JP2013240915A - Printer and printing method - Google Patents

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JP2013240915A JP2012115322A JP2012115322A JP2013240915A JP 2013240915 A JP2013240915 A JP 2013240915A JP 2012115322 A JP2012115322 A JP 2012115322A JP 2012115322 A JP2012115322 A JP 2012115322A JP 2013240915 A JP2013240915 A JP 2013240915A
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Tomoyoshi Hasegawa
智良 長谷川
Bunji Ishimoto
文治 石本
Tomohiro Yuda
智裕 湯田
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To suppress the reduction of a speed of forming an image as a whole while reducing a margin between pages.SOLUTION: A printer includes: a conveying part which carries out the conveying operation of conveying a medium in a conveying direction; a sensor which detects a position of a reference mark of the medium in the conveying direction; a nozzle array which has a plurality of nozzles for jetting ink on the medium arranged in a direction along the conveying direction and carries out the jetting operation of jetting the ink on the medium by moving in an intersecting direction intersecting the conveying direction; and a control part which controls the jetting operation and the conveying operation. The control part corrects a transition conveyance amount of the conveying operation between the last jetting operation for forming an image on a first page and the first jetting operation on a second page as the next page to the first page out of conveyance amounts of the medium in the conveying operation based on a detection position of the reference mark. The transition conveyance amount is smaller than an interval between a nozzle on an uppermost stream side and a nozzle on a most downstream side in the conveying direction in the nozzle array.

Description

本発明は、印刷装置、及び、印刷方法に関する。   The present invention relates to a printing apparatus and a printing method.

媒体にインクを噴射して画像を形成するインクジェット型の印刷装置が開発されている。このようなインクジェット型の印刷装置では、例えばシールを印刷媒体にすることもできる。シールの印刷媒体の場合、画像が形成されるラベル形状にシールの型抜きがなされている場合がある。このような型抜きがされている印刷媒体がロール体から連続給紙される場合、精度高く印刷位置を調整しないと型抜きがされたラベルに適切に画像が形成されない場合がある。例えば、画像がそのラベル形状からはみ出る等の問題を生ずる。このため、印刷位置を適切に保つために、その基準位置を規定するための基準マークが印刷媒体に設けられる場合がある。   An ink jet printing apparatus that forms an image by ejecting ink onto a medium has been developed. In such an ink jet type printing apparatus, for example, a seal can be used as a printing medium. In the case of a seal print medium, the seal may be stamped into a label shape on which an image is formed. When such a die-cut printing medium is continuously fed from a roll body, an image may not be appropriately formed on the die-cut label unless the printing position is adjusted with high accuracy. For example, there arises a problem that the image protrudes from the label shape. For this reason, in order to maintain the printing position appropriately, a reference mark for defining the reference position may be provided on the print medium.

特開2006−272769号公報JP 2006-272769 A

基準マークを使用すると、ページ毎に印刷位置の補正をするため、ページ単位での印刷がされる。ページ単位での印刷がされると、各ページで上端処理と下端処理がされるため、スループットが低下するという問題があった。一方、スループットの低下を避けるために、下端処理を通常印刷処理で置き換えた場合には、媒体のバックフィードが必要となったり、基準マークに対応するページ間の余白が大きくなるという問題があった。すなわち、ページ間の余白を少なくしつつ画像形成全体の速度低下を抑制することが望ましい。   When the fiducial mark is used, the printing position is corrected for each page, so printing is performed in units of pages. When printing is performed in units of pages, the top edge processing and the bottom edge processing are performed on each page, which causes a problem that throughput is lowered. On the other hand, when lower end processing is replaced with normal printing processing in order to avoid a decrease in throughput, there is a problem that backfeeding of the medium is necessary or a margin between pages corresponding to the reference mark is increased. . That is, it is desirable to suppress a decrease in the speed of the entire image formation while reducing the margin between pages.

本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、ページ間の余白を少なくしつつ画像形成全体の速度低下を抑制させることを目的とする。   The present invention has been made in view of such circumstances, and an object thereof is to suppress a decrease in the speed of the entire image formation while reducing a margin between pages.

上記目的を達成するための主たる発明は、
媒体を搬送方向に搬送する搬送動作を行う搬送部と、
前記媒体の搬送方向における基準マークの位置を検出するセンサーと、
前記媒体にインクを噴射するノズルを前記搬送方向に沿う方向に複数有するノズル列であって、前記搬送方向と交差する交差方向に移動して前記媒体にインクを噴射する噴射動作を行うノズル列と、
前記噴射動作と前記搬送動作を制御する制御部と、を備え、
前記制御部は前記搬送動作における媒体の搬送量のうち、第1のページの画像を形成する最後の噴射動作と、前記第1のページの次のページである第2のページの最初の噴射動作と、の間における前記搬送動作の遷移搬送量を前記基準マークの検出位置を基準として補正し、
前記遷移搬送量は、前記ノズル列における前記搬送方向の最上流側のノズルと最下流側のノズルとの間隔よりも短い、印刷装置である。
The main invention for achieving the above object is:
A transport unit that performs a transport operation of transporting the medium in the transport direction;
A sensor for detecting a position of a reference mark in the conveyance direction of the medium;
A nozzle row having a plurality of nozzles for ejecting ink onto the medium in a direction along the transport direction, the nozzle row performing an ejection operation of ejecting ink onto the medium by moving in an intersecting direction intersecting the transport direction; ,
A controller that controls the ejection operation and the transport operation;
The control unit includes a final ejection operation for forming an image of the first page, and a first ejection operation for a second page, which is the next page of the first page, out of the transport amount of the medium in the transport operation. And correcting the transition transport amount of the transport operation between and based on the detection position of the reference mark,
The transition conveyance amount may be a printing apparatus that is shorter than an interval between the most upstream nozzle and the most downstream nozzle in the conveyance direction in the nozzle row.

本発明の他の特徴については、本明細書及び添付図面の記載により明らかにする。   Other features of the present invention will become apparent from the description of the present specification and the accompanying drawings.

本実施形態における印刷システム100のブロック図である。1 is a block diagram of a printing system 100 in the present embodiment. 本実施形態におけるインクジェットプリンター1の斜視図である。1 is a perspective view of an inkjet printer 1 in the present embodiment. 本実施形態におけるインクジェットプリンター1の内部側面図である。It is an internal side view of the inkjet printer 1 in this embodiment. プリンター1におけるヘッド41と基準マークmrkと検出センサー31の相対位置の説明図である。4 is an explanatory diagram of relative positions of a head 41, a reference mark mrk, and a detection sensor 31 in the printer 1. 本実施形態におけるヘッドにおけるノズル構成の説明図である。It is explanatory drawing of the nozzle structure in the head in this embodiment. 図6A及び図6Bは、通常印刷の説明図である。6A and 6B are explanatory diagrams of normal printing. 先端印刷及び後端印刷の説明図である。It is explanatory drawing of front end printing and rear end printing. 本実施形態で用いられる媒体Mdの説明図である。It is explanatory drawing of the medium Md used by this embodiment. 参考例におけるヘッドの媒体に対する相対位置の説明図である。It is explanatory drawing of the relative position with respect to the medium of the head in a reference example. 先端印刷処理及び後端印刷処理を行う場合における参考例の印刷処理の説明図である。It is explanatory drawing of the printing process of the reference example in the case of performing a front end printing process and a rear end printing process. 参考例の印刷処理の説明図である。It is explanatory drawing of the printing process of a reference example. バックフィードさせる場合の参考例の印刷処理の説明図である。It is explanatory drawing of the printing process of the reference example in the case of carrying out back feed. 本実施形態における印刷処理の説明図である。It is explanatory drawing of the printing process in this embodiment. 本実施形態におけるヘッドの媒体に対する相対位置の説明図である。It is explanatory drawing of the relative position with respect to the medium of the head in this embodiment. 本実施形態において後端処理を行う場合におけるヘッドの媒体に対する相対位置の説明図である。It is explanatory drawing of the relative position with respect to the medium of a head in the case of performing a rear end process in this embodiment.

