JP2018171875A - 画像形成装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】第一インク用の第一ヘッドと、第一インクの上に載せる第二インク用のヘッドとを備えた画像形成装置にて第一インクがマルチパス方式にて印刷される場合に、第二インクによる印刷の色合いの変化の可能性を低減する画像形成装置を提供する。
【解決手段】CPUは4N行の画素列をカラーインクの吐出ヘッドの主走査方向の往路方向において印刷し、主走査方向の復路往路において、4N−3行の画素列にカラーインクの印刷を行わない。CPUは4N−2行の画素列をカラーインクの吐出ヘッド35の主走査方向の往路方向において印刷し、主走査方向の復路往路において、4N−1行の画素列にカラーインクの印刷を行わない。CPUは4N−3の画素列行を、主走査方向の往路方向において印刷し、主走査方向の復路往路において、印刷を行わない。CPUは4N−1行の画素列を、主走査方向の往路方向において印刷し、復路往路において、印刷を行わない。
【選択図】図15

Description

本発明は、画像形成装置に関する。
画像形成装置は、ノズルを備えたヘッドを印刷媒体に対して主走査方向に相対移動させるときにノズルからインクを吐出することによって、主走査方向に並んだ複数のインクのドットからなる画素列を形成する。画像形成装置は、印刷媒体に対してヘッドを副走査方向に相対移動させ、複数の画素列を副走査方向に並べて形成することによって、印刷媒体に画像を形成する。また、複数回の主走査によって1つの画素列の形成を完了するマルチパス方式が知られている。例えばインクヘッドに設けられた複数のノズルのうち異なるノズルを同一の画素列に走査させて各画素列の印刷を完了するマルチパス方式がある(特許文献1参照)。
特開2013−156772号公報
従来の画像形成装置は、白色インク用のヘッドとカラーインク用のヘッドが同一のキャリッジに搭載されている場合において、白色インクをマルチパス方式にて印刷する場合には、カラーインクもマルチパス方式にて印刷が可能である。しかし、マルチパス方式にて印刷が行われると、1回の主走査によって1つの画素列が形成されるシングルパスにて印刷が行われる場合に比べて、吐出されるカラーインクの液滴量が変わり、印刷の色合いが変化するという問題点があった。
本発明の目的は、下地の色を表す第一インク用の第一ヘッドと、第一インクの上に載せる第二インク用のヘッドとを備えた画像形成装置において、マルチパス方式で第一インクによる印刷が行われる場合に、第二インクによる印刷の色合いの変化の可能性を低減する画像形成装置を提供することである。
本発明の一態様に係る画像形成装置は、下地の色を表す第一インクを吐出することが可能な複数の第一ノズルを備える第一ヘッドと、吐出された前記第一インクの上に載せる第二インクを吐出することが可能な複数の第二ノズルを備える第二ヘッドと、印刷データに基づいて、印刷媒体に対して前記第一ヘッドおよび前記第二ヘッドを主走査方向に相対移動させて、前記第一インクおよび第二インクを吐出させ、且つ、前記印刷媒体に対して前記第一ヘッドおよび第二ヘッドを副走査方向に相対移動させて、印刷を行う制御部と、備え、前記制御部は、前記印刷データに含まれる前記第一インクの印刷データを、複数回の主走査によって同一の画素列に複数の前記第一ノズルの内、異なる前記第一ノズルから前記第一インクを吐出して各画素列の印刷を完了するマルチパス方式により印刷するかを判断する第一判断制御と、前記第一判断制御にて、前記マルチパス方式により印刷すると判断された場合に、前記第一インクを前記マルチパス方式により吐出する第一印刷制御と、前記第一判断制御にて、前記マルチパス方式により印刷すると判断された場合に、前記第一インクを前記マルチパス方式にて吐出する一方のタイミングで前記第二インクを第一量吐出する第一吐出制御と、前記第一インクを前記マルチパス方式にて吐出する他方のタイミングで、前記第一量より少ない第二量の前記第二インクを吐出する、または、前記第二インクを吐出しない何れかの制御を行う第二吐出制御と、を行う第二印刷制御と、を実行することを特徴とする。
上記態様によれば、画像形成装置の制御部は、第一印刷制御により、第一インクがマルチパス方式により吐出される場合に、第二印刷制御の第一吐出制御にて、第一インクをマルチパス方式にて吐出する一方のタイミングで第二インクを第一量吐出し、第二吐出制御にて、第一インクをマルチパス方式にて吐出する他方のタイミングで、前記第一量より少ない第二量の前記第二インクを吐出する、または、前記第二インクを吐出しない何れかの制御を行う。従って、第二インクの第二量は、第二インクの第一量よりも少ないか、0である。従って、一方のタイミングで吐出される第二インクの量と他方のタイミングで吐出される第二インクの量が等量であるマルチパス方式で印刷された場合に比べて、印刷された第二インクの色合いが異なる可能性を低減できる。
印刷装置30およびPC1の概略構成を示す斜視図である。 キャリッジ34の概略構成を示す底面図である。 印刷装置30の電気的構成を示すブロック図である。 マルチパス方式の印刷を説明するための図である。 印刷データ421を示す図である。 メイン処理のフローチャートである。 メイン処理のフローチャートであって、図6の続きである。 印刷バッファ[1]422を示す図である。 マスターポインタテーブル423Aを示す図である。 データ取得処理のフローチャートである。 データ取得処理のフローチャートであって、図10の続きである。 LF量取得処理のフローチャートである。 LF値テーブル411を示す図である。 カラー用マスク値テーブル413を示す図である。 カラーインクによる画素列の印刷順序を示す図である。 変形例のカラーインクによる画素列の印刷順序を示す図である。 RAM42の記憶領域を示す図である。
本発明の実施形態を、図面を参照して説明する。図1を参照し、本発明に係る画像形成装置の一例である印刷装置30を説明する。図1の左下側、右上側、右下側、左上側、上側、下側は、それぞれ、印刷装置30の前側、後側、右側、左側、上側、下側である。
<印刷装置30の構成>
印刷装置30は、公知の布用インクジェットプリンタである。印刷装置30は、吐出ヘッド35を走査させ、記録媒体である布に画像を印刷する。布の一例として、Tシャツなどが挙げられる。印刷装置30は、ケーブル9を介してパーソナルコンピュータ(以下、“PC”という。)1に接続する。PC1は、布に対する印刷処理を印刷装置30に実行させるための印刷データを作成する。印刷データは、PC1から印刷装置30に送信される。
印刷装置30は、筐体31内の下部に、一対のガイドレール37を備える。一対のガイドレール37は、前後方向に延びる。一対のガイドレール37は、プラテン支持台38を前後方向に移動可能に支持する。プラテン支持台38上面の左右方向中央には、プラテン39が固定される。プラテン39は、板体である。プラテン39の上面には、布が載置される。プラテン支持台38は、副走査機構によって、副走査方向に搬送される。副走査方向は、布がプラテン39によって搬送される前後方向である。副走査機構は、図3に示す副走査モータ47、および図示しないベルトを含む。
印刷装置30は、筐体31内、且つ、プラテン39よりも上方に、一対のガイドレール33を備える。一対のガイドレール33は、左右方向に延びる。一対のガイドレール33は、キャリッジ34を左右方向に移動可能に支持する。図2に示すように、キャリッジ34には、4個の吐出ヘッド35Wを備えたヘッドユニット100、および、吐出ヘッド35C,35M,35Y,35Kを備えたヘッドユニット200が搭載される。キャリッジ34は、主走査機構によって、副走査方向と直交する主走査方向に搬送される。主走査方向は、4個の吐出ヘッド35W、および吐出ヘッド35C,35M,35Y,35Kがキャリッジ34によって搬送される左右方向である。以下の説明では、一例として、キャリッジ34の移動方向について、図2における左から右方向への移動方向を主走査方向の往路方向といい、右から左方向への移動方向を主走査方向の復路方向という。主走査機構は、図3に示す主走査モータ46、および図示しないベルトを含む。以下の説明では、4個の吐出ヘッド35W、および、吐出ヘッド35C,35M,35Y,35Kのそれぞれを、吐出ヘッド35ともいう。それぞれの吐出ヘッド35の底面には、複数のノズル36が設けられている。複数のノズル36の数は、一例として、420個である。合計8個の吐出ヘッド35のそれぞれに420個のノズル36が設けられる。図2では、簡略化のため、実際の個数よりも少ない20個のノズル36が図示されている。
各ノズル36はインクを吐出可能である。各ノズル36は、副走査方向に等間隔に配列されている。各ノズル36の間の距離は、一例として、1/300(in)である。以下、各ノズル36の間の距離を“D”(in)と表記する。解像度Rとして、“1200(dpi)”の画像が形成される場合には、各ノズル36間の距離Dと、解像度Rは、R=4/Dの関係を満たす。印刷装置30に装着されたインクカートリッジのインクは、キャリッジ34の前側から供給される。詳細は省略するが、吐出ヘッド35に供給されるインクは、各ノズル36に設けられた圧電素子又は発熱体の駆動によって、各ノズル36から下向きに吐出される。
ヘッドユニット100の4個の吐出ヘッド35Wは、各ノズル36の配列の向きが副走査方向に沿った状態で、主走査方向に並べられ、キャリッジ34に搭載される。4個の吐出ヘッド35Wは、各ノズル36から白インクを吐出する。ヘッドユニット200の吐出ヘッド35C,35M,35Y,35Kは、各ノズル36の配列の向きが副走査方向に沿った状態で、主走査方向に並べられ、キャリッジ34に搭載される。吐出ヘッド35C,35M,35Y,35Kは、各ノズル36からカラーインクを吐出する。吐出ヘッド35Cは、ノズル36からシアンインクを吐出する。吐出ヘッド35Mは、ノズル36からマゼンタインクを吐出する。吐出ヘッド35Yは、ノズル36からイエローインクを吐出する。吐出ヘッド35Kは、ノズル36からブラックインクを吐出する。白インクを吐出する4個の吐出ヘッド35Wと、カラーインクを吐出する吐出ヘッド35C,35M,35Y,35Kとは、副走査方向に離隔して配置されている。4つの吐出ヘッド35Wのそれぞれの最も前側のノズル36と、吐出ヘッド35C,35M,35Y,35Kのそれぞれの最も前側のノズル36との間の距離は、例えば150mmである。
