JP3740918B2 - Color printing apparatus and printing method using vertical array head, and recording medium - Google Patents

Color printing apparatus and printing method using vertical array head, and recording medium Download PDF

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
この発明は、複数色のドットを形成する印刷ヘッドを用いてカラー印刷を行う技術に関する。
【0002】
【従来の技術】
印刷ヘッドが主走査方向と副走査方向に走査しながらドットの記録を行う印刷装置としては、シリアルスキャン型プリンタやドラムスキャン型プリンタ等がある。この種のプリンタ、特にインクジェットプリンタ、における画質向上のための技術の一つとして、米国特許第4,198,642号や特開昭53−2040号公報等に開示されている「インターレース方式」と呼ばれる技術がある。
【0003】
図25は、インターレース方式の一例を示す説明図である。この明細書では、印刷方式を規定するパラメータとして、以下のものを用いている。
【0004】
N:ノズル個数[個],
k:ノズルピッチ[ドット],
s:スキャン繰り返し数,
D:ノズル密度[個/インチ],
L:副走査送り量[ドット]または[インチ],
w:ドットピッチ[インチ]。
【0005】
ノズル個数N[個]は、ドットの形成に使用されるノズルの個数である。図25の例ではN=3である。ノズルピッチk[ドット]は、印刷ヘッドにおけるノズルの中心点間隔が、印刷画像のピッチ(ドットピッチw)の何個分であるかを示している。図25の例では、k=2である。スキャン繰り返し回数s[回]は、何回の主走査で各主走査ラインをドットで埋めつくすか、を示す回数である。なお、以下では主走査ラインを「ラスタ」と呼ぶ。図25の例では、1回の主走査で各ラスタが埋めつくされているので、s=1である。後述するように、sが2以上の時には、主走査方向に沿って間欠的にドットが形成される。ノズル密度D[個/インチ]は、印刷ヘッドのノズルアレイにおいて、1インチ当たり何個のノズルが配列されているかを示している。副走査送り量L[ドット]または[インチ]は、1回の副走査で移動する距離を示している。ドットピッチw[インチ]は、印刷画像におけるドットのピッチである。なお、一般に、w=1/(D・k)、k=1/(D・w)が成立する。
【0006】
図25において、2桁の数字を含む丸は、それぞれドットの記録位置を示している。図25左下の凡例に示されているように、丸の中の2桁の数字の中で、左側の数字はノズル番号を示しており、右側の数字は記録順番(何回目の主走査で記録されたか)を示している。
【0007】
図25に示すインターレース方式は、印刷ヘッドのノズルアレイの構成と、副走査の方法とに特徴がある。即ち、従来のインターレース方式では、隣り合うノズルの中心点間隔を示すノズルピッチkは2以上の整数に設定され、かつ、ノズル個数Nとノズルピッチkとが互いに素の関係にある整数に選ばれる。また、副走査送り量Lは、N/(D・k)で与えられる一定の値に設定される。
【0008】
このインターレース方式には、ノズルのピッチやインク吐出特性等のばらつきを、印刷画像上で分散させることができるという利点がある。従って、ノズルのピッチや吐出特性にばらつきがあっても、これらの影響を緩和して画質を向上させることができるという効果を奏する。
【0009】
カラーインクジェットプリンタにおける画質改善を目指した別の技術として、特開平3−207665号公報や特公平4−19030号公報等に開示された「オーバーラップ方式」又は「マルチスキャン方式」と呼ばれる技術がある。
【0010】
図26は、オーバーラップ方式の一例を示す説明図である。このオーバーラップ方式では、8個のノズルを2組のノズル群に分類している。1組目のノズル群は、ノズル番号(丸の中の左側の数字)が偶数である4個のノズルで構成されており、2組目のノズル群は、ノズル番号が奇数である4個のノズルで構成されている。1回の主走査では、各組のノズル群をそれぞれ間欠的タイミングで駆動することにより、主走査方向に(s−1)ドットおきにドットを形成する。図26の例では、s=2なので、1ドットおきにドットが形成される。また、各組のノズル群は、主走査方向にそれぞれ異なる位置にドット形成するように、それぞれの駆動タイミングが制御されている。すなわち、図26に示すように、第1のノズル群のノズル(ノズル番号8,6,4,2)と、第2のノズル群のノズル(ノズル番号7,5,3,1)とは、記録位置が主走査方向に1ドットピッチ分だけずれている。そして、このような主走査を複数回行い、その都度各ノズル群の駆動タイミングをずらすことにより、ラスタ上の全ドットの形成を完成させる。
【0011】
オーバーラップ方式においても、インターレース方式と同様に、ノズルピッチkは2以上の整数に設定される。ただし、ノズル個数Nとノズルピッチkとは互いに素の関係には無く、この代わりに、ノズル個数Nをスキャン繰り返し数sで割った値N/sと、ノズルピッチkとが互いに素の関係にある整数に選ばれる。また、副走査送り量Lは、N/(s・D・k)で与えられる一定の値に設定される。なお、「整数A,Bが互いに素」とは、整数A,Bが1以外の公約数を有さないことを意味している。
【0012】
このオーバーラップ方式では、各ラスタ上のドットが同一のノズルで記録されず、複数のノズルを用いて記録される。従って、ノズルの特性(ピッチや吐出特性等)にばらつきがある場合にも、特定のノズルの特性の影響が1つのラスタの全体に及ぶことを防止でき、この結果、画質を向上させることができる。
【0013】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、副走査送りには機械的な誤差が発生し、この誤差は副走査送りを繰り返すと累積してゆく傾向にある。インターレース方式では、隣接する2本のラスタラインが記録される間に、複数回の副走査送りが行われる場合がある。このとき、副走査送りの累積誤差によって、2本のラスタラインの間隔に多少のバラツキ(広狭)が発生する。このようなバラツキが大きな部分は、いわゆるバンディング(主走査方向に伸びる筋状の画質劣化部分)として観察される。
【0014】
近年では、このようなバンディングの発生を緩和するために、副走査送り量に工夫を加えた種々のドット記録方式が提案されている。しかし、従来は、異なるインクのドットに関するバンディングの発生位置の関係、すなわち、異なるインクのドットに関する副走査送り量の累積誤差の発生位置の関係についてはあまり考慮されていなかった。このため、異なるインクのドット同士のバンディングの発生位置が重なって、画質を劣化させてしまう場合があった。
【0015】
この発明は、従来技術における上述の課題を解決するためになされたものであり、異なるインクのドットに関する副走査送り量の累積誤差の発生位置の関係をうまく調整することによって画質を向上させることができる技術を提供することを目的とする。
【0016】
【課題を解決するための手段およびその作用・効果】
上述の課題の少なくとも一部を解決するため、本発明では、次の3つの特徴i)〜iii)を有する印刷ヘッドを用いる。i)互いに異なるインクを用いてドットを形成するための複数組のドット形成要素アレイであって、副走査方向に沿って一直線上に配列された複数組のドット形成要素アレイを有する。ii)各組のドット形成要素アレイに含まれる複数のドット形成要素は、副走査方向に沿って測ったドット形成要素のピッチk・w(kは整数、wはドットピッチ)が互いに等しくなるように設けられている。iii)前記ドット形成要素のピッチk・wが、前記印刷媒体上におけるドットの副走査方向のピッチの2倍以上の整数倍の値に設定されている。
【0017】
また、各組のドット形成要素アレイについて、前記ピッチkの間隔で連続して並ぶ互いに等しい数のN個のドット形成要素をそれぞれ使用して前記印刷媒体上にドットを形成する。さらに、各組で使用される前記N個のドット形成要素は、前記N個のドット形成要素に関する各組の間の間隔が、前記ドット形成要素のピッチkのM倍(Mは2以上で(N×n+1)以外の整数、nは1以上の任意の整数)の値M×kとなるように選択される。さらに、各インクのドット形成に関して、以下の3つの条件(i)〜(iii)を満足するように主走査と副走査の制御を実行する:
(i)印刷時に繰り返し実行される1サイクル分の副走査送りの回数は、ドット形成要素のピッチk・wを示す整数kと、各主走査ライン上で行われる主走査の回数sとを乗じた値(k×s)に等しい;
(ii)1サイクル中の各回の副走査送り量Lの累算値を前記ドット形成要素ピッチを示す整数kで除した余りをオフセットFと定義するとき、1サイクル中において、前記オフセットFは、0〜(k−1)の範囲の値であってそれぞれの値がs回ずつ繰り返される;
(iii)1サイクルにおける(k×s)回の副走査送り量Lの累計値ΣLは、前記ドット形成要素の数Nと前記ドット形成要素ピッチを示す整数kとを乗算した値(N×k)に等しい。
【0018】
本発明では、各組で使用されるドット形成要素の各組同士の間の間隔が、ピッチkのM倍(Mは2以上で(N×n+1)以外の整数、nは1以上の任意の整数)の値M×kになるように設定されるので、異なるインクのドットに関する副走査送り量の累積誤差の発生位置が、常に一致することが無い。従って、バンディングの発生を緩和して、画質を向上させることができる。
【0019】
なお、前記印刷ヘッドは、各組のドット形成要素アレイの端部に実装されているドット形成要素同士の間隔が、前記ドット形成要素のピッチkのm倍(mは2以上でM以下の整数)の値m×kとなるように形成されているようにすることが好ましい。
【0020】
ここで、「各組のドット形成要素アレイの端部に実装されているドット形成要素」とは、使用されていないものも含むすべてのドット形成要素の中で、各組のアレイの端部に存在するドット形成要素を意味する。上記のような印刷ヘッドを用いれば、印刷ヘッドに設けられているほとんどすべてのドット形成要素を用いても、各組で使用されるドット形成要素の各組同士の間の間隔を、ピッチkのM倍(Mは2以上でM以下の整数)の値M×kになるように設定することができる。
【0022】
また、副走査は、隣接する2本の主走査ライン上においてドットの記録を実行するための2回の主走査の間に複数回の副走査送りが行われる場合が生じるインターレース方式に従って実行することができる。このようなインターレース方式では、隣接する2本の主走査ラインにおいて副走査送り量の累積誤差が大きくなり易い。従って、このようなインターレース方式では、「異なるインクのドットに関する副走査送り量の累積誤差の発生位置が常に一致することが無く、バンディングの発生を緩和して画質を向上させることができる」、という効果がより顕著になる。
【0023】
本発明の具体的な態様としては、印刷装置、印刷方法、印刷ヘッド、記録媒体等の種々の態様を取りうる。
【0024】
【発明の実施の形態】
A.装置の全体構成:
次に、本発明の実施の形態を実施例に基づき説明する。図1は、本発明の一実施例としてのカラーインクジェットプリンタ20の主要な構成を示す概略斜視図である。このプリンタ20は、用紙スタッカ22と、図示しないステップモータで駆動される紙送りローラ24と、プラテン板26と、キャリッジ28と、ステップモータ30と、ステップモータ30によって駆動される牽引ベルト32と、キャリッジ28のためのガイドレール34とを備えている。キャリッジ28には、多数のノズルを備えた印刷ヘッド36が搭載されている。
【0025】
印刷用紙Pは、用紙スタッカ22から紙送りローラ24によって巻き取られて、プラテン板26の表面上を副走査方向へ送られる。キャリッジ28は、ステップモータ30により駆動される牽引ベルト32に牽引されて、ガイドレール34に沿って主走査方向に移動する。主走査方向は、副走査方向に垂直である。
【0026】
図2は、プリンタ20の電気的な構成を示すブロック図である。プリンタ20は、ホストコンピュータ100から供給された信号を受信する受信バッファメモリ50と、印刷データを格納するイメージバッファ52と、プリンタ20全体の動作を制御するシステムコントローラ54とを備えている。システムコントローラ54には、キャリッジモータ30を駆動する主走査駆動ドライバ61と、紙送りモータ31を駆動する副走査駆動ドライバ62と、印刷ヘッド36を駆動するヘッド駆動ドライバ63とが接続されている。
【0027】
ホストコンピュータ100のプリンタドライバ(図示せず)は、ユーザの指定した印刷方式(後述する)に基づいて、印刷動作を規定する各種のパラメータ値を決定する。このプリンタドライバは、さらに、これらのパラメータ値に基づいて、その印刷方式で印刷を行うための印刷データを生成して、プリンタ20に転送する。転送された印刷データは、一旦、受信バッファメモリ50に蓄えられる。プリンタ20内では、システムコントローラ54が、受信バッファメモリ50から印刷データの中から必要な情報を読取り、これに基づいて、各ドライバ61,62,63に対して制御信号を送る。
【0028】
イメージバッファ52には、受信バッファメモリ50で受信された印刷データを色成分毎に分解して得られた複数の色成分のイメージデータが格納される。ヘッド駆動ドライバ63は、システムコントローラ54からの制御信号に従って、イメージバッファ52から各色成分のイメージデータを読出し、これに応じて印刷ヘッド36に設けられた各色のノズルアレイを駆動する。
【0029】
B.印刷ヘッドの構成:
図3は、印刷ヘッド36の下部に設けられたアクチュエータ40の底面に形成されたノズルの配列を示す説明図である。アクチュエータ40の底面には、それぞれ副走査方向に沿った一直線上に配列されたカラーノズル列とブラックノズル列とが形成されている。なお、「アクチュエータ」とは、ノズルと、ピエゾ素子とを含むインク吐出機構を意味する。また、本明細書においては、「ノズル列」を「ノズルアレイ」とも呼ぶ。
【0030】
ブラックノズル列は、48個のノズル#K1〜#K48を有している。これらのノズル#K1〜#K48は、副走査方向に沿って一定のノズルピッチkで配置されている。このノズルピッチkは、6ドットである。但し、ノズルピッチkは、印刷媒体P上のドットピッチに、2以上の任意の整数を乗じた値に設定することができる。
【0031】
カラーノズル列は、イエロー用ノズル群40Yと、マゼンタ用ノズル群40Mと、シアン用ノズル群40Cとを含んでいる。なお、この明細書では、有彩色インク用のノズル群を「有彩色ノズル群」とも呼ぶ。イエロー用ノズル群40Yは、15個のノズル#Y1〜#Y15を有しており、これらの15個のノズルのピッチは、ブラックノズル列のノズルピッチkと同じである。これは、マゼンタ用ノズル群40Mやシアン用ノズル群40Cも同じである。なお、イエロー用ノズル群40Yの下端のノズル#Y15と、マゼンタ用ノズル群40Mの上端のノズル#M1との間の「×」マークは、その位置にノズルが形成されていないことを示してしている。従って、イエロー用ノズル群40Yの下端のノズル#Y15と、マゼンタ用ノズル群40Mの上端のノズル#M1との間隔は、ノズルピッチkの2倍である。これは、マゼンタ用ノズル群40Mの下端のノズル#M15と、シアン用ノズル群40Cの上端のノズル#C1との間隔についても同様である。換言すれば、イエロー用とマゼンタ用とシアン用の各ノズル群同士の間隔は、ノズルピッチkの2倍の値に設定されている。
【0032】
カラーノズル群40Y、40M、40Cのノズルは、ブラックノズル列40Kのノズルと同じ副走査位置に配置されている。但し、ブラックノズル列40Kの48個のノズル#K1〜#K48の中で、16番目と32番目と48番目のノズル#K16,#K32,#K48に対しては、対応する位置に有彩色インク用のノズルが設けられていない。
【0033】
印刷時には、キャリッジ28(図1)とともに印刷ヘッド36が主走査方向に移動している間に、各ノズルからインク滴が吐出される。但し、印刷方式によっては、すべてのノズルが常に使用されるとは限らず、一部のノズルのみが使用される場合もある。
【0034】
C.一般的な印刷方式の基本的条件:
本発明の実施例における印刷方式を説明する前に、以下ではまず、一般的な印刷方式に要求される基本的な条件について説明する。なお、以下の説明においては、「印刷方式」のことを「ドット記録方式」と呼んでいる。
【0035】
図4は、スキャン繰り返し数sが1のときの一般的なドット記録方式の基本的条件を示すための説明図である。図4(A)は、4個のノズルを用いた場合の副走査送りの一例を示しており、図4(B)はそのドット記録方式のパラメータを示している。図4(A)において、数字を含む実線の丸は、各副走査送り後の4個のノズルの副走査方向の位置を示している。丸の中の数字0〜3は、ノズル番号を意味している。4個のノズルの位置は、1回の主走査が終了する度に副走査方向に送られる。但し、実際には、副走査方向の送りは紙送りモータ31(図2)によって用紙を移動させることによって実現されている。
【0036】
図4(A)の左端に示すように、この例では副走査送り量Lは4ドットの一定値である。従って、副走査送りが行われる度に、4個のノズルの位置が4ドットずつ副走査方向にずれてゆく。スキャン繰り返し数sが1の場合には、各ノズルは、それぞれのラスタ上のすべてのドット(「画素」とも呼ぶ)を記録可能である。図4(A)の右端には、各ラスタ上のドットを記録するノズルの番号が示されている。なお、ノズルの副走査方向位置を示す丸印から右方向(主走査方向)に伸びる破線で描かれたラスタでは、その上下のラスタの少なくとも一方が記録できないので、実際にはドットの記録が禁止される。一方、主走査方向に伸びる実線で描かれたラスタは、その前後のラスタがともにドットで記録され得る範囲である。このように実際に記録を行える範囲を、以下では有効記録範囲(有効印刷範囲)または「印刷可能領域」と呼ぶ。
【0037】
図4(B)には、このドット記録方式に関する種々のパラメータが示されている。ドット記録方式のパラメータには、ノズルピッチk[ドット]と、使用ノズル個数N[個]と、スキャン繰り返し数sと、実効ノズル個数Neff [個]と、副走査送り量L[ドット]とが含まれている。
【0038】
図4の例では、ノズルピッチkは3ドットである。使用ノズル個数Nは4個である。なお、使用ノズル個数Nは、実装されている複数個のノズルの中で実際に使用されるノズルの個数である。スキャン繰り返し数sは、一回の主走査において(s−1)ドットおきに間欠的にドットを形成することを意味している。従って、スキャン繰り返し数sは、各ラスタ上のすべてのドットを記録するために使用されるノズルの数にも等しい。図4の場合には、スキャン繰り返し数sは1である。実効ノズル個数Neff は、使用ノズル個数Nをスキャン繰り返し数sで割った値である。この実効ノズル個数Neff は、一回の主走査で記録され得るラスタの正味の本数を示しているものと考えることができる。実効ノズル数Neff の意味についてはさらに後述する。
