JP4984168B2 - 補正値算出方法および画像形成装置 - Google Patents
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Description
図1及び図2に示す写真プリント装置は、暗箱構造の筐体10を有し、この筐体10の内部には印画紙Pに露光を行う露光処理部Exと、露光済みの印画紙Pの現像処理を行う現像処理部Deと、この現像処理部Deからの印画紙Pを乾燥する乾燥処理部Drとを備え、この乾燥処理部Drで乾燥された印画紙Pを筐体10の端部の排出部11から排出し、搬送ベルト12で受け止めて水平方向に搬送し、複数のトレイ13Aの何れかにオーダ単位で回収可能なソータ13を備えている。
オペレート部Aには、操作テーブル20に設置された汎用コンピュータで成る画像処理装置21と、画像処理装置21の上面に設置されたディスプレイ22と、現像処理後の写真フィルムFのコマ画像から画像データを取得するフィルムスキャナ23と、2つのキーボード24と1つのマウス25とを備えている。画像処理装置21の前面には各種の半導体型の記憶媒体(不図示)、あるいは、CD−ROM、DVD、MO等の磁気式や光学式の記憶媒体(不図示)等から画像データを取得する複数のメディアドライブ26を備えている。
縦搬送部CVは、露光処理部Exで露光された印画紙Pを圧着型のローラ対15で受け取り、この圧着型のローラ対15の姿勢変換によって表裏を入れ換え、ガイドレール16に沿って上方に搬送し、現像処理部Deに送り出す動作を行う。
現像処理部Deは、発色現像槽と漂白定着槽と安定槽とで成る複数の処理槽を合成樹脂によって一体形成した現像処理槽30を備え、露光処理部Exから供給された印画紙Pを夫々の現像処理槽30に搬送するように複数の圧着型の複数のローラ対を有した搬送機構31を備えている。また、乾燥処理部Drは、現像処理部Deから送り出された印画紙Pを搬送する複数の圧着ローラ対32と、この圧着ローラ対32で搬送される印画紙Pに対して加熱された乾燥空気を供給するブロワBとを備えている。
露光処理部Exは、ロール状に巻き取られた印画紙Pを収容した印画紙マガジンMから印画紙Pを引き出して、水平方向に送り出す圧着型の供給搬送ローラ41と、供給搬送ローラ41から印画紙Pを受け取り、印画紙Pの先端付近を挟持したまま水平に移動する挟持搬送手段としてのチャッカーCと、チャッカーCの水平方向への移動によって、印画紙Pを受け取って露光操作を行う露光ユニットGとを備えている。供給搬送ローラ41とチャッカーCとの間には、供給搬送ローラ41から供給された印画紙PをチャッカーCに向けて送り込む排出ローラ対43、及び、印画紙Pを露光ユニットGにて形成する画像サイズに対応した長さに切断するカッターユニット42が設けられている。
チャッカーCは、印画紙Pの搬送方向に沿って移動自在に支持されたスライダ(不図示)と、このスライダに対して縦向き姿勢の揺動軸周りで揺動自在に支持された支持アームとを有する。支持アームは、印画紙Pの上面(感光面)に位置する上部アーム57と、支持アームの両端部に連結し、印画紙Pの下面に位置する下部アーム58とを設け、これらの上部アーム57と下部アーム58との間に印画紙Pを導入するスリット状の印画紙導入空間を形成している。
露光ユニットGは、図2に示すように、印画紙Pの感光面に対してレーザビームを主走査方向にスキャンするビーム出射ユニットGhと、このビーム出射ユニットGhの下方の露光ポイントGpにおいて印画紙Pを副走査方向に搬送する露光搬送ユニットGcとで構成されている。ビーム出射ユニットGhを収めた第2補助筐体34と露光搬送ユニットGcを収めた第3補助筐体35とは互いに複数のネジで連結されることで単一の剛体を構成している。そして、第3補助筐体35を懸架した第2補助筐体34は、4個の防振ゴム37を介して下の第1補助筐体33の上面に支持されている。
また、本発明の補正値算出方法に関する機能として、補正値算出部80が画像処理装置21に備えられている。図4に、補正値算出部80の機能ブロックを示している。
