JP2016182775A - Image recording device, printing data correcting device and printing data correcting method - Google Patents

Image recording device, printing data correcting device and printing data correcting method Download PDF

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PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an image recording device that prevents outlined lines from being duplicated and thickened when forming the outlined lines in an interlace technique by which nozzle rows are provided across two rows or more in a sheet conveying direction and ink is alternately discharged from a plurality of nozzle rows so as to form dots on a recording medium in a one-pass method inkjet printing process.SOLUTION: Control of discharge ports whose impact scheduled positions are positioned at an upstream side and a downstream side in a conveying direction of an outlined line SP 4 is individually changed into a resting state alternately in a width direction across the outlined line. Resting states corresponding to two pixels are seen when viewing respective impact rows in a conveyance direction so that the outlined line can be prevented from being duplicated. Further, by bringing the control alternately into the resting state, gaps in a width direction of dots 702 can be filled with ink bleed so that the outlined line can be suppressed from being thickened.SELECTED DRAWING: Figure 16

Description

本発明は、複数の吐出口を備えた記録ヘッドに対して記録媒体を相対移動させつつ、当該複数の吐出口からインクの液滴を吐出して記録媒体上に所定の画像を形成する画像記録装置および画像記録方法に関する。   The present invention relates to image recording for forming a predetermined image on a recording medium by ejecting ink droplets from the plurality of ejection openings while moving the recording medium relative to a recording head having the plurality of ejection openings. The present invention relates to an apparatus and an image recording method.

紙などの記録媒体に刷版を使用することなく直接画像を記録する記録方式として、インクジェット方式が広く知られている。インクジェット方式は、インクを微小な液滴として、記録ヘッドに備えられたノズルから液滴を記録媒体に直接に吹き付けて記録を行う記録方式である。   An ink jet method is widely known as a recording method for directly recording an image on a recording medium such as paper without using a printing plate. The ink jet method is a recording method in which recording is performed by spraying droplets directly onto a recording medium from nozzles provided in a recording head using ink as fine droplets.

インクジェット方式による記録には、記録媒体を所定の移動方向に移動させ、当該移動方向と直交する方向に記録ヘッドを走査して印刷を行うスキャン方式と、記録媒体の第2方向(移動方向と直交する方向)の全域をカバーする記録ヘッド(フルラインヘッド)を用いるワンパス方式とがある。ワンパス方式によれば、記録ヘッドの下を記録媒体の各部が1回だけ通過することで記録が行われるため、複数回の走査が不要であり、高速な印刷が可能となる。また、印刷速度をさらに高速にするべく、記録ヘッドに2列以上にわたってノズル列を設けることも行われている。   In the recording by the ink jet method, the recording medium is moved in a predetermined moving direction, and the printing is performed by scanning the recording head in the direction orthogonal to the moving direction, and the second direction of the recording medium (perpendicular to the moving direction). There is a one-pass method using a recording head (full line head) that covers the entire area in the direction in which the recording is performed. According to the one-pass method, since each part of the recording medium passes under the recording head only once, recording is performed, so that a plurality of scans are unnecessary, and high-speed printing is possible. In order to further increase the printing speed, nozzle rows are provided in the recording head over two or more rows.

しかしながら、インクジェット方式の記録においては、ノズルからの液滴の飛翔速度のばらつきなど種々の要因によって、記録媒体への液滴の着弾位置が、目標とすべき着弾予定位置からずれるという問題が存在していた。このような着弾位置のずれが生じると、印刷精度が低下して、画像の品質も劣化するという問題が生じる。   However, in inkjet recording, there is a problem that the landing position of the droplet on the recording medium deviates from the target landing position due to various factors such as variations in the flying speed of the droplet from the nozzle. It was. If such landing position deviation occurs, there arises a problem that printing accuracy is lowered and image quality is also deteriorated.

このような問題を解決するために、例えば特許文献1ないし特許文献4において、インクの液滴の吐出タイミングを調整して着弾位置のずれを修正する技術が開示されている。   In order to solve such a problem, for example, Patent Documents 1 to 4 disclose a technique for adjusting a landing timing of an ink droplet to correct a landing position shift.

特許文献1では、記録ヘッドの製造時のばらつきを吸収するように、インク吐出時期を各ノズル毎に独立して遅延させる技術が開示されている。   Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-228561 discloses a technique for independently delaying the ink discharge timing for each nozzle so as to absorb variations at the time of manufacturing a recording head.

特許文献2では、搬送手段による記録媒体との相対移動方向と直交する方向の着弾位置ずれ量の情報を記憶しておく記憶手段と、印刷用の画像データから線図形を認識する線図形認識処理手段と、認識された線図形から着弾位置ずれが全く無いと想定したときの理想線を求める理想線特定手段と、前記記憶されている情報にもとづき、着弾位置ずれが発生する不良ノズルから打滴されるドットの着弾中心位置を前記相対移動方向に沿って理想線に近づけるように当該ノズルの吐出タイミングを制御する技術が開示されている。   In Patent Document 2, storage means for storing information on the amount of landing position deviation in a direction perpendicular to the relative movement direction of the recording medium by the transport means, and line figure recognition processing for recognizing a line figure from image data for printing Means, an ideal line specifying means for obtaining an ideal line when it is assumed that there is no landing position deviation from the recognized line figure, and droplet ejection from a defective nozzle that causes landing position deviation based on the stored information. A technique is disclosed in which the ejection timing of the nozzle is controlled so that the landing center position of the dot to be moved approaches the ideal line along the relative movement direction.

特許文献3では、液滴を吐出させてから次に液滴を吐出させるまでの不吐出期間の長さに応じて発生する着弾位置ずれを補正するために、不吐出期間終了後に液滴を吐出させるときの液滴の吐出タイミングを早める技術が開示されている。   In Patent Document 3, in order to correct the landing position deviation that occurs according to the length of the non-ejection period from the time when a droplet is ejected to the time when the next droplet is ejected, the droplet is ejected after the non-ejection period ends. A technique for accelerating the discharge timing of a droplet when the liquid is discharged is disclosed.

特許文献4では、ヘッドに設けられた複数のノズルから一定周期で交互にインクの液滴を吐出して記録媒体に連続するように着弾させる技術(いわゆる、インターレース処理技術)において、白抜き線を形成する直前又は直後のノズルも休止状態とすることにより、白抜き線の二重化を抑制する技術が開示されている。   In Japanese Patent Laid-Open No. 2004-228620, white lines are formed in a technique (so-called interlace processing technique) in which ink droplets are alternately ejected from a plurality of nozzles provided in a head and landed continuously on a recording medium. A technique is disclosed that suppresses duplication of white lines by setting the nozzle immediately before or after the formation to a resting state.

特開2000−62148号公報JP 2000-62148 A 特開2006−95879号公報JP 2006-95879 A 特開2008−44234号公報JP 2008-44234 A 特開2014−231148号公報JP 2014-231148 A

特許文献4では、白抜き線が2本以上となって出現することを防止するために、白抜き線を形成する直前又は直後のノズルも休止状態とする処理を行う。しかしながら、かかる処理を行うと、白抜き線の目標本数は達成されるものの、目標とする白抜き線よりも実際に得えられる白抜き線が太くなるという課題が新たに生じる。   In Patent Document 4, in order to prevent two or more white lines from appearing, the nozzle immediately before or immediately after the white line is formed is also put into a resting state. However, when such processing is performed, the target number of white lines is achieved, but a new problem arises that the white lines actually obtained become thicker than the target white lines.

本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、白抜き線を含む画像を高い品質にて印刷することができる画像記録装置と、当該高品質印刷のために印字データを補正する印字データ補正装置および印字データ補正方法を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above problems, and an image recording apparatus capable of printing an image including a white line with high quality, and print data for correcting print data for the high quality printing. An object of the present invention is to provide a correction device and a print data correction method.

上記の課題を解決するために、本願の第1発明は、インクの液滴を吐出する記録ヘッドに対して記録媒体を第1方向に沿って相対移動させることにより前記記録媒体上に画像を形成する画像記録装置であって、前記記録ヘッドは、インクの液滴を吐出して前記記録媒体上に前記第1方向と交差する第2方向に沿って着弾させるように制御される複数の第1吐出口を有する第1吐出部と、インクの液滴を吐出して前記記録媒体上に前記第2方向に沿って着弾させるように制御される複数の第2吐出口を有する第2吐出部と、
を備え、前記記録ヘッドに対して前記記録媒体を前記第1方向に相対移動させる移動機構と、前記移動機構によって相対移動される前記記録媒体上における前記第1吐出部による着弾位置と前記第2吐出部による着弾位置とが前記第1方向に沿って交互となるように前記複数の第1吐出口および前記複数の第2吐出口の吐出を制御する制御部と、
を備え、前記制御部は、前記複数の第1吐出口の少なくとも一部および前記複数の第2吐出口の少なくとも一部が一定周期でインクの液滴を吐出しているときに、前記複数の第1吐出口の少なくとも一部から液滴を吐出させない吐出休止状態として前記記録媒体に白抜き線を形成し、前記複数の第2吐出口のうち、前記白抜き線の前記第1方向上流側に予定の着弾位置が位置し、当該吐出休止状態となる前記第1吐出口の直後に吐出制御がなされる一部の第2吐出口を吐出休止状態に変更し、前記白抜き線の前記第1方向下流側に予定の着弾位置が位置し、当該吐出休止状態となる前記第1吐出口の直前に吐出制御がなされる第2吐出口のうち、前記第1方向に前記白抜き線を挟んで前記一部の第2吐出口と対向しない第2吐出口を吐出休止状態に変更し、吐出休止状態に変更する前記一部の第2吐出口は、前記第2方向に1画素以上3画素以下の間隔を開けて1画素以上3画素以下連続して配置することを特徴とする。
In order to solve the above problems, the first invention of the present application forms an image on the recording medium by moving the recording medium relative to the recording head that discharges ink droplets along the first direction. In the image recording apparatus, the recording head is controlled to discharge ink droplets and land on the recording medium along a second direction intersecting the first direction. A first ejection unit having ejection ports; a second ejection unit having a plurality of second ejection ports controlled to eject ink droplets and land on the recording medium along the second direction; ,
A moving mechanism for moving the recording medium relative to the recording head in the first direction, a landing position by the first ejection unit on the recording medium relatively moved by the moving mechanism, and the second A control unit that controls discharge of the plurality of first discharge ports and the plurality of second discharge ports so that landing positions by the discharge unit are alternated along the first direction;
The control unit includes a plurality of the plurality of first ejection ports when at least a part of the plurality of first ejection ports and at least a part of the plurality of second ejection ports eject ink droplets at a constant period. A white line is formed on the recording medium in a discharge pause state in which liquid droplets are not discharged from at least a part of the first discharge port, and the first direction upstream side of the white line among the plurality of second discharge ports A part of the second discharge ports whose discharge control is performed immediately after the first discharge port in the discharge pause state is changed to the discharge pause state, and the white line Among the second discharge ports whose discharge position is controlled immediately before the first discharge port in which a predetermined landing position is located downstream in one direction and the discharge is stopped, the white line is sandwiched in the first direction. In the second discharge port that does not face the second discharge port, the discharge is stopped. The partial second discharge ports that are changed to the discharge state and changed to the discharge pause state are arranged continuously in the second direction at an interval of 1 pixel or more and 3 pixels or less with an interval of 1 pixel or more and 3 pixels or less. Features.

本願の第2発明は、第1発明の画像記録装置であって、吐出休止状態に変更する前記一部の第2吐出口は、前記第2方向に1画素の間隔を開けて1画素ずつ配置することを特徴とする。   The second invention of the present application is the image recording apparatus according to the first invention, wherein the part of the second discharge ports to be changed to the discharge pause state are arranged one pixel at a time in the second direction. It is characterized by doing.

本願の第3発明は、第1発明または第2発明の画像記録装置であって、前記制御部は、印字画素と非印字画素とを含み、前記第1方向、および前記第2方向に各々2以上配列した複数の画素により構成される印字データにもとづいて、前記複数の第1吐出口および前記複数の第2吐出口の吐出を制御し、前記印字データから前記第1方向に1画素分であり、前記第2方向に3画素以上連続し、前記第1方向上流側および下流側を印字画素で挟まれた非印字画素を、前記印字データにおける前記白抜き線として検出する白抜き線検出部と、前記印字データの前記白抜き線に対し、前記第1方向上流側または下流側に隣接する印字画素を非印字画素に変更する変更処理部とを有することを特徴とする。   A third invention of the present application is the image recording apparatus of the first invention or the second invention, wherein the control unit includes a printing pixel and a non-printing pixel, each of which is 2 in the first direction and the second direction. Based on the print data composed of the plurality of pixels arranged as described above, the discharge of the plurality of first discharge ports and the plurality of second discharge ports is controlled, and one pixel in the first direction from the print data. A white line detection unit that detects a non-print pixel that is continuous in the second direction by 3 pixels or more and sandwiches the upstream side and the downstream side in the first direction between the print pixels as the white line in the print data. And a change processing unit that changes a print pixel adjacent to the upstream or downstream side in the first direction with respect to the white line of the print data to a non-print pixel.

本願の第4発明は、第3発明の画像記録装置であって、前記変更処理部は、0値を含むフィルタを前記印字データに乗じるフィルタ処理部であり、前記印字データに含まれる画素の階調値を0に変更することで前記印字画素を非印字画素に変更することを特徴とする。   A fourth invention of the present application is the image recording apparatus according to the third invention, wherein the change processing unit is a filter processing unit that multiplies the print data by a filter including a zero value, and the level of pixels included in the print data. The print pixel is changed to a non-print pixel by changing the tone value to 0.

本願の第5発明は、インクの液滴を吐出する記録ヘッドに対して記録媒体を第1方向に沿って相対移動させることにより前記記録媒体上に画像を形成し、前記記録ヘッドは、インクの液滴を吐出して前記記録媒体上に前記第1方向と交差する第2方向に沿って着弾させるように制御される複数の第1吐出口を有する第1吐出部と、インクの液滴を吐出して前記記録媒体上に前記第2方向に沿って着弾させるように制御される複数の第2吐出口を有する第2吐出部と、を備え、前記記録ヘッドが第1方向に相対移動する前記記録媒体上の各位置を通過する際に、印字データにもとづいて、前記記録媒体上における前記第1吐出部による着弾位置と前記第2吐出部による着弾位置とが前記第1方向に沿って交互となるように前記複数の第1吐出口および前記複数の第2吐出口の吐出を制御する画像記録装置の前記印字データを補正する印字データ補正装置であって、印字画素と非印字画素とを含み、前記第1方向、および前記第2方向に各々2以上配列した複数の画素により構成される前記印字データにおいて、前記第1方向に5画素以上連続する画素の領域のうち、前記第1吐出口および前記第2吐出口による液滴吐出の制御を行う液滴制御順に、2画素以上連続する前記印字画素が先行した後、前記非印字画素が1画素後続し、さらに2画素以上連続する前記印字画素が後続する画素の領域を第1検出領域として検出し、複数の前記第1検出領域のうち、前記第1検出領域に含まれる前記非印字画素が前記第1方向に同じ位置に位置する状態で、前記第1検出領域が前記第2方向に隣接する領域を変更対象領域として検出する白抜き線検出部と、前記変更対象領域に含まれる前記印字画素を非印字画素に変更する変更処理部と、を備え、前記変更処理部は、前記変更対象領域に含まれる複数の前記第1検出領域のうち一部の前記第1検出領域を第1変更領域として、前記非印字画素に対し、前記液滴制御順に2画素以上連続して後続する前記印字画素のうち、前記非印字画素の直後の前記印字画素を、前記非印字画素に変更し、前記変更対象領域に含まれる複数の前記第1検出領域のうち前記第1変更領域以外の前記第1検出領域を第2変更領域として、前記液滴制御順にそれぞれ2画素以上連続する前記印字画素のうち、前記非印字画素が直後に後続する前記印字画素を、前記非印字画素に変更し、前記第1変更領域および前記第2変更領域は、前記第2方向に交互に配列することを特徴とする。   According to a fifth aspect of the present invention, an image is formed on the recording medium by moving the recording medium relative to the recording head that ejects ink droplets along the first direction. A first discharge section having a plurality of first discharge ports controlled to discharge droplets and land on the recording medium along a second direction intersecting the first direction; A second discharge section having a plurality of second discharge ports controlled to discharge and land on the recording medium along the second direction, and the recording head relatively moves in the first direction. When passing through each position on the recording medium, the landing position by the first ejection unit and the landing position by the second ejection unit on the recording medium are along the first direction based on print data. The plurality of first discharge ports to be alternated And a print data correction device that corrects the print data of the image recording device that controls discharge from the plurality of second discharge ports, the print data correction device including print pixels and non-print pixels, and the first direction and the second direction. In the print data composed of a plurality of pixels arranged in two or more in the direction, droplet discharge from the first discharge port and the second discharge port in a region of pixels that are continuous in five or more pixels in the first direction. In the droplet control order in which the above-described control is performed, after the print pixel that is continuous for two or more pixels precedes, the non-print pixel is followed by one pixel, and the region of the pixel that is followed by the print pixel that is continuous for two or more pixels is the first region. The first detection region is detected as a detection region, and the first detection region is the first detection region in a state where the non-printing pixels included in the first detection region are located at the same position in the first direction. In two directions A white line detection unit that detects a contact area as a change target region, and a change processing unit that changes the print pixel included in the change target region to a non-print pixel, and the change processing unit includes the change target The printing in which a part of the first detection areas included in the area is set as a first change area, and the non-printing pixels successively follow two or more pixels in the droplet control order. Among the pixels, the printing pixel immediately after the non-printing pixel is changed to the non-printing pixel, and the first detection region other than the first change region among the plurality of first detection regions included in the change target region. Using the detection area as the second change area, the print pixels immediately following the non-print pixel are changed to the non-print pixel among the print pixels consecutive in two or more in the droplet control order. 1 change area and The second change areas are alternately arranged in the second direction.

本願の第6発明は、第5発明の印字データ補正装置であって、前記第1変更領域および前記第2変更領域は、前記第2方向に1画素ずつ交互に配列することを特徴とする。   A sixth invention of the present application is the print data correction apparatus according to the fifth invention, wherein the first change area and the second change area are alternately arranged pixel by pixel in the second direction.