【0039】
図4(B)の表には、各副走査送り毎に、副走査送り量Lと、その累計値ΣLと、各副走査送り後のノズルのオフセットFとが示されている。ここで、オフセットFとは、副走査送りが行われていない最初のノズルの周期的な位置(図4では4ドットおきの位置)をオフセット0の基準位置と仮定した時に、副走査送り後のノズルの位置が基準位置から副走査方向に何ドット離れているかを示す値である。例えば、図4(A)に示すように、1回目の副走査送りによって、ノズルの位置は副走査送り量L(4ドット)だけ副走査方向に移動する。一方、ノズルピッチkは3ドットである。従って、1回目の副走査送り後のノズルのオフセットFは1である(図4(A)参照)。同様にして、2回目の副走査送り後のノズルの位置は、初期位置からΣL=8ドット移動しており、そのオフセットFは2である。3回目の副走査送り後のノズルの位置は、初期位置からΣL=12ドット移動しており、そのオフセットFは0である。3回の副走査送りによってノズルのオフセットFは0に戻るので、3回の副走査を1サイクルとして、このサイクルを繰り返すことによって、有効記録範囲のラスタ上のすべてのドットを記録することができる。
【0040】
上記の例からも解るように、ノズルの位置が初期位置からノズルピッチkの整数倍だけ離れた位置にある時には、オフセットFはゼロである。また、オフセットFは、副走査送り量Lの累計値ΣLをノズルピッチkで割った余り(ΣL)%kで与えられる。ここで、「%」は、除算の余りをとることを示す演算子である。なお、ノズルの初期位置を周期的な位置と考えれば、オフセットFは、ノズルの初期位置からの位相のずれ量を示しているものと考えることもできる。
【0041】
スキャン繰り返し数sが1の場合には、有効記録範囲においてラスタの抜けや重複が無いようにするためには、以下のような条件を満たすことが必要である。
【0042】
条件c1:1サイクルの副走査送り回数は、ノズルピッチkに等しい。
【0043】
条件c2:1サイクル中の各回の副走査送り後のノズルのオフセットFは、0〜(k−1)の範囲のそれぞれ異なる値となる。
【0044】
条件c3:副走査の平均送り量(ΣL/k)は、使用ノズル数Nに等しい。換言すれば、1サイクル当たりの副走査送り量Lの累計値ΣLは、使用ノズル数Nとノズルピッチkとを乗算した値(N×k)に等しい。
【0045】
上記の各条件は、次のように考えることによって理解できる。隣接するノズルの間には(k−1)本のラスタが存在するので、1サイクルでこれら(k−1)本のラスタ上で記録を行ってノズルの基準位置(オフセットFがゼロの位置)に戻るためには、1サイクルの副走査送りの回数はk回となる。1サイクルの副走査送りがk回未満であれば、記録されるラスタに抜けが生じ、一方、1サイクルの副走査送りがk回より多ければ、記録されるラスタに重複が生じる。従って、上記の第1の条件c1が成立する。
【0046】
1サイクルの副走査送りがk回の時には、各回の副走査送りの後のオフセットFの値が0〜(k−1)の範囲の互いに異なる値の時にのみ、記録されるラスタに抜けや重複が無くなる。従って、上記の第2の条件c2が成立する。
【0047】
上記の第1と第2の条件を満足すれば、1サイクルの間に、N個の各ノズルがそれぞれk本のラスタの記録を行うことになる。従って、1サイクルではN×k本のラスタの記録が行われる。一方、上記の第3の条件c3を満足すれば、図4(A)に示すように、1サイクル後(k回の副走査送り後)のノズルの位置が、初期のノズル位置からN×kラスタ離れた位置に来る。従って、上記第1ないし第3の条件c1〜c3を満足することによって、これらのN×k本のラスタの範囲において、記録されるラスタに抜けや重複を無くすることができる。
【0048】
図5は、スキャン繰り返し数sが2以上の場合の一般的なドット記録方式の基本的条件を示すための説明図である。スキャン繰り返し数sが2以上の場合には、同一のラスタがs本の異なるノズルで記録される。以下では、スキャン繰り返し数sが2以上のドット記録方式を「オーバーラップ方式」と呼ぶ。
【0049】
図5に示すドット記録方式は、図4(B)に示すドット記録方式のパラメータの中で、スキャン繰り返し数sと副走査送り量Lとを変更したものである。図5(A)からも解るように、図5のドット記録方式における副走査送り量Lは2ドットの一定値である。但し、図5(A)においては、奇数回目の副走査送りの後のノズルの位置を、菱形で示している。図5(A)の右端に示すように、奇数回目の副走査送りの後に記録される画素位置は、偶数回目の副走査送りの後に記録される画素位置と、主走査方向に1ドット分だけずれている。従って、同一のラスタ上の複数のドットは、異なる2つのノズルによってそれぞれ間欠的に記録されることになる。例えば、有効記録範囲内の最上端のラスタは、1回目の副走査送り後に2番のノズルで1ドットおきに間欠的に記録された後に、4回目の副走査送り後に0番のノズルで1ドットおきに間欠的に記録される。一般に、オーバーラップ方式では、各ノズルは、1回の主走査中に1ドット記録した後に(s−1)ドット記録を禁止するように、間欠的なタイミングでノズルが駆動される。
【0050】
なお、オーバーラップ方式では、同一ラスタを記録する複数のノズルの主走査方向の位置が互いにずれていればよいので、各主走査時における実際の主走査方向のずらし量は、図5(A)に示すもの以外にも種々のものが考えられる。例えば、1回目の副走査送りの後には主走査方向のずらしを行わずに丸で示す位置のドットを記録し、4回目の副走査送りの後に主走査方向のずらしを行なって菱形で示す位置のドットを記録するようにすることも可能である。
【0051】
図5(B)の表の最下段には、1サイクル中の各回の副走査後のオフセットFの値が示されている。1サイクルは6回の副走査送りを含んでおり、1回目から6回目までの各回の副走査送りの後のオフセットFは、0〜2の範囲の値を2回ずつ含んでいる。また、1回目から3回目までの3回の副走査送りの後のオフセットFの変化は、4回目から6回目までの3回の副走査送りの後のオフセットFの変化と等しい。図5(A)の左端に示すように、1サイクルの6回の副走査送りは、3回ずつの2組の小サイクルに区分することができる。このとき、副走査送りの1サイクルは、小サイクルをs回繰り返すことによって完了する。
【0052】
一般に、スキャン繰り返し数sが2以上の整数の場合には、上述した第1ないし第3の条件c1〜c3は、以下の条件c1’〜c3’のように書き換えられる。
【0053】
条件c1’:1サイクルの副走査送り回数は、ノズルピッチkとスキャン繰り返し数sとを乗じた値(k×s)に等しい。
【0054】
条件c2’:1サイクル中の各回の副走査送り後のノズルのオフセットFは、0〜(k−1)の範囲の値であって、それぞれの値がs回ずつ繰り返される。
【0055】
条件c3’:副走査の平均送り量{ΣL/(k×s)}は、実効ノズル数Neff (=N/s)に等しい。換言すれば、1サイクル当たりの副走査送り量Lの累計値ΣLは、実効ノズル数Neff と副走査送り回数(k×s)とを乗算した値{Neff ×(k×s)}に等しい。
【0056】
上記の条件c1’〜c3’は、スキャン繰り返し数sが1の場合にも成立する。従って、条件c1’〜c3’は、スキャン繰り返し数sの値に係わらず、ドット記録方式に関して一般的に成立する条件である。すなわち、上記の3つの条件c1’〜c3’を満足すれば、有効記録範囲において、記録されるドットに抜けや重複が無いようにすることができる。但し、オーバーラップ方式(スキャン繰り返し数sが2以上の場合)を採用する場合には、同じラスタを記録するノズルの記録位置を互いに主走査方向にずらすという条件も必要である。
【0057】
なお、記録方式によっては、部分的なオーバーラップが行われる場合もある。「部分的なオーバーラップ」とは、1つのノズルで記録されるラスタと、複数のノズルで記録されるラスタとが混在しているような記録方式のことを言う。このような部分的なオーバーラップを用いた記録方式においても、実効ノズル数Neff を定義することができる。例えば、4個のノズルのうちで、2個のノズルが協力して同一のラスタを記録し、残りの2個のノズルはそれぞれ1本のラスタを記録するような部分的なオーバーラップ方式では、実効ノズル数Neff は3個である。このような部分的なオーバーラップ方式の場合にも、上述した3つの条件c1’〜c3’が成立する。
【0058】
なお、実効ノズル数Neff は、一回の主走査で記録され得るラスタの正味の本数を示しているものと考えることもできる。例えば、スキャン繰り返し数sが2の場合には、2回の主走査で使用ノズル数Nと等しい本数のラスタを記録することができるので、一回の主走査で記録することができるラスタの正味の本数は、N/s(すなわちNeff )に等しい。
【0059】
D.第1実施例:
図6は、本発明の第1実施例の印刷方式における走査パラメータを示す説明図である。第1実施例では、ノズルピッチkが6ドット、スキャン繰り返し数sが1、使用ノズル個数Nが13、実効ノズル個数Neff が13である。
【0060】
図6の下部の表には、1回目から7回目までの各パスに関するパラメータが示されている。なお、本明細書では、1回の主走査のことを「パス」とも呼んでいる。この表では、各パスに関して、そのパスの直前に実行される副走査の送り量Lと、その累積値ΣLと、オフセットFと、が示されている。副走査送り量Lは13ドットの一定値である。このように、副走査送り量Lが一定値である印刷方式(走査方式)を「定則送り」と呼ぶ。なお、第1実施例の走査パラメータは、上述した条件c1’〜c3’を満足している。
【0061】
図7は、第1実施例において使用されるノズルを示す説明図である。図7のアクチュエータ40は図3に示すものと同じであるが、第1実施例では一部のノズルのみが使用される。図7において、第1実施例で使用されるノズルは白丸で示されており、一方、使用されないノズルは黒丸で示されている。すなわち、有彩色インクについては、各色の15個のノズルのうちの最初の13個のノズルがそれぞれ使用される。また、ブラックインクについては、シアン用の使用ノズル#C1〜#C13と同じ副走査位置にある13個のノズルのみが使用される。このように、4つのインクについて、それぞれ同じ数のノズルを使用すれば、各用のノズルに共通する走査パラメータに従って走査を実行することによって、各インクのドットを、抜けや重複無く形成することができる。
【0062】
なお、本明細書では、使用されるノズルで構成される各インク用のノズル群を「使用ノズル群」とも呼ぶ。また、アクチュエータ40に設けられている各インク用のノズル群を「実装ノズル群」とも呼ぶ。
【0063】
各インクの使用ノズルとしては、ノズルピッチkで連続して並んでいるものが選択される。また、イエロー用の使用ノズル群の下端のノズル#Y13と、マゼンタ用の使用ノズル群の上端のノズル#M1との間隔は、4k(すなわち24ドット)である。同様に、マゼンタ用の使用ノズル群の下端のノズル#M13と、シアン用の使用ノズル群の上端のノズル#C1との間隔も、4kである。
【0064】
図8は、第1実施例の各パスにおいて有効記録範囲内の各ラスタラインを記録するノズルを示す説明図である。パス1では、シアン用の3つのノズル#C11〜#C13が、1番目と7番目と13番目の有効ラスタライン上のドット記録をそれぞれ実行する。なお、「有効ラスタライン」とは、有効記録範囲内のラスタラインのことを意味する。なお、図8では、ノズル番号の先頭の符号「#」が省略されている。また、斜線が付されているノズルは不使用ノズルを示している。符号「×」は、隣接する実装ノズル群の中間のノズルの存在しない位置を示している。
【0065】
パス2では、印刷用紙上におけるアクチュエータ40の記録対象位置が、パス1から副走査方向に13ドット分移動する。本実施例ではノズルピッチkは6なので、この副走査送り後のノズル位置のオフセットF(送り量Lの累積値ΣLをkで除した余り)は1ドットである。従って、パス2においては、見かけ上、パス1で記録対象となったラスタラインよりも1本下のラスタラインが記録対象となるように見える。もちろん、実際には、13本下のラスタラインが記録対象となっている。なお、第1実施例では、副走査送り量Lが13ドットの一定値なので、副走査送りが1回行われる毎に、記録対象となるラスタラインの位置が1本ずつ下に移動するように見える。
【0066】
シアンインクに関しては、以下に説明するように、6番目と7番目のラスタラインの間の位置Cmis において副走査送り誤差の累積値が最も大きくなる。6番目のラスタラインはパス6において記録され、一方、7番目のラスタラインはパス1において記録される。従って、7番目のラスタラインを記録するパス1と、6番目のラスタラインを記録するパス6との間には、副走査送りが5回行われる。従って、6番目と7番目のラスタラインの間には、5回分の副走査送り誤差が累積される。同様に、12番目と13番目のラスタラインの間にも、シアンインクに関して5回分の副走査送り誤差が累積される。
【0067】
上述と同様な考察により、マゼンタインクに関しては、7番目と8番目のラスタラインの間の位置Mmis において、副走査送り誤差の累積値が比較的大きくなることが解る。また、イエローインクに関しては、9番目と10番目のラスタラインの間の位置Ymis において、副走査送り誤差の累積値が比較的大きくなる。なお、以下では、副走査送り誤差の累積値が比較的大きな位置を、「誤差累積位置」と呼ぶ。
【0068】
以上の説明から理解できるように、第1実施例では、誤差累積位置が各有彩色インク毎に異なり、一致することが無い。誤差累積位置では、バンディング(主走査方向に伸びる筋状の画質劣化部分)が発生しやすい傾向にある。しかし、本実施例によれば、誤差累積位置が各有彩色インク毎に異なっているので、これらの位置におけるバンディングを目立たなくすることができる。
【0069】
図9は、第1比較例において使用されるアクチュエータを示す説明図である。このアクチュエータ40’は、各有彩色ノズル群40Y’,40M’,40C’をそれぞれ13個のノズルで構成している。また、各有彩色ノズル群40Y’,40M’,40C’の端部のノズル同士の間隔は、ノズルピッチkと等しい。すなわち、図9のアクチュエータ40’では、第1実施例で使用されていた各有彩色インク用の13個のノズルが、ノズルピッチkで連続して配列されている。ブラック用ノズル群40’も、ノズルピッチkで配列された39個のノズルで構成されている。第1比較例では、このようなアクチュエータ40’を用い、図6に示した第1実施例の走査パラメータと同じ走査パラメータに従って印刷を実行する。
【0070】
図10は、第1比較例の各パスにおいて有効記録範囲内の各ラスタラインを記録するノズルを示す説明図である。第1比較例では、3色の有彩色インクに関する誤差累積位置Cmis ,Mmis ,Ymis が、6番目と7番目のラスタラインの間の位置、および、12番目と13番目のラスタラインの間の位置で一致している。このような場合には、バンディングが目立ちやすく、画質が劣化する可能性が高い。
【0071】
図7と図9に示す使用ノズルを比較すれば解るように、第1実施例と第1比較例の違いは、各使用ノズル群の間隔だけである。すなわち、第1実施例では、使用色ノズル群の間の間隔が、ノズルピッチkの4倍の値4kに設定されており、一方、第1比較例では使用ノズル群の間の間隔が、ノズルピッチkと同じ値に設定されている。このような使用ノズル群の間の間隔の違いが、図8と図10に示すような誤差累積位置Cmis ,Mmis ,Ymis の発生位置の違いとして現れていることが理解できる。
【0072】
副走査方向に沿って隣接するノズル群に関して誤差累積位置がなるべく一致しないようにするためには、一般に、隣接する使用ノズル群の間の間隔が、ノズルピッチkのM倍(Mは2以上の整数)となるように、使用ノズルを選択することが好ましい。
【0073】
但し、副走査方向に沿って隣接する使用ノズル群の間の間隔は、更に、以下のように設定することが好ましい。図11は、図4に示した印刷方式における等価的なノズル位置を示す説明図である。図4でも説明したように、スキャン繰り返し数sが1の時には、1サイクルの走査はk回の副走査送りを含む。従って、1サイクル分の副走査送りにおけるノズル群の移動量はN×kラスタである。図11には、1サイクル目から3サイクル目までの各サイクルにおけるノズル群の初期位置が示されている。これらの3つのノズル群位置からは、同じ記録動作が実行されるので、これらの位置は互いに等価である。1サイクル目の初期位置における下端のノズルと、2サイクル目の初期位置における上端のノズルとの間隔は、kドットである。また、1サイクル目の初期位置における下端のノズルと、3サイクル目の初期位置における上端のノズルとの間隔は、(N×k+k)ドットである。図示は省略されているが、1サイクル目の初期位置における下端のノズルと、4サイクル目の初期位置における上端のノズルとの間隔は、(2×N×k+k)ドットであることが解る。一般には、1サイクル目の初期位置のノズル群の下端のノズルと、他の等価なノズル群の上端のノズルとの間の間隔は、(N×n+1)kドットと書き表せる。ここで、nは0以上の任意の整数である。
【0074】
図11に示すような等価的なノズル群位置に、異なるインクの使用ノズル群を配置してしまうと、それらのインクに関する誤差累積位置は互いに一致する。このような場合を避けるために、隣接する使用ノズル群の間の間隔は、(N×n+1)kドット以外の値(Nは使用ノズル数、nは1以上の任意の整数)に設定することが好ましい。ここで、nを0以上ではなく1以上としたのは、上述したように隣接する使用ノズル群の間の間隔をノズルピッチkのM倍(Mは2以上の整数)に設定すると、n=0の場合が除外されるからである。
【0075】
E.第2実施例:
図12は、本発明の第2実施例の印刷方式における走査パラメータを示す説明図である。第2実施例では、ノズルピッチkが6ドット、スキャン繰り返し数sが1、使用ノズル個数Nが15、実効ノズル個数Neff が15である。
【0076】
図12の下部の表には、1回目から7回目までの各パスに関するパラメータが示されている。副走査送り量Lとしては、14,15,16ドットの3種類の異なる値の配列が使用されている。このように、副走査送り量Lとして異なる複数の値の配列を用いる印刷方式(走査方式)を「変則送り」と呼ぶ。なお、第2実施例の走査パラメータも、上述した条件c1’〜c3’を満足している。
【0077】
図13は、第2実施例において使用されるノズルを示す説明図である。図13のアクチュエータ40は図3に示すものと同じである。有彩色インクについては、各色の15個のノズルのすべてが使用される。また、ブラックインクについては、シアン用の使用ノズル#C1〜#C15と同じ副走査方向位置にある15個のノズルのみが使用される。従って、イエロー用の使用ノズル群の下端のノズル#Y15と、マゼンタ用の使用ノズル群の上端のノズル#M1との間隔は、2kである。同様に、マゼンタ用の使用ノズル群の下端のノズル#M15と、シアン用の使用ノズル群の上端のノズル#C1との間隔も、2kである。
【0078】