図5(a)は、露光ヘッドの主走査方向における理想的な光量(実線)と実際に露光ヘッドから照射される光量(点線)とを表した図である。一方、図5(b)は、副走査方向における理想的な光量(実線)と実際の光量(点線)とを示している。上述したように、主走査方向におけるドットの形成は、連続したレーザ光により形成されるものであり、濃度値の変化はレーザ光量を連続的に制御する必要がある。一方、副走査方向におけるドットの形成は、異なる走査ラインにより形成されるものであり、濃度値を変化させるためにレーザ光量を連続的に制御する必要がない。そのため、主走査方向においては、濃度値の変化に実際の光量変化が追随しきれずに遅れを生じている。しかしながら、副走査方向においては、そのような遅れは生じ得ない。その様子が、図5(a)および(b)に示されており、主走査方向では理想的な光量と実際の光量とのずれが生じているのに対し、副走査方向ではずれは生じていない。この差により、主走査方向と副走査方向で、露光されるドットの濃度に差が生じ、画質の低下を招いている。
図9は、本発明の補正値算出方法の処理の流れを表すフローチャートである。図6では、入力階調0に対するテストプリントを説明したが、ここで用いるテストプリントは、図6と同様のテストパターンを複数の入力階調(0、25、50、100、150)に対して作成したテストプリントを用いる。以下の説明では、1on1offパターンを用いた立ち上がり補正係数の算出に関する説明を行うものとする。
以下に、本発明の補正値算出方法により算出された補正係数を用いて画像を露光形成する写真プリント装置における、画像露光処理を説明する。この写真プリント装置では、本発明に係る立ち上がり補正および立ち下がり補正だけでなく、アンダーシュート補正と呼ばれる補正が行われる。ここでは、全体の処理の流れを説明する前に、各々の補正方法に関する説明を行う。
図13は、アンダーシュート補正の概念を表す図である。アンダーシュート補正とは、直接変調するRおよびBレーザの主走査方向における立ち下がりの制御遅延に起因する滲みを低減するために行われる補正である。なお、図13中のLDバイアス設定値O2とは、印画紙が発色する光量の限界点である。すなわち、LDバイアス設定値以下のD/A変換値に対応する制御電流による光量では、印画紙は発色しない。通常、白ドットを形成する場合には、その後の電流の立ち上がりを考慮して、D/A変換値は0とはせず、LDバイアス設定値に設定されている。
図14は、立ち上がり補正の概念を示す図であり、実線が主走査方向におけるD/A変換値(出力階調値)の変化を示している。図14の例では、2箇所の立ち上がりを有している。一方は、O1からO2に立ち上がっており、他方はO3からO4に立ち上がっている。このとき、A=O2−O1、A’=O4−O3である。
一方、図15は立ち下がり補正の概念を示しており、実線が主走査方向におけるD/A変換値(出力階調値)の変化を示している。この例では、2箇所の立ち下がりを有しており、一方は、O1からO2に立ち下がっており、他方は、O3からO4に立ち下がっている。このときの立ち下がり量は、それぞれA=O1−O2、A’=O3−O4である。
次に、図4および図16を用いて、上述した立ち上がり補正および立ち下がり補正を用いた画像の露光処理の説明を行う。画像露光処理に関連する機能部として、画像処理装置21には、感光材料に露光形成すべき画像データを保持する画像保存部91、画像保存部91に保持されている画像データから1画素単位で画素値(入力階調値)を取得する入力階調値取得部92、入力階調値取得部92により取得された入力階調値を出力階調値に変換する出力階調値変換部93、出力階調値変換部93により変換された出力階調に基づき、立ち上がり補正、立ち下がり補正等の補正を行う出力階調値補正部94を備えている。
上述の実施形態では、一旦補正係数が得られると、その補正係数を用いているが、得られた補正係数の信頼性は考慮されていない。本発明の補正値算出方法により得られる補正係数の信頼性は、補正係数の算出に用いた2点の距離に依存すると考えられる。すなわち、2点間距離が短い程、信頼性が高く、2点間距離長くなるに連れて信頼性も低下すると考えられる。そのため、本発明の補正値算出方法の別実施形態では、補正係数を変更しつつ上述した処理を繰り返すことにより、信頼性の高い補正係数を算出する。補正係数の変更方法は、2分岐探索法等を用いると効率的であり、好適である。この処理の様子を図17に示している。この図は、一度目のテストプリントから点P1およびP2が得られるが、線分P1P2と縦軸は交差しており、線分P1P2の長さは所定の閾値より長いため、信頼性が十分でないと判定されている。そのため、一方の点P1に係る補正係数+α1を半減させ、補正係数α1/2により補正された露光ユニットにより露光形成されたテストパターンから濃度値を計測することにより、点P12を定めている。この場合にも、信頼性が十分でないため、先ほどの処理で選択されなかった側の点P2の補正係数−α2を半減させ、点P23が定められている。