本願の第7発明は、インクの液滴を吐出する記録ヘッドに対して記録媒体を第1方向に沿って相対移動させることにより前記記録媒体上に画像を形成し、前記記録ヘッドは、インクの液滴を吐出して前記記録媒体上に前記第1方向と交差する第2方向に沿って着弾させるように制御される複数の第1吐出口を有する第1吐出部と、インクの液滴を吐出して前記記録媒体上に前記第2方向に沿って着弾させるように制御される複数の第2吐出口を有する第2吐出部と、を備え、前記記録ヘッドが第1方向に相対移動する前記記録媒体上の各位置を通過する際に、印字データにもとづいて、前記記録媒体上における前記第1吐出部による着弾位置と前記第2吐出部による着弾位置とが前記第1方向に沿って交互となるように前記複数の第1吐出口および前記複数の第2吐出口の吐出を制御する画像記録装置の前記印字データを補正する印字データ補正方法であって、前記印字データは、印字画素と非印字画素とを含み、前記第1方向、および前記第2方向に各々2以上配列した複数の画素により構成され、印字データ補正方法は、a)前記印字データにおいて、前記第1方向に5画素以上連続する画素の領域のうち、前記第1吐出口および前記第2吐出口による液滴吐出の制御を行う液滴制御順に、2画素以上連続する前記印字画素が先行した後、前記非印字画素が1画素後続し、さらに2画素以上連続する前記印字画素が後続する画素の領域を第1検出領域として検出する工程と、b)複数の前記第1検出領域のうち、前記第1検出領域に含まれる前記非印字画素が前記第1方向に同じ位置に位置する状態で、前記第1検出領域が前記第2方向に隣接する領域を変更対象領域として検出する工程と、c)前記変更対象領域に含まれる複数の前記第1検出領域のうち一部の前記第1検出領域を第1変更領域として、前記非印字画素に対し、前記液滴制御順に2画素以上連続して後続する前記印字画素のうち、前記非印字画素の直後の前記印字画素を、前記非印字画素に変更する工程と、d)前記白抜き線領域に含まれる複数の前記第1検出領域のうち前記第1変更領域以外の前記第1検出領域を第2変更領域として、前記液滴制御順にそれぞれ2画素以上連続する前記印字画素のうち、前記非印字画素が直後に後続する前記印字画素を、前記非印字画素に変更する工程とを備え、前記第1変更領域および前記第2変更領域は、前記第2方向に交互に配列することを特徴とする。   According to a seventh aspect of the present invention, an image is formed on the recording medium by moving the recording medium relative to the recording head that ejects ink droplets along the first direction. A first discharge section having a plurality of first discharge ports controlled to discharge droplets and land on the recording medium along a second direction intersecting the first direction; A second discharge section having a plurality of second discharge ports controlled to discharge and land on the recording medium along the second direction, and the recording head relatively moves in the first direction. When passing through each position on the recording medium, the landing position by the first ejection unit and the landing position by the second ejection unit on the recording medium are along the first direction based on print data. The plurality of first discharge ports to be alternated And a print data correction method for correcting the print data of an image recording apparatus that controls discharge of the plurality of second discharge ports, wherein the print data includes print pixels and non-print pixels, and the first direction , And a plurality of pixels each arranged in the second direction, and the print data correction method includes: a) In the print data, the first of the regions of the pixels that are continuous in the first direction by 5 pixels or more. In the order of droplet control in which droplet ejection is controlled by one ejection port and the second ejection port, the non-printing pixel is succeeded by one pixel after the printing pixel having two or more pixels continues, and two or more pixels are consecutive. Detecting a region of a pixel followed by the print pixel as a first detection region; b) out of a plurality of the first detection regions, the non-print pixel included in the first detection region is in the first direction Same as A step in which the first detection region detects a region adjacent to the second direction as a change target region in a state of being located, and c) one of the plurality of first detection regions included in the change target region The printing pixel immediately after the non-printing pixel among the printing pixels successively following the non-printing pixel in the order of droplet control with the first detection area of the first change area as the first change area D) changing to the non-printing pixels, and d) setting the first detection area other than the first change area as the second change area among the plurality of first detection areas included in the white line area. A step of changing the print pixel immediately following the non-print pixel out of the print pixels consecutive in two or more pixels in the droplet control order to the non-print pixel, the first change region and the The second change area is the previous It is characterized by being arranged alternately in the second direction.

本願の第1発明から第4発明によれば、複数の第1吐出口の少なくとも一部および複数の第2吐出口の少なくとも一部が一定周期でインクの液滴を吐出しているときに、複数の第1吐出口の少なくとも一部から液滴を吐出させない休止状態として記録媒体に白抜き線を形成する直前または直後の複数の第2吐出口を休止状態とするため、吐出再開時に第1及び第2吐出口の双方のインクの実際の着弾位置が揃って同程度に予定の着弾位置からずれることにより、白抜き線の二重化を抑制でき、さらに第2吐出口の休止状態が直前、直後と交互に配列すること白抜き線が目標よりも太く視認されることを抑制でき、白抜き線を含む画像を高い品質にて印刷することができる。   According to the first to fourth inventions of the present application, when at least a part of the plurality of first ejection ports and at least a part of the plurality of second ejection ports are ejecting ink droplets at a constant period, Since the plurality of second discharge ports immediately before or immediately after the formation of the white line on the recording medium are set in a pause state in which the droplets are not discharged from at least some of the plurality of first discharge ports, the first state is set when the discharge is resumed. In addition, since the actual landing positions of the inks at both the second and the second ejection ports are aligned and deviate from the planned landing positions to the same extent, duplication of the white lines can be suppressed, and the resting state of the second ejection ports is immediately before and after. The white lines can be prevented from being recognized thicker than the target, and an image including the white lines can be printed with high quality.

本願の第5発明から第7発明によれば、白抜き線の直前、直後における吐出の休止状態を、印字データの補正によって制御できるため、簡素な構成にて白抜き線を含む画像を高い品質にて印刷できる印字データを生成することができる。   According to the fifth to seventh inventions of the present application, since the discharge pause state immediately before and immediately after the white line can be controlled by correcting the print data, an image including the white line can be obtained with a simple configuration with high quality. Print data that can be printed with can be generated.

第1実施形態に係る画像記録装置の概略構成を示す側面図である。1 is a side view illustrating a schematic configuration of an image recording apparatus according to a first embodiment. 第1実施形態に係るヘッドユニットの概略構成を示す平面図である。It is a top view which shows schematic structure of the head unit which concerns on 1st Embodiment. 第1実施形態に係るヘッドユニットの底面図である。It is a bottom view of the head unit concerning a 1st embodiment. 第1実施形態に係るヘッドの底面図である。It is a bottom view of the head concerning a 1st embodiment. 第1実施形態に係る制御部とその周辺の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the control part which concerns on 1st Embodiment, and its periphery. 図1の画像記録装置により記録される画像を説明する図である。It is a figure explaining the image recorded by the image recording device of FIG. 従来技術により記録される画像を説明する図である。It is a figure explaining the image recorded by a prior art. 従来技術により記録される画像を説明する図である。It is a figure explaining the image recorded by a prior art. 第1実施形態に係る画像記録装置の画像記録動作を説明するフローチャートである。3 is a flowchart for explaining an image recording operation of the image recording apparatus according to the first embodiment. 網掛け処理後の印字データを示す図である。It is a figure which shows the printing data after a shading process. 第1検出領域の検索パターンを示す図である。It is a figure which shows the search pattern of a 1st detection area. 図9における補正処理工程を説明するフローチャートである。It is a flowchart explaining the correction process process in FIG. フィルタ処理部による補正処理を模式的に示す図である。It is a figure which shows typically the correction process by a filter process part. フィルタ処理部による補正処理を模式的に示す図である。It is a figure which shows typically the correction process by a filter process part. 図10の印字データに補正処理を行って得られた補正後印字データを示す図である。It is a figure which shows the print data after correction | amendment obtained by performing a correction process to the print data of FIG. 図15の補正後印字データにもとづいて記録媒体に記録される画像を説明する図である。It is a figure explaining the image recorded on a recording medium based on the print data after correction | amendment of FIG. 図10の印字データに第2実施形態の補正処理を行って得られた補正後印字データを示す図である。It is a figure which shows the print data after correction | amendment obtained by performing the correction | amendment process of 2nd Embodiment to the print data of FIG. 図17の補正後印字データにもとづいて記録媒体に記録される画像を説明する図である。It is a figure explaining the image recorded on a recording medium based on the print data after correction | amendment of FIG.

<第1実施形態>
以下の説明において、「元画像データ」とは、ユーザがコンピュータ上で作成したり、スキャナ等から読み取られたり等して、コンピュータ内に予め記憶されているドキュメント、ベクターデータで表現される画像データ等をいう。また、「印字データ」とは、元画像データに対してRIP処理やハーフトーン処理を行うことで得られる複数の画素の配列により構成されるデータをいう。
<First Embodiment>
In the following description, “original image data” refers to image data that is created by a user on a computer or read from a scanner or the like, and is stored in advance in a computer or image data represented by vector data. Etc. “Print data” refers to data composed of an array of a plurality of pixels obtained by performing RIP processing or halftone processing on original image data.

なお、以下の説明において、各図には方向関係を明確にするため、Z軸を鉛直方向とし、XY平面を水平面とする座標系を適宜付している。各座標系において、矢印の先端が向く方向を+(プラス)方向とし、逆の方向を−(マイナス)方向とする。   In the following description, in order to clarify the directional relationship, each figure is appropriately attached with a coordinate system in which the Z axis is the vertical direction and the XY plane is the horizontal plane. In each coordinate system, the direction in which the tip of the arrow faces is the + (plus) direction, and the opposite direction is the-(minus) direction.

<1−1.画像記録装置の構成>
図1から図5までの図面を適宜用いて、本発明に係る画像記録装置の構成について説明する。図1に、本発明に係る画像記録装置の概略構成を示す。
<1-1. Configuration of Image Recording Device>
The configuration of the image recording apparatus according to the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 5 as appropriate. FIG. 1 shows a schematic configuration of an image recording apparatus according to the present invention.

図1は、本発明に係る画像記録装置1とその周辺機器の概略構成を示す模式図である。画像記録装置1は、長尺シート状の記録媒体7と、記録媒体7を図1中のY方向(すなわち、記録媒体の長手方向であり、以下、適宜「第1方向」と記載する)に移動させる移動機構2と、図1中のX方向(すなわち、記録媒体の第1方向と直交する方向であり、以下、適宜「第2方向」と記載する)に延在し、記録媒体7にインクの微小液滴を吐出するヘッドユニット3と、移動機構2、ヘッドユニット3、およびこれらの構成を制御する制御部9を備える。   FIG. 1 is a schematic diagram showing a schematic configuration of an image recording apparatus 1 according to the present invention and its peripheral devices. The image recording apparatus 1 includes a long sheet-like recording medium 7 and the recording medium 7 in the Y direction in FIG. 1 (that is, the longitudinal direction of the recording medium, and hereinafter referred to as “first direction” as appropriate). The moving mechanism 2 that moves is extended in the X direction in FIG. 1 (that is, the direction perpendicular to the first direction of the recording medium, hereinafter referred to as “second direction” as appropriate), and the recording medium 7 A head unit 3 that ejects micro droplets of ink, a moving mechanism 2, a head unit 3, and a control unit 9 that controls these components are provided.

移動機構2は、X方向に延在する複数のローラ21を、Y方向に配列して備える。複数のローラ21の(−Y)側には、ロール状に記録媒体7を巻き付けて保持する供給部22が設けられ、複数のローラ21の(+Y)側には、ロール状に記録媒体7を巻き付けて保持する巻取部23が設けられる。   The moving mechanism 2 includes a plurality of rollers 21 extending in the X direction arranged in the Y direction. A supply unit 22 that winds and holds the recording medium 7 in a roll shape is provided on the (−Y) side of the plurality of rollers 21, and the recording medium 7 in a roll shape is provided on the (+ Y) side of the plurality of rollers 21. A winding unit 23 for winding and holding is provided.

移動機構2の一部のローラ21には記録媒体7のY方向の移動速度を検出するエンコーダ24が設けられ、制御部9がエンコーダ24の出力にもとづいて巻取部23のモータの回転を制御することにより、記録媒体7が(+Y)方向に一定速度にてヘッドユニット3の下を通過するように搬送される。記録媒体7の搬送時には、供給部22が有するモータ(図示省略)により、記録媒体7に対して(−Y)方向の負荷(テンション)を付与することで、複数のローラ21上の記録媒体7が波打つことなく滑らかに移動する。   An encoder 24 that detects the moving speed of the recording medium 7 in the Y direction is provided on a part of the rollers 21 of the moving mechanism 2, and the control unit 9 controls the rotation of the motor of the winding unit 23 based on the output of the encoder 24. As a result, the recording medium 7 is conveyed so as to pass under the head unit 3 at a constant speed in the (+ Y) direction. When the recording medium 7 is transported, a load (tension) in the (−Y) direction is applied to the recording medium 7 by a motor (not shown) of the supply unit 22, so that the recording medium 7 on the plurality of rollers 21 is provided. Moves smoothly without undulations.

ヘッドユニット3は、移動機構2に対して図1中の(+Z)側(すなわち、移動機構2の上方)に設けられる。制御部9の制御によって移動機構2が記録媒体7を搬送し、記録媒体7がヘッドユニット3の下の各位置を通過する際に、制御部9が後述の印字データにもとづいて、ヘッドユニット3による記録媒体7へのインクの吐出を制御することにより、記録媒体7上に画像を記録する。   The head unit 3 is provided on the (+ Z) side in FIG. 1 with respect to the moving mechanism 2 (that is, above the moving mechanism 2). When the moving mechanism 2 transports the recording medium 7 under the control of the control unit 9 and the recording medium 7 passes through the respective positions below the head unit 3, the control unit 9 controls the head unit 3 based on print data to be described later. An image is recorded on the recording medium 7 by controlling the ejection of the ink onto the recording medium 7 according to the above.

制御部9にはコンピュータ11とディスプレイ13が接続される。コンピュータ11は、制御部9へ元画像データを入力する入力部であり、ディスプレイ13は、制御部9の動作状況等をユーザへ知らせる表示部として機能する。   A computer 11 and a display 13 are connected to the control unit 9. The computer 11 is an input unit that inputs original image data to the control unit 9, and the display 13 functions as a display unit that notifies the user of the operation status of the control unit 9.

本実施形態においては、複数のヘッドユニット3が画像記録装置1に設けられる。図1に示すように、複数のヘッドユニット3は、Y方向に4個配列しており、(−Y)側から、C(cyan:シアン)、M(magenta:マゼンタ)、Y(yellow:イエロー)、K(black:ブラック)といった、それぞれ異なる色のインクを記録媒体7へ供給する。   In the present embodiment, a plurality of head units 3 are provided in the image recording apparatus 1. As shown in FIG. 1, four head units 3 are arranged in the Y direction, and from the (−Y) side, C (cyan: cyan), M (magenta: magenta), Y (yellow: yellow). ) And K (black) are supplied to the recording medium 7 with inks of different colors.

図2は、本実施形態におけるヘッドユニット3の概略構成を示す平面図である。図2に示すように、本実施形態において、ヘッドユニット3は記録媒体7の第2方向(X方向)の全域にわたって延在する、いわゆるフルラインヘッドである。   FIG. 2 is a plan view showing a schematic configuration of the head unit 3 in the present embodiment. As shown in FIG. 2, in this embodiment, the head unit 3 is a so-called full-line head that extends over the entire area of the recording medium 7 in the second direction (X direction).

なお、ヘッドユニット3の構造や画像記録動作は、インクが異なる以外は、それぞれ同様であるため、以降は(+Y)側にあるKインクのヘッドユニット3を代表として説明する。   Since the structure of the head unit 3 and the image recording operation are the same except that the ink is different, the head unit 3 of K ink on the (+ Y) side will be described as a representative.

ヘッドユニット3から供給するインクとしては、染料系インク、顔料系インク、水性インク、油性インク、UV硬化インク、可食インクなど、インクジェット印刷に使用される公知の種々のインクを用いることができる。   As the ink supplied from the head unit 3, various known inks used for inkjet printing such as dye-based ink, pigment-based ink, water-based ink, oil-based ink, UV curable ink, and edible ink can be used.

記録媒体7としては、例えば普通紙やコート紙等の用紙、ポリエチレンテレフタレート(PET)等を含む樹脂フィルム、またはアルミ板等の金属等、様々な部材を使用することができる。本実施形態では、インクジェット記録に多く用いられる普通紙を用いる。また、記録媒体7の形状としては、本実施形態では長尺シート状としているが、本発明の実施に関してはこれに限られず、枚葉紙を使用することもできる。   As the recording medium 7, various members such as paper such as plain paper and coated paper, a resin film including polyethylene terephthalate (PET), or a metal such as an aluminum plate can be used. In this embodiment, plain paper often used for inkjet recording is used. Further, the shape of the recording medium 7 is a long sheet in the present embodiment, but the present invention is not limited to this, and a sheet can be used.

また、上記の長尺シートや枚葉紙の他に、医薬品等の錠剤表面を印刷対象として使用することもできる。すなわち、印刷対象は平面に限られない。この場合、インクとしては可食インクが用いられる。   In addition to the above-described long sheet or sheet, the surface of a tablet such as a pharmaceutical can be used as a printing target. That is, the printing target is not limited to a flat surface. In this case, edible ink is used as the ink.

図3は、ヘッドユニット3の構成を示す底面図であり、Y方向を縦向きに図示している。ヘッドユニット3は、複数の記録ヘッド31を配列して備える。複数の記録ヘッド31は、それぞれ千鳥状に配列する。なお、本実施形態では、X方向における記録媒体7の幅と略同一の幅のヘッドユニット3を用いるが、本発明の実施に関してはこれに限られず、第2方向(X方向)において記録媒体7の幅より短い幅のヘッドユニット3を用いることも、第2方向(X方向)において記録媒体7の幅より長い幅のヘッドユニット3を用いることもできる。   FIG. 3 is a bottom view showing the configuration of the head unit 3, and the Y direction is shown vertically. The head unit 3 includes a plurality of recording heads 31 arranged. The plurality of recording heads 31 are arranged in a staggered manner. In this embodiment, the head unit 3 having a width substantially the same as the width of the recording medium 7 in the X direction is used. However, the present invention is not limited to this, and the recording medium 7 in the second direction (X direction) is used. The head unit 3 having a width shorter than the width of the recording medium 7 can be used, or the head unit 3 having a width longer than the width of the recording medium 7 in the second direction (X direction) can be used.

図4は、1つの記録ヘッド31の構成を示す底面図であり、Y方向を縦向きに図示している。記録ヘッド31の底面には、複数のノズル330,350が形成されている。また、複数のノズル330,350は、第2方向(X方向)に沿って2列のノズル列を形成する。便宜上、第1方向の下流側((+Y)側)において第2方向に沿って配列する複数のノズル330を「第1吐出部33」と称し、図4において第1吐出部33に含まれるノズル330を以降は「第1吐出口330」と称し、識別の目的で斜線を付して記す。   FIG. 4 is a bottom view showing the configuration of one recording head 31, and the Y direction is shown vertically. A plurality of nozzles 330 and 350 are formed on the bottom surface of the recording head 31. The plurality of nozzles 330 and 350 form two nozzle rows along the second direction (X direction). For convenience, the plurality of nozzles 330 arranged along the second direction on the downstream side in the first direction ((+ Y) side) are referred to as “first ejection units 33”, and the nozzles included in the first ejection unit 33 in FIG. Hereinafter, 330 is referred to as a “first discharge port 330” and is hatched for identification purposes.

また、第2方向の上流側((−Y)側)において第2方向に沿って配列する複数のノズル350を「第2吐出部35」と称し、図4において第2吐出部35に含まれるノズル350を以降は「第2吐出口350」と称し、識別の目的で白抜きにして記す。   Further, the plurality of nozzles 350 arranged along the second direction on the upstream side in the second direction ((−Y) side) are referred to as “second ejection units 35”, and are included in the second ejection unit 35 in FIG. 4. The nozzle 350 is hereinafter referred to as a “second discharge port 350”, and is illustrated in white for identification purposes.

