JP5565217B2 - Optical writing apparatus, image forming apparatus, and optical writing control method - Google Patents

Optical writing apparatus, image forming apparatus, and optical writing control method Download PDF

Info

Publication number
JP5565217B2
JP5565217B2 JP2010194481A JP2010194481A JP5565217B2 JP 5565217 B2 JP5565217 B2 JP 5565217B2 JP 2010194481 A JP2010194481 A JP 2010194481A JP 2010194481 A JP2010194481 A JP 2010194481A JP 5565217 B2 JP5565217 B2 JP 5565217B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
contact
detection period
optical writing
image
light source
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2010194481A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2012053190A (en
Inventor
勇也 尾崎
達也 宮寺
吉徳 白崎
智洋 大島
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ricoh Co Ltd
Original Assignee
Ricoh Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ricoh Co Ltd filed Critical Ricoh Co Ltd
Priority to JP2010194481A priority Critical patent/JP5565217B2/en
Publication of JP2012053190A publication Critical patent/JP2012053190A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP5565217B2 publication Critical patent/JP5565217B2/en
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Description

本発明は、光書き込み装置、画像形成装置、および光書き込み制御方法に関する。   The present invention relates to an optical writing device, an image forming apparatus, and an optical writing control method.

近年、情報の電子化が推進される傾向にあり、電子化された情報の出力に用いられるプリンタや、ファクシミリ、書類の電子化に用いるスキャナ等の画像処理装置は、欠かせない機器となっている。このような画像処理装置は、撮像機能や、画像形成機能、通信機能等を備えることにより、プリンタや、ファクシミリ、スキャナ、複写機として利用可能な複合機として構成されることが多い。   In recent years, there has been a tendency to digitize information, and image processing apparatuses such as printers used for outputting digitized information, facsimiles, scanners used for digitizing documents have become indispensable devices. Yes. Such an image processing apparatus is often configured as a multifunction machine that can be used as a printer, a facsimile machine, a scanner, or a copier by providing an imaging function, an image forming function, a communication function, and the like.

このような画像処理装置のうち、電子化された書類の出力に用いられる画像形成装置では、電子写真方式が広く採用されている。電子写真方式の画像形成装置では、感光体を露光することにより静電潜像を形成し、トナー等の顕色剤を用いてその静電潜像を現像してトナー画像を形成し、そのトナー画像を用紙に転写することによって紙出力を行う。   Among such image processing apparatuses, an electrophotographic system is widely adopted in image forming apparatuses used for outputting digitized documents. In an electrophotographic image forming apparatus, an electrostatic latent image is formed by exposing a photoreceptor, and the electrostatic latent image is developed using a developer such as toner to form a toner image. Paper output is performed by transferring the image to paper.

このような電子写真方式の画像形成装置では、感光体を露光して静電潜像を形成するタイミングと用紙の搬送タイミングとを合わせることにより、用紙の正しい範囲に画像が形成されるように調整が行われる。また、複数の感光体を用いてカラー画像を形成するタンデム式の画像形成装置では、各色の感光体において現像された画像が正確に重ね合わされるように、各色の感光体における露光タイミングの調整が行われる(例えば、特許文献1参照)。   In such an electrophotographic image forming apparatus, adjustment is made so that an image is formed in the correct range of the paper by aligning the timing of forming the electrostatic latent image by exposing the photoconductor to the timing of transporting the paper. Is done. Also, in a tandem image forming apparatus that forms a color image using a plurality of photoconductors, the exposure timing of each color photoconductor can be adjusted so that the images developed on the photoconductors of each color are accurately superimposed. (For example, refer to Patent Document 1).

また、上述した電子写真方式の画像形成装置としては、感光体上に現像されたトナー画像を中間転写ベルトに転写した後に用紙に転写および定着する中間転写方式と、感光体上に現像されたトナー画像を用紙に直接転写する直接転写方式とがある。そして、いずれの場合においても、感光体が転写対象の搬送体に当接した状態においてトナー画像が転写される。なお、以下の説明では、中間転写方式における中間転写ベルト、直接転写方式において用紙を搬送する搬送ベルトを総じて搬送体とする。   The electrophotographic image forming apparatus described above includes an intermediate transfer system in which a toner image developed on a photoconductor is transferred to an intermediate transfer belt and then transferred and fixed on a sheet, and a toner developed on the photoconductor There is a direct transfer method in which an image is directly transferred to a sheet. In either case, the toner image is transferred in a state where the photosensitive member is in contact with the transfer object to be transferred. In the following description, the intermediate transfer belt in the intermediate transfer system and the transport belt that transports paper in the direct transfer system are collectively referred to as a transport body.

さらに、タンデム式のカラー画像形成装置では、モノクロでの画像形成を行う場合、黒以外の色を作像する感光体ドラムを上述した搬送体から離間することが行われている。これは、黒以外の感光体から漏れ出したトナーが搬送体に付着することによる画像の乱れを防ぐためである。   Further, in a tandem type color image forming apparatus, when performing monochrome image formation, a photosensitive drum for forming a color other than black is separated from the above-described conveyance body. This is to prevent image disturbance due to toner leaking from a photoconductor other than black adhering to the conveyance body.

この種の画像形成装置では、装置内温度の変化等によって搬送体に伸縮等が生じ、結果として搬送体の搬送タイミングに差が生じる。よって、特許文献1では、タイミング調整処理が、所定のタイミングで繰り返し実行される。しかしながら、特許文献1のタイミング調整処理では、感光体と搬送体とが当接している場合および離間している場合の差については考慮されていない。   In this type of image forming apparatus, the conveyance body expands and contracts due to a change in the internal temperature of the apparatus, resulting in a difference in the conveyance timing of the conveyance body. Therefore, in Patent Document 1, the timing adjustment process is repeatedly executed at a predetermined timing. However, in the timing adjustment process of Patent Document 1, the difference between the case where the photoconductor and the conveyance body are in contact with each other and the case where they are separated from each other is not taken into consideration.

すなわち、タイミング調整処理では、上述したように、各色の感光体間の位置ずれ補正も行われるため、上記調整処理は、全ての感光体が搬送体に当接した状態で実行される場合が多い。このようにして調整処理が実行された結果は、全ての感光体が搬送体に当接した状態では有効である。   That is, in the timing adjustment process, as described above, the positional deviation correction between the photoconductors of the respective colors is also performed. Therefore, the adjustment process is often performed in a state where all the photoconductors are in contact with the conveyance body. . The result of executing the adjustment process in this manner is effective when all the photoconductors are in contact with the transport body.

しかし、全ての感光体が搬送体に当接した状態にて実行された調整処理の結果は、一部の感光体が当接した(一部の感光体が離間した)状態では、不適切となっている可能性がある。逆に、一部の感光体が当接した状態で実行された調整処理の結果は、全ての感光体が搬送体に当接した状態では、不適切となっている可能性がある。さらに、搬送体が熱等の影響で伸縮する場合があるため、搬送体の伸縮についても考慮することが望ましい。   However, the result of the adjustment process executed in a state where all the photoconductors are in contact with the conveyance body is inappropriate in a state where some of the photoconductors are in contact (some photoconductors are separated). It may have become. On the other hand, the result of the adjustment process executed with some of the photoconductors in contact with each other may be inappropriate when all the photoconductors are in contact with the transport body. Furthermore, since the transport body may expand and contract due to heat or the like, it is desirable to consider the expansion and contraction of the transport body.

そこで、本発明は、複数の感光体と感光体上に現像された画像を転写する搬送体とを当接および離間させる機能を備えた画像形成装置において、副走査方向の画像の位置の調整をより精度良く行うことを目的の一つとする。   Therefore, the present invention adjusts the position of an image in the sub-scanning direction in an image forming apparatus having a function of abutting and separating a plurality of photosensitive members and a conveying member that transfers an image developed on the photosensitive member. One of the purposes is to perform with higher accuracy.

本発明の一つの態様では、副走査方向に複数並べられた感光体に光ビームを照射して静電潜像を形成する光書き込み装置であって、光ビームを照射する光源と、前記光源を制御して光ビームを照射させる光源制御部と、前記感光体上に現像された画像が転写される搬送体の表面を検知するセンサの出力信号によって前記搬送体の表面に転写された画像が前記センサに対向する位置にあることを検知する画像検知部と、前記光源制御部が前記搬送体上に第一の描画パターンを形成する処理を開始してから前記画像検知部が前記第一の描画パターンを検知するまでの期間としての第一の検知期間をカウントする第一の検知期間カウント部と、前記第一の検知期間と当該第一の検知期間の基準としての第一の基準値との差分としてのオフセットを算出するオフセット算出部と、前記搬送体上に描画された第二の描画パターンの二箇所を前記画像検知部が検知した期間としての第二の検知期間をカウントする第二の検知期間カウント部と、前記第二の検知期間と当該第二の検知期間の基準としての第二の基準値とを比較して前記搬送体の伸縮率を算出する伸縮率算出部と、前記複数の感光体の一部が前記搬送体に当接した状態での前記第一の検知期間と前記複数の感光体の全てが前記搬送体に当接した状態での前記第一の検知期間との差分としての接離差分を算出する接離差分算出部と、前記複数の感光体の一部が前記搬送体に当接した状態および前記複数の感光体の全てが前記搬送体に当接した状態のうち一方の状態に対応する前記オフセット、前記算出された接離差分、および前記算出された伸縮率に基づいて、他方の状態で前記光源に光ビームを照射させるタイミングを補正する補正制御部と、を備えたことを特徴の一つとする。   In one aspect of the present invention, there is provided an optical writing device that forms an electrostatic latent image by irradiating a plurality of photosensitive members arranged in the sub-scanning direction with a light beam, and the light source includes: A light source control unit for controlling and irradiating a light beam, and an image transferred on the surface of the carrier by an output signal of a sensor for detecting the surface of the carrier on which the image developed on the photosensitive member is transferred An image detection unit that detects that the image sensor is in a position facing the sensor, and the image detection unit starts the first drawing after the light source control unit starts processing to form a first drawing pattern on the carrier. A first detection period counting unit that counts a first detection period as a period until a pattern is detected, and a first reference value as a reference of the first detection period and the first detection period. Calculate offset as difference An offset calculation unit, a second detection period counting unit that counts a second detection period as a period in which the image detection unit has detected two locations of the second drawing pattern drawn on the carrier, An expansion / contraction rate calculation unit that calculates an expansion / contraction rate of the transport body by comparing the second detection period and a second reference value as a reference of the second detection period, and a part of the plurality of photoconductors The contact / separation difference as a difference between the first detection period in a state where the toner is in contact with the transport body and the first detection period in a state where all of the plurality of photosensitive members are in contact with the transport body The contact / separation difference calculating unit for calculating the difference between one of the plurality of photoconductors and the state where all of the plurality of photoconductors are in contact with the transfer body. The corresponding offset, the calculated contact / separation difference, and the calculation Based on the scaling factor, and one comprising the, a correction control unit for correcting the timing for irradiating a light beam to the light source in the other state.

また、本発明のもう一つの態様では、副走査方向に複数並べられた感光体に光ビームを照射して静電潜像を形成する光書き込み装置であって、光ビームを照射する光源と、前記光源を制御して光ビームを照射させる光源制御部と、前記感光体上に現像された画像が転写される搬送体の表面を検知するセンサの出力信号によって前記搬送体の表面に転写された画像が前記センサに対向する位置にあることを検知する画像検知部と、前記光源制御部が前記搬送体上に第一の描画パターンを形成する処理を開始してから前記画像検知部が前記第一の描画パターンを検知するまでの期間としての第一の検知期間をカウントする第一の検知期間カウント部と、前記光書き込み装置の内部または周辺の温度を検出する温度検出部と、前記カウントされた前記第一の検知期間、または当該第一の検知期間と当該第一の検知期間の基準としての第一の基準値との差分としてのオフセットを、所定の記憶部に、前記検出された温度ならびに前記複数の感光体の前記搬送体に対する当接状態と対応づけて記憶するデータ蓄積処理部と、前記所定の記憶部を参照して、前記検知された温度に対応した、前記複数の感光体の一部が前記搬送体に当接した状態での前記第一の検知期間と前記複数の感光体の全てが前記搬送体に当接した状態での前記第一の検知期間との差分としての接離差分を算出する接離差分算出部と、前記複数の感光体の一部が前記搬送体に当接した状態および前記複数の感光体の全てが前記搬送体に当接した状態のうち一方の状態に対応する前記オフセット、および前記算出された接離差分に基づいて、他方の状態で前記光源に光ビームを照射させるタイミングを補正する補正制御部と、を備えたことを特徴の一つとする。   According to another aspect of the present invention, there is provided an optical writing device for forming an electrostatic latent image by irradiating a plurality of photosensitive members arranged in the sub-scanning direction with a light beam, and a light source for irradiating the light beam; A light source control unit that controls the light source to emit a light beam and an output signal of a sensor that detects the surface of the carrier on which the image developed on the photosensitive member is transferred are transferred to the surface of the carrier. An image detection unit that detects that an image is located at a position facing the sensor, and the image detection unit that has started the process of forming a first drawing pattern on the transport body by the light source control unit. A first detection period counting unit that counts a first detection period as a period until one drawing pattern is detected; a temperature detection unit that detects a temperature inside or around the optical writing device; Before The first detection period, or an offset as a difference between the first detection period and the first reference value as a reference of the first detection period, the predetermined temperature, the detected temperature and the A data accumulation processing unit that stores a plurality of photoconductors in association with the contact state of the photoconductors, and a predetermined storage unit that refers to one of the plurality of photoconductors corresponding to the detected temperature. Contact and separation as a difference between the first detection period when the portion is in contact with the transport body and the first detection period when all of the plurality of photoconductors are in contact with the transport body One of a contact / separation difference calculating unit that calculates a difference, a state where a part of the plurality of photosensitive members is in contact with the transport body, and a state where all of the plurality of photosensitive members are in contact with the transport body The offset corresponding to and the calculated contact / separation difference Based on, and one comprising the, a correction control unit for correcting the timing for irradiating a light beam to the light source in the other state.

本発明によれば、副走査方向の画像の位置の調整に、複数の感光体の搬送体に対する当接状態に加えて、搬送体の伸縮状態をも反映することができるため、副走査方向の画像の位置の調整をより精度良く行うことができる。   According to the present invention, the adjustment of the position of the image in the sub-scanning direction can reflect the expansion / contraction state of the conveyance body in addition to the contact state of the plurality of photosensitive members with respect to the conveyance body. The position of the image can be adjusted with higher accuracy.

図1は、本発明の第一の実施形態にかかる画像形成装置のハードウェア構成を示すブロック図である。FIG. 1 is a block diagram showing a hardware configuration of the image forming apparatus according to the first embodiment of the present invention. 図2は、画像形成装置の機能構成を示す図である。FIG. 2 is a diagram illustrating a functional configuration of the image forming apparatus. 図3は、画像形成装置に含まれるプリントエンジンの構成を示す図である。FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration of a print engine included in the image forming apparatus. 図4は、画像形成装置に含まれる光書き込み装置の構成を示す上面図である。FIG. 4 is a top view illustrating a configuration of an optical writing device included in the image forming apparatus. 図5は、光書き込み装置の構成を示す側断面図である。FIG. 5 is a side sectional view showing the configuration of the optical writing device. 図6は、光書き込み装置の制御部を示すブロック図である。FIG. 6 is a block diagram illustrating a control unit of the optical writing device. 図7は、第一の基準値、第一の検知期間、オフセット、および接離差分の関係の一例を示す模式図である。FIG. 7 is a schematic diagram illustrating an example of a relationship between a first reference value, a first detection period, an offset, and a contact / separation difference. 図8は、第二の基準値、第二の検知期間、および伸縮率の関係の一例を示す模式的な説明図である。FIG. 8 is a schematic explanatory diagram illustrating an example of the relationship between the second reference value, the second detection period, and the expansion / contraction rate. 図9は、光書き込み装置の位置ずれ補正処理で描画される描画パターンの一例を示す図である。FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a drawing pattern drawn by the positional deviation correction processing of the optical writing device. 図10は、光書き込み装置の位置ずれ補正処理で描画される描画パターンの別の一例を示す図である。FIG. 10 is a diagram illustrating another example of the drawing pattern drawn by the positional deviation correction processing of the optical writing device. 図11は、プリントエンジンの構成を示す図であって、全ての感光体が搬送体に当接した状態の一例を示す図である。FIG. 11 is a diagram illustrating a configuration of the print engine, and is a diagram illustrating an example of a state in which all the photoconductors are in contact with the conveyance body. 図12は、プリントエンジンの構成を示す図であって、一つの感光体が搬送体に当接した状態の一例を示す図である。FIG. 12 is a diagram illustrating a configuration of the print engine, and is a diagram illustrating an example of a state in which one photoconductor is in contact with the conveyance body. 図13は、プリントエンジンの構成を示す図であって、一つの感光体が搬送体に当接した状態の別の一例を示す図である。FIG. 13 is a diagram illustrating a configuration of the print engine, and is a diagram illustrating another example of a state in which one photoconductor is in contact with the conveyance body. 図14は、プリントエンジンの構成を示す図であって、二つの感光体が搬送体に当接した状態の一例を示す図である。FIG. 14 is a diagram illustrating a configuration of the print engine, and is a diagram illustrating an example of a state in which two photoconductors are in contact with the conveyance body. 図15は、プリントエンジンの構成を示す図であって、一つの感光体が搬送体に当接した状態のさらに別の一例を示す図である。FIG. 15 is a diagram illustrating the configuration of the print engine, and is a diagram illustrating still another example of a state in which one photoconductor is in contact with the conveyance body. 図16は、光書き込み装置での位置ずれ補正処理の一例を示すフローチャートである。FIG. 16 is a flowchart illustrating an example of misalignment correction processing in the optical writing device. 図17は、光書き込み装置での位置ずれ補正処理の判断基準の一例を示す図である。FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a determination criterion for the misregistration correction process in the optical writing device. 図18は、本発明の第一の実施形態にかかる画像形成装置の光書き込み装置での位置ずれ補正処理の一例を示すフローチャートである。FIG. 18 is a flowchart illustrating an example of a positional deviation correction process in the optical writing device of the image forming apparatus according to the first embodiment of the present invention. 図19は、検出された温度と当該温度に関連付けて記憶されたオフセットとの相関関係の一例を模式的に示すグラフである。FIG. 19 is a graph schematically showing an example of the correlation between the detected temperature and the offset stored in association with the temperature. 図20は、本発明の他の実施形態にかかるプリントエンジンの構成を示す図である。FIG. 20 is a diagram showing a configuration of a print engine according to another embodiment of the present invention.