本明細書及び添付図面の記載により、少なくとも、以下の事項が明らかとなる。すなわち、
媒体を搬送方向に搬送する搬送動作を行う搬送部と、
前記媒体の搬送方向における基準マークの位置を検出するセンサーと、
前記媒体にインクを噴射するノズルを前記搬送方向に沿う方向に複数有するノズル列であって、前記搬送方向と交差する交差方向に移動して前記媒体にインクを噴射する噴射動作を行うノズル列と、
前記噴射動作と前記搬送動作を制御する制御部と、を備え、
前記制御部は前記搬送動作における媒体の搬送量のうち、第1のページの画像を形成する最後の噴射動作と、前記第1のページの次のページである第2のページの最初の噴射動作と、の間における前記搬送動作の遷移搬送量を前記基準マークの検出位置を基準として補正し、
前記遷移搬送量は、前記ノズル列における前記搬送方向の最上流側のノズルと最下流側のノズルとの間隔よりも短い、印刷装置である。
At least the following matters will become clear from the description of the present specification and the accompanying drawings. That is,
A transport unit that performs a transport operation of transporting the medium in the transport direction;
A sensor for detecting a position of a reference mark in the conveyance direction of the medium;
A nozzle row having a plurality of nozzles for ejecting ink onto the medium in a direction along the transport direction, the nozzle row performing an ejection operation of ejecting ink onto the medium by moving in an intersecting direction intersecting the transport direction; ,
A controller that controls the ejection operation and the transport operation;
The control unit includes a final ejection operation for forming an image of the first page, and a first ejection operation for a second page, which is the next page of the first page, out of the transport amount of the medium in the transport operation. And correcting the transition transport amount of the transport operation between and based on the detection position of the reference mark,
The transition conveyance amount may be a printing apparatus that is shorter than an interval between the most upstream nozzle and the most downstream nozzle in the conveyance direction in the nozzle row.

このように、第1のページの最後の噴射動作と第2のページの最初の噴射の間の遷移搬送量が短いため、ページ間の余白を少なくすることができる。また、媒体を搬送方向に搬送する際に搬送誤差を生ずることがあるが、基準マークの検出位置を基準に搬送誤差を補正することができる。このとき、遷移搬送量の補正を行うだけであるので、画像形成の速度低下を抑制することができる。すなわち、ページ間の余白を少なくしつつ画像形成全体の速度低下を抑制させることができる。   As described above, since the transition conveyance amount between the last ejection operation of the first page and the first ejection of the second page is short, a margin between pages can be reduced. In addition, a transport error may occur when the medium is transported in the transport direction, but the transport error can be corrected based on the detection position of the reference mark. At this time, since only the transition conveyance amount is corrected, a decrease in the image forming speed can be suppressed. That is, it is possible to suppress a decrease in the speed of the entire image formation while reducing the margin between pages.

かかる印刷装置であって、前記第1のページの画像は、前記搬送方向において前記基準マークの下流側に形成され、前記第2のページの画像は前記基準マークの上流側に形成されることが望ましい。
このようにすることで、基準マークの位置を検知することで、第2のページの画像の印刷開始位置を適切に補正することができる。
In this printing apparatus, the image of the first page is formed on the downstream side of the reference mark in the transport direction, and the image of the second page is formed on the upstream side of the reference mark. desirable.
By doing so, the print start position of the image of the second page can be appropriately corrected by detecting the position of the reference mark.

また、前記第1のページの画像と前記第2のページの画像は、前記搬送方向について前記基準マークと重ならないことが望ましい。
このようにすることで、基準マークのラスターライン上にインクを噴射しないようにすることができる。
Further, it is preferable that the image of the first page and the image of the second page do not overlap with the reference mark in the transport direction.
By doing so, it is possible to prevent ink from being ejected onto the raster line of the reference mark.

また、前記第1のページの画像と前記第2のページの画像は、前記交差方向について前記基準マークと重なることが望ましい。
このようにすることで、第2のページの画像と近い位置に基準マークが位置するため、第2のページの画像の印刷開始位置を精度高く補正することができる。
In addition, it is preferable that the first page image and the second page image overlap the reference mark in the intersecting direction.
By doing so, since the reference mark is located at a position close to the image of the second page, the print start position of the image of the second page can be corrected with high accuracy.

また、前記最後の噴射動作と、当該最後の噴射動作の直前の噴射動作と、の間の前記搬送動作における搬送量は、前記ノズル列におけるノズルピッチよりも大きいことが望ましい。
このように、第1のページの最終部分の画像の形成において、所謂通常領域の印刷を行う場合であっても、遷移搬送量が短いため、ページ間の余白を少なくしつつ画像形成全体の速度低下を抑制することができる。
In addition, it is preferable that the transport amount in the transport operation between the last spray operation and the spray operation immediately before the last spray operation is larger than the nozzle pitch in the nozzle row.
In this way, even in the case of printing the so-called normal area in the formation of the image of the final portion of the first page, since the transition conveyance amount is short, the speed of the entire image formation while reducing the margin between pages. The decrease can be suppressed.

また、前記最後の噴射動作と、当該最後の噴射動作の直前の噴射動作と、の間の前記搬送動作における搬送量は、前記ノズル列におけるノズルピッチ未満であることとしてもよい。
このように、第1のページの最終部分の画像の形成において、所謂後端印刷を行う場合であっても、遷移搬送量が短いため、ページ間の余白を少なくしつつ画像形成全体の速度低下を抑制することができる。
Further, the transport amount in the transport operation between the last spray operation and the spray operation immediately before the last spray operation may be less than the nozzle pitch in the nozzle row.
In this way, even when so-called trailing edge printing is performed in the formation of the image of the final portion of the first page, since the transition conveyance amount is short, the overall speed of image formation is reduced while reducing the margin between pages. Can be suppressed.

また、前記最初の噴射動作と、当該最初の噴射動作の直後の噴射動作と、の間の前記搬送動作における搬送量は、前記ノズル列におけるノズルピッチ未満であることが望ましい。
このように、第2のページの最初部分の画像の形成において、所謂先端印刷を行う場合であっても、遷移搬送量が短いため、ページ間の余白を少なくしつつ画像形成全体の速度低下を抑制することができる。
Moreover, it is preferable that the conveyance amount in the conveyance operation between the first injection operation and the injection operation immediately after the first injection operation is less than the nozzle pitch in the nozzle row.
In this way, even when so-called leading edge printing is performed in the formation of the image of the first portion of the second page, since the transition conveyance amount is short, the overall speed of image formation is reduced while reducing the margin between pages. Can be suppressed.

また、本明細書及び添付図面の記載により、少なくとも、以下の事項も明らかとなる。すなわち、
媒体の搬送方向における基準マークの位置を検出するステップと、
前記搬送方向と交差する交差方向にノズル列を移動してインクを噴射し、第1のページの画像を形成する最後の噴射動作を行うステップと、
前記媒体を搬送方向に遷移搬送量だけ搬送する搬送動作を行うステップと、
前記ノズル列を前記交差方向に移動してインクを噴射し、前記第1のページの次のページである第2のページの画像を形成する最初の噴射動作を行うステップと、
を含み、
前記遷移搬送量を前記基準マークの検出位置を基準に補正し、
前記遷移搬送量は、前記ノズル列における前記搬送量の最上流側のノズルと最下流側のノズルとの間隔よりも短い、印刷方法である。
このように、第1のページの最後の噴射動作と第2のページの最初の噴射の間の遷移搬送量が短いため、ページ間の余白を少なくすることができる。また、媒体を搬送方向に搬送する際に搬送誤差を生ずることがあるが、基準マークの検出位置を基準に搬送誤差を補正することができる。このとき、遷移搬送量の補正を行うだけであるので、画像形成の速度低下を抑制することができる。すなわち、ページ間の余白を少なくしつつ画像形成全体の速度低下を抑制させることができる。
In addition, at least the following matters will become clear from the description of the present specification and the accompanying drawings. That is,
Detecting a position of the reference mark in the conveyance direction of the medium;
Moving the nozzle row in the intersecting direction intersecting the transport direction to eject ink, and performing a final ejecting operation to form an image of the first page;
Performing a transport operation for transporting the medium in the transport direction by a transition transport amount;
Moving the nozzle row in the intersecting direction to eject ink and performing a first ejection operation to form an image of a second page that is the next page of the first page;
Including
The transition carry amount is corrected based on the detection position of the reference mark,
In the printing method, the transition conveyance amount is shorter than an interval between the most upstream nozzle and the most downstream nozzle of the conveyance amount in the nozzle row.
As described above, since the transition conveyance amount between the last ejection operation of the first page and the first ejection of the second page is short, a margin between pages can be reduced. In addition, a transport error may occur when the medium is transported in the transport direction, but the transport error can be corrected based on the detection position of the reference mark. At this time, since only the transition conveyance amount is corrected, a decrease in the image forming speed can be suppressed. That is, it is possible to suppress a decrease in the speed of the entire image formation while reducing the margin between pages.

===実施形態===
図1は、本実施形態における印刷システム100のブロック図である。以下、これらを参照しつつ、本実施形態における印刷システム100の概略構成について説明する。
=== Embodiment ===
FIG. 1 is a block diagram of a printing system 100 in the present embodiment. Hereinafter, a schematic configuration of the printing system 100 in the present embodiment will be described with reference to these.