第1吐出部33と第2吐出部35は、第1方向に第1吐出口330、第2吐出口350が互い違いになるように千鳥状に配置される。なお、1つの記録ヘッド31に形成される複数の第1吐出口330、第2吐出口350の個数は、図4ではそれぞれ9個として示すが、本発明の実施に関してはこれに限られず、記録媒体7の幅や、記録する画像の解像度等の種々の条件に応じて、適宜の数としてよい。   The 1st discharge part 33 and the 2nd discharge part 35 are arrange | positioned at zigzag form so that the 1st discharge port 330 and the 2nd discharge port 350 may become alternate in a 1st direction. The number of the plurality of first ejection ports 330 and the second ejection ports 350 formed in one recording head 31 is 9 as shown in FIG. 4, but the present invention is not limited to this, and the recording is not limited to this. An appropriate number may be used in accordance with various conditions such as the width of the medium 7 and the resolution of an image to be recorded.

また、第1吐出部33および第2吐出部35において、複数の第1吐出口330、第2吐出口350は、それぞれ第2方向に等間隔に、所定のドット密度に相当する間隔(ピッチ)で配置される。所定のドット密度は、記録媒体7へ記録する画像に必要とされる解像度に依存し、例えば360dpi(dots per inch)や、720dpiのドット密度が用いられる。なお、本実施形態では、720dpiのドット密度を用いる。   Further, in the first discharge unit 33 and the second discharge unit 35, the plurality of first discharge ports 330 and the second discharge ports 350 are equally spaced in the second direction, respectively, at intervals (pitch) corresponding to a predetermined dot density. It is arranged with. The predetermined dot density depends on the resolution required for the image to be recorded on the recording medium 7, and for example, a dot density of 360 dpi (dots per inch) or 720 dpi is used. In this embodiment, a dot density of 720 dpi is used.

なお、上記の第1吐出口330、第2吐出口350の間隔は、本発明の実施に関してはこれに限られず、記録媒体7の幅や、記録する画像の解像度等の種々の条件に応じて、適宜の距離としてよい。   Note that the interval between the first discharge port 330 and the second discharge port 350 is not limited to this in the implementation of the present invention, and depends on various conditions such as the width of the recording medium 7 and the resolution of the image to be recorded. An appropriate distance may be used.

本実施形態において、記録ヘッド31としては、圧電素子によってインクに圧力を与えることで各第1吐出口330、第2吐出口350からインクの微小液滴を吐出する、いわゆるピエゾ方式のヘッドを用いる。   In this embodiment, the recording head 31 is a so-called piezo-type head that discharges micro droplets of ink from the first discharge port 330 and the second discharge port 350 by applying pressure to the ink with a piezoelectric element. .

なお、本発明の実施に関してはこれに限られず、他の吐出方式によるインクジェットヘッドを記録ヘッド31として用いてもよい。例えば、インクを急速に加熱して気化させ、その時に発生する気泡の圧力を利用してインクを吐出する、いわゆるサーマル方式のヘッドを用いてもよい。   Note that the embodiment of the present invention is not limited to this, and an ink jet head using another ejection method may be used as the recording head 31. For example, a so-called thermal head may be used in which ink is rapidly heated to vaporize and ink is ejected using the pressure of bubbles generated at that time.

図5は、制御部9による画像記録装置1の機能構成を示すブロック図である。本実施形態における画像記録装置1の動作には、主に制御部9、コンピュータ11およびディスプレイ13が用いられる。   FIG. 5 is a block diagram illustrating a functional configuration of the image recording apparatus 1 by the control unit 9. For the operation of the image recording apparatus 1 in the present embodiment, the control unit 9, the computer 11, and the display 13 are mainly used.

コンピュータ11としては、元画像データを制御部9へ入力する公知のコンピュータが用いられる。ディスプレイ13としては、制御部9から出力される情報にもとづいて、画像記録装置1の動作状況等を表示する公知のディスプレイが用いられる。   As the computer 11, a known computer that inputs original image data to the control unit 9 is used. As the display 13, a known display that displays an operation status or the like of the image recording apparatus 1 based on information output from the control unit 9 is used.

制御部9のハードウェアとしての構成は一般的なコンピュータと同様である。すなわち、制御部9は、各種演算処理を行うCPU、基本プログラムを記憶する読み出し専用のメモリであるROM、各種情報を記憶する読み書き自在のメモリであるRAMおよび制御用ソフトウェアやデータなどを記憶しておく磁気ディスクを備えて構成される。   The configuration of the control unit 9 as hardware is the same as that of a general computer. That is, the control unit 9 stores a CPU that performs various arithmetic processes, a ROM that is a read-only memory that stores basic programs, a RAM that is a readable and writable memory that stores various information, control software, data, and the like. It is configured with a magnetic disk.

制御部9は、移動機構2の各部である供給部22、エンコーダ24および巻取部23と電気的に接続する。制御部9の動作指令により、巻取部23が記録媒体7を巻き取ることで、記録媒体7の第1方向への移動を制御する。また、エンコーダ24から制御部9に入力された情報をフィードバックし、巻取部23の巻き取り速度を調整する。   The control unit 9 is electrically connected to the supply unit 22, the encoder 24, and the winding unit 23 that are each unit of the moving mechanism 2. In response to the operation command of the control unit 9, the winding unit 23 winds the recording medium 7, thereby controlling the movement of the recording medium 7 in the first direction. Further, the information input from the encoder 24 to the control unit 9 is fed back, and the winding speed of the winding unit 23 is adjusted.

また、制御部9は、記録ヘッド31の複数の第1吐出口330および複数の第2吐出口350と電気的に接続する。複数の第1吐出口330および複数の第2吐出口350のそれぞれが、制御部9によって個別に制御される。制御部9は、コンピュータ11から入力される元画像データ、およびエンコーダ24から入力される信号にもとづいて、複数の第1吐出口330および複数の第2吐出口350からのインクの液滴の吐出タイミングを制御する。   The control unit 9 is electrically connected to the plurality of first ejection ports 330 and the plurality of second ejection ports 350 of the recording head 31. Each of the plurality of first discharge ports 330 and the plurality of second discharge ports 350 is individually controlled by the control unit 9. The controller 9 ejects ink droplets from the plurality of first ejection ports 330 and the plurality of second ejection ports 350 based on the original image data input from the computer 11 and the signal input from the encoder 24. Control timing.

制御部9には、白抜き線検出部91およびフィルタ処理部92が設けられている。白抜き線検出部91およびフィルタ処理部92は、制御部9のCPU(図示省略)が所定の処理プログラムを実行することによって実現される機能処理部である。白抜き線検出部91およびフィルタ処理部92の動作内容については、さらに後述する。   The control unit 9 includes a white line detection unit 91 and a filter processing unit 92. The white line detection unit 91 and the filter processing unit 92 are function processing units realized by a CPU (not shown) of the control unit 9 executing a predetermined processing program. The operation contents of the white line detection unit 91 and the filter processing unit 92 will be further described later.

次に、上記構成を有する画像記録装置1の画像記録動作について説明する。第1実施形態では、図1から図5により説明される画像記録装置1を用いて、第1方向に搬送される記録媒体7へ画像の記録を行う。まず、記録ヘッド31による基本的な印刷処理について説明する。   Next, an image recording operation of the image recording apparatus 1 having the above configuration will be described. In the first embodiment, an image is recorded on the recording medium 7 conveyed in the first direction by using the image recording apparatus 1 described with reference to FIGS. First, basic printing processing by the recording head 31 will be described.

制御部9へコンピュータ11から元画像データが入力されると、制御部9は公知のRIP処理、網掛け処理を行うことで、印字データを生成する。そして、この印字データに基いて記録ヘッド31を制御し、記録媒体7へ画像の記録を行う。   When the original image data is input from the computer 11 to the control unit 9, the control unit 9 generates print data by performing known RIP processing and shading processing. Then, the recording head 31 is controlled based on the print data, and an image is recorded on the recording medium 7.

図6は、記録ヘッド31による印刷処理を模式的に示す図である。図6において、上段には記録ヘッド31の底面を示し、下段には記録媒体7に記録される画像を示す。また、上段の記録ヘッド31の底面と下段の記録媒体7とを点線にて対応付けて示している。第1吐出口330および第2吐出口350による着弾予定位置を記録媒体7上にそれぞれドット701、ドット702として示し、第1吐出口330および第2吐出口350とそれぞれ第2方向(X方向)に対応するドット701,702を点線で結んで示す。   FIG. 6 is a diagram schematically showing a printing process by the recording head 31. In FIG. 6, the upper part shows the bottom surface of the recording head 31, and the lower part shows an image recorded on the recording medium 7. Further, the bottom surface of the upper recording head 31 and the lower recording medium 7 are shown in correspondence with dotted lines. The estimated landing positions by the first discharge port 330 and the second discharge port 350 are indicated as dots 701 and 702 on the recording medium 7, respectively, and the first discharge port 330 and the second discharge port 350 are respectively in the second direction (X direction). The dots 701 and 702 corresponding to are connected by dotted lines.

移動機構2によって一定速度で搬送される記録媒体7に対して記録ヘッド31からインクの液滴を吐出することにより印刷処理が進行する。記録媒体7は、第1方向((+Y)方向)に搬送される。記録ヘッド31の第1吐出口330および第2吐出口350は、一定周期でインクの液滴を吐出する。第1吐出口330および第2吐出口350がインクを吐出することが出来る最短の周期は各吐出口の構造によって規定されおり、それよりも短い間隔でインクの液滴を吐出することはできない。   The printing process proceeds by ejecting ink droplets from the recording head 31 onto the recording medium 7 conveyed at a constant speed by the moving mechanism 2. The recording medium 7 is conveyed in the first direction ((+ Y) direction). The first ejection port 330 and the second ejection port 350 of the recording head 31 eject ink droplets at regular intervals. The shortest cycle in which the first ejection port 330 and the second ejection port 350 can eject ink is defined by the structure of each ejection port, and ink droplets cannot be ejected at shorter intervals.

従って、高速印刷を行うべく、記録媒体7の搬送速度を高めた場合には、最短周期でイ
ンクを吐出したとしても第1吐出口330(または第2吐出口350)のみでは記録媒体7の移動方向である第1方向に沿って連続してインクを着弾させることができず、一定間隔を空けて着弾することとなる(いわゆるインターレース)。
Therefore, when the conveyance speed of the recording medium 7 is increased in order to perform high-speed printing, even if the ink is ejected in the shortest cycle, the recording medium 7 is moved only by the first ejection port 330 (or the second ejection port 350). Ink cannot be landed continuously along the first direction, which is a direction, and landed at regular intervals (so-called interlace).

このため、第1吐出口330と第2吐出口350とは最短周期の半周期だけずれたタイミングで交互にインクの液滴を吐出する。このようにすれば、記録媒体7の搬送方向に沿って連続してインクを着弾させることができ、高速印刷が可能となる。図6では、第1吐出口330および第2吐出口350によって、最短周期の半周期だけずれたタイミングで交互にインクの液滴を吐出することで記録媒体7の搬送方向に沿って連続してインクを着弾させた結果、記録媒体7に記録される画像を下段に示している。   Therefore, the first ejection port 330 and the second ejection port 350 alternately eject ink droplets at a timing shifted by the shortest half cycle. In this way, ink can be landed continuously along the conveyance direction of the recording medium 7, and high-speed printing becomes possible. In FIG. 6, ink droplets are alternately ejected by the first ejection port 330 and the second ejection port 350 at a timing shifted by a half cycle of the shortest cycle, thereby continuously along the conveyance direction of the recording medium 7. An image recorded on the recording medium 7 as a result of landing the ink is shown in the lower part.

図6において、便宜上、第1吐出口330による着弾領域は斜線を付した円701で示し、第2吐出口350による着弾領域は白抜きの円702で示す。そして、以降は、円701を「第1ドット701」と称し、円702を「第2ドット702」と称する。なお、これら第1吐出口330と第2吐出口350から吐出されるインクは、同色のインクである。   In FIG. 6, for convenience, the landing area by the first discharge port 330 is indicated by a hatched circle 701, and the landing area by the second discharge port 350 is indicated by a white circle 702. Hereinafter, the circle 701 is referred to as “first dot 701”, and the circle 702 is referred to as “second dot 702”. The ink ejected from the first ejection port 330 and the second ejection port 350 is the same color ink.

ここで、第1吐出口330および第2吐出口350は、一定周期で常にインクの液滴を吐出し続けるものではなく、印刷すべき画像の形状に応じてインクの吐出を停止することもある。例えば、印刷すべき画像に第2方向に沿った白抜き線が存在する場合には、第1吐出口330または第2吐出口350がインクの吐出を一回分休止する。   Here, the first ejection port 330 and the second ejection port 350 do not always eject ink droplets at regular intervals, and may stop ink ejection according to the shape of the image to be printed. . For example, when a white line along the second direction is present in the image to be printed, the first ejection port 330 or the second ejection port 350 pauses ink ejection once.

ところが、一定周期でインクの液滴を吐出し続けるている第1吐出口330(または第2吐出口350)が一回分吐出を休止してから再度吐出を開始すると、その再開時のインクの吐出速度が変化し、記録媒体7上の着弾予定位置からずれた位置にインクの液滴が着弾する現象が生じる。   However, when the first discharge port 330 (or the second discharge port 350), which continues to discharge ink droplets at a constant cycle, stops discharging once and then starts discharging again, the ink is discharged at the time of restart. The speed changes, and a phenomenon occurs in which ink droplets land at positions shifted from the planned landing positions on the recording medium 7.

すなわち、第1吐出口330(または第2吐出口350)が一定周期でインクの液滴を吐出し続けているときには一定速度でインクの液滴が吐出され、第1ドット701(または第2ドット701)は記録媒体7において第1方向に等間隔に記録される。しかし、一回分吐出を休止することによって記録ヘッド31における第1吐出口330(または第2吐出口350)に連通する圧力室の圧力状態に変動が生じると、吐出を再開したときのインクの液滴の吐出速度が変化する。これにより、第1吐出口330(または第2吐出口350)から記録媒体7へ達するまでの時間が変化し、記録媒体7上の着弾予定位置からずれた位置にインクの液滴が着弾するのである。   That is, when the first ejection port 330 (or the second ejection port 350) continues to eject ink droplets at a constant period, ink droplets are ejected at a constant speed, and the first dots 701 (or second dots) are ejected. 701) are recorded at equal intervals in the first direction on the recording medium 7. However, if a change occurs in the pressure state of the pressure chamber communicating with the first discharge port 330 (or the second discharge port 350) in the recording head 31 by stopping the discharge for one time, the liquid of the ink when the discharge is resumed. Drop ejection speed changes. As a result, the time required to reach the recording medium 7 from the first ejection port 330 (or the second ejection port 350) changes, and ink droplets land at positions shifted from the planned landing positions on the recording medium 7. is there.

図7は、吐出再開時にインクの吐出速度が遅くなった場合の画像記録処理を模式的に示す図である。この例では、第1吐出口330および第2吐出口350が一定周期で交互にインクの液滴を吐出した後、第1吐出部33の第1吐出口330が一回分の吐出を休止し、その後再び第1吐出口330および第2吐出口350が一定周期で交互にインクの液滴を吐出して白抜き線SP1を形成する。   FIG. 7 is a diagram schematically illustrating an image recording process in a case where the ink ejection speed is slow when ejection is resumed. In this example, after the first ejection port 330 and the second ejection port 350 alternately eject ink droplets at regular intervals, the first ejection port 330 of the first ejection unit 33 pauses one ejection, Thereafter, the first ejection port 330 and the second ejection port 350 again eject ink droplets alternately at a constant period to form a white line SP1.

すなわち、第2吐出口350が一定周期でインクの液滴を吐出し続けるのに対して、第1吐出口330は一回分の吐出を休止してから吐出を再開する。しかし、一定周期で続けてインクの液滴を吐出し続ける第2吐出口350は同じ吐出速度でインクの吐出を継続するものの、一回分の吐出を休止した第1吐出口330についてはノズル内の圧力変動に起因して吐出再開直後に吐出速度が低下する。   That is, while the second ejection port 350 continues to eject ink droplets at a constant period, the first ejection port 330 stops ejection once and then resumes ejection. However, the second discharge port 350 that continuously discharges ink droplets at a constant period continues to discharge ink at the same discharge speed, but the first discharge port 330 that has stopped discharging once is in the nozzle. The discharge speed decreases immediately after resuming discharge due to pressure fluctuation.

このため、第2吐出口350から吐出されたインクの液滴は目標位置に正確に着弾する一方で、吐出再開直後の第1吐出口330から吐出されたインクの液滴は目標とする着弾位置から第1方向の上流側((−Y)側)にずれて着弾する。   For this reason, the ink droplets ejected from the second ejection port 350 accurately land on the target position, while the ink droplets ejected from the first ejection port 330 immediately after the resumption of ejection target the target landing position. To land on the upstream side ((−Y) side) in the first direction.

ずれて着弾した着弾位置は、その上流側が、直後に第2吐出口350から吐出されるインクの着弾位置とオーバーラップする位置であり、図7に示すように、ずれて着弾した着弾位置の下流側、すなわち予定されていない位置に白抜き線SP2が形成される。その結果、所望の白抜き線SP1の他に予期しない白抜き線SP2が形成され、白抜き線が二重化される。   The landing position that has deviated and landed is a position where the upstream side overlaps with the landing position of the ink ejected from the second ejection port 350 immediately thereafter, and as shown in FIG. A white line SP2 is formed on the side, that is, an unscheduled position. As a result, an unexpected white line SP2 is formed in addition to the desired white line SP1, and the white line is doubled.

このような白抜き線の二重化の課題は、図7において示す、吐出再開時にインクの吐出速度が遅くなった場合の印刷処理に限らず、吐出再開時にインクの吐出速度が速くなった場合においても生じる。なお、典型的には、吐出休止後に吐出を再開した場合には、図7のようにインクの吐出速度が遅くなる傾向がある。   Such a problem of duplicating the white line is not limited to the printing process in the case where the ink discharge speed becomes slow at the time of resuming the discharge shown in FIG. 7, but also in the case where the ink discharge speed becomes high at the time of restarting the discharge. Arise. Typically, when ejection is resumed after ejection suspension, the ink ejection speed tends to be slow as shown in FIG.

図7に示すように、予定されていない位置に白抜き線が出現して二重化されると印刷結果である画像の品質が低下する。そこで、特許文献4に記載の技術では、白抜き線を形成する直前又は直後のノズルも休止状態とする処理を行うことで、白抜き線の二重化を防止する。   As shown in FIG. 7, when a white line appears at an unscheduled position and is doubled, the quality of an image that is a print result is degraded. Therefore, in the technique described in Patent Document 4, the process of making the nozzle immediately before or immediately after forming the white line in a pause state also prevents the white line from being duplicated.