以下、図面を参照して、本発明の実施形態について詳細に説明する。以下では、複合機(MFP:Multi Function Peripheral)としての画像形成装置について例示する。本実施形態にかかる画像形成装置は、電子写真方式による画像形成装置であり、感光体に静電潜像を形成するための光書き込み装置における副走査方向の画像の書き込み位置の補正がその要旨である。また、以下に示す複数の実施形態には、同様の構成要素が含まれている。よって、以下では、それら同様の構成要素には共通の符号を付与するとともに、重複する説明を省略する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. In the following, an image forming apparatus as an MFP (Multi Function Peripheral) will be exemplified. The image forming apparatus according to the present embodiment is an electrophotographic image forming apparatus, and the gist thereof is correction of an image writing position in the sub-scanning direction in an optical writing apparatus for forming an electrostatic latent image on a photoreceptor. is there. Moreover, the same component is contained in several embodiment shown below. Therefore, in the following, common reference numerals are given to those similar components, and redundant description is omitted.

<第1実施形態>
図1は、本実施形態にかかる画像形成装置1のハードウェア構成を示すブロック図である。図1に示すように、本実施形態にかかる画像形成装置1は、一般的なサーバやPC(Personal Computer)等の情報処理端末と同様の構成に加えて、画像形成を実行するエンジンを有する。すなわち、本実施形態にかかる画像形成装置1は、CPU(Central Processing Unit)10や、RAM(Random Access Memory)11、ROM(Read Only Memory)12、エンジン13、HDD(Hard Disk Drive)14、I/F15、不揮発性の記憶部としてのNVRAM(Non Volatile RAM)19等が、バス18を介して接続されている。また、I/F15には、LCD(Liquid Crystal Display)16および操作部17が接続されている。
<First Embodiment>
FIG. 1 is a block diagram illustrating a hardware configuration of an image forming apparatus 1 according to the present embodiment. As shown in FIG. 1, an image forming apparatus 1 according to the present embodiment includes an engine that executes image formation in addition to the same configuration as an information processing terminal such as a general server or a PC (Personal Computer). That is, the image forming apparatus 1 according to the present embodiment includes a CPU (Central Processing Unit) 10, a RAM (Random Access Memory) 11, a ROM (Read Only Memory) 12, an engine 13, an HDD (Hard Disk Drive) 14, and an I / F15, an NVRAM (Non Volatile RAM) 19 as a nonvolatile storage unit, and the like are connected via a bus 18. In addition, an LCD (Liquid Crystal Display) 16 and an operation unit 17 are connected to the I / F 15.

CPU10は演算手段であり、画像形成装置1全体の動作を制御する。RAM11は、情報の高速な読み書きが可能な揮発性の記憶媒体であり、CPU10が情報を処理する際の作業領域として用いられる。ROM12は、読み出し専用の不揮発性記憶媒体であり、ファームウェア等のプログラムが格納されている。NVRAM19は、情報の読み書きが可能な不揮発性の記憶部であり、位置ずれ補正処理で用いられる補正値や差分等(後に詳述)が記憶される。エンジン13は、画像形成装置1において実際に画像形成を実行する機構である。   The CPU 10 is a calculation unit and controls the operation of the entire image forming apparatus 1. The RAM 11 is a volatile storage medium capable of reading and writing information at high speed, and is used as a work area when the CPU 10 processes information. The ROM 12 is a read-only nonvolatile storage medium, and stores programs such as firmware. The NVRAM 19 is a non-volatile storage unit that can read and write information, and stores correction values, differences, and the like (detailed later) used in the positional deviation correction processing. The engine 13 is a mechanism that actually executes image formation in the image forming apparatus 1.

HDD14は、情報の読み書きが可能な不揮発性の記憶媒体であり、OS(Operating System)や各種の制御プログラム、アプリケーション・プログラム等が格納されている。インタフェース(I/F)15は、バス18と各種のハードウェアやネットワーク等を接続し制御する。LCD16は、ユーザが画像形成装置1の状態を確認するための視覚的ユーザインタフェースである。操作部17は、キーボードやマウス等、ユーザが画像形成装置1に情報を入力するためのユーザインタフェースである。   The HDD 14 is a nonvolatile storage medium capable of reading and writing information, and stores an OS (Operating System), various control programs, application programs, and the like. The interface (I / F) 15 connects and controls the bus 18 and various hardware and networks. The LCD 16 is a visual user interface for the user to check the state of the image forming apparatus 1. The operation unit 17 is a user interface such as a keyboard and a mouse for the user to input information to the image forming apparatus 1.

このようなハードウェア構成において、ROM12やHDD14もしくは図示しない光学ディスク等の記録媒体に格納されたプログラムがRAM11に読み出され、CPU10の制御にしたがって動作することにより、ソフトウェア制御部が構成される。このようにして構成されたソフトウェア制御部と、ハードウェアとの組み合わせによって、本実施形態にかかる画像形成装置1の機能を実現する機能ブロックが構成される。   In such a hardware configuration, a program stored in a recording medium such as the ROM 12, the HDD 14, or an optical disk (not shown) is read into the RAM 11, and operates according to the control of the CPU 10, thereby configuring a software control unit. A functional block for realizing the functions of the image forming apparatus 1 according to the present embodiment is configured by a combination of the software control unit configured as described above and hardware.

次に、図2を参照して、本実施形態にかかる画像形成装置1の機能構成の一例について説明する。図2は、本実施形態にかかる画像形成装置1の機能構成の一例を示すブロック図である。図2に示すように、本実施形態にかかる画像形成装置1は、コントローラ20や、ADF(Auto Document Feeder:原稿自動搬送装置)21、スキャナユニット22、排紙トレイ23、ディスプレイパネル24、給紙テーブル25、プリントエンジン26、排紙トレイ27、ネットワークI/F28等を有する。   Next, an example of a functional configuration of the image forming apparatus 1 according to the present embodiment will be described with reference to FIG. FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of a functional configuration of the image forming apparatus 1 according to the present embodiment. As shown in FIG. 2, the image forming apparatus 1 according to the present embodiment includes a controller 20, an ADF (Auto Document Feeder) 21, a scanner unit 22, a paper discharge tray 23, a display panel 24, and a paper feed. A table 25, a print engine 26, a paper discharge tray 27, a network I / F 28, and the like are included.

そして、コントローラ20は、主制御部30や、エンジン制御部31、入出力制御部32、画像処理部33、操作表示制御部34等を有する。図2に示すように、本実施形態にかかる画像形成装置1は、スキャナユニット22およびプリントエンジン26を有する複合機として構成されている。なお、図2では、電気的接続を実線の矢印で示しており、用紙の流れを破線の矢印で示している。   The controller 20 includes a main control unit 30, an engine control unit 31, an input / output control unit 32, an image processing unit 33, an operation display control unit 34, and the like. As shown in FIG. 2, the image forming apparatus 1 according to the present embodiment is configured as a multifunction machine having a scanner unit 22 and a print engine 26. In FIG. 2, the electrical connection is indicated by solid arrows, and the flow of paper is indicated by broken arrows.

ディスプレイパネル24は、画像形成装置1の状態を視覚的に表示する出力インタフェースであるとともに、タッチパネルとしてユーザが画像形成装置1を直接操作しもしくは画像形成装置1に対して情報を入力する際の入力インタフェース(操作部)でもある。ネットワークI/F28は、画像形成装置1がネットワークを介して他の機器と通信するためのインタフェースであり、イーサネット(Ethernet、登録商標)やUSB(Universal Serial Bus)インタフェース等が用いられる。   The display panel 24 is an output interface that visually displays the state of the image forming apparatus 1 and is an input when the user directly operates the image forming apparatus 1 or inputs information to the image forming apparatus 1 as a touch panel. It is also an interface (operation unit). The network I / F 28 is an interface for the image forming apparatus 1 to communicate with other devices via the network, and an Ethernet (registered trademark), a USB (Universal Serial Bus) interface, or the like is used.

コントローラ20は、ソフトウェアとハードウェアとの組み合わせによって構成される。具体的には、例えば、ROM12や不揮発性メモリ並びにHDD14や光学ディスク等の不揮発性記録媒体に格納されたファームウェア等の制御プログラムが、RAM11等の揮発性メモリ(以下、メモリ)にロードされ、CPU10の制御にしたがって構成されるソフトウェア制御部と集積回路などのハードウェアとによってコントローラ20が構成される。コントローラ20は、画像形成装置1全体を制御する制御部として機能する。   The controller 20 is configured by a combination of software and hardware. Specifically, for example, a control program such as firmware stored in a ROM 12, a nonvolatile memory, and a nonvolatile recording medium such as the HDD 14 or an optical disk is loaded into a volatile memory (hereinafter referred to as a memory) such as the RAM 11, and the CPU 10. The controller 20 is configured by a software control unit configured according to the above control and hardware such as an integrated circuit. The controller 20 functions as a control unit that controls the entire image forming apparatus 1.

主制御部30は、コントローラ20に含まれる各部を制御する役割を担い、コントローラ20の各部に命令を与える。エンジン制御部31は、プリントエンジン26やスキャナユニット22等を制御もしくは駆動する駆動手段としての役割を担う。また、エンジン制御部31は、プリントエンジン26に含まれる光書き込み装置における光ビームの走査位置を算出する機能を含む。   The main control unit 30 plays a role of controlling each unit included in the controller 20 and gives a command to each unit of the controller 20. The engine control unit 31 serves as a drive unit that controls or drives the print engine 26, the scanner unit 22, and the like. Further, the engine control unit 31 includes a function of calculating the scanning position of the light beam in the optical writing device included in the print engine 26.

入出力制御部32は、ネットワークI/F28を介して入力される信号や命令を主制御部30に入力する。また、主制御部30は、入出力制御部32を制御し、ネットワークI/F28を介して他の機器にアクセスする。   The input / output control unit 32 inputs a signal or a command input via the network I / F 28 to the main control unit 30. The main control unit 30 controls the input / output control unit 32 and accesses other devices via the network I / F 28.

画像処理部33は、主制御部30の制御にしたがい、入力された印刷ジョブに含まれる印刷情報に基づいて描画情報を生成する。ここで、描画情報とは、画像形成部であるプリントエンジン26が画像形成動作において形成すべき画像を描画するための情報である。また、印刷ジョブに含まれる印刷情報とは、パーソナルコンピュータ等の情報処理装置にインストールされたプリンタドライバによって画像形成装置1が認識可能な形式に変換された画像情報である。操作表示制御部34は、ディスプレイパネル24に情報表示を行いもしくはディスプレイパネル24を介して入力された情報を主制御部30に通知する。   The image processing unit 33 generates drawing information based on the print information included in the input print job under the control of the main control unit 30. Here, the drawing information is information for drawing an image to be formed in the image forming operation by the print engine 26 as an image forming unit. The print information included in the print job is image information converted into a format that can be recognized by the image forming apparatus 1 by a printer driver installed in an information processing apparatus such as a personal computer. The operation display control unit 34 displays information on the display panel 24 or notifies the main control unit 30 of information input via the display panel 24.

画像形成装置1がプリンタとして動作する場合、まず、入出力制御部32がネットワークI/F28を介して印刷ジョブを受信する。入出力制御部32は、受信した印刷ジョブを主制御部30に転送する。主制御部30は、印刷ジョブを受信すると、画像処理部33を制御して、印刷ジョブに含まれる印刷情報に基づいて描画情報を生成させる。   When the image forming apparatus 1 operates as a printer, first, the input / output control unit 32 receives a print job via the network I / F 28. The input / output control unit 32 transfers the received print job to the main control unit 30. When receiving the print job, the main control unit 30 controls the image processing unit 33 to generate drawing information based on the print information included in the print job.

画像処理部33によって描画情報が生成されると、エンジン制御部31は、生成された描画情報に基づき、給紙テーブル25から搬送される用紙に対して画像形成を実行する。すなわち、プリントエンジン26が画像形成部として機能する。プリントエンジン26によって画像形成が施された文書は排紙トレイ27に排紙される。   When drawing information is generated by the image processing unit 33, the engine control unit 31 performs image formation on the paper conveyed from the paper feed table 25 based on the generated drawing information. That is, the print engine 26 functions as an image forming unit. A document on which an image has been formed by the print engine 26 is discharged to a discharge tray 27.

画像形成装置1がスキャナとして動作する場合は、ユーザによるディスプレイパネル24の操作もしくはネットワークI/F28を介して外部のPC等から入力されるスキャン実行指示に応じて、操作表示制御部34もしくは入出力制御部32が主制御部30にスキャン実行信号を転送する。主制御部30は、受信したスキャン実行信号に基づき、エンジン制御部31を制御する。   When the image forming apparatus 1 operates as a scanner, the operation display control unit 34 or the input / output is operated according to a user operation on the display panel 24 or a scan execution instruction input from an external PC or the like via the network I / F 28. The control unit 32 transfers a scan execution signal to the main control unit 30. The main control unit 30 controls the engine control unit 31 based on the received scan execution signal.

エンジン制御部31は、ADF21を駆動し、ADF21にセットされた撮像対象原稿をスキャナユニット22に搬送する。また、エンジン制御部31は、スキャナユニット22を駆動し、ADF21から搬送される原稿を撮像する。また、ADF21に原稿がセットされておらず、スキャナユニット22に直接原稿がセットされた場合、スキャナユニット22は、エンジン制御部31の制御にしたがい、セットされた原稿を撮像する。すなわち、スキャナユニット22が撮像部として動作する。   The engine control unit 31 drives the ADF 21 and conveys the document to be imaged set on the ADF 21 to the scanner unit 22. Further, the engine control unit 31 drives the scanner unit 22 and images a document conveyed from the ADF 21. If no document is set on the ADF 21 and a document is set directly on the scanner unit 22, the scanner unit 22 takes an image of the set document under the control of the engine control unit 31. That is, the scanner unit 22 operates as an imaging unit.

撮像動作では、スキャナユニット22に含まれるCCD等の撮像素子が原稿を光学的に走査し、光学情報に基づいて生成された撮像情報が生成される。エンジン制御部31は、スキャナユニット22が生成した撮像情報を画像処理部33に転送する。画像処理部33は、主制御部30の制御にしたがい、エンジン制御部31から受信した撮像情報に基づき画像情報を生成する。画像処理部33が生成した画像情報はHDD40等の画像形成装置1に装着された記憶媒体に保存される。すなわち、スキャナユニット22、エンジン制御部31および画像処理部33が連動して、原稿読み取り部として機能する。   In the imaging operation, an imaging element such as a CCD included in the scanner unit 22 optically scans the document, and imaging information generated based on the optical information is generated. The engine control unit 31 transfers the imaging information generated by the scanner unit 22 to the image processing unit 33. The image processing unit 33 generates image information based on the imaging information received from the engine control unit 31 under the control of the main control unit 30. Image information generated by the image processing unit 33 is stored in a storage medium attached to the image forming apparatus 1 such as the HDD 40. That is, the scanner unit 22, the engine control unit 31, and the image processing unit 33 work together to function as a document reading unit.

画像処理部33によって生成された画像情報は、ユーザの指示に応じてそのままHDD14等に格納されもしくは入出力制御部32およびネットワークI/F28を介して外部の装置に送信される。すなわち、ADF21およびエンジン制御部31が画像入力部として機能する。   The image information generated by the image processing unit 33 is stored in the HDD 14 or the like as it is according to a user instruction or transmitted to an external device via the input / output control unit 32 and the network I / F 28. That is, the ADF 21 and the engine control unit 31 function as an image input unit.

一方、画像形成装置1が複写機として動作する場合は、エンジン制御部31がスキャナユニット22から受信した撮像情報もしくは画像処理部33が生成した画像情報に基づき、画像処理部33が描画情報を生成する。その描画情報に基づいてプリンタ動作の場合と同様に、エンジン制御部31がプリントエンジン26を駆動する。   On the other hand, when the image forming apparatus 1 operates as a copying machine, the image processing unit 33 generates drawing information based on the imaging information received by the engine control unit 31 from the scanner unit 22 or the image information generated by the image processing unit 33. To do. Based on the drawing information, the engine control unit 31 drives the print engine 26 as in the case of the printer operation.

次に、本実施形態にかかるプリントエンジン26の構成について、図3を参照して説明する。図3に示すように、本実施形態にかかるプリントエンジン26は、無端状移動手段である搬送ベルト105に沿って各色の画像形成部106が並べられた構成を備えるものであり、所謂タンデムタイプといわれるものである。すなわち、給紙トレイ101から給紙ローラ102と分離ローラ103とにより分離給紙される用紙(記録紙)104を搬送する搬送ベルト105に沿って、この搬送ベルト105の搬送方向の上流側から順に、複数の画像形成部(電子写真プロセス部)106BK,106M,106C,106Yが配列されている。   Next, the configuration of the print engine 26 according to the present embodiment will be described with reference to FIG. As shown in FIG. 3, the print engine 26 according to the present embodiment includes a configuration in which image forming units 106 of respective colors are arranged along a conveyor belt 105 that is an endless moving unit, which is a so-called tandem type. It is what is said. That is, along the transport belt 105 that transports the paper (recording paper) 104 separated and fed by the paper feed roller 102 and the separation roller 103 from the paper feed tray 101, the transport belt 105 is sequentially transported from the upstream side in the transport direction. A plurality of image forming units (electrophotographic process units) 106BK, 106M, 106C, and 106Y are arranged.

