JP2675057B2 - 情報印刷装置 - Google Patents

情報印刷装置

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JP2675057B2
JP2675057B2 JP63085105A JP8510588A JP2675057B2 JP 2675057 B2 JP2675057 B2 JP 2675057B2 JP 63085105 A JP63085105 A JP 63085105A JP 8510588 A JP8510588 A JP 8510588A JP 2675057 B2 JP2675057 B2 JP 2675057B2
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    • G06K15/1209Intensity control of the optical beam

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明はコンピユータ,フアクシミリ等のデジタル画
像情報を出力印刷する情報印刷装置の画質制御に関する
ものである。
〔従来の技術〕
近年、コンピユータやフアクシミリ等からのデジタル
印刷情報を出力,記録する装置として、電子写真法を利
用したプリンタ,静電記録法を利用した静電プリンタ、
更に感熱記録法を利用した感熱プリンタ等の印刷装置が
一般に使用されている。電子写真法を利用したプリンタ
の中には、レーザビームの走査露光技術の使つたレーザ
プリンタ,露光源としてLEDを記録ドツト毎にアレイ状
に並べたLEDヘツドを用いたLEDプリンタ,同様に液晶の
シヤツターを記録ドツト毎にアレイ状に並べた液晶ヘツ
ドを用いた液晶プリンタ等がある。これらプリンタの一
般的な原理,構成及び動作に関しては、例えば文献
((株)日本工業技術センター発行,エレクトロニクス
エツセンシヤルズシリーズNo.14ノンインパクトプリン
タ開発・応用の要点、昭和60年8月15日初版発行)に記
載されている。ここでは、その中のレーザプリンタを例
にとつて従来技術の問題点について説明する。
第2図は露光源として半導体レーザを用いたレーザプ
リンタの概略構成図である。半導体レーザ1は駆動回路
2により画像信号に応じてレーザ光をオン、オフ制御し
て変調される。変調されたレーザ光はコリメータレンズ
3で平行光になり、ポリゴン偏向器4により記録媒体と
して用いる感光体5(又は光導電記録媒体ともいうがこ
こでは感光体とする)上を偏向走査される。感光体5は
レーザビーム6の走査方向に対して直角方向に回転移動
する。感光体5上ではレーザビーム6は結像レンズ7に
より適当なビームスポツト経に集束される。以上のよう
な走査露光による感光体5上に静電潜像をつくる。その
後、現像,転写及び定着の各工程をへて通常白黒の2値
のドツトによつて構成される可視画像が記録用紙上に印
刷出力される。
ところで、従来この種のプリンタにおいては、記録用
紙上の可視画像の印刷濃度が常に一定の適正レベルに維
持されるように制御する必要がある。更に、最適印刷画
質状態、例えば罫線に用いる横1本線と縦一本線の線幅
が等しくなるような具合いに、調整しておく必要があ
る。そのために種々の制御方式が検討され、実用換され
ている。例えば、特公昭62−50818号公報に記載されて
いるように、感光体上又は記録用紙上の可視像の印刷濃
度を濃度検出器で光学的に検知して、その検出出力を基
に制御する方法がある。
しかし、この様に印刷濃度が一定の適正レベルになる
ような制御だけでは、上記のように電子写真法を利用し
たレーザプリンタは種々の構成部材が環境による特性変
化や経時変化を受け易く、印刷画像の画質が初期の設定
状態から変つてしまうという問題がある。例えば、初期
に横線と縦線の線幅が等しくなるように露光ビームの強
度と1ドツトの印刷幅を決めているレーザの発光変調時
間を調整しておいても、環境温度の違い又は経時変化に
