抜けが無い、高画質な印刷物100Aを印刷することができる。   According to the image recording method of the above method, the image pattern and the uneven pattern of the image are made to coincide well, and the color of the image layer 102 is not lost at the position where it overlaps the underlayer 101. 100A can be printed.

また、以上のような描画装置1によれば、画像を描画するために必要な液状体量を確保することができるため、画像の色抜けを防止し、良好な画質の画像を描画できる描画装置とすることができる。   Moreover, according to the drawing apparatus 1 as described above, the amount of liquid necessary for drawing an image can be ensured, so that the drawing apparatus can prevent the color loss of the image and draw an image with good image quality. It can be.

なお、本実施形態においては、再現する凹凸形状の情報として明度データを用いることとしたが、これに加え、本発明の画像記録方法にて再現しようとする対象物の表面の凹凸を実測しておき、実測値を参照情報として用いることもできる。例えば、明度データからは凹んでいると判断される箇所について、実測値では凹んでいないことが明らかな場合、2値で表した当該箇所の下地層データの白黒を反転させることにより、対象物の表面凹凸を良好に再現する印刷物を形成することができる。   In this embodiment, brightness data is used as information on the uneven shape to be reproduced, but in addition to this, the unevenness on the surface of the object to be reproduced by the image recording method of the present invention is measured. In addition, the actually measured value can be used as reference information. For example, when it is clear from the measured value that the portion determined to be depressed from the lightness data is not depressed, it is possible to reverse the black and white of the underlying layer data of the portion expressed in binary. It is possible to form a printed material that reproduces the surface irregularities satisfactorily.

また、本実施形態においては、画像データを2値化し下地層データを生成する際に用いる閾値について、使用者が指定する任意の値を用いる(閾値指定法)こととしたが、閾値の指定の仕方については、他にも下記のような方法を用いることができる。   In the present embodiment, an arbitrary value designated by the user is used as a threshold used when binarizing image data and generating base layer data (threshold designation method). As for the method, other methods as described below can be used.

例えば、形成される(下地層データ)2値データのうち、白データの面積比率(白データ数/全データ数)を指定して閾値を決定する方法(Pタイル法)、グレースケール画像の明度についてのヒストグラムが双峰性を持つ場合、その谷間を閾値とする方法(モード法)が挙げられる。また、2値化した時、白領域と黒領域とに関するクラス内分散とクラス間分散との分散比が、最大となるように閾値を決定する方法(判別分析法)、画像データの部分領域毎に閾値を変化させて2値化を行う方法(動的閾値決定法)、画像データの模様(輪郭)付近に存在する濃淡の変化を利用して閾値を決定する方法(ラプラシアン・ヒストグラム法、微分ヒストグラム法)を用いることもできる。   For example, among the binary data to be formed (underlayer data), a method of determining a threshold value by specifying an area ratio of white data (number of white data / total number of data) (P tile method), brightness of a grayscale image In the case where the histogram for has a bimodality, a method (mode method) using the valley as a threshold value can be mentioned. Further, when binarization is performed, a method for determining a threshold value (discriminant analysis method) so that the variance ratio between the intra-class variance and the inter-class variance regarding the white area and the black area is maximized, and for each partial area of the image data A method of binarization by changing the threshold value (dynamic threshold determination method), a method of determining a threshold value using a change in shading existing near the pattern (outline) of image data (Laplacian histogram method, differentiation) The histogram method can also be used.

また、本実施形態においては、再現する凹凸形状の情報として明度データを用いることとしたが、明度データを用いずに、上述の表面凹凸の実測値に基づいて、下地層データを作成し、当該下地層データに基づいて下地層を形成することとしても良い。このようにすると、実際に再現したい対象物の表面凹凸を良好に再現することが可能となる。   Further, in the present embodiment, brightness data is used as the information of the uneven shape to be reproduced, but without using the brightness data, the base layer data is created based on the actual measurement values of the surface unevenness described above, The underlayer may be formed based on the underlayer data. In this way, it is possible to satisfactorily reproduce the surface irregularities of the target object that is actually desired to be reproduced.

