JP5812717B2 - Image forming apparatus - Google Patents

Image forming apparatus Download PDF

Info

Publication number
JP5812717B2
JP5812717B2 JP2011141214A JP2011141214A JP5812717B2 JP 5812717 B2 JP5812717 B2 JP 5812717B2 JP 2011141214 A JP2011141214 A JP 2011141214A JP 2011141214 A JP2011141214 A JP 2011141214A JP 5812717 B2 JP5812717 B2 JP 5812717B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
toner
pattern
image
color
light receiving
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
JP2011141214A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2013007930A (en
Inventor
浩一朗 猪
浩一朗 猪
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.)
Canon Inc
Original Assignee
Canon Inc
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 Canon Inc filed Critical Canon Inc
Priority to JP2011141214A priority Critical patent/JP5812717B2/en
Publication of JP2013007930A publication Critical patent/JP2013007930A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP5812717B2 publication Critical patent/JP5812717B2/en
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Description

本発明は、カラー画像形成における色ずれを補正する画像形成装置に関する。   The present invention relates to an image forming apparatus that corrects color misregistration in color image formation.

タンデム方式を採用したカラー画像形成装置では各色ごとの画像形成位置の目標位置に対するずれを補正するために、各色に対応した各画像形成部によって色ずれ補正用のパターンを形成し、それを検知することで色ずれ量を導出して色ずれ補正を行っている。発光素子から出力された光は中間転写体に形成されたパターンによって反射され、受光素子により受光される。特許文献1によれば、パターンからの正反射光を受光する受光素子と、乱反射光を受光する受光素子とを用いて、色ずれを検知する発明が提案されている。   In a color image forming apparatus adopting the tandem method, in order to correct the deviation of the image forming position for each color from the target position, a pattern for color misregistration correction is formed by each image forming unit corresponding to each color and detected. Thus, the color misregistration correction is performed by deriving the color misregistration amount. The light output from the light emitting element is reflected by the pattern formed on the intermediate transfer member and received by the light receiving element. According to Patent Document 1, an invention has been proposed in which color misregistration is detected using a light receiving element that receives specularly reflected light from a pattern and a light receiving element that receives diffusely reflected light.

とろこで、2つの受光素子間にはパターンの検知タイミングの誤差が生じることがある。2つの受光素子の組立てや本体取り付けの際に生じる機差などが原因となり、同一のパターンを検知しているにもかかわらず、2つの受光素子が信号を出力するタイミングがずれてしまうのである。特許文献1によれば、同一パターンを2つの受光素子で読み取って検知タイミング間のオフセット量を決定し、オフセット量に応じて2つの受光素子の検知タイミングを補正することが記載されている。   An error in pattern detection timing may occur between the two light receiving elements. Due to machine differences that occur when the two light receiving elements are assembled or attached to the main body, the timing at which the two light receiving elements output signals is deviated even though the same pattern is detected. According to Patent Document 1, it is described that the same pattern is read by two light receiving elements, an offset amount between detection timings is determined, and the detection timings of the two light receiving elements are corrected according to the offset amount.

特開2007−156159号公報JP 2007-156159 A

通常、中間転写体からの正反射光量とトナーからの正反射光量に差があるためパターンを認識することは可能である。これは、乱反射光量においても同様である。ところが、中間転写体がクリーニング装置や転写装置等と摺擦して磨耗すると、パターンを検知できなくなる。これは、中間転写体の表面状態が変化して、表面のグロスが低下してしまうからである。このように、グロス低下が発生すると、正反射光検知部と乱反射光検知部との双方で検知可能なトナーパターンの数が減ってしまう。   Usually, the pattern can be recognized because there is a difference between the amount of specular reflection from the intermediate transfer member and the amount of specular reflection from the toner. The same applies to the amount of irregularly reflected light. However, if the intermediate transfer member is worn by rubbing against a cleaning device or a transfer device, the pattern cannot be detected. This is because the surface state of the intermediate transfer member changes and the surface gloss decreases. Thus, when the gloss reduction occurs, the number of toner patterns that can be detected by both the regular reflection light detection unit and the irregular reflection light detection unit is reduced.