図14は、第2実施例の各パスにおいて有効記録範囲内の各ラスタラインを記録するノズルを示す説明図である。第2実施例では変則送りを利用しているので、パス毎のノズル群の位置は第1実施例ほどの規則性は無い。従って、副走査送り累積誤差は、第1実施例よりも少ないという利点がある。
【0079】
第2実施例は、さらに以下に説明するように、副走査送りの誤差累積位置が、各使用ノズル群同士で常時一致することはない、という利点も有している。シアンに関しては、副走査送り回数の差が最も大きいのは2番目と3番目のラスタラインの間であり、これらの副走査送り回数の差は4である。すなわち、シアンに関しては、2番目と3番目のラスタラインの間に誤差累積位置Cmis が存在する。マゼンタとイエローについても、2番目と3番目のラスタラインの間に誤差累積位置Mmis ,Ymis が存在する。ところで、シアンとマゼンタに関しては、その次の累積誤差位置Cmis ,Mmis は、8番目と9番目のラスタラインの間に存在する。一方、イエローに関しては、その次の累積誤差位置Ymis は、7番目と8番目のラスタラインの間に存在する。
【0080】
このように、第2実施例では、3つの使用ノズル群に関する累積誤差位置Cmis ,Mmis ,Ymis が、常時一致することは無い。このため、3つの使用ノズル群に関する累積誤差位置Cmis ,Mmis ,Ymis が常時一致するような場合に比べて、副走査送りの累積誤差によるバンディングの発生を緩和することができる。
【0081】
図15は、第2比較例において使用されるアクチュエータを示す説明図である。図15のアクチュエータ40”は、各有彩色ノズル群40Y”,40M”,40C”をそれぞれ15個のノズルで構成している。また、各有彩色ノズル群40Y”,40M”,40C”の端部のノズル同士の間隔は、ノズルピッチkと等しい。また、ブラック用ノズル群40”は、45個のノズルで構成されている。第2比較例では、このようなアクチュエータ40”を用い、図12に示した第2実施例の走査パラメータと同じ走査パラメータに従って印刷を実行する。
【0082】
図10は、第1比較例の各パスにおいて有効記録範囲内の各ラスタラインを記録するノズルを示す説明図である。第2比較例では、3色の有彩色インクに関する誤差累積位置Cmis ,Mmis ,Ymis が、2番目と3番目のラスタラインの間と、8番目と9番目のラスタラインの間と、14番目と15番目のラスタラインの間との間に存在する。すなわち、第2実施例では、3色のインクに関する誤差累積位置Cmis ,Mmis ,Ymis が常に一致しており、6ドットの間隔で(すなわちノズルピッチkの間隔で)、誤差累積位置Cmis ,Mmis ,Ymis が繰り返し現れる。このように、各有彩色ノズル群に関する誤差累積位置Cmis ,Mmis ,Ymis が常に一致していると、バンディングが目立ち易い。
【0083】
図13と図15とを比較すれば解るように、第2実施例と第2比較例の違いは、各使用ノズル群の間隔だけである。すなわち、第2実施例では、使用ノズル群同士の間隔が、ノズルピッチkの2倍の値2kに設定されており、一方、第2比較例では使用ノズル群同士の間隔が、ノズルピッチkと同じ値に設定されている。このような使用ノズル群の間の間隔の違いが、図13と図15に示すような誤差累積位置Cmis ,Mmis ,Ymis の発生位置の違いとして現れている。
【0084】
これから解るように、第2実施例も第1実施例と同様に、隣接する使用ノズル群の間の間隔がノズルピッチkのM倍(Mは2以上の整数)となるように、使用ノズルが選択されている。また、隣接する使用ノズル群の間の間隔は、(N×n+1)kドット以外の値(Nは使用ノズル数、nは1以上の任意の整数)に設定されている。
【0085】
なお、図13から理解できるように、第2実施例では、アクチュエータ40に設けられているすべての有彩色インク用ノズルを使用している。本実施例に使用したアクチュエータ40では、各インクの実装ノズル群の間隔をノズルピッチkの2倍の値に設定しているので、すべての有彩色インク用ノズルを用いても、副走査送りの誤差累積位置が、各有彩色ノズル群同士で常時一致することはない。従って、アクチュエータ40に設けられているノズルの中の可能な限り多数の有彩色インク用ノズルを用いて、高画質な印刷を行うことができるという利点がある。
【0086】
なお、一般には、副走査方向に沿って配列されている実装ノズル群同士の間隔(すなわち、各インク用の実装ノズル群の端部のノズル同士の間隔)は、ノズルピッチkのm倍(mは2以上の整数)となるように設定されていることが好ましい。こうすれば、上述した理由により、可能な限り多数のノズルを用いて高画質な印刷を行うことが可能である。
【0087】
なお、副走査方向に沿って配列されている実装ノズル群同士の間隔が、ノズルピッチkに等しく設定されていてもよい。この場合には、各実装ノズル群の中のいくつかのノズルが不使用とすれば、第1実施例や第2実施例と同様の使用ノズル群を構成することが可能である。
【0088】
F.アクチュエータの変形例:
図17は、アクチュエータの第1の変形例を示す説明図である。このアクチュエータ41の左側のノズル列は、図3に示す実施例のアクチュエータ40の左側のノズル列と同じである。図17のアクチュエータ41の右側のノズル列は、淡マゼンタ用ノズル群40LMと、淡シアン用ノズル群40LCと、ブラック用ノズル群40Kとを含んでいる。各インクの実装ノズル群は、それぞれ15個のノズルを含んでいる。また、副走査方向に一直線上に配列された3色分の実装ノズル群同士の間隔は、それぞれ2kとなっている。
【0089】
なお、淡マゼンタインクは、通常のマゼンタインクとほぼ同じ色相を有し、通常のマゼンタインクよりも濃度が高いインクである。淡シアンインクも同様である。なお、通常のマゼンタインクおよび通常のシアンインクを、「濃マゼンタインク」および「濃シアンインク」と呼ぶこともある。
【0090】
図17に示すアクチュエータ41を用いた場合にも、図3に示すアクチュエータ40を用いた場合と同じ走査パラメータに従ってカラー印刷を実行することができる。また、第1実施例や第2実施例と同じ印刷方式を採用すると、図17の右側の3つのノズル群40LM,40LC,40Kについても、各ノズル群に関する誤差累積位置があまり一致しないという効果が得られる。
【0091】
なお、図17に示すアクチュエータ41を用いると、淡色のインクを用いて6色印刷ができるので、図3に示すアクチュエータ40に比べてカラー画像の画質を向上させることができるという利点がある。一方、図3に示すアクチュエータ40を用いた場合には、モノクロ印刷の際に、図17に示すアクチュエータ41の約3倍の数のブラックインク用ノズルを使用することができるので、モノクロ印刷を高速化できるという利点がある。
【0092】
図18は、アクチュエータの第2の変形例を示す説明図である。このアクチュエータ42は、図17に示した第1の変形例のアクチュエータ41の濃マゼンタ用ノズル群40Mと淡マゼンタ用ノズル群40LMの位置を交換し、また、濃シアン用ノズル群40Cと淡シアン用ノズル群40LCの位置を交換したものである。このアクチュエータ42も、図17に示したアクチュエータ41とほぼ同様の利点を有している。
【0093】
図19は、アクチュエータの第3の変形例を示す説明図である。このアクチュエータ43は、図3に示す実施例のアクチュエータ40のカラーノズル列とブラックノズル列40Kとを、それぞれ千鳥状に2列に配列したものである。例えば、ブラックノズル列40Kでは、奇数番目のノズル#K1,#K3…#K47が左側の列に配置され、偶数番目のノズル#K2,#K4…#K48は右側の列に配置されている。3つの有彩色ノズル群40Y,40M,40Cにおいても同様に、それぞれ千鳥状にノズルが配列されている。このように、千鳥状にノズルが配列されている場合にも、3つの有彩色ノズル群40Y,40M,40Cが、副走査方向に沿って一直線上に配列されていることには変わりはない。すなわち、この明細書では、「複数のノズル群が副走査方向に沿って一直線上に配列されている」という文言は、ノズル群同士が全体として一直線上に沿って配列されていればよく、各ノズル群を構成する複数のノズルは必ずしも一直線上に配列されている必要は無い。
【0094】
上記の各種の実施例や変形例で示したアクチュエータでは、4色または6色分のノズルが2列に配列されていたが、これらが1列に配列されるようにしてもよく、また、3列以上の複数列に配列されるようにしてもよい。例えば、図3のカラーノズル群の下に、2kの間隔を空けて15個のブラックノズルを設けることによって、4色分のノズル群を1列に配列するようにしてもよい。
【0095】
また、各色のノズル群の間隔をノズルピッチkと同じ値に設定した印刷ヘッドを用いることも可能である。この場合には、印刷を行う際に、いくつかのノズルを不使用ノズルとして選択することによって、使用される各色のノズル群の間隔が、M×kドット(Mは2以上の整数)となるように設定される。
【0096】
図20は、アクチュエータの第4変形例を示す説明図である。この第4変形例では、カラーノズル列のみを含む第1のアクチュエータ44aと、ブラックノズル列40Kのみを含む第2のアクチュエータ44bと、の2つのアクチュエータが用いられる。各色のノズル群は、図19と同様に、千鳥状に配列されている。図19と実質的に異なる点は、カラーインク用ノズル群がそれぞれ16個のノズルを有しており、各カラーインク用ノズル群の間隔がノズルピッチkに等しい、という点だけである。なお、図20では、ノズルピッチkは4ドット分に設定されている。カラー印刷の際には、「×」が付されたノズルは使用されず、各カラーインク用ノズル群の15個のノズルが使用される。また、ブラックノズル列については、シアン用の使用ノズル#C1〜#C15と同じ副走査位置にある15個のノズル#K33〜#K47が使用される。この結果、各ノズル群の間隔は、実質的に2kに設定される。
【0097】
図21は、アクチュエータの第5変形例を示す説明図である。このアクチュエータ45は、3つのカラーノズル列と、1つのブラックノズル列とを含んでいる。第1のカラーノズル列は、イエロー用ノズル群40Yとマゼンタ用ノズル群40Mとで構成されている。第2のカラーノズル列は、淡マゼンタ用ノズル群40LMとシアン用ノズル群40Cとで構成されている。第3のカラーノズル列は、淡シアン用ノズル群40LCと淡ブラック用ノズル群40LKとで構成されている。なお、「淡ブラック」とは、黒ではなくグレーであることを意味している。
【0098】
各ノズル群は、副走査方向に沿って一直線状に配列されているが、図19や図20のように千鳥状に配列することも可能である。ブラックノズル列40Kは、48個のノズルを有している。また、ブラックノズル列40K以外の各ノズル群は、24個のノズルをそれぞれ有している。カラー印刷の際には、「×」が付されたノズルは使用されず、各カラーインク用ノズル群の23個のノズルが使用される。また、ブラックノズル列については、淡ブラック用の使用ノズル#LK1〜#LK23と同じ副走査位置にある23個のノズル#K25〜#K47が使用される。この結果、各ノズル群の間隔は、実質的に2kに設定される。
【0099】
図22は、アクチュエータの第6変形例を示す説明図である。このアクチュエータ46も、3つのカラーノズル列と、1つのブラックノズル列とを含んでいる。このアクチュエータ46と、図21に示すアクチュエータ45との差違は、ブラックノズル列40Kとイエロー用ノズル群40Y以外のノズル群の位置だけなので、詳細な説明は省略する。
【0100】
図23は、アクチュエータの第7変形例を示す説明図である。このアクチュエータ47は、3つのノズル列を有している。第1のノズル列は、イエロー用ノズル群40Yと、マゼンタ用ノズル群40Mとで構成されている。第2のノズル列は、淡マゼンタ用ノズル群40LMと、シアン用ノズル群40Cとで構成されている。第3のノズル列は、淡シアン用ノズル群40LCと、ブラック用ノズル群40Kとで構成されている。各ノズル群は、24個のノズルをそれぞれ有している。カラー印刷の際には、「×」が付されたノズルは使用されず、各ノズル群の23個のノズルが使用される。この結果、各ノズル群の間隔は、実質的に2kに設定される。
【0101】
図24は、アクチュエータの第8変形例を示す説明図である。このアクチュエータ48は、6色分のノズル群を副走査方向に一列に配列したものである。各ノズル群は、8個のノズルをそれぞれ有している。なお、各インク用のノズル群をそれぞれ千鳥状に配列することも可能である。カラー印刷の際には、「×」が付されたノズルは使用されず、各ノズル群の7個のノズルが使用される。この結果、各ノズル群の間隔は、実質的に2kに設定される。
【0102】
上述した第4ないし第8変形例では、各ノズル群毎に1つの不使用ノズルを設定していたが、各ノズル群毎に2個以上の不使用ノズルを設定するようにしてもよい。これらの変形例から理解できるように、各ノズル群の間隔がノズルピッチkと等しい場合にも、不使用ノズルを適切に選択することによって、使用されるノズル群同士の間隔をM×kドット分に設定することが可能である。
【0103】
なお、この発明は上記の実施例や実施形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々の態様において実施することが可能であり、例えば次のような変形も可能である。
【0104】
(1)上記実施例では、スキャン繰り返し数sが1である場合のみを説明したが、スキャン繰り返し数sが1を超える値である場合にも、本発明を適用することが可能である。
【0105】
(2)印刷装置によっては、主走査方向のドットピッチ(記録解像度)と、副走査方向のドットピッチとを異なる値に設定できるものがある。この場合には、主走査方向に関係するパラメータ(例えばラスタライン上の画素ピッチ)は、主走査方向のドットピッチによって定義され、一方、副走査方向に関係するパラメータ(例えばノズルピッチkや副走査送り量L)は、副走査方向のドットピッチによって定義される。
【0106】
(3)この発明はドラムスキャンプリンタにも適用可能である。尚、ドラムスキャンプリンタでは、ドラム回転方向が主走査方向、キャリッジ走行方向が副走査方向となる。また、この発明は、インクジェットプリンタのみでなく、一般に、複数のドット形成要素アレイを有する印刷ヘッドを用いて印刷媒体の表面に記録を行う印刷装置に適用することができる。ここで、「ドット形成要素」とは、インクジェットプリンタにおけるインクノズルのように、ドットを形成するための構成要素を意味する。このような印刷装置としては、例えばファクシミリ装置や、コピー装置などがある。
【0107】
(4)上述した各種の実施例や変形例では、副走査方向には1つのアクチュエータのみが配列されていたが、複数個のアクチュエータを副走査方向に配列することによって、上述した各種の実施例や実施例と同一のノズル配列を実現することも可能である。例えば、図3に示した第1実施例における3つの有彩色ノズル群40Y,40M,40Cの配列は、それぞれ1色分のノズル群を含む3つのアクチュエータを副走査方向に配列することによって実現することが可能である。このとき、ブラックノズル群は、1つのアクチュエータで実現してもよく、あるいは、副走査方向に並ぶ3つのアクチュエータで実現してもよい。また、図24に示した第8変形例の配列は、それぞれ1色分のノズル群を含む6つのアクチュエータを副走査方向に配列することによって実現することが可能である。このとき、図24において「×」印が付されたノズルはいずれのアクチュエータ内にも形成されず、この結果、各ノズル群の端部の間隔は2kになる。
【0108】
(5)上記実施例において、ハードウェアによって実現されていた構成の一部をソフトウェアに置き換えるようにしてもよく、逆に、ソフトウェアによって実現されていた構成の一部をハードウェアに置き換えるようにしてもよい。例えば、システムコントローラ54(図2)の機能の一部をホストコンピュータ100が実行するようにすることもできる。
【0109】
このような機能を実現するコンピュータプログラムは、フロッピディスクやCD−ROM等の、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録された形態で提供される。ホストコンピュータ100は、その記録媒体からコンピュータプログラムを読み取って内部記憶装置または外部記憶装置に転送する。あるいは、通信経路を介してプログラム供給装置からホストコンピュータ100にコンピュータプログラムを供給するようにしてもよい。コンピュータプログラムの機能を実現する時には、内部記憶装置に格納されたコンピュータプログラムがホストコンピュータ100のマイクロプロセッサによって実行される。また、記録媒体に記録されたコンピュータプログラムをホストコンピュータ100が直接実行するようにしてもよい。
【0110】
この明細書において、ホストコンピュータ100とは、ハードウェア装置とオペレーションシステムとを含む概念であり、オペレーションシステムの制御の下で動作するハードウェア装置を意味している。コンピュータプログラムは、このようなホストコンピュータ100に、上述の各部の機能を実現させる。なお、上述の機能の一部は、アプリケーションプログラムでなく、オペレーションシステムによって実現されていても良い。
【0111】
なお、この発明において、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスクやCD−ROMのような携帯型の記録媒体に限らず、各種のRAMやROM等のコンピュータ内の内部記憶装置や、ハードディスク等のコンピュータに固定されている外部記憶装置も含んでいる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例としてのカラーインクジェットプリンタ20の主要な構成を示す概略斜視図。
【図2】プリンタ20の電気的な構成を示すブロック図。
【図3】アクチュエータ40の底面に形成されたノズルの配列を示す説明図。
【図4】スキャン繰り返し数sが1のときの一般的なドット記録方式の基本的条件を示すための説明図。
【図5】スキャン繰り返し数sが2以上のときの一般的なドット記録方式の基本的条件を示すための説明図。
【図6】本発明の第1実施例の印刷方式における走査パラメータを示す説明図。
【図7】第1実施例において使用されるノズルを示す説明図。
【図8】第1実施例の各パスにおいて有効記録範囲内の各ラスタラインを記録するノズルを示す説明図。
【図9】第1比較例において使用されるノズルを示す説明図。
【図10】第1比較例の各パスにおいて有効記録範囲内の各ラスタラインを記録するノズルを示す説明図。
【図11】等価的なノズル位置を示す説明図。
【図12】本発明の第2実施例の印刷方式における走査パラメータを示す説明図。
【図13】第2実施例において使用されるノズルを示す説明図。
【図14】第2実施例の各パスにおいて有効記録範囲内の各ラスタラインを記録するノズルを示す説明図。
【図15】第2比較例において使用されるノズルを示す説明図。
【図16】第2比較例の各パスにおいて有効記録範囲内の各ラスタラインを記録するノズルを示す説明図。
【図17】アクチュエータの第1の変形例を示す説明図。
【図18】アクチュエータの第2の変形例を示す説明図。
【図19】アクチュエータの第3の変形例を示す説明図。
