JP4471731B2 - トナー制御方法 - Google Patents
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Description
1.再装填誤差は、比較的要求の低い(undemanding)調整伝達関数を有する、空間的な拡散現象である。従って、画像処理の一部は低解像度で実行可能である(実施形態においては、約25〜50dpiの解像度で十分であった)。
2.任意の所与の低解像度画素における再装填誤差は、同じ高速走査行(即ち、媒体の移動方向を横断する方向)においては、他の全ての画素の作像履歴から独立している。
3.任意の所与の低解像度画素における再装填誤差は、同じ低速走査列においては、一定の距離の倍数にある画素を除き、他の全ての画素の作像履歴から独立している。この一定の距離はドナーロールの円周に対応する。
4.再装填誤差に対するドナーロールの前の回転の寄与は大きく減衰し、数回の回転の後には影響は実質的に目に見えなくなる。実施形態においては、再装填誤差に大きく寄与したのは前の3回の回転のみであった。
5.再装填誤差の目に見える影響は、画像の非常に薄い部分では無視し得るものである。従って、非画像領域に近くなるとアーチファクトが生じる可能性は低くなるので、再装填誤差の補償は必要ない。
6.再装填誤差の目に見える影響は、画像の非常に濃い部分では小さい。従って、100%画像領域に近くなる場合には、再装填誤差の補償は必要ない。
7.再装填誤差は、他の全ての(色の)分版から完全に独立している。従って、Cの分版は、M、Y又はKの分版に生じた再装填誤差には全く影響されない。
Dji=0=D’ji=0+q[D’ji=0,Dj(i=1→n),D* j(i=1→n),j] (1)
式中、Dは特定の画素に対する出力(調整済)デジタルカウントを表し、D’は入力デジタルカウントを表す。関数qは、再装填誤差の影響を克服するために必要な調整を表す。換言すれば、特定の分版jの再装填誤差REに対する実験式は、次式のように記述可能である。
REji=0=−q[D’j0,Dj(i=1→n),D* j(i=1→n),j] (2)
上の式では、D=0は最低濃度(何もない用紙の地肌)を表し、D=255は特定の色jの最高濃度を表す。実施形態においては、色jは一般的に、シアン、マゼンタ、イエロー又は黒のうちの1つである。しかし、再装填誤差は任意の色のプリント中に生じ得る。一般的な下付文字iは、所与の低速走査列における、ドナーロールの円周dの倍数における、低解像度画素の位置を示すものである。図3を参照されたい。低速走査列は、画像が転写される媒体の移動方向である。従って、図3に示されるように、i=0は調整中の画素を示し、i=1は同じ低速走査列において距離dだけ前にある画素を示し、i=2は同じ低速走査列において距離2dだけ前にある画素を示す(以下同様)。数nは、再装填誤差の影響が無視可能なものになるまでに考慮される必要があるドナーロールの回転の最大数である。多くの場合、nは10よりもかなり低い。例えば、通常は3回の回転で十分である。その後、再装填誤差の影響は通常は大半の目的に対して無視可能なものになる。D*は、iで示される前の画素の周囲の画素のデジタルカウントを示し、再装填誤差の空間的拡散性を表す。再装填誤差の拡散性を考慮しないと、再装填誤差の補償がアーチファクトの発生につながり得るので、これを考慮することは重要である。
Di=0−D’i=0=f[D’i=0]・G[D(i=1→n),D* (i=1→n),j] (3)
式中、関数fは現在の画素i=0の寄与を示し、関数Gは作像履歴に起因する寄与を示す。再装填誤差に関して先に引用した情報を用いて、関数Gを更に簡単にして、関数f及びGの挙動を決定することができる。
S=p[D] (5)
関数pは、実証的な試験によって決定可能である。例えば、色濃度が0〜255まで例えば4ずつ高くなる複数の点を有するシートを、センサで読み取ってもよい。これらの読み取り値を、任意の数の技術によって、1つの関数に当てはめることができる。曲線に沿って取得する必要がある点の数は、曲線の複雑さによって異なり得る。
Sact=p[Di=0’] (6)
式中、Di’は式1〜式4からの未調整デジタルカウントである。プリントエンジンが良好な状態であって、再装填誤差がない場合には、検出された出力はSgoalになる。再装填誤差がない場合には、処理制御誤差信号はSgoal−Sactになると見なされる。しかし、再装填誤差がある場合には、実際に検出された出力Sactは再装填誤差も含む。補正された検出出力データはScorrになる。
Scorr=p[Di=0] (7)
式中、Diは式1〜式4からの調整済デジタルカウントである。デジタル画像はまだ調整されていないので、Scorrは既知の項を用いて書き直される必要がある。