また、本実施形態においては、画像層のうち下地層と重なる部分を形成するための光硬化型インクの量を増やすこととしたが、下地層の端部と平面的に重なる箇所のみインク量を増加させることとしても良い。下地層の端部では、高さに変化が生じており斜面または側面を形成している。このような箇所では、塗布する液状体が塗れ広がり色抜けを生じ易いため、選択的に下地層の端部と重なる箇所でより多くの液状体を塗布し、画像層を形成することで、効果的に色抜けを抑制することができる。   In the present embodiment, the amount of the photocurable ink for forming a portion of the image layer that overlaps the underlayer is increased. However, the amount of ink is applied only to a portion that overlaps the edge of the underlayer in a planar manner. It may be increased. At the end of the foundation layer, the height has changed, forming a slope or a side surface. In such a place, the liquid to be applied spreads easily and color loss is likely to occur.Therefore, an effect can be obtained by selectively applying a larger amount of liquid at a place overlapping the edge of the underlayer to form an image layer. In particular, color loss can be suppressed.

また、下地層を設けたことにより増加した表面積の増加率に基づいて、画像層の形成に用いるインク量を全体的に増加させることとしても良い。例えば、平面に画像層を形成するのに要するインク量に対し、表面積の増加率を積算することで、使用するインク量を算出することができる。このようなインク量で画像層全体を形成することとすると、画像層の形成中に、下地層の存在の有無によって液状体量を変化させることが無いため、制御が容易となり、且つ効果的に色抜けを抑制して画像層を形成することができる。   Further, the amount of ink used for forming the image layer may be increased as a whole based on the increase rate of the surface area increased by providing the base layer. For example, the amount of ink to be used can be calculated by integrating the surface area increase rate with the amount of ink required to form the image layer on the plane. If the entire image layer is formed with such an ink amount, the amount of the liquid material is not changed during the formation of the image layer depending on the presence or absence of the underlayer, so that the control becomes easy and effective. An image layer can be formed while suppressing color loss.

また、本実施形態においては、液滴吐出法を用いて下地層および画像層を形成したが、これに限らず、ロールスクリーン法やフレキソ印刷法などの通常知られた印刷方法を用いることができる。このような液滴吐出法以外の印刷方法を用いる場合には、下地層データを形成する場合に、閾値を元に3値以上に多値化することによって下地層データを形成することとしても良い。   In the present embodiment, the base layer and the image layer are formed using the droplet discharge method. However, the present invention is not limited to this, and a conventionally known printing method such as a roll screen method or a flexographic printing method can be used. . When a printing method other than such a droplet discharge method is used, when forming the underlying layer data, the underlying layer data may be formed by multi-leveling to three or more values based on the threshold value. .

また、本実施形態においては、制御装置8において画像データを変換し下地層の画像データを形成することとしたが、予め外部の計算機において下地層の画像データを算出しておき、当該画像データを入力して下地層を形成することとしても構わない。   In this embodiment, the control device 8 converts the image data and forms the image data of the underlayer. However, the image data of the underlayer is calculated in advance by an external computer, and the image data is converted into the image data. It is also possible to form a base layer by inputting.

また、本実施形態においては、光照射手段12は、複数の液滴吐出ヘッド9を挟んで両側に配置される事としたが、液滴吐出ヘッド9毎に設けることとしても構わない。このような構成の場合、光照射装置が、対応する液滴吐出ヘッド9が吐出する光硬化型インクの最適硬化波長を有した光を照射するようになっていると好ましい。   In the present embodiment, the light irradiation means 12 is disposed on both sides of the plurality of droplet discharge heads 9. However, the light irradiation unit 12 may be provided for each droplet discharge head 9. In the case of such a configuration, it is preferable that the light irradiation device irradiates light having the optimum curing wavelength of the photocurable ink ejected by the corresponding droplet ejection head 9.

[第2実施形態]
図13,14は、本発明の第2実施形態に係る画像記録方法の説明図である。本実施形態の画像記録方法で形成する印刷物100Bは、第1実施形態と一部共通している。異なるのは、印刷物100Bが支持体Pを介して画像層102の絵柄を観察する構成となっていることである。したがって、本実施形態において第1実施形態と共通する構成要素については同じ符号を付し、詳細な説明は省略する。
[Second Embodiment]
13 and 14 are explanatory diagrams of an image recording method according to the second embodiment of the present invention. A printed material 100B formed by the image recording method of the present embodiment is partly in common with the first embodiment. The difference is that the printed material 100B is configured to observe the pattern of the image layer 102 via the support P. Therefore, in this embodiment, the same code | symbol is attached | subjected about the component which is common in 1st Embodiment, and detailed description is abbreviate | omitted.