印刷システム100は、印刷装置としてのインクジェットプリンター1(以下、単に「プリンター1」ということがある)とコンピューター110と、表示装置120と、入力装置130とを有している。プリンター1は、用紙、布、フィルム等の媒体に画像を印刷する。コンピューター110は、インターフェース112を介してプリンター1と通信可能に接続されている。そして、プリンター1に画像を印刷させるため、コンピューター110は、その画像に応じた画像データを含む印刷データをプリンター1に出力する。このコンピューター110は、CPU113、メモリー114、インターフェース112、及び、記録再生装置140を備える。そして、アプリケーションプログラムやプリンタードライバー等のコンピュータープログラムがインストールされている。記録再生装置140は、例えば、フレキシブルディスクドライブ装置やCD−ROMドライブ装置である。   The printing system 100 includes an inkjet printer 1 (hereinafter simply referred to as “printer 1”) as a printing device, a computer 110, a display device 120, and an input device 130. The printer 1 prints an image on a medium such as paper, cloth, or film. The computer 110 is communicably connected to the printer 1 via the interface 112. In order to cause the printer 1 to print an image, the computer 110 outputs print data including image data corresponding to the image to the printer 1. The computer 110 includes a CPU 113, a memory 114, an interface 112, and a recording / reproducing device 140. Computer programs such as application programs and printer drivers are installed. The recording / reproducing device 140 is, for example, a flexible disk drive device or a CD-ROM drive device.

表示装置120は、例えば液晶モニタである。この表示装置120は、例えば、コンピュータープログラムのユーザーインタフェースを表示するためのものである。入力装置130は、例えば、キーボードやマウスである。   The display device 120 is, for example, a liquid crystal monitor. The display device 120 is for displaying a user interface of a computer program, for example. The input device 130 is, for example, a keyboard or a mouse.

インクジェットプリンター1は、用紙搬送ユニット20、記録ユニット40、コントローラー51、及び、駆動信号生成ユニット52を含む。   The ink jet printer 1 includes a paper transport unit 20, a recording unit 40, a controller 51, and a drive signal generation unit 52.

用紙搬送ユニット20は、搬送ローラー22と排紙ローラー24を備える。搬送ローラー22は、ロールRから媒体を記録ユニット40に供給する。そして、排紙ローラー22は、印刷後の媒体を排出する。搬送ローラー22の回転量は、コントローラー51により制御される。よって、媒体の搬送量は、制御された回転量に基づいてコントローラー51が常に把握している。   The paper transport unit 20 includes a transport roller 22 and a paper discharge roller 24. The transport roller 22 supplies the medium from the roll R to the recording unit 40. The paper discharge roller 22 discharges the printed medium. The rotation amount of the transport roller 22 is controlled by the controller 51. Therefore, the controller 51 always knows the medium conveyance amount based on the controlled rotation amount.

記録ユニット40は、後述するように、ヘッド41を搭載するキャリッジ43を移動させ、ヘッド41からインクを噴射して媒体に画像形成を行う。   As will be described later, the recording unit 40 moves the carriage 43 on which the head 41 is mounted, and ejects ink from the head 41 to form an image on the medium.

また、インクジェットプリンター1は、上記各構成機器の動作を統括的に制御するコントローラー51を備える。コントローラー51は、演算等を行うCPU51a、プログラム及び演算結果等を記憶するメモリー51b、及び、外部装置と通信を行うインターフェース51cを備える。コントローラー51は、用紙搬送ユニット20、記録ユニット40、及び、駆動信号生成ユニット52を制御する。   In addition, the inkjet printer 1 includes a controller 51 that comprehensively controls the operation of each component device. The controller 51 includes a CPU 51a that performs calculations, a memory 51b that stores programs and calculation results, and an interface 51c that communicates with external devices. The controller 51 controls the paper transport unit 20, the recording unit 40, and the drive signal generation unit 52.

駆動信号生成ユニット52は、記録ユニット40のヘッド41の各ピエゾ素子(不図示)に駆動信号COMを供給する。駆動信号生成ユニット52には、コントローラー51から駆動信号の形状を規定するデジタルデータが送られ、これらデジタルデータに基づいて電圧波形である駆動信号COMを生成する。   The drive signal generation unit 52 supplies a drive signal COM to each piezo element (not shown) of the head 41 of the recording unit 40. The drive signal generation unit 52 receives digital data defining the shape of the drive signal from the controller 51, and generates a drive signal COM that is a voltage waveform based on the digital data.

図2は、本実施形態におけるインクジェットプリンター1の斜視図である。図3は、本実施形態におけるインクジェットプリンター1の内部側面図である。以下の説明では、媒体の搬送方向(排出方向)をX軸方向と、X軸方向と直交する搬送路26の幅方向(図3において紙面垂直方向)をY軸方向と、X軸方向及びY軸方向と直交する鉛直方向をZ軸方向と称して説明する場合がある。   FIG. 2 is a perspective view of the ink jet printer 1 according to the present embodiment. FIG. 3 is an internal side view of the inkjet printer 1 in the present embodiment. In the following description, the conveyance direction (discharge direction) of the medium is the X-axis direction, the width direction (perpendicular to the paper surface in FIG. 3) of the conveyance path 26 orthogonal to the X-axis direction is the Y-axis direction, the X-axis direction, and the Y-axis. A vertical direction orthogonal to the axial direction may be referred to as the Z-axis direction in some cases.

図2に示すように、このインクジェットプリンター1は、長手方向が水平に配置された記録ユニット40と、記録ユニット40の端部に装着された筐体90と、記録ユニット40の上側に装着された装填部10と、記録ユニット40および筐体90を下方から支持する脚部70とを備える。   As shown in FIG. 2, the inkjet printer 1 includes a recording unit 40 that is horizontally arranged in the longitudinal direction, a casing 90 that is attached to the end of the recording unit 40, and an upper side of the recording unit 40. The loading unit 10 includes a leg unit 70 that supports the recording unit 40 and the housing 90 from below.

また、プリンター1には、後述する媒体の基準マークmrkを検出するための検出センサー31が設けられている。検出センサー31は、例えば、光学式の検出センサーである。検出センサー31は、搬送方向に関してヘッド41の上流側に設けられている。また、コントローラー51は、搬送ローラー22の回転量に基づいて媒体の搬送量を把握する。よって、検出センサー31が媒体の基準マークmrkを検出してからどれだけ搬送されたかも把握していることになる。   Further, the printer 1 is provided with a detection sensor 31 for detecting a reference mark mrk of a medium to be described later. The detection sensor 31 is, for example, an optical detection sensor. The detection sensor 31 is provided on the upstream side of the head 41 in the transport direction. Further, the controller 51 grasps the transport amount of the medium based on the rotation amount of the transport roller 22. Therefore, it is also known how much the detection sensor 31 has been conveyed since the medium reference mark mrk was detected.

記録ユニット40は、搬送路26に沿って搬送されてくる媒体に対してインクを噴射するヘッド41を備える。ヘッド41は、搬送路26の幅方向に移動自在なキャリッジ43に搭載されている。キャリッジ43には、インクを貯留する不図示のインクカートリッジが装着される。ヘッド41は、複数のノズル列を備え、それぞれのインクを噴射可能な構成となっている。ヘッド41は、媒体の記録面に対してインクを噴射することにより所定の画像や文字等の情報を記録する画像形成を実施する。   The recording unit 40 includes a head 41 that ejects ink onto a medium conveyed along the conveyance path 26. The head 41 is mounted on a carriage 43 that is movable in the width direction of the transport path 26. An ink cartridge (not shown) that stores ink is mounted on the carriage 43. The head 41 includes a plurality of nozzle rows and is configured to eject each ink. The head 41 performs image formation for recording information such as a predetermined image and characters by ejecting ink onto the recording surface of the medium.

記録ユニット40にて画像形成を施された媒体は、排出ローラー24から排出される。排出ローラー24は、紙種によってニップするローラーを、ギザローラー25aあるいはコロローラー25bに切り替える機構を備える。   The medium on which the image is formed by the recording unit 40 is discharged from the discharge roller 24. The discharge roller 24 includes a mechanism that switches a roller that nips depending on the paper type to a serrated roller 25a or a roller roller 25b.

排出ローラー24の下流側には、不図示の巻き取り機構が設けられる。巻き取り機構は、印刷済みの媒体をロール状に巻き取る機能を有する。   A winding mechanism (not shown) is provided on the downstream side of the discharge roller 24. The winding mechanism has a function of winding a printed medium in a roll shape.

筐体90の上面には、操作パネル80が配置される。操作パネル80は、ユーザーが操作する複数のスイッチ82の他、プリンター1の動作状態を示す表示部84も含む。従って、ユーザーは、操作パネル80およびカートリッジホルダが配置された側を前面として、この前面側からプリンター1を操作する。   An operation panel 80 is disposed on the upper surface of the housing 90. The operation panel 80 includes a plurality of switches 82 operated by the user, and a display unit 84 that indicates an operation state of the printer 1. Accordingly, the user operates the printer 1 from the front side with the side on which the operation panel 80 and the cartridge holder are disposed as the front side.