【図20】アクチュエータの第4の変形例を示す説明図。
【図21】アクチュエータの第5の変形例を示す説明図。
【図22】アクチュエータの第6の変形例を示す説明図。
【図23】アクチュエータの第7の変形例を示す説明図。
【図24】アクチュエータの第8の変形例を示す説明図。
【図25】インターレース記録方式の一例を示す説明図。
【図26】オーバーラップ記録方式の一例を示す説明図。
【符号の説明】
20…カラーインクジェットプリンタ
22…用紙スタッカ
24…紙送りローラ
26…プラテン板
28…キャリッジ
30…キャリッジモータ
31…紙送りモータ
32…牽引ベルト
34…ガイドレール
36…印刷ヘッド
40…アクチュエータ
50…受信バッファメモリ
52…イメージバッファ
54…システムコントローラ
61…主走査駆動ドライバ
62…副走査駆動ドライバ
63…ヘッド駆動ドライバ
100…ホストコンピュータ
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a technique for performing color printing using a print head that forms dots of a plurality of colors.
[0002]
[Prior art]
Examples of the printing apparatus that records dots while the print head scans in the main scanning direction and the sub-scanning direction include a serial scan printer and a drum scan printer. As one of techniques for improving image quality in this type of printer, particularly an ink jet printer, an “interlace method” disclosed in US Pat. No. 4,198,642, Japanese Patent Application Laid-Open No. 53-2040, and the like. There is a technology called.
[0003]
FIG. 25 is an explanatory diagram illustrating an example of an interlace method. In this specification, the following parameters are used as parameters for defining the printing method.
[0004]
N: Number of nozzles [pieces]
k: Nozzle pitch [dot],
s: number of scan repetitions,
D: Nozzle density [piece / inch],
L: Sub-scan feed amount [dot] or [inch],
w: Dot pitch [inch].
[0005]
The number N of nozzles is the number of nozzles used for forming dots. In the example of FIG. 25, N = 3. The nozzle pitch k [dot] indicates how many nozzle pitches (dot pitch w) the center point interval of the nozzles in the print head is. In the example of FIG. 25, k = 2. The number of scan repetitions s [times] is a number indicating how many main scans each main scan line is filled with dots. Hereinafter, the main scanning line is referred to as “raster”. In the example of FIG. 25, since each raster is filled in by one main scan, s = 1. As will be described later, when s is 2 or more, dots are intermittently formed along the main scanning direction. The nozzle density D [pieces / inch] indicates how many nozzles are arranged per inch in the nozzle array of the print head. The sub-scan feed amount L [dot] or [inch] indicates the distance moved by one sub-scan. The dot pitch w [inch] is the dot pitch in the printed image. In general, w = 1 / (D · k) and k = 1 / (D · w) are established.
[0006]
In FIG. 25, circles including two-digit numbers indicate dot recording positions. As shown in the legend at the lower left of FIG. 25, among the two-digit numbers in the circle, the number on the left side indicates the nozzle number, and the number on the right side indicates the printing order (how many main scans are recorded). ).
[0007]
The interlace method shown in FIG. 25 is characterized by the configuration of the nozzle array of the print head and the sub-scanning method. That is, in the conventional interlace method, the nozzle pitch k indicating the interval between the center points of adjacent nozzles is set to an integer of 2 or more, and the number of nozzles N and the nozzle pitch k are selected to be an integer that is relatively prime. . The sub-scan feed amount L is set to a constant value given by N / (D · k).
[0008]
This interlace method has an advantage that variations in nozzle pitch, ink ejection characteristics, and the like can be dispersed on a printed image. Therefore, even if there are variations in the nozzle pitch and ejection characteristics, it is possible to alleviate these effects and improve the image quality.
[0009]
As another technique aiming at image quality improvement in a color inkjet printer, there is a technique called “overlap method” or “multi-scan method” disclosed in Japanese Patent Laid-Open No. 3-207665, Japanese Patent Publication No. 4-19030, and the like. .
[0010]
FIG. 26 is an explanatory diagram showing an example of the overlap method. In this overlap method, eight nozzles are classified into two sets of nozzle groups. The first group of nozzles is composed of four nozzles having an even number of nozzle numbers (the number on the left side in the circle), and the second group of nozzles is composed of four nozzles having an odd number of nozzles. It consists of a nozzle. In one main scan, dots are formed every (s-1) dots in the main scan direction by driving each set of nozzle groups at intermittent timing. In the example of FIG. 26, since s = 2, dots are formed every other dot. The drive timing of each group of nozzle groups is controlled so that dots are formed at different positions in the main scanning direction. That is, as shown in FIG. 26, the nozzles of the first nozzle group (nozzle numbers 8, 6, 4, 2) and the nozzles of the second nozzle group (nozzle numbers 7, 5, 3, 1) are The recording position is shifted by one dot pitch in the main scanning direction. Such main scanning is performed a plurality of times, and the drive timing of each nozzle group is shifted each time, thereby completing the formation of all dots on the raster.
[0011]
Also in the overlap method, the nozzle pitch k is set to an integer of 2 or more, as in the interlace method. However, the number of nozzles N and the nozzle pitch k are not relatively prime. Instead, the value N / s obtained by dividing the number of nozzles N by the number of scan repetitions s and the nozzle pitch k are relatively prime. It is chosen as an integer. The sub-scan feed amount L is set to a constant value given by N / (s · D · k). Note that “integers A and B are relatively prime” means that the integers A and B have no common divisor other than 1.
[0012]
In this overlap method, dots on each raster are not recorded by the same nozzle, but are recorded using a plurality of nozzles. Therefore, even when there are variations in nozzle characteristics (pitch, ejection characteristics, etc.), it is possible to prevent the influence of specific nozzle characteristics from affecting one entire raster, and as a result, image quality can be improved. .
[0013]
[Problems to be solved by the invention]
By the way, a mechanical error occurs in the sub-scan feed, and this error tends to accumulate as the sub-scan feed is repeated. In the interlace method, a plurality of sub-scan feeds may be performed while two adjacent raster lines are recorded. At this time, due to the accumulated error of the sub-scan feed, there is a slight variation (wide or narrow) between the two raster lines. Such a large variation portion is observed as so-called banding (a striped image quality degradation portion extending in the main scanning direction).
[0014]
In recent years, in order to alleviate the occurrence of such banding, various dot recording methods in which the sub-scan feed amount is devised have been proposed. However, conventionally, little consideration has been given to the relationship between the occurrence positions of banding relating to different ink dots, that is, the relation between the occurrence positions of accumulated errors in the sub-scan feed amount relating to different ink dots. For this reason, the occurrence positions of banding between dots of different inks may overlap, and the image quality may be deteriorated.
[0015]
The present invention has been made to solve the above-described problems in the prior art, and it is possible to improve the image quality by well adjusting the relationship between the occurrence positions of accumulated errors in the sub-scan feed amount for different ink dots. The purpose is to provide technology that can be used.
[0016]
[Means for solving the problems and their functions and effects]
  In order to solve at least a part of the above-described problems, the present invention uses a print head having the following three characteristics i) to iii). i) A plurality of sets of dot forming element arrays for forming dots using different inks, the plurality of sets of dot forming element arrays being arranged in a straight line along the sub-scanning direction. ii) The plurality of dot forming elements included in each set of dot forming element arrays is the pitch k of the dot forming elements measured along the sub-scanning direction.・ W (k is an integer, w is a dot pitch)Are provided to be equal to each other. iii) Pitch k of the dot forming element・ WIs the pitch of the dots on the printing medium in the sub-scanning direction.wIs set to an integer multiple of 2 or more.