より両線の線幅が変つてしまうことがある。その原因に
は、半導体レーザの出力特性の劣化や感光体の露光表面
電位減衰特性の温度による変化等がある。例えば、半導
体レーザは使用時間の経過と共にその出力特性は第3図
(a)に示すように発光の立ち上がりがねてくる。この
ため、露光ビームの強度とレーザの発光変調時間を一定
にしておいても、第3図(b)に示すようにレーザの発
光波形が鈍つてしまう。この様な場合、横線はレーザを
連続発光させて印刷記録するためその線幅は変化しない
が、レーザの発光波形と密接に関係している縦線の線幅
はレーザの発光特性の劣化に伴つて細る。また、上記で
挙げた感光体の温度による特性変化の場合、縦線の線幅
の変化は少ないが横線は温度の高低によつて太つたりや
せたり変化する。
〔発明が解決しようとする課題〕
この様に、従来のレーザプリンタでは印刷濃度は所定
の濃度レベルになるように制御はされているが、初期の
適正画質を使用環境の違い、例えば環境温度の違い等や
長期使用の経時変化に対して保証することが配慮されて
おらず、画質がその時時によつて変つてしまうという問
題があつた。この様な問題は、特に中間調画像を記録す
るための段調特性に現れ易い。例えば、段調特性を第4
図の特性曲線aにように直線的になるように初期設定し
ておいても、上記で述べたような印刷画質の変化がある
と特性曲線bやcのような特性になり、印刷の時々によ
つて出力画像が変つてしまい問題である。
同様な問題は、アレイ状に並べたヘツドを用いた記録
方式のLEDプリンタや液晶プリンタでも起こる。更に
は、方式が異なる静電プリンタや感熱プリンタ等の情報
印刷装置でも同様な問題がある。
本発明の目的は、従来の情報印刷装置における上記の
ような欠点を改良し、使用環境の違いや長期使用により
記録系の経時変化があつたとしても、常に一定の適正画
質で印刷記録が行える情報印刷装置を提供することにあ
る。
〔課題を解決するための手段〕
本発明は、最適画質を常に保つ様に印刷状態を検出し
て印刷条件を制御する制御手段として、印刷情報を記録
媒体上に書き込む走査方向には連続して伸び走査と直角
方向には分断される第1の制御マークパターンを発生
し、記録媒体上に印刷する手段と、走査方向には分断さ
れ走査と直角方向には連続して伸びる、あるいは走査方
向及び走査と直角方向共に分断される第2の制御マーク
パターンを発生し、記録媒体上に印刷する手段と、第1
の制御マークパターンの印刷濃度検出結果に基づいて印
刷濃度を制御する印刷濃度制御手段と、第2の制御マー
クパターンの印刷濃度検出結果に基づいて記録ドツトの
印刷幅を制御すること印刷幅制御手段を設けたことを特
徴とする。
〔作用〕
印刷された第1の制御マークの印刷濃度検出信号は印
刷濃度に応動する成分を多く含み、第2の制御マークの
印刷濃度検出信号は線幅に応動する成分を多く含む。
従つて、第1の制御マークの印刷濃度検出結果に応動
する印刷濃度制御手段は印刷濃度を正確に制御し、第2
の制御マークの印刷濃度検出結果に応動する印刷幅制御
手段は印刷幅を正確に制御することができる。
〔実施例〕
以下、実施例を挙げて本発明を説明する。
実施例1 第6図は本発明を適用したレーザプリンタの例であ
り、その概略構成を示している。この図に於て、5は感
光体、8は感光体5をコロナ放電等により正または負に
全面帯電するコロナ放電器、6は所望の静電潜像を感光
体5上に形成するレーザビームで半導体レーザを使つた
走査光学系である。9はトナーにより感光体5上の静電
潜像を可視像に現像する現像器、11はこの可視像を記録
用紙13に転写する転写器、12はACコロナにより記録用紙
13を感光体5から分離させる紙分離器、14は感光体5上
の残存トナーを除去するクリーナ、15は感光体5上の残
存電荷を除去するための除電器である。
印刷状態を制御するための制御マークパターンの濃度
を検知する濃度検知器10は、現像器9と転写器11との間
の感光体5表面に近接する位置に設けられる。この濃度
検知器10は発光源と受光センサーから成り、設定された