<電気的構成>
図3を参照し、印刷装置30の電気的構成を説明する。印刷装置30は、印刷装置30の制御を司るCPU40を備える。CPU40には、ROM41、RAM42、ASIC43、ヘッド駆動部44、モータ駆動部45、表示制御部48、操作処理部50、USBインタフェース52、温度センサ21、および湿度センサ22が、バス55を介して接続されている。温度センサ21の一例は、サーミスタであり、印刷装置30の筐体31内に設けられている。温度センサ21は吐出ヘッド35の近傍、または、図示外のインクタンクの近傍に設けられてもよい。湿度センサ22は、印刷装置30の筐体31内に設けられている。湿度センサ22も吐出ヘッド35の近傍、または、図示外のインクタンクの近傍に設けられてもよい。
ROM41には、印刷装置30の動作を制御するメインプログラム、初期値、等が記憶されている。ROM41は、図13に示すLF値テーブル411、および図14に示すカラー用マスク値テーブル413を記憶している。RAM42は、各種データを一時的に記憶する。ヘッド駆動部44は、インクを吐出する吐出ヘッド35に接続する。ASIC43は、ヘッド駆動部44、およびモータ駆動部45を制御する。ヘッド駆動部44は、吐出ヘッド35の各ノズル36に設けられた圧電素子又は発熱体を駆動する。モータ駆動部45は、主走査モータ46と副走査モータ47とを駆動する。主走査モータ46は、キャリッジ34を主走査方向に移動させる。副走査モータ47は、プラテン39を副走査方向に移動させる。表示制御部48は、CPU40による指示に応じてディスプレイ49の表示を制御する。ディスプレイ49には、印刷装置30の操作に関する各種画面、メッセージ等が表示される。操作処理部50は、操作パネル51に対する操作の入力を受け付ける。ユーザは、操作パネル51から各種情報、および指示を入力できる。USBインタフェース52は、印刷装置30をPC1等の外部機器に接続する。
<RAM42の記憶領域>
図17を参照して、RAM42の記憶領域を説明する。RAM42の記憶領域には、受信バッファ420、印刷バッファ422、マスターポインタテーブル記憶エリア423、展開バッファ425、LF値テーブル記憶エリア426、白マスク値テーブル記憶エリア427、カラーマスク値テーブル記憶エリア428、白用最終ラスターデータバッファ429、カラー用最終ラスターデータバッファ430が存在する。受信バッファ420には、後述する印刷データ421が記憶される。マスターポインタテーブル記憶エリア423は、マスターポインタテーブル423Aを記憶する。印刷バッファ422については後述する。ワークエリア424には、各種データが一時的に記憶される。展開バッファ425には、後述するS14の処理により、展開されたラスターデータが記憶される。LF値テーブル記憶エリア426には、後述するS153,S156の処理で取得されたLF値テーブルが記憶される。白マスク値テーブル記憶エリア427には、後述するS103の処理で設定される白マスクテーブルが記憶される。カラーマスク値テーブル記憶エリア428には、後述するS109の処理で設定されるカラーマスクテーブルが記憶される。白用最終ラスターデータバッファ429には、後述するS105の処理で求められた白用最終ラスターデータが記憶される。カラー用最終ラスターデータバッファ430には、後述するS111の処理で求められたカラー用最終ラスターデータが記憶される。
<印刷装置30の印刷動作概要>
以下では、説明を容易とするために、プラテン39が吐出ヘッド35に対して副走査方向に移動することを“吐出ヘッド35が副走査方向に相対移動する”と言い換える。又、特段の限定のない限り、“吐出ヘッド35が副走査方向に相対移動する”とは“吐出ヘッド35が後方に相対移動する”ことを示す。この場合、実際には、吐出ヘッド35を搭載したキャリッジ34に対してプラテン39が前方に移動する。以下、印刷装置30の印刷動作の概要を説明する。
印刷装置30は、吐出ヘッド35を1回主走査方向に走査させながら、各ノズル36からインクを吐出させて主走査方向に各画素列を形成する。1つの吐出ヘッド35にノズル36が420個設けられている場合には、420の画素列が主走査方向に布上に形成される。各画素列は、ノズル36の間隔Dだけ離れて形成される。印刷装置30は、1回の主走査による画素列の形成が終了すると、プラテン39を副走査方向に移動させて、再び主走査による画素列を形成する。印刷装置30は、以上の動作を印刷データに従って繰り返し実行することで、1つの画素列に1つのノズルを1回走査させながら複数の画素列を形成する。印刷装置30は、通常印刷の場合には、プラテン39の副走査方向への移動と、吐出ヘッド35の主走査方向に走査させながらノズル36からインクを吐出させる動作を、4回繰り返すことで、インクのドットがD/4ずつ間隔を空けて格子状に並んだ画像を形成する(以下、「通常印刷」という)。
通常印刷においては、インクの吐出量は、後述する不安定吐出条件に該当することにより、ノズル36毎に変動する場合がある。また、インクの吐出方向もノズル36毎に変動する場合がある。さらに、吐出ヘッド35の副走査方向の移動量が変動する場合もある。従って、1つの画素列を1回の主走査方向の動作によって完成させていくと、画素列の間に隙間(以下、「バンディング」という。)が発生して印刷品質が低下する場合もある。また、画素列毎のインク量の差は印刷品質の低下の原因となる。
また、CPU40は、重複印刷の一種であるマルチパス方式の印刷を印刷装置30に実行させることもできる。マルチパス方式の印刷とは、画素列の各々に対して吐出ヘッド35の異なるノズル36を複数回走査させて、インクを吐出することで印刷を行う方式である。印刷装置30は、マルチパス方式の印刷を行うことで、ノズル36の複数回走査の合計としてインクの吐出量の変動の影響を低減させ、また、インクの吐出方向の変動を低減させて印刷品質を向上することができる。一般的に、マルチパス方式の印刷では、間引き処理が行われる。間引き処理とは、インクを吐出すると定められた画素に対して、複数の主走査の各々におけるインクの吐出を所定のアルゴリズムに従って間引くことで、インクの吐出量を制御する処理である。各走査においてインクの吐出が間引かれる割合を、間引き率という。逆に、各走査においてインクの吐出が行われる確率を、マスク率という。各走査における間引き率の総和が0%の場合、マスク率の総和が100%となる。画素列のそれぞれを吐出ヘッド35の異なるノズル36で2回走査するマルチパス方式の印刷では、吐出ヘッド35の副走査方向への移動量が、通常印刷の半分になるので、印刷時間は、通常印刷の2倍になる。
図4は、インクの複数の画素23によって形成される4つの画素列24A、24B、24C、24Dをマルチパス方式の印刷によって、D/4間隔で形成する場合を例示する。図4では、説明のため、形成された画素23Aを黒丸と、画素23Bを白丸として表示しているが、実際は、何れも白インクによる画素である。CPU40は、まず、キャリッジ34(図2参照)を主走査方向に1回走査させて、複数のノズル36のうちの特定のノズルXから白インクをマスク率50%で吐出して画素列24Aを形成する。一例として、画素列24Aの左から奇数番目の画素23Aが8個形成される。次いで、CPU40は、キャリッジ34に対してプラテン39を副走査方向(具体的には、図3の上方)に移動させて、キャリッジ34を主走査方向に1回走査させて、ノズルXから白インクをマスク率50%で吐出して画素列24Bを形成する。同様に、画素列24Bの左から奇数番目の画素23Aが8個形成される。CPU40は、以上の動作を繰り返し、4つの画素列24A〜24Dとして、各々、左から奇数番目の画素23Aを8個ずつ形成する。
次いで、CPU40は、プラテン39をさらに図2の前方に移動させ、キャリッジ34を主走査方向に1回走査させて、ノズルXとは異なるノズルYから画素列24Aにマスク率50%で白インクを吐出する。画素列24Aの左から偶数番目の画素23Bが8個形成される。従って、画素列24Aに画素23が16個形成される。次いで、CPU40は、プラテン39を図2の前方に移動させ、キャリッジ34を主走査方向に1回走査させて、ノズルYから白インクをマスク率50%で吐出して画素列24Bを形成する。同様に、画素列24Bの左から偶数番目の画素23Bが8個形成される。CPU40は、以上の動作を繰り返し、4つの画素列24A〜24Dに、各々、左から偶数番目の画素23Bを8個ずつ形成する。従って、画素列24A〜24Dに画素23が16個形成される。
以上のように、マルチパス方式の印刷では、4つの画素列24A〜24Dの各々に対して異なるノズル36が走査される。その結果、ノズルX、およびノズルYから白インクを吐出するマスク比率が50%に下がり、駆動波形のデューティ比は、通常印刷の半分に低下する。従って、ノズル36から白インクを吐出する間隔が長くなり、次の吐出までにメニスカスが安定する時間の確保が容易になる。従って、ノズルからのインクの正常な吐出ができなくなる可能性を低減できる。また、白インクの吐出方向の変動の影響も低下する。本実施の形態では、CPU40は、後述する不安定吐出条件を満たすかを判断し、不安定吐出条件を満たすと判断した場合には、印刷データ421が通常印刷の指令を含んでいる場合でも、マルチパス方式で印刷を行う。
<印刷データ>
図5を参照し、印刷データ421を説明する。印刷データ421は、図1に示すPC1から印刷装置30に、ケーブル9を介して送信される。印刷装置30のCPU40は、ケーブル9を介して印刷データを受信した場合、受信した印刷データ421をRAM42の受信バッファに記憶する。CPU40は、受信した印刷データ421に基づき、後述する図6に示すメイン処理を実行することによって、布に白インク画像、およびカラーインク画像を形成する。