図8は、特許文献4の技術における印刷処理の結果、記録媒体に記録される画像を示す図である。すなわち、印刷すべき画像に第2方向に沿った白抜き線が存在し、第1吐出口330がインクの吐出を一回分休止する。これに伴い、特許文献4の技術では、白抜き線の直前(または直後)の第2吐出口350からのインクの吐出も休止される。図8では、第1吐出口330がインクの吐出を一回分休止することによる白抜き線の第1方向下流側((+Y)側)、すなわち白抜き線に対し、吐出順において直前に相当する第2吐出口350からのインクの吐出を休止する。   FIG. 8 is a diagram illustrating an image recorded on a recording medium as a result of the printing process in the technique of Patent Document 4. That is, a white line along the second direction exists in the image to be printed, and the first ejection port 330 stops ejecting ink once. Accordingly, in the technique of Patent Document 4, the ejection of ink from the second ejection port 350 immediately before (or just after) the white line is also stopped. In FIG. 8, the first ejection port 330 corresponds to the immediately downstream side in the first direction of the white line ((+ Y) side), that is, the white line due to the pause of ink ejection once, that is, immediately before in the ejection order. Ink ejection from the second ejection port 350 is stopped.

これにより、吐出再開時に第1吐出口330から吐出されるインクが着弾して形成される第1ドット701の位置が着弾予定位置よりも第1方向上流側にずれても、第2吐出口350から吐出されるインクが着弾して形成される第2ドット702の位置も一緒に第1方向上流側にずれるため、吐出再開時の第1ドット701と第2ドット702の間に図7のようなすき間(SP2)が生じない。したがって、形成される白抜き線がSP3の1本のみとなり、白抜き線の二重化が防止される。   Accordingly, even when the position of the first dot 701 formed by landing of the ink discharged from the first discharge port 330 when resuming discharge is shifted to the upstream side in the first direction from the expected landing position, the second discharge port 350 Since the position of the second dot 702 formed by landing of the ink ejected from the nozzle is also shifted to the upstream side in the first direction, as shown in FIG. 7 between the first dot 701 and the second dot 702 when the ejection is resumed. A gap (SP2) does not occur. Therefore, only one white line SP3 is formed, and the double white line is prevented.

しかしながら、かかる処理を行うと、白抜き線の目標本数は達成されるものの、目標とする白抜き線よりも実際に得られる白抜き線が太くなるという課題が新たに生じる。すなわち、本来目標とする白抜き線幅はSP1の線幅であるところ、実際に得られる白抜き線幅がSP3として示す白抜き線の線幅となる。特に、図8のように吐出再開時にインクの吐出速度が遅くなる場合には、実質上白抜き線幅が倍以上に太線化する。したがって、白抜き線の二重化は防止できるが、細い線幅を有する白抜き線を実現できないという課題が生じていた。   However, when such processing is performed, the target number of white lines is achieved, but a new problem arises that the white lines actually obtained are thicker than the target white lines. That is, the originally intended white line width is the line width of SP1, but the white line width actually obtained is the line width of the white line indicated as SP3. In particular, as shown in FIG. 8, when the ink ejection speed is slowed when resuming ejection, the white line width is substantially thicker than twice. Therefore, although the duplication of the white line can be prevented, there is a problem that the white line having a thin line width cannot be realized.

上記より、本願の第1実施形態では、次の処理動作により白抜き線の二重化を防止しつつ、目標とする白抜き線幅からの線幅の太りを防止することで、画像品質の向上を実現する。   As described above, in the first embodiment of the present application, the following processing operation prevents the duplication of the white line and prevents the line width from the target white line width, thereby improving the image quality. Realize.

図9は、画像処理装置1における画像記録動作の手順を示すフローチャートである。   FIG. 9 is a flowchart showing the procedure of the image recording operation in the image processing apparatus 1.

画像記録装置1において、画像記録動作が開始されると、まず、画像記録装置1の制御部9は、記録媒体7上に形成すべき画像の元画像データを取得する元画像データ取得工程(S1)を実行する。   When the image recording operation is started in the image recording apparatus 1, first, the control unit 9 of the image recording apparatus 1 acquires an original image data acquisition step (S1) for acquiring original image data of an image to be formed on the recording medium 7. ).

第1実施形態では、元画像データは、オンラインで制御部9に接続されたコンピュータ11から供給される。取得された元画像データは制御部9の図示省略する記憶部(例えば、メモリ)に格納される。   In the first embodiment, the original image data is supplied from a computer 11 connected to the control unit 9 online. The acquired original image data is stored in a storage unit (for example, a memory) (not shown) of the control unit 9.

なお、本願発明の実施において、元画像データの入力はコンピュータ11からの入力に限られず、CD−ROM等の媒体に記録されているものを制御部9の図示しない読取手段によって読み込むようにしても良いし、制御部9の内部にて新規作成してもよい。   In the embodiment of the present invention, the input of the original image data is not limited to the input from the computer 11, but the one recorded on a medium such as a CD-ROM may be read by a reading unit (not shown) of the control unit 9. Alternatively, it may be newly created inside the control unit 9.

次に、制御部9は、取得した画像データに対してRaster Image Processor(RIP)による処理(以降、単に「RIP処理」と記載する)を行うRIP処理工程(S2)を実行する。   Next, the control unit 9 executes a RIP processing step (S2) for performing processing (hereinafter simply referred to as “RIP processing”) on the acquired image data by using a raster image processor (RIP).

RIP処理は、ベクターデータで表現された元画像データを画像記録装置1の解像度等に応じて記録ヘッド31による記録可能なラスターデータの形式に変換する処理である。また、RIP処理時には、元画像データがC(シアン)、M(マゼンタ)、Y(イエロー)、K(ブラック)の各色に分解され、それぞれの色ごとにラスターデータの形式に変換される、いわゆる、分版を行う。   The RIP process is a process of converting original image data expressed by vector data into a raster data format that can be recorded by the recording head 31 in accordance with the resolution of the image recording apparatus 1 and the like. In the RIP processing, the original image data is decomposed into C (cyan), M (magenta), Y (yellow), and K (black) colors, and each color is converted into a raster data format. , Do the separation.

続いて、制御部9は、ラスターデータで表現された元画像データに対して、網掛け処理を行う(S3)。網掛け処理は、ラスターデータから画素の階調値に応じて大きさの異なる網点(ハーフトーンドット)を生成する処理である。CMYKの色ごとにラスターデータの形式に変換された元画像データについて、色ごとに網掛け処理が実行されると、色ごと1bit TIFF等の形式で構成される印字データが生成される。   Subsequently, the control unit 9 performs a shading process on the original image data expressed by the raster data (S3). The halftone process is a process for generating halftone dots having different sizes from raster data in accordance with pixel gradation values. When the original image data converted into the raster data format for each color of CMYK is subjected to a shading process for each color, print data configured in a format such as 1-bit TIFF for each color is generated.

図10は、RIP処理工程(S2)および網掛け処理工程(S3)により生成される印字データ6を示す図である。これらS2,3工程により生成される印字データ6は、第1方向および第2方向に対応する方向に、それぞれ画素が2画素以上配列する画素の集まりである。   FIG. 10 is a diagram showing the print data 6 generated by the RIP processing step (S2) and the shading processing step (S3). The print data 6 generated by these steps S2 and S3 is a group of pixels in which two or more pixels are arranged in directions corresponding to the first direction and the second direction.

図10中では、第1方向(Y方向)を縦向きに図示しており、後述する印刷工程(S6)では、印字データ6の下側(すなわち、(+Y)側)から、印字データ6にもとづくヘッドユニット3の制御が行われる。また、図10では、第2方向(X方向)を横向きに図示している。   In FIG. 10, the first direction (Y direction) is shown vertically, and in the printing step (S6) to be described later, the print data 6 is changed from the lower side (that is, the (+ Y) side) to the print data 6. The base head unit 3 is controlled. Further, in FIG. 10, the second direction (X direction) is shown sideways.

図10中の格子状に区切られた領域1つずつが、印字データ6における画素Dを示しており、それぞれが、X方向およびY方向に対応する座標情報を有している。   Each region divided in a lattice shape in FIG. 10 represents a pixel D in the print data 6, and each has coordinate information corresponding to the X direction and the Y direction.

Y方向に配列した複数の画素Dは、後述する印刷工程(S6)において、記録媒体7上に1対の第1吐出口330および第2吐出口350から第1方向に一列に記録される画素Dである。ここで、この第1方向に配列した画素Dをまとめて第1方向画素列D1と称す。   The plurality of pixels D arranged in the Y direction are pixels that are recorded in a line in the first direction from the pair of first ejection ports 330 and second ejection ports 350 on the recording medium 7 in a printing step (S6) described later. D. Here, the pixels D arranged in the first direction are collectively referred to as a first direction pixel column D1.

X方向に並ぶ複数の第1方向画素列D1は、第2方向において異なる位置に配列する1対の第1吐出口330および第2吐出口350とそれぞれ対応する。後述する印刷工程(S6)では、第1方向画素列D1に含まれる画素Dが、該対応する1対の第1吐出口330および第2吐出口350を制御する。   The plurality of first-direction pixel columns D1 arranged in the X direction correspond to a pair of first ejection ports 330 and second ejection ports 350 arranged at different positions in the second direction, respectively. In a printing step (S6) described later, the pixels D included in the first direction pixel row D1 control the corresponding pair of first discharge ports 330 and second discharge ports 350.

画素Dは、第1吐出口330および第2吐出口350におけるインクの液滴の吐出、または非吐出を、画素Dの印字情報により制御する。印字情報は、図10において格子内の網掛けの有無により示しており、吐出口からインクの液滴を吐出させる情報である印字画素601を網掛けの有る格子で、吐出口からインクの液滴を吐出させない情報である非印字画素602を網掛けの無い格子で示している。   The pixel D controls the ejection or non-ejection of ink droplets at the first ejection port 330 and the second ejection port 350 based on the printing information of the pixel D. The print information is indicated by the presence or absence of shading in the grid in FIG. 10. The print pixel 601, which is information for ejecting ink droplets from the ejection ports, is a grid with shading, and the ink droplets from the ejection ports. The non-printing pixel 602 that is information that does not cause the ink to be ejected is indicated by a grid without shading.

これらの印字情報は、画素Dの座標情報と組合せた上で、制御部9のメモリ等に記憶される。例えば、座標情報を2次元配列のインデックス、印字情報を配列の値として記憶される。   The print information is combined with the coordinate information of the pixel D and stored in the memory of the control unit 9 or the like. For example, coordinate information is stored as a two-dimensional array index, and print information is stored as an array value.

図10に示す印字データ6は、白抜き線WP1を有する。印字データ6において、第1方向(Y方向)に1画素(1pixcel)分であり、第2方向(X方向)に延びる非印字画素602の配列が、白抜き線WP1である。   The print data 6 shown in FIG. 10 has a white line WP1. In the print data 6, an array of non-print pixels 602 corresponding to one pixel (1 pixel) in the first direction (Y direction) and extending in the second direction (X direction) is a white line WP1.

図9のフローチャートに戻る。次に、制御部9は、白抜き線の検出処理を行う白抜き線検出工程(S4)を実行する。白抜き線検出工程が開始されると、制御部9の白抜き線検出部91が印字データ6に含まれる白抜き線を検出する。   Returning to the flowchart of FIG. Next, the control unit 9 executes a white line detection process (S4) for performing a white line detection process. When the white line detection process is started, the white line detection unit 91 of the control unit 9 detects a white line included in the print data 6.

白抜き線検出部91は、印字データ6上において、記録媒体7の移動方向である第1方向に対応した第1方向画素列D1に含まれる1画素分の非印字画素602が、第2方向に沿って2画素以上連続する領域を、白抜き線として検出する。   On the print data 6, the white line detection unit 91 includes a non-print pixel 602 for one pixel included in the first direction pixel row D1 corresponding to the first direction which is the moving direction of the recording medium 7 in the second direction. A region where two or more pixels continue along the line is detected as a white line.

なお、第1実施形態では、第1方向に沿って2画素以上連続した領域については検出の対象外とする。すなわち、2画素以上の線幅により構成される白抜き線は、対象外である。   In the first embodiment, an area that is continuous for two or more pixels along the first direction is excluded from detection. That is, a white line constituted by a line width of 2 pixels or more is not a target.

より具体的な検出手順を説明する。制御部9は、記憶部(図示省略)に図11に示すパターン604を予め記憶している。検出パターン604は、Y方向の正側、すなわち第1吐出口330および第2吐出口350による吐出が先に行われる側であって、制御部9によるインクの液滴の吐出制御が行われる側から、その吐出制御が行われる液滴制御順に印字画素601、印字画素601、非印字画素602、印字画素601および印字画素601の順に配列したパターンである。   A more specific detection procedure will be described. The control unit 9 stores a pattern 604 shown in FIG. 11 in advance in a storage unit (not shown). The detection pattern 604 is the positive side in the Y direction, that is, the side on which the ejection by the first ejection port 330 and the second ejection port 350 is performed first, and the side on which the ink droplet ejection control by the control unit 9 is performed. Thus, the print pixel 601, the print pixel 601, the non-print pixel 602, the print pixel 601, and the print pixel 601 are arranged in this order in the droplet control order in which the ejection control is performed.

換言すれば、検出パターン604は、印字画素601が液滴の吐出制御が先に行われる側から2画素連続し、その後、非印字画素602が1画素後続し、そして印字画素601が2画素連続して後続するパターンである。   In other words, in the detection pattern 604, the print pixel 601 is continuous for two pixels from the side where the droplet ejection control is performed first, then the non-print pixel 602 is followed by one pixel, and the print pixel 601 is continuous for two pixels. And the following pattern.

白抜き線検出部91は、制御部9の記憶部(図示省略)から、検出パターン604を読み出し、印字データ6から、検出パターン604に該当する位置を検出する。   The white line detection unit 91 reads the detection pattern 604 from the storage unit (not shown) of the control unit 9 and detects the position corresponding to the detection pattern 604 from the print data 6.

検出工程が開始されると、まず、白抜き線検出部91は、印字データ6に含まれる複数の画素のうち、白抜き線を検出する対象となる検出対象領域を決定する。   When the detection step is started, first, the white line detection unit 91 determines a detection target region that is a target for detecting a white line among a plurality of pixels included in the print data 6.

複数の記録ヘッド31において、上述の液滴速度変化の度合いは、記録ヘッド31それぞれの製造誤差に起因して異なる。すなわち、複数の記録ヘッド31において、一回分吐出を休止した後の再開時の液滴の吐出速度が、休止前の吐出速度からほとんど変化しない記録ヘッド31と、著しく変化する記録ヘッド31が存在する。   In the plurality of recording heads 31, the above-described degree of change in droplet velocity differs due to manufacturing errors of the recording heads 31. That is, in the plurality of recording heads 31, there are recording heads 31 in which the ejection speed of the liquid droplets at the time of resumption after pausing the ejection for one time hardly changes from the ejection speed before the pause, and the recording heads 31 in which the ejection speed changes significantly. .

そこで、第1実施形態では、予め複数の記録ヘッド31において、公知のテストパターンなどを用いて再開時の液滴の吐出速度変化の度合い(すなわち、着弾位置ずれの度合い)を検出する。そして、制御部9の記憶部(図示省略)に、予め吐出速度変化の度合いに関する記録ヘッド31の情報が記憶される。   Therefore, in the first embodiment, the degree of change in the ejection speed of the droplet at the time of resumption (that is, the degree of landing position deviation) is detected in advance in a plurality of recording heads 31 using a known test pattern or the like. Then, information of the recording head 31 relating to the degree of change in ejection speed is stored in advance in a storage unit (not shown) of the control unit 9.

検出工程において、白抜き線検出部91は、当該記憶部から当該情報を読み出し、印字データ6のうち、吐出速度変化が所定値よりも小さく、後述の補正処理を実行しなくても白抜き線の二重化が生じない記録ヘッド31が印字を担当する画素領域を、白抜き線を検出しない検出対象外領域に分類する。一方、白抜き線検出部91は、印字データ6のうち、吐出変化が所定値よりも大きく、後述の補正処理を実行しないまま印刷を実行すると、図7に示すように白抜き線の二重化が生じる記録ヘッド31が印字を担当する画素領域を、白抜き線を検出する検出対象領域に分類する。   In the detection step, the white line detection unit 91 reads the information from the storage unit, and among the print data 6, the discharge speed change is smaller than a predetermined value, and the white line is not required to execute correction processing described later. The pixel area in which the recording head 31 that does not cause the duplication of printing is in charge of printing is classified as a non-detection area that does not detect a white line. On the other hand, if the discharge change is larger than a predetermined value in the print data 6 and the printing is performed without executing the correction process described later, the white line detection unit 91 performs duplication of the white line as shown in FIG. The pixel area in which the generated recording head 31 is responsible for printing is classified as a detection target area for detecting a white line.

以上により、白抜き線検出部91は、印字データ6のうち、白抜き線を検出する検出対象領域を決定する。   As described above, the white line detection unit 91 determines a detection target area for detecting a white line in the print data 6.

なお、第1実施形態では、記録ヘッド31ごとに検出対象領域および検出対象外領域を切替えるが、本発明の実施に関してはこれに限られず、記録ヘッド31の吐出口を第2方向に例えば5個ずつグループ分けし、当該グループごとに検出対象・非対象となる領域を決めてもよい。また、印字データ6の全てを検出対象領域としてもよい。   In the first embodiment, the detection target region and the non-detection target region are switched for each recording head 31, but the present invention is not limited to this, and for example, five ejection ports of the recording head 31 are provided in the second direction. Groups may be grouped one by one, and areas to be detected / non-targeted may be determined for each group. Further, all of the print data 6 may be set as the detection target area.

検出対象領域が決定されると、次に、白抜き線検出部91は当該検出対象領域において検出パターン604の探索を実行する。第1実施形態では、図10に示す印字データ6がすべて検出対象領域とされる。そして、(−X)側から第1方向画素列D1ごとに検出パターン604を有する領域を検出する。   When the detection target area is determined, the white line detection unit 91 next searches for the detection pattern 604 in the detection target area. In the first embodiment, all the print data 6 shown in FIG. And the area | region which has the detection pattern 604 for every 1st direction pixel row | line | column D1 is detected from the (-X) side.

印字データ6において、検出パターン604が検出されると、白抜き線検出部91は、印字データ6における検出パターン604に相当する位置の情報を、座標情報として制御部9の記憶部(図示省略)に記憶する。第1実施形態では、(−X)側から順に、PP(1)、PP(2)、PP(3)、PP(4)、PP(5)、PP(6)、PP(7)が、印字データ6において検出パターン604に相当する画素の配列を有する変更対象パターンPPとして検出される。そして、白抜き線検出部91は、これら変更対象パターンPPにおける非印字画素602の画素Dを、各変更対象パターンPPの代表(すなわち、注目画素)として、その座標情報を制御部9の記憶部(図示省略)に記憶する。   When the detection pattern 604 is detected in the print data 6, the white line detection unit 91 stores information on the position corresponding to the detection pattern 604 in the print data 6 as coordinate information and a storage unit (not shown). To remember. In the first embodiment, in order from the (−X) side, PP (1), PP (2), PP (3), PP (4), PP (5), PP (6), PP (7) are The print data 6 is detected as a change target pattern PP having a pixel arrangement corresponding to the detection pattern 604. Then, the white line detection unit 91 uses the pixel D of the non-print pixel 602 in the change target pattern PP as a representative (that is, a target pixel) of each change target pattern PP, and the coordinate information thereof is a storage unit of the control unit 9. (Not shown).