これら複数の画像形成部106BK,106M,106C,106Yは、形成するトナー画像の色が異なるだけで内部構成は共通である。画像形成部106BKはブラックの画像を、画像形成部106Mはマゼンタの画像を、画像形成部106Cはシアンの画像を、画像形成部106Yはイエローの画像をそれぞれ形成する。なお、以下の説明では、画像形成部106BKについて具体的に説明するが、他の画像形成部106M,106C,106Yは、画像形成部106BKと同様であるので、その画像形成部106M,106C,106Yの各構成要素については、画像形成部106BKの各構成要素に付したBKに替えて、M、C、Yによって区別した符号を図に表示するにとどめ、詳細な説明を省略する。   The plurality of image forming units 106BK, 106M, 106C, and 106Y have the same internal configuration except that the color of the toner image to be formed is different. The image forming unit 106BK forms a black image, the image forming unit 106M forms a magenta image, the image forming unit 106C forms a cyan image, and the image forming unit 106Y forms a yellow image. In the following description, the image forming unit 106BK will be described in detail. However, since the other image forming units 106M, 106C, and 106Y are the same as the image forming unit 106BK, the image forming units 106M, 106C, and 106Y are similar to the image forming unit 106BK. For these components, only the symbols distinguished by M, C, and Y are displayed in the drawing in place of the BK attached to each component of the image forming unit 106BK, and detailed description thereof is omitted.

搬送ベルト105は、回転駆動される駆動ローラ107と従動ローラ108とに架け渡されたエンドレスのベルト、すなわち無端状ベルトである。この駆動ローラ107は、不図示の駆動モータにより回転駆動させられ、この駆動モータと、駆動ローラ107と、従動ローラ108とが、無端状移動手段である搬送ベルト105を移動させる駆動手段として機能する。   The conveyor belt 105 is an endless belt, that is, an endless belt that is stretched between a driving roller 107 and a driven roller 108 that are rotationally driven. The drive roller 107 is driven to rotate by a drive motor (not shown), and the drive motor, the drive roller 107, and the driven roller 108 function as a drive unit that moves the conveyance belt 105 that is an endless moving unit. .

画像形成に際して、給紙トレイ101に収納された用紙104は最も上のものから順に送り出され、静電吸着作用により搬送ベルト105に吸着されて回転駆動される搬送ベルト105により最初の画像形成部106BKに搬送され、ここで、ブラックのトナー画像を転写される。すなわち、搬送ベルト105が、画像の転写対象である用紙を搬送する搬送体として機能する。   At the time of image formation, the paper 104 stored in the paper feed tray 101 is sent out in order from the top, and the first image forming unit 106BK is conveyed by the conveyance belt 105 that is attracted to and rotated by the conveyance belt 105 by electrostatic adsorption action. Where the black toner image is transferred. That is, the conveyance belt 105 functions as a conveyance body that conveys a sheet that is an image transfer target.

画像形成部106BKは、感光体としての感光体ドラム109BKや、この感光体ドラム109BKの周囲に配置された帯電器110BK、光書き込み装置111、現像器112BK、感光体クリーナ(図示せず)、除電器113BK等から構成されている。光書き込み装置111は、それぞれの感光体ドラム109BK,109M,109C,109Yに対して光ビーム(一例としてはレーザビーム)114Y,114C,114M,114BKを照射するように構成されている。   The image forming unit 106BK includes a photosensitive drum 109BK as a photosensitive member, a charger 110BK arranged around the photosensitive drum 109BK, an optical writing device 111, a developing device 112BK, a photosensitive cleaner (not shown), a removal unit. It is composed of an electric device 113BK and the like. The optical writing device 111 is configured to irradiate the respective photoconductive drums 109BK, 109M, 109C, and 109Y with light beams (laser beams as an example) 114Y, 114C, 114M, and 114BK.

画像形成に際し、感光体ドラム109BKの外周面は、暗中にて帯電器110BKにより一様に帯電された後、光書き込み装置111からのブラック画像に対応した光ビーム114BKにより書き込みが行われ、静電潜像を形成される。現像器112BKは、この静電潜像をブラックトナーにより可視像化し、このことにより感光体ドラム109BK上にブラックのトナー画像が形成される。   At the time of image formation, the outer peripheral surface of the photosensitive drum 109BK is uniformly charged by the charger 110BK in the dark, and then written by the light beam 114BK corresponding to the black image from the optical writing device 111. A latent image is formed. The developing device 112BK visualizes the electrostatic latent image with black toner, thereby forming a black toner image on the photosensitive drum 109BK.

このトナー画像は、感光体ドラム109BKと搬送ベルト105上の用紙104とが当接する位置(転写位置)で、転写器115BKの働きにより用紙104上に転写される。この転写により、用紙104上にブラックのトナーによる画像が形成される。トナー画像の転写が終了した感光体ドラム109BKは、外周面に残留した不要なトナーを感光体クリーナにより払拭された後、除電器113BKにより除電され、次の画像形成のために待機する。   This toner image is transferred onto the sheet 104 by the action of the transfer unit 115BK at a position (transfer position) where the photosensitive drum 109BK and the sheet 104 on the conveying belt 105 contact each other. By this transfer, an image of black toner is formed on the paper 104. After the transfer of the toner image is completed, unnecessary toner remaining on the outer peripheral surface of the photosensitive drum 109BK is wiped off by the photosensitive cleaner, and then the charge is removed by the charge eliminator 113BK, and waits for the next image formation.

以上のようにして、画像形成部106BKでブラックのトナー画像を転写された用紙104は、搬送ベルト105によって次の画像形成部106Mに搬送される。画像形成部106Mでは、画像形成部106BKでの画像形成プロセスと同様のプロセスにより感光体ドラム109M上にマゼンタのトナー画像が形成され、そのトナー画像が用紙104上に形成されたブラックの画像に重畳されて転写される。   As described above, the sheet 104 on which the black toner image is transferred by the image forming unit 106BK is transported to the next image forming unit 106M by the transport belt 105. In the image forming unit 106M, a magenta toner image is formed on the photosensitive drum 109M by a process similar to the image forming process in the image forming unit 106BK, and the toner image is superimposed on the black image formed on the paper 104. And is transcribed.

用紙104は、さらに次の画像形成部106C,106Yに搬送され、同様の動作により、感光体ドラム109C上に形成されたシアンのトナー画像と、感光体ドラム109Y上に形成されたイエローのトナー画像とが、用紙104上に重畳されて転写される。こうして、用紙104上にフルカラーの画像が形成される。このフルカラーの重ね画像が形成された用紙104は、搬送ベルト105から剥離されて定着器116にて画像を定着された後、画像形成装置1の外部に排紙される。   The sheet 104 is further conveyed to the next image forming units 106C and 106Y, and a cyan toner image formed on the photoconductive drum 109C and a yellow toner image formed on the photoconductive drum 109Y by the same operation. Are superimposed on the sheet 104 and transferred. In this way, a full color image is formed on the sheet 104. The sheet 104 on which the full-color superimposed image is formed is peeled off from the conveying belt 105 and fixed on the image by the fixing device 116, and then discharged to the outside of the image forming apparatus 1.

このような画像形成装置1では、感光体ドラム109BK,109M,109Cおよび109Yの軸間距離の誤差、感光体ドラム109BK,109M,109Cおよび109Yの平行度誤差、光書き込み装置111内での偏向ミラーの設置誤差、感光体ドラム109BK,109M,109Cおよび109Yへの静電潜像の書き込みタイミング誤差等により、本来重ならなければならない位置に各色のトナー画像が重ならず、各色官で位置ずれが生ずることがある。   In such an image forming apparatus 1, an error in the distance between the axes of the photosensitive drums 109BK, 109M, 109C, and 109Y, a parallelism error in the photosensitive drums 109BK, 109M, 109C, and 109Y, a deflection mirror in the optical writing device 111, The toner images of the respective colors do not overlap at positions where they should overlap each other due to an installation error of the electrostatic latent image, an electrostatic latent image writing timing error on the photosensitive drums 109BK, 109M, 109C, and 109Y. May occur.

また、同様の原因により、転写対象である用紙において本来画像が転写される範囲から外れた範囲に画像が転写されることがある。このような位置ずれの成分としては、主にスキュー、副走査方向のレジストずれ、主走査方向の倍率誤差、主走査方向のレジストずれ等が知られている。また、装置内温度変化や経時劣化による搬送ベルト105の伸縮等が知られている。   For the same reason, the image may be transferred to a range that is outside the range where the image is originally transferred on the paper to be transferred. As such misregistration components, skew, sub-scan registration error, magnification error in the main scanning direction, registration error in the main scanning direction, and the like are mainly known. Further, the expansion and contraction of the conveyor belt 105 due to the temperature change in the apparatus and deterioration with time are known.

そして、このような位置ずれを補正するため、パターン検知センサ117が設けられている。パターン検知センサ117は、感光体ドラム109BK,109M,109Cおよび109Yによって搬送ベルト105上に転写された位置ずれ補正用パターンを読み取る(例えば撮像する)光学センサである。図3に示すように、パターン検知センサ117は、感光体ドラム109BK,109M,109Cおよび109Yの下流側において、搬送ベルト105の搬送方向と直行する方向に沿って同一の基板上に支持されている。   A pattern detection sensor 117 is provided to correct such positional deviation. The pattern detection sensor 117 is an optical sensor that reads (for example, images) the misregistration correction pattern transferred onto the conveyance belt 105 by the photosensitive drums 109BK, 109M, 109C, and 109Y. As shown in FIG. 3, the pattern detection sensor 117 is supported on the same substrate along the direction orthogonal to the conveyance direction of the conveyance belt 105 on the downstream side of the photosensitive drums 109BK, 109M, 109C, and 109Y. .

次に、本実施形態にかかる光書き込み装置111について説明する。図4は、本実施形態にかかる光書き込み装置111を上面から見た図である。また、図5は、本実施形態にかかる光書き込み装置を側面から見た断面図である。図4,5に示すように、各色の感光体ドラム109BK,109M,109C,109Yに書き込みを行う光ビームは光源である光源装置281BK,281Y,281M,281C(以降、総じて光源装置281とする)から照射される。なお、本実施形態にかかる光源装置281は、半導体レーザ、コリメータレンズ、スリット、プリズム、シリンダレンズ等で構成されている。   Next, the optical writing device 111 according to the present embodiment will be described. FIG. 4 is a view of the optical writing device 111 according to the present embodiment as viewed from above. FIG. 5 is a cross-sectional view of the optical writing device according to the present embodiment as viewed from the side. As shown in FIGS. 4 and 5, light beams to be written on the photosensitive drums 109BK, 109M, 109C, and 109Y of the respective colors are light source devices 281BK, 281Y, 281M, and 281C as light sources (hereinafter collectively referred to as light source devices 281). Irradiated from. Note that the light source device 281 according to the present embodiment includes a semiconductor laser, a collimator lens, a slit, a prism, a cylinder lens, and the like.

光源装置281から照射された光ビームは、反射鏡280によって反射される。各光ビームは図示しないfθレンズ等の光学系によってそれぞれミラー282BK,282Y,282M,282C(以降、総じて282とする)に導かれ、さらにその先の光学系によって各感光体ドラム109BK,109M,109C,109Yの表面へと走査される。   The light beam emitted from the light source device 281 is reflected by the reflecting mirror 280. Each light beam is guided to mirrors 282BK, 282Y, 282M, and 282C (hereinafter collectively referred to as 282) by an optical system such as an fθ lens (not shown), and further, the photosensitive drums 109BK, 109M, and 109C are further advanced by the optical system. , 109Y is scanned.

反射鏡280は6面体のポリゴンミラーであり、回転することによってポリゴンミラー1面につき主走査方向のライン分の光ビームを走査することができる。本実施形態にかかる光書き込み装置111は、4つの光源装置を281BK,281Yと、281M,281Cの2色ずつの光源装置に分けて反射鏡280の異なる反射面を用いて走査を行うことによって、1つの反射面のみを用いて走査する方式よりコンパクトな構成で、同時に異なる4つの感光体ドラムに書き込むことを可能としている。   The reflecting mirror 280 is a hexahedral polygon mirror, and can rotate by scanning the light beam corresponding to the line in the main scanning direction per one surface of the polygon mirror. The optical writing device 111 according to the present embodiment divides the four light source devices into light source devices of two colors 281BK and 281Y and 281M and 281C, and performs scanning using different reflecting surfaces of the reflecting mirror 280. It is possible to write on four different photosensitive drums at the same time with a more compact configuration than the scanning method using only one reflecting surface.

また、反射鏡280によって光ビームが走査される範囲の走査開始位置近傍には、水平同期検知センサ283が設けられている。光源装置281から照射された光ビームが水平同期検知センサ283に入射することにより、主走査ラインの走査開始位置のタイミングが検知され、光源装置281を制御する制御装置と反射鏡280との同期がとられる。   Further, a horizontal synchronization detection sensor 283 is provided in the vicinity of the scanning start position in the range where the light beam is scanned by the reflecting mirror 280. When the light beam emitted from the light source device 281 enters the horizontal synchronization detection sensor 283, the timing of the scanning start position of the main scanning line is detected, and the control device that controls the light source device 281 and the reflecting mirror 280 are synchronized. Be taken.

次に、本実施形態にかかる光書き込み装置111の制御ブロックについて、図6を参照して説明する。図6は、本実施形態にかかる光書き込み装置111を制御する光書き込み装置制御部120の機能構成および各部との接続関係を示す図である。   Next, a control block of the optical writing device 111 according to the present embodiment will be described with reference to FIG. FIG. 6 is a diagram illustrating a functional configuration of the optical writing device control unit 120 that controls the optical writing device 111 according to the present embodiment and a connection relationship with each unit.

図6に示すように、本実施形態にかかる光書き込み装置制御部120は、一例として、書き込み制御部121や、カウント部122、センサ制御部123、補正制御部124A、伸縮率算出部124B、オフセット算出部124C、接離差分算出部124D、データ記憶処理部124E、温度検出部125等を含む。なお、本実施形態にかかる光書き込み装置111は、図1で説明したようなCPU10や、RAM11、ROM12、NVRAM19、HDD14等の情報処理/機構を含み、図6に示すような光書き込み装置制御部120は、画像形成装置1のコントローラ20と同様に、ROM12もしくはHDD14に記憶されている制御プログラムがRAM11にロードされ、CPU10の制御にしたがって動作することによって、構成される。   As illustrated in FIG. 6, the optical writing device control unit 120 according to the present embodiment includes, for example, a writing control unit 121, a counting unit 122, a sensor control unit 123, a correction control unit 124 </ b> A, an expansion / contraction rate calculation unit 124 </ b> B, an offset. It includes a calculation unit 124C, a contact / separation difference calculation unit 124D, a data storage processing unit 124E, a temperature detection unit 125, and the like. The optical writing device 111 according to the present embodiment includes an information processing / mechanism such as the CPU 10, the RAM 11, the ROM 12, the NVRAM 19, and the HDD 14 described with reference to FIG. Similarly to the controller 20 of the image forming apparatus 1, the control program 120 is configured by loading a control program stored in the ROM 12 or the HDD 14 into the RAM 11 and operating according to the control of the CPU 10.

書き込み制御部121は、コントローラ20のエンジン制御部31から入力される画像情報に基づき、水平同期検知センサ283による同期検知信号に応じて光源装置281を制御する。本実施形態では、書き込み制御部121が光源制御部に相当する。また、書き込み制御部121は、エンジン制御部31から入力される画像情報に基づいて光源装置281を制御する他、位置ずれ補正用の描画パターン400(400A,400B、図9,10参照)を描画するために、光源装置281を制御する。   The writing control unit 121 controls the light source device 281 according to a synchronization detection signal from the horizontal synchronization detection sensor 283 based on image information input from the engine control unit 31 of the controller 20. In the present embodiment, the writing control unit 121 corresponds to a light source control unit. The writing control unit 121 controls the light source device 281 based on the image information input from the engine control unit 31, and also draws a drawing pattern 400 for correcting misalignment (see 400A, 400B, FIGS. 9 and 10). Therefore, the light source device 281 is controlled.

カウント部122は、位置ずれ補正処理において、書き込み制御部121が光源装置281を制御して感光体ドラム109BKの露光を開始すると同時にカウントを開始する。カウント部122は、センサ制御部123が、パターン検知センサ117の出力信号に基づいてパターンを検知することによりカウントを停止する。これにより、カウント部122は、位置ずれ補正処理において、書き込み制御部121が光源装置281を制御して感光体ドラム109BKの露光を開始してから、パターン検知センサ117が、第一の描画パターン(一例としては描画パターン411Aまたは描画パターン411B)を検知するまでの検知期間(第一の検知期間)をカウントする第一の検知期間カウント部として機能する。以下、このカウント値を、書き込み開始タイミングカウント値と称する。また、カウント部122は、各色のトナー画像のずれを補正するための位置ずれ補正処理では、間欠的に描画された描画パターン412(図9,10参照)の検知タイミングをそれぞれカウントする。以降、このカウント値を、ドラム間隔カウント値と称する。さらに、カウント部122は、搬送ベルト105上に描画された第二の描画パターン411(図9,10参照)に対するパターン検知センサ117による第二の検知期間(本実施形態では、描画パターン411Aと描画パターン411Bとの検知タイミングの間隔)をカウントする第二の検知期間カウント部としても機能する。以下、このカウント値を、参照パターンカウント値と称する。   In the misalignment correction process, the count unit 122 starts counting at the same time as the writing control unit 121 controls the light source device 281 to start exposure of the photosensitive drum 109BK. The count unit 122 stops counting when the sensor control unit 123 detects the pattern based on the output signal of the pattern detection sensor 117. As a result, in the positional deviation correction process, the count unit 122 controls the light source device 281 to start exposure of the photosensitive drum 109BK, and then the pattern detection sensor 117 performs the first drawing pattern ( As an example, it functions as a first detection period counting unit that counts a detection period (first detection period) until the drawing pattern 411A or the drawing pattern 411B) is detected. Hereinafter, this count value is referred to as a write start timing count value. Further, the count unit 122 counts the detection timing of the intermittently drawn drawing pattern 412 (see FIGS. 9 and 10) in the positional deviation correction process for correcting the deviation of the toner images of the respective colors. Hereinafter, this count value is referred to as a drum interval count value. Furthermore, the count unit 122 performs a second detection period (in this embodiment, the drawing pattern 411A and the drawing pattern) by the pattern detection sensor 117 with respect to the second drawing pattern 411 (see FIGS. 9 and 10) drawn on the conveyance belt 105. It also functions as a second detection period counting unit that counts (detection timing interval with the pattern 411B). Hereinafter, this count value is referred to as a reference pattern count value.