例えば、グロス低下前であれば、正反射検知部はイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックのトナーパターンを検知でき、乱反射検知部はイエロー、マゼンタ、シアンのトナーパターンを検知できる。よって、グロス低下前であれば、イエロー、マゼンタ、シアンのうちいずれかのトナーパターンにより、正反射検知部と乱反射検知部との間における検知タイミング誤差を補正できる。一方、グロス低下後になると、正反射検知部はブラックしか検知できず、乱反射検知部はイエロー、マゼンタ、シアンのトナーパターンしか検知できない。よって、正反射検知部及び乱反射光検知部で共通に検知可能なトナーパターンが存在しなくなってしまう。つまり、特許文献1に記載の発明は、グロス低下後には機能しなくなってしまうという課題がある。   For example, before the gloss reduction, the regular reflection detection unit can detect yellow, magenta, cyan, and black toner patterns, and the irregular reflection detection unit can detect yellow, magenta, and cyan toner patterns. Therefore, before the gloss reduction, a detection timing error between the regular reflection detection unit and the irregular reflection detection unit can be corrected by using a toner pattern of yellow, magenta, or cyan. On the other hand, after the gloss reduction, the regular reflection detection unit can detect only black, and the irregular reflection detection unit can detect only yellow, magenta, and cyan toner patterns. Therefore, there is no toner pattern that can be detected in common between the regular reflection detection unit and the irregular reflection light detection unit. That is, the invention described in Patent Document 1 has a problem that it does not function after the gloss is lowered.

そこで、本発明は、像担持体の表面の状態が劣化しても色ずれを検知して補正できるようにすることを目的とする。  Accordingly, an object of the present invention is to detect and correct color misregistration even when the surface state of an image carrier deteriorates.

本発明によれば、
黒トナーを用いて第1トナー画像を形成する第1画像形成手段と、
前記黒トナーと異なる色トナーを用いて第2トナー画像を形成する第2画像形成手段と、
前記第1トナー画像および前記第2トナー画像が転写される像担持体と、
前記像担持体上に形成されたトナーパターンからの正反射光を測定する第1測定手段と、
前記像担持体上に形成されたトナーパターンからの乱反射光を測定する第2測定手段と、
前記第1測定手段の測定結果、前記第2測定手段の測定結果に基づき、前記第1トナー画像と前記第2トナー画像の位置を合わせるための補正条件を求める補正条件導出手段と、
同一のタイミング修正用トナーパターンに対する前記第1測定手段の測定結果および前記第2測定手段の測定結果に基づき、前記第1測定手段の測定タイミングと前記第2測定手段の測定タイミングのずれを修正する修正条件を求める修正条件決定手段とを有し、
前記修正条件決定手段は、前記第1測定手段による前記像担持体の表面の測定結果に基づき、前記タイミング修正用トナーパターンとして、前記黒トナーを使用せずに前記色トナーを用いた単色トナーパターンを形成させるのか、それとも、前記黒トナーおよび前記色トナーを用いた複数色トナーパターンを形成させるのかを決定する
ことを特徴とする画像形成装置が提供される。
According to the present invention,
First image forming means for forming a first toner image using black toner;
A second image forming means for forming a second toner image using a color toner different from the black toner;
An image carrier to which the first toner image and the second toner image are transferred;
First measuring means for measuring specularly reflected light from a toner pattern formed on the image carrier;
A second measuring means for measuring irregularly reflected light from the toner pattern formed on the image carrier;
Correction condition deriving means for obtaining a correction condition for aligning the positions of the first toner image and the second toner image based on the measurement result of the first measurement means and the measurement result of the second measurement means;
Based on the measurement result of the first measurement unit and the measurement result of the second measurement unit with respect to the same timing correcting toner pattern, the difference between the measurement timing of the first measurement unit and the measurement timing of the second measurement unit is corrected. Correction condition determining means for obtaining correction conditions;
The correction condition determining means is a single color toner pattern using the color toner without using the black toner as the timing correction toner pattern based on the measurement result of the surface of the image carrier by the first measuring means. Or a multi-color toner pattern using the black toner and the color toner is determined.
An image forming apparatus is provided.