図4は、プリンター1におけるヘッド41と基準マークmrkと検出センサー31の相対位置の説明図である。図4には、プリンター1の内部における各要素と、プリンター1の内部において搬送される媒体Mdが示されている。   FIG. 4 is an explanatory diagram of the relative positions of the head 41, the reference mark mrk, and the detection sensor 31 in the printer 1. FIG. 4 shows each element inside the printer 1 and the medium Md conveyed inside the printer 1.

例えば、図4には、ヘッド41、検出センサー31、及び、搬送ローラー22が示されている。また、媒体Mdには、基準マークmrkが設けられている。基準マークmrkは、光学的に検出可能なマークであればよく、ここでは、基準マークmrkは媒体mdの一部がくり抜かれることにより形成されている。このような基準マークmrkを検出するために、検出センサー31はヘッド移動方向について基準マークmrkと重なる位置に設けられる。   For example, FIG. 4 shows the head 41, the detection sensor 31, and the transport roller 22. The medium Md is provided with a reference mark mrk. The reference mark mrk may be any mark that can be detected optically. Here, the reference mark mrk is formed by hollowing out a part of the medium md. In order to detect such a reference mark mrk, the detection sensor 31 is provided at a position overlapping the reference mark mrk in the head moving direction.

プリンター1のコントローラー51は、搬送ローラー22の回転量をカウントし、媒体Mdの搬送量を常に監視している。また、コントローラー51は、検出センサー31が媒体Mdの基準マークmrkを検出したタイミングを記憶する。これにより、コントローラー51は、基準マークmrkが検出センサー31によって検知されてから、どれだけ媒体Mdが搬送されたかを把握している。   The controller 51 of the printer 1 counts the rotation amount of the transport roller 22 and constantly monitors the transport amount of the medium Md. Further, the controller 51 stores the timing at which the detection sensor 31 detects the reference mark mrk of the medium Md. As a result, the controller 51 knows how much the medium Md has been transported since the detection mark 31 was detected by the detection sensor 31.

図5は、本実施形態におけるヘッドにおけるノズル構成の説明図である。図5では、ヘッド上面から透過的にノズル列を視認したときの様子が示されている。ヘッド41は、4つのノズル列から構成される。それぞれのノズル列は、ノズル番号#1のノズルからノズル番号#180のノズルの180個のノズルを有する。図5において、媒体の搬送方向下流側のノズルから上流側のノズルに向かってノズル番号#1からノズル番号#180の番号が付されている。そして、これらのノズル間のピッチPは、180dpiである。   FIG. 5 is an explanatory diagram of a nozzle configuration in the head according to the present embodiment. FIG. 5 shows a state where the nozzle row is visually recognized from the upper surface of the head. The head 41 is composed of four nozzle rows. Each nozzle row has 180 nozzles from nozzle number # 1 to nozzle number # 180. In FIG. 5, nozzle numbers # 1 to # 180 are assigned from the nozzles on the downstream side in the medium conveyance direction toward the nozzles on the upstream side. The pitch P between these nozzles is 180 dpi.

4つのノズル列は、イエローインクYを噴射するイエローインクノズル列と、マゼンタインクMを噴射するマゼンタインクノズル列と、シアンインクCを噴射するシアンインクノズル列Cと、ブラックインクKを噴射するブラックインクノズル列Kを含む。   The four nozzle arrays are a yellow ink nozzle array that ejects yellow ink Y, a magenta ink nozzle array that ejects magenta ink M, a cyan ink nozzle array C that ejects cyan ink C, and a black that ejects black ink K. Ink nozzle row K is included.

プリンター1では、画像データを含む印刷データに基づいて、キャリッジ43によって移動方向に移動するヘッド41からインクを断続的に噴射させて媒体上に移動方向に沿うドット列(ラスターライン)を形成する噴射動作(以下、「パス」ということがある)と、用紙搬送ユニット20によって媒体を搬送方向に搬送する搬送動作と、を交互に繰り返す。その結果、先のドット形成動作により形成されたドットの位置とは異なる位置にドットを形成することができ、用紙上に2次元の画像を形成することができる。   In the printer 1, based on print data including image data, ink is ejected intermittently from the head 41 that moves in the movement direction by the carriage 43 to form a dot row (raster line) along the movement direction on the medium. The operation (hereinafter sometimes referred to as “pass”) and the transport operation of transporting the medium in the transport direction by the paper transport unit 20 are alternately repeated. As a result, dots can be formed at positions different from the positions of the dots formed by the previous dot formation operation, and a two-dimensional image can be formed on the paper.

<印刷データについて>
コンピューター110からプリンター1に送信される印刷データは、コンピューター110のメモリー114に記憶されているプリンタードライバーに従って作成される。以下、印刷データの作成処理の概要について説明する。
<About print data>
Print data transmitted from the computer 110 to the printer 1 is created according to a printer driver stored in the memory 114 of the computer 110. The outline of the print data creation process will be described below.

まず、解像度変換処理にて、各種アプリケーションプログラムから出力されたRGB画像データ(ここでは、後述する印刷用の画像データと区別するためにRGB画像データとしている)を媒体に印刷する際の解像度に変換する。解像度変換処理後のRGB画像データはRGB色空間により表される256階調のRGBデータである。   First, in the resolution conversion process, RGB image data output from various application programs (here, RGB image data is used to distinguish it from image data for printing described later) is converted to a resolution for printing on a medium. To do. The RGB image data after resolution conversion processing is 256-gradation RGB data represented by an RGB color space.

次に色変換処理にて、RGBデータをプリンター1のインク色に対応したCMYKデータに変換する。
その後、ハーフトーン処理にて、高い階調数の256階調のデータをプリンター1が形成可能な低い階調数のデータに変換する。本実施形態のプリンター1は3種類のドットを形成可能とするため4階調のデータに変換する。このようにすることで、画素毎に各インク色について4階調のデータを有する画素データが生成される。ここでは、このような画素データの集合を画像データと呼ぶ。なお、いずれのドットも形成せず余白を形成する画素データ(nullデータ)の集合も画像データと呼ぶ。後述する図8のMtotalに対応するラスターラインもnullデータにて構成される。
Next, RGB data is converted into CMYK data corresponding to the ink color of the printer 1 by color conversion processing.
Thereafter, data of 256 gradations having a high gradation number is converted into data having a low gradation number that can be formed by the printer 1 by halftone processing. The printer 1 according to the present embodiment converts the data into four gradation data so that three types of dots can be formed. In this way, pixel data having four gradation data for each ink color is generated for each pixel. Here, such a set of pixel data is referred to as image data. A set of pixel data (null data) that forms a blank without forming any dots is also called image data. A raster line corresponding to Mtotal in FIG. 8 to be described later is also composed of null data.

最後に、ラスタライズ処理にて、上記の画像データをヘッド41に転送すべき順にデータごとに並べ替える。これらの処理を経たデータは、印刷方式に応じたコマンドデータ(搬送量など)と共に、印刷データとしてプリンタードライバーによりプリンター1に送信される。   Finally, in the rasterizing process, the above image data is rearranged for each data in the order to be transferred to the head 41. The data that has undergone these processes is transmitted as print data to the printer 1 by the printer driver together with command data (such as a conveyance amount) corresponding to the printing method.

===インターレース印刷について===
本実施形態のプリンター1は、通常、インターレース印刷を行うものとする。インターレース印刷では、1回のパスで記録されるラスターライン間に、他のパスのラスターラインが形成される。インターレース印刷では、印刷の始めと終わりの印刷方法が通常と異なるため、通常印刷と先端印刷及び後端印刷とに分けて説明する。
=== About interlaced printing ===
The printer 1 of this embodiment normally performs interlaced printing. In interlaced printing, raster lines of other passes are formed between raster lines recorded in one pass. In interlaced printing, since the printing method at the beginning and end of printing is different from normal printing, it will be described separately for normal printing, leading edge printing, and trailing edge printing.

図6A及び図6Bは、通常印刷の説明図である。図6Aはパスn〜パスn+3の様子を示し、図6Bはパスn〜パスn+4の様子を示す。説明の便宜上、ノズル列のノズル数を少なくし、また、ノズル列と媒体との相対位置を示すためにヘッド41(ノズル列)が媒体に対して移動しているように描く。同図において、黒丸で示されたノズルはインク噴射ノズルであり、白丸で示されたノズルはインク非噴射ノズルである。また、同図において、黒丸で示されたドットは、最後のパスで形成されたドットであり、白丸で示されたドットは、それ以前のパスで形成されたドットである。   6A and 6B are explanatory diagrams of normal printing. 6A shows the state of pass n to pass n + 3, and FIG. 6B shows the state of pass n to pass n + 4. For convenience of explanation, the head 41 (nozzle row) is drawn as if it moves relative to the medium in order to reduce the number of nozzles in the nozzle row and to indicate the relative position between the nozzle row and the medium. In the figure, the nozzles indicated by black circles are ink ejection nozzles, and the nozzles indicated by white circles are ink non-ejection nozzles. Further, in the figure, the dots indicated by black circles are dots formed in the last pass, and the dots indicated by white circles are dots formed in the previous pass.

インターレース印刷の通常印刷では、媒体が搬送方向に一定の搬送量Fで搬送されるごとに、各ノズルが、その直前のパスで記録されたラスターラインの直ぐ上(先端側)のラスターラインを記録する。このように搬送量を一定にして記録を行うためには、(1)インクを噴射可能なノズル数N(整数)はk(ノズルピッチP=k・D)と互いに素の関係にあること、(2)搬送量FはN・Dに設定されること、が条件となる。ここでは、N=7、k=4で、F=7・Dである。このような通常印刷では、搬送量FはノズルピッチPよりも大きくなる。   In normal printing of interlaced printing, each time the medium is transported at a certain transport amount F in the transport direction, each nozzle records a raster line immediately above (the front end side) the raster line recorded in the immediately preceding pass. To do. In order to perform recording with a constant conveyance amount in this way, (1) the number of nozzles N (integer) that can eject ink is relatively prime to k (nozzle pitch P = k · D); (2) The transport amount F must be set to N · D. Here, N = 7, k = 4, and F = 7 · D. In such normal printing, the carry amount F is larger than the nozzle pitch P.

しかし、このような通常印刷では、印刷の始めと終わりに、ラスターラインを形成されない箇所がある。その為、先端印刷及び後端印刷では、通常印刷とは異なる印刷方法を行う。   However, in such normal printing, there are places where a raster line is not formed at the beginning and end of printing. For this reason, a printing method different from the normal printing is performed in the leading edge printing and the trailing edge printing.

図7は、先端印刷及び後端印刷の説明図である。最初の5回のパスが先端印刷であり、最後の5回のパスが後端印刷である。先端印刷では、通常印刷時の搬送量(7・D)よりも少ない搬送量(1・D又は2・D)にて、媒体が搬送される。そして、先端印刷と後端印刷では、インクを噴射するノズルが一定していない。これにより、印刷の初めと終わりにも、搬送方向に連続して並ぶ複数のラスターラインを形成することができる。   FIG. 7 is an explanatory diagram of leading edge printing and trailing edge printing. The first five passes are leading edge printing, and the last five passes are trailing edge printing. In front-end printing, the medium is transported with a transport amount (1 · D or 2 · D) smaller than the transport amount (7 · D) during normal printing. In front-end printing and rear-end printing, the nozzles that eject ink are not constant. As a result, a plurality of raster lines arranged continuously in the transport direction can be formed at the beginning and end of printing.

通常印刷により印刷される領域(以下、通常印刷領域)のラスターラインの並び方には、インク噴射可能なノズル数(ここではN=7個)と同じ数のラスターラインごとに規則性がある。通常印刷で最初に形成されたラスターラインから7番目までのラスターラインは、それぞれ、ノズル♯3、♯5、♯7、♯2、♯4、♯6、♯8、により形成され、次の8番目以降の7本のラスターラインも、これと同じ順序の各ノズルで形成されている。一方、先端印刷により印刷される領域(以下、先端印刷領域)及び後端印刷により印刷される領域(以下、後端印刷領域)のラスターラインの並びには、通常印刷領域のラスターラインと比べると、規則性を見出し難い。但し、少なくとも、先端印刷・後端印刷における搬送量Fは、ノズルピッチPよりも小さいものとなっている。   The arrangement of raster lines in an area printed by normal printing (hereinafter referred to as normal printing area) has regularity for each of the same number of raster lines as the number of ink ejectable nozzles (N = 7 in this case). The first to seventh raster lines formed by normal printing are formed by nozzles # 3, # 5, # 7, # 2, # 4, # 6, and # 8, respectively. The seventh and subsequent raster lines are also formed by the nozzles in the same order. On the other hand, the arrangement of raster lines in the area printed by leading edge printing (hereinafter referred to as leading edge printing area) and the area printed by trailing edge printing (hereinafter referred to as trailing edge printing area) is compared with the raster line in the normal printing area. It is difficult to find regularity. However, at least the transport amount F in front end printing / rear end printing is smaller than the nozzle pitch P.

図8は、本実施形態で用いられる媒体Mdの説明図である。図8には、媒体Mdとその搬送方向が示されている。また、媒体Mdに形成される基準マークmrkが矩形で示され、媒体Mdに形成される画像Imgが左下がりのハッチングで示されている。   FIG. 8 is an explanatory diagram of the medium Md used in the present embodiment. FIG. 8 shows the medium Md and its transport direction. Further, the reference mark mrk formed on the medium Md is indicated by a rectangle, and the image Img formed on the medium Md is indicated by a left-down hatching.

さらに、ヘッド41が媒体Mdの搬送方向に対する相対位置として示されている。プリンター1において、媒体Mdは搬送方向に断続的に搬送される。媒体Mdの搬送が停止しているときに、ヘッド41は、搬送方向と交差する移動方向に移動してインクを噴射して画像Imgを形成する。このとき、形成される画像は搬送方向について基準マークmrkと重ならない。そして、基準マークのラスターライン上にインクを噴射しないようにしている。   Further, the head 41 is shown as a relative position with respect to the conveyance direction of the medium Md. In the printer 1, the medium Md is intermittently transported in the transport direction. When the conveyance of the medium Md is stopped, the head 41 moves in the movement direction intersecting the conveyance direction and ejects ink to form an image Img. At this time, the formed image does not overlap with the reference mark mrk in the transport direction. Ink is not ejected onto the raster line of the reference mark.

また、形成される画像はヘッド41の移動方向について基準マークmrkと重なる。このようにすることで、2ページ目の画像と近い位置に基準マークが位置することができるため、2ページ目の画像の印刷開始位置を精度高く補正することができる。   Further, the formed image overlaps the reference mark mrk in the moving direction of the head 41. In this way, since the reference mark can be positioned near the second page image, the print start position of the second page image can be corrected with high accuracy.

このように、基準マークmrkが設けられているのは次の理由からである。例えば、シール用の媒体の場合、画像が形成されるラベル形状にシールの型抜きがなされている場合がある。このような型抜きがされている媒体がロール体から連続給紙される場合、精度高く印刷位置を調整しないと型抜きがされたラベルに適切に画像が形成されない場合がある。例えば、画像がそのラベル形状からはみ出る等の問題が生ずる。また、このような位置ずれは累積する。よって、印刷位置の補正を行うことが必要であるので、本実施形態では、基準マークmrkを設け、基準マークmrkを検出した位置に基づいて画像の開始ラスターの位置を動的に補正するのである。   The reason why the reference mark mrk is provided is as follows. For example, in the case of a sealing medium, there is a case where the seal is die-cut in a label shape on which an image is formed. When such a die-cut medium is continuously fed from the roll body, an image may not be appropriately formed on the die-cut label unless the printing position is adjusted with high accuracy. For example, there arises a problem that the image protrudes from the label shape. Also, such misregistration accumulates. Accordingly, since it is necessary to correct the printing position, in the present embodiment, the reference mark mrk is provided, and the position of the start raster of the image is dynamically corrected based on the position where the reference mark mrk is detected. .

図8の紙面上から2番目の基準マークmrk周辺の印刷に着目する。参考例の印刷では、印刷データはページ毎に1ジョブとして送られる。そのため、印刷処理はページ毎に完結される。1ジョブの印刷処理には、前述の先端印刷と通常印刷と後端印刷が含まれる。そのため、ページ間では、後端印刷が完了した後に、新たに先端印刷が開始されることから、後端印刷においても先端の印刷においても、ヘッド41で使用されないノズルが生ずる。   Attention is paid to the printing around the second reference mark mrk from the paper surface of FIG. In the printing of the reference example, the print data is sent as one job for each page. For this reason, the printing process is completed for each page. The print processing for one job includes the above-described front end printing, normal printing, and rear end printing. For this reason, since the leading edge printing is newly started between the pages after the trailing edge printing is completed, nozzles that are not used in the head 41 are generated in both the trailing edge printing and the leading edge printing.

図8において、後端印刷で使用されないノズル(インクを噴射しないノズル)の幅は第1マージンmgn1であり、先端印刷で使用されないノズルの幅は第2マージンmgn2で示されている。そして、これら両者の合計の幅は合計マージンMtotalで示されている。この合計マージンMtotalの幅では印刷を行うことはできないから、この部分は確実に損紙となる。なお、画像が形成されないMtotalの幅においては、ドットが形成されないラスターラインの画像データが挿入されていることになる。   In FIG. 8, the width of the nozzles not used in the trailing edge printing (nozzles that do not eject ink) is the first margin mgn1, and the width of the nozzles not used in the leading edge printing is indicated by the second margin mgn2. The total width of these two is indicated by the total margin Mtotal. Since printing cannot be performed with the width of the total margin Mtotal, this portion is reliably broken paper. Note that raster line image data in which no dots are formed is inserted in the Mtotal width in which no image is formed.

図9は、参考例におけるヘッドの媒体に対する相対位置の説明図である。図9における参考例では、先端印刷と通常印刷で1ページ分の印刷を行う。すなわち、先端印刷と通常印刷で1ジョブを構成している。   FIG. 9 is an explanatory diagram of the relative position of the head to the medium in the reference example. In the reference example in FIG. 9, one page is printed by leading edge printing and normal printing. That is, one job is composed of leading edge printing and normal printing.

図9には、ヘッド41と基準マークmrkが示されている。ヘッド41は媒体に対して相対的に移動するので、ここでは、媒体の搬送方向に対して反対方向に移動するようにして示されている。また、ヘッド41のそれぞれのパスが図の上部に示されている。また、ヘッド41には7個のノズルが示されている。これは説明の容易のためにノズル数を減らして示したものである。また、これらノズルのうち、インクを噴射するノズルは円形にて示され、インクを噴射しないノズルには、ノズル上に「X」マークが示されている。   FIG. 9 shows the head 41 and the reference mark mrk. Since the head 41 moves relative to the medium, the head 41 is illustrated as moving in the opposite direction to the conveyance direction of the medium. Each path of the head 41 is shown in the upper part of the figure. The head 41 has seven nozzles. This is shown with a reduced number of nozzles for ease of explanation. Among these nozzles, nozzles that eject ink are shown in a circle, and nozzles that do not eject ink have an “X” mark on the nozzle.

ここでは、8パスにて1ページ分の画像が形成される。各ページの画像を形成するための最初のパス(1パス目及び9パス目)は、先端印刷のパスである。よって、1パス目から2パス目(9パス目から10パス目)に移行する搬送量は小さく、0.5ノズルピッチ分の搬送量となっている。一方、2パス目から8パス目(10パス目から16パス目)にかけて、それぞれの搬送量は、これよりも多く、3.5ノズルピッチ分の搬送量となっている。   Here, an image for one page is formed in eight passes. The first pass (first pass and ninth pass) for forming an image of each page is a front-end printing pass. Accordingly, the transport amount that shifts from the first pass to the second pass (the ninth pass to the tenth pass) is small, and is a transport amount corresponding to 0.5 nozzle pitch. On the other hand, in the second pass to the eighth pass (from the 10th pass to the 16th pass), the respective carry amounts are larger than this, and the carry amount is 3.5 nozzle pitches.

そして、第1ページ目の印刷が完了して、第2ページ目の印刷に移行するときの搬送量は、少なくとも#1ノズルから#7ノズルまでの幅以上、すなわち、最下流ノズルと最上流ノズルとの間の幅以上となっている。   When the first page is printed and the second page is transferred, the transport amount is at least the width from the # 1 nozzle to the # 7 nozzle, that is, the most downstream nozzle and the most upstream nozzle. It is more than the width between.

このように、次のページの印刷に移行するために最下流ノズルと最上流ノズルとの間の幅以上の搬送量を要するのは、データの送信単位がジョブ単位(すなわち、1ページ毎)となっているからである。このように、各ページの印刷が独立するようになっているので、1ページ目の印刷が完了すると、1ページ目の画像に影響を与えないように、最下流ノズルと最上流ノズルとの間の幅以上に媒体Mdを搬送させ、2ページ目の印刷を開始させるのである。   As described above, in order to shift to the printing of the next page, the conveyance amount larger than the width between the most downstream nozzle and the most upstream nozzle is required because the data transmission unit is a job unit (that is, every page). Because it is. As described above, since printing of each page is independent, when printing of the first page is completed, the printing between the most downstream nozzle and the most upstream nozzle is not performed so as not to affect the image of the first page. The medium Md is transported beyond the width of the first and the second page is started to be printed.

以上の参考例では、先端印刷と通常印刷を用いて説明したが、後端印刷を含む印刷であっても、ジョブ単位で印刷処理が独立している場合には同様の問題が生ずる。   In the above reference example, the front end printing and the normal printing have been described. However, even in the case of the printing including the rear end printing, the same problem occurs when the print processing is independent for each job.

図10は、先端印刷処理及び後端印刷処理を行う場合における参考例の印刷処理の説明図である。図10では、媒体Mdとヘッド41が示されている。実際には、媒体Mdが搬送されるのであるが、媒体Mdとヘッド41との位置は相対的なものであるので、ここでもヘッド41が媒体Mdに対して相対的に移動する様子として示されている。   FIG. 10 is an explanatory diagram of the printing process of the reference example when performing the leading edge printing process and the trailing edge printing process. In FIG. 10, the medium Md and the head 41 are shown. Actually, the medium Md is transported, but since the positions of the medium Md and the head 41 are relative to each other, the head 41 is also shown here as moving relative to the medium Md. ing.

図10において、線数の少ない左下がりのハッチングで示されたヘッド41は先端印刷をしている。また、線数の多い左下がりのハッチングで示されたヘッド41は通常印刷をしている。また、線数の少ない右下がりのハッチングで示されたヘッド41は後端印刷をしている。   In FIG. 10, the head 41 indicated by the left-down hatching with a small number of lines is performing front end printing. Further, the head 41 indicated by the left-down hatching with a large number of lines is normally printing. Further, the head 41 indicated by the right-downward hatching with a small number of lines performs the rear end printing.

このように参考例の印刷処理では、基準マークmrkを基準として先端印刷が開始され、その後、通常印刷と後端印刷が行われる。そして、後端印刷が完了した時点で1ページ分(1ジョブ)の印刷が完了したものとされる。そして、次の基準マークmrkを基準として次の1ページ分(1ジョブ)の印刷が開始される。このとき、やはり、1ページを1つの単位として印刷を行うので、1ページ目の印刷が完了した後に、最下流ノズルと最上流ノズルとの間の幅以上に媒体を搬送させることになる。そして、2ページ目の印刷が開始される。   Thus, in the printing process of the reference example, leading edge printing is started with reference to the reference mark mrk, and then normal printing and trailing edge printing are performed. Then, it is assumed that printing of one page (one job) is completed when the trailing edge printing is completed. Then, printing for the next page (one job) is started with the next reference mark mrk as a reference. At this time, since printing is performed with one page as one unit, the medium is transported beyond the width between the most downstream nozzle and the most upstream nozzle after the printing of the first page is completed. Then, printing of the second page is started.

前述のように、先端印刷におけるヘッド41の下流側と、後端印刷におけるヘッド41の上流側では、印刷に用いられないノズルが存在する。すなわち、印刷に用いられないノズルに対応する位置では画像を形成することができないから、この部分(Mtotalに相当する部分)は、確実に損紙となる。また、先端印刷及び後端印刷ではスループットが低いため、印刷速度も低下する。   As described above, there are nozzles that are not used for printing on the downstream side of the head 41 in front-end printing and the upstream side of the head 41 in rear-end printing. That is, since an image cannot be formed at a position corresponding to a nozzle that is not used for printing, this portion (a portion corresponding to Mtotal) is reliably broken paper. Further, since the throughput is low in the leading edge printing and the trailing edge printing, the printing speed is also lowered.

図11は、参考例の印刷処理の説明図である。先端印刷と後端印刷を行うとスループットが低下することは前述の通りである。そのため、スループット向上のために全ての画像形成を通常印刷にて行うことも考えられる。図11は、全ての画像形成を通常印刷で行った場合の参考例の説明図である。   FIG. 11 is an explanatory diagram of the printing process of the reference example. As described above, the throughput decreases when leading edge printing and trailing edge printing are performed. Therefore, it is conceivable that all image formation is performed by normal printing in order to improve throughput. FIG. 11 is an explanatory diagram of a reference example when all image formation is performed by normal printing.

図において、線数の多い左下がりのハッチングが施されたヘッド41は通常印刷を行う。インターレース印刷における通常印刷では、隙間なくラスターラインがドットで埋められるようになるのは、最初のパスにおけるヘッド41のノズル列の中央付近である(図6参照)。このため、1パス目のヘッド41の位置は、そのノズル列の中央付近が基準マークmrkの位置と搬送方向について重なる位置となる。以下、同じ搬送量で搬送を行いつつ、1ページ目の印刷が完了される。そして、1ページ分の印刷が完了すると、媒体Mdはヘッド41の最下流ノズルと最上流ノズルとの間の幅以上に移動して2ページ目の印刷を開始する。   In the figure, the head 41 which has a large number of lines and is applied with left-down hatching performs normal printing. In normal printing in interlaced printing, the raster line is filled with dots without a gap in the vicinity of the center of the nozzle row of the head 41 in the first pass (see FIG. 6). For this reason, the position of the head 41 in the first pass is a position where the vicinity of the center of the nozzle row overlaps with the position of the reference mark mrk in the transport direction. Thereafter, printing of the first page is completed while carrying with the same carry amount. When the printing for one page is completed, the medium Md moves beyond the width between the most downstream nozzle and the most upstream nozzle of the head 41 and starts printing the second page.

前述のように、先端印刷及び後端印刷を行わず、通常印刷のみで印刷を行うため印刷のスループットは向上する。しかしながら、1ページ目完了後であって2ページ目開始前の媒体Mdの搬送量が大きく、さらに各ページの上端・下端の印刷において使用できないノズルも多いため、損紙(Mtotal)の面積も大きくなる。   As described above, the printing throughput is improved because only the normal printing is performed without performing the leading edge printing and the trailing edge printing. However, since the transport amount of the medium Md after the completion of the first page and before the start of the second page is large, and there are many nozzles that cannot be used for printing at the upper and lower ends of each page, the area of damaged paper (Mtotal) is also large. Become.

図12は、バックフィードさせる場合の参考例の印刷処理の説明図である。図12では、図11同様に、線数の多い左下がりのハッチングで示されたヘッド41は通常印刷をしている。しかしながら、前述の図11の手法であると、損紙となるMtotalが大きくなったため、ここでは、1ページ目の印刷が完了した後に、媒体を搬送方向とは反対の方向に搬送(バックフィード)させている。   FIG. 12 is an explanatory diagram of a printing process of a reference example in the case of backfeeding. In FIG. 12, as in FIG. 11, the head 41 indicated by the left-down hatching with a large number of lines performs normal printing. However, with the above-described method of FIG. 11, the Mtotal that becomes a waste paper has increased, and here, after the printing of the first page is completed, the medium is transported in the direction opposite to the transport direction (back feed). I am letting.

このようにバックフィードさせることによってMtotalの幅を小さくすることができることから、損紙を削減することはできる。しかしながら、バックフィードのための時間が必要になることから、結局は全体としての印刷のスループットは低下してしまう。   Since the width of Mtotal can be reduced by back-feeding in this way, it is possible to reduce waste paper. However, since time for backfeeding is required, the printing throughput as a whole eventually decreases.

このように、上述のような印刷手法では、ページ間の余白を少なくしつつ、画像形成全体の速度低下を抑制することは困難であった。そこで、本実施形態では、以下の様な手法により、ページ間の余白を少なくしつつ画像形成全体の速度低下を抑制する。   As described above, with the printing method as described above, it is difficult to suppress a decrease in the speed of the entire image formation while reducing the margin between pages. Therefore, in the present embodiment, the following method is used to suppress a decrease in the speed of the entire image formation while reducing the margin between pages.

図13は、本実施形態における印刷処理の説明図である。ここでも、線数の少ない左下がりのハッチングで示されたヘッド41は先端印刷をしている。また、線数の多い左下がりのハッチングで示されたヘッド41は通常印刷をしている。   FIG. 13 is an explanatory diagram of print processing in the present embodiment. Here too, the head 41 indicated by the left-down hatching with a small number of lines is performing front end printing. Further, the head 41 indicated by the left-down hatching with a large number of lines is normally printing.

また、ここでは説明の容易のために、1ページあたりの印刷を5パスで行うこととしている。最初の2パスは先端印刷である。そして、後続する3パス目から5パス目までは通常印刷である。   Here, for easy explanation, printing per page is performed in five passes. The first two passes are leading edge printing. The subsequent 3rd to 5th passes are normal printing.

1ページを印刷する最終パスである5パス目が完了すると、2ページ目を印刷するために媒体Mdが搬送される。本実施形態では、ここで媒体Mdが搬送される搬送量(遷移搬送量)が、最上流ノズルから最下流ノズルまでの幅よりも少ない幅である。このように、1ページ目から2ページ目に移行する際の搬送量を少なくする手法としては、1ページ目のジョブのデータを読み込むと共に、2ページ目のジョブのデータも先読みしておく。そして、2ページ目の開始ラスターの位置が基準マークmrkを基準とした位置から開始できるように画像データを再構成するなどが考えられる。   When the fifth pass, which is the final pass for printing one page, is completed, the medium Md is transported to print the second page. In the present embodiment, the transport amount (transition transport amount) by which the medium Md is transported here is smaller than the width from the most upstream nozzle to the most downstream nozzle. As described above, as a method of reducing the transport amount when shifting from the first page to the second page, the job data of the first page is read and the job data of the second page is pre-read. Then, it is conceivable to reconstruct the image data so that the position of the start raster of the second page can be started from a position with reference to the reference mark mrk.

このようにすることで、ページ間に生ずる損紙を少なくしつつ画像形成全体の速度低下を抑制させることができる。   By doing so, it is possible to suppress a decrease in the speed of the entire image formation while reducing the amount of damaged paper generated between pages.

図14は、本実施形態におけるヘッドの媒体に対する相対位置の説明図である。ここでは、本実施形態において先端印刷と後端印刷が行われる際の具体的なノズルの位置について説明を行う。   FIG. 14 is an explanatory diagram of the relative position of the head to the medium in the present embodiment. Here, a specific nozzle position when leading edge printing and trailing edge printing are performed in the present embodiment will be described.

なお、ここでも、ヘッド41は媒体に対して相対的に移動するので、媒体の搬送方向に対して反対方向に移動するようにして示される。また、ヘッド41のそれぞれのパスが図の上部に示されているが、1ページあたり8パスで印刷が行われる。また、ヘッド41には7個のノズルが示されている。これも説明の容易のために、ノズル数を減らして示したものである。また、これらのノズルのうち、インクを噴射するノズルは円形にて示され、インクを噴射しないノズルには、ノズル上に「X」マークが示されている。   In this case as well, since the head 41 moves relative to the medium, it is shown as moving in the opposite direction to the medium transport direction. Each pass of the head 41 is shown in the upper part of the figure, but printing is performed with 8 passes per page. The head 41 has seven nozzles. This is also shown with a reduced number of nozzles for ease of explanation. Among these nozzles, nozzles that eject ink are shown as circles, and nozzles that do not eject ink are indicated by an “X” mark on the nozzles.

図14に示されるヘッド41の相対移動で図9と異なるのは、1ページ目の印刷が完了するパス(8パス目)と2ページ目の印刷が開始されるパス(9パス目)との間の媒体の搬送量(遷移搬送量)である。図9で示された参考例のときには、最上流ノズルと最下流ノズルとの間の距離以上の搬送が行われていたが、図14に示された実施形態では3.5ノズルピッチ分の移動となっている。すなわち、最上流ノズルと最下流ノズルとの間の距離未満の移動量となっている。   The relative movement of the head 41 shown in FIG. 14 differs from that in FIG. 9 between the pass for completing the printing of the first page (8th pass) and the pass for starting the printing of the second page (9th pass). This is the medium transport amount (transition transport amount). In the case of the reference example shown in FIG. 9, the conveyance is performed more than the distance between the most upstream nozzle and the most downstream nozzle. In the embodiment shown in FIG. It has become. That is, the amount of movement is less than the distance between the most upstream nozzle and the most downstream nozzle.

このため、ページ間に生ずる損紙を少なくすることができる。また、9パス目においてすぐに先端印刷が開始されているので、画像形成全体の速度低下も抑制することができる。さらに、前述のように、9パス目の開始ラスターの位置は、基準マークmrkの検出位置に応じて、基準マークmrkの搬送方向上流側端部から開始されるように遷移搬送量が補正される。これにより、画像を媒体Mdの適切な位置に形成することができる。   For this reason, it is possible to reduce the waste paper generated between pages. In addition, since the leading edge printing is started immediately in the ninth pass, it is possible to suppress a decrease in the speed of the entire image formation. Further, as described above, the transition transport amount is corrected so that the start raster position of the ninth pass starts from the upstream end in the transport direction of the reference mark mrk in accordance with the detection position of the reference mark mrk. . Thereby, an image can be formed at an appropriate position on the medium Md.

図15は、本実施形態において後端処理を行う場合におけるヘッドの媒体に対する相対位置の説明図である。図13では、1ページ分の印刷を先端印刷と通常印刷によって行う方法を説明したが、図15に示す手法では、1ページ分の印刷を先端印刷と通常印刷と後端印刷によって行っている。   FIG. 15 is an explanatory diagram of the relative position of the head with respect to the medium when the rear end processing is performed in the present embodiment. In FIG. 13, the method of performing printing for one page by front-end printing and normal printing has been described. However, in the method illustrated in FIG. 15, printing for one page is performed by front-end printing, normal printing, and rear-end printing.

前述の参考例の図10においても、先端印刷と通常印刷と後端印刷が行われていたが、図15において図10と異なるのは、やはり1ページ目の印刷が完了するパスと2ページ目の印刷が開始されるパスとの間の媒体の搬送量(遷移搬送量)である。図10で示された参考例のときには、最上流ノズルと最下流ノズルとの間の距離以上の搬送が行われていたが、図15に示された実施形態でも、遷移搬送量は、最上流ノズルと最下流ノズルとの間の距離未満の搬送量となっている。   Also in FIG. 10 of the above-mentioned reference example, leading edge printing, normal printing, and trailing edge printing were performed. However, in FIG. 15, the difference from FIG. Is the transport amount (transition transport amount) of the medium with respect to the pass at which printing is started. In the case of the reference example shown in FIG. 10, the conveyance more than the distance between the most upstream nozzle and the most downstream nozzle is performed. However, even in the embodiment shown in FIG. The conveyance amount is less than the distance between the nozzle and the most downstream nozzle.