センサ制御部123は、パターン検知センサ117を制御する制御部であり、上述したように、パターン検知センサ117の出力信号に基づき、搬送ベルト105上に形成された第一の描画パターン(一例としては描画パターン411Aまたは描画パターン411B)が、パターン検知センサ117に対向する位置にまで到達したことを検知する。本実施形態では、センサ制御部123が、画像検知部に相当する。センサ制御部123は、各描画パターン400が、パターン検知センサ117の位置にまで到達したことを検知すると、検知信号をカウント部122に入力する。   The sensor control unit 123 is a control unit that controls the pattern detection sensor 117, and as described above, based on the output signal of the pattern detection sensor 117, the first drawing pattern (for example, formed on the conveyor belt 105). It is detected that the drawing pattern 411A or the drawing pattern 411B) has reached a position facing the pattern detection sensor 117. In the present embodiment, the sensor control unit 123 corresponds to an image detection unit. When the sensor control unit 123 detects that each drawing pattern 400 has reached the position of the pattern detection sensor 117, the sensor control unit 123 inputs a detection signal to the count unit 122.

補正制御部124Aは、パターン検知センサ117の検知結果に基づいて書き込み制御部121を制御して、描画タイミングを補正する。ここで、図7,8を参照して、本実施形態での補正処理の概念について説明する。図7は、第一の基準値、第一の検知期間、オフセット、および接離差分の関係の一例を示す模式図である。また、図8は、第二の基準値、第二の検知期間、および伸縮率の関係の一例を示す模式図である。なお、ここでは、一例として、光書き込み装置111で、複数の感光体ドラム109BK,109M,109C,109Yのうちの一つが搬送ベルト105に当接した状態(以下、離間状態と称する)と、複数の感光体ドラム109BK,109M,109C,109Yの全てが搬送ベルト105に当接した状態(以下、当接状態と称する)とで、画像形成処理が実行される場合について例示する。   The correction control unit 124A controls the writing control unit 121 based on the detection result of the pattern detection sensor 117 to correct the drawing timing. Here, the concept of the correction processing in the present embodiment will be described with reference to FIGS. FIG. 7 is a schematic diagram illustrating an example of a relationship between a first reference value, a first detection period, an offset, and a contact / separation difference. FIG. 8 is a schematic diagram illustrating an example of the relationship between the second reference value, the second detection period, and the expansion / contraction rate. Here, as an example, in the optical writing device 111, one of a plurality of photosensitive drums 109BK, 109M, 109C, and 109Y is in contact with the conveying belt 105 (hereinafter referred to as a separated state), and a plurality An example in which the image forming process is executed with all of the photosensitive drums 109BK, 109M, 109C, and 109Y in contact with the conveyance belt 105 (hereinafter referred to as contact state) will be described.

書き込み開始タイミングは、搬送ベルト105の初期の誤差等によって、当初の設計値と異なっている場合がある。また、搬送ベルト105の伸び等の経時変化に伴って、書き込み開始タイミングが当初の値からずれる場合もある。離間時オフセットとは、離間時における第一の検知期間と、当該第一の検知期間に対応する書き込み開始タイミングの基準値としての第一の基準値との差分である。また、当接時オフセットとは、当接時における第一の検知期間と、当該第一の検知期間に対応する書き込み開始タイミングの基準値としての第一の基準値との差分である。すなわち、補正制御部124Aは、第一の基準値に対応する書き込み開始タイミングを、第一の検知期間(離間時オフセット、または当接時オフセット)に対応する書き込み開始タイミングに補正するよう、書き込み制御部121を制御する。これにより、精度の高い描画が可能となる。なお、離間時と当接時とで、第一の基準値は共通である。   The writing start timing may be different from the initial design value due to an initial error of the conveyor belt 105 or the like. Further, the writing start timing may deviate from the initial value as the transport belt 105 stretches over time. The separation offset is a difference between the first detection period at the separation and the first reference value as the reference value of the write start timing corresponding to the first detection period. The contact offset is a difference between the first detection period at the time of contact and the first reference value as the reference value of the write start timing corresponding to the first detection period. In other words, the correction control unit 124A performs write control so as to correct the write start timing corresponding to the first reference value to the write start timing corresponding to the first detection period (offset at separation or offset at contact). The unit 121 is controlled. As a result, highly accurate drawing is possible. Note that the first reference value is common between the separated state and the contacted state.

ここで、図7に示すように、同一の画像形成装置1であっても、離間時と当接時とで第一の検知期間が変化する場合がある。これは、一例としては、感光体ドラム109BK,109M,109C,109Yの搬送ベルト105に対する当接状況が変化することで、搬送ベルト105の位置や姿勢等が変化するのに対し、パターン検知センサ117の位置が変化しないことにより、画像形成装置1内で第一の検知期間に対応する距離が変化すること等に起因する。本実施形態では、離間時と当接時との第一の検知期間の差分、すなわち、離間時オフセットと当接時オフセットとの差分を、接離差分と称する。なお、本実施形態では、離間時オフセットが当接時オフセットより長い場合を例示するが、当接時オフセットが離間時オフセットより長くなる場合もありうる。   Here, as shown in FIG. 7, even in the same image forming apparatus 1, the first detection period may change between separation and contact. As an example, the pattern detection sensor 117 changes the position, posture, and the like of the conveyor belt 105 as the contact state of the photosensitive drums 109BK, 109M, 109C, and 109Y with the conveyor belt 105 changes. This is because, for example, the distance corresponding to the first detection period in the image forming apparatus 1 changes due to the change in the position of. In the present embodiment, the difference between the first detection periods at the time of separation and at the time of contact, that is, the difference between the offset at the time of separation and the offset at the time of contact is referred to as a contact / separation difference. In the present embodiment, the case where the offset at the time of separation is longer than the offset at the time of contact is illustrated, but the offset at the time of contact may be longer than the offset at the time of separation.

光書き込み装置111で、画像形成を実行する直前のタイミングで、常に第一の検知期間を検知してオフセットを算出し、当該オフセットに基づいて書き込みタイミングを補正する処理を実行することができれば、精度の高い画像形成処理を行えるかもしれない。しかし、こうすると、トナーの消費量が増大したり、全体として画像形成処理に時間を要したりするなど、不都合な点もある。この点では、描画パターンを描画してオフセットを算出して当該オフセットに基づいて書き込みタイミングを補正する一連の処理を実行するタイミングを限定するとともに、さらに、予め取得しておいた接離差分を用いて、離間時および当接時の検出結果(第一の検知期間またはオフセット)のうち一方から、他方を推定する処理を実行するのが、有利となる。   If the optical writing device 111 can always detect the first detection period and calculate the offset at the timing immediately before executing the image formation, and execute the process of correcting the writing timing based on the offset, the accuracy can be improved. High image formation processing may be possible. However, in this case, there are disadvantages such as an increase in toner consumption and a time required for the image forming process as a whole. In this respect, the drawing pattern is drawn, the offset is calculated, the timing for executing a series of processes for correcting the writing timing based on the offset is limited, and further, the contact / separation difference acquired in advance is used. Thus, it is advantageous to execute a process for estimating the other from the detection results (first detection period or offset) at the time of separation and contact.

すなわち、一例として、光書き込み装置制御部120は、フルカラーモードで、複数の感光体ドラム109BK,109M,109C,109Y全てが搬送ベルト105に当接している当接時に、モノクロの描画パターン400A(図9)あるいはフルカラーの描画パターン400B(図10)を描画して当該描画パターン400A、400Bに基づく当接時オフセットを取得しておき、これを記憶部126に格納しておく。そして、この後、モノクロモードで、複数の感光体ドラム109BK,109M,109C,109Yのうち一つの感光体ドラム109BK(黒の感光体ドラム)のみが搬送ベルト105に当接する離間状態となった場合には、光書き込み装置制御部120は、改めてモノクロの描画パターン400Aを描画して当接時オフセットを取得するのではなく、上記当接時に取得して記憶部126に格納しておいた当接時オフセットに、予め記憶部126に記憶されている接離差分(修正された接離差分)を加算して、離間時オフセットを取得する。   In other words, as an example, the optical writing device control unit 120 is in the full color mode, and the monochrome drawing pattern 400A (see FIG. 5) is in contact with the plurality of photosensitive drums 109BK, 109M, 109C, and 109Y in contact with the transport belt 105. 9) Alternatively, a full-color drawing pattern 400B (FIG. 10) is drawn to obtain a contact-time offset based on the drawing patterns 400A and 400B, and this is stored in the storage unit 126. After that, in the monochrome mode, only one of the plurality of photosensitive drums 109BK, 109M, 109C, and 109Y is in a separated state in which only one photosensitive drum 109BK (black photosensitive drum) comes into contact with the conveyance belt 105. In this case, the optical writing device control unit 120 does not newly draw the monochrome drawing pattern 400A and acquires the offset at the time of contact, but acquires the contact at the time of contact and stores it in the storage unit 126. The time offset is added to the contact / separation difference (corrected contact / separation difference) stored in advance in the storage unit 126 to obtain the separation offset.

また、別の一例として、以下のような処理も可能である。すなわち、光書き込み装置制御部120は、モノクロモードで、複数の感光体ドラム109BK,109M,109C,109Yのうち一つの感光体ドラム109BK(黒の感光体ドラム)のみが搬送ベルト105に当接している離間時に、モノクロの描画パターン400A(図9)を描画して当該描画パターン400Aに基づく離間時オフセットを取得しておき、これを記憶部126に格納しておく。そして、この後、フルカラーモードで、複数の感光体ドラム109BK,109M,109C,109Yの全てが搬送ベルト105に当接する当接状態となった場合には、光書き込み装置制御部120は、改めてフルカラーの描画パターン400B(図10)を描画して当接時オフセットを取得するのではなく、上記離間時に取得して記憶部126に格納しておいた離間時オフセットから、予め記憶部126に記憶されている接離差分(修正された接離差分)を減算して、当接時オフセットを取得する。このように、本実施形態では、描画パターン400を描画する手間を減らしながら、より精度の高い画像形成を実現することができる。なお、上記加算および減算は、装置の仕様等によって変化するため、当接時オフセットと離間時オフセットの大小関係によっては逆転する場合もあり得る。   As another example, the following processing is also possible. That is, the optical writing device control unit 120 has only one photosensitive drum 109BK (black photosensitive drum) of the plurality of photosensitive drums 109BK, 109M, 109C, and 109Y in contact with the conveyance belt 105 in the monochrome mode. At the time of separation, a monochrome drawing pattern 400A (FIG. 9) is drawn to obtain a separation offset based on the drawing pattern 400A, and this is stored in the storage unit 126. After that, in the full color mode, when all of the plurality of photosensitive drums 109BK, 109M, 109C, and 109Y come into contact with the conveyance belt 105, the optical writing device control unit 120 again performs the full color. The drawing pattern 400B (FIG. 10) is not drawn to obtain the contact offset, but is stored in the storage unit 126 in advance from the separation offset acquired and stored in the storage unit 126 during the separation. The contact offset is obtained by subtracting the contact / separation difference (modified contact / separation difference). As described above, in the present embodiment, it is possible to realize more accurate image formation while reducing the labor for drawing the drawing pattern 400. Note that the addition and subtraction change depending on the specifications of the apparatus and the like, and may be reversed depending on the magnitude relationship between the contact offset and the separation offset.

ただし、接離差分は、経時的に変化する場合も考えられる。そこで、光書き込み装置制御部120は、適宜、離間時および当接時に、第一の検知期間あるいはオフセットを取得し、これらから接離差分、すなわち当接時の第一の検知期間と離間時の第一の検知期間との差分を算出して、記憶部126に記憶される接離差分を更新しておくのが、好適である。接離差分の更新は、所定の時間間隔で行ってもよいし、所定の画像形成回数毎に行ってもよいし、時間間隔や画像形成回数の設定を可変設定できるようにしてもよい。その場合には、ユーザ(オペレータ)が操作部17等を操作することにより、設定を変更することができる。   However, the contact / separation difference may change over time. Therefore, the optical writing device control unit 120 appropriately obtains the first detection period or offset at the time of separation and contact, and from these, the contact / separation difference, that is, the first detection period at the time of contact and the separation time. It is preferable to calculate the difference from the first detection period and update the contact / separation difference stored in the storage unit 126. The update of the contact / separation difference may be performed at a predetermined time interval, may be performed every predetermined number of image formations, or the time interval and the number of image formations may be variably set. In that case, the user (operator) can change the setting by operating the operation unit 17 or the like.

また、接離差分は、経時的な要因以外の搬送ベルト105の伸縮(一例としては温度変化による伸縮等)によっても変化する場合がある。そこで、本実施形態では、光書き込み装置制御部120は、搬送ベルト105の伸縮率を所定のタイミングで適宜に算出して、接離差分に反映させる。具体的には、図9に示すように、搬送ベルト105上には、所定の間隔Lをあけた二箇所に描画パターン411(411A,411B)が形成されている。そして、光書き込み装置制御部120は、パターン検知センサ117でこれら二箇所の描画パターン411が検知されたタイミングをカウント部122でカウントした値を、第二の検知期間D2として取得する。光書き込み装置制御部120は、図8に示すように、伸縮率Reを、第二の検知期間D2(参照パターンカウント値)の第二の基準値S2に対応する比率として算出する。そして、一例として、光書き込み装置制御部120は、記憶部126に、一例として基礎となる接離差分に伸縮率Reを乗算した値として、修正された接離差分を記憶する。この場合、接離差分は、描画パターン411の間隔がLとなる条件(例えば温度が所定の値である場合)での値に相当し、修正された接離差分は、描画パターン411の間隔がLより伸びた状態での接離差分に相当する。そして、上記オフセットの演算には、修正された接離差分が用いられる。   Further, the contact / separation difference may change due to expansion / contraction of the conveyance belt 105 (for example, expansion / contraction due to a temperature change) other than a factor over time. Therefore, in this embodiment, the optical writing device control unit 120 appropriately calculates the expansion / contraction rate of the transport belt 105 at a predetermined timing and reflects it in the contact / separation difference. Specifically, as illustrated in FIG. 9, drawing patterns 411 (411 </ b> A and 411 </ b> B) are formed on the conveyance belt 105 at two positions with a predetermined interval L therebetween. Then, the optical writing device control unit 120 acquires, as the second detection period D2, a value obtained by counting the timing at which the pattern detection sensor 117 detects these drawing patterns 411 at the two locations by the counting unit 122. As shown in FIG. 8, the optical writing device control unit 120 calculates the expansion / contraction rate Re as a ratio corresponding to the second reference value S2 of the second detection period D2 (reference pattern count value). As an example, the optical writing device control unit 120 stores the corrected contact / separation difference in the storage unit 126 as a value obtained by multiplying the base contact / separation difference by the expansion / contraction rate Re. In this case, the contact / separation difference corresponds to a value under the condition that the interval between the drawing patterns 411 is L (for example, when the temperature is a predetermined value). This corresponds to the contact / separation difference in a state extending from L. Then, the corrected contact / separation difference is used for the calculation of the offset.

すなわち、本実施形態では、光書き込み装置制御部120に含まれる伸縮率算出部124Bが、上記伸縮率を算出し、光書き込み装置制御部120に含まれるオフセット算出部124Cが、上記オフセット(離間時オフセットおよび当接時オフセット)を算出し、接離差分算出部124Dが、上記接離差分を算出する。また、データ記憶処理部124Eが、記憶部126に、算出されたオフセット、接離差分、修正された接離差分等を記憶する。なお、算出されたオフセットは、当接状態を示すパラメータ(例えば、離間状態:0、当接状態:1等)と対応づけて格納される。これにより、光書き込み装置制御部120は、当接時オフセットと離間時オフセットとを区別することができる。   That is, in this embodiment, the expansion / contraction rate calculation unit 124B included in the optical writing device control unit 120 calculates the expansion / contraction rate, and the offset calculation unit 124C included in the optical writing device control unit 120 performs the offset (during separation). Offset and contact offset), and the contact / separation difference calculation unit 124D calculates the contact / separation difference. In addition, the data storage processing unit 124E stores the calculated offset, the contact / separation difference, the corrected contact / separation difference, and the like in the storage unit 126. The calculated offset is stored in association with a parameter indicating the contact state (for example, the separated state: 0, the contact state: 1). Thereby, the optical writing device control unit 120 can distinguish the offset at the time of contact and the offset at the time of separation.

なお、描画パターン411A,411Bの間隔Lは、感光体ドラム109BK,109M,109C,109Yの円周の整数倍、搬送ベルト105を駆動する駆動ローラ107の円周の整数倍、または感光体ドラム109BK,109M,109C,109Yの円周の整数倍でありかつ駆動ローラ107の円周の整数倍、すなわち、感光体ドラム109BK,109M,109C,109Yの円周と駆動ローラ107の円周との公倍数であるのが好適である。本実施形態では、一例として、描画パターン411A,411Bの間隔Lは、感光体ドラム109BK,109M,109C,109Yの円周の1倍である。こうすることで、感光体ドラム109BK,109M,109C,109Yや、駆動ローラ107等の周期変動によって、伸縮率に誤差が生じるのを抑制することができる。すなわち、伸縮率の算出精度をより向上することができる。   The interval L between the drawing patterns 411A and 411B is an integral multiple of the circumference of the photosensitive drums 109BK, 109M, 109C, and 109Y, an integral multiple of the circumference of the drive roller 107 that drives the conveyance belt 105, or the photosensitive drum 109BK. , 109M, 109C, 109Y and an integral multiple of the circumference of the drive roller 107, that is, a common multiple of the circumference of the photosensitive drums 109BK, 109M, 109C, 109Y and the circumference of the drive roller 107 Is preferred. In this embodiment, as an example, the interval L between the drawing patterns 411A and 411B is one time the circumference of the photosensitive drums 109BK, 109M, 109C, and 109Y. By doing so, it is possible to suppress the occurrence of an error in the expansion / contraction rate due to periodic fluctuations of the photosensitive drums 109BK, 109M, 109C, 109Y, the driving roller 107, and the like. That is, the calculation accuracy of the expansion / contraction rate can be further improved.