81:濃度値取得手段
82:差分手段
83:直線近似手段
84:補正係数算出手段
85:補正曲線算出手段
86:補正係数設定手段
90:補正係数レジスタ
91:画像保存部
92:入力階調値取得部
93:出力階調値変換部
94:出力階調値補正部
94a:アンダーシュート補正部
94b:立ち上がり補正部
94c:立ち下がり補正部
95:D/A変換部
96:電力制御部
Claims (6)
- 所定出力条件に基づきレーザを走査露光する露光ユニットにより感光材料上に形成された基準テストパターンの測定濃度値を基準測定値として取得するステップと、
前記所定出力条件に対してオフセットさせる第1補正値により補正された出力条件に基づき前記露光ユニットにより前記感光材料上に形成された第1比較パターンの測定濃度値を第1比較値として取得するステップと、
前記所定出力条件に対してオフセットさせる第2補正値により補正された出力条件に基づき前記露光ユニットにより前記感光材料上に形成された第2比較パターンの測定濃度値を第2比較値として取得するステップと、
前記第1比較値と前記基準測定値との差である第1差分値を算出するステップと、
前記第2比較値と前記基準測定値との差である第2差分値を算出するステップと、
前記第1差分値を第1軸要素とし、前記第1補正値を第2軸要素とする第1点と前記第2差分値を第1軸要素とし、前記第2補正値を第2軸要素とする第2点とを結ぶ直線上において第1軸要素が0となる第2軸要素を補正値として取得する補正値算出ステップと、
を備えたことを特徴とする補正値算出方法。 - 前記第1点と前記第2点とを結ぶ直線上に第1軸要素が0となる点が存在しない場合に、当該第2軸切片が位置すると予測される側の補正値を変更することを特徴とする請求項1記載の補正値算出方法。
- 前記基準テストパターンは、前記露光ユニットの主走査方向に沿う縞状のパターンであり、
前記第1比較パターンおよび前記第2比較パターンは、前記露光ユニットの副走査方向に沿う縞状のパターンであることを特徴とする請求項1または2に記載の補正値算出方法。 - 前記基準テストパターン、第1比較パターンおよび第2比較パターンは、第1濃度値と第2濃度値とから構成されることを特徴とする請求項3記載の補正値算出方法。
- 前記所定出力条件は、前記露光ユニットが前記感光材料上に前記第1濃度値のドットを形成するための条件であることを特徴とする請求項4記載の補正値算出方法。
- 所定出力条件に基づきレーザを走査露光する露光ユニットにより感光材料上に形成された基準テストパターンの測定濃度値を基準測定値として取得する基準測定値取得部と、
前記所定出力条件に対してオフセットさせる第1補正値により補正された出力条件に基づき前記露光ユニットにより前記感光材料上に形成された第1比較パターンの測定濃度値を第1比較値として取得すると共に、
前記所定出力条件に対してオフセットさせる第2補正値により補正された出力条件に基づき前記露光ユニットにより前記感光材料上に形成された第2比較パターンの測定濃度値を第2比較値として取得する比較値取得部と、
前記第1比較値と前記基準測定値との差である第1差分値を算出すると共に、前記第2比較値と前記基準測定値との差である第2差分値を算出する差分部と、
前記第1差分値を第1軸要素とし、前記第1補正値を第2軸要素とする第1点と前記第2差分値を第1軸要素とし、前記第2補正値を第2軸要素とする第2点とを結ぶ直線上において第1軸要素が0となる第2軸要素を補正値として取得する補正値算出部と、
補正値算出部により算出された補正値に基づき前記露光ユニットの出力を制御する制御部と、
を備えたことを特徴とする画像形成装置。
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- 2008-03-21 JP JP2008074663A patent/JP4984168B2/ja active Active
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