次に、白抜き線検出部91は、検出パターン604により印字データ6の検出対象領域を検出した結果、記憶部に返された注目画素としての非印字画素602の座標を比較することで、白抜き線WP1を検出する。   Next, the white line detection unit 91 detects the detection target area of the print data 6 based on the detection pattern 604, and as a result, compares the coordinates of the non-print pixel 602 as the target pixel returned to the storage unit. A blank line WP1 is detected.

具体的には、白抜き線検出部91は、記憶部に返された注目画素としての非印字画素602の座標が、第1方向(Y方向)に同じ座標を有し、第2方向(X方向)に連続して3画素以上隣接するか否かを比較する。そして、複数の注目画素の座標が、第1方向に同じ座標を有し、第2方向に連続して3画素以上隣接している領域を、白抜き線(図10では白抜き線WP1)として検出する。   Specifically, the white line detection unit 91 has the same coordinates in the first direction (Y direction) as the coordinates of the non-print pixel 602 as the target pixel returned to the storage unit, and the second direction (X It is compared whether or not three or more pixels are adjacent to each other in the direction). And the area | region where the coordinate of several attention pixel has the same coordinate in a 1st direction, and is adjoining 3 pixels or more continuously in a 2nd direction is made into a white line (white line WP1 in FIG. 10). To detect.

最後に、白抜き線検出部91は、検出された白抜き線に対応する画素Dの座標情報を、制御部9の記憶部(図示省略)に記憶する。   Finally, the white line detection unit 91 stores the coordinate information of the pixel D corresponding to the detected white line in the storage unit (not shown) of the control unit 9.

なお、第1実施形態では第2方向に連続して3画素以上隣接する注目画素としての非印字画素602を、白抜き線として検出したが、本発明の実施に関してはこれに限られず、第2方向に連続して2画素以上としてもよいし、第2方向に連続して4画素以上としてもよい。第2方向に連続する画素数が、白抜き線の長さに対応するため、二重化を防止する必要のある線長にあわせて適宜当該画素数を変更してもよい。   In the first embodiment, the non-printing pixel 602 as a target pixel adjacent to three or more pixels continuously in the second direction is detected as a white line. However, the present invention is not limited to this. Two or more pixels may be continuous in the direction, or four or more pixels may be continuous in the second direction. Since the number of pixels continuous in the second direction corresponds to the length of the white line, the number of pixels may be appropriately changed according to the line length that needs to prevent duplication.

次に、制御部9のフィルタ処理部92が、白抜き線検出工程(S4)にて印字データ6から検出された白抜き線WP1を含む変更対象パターンPP(1)ないしPP(7)に対し、フィルタ処理を行って白抜き線を拡張する補正処理工程(S5)を実行する。   Next, the filter processing unit 92 of the control unit 9 applies to the change target patterns PP (1) to PP (7) including the white line WP1 detected from the print data 6 in the white line detection step (S4). Then, a correction processing step (S5) for performing the filtering process to expand the white line is executed.

図12は、補正処理工程(S5)の内容を示すフローチャートである。第1実施形態における補正処理工程(S5)では、フィルタ処理部92は、2種類のフィルタを用いて補正処理を実行し、白抜き線WP1に対し第1方向上流側または下流側に隣接する印字画素601を非印字画素602に変更する。以下、補正処理工程(S5)にて用いられるフィルタの説明をした後、補正処理工程(S5)における変更領域決定工程(S51)と変更工程(S52)を説明する。   FIG. 12 is a flowchart showing the content of the correction processing step (S5). In the correction processing step (S5) in the first embodiment, the filter processing unit 92 performs correction processing using two types of filters, and prints adjacent to the white line WP1 upstream or downstream in the first direction. The pixel 601 is changed to a non-printing pixel 602. Hereinafter, after describing the filter used in the correction processing step (S5), the change region determination step (S51) and the change step (S52) in the correction processing step (S5) will be described.

図13および図14に、フィルタ処理部92が用いる第1フィルタ614、第2フィルタ616と、これらフィルタによる補正処理を模式的に示す。   13 and 14 schematically show the first filter 614 and the second filter 616 used by the filter processing unit 92 and the correction processing using these filters.

図13における第1フィルタ614は、検出パターン604における非印字画素602よりも第1方向(Y方向)上流側に位置し、記録ヘッド31の液滴吐出順に関しては非印字画素602の直後に記録ヘッド31の吐出を制御する印字画素601を、非印字画素602に変更するフィルタである。   The first filter 614 in FIG. 13 is located upstream of the non-printing pixels 602 in the detection pattern 604 in the first direction (Y direction), and recording is performed immediately after the non-printing pixels 602 with respect to the droplet ejection order of the recording head 31. This is a filter that changes the print pixel 601 that controls the ejection of the head 31 to a non-print pixel 602.

第1フィルタ614は、「1」と「0」の値が5つ配列されたフィルタであり、第1方向上流側に対応する側から順に、1、0、1、1、1と並んで配列する。   The first filter 614 is a filter in which five values of “1” and “0” are arranged, and is arranged side by side with 1, 0, 1, 1, 1 in order from the side corresponding to the upstream side in the first direction. To do.

検出パターン604に対応する各変更対象パターンPPに対して第1フィルタ614を適用し、フィルタ処理部92が第1フィルタ処理(第1補正処理)を行うと、第1補正後パターン610が生成される。より具体的には、第1フィルタ処理では、変更対象パターンPPにおいて、1画素分の白抜き線WP1に対応する注目画素としての非印字画素602の第1方向上流側の印字画素601の階調値に0をかけ、それ以外の画素の階調値には1を乗じる処理を行う。   When the first filter 614 is applied to each change target pattern PP corresponding to the detection pattern 604 and the filter processing unit 92 performs the first filter processing (first correction processing), a first corrected pattern 610 is generated. The More specifically, in the first filter processing, the gradation of the print pixel 601 on the upstream side in the first direction of the non-print pixel 602 as the target pixel corresponding to the white line WP1 for one pixel in the change target pattern PP. A process of multiplying the value by 0 and multiplying the gradation values of other pixels by 1 is performed.

0が掛けられた画素の階調値は0となり、非印字画素602となる。1をかけられた画素の階調値は第1フィルタ処理前の値が保持され、印字画素601は印字画素601のまま、非印字画素602は非印字画素602のまま維持される。その結果、図13に示すように、1画素分の非印字画素602が第1方向上流側へ2画素分に拡張された第1補正後パターン610が生成される。換言すれば、補正前に印字画素601であり、液滴吐出順に非印字画素602に後続する画素が、非印字画素602に変更された第1補正後パターン610が得られる。ここで、当該変更された非印字画素602を、適宜「補正後非印字画素603」と称する。   The gradation value of the pixel multiplied by 0 is 0, and the non-printing pixel 602 is obtained. The gradation value of the pixel multiplied by 1 is maintained as the value before the first filter processing, the print pixel 601 remains the print pixel 601, and the non-print pixel 602 remains the non-print pixel 602. As a result, as shown in FIG. 13, a first corrected pattern 610 is generated in which the non-printing pixels 602 for one pixel are expanded to two pixels upstream in the first direction. In other words, a first post-correction pattern 610 is obtained in which the printing pixels 601 before correction and the pixels following the non-printing pixels 602 are changed to non-printing pixels 602 in the droplet discharge order. Here, the changed non-print pixel 602 is appropriately referred to as “corrected non-print pixel 603”.

図14における第2フィルタ616は、検出パターン604における非印字画素602よりも第1方向(Y方向)下流側に位置し、記録ヘッド31の液滴吐出順に関しては非印字画素602の直前に記録ヘッド31の吐出を制御する印字画素601を、非印字画素602に変更するフィルタである。   The second filter 616 in FIG. 14 is located downstream of the non-printing pixels 602 in the detection pattern 604 in the first direction (Y direction), and recording is performed immediately before the non-printing pixels 602 with respect to the droplet ejection order of the recording head 31. This is a filter that changes the print pixel 601 that controls the ejection of the head 31 to a non-print pixel 602.

第2フィルタ616は、「1」と「0」の値が5つ配列されたフィルタであり、第1方向上流側に対応する側から順に、1、1、1、0、1と並んで配列する。   The second filter 616 is a filter in which five values of “1” and “0” are arranged, and arranged in order of 1, 1, 1, 0, 1 from the side corresponding to the upstream side in the first direction. To do.

検出パターン604に対応する各変更対象パターンPPに対して第2フィルタ616を適用し、フィルタ処理部92が第2フィルタ処理(第2補正処理)を行うと、第2補正後パターン612が生成される。より具体的には、第2フィルタ処理では、変更対象パターンPPにおいて、1画素分の白抜き線WP1に対応する注目画素としての非印字画素602の第1方向下流側の印字画素601の階調値に0をかけ、それ以外の画素の階調値には1を乗じる処理を行う。   When the second filter 616 is applied to each change target pattern PP corresponding to the detection pattern 604 and the filter processing unit 92 performs the second filter processing (second correction processing), a second post-correction pattern 612 is generated. The More specifically, in the second filter process, the gradation of the print pixel 601 on the downstream side in the first direction of the non-print pixel 602 as the target pixel corresponding to the white line WP1 for one pixel in the change target pattern PP. A process of multiplying the value by 0 and multiplying the gradation values of other pixels by 1 is performed.

第1フィルタ614による第1フィルタ処理と同様に、第2フィルタ処理では、0が掛けられた画素の階調値は0となり、1をかけられた画素の階調値は第2フィルタ処理前の値が保持される。その結果、図14に示すように、1画素分の非印字画素602が第1方向下流側へ2画素分に拡張された第2補正後パターン612が生成される。換言すれば、補正前に印字画素601であり、液滴吐出順に非印字画素602に先行する画素が、非印字画素602に変更された第2補正後パターン612が得られる。ここで、当該変更された非印字画素602を、図13の場合と同様に、適宜「補正後非印字画素603」と称する。   Similar to the first filter processing by the first filter 614, in the second filter processing, the gradation value of the pixel multiplied by 0 is 0, and the gradation value of the pixel multiplied by 1 is the value before the second filter processing. The value is retained. As a result, as shown in FIG. 14, a second corrected pattern 612 is generated in which the non-printing pixels 602 for one pixel are expanded to two pixels downstream in the first direction. In other words, a second post-correction pattern 612 is obtained in which the printing pixel 601 before correction and the pixel preceding the non-printing pixel 602 in the droplet discharge order are changed to the non-printing pixel 602. Here, the changed non-printing pixel 602 is appropriately referred to as “post-correction non-printing pixel 603” as in the case of FIG.

図12のフローチャートに戻る。補正処理工程(S5)では、はじめに、白抜き線に対応する各変更対象パターンPPについて、上記の第1フィルタ614による第1フィルタ処理を行う第1変更領域と、第2フィルタ616による第2フィルタ処理を行う第2変更領域と、を決定する変更領域決定工程(S51)が実行される。   Returning to the flowchart of FIG. In the correction processing step (S5), first, for each change target pattern PP corresponding to a white line, a first change region in which the first filter processing by the first filter 614 is performed, and a second filter by the second filter 616. A change area determination step (S51) for determining the second change area to be processed is executed.

変更領域決定工程(S51)が開始されると、フィルタ処理部92は、制御部9の記憶部(図示省略)から白抜き線としての複数の画素Dの座標情報や、検出パターン604の情報を読み出す。そして、画素Dの座標情報や検出パターン604の情報から、白抜き線に対応する注目画素としての非印字画素602を含む変更対象パターンPPの位置を検出する。   When the change area determination step (S51) is started, the filter processing unit 92 obtains coordinate information of a plurality of pixels D as white lines and information on the detection pattern 604 from the storage unit (not shown) of the control unit 9. read out. Then, the position of the change target pattern PP including the non-print pixel 602 as the target pixel corresponding to the white line is detected from the coordinate information of the pixel D and the information of the detection pattern 604.

図10の印字データ6の場合には、フィルタ処理部92が白抜き線WP1に対応する非印字画素602から、変更対象パターンPP(1)ないしPP(7)を検出する。   In the case of the print data 6 in FIG. 10, the filter processing unit 92 detects the change target patterns PP (1) to PP (7) from the non-print pixels 602 corresponding to the white line WP1.

次に、検出された複数の変更対象パターンPPのうち、第1フィルタ処理を行うパターンと、第2フィルタ処理を行うパターンを決定する。第1実施形態では、フィルタ処理部92は、ある白抜き線のうち第2方向(X方向)上流側の非印字画素602から数えて、偶数番目の画素Dに対応する変更対象パターンPP(2n)に対し、第1フィルタ614を乗じて第1フィルタ処理を行うことを決定する。ここで、nは任意の自然数(n:1,2,3,…)である。   Next, a pattern for performing the first filter processing and a pattern for performing the second filter processing are determined from among the plurality of detected change target patterns PP. In the first embodiment, the filter processing unit 92 counts the change target pattern PP (2n) corresponding to the even-numbered pixels D counted from the non-printing pixels 602 upstream in the second direction (X direction) of a certain white line. ) Is multiplied by the first filter 614 to determine to perform the first filter processing. Here, n is an arbitrary natural number (n: 1, 2, 3,...).

また、フィルタ処理部92は、当該白抜き線のうち第2方向(X方向)上流側の非印字画素602から数えて、奇数番目の画素Dに対応する変更対象パターンPP(2n−1)に対し、第2フィルタ616を乗じて第2フィルタ処理を行うことを決定する。   Further, the filter processing unit 92 applies the change target pattern PP (2n−1) corresponding to the odd-numbered pixels D counted from the non-printing pixels 602 upstream in the second direction (X direction) of the white lines. On the other hand, the second filter 616 is multiplied to determine to perform the second filter processing.

上記を換言すれば、フィルタ処理部92は、当該変更対象パターンPP(2n)を、第1フィルタ処理を行う第1変更領域に決定し、当該変更対象パターンPP(2n−1)を、第2フィルタ処理を行う第2変更領域に決定する。   In other words, the filter processing unit 92 determines the change target pattern PP (2n) as the first change region for performing the first filter process, and sets the change target pattern PP (2n-1) to the second change region. It determines to the 2nd change area | region which performs a filter process.

図10の印字データ6の場合、フィルタ処理部92は、変更対象パターンPP(1)ないしPP(7)のうち、PP(2)、PP(4)およびPP(6)を、第1フィルタ処理を行う第1変更領域として決定する。また、フィルタ処理部92は、変更対象パターンPP(1)ないしPP(7)のうち、PP(1)、PP(3)、PP(5)およびPP(7)を、第2フィルタ処理を行う第2変更領域として決定する。   In the case of the print data 6 in FIG. 10, the filter processing unit 92 performs first filter processing on PP (2), PP (4), and PP (6) among the change target patterns PP (1) to PP (7). Is determined as the first change area. Further, the filter processing unit 92 performs the second filter processing on PP (1), PP (3), PP (5), and PP (7) among the change target patterns PP (1) to PP (7). The second change area is determined.

なお、第1実施形態では第1変更領域および第2変更領域の決定方法として、白抜き線の第2方向上流側からの列順を利用した。上記では、白抜き線において偶数列に相当する変更対象パターンPPを第1変更領域に、奇数列に相当する変更対象パターンPPを第2変更領域に振り分けたが、本発明の実施に関してはこれに限られず、偶数列を第2変更領域とし、奇数列を第1変更領域としてもよい。また、第1実施形態とは異なる第1変更領域と第2変更領域の他の配列に関しては、他の実施形態にて後述する。   In the first embodiment, the column order from the upstream side of the white line in the second direction is used as a method for determining the first change area and the second change area. In the above description, the change target pattern PP corresponding to the even-numbered columns in the white lines is assigned to the first change region, and the change target pattern PP corresponding to the odd-numbered columns is assigned to the second change region. Without limitation, the even number column may be the second change region and the odd number column may be the first change region. In addition, other arrangements of the first change area and the second change area different from the first embodiment will be described later in other embodiments.

図12に戻る。以上により、変更領域決定工程(S51)が実行されると、次に、フィルタ処理部92は、これら第1変更領域および第2変更領域に対し、図13および図14に示す各フィルタ処理を実行して、第1方向に1画素分である白抜き線を2画素分に拡張する変更工程(S52)を行う。   Returning to FIG. As described above, when the changed area determining step (S51) is executed, the filter processing unit 92 next executes each filter process shown in FIGS. 13 and 14 for the first changed area and the second changed area. Then, a changing step (S52) is performed to expand the white line corresponding to one pixel in the first direction to two pixels.

変更工程(S52)が開始されると、フィルタ処理部92は、第1変更領域に対応する変更対象パターンPPに対し、それぞれ第1フィルタ614を適用して第1フィルタ処理を行う(図13参照)。これにより、当該変更対象パターンPPが、それぞれ第1補正後パターン610に変更される。また、フィルタ処理部92は、第2変更領域に対応する変更対象パターンPPに対し、それぞれ第2フィルタ616を適用して第2フィルタ処理を行う(図14参照)。これにより、当該変更対象パターンPPが、それぞれ第2補正後パターン612に変更される。   When the change step (S52) is started, the filter processing unit 92 performs the first filter process by applying the first filter 614 to the change target pattern PP corresponding to the first change region (see FIG. 13). ). Thereby, the change target pattern PP is changed to the first corrected pattern 610, respectively. In addition, the filter processing unit 92 applies the second filter 616 to the change target pattern PP corresponding to the second change area, and performs the second filter process (see FIG. 14). Thereby, the change target pattern PP is changed to the second corrected pattern 612, respectively.

図15は、図10に示す印字データ6に対し、フィルタ処理部92が上記の変更工程(S52)を実行して得られる補正後印字データ61を示す図である。変更工程(S52)により、白抜き線WP1に加え、新たに白抜き領域WP2が形成される。偶数・奇数番目の変更対象パターンPPに、それぞれ異なるフィルタ処理である第1フィルタ処理または第2フィルタ処理がなされることで、白抜き領域WP2は、白抜き線WP1を挟んで第2方向に交互に配列して形成される。   FIG. 15 is a diagram showing corrected print data 61 obtained by the filter processing unit 92 executing the above-described changing step (S52) for the print data 6 shown in FIG. By the changing step (S52), a white area WP2 is newly formed in addition to the white line WP1. By applying the first filter process or the second filter process, which are different filter processes, to the even-numbered and odd-numbered change target patterns PP, the white areas WP2 alternate in the second direction across the white line WP1. Formed in an array.

最後に、変更工程(S52)において、フィルタ処理部92は、補正後印字データ61を、制御部9の記憶部(図示省略)に記録する。   Finally, in the changing step (S52), the filter processing unit 92 records the corrected print data 61 in the storage unit (not shown) of the control unit 9.