また、補正制御部124Aは、カウント部122によるカウント値のうち、ドラム間隔カウント値とそれに対応するドラム間隔基準値とを比較し、両者の差分に基づいてドラム間隔の補正値を算出する。このようにして算出された補正値は、上述したように記憶部126に記憶される。このように、記憶部126に補正値が記憶されることにより、書き込み制御部121は、その補正値を参照して光源装置281を駆動することが可能となる。   Further, the correction control unit 124A compares the drum interval count value with the corresponding drum interval reference value among the count values obtained by the counting unit 122, and calculates a drum interval correction value based on the difference between the two values. The correction value calculated in this way is stored in the storage unit 126 as described above. As described above, by storing the correction value in the storage unit 126, the writing control unit 121 can drive the light source device 281 with reference to the correction value.

そして、本実施形態では、図9,10に示すように、搬送ベルト105上に形成される描画パターン400A(以下補正パターンAとも称する)および描画パターン400B(以下補正パターンBとも称する)は、副走査方向に種々のパターンが並ぶパターン列401A,401Bが、主走査方向に複数(本実施形態では3つ)並べられて構成される。   In this embodiment, as shown in FIGS. 9 and 10, a drawing pattern 400A (hereinafter also referred to as a correction pattern A) and a drawing pattern 400B (hereinafter also referred to as a correction pattern B) formed on the conveyor belt 105 are sub-patterns. A plurality of (three in this embodiment) pattern rows 401A and 401B in which various patterns are arranged in the scanning direction are configured.

そして、図9,10に示すように、パターン検知センサ117は、主走査方向に複数(本実施形態では3つ)のセンサ素子170を有し、パターン列401A,401Bは、それぞれのセンサ素子170に対向する位置に描画される。これにより、光書き込み装置制御部120は、搬送ベルト105上の主走査方向の複数の位置でパターンの検出を行うことが可能となり、それぞれの平均値を算出することによって位置ずれ補正動作の精度を向上することができる。   As shown in FIGS. 9 and 10, the pattern detection sensor 117 has a plurality (three in this embodiment) of sensor elements 170 in the main scanning direction, and the pattern rows 401 </ b> A and 401 </ b> B have their respective sensor elements 170. Is drawn at a position opposite to. As a result, the optical writing device control unit 120 can detect a pattern at a plurality of positions on the transport belt 105 in the main scanning direction, and calculate the average value of each to increase the accuracy of the misregistration correction operation. Can be improved.

図9に示すように、パターン列401Aは、副走査方向に所定の間隔Lをあけて配置された一対の描画パターン411A,411B(411)を含む。上述したように、これら描画パターン411A,411Bは、第二の描画パターンとして機能するとともに、描画パターン411A,411Bのうちいずれか一方は、第一の描画パターンとして機能する。   As shown in FIG. 9, the pattern row 401A includes a pair of drawing patterns 411A and 411B (411) arranged at a predetermined interval L in the sub-scanning direction. As described above, the drawing patterns 411A and 411B function as the second drawing pattern, and one of the drawing patterns 411A and 411B functions as the first drawing pattern.

一方、図10に示すように、パターン列401Bは、それぞれ、全ドラム当接パターン410および感光体ドラム109BKによる描画パターン411を含む。全ドラム当接パターン410は、感光体ドラム109BK,109M,109Cおよび109Yの全てが搬送ベルト105に当接した状態において描画されたパターンである。なお、図10において、実線が感光体ドラム109BK、点線は感光体ドラム109Y、破線は感光体ドラム109C、一点鎖線は感光体ドラム109Mによってそれぞれ描画されたパターンを示す。   On the other hand, as shown in FIG. 10, the pattern row 401 </ b> B includes an all-drum contact pattern 410 and a drawing pattern 411 by the photosensitive drum 109 </ b> BK, respectively. The all-drum contact pattern 410 is a pattern drawn in a state where all of the photosensitive drums 109BK, 109M, 109C, and 109Y are in contact with the transport belt 105. In FIG. 10, the solid line represents the pattern drawn by the photosensitive drum 109BK, the dotted line represents the photosensitive drum 109Y, the broken line represents the photosensitive drum 109C, and the alternate long and short dash line represents the pattern drawn by the photosensitive drum 109M.

全ドラム当接パターン410は、開始位置補正用の描画パターン411とドラム間隔補正用の描画パターン412を含む。また、ドラム間隔補正用の描画パターン412は、繰り返し描画されている。   The all drum contact pattern 410 includes a drawing pattern 411 for starting position correction and a drawing pattern 412 for drum interval correction. The drawing pattern 412 for drum interval correction is drawn repeatedly.

また、開始位置補正用の描画パターン411は、主走査方向に沿って平行な描画パターン411A,411Bを有している。2本目の描画パターン411Bは、1本目の描画パターン411Aの検知に失敗した場合のバックアップとして用いることができる。   The drawing pattern 411 for starting position correction has drawing patterns 411A and 411B parallel to the main scanning direction. The second drawing pattern 411B can be used as a backup when the detection of the first drawing pattern 411A fails.

ドラム間隔補正用の描画パターン412は、上述したドラム間隔カウント値をカウントするために描画されるパターンである。図10に示すように、ドラム間隔補正用の描画パターン412は、副走査方向補正用の描画パターン413および主走査方向補正用の描画パターン414を含む。光書き込み装置制御部120は、パターン検知センサ117による、副走査方向補正用の描画パターン413の読取信号に基づき、感光体ドラム109BK,109M,109C,109Yそれぞれの副走査方向の位置ずれ補正を行い、主走査方向補正用の描画パターン414の読取信号に基づき、上記各感光体ドラムの主走査方向の位置ずれ補正を行う。   The drawing interval 412 for correcting the drum interval is a pattern drawn for counting the drum interval count value described above. As shown in FIG. 10, the drawing pattern 412 for correcting the drum interval includes a drawing pattern 413 for correcting the sub-scanning direction and a drawing pattern 414 for correcting the main scanning direction. The optical writing device controller 120 corrects misalignment in the sub-scanning direction of each of the photosensitive drums 109BK, 109M, 109C, and 109Y based on the read signal of the drawing pattern 413 for correcting the sub-scanning direction by the pattern detection sensor 117. Based on the read signal of the drawing pattern 414 for correcting the main scanning direction, the positional deviation correction of the photosensitive drums in the main scanning direction is performed.

すなわち、記憶部126に記憶されているドラム間隔基準値は、光源装置281が書き込み制御部121の制御にしたがって、ドラム間隔補正用の描画パターン412の描画を開始してから、描画されたドラム間隔補正用の描画パターン412に含まれる各パターンがパターン検知センサ117によって読み取られ、センサ制御部123によって検知されるまでの期間の基準となる値である。   That is, the drum interval reference value stored in the storage unit 126 is the drum interval drawn after the light source device 281 starts drawing the drawing pattern 412 for drum interval correction under the control of the writing control unit 121. Each pattern included in the correction drawing pattern 412 is a value serving as a reference for a period from when the pattern detection sensor 117 reads the pattern until it is detected by the sensor control unit 123.

図9,10に示すような位置ずれ補正用の描画パターン400により、全ての感光体ドラムが搬送ベルト105に当接した当接時と、感光体ドラム109BKのみが搬送ベルト105に当接した離間時の双方で、描画される画像の位置ずれ補正を実行することが可能となる。   9 and 10, when all the photosensitive drums are in contact with the conveyance belt 105, and when only the photosensitive drum 109 </ b> BK is in contact with the conveyance belt 105, the drawing pattern 400 for correcting misalignment is used. At both times, it is possible to execute a positional deviation correction of the drawn image.

そして、上述したように、本実施形態では、図9に示すモノクロの描画パターン(補正パターンA)400Aを構成する一対の描画パターン411A,411Bが、第一の描画パターンとして機能するとともに第二の描画パターンとしても機能する。また、図10に示すフルカラーの描画パターン(補正パターンB)400Bに含まれる一対の描画パターン411A,411Bも同様である。さらに、図10の描画パターン411Bは、ドラム間隔の副走査方向補正用の描画パターン413の一部となっている。   As described above, in this embodiment, the pair of drawing patterns 411A and 411B constituting the monochrome drawing pattern (correction pattern A) 400A shown in FIG. 9 functions as the first drawing pattern and the second drawing pattern. It also functions as a drawing pattern. The same applies to the pair of drawing patterns 411A and 411B included in the full-color drawing pattern (correction pattern B) 400B shown in FIG. Further, the drawing pattern 411B in FIG. 10 is a part of the drawing pattern 413 for correcting the drum interval in the sub-scanning direction.

そして、本実施形態では、全ての感光体ドラムを搬送ベルト105に当接させた状態の他、感光体ドラム109BKのみを搬送ベルト105に当接させたモノクロ印刷の状態について、描画される画像の位置を補正する場合を例として説明する。この他、単色印刷としては、モノクロに限らず、他の色を用いる場合も考慮し、感光体ドラム109BK以外の他の感光体ドラムのみを搬送ベルト105に当接させる場合もあり得る。   In this embodiment, in addition to a state in which all the photosensitive drums are in contact with the conveyance belt 105, a monochrome printing state in which only the photosensitive drum 109BK is in contact with the conveyance belt 105 is used. A case where the position is corrected will be described as an example. In addition to this, monochromatic printing is not limited to monochrome, and in consideration of the case of using other colors, only the photosensitive drums other than the photosensitive drum 109BK may be brought into contact with the transport belt 105.

また、単色印刷であっても、例えば赤、緑、青等の色で単色印刷を行う場合等、感光体ドラム109M、109C、109Yのうち2つを搬送ベルト105に当接させる場合もあり得る。単色印刷に限らず、フルカラーではない印刷を行う場合も同様である。これらの場合であっても、位置ずれ補正用の描画パターン400を構成するにあたり、それぞれに対応した状態、すなわち、当接させるべき感光体ドラムのみを当接させた状態でパターンを描画するとともに、記憶部126にそれぞれのパターンに対応した基準値を記憶させることにより、上記と同様に位置ずれ補正を実行することが可能となる。   Even in the case of monochromatic printing, for example, when monochromatic printing is performed in colors such as red, green, and blue, two of the photosensitive drums 109M, 109C, and 109Y may be brought into contact with the conveyance belt 105. . The same applies not only to monochrome printing but also to printing that is not full color. Even in these cases, in constructing the drawing pattern 400 for correcting misregistration, the pattern is drawn in a state corresponding to each, that is, in a state where only the photosensitive drum to be brought into contact is drawn, By storing the reference values corresponding to the respective patterns in the storage unit 126, it is possible to execute misalignment correction in the same manner as described above.

次に、本実施形態にかかるプリントエンジン26の構成において、各感光体ドラム109BK,109M,109C,109Y(以降、総じて感光体ドラム109と称することがある)を、搬送ベルト105に当接および離間させる機構について説明する。図3では、図示されるように、全ての感光体ドラム109が、搬送ベルト105から離間している状態が示されている。図11に、全ての感光体ドラム109と搬送ベルト105とが当接している状態を示す。   Next, in the configuration of the print engine 26 according to the present embodiment, the photosensitive drums 109BK, 109M, 109C, and 109Y (hereinafter, sometimes collectively referred to as the photosensitive drum 109) are brought into contact with and separated from the conveyance belt 105. The mechanism to be performed will be described. FIG. 3 shows a state in which all the photosensitive drums 109 are separated from the transport belt 105 as illustrated. FIG. 11 shows a state in which all the photosensitive drums 109 and the transport belt 105 are in contact with each other.

図3に示す状態と図11に示す状態との間を遷移させるには、感光体ドラム109を上下させても良いし、搬送ベルト105を保持している駆動ローラ107および従動ローラ108を上下させても良い。   In order to transition between the state shown in FIG. 3 and the state shown in FIG. 11, the photosensitive drum 109 may be moved up and down, or the driving roller 107 and the driven roller 108 holding the conveying belt 105 are moved up and down. May be.

図12は、感光体ドラム109BKのみを搬送ベルト105に当接させる場合の一態様を示す図である。図12の態様では、駆動ローラ107と従動ローラ108の高さを異ならせることにより、感光体ドラム109に対向する搬送ベルト105の面を傾いた状態に保持して、感光体ドラム109BKのみが搬送ベルト105に当接するように配置している。これは、本実施形態にかかるプリントエンジン26のように、感光体ドラム109BKが副走査方向の端部に配置されている場合に可能な態様である。   FIG. 12 is a diagram illustrating an aspect in which only the photosensitive drum 109BK is brought into contact with the conveyance belt 105. In the embodiment shown in FIG. 12, the driving roller 107 and the driven roller 108 are made different in height so that the surface of the conveying belt 105 facing the photosensitive drum 109 is held in an inclined state, and only the photosensitive drum 109BK is conveyed. It arrange | positions so that it may contact | abut to the belt 105. FIG. This is a mode that is possible when the photosensitive drum 109BK is arranged at the end in the sub-scanning direction as in the print engine 26 according to the present embodiment.

図13は、感光体ドラム109BKのみを搬送ベルト105に当接させる場合の他の態様を示す図である。図13の態様では、図12と同様に、駆動ローラ107を従動ローラ108よりも低い位置に配置させた上で、感光体ドラム109BKと感光体ドラム109Mとの間にベルト高調整ローラ118を設け、かつベルト高調整ローラ118の上側の高さと従動ローラ108の上側の高さとが等しくなるように配置している。これにより、搬送ベルト105がベルト高調整ローラ118と従動ローラ108とによって支持され、感光体ドラム109BKに当接するように配置される。   FIG. 13 is a diagram illustrating another aspect in the case where only the photosensitive drum 109BK is brought into contact with the conveyance belt 105. In the embodiment of FIG. 13, similarly to FIG. 12, the driving roller 107 is disposed at a position lower than the driven roller 108, and the belt height adjusting roller 118 is provided between the photosensitive drum 109BK and the photosensitive drum 109M. Further, the upper height of the belt height adjusting roller 118 and the upper height of the driven roller 108 are arranged to be equal. As a result, the conveyor belt 105 is supported by the belt height adjusting roller 118 and the driven roller 108, and is disposed so as to be in contact with the photosensitive drum 109BK.

図14は、図13の変形例として、二つの感光体ドラムを搬送ベルト105に当接させる場合の例を示す図である。図14の態様では、図12と同様に、駆動ローラ107を従動ローラ108よりも低い位置に配置させた上で、感光体ドラム109Mと感光体ドラム109Cとの間にベルト高調整ローラ118を設け、かつベルト高調整ローラ118の上側の高さと従動ローラ108の上側の高さとが等しくなるように配置している。これにより、搬送ベルト105がベルト高調整ローラ118と従動ローラ108とによって支持され、感光体ドラム109BK,109Mのみに当接するように配置される。   FIG. 14 is a diagram showing an example in which two photosensitive drums are brought into contact with the conveyance belt 105 as a modification of FIG. In the embodiment of FIG. 14, similarly to FIG. 12, the driving roller 107 is disposed at a position lower than the driven roller 108, and a belt height adjusting roller 118 is provided between the photosensitive drum 109M and the photosensitive drum 109C. Further, the upper height of the belt height adjusting roller 118 and the upper height of the driven roller 108 are arranged to be equal. As a result, the conveyor belt 105 is supported by the belt height adjusting roller 118 and the driven roller 108 and is disposed so as to contact only the photosensitive drums 109BK and 109M.

図15は、感光体ドラム109BKのみを搬送ベルト105に当接させる場合のさらに他の態様を示す図である。図15の態様では、図3の場合と同様に駆動ローラ107および従動ローラ108を配置させた上で、感光体ドラム109BKと従動ローラ108との間、および感光体ドラム109BKと感光体ドラム109Mとの間にベルト高調整ローラ118を設け、2つのベルト高調整ローラ118の上側の高さが等しくかつ駆動ローラ107および従動ローラ108よりも高くなるように配置している。これにより、搬送ベルト105が2つのベルト高調整ローラ118によって支持され、感光体ドラム109BKに当接するように配置される。   FIG. 15 is a diagram showing still another aspect in the case where only the photosensitive drum 109BK is brought into contact with the transport belt 105. In FIG. In the embodiment of FIG. 15, the driving roller 107 and the driven roller 108 are arranged as in the case of FIG. 3, and between the photosensitive drum 109BK and the driven roller 108, and between the photosensitive drum 109BK and the photosensitive drum 109M. A belt height adjustment roller 118 is provided between the two belt height adjustment rollers 118 so that the heights of the upper sides of the two belt height adjustment rollers 118 are equal and higher than those of the driving roller 107 and the driven roller 108. As a result, the conveying belt 105 is supported by the two belt height adjusting rollers 118 and disposed so as to contact the photosensitive drum 109BK.

このような感光体ドラム109と搬送ベルト105との当接・離間機構により、例えば、図11の状態から図12の状態に遷移させた場合、駆動ローラ107と従動ローラ108との配置が変わることによって、搬送ベルト105に僅かな伸縮が生じる可能性がある。これにより、感光体ドラム109上に形成された画像が搬送ベルト105によって搬送される用紙に転写されるタイミングにずれが生じ、結果的に用紙上に転写された画像の位置ずれとなる。   By such a contact / separation mechanism between the photosensitive drum 109 and the conveying belt 105, for example, when the state of FIG. 11 is changed to the state of FIG. 12, the arrangement of the driving roller 107 and the driven roller 108 changes. As a result, the conveyor belt 105 may slightly expand and contract. As a result, a shift occurs in the timing at which the image formed on the photosensitive drum 109 is transferred to the paper transported by the transport belt 105, resulting in a positional shift of the image transferred on the paper.

また、搬送ベルト105の伸縮によって搬送ベルト105の搬送速度が変化すると、上述した画像の位置ずれに加えて、感光体ドラム109BK,109M,109C,109Yのそれぞれに形成された画像が用紙に転写されるタイミングにずれが生じ、結果的に用紙上に転写された画像におけるそれぞれの色のずれ、すなわち色ずれとなる。   Further, when the conveyance speed of the conveyance belt 105 changes due to the expansion and contraction of the conveyance belt 105, in addition to the above-described image misalignment, the images formed on the photosensitive drums 109BK, 109M, 109C, and 109Y are transferred to a sheet. As a result, a color shift occurs in the image transferred onto the paper, that is, a color shift.