このように、後端印刷を含む場合であっても、ページ間に生ずる損紙を少なくすることができる。また、バックフィード等の処理を行わないので、画像形成全体の速度低下も抑制することができる。   As described above, even when the trailing edge printing is included, it is possible to reduce the waste paper generated between the pages. Further, since processing such as back feed is not performed, it is possible to suppress a decrease in the speed of the entire image formation.

===その他の実施の形態===
上述の実施形態では、液体吐出装置としてプリンタ1が説明されていたが、これに限られるものではなくインク以外の他の流体(液体や、機能材料の粒子が分散されている液状体、ジェルのような流状体)を噴射したり吐出したりする液体吐出装置に具現化することもできる。例えば、カラーフィルタ製造装置、染色装置、微細加工装置、半導体製造装置、表面加工装置、三次元造形機、気体気化装置、有機EL製造装置(特に高分子EL製造装置)、ディスプレイ製造装置、成膜装置、DNAチップ製造装置などのインクジェット技術を応用した各種の装置に、上述の実施形態と同様の技術を適用してもよい。また、これらの方法や製造方法も応用範囲の範疇である。
=== Other Embodiments ===
In the above-described embodiment, the printer 1 has been described as the liquid ejecting apparatus. However, the present invention is not limited to this, and other fluids (liquids, liquids in which particles of functional materials are dispersed, gels, and the like) are not limited thereto. Such a fluid can also be embodied in a liquid ejection device that ejects or ejects the fluid. For example, color filter manufacturing apparatus, dyeing apparatus, fine processing apparatus, semiconductor manufacturing apparatus, surface processing apparatus, three-dimensional modeling machine, gas vaporizer, organic EL manufacturing apparatus (especially polymer EL manufacturing apparatus), display manufacturing apparatus, film formation You may apply the technique similar to the above-mentioned embodiment to the various apparatuses which applied inkjet technology, such as an apparatus and a DNA chip manufacturing apparatus. These methods and manufacturing methods are also within the scope of application.

上記の実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良され得ると共に、本発明にはその等価物が含まれることは言うまでもない。   The above-described embodiments are for facilitating the understanding of the present invention, and are not intended to limit the present invention. The present invention can be changed and improved without departing from the gist thereof, and it is needless to say that the present invention includes equivalents thereof.

<ヘッドについて>
前述の実施形態では、圧電素子を用いてインクを吐出していた。しかし、液体を吐出する方式は、これに限られるものではない。例えば、熱によりノズル内に泡を発生させる方式など、他の方式を用いてもよい。
<About the head>
In the above-described embodiment, ink is ejected using a piezoelectric element. However, the method for discharging the liquid is not limited to this. For example, other methods such as a method of generating bubbles in the nozzle by heat may be used.

100 印刷システム、
1 プリンター、
20 用紙搬送ユニット、
40 記録ユニット、41 ヘッド、
51 制御部、52 駆動信号生成ユニット、
70 脚部、80 操作パネル、90 筐体、
110 コンピューター、
112 インターフェース、113 CPU、114 メモリー、
120 表示装置、130 入力装置、140 記録再生装置、
100 printing system,
1 printer,
20 paper transport unit,
40 recording units, 41 heads,
51 control unit, 52 drive signal generation unit,
70 legs, 80 operation panel, 90 housing,
110 computers,
112 interface, 113 CPU, 114 memory,
120 display device, 130 input device, 140 recording / reproducing device,

Claims (8)

媒体を搬送方向に搬送する搬送動作を行う搬送部と、
前記媒体の搬送方向における基準マークの位置を検出するセンサーと、
前記媒体にインクを噴射するノズルを前記搬送方向に沿う方向に複数有するノズル列であって、前記搬送方向と交差する交差方向に移動して前記媒体にインクを噴射する噴射動作を行うノズル列と、
前記噴射動作と前記搬送動作を制御する制御部と、を備え、
前記制御部は前記搬送動作における媒体の搬送量のうち、第1のページの画像を形成する最後の噴射動作と、前記第1のページの次のページである第2のページの最初の噴射動作と、の間における前記搬送動作の遷移搬送量を前記基準マークの検出位置を基準として補正し、
前記遷移搬送量は、前記ノズル列における前記搬送方向の最上流側のノズルと最下流側のノズルとの間隔よりも短い、印刷装置。
A transport unit that performs a transport operation of transporting the medium in the transport direction;
A sensor for detecting a position of a reference mark in the conveyance direction of the medium;
A nozzle row having a plurality of nozzles for ejecting ink onto the medium in a direction along the transport direction, the nozzle row performing an ejection operation of ejecting ink onto the medium by moving in an intersecting direction intersecting the transport direction; ,
A controller that controls the ejection operation and the transport operation;
The control unit includes a final ejection operation for forming an image of the first page, and a first ejection operation for a second page, which is the next page of the first page, out of the transport amount of the medium in the transport operation. And correcting the transition transport amount of the transport operation between and based on the detection position of the reference mark,
The printing apparatus in which the transition conveyance amount is shorter than an interval between the most upstream nozzle and the most downstream nozzle in the conveyance direction in the nozzle row.
前記第1のページの画像は、前記搬送方向において前記基準マークの下流側に形成され、前記第2のページの画像は前記基準マークの上流側に形成される、請求項1に記載の印刷装置。   The printing apparatus according to claim 1, wherein the image of the first page is formed on the downstream side of the reference mark in the transport direction, and the image of the second page is formed on the upstream side of the reference mark. . 前記第1のページの画像と前記第2のページの画像は、前記搬送方向について前記基準マークと重ならない、請求項1又は2に記載の印刷装置。   The printing apparatus according to claim 1, wherein the image of the first page and the image of the second page do not overlap the reference mark in the transport direction. 前記第1のページの画像と前記第2のページの画像は、前記交差方向について前記基準マークと重なる、請求項1〜3のいずれかに記載の印刷装置。   The printing apparatus according to claim 1, wherein the image of the first page and the image of the second page overlap with the reference mark in the intersecting direction. 前記最後の噴射動作と、当該最後の噴射動作の直前の噴射動作と、の間の前記搬送動作における搬送量は、前記ノズル列におけるノズルピッチよりも大きい、請求項1〜4のいずれかに記載の印刷。   The conveyance amount in the conveyance operation between the last injection operation and the injection operation immediately before the last injection operation is larger than the nozzle pitch in the nozzle row. Printing. 前記最後の噴射動作と、当該最後の噴射動作の直前の噴射動作と、の間の前記搬送動作における搬送量は、前記ノズル列におけるノズルピッチ未満である、請求項1〜4のいずれかに記載の印刷装置。   The conveyance amount in the conveyance operation between the last injection operation and the injection operation immediately before the last injection operation is less than the nozzle pitch in the nozzle row. Printing device. 前記最初の噴射動作と、当該最初の噴射動作の直後の噴射動作と、の間の前記搬送動作における搬送量は、前記ノズル列におけるノズルピッチ未満である、請求項1〜6のいずれかに記載の印刷装置。   The conveyance amount in the conveyance operation between the first injection operation and the injection operation immediately after the first injection operation is less than the nozzle pitch in the nozzle row. Printing device. 媒体の搬送方向における基準マークの位置を検出するステップと、
前記搬送方向と交差する交差方向にノズル列を移動してインクを噴射し、第1のページの画像を形成する最後の噴射動作を行うステップと、
前記媒体を搬送方向に遷移搬送量だけ搬送する搬送動作を行うステップと、
前記ノズル列を前記交差方向に移動してインクを噴射し、前記第1のページの次のページである第2のページの画像を形成する最初の噴射動作を行うステップと、
を含み、
前記遷移搬送量を前記基準マークの検出位置を基準に補正し、
前記遷移搬送量は、前記ノズル列における前記搬送量の最上流側のノズルと最下流側のノズルとの間隔よりも短い、印刷方法。
Detecting a position of the reference mark in the conveyance direction of the medium;
Moving the nozzle row in the intersecting direction intersecting the transport direction to eject ink, and performing a final ejecting operation to form an image of the first page;
Performing a transport operation for transporting the medium in the transport direction by a transition transport amount;
Moving the nozzle row in the intersecting direction to eject ink and performing a first ejection operation to form an image of a second page that is the next page of the first page;
Including
The transition carry amount is corrected based on the detection position of the reference mark,
The printing method, wherein the transition conveyance amount is shorter than an interval between a most upstream nozzle and a most downstream nozzle of the conveyance amount in the nozzle row.
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