印刷データ421は、ヘッダー情報、ラスター情報、および、フッター情報を含む。ヘッダー情報は、解像度、濃度情報、プラテン情報、および、打ち方指定情報を含む。解像度は、印刷される画像の解像度を示す。以下では、解像度Rとして、“1200(dpi)”が指定されているとする。各ノズル36間の距離Dの一例は、“1/300(in)であり、R=4/Dの関係を満たすとして説明する。プラテン情報は、プラテン支持台38に支持されたプラテン39の領域を、座標情報によって示す。打ち方指定情報は、印刷データ421に基づいて印刷される画像が、(1)白インク画像のみを含む、(2)カラーインク画像のみを含む、(3)白インク画像、およびカラーインク画像を含む、のいずれかを示す。また、打ち方指定情報は、通常印刷、または、マルチパス方式で印刷することを指定する情報も含む。
ラスター情報は、画像列番号、色情報、レフトマージン、ライトマージン、および、ラスターデータを含む。画像列番号は、副走査方向に1/Rずつの間隔で並ぶ複数の列のそれぞれに、前側から順番に“1”“2”“3”・・・のように割り当てられる番号を示す。複数の列は、それぞれ、記録媒体における画素列を形成することが可能な位置を示す。
色情報は、対応する画像列番号によって示される列に画素列を形成するために使用されるインクの色を示す情報である。色情報として、白1〜4、シアン、マゼンタ、イエロー、および、ブラックが画像列番号に対応付けられている。1つの画素列は、4つの吐出ヘッド35W(白1〜4)、吐出ヘッド35C(シアン)、35M(マゼンタ)、35Y(イエロー)、35K(ブラック)の合計8つの吐出ヘッド35からインクが吐出されることによって形成される。従って、図5で示されるように、共通する画像列番号“1”“2”・・・に対して、8つの異なる色情報(白1〜4、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック)が対応付けられている。
レフトマージンおよびライトマージンは、ガイドレール33に設けられた図示外のエンコーダに基づいて、プラテン39のうち後述する位置を特定するための情報である。レフトマージンは、プラテン39のうち、画像列番号によって示される列に形成される画素列の左端の位置を、プラテン39の左端からの距離によって示す。ライトマージンは、プラテン39のうち、画像列番号によって示される列に形成される画素列の右端の位置を、プラテン39の右端からの距離によって示す。
ラスターデータは、画素列を形成するためにノズル36からインクを吐出させるか否かを示す。ラスターデータは、“1”“0”の何れかが配列されたビット情報である。ラスターデータのビット“1”は、ノズル36からインクのドットが吐出されることを示す。ラスターデータのビット“0”は、ノズル36からインクのドットが吐出されないことを示す。
<メイン処理>
図6〜図14を参照し、CPU40が実行するメイン処理を説明する。CPU40は、図2に示す操作パネル51の図示しない電源スイッチがオンにされた場合に、ROM41からメインプログラムを読み出してメイン処理を実行する。
図6に示すように、CPU40は、はじめに初期化処理を行う(S1)。初期化処理の一例を説明する。CPU40は、全ての吐出ヘッド35をキャップによって覆った状態とする。CPU40は、キャリッジ34を初期位置に配置する。CPU40は、プラテン39を最も前側の位置まで移動させる。CPU40は、RAM42に記憶された変数を初期化する。CPU40は、例えば、CPU40は、主走査の現状の回数を示す変数“Cnt”に“1”を設定する。CPU40は、420個の配列である白マスクテーブル[420]、および、カラーマスクテーブル[420]のそれぞれに、“0”を設定する。CPU40は、X個(X=1、2、・・・)の印刷バッファ[X]を初期化する。
図8は、RAM42に記憶される印刷バッファ[X]422の一例である、印刷バッファ[1]422を示す。印刷バッファ[1]422には、走査前LF量、走査後LF量、最終レフトマージン、最終ライトマージン、および、リードポインタテーブル[8][420]が格納される。走査前LF量、走査後LF量、最終レフトマージン、最終ライトマージンは後述する。リードポインタテーブル[8][420]には、後述する図9に示すマスターポインタテーブル423Aに含まれる8×420個のポインタが記憶される。CPU40は、S1の初期化処理によって、走査前LF量、走査後LF量、最終レフトマージン、最終ライトマージンに“0”を設定する。以下、上記の白マスクテーブル、カラーマスクテーブル、および印刷バッファの添え字[X]を、“インデックス”という。
図6に示すように、CPU40は、印刷指示を受けたかを判断する(S11)。CPU40は、図3に示す操作パネル51の図示しない印刷ボタンが押下された場合、PC1から印刷指示の信号を受けた場合に印刷指示を受けたと判断する(S11)。CPU40は、印刷指示を受けていないと判定した場合(S11:NO)、処理をS11に戻す。CPU40は、印刷ボタンの押下を継続して監視する。CPU40は、印刷ボタンが押下されたと判定した場合(S11:YES)、処理をS12に進める。CPU40は、受信バッファに図5に示す印刷データ421が記憶されているか判定する(S12)。CPU40は、受信バッファに印刷データ421が記憶されていないと判定した場合(S12:NO)、印刷データ421が受信バッファに記憶されていないことを示すエラー通知画面を、図3に示すディスプレイ49に表示させる(S39)。CPU40は処理をS11に戻す。
CPU40は、印刷データ421が受信バッファに記憶されていると判定した場合(S12:YES)、RAM42のワークエリア424に記憶されたLF量取得回数を示す変数“LFn”を“0”に設定する(S13)。CPU40は、図5に示す印刷データ421のうちラスター情報を展開する処理を開始する(S14)。ラスター情報を展開する処理は、メイン処理と並列に実行される別の処理によって、メイン処理と同時に実行される。展開されたラスター情報は、RAM42の展開バッファ425に記憶される。展開バッファ425にはインデックスがついていて、CPU40は、リードポインタテーブル[8][420]に記憶されているポインタを使って印刷時に参照する。
次に図6を参照して、メイン処理のマスターポインタテーブル初期化処理(S16)を説明する。CPU40は、RAM42に記憶された図9に示すマスターポインタテーブル423Aを以下のようにして初期化する。図9に示すように、マスターポインタテーブル423Aでは、ヘッド種別、ノズル、および、ポインタが対応付けられている。ヘッド種別は、キャリッジ34に搭載される合計8つの吐出ヘッド35(4つの吐出ヘッド35W(白1〜4)、吐出ヘッド35C(シアン)、35M(マゼンタ)、35Y(イエロー)、35K(ブラック))を示す。ノズルは、8つの吐出ヘッド35のそれぞれの420個のノズル36(以下、ノズル[1]、ノズル[2]・・・ノズル[420]という。)を示す。ポインタとして、展開バッファ425に記憶されたラスター情報のうち主走査方向に並ぶ1行分のラスターデータを示すポインタが対応付けられる。
CPU40は、マスターポインタテーブル423Aの“白1”のヘッド種別のノズル[1]に対応するポインタとして、展開バッファ425に記憶されたラスター情報のうち画像列番号“1”、且つ、色情報“白1”に対応するラスターデータを示すポインタを対応付ける。CPU40は、マスターポインタテーブル423Aの“白1”のヘッド種別のノズル[2]に対応するポインタとして、展開バッファ425に記憶されたラスター情報のうち画像列番号“5”、且つ、色情報“白1”に対応するラスターデータを示すポインタを対応付ける。この理由は、吐出ヘッド35Wのノズル36の間隔はDであり、画素列の副走査方向の間隔1/Rの4倍であるので、ノズル[2]に対応する画像列番号は、5(=4+1)となるためである。
以下、CPU40は、同様の方法で、マスターポインタテーブル423Aの“白1”のヘッド種別のノズル[n](n=1、2、・・・420)に対応するポインタとして、ラスター情報のうち画像列番号“4(n−1)+1”、且つ、色情報“白1”に対応するラスターデータを示すポインタを対応付ける。CPU40は、マスターポインタテーブル423Aの“白2〜白4”のヘッド種別のノズル[1]〜[420]に対応するポインタを、上記と同様の方法で対応付ける。
CPU40は、マスターポインタテーブル423Aの“シアン”のヘッド種別のノズル[n]に対応するポインタとして、展開バッファ425に記憶されたラスター情報のうち画像列番号“4(419+n)−7086”、且つ、色情報“シアン”に対応するラスターデータを示すポインタを対応付ける。“7086”を減算する理由は、図2に示す4つの白インクの吐出ヘッド35Wと、シアンインクの吐出ヘッド35Cとの間は150mm離隔するので、離隔分に対応する画像列番号を算出するためである。“7086”の値は、算出式“(150/25.4)(in)×1200(dpi)”によって導出される。なお、“4(419+n)−7086”によって算出される画像列番号が負の値となる場合、CPU40は、全てのビットが“0”のラスターデータを示すポインタを対応付ける。この場合、吐出ヘッド35Cからのシアンインクの吐出は、吐出ヘッド35Wからの白インクの吐出によって7086個の画素列が形成された後、開始される。このため、シアンインクは、形成された白インクの画素列に重ねて吐出される。CPU40は、同様の方法で、マスターポインタテーブル423Aの“マゼンタ”“イエロー”“ブラック”のヘッド種別のノズル[1]〜[420]に対応するポインタを対応付ける。
図6に示すように、CPU40は、S16によってマスターポインタテーブル423Aを初期化した後、図10に示すデータ取得処理を実行する(S17)。図10を参照し、データ取得処理を説明する。CPU40は、データ取得処理では、Cnt回目にキャリッジ34を主走査方向に移動させるときに使用するラスターデータを示すポインタを、印刷バッファ422に記憶された印刷バッファ[Cnt]のリードポインタテーブルに格納する。CPU40は、展開バッファ425に記憶されたラスター情報に、図9に示すマスターポインタテーブル423Aの8×420個のポインタが示すラスターデータが、すべて含まれているか判定する(S81)。CPU40は、マスターポインタテーブル423Aの8×420個のポインタが示すラスターデータが、展開バッファ425に記憶されたラスター情報にすべて含まれていないと判定した場合、即ち、未印刷分のラスターデータが無いと判断した場合(S81:NO)、データ取得処理を終了させ、処理を図6に示すメイン処理に戻す。