図9のフローチャートに戻る。以上により、補正処理工程(S5)が実行され、補正後印字データ61が得られると、次に、制御部9は、補正後印字データ61を記憶部(図示省略)から読み出し、補正後印字データ61に従って記録媒体7へ印刷処理を行う印刷工程(S6)を実行する。   Returning to the flowchart of FIG. As described above, when the correction processing step (S5) is executed and the corrected print data 61 is obtained, the control unit 9 then reads the corrected print data 61 from the storage unit (not shown), and the corrected print data. A printing process (S6) for performing printing processing on the recording medium 7 according to 61 is executed.

印刷工程(S6)が開始されると、制御部9が、移動機構2に動作命令を行い、記録媒体7を第1方向へ一定速度で搬送させる。そして、制御部9が、補正後印字データ61に基いて、記録ヘッド31における複数のノズル330,350(第1吐出口330、第2吐出口350)にそれぞれ動作命令を行い、複数のノズル330,350のうち、任意のノズルからインクの液滴を吐出させる。これにより、記録媒体7に補正後印字データ61に基づく画像が記録され、すなわち印刷処理が実行される。   When the printing process (S6) is started, the control unit 9 issues an operation command to the moving mechanism 2 and transports the recording medium 7 in the first direction at a constant speed. Based on the corrected print data 61, the control unit 9 issues an operation command to each of the plurality of nozzles 330 and 350 (the first discharge port 330 and the second discharge port 350) in the recording head 31. , 350, ink droplets are ejected from any nozzle. Thereby, an image based on the corrected print data 61 is recorded on the recording medium 7, that is, a printing process is executed.

図16に、印刷工程(S6)において、補正後印字データ61に基づいて記録媒体7に記録された画像の模式図を示す。図16の表示の方法は、図8と同様である。   FIG. 16 is a schematic diagram of an image recorded on the recording medium 7 based on the corrected print data 61 in the printing step (S6). The display method of FIG. 16 is the same as that of FIG.

第1実施形態では、印刷工程(S6)の前処理として、記録媒体7に形成すべき画像の白抜き線に対応する、第1方向に1画素分の白抜き線WP1を印字データ6から検出し(S4)、その白抜き線WP1を第1方向に2画素分に拡張している。   In the first embodiment, as a pre-process of the printing step (S6), a white line WP1 corresponding to one pixel in the first direction corresponding to the white line of the image to be formed on the recording medium 7 is detected from the print data 6. (S4), the white line WP1 is expanded to two pixels in the first direction.

したがって、第1または第2フィルタ処理後の補正後印字データ61に基いて、制御部9が記録ヘッド31の吐出を制御すると、第2方向に関し同一の列に液滴の着弾を行う所定の1組の第1吐出口330および第2吐出口350に着目した場合には、第1吐出口330および第2吐出口350が一定周期で交互にインクの液滴を吐出した後、第1吐出口330および第2吐出口350の双方がともに一回分の吐出を休止し、その後再び第1吐出口330および第2吐出口350が一定周期で交互にインクの液滴を吐出することとなる。   Therefore, when the control unit 9 controls the ejection of the recording head 31 based on the corrected print data 61 after the first or second filter processing, the predetermined 1 for performing droplet landing on the same column in the second direction. When attention is paid to the first discharge port 330 and the second discharge port 350 of the set, after the first discharge port 330 and the second discharge port 350 alternately discharge ink droplets at a fixed period, the first discharge port Both 330 and the second ejection port 350 stop one ejection, and then the first ejection port 330 and the second ejection port 350 again eject ink droplets alternately at a constant cycle.

換言すれば、第1または第2フィルタ処理前から本来的に吐出を休止して記録媒体7に白抜き線を形成する第1吐出口330に対し、当該白抜き線の第1方向上流側に予定の着弾位置が位置し、吐出を休止する当該第1吐出口330の直後に吐出制御がなされる第2吐出口350のうち、変更領域決定工程(S52)にて第1変更領域として選ばれた画素の吐出制御を行う第2吐出口350からの吐出を休止状態とする。   In other words, before the first or second filter process, the first discharge port 330 that inherently stops discharging and forms a white line on the recording medium 7 is upstream of the white line in the first direction. Of the second discharge ports 350 where discharge control is performed immediately after the first discharge port 330 where the planned landing position is located and discharge is stopped, it is selected as the first change region in the change region determination step (S52). The discharge from the second discharge port 350 that controls the discharge of the pixels is set to a pause state.

そして、当該白抜き線の第1方向下流側に予定の着弾位置が位置し、吐出を休止する当該第1吐出口330の直前に吐出制御がなされる第2吐出口のうち、第1方向に当該白抜き線を挟んで第1変更領域として選ばれた画素の制御を行う第2吐出口350と対向しない第2吐出口350からの吐出も休止状態とする。   A predetermined landing position is located downstream of the white line in the first direction, and the second discharge port in which discharge control is performed immediately before the first discharge port 330 that stops discharging is in the first direction. Discharging from the second discharge port 350 that does not oppose the second discharge port 350 that controls the pixel selected as the first change region across the white line is also in a pause state.

一回分の吐出を休止した第1吐出口330および第2吐出口350には同様の圧力変動が生じ、吐出再開後に同程度の吐出速度の変化が生じる。このため、吐出再開直後の第1吐出口330および第2吐出口350から吐出されたインクの液滴は目標位置から同程度にずれて記録媒体7に着弾することとなる。   Similar pressure fluctuations occur in the first discharge port 330 and the second discharge port 350 that have stopped discharging once, and a similar change in discharge speed occurs after restarting discharge. For this reason, the ink droplets ejected from the first ejection port 330 and the second ejection port 350 immediately after the resumption of ejection are displaced to the same extent from the target position and land on the recording medium 7.

図16において、第1吐出口330および第2吐出口350が一定周期で交互にインクの液滴を吐出した後、第1吐出口330および第2吐出口350の双方がともに一回分の吐出を休止し、その後再び第1吐出口330および第2吐出口350が吐出を再開したときにはインクの吐出速度が遅くなっている。このため、一回分の吐出を休止して吐出を再開した直後の第1吐出口330および第2吐出口350から吐出されたインクの液滴は目標とする着弾位置から同程度に第1方向上流側(−Y側)にずれて着弾することとなる。その結果、図16に示すように、1本の白抜き線SP4のみが形成され、白抜き線の二重化が抑制される。   In FIG. 16, after the first ejection port 330 and the second ejection port 350 alternately eject ink droplets at a constant cycle, both the first ejection port 330 and the second ejection port 350 both eject one time. When the first ejection port 330 and the second ejection port 350 resume ejection again after a pause, the ink ejection speed is slow. For this reason, the ink droplets ejected from the first ejection port 330 and the second ejection port 350 immediately after stopping the ejection for one time and restarting the ejection are upstream in the first direction to the same extent from the target landing position. Landing is shifted to the side (−Y side). As a result, as shown in FIG. 16, only one white line SP4 is formed, and duplication of white lines is suppressed.

さらに、図16に示すように、第1実施形態の補正処理工程(S5)により得られた補正後印字データ61に基づくことで、白抜き線を形成するために本来的に吐出を休止する(すなわち、補正処理工程を実行しなくても元々非吐出であった)一回分の第1吐出口330の直前または直後に吐出制御が行われる第2吐出口350の吐出を、第2方向に交互に直前・直後となるように休止した印刷工程(S6)が実行される。   Further, as shown in FIG. 16, based on the corrected print data 61 obtained in the correction processing step (S5) of the first embodiment, the ejection is essentially stopped in order to form a white line ( In other words, the discharge of the second discharge port 350 in which discharge control is performed immediately before or immediately after the first discharge port 330 is alternately performed in the second direction. The printing process (S6) paused so as to be immediately before and immediately after is executed.

これにより、白抜き線SP4は、図8に示す白抜き線SP3よりも第1方向に幅が狭く視認され、白抜き線の二重化防止にともなう白抜き線の太りを抑制することができる。この理由を以下に述べる。   Accordingly, the white line SP4 is visually recognized as having a narrower width in the first direction than the white line SP3 illustrated in FIG. 8, and the white line can be prevented from being thickened due to prevention of duplication of the white line. The reason for this will be described below.

図8に示すように、白抜き線SP3は、元の印字データでは1画素分であった白抜き線が2画素分に拡張され、さらに吐出再開直後の第1吐出口330および第2吐出口350から吐出されたインクの液滴が目標とする着弾位置から後方にずれて着弾するため、白抜き線が予定よりも太くなることとなる。しかしながら、インクジェット印刷の場合、記録媒体7にてインクのにじみが生じて白抜き線が細くなる傾向にあるが、予定していた白抜き線SP1よりも白抜き線SP3が太くなることは避けられない。   As shown in FIG. 8, in the white line SP3, the white line, which was one pixel in the original print data, is expanded to two pixels, and the first discharge port 330 and the second discharge port immediately after the discharge is resumed. Since the ink droplets ejected from 350 are landed by shifting backward from the target landing position, the white line becomes thicker than planned. However, in the case of ink jet printing, ink bleeding occurs in the recording medium 7 and the white line tends to become thin. However, it is unavoidable that the white line SP3 becomes thicker than the white line SP1 that was planned. Absent.

これに対し、図16に示すように、白抜き線SP4は、元の印字データでは1画素分であった白抜き線に対し、吐出制御順に直前または直後の吐出を第2方向に交互に休止する結果、白抜き線SP4が得られる。   On the other hand, as shown in FIG. 16, the white line SP4 alternately stops immediately before or after the discharge in the second direction in the discharge control order with respect to the white line that was one pixel in the original print data. As a result, a white line SP4 is obtained.

白抜き線SP4と、ドット701およびドット702の着弾位置との境界は、第2方向に平坦ではない。しかし、ドット701およびドット702は記録媒体7に着弾した後、記録媒体7上で拡散・流動することにより拡がり(すなわち、インクのにじみが生じ)、これにより、図16中に点線で示すように、ドット701およびドット702が拡がった結果として、記録線の境界703が得られる。   The boundary between the white line SP4 and the landing positions of the dots 701 and 702 is not flat in the second direction. However, after the dots 701 and 702 have landed on the recording medium 7, they spread and diffuse on the recording medium 7 (that is, ink bleeds), and as shown by dotted lines in FIG. 16. As a result of the expansion of the dots 701 and 702, a recording line boundary 703 is obtained.

図16に示すように、白抜き線SP4に接するドット702における、第2方向に配列する隙間が、インクのにじみによって埋められることで、白抜き線SP4と記録線の境界703は平坦に近くなり、白抜き線SP4は第2方向に伸びる直線として視認される。   As shown in FIG. 16, the gaps arranged in the second direction in the dots 702 that are in contact with the white line SP4 are filled with ink bleeding, so that the boundary 703 between the white line SP4 and the recording line becomes nearly flat. The white line SP4 is visually recognized as a straight line extending in the second direction.

また、インクのにじみによって隙間が埋められることで、白抜き線SP4は、白抜き線SP3(図8参照)よりも第1方向に細く認識される。したがって、従来技術のような、白抜き線の二重化防止にともなう白抜き線の太りを抑制することができる。   In addition, since the gap is filled by ink bleeding, the white line SP4 is recognized to be narrower in the first direction than the white line SP3 (see FIG. 8). Therefore, it is possible to suppress the thickening of the white line due to the prevention of the duplication of the white line as in the prior art.

以上のように、第1実施形態においては、記録媒体7上に形成すべき画像の印字データ6から白抜き線SP1(図7参照)に対応する1画素分の白抜き線WP1(図10参照)を検出し、その白抜き線WP1に加え、新たに白抜き領域WP2を変更工程(S52)により形成して補正後印字データ61を得る(図15参照)。白抜き領域WP2は、白抜き線WP1を挟んで第2方向に交互に配列して形成され、ある第1方向画素列D1に着目すれば、白抜き線WP1が2画素分に拡張されたともいえる。   As described above, in the first embodiment, the white line WP1 for one pixel corresponding to the white line SP1 (see FIG. 7) from the print data 6 of the image to be formed on the recording medium 7 (see FIG. 10). In addition to the white line WP1, a new white area WP2 is formed in the changing step (S52) to obtain corrected print data 61 (see FIG. 15). The white areas WP2 are alternately arranged in the second direction with the white lines WP1 interposed therebetween. If attention is paid to a certain first direction pixel column D1, the white lines WP1 may be expanded to two pixels. I can say that.

そして、補正後印字データ61に従って記録ヘッド31の吐出を制御することにより、第1吐出部33の第1吐出口330および第2吐出部35の第2吐出口350が一定周期で交互にインクの液滴を吐出しているときに、第1吐出口330から液滴を吐出させない吐出休止状態として記録媒体7に白抜き線を形成する直前または直後の第2吐出口350を第2方向に交互に吐出休止状態としている。   Then, by controlling the ejection of the recording head 31 according to the corrected print data 61, the first ejection port 330 of the first ejection unit 33 and the second ejection port 350 of the second ejection unit 35 are alternately supplied with a constant period of ink. When the liquid droplets are being discharged, the second discharge ports 350 immediately before or immediately after the white line is formed on the recording medium 7 in the discharge pause state in which the liquid droplets are not discharged from the first discharge ports 330 are alternately arranged in the second direction. The discharge is stopped.

これにより、吐出再開直後の第1吐出口330および第2吐出口350から吐出されたインクの液滴が目標位置から同程度にずれて着弾し、白抜き線の二重化を抑制してその視認性を良好にすることができる。また、白抜き線を形成する直前または直後の第2吐出口350を第2方向に交互に吐出休止状態として印刷処理がなされ、インクのにじみを利用してドット702の隙間が埋められることで、白抜き線の太線化を抑制して、所望の太さの白抜き線を実現することができる。その結果、白抜き線を含む画像を高い品質にて印刷することができる。   As a result, the ink droplets ejected from the first ejection port 330 and the second ejection port 350 immediately after the resumption of ejection landed with the same degree of deviation from the target position, thereby suppressing the duplication of the white lines and the visibility thereof. Can be improved. In addition, the second discharge port 350 immediately before or after the formation of the white line is subjected to a printing process alternately in the second direction, and the gap between the dots 702 is filled by using ink bleeding. It is possible to realize a white line having a desired thickness by suppressing the white line from being thick. As a result, an image including white lines can be printed with high quality.

<第2実施形態>
第1実施形態では、第1変更領域と第2変更領域は第1方向画素列に関し第2方向に1列ごと交互に配列した。しかしながら、本発明の実施に関してはこれに限られず、2列(2画素分の列)ごとに第1変更領域と第2変更領域が交互に配列してもよい。
Second Embodiment
In the first embodiment, the first change region and the second change region are alternately arranged in the second direction with respect to the first direction pixel column. However, the embodiment of the present invention is not limited to this, and the first change area and the second change area may be alternately arranged every two columns (columns for two pixels).

第2実施形態では、上記のように2列ごとに第1変更領域と第2変更領域が交互に配列する。第2実施形態において、第1実施形態と異なるのは、変更領域決定工程(S51:図12参照)であり、その他は同様であるため、他の工程や装置構成についての説明は、同一の符号を附して適宜省略する。   In the second embodiment, the first change area and the second change area are alternately arranged every two columns as described above. The second embodiment is different from the first embodiment in the change area determination step (S51: see FIG. 12), and the others are the same. Will be omitted as appropriate.

第2実施形態における、画像処理装置1の画像記録動作の手順を説明する。まず、第1実施形態と同様にS1からS4までの各工程(図9参照)が実行される。   The procedure of the image recording operation of the image processing apparatus 1 in the second embodiment will be described. First, each process from S1 to S4 (see FIG. 9) is executed as in the first embodiment.

次に、補正処理工程(S5)の変更領域決定工程(S51:図12参照)において、フィルタ処理部92は、ある白抜き線のうち第2方向(X方向)上流側の非印字画素602から数えて、(4n)および(4n−1)番目の変更対象パターンPP(4n)およびPP(4n−1)に対し、第1フィルタ614を乗じて第1フィルタ処理を行うことを決定する。ここで、nは任意の自然数(n:1,2,3,…)である。   Next, in the change area determination step (S51: see FIG. 12) of the correction processing step (S5), the filter processing unit 92 starts from the non-print pixel 602 upstream in the second direction (X direction) of a certain outline. It is determined that the first filter processing is performed by multiplying the (4n) and (4n-1) th change target patterns PP (4n) and PP (4n-1) by the first filter 614. Here, n is an arbitrary natural number (n: 1, 2, 3,...).

また、フィルタ処理部92は、当該白抜き線のうち第2方向(X方向)上流側の非印字画素602から数えて、(4n−2)および(4n−3)番目の画素Dに対応する変更対象パターンPP(4n−2)およびPP(4n−3)に対し、第2フィルタ616を乗じて第2フィルタ処理を行うことを決定する。   Further, the filter processing unit 92 corresponds to the (4n-2) and (4n-3) th pixels D counted from the non-printing pixels 602 on the upstream side in the second direction (X direction) of the white lines. It is determined that the second filter processing is performed by multiplying the change target patterns PP (4n-2) and PP (4n-3) by the second filter 616.

上記を換言すれば、フィルタ処理部92は、当該変更対象パターンPP(4n)およびPP(4n−1)を、第1フィルタ処理を行う第1変更領域に決定し、当該変更対象パターンPP(4n−2)およびPP(4n−3)を、第2フィルタ処理を行う第2変更領域に決定する。   In other words, the filter processing unit 92 determines the change target patterns PP (4n) and PP (4n-1) as the first change region in which the first filter process is performed, and the change target pattern PP (4n -2) and PP (4n-3) are determined as the second change region for performing the second filter processing.

図10の印字データ6の場合、フィルタ処理部92は、変更対象パターンPP(1)ないしPP(7)のうち、PP(3)、PP(4)およびPP(7)を、第1フィルタ処理を行う第1変更領域として決定する。また、フィルタ処理部92は、変更対象パターンPP(1)ないしPP(7)のうち、PP(1)、PP(2)、PP(5)およびPP(6)を、第2フィルタ処理を行う第2変更領域として決定する。   In the case of the print data 6 in FIG. 10, the filter processing unit 92 performs first filter processing on PP (3), PP (4), and PP (7) among the change target patterns PP (1) to PP (7). Is determined as the first change area. Further, the filter processing unit 92 performs second filter processing on PP (1), PP (2), PP (5), and PP (6) among the change target patterns PP (1) to PP (7). The second change area is determined.

図17は、図10に示す印字データ6に対し、フィルタ処理部92が第1実施形態と同様の変更工程(S52)を実行して得られる補正後印字データ62を示す図である。変更工程(S52)により、白抜き線WP1に加え、新たに白抜き領域WP3が形成される。2列ごとの変更対象パターンPPに、それぞれ異なるフィルタ処理である第1フィルタ処理または第2フィルタ処理がなされることで、白抜き領域WP3は、白抜き線WP1を挟んで第2方向に交互に2列ずつ配列して形成される。   FIG. 17 is a diagram showing corrected print data 62 obtained by the filter processing unit 92 executing the same changing step (S52) as in the first embodiment on the print data 6 shown in FIG. By the changing step (S52), a white area WP3 is newly formed in addition to the white line WP1. By applying the first filter process or the second filter process, which are different filter processes, to the change target pattern PP for every two columns, the white area WP3 is alternately arranged in the second direction with the white line WP1 interposed therebetween. It is formed by arranging two rows.