パターンによつて感光体5上に形成された制御マークの
印刷濃度を光学的に読み取り、その検出結果を出力する
ものである。本実施例では、第1の制御マークには第5
図(a)の走査方向に連続して伸び走査の直角方向には
分断されるパターンを、第2の制御マークには、第5図
(b)に示すような走査方向には分断され走査の直角方
向には連続して伸びるパターンを用いた。両パターンと
も印字部と非印字部の(ここでは印字部を黒、非印字部
を白とする)画素面積率がどちらも等しい、つまり黒部
の面積率50%のもので、タテ3〜4mm,ヨコ3mm程の正方
形またはタテ型である。これら制御マークパターンの印
刷は、第7図に示す様に記録用紙13の前方で感光体5の
中央部とし、第1の制御マーク23,第2の制御マーク24
の順に行う。
次に、この制御マークの印刷濃度を検出し、その信号
をもとにプリンタの印刷記録条件を制御する手順につい
て説明する。記録条件の制御部分の構成を第1図に、制
御のタイミングを第8図に示す。
スタート信号が入力されると記録制御コントローラ15
は、まず半導体レーザ19の出力パワーが所定の設定値に
なるように調整する。この調整は、半導体レーザ19の出
力パワーの状態を半導体レーザ19の近傍に設けた光セン
サー20でモニターし、その出力をセンサードライバー21
を介して記録制御コントローラ15に入力し、それをもと
に記録制御コントローラ15がレーザパワーコントローラ
16を動作させることによつてなされる。半導体レーザ19
の出力パワーの設定後、記録制御コントローラ15は上記
制御マークのパターンを記憶しさせてある制御マークパ
ターン発生ROM22に信号を送り、まず第1の制御マーク
パターンを発生させ、記録媒体である感光体5上にその
パターンを印刷させる。その印刷濃度を濃度検知器10で
検出し、第9図に示すようにその出力を前もつて設定し
て置いた所定の濃度値と比較する。そして、記録制御コ
ントローラ15はその差をもとに濃度値が一致する様にレ
ーザパワーコントローラ16に信号を送る。その信号によ
つてレーザパワーコントローラ16は駆動ドライバー18の
電流値を制御して半導体レーザ19の出力を調整する。レ
ーザプリンタの場合、読線はレーザビームを走査方向に
連続発光して記録されるため、この制御によつて横線は
感光体5等の記録部材の特性変化があつても常に一定の
線幅で印刷される。
レーザパワーの調整後、記録制御コントローラ15は制
御マークパターン発生ROM22に信号を送り、今度は第2
の制御マークパターンを発生させ、感光体5上にそのパ
ターンを印刷させる。その印刷濃度を濃度検知器10で検
出し、第1のパターンの時と同じ様に第9図に示すよう
な前もつて設定して置いた所定の濃度値と比較する。そ
の差をもとに記録制御コントローラ15は、今度は、レー
ザ発光時間コントローラ17に信号を送る。この信号をも
とに、レーザ発光時間コントローラ17は濃度値が一致す
る様に半導体レーザ19の発光時間を調節する。この制御
によて、縦線はレーザの発光出力特性が温度変化や経時
劣化によつて変り、発光波形等が変化しても常に一定の
線幅で印刷することができる。
この一連の工程が終つた後に記録制御コントローラ15
は紙送り信号を出力し、プリンタは記録用紙を搬送し始
める。次に、記録制御コントローラ15は記録用紙の印刷
領域と同期して印刷情報信号を入力し印刷する。
上記のような制御の結果、使用環境の変化や経時変化
に対して、縦線と横線の線幅が違つたり、中間調の記録
特性が変つたりすることなどがなくなり、常に一定の適
正画質で印刷をすることができた。
以上のような制御は、印刷記録前に毎回行つてもよい
が、レーザプリンタの電源投入時のフアーストプリント
または記録を暫く休止して再びまた記録を行う前にやる
だけでも十分に使用環境の変化や経時変化に対しても一
定の適正画質を保つことができた。
実施例2 本実施例は、上記実施例1と同じ構成のレーザプリン
タを使用するが、記録条件を制御するために用いる濃度
制御マークのパターンが実施例1とは異なる。レーザパ