CPU40は、マスターポインタテーブル423Aの8×420個のポインタが示すラスターデータが、展開バッファ425に記憶されたラスター情報にすべて含まれていると判定した場合(S81:YES)、処理をS83に進める。CPU40は、マスターポインタテーブル423Aの8×420個のポインタを、印刷バッファ[Cnt]のリードポインタテーブル[8][420]として設定する(S83)。
次いで、CPU40は、図13に示すLF値テーブル411に基づいて、次のLF量の取得を行う(S84)。LF値テーブル411について説明する。図13は、ROM41に記憶されたLF値テーブル411を示す。LF値テーブル411では、種別、および、LF値が対応付けられている。種別は、白用、白+カラー用、通常用の三種類がある。白用は白インク画像のみを含む画像用のマルチパス方式の印刷用のLF値(以下、「白用LF値」という。)であり、白+カラー用は、白インク画像およびカラーインク画像を含む画像用のマルチパス方式の印刷用のLF値(以下、「白+カラー用LF値」という。)である。また、通常用は、マルチパス方式の印刷をせず、通常印刷の場合のLF値(以下、「通常用LF値」という。)である。各LF値は、LFnを「8」で除算した場合の余りの値「1」「2」「3」「4」「5」「6」「7」「0」のそれぞれに対応付けられている。
CPU40は、次のLF量の取得(S84)を、図12に示すLF量取得処理のサブルーチンにより行う。初めに、CPU40は、RAM42に記憶したLF量取得回数を示す変数LFnに1を加算する(S151)。次いで、CPU40は、印刷データ421の打ち方指定情報に、マルチパス方式で印刷することが指定されているか判断する(S152)。CPU40は、打ち方指定情報にマルチパス方式で印刷することが指定されていると判断しない場合には(S152:NO)、不安定吐出条件を満たすかを判断する(S153)。
<不安定吐出条件の判断>
不安定吐出条件の判断(S153)を説明する。以下に説明する何れかの不安定吐出条件を満たす場合には、ノズル36からの白インクの吐出不良が生じる可能性が有る。以下、不安定吐出条件の例を説明する。CPU40は、温度センサ21により検出された温度が、所定温度以下かを判断し、所定温度以下と判断した場合に、不安定吐出条件を満たすと判断する(S153:YES)。温度が所定温度以下になると、白インクは、粘度が上昇し、メニスカス形成に時間がかかり、メニスカスが安定して維持されない場合がある。従って、白インクの吐出不良が生じる可能性が有る。所定温度の一例は、15℃である。
また、CPU40は、1つの印刷データ421の印刷に使用する白インクの量が所定量以上かを判断し、所定量以上と判断した場合に、不安定吐出条件を満たすと判断する(S153:YES)。本来は白インクの使用量ではなく、主走査方向への1走査の横16インチの印刷媒体への白インクの吐出の駆動波形のデューティ比で判断すべきであるが、横1列の画素列を形成する駆動波形のデューティ比は、現状の印刷データ421では印刷前に計算することが困難である。従って、代用の指標として1つの印刷データ421の印刷に使用するインク量が用いられる。CPU40は、1つの印刷データ421の印刷に使用する白インクの量を予め印刷データ421に基づいて求めることができる。印刷データ421の印刷に使用するインクの量が所定量以上場合には、インクを吐出する駆動波形のデューティ比が高くなり、インクの吐出間隔が短くなる可能性が高い。従って、次の吐出までにメニスカスが安定する時間の確保が困難になる場合がある。従って、白インクの吐出不良が生じる可能性が有る。所定量の一例は、5mlである。
また、CPU40は、印刷媒体に対する吐出ヘッド35の主走査方向への1回の相対移動における何れかのノズル36の白インクの吐出量が所定量以上かを判断し、所定量以上と判断した場合に、不安定吐出条件を満たすと判断する(S153:YES)。印刷媒体に対する吐出ヘッド35の主走査方向への1回の相対移動における何れかのノズル36の白インクの吐出量が所定量以上場合には、ノズル36が白インクを吐出する駆動波形のデューティ比が高くなり、インクの吐出間隔が短くなる。従って、次のインクの吐出までにメニスカスが安定する時間の確保が困難になる場合がある。従って、白インクの吐出不良が生じる可能性が有る。所定量の一例は、吐出ヘッド35の主走査方向への1回の相対移動で1つのノズル36が吐出できるインク量の50%の量である。
また、CPU40は、湿度センサ22により検出された湿度が、所定湿度以下かを判断し、所定湿度以下と判断した場合に、不安定吐出条件を満たすと判断してもよい(S153:YES)。湿度が低下すると、白インクの乾燥が早くなることにより白インクの粘度が上昇し、メニスカス形成に時間がかかり、メニスカスが安定して維持されない。従って、ノズルからの白インクの正常な吐出ができなくなる可能性がある。所定湿度の一例は、20%である。
また、CPU40は、前回の印刷動作の終了、または、ノズル36から図示外のキャップ、および図示外の吸引機構によりインクを吸引するパージ、吐出ヘッド35のノズル36に付着するインクを、図示外のワイパにより掻き取るワイプ、およびノズル36からインクを吐出するフラッシングの少なくとも1つを含むメンテナンス動作の終了からの経過時間を計測し、経過時間が所定時間以上かを判断し、所定時間以上と判断した場合に、不安定吐出条件を満たすと判断してもよい。印刷動作の終了、または、メンテナンス動作の終了から長時間、白インクの吐出が行われないと、白インクの顔料成分が沈降し、白インクの正常な吐出ができなくなる可能性がある。印刷動作の場合は、吐出される白インク量も多く、顔料成分が沈降した白インクもノズル36から十分吐き出される。従って、所定時間の一例は、印刷動作の終了からの場合は、24時間である。これに対して、メンテナンス動作の場合には、ノズル36から吐出される白インクの量が印刷よりより少ない。従って、所定時間の一例は、メンテナンス動作の終了からの場合は、3時間である。
また、CPU40は、一定期間前からの白インクの使用量を累積値として、RAM42に記憶し、一定期間前からの白インクの使用量が所定累積値以内かを判断し、所定累積値以内と判断した場合に、不安定吐出条件を満たすと判断してもよい(S153:YES)。一定期間前からの白インクの使用量が所定累積値以内の場合には、白インクの流れが停滞しており、白インクの顔料成分が沈降し、インクの正常な吐出ができなくなる可能性がある。一定期間前からの一例は、9時間前からS153の判断時までであり、所定累積値の一例は、30mlである。S153の判断処理においては、CPU40は、上記の不安定吐出条件の何れか1つのみを判断してもよい。また、CPU40は、上記の不安定吐出条件の複数を判断して、何れか1つが該当した場合には、不安定吐出条件を満たすと判断してもよい。
CPU40は、不安定吐出条件を充足すると判断した場合には(S153:YES)、打ち方指定情報に(1)白インク画像のみを含むことを示す情報が記憶されているか判断する(S154)。CPU40は、打ち方指定情報に(1)白インク画像のみを含むことを示す情報が記憶されていると判断した場合には(S154:YES)、図13に示すLF値テーブル411から白用のマルチパス印刷用のLF値を取得する(S155)。S155の処理では、CPU40は、LFnを「8」で除算したときの余りを算出し、算出した余りに対応する白用のマルチパス印刷用のLF値を特定し、RAM42のLF値テーブル426に記憶する。S154の判断処理にて、CPU40は、打ち方指定情報に(1)白インク画像のみを含むことを示す情報が記憶されていると判断しない場合には(S154:NO)、打ち方指定情報に(3)白インク画像およびカラーインク画像を含むことを示す情報が記憶されているか判断する(S156)。
CPU40は、打ち方指定情報に(3)白インク画像およびカラーインク画像を含むことを示す情報が記憶されていると判断した場合には(S156:YES)、図13に示すLF値テーブル411から白+カラー用のマルチパス印刷用のLF値を取得する(S157)。S157の処理では、CPU40は、LFnを「8」で除算したときの余りを算出し、算出した余りに対応する白+カラー用のマルチパス印刷用のLF値を特定し、RAM42のLF値テーブル426に記憶する。CPU40は、S156の判断処理で、白インク画像およびカラーインク画像を含むことを示す情報が記憶されていると判断しない場合には(S156:NO)、図13に示すLF値テーブル411から通常用のLF値を取得する(S158)。CPU40は、LFnを「8」で除算したときの余りを算出し、算出した余りに対応する通常用のLF値を特定し、RAM42に記憶する。
CPU40は、S152の判断処理にて、打ち方指定情報にマルチパス方式で印刷することが指定されていると判断した場合には(S152:YES)、S154〜S158の処理を上記同様に行う。また、CPU40は、打ち方指定情報にマルチパス方式で印刷することが指定されていると判断しない場合(S152:NO)、且つ、不安定吐出条件を充足すると判断しない場合には(S153:NO)、打ち方指定情報は、通常印刷で印刷が指定されているので、図13に示すLF値テーブル411から通常用のLF値を取得する(S158)。CPU40は、LFnを「8」で除算したときの余りを算出し、算出した余りに対応する通常用のLF値を特定する。CPU40は、S154、S157、およびS158の何れかの処理を終了後に処理を図10に示すデータ取得処理に戻し、S85の処理を行う。CPU40は、図13に示すLF値テーブル411に基づいて特定したLF値を、図9に示すマスターポインタテーブル423Aの8×420個のポインタに加算する(S85)。LF値の単位は、画素列の間隔である1/Rであるので、マスターポインタテーブル423Aの8×420個のポインタはLF量分だけ離れたラスターデータを指し示すことになる。