また、図11の状態では、感光体ドラム109BKと搬送ベルト105とは、感光体ドラム109BKの鉛直方向の一番下の点において接触するが、図12の状態では、搬送ベルト105が傾いているため、感光体ドラム109BKと搬送ベルト105との接触位置が変化する。これによっても、感光体ドラム109上に形成された画像が搬送ベルト105によって搬送される用紙に転写されるタイミングにずれが生じ、結果的に用紙上に転写された画像の位置ずれとなる。   In the state of FIG. 11, the photosensitive drum 109BK and the conveyance belt 105 are in contact with each other at the lowest point in the vertical direction of the photosensitive drum 109BK, but in the state of FIG. 12, the conveyance belt 105 is inclined. Therefore, the contact position between the photosensitive drum 109BK and the transport belt 105 changes. This also causes a shift in the timing at which the image formed on the photoconductive drum 109 is transferred to the sheet transported by the transport belt 105, resulting in a positional shift of the image transferred on the sheet.

上述した搬送ベルト105の伸縮によるずれに対して、図12の場合のような、感光体ドラム109BKと搬送ベルト105との接触位置の変化によるずれは、影響が大きい。したがって、本実施形態にかかる位置ずれ補正機構は、図11のような当接/離間機構を採用するプリントエンジン26において、特に有効である。図11に示すようなプリントエンジン26の当接/離間機構は、例えば、駆動ローラ107の高さのみを上下する機構を設けることにより実現可能であるため、他の態様に比べてコスト的に有利である。   The deviation due to the change in the contact position between the photosensitive drum 109BK and the conveyance belt 105 as in the case of FIG. Therefore, the positional deviation correction mechanism according to the present embodiment is particularly effective in the print engine 26 that employs the contact / separation mechanism as shown in FIG. The contact / separation mechanism of the print engine 26 as shown in FIG. 11 can be realized, for example, by providing a mechanism that raises or lowers only the height of the drive roller 107, which is advantageous in terms of cost compared to other aspects. It is.

また、搬送ベルト105に当接している感光体ドラム109の数が変わることにより、搬送ベルト105が搬送される際の摩擦力が変化するため、搬送ベルト105の搬送速度が変化する可能性がある。これにより、上述した画像の位置ずれおよび画像の色ずれが発生する可能性がある。さらに、図13,14の場合、ベルト高調整ローラ118によって搬送ベルト105を伸縮させているため、上述したように、画像の位置ずれおよび色ずれが発生する可能性がある。   Further, since the frictional force when the conveying belt 105 is conveyed changes due to the change in the number of the photosensitive drums 109 in contact with the conveying belt 105, the conveying speed of the conveying belt 105 may change. . As a result, there is a possibility that the above-described image position shift and image color shift occur. Further, in the case of FIGS. 13 and 14, since the conveyor belt 105 is expanded and contracted by the belt height adjusting roller 118, there is a possibility that image misregistration and color misregistration occur as described above.

このような、位置ずれや色ずれの課題に対し、図9,10に示すような位置ずれ補正用の描画パターン400を用いて補正動作を行うことが、本実施形態にかかる光書き込み装置111(光書き込み装置制御部120)の一つの要旨である。本実施形態では、図9,10に示す位置ずれ補正用の描画パターン400のうち、図9の感光体ドラム109BKによる描画パターン411(400A)のみを描画することにより実行される補正動作(以降、位置ずれ補正Aとする)と、図10の描画パターン400Bを描画することにより実行される補正動作(以降、位置ずれ補正Bとする)との何れかが選択的に実行される。   In response to such a problem of misregistration and color misregistration, performing a correction operation using a drawing pattern 400 for misregistration correction as shown in FIGS. This is one gist of the optical writing device control unit 120). In the present embodiment, a correction operation (hereinafter referred to as “correction operation”) performed by drawing only the drawing pattern 411 (400A) by the photosensitive drum 109BK in FIG. 9 among the drawing patterns 400 for correcting misalignment shown in FIGS. Any one of a misalignment correction A) and a correction operation (hereinafter referred to as misalignment correction B) executed by drawing the drawing pattern 400B of FIG. 10 is selectively executed.

そして、図6に示すように、記憶部126は、上述したように、第一の基準値や、第二の基準値、ドラム間隔基準値、オフセット(離間時オフセットおよび当接時オフセットのうち少なくともいずれか一方)、(基礎となる)接離差分、修正された接離差分、当接状態等を記憶する。また、記憶部126は、第一の検知期間および第二の検知期間のうち少なくともいずれか一方や、温度、伸縮率等を記憶してもよい。第一の基準値が記憶されている状況にあっては、第一の検知期間からオフセットを算出することができ、また、第二の基準値が記憶されている状況にあっては、第二の検知期間から修正された接離差分や伸縮率を算出することができるからである。また、光書き込み装置111は、温度センサ127を有するとともに、光書き込み装置制御部120は、温度センサ127の検知結果に基づいて温度を取得する温度検出部125を有することができる。また、記憶部126に、温度に替えて、温度に連動して変化するパラメータ(装置の動作パラメータ等)を記憶することができる。また、記憶部126に、オフセットや接離差分を取得した日時を記憶することができる。温度や、伸縮率、パラメータ、日時等は、オフセットや修正された接離差分等に対応づけて記憶するのが好適である。なお、記憶部126は、図6に示すパラメータを全て記憶するのではなく、各処理に支障を来さない必要最低限のパラメータを選択して記憶することができる。記憶部126は、好適には、不揮発性の書き換え可能な記憶部であり、一例としては、HDD14や、NVRAM19として構成することができる。   As shown in FIG. 6, as described above, the storage unit 126 stores at least one of the first reference value, the second reference value, the drum interval reference value, and the offset (separation offset and contact offset). Any one), (basic) contact / separation difference, corrected contact / separation difference, contact state, etc. are stored. Further, the storage unit 126 may store at least one of the first detection period and the second detection period, temperature, expansion / contraction rate, and the like. In the situation where the first reference value is stored, the offset can be calculated from the first detection period, and in the situation where the second reference value is stored, the second This is because the contact / separation difference and the expansion / contraction rate corrected from the detection period can be calculated. The optical writing device 111 includes a temperature sensor 127, and the optical writing device control unit 120 can include a temperature detection unit 125 that acquires a temperature based on a detection result of the temperature sensor 127. In addition, instead of the temperature, the storage unit 126 can store parameters that change in conjunction with the temperature (such as device operation parameters). In addition, the storage unit 126 can store the date and time when the offset or the contact / separation difference is acquired. It is preferable to store the temperature, the expansion / contraction rate, the parameter, the date and time, etc., in association with the offset, the corrected contact / separation difference, and the like. The storage unit 126 does not store all the parameters illustrated in FIG. 6 but can select and store the minimum necessary parameters that do not hinder each process. The storage unit 126 is preferably a nonvolatile rewritable storage unit, and can be configured as the HDD 14 or the NVRAM 19 as an example.

次に、本実施形態にかかる画像形成装置1の位置ずれ補正動作用のパラメータの取得について説明する。図16に示すように、光書き込み装置制御部120は、カラー印刷前あるいはカラー印刷中であるか、否かにより、異なる処理を実行する。具体的には、図17に示すように、カラー印刷の実行前あるいは実行中にあっては、図10の補正パターンBを使用して処理を実行する一方、カラー印刷の実行後、モノクロ印刷の実行前、実行中、および実行後にあっては、図10の補正パターンAを使用して処理を実行する。なお、カラー印刷の実行後の補正パターンAは、複数の感光体ドラム109BK,109M,109C,109Yの全てが搬送ベルト105に当接した状態では描画されず、黒の感光体ドラム109BKのみが当接した状態となってから描画される。また、電源がオン(ON)された際のウォーミングアップ時等には、黒の感光体ドラム109BKのみが当接した状態で、補正パターンAによる処理が実行される。   Next, acquisition of parameters for the misregistration correction operation of the image forming apparatus 1 according to the present embodiment will be described. As shown in FIG. 16, the optical writing device control unit 120 executes different processing depending on whether color printing is in progress or before color printing. Specifically, as shown in FIG. 17, before or during the execution of color printing, the processing is executed using the correction pattern B of FIG. 10, while the color printing is executed after the color printing is executed. Before, during, and after execution, the process is executed using the correction pattern A shown in FIG. The correction pattern A after color printing is not drawn when all of the plurality of photosensitive drums 109BK, 109M, 109C, and 109Y are in contact with the conveyance belt 105, and only the black photosensitive drum 109BK is applied. It is drawn after being in contact. Further, at the time of warming up when the power is turned on (ON), the processing by the correction pattern A is executed with only the black photosensitive drum 109BK in contact.

図16に示すように、ステップS10で、カラー印刷前あるいはカラー印刷中でなかった場合には(ステップS10でNo)、光書き込み装置制御部120の書き込み制御部121は、光源装置281等を制御して、搬送ベルト105上に、一例としては図9のようなモノクロの補正パターンAを印字する(ステップS11)。次いで、光書き込み装置制御部120のセンサ制御部123やカウント部122等は、上述したようにして補正パターンAを検知する(ステップS12)。次いで、光書き込み装置制御部120の伸縮率算出部124Bは、補正パターンAに含まれる第二の描画パターン411の検知結果から、上述したようにして伸縮率を算出する(ステップS13)。次いで、光書き込み装置制御部120の接離差分算出部124Dは、記憶部126に記憶された基礎となる接離差分を取得し、これに伸縮率を乗算して、伸縮率を反映させた修正された接離差分を算出する(ステップS14)。次いで、光書き込み装置制御部120のオフセット算出部124Cは、離間時オフセットを算出するとともに、この離間時オフセットから修正された接離差分を減算して、当接時オフセットを算出する(ステップS15)。そして、光書き込み装置制御部120のデータ記憶処理部124Eがこれら離間時オフセットおよび当接時オフセットを記憶部126に記憶する(ステップS16)。ステップS11〜S16は、補正パターンAを用いて離間時オフセットを算出し、さらに接離差分を用いて当接時オフセットを算出する(推定する)処理である。このステップS11〜S16を実行することで、離間時に、離間時オフセットに加えて当接時オフセットを更新することができる。したがって、離間状態から当接状態に移行したような場合にあっても、光書き込み装置制御部120は、当接状態での後述のステップS17〜S21を実行することなく、更新された当接時オフセット(推定されたオフセット)に基づいて、位置ずれ補正処理を実行することができる。   As shown in FIG. 16, in step S10, when color printing has not been performed or is not in progress (No in step S10), the write control unit 121 of the optical writing device control unit 120 controls the light source device 281 and the like. Then, as an example, a monochrome correction pattern A as shown in FIG. 9 is printed on the conveyor belt 105 (step S11). Next, the sensor control unit 123, the count unit 122, and the like of the optical writing device control unit 120 detect the correction pattern A as described above (step S12). Next, the expansion / contraction rate calculation unit 124B of the optical writing device control unit 120 calculates the expansion / contraction rate as described above from the detection result of the second drawing pattern 411 included in the correction pattern A (step S13). Next, the contact / separation difference calculation unit 124D of the optical writing device control unit 120 obtains the basic contact / separation difference stored in the storage unit 126, and multiplies the difference by the expansion / contraction rate to reflect the expansion / contraction rate. The obtained contact / separation difference is calculated (step S14). Next, the offset calculation unit 124C of the optical writing device control unit 120 calculates the offset at the time of separation, and subtracts the corrected contact / separation difference from the offset at the time of separation to calculate the offset at the time of contact (step S15). . Then, the data storage processing unit 124E of the optical writing device control unit 120 stores the separation offset and the contact offset in the storage unit 126 (step S16). Steps S11 to S16 are processes for calculating the offset at the time of separation using the correction pattern A and calculating (estimating) the offset at the time of contact using the contact / separation difference. By executing steps S11 to S16, the contact offset can be updated in addition to the separation offset at the time of separation. Therefore, even when the state shifts from the separated state to the contact state, the optical writing device control unit 120 does not perform steps S17 to S21 described later in the contact state, and updates the contact state. Based on the offset (estimated offset), the misalignment correction process can be executed.

一方、ステップS10で、カラー印刷前あるいはカラー印刷中であった場合には(ステップS10でYes)、光書き込み装置制御部120の書き込み制御部121は、光源装置281等を制御して、搬送ベルト105上に、一例としては図10に示すような補正パターンBを印字する(ステップS17)。次いで、光書き込み装置制御部120のセンサ制御部123やカウント部122等は、上述したようにして補正パターンBを検知する(ステップS18)。次いで、光書き込み装置制御部120の伸縮率算出部124Bは、補正パターンBに含まれる第二の描画パターン411の検知結果から、上述したようにして伸縮率を算出する(ステップS19)。次いで、光書き込み装置制御部120の接離差分算出部124Dは、記憶部126に記憶された基礎となる接離差分を取得し、これに伸縮率を乗算して、伸縮率を反映させた修正された接離差分を算出する(ステップS20)。次いで、光書き込み装置制御部120のオフセット算出部124Cは、当接時オフセットを算出するとともに、この当接時オフセットに修正された接離差分を加算して、離間時オフセットを算出する(ステップS21)。そして、光書き込み装置制御部120のデータ記憶処理部124Eがこれら離間時オフセットおよび当接時オフセットを記憶部126に記憶する(ステップS16)。ステップS17〜S21,S16は、補正パターンBを用いて当接時オフセットを算出し、さらに接離差分を用いて離間時オフセットを算出する(推定する)処理である。このステップS17〜S21,S16を実行することで、当接時に、当接時オフセットに加えて離間時オフセットを更新することができる。したがって、当接状態から離間状態に移行したような場合にあっても、光書き込み装置制御部120は、離間状態でのステップS11〜S15を実行することなく、更新された離間時オフセット(推定されたオフセット)に基づいて、位置ずれ補正処理を実行することができる。   On the other hand, if color printing has been performed before or during color printing in step S10 (Yes in step S10), the writing control unit 121 of the optical writing device control unit 120 controls the light source device 281 and the like to convey the conveyance belt. For example, a correction pattern B as shown in FIG. 10 is printed on 105 (step S17). Next, the sensor control unit 123, the count unit 122, and the like of the optical writing device control unit 120 detect the correction pattern B as described above (step S18). Next, the expansion / contraction rate calculation unit 124B of the optical writing device control unit 120 calculates the expansion / contraction rate as described above from the detection result of the second drawing pattern 411 included in the correction pattern B (step S19). Next, the contact / separation difference calculation unit 124D of the optical writing device control unit 120 obtains the basic contact / separation difference stored in the storage unit 126, and multiplies the difference by the expansion / contraction rate to reflect the expansion / contraction rate. The calculated contact / separation difference is calculated (step S20). Next, the offset calculation unit 124C of the optical writing device control unit 120 calculates the contact offset, and adds the corrected contact difference to the contact offset to calculate the contact offset (step S21). ). Then, the data storage processing unit 124E of the optical writing device control unit 120 stores the separation offset and the contact offset in the storage unit 126 (step S16). Steps S <b> 17 to S <b> 21 and S <b> 16 are processes for calculating the offset at the time of contact using the correction pattern B and calculating (estimating) the offset at the time of separation using the contact / separation difference. By executing steps S17 to S21 and S16, the offset at the time of separation can be updated in addition to the offset at the time of contact at the time of contact. Therefore, even when the contact state shifts to the separated state, the optical writing device control unit 120 does not perform steps S11 to S15 in the separated state, but updates the updated offset (estimated). Misalignment correction processing can be executed on the basis of the offset).

そして、光書き込み装置制御部120の書き込み制御部121ならびに補正制御部124Aは、印刷処理を実行する際に、ステップS16で更新されたパラメータ(一例としてはオフセット等)を用いて、光源装置281が光ビームを照射するタイミングを制御する。   Then, the writing control unit 121 and the correction control unit 124A of the optical writing device control unit 120 use the parameters (such as an offset) updated in step S16 when the light source device 281 performs the printing process. The timing for irradiating the light beam is controlled.

以上説明したように、本実施形態にかかる光書き込み装置111を含む画像形成装置1は、光源制御部の一例としての光書き込み制御部121が搬送体の一例としての搬送ベルト105上に第一の描画パターンの一例としての描画パターン411Aおよび描画パターン411Bのうち少なくとも一方を形成する処理を開始してから画像検知部の一例としてのセンサ制御部123が当該描画パターン411Aおよび描画パターン411Bのうち少なくとも一方を検知するまでの期間としての第一の検知期間をカウントする第一の検知期間カウント部の一例としてのカウント部122と、第一の検知期間と当該第一の検知期間の基準としての第一の基準値との差分としてのオフセットを算出するオフセット算出部の一例としてのオフセット算出部124Cと、搬送ベルト105上に描画された第二の描画パターンの一例としての描画パターン411A,411Bの二箇所を画像検知部の一例としてのセンサ制御部123が検知した期間としての第二の検知期間をカウントする第二の検知期間カウント部の一例としてのカウント部122と、第二の検知期間と当該第二の検知期間の基準としての第二の基準値とを比較して搬送体の一例としての搬送ベルト105の伸縮率を算出する伸縮率算出部の一例としての伸縮率算出部124Bと、複数の感光体ドラム109の一部が搬送ベルト105に当接した状態での第一の検知期間と複数の感光体109の全てが搬送ベルト105に当接した状態での第一の検知期間との差分としての接離差分を算出する接離差分算出部の一例としての接離差分算出部124Dと、複数の感光体ドラム109の一部が搬送ベルト105に当接した状態および複数の感光体ドラム109の全てが搬送ベルト105に当接した状態のうち一方の状態に対応するオフセット、算出された接離差分、および算出された伸縮率に基づいて、他方の状態で光源の一例としての光源装置281に光ビームを照射させるタイミングを補正する補正制御部の一例としての補正制御部124Aと、を備えた。   As described above, in the image forming apparatus 1 including the optical writing device 111 according to the present embodiment, the optical writing control unit 121 as an example of the light source control unit has the first on the conveyance belt 105 as an example of the conveyance body. After starting the process of forming at least one of the drawing pattern 411A and the drawing pattern 411B as an example of the drawing pattern, the sensor control unit 123 as an example of the image detection unit performs at least one of the drawing pattern 411A and the drawing pattern 411B. A counting unit 122 as an example of a first detection period counting unit that counts a first detection period as a period until detecting the first detection period, and a first as a reference for the first detection period and the first detection period Offset calculation unit as an example of an offset calculation unit that calculates an offset as a difference from the reference value of 24C and the second detection as a period when the sensor control unit 123 as an example of the image detection unit detects two places of the drawing patterns 411A and 411B as an example of the second drawing pattern drawn on the conveyance belt 105. An example of the carrier by comparing the counting unit 122 as an example of a second detection period counting unit that counts the period, the second detection period and a second reference value as a reference of the second detection period. An expansion / contraction rate calculation unit 124B as an example of an expansion / contraction rate calculation unit that calculates the expansion / contraction rate of the conveyance belt 105 as the first detection in a state where a part of the plurality of photosensitive drums 109 is in contact with the conveyance belt 105 The contact / separation difference as an example of the contact / separation difference calculation unit that calculates the contact / separation difference as a difference between the period and the first detection period when all of the plurality of photosensitive members 109 are in contact with the conveyance belt 105. The offset corresponding to one of the exit portion 124D and a state in which a part of the plurality of photosensitive drums 109 is in contact with the conveyance belt 105 and a state in which all of the plurality of photosensitive drums 109 are in contact with the conveyance belt 105 Based on the calculated contact / separation difference and the calculated expansion / contraction ratio, the correction control unit as an example of a correction control unit that corrects the timing of irradiating the light source device 281 as an example of the light source in the other state with the light source 124A.