最後に、変更工程(S52)において、フィルタ処理部92は、補正後印字データ62を、制御部9の記憶部(図示省略)に記録する。   Finally, in the changing step (S52), the filter processing unit 92 records the corrected print data 62 in the storage unit (not shown) of the control unit 9.

図9のフローチャートに戻る。以上により、補正処理工程(S5)が実行され、補正後印字データ62が得られると、次に、制御部9は、補正後印字データ62を記憶部(図示省略)から読み出し、補正後印字データ62に従って記録媒体7へ印刷処理を行う印刷工程(S6)を実行する。実行内容は、第1実施形態の印刷工程と同様である。   Returning to the flowchart of FIG. As described above, when the correction processing step (S5) is performed and the corrected print data 62 is obtained, the control unit 9 then reads the corrected print data 62 from the storage unit (not shown), and the corrected print data. A printing step (S6) for performing printing processing on the recording medium 7 according to 62 is executed. The execution contents are the same as those in the printing process of the first embodiment.

図18に、第2実施形態の印刷工程(S6)において、補正後印字データ62に基づいて記録媒体7に記録された画像の模式図を示す。図18の表示の方法は、図8と同様である。   FIG. 18 is a schematic diagram of an image recorded on the recording medium 7 based on the corrected print data 62 in the printing step (S6) of the second embodiment. The display method of FIG. 18 is the same as that of FIG.

第2実施形態では、印刷工程(S6)の前処理として、記録媒体7に形成すべき画像の白抜き線に対応する、第1方向に1画素分の白抜き線WP1を印字データ6から検出し(S4)、その白抜き線WP1を第1方向に2画素分に拡張している。   In the second embodiment, as a pre-process of the printing step (S6), a white line WP1 for one pixel corresponding to the white line of the image to be formed on the recording medium 7 is detected from the print data 6 in the first direction. (S4), the white line WP1 is expanded to two pixels in the first direction.

したがって、第1または第2フィルタ処理後の補正後印字データ62に基いて、制御部9が記録ヘッド31の吐出を制御すると、第2方向に関し同一の列に液滴の着弾を行う所定の1組の第1吐出口330および第2吐出口350に着目した場合には、第1吐出口330および第2吐出口350が一定周期で交互にインクの液滴を吐出した後、第1吐出口330および第2吐出口350の双方がともに一回分の吐出を休止し、その後再び第1吐出口330および第2吐出口350が一定周期で交互にインクの液滴を吐出することとなる。   Accordingly, when the control unit 9 controls the ejection of the recording head 31 based on the corrected print data 62 after the first or second filter processing, the predetermined 1 for performing droplet landing on the same column in the second direction. When attention is paid to the first discharge port 330 and the second discharge port 350 of the set, after the first discharge port 330 and the second discharge port 350 alternately discharge ink droplets at a fixed period, the first discharge port Both 330 and the second ejection port 350 stop one ejection, and then the first ejection port 330 and the second ejection port 350 again eject ink droplets alternately at a constant cycle.

一回分の吐出を休止した第1吐出口330および第2吐出口350には同様の圧力変動が生じ、吐出再開後に同程度の吐出速度の変化が生じる。このため、吐出再開直後の第1吐出口330および第2吐出口350から吐出されたインクの液滴は目標位置から同程度にずれて記録媒体7に着弾することとなる。   Similar pressure fluctuations occur in the first discharge port 330 and the second discharge port 350 that have stopped discharging once, and a similar change in discharge speed occurs after restarting discharge. For this reason, the ink droplets ejected from the first ejection port 330 and the second ejection port 350 immediately after the resumption of ejection are displaced to the same extent from the target position and land on the recording medium 7.

図18において、第1吐出口330および第2吐出口350が一定周期で交互にインクの液滴を吐出した後、第1吐出口330および第2吐出口350の双方がともに一回分の吐出を休止し、その後再び第1吐出口330および第2吐出口350が吐出を再開したときにはインクの吐出速度が遅くなっている。このため、一回分の吐出を休止して吐出を再開した直後の第1吐出口330および第2吐出口350から吐出されたインクの液滴は目標とする着弾位置から同程度に第1方向上流側(−Y側)にずれて着弾することとなる。その結果、図18に示すように、1本の白抜き線SP5のみが形成され、白抜き線の二重化が抑制される。   In FIG. 18, after the first ejection port 330 and the second ejection port 350 alternately eject ink droplets at regular intervals, both the first ejection port 330 and the second ejection port 350 eject one time. When the first ejection port 330 and the second ejection port 350 resume ejection again after a pause, the ink ejection speed is slow. For this reason, the ink droplets ejected from the first ejection port 330 and the second ejection port 350 immediately after stopping the ejection for one time and restarting the ejection are upstream in the first direction to the same extent from the target landing position. Landing is shifted to the side (−Y side). As a result, as shown in FIG. 18, only one white line SP5 is formed, and duplication of white lines is suppressed.

さらに、図18に示すように、第2実施形態の補正処理工程(S5)により得られた補正後印字データ62に基づくことで、白抜き線を形成するために本来的に吐出を休止する(すなわち、補正処理工程を実行しなくても元々非吐出であった)一回分の第1吐出口330の直前または直後に吐出制御が行われる第2吐出口350の吐出を、第2方向に2列ずつ交互に直前・直後となるように休止した印刷工程(S6)が実行される。   Furthermore, as shown in FIG. 18, based on the corrected print data 62 obtained in the correction processing step (S5) of the second embodiment, the ejection is essentially stopped to form a white line ( That is, the discharge from the second discharge port 350 in which the discharge control is performed immediately before or immediately after the first discharge port 330 is performed in the second direction. A printing process (S6) that is paused so as to be immediately before and after the row alternately is executed.

これにより、白抜き線SP5は、図8に示す白抜き線SP3よりも第1方向に幅が狭く視認され、白抜き線の二重化防止にともなう白抜き線の太りを抑制することができる。この理由は、第1実施形態と同様に、ドット702のインクのにじみを利用したものである。   Accordingly, the white line SP5 is visually recognized as having a narrower width in the first direction than the white line SP3 illustrated in FIG. 8, and the white line can be prevented from being thickened due to prevention of duplication of the white line. The reason for this is that the ink blot of the dots 702 is used as in the first embodiment.

<3.変形例>
<3−1.3列以上間隔の第1および第2変更領域配列>
上記の第2実施形態では、第1変更領域と第2変更領域が2列ずつ配列したが、ドット702のインクのにじみにより、白抜き線の太りが抑制されるように視認されるのであれば、3列以上間隔を開けて配列させてもよい。しかし、間隔が広くなると、インクのにじみによりドット702の隙間が埋められず、白抜き線の太りが抑制されなくなるため、好適には配列間隔は3列以下、より好ましくは1列ずつ配列する構成とされる。
<3. Modification>
<First and second modified region arrangements with an interval of 3-1.3 columns or more>
In the second embodiment described above, the first change area and the second change area are arranged in two rows. However, if it is visually recognized by the ink bleed of the dots 702 to suppress the thickening of the white line. Three or more rows may be arranged at intervals. However, when the interval is widened, the gap between the dots 702 is not filled due to ink bleeding, and the thickness of the white line is not suppressed. Therefore, the arrangement interval is preferably 3 columns or less, more preferably 1 column. It is said.

しかしながら、本発明の実施に関してはこれに限られず、第2方向ににじみが強く生じる記録媒体やインクを用いる場合には、3列より多く間隔を開けて配置してもよい。本発明の要諦は、白抜き線の太りの抑制であるから、3列より多い間隔を開けて配置しても、ドット702の隙間が埋められるか、あるいは埋められるように視認されるのであれば、当配列間隔を採用することができる。   However, the embodiment of the present invention is not limited to this, and when a recording medium or ink that is strongly blurred in the second direction is used, the recording medium and ink may be arranged with more than three rows. The gist of the present invention is to suppress the thickening of the white lines, so that even if the gaps of more than three rows are arranged, the gaps of the dots 702 are filled or visually recognized so as to be filled. This arrangement interval can be adopted.

<3−2.非周期間隔の第1および第2変更領域配列>
また、第1実施形態および第2実施形態では、第1変更領域と第2変更領域を周期的に配列したが、当該配列が非周期的となる構成としてもよい。周期的に第1変更領域と第2変更領域が配列すると、インクのにじみ特性等によっては、記録媒体7上の白抜き線SP4(図16参照)が波打った形であると視認される新たな課題が生じうる。かかる課題を解決すべく、白抜き線について、1列ずつ第1変更領域と第2変更領域が配列する領域と、2列ずつ第1変更領域と第2変更領域が配列する領域と、を計算機等によりランダムに配置させ、配列の間隔を非周期的にしてもよい。これにより、白抜き線が波打った形状に視認されるのを防止することができる。
<3-2. First and second change region array with non-periodic interval>
Moreover, in 1st Embodiment and 2nd Embodiment, although the 1st change area | region and the 2nd change area | region were arranged periodically, it is good also as a structure by which the said arrangement | sequence becomes aperiodic. When the first change area and the second change area are periodically arranged, a white line SP4 (see FIG. 16) on the recording medium 7 is visually recognized as a wavy shape depending on the ink bleeding characteristics and the like. Challenges can arise. In order to solve such a problem, a computer calculates, as an outline line, an area where the first change area and the second change area are arranged one column at a time, and an area where the first change area and the second change area are arranged two rows at a time. It may be arranged at random by, for example, and the interval of the arrangement may be aperiodic. Thereby, it can prevent that the white line is visually recognized by the waved shape.

なお、配列間隔が3列以下であることが好ましいことを鑑みれば、第1変更領域と第2変更領域との配置は、第1変更領域と第2変更領域が前記第2方向に1画素以上3画素以下の間隔を開けて配置し、第1変更領域および第2変更領域はそれぞれ前記第2方向に1画素以上3画素以下連続して配置することが好ましい。また、インクのにじみにより、確実にドット間の隙間を埋めて白抜き線の太線化を抑制するためには、第1変更領域が、第2方向に1画素の間隔を開けて1画素ずつ配置され、第2変更領域も、第1変更領域と互い違いになるように第2方向に1画素の間隔を開けて1画素ずつ配置される構成とすることが、より好ましい。   In view of the fact that the arrangement interval is preferably 3 columns or less, the arrangement of the first change area and the second change area is such that the first change area and the second change area are one pixel or more in the second direction. It is preferable that the first change area and the second change area are respectively arranged continuously in the second direction by 1 pixel or more and 3 pixels or less with an interval of 3 pixels or less. Also, in order to reliably fill the gaps between the dots and suppress the thickening of the white lines by the ink bleed, the first change area is arranged one pixel at a time in the second direction with an interval of one pixel. In addition, it is more preferable that the second change region is also configured to be arranged one pixel at a time in the second direction so as to alternate with the first change region.

<3−3.フィルタ処理以外の変更処理>
第1実施形態および第2実施形態では、変更対象パターンPPへ第1フィルタ614または第2フィルタ616を乗算することで、第1補正後パターン610または第2補正後パターン612に変換した(図13または図14参照)。しかしながら、本発明の実施に関しては、変更対象パターンPPに対する補正処理はフィルタ処理に限られない。
<3-3. Change processing other than filter processing>
In the first embodiment and the second embodiment, the change target pattern PP is multiplied by the first filter 614 or the second filter 616 to be converted into the first corrected pattern 610 or the second corrected pattern 612 (FIG. 13). Or refer to FIG. However, regarding the implementation of the present invention, the correction process for the change target pattern PP is not limited to the filter process.

制御部9が、記憶部(図示省略)に予め第1補正後パターン610および第2補正後パターン612を記憶し、白抜き線検出部91により印字データ6から検出され、第1変更領域に決定された変更対象パターンPPを、直接第1補正後パターン610に書き換える処理(換言すれば、パターンの置換処理)を実行する構成としてもよい。すなわち、かかる置換処理を実行する置換処理部が、第1実施形態のフィルタ処理部92に置き換わった構成であるのが、当変形例の制御部9である。このような構成によっても、白抜き線の二重化を防止しつつ、白抜き線の太線化を抑制することができる。   The control unit 9 stores the first corrected pattern 610 and the second corrected pattern 612 in advance in a storage unit (not shown), is detected from the print data 6 by the white line detection unit 91, and is determined as the first change area. It is also possible to perform a process (in other words, a pattern replacement process) for directly rewriting the change target pattern PP to the first corrected pattern 610. That is, the control unit 9 of the present modification has a configuration in which the replacement processing unit that executes such replacement processing is replaced with the filter processing unit 92 of the first embodiment. Even with such a configuration, it is possible to prevent the white lines from being thickened while preventing the white lines from being duplicated.

<3−4.RIP処理後網掛け処理前の補正処理工程>
第1実施形態および第2実施形態では、図9に示すようにRIP処理工程(S2)および網掛け処理工程(S3)を実行した後に、白抜き線検出工程(S4)および補正処理工程(S5)を実行した。しかしながら、本発明の実施に関してはこれに限られず、RIP処理工程(S2)を実行した後に、白抜き線検出工程(S4)および補正処理工程(S5)を実行し、その後網掛け処理工程(S3)を実行する構成としてもよい。
<3-4. Correction process after RIP process and before shading process>
In the first embodiment and the second embodiment, as shown in FIG. 9, after performing the RIP processing step (S2) and the shading processing step (S3), the white line detection step (S4) and the correction processing step (S5). ) Was executed. However, the implementation of the present invention is not limited to this, and after executing the RIP processing step (S2), the white line detection step (S4) and the correction processing step (S5) are executed, and then the shading processing step (S3). ) May be executed.

本変形例において、RIP処理工程(S2)までの画像記録動作は、第1実施形態と同様に実行される。RIP処理後、網掛け処理前の印字データには、画素ごとに階調値が与えられる。本変形例の場合は、画素ごとに8ビットの階調値が与えられる。   In this modification, the image recording operation up to the RIP processing step (S2) is performed in the same manner as in the first embodiment. A gradation value is given for each pixel in the print data after the RIP process and before the shading process. In the case of this modification, an 8-bit gradation value is given for each pixel.

ここで、本変形例では、次に白抜き線検出工程(S4)を行う。   Here, in this modification, a white line detection step (S4) is performed next.

8ビット階調値の場合、黒色文字の場合には、ほとんどの画素が「0」(非印字画素602)または「255」(印字画素601)となるが、「0」「255」以外の値も含まれる。   In the case of an 8-bit gradation value, in the case of a black character, most pixels are “0” (non-printing pixel 602) or “255” (printing pixel 601), but values other than “0” and “255” Is also included.

そこで、本変形例の白抜き線検出部91は、白抜き線検出処理を実行する前に、印字データについて、第1閾値以上の階調値を印字画素601とし、第2閾値以下の階調値を非印字画素602と仮決定する。これにより、図10に示す印字データ6に相当するデータが得られる。ここで、第1閾値は第2閾値よりも大きい値であり、本変形例では、第1閾値として階調値60%に相当する「153」が、第2閾値として10%に相当する「26」が、それぞれ選ばれる。   Therefore, the white line detection unit 91 according to the present modification uses the grayscale value equal to or higher than the first threshold value as the print pixel 601 for the print data before executing the white line detection processing, and the gray level equal to or lower than the second threshold value. A value is provisionally determined as a non-print pixel 602. As a result, data corresponding to the print data 6 shown in FIG. 10 is obtained. Here, the first threshold value is larger than the second threshold value. In this modification, “153” corresponding to a gradation value of 60% as the first threshold value and “26” corresponding to 10% as the second threshold value. Are each selected.

第1閾値よりも小さく、第2閾値よりも大きい階調値は、いずれの画素(印字画素601または非印字画素602)にも仮決定されず、白抜き線検出部91による検出が行われない画素となる。白抜き線検出部91は、上記仮決定した印字画素601および非印字画素602により構成される領域内で、第1実施形態と同様に検出パターン604(図11参照)に相当する位置を検出する。   A gradation value smaller than the first threshold and larger than the second threshold is not tentatively determined for any pixel (print pixel 601 or non-print pixel 602), and is not detected by the white line detection unit 91. It becomes a pixel. The white line detection unit 91 detects a position corresponding to the detection pattern 604 (see FIG. 11) in the region constituted by the temporarily determined printing pixels 601 and non-printing pixels 602 as in the first embodiment. .

続いて、第1実施形態と同様に補正処理工程(S5)が実行され、印字画素601に仮決定された画素のうち、補正対象となった画素が、第1または第2フィルタ処理(図13または図14参照)によって非印字画素602に変更される。   Subsequently, the correction processing step (S5) is executed in the same manner as in the first embodiment, and among the pixels tentatively determined as the print pixels 601, the pixel to be corrected is subjected to the first or second filter processing (FIG. 13). Or refer to FIG. 14) to change to a non-printing pixel 602.

補正処理の後、網掛け処理工程(S3)が実行される。網掛け処理では、まず、白抜き線検出工程(S4)にて仮決定した印字画素601および非印字画素602を、元の階調値に復元する処理を実行する。   After the correction process, a shading process step (S3) is executed. In the shading process, first, a process of restoring the print pixel 601 and the non-print pixel 602 provisionally determined in the white line detection step (S4) to the original gradation value is executed.

この復元処理において、仮決定した印字画素601はすべて元の階調値に復元する。一方で、非印字画素602に関しては、補正処理が行われなかった非印字画素602は元の階調値に復元し、補正処理が行われた結果非印字画素602となった画素(すなわち、補正後非印字画素603)は、階調値「0」とする。   In this restoration process, all the temporarily determined print pixels 601 are restored to the original gradation values. On the other hand, regarding the non-printing pixel 602, the non-printing pixel 602 that has not been subjected to the correction process is restored to the original gradation value, and the pixel that has become the non-printing pixel 602 as a result of the correction process (that is, correction) The rear non-printing pixel 603) has a gradation value “0”.

上記のように、対象の画素を元の階調値に復元または階調値を「0」とした後、網掛け処理を行い、印字データを得る。その後、第1実施形態と同様に印刷工程(S6)を実行する。   As described above, after restoring the target pixel to the original gradation value or setting the gradation value to “0”, the halftone process is performed to obtain print data. Thereafter, the printing step (S6) is performed as in the first embodiment.

以上のように、網掛け処理工程前に白抜き線検出工程および補正処理工程を行う構成としてもよい。第1実施形態とは異なる手順でも本発明は実行することができ、ユーザのRIP・網掛け処理の各種都合に合わせて補正処理を行うことができる。   As described above, the white line detection step and the correction processing step may be performed before the shading processing step. The present invention can be executed by a procedure different from that of the first embodiment, and correction processing can be performed in accordance with various conveniences of the user's RIP / shading processing.

<4.その他>
上記の第1実施形態、第2実施形態および各変形例において、本願発明の主な実施形態を説明したが、本発明は上記した実施形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない限りにおいて上記以外にも種々の変更を行うことが可能である。
<4. Other>
In the first embodiment, the second embodiment, and the modifications, the main embodiment of the present invention has been described. However, the present invention is not limited to the above-described embodiment, and does not depart from the spirit of the present invention. In addition to the above, various changes can be made.