次いで、CPU40は、S83によって印刷バッファ[Cnt]のリードポインタテーブル[8][420]に設定された8×420個のポインタが示す8×420個のラスターデータを特定する。CPU40は、特定した8×420個のラスターデータのビットの全てが、“0”であるか判定する(S87)。8×420個のラスターデータのビットの全てが、“0”である場合、このデータに基づいて処理が実行されたとき、吐出ヘッド35からインクが吐出されない。CPU40は、8×420個のラスターデータのビットの全てが、“0”であると判定した場合(S87:YES)、印刷バッファ[Cnt]の走査前LF量に、S85によってポインタに加算したLF値を加算する(S89)。CPU40は、Cntに“1”を加算して更新する(S91)。CPU40は処理をS83に戻す。CPU40は、更新したCntに基づいて、S83〜S85を繰り返す。一方、CPU40は、8×420個のラスターデータのビットの全てが“0”ではないと判定した場合(S87:NO)、印刷バッファ[Cnt]の走査後LF量に、S85によってポインタに加算したLF値を設定する(S93)。CPU40は、処理を図11に示すS101に進める。S83〜S95によって算出された走査前LF量および走査後LF量は、画素列が形成されない列を飛ばし、画素列が形成される列までキャリッジ34を副走査方向に相対移動させるときの移動量を特定するために使用される。
図11に示すように、CPU40は、印刷データ421の打ち方指定情報に、マルチパス方式で印刷することが指定されているか判断する(S101)。CPU40は、S101の判断処理にて、打ち方指定情報にマルチパス方式で印刷することが指定されていると判断した場合には(S101:YES)、処理をS110に進める。CPU40は、打ち方指定情報にマルチパス方式で印刷することが指定されていると判断しない場合には(S101:NO)、不安定吐出条件を充足するか判断する(S102)。S102の判断は、S153の判断と同じ判断であるので、説明は省略する。CPU40は、S102の判断処理にて、不安定吐出条件を満たすと判断した場合(S102:YES)、処理をS110に進める。また、CPU40は、S102の判断処理にて、不安定吐出条件を満たすと判断しなかった場合(S102:NO)、処理をS103に進める。
次に、S110の判断処理について説明する。S110の判断処理では、CPU40は、受信バッファに記憶された印刷データのヘッダー情報のうち、打ち方指定情報として、白インク画像を含むことを示す情報が記憶されているか判断する(S110)。白インク画像を含むことを示す情報とは、(1)白インク画像のみを含む、または、(3)白インク画像、およびカラーインク画像を含むことを示す情報のいずれかである。CPU40は、白インク画像を含むことを示す情報が、打ち方指定情報として記憶されていると判断した場合(S110:YES)、処理をS111に進め、白インク画像を含むことを示す情報が、打ち方指定情報として記憶されていると判断しない場合(S110:NO)、処理をS113に進める。S111の処理では、CPU40は、RAM42にマルチパス印刷用の白マスクテーブルを設定する。具体的には、
CPU40は、RAM42に記憶された白マスクテーブル「1」〜[210]に「0xaaaa」(「1010101010101010」)をマスク値として設定し、白マスクテーブル「211」〜[420]に「0x5555」(「0101010101010101」)をマスク値として設定する(S111)。
次いで、CPU40は、処理をS112に進める。S112の処理では、CPU40は、印刷バッファ[Cnt]422のリードポインタテーブル[8][420]に設定された8×420個のポインタによって示される8×420個のラスターデータを特定する。CPU40は、特定したラスターデータのうち、白インクを吐出する4つの吐出ヘッド35Wに対応する4×420個のラスターデータを選択する。CPU40は、選択した4×420個のラスターデータのうちノズル[1]〜[210]に対応するラスターデータのそれぞれのビットと、白マスクテーブル[1]〜[210]のそれぞれに設定されたマスク値(0xaaaa)とのAND演算を実行する(S112)。CPU40は、選択した4×420個のラスターデータのうちノズル[211]〜[420]に対応するラスターデータのそれぞれのビットと、白マスクテーブル[211]〜[420]のそれぞれに設定されたマスク値(0x5555)とのAND演算を実行する。ラスターデータのビット数が、「16」よりも大きい場合、CPU40は、ラスターデータの17番目以降のビットに、白マスクテーブルに設定された値を繰り返し適用し、AND演算を実行する(S112)。CPU40は、AND演算の結果をRAM42内の白用最終ラスターデータバッファ[4][420]429に格納する。次いで、CPU40は処理をS113に進める。
CPU40は、受信バッファに記憶された印刷データ421のヘッダー情報のうち、打ち方指定情報として、カラーインク画像を含むことを示す情報が記憶されているか判断する(S113)。カラーインク画像を含むことを示す情報とは、(2)カラーインク画像のみを含むことを示す情報、または、(3)白インク画像、およびカラーインク画像を含むことを示す情報のいずれかである。CPU40は、カラーインク画像を含むことを示す情報が、打ち方指定情報として記憶されていると判定した場合(S113:YES)、処理をS114に進める。
CPU40は、図14に示すカラー用マスク値テーブル413に基づいて、RAM42にマルチパス印刷用のカラーマスクテーブル設定を行う(S114)
カラー用マスク値テーブル413について説明する。図14は、ROM41に記憶されたカラー用マスク値テーブル413を示す。カラー用マスク値テーブル413では、解像度、白の印刷方法、およびカラー用マスク値が対応付けられている。白の印刷方法は、通常印刷、およびマルチパス方式の二種類がある。通常印刷の欄のマスク値は、白インクによる通常印刷を行う場合のカラー用のマスク値であり、マルチパス方式の欄のマスク値は、白インクによるマルチパス印刷を行う場合の、カラー用のマスク値である。各カラー用マスク値は、LFnを「8」で除算した場合の余りの値「1」「2」「3」「4」「5」「6」「7」「0」のそれぞれに対応付けられている。通常印刷の欄のマスク値は、全て、「0xffff」(「1111111111111111」)である。また、マルチパス方式の欄のマスク値は、「0xffff」(「1111111111111111」)と、0が交互に記憶されている従って、CPU40は、白インクがマルチパス方式で印刷されるので、RAM42に記憶されたカラーマスクテーブル「1」〜[420]428に「0xffff」(「1111111111111111」)、または「0」(「0000000000000000」)をLFnを「8」で除算した場合の余りの値「1」「2」「3」「4」「5」「6」「7」「0」に対応して設定する(S114)。従って、吐出ヘッド35の主走査方向の往路では、カラー用のノズル[1]〜[420]に全て「0xffff」(「1111111111111111」)が設定され、副走査方向に吐出ヘッド35をLF値だけ移動させた後の、吐出ヘッド35の主走査方向の復路では、カラー用のノズル[1]〜[420]に全て「0」(「0000000000000000」)が設定される。
CPU40は、次いで、処理をS115に進める。S115の処理では、CPU40は、印刷バッファ[Cnt]のリードポインタテーブル[8][420]に設定された8×420個のポインタによって示される8×420個のラスターデータを特定する。CPU40は、特定したラスターデータのうち、カラーインクを吐出する4つの吐出ヘッド35C、35M、35Y、35Kに対応する4×420個のラスターデータを選択する。CPU40は、選択した4×420個のラスターデータのうちノズル[1]〜[420]に対応するラスターデータのそれぞれのビットと、カラーマスクテーブル[1]〜[420]のそれぞれに設定されたマスク値とのAND演算を実行する。ラスターデータのビット数が、「16」よりも大きい場合、CPU40は、ラスターデータの17番目以降のビットに、カラーマスクテーブルに設定された値を繰り返し適用し、AND演算を実行する。CPU40は、AND演算の結果をRAM42内のカラー用最終ラスターデータバッファ[4][420]430に格納する。次いで、CPU40は処理をS116に進める。
S116の処理では、CPU40は、印刷バッファ[Cnt]のリードポインタテーブル[8][420]に設定された8×420個のポインタによって示される8×420個のラスターデータを特定する。CPU40は、展開バッファ425に記憶されたラスター情報のうち、特定されたラスターデータに対応付けられたレフトマージンおよびライトマージンを、すべて抽出する。CPU40は、すべてのレフトマージンのうち最も小さいレフトマージンを、印刷バッファ[Cnt]の最終レフトマージンとして設定する。CPU40は、すべてのライトマージンのうち最も小さいライトマージンを、印刷バッファ[Cnt]の「最終ライトマージン」として設定する。CPU40はデータ取得処理を終了させ、処理を図6に示すメイン処理のS19に進める。
また、CPU40は、S102の判断処理にて、不安定吐出条件を満たすと判断しなかった場合には(S102:NO)、S103の判断処理を行う。S103の判断処理は、S110の判断処理と同じである。CPU40は、白インク画像を含むことを示す情報が、打ち方指定情報として記憶されていると判断した場合(S103:YES)、処理をS104に進め、白インク画像を含むことを示す情報が、打ち方指定情報として記憶されていると判断しない場合(S103:NO)、処理をS106に進める。S104の処理では、CPU40は、RAM42に通常印刷用の白マスクテーブルを設定する。具体的には、CPU40は、RAM42に記憶された白マスクテーブル「1」〜[420]に「0xffff」(「1111111111111111」)をマスク値として設定する(S104)。