すなわち、本実施形態によれば、感光体の一部が搬送体に当接した状態および複数の感光体の全てが搬送体に当接した状態のうち一方の状態で取得されたオフセットおよび接離差分を含むパラメータを用いて、他方の状態で光源の一例としての光源に光ビームを照射させるタイミングを補正することができるので、各状態で印刷を実行する前に一々描画パターンの描画や、描画パターンの検出、オフセットの算出等を行うことなく、比較的精度良く位置ずれが補正された状態で印刷を実行することができる。さらに、本実施形態によれば、接離差分に搬送体の伸縮率を反映することができるので、位置ずれ補正の精度をより一層向上することができる。   That is, according to the present embodiment, the offset and contact / separation acquired in one of the state in which a part of the photoconductor is in contact with the transport body and the state in which all of the plurality of photoconductors are in contact with the transport body. Since the timing including irradiating the light source as an example of the light source in the other state can be corrected using the parameter including the difference, the drawing pattern is drawn or drawn before executing the printing in each state. Printing can be executed in a state where the positional deviation is corrected with relatively high accuracy without performing pattern detection, offset calculation, or the like. Furthermore, according to the present embodiment, since the expansion / contraction rate of the carrier can be reflected in the contact / separation difference, the accuracy of the positional deviation correction can be further improved.

また、本実施形態にかかる光書き込み装置111を含む画像形成装置1は、補正制御部の一例としての補正制御部124Aは、複数の感光体の一例としての感光体ドラム109の一つ(一例としては黒の感光体ドラム109BK)が搬送体の一例としての搬送ベルト105に当接した状態で算出されたオフセットに基づいて、複数の感光体の一例としての感光体ドラム109の全てが搬送体の一例としての搬送ベルト105に当接した状態で光源の一例としての光源装置281に光ビームを照射させるタイミングを補正する。また、本実施形態にかかる光書き込み装置111を含む画像形成装置1は、補正制御部の一例としての補正制御部124Aは、複数の感光体の一例としての感光体ドラム109の全てが搬送体の一例としての搬送ベルト105に当接した状態で算出されたオフセットに基づいて、複数の感光体の一例としての感光体ドラム109の一つが搬送体の一例としての搬送ベルト105に当接した状態で光源の一例としての光源装置281に光ビームを照射させるタイミングを補正する。したがって、画像形成装置で設定される場合が多いモノクロモードおよびフルカラーモードについて、それらのうち一方のモードで取得されたオフセットおよび接離差分を含むパラメータを用いて他方のモードでの処理を、より効率良く実行することができる。   In the image forming apparatus 1 including the optical writing device 111 according to the present embodiment, the correction control unit 124A as an example of a correction control unit includes one of the photosensitive drums 109 as an example of a plurality of photosensitive members (as an example). Are all the photosensitive drums 109 as an example of the plurality of photosensitive members based on the offset calculated in a state where the black photosensitive drum 109BK is in contact with the conveying belt 105 as an example of the conveying member. The timing of irradiating the light source device 281 as an example of the light source while being in contact with the conveyance belt 105 as an example is corrected. In the image forming apparatus 1 including the optical writing device 111 according to the present embodiment, the correction control unit 124A as an example of the correction control unit is configured such that all of the photosensitive drums 109 as an example of a plurality of photosensitive members are transported. Based on the offset calculated in a state of being in contact with the conveyance belt 105 as an example, one of the photosensitive drums 109 as an example of a plurality of photosensitive members is in contact with the conveyance belt 105 as an example of the conveyance body. The timing for irradiating the light source device 281 as an example of the light source with the light beam is corrected. Therefore, for the monochrome mode and full-color mode that are often set by the image forming apparatus, the processing in the other mode can be performed more efficiently by using the parameters including the offset and the contact / separation difference acquired in one mode. Can perform well.

また、本実施形態では、第二の描画パターンの一例としての描画パターン411A,411Bの一部を第一の描画パターンとして用いた。よって、第一の描画パターンと第二の描画パターンとを別個に描画する場合に比べて、トナーの量をより削減できるとともに、処理の手間をより減らすことができる。   In the present embodiment, a part of the drawing patterns 411A and 411B as an example of the second drawing pattern is used as the first drawing pattern. Therefore, compared with the case where the first drawing pattern and the second drawing pattern are drawn separately, the amount of toner can be further reduced and the processing effort can be further reduced.

また、本実施形態では、第二の描画パターンの一例としての描画パターン411Aおよび描画パターン411Bのうち少なくとも一方は、黒色の感光体の一例としての黒の感光体ドラム109BKによって描画された黒色の描画パターンである。よって、画像形成装置で設定される場合が多いモノクロモードおよびフルカラーモードのモノクロモードを利用して、それらのうち一方のモードで取得されたオフセットおよび接離差分を含むパラメータを用いて他方のモードでの処理を、より効率良く実行することができる。   In the present embodiment, at least one of the drawing pattern 411A and the drawing pattern 411B as an example of the second drawing pattern is drawn in black by a black photosensitive drum 109BK as an example of a black photosensitive member. It is a pattern. Therefore, the monochrome mode and the monochrome mode of the full color mode that are often set in the image forming apparatus are used, and the parameter including the offset and the contact / separation difference acquired in one of the modes is used in the other mode. This process can be executed more efficiently.

また、本実施形態では、第二の描画パターンの一例としての描画パターン411A,411Bは、二つの描画パターン411A,411Bを含み、それら二つの描画パターン411A,411Bの間隔Lが、一つの感光体の一例としての感光体ドラム109の円周の整数倍、搬送体の一例としての搬送ベルト105を駆動する駆動ローラの一例としての駆動ローラ107の円周の整数倍、または感光体の一例としての感光体ドラム109の円周の整数倍でありかつ駆動ローラの一例としての駆動ローラ107の円周の整数倍、に設定される。よって、感光体ドラム109BK,109M,109C,109Yや、駆動ローラ107等の周期変動によって、伸縮率に誤差が生じるのを抑制することができる。すなわち、伸縮率の算出精度をより向上することができる。   In the present embodiment, the drawing patterns 411A and 411B as examples of the second drawing pattern include two drawing patterns 411A and 411B, and the interval L between the two drawing patterns 411A and 411B is one photoconductor. An integer multiple of the circumference of the photoconductive drum 109 as an example, an integer multiple of the circumference of the drive roller 107 as an example of a drive roller for driving the conveyance belt 105 as an example of the conveyance body, or an example of the photoconductor It is set to an integral multiple of the circumference of the photosensitive drum 109 and to an integral multiple of the circumference of the drive roller 107 as an example of the drive roller. Therefore, it is possible to suppress the occurrence of an error in the expansion / contraction ratio due to the periodic fluctuation of the photosensitive drums 109BK, 109M, 109C, 109Y, the driving roller 107, and the like. That is, the calculation accuracy of the expansion / contraction rate can be further improved.

また、本実施形態では、光書き込み装置111のウォームアップ動作時には、搬送体の一例としての搬送ベルト105の表面に複数の感光体のうちの一部の感光体の一例としての感光体ドラム109BKを用いて少なくとも第一の描画パターンの一例としての描画パターン411A,411Bが描画され、補正制御部の一例としての補正制御部124Aが、第一の描画パターンの一例としての描画パターン411Aおよび描画パターン411Bのうち少なくとも一方に基づいて算出されたオフセットと接離差分に基づいて光源の一例としての光源装置281に光ビームを照射させるタイミングを補正する。すなわち、本実施形態によれば、ウォームアップ時に感光体の一例としての感光体ドラム109の全てを用いて描画パターンを形成した場合に比べて、カラートナーの消費量を削減することができて有利である。   In this embodiment, during the warm-up operation of the optical writing device 111, the photosensitive drum 109BK as an example of some of the plurality of photosensitive members is provided on the surface of the conveyor belt 105 as an example of the conveyor. The drawing patterns 411A and 411B as examples of at least the first drawing pattern are drawn, and the correction control unit 124A as an example of the correction control unit uses the drawing patterns 411A and 411B as examples of the first drawing pattern. The timing for irradiating the light source device 281 as an example of the light source is corrected based on the offset calculated based on at least one of them and the contact / separation difference. That is, according to the present embodiment, it is possible to reduce the amount of color toner consumed as compared with the case where the drawing pattern is formed using all of the photosensitive drum 109 as an example of the photosensitive member during warm-up. It is.

<第2実施形態>
本実施形態では、画像形成装置1の位置ずれ補正動作用のパラメータの取得を、図18に示すフローチャートにしたがって行う。すなわち、ステップS22に示すように、光書き込み装置制御部120のデータ記憶処理部124Eがこれら離間時オフセットおよび当接時オフセットを記憶部126に記憶する際、温度検出部125で検出された温度に対応づけて記憶する。すなわち、一例としては、図19に示すような、検出された温度と対応付けた当接時オフセットおよび離間時オフセットが、記憶部126に格納される。なお、図19に示すように、当接時オフセットと離間時オフセットとの差分は接離差分であるから、本実施形態では、実質的に、記憶部126には、接離差分も温度に対応づけて記憶されていることになる。本実施形態では、データ記憶処理部124Eがデータ蓄積処理部に相当する。
Second Embodiment
In the present embodiment, acquisition of parameters for the misregistration correction operation of the image forming apparatus 1 is performed according to the flowchart shown in FIG. That is, as shown in step S22, when the data storage processing unit 124E of the optical writing device control unit 120 stores the offset at the time of separation and the offset at the time of contact in the storage unit 126, the temperature is detected by the temperature detection unit 125. Store it in association. That is, as an example, as shown in FIG. 19, the contact offset and the separation offset associated with the detected temperature are stored in the storage unit 126. As shown in FIG. 19, the difference between the offset at the time of contact and the offset at the time of separation is a contact / separation difference. Therefore, in this embodiment, the contact / separation difference also substantially corresponds to the temperature in the storage unit 126. It will be remembered. In the present embodiment, the data storage processing unit 124E corresponds to the data accumulation processing unit.

そして、光書き込み装置制御部120の書き込み制御部121ならびに補正制御部124Aは、印刷処理を実行する際に、記憶部126に記憶されたデータから、その時点で検出されている温度に対応する当接時オフセットあるいは離間時オフセットならびに接離差分を、直接的に、あるいは補間や最小自乗近似等の推定によって取得し、光源装置281が光ビームを照射するタイミングを制御することができる。これにより、位置ずれに対する温度の影響をより小さくすることができる。なお、本実施形態では、上述した印刷実行時における光書き込み装置制御部120の書き込み制御部121ならびに補正制御部124Aの処理や、データ記憶処理部124EによるステップS16での処理、記憶部126における記憶形態等以外は、上記第1実施形態と全く同様である。また、光書き込み装置制御部120は、補間や最小自乗近似を、所定のタイミングで予め実行し、一例としては図19に破線で示すようなデータを取得して、記憶部126に予め格納しておくことができる。こうすれば、書き込み制御部121ならびに補正制御部124Aは、印刷処理の実行時には、そのときに検出された温度に対応するパラメータをより迅速かつより容易に取得することができる。   Then, when executing the printing process, the writing control unit 121 and the correction control unit 124A of the optical writing device control unit 120 correspond to the temperature detected at that time from the data stored in the storage unit 126. The contact offset or the offset at the time of separation and the contact / separation difference are acquired directly or by estimation such as interpolation or least square approximation, and the timing at which the light source device 281 emits the light beam can be controlled. Thereby, the influence of the temperature with respect to position shift can be made smaller. In the present embodiment, the processing of the writing control unit 121 and the correction control unit 124A of the optical writing device control unit 120 at the time of executing the printing described above, the processing in step S16 by the data storage processing unit 124E, and the storage in the storage unit 126 Except for the form and the like, it is exactly the same as the first embodiment. Further, the optical writing device control unit 120 executes interpolation and least square approximation in advance at a predetermined timing. For example, the optical writing device control unit 120 acquires data as indicated by a broken line in FIG. I can leave. In this way, the writing control unit 121 and the correction control unit 124A can more quickly and more easily obtain the parameter corresponding to the temperature detected at the time when the printing process is executed.

以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態には限定されず、種々の変形が可能である。また、画像形成装置や、光書き込み装置、光源、光源制御部、画像検知部、第一の検知期間カウント部、オフセット算出部、第二の検知期間カウント部、伸縮率算出部、接離差分算出部、温度検出部、データ蓄積処理部、搬送体、描画パターン等は、適宜に変更して実施することができる。   The preferred embodiments of the present invention have been described above. However, the present invention is not limited to the above embodiments, and various modifications can be made. Also, an image forming device, an optical writing device, a light source, a light source control unit, an image detection unit, a first detection period count unit, an offset calculation unit, a second detection period count unit, an expansion / contraction rate calculation unit, and a contact / separation difference calculation The part, the temperature detection part, the data accumulation processing part, the transport body, the drawing pattern, etc. can be changed as appropriate.

例えば、本発明は、図20に示すように、感光体の一例としての感光体ドラム109から搬送体の一例としての搬送ベルト105上に転写されて形成された画像をさらに用紙の紙面上に転写する中間転写方式の光書き込み装置あるいは画像形成装置としても、実施することができ、同様の効果を得ることができる。この場合は、中間転写ベルトである搬送ベルト105が搬送体として画像を搬送する。また、第二の描画パターンを一つの描画パターンとして形成し、当該描画パターンの検知開始から検知終了までのカウントを、第二の検知期間としてカウントしてもよい。   For example, in the present invention, as shown in FIG. 20, an image formed by being transferred from a photosensitive drum 109 as an example of a photosensitive member onto a conveying belt 105 as an example of a conveying member is further transferred onto the paper surface of a sheet. The intermediate transfer type optical writing apparatus or image forming apparatus can be implemented, and similar effects can be obtained. In this case, the conveyance belt 105, which is an intermediate transfer belt, conveys an image as a conveyance body. Alternatively, the second drawing pattern may be formed as one drawing pattern, and the count from the detection start to the detection end of the drawing pattern may be counted as the second detection period.

1…画像形成装置(の一例)
107…駆動ローラ(の一例)
109…感光体ドラム(感光体の一例)
111…光書き込み装置(の一例)
122…カウント部(第一の検知期間カウント部、第二の検知期間カウント部の一例)
123…センサ制御部(画像検知部の一例)
124B…伸縮率算出部(の一例)
124C…オフセット算出部(の一例)
124D…接離差分算出部(の一例)
124E…データ記憶処理部(データ蓄積処理部の一例)
125…温度検出部(の一例)
281…光源(光源装置の一例)
411A,411B…第一の描画パターン(の一例)、第二の描画パターン(の一例)
1. Image forming apparatus (example)
107: Driving roller (example)
109 ... Photosensitive drum (an example of a photosensitive member)
111 ... Optical writing device (an example)
122... Count unit (an example of a first detection period count unit and a second detection period count unit)
123 ... Sensor control unit (an example of an image detection unit)
124B ... Expansion rate calculation unit (an example)
124C ... Offset calculation unit (an example)
124D ... Contact / separation difference calculation unit (an example)
124E: Data storage processing unit (an example of a data storage processing unit)
125... Temperature detector (an example)
281 ... Light source (an example of a light source device)
411A, 411B... First drawing pattern (example), second drawing pattern (example)

特開2008−299311号公報JP 2008-299311 A

Claims (11)