ワーを調節する為に用いる第1の制御マークパターンは
第5図(a)と同じものである。しかし、レーザの発光
時間を調節するために用いる第2の制御マークパターン
は第5図(c)の様な格子状のパターンを用いた。どち
らも画素面積率は50%である。制御手順は実施例1と同
じに行つた。その結果、実施例1と同様に使用環境の変
化や経時変化に対しても縦線と横線の線幅が違つたり中
間調の記録特性が大きく変つてしまうことなどがなく、
一定の適正画質を終始保つことができた。
制御マークのパターンとしては、上記実施例の画素面
積率は50%のものには限定されない。第10図(a)のよ
うに画素面積率は70%のパターンを用いてもよい。通常
制御マークのパターンには、画素面積率は10%から90%
ぐらいのものまで使用できるが、好適には30%から70%
のものが良い。その理由は、この領域の印刷濃度は記録
条件に敏感に影響するため調整がしやすいからである。
さらに本発明では、第1の制御マークパターンと第2
の制御マークパターンで画素面積率が同じものを用いる
必要はなく、第10図(b)のように第1の制御マークパ
ターンに画素面積率50%のものを用い、第2の制御マー
クパターンに画素面積率70%のものを用いてもよい。
実施例3 本実施例は、記録用紙上に印字された制御マークを上
記実施例1,2と同様に測定して、その結果をもとに記録
条件を調節するレーザプリンタである。その構成を第11
図に示す。基本的構成は、第4図の実施例1のレーザプ
リンタと同じであるが、本プリンタは記録用紙13として
連続紙を用いていることと制御マークの濃度検知器10が
感光体5の近傍ではなく記録用紙13の印刷情報を記録す
る領域以外の記録用紙13の縁側に配置されている点が異
なつている。制御マーク27は第12図のように記録用紙13
の印刷情報を記録する領域以外の縁側に印刷される。制
御マークのパターン及び記録条件は上記実施例1と2で
示したものと同じである。
制御方法について説明する。本実施例では記録用紙13
上に形成されたマークの印刷濃度を検知して制御をする
ため、第13図に示すように走査方向1ラインの印刷周期
の中で制御マークのパターン信号と印刷情報信号をそれ
ぞれの印刷部分に相当する時間で分けて出力させる。記
録用紙13の端面に印刷されたマークの濃度は濃度検知器
10で検出し、その検出結果を一定時間保存する。そし
て、紙の継目の部分(通常この部分は印刷をしないので
印刷情報の信号がこない)でレーザのパワーと発光時間
を同時に調整する。
上記のような制御の結果、使用環境の変化や経時変化
に対して、縦線と横線の線幅が違つたり、中間調の記録
特性が変つたりすることなどがなくなり、常に一定の適
正画質で印刷をすることができた。更に、本実施例は記
録用紙13上に形成されたマークの印刷濃度を検知して制
御をするため、記録用紙の端面に制御に用いたマークが
印字されるという欠点はあるが、転写の影響(転写特
性)も含んでいるのでより精度のいい状態で適正画質を
保つことができた。
実施例4 第14図は本発明を適用したLEDプリンタの例であり、
その概略構成を示している。電子写真の基本プロセスは
上記実施例1と同じであるが、印刷情報を記録媒体に書
き込む露光源としてレーザの走査ではなく、LEDを記録
ドツト毎にアレイ状に並べたLEDヘツド28を用い、その
光をセルフフオーカシングレンズアレイ29を介して記録
媒体である感光体5上に結像させる方式を用いている。
LEDヘツド28はLEDの列が感光体5の回転移動方向に対し
て直角になる様に配置される。このため、記録ドツトの
走査方向は感光体5の回転移動方向と同じになる。
制御マークの印刷濃度を検出し、その信号をもとにプ
リンタの印刷記録条件を制御する手順はほぼ実施例1と
同じであるが、第1第2の制御マークのパターンが異な
る。LEDプリンタの場合、第1の制御マークとして第5
図(b)に示す走査方向には連続でLEDの列方向、つま
り走査の直角方向には分断されるパターンを用い、第2