次いで、CPU40は、処理をS105に進める。S105の処理では、CPU40は、印刷バッファ422に記憶された印刷バッファ[Cnt]のリードポインタテーブル[8][420]に設定された8×420個のポインタによって示される8×420個のラスターデータを特定する。CPU40は、特定したラスターデータのうち、白インクを吐出する4つの吐出ヘッド35Wに対応する4×420個のラスターデータを選択する。CPU40は、選択した4×420個のラスターデータのそれぞれのビットと、白マスクテーブル[1]〜[420]のそれぞれに設定されたマスク値(0xffff)とのAND演算を実行する(S105)。ラスターデータのビット数が、「16」よりも大きい場合、CPU40は、ラスターデータの17番目以降のビットに、白マスクテーブルに設定された値を繰り返し適用し、AND演算を実行する。CPU40は、AND演算の結果をRAM42内の白用最終ラスターデータバッファ[4][420]429に格納する。次いで、CPU40は処理をS106に進める。
S106の判断処理は、S113の判断処理と同じである。CPU40は、カラーインク画像を含むことを示す情報が、打ち方指定情報として記憶されていると判定した場合(S106:YES)、RAM42に通常印刷用のカラーマスクテーブルを設定する(S107)。図14に示すように、通常印刷の欄のマスク値は、全て、「0xffff」(「1111111111111111」)である。CPU40は、RAM42に記憶されたカラーマスクテーブル「1」〜[420]に「0xffff」(「1111111111111111」)を設定する(S107)。
CPU40は、次いで、処理をS108に進める。S108の処理は、S115の処理と同じである。CPU40は、AND演算の結果をRAM42内のカラー用最終ラスターデータバッファ[4][420]430に格納する。次いで、CPU40は処理をS116に進める。CPU40は、S116の処理を上記同様に実行後、はデータ取得処理を終了させ、処理を図6に示すメイン処理のS19に進める。なお、CPU40は、S106の判断処理で、カラーインク画像を含むことを示す情報が、打ち方指定情報として記憶されていると判定しない場合(S106:NO)、処理をS116に進める。
CPU40は、S19の処理において、印刷バッファ[Cnt]の走査前LF量を取得し、取得した走査前LF量分、プラテン39を副走査方向に移動させる処理を開始する(S19)。CPU40は、4つの吐出ヘッド35W、および、吐出ヘッド35C、35M、35Y、35Kのそれぞれの420個のノズル36を覆った状態のキャップを、開放させる(S21)。CPU40は、キャリッジ34をフラッシング位置に移動させる(S23)。フラッシング位置とは、図示外のフラッシング受けが設けられた位置である。
CPU40は、S19によって開始させたプラテン39の走査前LF量分の移動が完了したか判定する(S25)。CPU40は、プラテン39の走査前LF量分の移動が完了していないと判定した場合(S25:NO)、処理をS25に戻す。CPU40は、プラテン39の走査前LF量分の移動が完了したかを、継続して監視する。CPU40は、プラテン39の走査前LF量分の移動が完了したと判定した場合(S25:YES)、フラッシング処理を実行する(S27)。
CPU40は、フラッシング処理(S27)の終了後、Cntに“1”を加算する(S29)。CPU40は、“1”が加算されたCntに基づき、図10に示すデータ取得処理を実行する(S31)。データ取得処理は、S17によって実行されたデータ取得処理と同一であるので、説明を省略する。CPU40は処理を図7に示すS41に進める。
図7に示すように、CPU40は、図6に示すデータ取得処理のS31の終了後、印刷バッファのうち、後述するインクの吐出制御で使用されていない印刷データを、インデックスの順番に選択する。CPU40は、選択した印刷バッファの最終レフトマージン、および最終ライトマージンを取得する。CPU40は、取得した最終レフトマージン、および最終ライトマージンによって示されるそれぞれの位置の座標を、キャリッジの移動元および移動先の座標として算出する(S41)。CPU40は、算出した座標を、図3に示すASIC43の記憶部に設定する(S43)。CPU40は、最終ラスターデータバッファ[8][420]のそれぞれの先頭アドレスを、ASIC43の記憶部に設定する(S43)。CPU40は、主走査方向を、印刷方向としてASIC43の記憶部に設定する(S43)。
CPU40は、ASIC43に信号を出力することによって、キャリッジ34の主走査方向への移動を開始させる(S45)。ASIC43は、図3に示すヘッド駆動部44およびモータ駆動部45を制御する。モータ駆動部45は、ASIC43の制御によって、キャリッジ34の主走査方向への移動を開始させる。ヘッド駆動部44は、ASIC43の制御によって、主走査方向に1/Rずつの間隔にて白インクをノズル36から吐出させる。ASIC43は、ヘッド駆動部44を制御し、ラスターデータのビットが“1”のタイミングで吐出ヘッド35からインクを吐出させる。一方、ASIC43は、ヘッド駆動部44を制御し、ラスターデータのビットが“0”のタイミングで、吐出ヘッド35からのインクの吐出を禁止させる。
CPU40は、キャリッジ34の主走査方向の移動が完了したか判定する(S47)。CPU40は、キャリッジ34の主走査方向の移動が完了していないと判定した場合(S47:NO)、処理をS47に戻す。CPU40は、キャリッジ34の主走査方向の移動が完了したと判定した場合(S47:YES)、処理をS49に進める。
CPU40は、選択された印刷バッファの走査前LF量を取得する。CPU40は、選択された印刷バッファのインデックスに“1”が加算されたインデックスの印刷バッファの走査後LF量を取得する。CPU40は、取得された走査前LF量、および走査後LF量を加算し、移動量を算出する。CPU40は、プラテン39を副走査方向に移動量分移動させる処理を開始させる(S49)。CPU40は、プラテン39の副走査方向の移動が完了したか判定する(S51)。CPU40は、プラテン39の副走査方向の移動が完了していないと判定した場合(S51:NO)、処理をS51に戻す。CPU40は、プラテン39の副走査方向の移動が完了したと判定した場合(S51:YES)、処理をS53に進める。
CPU40は、Cntに“1”を加算する(S53)。CPU40は、“1”が加算されたCntに基づき、図10に示すデータ取得処理を実行する(S55)。データ取得処理は、図6に示すS17、S31によって実行されたデータ取得処理と同一であるので、説明を省略する。CPU40は処理をS57に進める。
CPU40は、データ取得処理(S55)の終了後、インクの吐出制御で使用されていない印刷データが残っているか判定する(S57)。CPU40は、インクの吐出制御に使用されていない印刷データが残っていると判定した場合(S57:YES)、処理をS59に進める。CPU40は、インクの吐出制御で使用されていない印刷データを、インデックスの順番に選択する。CPU40は、選択した印刷バッファの最終レフトマージンおよび最終ライトマージンを取得する。CPU40は、取得した最終レフトマージンおよび最終ライトマージンによって示されるそれぞれの位置の座標を、キャリッジの移動元および移動先の座標として算出する(S59)。CPU40は、算出した座標を、図3に示すASIC43の記憶部に設定する(S61)。CPU40は、選択した印刷バッファのリードポインタテーブルをASIC43の記憶部に設定し、主走査方向を、印刷方向としてASIC43の記憶部に設定する(S61)。
CPU40は、S47によってキャリッジ34の主走査方向の移動が完了したと判定してから、所定時間が経過したか判定する(S63)。CPU40は、所定時間が経過していないと判定した場合(S63:NO)、処理をS63に戻す。CPU40は、所定時間が経過したと判定した場合(S63:YES)、処理をS65に進める。CPU40は、ASIC43に信号を出力することによって、キャリッジ34の主走査方向への移動を開始させる(S65)。CPU40は処理をS47に戻す。
CPU40は、インクの吐出制御で使用されていない印刷データが残っていないと判定した場合(S57:NO)、処理をS69に進める。CPU40は、プラテン39を最も前側の位置まで移動させる処理を開始させる(S69)。CPU40は、キャリッジ34をメンテナンス位置に移動させる(S71)。メンテナンス位置とは、図示外のワイパが設けられた位置である。CPU40はワイプを実行する(S73)。ワイプとは、ノズル36に付着するインクを、ワイパにより掻き取る処理である。CPU40は、全ての吐出ヘッド35をキャップによって覆った状態とする(S75)。CPU40は、プラテン39の移動が完了したか判定する(S77)。CPU40は、プラテン39の移動が完了していないと判定した場合(S77:NO)、処理をS77に戻す。CPU40は、プラテン39の移動が完了したと判定した場合(S77:YES)、メイン処理を終了させる。

以上説明したように、CPU40は、印刷データ421に含まれる白インクの印刷データをマルチパス方式により印刷すると判断した場合(S101:YES、S102:YES、S152:YES、S153:YES)、即ち、マルチパス方式により印刷する指示が含まれていると判断した場合(S101:YES、S152:YES)、または、不安定吐出条件を満たすと判断した場合には(S102:YES、S153:YES)、印刷データ421をマルチパス方式により印刷する(S42、S65、S111,S112、S114,S115、S155,S157)。従って、ノズル36から白インクを吐出する駆動波形のデューティ比が低下するなどの理由により、ノズル36から白インクを吐出する間隔が長くなる、従って、メニスカス形成の時間を確保でき、メニスカスが安定して維持されるので、ノズル36からのインクの正常な吐出ができなくなる可能性を低減できる。