図13は、印刷物100Bの一例を示す斜視図である。印刷物100Bは、支持体Pの表面に絵柄が印刷されている。ここでは、例として木目調の絵柄が印刷された印刷物100Bを示す。詳しくは、光透過性を有する支持体Pの表面に凹凸を形成する下地層101が設けられ、下地層101を覆って支持体Pの表面全面に木目調の絵柄を表示する画像層102が形成されており、更に画像層102を覆って裏地層103が形成されている。   FIG. 13 is a perspective view illustrating an example of the printed material 100B. The printed material 100B has a pattern printed on the surface of the support P. Here, as an example, a printed material 100B on which a woodgrain pattern is printed is shown. Specifically, the base layer 101 for forming irregularities is provided on the surface of the light-transmitting support P, and the image layer 102 for displaying the woodgrain pattern is formed on the entire surface of the support P so as to cover the base layer 101. Further, a backing layer 103 is formed so as to cover the image layer 102.

支持体Pは、例えば光透過性を有する樹脂材料を形成材料とし、可撓性を有するフィルムを用いることができる。形成材料としては、例えばPC(ポリカーボネート)やPET(ポリエチレンテレフタレート)など、通常知られた材料を例示することができる。   For the support P, for example, a resin material having optical transparency is used as a forming material, and a flexible film can be used. Examples of the forming material include generally known materials such as PC (polycarbonate) and PET (polyethylene terephthalate).

下地層101は、上述の透明な光硬化型インクを用いて形成されており、下地層101の上面や側面を覆って印刷物100Bの絵柄を表現している画像層102が設けられている。   The underlayer 101 is formed using the above-described transparent photocurable ink, and an image layer 102 that covers the upper surface and side surfaces of the underlayer 101 and expresses the pattern of the printed material 100B is provided.

更に、画像層102に描かれた画像の視認性を高めるため、不透明な裏地層103を設けることが好ましい。裏地層103が白色に着色している場合、画像層102の発色を助け、良好な画質の画像を表現することができる。裏地層103は、例えば白色の光硬化型インクを塗布して設けられている。   Furthermore, in order to improve the visibility of the image drawn on the image layer 102, it is preferable to provide an opaque backing layer 103. When the backing layer 103 is colored white, the image layer 102 can be colored and an image with good image quality can be expressed. The backing layer 103 is provided by applying, for example, white photocurable ink.

このような印刷物100Bは、支持体Pを介して画像層102に描かれた画像を観察する構成となっている。印刷物100においては、支持体Pの視認側表面から、画像が描かれた画像層102までの距離が、透明な下地層101によって形成されている凹凸に応じて異なっており、画像層102に描かれた画像が立体的に表現されている。ここでは、画像層102に描かれた木目模様のうち、濃い色で描かれた木目部分に対応する箇所が凹部として表現されており、薄い色で描かれた部分が凸部として表現されている。   Such a printed matter 100B is configured to observe an image drawn on the image layer 102 through the support P. In the printed material 100, the distance from the surface on the viewing side of the support P to the image layer 102 on which the image is drawn varies depending on the unevenness formed by the transparent base layer 101, and is drawn on the image layer 102. The displayed image is represented in three dimensions. Here, in the wood grain pattern drawn on the image layer 102, the portion corresponding to the wood grain portion drawn in dark color is expressed as a concave portion, and the portion drawn in light color is expressed as a convex portion. .

図14は、印刷物100Bの印刷工程を示す工程図である。まず、図14(a)に示すように、下地層データに基づいて紫外線硬化型インクを塗布し紫外線照射を行って、支持体Pに接する下地層101を印刷する。次に、図14(b)に示すように、紫外線硬化型インクを用い、支持体Pの上に下地層101を覆う画像層102を印刷する。この際、下地層101と重なる印刷箇所では、下地層101の形成に用いたインク量よりも多くの紫外線硬化インクを塗布して画像層102を印刷する。更に、図14(c)に示すように、白色の紫外線硬化型インクを用い、画像層102を覆う裏地層103を印刷する。   FIG. 14 is a process diagram illustrating a printing process of the printed material 100B. First, as shown in FIG. 14A, an ultraviolet curable ink is applied on the basis of the underlayer data, and ultraviolet irradiation is performed to print the underlayer 101 in contact with the support P. Next, as illustrated in FIG. 14B, the image layer 102 covering the base layer 101 is printed on the support P using ultraviolet curable ink. At this time, at the printing location overlapping the base layer 101, the image layer 102 is printed by applying more UV curable ink than the amount of ink used to form the base layer 101. Further, as shown in FIG. 14C, a backing layer 103 covering the image layer 102 is printed using white ultraviolet curable ink.