本発明によれば、像担持体の表面の状態が劣化しても色ずれを検知して補正できるようになる According to the present invention, it is possible to detect and correct color misregistration even if the surface state of the image carrier deteriorates .

画像形成装置内の画像形成部の構成を説明する概略図Schematic illustrating the configuration of an image forming unit in the image forming apparatus 発光素子と正反射光受光素子、乱反射光受光素子の光学的な関係を示す図The figure which shows the optical relationship between a light emitting element, a regular reflection light receiving element, and a irregular reflection light receiving element 制御ブロック図Control block diagram (a)は中間転写ベルト耐久前にてパターン検知した時のセンサ出力信号を示す図、(b)は中間転写ベルト耐久後にてパターン検知した時のセンサ出力信号を示す図(A) is a diagram showing a sensor output signal when a pattern is detected before the endurance of the intermediate transfer belt, and (b) is a diagram showing a sensor output signal when a pattern is detected after the endurance of the intermediate transfer belt. (a)は正反射光受光素子で検知した時の信号を2値化した信号を示す図、(b)は乱反射光受光素子で検知した時の信号を2値化した信号を示す図(A) is a diagram showing a signal obtained by binarizing the signal detected by the regular reflection light receiving element, and (b) is a diagram showing a signal obtained by binarizing the signal detected by the irregular reflection light receiving element. 受光部間オフセット値を検知するパターンを切替るタイミングを示す図The figure which shows the timing which switches the pattern which detects the offset value between light-receiving parts. (a)は単一色パターンでの2受光部間の検知タイミング補正を示す図、(b)は複数色パターンでの2受光部間の検知タイミング補正を示す図(A) is a figure which shows detection timing correction between two light-receiving parts in a single color pattern, (b) is a figure which shows detection timing correction between two light-receiving parts in a several color pattern (a)は検知タイミング補正用パターンを単一色で形成するタイミングチャートを示す図、(b)は検知タイミング補正用パターンを複数色で形成するタイミングチャートを示す図FIG. 5A is a timing chart for forming a detection timing correction pattern in a single color, and FIG. 5B is a timing chart for forming a detection timing correction pattern in a plurality of colors. (a)は複写機のプリント動作を示すフローチャート、(b)は受光部間オフセット検知動作を示すフローチャート、(c)は色ずれ補正動作(オートレジ)を示すフローチャート(A) is a flowchart showing the printing operation of the copying machine, (b) is a flowchart showing the offset detection operation between the light receiving sections, (c) is a flowchart showing the color misregistration correction operation (auto registration)

以下に図面を参照して、本発明の好適な実施の形態を例示的に詳しく説明する。ただし、この実施の形態に記載される構成部品の寸法、材質、形状、その相対配置などは特に特定的な記載がない限りは、この発明の範囲をそれらのみに限定する趣旨のものではない。   Exemplary embodiments of the present invention will be described in detail below with reference to the drawings. However, the dimensions, materials, shapes, relative arrangements, and the like of the components described in this embodiment are not intended to limit the scope of the present invention only to those unless otherwise specified.