カラーインクをマルチパス方式で印刷した場合には、印刷された画素の色味が変わる可能性が有る。この原因の一例は、マルチパス方式の印刷では、カラーインクを吐出するノズル36を駆動する駆動波形の周波数が低下し、ノズル36から吐出されるカラーインクの1滴あたりの液滴量が減るからである。本実施の形態では、CPU40は、白インクをマルチパス方式により印刷する場合に(S110:YES、S111、S112、S154:YES、S155)、カラーインクを図14に示すカラー用マスク値テーブル413に基づいて、RAM42に記憶されたカラーマスクテーブル設定を行う(S114)。カラー用マスク値テーブル413において、マルチパス方式の欄のマスク値は、「0xffff」(「1111111111111111」)と、0が交互に記憶されている。従って、CPU40は、白インクがマルチパス方式で印刷される場合には、RAM42に記憶されたカラーマスクテーブル「1」〜[420]に「0xffff」(「1111111111111111」)、または「0」(「0000000000000000」)をLFnを「8」で除算した場合の余りの値「1」「2」「3」「4」「5」「6」「7」「0」に対応してRAM42にマルチパス印刷用のカラーマスクテーブルを設定する(S114)。
従って、CPU40は、白インクをマルチパス方式により印刷する場合の一方のタイミングであるキャリッジ34の主走査方向の往路方向への移動で吐出するカラーインクのマスク率を100%で設定する(S114)。また、CPU40は、他方のタイミングである、キャリッジ34の主走査方向の復路方向への移動で吐出するマスク率を0%で設定する(S114)。従って、一方のタイミングでカラーインクを吐出するノズル36を駆動する駆動波形の周波数が低下せず、ノズル36から吐出されるカラーインクの1滴あたりの液滴量が減少しない。また他方のタイミングで吐出されるカラーインクの第二量は、0となる。即ち、ノズル36から白インクが吐出されない。また、カラーインクのマスク率を、100%:0%でなく、例えば、75%:25%等にすれば、他方のタイミングで吐出されるカラーインクの第二量は、第一量より少ない量となる。従って、印刷されたカラーインクの色合いが、一方のタイミングで吐出されるカラーインクの量と他方のタイミングで吐出されるカラーインクの量が等量であるマルチパス方式で印刷された場合に比べて、印刷された画素の色味が変わる可能性を低減できる。
次に、図15を参照して、本実施の形態のカラーインクによる画素列の印刷順序について説明する。図15に示す表では、画素列が何行目かを行の欄に示している。行の欄において、Nは、自然数である。画素列の印刷順序を印刷順序の欄に数字で示す。画素列が吐出ヘッド35の主走査方向の往路方向において印刷される場合を印刷方向の欄に“往路”表示し、往路方向と反対方向である復路方向において印刷される場合を“復路”と表示している。また、画素列が吐出ヘッド35の主走査方向の往路方向において印刷されない場合を印刷方向の欄に“往路(休み)”表示し、復路方向において印刷されない場合を“復路(休み)”と表示している。図14に示すカラー用マスク値テーブル413においては、マルチパス方式の欄のマスク値は、「0xffff」(「1111111111111111」)と、0が交互に記憶されている。従って、CPU40は、画素列の印刷を図15に示すように行う。
CPU40は、1番目に、4N行の画素列をカラーインクの吐出ヘッド35の主走査方向の往路方向において印刷する。次に、4N−3行の画素列が、2番目の印刷順序になるが、マスク値は、0であるので、CPU40は、カラーインクの吐出ヘッド35の主走査方向の復路往路において、4N−3行の画素列にカラーインクの印刷を行わない。CPU40は、3番目に、4N−2行の画素列をカラーインクの吐出ヘッド35の主走査方向の往路方向において印刷する。次に、4N−1行の画素列が、4番目の印刷順序になるが、マスク値は、0であるので、CPU40は、カラーインクの吐出ヘッド35の主走査方向の復路往路において、4N−1行の画素列にカラーインクの印刷を行わない。次に、CPU40は、5番目に4N−3行の画素列を、カラーインクの吐出ヘッド35の主走査方向の往路方向において印刷する。次に、4N行の画素列が、6番目の印刷順序になるが、マスク値は、0であるので、CPU40は、カラーインクの吐出ヘッド35の主走査方向の復路往路において、印刷を行わない。次に、CPU40は、4N−1行の画素列を、7番目に、カラーインクの吐出ヘッド35の主走査方向の往路方向において印刷する。次に、4N−2行の画素列が、8番目の印刷順序になるが、マスク値は、0であるので、CPU40は、カラーインクの吐出ヘッド35の主走査方向の復路往路において、印刷を行わない。CPU40は、印刷データ421の印刷が完了するまで、上記の動作を繰り返す。従って、CPU40は、カラーインクを吐出する制御と、カラーインクを吐出しない制御を交互に行うので、ノズル36からカラーインクを吐出しない制御が連続せず、カラーインクを吐出するノズル36が乾燥する可能性を低減できる。
図15に示すように、CPU40は、カラーインクの吐出ヘッド35が主走査方向において往路方向へ移動するタイミングにおいて、ノズル36からカラーインクの吐出制御を行う。CPU40は、往路方向と反対方向の復路往路へ移動するタイミングにおいて、ノズル36からカラーインクの吐出制御を行わない。従って、カラーインクにて印刷される画素列は、いずれも主走査方向の往路方向への印刷となるため、カラーインクの液滴の着弾位置がそろい、画質が向上する。
図15に示すように、CPU40は、カラーインクの吐出ヘッド35が主走査方向において復路方向へ移動するタイミングにおいて、ノズル36からカラーインクの吐出制御を行わない。従って、カラーインクの吐出は、吐出ヘッド35が主走査方向において往路方向へ移動するタイミングにおいて行われるだけになるので、カラーインクによる印刷は、が復路方向へ移動するタイミング、および復路方向へ移動するタイミングの両方において行われる場合には比べて、印刷されたカラーインクの色合いが変わる可能性を低減できる。
図14、及び図15に示すように、CPU40は、カラーインクの吐出ヘッド35が主走査方向において往路方向へ移動するタイミングにおいて、マスク率100%の印刷を行い、カラーインクの吐出ヘッド35が主走査方向において復路方向へ移動するタイミングにおいて、マスク率0%であり、マスク率の和が100%である。従って、マスク率の設定という簡易な方法により、カラーインクの吐出を制御することができる。また、カラーインクの印刷は、カラーインクの吐出ヘッド35が主走査方向において往路方向へ移動するタイミングにおいてマスク率100%の印刷にて行われる。従って、吐出ヘッド35が主走査方向において往路方向へ移動するタイミング、および復路方向へ移動するタイミングの両方向においてカラーインクの印刷が行われる場合に比べて、カラーの色合いが変わる可能性を低減できる。
CPU40は、印刷データ421に白インクマルチパス方式により印刷する指示が含まれていないと判断した場合でも(S152:NO)、不安定吐出条件を満たすと判断する場合には(S153:YES)、白インクをマルチパス方式により印刷する(S155,S156,S45,S65)。従って、ノズル36から白インクを吐出する駆動波形のデューティ比が低下し、白インクの吐出間隔が長くなり、メニスカス形成の時間を確保できる。よって、メニスカスが安定して維持されるので、ノズル36からの白インクの正常な吐出ができなくなる可能性を低減できる。また、CPU40は、白インクをマルチパス方式により印刷する場合の一方のタイミングであるキャリッジ34の主走査方向の往路方向への移動で吐出するカラーインクのマスク率を100%で設定する(S111)。また、CPU40は、他方のタイミングである、キャリッジ34の主走査方向の復路方向への移動で吐出するマスク率を0%で設定する(S111)。従って、一方のタイミングで吐出されるカラーインクの第一量は、ノズル36から白インクを吐出できる最大量となり、他方のタイミングで吐出されるカラーインクの第二量は、0となる。即ち、ノズル36から白インクが吐出されない。また、カラーインクのマスク率を、100%:0%でなく、例えば、75%:25%等にすれば、他方のタイミングで吐出されるカラーインクの第二量は、第一量より少ない量となる。従って、印刷されたカラーインクの色合いが、一方のタイミングで吐出されるカラーインクの量と他方のタイミングで吐出されるカラーインクの量が等量であるマルチパス方式で印刷された場合に比べて、異なる可能性を低減できる。
吐出ヘッド35C、35M、35Y、35Kは、カラーインクを吐出する。カラーインクによる印刷は、吐出されるカラーインクの液滴量が変わると、印刷の色合いが変わる可能性がある。CPU40は、上記制御を行うことにより、カラーインクによる印刷の色合いが変わる可能性を低減する。
<変形例>
CPU40は、カラーインクの画素列の印刷を図16に示すように行ってもよい。CPU40は、1番目に、4N行の画素列をカラーインクの吐出ヘッド35の主走査方向の往路方向において印刷する。次に、CPU40は、2番目に、4N−1行の画素列をカラーインクの吐出ヘッド35の主走査方向の復路方向において印刷する。次に、CPU40は、3番目に、4N−2行の画素列をカラーインクの吐出ヘッド35の主走査方向の往路方向において印刷する。次に、CPU40は、4番目に、4N−3行の画素列をカラーインクの吐出ヘッド35の主走査方向の復路方向において印刷する。次に、CPU40は、5番目に、4N行の画素列をカラーインクの吐出ヘッド35の主走査方向の往路方向において印刷しない。次に、CPU40は、2番目に、4N−1行の画素列をカラーインクの吐出ヘッド35の主走査方向の復路方向において印刷しない。次に、CPU40は、3番目に、4N−2行の画素列をカラーインクの吐出ヘッド35の主走査方向の往路方向において印刷しない。次に、CPU40は、4番目に、4N−3行の画素列をカラーインクの吐出ヘッド35の主走査方向の復路方向において印刷しない。本変形例においても、印刷されたカラーインクの色合いが、一方のタイミングで吐出されるカラーインクの量と他方のタイミングで吐出されるカラーインクの量が等量であるマルチパス方式で印刷された場合に比べて、異なる可能性を低減できる。
本発明は上記実施形態に限定されず、種々の変更が可能である。例えば、第一インクは白インクに限られず、印刷媒体の色を抜く抜染剤でもよい。また、第一インクは、印刷媒体に前処理を行い、第二インクであるカラーインクを鮮やか発色させる前処理剤でもよい。前処理剤の一例は、CaCl2等の金属塩である。また、上記実施の形態では、キャリッジ34の移動方向は、左から右方向への移動を往路方向とし、右から左方向への移動を復路方向としていたが、右から左方向への移動を往路方向とし、左から右向への移動を復路方向としてもよい。上記において、不安定吐出条件の判断基準の一例の所定温度15℃、1つの印刷データ421の印刷に使用する白インクの所定量5ml、吐出ヘッド35の主走査方向への1回の相対移動で1つのノズル36が吐出できるインク量の50%、所定湿度20%、印刷動作の終了から24時間、メンテナンス動作終了から3時間、9時間前からS153の判断時までの白インクの所定累積値30mlは、全て、一例であり、これらの値に限られない。実験により、最適な条件を採用すればよい。
また、白インクをマルチパス方式により印刷する場合の一方のタイミングであるキャリッジ34の主走査方向の往路方向への移動でカラーインクの吐出ヘッド35のノズル36から吐出するカラーインクのマスク率と、他方のタイミングであるキャリッジ34の主走査方向の復路方向への移動でカラーインクの吐出ヘッド35のノズル36から吐出するカラーインクのマスク率は、100%:0%に限られない、90%:10%、80%:20%、75%:25%、70%:30%等でもよい。即ち、カラーインクの吐出ヘッド35の1回の主走査方向の往路方向への移動でノズル36から吐出するカラーインクの吐出量を第一量とする。また、1回の主走査方向の復路方向へのカラーインクの吐出ヘッド35の移動でノズル36から吐出するカラーインクの量を第二量とする。第一量より第二量が少なければよい。
また、図4において、ノズルXから白インクのマスク率50%、ノズルYから白インクをマスク率50%は、一例であり、40%:60%、60%:40%、75%:25%、25%:75%等でもよい。ノズルXと、ノズルYに100%のマスク率を適宜配分すれば良い。印刷装置30は、4つの吐出ヘッド35Wのノズル36から白インクを吐出した。印刷装置30は、吐出ヘッド35C、35M、35Y、35Kのそれぞれのノズル36から、シアンインク、マゼンタインク、イエローインク、および、ブラックインクを吐出した。これに対し、4つの吐出ヘッド35W、および、吐出ヘッド35C、35M、35Y、35Kのノズル36から吐出されるインクの色は、上記実施形形態における色と異なる色でもよい。
上記における吐出ヘッド35の数(8個)、ノズル36の数(420個)、複数のノズル36の間の距離(1/300in)、および、4つの吐出ヘッド35Wのそれぞれの最も後側のノズル36と、吐出ヘッド35C,35M,35Y,35Kのそれぞれの最も前側のノズル36との間の距離(150mm)は、一例であり、他の数でもよい。
4個の吐出ヘッド35W、および、吐出ヘッド35C,35M,35Y,35Kの配置は、上記の例に限定されず、他の配置であってもよい。吐出ヘッド35Wの数は4個に限定されず、1〜3個、および、5個以上でもよい。キャリッジ34に吐出ヘッド35Kは設けられなくてもよい。本発明は、吐出ヘッド35を移動させずにプラテン39を移動させて印刷を実行する場合にも、適用できる。つまり、印刷装置30は、吐出ヘッド35とプラテン39とを相対的に移動させるものであればよい。
<その他>
白インクは本発明の「第一インク」の一例である。4つの吐出ヘッド35Wのノズル36は本発明の「第一ノズル」の一例である。シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックのインクが本発明の「第二インク」の一例である。吐出ヘッド35C、35M、35Y、35Kのノズル36が本発明の「第二ノズル」の一例である。吐出ヘッド35Wの主走査方向の往路方向への移動タイミングが、本発明の「一方のタイミング」の一例であり、吐出ヘッド35Wの復路方向への移動タイミングが、本発明の「他方のタイミング」の一例である。また、図15に示す、カラーインクの吐出ヘッド35の主走査方向の往路方向への移動タイミングで印刷される4N行の画素列が本発明の「第一画素列」の一例である。カラーインクの吐出ヘッド35の主走査方向の往路方向への移動タイミングで印刷されない4N−3行の画素列が本発明の「第二画素列」の一例である。カラーインクの吐出ヘッド35の主走査方向の往路方向への移動タイミングで印刷される4N−2行の画素列が本発明の「第三画素列」の一例である。温度センサ21が本発明の「温度検出部」の一例である。湿度センサ22が本発明の「湿度検出部」の一例である。CPU40が本発明の「制御部」の一例である。S152の判断処理が、本発明の「第一判断制御」の一例である。S103、S109、S45、S65の処理が、本発明の「第一印刷制御」の一例である。S153の判断処理が、本発明の「第二判断制御」の一例である。S111、S45、S65の処理が、本発明の「第二印刷制御」、「第一吐出制御」、「第二吐出制御」の一例である。S152の判断処理が、本発明の「第二判断制御」の一例である。S152の判断処理が、本発明の「第三判断制御」の一例である。マスク率100%が本発明の「第一マスク比率」の一例であり、マスク率0%が本発明の「第二マスク比率」の一例である。
21 温度センサ
22 湿度センサ
30 印刷装置
34 キャリッジ
35、35W、35C、35M、35Y、35K 吐出ヘッド
36 ノズル
39 プラテン
40 CPU
42 RAM
411 LF値テーブル
412 マスターマスクテーブル
413 カラー用マスク値テーブル
421 印刷データ421
423A マスターポインタテーブル

Claims (8)

  1. 下地の色を表す第一インクを吐出することが可能な複数の第一ノズルを備える第一ヘッドと、
    吐出された前記第一インクの上に載せる第二インクを吐出することが可能な複数の第二ノズルを備える第二ヘッドと、
    印刷データに基づいて、印刷媒体に対して前記第一ヘッドおよび前記第二ヘッドを主走査方向に相対移動させて、前記第一インクおよび第二インクを吐出させ、且つ、前記印刷媒体に対して前記第一ヘッドおよび第二ヘッドを副走査方向に相対移動させて、印刷を行う制御部と、
    を備え、
    前記制御部は、
    前記印刷データに含まれる前記第一インクの印刷データを、複数回の主走査によって同一の画素列に複数の前記第一ノズルの内、異なる前記第一ノズルから前記第一インクを吐出して各画素列の印刷を完了するマルチパス方式により印刷するかを判断する第一判断制御と、
    前記第一判断制御にて、前記マルチパス方式により印刷すると判断された場合に、前記第一インクを前記マルチパス方式により吐出する第一印刷制御と、
    前記第一判断制御にて、前記マルチパス方式により印刷すると判断された場合に、前記第一インクを前記マルチパス方式にて吐出する一方のタイミングで前記第二インクを第一量吐出する第一吐出制御と、前記第一インクを前記マルチパス方式にて吐出する他方のタイミングで、前記第一量より少ない第二量の前記第二インクを吐出する、または、前記第二インクを吐出しない何れかの制御を行う第二吐出制御と、を行う第二印刷制御と、
    を実行することを特徴とする画像形成装置。
  2. 前記制御部は、
    前記第二印刷制御において、
    前記第一吐出制御を行って前記主走査方向に並ぶ第一画素列を形成し、
    前記第一吐出制御の後、前記第一画素列と異なる第二画素列に対して、前記第二吐出制御を行い、
    前記第二吐出制御の後、前記第一吐出制御を行って前記第一画素列、および前記第二画素列と異なる第三画素列を形成することを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
  3. 前記制御部は、
    前記第二印刷制御において、
    前記第二ヘッドを前記主走査方向の往路方向に移動するタイミングを前記一方のタイミングとし、
    前記第二ヘッドを前記主走査方向の前記往路方向と反対方向である復路方向に移動するタイミングを前記他方のタイミングとして前記第二吐出制を行うことを特徴とする請求項1、または2に記載の画像形成装置。
  4. 前記制御部は、
    前記第二印刷制御において、前記第二インクを吐出しない前記第二吐出制御を行うことを特徴とする請求項1〜3の何れかに記載の画像形成装置。
  5. 前記制御部は、
    前記第二印刷制御において、前記第一量の前記第二インクにより前記画素列の画素が印刷される割合である第一マスク比率と、前記第二量の前記第二インクにより前記画素列の画素が印刷される第二マスク比率の和が100%である印刷を行うことを特徴とする請求項1〜4の何れかに記載の画像形成装置。
  6. 前記制御部は、
    前記第一印刷制御において、前記第一マスク比率が100%であり、前記第二マスク比率が0%である印刷を行うことを特徴とする請求項5に記載の画像形成装置。
  7. 前記制御部は、
    前記第一判断制御として、
    前記印刷データに、前記第一インクを前記マルチパス方式により印刷する指示が含まれているかを判断する第二判断制御と、
    前記第二判断制御にて、前記マルチパス方式により印刷する指示が含まれていると判断されない場合に、前記ノズルからの前記インクの吐出が不安定になる不安定吐出条件を満たすかを判断する第三判断制御とを実行し、
    前記制御部は、前記第二判断制御にて、前記マルチパス方式により印刷する指示が含まれていると判断された場合、または、前記第三判断制御にて、前記不安定吐出条件を満たすと判断された場合に、前記第一印刷制御、および前記第二印刷制御を実行することを特徴とする請求項1〜6の何れかに記載の画像形成装置。
  8. 前記第二ヘッドは、前記第二インクとしてカラーインクを吐出することを特徴とする請求項1〜7の何れかに記載の画像形成装置。
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