JP2612157B2 - 画像形成装置 - Google Patents

画像形成装置

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JP2612157B2
JP2612157B2 JP8004881A JP488196A JP2612157B2 JP 2612157 B2 JP2612157 B2 JP 2612157B2 JP 8004881 A JP8004881 A JP 8004881A JP 488196 A JP488196 A JP 488196A JP 2612157 B2 JP2612157 B2 JP 2612157B2
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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、デジタル画像信号
を所定周期のパターン信号と比較してパルス幅変調信号
を発生し、前記パルス幅変調信号に対応して像形成を行
う画像形成装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】近年、毎分100枚以上の超高速のレー
ザビームプリンタの需要が高まっている。この要望に応
えるものとして、2つ以上の半導体レーザを備え複数の
レーザ光を用いて像を形成するマルチビーム型のレーザ
ビームプリンタが提案されている。一方、画質向上をは
かるための画像信号の処理技術も進歩しており、その1
つとしてデジタル画像信号を2値化して画像形成する
際、デジタル画像信号を一旦アナログ信号に変換し三角
波の様な周期的なパターン信号と比較して、パルス巾変
調をかけた2値化信号を発生させる手法(PWM)も提
案されている。また、上記の画像処理技術をマルチビー
ムプリンタ型のレーザプリンタに採用し高速でかつ階調
性の良い再生画像を得ている。しかし、画像処理部が共
通であるため個々のレーザの特性差が再生画像にあらわ
れることがある。例えば半導体レーザ等の場合、一般に
波長が700nm以上であるが、2個のレーザの波長が
全く同一のものは作り得ない。一方、感光体ドラムの分
光感度は、図3の曲線30で示す様に700nm付近で
急変しているため、レーザ光のわずかな波長の差で感光
体の電位が変わってしまう。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】一般に半導体レーザは
±5nm位の波長のバラツキがあるため、マルチビーム
型を採用した場合は、一本おきに明部電位が異ってしま
う場合があり図4の様に縦方向のラインが不揃いになっ
たり、ベタ黒や中間調部分等が不均一に形成されること
がある。また、波長の差だけでなく、ビーム径や光量分
布の差も同様の結果をまねく原因となるため、中間調の
再現も単一のビームの場合に比べて劣るものとなってし
まうという欠点を有していた。
【0004】本発明は上記従来例に鑑みてなされたもの
で、各発光源の個体差に起因する画像ムラをなくして高
品位の画像を形成できる画像形成装置を提供することを
目的とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に本発明の画像形成装置は以下のような構成を備える。
即ち、デジタル画像信号を所定周期のパターン信号と比
較してパルス幅変調信号を発生し、前記パルス幅変調信
号に対応して像形成を行う画像形成装置であって、複数
の発光源のそれぞれに対応して入力される複数ビットで
表されたデジタル画像信号の特性を変換する特性変換手
段と、前記特性変換手段に対応して設けられ、前記特性
変換手段により特性が変換されたデジタル画像信号を所
定周期のパターン信号と比較してパルス幅変調する複数
のパルス幅変調手段と、前記複数のパルス幅変調手段か
ら出力されるパルス幅変調信号のそれぞれに応じてビー
ムを発生する複数の発光源を備えた発光手段と、前記複
数の発光源のそれぞれから発光されたビームを互いに異
なる走査線上で走査させて像形成を行う像形成手段とを
有し、前記特性変換手段は前記像形成手段によって形成
された像状態を検出し、その検出結果に基づいて各発光
源の個体差に起因する画像ムラをなくすように前記デジ
タル画像信号の特性を変換する。
【0006】
【発明の実施の形態】以下、添付図面を参照して本発明
の好適な実施の形態を詳細に説明する。
【0007】[画像形成装置の説明(図1,図2)]図
1は、本実施の形態の画像形成装置のブロック図であ
る。
【0008】図中、1は例えば原稿をCCD等の光電変
換素子で読み取り、アナログ画像信号として出力する画
像信号出力部で、半導体レーザ10,11用の画像信号
13,14を同時に出力する。2はA/D変換器で、そ
れぞれ画像信号13、14を入力してデジタル画像信号
に変換して出力する。3,4は階調(濃度)をγ補正変
換する為のγ補正回路で、通常ROM等で構成されデジ
タル画像信号をROMのアドレスとして入力し、γ補正
データをROMより読み出して出力している。5はD/
A変換器で、γ補正されたデジタル画像信号をアナログ
信号に変換している。
【0009】6,7はパターン信号発生器で、例えば三
角波の様なパターン信号を出力して比較器8に入力し、
それぞれD/A変換器5よりのアナログ画像信号と比較
してパルス幅変調した2値化画像信号15,16を発生
させている。2値化画像信号15はレーザドライバ9を
介して半導体レーザ10を駆動し、一方、2値化画像信
号16はレーザドライバ9を介して半導体レーザ11を
駆動して画像形成部12により画像形成を行っている。
【0010】このように各半導体レーザ10,11用に
振り分けられた画像信号13,14は、それぞれ独立の
γ補正テーブルを有するγ補正回路3,4によりγ補正
される。その後D/A変換器5によりアナログ画像信号
に変換され、比較器8によりそれぞれ独立のパターン信
号発生器6,7よりのパターン信号によって2値化され