以上のようにして、画像の絵柄と画像の凹凸パターンとを良好に一致させ、更に、下地層101と重なる位置で画像層102の色抜けが無い、高画質な印刷物100Bを印刷することができる。   As described above, it is possible to print the high-quality printed material 100 </ b> B in which the pattern of the image and the uneven pattern of the image are matched well and the image layer 102 does not lose color at the position overlapping the base layer 101. .

以上、添付図面を参照しながら本発明に係る好適な実施の形態例について説明したが、本発明は係る例に限定されないことは言うまでもない。上述した例において示した各構成部材の諸形状や組み合わせ等は一例であって、本発明の主旨から逸脱しない範囲において設計要求等に基づき種々変更可能である。   The preferred embodiments of the present invention have been described above with reference to the accompanying drawings, but it goes without saying that the present invention is not limited to such examples. Various shapes, combinations, and the like of the constituent members shown in the above-described examples are examples, and various modifications can be made based on design requirements and the like without departing from the gist of the present invention.

1…描画装置、8…制御装置、9…液滴吐出ヘッド、100…印刷物、101…下地層、102…画像層、I,I1,I2…インク(液状体)、L,La,Lb…液滴、P…支持体 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Drawing apparatus, 8 ... Control apparatus, 9 ... Droplet discharge head, 100 ... Printed matter, 101 ... Underlayer, 102 ... Image layer, I, I1, I2 ... Ink (liquid body), L, La, Lb ... Liquid Drop, P ... support

Claims (15)

支持体上に画像と該画像に対応した凹凸形状とを記録する画像記録方法であって、
前記画像の画像データの一部を用いて、前記支持体上に選択的に設けられる下地層の画像データである下地層データを生成する工程と、
前記下地層データに基づいて、前記支持体上に選択的に形成材料を溶解または分散させた液状体を塗布することにより下地層を形成する工程と、
前記画像データに基づいて、前記下地層および前記支持体の上に前記液状体を塗布することにより前記下地層及び前記支持体の表面に接する画像層を形成する工程と、を有し、
前記画像層を形成する工程では、前記下地層の表面積に基づいて、該下地層の表面を覆う前記画像層の形成に要する液状体量を制御することを特徴とする画像記録方法。
An image recording method for recording an image and a concavo-convex shape corresponding to the image on a support,
Using a part of the image data of the image to generate base layer data that is image data of a base layer selectively provided on the support;
Forming a base layer by applying a liquid material in which a forming material is selectively dissolved or dispersed on the support based on the base layer data; and
Forming an image layer in contact with the surface of the base layer and the support by applying the liquid material on the base layer and the support based on the image data, and
In the step of forming the image layer, an amount of liquid material required for forming the image layer covering the surface of the underlayer is controlled based on the surface area of the underlayer.
前記画像層を形成する工程では、前記画像層における前記下地層と平面的に重なる箇所において、該下地層の形成に要する液状体量よりも多くの前記液状体を用いて、前記画像層を形成することを特徴とする請求項1に記載の画像記録方法。   In the step of forming the image layer, the image layer is formed using a larger amount of the liquid material than the amount of the liquid material required for forming the underlayer in a portion of the image layer that overlaps the underlayer in a plane. The image recording method according to claim 1, wherein: 前記画像層を形成する工程では、前記画像層における前記下地層の端部と平面的に重なる箇所において、該下地層の形成に要する液状体量よりも多くの前記液状体を用いて、前記画像層を形成することを特徴とする請求項2に記載の画像記録方法。   In the step of forming the image layer, in the portion of the image layer that overlaps the edge of the base layer in a plane, the liquid material is used in an amount larger than the amount of liquid material required for forming the base layer. The image recording method according to claim 2, wherein a layer is formed. 前記画像層を形成する工程では、前記支持体の表面積から前記支持体と前記下地層とを合わせた表面の表面積への表面積の増加率に基づき、平面上に前記画像層を形成するのに要する液状体量に前記増加率を積算した液状体量にて、前記画像層の全体を形成することを特徴とする請求項1に記載の画像記録方法。   In the step of forming the image layer, it is necessary to form the image layer on a plane based on a surface area increase rate from the surface area of the support to the surface area of the surface of the support and the base layer. 2. The image recording method according to claim 1, wherein the entire image layer is formed with a liquid material amount obtained by adding the increase rate to the liquid material amount. 前記画像データに含まれる明度データに基づき、予め定めた明度の閾値を境に多値化して前記下地層データを生成することを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の画像記録方法。   5. The image according to claim 1, wherein the underlayer data is generated based on brightness data included in the image data and multi-valued with a predetermined brightness threshold as a boundary. Recording method. 前記画像データは、複数の色情報を含み、
前記複数の色情報毎に含まれる明度データの少なくとも1つに基づいて、前記下地層データを生成することを特徴とする請求項5に記載の画像記録方法。
The image data includes a plurality of color information,
6. The image recording method according to claim 5, wherein the base layer data is generated based on at least one of brightness data included for each of the plurality of color information.
前記複数の色情報毎に含まれる明度データ毎に、前記下地層データを生成し、
前記下地層を形成する工程では、複数の前記下地層データに基づいて下地層を形成することを特徴とする請求項6に記載の画像記録方法。
For each lightness data included in each of the plurality of color information, the base layer data is generated,
The image recording method according to claim 6, wherein in the step of forming the underlayer, the underlayer is formed based on a plurality of the underlayer data.
前記下地層データの生成に先だって、前記画像の元となる対象物の表面凹凸を実測し、該表面凹凸の実測値を用いて前記下地層データを補正することを特徴とする請求項5から7のいずれか1項に記載の画像記録方法。   8. The surface roughness of the target object of the image is measured prior to the generation of the ground layer data, and the ground layer data is corrected using the measured value of the surface roughness. The image recording method according to any one of the above. 前記下地層データの生成に先だって、前記画像の元となる対象物の表面凹凸を実測し、前記表面凹凸の実測値を用いて前記下地層データを生成することを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の画像記録方法。   5. The surface layer unevenness of the target object of the image is actually measured prior to the generation of the underlying layer data, and the underlying layer data is generated using the measured value of the surface unevenness. The image recording method according to any one of the above. 前記下地層を形成する工程に先だって、前記支持体の表面を前記液状体に対して撥液化する撥液工程を有することを特徴とする請求項1から9のいずれか1項に記載の画像記録方法。   The image recording according to any one of claims 1 to 9, further comprising a liquid repelling step of making the surface of the support liquid repellent with respect to the liquid material prior to the step of forming the underlayer. Method. 前記下地層を形成する工程では、前記液状体として光硬化型インクを塗布し、塗布した光硬化型インクに光照射を行って該光硬化型インクを硬化させることにより、前記下地層を形成することを特徴とする請求項1から10のいずれか1項に記載の画像記録方法。   In the step of forming the undercoat layer, the undercoat layer is formed by applying a photocurable ink as the liquid and irradiating the applied photocurable ink with light to cure the photocurable ink. The image recording method according to claim 1, wherein: 前記画像層を形成する工程では、前記液状体として光硬化型インクを塗布し、塗布した光硬化型インクに光照射を行って該光硬化型インクを硬化させることにより、前記画像層を形成することを特徴とする請求項1から11のいずれか1項に記載の画像記録方法。   In the step of forming the image layer, the image layer is formed by applying a photocurable ink as the liquid and irradiating the applied photocurable ink with light to cure the photocurable ink. The image recording method according to claim 1, wherein: 前記下地層を形成する工程において、前記液状体として光硬化型インクを塗布し、塗布した光硬化型インクに光照射を行って該光硬化型インクの一部を硬化させ、
前記画像層を形成する工程では、一部を硬化させた光硬化型インクによって形成された前記下地層の上に、前記光硬化型インクを塗布し、
光照射を行って、前記下地層および前記画像層を形成する前記光硬化型インクを併せて硬化させることを特徴とする請求項10に記載の画像記録方法。
In the step of forming the base layer, a photocurable ink is applied as the liquid, and the applied photocurable ink is irradiated with light to cure a part of the photocurable ink.
In the step of forming the image layer, the photocurable ink is applied on the base layer formed of the photocurable ink partially cured.
The image recording method according to claim 10, wherein the photocurable ink that forms the base layer and the image layer is cured together by light irradiation.
支持体上に液状体を吐出し、前記支持体に選択的に設けられた下地層と、該下地層を覆う画像と、を描画する描画装置であって、
形成材料を溶解または分散させた液状体を吐出する液滴吐出ヘッドと、
前記液滴吐出ヘッドに駆動信号を供給する制御装置と、を備え、
前記制御装置は、前記下地層の形成に要する液状体量に基づいて、前記下地層を覆って前記画像を描画するために必要な液状体量を算出し、前記駆動信号を生成することを特徴とする描画装置。
A drawing device for discharging a liquid on a support and drawing a base layer selectively provided on the support and an image covering the base layer,
A droplet discharge head for discharging a liquid material in which a forming material is dissolved or dispersed;
A controller for supplying a driving signal to the droplet discharge head,
The control device calculates the amount of liquid necessary for drawing the image so as to cover the underlayer based on the amount of liquid necessary for forming the underlayer, and generates the drive signal. A drawing device.
前記制御装置は、前記画像の画像データに含まれる明度データに基づき、予め定めた明度の閾値を境に多値化して前記凹凸形状を有する下地層データを生成し、該下地層データと前記画像データとの各々に基づいて前記駆動信号を生成することを特徴とする請求項14に記載の描画装置。   The control device generates base layer data having the concavo-convex shape based on brightness data included in the image data of the image, multi-valued with a predetermined brightness threshold as a boundary, and the base layer data and the image The drawing apparatus according to claim 14, wherein the driving signal is generated based on each of the data.
JP2009221993A 2009-09-28 2009-09-28 Image recording method and drawing device Withdrawn JP2011068055A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009221993A JP2011068055A (en) 2009-09-28 2009-09-28 Image recording method and drawing device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009221993A JP2011068055A (en) 2009-09-28 2009-09-28 Image recording method and drawing device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2011068055A true JP2011068055A (en) 2011-04-07

Family

ID=44013822

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2009221993A Withdrawn JP2011068055A (en) 2009-09-28 2009-09-28 Image recording method and drawing device

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2011068055A (en)

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013022943A (en) * 2011-07-26 2013-02-04 Seiko Epson Corp Printing apparatus and printing method
JP2013119244A (en) * 2011-12-08 2013-06-17 Anderson Industrial Corp Method for printing stereoscopic pattern by digital control system uv ink jet
WO2013161846A1 (en) * 2012-04-27 2013-10-31 株式会社ミマキエンジニアリング Printing method and printing apparatus
JP2015143023A (en) * 2013-12-26 2015-08-06 株式会社ミマキエンジニアリング Manufacturing method of shaped object
JP2016007737A (en) * 2014-06-23 2016-01-18 株式会社ミマキエンジニアリング Image formation method
JP2016107637A (en) * 2014-12-02 2016-06-20 株式会社ミマキエンジニアリング Apparatus for molding three-dimensional object and method for molding three-dimensional object
JP2016159616A (en) * 2015-03-05 2016-09-05 富士ゼロックス株式会社 Shaping apparatus
JP2017061067A (en) * 2015-09-24 2017-03-30 ローランドディー.ジー.株式会社 Three-dimensional decorative molding apparatus
JP2018039250A (en) * 2016-08-31 2018-03-15 キヤノン株式会社 Image processing device, image processing method and program
CN107856302A (en) * 2016-09-21 2018-03-30 精工爱普生株式会社 Three-dimensional moulding device, manufacture method and recording medium
JP2018538167A (en) * 2015-11-16 2018-12-27 マテリアライズ・ナムローゼ・フエンノートシャップMaterialise Nv Error detection in additive manufacturing processes
JP2020124926A (en) * 2016-02-05 2020-08-20 ナイキ イノベイト シーブイ Additive color printing using multiple color graphic layers
US10780627B2 (en) 2014-12-02 2020-09-22 Mimaki Engineering Co., Ltd. Method for forming three-dimensional object
CN114739326A (en) * 2022-05-10 2022-07-12 河南启迪睿视智能科技有限公司 Method and system for measuring area of flue-cured tobacco leaves

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013022943A (en) * 2011-07-26 2013-02-04 Seiko Epson Corp Printing apparatus and printing method
US9168746B2 (en) 2011-07-26 2015-10-27 Seiko Epson Corporation Printing apparatus and printing method
JP2013119244A (en) * 2011-12-08 2013-06-17 Anderson Industrial Corp Method for printing stereoscopic pattern by digital control system uv ink jet
WO2013161846A1 (en) * 2012-04-27 2013-10-31 株式会社ミマキエンジニアリング Printing method and printing apparatus
JP2015143023A (en) * 2013-12-26 2015-08-06 株式会社ミマキエンジニアリング Manufacturing method of shaped object
JP2016007737A (en) * 2014-06-23 2016-01-18 株式会社ミマキエンジニアリング Image formation method
JP2016107637A (en) * 2014-12-02 2016-06-20 株式会社ミマキエンジニアリング Apparatus for molding three-dimensional object and method for molding three-dimensional object
US10780627B2 (en) 2014-12-02 2020-09-22 Mimaki Engineering Co., Ltd. Method for forming three-dimensional object
JP2016159616A (en) * 2015-03-05 2016-09-05 富士ゼロックス株式会社 Shaping apparatus
JP2017061067A (en) * 2015-09-24 2017-03-30 ローランドディー.ジー.株式会社 Three-dimensional decorative molding apparatus
JP2018538167A (en) * 2015-11-16 2018-12-27 マテリアライズ・ナムローゼ・フエンノートシャップMaterialise Nv Error detection in additive manufacturing processes
JP2020124926A (en) * 2016-02-05 2020-08-20 ナイキ イノベイト シーブイ Additive color printing using multiple color graphic layers
JP2018039250A (en) * 2016-08-31 2018-03-15 キヤノン株式会社 Image processing device, image processing method and program
CN107856302A (en) * 2016-09-21 2018-03-30 精工爱普生株式会社 Three-dimensional moulding device, manufacture method and recording medium
CN114739326A (en) * 2022-05-10 2022-07-12 河南启迪睿视智能科技有限公司 Method and system for measuring area of flue-cured tobacco leaves

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2011068055A (en) Image recording method and drawing device
JP5421323B2 (en) Inkjet recording apparatus and image forming method
JP6691017B2 (en) Modeling method and modeling system
JP6838953B2 (en) Modeling method, modeling system, and modeling equipment
JP2011079231A (en) Image recording method
JP6040820B2 (en) How to add gloss control table
JPWO2011099559A1 (en) Image forming apparatus and image forming method
JP6801254B2 (en) Image forming device, stereoscopic image modeling method and program
WO2016103973A1 (en) Three-dimensional molding apparatus, three-dimensional molding method, and molding material
JP5790117B2 (en) Printing apparatus, printing method, and program
JP2014010247A (en) Braille-provided printed matter, print method therefor, and braille-provided printed matter formation apparatus
JP6705007B2 (en) Molding system, molding method, and manufacturing method of molded article
JP6375643B2 (en) Image forming apparatus and image forming method
JP5796293B2 (en) Printing method, printing apparatus, molded printed material manufacturing method, and molded printed material manufacturing apparatus
JP2009051094A (en) Inkjet recorder
JP5397089B2 (en) Image recording method and drawing apparatus
US20160263834A1 (en) Three-dimensional modeling apparatus and manufacturing method
US20220212479A1 (en) Liquid discharge apparatus, liquid discharge method, and recording medium
JP2013094734A (en) Printed matter and printing method
JP5894052B2 (en) Image forming apparatus and image forming method
JP5760445B2 (en) Printing method, printing apparatus, molded printed material manufacturing method, and molded printed material manufacturing apparatus
US11716437B2 (en) Converting texture information of object into ink amount information, using values of an MTF as internal scattering and color signal information, to reproduce the object and its texture on a medium
JP2011046024A (en) Method for recording image and drawing apparatus
JP2011078910A (en) Image recording method and imaging system
US11179950B2 (en) Liquid discharge apparatus and liquid discharge method

Legal Events

Date Code Title Description
RD04 Notification of resignation of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424

Effective date: 20120131

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20120831

A761 Written withdrawal of application

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A761

Effective date: 20130614