[0017]
  Further, for each set of dot forming element arrays, dots are formed on the print medium using N dot forming elements having the same number arranged in succession at intervals of the pitch k. Further, in the N dot forming elements used in each set, an interval between each set of the N dot forming elements is M times the pitch k of the dot forming elements (M is 2 or more ( An integer other than N × n + 1), where n is an arbitrary integer equal to or greater than 1) is selected to be a value M × k.Further, regarding the dot formation of each ink, the main scanning and the sub scanning are controlled so as to satisfy the following three conditions (i) to (iii):
(I) The number of sub-scan feeds for one cycle repeatedly executed at the time of printing is multiplied by an integer k indicating the pitch k · w of dot forming elements and the number of main scans s performed on each main scan line. Equal to (k × s);
(Ii) When the remainder obtained by dividing the accumulated value of the sub-scan feed amount L in each cycle by the integer k indicating the dot forming element pitch is defined as an offset F, in one cycle, the offset F is A value in the range of 0 to (k−1), each value being repeated s times;
(Iii) The cumulative value ΣL of (k × s) sub-scan feed amounts L in one cycle is a value obtained by multiplying the number N of dot formation elements by an integer k indicating the dot formation element pitch (N × k). )be equivalent to.
[0018]
  In the present invention, the interval between each pair of dot forming elements used in each pair is M times the pitch k (M is 2 or more).And an integer other than (N × n + 1), where n is any integer greater than or equal to 1) Value M × k, the sub-scan feed amount cumulative error occurrence positions for different ink dots do not always coincide. Therefore, the occurrence of banding can be alleviated and the image quality can be improved.
[0019]
  The print head is attached to the end of each set of dot forming element arrays.ImplementedThe interval between the dot forming elements is m times the pitch k of the dot forming elements (m is 2 or more).Less than MIt is preferable to be formed so as to have a value m × k).
[0020]
  Here, "at the end of each set of dot forming element arraysImplementedThe “dot forming element” means a dot forming element existing at the end of each set of arrays among all dot forming elements including those not used. If the print head as described above is used, even if almost all dot forming elements provided in the print head are used, the interval between each set of dot forming elements used in each set is set to a pitch k. M times (M is 2 or more)Less than MIt is possible to set the value to be M × k.
[0022]
Further, the sub-scan is performed according to an interlace method in which a plurality of sub-scan feeds may be performed between two main scans for executing dot recording on two adjacent main scan lines. Can do. In such an interlace method, the accumulated error of the sub-scan feed amount tends to be large in two adjacent main scan lines. Therefore, with such an interlace method, “the occurrence position of the cumulative error of the sub-scan feed amount regarding the dots of different inks does not always coincide, and the occurrence of banding can be reduced and the image quality can be improved.” The effect becomes more remarkable.
[0023]
As specific modes of the present invention, various modes such as a printing apparatus, a printing method, a print head, and a recording medium can be taken.
[0024]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
A. Overall configuration of the device:
Next, embodiments of the present invention will be described based on examples. FIG. 1 is a schematic perspective view showing a main configuration of a color inkjet printer 20 as an embodiment of the present invention. The printer 20 includes a paper stacker 22, a paper feed roller 24 driven by a step motor (not shown), a platen plate 26, a carriage 28, a step motor 30, and a traction belt 32 driven by the step motor 30. And a guide rail 34 for the carriage 28. A print head 36 having a large number of nozzles is mounted on the carriage 28.
[0025]
The printing paper P is taken up by the paper feed roller 24 from the paper stacker 22 and fed on the surface of the platen plate 26 in the sub-scanning direction. The carriage 28 is pulled by a pulling belt 32 driven by a step motor 30 and moves in the main scanning direction along the guide rail 34. The main scanning direction is perpendicular to the sub-scanning direction.
[0026]
FIG. 2 is a block diagram showing an electrical configuration of the printer 20. The printer 20 includes a reception buffer memory 50 that receives a signal supplied from the host computer 100, an image buffer 52 that stores print data, and a system controller 54 that controls the operation of the entire printer 20. The system controller 54 is connected to a main scanning drive driver 61 that drives the carriage motor 30, a sub-scanning drive driver 62 that drives the paper feed motor 31, and a head drive driver 63 that drives the print head 36.
[0027]
A printer driver (not shown) of the host computer 100 determines various parameter values that define the printing operation based on a printing method (described later) designated by the user. The printer driver further generates print data for performing printing in the printing method based on these parameter values, and transfers the print data to the printer 20. The transferred print data is temporarily stored in the reception buffer memory 50. In the printer 20, the system controller 54 reads necessary information from print data from the reception buffer memory 50, and sends control signals to the drivers 61, 62, and 63 based on the information.
[0028]
The image buffer 52 stores image data of a plurality of color components obtained by separating the print data received by the reception buffer memory 50 for each color component. The head drive driver 63 reads the image data of each color component from the image buffer 52 in accordance with a control signal from the system controller 54 and drives the nozzle array of each color provided in the print head 36 in accordance with this.
[0029]
B. Print head configuration:
FIG. 3 is an explanatory diagram showing the arrangement of nozzles formed on the bottom surface of the actuator 40 provided below the print head 36. On the bottom surface of the actuator 40, a color nozzle row and a black nozzle row arranged on a straight line along the sub-scanning direction are formed. The “actuator” means an ink discharge mechanism including a nozzle and a piezo element. In the present specification, the “nozzle row” is also referred to as a “nozzle array”.
[0030]
The black nozzle row has 48 nozzles # K1 to # K48. These nozzles # K1 to # K48 are arranged at a constant nozzle pitch k along the sub-scanning direction. This nozzle pitch k is 6 dots. However, the nozzle pitch k can be set to a value obtained by multiplying the dot pitch on the print medium P by an arbitrary integer of 2 or more.
[0031]
The color nozzle row includes a yellow nozzle group 40Y, a magenta nozzle group 40M, and a cyan nozzle group 40C. In this specification, the nozzle group for chromatic ink is also referred to as a “chromatic nozzle group”. The yellow nozzle group 40Y has fifteen nozzles # Y1 to # Y15, and the pitch of these fifteen nozzles is the same as the nozzle pitch k of the black nozzle row. The same applies to the magenta nozzle group 40M and the cyan nozzle group 40C. The “x” mark between the nozzle # Y15 at the lower end of the yellow nozzle group 40Y and the nozzle # M1 at the upper end of the magenta nozzle group 40M indicates that no nozzle is formed at that position. ing. Accordingly, the interval between the nozzle # Y15 at the lower end of the yellow nozzle group 40Y and the nozzle # M1 at the upper end of the magenta nozzle group 40M is twice the nozzle pitch k. The same applies to the interval between the nozzle # M15 at the lower end of the magenta nozzle group 40M and the nozzle # C1 at the upper end of the cyan nozzle group 40C. In other words, the intervals between the yellow, magenta, and cyan nozzle groups are set to a value twice the nozzle pitch k.
[0032]
The nozzles of the color nozzle groups 40Y, 40M, and 40C are arranged at the same sub-scanning position as the nozzles of the black nozzle row 40K. However, among the 48 nozzles # K1 to # K48 in the black nozzle row 40K, the chromatic ink is located at the corresponding position for the 16th, 32nd and 48th nozzles # K16, # K32, and # K48. No nozzle is provided.
[0033]
During printing, ink droplets are ejected from each nozzle while the print head 36 is moving in the main scanning direction together with the carriage 28 (FIG. 1). However, depending on the printing method, not all nozzles are always used, and only some nozzles may be used.
[0034]
C. Basic conditions for general printing methods:
Before describing the printing method in the embodiment of the present invention, first, basic conditions required for a general printing method will be described first. In the following description, “printing method” is referred to as “dot recording method”.
[0035]
FIG. 4 is an explanatory diagram for illustrating basic conditions of a general dot recording method when the scan repetition number s is one. FIG. 4A shows an example of sub-scan feed when four nozzles are used, and FIG. 4B shows the parameters of the dot recording method. In FIG. 4A, solid line circles including numerals indicate the positions in the sub-scanning direction of the four nozzles after each sub-scan feed. Numbers 0 to 3 in the circles indicate nozzle numbers. The positions of the four nozzles are sent in the sub-scanning direction every time one main scanning is completed. In practice, however, feeding in the sub-scanning direction is realized by moving the paper by the paper feed motor 31 (FIG. 2).
[0036]
As shown at the left end of FIG. 4A, in this example, the sub-scan feed amount L is a constant value of 4 dots. Accordingly, every time the sub-scan feed is performed, the positions of the four nozzles are shifted in the sub-scanning direction by 4 dots. When the scan repetition number s is 1, each nozzle can record all the dots (also referred to as “pixels”) on the respective raster. At the right end of FIG. 4A, the number of the nozzle that records dots on each raster is shown. Note that in the raster drawn with a broken line extending in the right direction (main scanning direction) from the circle indicating the position of the nozzle in the sub-scanning direction, at least one of the upper and lower rasters cannot be recorded. Is done. On the other hand, the raster drawn with a solid line extending in the main scanning direction is a range in which the previous and subsequent rasters can be recorded as dots. The range in which recording can actually be performed in this way is hereinafter referred to as an effective recording range (effective printing range) or a “printable region”.
[0037]
FIG. 4B shows various parameters relating to this dot recording method. The parameters of the dot recording method include nozzle pitch k [dots], number of used nozzles N [pieces], number of scan repetitions s, number of effective nozzles Neff [pieces], and sub-scan feed amount L [dots]. include.
[0038]
In the example of FIG. 4, the nozzle pitch k is 3 dots. The number of used nozzles N is four. The number N of used nozzles is the number of nozzles actually used among the plurality of mounted nozzles. The number of scan repetitions s means that dots are intermittently formed every (s-1) dots in one main scan. Therefore, the scan repetition number s is also equal to the number of nozzles used to record all dots on each raster. In the case of FIG. 4, the scan repetition number s is 1. The effective nozzle number Neff is a value obtained by dividing the used nozzle number N by the scan repetition number s. This effective nozzle number Neff can be considered to indicate the net number of rasters that can be recorded in one main scan. The meaning of the effective nozzle number Neff will be further described later.
[0039]
The table in FIG. 4B shows the sub-scan feed amount L, the cumulative value ΣL, and the nozzle offset F after each sub-scan feed for each sub-scan feed. Here, the offset F refers to the position after the sub-scan feed when the periodic position of the first nozzle that is not subjected to the sub-scan feed (positions every 4 dots in FIG. 4) is the reference position of the offset 0. This is a value indicating how many dots the nozzle position is away from the reference position in the sub-scanning direction. For example, as shown in FIG. 4A, the first sub-scan feed moves the nozzle position in the sub-scan direction by the sub-scan feed amount L (4 dots). On the other hand, the nozzle pitch k is 3 dots. Therefore, the nozzle offset F after the first sub-scan feed is 1 (see FIG. 4A). Similarly, the nozzle position after the second sub-scan feed is moved by ΣL = 8 dots from the initial position, and the offset F is 2. The nozzle position after the third sub-scan feed is moved by ΣL = 12 dots from the initial position, and the offset F is zero. Since the nozzle offset F returns to 0 by three sub-scan feeds, all the dots on the raster in the effective recording range can be recorded by repeating this cycle with three sub-scans as one cycle. .
[0040]
As can be seen from the above example, when the position of the nozzle is away from the initial position by an integral multiple of the nozzle pitch k, the offset F is zero. The offset F is given by the remainder (ΣL)% k obtained by dividing the cumulative value ΣL of the sub-scan feed amount L by the nozzle pitch k. Here, “%” is an operator indicating that the remainder of division is taken. If the initial position of the nozzle is considered as a periodic position, the offset F can be considered to indicate a phase shift amount from the initial position of the nozzle.
[0041]
When the number of scan repetitions s is 1, the following conditions must be satisfied in order to prevent missing or overlapping rasters in the effective recording range.
[0042]
Condition c1: The number of sub-scan feeds in one cycle is equal to the nozzle pitch k.
[0043]
Condition c2: Nozzle offset F after each sub-scan feed in one cycle is a different value in the range of 0 to (k−1).
[0044]
Condition c3: The sub-scan average feed amount (ΣL / k) is equal to the number N of used nozzles. In other words, the cumulative value ΣL of the sub-scan feed amount L per cycle is equal to a value (N × k) obtained by multiplying the number of used nozzles N and the nozzle pitch k.
[0045]
Each of the above conditions can be understood by thinking as follows. Since there are (k-1) rasters between adjacent nozzles, recording is performed on these (k-1) rasters in one cycle, and the nozzle reference position (position where the offset F is zero). In order to return to, the number of sub-scan feeds in one cycle is k times. If the number of sub-scan feeds in one cycle is less than k times, the recorded raster will be lost. On the other hand, if the number of sub-scan feeds in one cycle is greater than k times, the recorded rasters will overlap. Therefore, the first condition c1 is satisfied.
[0046]
When the number of sub-scan feeds in one cycle is k times, only when the offset F value after each sub-scan feed is a different value in the range of 0 to (k-1), missing or overlapping rasters are recorded. Disappears. Therefore, the second condition c2 is satisfied.
[0047]
If the first and second conditions are satisfied, each of the N nozzles records k rasters in one cycle. Therefore, N × k rasters are recorded in one cycle. On the other hand, if the third condition c3 is satisfied, as shown in FIG. 4A, the nozzle position after one cycle (after k sub-scan feeds) is N × k from the initial nozzle position. Comes to a raster away position. Therefore, by satisfying the first to third conditions c1 to c3, it is possible to eliminate omissions and overlaps in the recorded raster in the range of these N × k rasters.
[0048]
FIG. 5 is an explanatory diagram for illustrating basic conditions of a general dot recording method when the scan repetition number s is 2 or more. When the scan repetition number s is 2 or more, the same raster is recorded by s different nozzles. Hereinafter, a dot recording method in which the scan repetition number s is 2 or more is referred to as an “overlap method”.
[0049]
The dot recording method shown in FIG. 5 is obtained by changing the scan repetition number s and the sub-scan feed amount L among the parameters of the dot recording method shown in FIG. As can be seen from FIG. 5A, the sub-scan feed amount L in the dot recording method of FIG. 5 is a constant value of 2 dots. However, in FIG. 5A, the positions of the nozzles after the odd-numbered sub-scan feed are indicated by diamonds. As shown at the right end of FIG. 5A, the pixel positions recorded after the odd-numbered sub-scan feed are the same as the pixel positions recorded after the even-numbered sub-scan feed and one dot in the main scanning direction. It's off. Therefore, a plurality of dots on the same raster are intermittently recorded by two different nozzles. For example, the uppermost raster in the effective recording range is intermittently recorded every other dot by the second nozzle after the first sub-scan feed, and then 1 by the 0th nozzle after the fourth sub-scan feed. Recorded intermittently every other dot. In general, in the overlap method, each nozzle is driven at an intermittent timing so that (s-1) dot recording is prohibited after one dot is recorded during one main scan.
[0050]
In the overlap method, since the positions in the main scanning direction of a plurality of nozzles that record the same raster need only be shifted from each other, the actual shift amount in the main scanning direction at each main scanning is shown in FIG. Various things other than those shown in FIG. For example, after the first sub-scan feed, a dot at a position indicated by a circle is recorded without performing a shift in the main scan direction, and after a fourth sub-scan feed, a shift in the main scan direction is performed and a position indicated by a rhombus It is also possible to record the dots.