の制御マークとして第5図(a)に示す走査方向には分
断され走査の直角方向には隣同士のドツトが連続してつ
ながつて伸びるパターンを用いる。第2の制御マークと
しては第5図(c)に示す格子状のパターンを用いても
よい。
記録条件の制御は実施例1と同じ様にして、第1の制
御マークパターンの印刷濃度を濃度検知器10で検出し、
その結果を基にLEDの出力を調整する。LEDプリンタの場
合、縦線は走査方向に連続発光して記録されるため、こ
の制御によつて縦線は感光体5等の記録部材の特性変化
があつても常に一定の線幅で印刷される。
次に、第2の制御マークパターンの印刷濃度を濃度検
知器10で検出し、その結果を基にLEDの発光時間を調整
する。この制御によつて、横線はLEDの温度変化や経時
劣化によつて発光波形等の変化があつても常に一定の横
幅で印刷することができる。
上記のような制御の結果、使用環境の変化や経時変化
に対して、縦線と横線の線幅が違つたり、中間調の記録
特性が変つたりすることなどがなくなり、常に一定の適
正画質で印刷をすることができた。
本実施例は、LEDプリンタと同様に記録書き込み用光
源をアレイ状に並べたヘツドを用いた液晶プリンタでも
適用できる。
実施例5 本発明を適用した静電プリンタの構成を第15図に示
す。本プリンタの記録原理や動作については前記した文
献中に記載されているのでここでは省く。本プリンタは
記録用紙13としてロール状の連続紙を用いているため、
制御マークは実施例3と同じ様に記録用紙13の印刷情報
を記録する領域以外の縁側に印刷され、その印刷濃度を
検出する濃度検知器10の設置は制御マーク飯の通過位置
に配置される。
制御マークのパターンは、静電記録ヘツド30が記録ド
ツト毎に列状に並べた構造であるので、上記実施例4と
同じものを用いた。第1の制御マークとして第5図
(b)のパターンを、第2の制御マークとして第5図
(a)に示すパターンを用いた。第2の制御マークとし
ては第5図(c)に示す格子状のパターンを用いてもよ
い。
記録条件の制御は実施例3と同じ様にして、第1の制
御マークパターンの印刷濃度を濃度検知器10で検出し、
その結果を基に記録信号32と制御パルス33の電圧の大き
さを調整する。この制御によつて縦線は記録紙13等の記
録部材の特性変化があつても常に一定の線幅で印刷する
ことができた。
次に、第2の制御マークパターンの印刷濃度を濃度検
知器10で検出し、その結果を基に記録信号32と制御パル
ス33の電圧のパルス幅を調整する。この制御によつて、
記録ヘツド30そのものや記録信号32と制御パルス33を印
加する電圧駆動回路が温度変化や経時劣化により、その
特性が変つても、横線は常に一定の線幅で印刷すること
ができる。
上記のような制御の結果、使用環境の変化や経時変化
によつて縦線と横線の線幅が違つたり、中間調の記録特
性が変つたりすることなどがなくなり、常に一定の適正
画質で印刷をすることができた。
実施例6 本発明を適用した感熱プリンタの構成を第16図に示
す。本プリンタは溶融転写型で、その記録原理や動作に
ついては前記した文献中に記載されているのでここでは
省く。本プリンタは記録用紙13としてロール状の連続紙
を用いているため、制御マークの構成及び制御方法は実
施例5とほぼ同じで、記録用紙13の印刷情報を記録する
領域以外の縁側に印刷され、の印刷濃度を検出する濃度
検知器10の設置は制御マークの通過位置になる。
記録条件の制御は、第1の制御マークとして第5図
(b)のパターンを用い、その印刷濃度の検出結果を基
にサーマルヘツド34に印加する電圧の大きさを調整す
る。この制御によつて縦線は記録紙13等の記録部材で特
性変化があつても常に一定の線幅で印刷することができ
る。次に、第2の制御マークとして第5図(a)のパタ
ーンを用い、の結果を基にサーマルヘツド34に印加する
電圧のパルス幅を調整する。この制御によつて、横線は
サーマルヘツド34に印加する電圧駆動回路が温度変化や
経時劣化によりその特性が変つても常に一定の線幅で印
刷することができる。
上記のような制御の結果、使用環境の変化や経時変化
によつて縦線と横線の線幅が違つたり、中間調の記録特
性が変つたりすることなどがなくなり、常に一定の適正
画質で印刷をすることができた。
〔発明の効果〕
本発明は、走査方向には連続して伸び走査と直角方向
には分断される第1の制御マークパターンの発生,印
刷,その印刷濃度検出に応動して印刷濃度を制御し、走
査方向には分断され走査と直角方向には連続して伸び
る、あるいは両方向共に分断される第2の制御マークパ
ターンの発生,印刷、その印刷濃度検出に応動して印刷
幅を制御するようにしたので、印刷濃度及び印刷幅を正
確に制御することができ、画質が安定する。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の記録条件制御部分のブロツク図、第2
図は従来のレーザプリンタの概略構成図、第3図は半導
体レーザの出力特性の変化により印刷ドツトの大きさが
変化することを説明するための図、第4図は階調特性を
説明するための図、第5図は制御マークのパターンを示
す図、第6図は本発明の第1の実施例の半導体レーザプ
リンタの概略構成図、第7図は制御マークの印刷部分を
説明するための図、第8図は半導体レーザプリンタの各
種信号のタイミングを示す図、第9図は印刷記録条件の
制御方法を説明するための図、第10図は制御マークパタ
ーンの実施例を示す図、第11図は本発明の第3の実施例
のレーザプリンタの概略構成図、第12図は制御マークの
印刷位置を示す図、第13図は制御マークを印刷するタイ
ミングを説明するための図、第14図は本発明の第4図の
実施例のLEDプリンタの概略構成図、第15図は本発明の
第5の実施例の静電プリンタの概略構成図、第16図は本
発明の第6の実施例の感熱プリンタの概略構成図であ
る。 6……レーザビーム、10……濃度検知器、15……記録制
御コントローラ、16……レーザパワーコントローラ、17
……レーザ発光時間コントローラ、18……駆動ドライ
バ、19……半導体レーザ、20……光センサー、21……セ
ンサードライバー、22……制御マークパターンROM、23
……第1の制御マーク、24……第2の制御マーク、27…
…制御マーク、28……LEDヘツド、29……セルフフオー
カシングレンズアレイ、30……静電記録ヘツド、32……
記録信号、33……制御パルス、34……サーマルヘツド。

Claims (7)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】印刷ドット情報に従って露光ビームを断続
    制御して光導電記録媒体上に静電潜像を形成し、この静
    電潜像をトナーで現像してトナー画像情報を得る情報印
    刷手段と、前記情報印刷手段を制御して印刷状態を検出
    する制御マークを前記記録媒体上に形成するために制御
    マークパターンドット情報を発生する制御マーク形成手
    段と、前記記録媒体上に形成された前記制御マークの印
    刷濃度を検出する印刷濃度検出手段と、前記印刷検出手
    段によって検出された前記制御マークの印刷濃度に応じ
    て前記情報印刷手段による印刷濃度を制御する印刷条件
    制御手段とを備えた印刷装置において、前記制御マーク
    形成手段は、露光ビームの走査方向には連続して伸び走
    査と直角方向には分断される画素面積率が30%から70%
    の第1の制御マークパターンドット情報を発生する第1
    制御マークパターン発生手段と、走査方向には分断され
    走査と直角方向には連続して伸びる、あるいは走査方向
    及び走査と直角方向共に分断される画素面積率が30%か
    ら70%の第2の制御マークパターンドット情報を発生す
    る第2制御マークパターン発生手段とを備え、前記印刷
    条件制御手段は、最初に前記第1の制御マークパターン
    の印刷濃度検出結果に基づいて露光ビーム強度を制御す
    る露光強度制御手段と、この後に前記第2の制御マーク