る。ここでγ補正回路3,4の各γテーブル及びパター
ン信号発生器6,7は半導体レーザ10と半導体レーザ
11がもつ波長等の特性差を補正するべく、予じめ最適
なもので設定されている。従って、画像形成部12によ
り形成される画像は半導体レーザの個体差が打ち消され
た、ムラのない階調性の良いものとなる。
【0011】図2は画像形成部12の概略構成図であ
る。
【0012】半導体レーザ10,11はそれぞれ個別の
2値化画像データ15,16に対応して同時に駆動され
る。半導体レーザ10、11よりのレーザ光はポリゴン
ミラー20の同一面により走査され、折り返しミラー2
1を経て感光体22上に静電潜像を形成する。従ってポ
リゴンミラー20の回転数を上げずに、半導体レーザ1
個の時の倍の速度で像を形成することができる。
【0013】上述のγ補正回路のγテーブルや、パター
ン信号発生器よりのパターン信号を最適にするには、例
えば、所定の画像データをγテーブルとパターン信号を
用いてパルス幅変調し、その時レーザビームにより得ら
れた感光体の表面電位や各々のビームの光量分布等を測
定する。この結果と所定の画像データに対する理想値と
を比較し、比較結果に基いてγテーブルとパターン信号
のいずれかあるいは両方を必要に応じて設定し直してや
ればよい。
【0014】図4は、レーザの特性差によるラインの不
均一を示す図である。
【0015】ベタ黒部分40のレーザ光の走査方向にほ
ぼ直交する縦方向の境界線は、本来直線として印刷され
るべきものであるが、半導体レーザ10、11の特性の
違いにより湾曲したものとなっている。
【0016】[2値化画像データのパルス幅変更処理の
1例のタイミング説明(図5(A)(B)]この印刷幅
のずれの修正は、半導体レーザ10または11の駆動用
の2値化画像信号のパルス幅を、例えばパターン信号の
レベルを変更して変えることにより、印刷幅を長くする
か又は短くすることにより修正すると良い。
【0017】図5(A)は三角波のパターン信号50と
画像信号51とにより2値化画像信号52を得る時のタ
イミングチャートである。
【0018】一方、図5(B)はパターン信号50のレ
ベルを変更したパターン信号53と画像信号51とを比
較して2値化画像信号54を作成する時のタイミングチ
ヤートである。このようにパターン信号のレベルを変え
ることにより、2値化画像信号のパルス幅をt1よりt
2に変えることができる。
【0019】このように、例えばラインの太まっている
部分を図5(B)のようにしてパルス幅を短縮させ、結
果的にムラを解消することができる。これは単にレーザ
の発光、走査時間をt1からt2に短縮させるというこ
とだけでなく、感光体22に注入するレーザのエネルギ
ーの総和をコントロールしていることになり、その結果
として画像のムラをなくしていることに他ならない。ま
た、γ補正回路3、4でγテーブルを変更しても結果的
にパルス幅を変えられるので、半導体レーザ10、11
の発光をコントロールでき、同様の結果が得られるもの
である。
【0020】本実施の形態ではレーザが2個の場合につ
いて述べたがそれ以上の場合についても同様である。
【0021】以上説明したように本実施の形態によれ
ば、マルチビーム方式の画像形成装置に於いて、個々の
レーザに対応してそれぞれγ補正を行い、またパターン
信号発生器も独立にもたせる構成とし、これらの少なく
とも一方を変更して、各レーザ間の個体差を補正するこ
とにより、各レーザの個体差による画像ムラを解消し高
品位の画像を得ることができた。
【0022】
【発明の効果】以上述べた如く本発明によれば、各発光
源の個体差に起因する画像ムラをなくして高品位の画像
を形成できるという効果がある。
【0023】
【図面の簡単な説明】
【図1】本実施の形態の画像形成装置の構成を示すブロ
ック図である。
【図2】実施の形態の画像形成装置の画像形成部の概略
構成図である。
【図3】感光体の材質(アモルファスシリコンA−S
i)による波長と感度の関係を示す図である。
【図4】形成された画像の1例を示す図である。
【図5】図5(A)はパターン信号と画像信号とにより
2値化画像信号を得る時のタイミングチャート、図5
(B)は図5(A)のパターン信号のレベルを変更した
時の画像信号と2値化画像信号のタイミングチャートで
ある。
【符号の説明】
1 画像出力部 2 A/D変換器 3,4 γ補正回路 5 D/A変換器 6,7 パターン信号発生器 8 比較器 9 レーザドライバ 10,11 半導体レーザ 12 画像形成部 20 ポリゴンミラー 21 折り返しミラー 22 感光体

Claims (1)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 デジタル画像信号を所定周期のパターン
    信号と比較してパルス幅変調信号を発生し、前記パルス
    幅変調信号に対応して像形成を行う画像形成装置であっ
    て、 複数の発光源のそれぞれに対応して入力される複数ビッ
    トで表されたデジタル画像信号の特性を変換する特性変
    換手段と、 前記特性変換手段に対応して設けられ、前記特性変換手
    段により特性が変換されたデジタル画像信号を所定周期
    のパターン信号と比較してパルス幅変調する複数のパル
    ス幅変調手段と、 前記複数のパルス幅変調手段から出力されるパルス幅変
    調信号のそれぞれに応じてビームを発生する複数の発光
    源を備えた発光手段と、 前記複数の発光源のそれぞれから発光されたビームを互
    いに異なる走査線上で走査させて像形成を行う像形成手
    段とを有し、 前記特性変換手段は前記像形成手段によって形成された
    像状態を検出し、その検出結果に基づいて各発光源の個
    体差に起因する画像ムラをなくすように前記デジタル画
    像信号の特性を変換することを特徴とする画像形成装
    置。
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