[0051]
At the bottom of the table in FIG. 5B, the value of the offset F after each sub-scan in one cycle is shown. One cycle includes six sub-scan feeds, and the offset F after each sub-scan feed from the first to sixth times includes a value in the range of 0 to 2 twice. Further, the change in the offset F after the third sub-scan feed from the first time to the third time is equal to the change in the offset F after the third sub-scan feed from the fourth time to the sixth time. As shown at the left end of FIG. 5A, six sub-scan feeds in one cycle can be divided into two sets of small cycles of three times. At this time, one cycle of the sub-scan feed is completed by repeating the small cycle s times.
[0052]
In general, when the scan repetition number s is an integer of 2 or more, the first to third conditions c1 to c3 described above are rewritten as the following conditions c1 'to c3'.
[0053]
Condition c1 ′: The number of sub-scan feeds in one cycle is equal to a value (k × s) obtained by multiplying the nozzle pitch k and the scan repetition number s.
[0054]
Condition c2 ': Nozzle offset F after each sub-scan feed in one cycle is a value in the range of 0 to (k-1), and each value is repeated s times.
[0055]
Condition c3 ′: The sub-scan average feed amount {ΣL / (k × s)} is equal to the effective nozzle number Neff (= N / s). In other words, the cumulative value ΣL of the sub-scan feed amount L per cycle is equal to a value {Neff × (k × s)} obtained by multiplying the effective nozzle number Neff and the sub-scan feed number (k × s).
[0056]
The above conditions c1 'to c3' are satisfied even when the scan repetition number s is 1. Accordingly, the conditions c1 'to c3' are conditions that are generally satisfied for the dot recording method regardless of the value of the scan repetition number s. That is, if the above three conditions c1 'to c3' are satisfied, it is possible to prevent the dots to be recorded from being missing or overlapping in the effective recording range. However, in the case of employing the overlap method (when the scan repetition number s is 2 or more), it is also necessary to have a condition that the recording positions of the nozzles that record the same raster are shifted in the main scanning direction.
[0057]
Depending on the recording method, partial overlap may be performed. “Partial overlap” refers to a recording method in which a raster recorded by one nozzle and a raster recorded by a plurality of nozzles are mixed. Even in such a recording method using partial overlap, the effective nozzle number Neff can be defined. For example, in a partial overlap method in which two nozzles of four nozzles cooperate to record the same raster, and the remaining two nozzles each record one raster, The effective nozzle number Neff is three. Also in the case of such a partial overlap method, the above three conditions c1 'to c3' are satisfied.
[0058]
Note that the effective nozzle number Neff can be considered to indicate the net number of rasters that can be recorded in one main scan. For example, when the number of scan repetitions s is 2, a number of rasters equal to the number of used nozzles N can be recorded in two main scans, so the net of rasters that can be recorded in one main scan Is equal to N / s (ie, Neff).
[0059]
D. First embodiment:
FIG. 6 is an explanatory diagram showing scanning parameters in the printing method according to the first embodiment of the present invention. In the first embodiment, the nozzle pitch k is 6 dots, the scan repetition number s is 1, the number of used nozzles N is 13, and the effective nozzle number Neff is 13.
[0060]
In the table at the bottom of FIG. 6, parameters relating to the first to seventh passes are shown. In the present specification, one main scan is also referred to as “pass”. In this table, for each pass, the sub-scan feed amount L executed immediately before the pass, the accumulated value ΣL, and the offset F are shown. The sub-scan feed amount L is a constant value of 13 dots. A printing method (scanning method) in which the sub-scan feed amount L is constant is called “regular feed”. Note that the scanning parameters of the first embodiment satisfy the above-described conditions c1 'to c3'.
[0061]
FIG. 7 is an explanatory diagram showing nozzles used in the first embodiment. The actuator 40 of FIG. 7 is the same as that shown in FIG. 3, but only some of the nozzles are used in the first embodiment. In FIG. 7, the nozzles used in the first embodiment are indicated by white circles, while the nozzles not used are indicated by black circles. That is, for the chromatic ink, the first 13 nozzles of the 15 nozzles of each color are used. For black ink, only 13 nozzles at the same sub-scanning position as the cyan use nozzles # C1 to # C13 are used. Thus, if the same number of nozzles are used for each of the four inks, the dots of each ink can be formed without omission or duplication by performing scanning according to the scanning parameters common to the nozzles for each. it can.
[0062]
In the present specification, the nozzle group for each ink composed of the nozzles used is also referred to as a “used nozzle group”. Further, the nozzle group for each ink provided in the actuator 40 is also referred to as a “mounting nozzle group”.
[0063]
As the use nozzles of the respective inks, those that are continuously arranged at the nozzle pitch k are selected. The interval between the lower nozzle # Y13 of the yellow nozzle group and the upper nozzle # M1 of the magenta nozzle group is 4k (ie, 24 dots). Similarly, the interval between the nozzle # M13 at the lower end of the magenta use nozzle group and the nozzle # C1 at the upper end of the cyan use nozzle group is also 4k.
[0064]
FIG. 8 is an explanatory diagram illustrating nozzles that record each raster line within the effective recording range in each pass of the first embodiment. In pass 1, the three nozzles # C11 to # C13 for cyan execute dot recording on the first, seventh, and thirteenth effective raster lines, respectively. The “effective raster line” means a raster line within the effective recording range. In FIG. 8, the leading sign “#” of the nozzle number is omitted. In addition, the hatched nozzles indicate unused nozzles. The symbol “x” indicates a position where there is no intermediate nozzle between adjacent mounting nozzle groups.
[0065]
In pass 2, the recording target position of the actuator 40 on the printing paper is moved from pass 1 by 13 dots in the sub-scanning direction. In this embodiment, since the nozzle pitch k is 6, the offset F of the nozzle position after the sub-scan feed (the remainder obtained by dividing the cumulative value ΣL of the feed amount L by k) is 1 dot. Therefore, in pass 2, it appears that the raster line one line lower than the raster line that was recorded in pass 1 appears to be recorded. Of course, in reality, the lower 13 raster lines are to be recorded. In the first embodiment, since the sub-scan feed amount L is a constant value of 13 dots, each time a sub-scan feed is performed, the position of the raster line to be recorded moves downward one by one. appear.
[0066]
For cyan ink, as will be described below, the cumulative value of the sub-scan feed error is the largest at the position Cmis between the sixth and seventh raster lines. The sixth raster line is recorded in pass 6, while the seventh raster line is recorded in pass 1. Accordingly, the sub-scan feed is performed five times between the pass 1 for recording the seventh raster line and the pass 6 for recording the sixth raster line. Accordingly, five sub-scan feed errors are accumulated between the sixth and seventh raster lines. Similarly, five sub-scan feed errors are accumulated for cyan ink between the 12th and 13th raster lines.
[0067]
From the same consideration as described above, it is understood that the accumulated value of the sub-scan feed error is relatively large for the magenta ink at the position Mmis between the seventh and eighth raster lines. For yellow ink, the accumulated value of the sub-scan feed error is relatively large at the position Ymis between the ninth and tenth raster lines. Hereinafter, a position where the accumulated value of the sub-scan feed error is relatively large is referred to as an “error accumulated position”.
[0068]
As can be understood from the above description, in the first embodiment, the error accumulation position differs for each chromatic color ink and does not match. At the error accumulation position, banding (striped image quality degradation portion extending in the main scanning direction) tends to occur. However, according to the present embodiment, since the error accumulation position is different for each chromatic ink, banding at these positions can be made inconspicuous.
[0069]
FIG. 9 is an explanatory view showing an actuator used in the first comparative example. In the actuator 40 ', each chromatic nozzle group 40Y', 40M ', 40C' is composed of 13 nozzles. Further, the interval between the nozzles at the end of each chromatic color nozzle group 40Y ', 40M', 40C 'is equal to the nozzle pitch k. That is, in the actuator 40 ′ of FIG. 9, 13 nozzles for each chromatic color ink used in the first embodiment are continuously arranged at the nozzle pitch k. The black nozzle group 40 'is also composed of 39 nozzles arranged at the nozzle pitch k. In the first comparative example, such an actuator 40 'is used, and printing is executed according to the same scanning parameters as the scanning parameters of the first embodiment shown in FIG.
[0070]
FIG. 10 is an explanatory diagram illustrating nozzles that record each raster line within the effective recording range in each pass of the first comparative example. In the first comparative example, the error accumulation positions Cmis, Mmis, and Ymis for the three chromatic inks are positions between the sixth and seventh raster lines and positions between the twelfth and thirteenth raster lines. Match. In such a case, banding is conspicuous and image quality is likely to deteriorate.
[0071]
As can be seen by comparing the used nozzles shown in FIGS. 7 and 9, the difference between the first embodiment and the first comparative example is only the interval between the used nozzle groups. That is, in the first embodiment, the interval between the used color nozzle groups is set to a value 4k that is four times the nozzle pitch k, whereas in the first comparative example, the interval between the used nozzle groups is set to the nozzle. The same value as the pitch k is set. It can be understood that such a difference in the interval between the used nozzle groups appears as a difference in the generation positions of error accumulation positions Cmis, Mmis, and Ymis as shown in FIGS.
[0072]
In order to prevent the error accumulation positions of the adjacent nozzle groups along the sub-scanning direction as much as possible, in general, the interval between adjacent used nozzle groups is M times the nozzle pitch k (M is 2 or more). It is preferable to select the nozzle to be used so as to be an integer).
[0073]
However, it is preferable that the interval between the nozzle groups used along the sub-scanning direction is set as follows. FIG. 11 is an explanatory diagram showing equivalent nozzle positions in the printing method shown in FIG. As described with reference to FIG. 4, when the number of scan repetitions s is 1, one cycle of scanning includes k sub-scan feeds. Accordingly, the movement amount of the nozzle group in the sub-scan feed for one cycle is N × k raster. FIG. 11 shows the initial position of the nozzle group in each cycle from the first cycle to the third cycle. Since the same recording operation is executed from these three nozzle group positions, these positions are equivalent to each other. The interval between the lower end nozzle at the initial position of the first cycle and the upper end nozzle at the initial position of the second cycle is k dots. The interval between the lower end nozzle at the initial position of the first cycle and the upper end nozzle at the initial position of the third cycle is (N × k + k) dots. Although not shown, it can be seen that the interval between the lower end nozzle at the initial position of the first cycle and the upper end nozzle at the initial position of the fourth cycle is (2 × N × k + k) dots. In general, the interval between the lower end nozzle of the nozzle group at the initial position of the first cycle and the upper end nozzle of another equivalent nozzle group can be expressed as (N × n + 1) k dots. Here, n is an arbitrary integer of 0 or more.
[0074]
If the used nozzle groups of different inks are arranged at equivalent nozzle group positions as shown in FIG. 11, the error accumulation positions for these inks coincide with each other. In order to avoid such a case, the interval between adjacent used nozzle groups should be set to a value other than (N × n + 1) k dots (N is the number of used nozzles, and n is an arbitrary integer greater than or equal to 1). Is preferred. Here, n is set to 1 or more instead of 0 or more, as described above, when the interval between adjacent used nozzle groups is set to M times the nozzle pitch k (M is an integer of 2 or more), n = This is because the case of 0 is excluded.
[0075]
E. Second embodiment:
FIG. 12 is an explanatory diagram showing scanning parameters in the printing method of the second embodiment of the present invention. In the second embodiment, the nozzle pitch k is 6 dots, the scan repetition number s is 1, the number of used nozzles N is 15, and the effective nozzle number Neff is 15.
[0076]
The table at the bottom of FIG. 12 shows parameters for each pass from the first time to the seventh time. As the sub-scan feed amount L, an array of three different values of 14, 15, and 16 dots is used. In this way, a printing method (scanning method) using an array of a plurality of different values as the sub-scan feed amount L is called “anomalous feed”. Note that the scanning parameters of the second embodiment also satisfy the above-described conditions c1 'to c3'.
[0077]
FIG. 13 is an explanatory diagram showing nozzles used in the second embodiment. The actuator 40 in FIG. 13 is the same as that shown in FIG. For chromatic ink, all 15 nozzles of each color are used. For black ink, only 15 nozzles at the same position in the sub-scanning direction as the cyan use nozzles # C1 to # C15 are used. Therefore, the interval between the lower nozzle # Y15 of the yellow nozzle group and the upper nozzle # M1 of the magenta nozzle group is 2k. Similarly, the distance between the nozzle # M15 at the lower end of the magenta use nozzle group and the nozzle # C1 at the upper end of the cyan use nozzle group is also 2k.
[0078]
FIG. 14 is an explanatory diagram illustrating nozzles that record each raster line within the effective recording range in each pass of the second embodiment. Since irregular feed is used in the second embodiment, the position of the nozzle group for each pass is not as regular as in the first embodiment. Therefore, there is an advantage that the accumulated sub-scan feed error is smaller than that in the first embodiment.
[0079]
The second embodiment also has an advantage that the accumulated error position of the sub-scan feed does not always coincide between the used nozzle groups, as will be described below. For cyan, the difference in the number of sub-scan feeds is the largest between the second and third raster lines, and the difference in the number of sub-scan feeds is 4. That is, for cyan, there is an error accumulation position Cmis between the second and third raster lines. Also for magenta and yellow, error accumulation positions Mmis and Ymis exist between the second and third raster lines. By the way, for cyan and magenta, the next accumulated error positions Cmis and Mmis exist between the eighth and ninth raster lines. On the other hand, for yellow, the next accumulated error position Ymis exists between the seventh and eighth raster lines.
[0080]
Thus, in the second embodiment, the accumulated error positions Cmis, Mmis, and Ymis for the three used nozzle groups do not always coincide. For this reason, compared to the case where the accumulated error positions Cmis, Mmis, and Ymis for the three used nozzle groups always coincide, the occurrence of banding due to the accumulated error of the sub-scan feed can be reduced.
[0081]
FIG. 15 is an explanatory diagram showing an actuator used in the second comparative example. In the actuator 40 ″ of FIG. 15, each of the chromatic nozzle groups 40Y ″, 40M ″, and 40C ″ is composed of 15 nozzles. Further, the interval between the nozzles at the ends of the chromatic nozzle groups 40Y ″, 40M ″, 40C ″ is equal to the nozzle pitch k. The black nozzle group 40 ″ is composed of 45 nozzles. . In the second comparative example, such an actuator 40 ″ is used, and printing is executed in accordance with the same scanning parameters as the scanning parameters of the second embodiment shown in FIG.
[0082]
FIG. 10 is an explanatory diagram illustrating nozzles that record each raster line within the effective recording range in each pass of the first comparative example. In the second comparative example, error accumulation positions Cmis, Mmis, and Ymis for the three chromatic inks are between the second and third raster lines, between the eighth and ninth raster lines, and the fourteenth. Between the 15th raster line. In other words, in the second embodiment, the error accumulation positions Cmis, Mmis, and Ymis for the three color inks always coincide with each other, and the error accumulation positions Cmis, Mmis, Ymis appears repeatedly. Thus, if the error accumulation positions Cmis, Mmis, and Ymis for each chromatic nozzle group are always matched, banding is easily noticeable.
[0083]
As can be seen by comparing FIG. 13 and FIG. 15, the difference between the second embodiment and the second comparative example is only the interval between the used nozzle groups. That is, in the second embodiment, the interval between the used nozzle groups is set to a value 2k that is twice the nozzle pitch k, whereas in the second comparative example, the interval between the used nozzle groups is set to the nozzle pitch k. It is set to the same value. Such a difference in the interval between the used nozzle groups appears as a difference in the generation positions of the error accumulation positions Cmis, Mmis, and Ymis as shown in FIGS.
[0084]
As will be understood from this, in the second embodiment, similarly to the first embodiment, the used nozzles are arranged so that the interval between adjacent used nozzle groups is M times the nozzle pitch k (M is an integer of 2 or more). Is selected. The interval between adjacent used nozzle groups is set to a value other than (N × n + 1) k dots (N is the number of used nozzles, and n is an arbitrary integer equal to or greater than 1).
[0085]
As can be understood from FIG. 13, in the second embodiment, all chromatic ink nozzles provided in the actuator 40 are used. In the actuator 40 used in this embodiment, the interval between the mounting nozzle groups of each ink is set to a value twice the nozzle pitch k. Therefore, even if all the chromatic color nozzles are used, the sub-scan feed is performed. The error accumulation position does not always coincide between the chromatic color nozzle groups. Therefore, there is an advantage that high-quality printing can be performed by using as many chromatic ink nozzles as possible among the nozzles provided in the actuator 40.
[0086]
In general, the interval between the mounting nozzle groups arranged along the sub-scanning direction (that is, the interval between the nozzles at the end of the mounting nozzle group for each ink) is m times the nozzle pitch k (m Is preferably set to be an integer of 2 or more. By doing so, it is possible to perform high-quality printing using as many nozzles as possible for the reasons described above.
[0087]
The interval between the mounting nozzle groups arranged along the sub-scanning direction may be set equal to the nozzle pitch k. In this case, if some of the nozzles in each mounting nozzle group are not used, it is possible to configure the same used nozzle group as in the first and second embodiments.
[0088]
F. Actuator variations:
FIG. 17 is an explanatory diagram illustrating a first modification of the actuator. The left nozzle row of the actuator 41 is the same as the left nozzle row of the actuator 40 of the embodiment shown in FIG. The right nozzle row of the actuator 41 in FIG. 17 includes a light magenta nozzle group 40LM, a light cyan nozzle group 40LC, and a black nozzle group 40K. Each ink mounting nozzle group includes 15 nozzles. The intervals between the mounting nozzle groups for the three colors arranged on a straight line in the sub-scanning direction are 2k.
[0089]
The light magenta ink has substantially the same hue as the normal magenta ink, and has a higher density than the normal magenta ink. The same applies to light cyan ink. The normal magenta ink and the normal cyan ink may be referred to as “dark magenta ink” and “dark cyan ink”.
[0090]
Even when the actuator 41 shown in FIG. 17 is used, color printing can be executed according to the same scanning parameters as when the actuator 40 shown in FIG. 3 is used. Further, when the same printing method as that in the first and second embodiments is employed, the error accumulation positions of the three nozzle groups 40LM, 40LC, and 40K on the right side of FIG. can get.
[0091]
It should be noted that the use of the actuator 41 shown in FIG. 17 has the advantage that the color image quality can be improved compared to the actuator 40 shown in FIG. 3 because six colors can be printed using light ink. On the other hand, when the actuator 40 shown in FIG. 3 is used, black printing can be performed at a high speed since black ink nozzles about three times as many as the actuator 41 shown in FIG. 17 can be used during monochrome printing. There is an advantage that can be made.
[0092]
FIG. 18 is an explanatory diagram illustrating a second modification of the actuator. The actuator 42 exchanges the positions of the dark magenta nozzle group 40M and the light magenta nozzle group 40LM of the actuator 41 of the first modification shown in FIG. 17, and the dark cyan nozzle group 40C and the light cyan nozzle group 40LM. The position of the nozzle group 40LC is exchanged. This actuator 42 also has substantially the same advantages as the actuator 41 shown in FIG.
[0093]
FIG. 19 is an explanatory diagram showing a third modification of the actuator. In this actuator 43, the color nozzle rows and the black nozzle rows 40K of the actuator 40 of the embodiment shown in FIG. 3 are arranged in two rows in a staggered manner. For example, in the black nozzle row 40K, the odd-numbered nozzles # K1, # K3,... # K47 are arranged in the left column, and the even-numbered nozzles # K2, # K4,. Similarly, in the three chromatic nozzle groups 40Y, 40M, and 40C, the nozzles are arranged in a staggered manner. Thus, even when the nozzles are arranged in a staggered manner, the three chromatic nozzle groups 40Y, 40M, and 40C are arranged in a straight line along the sub-scanning direction. That is, in this specification, the phrase “a plurality of nozzle groups are arranged in a straight line along the sub-scanning direction” is only necessary that the nozzle groups are arranged in a straight line as a whole. The plurality of nozzles constituting the nozzle group are not necessarily arranged in a straight line.
[0094]
In the actuators shown in the various embodiments and modifications described above, the nozzles for four colors or six colors are arranged in two rows. However, these nozzles may be arranged in one row. It may be arranged in a plurality of rows more than the row. For example, a group of four colors of nozzles may be arranged in a row by providing 15 black nozzles with an interval of 2k below the color nozzle group of FIG.
[0095]
It is also possible to use a print head in which the interval between the nozzle groups of each color is set to the same value as the nozzle pitch k. In this case, when performing printing, by selecting some nozzles as unused nozzles, the interval between the nozzle groups of each color used is M × k dots (M is an integer of 2 or more). Is set as follows.
[0096]
FIG. 20 is an explanatory diagram illustrating a fourth modification of the actuator. In the fourth modification example, two actuators are used: a first actuator 44a including only the color nozzle row and a second actuator 44b including only the black nozzle row 40K. The nozzle groups for each color are arranged in a staggered manner as in FIG. The only difference from FIG. 19 is that the color ink nozzle groups each have 16 nozzles, and the interval between the color ink nozzle groups is equal to the nozzle pitch k. In FIG. 20, the nozzle pitch k is set to 4 dots. In color printing, the nozzles with “x” are not used, and 15 nozzles of each color ink nozzle group are used. For the black nozzle row, fifteen nozzles # K33 to # K47 at the same sub-scanning position as the cyan use nozzles # C1 to # C15 are used. As a result, the interval between the nozzle groups is substantially set to 2k.
[0097]
FIG. 21 is an explanatory diagram showing a fifth modification of the actuator. The actuator 45 includes three color nozzle rows and one black nozzle row. The first color nozzle row is composed of a yellow nozzle group 40Y and a magenta nozzle group 40M. The second color nozzle row is composed of a light magenta nozzle group 40LM and a cyan nozzle group 40C. The third color nozzle row is composed of a light cyan nozzle group 40LC and a light black nozzle group 40LK. “Light black” means gray instead of black.
[0098]
The nozzle groups are arranged in a straight line along the sub-scanning direction, but can also be arranged in a staggered manner as shown in FIGS. The black nozzle row 40K has 48 nozzles. Each nozzle group other than the black nozzle row 40K has 24 nozzles. In color printing, the nozzles marked with “x” are not used, and 23 nozzles of each color ink nozzle group are used. For the black nozzle row, 23 nozzles # K25 to # K47 at the same sub-scanning position as the used nozzles # LK1 to # LK23 for light black are used. As a result, the interval between the nozzle groups is substantially set to 2k.
[0099]
FIG. 22 is an explanatory diagram showing a sixth modification of the actuator. The actuator 46 also includes three color nozzle rows and one black nozzle row. Since the difference between the actuator 46 and the actuator 45 shown in FIG. 21 is only the position of the nozzle group other than the black nozzle row 40K and the yellow nozzle group 40Y, detailed description thereof is omitted.
[0100]
FIG. 23 is an explanatory diagram showing a seventh modification of the actuator. The actuator 47 has three nozzle rows. The first nozzle row is composed of a yellow nozzle group 40Y and a magenta nozzle group 40M. The second nozzle row includes a light magenta nozzle group 40LM and a cyan nozzle group 40C. The third nozzle row is composed of a light cyan nozzle group 40LC and a black nozzle group 40K. Each nozzle group has 24 nozzles. In color printing, the nozzles marked with “x” are not used, and 23 nozzles of each nozzle group are used. As a result, the interval between the nozzle groups is substantially set to 2k.
[0101]
FIG. 24 is an explanatory diagram showing an eighth modification of the actuator. The actuator 48 is a group of nozzles for six colors arranged in a line in the sub-scanning direction. Each nozzle group has eight nozzles. It is also possible to arrange the nozzle groups for each ink in a staggered manner. In color printing, the nozzles marked with “x” are not used and seven nozzles of each nozzle group are used. As a result, the interval between the nozzle groups is substantially set to 2k.
[0102]
In the fourth to eighth modifications described above, one unused nozzle is set for each nozzle group, but two or more unused nozzles may be set for each nozzle group. As can be understood from these modified examples, even when the interval between the nozzle groups is equal to the nozzle pitch k, the interval between the used nozzle groups is set to M × k dots by appropriately selecting the unused nozzles. Can be set.
[0103]
The present invention is not limited to the above-described examples and embodiments, and can be implemented in various modes without departing from the gist thereof. For example, the following modifications are possible.
[0104]
(1) In the above embodiment, only the case where the scan repetition number s is 1 has been described, but the present invention can also be applied to the case where the scan repetition number s exceeds 1.
[0105]
(2) Some printing apparatuses can set the dot pitch (recording resolution) in the main scanning direction and the dot pitch in the sub-scanning direction to different values. In this case, parameters related to the main scanning direction (for example, pixel pitch on the raster line) are defined by dot pitches in the main scanning direction, while parameters related to the sub scanning direction (for example, nozzle pitch k and sub scanning). The feed amount L) is defined by the dot pitch in the sub-scanning direction.
[0106]
(3) The present invention can also be applied to a drum scan printer. In the drum scan printer, the drum rotation direction is the main scanning direction, and the carriage traveling direction is the sub-scanning direction. The present invention can be applied not only to an ink jet printer but also to a printing apparatus that records on the surface of a print medium using a print head having a plurality of dot forming element arrays. Here, “dot forming element” means a component for forming dots, such as an ink nozzle in an ink jet printer. Examples of such a printing apparatus include a facsimile machine and a copying machine.
[0107]
(4) In the various embodiments and modifications described above, only one actuator is arranged in the sub-scanning direction. However, by arranging a plurality of actuators in the sub-scanning direction, the various embodiments described above. It is also possible to realize the same nozzle arrangement as in the embodiment. For example, the arrangement of the three chromatic nozzle groups 40Y, 40M, and 40C in the first embodiment shown in FIG. 3 is realized by arranging three actuators each including a nozzle group for one color in the sub-scanning direction. It is possible. At this time, the black nozzle group may be realized by one actuator, or may be realized by three actuators arranged in the sub-scanning direction. The arrangement of the eighth modification shown in FIG. 24 can be realized by arranging six actuators each including a nozzle group for one color in the sub-scanning direction. At this time, the nozzles marked with “x” in FIG. 24 are not formed in any of the actuators. As a result, the interval between the end portions of each nozzle group is 2k.
[0108]
(5) In the above embodiment, a part of the configuration realized by hardware may be replaced with software, and conversely, a part of the configuration realized by software may be replaced with hardware. Also good. For example, the host computer 100 can execute part of the functions of the system controller 54 (FIG. 2).
[0109]
A computer program for realizing such a function is provided in a form recorded on a computer-readable recording medium such as a floppy disk or a CD-ROM. The host computer 100 reads the computer program from the recording medium and transfers it to an internal storage device or an external storage device. Alternatively, the computer program may be supplied from the program supply device to the host computer 100 via a communication path. When realizing the function of the computer program, the computer program stored in the internal storage device is executed by the microprocessor of the host computer 100. Further, the host computer 100 may directly execute the computer program recorded on the recording medium.
[0110]
In this specification, the host computer 100 is a concept including a hardware device and an operation system, and means a hardware device that operates under the control of the operation system. The computer program causes the host computer 100 to realize the functions of the above-described units. Note that some of the functions described above may be realized by an operation system instead of an application program.
[0111]
In the present invention, the “computer-readable recording medium” is not limited to a portable recording medium such as a flexible disk or a CD-ROM, but an internal storage device in a computer such as various RAMs and ROMs, An external storage device fixed to a computer such as a hard disk is also included.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a schematic perspective view showing a main configuration of a color inkjet printer 20 as an embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a block diagram showing an electrical configuration of the printer 20;
FIG. 3 is an explanatory diagram showing an arrangement of nozzles formed on the bottom surface of the actuator 40;
FIG. 4 is an explanatory diagram for illustrating basic conditions of a general dot recording method when the scan repetition number s is 1. FIG.
FIG. 5 is an explanatory diagram for illustrating basic conditions of a general dot recording method when the number of scan repetitions s is 2 or more.
FIG. 6 is an explanatory diagram showing scanning parameters in the printing method according to the first embodiment of the present invention.
FIG. 7 is an explanatory diagram showing nozzles used in the first embodiment.
FIG. 8 is an explanatory diagram illustrating nozzles that record each raster line within an effective recording range in each pass of the first embodiment.
FIG. 9 is an explanatory diagram showing nozzles used in the first comparative example.
FIG. 10 is an explanatory diagram illustrating nozzles that record each raster line within an effective recording range in each pass of the first comparative example.
FIG. 11 is an explanatory diagram showing equivalent nozzle positions.
FIG. 12 is an explanatory diagram showing scanning parameters in the printing method according to the second embodiment of the present invention.
FIG. 13 is an explanatory diagram showing nozzles used in the second embodiment.
FIG. 14 is an explanatory diagram illustrating nozzles that record each raster line within an effective recording range in each pass of the second embodiment.
FIG. 15 is an explanatory diagram showing nozzles used in a second comparative example.
FIG. 16 is an explanatory diagram illustrating nozzles that record each raster line within an effective recording range in each pass of a second comparative example.
FIG. 17 is an explanatory diagram showing a first modification of the actuator.
FIG. 18 is an explanatory view showing a second modification of the actuator.
FIG. 19 is an explanatory view showing a third modification of the actuator.
FIG. 20 is an explanatory view showing a fourth modification of the actuator.
FIG. 21 is an explanatory view showing a fifth modification of the actuator.
FIG. 22 is an explanatory diagram showing a sixth modification of the actuator.
FIG. 23 is an explanatory diagram showing a seventh modification of the actuator.
FIG. 24 is an explanatory diagram showing an eighth modification of the actuator.
FIG. 25 is an explanatory diagram showing an example of an interlace recording method.
FIG. 26 is an explanatory diagram illustrating an example of an overlap recording method.
