JP2012150487A - 画像形成装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】紙上に画像を形成することができる画像形成部と、画像形成部から出力された画像を読み取ることができる画像読み取り部と、画像読み取り部の情報を演算して画像形成部の階調補正を実行することができる画像形成装置において、紙の反射率の影響度合いを階調によって変更させ、所定の階調特性に補正する制御手段を有する。
【選択図】図10
Description
相対濃度=絶対濃度―紙の絶対濃度
紙上に画像を形成することができる画像形成部と、
上記画像形成部から出力された画像を読み取ることができる画像読み取り部と、
前記画像読み取り部の情報を演算して前記画像形成部の階調補正を実行することができる画像形成装置において、 前記紙の反射率の影響度合いを階調によって変更させ、所定の階調特性に補正する制御手段を有することを特徴とする画像形成装置が提供される。
紙上に画像を形成することができる画像形成部と、
上記画像形成部から出力された画像を読み取ることができる画像読み取り部と、
前記画像読み取り部の情報を演算して前記画像形成部の階調補正を実行することができる画像形成装置において、
前記紙の反射率に応じて階調補正方法を変更することを特徴とする画像形成装置が提供される。
紙上に画像を形成することができる画像形成部と、
上記画像形成部から出力された画像を読み取ることができる画像読み取り部と、
前記画像読み取り部の情報を演算して前記画像形成部の階調補正を実行することができる画像形成装置において、
前記紙の坪量に応じて階調補正方法を変更することを特徴とする画像形成装置が提供される。
複写画像及びプリンタ画像を紙上に画像を形成することができる画像形成部と、
上記画像形成部から出力された画像を読み取ることができる画像読み取り部と、
前記画像読み取り部の情報を演算して前記画像形成部の階調補正を実行することができる画像形成装置において、
前記複写画像用階調補正は濃度ターゲットに対して階調補正演算を行ない、前記プリンタ画像用階調補正は網点面積%ターゲットに対して階調補正演算を行うことを特徴とする画像形成装置が提供される。
図1は、本発明の画像形成装置を含む画像形成システムの概略構成を示す。図1にて、画像形成システムは、ホストコンピュータ1001と、画像形成装置1030とを備えている。ホストコンピュータ1001及び画像形成装置1030は、通信線1002によって接続されている。図2に、本発明に係る画像形成装置1030の一実施例の概略構成を示す。
[画像形成装置の説明]
図1を参照すると、本実施例にて、画像形成装置1030は、プリンタコントローラ1031がプリンタ全体の動作を司る。また、プリンタコントローラ1031内のホストI/F部1048は、ホストコンピュータ1001との入出力を司る。
4個の画像形成ステーションが設けられている。それぞれの画像形成ステーションは、同図中における時計回りに回転自在に支持された像但持体であるドラム状の電子写真感光体(以下「感光ドラム」という。)1a、1b、1c、1dを備えている。感光ドラム1a、1b、1c、1dは、所定のプロセススピード(周速度)で同図中の反時計回りに回転される。感光ドラム1a、1b、1c、1dの周囲には、その回転方向に沿ってほぼ順に、一次帯電器(帯電手段)2a、2b、2c、2d、現像装置(現像手段)4a、4b、4c、4dを備えている。また、感光ドラム1a、1b、1c、1dの周囲には、転写帯電器(転写手段)5a、5b、5c、5d、及び、クリーニング装置(クリーニング手段)6a、6b、6c、6d等が配置されている。
電潜像は、現像装置4a、4b、4c、4dにて可視化され、トナー像とされる。
図3は、トナー量検出手段であるトナー量検出センサの一例を示す。トナー量検出センサ30は、LED(発光ダイオード)を有する発光部400と、PD(フォトディテクタ)を有する受光部401で構成される。受光部401は、2つのPDを有し、乱反射光を検知する。
8を動作させることにより、トナー飛散からのセンサ窓汚れを回避している。
(電位制御)
ここでは最大濃度条件の基本となる電位制御について説明を行う。
(Cont1)=(Vd1―Vl1) ・・・(1)
(Cont2)=(Vd2−Vl2) ・・・(2)
(Cont△)=((Cont2−Cont1)/(Vd2−Vd1))・・・(3)
ContT=Cont1+X・Cont△ ・・・(4)
VdT=Vd1+X ・・・(5)
(Vd△)=(Vd2−Vd1)/(800−400) ・・・(6)
ターゲットVdT=400+Y・Vd△ ・・・(7)
次に、トナー量検知センサ(トナー量検出手段)を用いた最大トナー量制御について述べる。
前準備:電位制御によって、VdとVdcを決定しておく。
(1):所定のLPW(5ポイント)にてパッチを潜像(帯電、レーザー)
(2):パッチ電位を電位センサで検出
(3):パッチ潜像を現像
(4):(3)をトナー量検知センサで検出
(5):LPW、パッチ電位(Vl)、トナー量(To)の3点を把握
(LPW,Vl,To)=
(102level,150V,0.42mg/cm2)
(115level,130V,0.45mg/cm2)
(128level,100V,0.49mg/cm2)