    パターンの印刷濃度検出結果に基づいてドット情報幅を
    制御するドット幅制御手段とを備えたことを特徴とする
    情報印刷装置。
  2. 【請求項2】印刷ドット情報に従って断続制御される露
    光ビームを偏向制御して光導電記録媒体上を走査露光し
    ながらこの光導電記録媒体を前記露光ビームの走査方向
    に対して直角方向に移動させてこの光導電記録媒体上に
    静電潜像を形成し、この静電潜像をトナーで現像してト
    ナー画像情報を得る情報印刷手段と、前記情報印刷手段
    を制御して印刷状態を検出する制御マークを前記記録媒
    体上に形成するために制御マークパターンドット情報を
    発生する制御マーク形成手段と、前記記録媒体上に形成
    された前記制御マークの印刷濃度を検出する印刷濃度検
    出手段と、前記印刷検出手段によって検出された前記制
    御マークの印刷濃度に応じて前記情報印刷手段による印
    刷濃度を制御する印刷条件制御手段とを備えた印刷装置
    において、前記制御マーク形成手段は、光導電記録媒体
    の移動方向には分断された走査方向に連続して伸びる画
    素面積率が30%から70%の第1の制御マークパターンド
    ット情報を発生する第1制御マークパターン発生手段
    と、走査方向には分断され光導電記録媒体の移動方向に
    は連続して伸びる、あるいは両方向共に分断される画素
    面積率30%から70%の第2の制御マークパターンドット
    情報を発生する第2制御マークパターン発生手段とを備
    え、前記印刷条件制御手段は、最初に前記第1の制御マ
    ークパターンの印刷濃度検出結果に基づいて露光ビーム
    強度を制御する露光強度制御手段と、この後に前記第2
    の制御マークパターンの印刷濃度検出結果に基づいてド
    ット時間幅を制御するドット時間幅制御手段とを備えた
    ことを特徴とする情報印刷装置。
  3. 【請求項3】制御マークパターンのドット情報と印刷ド
    ット情報を選択的に切り換える手段を備え、前記印刷ド
    ット情報を記録媒体上に印刷する前に前記制御マークパ
    ターンのドット情報を出力して記録媒体上に制御マーク
    を印刷することを特徴とする特許請求の範囲第1項記載
    の情報印刷装置。
  4. 【請求項4】制御マークパターンのドット情報と印刷ド
    ット情報を選択的に切り換える手段を備え、前記制御マ
    ークパターンのドット情報と前記印刷ドット情報を記録
    媒体上に並列して印刷することを特徴とする特許請求の
    範囲第1項記載の情報印刷装置。
  5. 【請求項5】制御マークパターンのドット情報と印刷ド
    ット情報を選択的に切り換える手段を備え、前記制御マ
    ークパターンのドット情報と前記印刷ドット情報を露光
    ビームの走査方向の1ラインの記録時間内で分離して出
    力することによって、前記制御マークパターンのドット
    情報と前記印刷ドット情報記録媒体上に並列して印刷す
    ることを特徴とする特許請求の範囲第2項記載の情報印
    刷装置。
  6. 【請求項6】制御マークパターンのドット情報を出力し
    て記録媒体上に制御マークを印刷し、その印刷濃度に応
    じて印刷条件を制御した後に、印刷ドット情報を記録媒
    体上に印刷することを特徴とする特許請求の範囲第3項
    記載の情報印刷装置。
  7. 【請求項7】制御マークパターンのドット情報と印刷ド
    ット情報を記録媒体上に並列して印刷し、制御マークの
    印刷濃度の検出結果を一時記憶しておき、印刷ドット情
    報の出力が途切れた時間に、前記印刷濃度に応じて印刷
    条件を制御することを特徴とする特許請求の範囲第4項
    記載の情報印刷装置。
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