[Explanation of symbols]
20 ... Color inkjet printer
22 ... Paper stacker
24. Paper feed roller
26 ... Platen plate
28 ... carriage
30 ... Carriage motor
31 ... Paper feed motor
32 ... Traction belt
34 ... Guide rail
36 ... Print head
40 ... Actuator
50: Receive buffer memory
52 ... Image buffer
54 ... System controller
61 ... Main scanning driver
62 ... Sub-scanning driver
63: Head drive driver
100: Host computer

Claims (9)

印刷媒体の表面にドットを記録することによって画像を印刷する印刷装置であって、
前記印刷媒体上にドットを形成するための複数のドット形成要素を含む印刷ヘッドと、
前記印刷ヘッドと前記印刷媒体の少なくとも一方を駆動して主走査を行う主走査駆動部と、
前記主走査の最中に前記複数のドット形成要素のうちの少なくとも一部を駆動してドットの形成を行わせるヘッド駆動部と、
前記主走査が終わる度に前記印刷ヘッドと前記印刷媒体の少なくとも一方を駆動して副走査を行う副走査駆動部と、
前記各部を制御するための制御部と、を備え、
前記印刷ヘッドは、
互いに異なるインクを用いてドットを形成するための複数のドット形成要素群を備え、
前記複数のドット形成要素群は、副走査方向に沿って所定の順序で配列されており、
各ドット形成要素群に含まれる複数のドット形成要素は、前記副走査方向に沿って測ったドット形成要素のピッチk・w(kは整数、wはドットピッチ)が互いに等しくなるように設けられているとともに、
前記ドット形成要素のピッチk・wが、前記印刷媒体上におけるドットの副走査方向のピッチの2倍以上の整数倍の値に設定されており、
前記制御部は、
各ドット形成要素群について、前記ピッチkの間隔で連続して並ぶ互いに等しい数のN個(Nは2以上の整数)のドット形成要素をそれぞれ使用して前記印刷媒体上にドットを形成し、
各ドット形成要素群で使用される前記N個のドット形成要素、前記N個のドット形成要素に関する各群の間の間隔が、前記ドット形成要素のピッチkのM倍(Mは2以上で(N×n+1)以外の整数、nは1以上の任意の整数)の値M×kとなるように選択するとともに、
各インクのドット形成に関して、以下の3つの条件(i)〜(iii)を満足するように主走査と副走査の制御を実行する:
(i)印刷時に繰り返し実行される1サイクル分の副走査送りの回数は、ドット形成要素のピッチk・wを示す整数kと、各主走査ライン上で行われる主走査の回数sとを乗じた値(k×s)に等しい;
(ii)1サイクル中の各回の副走査送り量Lの累算値を前記ドット形成要素ピッチを示す整数kで除した余りをオフセットFと定義するとき、1サイクル中において、前記オフセットFは、0〜(k−1)の範囲の値であってそれぞれの値がs回ずつ繰り返される;
(iii)1サイクルにおける(k×s)回の副走査送り量Lの累計値ΣLは、前記ドット形成要素の数Nと前記ドット形成要素ピッチを示す整数kとを乗算した値(N×k)に等しい;
印刷装置。
A printing apparatus for printing an image by recording dots on the surface of a print medium,
A print head including a plurality of dot forming elements for forming dots on the print medium;
A main scanning drive unit that performs main scanning by driving at least one of the print head and the print medium;
A head driving unit that drives at least some of the plurality of dot forming elements during the main scanning to form dots; and
A sub-scan driving unit that performs sub-scanning by driving at least one of the print head and the print medium every time the main scanning is completed;
A control unit for controlling the respective units,
The print head is
A plurality of dot forming element groups for forming dots using different inks,
The plurality of dot forming element groups are arranged in a predetermined order along the sub-scanning direction,
The plurality of dot forming elements included in each dot forming element group are provided so that the pitches k · w (k is an integer, w is the dot pitch) of the dot forming elements measured along the sub-scanning direction are equal to each other. And
The pitch k · w of the dot forming elements is set to a value that is an integer multiple of at least twice the pitch w of the dots in the sub-scanning direction on the print medium,
The controller is
For each dot-forming element group, dots are formed on the print medium using N dot-forming elements of the same number (N is an integer of 2 or more) arranged in succession at intervals of the pitch k .
In the N number of dot forming elements used in each dot formation element groups, the spacing between the groups relating to the N number of dot forming elements, M times (M pitch k of the dot-forming elements is 2 or more An integer other than (N × n + 1), where n is an arbitrary integer greater than or equal to 1) is selected to be a value M × k ,
With respect to dot formation for each ink, main scanning and sub-scanning control is executed so as to satisfy the following three conditions (i) to (iii):
(I) The number of sub-scan feeds for one cycle repeatedly executed at the time of printing is multiplied by an integer k indicating the pitch k · w of dot forming elements and the number of main scans s performed on each main scan line. Equal to (k × s);
(Ii) When the remainder obtained by dividing the accumulated value of the sub-scan feed amount L in each cycle by the integer k indicating the dot forming element pitch is defined as an offset F, in one cycle, the offset F is A value in the range of 0 to (k−1), each value being repeated s times;
(Iii) The cumulative value ΣL of (k × s) sub-scan feed amounts L in one cycle is a value obtained by multiplying the number N of dot formation elements by an integer k indicating the dot formation element pitch (N × k). )be equivalent to;
Printing device.
請求項1の印刷装置であって、
前記印刷ヘッドは、各ドット形成要素群の端部に実装されているドット形成要素同士の間隔が、前記ドット形成要素のピッチkのm倍(mは2以上でM以下の整数)の値m×kとなるように形成されている、印刷装置。
The printing apparatus according to claim 1,
The print head has a value m in which the interval between the dot forming elements mounted at the end of each dot forming element group is m times the pitch k of the dot forming elements (m is an integer not less than 2 and not more than M ). A printing apparatus formed so as to be × k.
請求項1又は2記載の印刷装置であって、
前記副走査駆動部は、隣接する2本の主走査ライン上においてドットの記録を実行するための2回の主走査の間に複数回の副走査送りが行われる場合が生じるインターレース方式に従って副走査を実行する、印刷装置。
The printing apparatus according to claim 1 or 2 ,
The sub-scan driving unit performs sub-scanning according to an interlace method in which a plurality of sub-scan feeds may be performed between two main scans for executing dot recording on two adjacent main scan lines. Run the printing device.
印刷媒体の表面にドットを記録することによって画像を印刷する印刷方法であって、
(a)印刷ヘッドとして、
i)互いに異なるインクを用いてドットを形成するための複数のドット形成要素であって、副走査方向に沿って所定の順序で配列された複数のドット形成要素群を有し、
ii)各ドット形成要素群に含まれる複数のドット形成要素は、副走査方向に沿って測ったドット形成要素のピッチk・w(kは整数、wはドットピッチ)が互いに等しくなるように設けられているとともに、
iii)前記ドット形成要素のピッチk・wが、前記印刷媒体上におけるドットの副走査方向のピッチの2倍以上の整数倍の値に設定されている、印刷ヘッドを準備する工程と、
(b)各ドット形成要素群について、前記ピッチkの間隔で連続して並ぶ互いに等しい数のN個のドット形成要素をそれぞれ使用して前記印刷媒体上にドットを形成する工程と、
を備え、
前記工程(b)において各ドット形成要素群で使用される前記N個のドット形成要素は、前記N個のドット形成要素に関する各群の間の間隔が、前記ドット形成要素のピッチkのM倍(Mは2以上で(N×n+1)以外の整数、nは1以上の任意の整数)の値M×kとなるように選択されるとともに、
各インクのドット形成に関して、以下の3つの条件(i)〜(iii)を満足するように主走査と副走査を実行する:
(i)印刷時に繰り返し実行される1サイクル分の副走査送りの回数は、ドット形成要素のピッチk・wを示す整数kと、各主走査ライン上で行われる主走査の回数sとを乗じた値(k×s)に等しい;
(ii)1サイクル中の各回の副走査送り量Lの累算値を前記ドット形成要素ピッチを示す整数kで除した余りをオフセットFと定義するとき、1サイクル中において、前記オフセットFは、0〜(k−1)の範囲の値であってそれぞれの値がs回ずつ繰り返される;
(iii)1サイクルにおける(k×s)回の副走査送り量Lの累計値ΣLは、前記ドット形成要素の数Nと前記ドット形成要素ピッチを示す整数kとを乗算した値(N×k)に等しい;
印刷方法。
A printing method for printing an image by recording dots on the surface of a print medium,
(A) As a print head,
i) a plurality of dot forming elements for forming dots using different inks, each having a plurality of dot forming element groups arranged in a predetermined order along the sub-scanning direction;
ii) The plurality of dot forming elements included in each dot forming element group are provided so that the pitches k · w (k is an integer, w is the dot pitch) of the dot forming elements measured along the sub-scanning direction are equal to each other. As well as
iii) preparing a print head in which the pitch k · w of the dot forming elements is set to a value that is an integer multiple of twice or more the pitch w of the dots in the sub-scanning direction on the print medium;
(B) For each dot forming element group, forming a dot on the print medium using an equal number of N dot forming elements that are continuously arranged at intervals of the pitch k;
With
The N dot forming elements used in each dot forming element group in the step (b) are such that the interval between the groups related to the N dot forming elements is M times the pitch k of the dot forming elements. (M is 2 or more (n × n + 1) other than an integer, n represents any integer of 1 or more) are selected so that the value M × k of Rutotomoni,
Regarding dot formation for each ink, main scanning and sub-scanning are executed so as to satisfy the following three conditions (i) to (iii):
(I) The number of sub-scan feeds for one cycle repeatedly executed at the time of printing is multiplied by an integer k indicating the pitch k · w of dot forming elements and the number of main scans s performed on each main scan line. Equal to (k × s);
(Ii) When the remainder obtained by dividing the accumulated value of the sub-scan feed amount L in each cycle by the integer k indicating the dot forming element pitch is defined as an offset F, in one cycle, the offset F is A value in the range of 0 to (k−1), each value being repeated s times;
(Iii) The cumulative value ΣL of (k × s) sub-scan feed amounts L in one cycle is a value obtained by multiplying the number N of dot formation elements by an integer k indicating the dot formation element pitch (N × k). )be equivalent to;
Printing method.
請求項の印刷方法であって、
前記印刷ヘッドは、各ドット形成要素群の端部に実装されているドット形成要素同士の間隔が、前記ドット形成要素のピッチkのm倍(mは2以上でM以下の整数)の値m×kとなるように形成されている、印刷方法。
The printing method according to claim 4 , comprising:
The print head has a value m in which the interval between the dot forming elements mounted at the end of each dot forming element group is m times the pitch k of the dot forming elements (m is an integer not less than 2 and not more than M ). A printing method formed so as to be × k.
請求項4又は5記載の印刷方法であって、
前記工程(b)は、
前記印刷ヘッドと前記印刷媒体の少なくとも一方を駆動して主走査を行い、前記主走査の最中に前記複数のドット形成要素のうちの少なくとも一部を駆動してドットの形成を行わせる工程と、
前記主走査が終わる度に前記印刷ヘッドと前記印刷媒体の少なくとも一方を駆動して副走査を行う工程と、
を含み、
前記副走査は、隣接する2本の主走査ライン上においてドットの記録を実行するための2回の主走査の間に複数回の副走査送りが行われる場合が生じるインターレース方式に従って実行される、印刷方法。
The printing method according to claim 4 or 5 , wherein
The step (b)
Driving at least one of the print head and the printing medium to perform main scanning, and driving at least some of the plurality of dot forming elements during the main scanning to form dots; and ,
A step of performing sub-scanning by driving at least one of the print head and the print medium each time the main scanning is completed;
Including
The sub-scan is performed according to an interlace method in which a plurality of sub-scan feeds may be performed between two main scans for executing dot recording on two adjacent main scan lines. Printing method.
印刷ヘッドを用いて印刷媒体の表面にドットを記録することによって画像を印刷する印刷装置を備えたコンピュータに、カラー印刷を実行させるためのコンピュータプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、
前記印刷ヘッドは、
i)互いに異なるインクを用いてドットを形成するための複数のドット形成要素であって、副走査方向に沿って所定の順序で配列された複数のドット形成要素群を有し、
ii)各ドット形成要素群に含まれる複数のドット形成要素は、副走査方向に沿って測ったドット形成要素のピッチk・w(kは整数、wはドットピッチ)が互いに等しくなるように設けられているとともに、
iii)前記ドット形成要素のピッチk・wが、前記印刷媒体上におけるドットの副走査方向のピッチの2倍以上の整数倍の値に設定されており、
前記記録媒体は、
各ドット形成要素群について、前記ピッチkの間隔で連続して並ぶ互いに等しい数のN個のドット形成要素をそれぞれ使用して前記印刷媒体上にドットを形成する機能と、
各ドット形成要素群で使用される前記N個のドット形成要素を選択し、この際、前記N個のドット形成要素に関する各群の間の間隔が、前記ドット形成要素のピッチkのM倍(Mは2以上で(N×n+1)以外の整数、nは1以上の任意の整数)の値M×kとなるように選択を実行する機能と、
各インクのドット形成に関して、以下の3つの条件(i)〜(iii)を満足するように主走査と副走査を実行する機能:
(i)印刷時に繰り返し実行される1サイクル分の副走査送りの回数は、ドット形成要素のピッチk・wを示す整数kと、各主走査ライン上で行われる主走査の回数sとを乗じた値(k×s)に等しい;
(ii)1サイクル中の各回の副走査送り量Lの累算値を前記ドット形成要素ピッチを示す整数kで除した余りをオフセットFと定義するとき、1サイクル中において、前記オフセットFは、0〜(k−1)の範囲の値であってそれぞれの値がs回ずつ繰り返される;
(iii)1サイクルにおける(k×s)回の副走査送り量Lの累計値ΣLは、前記ドット形成要素の数Nと前記ドット形成要素ピッチを示す整数kとを乗算した値(N×k)に等しい;
をコンピュータに実現させるためのコンピュータプログラムを記録したものであることを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
A computer-readable recording medium that records a computer program for causing a computer equipped with a printing apparatus that prints an image by printing dots on the surface of the printing medium using a print head,
The print head is
i) a plurality of dot forming elements for forming dots using different inks, each having a plurality of dot forming element groups arranged in a predetermined order along the sub-scanning direction;
ii) The plurality of dot forming elements included in each dot forming element group are provided so that the pitches k · w (k is an integer, w is the dot pitch) of the dot forming elements measured along the sub-scanning direction are equal to each other. As well as
iii) The pitch k · w of the dot forming elements is set to a value that is an integer multiple of two or more times the pitch w of the dots on the print medium in the sub-scanning direction,
The recording medium is
For each dot forming element group, a function of forming dots on the print medium using an equal number of N dot forming elements successively arranged at intervals of the pitch k;
The N dot forming elements used in each dot forming element group are selected. At this time, the interval between the groups related to the N dot forming elements is M times the pitch k of the dot forming elements ( A function for executing selection such that M is 2 or more and an integer other than (N × n + 1), and n is an arbitrary integer of 1 or more, M × k;
A function of executing main scanning and sub-scanning so as to satisfy the following three conditions (i) to (iii) regarding dot formation for each ink:
(I) The number of sub-scan feeds for one cycle repeatedly executed at the time of printing is multiplied by an integer k indicating the pitch k · w of dot forming elements and the number of main scans s performed on each main scan line. Equal to (k × s);
(Ii) When the remainder obtained by dividing the accumulated value of the sub-scan feed amount L in each cycle by the integer k indicating the dot forming element pitch is defined as an offset F, in one cycle, the offset F is A value in the range of 0 to (k−1), each value being repeated s times;
(Iii) The cumulative value ΣL of (k × s) sub-scan feed amounts L in one cycle is a value obtained by multiplying the number N of dot formation elements by an integer k indicating the dot formation element pitch (N × k). )be equivalent to;
A computer-readable recording medium characterized by recording a computer program for causing a computer to realize the above.
請求項7の記録媒体であって、The recording medium according to claim 7,
前記印刷ヘッドは、各ドット形成要素群の端部に実装されているドット形成要素同士の間隔が、前記ドット形成要素のピッチkのm倍(mは2以上でM以下の整数)の値m×kとなるように形成されている、記録媒体。The print head has a value m in which the interval between the dot forming elements mounted at the end of each dot forming element group is m times the pitch k of the dot forming elements (m is an integer not less than 2 and not more than M). A recording medium formed to be xk.
請求項7又は8記載の記録媒体であって、The recording medium according to claim 7 or 8,
前記ドットを形成する機能は、The function of forming the dots is
前記印刷ヘッドと前記印刷媒体の少なくとも一方を駆動して主走査を行い、前記主走査の最中に前記複数のドット形成要素のうちの少なくとも一部を駆動してドットの形成を行わせる機能と、A function of driving at least one of the print head and the printing medium to perform main scanning, and driving at least a part of the plurality of dot forming elements during the main scanning to form dots; ,
前記主走査が終わる度に前記印刷ヘッドと前記印刷媒体の少なくとも一方を駆動して副走査を行う機能と、  A function of performing sub-scanning by driving at least one of the print head and the print medium each time the main scanning is completed;
を含み、Including
前記副走査は、隣接する2本の主走査ライン上においてドットの記録を実行するための2回の主走査の間に複数回の副走査送りが行われる場合が生じるインターレース方式に従って実行される、記録媒体。  The sub-scan is executed according to an interlace method in which a plurality of sub-scan feeds may be performed between two main scans for executing dot recording on two adjacent main scan lines. recoding media.
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