(141level, 80V,0.56mg/cm2)
(154level, 55V,0.59mg/cm2)
(6):VlをVcont(Vdc―Vl)に変換
(LPW,Vcont,To)=
(102level,165V,0.42mg/cm2)
(115level,185V,0.45mg/cm2)
(128level,215V,0.49mg/cm2)
(141level,235V,0.56mg/cm2)
(154level,260V,0.59mg/cm2)
(7):ターゲットトナー載り量に対しての差分(To−0.55)算出
(LPW,Vcont,△To)=
(102level,165V,−0.13mg/cm2)
(115level,185V,−0.10mg/cm2)
(128level,215V,−0.06mg/cm2)
(141level,235V, 0.01mg/cm2)
(154level,260V, 0.04mg/cm2)
(8):差分がプラスで最小の差の条件と、差分がマイナスで最小の差の条件を抽出
プラス側(LPW(+),Vcont(+),△To(+))=
(141level,235V, 0.01mg/cm2)
マイナス側(LPW(−),Vcont(−),△To(−))=
(128level,215V,−0.06mg/cm2)
(9):Toが0.00になるLPW算出(LPW(T))
LPW(+)−((△To(+)−0)/((△To(+)−△To(−)/(LPW
(+)−LPW(−))))
=139.14286
四捨五入して
=139
(10):電位制御ターゲットの登録
=Vcont(+)−((Vcont(+)−Vcont(−))/(LPW(+)
−LPW(−))*((LPW(+)−LPW(T))
=231.9231
四捨五入して
=232
高頻度:電位制御
中頻度:最大トナー量制御
低頻度(ユーザー起動):自動階調補正(後述)
従来における自動階調補正とは、紙上に印字された階調パッチ画像をリーダー部(画像読み取り部)28を用いてパッチの輝度値を検出し、予め求めてあった輝度濃度変換テーブルを用いて濃度情報に変換し、所定の濃度カーブになるようにLUTを調整する制御である。従来技術で述べたように、同じトナー量を紙上に載せたとしても、紙種毎に濃度が異なる。所定の濃度カーブに合致するように制御する場合、シャドウ部の階調性に不都合が生じる(従来例と課題参照)。
(a)紙の色(分光特性)が違うこと
(b)紙厚差によってトナーの溶融度合いが違うこと
(c)紙の表面性(凹凸)が違うこと
の大きく3つに分類できる。
濃度=−log(Ii/Io)
網点面積%=((1−10(-Dt))/(1−10(-Ds))*100
Ds=(最大濃度−紙濃度)
Dt=(網点濃度−紙濃度)
以下、実施例1で述べたMurray−Daviess式を使った自動階調補正を検証する。検証の着目点は、階調性と、下地の影響度を階調によって変化させているかという本発明の課題を解決しているかを検証する。
紙1:キヤノンオフィスプランナー68m2(普通紙)
紙2:キヤノンPPC用カラーペーパー68g/m2ピンク(色紙)
パターン印字機種:imagePressC1
色:ブラック
演算方法:実施例1で示した自動階調補正
実施例2ではMurray−Daviess式を改造してより汎用性のある自動階調補正方法を説明する。実施例1の演算方法を変えたものであるため、その他の説明は省略する。
紙1:キヤノンオフィスプランナー68m2(普通紙)
紙2:キヤノンPPC用カラーペーパー(厚口タイプ)125g/m2ブルー(色紙)
パターン印字機種:imagePressC1
色:ブラック
演算方法:実施例1で示した自動階調補正
網点面積%=((1−10(-Dt))/(1−10(-Ds))*100
Ds=(最大濃度−紙濃度)
Dt=(網点濃度−紙濃度)
第一網点面積%=((1−10(-Dt1))/(1−10(-Ds1))*100
Ds1=(最大濃度−紙濃度)
Dt1=(網点濃度−紙濃度)
第二演算
網点面積%=((1−10(-Dt2))/(1−10(-Ds2))*100
Ds2=(最大濃度−紙濃度*(100−第一網点面積%))
Dt2=(網点濃度−紙濃度*(100−第一網点面積%))
実施例1では、坪量は同じで紙の濃度差が発生している場合においても精度の高い自動階調補正方法を説明した。実施例2では、実施例1に加え坪量が異なることでベタ濃度も変化したときでも汎用性の高い自動階調補正方法を説明した。
本発明の特徴である網点%演算は、終端補正による濃度段差を抑え、階調性を良好にするために実行される。オリジナルがモニタであるプリンタ出力時には特に有効である。モニタはRGBの発光色で加法混色、プリンタは参照光が必要な物体色の減法混色である。発色のメカニズムが異なるため、一般ユーザーはモニターの濃度と紙で出力される濃度を厳密にあわせる要望はほとんどない。
更にユーザビリティ向上策として、図28や図29のようにユーザーに選択を促しても構わない。その場合、濃度重視は従来の濃度でLUT生成し、階調重視であれば本実施例1若しくは実施例2を使用すればよい。
2(2a、2b、2c、2d) 一次帯電器(帯電手段)
3(3a、3b、3c、3d) 露光装置(露光手段)
4(4a、4b、4c、4d) 現像装置(現像手段)
5(5a、5b、5c、5d) 転写帯電器(転写手段)