上記したそれぞれの実施形態では、記録ヘッド31、第1吐出部33、第1吐出口330、第2吐出部35、第2吐出口350、移動機構2および制御部9が、本願発明の「記録ヘッド」、「第1吐出部」、「第1吐出口」、「第2吐出部」、「第2吐出口」、「移動機構」および「制御部」の一例に相当する。   In each of the above-described embodiments, the recording head 31, the first ejection unit 33, the first ejection port 330, the second ejection unit 35, the second ejection port 350, the moving mechanism 2 and the control unit 9 are the “recording” of the present invention. This corresponds to an example of the “head”, “first discharge unit”, “first discharge port”, “second discharge unit”, “second discharge port”, “movement mechanism”, and “control unit”.

また、白抜き線検出部91が、本願発明の「白抜き線検出部」の一例に相当し、フィルタ処理部92(第1および第2実施形態等)または置換処理部(変形例3−3)が本願発明の「変更処理部」の一例に相当する。   The white line detection unit 91 corresponds to an example of the “white line detection unit” of the present invention, and includes a filter processing unit 92 (first and second embodiments) or a replacement processing unit (Modification 3-3). ) Corresponds to an example of the “change processing unit” of the present invention.

また、変更対象パターンPPが、本願発明の「第1検出領域」の一例に相当し、印字データ6のうち、白抜き線検出工程(S4)にて印字データ6から検出された白抜き線WP1を含む複数の変更対象パターンPPに相当する領域が「変更対象領域」の一例に相当する。   Further, the change target pattern PP corresponds to an example of the “first detection region” of the present invention, and among the print data 6, the white line WP1 detected from the print data 6 in the white line detection step (S4). A region corresponding to a plurality of change target patterns PP including “” corresponds to an example of a “change target region”.

本発明に係る画像記録装置および画像記録方法は、記録ヘッドに形設された複数のノズ
ルからインクの液滴を吐出して紙などの記録媒体上に画像を形成するインクジェットプリ
ンタに好適に利用することができる。
INDUSTRIAL APPLICABILITY The image recording apparatus and the image recording method according to the present invention are suitably used for an ink jet printer that forms an image on a recording medium such as paper by discharging ink droplets from a plurality of nozzles formed in the recording head. be able to.

1 画像記録装置
11 コンピュータ
12 ディスプレイ
2 移動機構
21 ローラ
22 供給部
23 巻取部
24 エンコーダ
3 ヘッドユニット
31 記録ヘッド
33 第1吐出部
35 第2吐出部
330 第1吐出口(ノズル)
350 第2吐出口(ノズル)
6 印字データ
61,62 補正後印字データ
601 印字画素
602 非印字画素
603 補正後非印字画素
604 検出パターン
610 第1補正後パターン
612 第2補正後パターン
614 第1フィルタ
616 第2フィルタ
7 記録媒体
701,702 ドット
703 記録線の境界
9 制御部
91 白抜き線検出部
92 フィルタ処理部(変更処理部)
PP 変更対象パターン(第1検出領域)
WP1 (印字データ6における)白抜き線
WP2,WP3 (印字データ6における)白抜き領域
SP1,SP2,SP3,SP4,SP5 (記録媒体7における)白抜き線
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Image recording apparatus 11 Computer 12 Display 2 Movement mechanism 21 Roller 22 Supply part 23 Winding part 24 Encoder 3 Head unit 31 Recording head 33 1st discharge part 35 2nd discharge part 330 1st discharge port (nozzle)
350 Second outlet (nozzle)
6 Print data 61, 62 Corrected print data 601 Print pixel 602 Non-print pixel 603 Corrected non-print pixel 604 Detection pattern 610 First corrected pattern 612 Second corrected pattern 614 First filter 616 Second filter 7 Recording medium 701 , 702 dot 703 Recording line boundary 9 Control unit 91 White line detection unit 92 Filter processing unit (change processing unit)
PP change target pattern (first detection area)
WP1 (in print data 6) white lines WP2, WP3 (in print data 6) white areas SP1, SP2, SP3, SP4, SP5 (in recording medium 7) white lines

Claims (7)

インクの液滴を吐出する記録ヘッドに対して記録媒体を第1方向に沿って相対移動させることにより前記記録媒体上に画像を形成する画像記録装置であって、
前記記録ヘッドは、
インクの液滴を吐出して前記記録媒体上に前記第1方向と交差する第2方向に沿って着弾させるように制御される複数の第1吐出口を有する第1吐出部と、
インクの液滴を吐出して前記記録媒体上に前記第2方向に沿って着弾させるように制御される複数の第2吐出口を有する第2吐出部と、
を備え、
前記記録ヘッドに対して前記記録媒体を前記第1方向に相対移動させる移動機構と、
前記移動機構によって相対移動される前記記録媒体上における前記第1吐出部による着弾位置と前記第2吐出部による着弾位置とが前記第1方向に沿って交互となるように前記複数の第1吐出口および前記複数の第2吐出口の吐出を制御する制御部と、
を備え、
前記制御部は、
前記複数の第1吐出口の少なくとも一部および前記複数の第2吐出口の少なくとも一部が一定周期でインクの液滴を吐出しているときに、前記複数の第1吐出口の少なくとも一部から液滴を吐出させない吐出休止状態として前記記録媒体に白抜き線を形成し、
前記複数の第2吐出口のうち、前記白抜き線の前記第1方向上流側に予定の着弾位置が位置し、当該吐出休止状態となる前記第1吐出口の直後に吐出制御がなされる一部の第2吐出口を吐出休止状態に変更し、
前記白抜き線の前記第1方向下流側に予定の着弾位置が位置し、当該吐出休止状態となる前記第1吐出口の直前に吐出制御がなされる第2吐出口のうち、前記第1方向に前記白抜き線を挟んで前記一部の第2吐出口と対向しない第2吐出口を吐出休止状態に変更し、
吐出休止状態に変更する前記一部の第2吐出口は、前記第2方向に1画素以上3画素以下の間隔を開けて1画素以上3画素以下連続して配置することを特徴とする画像記録装置。
An image recording apparatus that forms an image on a recording medium by moving the recording medium relative to a recording head that discharges ink droplets along a first direction,
The recording head is
A first ejection section having a plurality of first ejection ports controlled to eject ink droplets and land on the recording medium along a second direction intersecting the first direction;
A second ejection part having a plurality of second ejection ports controlled to eject ink droplets and land on the recording medium along the second direction;
With
A moving mechanism for moving the recording medium relative to the recording head in the first direction;
The plurality of first discharges so that the landing positions by the first discharge unit and the landing positions by the second discharge unit on the recording medium relatively moved by the moving mechanism are alternated along the first direction. A control unit for controlling discharge of the outlet and the plurality of second discharge ports;
With
The controller is
When at least some of the plurality of first ejection openings and at least some of the plurality of second ejection openings eject ink droplets at a constant period, at least some of the plurality of first ejection openings. Forming a white line on the recording medium as a discharge pause state in which no liquid droplets are discharged from,
Among the plurality of second discharge ports, a predetermined landing position is positioned on the upstream side in the first direction of the white line, and discharge control is performed immediately after the first discharge port in the discharge pause state. Change the second outlet of the part to the discharge pause state,
Among the second discharge ports in which a predetermined landing position is located downstream of the white line in the first direction and discharge control is performed immediately before the first discharge port that is in the discharge suspension state, the first direction The second discharge ports that do not face the second discharge ports across the white line are changed to a discharge pause state,
The image recording is characterized in that the part of the second discharge ports to be changed to the discharge pause state are continuously arranged in the second direction at an interval of 1 pixel or more and 3 pixels or less with an interval of 1 pixel or more and 3 pixels or less. apparatus.
請求項1に記載の画像記録装置であって、
吐出休止状態に変更する前記一部の第2吐出口は、前記第2方向に1画素の間隔を開けて1画素ずつ配置することを特徴とする画像記録装置。
The image recording apparatus according to claim 1,
The image recording apparatus according to claim 1, wherein the partial second discharge ports that are changed to a discharge pause state are arranged pixel by pixel at an interval of one pixel in the second direction.
請求項1または請求項2に記載の画像記録装置であって、
前記制御部は、
印字画素と非印字画素とを含み、前記第1方向、および前記第2方向に各々2以上配列した複数の画素により構成される印字データにもとづいて、前記複数の第1吐出口および前記複数の第2吐出口の吐出を制御し、
前記印字データから前記第1方向に1画素分であり、前記第2方向に3画素以上連続し、前記第1方向上流側および下流側を印字画素で挟まれた非印字画素を、前記印字データにおける前記白抜き線として検出する白抜き線検出部と、
前記印字データの前記白抜き線に対し、前記第1方向上流側または下流側に隣接する印字画素を非印字画素に変更する変更処理部と、
を有する、ことを特徴とする画像記録装置。
The image recording apparatus according to claim 1 or 2, wherein
The controller is
The plurality of first ejection ports and the plurality of the plurality of first ejection ports and the plurality of the plurality of first ejection ports are formed on the basis of print data including a plurality of pixels arranged in the first direction and the second direction. Controlling the discharge of the second outlet,
Non-print pixels that are one pixel in the first direction from the print data and that are 3 pixels or more continuous in the second direction and sandwiched between the print pixels on the upstream and downstream sides in the first direction are the print data. A white line detection unit for detecting the white line in FIG.
A change processing unit for changing a print pixel adjacent to the upstream side or the downstream side in the first direction to a non-print pixel with respect to the white line of the print data;
An image recording apparatus comprising:
請求項3に記載の画像記録装置であって、
前記変更処理部は、0値を含むフィルタを前記印字データに乗じるフィルタ処理部であり、前記印字データに含まれる画素の階調値を0に変更することで前記印字画素を非印字画素に変更する、ことを特徴とする画像処理装置。
The image recording apparatus according to claim 3,
The change processing unit is a filter processing unit that multiplies the print data by a filter including a zero value, and changes the print pixel to a non-print pixel by changing a gradation value of a pixel included in the print data to zero. An image processing apparatus characterized by that.
インクの液滴を吐出する記録ヘッドに対して記録媒体を第1方向に沿って相対移動させることにより前記記録媒体上に画像を形成し、前記記録ヘッドは、インクの液滴を吐出して前記記録媒体上に前記第1方向と交差する第2方向に沿って着弾させるように制御される複数の第1吐出口を有する第1吐出部と、インクの液滴を吐出して前記記録媒体上に前記第2方向に沿って着弾させるように制御される複数の第2吐出口を有する第2吐出部と、を備え、前記記録ヘッドが第1方向に相対移動する前記記録媒体上の各位置を通過する際に、印字データにもとづいて、前記記録媒体上における前記第1吐出部による着弾位置と前記第2吐出部による着弾位置とが前記第1方向に沿って交互となるように前記複数の第1吐出口および前記複数の第2吐出口の吐出を制御する画像記録装置の前記印字データを補正する印字データ補正装置であって、
印字画素と非印字画素とを含み、前記第1方向、および前記第2方向に各々2以上配列した複数の画素により構成される前記印字データにおいて、前記第1方向に5画素以上連続する画素の領域のうち、前記第1吐出口および前記第2吐出口による液滴吐出の制御を行う液滴制御順に、2画素以上連続する前記印字画素が先行した後、前記非印字画素が1画素後続し、さらに2画素以上連続する前記印字画素が後続する画素の領域を第1検出領域として検出し、複数の前記第1検出領域のうち、前記第1検出領域に含まれる前記非印字画素が前記第1方向に同じ位置に位置する状態で、前記第1検出領域が前記第2方向に隣接する領域を変更対象領域として検出する白抜き線検出部と、
前記変更対象領域に含まれる前記印字画素を非印字画素に変更する変更処理部と、
を備え、
前記変更処理部は、
前記変更対象領域に含まれる複数の前記第1検出領域のうち一部の前記第1検出領域を第1変更領域として、前記非印字画素に対し、前記液滴制御順に2画素以上連続して後続する前記印字画素のうち、前記非印字画素の直後の前記印字画素を、前記非印字画素に変更し、
前記変更対象領域に含まれる複数の前記第1検出領域のうち前記第1変更領域以外の前記第1検出領域を第2変更領域として、前記液滴制御順にそれぞれ2画素以上連続する前記印字画素のうち、前記非印字画素が直後に後続する前記印字画素を、前記非印字画素に変更し、
前記第1変更領域および前記第2変更領域は、前記第2方向に交互に配列する、ことを特徴とする印字データ補正装置。
An image is formed on the recording medium by moving the recording medium relative to the recording head that ejects ink droplets along a first direction, and the recording head ejects ink droplets to form the image. A first ejection part having a plurality of first ejection ports controlled to land on a recording medium along a second direction intersecting the first direction; and ejecting ink droplets on the recording medium. Each of the positions on the recording medium at which the recording head relatively moves in the first direction, and a second discharge section having a plurality of second discharge ports controlled to land along the second direction. When passing through the plurality, the landing positions by the first discharge section and the landing positions by the second discharge section on the recording medium are alternated along the first direction based on print data. First outlet and the plurality of first outlets A print data correction apparatus for correcting the print data of an image recording apparatus for controlling the discharge of the discharge port,
In the print data including a plurality of pixels each including two or more print pixels and non-print pixels and arranged in the first direction and the second direction, pixels of five or more consecutive pixels in the first direction In the region, after the print pixels that are continuous for two or more pixels are preceded by the droplet control order in which droplet ejection is controlled by the first ejection port and the second ejection port, the non-printing pixels are followed by one pixel. Further, an area of a pixel followed by two or more continuous printing pixels is detected as a first detection area, and the non-printing pixels included in the first detection area among the plurality of first detection areas are the first detection area. A white line detection unit that detects a region where the first detection region is adjacent to the second direction as a change target region in a state of being located at the same position in one direction;
A change processing unit that changes the print pixels included in the change target area to non-print pixels; and
With
The change processing unit
Among the plurality of first detection areas included in the change target area, a part of the first detection areas is used as a first change area, and two or more pixels successively follow the non-printing pixels in the droplet control order. Among the print pixels, the print pixel immediately after the non-print pixel is changed to the non-print pixel,
Of the plurality of first detection areas included in the change target area, the first detection area other than the first change area is defined as a second change area, and the print pixels that are consecutive in the order of the droplet control are two or more pixels. Among them, the printing pixel immediately following the non-printing pixel is changed to the non-printing pixel,
The print data correction apparatus, wherein the first change area and the second change area are alternately arranged in the second direction.
請求項5に記載の印字データ補正装置であって、
前記第1変更領域および前記第2変更領域は、前記第2方向に1画素ずつ交互に配列する、ことを特徴とする印字データ補正装置。
The print data correction device according to claim 5,
The print data correction apparatus according to claim 1, wherein the first change area and the second change area are alternately arranged pixel by pixel in the second direction.
インクの液滴を吐出する記録ヘッドに対して記録媒体を第1方向に沿って相対移動させることにより前記記録媒体上に画像を形成し、前記記録ヘッドは、インクの液滴を吐出して前記記録媒体上に前記第1方向と交差する第2方向に沿って着弾させるように制御される複数の第1吐出口を有する第1吐出部と、インクの液滴を吐出して前記記録媒体上に前記第2方向に沿って着弾させるように制御される複数の第2吐出口を有する第2吐出部と、を備え、前記記録ヘッドが第1方向に相対移動する前記記録媒体上の各位置を通過する際に、印字データにもとづいて、前記記録媒体上における前記第1吐出部による着弾位置と前記第2吐出部による着弾位置とが前記第1方向に沿って交互となるように前記複数の第1吐出口および前記複数の第2吐出口の吐出を制御する画像記録装置の前記印字データを補正する印字データ補正方法であって、
前記印字データは、印字画素と非印字画素とを含み、前記第1方向、および前記第2方向に各々2以上配列した複数の画素により構成され、
印字データ補正方法は、
a)前記印字データにおいて、前記第1方向に5画素以上連続する画素の領域のうち、前記第1吐出口および前記第2吐出口による液滴吐出の制御を行う液滴制御順に、2画素以上連続する前記印字画素が先行した後、前記非印字画素が1画素後続し、さらに2画素以上連続する前記印字画素が後続する画素の領域を第1検出領域として検出する工程と、
b)複数の前記第1検出領域のうち、前記第1検出領域に含まれる前記非印字画素が前記第1方向に同じ位置に位置する状態で、前記第1検出領域が前記第2方向に隣接する領域を変更対象領域として検出する工程と、
c)前記変更対象領域に含まれる複数の前記第1検出領域のうち一部の前記第1検出領域を第1変更領域として、前記非印字画素に対し、前記液滴制御順に2画素以上連続して後続する前記印字画素のうち、前記非印字画素の直後の前記印字画素を、前記非印字画素に変更する工程と、
d)前記白抜き線領域に含まれる複数の前記第1検出領域のうち前記第1変更領域以外の前記第1検出領域を第2変更領域として、前記液滴制御順にそれぞれ2画素以上連続する前記印字画素のうち、前記非印字画素が直後に後続する前記印字画素を、前記非印字画素に変更する工程と、
を備え、
前記第1変更領域および前記第2変更領域は、前記第2方向に交互に配列する、ことを特徴とする印字データ補正方法。
An image is formed on the recording medium by moving the recording medium relative to the recording head that ejects ink droplets along a first direction, and the recording head ejects ink droplets to form the image. A first ejection part having a plurality of first ejection ports controlled to land on a recording medium along a second direction intersecting the first direction; and ejecting ink droplets on the recording medium. Each of the positions on the recording medium at which the recording head relatively moves in the first direction, and a second discharge section having a plurality of second discharge ports controlled to land along the second direction. The plurality of the landing positions of the first discharge section and the landing positions of the second discharge section on the recording medium are alternated along the first direction based on print data. First outlet and the plurality of first outlets The print data of an image recording apparatus for controlling the discharge of the discharge port a print data correction method for correcting,
The print data includes a print pixel and a non-print pixel, and includes a plurality of pixels arranged in the first direction and the second direction, respectively, two or more.
The print data correction method is
a) In the print data, two or more pixels in a droplet control order in which droplet discharge is controlled by the first discharge port and the second discharge port in a region of five or more pixels continuous in the first direction. A step of detecting, as a first detection region, a region of a pixel that is followed by the non-printing pixel after the continuous printing pixel precedes, and further followed by the printing pixel that is continuous by two or more pixels;
b) Among the plurality of first detection areas, the first detection area is adjacent to the second direction in a state where the non-printing pixels included in the first detection area are located at the same position in the first direction. Detecting a region to be changed as a region to be changed,
c) A part of the first detection areas of the plurality of first detection areas included in the change target area is defined as a first change area, and two or more pixels are consecutively arranged in the droplet control order with respect to the non-printing pixels. A step of changing the print pixel immediately after the non-print pixel out of the print pixels subsequent to the non-print pixel;
d) The first detection area other than the first change area among the plurality of first detection areas included in the white line area is defined as the second change area, and the two or more pixels are consecutive in the droplet control order, respectively. Of the print pixels, the step of changing the print pixel immediately following the non-print pixel to the non-print pixel;
With
The print data correction method, wherein the first change area and the second change area are alternately arranged in the second direction.
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