副走査方向に複数並べられた感光体に光ビームを照射して静電潜像を形成する光書き込み装置であって、
光ビームを照射する光源と、
前記光源を制御して前記感光体上に光ビームを照射させる光源制御部と、
前記感光体上に現像された画像が転写される搬送体の表面を検知するセンサの出力信号によって前記搬送体の表面に転写された画像が前記センサに対向する位置にあることを検知する画像検知部と、
前記光源制御部が前記搬送体上に第一の描画パターンを形成する処理を開始してから前記画像検知部が前記第一の描画パターンを検知するまでの期間としての第一の検知期間をカウントする第一の検知期間カウント部と、
前記第一の検知期間と当該第一の検知期間の基準としての第一の基準値との差分としてのオフセットを算出するオフセット算出部と、
前記搬送体上に描画された第二の描画パターンの二箇所を前記画像検知部が検知した期間としての第二の検知期間をカウントする第二の検知期間カウント部と、
前記第二の検知期間と当該第二の検知期間の基準としての第二の基準値とを比較して前記搬送体の伸縮率を算出する伸縮率算出部と、
前記複数の感光体の一部が前記搬送体に当接した状態での前記第一の検知期間と前記複数の感光体の全てが前記搬送体に当接した状態での前記第一の検知期間との差分としての接離差分を算出する接離差分算出部と、
前記複数の感光体の一部が前記搬送体に当接した状態および前記複数の感光体の全てが前記搬送体に当接した状態のうち一方の状態に対応する前記オフセット、前記算出された接離差分、および前記算出された伸縮率に基づいて、他方の状態で前記光源に光ビームを照射させるタイミングを補正する補正制御部と、
を備えたことを特徴とする光書き込み装置。
An optical writing device that forms an electrostatic latent image by irradiating a plurality of photosensitive members arranged in the sub-scanning direction with a light beam,
A light source that emits a light beam;
A light source controller that controls the light source to irradiate a light beam on the photosensitive member;
Image detection for detecting that the image transferred to the surface of the carrier is in a position facing the sensor by the output signal of the sensor for detecting the surface of the carrier to which the image developed on the photoconductor is transferred And
A first detection period is counted as a period from when the light source control unit starts the process of forming the first drawing pattern on the carrier to when the image detection unit detects the first drawing pattern. A first detection period counting unit to perform,
An offset calculation unit that calculates an offset as a difference between the first detection period and a first reference value as a reference of the first detection period;
A second detection period counting unit that counts a second detection period as a period in which the image detection unit detects two locations of the second drawing pattern drawn on the carrier;
An expansion / contraction rate calculation unit that calculates the expansion / contraction rate of the transport body by comparing the second detection period and a second reference value as a reference of the second detection period;
The first detection period in a state in which a part of the plurality of photoconductors is in contact with the transport body and the first detection period in a state in which all of the plurality of photoconductors are in contact with the transport body A contact / separation difference calculation unit for calculating a contact / separation difference as a difference between
The offset corresponding to one of the state in which a part of the plurality of photoconductors is in contact with the conveyance body and the state in which all of the plurality of photoconductors are in contact with the conveyance body, and the calculated contact A correction control unit that corrects the timing of irradiating the light source with the light beam in the other state based on the separation difference and the calculated expansion / contraction rate;
An optical writing device comprising:
副走査方向に複数並べられた感光体に光ビームを照射して静電潜像を形成する光書き込み装置であって、
光ビームを照射する光源と、
前記光源を制御して前記感光体上に光ビームを照射させる光源制御部と、
前記感光体上に現像された画像が転写される搬送体の表面を検知するセンサの出力信号によって前記搬送体の表面に転写された画像が前記センサに対向する位置にあることを検知する画像検知部と、
前記光源制御部が前記搬送体上に第一の描画パターンを形成する処理を開始してから前記画像検知部が前記第一の描画パターンを検知するまでの期間としての第一の検知期間をカウントする第一の検知期間カウント部と、
前記光書き込み装置の内部または周辺の温度を検出する温度検出部と、
前記カウントされた前記第一の検知期間、または当該第一の検知期間と当該第一の検知期間の基準としての第一の基準値との差分としてのオフセットを、所定の記憶部に、前記検出された温度ならびに前記複数の感光体の前記搬送体に対する当接状態と対応づけて記憶するデータ蓄積処理部と、
前記所定の記憶部を参照して、前記検知された温度に対応した、前記複数の感光体の一部が前記搬送体に当接した状態での前記第一の検知期間と前記複数の感光体の全てが前記搬送体に当接した状態での前記第一の検知期間との差分としての接離差分を算出する接離差分算出部と、
前記複数の感光体の一部が前記搬送体に当接した状態および前記複数の感光体の全てが前記搬送体に当接した状態のうち一方の状態に対応する前記オフセット、および前記算出された接離差分に基づいて、他方の状態で前記光源に光ビームを照射させるタイミングを補正する補正制御部と、
を備えたことを特徴とする光書き込み装置。
An optical writing device that forms an electrostatic latent image by irradiating a plurality of photosensitive members arranged in the sub-scanning direction with a light beam,
A light source that emits a light beam;
A light source controller that controls the light source to irradiate a light beam on the photosensitive member;
Image detection for detecting that the image transferred to the surface of the carrier is in a position facing the sensor by the output signal of the sensor for detecting the surface of the carrier to which the image developed on the photoconductor is transferred And
A first detection period is counted as a period from when the light source control unit starts the process of forming the first drawing pattern on the carrier to when the image detection unit detects the first drawing pattern. A first detection period counting unit to perform,
A temperature detector for detecting the temperature inside or around the optical writing device;
In the predetermined storage unit, the detected first detection period or a difference between the first detection period and a first reference value as a reference of the first detection period is detected in the predetermined storage unit. A data storage processing unit for storing the temperature and the contact state of the plurality of photoconductors with respect to the conveyance body,
Referring to the predetermined storage unit, the first detection period and the plurality of photoconductors corresponding to the detected temperature in a state where a part of the plurality of photoconductors is in contact with the transport body A contact / separation difference calculation unit that calculates a contact / separation difference as a difference from the first detection period in a state where all of the
The offset corresponding to one of the state in which a part of the plurality of photoconductors is in contact with the transport body and the state in which all of the plurality of photoconductors are in contact with the transport body, and the calculated A correction control unit that corrects the timing of irradiating the light source with the light source in the other state based on the approaching and separating difference;
An optical writing device comprising:
前記補正制御部は、前記複数の感光体の一つが前記搬送体に当接した状態で算出された前記オフセットに基づいて、前記複数の感光体の全てが前記搬送体に当接した状態で前記光源に光ビームを照射させるタイミングを補正することを特徴とする請求項1または2に記載の光書き込み装置。   The correction control unit is configured so that, based on the offset calculated in a state where one of the plurality of photoconductors is in contact with the transport body, the plurality of photoconductors are in contact with the transport body. The optical writing apparatus according to claim 1, wherein timing for irradiating the light source with the light beam is corrected. 前記補正制御部は、前記複数の感光体の全てが前記搬送体に当接した状態で算出された前記オフセットに基づいて、前記複数の感光体の一つが前記搬送体に当接した状態で前記光源に光ビームを照射させるタイミングを補正することを特徴とする請求項1〜3のうちいずれか一つに記載の光書き込み装置。   The correction control unit is configured so that one of the plurality of photoconductors is in contact with the transport body based on the offset calculated in a state where all of the plurality of photoconductors are in contact with the transport body. The optical writing device according to claim 1, wherein timing for irradiating the light source with the light beam is corrected. 前記第二の描画パターンの一部を前記第一の描画パターンとして用いたことを特徴とする請求項1に記載の光書き込み装置。   The optical writing apparatus according to claim 1, wherein a part of the second drawing pattern is used as the first drawing pattern. 前記第二の描画パターンは、黒色の前記感光体によって描画された黒色の描画パターンであることを特徴とする請求項1に記載の光書き込み装置。   The optical writing apparatus according to claim 1, wherein the second drawing pattern is a black drawing pattern drawn by the black photosensitive member. 前記第二の描画パターンは、二つの描画パターンを含み、
前記二つの描画パターンの間隔が、一つの前記感光体の円周の整数倍、前記搬送体を駆動する駆動ローラの円周の整数倍、または前記感光体の円周の整数倍でありかつ前記駆動ローラの円周の整数倍、に設定されることを特徴とする請求項1に記載の光書き込み装置。
The second drawing pattern includes two drawing patterns,
The interval between the two drawing patterns is an integral multiple of the circumference of one of the photoconductors, an integral multiple of the circumference of a driving roller that drives the transport body, or an integral multiple of the circumference of the photoconductor, and The optical writing apparatus according to claim 1, wherein the optical writing apparatus is set to an integral multiple of a circumference of the driving roller.
前記光書き込み装置のウォームアップ動作時には、
前記搬送体の表面に複数の感光体のうちの一部の感光体を用いて少なくとも前記第一の描画パターンが描画され、
前記補正制御部が、前記第一の描画パターンに基づいて算出された前記オフセットおよび前記接離差分に基づいて前記光源に光ビームを照射させるタイミングを補正することを特徴とする請求項1〜7のうちいずれか一つに記載の光書き込み装置。
During the warm-up operation of the optical writing device,
At least the first drawing pattern is drawn on a surface of the transport body using a part of the plurality of photoconductors,
The correction controller corrects the timing of irradiating the light source with a light beam based on the offset and the approach / separation difference calculated based on the first drawing pattern. The optical writing device according to any one of the above.
請求項1〜8のうちいずれか一つに記載の光書き込み装置を備えた画像形成装置。   An image forming apparatus comprising the optical writing device according to claim 1. 副走査方向に複数並べられた感光体に光ビームを照射して静電潜像を形成する光書き込み装置における光書き込み制御方法であって、
前記光源を制御して前記感光体上に光ビームを照射させる光源制御ステップと、
前記感光体上に現像された画像が転写される搬送体の表面を検知するセンサの出力信号によって前記搬送体の表面に転写された画像が前記センサに対向する位置にあることを検知する画像検知ステップと、
前記光源制御ステップで前記搬送体上に第一の描画パターンを形成する処理が開始されてから前記画像検知ステップで前記第一の描画パターンが検知されるまでの期間としての第一の検知期間をカウントする第一の検知期間カウントステップと、
前記第一の検知期間と当該第一の検知期間の基準としての第一の基準値との差分としてのオフセットを算出するオフセット算出ステップと、
前記搬送体上に描画された第二の描画パターンの二箇所が前記画像検知ステップで検知された期間としての第二の検知期間をカウントする第二の検知期間カウントステップと、
前記第二の検知期間と当該第二の検知期間の基準としての第二の基準値とを比較して前記搬送体の伸縮率を算出する伸縮率算出ステップと、
前記複数の感光体の一部が前記搬送体に当接した状態での前記第一の検知期間と前記複数の感光体の全てが前記搬送体に当接した状態での前記第一の検知期間との差分としての接離差分を算出する接離差分算出ステップと、
前記複数の感光体の一部が前記搬送体に当接した状態および前記複数の感光体の全てが前記搬送体に当接した状態のうち一方の状態に対応する前記オフセット、前記算出された接離差分、および前記算出された伸縮率に基づいて、他方の状態で前記光源に光ビームを照射するタイミングを補正する補正制御ステップと、
を備えたことを特徴とする光書き込み制御方法。
An optical writing control method in an optical writing apparatus for forming an electrostatic latent image by irradiating a plurality of photosensitive members arranged in the sub-scanning direction with an optical beam,
A light source control step of controlling the light source to irradiate a light beam on the photoreceptor;
Image detection for detecting that the image transferred to the surface of the carrier is in a position facing the sensor by the output signal of the sensor for detecting the surface of the carrier to which the image developed on the photoconductor is transferred Steps,
A first detection period as a period from the start of the process of forming the first drawing pattern on the carrier in the light source control step to the detection of the first drawing pattern in the image detection step A first detection period counting step to count;
An offset calculating step for calculating an offset as a difference between the first detection period and a first reference value as a reference of the first detection period;
A second detection period counting step for counting a second detection period as a period during which two locations of the second drawing pattern drawn on the carrier are detected in the image detection step;
An expansion / contraction rate calculating step of calculating the expansion / contraction rate of the transport body by comparing the second detection period and a second reference value as a reference of the second detection period;
The first detection period in a state in which a part of the plurality of photoconductors is in contact with the transport body and the first detection period in a state in which all of the plurality of photoconductors are in contact with the transport body A contact / separation difference calculating step for calculating a contact / separation difference as a difference between;
The offset corresponding to one of the state in which a part of the plurality of photoconductors is in contact with the conveyance body and the state in which all of the plurality of photoconductors are in contact with the conveyance body, and the calculated contact A correction control step of correcting the timing of irradiating the light source with the light source in the other state based on the separation difference and the calculated expansion / contraction rate;
An optical writing control method comprising:
副走査方向に複数並べられた感光体に光ビームを照射して静電潜像を形成する光書き込み装置における光書き込み制御方法であって、
前記光源を制御して前記感光体上に光ビームを照射させる光源制御ステップと、
前記感光体上に現像された画像が転写される搬送体の表面を検知するセンサの出力信号によって前記搬送体の表面に転写された画像が前記センサに対向する位置にあることを検知する画像検知ステップと、
前記光源制御ステップで前記搬送体上に第一の描画パターンを形成する処理が開始されてから前記画像検知ステップで前記第一の描画パターンが検知されるまでの期間としての第一の検知期間をカウントする第一の検知期間カウントステップと、
前記光書き込み装置の内部または周辺の温度を検出する温度検出ステップと、
前記カウントされた前記第一の検知期間、または当該第一の検知期間と当該第一の検知期間の基準としての第一の基準値との差分としてのオフセットを、所定の記憶部に、前記検出された温度ならびに前記複数の感光体の前記搬送体に対する当接状態と対応づけて記憶するデータ蓄積処理ステップと、
前記所定の記憶部を参照して、前記検知された温度に対応した、前記複数の感光体の一部が前記搬送体に当接した状態での前記第一の検知期間と前記複数の感光体の全てが前記搬送体に当接した状態での前記第一の検知期間との差分としての接離差分を算出する接離差分算出ステップと、
前記複数の感光体の一部が前記搬送体に当接した状態および前記複数の感光体の全てが前記搬送体に当接した状態のうち一方の状態に対応する前記オフセット、および前記算出された接離差分に基づいて、他方の状態で前記光源に光ビームを照射させるタイミングを補正する補正制御ステップと、
を備えたことを特徴とする光書き込み制御方法。
An optical writing control method in an optical writing apparatus for forming an electrostatic latent image by irradiating a plurality of photosensitive members arranged in the sub-scanning direction with an optical beam,
A light source control step of controlling the light source to irradiate a light beam on the photoreceptor;
Image detection for detecting that the image transferred to the surface of the carrier is in a position facing the sensor by the output signal of the sensor for detecting the surface of the carrier to which the image developed on the photoconductor is transferred Steps,
A first detection period as a period from the start of the process of forming the first drawing pattern on the carrier in the light source control step to the detection of the first drawing pattern in the image detection step A first detection period counting step to count;
A temperature detecting step for detecting a temperature inside or around the optical writing device;
In the predetermined storage unit, the detected first detection period or a difference between the first detection period and a first reference value as a reference of the first detection period is detected in the predetermined storage unit. Data storage processing step for storing the temperature and the contact state of the plurality of photoconductors with respect to the conveyance body,
Referring to the predetermined storage unit, the first detection period and the plurality of photoconductors corresponding to the detected temperature in a state where a part of the plurality of photoconductors is in contact with the transport body A contact / separation difference calculating step for calculating a contact / separation difference as a difference from the first detection period in a state where all of the
The offset corresponding to one of the state in which a part of the plurality of photoconductors is in contact with the transport body and the state in which all of the plurality of photoconductors are in contact with the transport body, and the calculated A correction control step for correcting the timing of irradiating the light source with the light source in the other state, based on the contact / separation difference;
An optical writing control method comprising:
JP2010194481A 2010-08-31 2010-08-31 Optical writing apparatus, image forming apparatus, and optical writing control method Expired - Fee Related JP5565217B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010194481A JP5565217B2 (en) 2010-08-31 2010-08-31 Optical writing apparatus, image forming apparatus, and optical writing control method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010194481A JP5565217B2 (en) 2010-08-31 2010-08-31 Optical writing apparatus, image forming apparatus, and optical writing control method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2012053190A JP2012053190A (en) 2012-03-15
JP5565217B2 true JP5565217B2 (en) 2014-08-06

Family

ID=45906585

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010194481A Expired - Fee Related JP5565217B2 (en) 2010-08-31 2010-08-31 Optical writing apparatus, image forming apparatus, and optical writing control method

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP5565217B2 (en)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6057134B2 (en) * 2012-09-03 2017-01-11 コニカミノルタ株式会社 Image forming apparatus
US10666860B2 (en) 2012-09-11 2020-05-26 Ricoh Company, Ltd. Image processor, image processing method and program, and imaging system
JP6614802B2 (en) * 2015-05-21 2019-12-04 キヤノン株式会社 Image forming apparatus
JP2022014164A (en) * 2020-07-06 2022-01-19 株式会社リコー Image forming apparatus and image forming method

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004302308A (en) * 2003-03-31 2004-10-28 Minolta Co Ltd Image forming apparatus
JP2005062414A (en) * 2003-08-11 2005-03-10 Canon Inc Image recording device and its control method
JP4449524B2 (en) * 2004-03-24 2010-04-14 富士ゼロックス株式会社 Image forming apparatus
JP4948925B2 (en) * 2006-07-11 2012-06-06 株式会社リコー Misalignment correction apparatus, misregistration control method, and image forming apparatus
JP5157312B2 (en) * 2007-08-13 2013-03-06 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 Image forming apparatus and image forming method

Also Published As

Publication number Publication date
JP2012053190A (en) 2012-03-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9164414B2 (en) Optical writing control device, image forming apparatus, and method of controlling optical writing device
JP5488083B2 (en) Optical writing control apparatus and optical writing apparatus control method
JP5779967B2 (en) Optical writing apparatus, image forming apparatus, and correction value information generation method
JP5987504B2 (en) Optical writing control apparatus, image forming apparatus, and optical writing control method
JP5724628B2 (en) Optical writing apparatus and image forming apparatus
JP2014095773A (en) Optical writing control device, image forming apparatus, and optical writing control method
US8929783B2 (en) Image forming apparatus, method for performing image correction using the same and computer readable storage medium
JP5565217B2 (en) Optical writing apparatus, image forming apparatus, and optical writing control method
JP5741044B2 (en) Optical writing apparatus, image forming apparatus, and control method of optical writing apparatus
JP5515893B2 (en) Optical writing apparatus, image forming apparatus, and control method of optical writing apparatus
JP6135186B2 (en) Optical writing control apparatus, image forming apparatus, and optical writing apparatus control method
JP6171772B2 (en) Optical writing control apparatus, image forming apparatus, and optical writing apparatus control method
JP2014008743A (en) Optical wiring control device, image formation device, and optical writing control method
JP5321381B2 (en) Optical writing apparatus and method of correcting misalignment of optical writing apparatus
JP5347863B2 (en) Optical writing apparatus, image forming apparatus, and positional deviation correction method for optical writing apparatus
JP5287625B2 (en) Image forming apparatus and positional deviation correction method
JP5773040B2 (en) Optical writing apparatus, image forming apparatus, and control method of optical writing apparatus
JP5321370B2 (en) Optical writing apparatus, image forming apparatus, and positional deviation correction method for optical writing apparatus
JP2014056188A (en) Image forming apparatus, image adjustment method, program, and computer readable storage medium
JP5321379B2 (en) Image forming apparatus and method of correcting misalignment of image forming apparatus
JP5760349B2 (en) Pixel clock generation apparatus and image forming apparatus
JP5621448B2 (en) Optical writing apparatus, image forming apparatus, and control method of optical writing apparatus
JP5998956B2 (en) Optical writing control apparatus, image forming apparatus, and optical writing control method
JP2015169905A (en) Optical writing control device, image forming apparatus, and control method of optical writing device
JP2016018193A (en) Image forming apparatus, control method, and program

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20130621

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20140225

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20140226

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20140520

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20140602

R151 Written notification of patent or utility model registration

Ref document number: 5565217

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees