JP5428666B2 - 画像形成装置および画像形成方法 - Google Patents
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Description
図1に、本実施形態における画像形成装置100の構成を示す。画像形成装置100は、半導体レーザ、ポリゴンミラーなどの光学要素を含む光学装置102と、感光体ドラム、帯電装置、現像装置などを含む像形成部112と、中間転写ベルトなどを含む転写部122を含んで構成される。光学装置102は、半導体レーザ素子LD(図示せず)などの光源から放出された光ビームを、ポリゴンミラー102cにより偏向させ、fθレンズに入射させている。光ビームは、図示した実施形態ではシアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)、ブラック(K)の各色に対応した数発生されていて、fθレンズ102bを通過した後、反射ミラー102aで反射される。
(1)工場設定
工場出荷時において、VCSEL208の各チャネルが、感光体ドラム面上に設定光量で走査ビームを照射している場合のモニタビームの光電変換素子218による光量モニタ電圧の値を、マイクロコントローラ302がメモリ308のROM領域に記録する。このときの測定では、感光体ドラム面に相当する位置に光センサ(不図示)を配置し、光量モニタ電圧の値と感光体ドラム面上での走査ビーム光量との相関性を示すデータを取得する。光センサは、パーソナルコンピュータ(以下、PCと呼ぶ。)に接続されている。また、PCは、GAVD200を制御しており、PCからGAVD200を介して演算部306に、工場調整信号が送られる。
画像形成装置100は、感光体ドラムが組み込まれ、ユーザにより使用される場合、画像形成装置100の起動時または動作開始時にVCSEL208の光量制御が実行される。図16は、画像形成装置100が実行する画像形成処理の処理手順を示すフローチャートである。画像形成装置100は、通常、B5、A4、B4、A3などの規格とされたサイズの上質紙やプラスチックフィルムに画像形成を行う。以下に説明する手順では、あらかじめユーザにより画像形成装置100の電源がONされているか、またはオートモードでユーザからの画像形成指令を受け付けて画像形成が開始可能な状態になっているものとする。最初に、ステップS701でVCSEL208の初期化を行い、初期化処理終了後、ステップS702でラインAPCを実行し、各紙間ではステップS703において紙間APCを実行する。そして、VCSEL208の周辺温度の変化が大きくなったとステップS704で判断された場合は、ステップS705にて、走査APCを行う。その後は、ステップS706にて、作像終了が確認されるまでラインAPC、紙間APC、および走査APCを繰り返し実行する。
続いて、図16に示したステップS701で行われるVCSELの初期化処理について、図17を用いて具体的に説明する。以下に説明する手順では、メインCPU300からGAVD200へと、初期化信号が送られ、さらに、GAVD200からマイクロコントローラ302に初期化信号が通知され、VCSELの初期化処理が開始可能な状態になっているものとする。ステップS801では、マイクロコントローラ302は、VCSEL208の40ch分のバイアス電流Ibi_ch(1)の検出を行う。つぎのステップS802では、40ch分の補正値Dev_ch(1)の計算を行う。そして、ステップS803では、共通電流の更新を行い、最後にステップS804で校正値の計算をする。続いて、これらのステップS801〜S804で行う各処理の具体的な内容について説明する。
図18は、ステップS801のバイアス電流の検出手順を示すフローチャートである。以下の説明では、マイクロコントローラ302は、GAVD200から初期化信号を受信しているものとする。S901により、まず、マイクロコントローラ302がバイアス電流の検出を行うチャネル番号(例えば、ch1)を指定する。そして、ステップS902により、ドライバ206の共通電流Iswの設定を0に設定する。
図21は、図17に示した補正値の計算処理の手順を示すフローチャートである。以下の説明では、バイアス電流の検出が終了し、GAVD200は、バイアス電流検出終了の信号を受信しているものとする。まず、GAVD200は、ステップS1201において、補正値を算出するVCSEL208のチャネル番号(例えば、ch1)を指定する。次いで、GAVD200は、ステップS1202で同期検出装置220からの同期検知信号(以下、DETP信号と呼ぶ。)に同期してch1の半導体レーザ素子LDを、共通電流Isw(0)×P(0)の光量で一定時間点灯させる。P(t)とはプロセス制御により決まる走査ビームの光量を調整するための調整値(以下、光量調整値と呼ぶ。)を表す。なお、以下では、1つのVCSEL208に対応する2色分の光量調整値を、それぞれP_a(t)およびP_b(t)と表す場合がある。tはプロコンAPCが実行されるごとに増加する値である。初期化動作ではt=0であり、P(0)=1である。プロセス制御については、後述するプロコンAPCにて詳しく説明する。ch1の半導体レーザ素子LDが一定時間点灯している期間内に、マイクロコントローラ302のA/D変換部304は、光量モニタ電圧Vpd_1(1)を取得する。その後、ステップS1203で、マイクロコントローラ302は、取得した光量モニタ電圧Vpd_1(1)と、光電変換素子218が初期動作時に出力してROM領域に記録された出力値Vpd_1(0)とから、ch1の補正値であるDev_1(1)を計算する。Dev_1(1)の計算式は、初期設定の光量モニタ電圧Vpd_1(0)を使用して、下記式(2)で与えられる。なお、下記式(2)中、チャネル1の光量モニタ電圧Vpd_1(0)は、画像形成装置100が工場から出荷される際に設定される。そして、ユーザが画像形成装置100を使用する際に、メモリ308のROM領域に格納されている値を読み出して上述したバイアス電流の演算等に利用する。
VCSEL208を駆動するための共通電流は、その周囲環境やVCSELの経時劣化により変動するため、初期化動作時に、図17に示すステップS803にて共通電流の更新を行う。図23は、共通電流の更新処理の手順を示すフローチャートである。以下の説明では、上述した補正値が既に計算されているものとする。GAVD200は、ステップS1401にて、共通電流を計算する。更新する共通電流の値Isw(1)は、メモリ308のROM領域に格納されている初期化共通電流Isw(0)と、RAM領域に格納されている補正値Dev_chの最大値(Dev_chMax)と最小値(Dev_chMin)を使用して計算される。式は下式(3)になる。
共通電流の更新処理の後、校正値の計算を行う(図17のステップS804)。校正値の計算処理では、メモリ308のROM領域に格納されている工場出荷時に設定された光量モニタ電圧を校正し、校正後の光量モニタ電圧で再度補正値Devの算出を行う。使用環境の変化やVCSELの経時劣化などにより、工場調整時に用いた光量モニタ電圧と走査ビーム光量との関係が変化してしまうためである。すなわち、工場調整において光量モニタ電圧をメモリに記録した時は、光学装置102の周辺温度は空調により一定温度、例えば25度に保たれているが、光学装置102が画像形成装置100に搭載され、VCSEL208の初期化を行う時は、季節や時間、または画像形成装置100の使用状況によって光学装置102の周辺温度は変化し、VCSEL208の周辺温度も変化する。そして、VCSEL208のビーム広がり角が温度によって変化する場合、図6で示したように、アパーチャミラー212の透過光と反射光の比率が変化してしまう。このため、工場で調整を行った感光体ドラム面上での走査ビームの光量と、走査ビームを照射している場合のモニタビームの光電変換素子218による光量モニタ電圧の値との関係が成立しなくなり、光量モニタ電圧を基準に共通電流IswやDevの調整を行っても、感光体ドラム面上での走査ビーム光量は狙いの光量からずれたものになってしまうためである。
VCSEL208の初期化処理が完了すると、画像形成装置100はプロセス制御を開始する。プロセス制御とは、画像形成装置周辺および内部での温湿度の変化や長時間の未使用放置、経時でのサプライの劣化によって狙いの画像濃度を得るために必要な作像プロセス条件が変化することを防止するため、レーザビームを照射してから作像を完了させるまでのある所定のタイミングで実行され、画像形成装置100の現像能力を検出し、最適な作像プロセス条件を決定するものである。
画像形成装置100は、初期化動作、およびプロコンAPCによって決定された補正値Dev_ch(4)を用いて、画像形成動作を開始する。画像形成動作は、感光体ドラム上に静電荷を付与し、半導体レーザによる露光によって静電潜像を形成し、トナーによる現像、転写、定着、印刷物排出するような、一般的な画像形成処理である。
ラインAPCを実行している間、何らかの理由により、補正値Devの補正可能範囲外では走査ビームの光量が補正できない場合も想定される。この場合、共通電流Iswの値を修正することにより走査ビームの光量を補正することとなるが、画像形成中に走査ビームの光量の大きな修正を行うと、画像欠陥が発生してしまう。このため、画像形成装置100は、ラインAPCを使用して走査ビームの光量にフィードバックさせる処理の間に、補正値Dev_chの補正可能範囲ではなくなったチャネルの半導体レーザ素子について補正可能範囲の上限値または下限値を強制的に設定して、次回の紙間タイミングが到来するまで、画像形成を継続させる。また、画像形成装置100は、紙間タイミングとなったことに対応して、第3光量補正として、共通電流Iswの修正、および補正値Dev_chの更新を実行する。また、補正値Dev_chの補正可能範囲外のレーザ素子が出る前に、事前に共通電流Iswの修正、および補正値Dev_chの更新を実行し、補正可能範囲の上限値または下限値を強制的に設定することを防止することも出来る。
画像形成装置100の電源ON時やJOB開始時のVCSEL初期化時に、光量モニタ電圧の校正値の計算が行われている。しかし、印刷枚数が多く印刷動作が長く続き、光量モニタ電圧の校正から時間が経過した場合、ポリゴンミラー102cの発熱や、定着装置の発熱により、画像形成装置100の内部の環境が変化する。その結果、VCSEL208の周囲の温度も変動し、その温度によってVCSEL208のビームの広がり角が変化すると、各チャネルの走査ビームのビーム広がり角が変化してしまう。ビーム広がり角が変化すると、図6で示したように、アパーチャミラー212の透過光と反射光の比率が変化する。このため、工場で調整を行った感光体ドラム面上でのビーム光量と、光電変換素子218による光量モニタ電圧値との関係が成立しなくなり、ラインAPCや紙間APCを行っても、感光体ドラム面上でのビーム光量が狙いの光量からずれてしまう場合がある。
本実施形態のマイクロコントローラ302は、光電変換素子218の出力レベルが、半導体レーザ素子LDの機能不全となる閾値を、メモリ308のROM領域に格納しており、半導体レーザ素子LDが機能不全であると判断した場合、半導体レーザ素子LDの機能不全を通知するエラー信号であるLDERR信号を送信し、GAVD200に通知を行う。GAVD200は、LDERR信号がアサートされるとメインCPU300に通知を行い、サービスコールの表示などの処理を指令する。以下、LDERR発行処理について説明する。
(1)エラーNo.1:光電変換素子218の故障
検出方法…VCSEL208の、全てのchの光量モニタ電圧が0V、かつ同期検出装置220などの光量測定器の出力は0mVではない場合。
(2)エラーNo.2:VCSEL208の故障
検出方法…VCSEL208の、全てのchの光量モニタ電圧が0V、かつ光量測定器の出力も0mVの場合。
(3)エラーNo.3:VCSEL208の特定chの故障
検出方法…VCSEL208の、特定のchの光量モニタ電圧が0Vの場合。この場合、光量モニタ電圧の値が0Vとなっているチャネルを故障と判断し、故障と判断されたチャネル番号もGAVD200に送信し、GAVD200のレジスタメモリに書込む。
なお、初期化動作時に検出されるエラーの種類は、上述した(1)〜(3)の他、例えば、以下に説明する機能不全を挙げることができる。
(4)エラーNo.4:全chの光量モニタ電圧が得られない場合
検出方法…VCSEL208の、全てのchの光量モニタ電圧が0Vの場合。
(5)エラーNo.5:特定chの光量モニタ電圧得られない場合
検出方法…VCSEL208の、特定のchの光量モニタ電圧が0Vの場合。
(6)エラーNo.6:VCSEL208の劣化した場合
検出方法…Devの調整範囲が±32%を超えた場合。
(7)エラーNo.7:特定chの光量モニタ電圧得られない場合
検出方法…VCSEL208の、特定のchの光量モニタ電圧が0Vの場合。
(8)エラーNo.8:VCSEL208の劣化した場合
検出方法…Devの調整範囲が±32%を超えた場合。
(9)エラーNo.9:VCSEL208の劣化
検出方法…共通電流Isw変更後も、補正値Devの調整範囲が±32%に収まらない場合。
プロコン制御によりVCSEL208の光量を変えた場合、VCSEL208の特性として、光量の大きさによりそのビーム広がり角が変化する事がある。走査APCのところでも述べたように、ビーム広がり角が変化すると、工場で調整を行った感光体ドラム面上でのビーム光量と、光電変換素子218による光量モニタ電圧値との関係が成立しなくなるため、校正値C_chを更新する必要がある。
102 光学装置
102a 102e 反射ミラー
102b fθレンズ
102c ポリゴンミラー
102c−1 ポリゴンミラー(上段)
102c−2 ポリゴンミラー(下段)
104a 106a 108a 110a 感光体ドラム
104b 106b 108b 110b 帯電器
104c 106c 108c 110c 現像器
112 像形成部
114 中間転写ベルト
114a 114b 114c 搬送ローラ
118 2次転写ベルト
120 定着装置
122 転写部
124 受像材
130 定着部材
132 印刷物
140 トナー濃度センサ
150 トナーパターン
200 VCSELコントローラ(GAVD)
202 電圧変換部
204 駆動電流制御部
206 ドライバ
208 VCSEL
210 カップリング光学素子
212 アパーチャミラー
214 全反射ミラー
216 第2集光レンズ
218 光電変換素子
226 光束分割プリズム
220 同期検出装置
300 メインCPU
302 マイクロコントローラ
304 A/D変換部
306 演算部
308 メモリ
500 制御値
Claims (17)
- 複数のレーザビームを射出する光源と、
前記レーザビームを、光量を測定するための第1ビームと感光体を走査して画像データを作像するための第2ビームとに分離する分離手段と、
共通の回転軸に対して備えられた複数段の多面の反射鏡によって前記第2ビームの向きを偏向させる偏向手段と、
前記反射鏡の各段の面に入射させるように、前記第2ビームを複数の分割ビームに分割する光束分割手段と、
前記第1ビームの光量を測定して前記第1ビームの光量に応じた第1の電圧を出力する第1光電変換手段と、
前記分割ビームそれぞれの光量を測定して前記分割ビームそれぞれの光量に応じた第2の電圧を出力する第2光電変換手段と、
前記分割ビームそれぞれについて、前記光源から前記レーザビームを射出するために予め複数の前記レーザビームに対して共通に設定された駆動電流を補正するための電流補正値を、前記第1の電圧と前記第2の電圧とに基づいて更新し、更新した電流補正値で補正した駆動電流に基づいて前記レーザビームの光量を制御する制御手段と、を備え、
前記制御手段は、分割された前記第2ビームの光量を調整する第1光量補正を開始させる同期信号、前記画像データを作像する能力を調整する第2光量補正を開始させるプロセス制御信号、分割された前記第2ビームが前記感光体への走査を終了した後、次の前記感光体への走査を開始する間に前記駆動電流の流量を調整する第3光量補正を開始させる紙間信号、内部の温度の変化量および前記第2ビームの光量が所定量に達した場合に前記レーザビームの光量を調整する第4光量補正を開始させるキャリブレーション信号、のいずれかの信号を出力し、前記同期信号、前記プロセス制御信号、前記紙間信号、または前記キャリブレーション信号を出力したタイミングで、前記レーザビームの光量を制御し、
前記制御手段は、さらに、前記電流補正値の範囲と、前記電流補正値の範囲を修正するための修正補正値を記憶し、
前記制御手段は、前記駆動電流の流量が前記電流補正値の範囲内である場合に前記第1光量補正と前記第2光量補正とを行い、前記駆動電流の流量が前記電流補正値の範囲を超えた範囲である補正外範囲である場合に前記第3光量補正を行い、前記駆動電流の流量が前記補正外範囲である場合であって、かつ前記修正補正値の範囲にある場合に前記第4光量補正を行う、
ことを特徴とする画像形成装置。 - 前記分割ビームが前記感光体の走査開始位置に露光されたことを検出する検出手段をさらに備え、
前記制御手段は、前記分割ビームの露光が検出されてから予め定められた期間が経過したときに、露光が検出された前記分割ビームと異なる前記分割ビームについて、前記第1の電圧と前記第2の電圧とに基づいて前記電流補正値を更新し、更新した電流補正値で補正した駆動電流に基づいて前記レーザビームの光量を制御する、
ことを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。 - 前記制御手段は、さらに、前記画像形成装置内部の温度の変化量および前記第2ビームの光量の少なくとも一方が所定量に達した場合に、前記分割ビームそれぞれについて前記第1の電圧と前記第2の電圧とに基づいて前記電流補正値を更新する、
ことを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。 - 前記制御手段は、さらに、前記画像データを作像する能力を調整するプロセス制御実行時に、前記分割ビームそれぞれについて前記第1の電圧と前記第2の電圧とに基づいて前記電流補正値を更新する、
ことを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。 - 前記制御手段は、前記レーザビームを前記駆動電流に基づいて駆動させた場合の前記第1の電圧を測定し、測定した前記第1の電圧と、前記第1の電圧の初期値である第1の設定電圧と、前記レーザビームの光量の変化量を示す光量変更値と、前記修正補正値とに基づいて、前記電流補正値を計算し、計算した前記電流補正値に従って前記駆動電流を補正した第1の補正駆動電流に基づいて、前記第1光量補正を行う、
ことを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。 - 前記制御手段は、前記光量変更値に従って変更された前記レーザビームの前記第1の電圧を測定し、測定した前記第1の電圧と、前記第1の設定電圧に前記光量変更値を掛け合わせた値とに基づいて、前記電流補正値を計算し、計算した前記電流補正値に従って前記駆動電流を補正した第2の補正駆動電流に基づいて、前記第2光量補正を行う、
ことを特徴とする請求項5に記載の画像形成装置。 - 前記制御手段は、前記駆動電流の流量が前記補正外範囲である場合に、前記電流補正値を更新し、更新した前記電流補正値に従って前記駆動電流を補正した第3の補正駆動電流に基づいて、前記第3光量補正を行う、
ことを特徴とする請求項5または6に記載の画像形成装置。 - 前記制御手段は、前記第2の電圧と、前記第2の電圧の初期値である第2の設定電圧とに基づいて、前記電流補正値を計算し、計算した前記電流補正値に従って前記駆動電流を補正した第4の補正駆動電流に基づいて、前記第4光量補正を行う、
ことを特徴とする請求項5に記載の画像形成装置。 - 前記光源は、面発光レーザであり、前記第1光量補正は、ラインAPCであり、前記第2光量補正は、プロコンAPCであり、前記第3光量補正は、紙間APCであり、前記第4光量補正は、走査APCである、
ことを特徴とする請求項1〜8のいずれか1項に記載の画像形成装置。 - 複数のレーザビームを射出する光源を備える画像形成装置で実行される画像形成方法であって、
分離手段が、前記レーザビームを、光量を測定するための第1ビームと感光体を走査して画像データを作像するための第2ビームとに分離する分離ステップと、
偏向手段が、共通の回転軸に対して備えられた複数段の多面の反射鏡によって前記第2ビームの向きを偏向させる偏向ステップと、
光束分割手段が、前記反射鏡の各段の面に入射させるように、前記第2ビームを複数の分割ビームに分割する光束分割ステップと、
第1光電変換手段が、前記第1ビームの光量を測定して前記第1ビームの光量に応じた第1の電圧を出力する第1光電変換ステップと、
第2光電変換手段が、前記分割ビームそれぞれの光量を測定して前記分割ビームそれぞれの光量に応じた第2の電圧を出力する第2光電変換ステップと、
制御手段が、前記分割ビームそれぞれについて、前記光源から前記レーザビームを射出するために予め複数の前記レーザビームに対して共通に設定された駆動電流を補正するための電流補正値を、前記第1の電圧と前記第2の電圧とに基づいて更新し、更新した電流補正値で補正した駆動電流に基づいて前記レーザビームの光量を制御する制御ステップと、を含み、
前記制御ステップは、分割された前記第2ビームの光量を調整する第1光量補正を開始させる同期信号、前記画像データを作像する能力を調整する第2光量補正を開始させるプロセス制御信号、分割された前記第2ビームが前記感光体への走査を終了した後、次の前記感光体への走査を開始する間に前記駆動電流の流量を調整する第3光量補正を開始させる紙間信号、内部の温度の変化量および前記第2ビームの光量が所定量に達した場合に前記レーザビームの光量を調整する第4光量補正を開始させるキャリブレーション信号、のいずれかの信号を出力し、前記同期信号、前記プロセス制御信号、前記紙間信号、または前記キャリブレーション信号を出力したタイミングで、前記レーザビームの光量を制御し、
前記制御手段は、前記電流補正値の範囲と、前記電流補正値の範囲を修正するための修正補正値を記憶し、
前記制御ステップは、前記駆動電流の流量が前記電流補正値の範囲内である場合に前記第1光量補正と前記第2光量補正とを行い、前記駆動電流の流量が前記電流補正値の範囲を超えた範囲である補正外範囲である場合に前記第3光量補正を行い、前記駆動電流の流量が前記補正外範囲である場合であって、かつ前記修正補正値の範囲にある場合に前記第4光量補正を行う、
ことを特徴とする画像形成方法。 - 検出手段が、前記分割ビームが前記感光体の走査開始位置に露光されたことを検出する検出ステップと、
前記制御手段が、前記分割ビームの露光が検出されてから予め定められた期間が経過したときに、露光が検出された前記分割ビームと異なる前記分割ビームについて、前記第1の電圧と前記第2の電圧とに基づいて前記電流補正値を更新し、更新した電流補正値で補正した前記駆動電流に基づいて前記レーザビームの光量を制御するステップと、をさらに含む、
ことを特徴とする請求項14に記載の画像形成方法。 - 前記制御手段が、前記画像形成装置内部の温度の変化量および前記第2ビームの光量の少なくとも一方が所定量に達した場合に、前記分割ビームそれぞれについて前記第1の電圧と前記第2の電圧とに基づいて前記電流補正値を更新するステップをさらに含む、
ことを特徴とする請求項14に記載の画像形成方法。 - 前記制御手段が、前記画像データを作像する能力を調整するプロセス制御実行時に、前記分割ビームそれぞれについて前記第1の電圧と前記第2の電圧とに基づいて前記電流補正値を更新するステップをさらに含む、
ことを特徴とする請求項14に記載の画像形成方法。
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