p[Di=0]=p[Di=0’+ΔD] (8)
となり、ΔDが、式1によって求められる再装填誤差補償ΔDである場合、
ΔD=Di=0−D’i=0=q[D’i=0,D(i=1〜n),D* (i=1〜n),j] (9)
となる。再装填誤差補償の項は、プリント装置内のデジタル作像ソフトウェア内で計算し、トナーセンサソフトウェアに送ることが可能である。関数qは、式4のように単純化できる。解析的な方法又は近似法によって逆関数p-1を求めることができる。従って、Sactを求める式は下に示すように書き換えることができる。
Sact=p[Di=0’]→Di=0’=p-1[Sact] (10)
従って、式8と式10とを組み合わせると、次式が得られる。
Scorr=p[ΔD+p-1(Sact)] (11)
次に、特定の装置のゼログラフィ的特性を補償するために、処理制御システムによって調整済センサデータScorrが用いられる。
176、178 ドナーロール
Claims (1)
- 現像後のテストパッチに対する再装填誤差の影響を補償するために、前記テストパッチを形成するための濃度のデジタルデータであるデジタル濃度データを調整する工程であって、
移動手段により移動される被静電潜像担持体に形成された静電潜像を現像材料で現像する現像装置であって、
トナーを含む現像材料を収納する収納体と、
前記被静電潜像担持体の移動に対応して円筒軸を中心にして回転する円筒状のロールであって、該円筒軸は前記被静電潜像担持体の移動の方向に直交し、現像材料が周面に付着され、該ロールの回転に応じて、当該周面に付着された現像材料で、前記被静電潜像担持体に形成された静電潜像を現像する、当該ロールと、
前記収納体に収納された現像材料を前記ロールの周面に搬送する搬送手段と、
を備えた、当該現像装置が、複数の色各々に応じて設けられ、
前記再装填誤差は、
前記現像装置により現像しようとする被静電潜像担持体に形成された前記テストパッチの静電潜像の前記直交する方向のラインの部分である静電潜像ライン部分の現像を担当する、前記ロールの周面のラインの部分であるロールライン部分が、被静電潜像担持体に形成された静電潜像の他の部分を既に現像したことにより、当該ロールライン部分に、前記搬送手段が現像材料を搬送しても、付着する現像材料が、現像後のテストパッチの濃度値が前記デジタルデータに基づく所望の濃度値になるための現像材料の量より減少して、現像後のテストパッチの濃度値が当該所望の濃度値より薄くなる現象における、当該所望の濃度値と当該現像後のテストパッチの減少した濃度値との誤差であり、
前記デジタル濃度データを調整する工程は、
前記テストパッチの静電潜像ライン部分毎に、当該静電潜像ライン部分に対応する画素のデジタル濃度データを調整すると共に、
前記複数の色を識別する変数をjと、
前記静電潜像ライン部分の現像を担当するロールライン部分が既に現像した静電潜像の他の静電潜像ライン部分を識別する変数をiと、
前記再装填誤差に影響する、前記静電潜像ライン部分の現像を担当するロールライン部分が既に現像した静電潜像の他の静電潜像ライン部分の数の最大値をnと、
前記テストパッチの前記静電潜像ライン部分に対応する画素の調整される前のデジタル濃度データをD'ji=0と、
前記静電潜像ライン部分の現像を担当するロールライン部分が既に現像した静電潜像の他の静電潜像ライン部分に対応する画素のデジタル濃度データの調整後の値をDj(i=1→n)と、
前記既に現像した静電潜像の他の静電潜像ライン部分に対応する画素の周囲の画素のデジタル濃度データの調整後の値をD*j(i=1→n)と、
前記デジタル濃度データD'ji=0への前記現象による影響を表すと共に、D'ji=0,Dj(i=1→n),D*j(i=1→n),jを要素とする予め定められた関数をqと、
前記デジタル濃度データD'ji=0を調整した後のデジタル濃度データをDji=0とすると、
Dji=0=D'ji=0+q[D'ji=0,Dj(i=1→n),D*j(i=1→n),j]
に基づいて、デジタル濃度データD'ji=0を調整する、前記デジタル濃度データを調整する工程と、
前記調整された各色のデジタル濃度データに基づいて各色のテストパッチの静電潜像を形成し、該形成された各色のテストパッチの静電潜像を各色の現像装置が現像することにより各色の現像済テストパッチを生成する工程と、
前記各色の現像済テストパッチを検出する工程と、
前記テストパッチからの検出データに従って、トナー出力として各色の現像装置が静電潜像に付着させる現像材料の量を調整する工程と、
を含む、トナー制御方法。
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