前記画像形成部により画像が形成された記録材を光学的に読み取る読取部と、
前記画像形成部により濃度の異なる複数の画像が形成された記録材を前記読取部で読み取った結果に基づき、前記画像形成部により形成される画像の前記記録材上での濃度と入力信号との対応関係を補正する第1のデータと、画像形成部により形成される画像の濃度に応じた網点の面積率と入力信号との対応関係を補正する第2のデータとを決定する決定部と、
前記決定部により決定される前記第1のデータと前記第2のデータのいずれかを用いて、前記画像形成部に入力される前の入力信号を補正する補正部と、を有することを特徴とする画像形成装置である。
Claims (12)
- 紙上に画像を形成することができる画像形成部と、
上記画像形成部から出力された画像を読み取ることができる画像読み取り部と、
前記画像読み取り部の情報を演算して前記画像形成部の階調補正を実行することができる画像形成装置において、
前記紙の反射率の影響度合いを階調によって変更させ、所定の階調特性に補正する制御手段を有することを特徴とする画像形成装置。 - 所定の階調特性とは、ドットゲイン特性が所定の範囲内に収められた階調であることを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
- ドットゲイン特性とは、入力網点面積%と出力網点面積%との差分であることを特徴とする請求項2に記載の画像形成装置。
- 前記出力網点面積%は、下記式、
網点面積%=((1−10(-Dt))/(1−10(-Ds))*100
Ds=(最大濃度−紙濃度)
Dt=(網点濃度−紙濃度)
で求められることを特徴とする請求項3に記載の画像形成装置。 - 前記紙濃度は、出力された階調によってその値を変更することを特徴とする請求項4に記載の画像形成装置。
- 前記出力網点面積%は、下記式、
網点面積%=((1−10(-Dt2))/(1−10(-Ds2))*100
Ds2=(最大濃度−紙濃度*(100−第一網点面積%))
Dt2=(網点濃度−紙濃度*(100−第一網点面積%))
第一網点面積%=((1−10(-Dt))/(1−10(-Ds))*100
Ds=(最大濃度−紙濃度)
Dt=(網点濃度−紙濃度)
で求められることを特徴とする請求項3に記載の画像形成装置。 - 前記紙の反射率とは、紙濃度であることを特徴とする請求項1〜6のいずれかの項に記載の画像形成装置。
- 前記画像形成部は、像担持体に静電潜像を形成し、前記静電潜像を現像手段により可視化してトナー像となし、前記トナー像を前記紙上に転写して画像を形成することを特徴とする請求項1〜7のいずれかの項に記載の画像形成装置。
- 紙上に画像を形成することができる画像形成部と、
上記画像形成部から出力された画像を読み取ることができる画像読み取り部と、
前記画像読み取り部の情報を演算して前記画像形成部の階調補正を実行することができる画像形成装置において、
前記紙の反射率に応じて階調補正方法を変更することを特徴とする画像形成装置。 - 紙上に画像を形成することができる画像形成部と、
上記画像形成部から出力された画像を読み取ることができる画像読み取り部と、
前記画像読み取り部の情報を演算して前記画像形成部の階調補正を実行することができる画像形成装置において、
前記紙の坪量に応じて階調補正方法を変更することを特徴とする画像形成装置。 - 前記階調補正方法とは、濃度ターゲット若しくは網点面積%ターゲットに対して階調補正演算を行うことを特徴とする請求項9又は10に記載の画像形成装置。
- 複写画像及びプリンタ画像を紙上に画像を形成することができる画像形成部と、
上記画像形成部から出力された画像を読み取ることができる画像読み取り部と、
前記画像読み取り部の情報を演算して前記画像形成部の階調補正を実行することができる画像形成装置において、
前記複写画像用階調補正は濃度ターゲットに対して階調補正演算を行ない、前記プリンタ画像用階調補正は網点面積%ターゲットに対して階調補正演算を行うことを特徴とする画像形成装置。
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JP2015121635A (ja) * | 2013-12-24 | 2015-07-02 | コニカミノルタ株式会社 | 画像形成装置及び画像の検査方法 |
JP2017163545A (ja) * | 2016-03-11 | 2017-09-14 | ハイデルベルガー ドルツクマシーネン アクチエンゲゼルシヤフトHeidelberger Druckmaschinen AG | デジタル印刷機における色ズレの修正 |
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JP2001119595A (ja) * | 1999-10-21 | 2001-04-27 | Fuji Photo Film Co Ltd | プルーフ作成方法および装置 |
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2012
- 2012-02-27 JP JP2012040669A patent/JP5665782B2/ja active Active
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