図1において、画像形成装置100は、イエロー(Y)、シアン(C)、マゼンタ(M)、ブラック(K)の順で配置された4つの画像形成ステーションを備えている。参照符号のうちYMCKは、共通事項について説明する際には省略することにする。1つの画像形成ステーションは、レーザ書き込み部15、像担持体としての感光体ドラム1、現像器16を備えている。レーザ書き込み部15が感光体ドラム1の表面を露光することで、潜像が形成される。現像器16は、所定の色のトナーを用いて潜像を現像して可視像(トナー像)を形成する。感光体ドラム1Y、1M、1C、1Kに形成された各色のトナー像は、中間転写ベルト5上に順次重ねて転写される。これにより、カラートナー画像6が形成される。カラートナー画像6は、ベルト支持ローラ3と転写ローラ4の接合部(転写位置)で用紙上に転写される。用紙は、搬送ベルト12によって定着部に送られる。定着部は、用紙上にトナー像を定着させる。パターン検知センサ7は中間転写ベルト5の近傍に配置され、中間転写ベルト5上に形成された各色の色ずれ補正パターンを読み取り、読み取りレベルに対応した信号を出力する。   In FIG. 1, an image forming apparatus 100 includes four image forming stations arranged in the order of yellow (Y), cyan (C), magenta (M), and black (K). Of reference numerals, YMCK is omitted when describing common items. One image forming station includes a laser writing unit 15, a photosensitive drum 1 as an image carrier, and a developing device 16. The laser writing unit 15 exposes the surface of the photosensitive drum 1 to form a latent image. The developing device 16 develops the latent image using toner of a predetermined color to form a visible image (toner image). The toner images of the respective colors formed on the photosensitive drums 1Y, 1M, 1C, and 1K are sequentially superimposed and transferred onto the intermediate transfer belt 5. Thereby, a color toner image 6 is formed. The color toner image 6 is transferred onto the paper at the junction (transfer position) between the belt support roller 3 and the transfer roller 4. The sheet is sent to the fixing unit by the conveyance belt 12. The fixing unit fixes the toner image on the paper. The pattern detection sensor 7 is arranged in the vicinity of the intermediate transfer belt 5, reads the color misregistration correction pattern of each color formed on the intermediate transfer belt 5, and outputs a signal corresponding to the reading level.

図2に示されるように、パターン検知センサ7は、正反射光受光素子201と乱反射光受光素子202の両方を使用して色ずれ量を検知する。上述したように、トナーの色に依存して中間転写ベルト5からの正反射光量とトナーからの正反射光量との違いを検知できない。また、トナーの色に依存して中間転写ベルト5からの乱反射光量とトナーからの乱反射光量の違いを検知できないことがある。それゆえ、正反射光受光素子201と乱反射光受光素子202の両方を使用することで全てのパターンを検知可能としている。全てのパターンが検知できるため、各色間の色ずれを検知できるようになる。色ずれは、各色の画像形成位置が目標位置からずれてしまう現象である。   As shown in FIG. 2, the pattern detection sensor 7 detects the color misregistration amount using both the regular reflection light receiving element 201 and the irregular reflection light receiving element 202. As described above, depending on the color of the toner, the difference between the regular reflection light amount from the intermediate transfer belt 5 and the regular reflection light amount from the toner cannot be detected. Further, depending on the color of the toner, there may be a case where the difference between the amount of irregularly reflected light from the intermediate transfer belt 5 and the amount of irregularly reflected light from the toner cannot be detected. Therefore, all patterns can be detected by using both the regular reflection light receiving element 201 and the irregular reflection light receiving element 202. Since all patterns can be detected, color misregistration between colors can be detected. Color misregistration is a phenomenon in which the image forming position of each color deviates from the target position.

発光素子200は、対象部材の上に形成されたそれぞれ色の異なる複数のパターンに対して光を照射する発光手段の一例である。発光素子200から照射した光の中間転写ベルト5の表面へ入射角θ1と、正反射光の反射角θ2は等しい。正反射光受光素子201は、パターンによって反射された正反射光を受光できる位置に配置される。乱反射光受光素子202は、中間転写ベルト5の表面から乱反射光を受光できる位置に配置される。乱反射光の反射角θ3は、正反射光の反射角θ2と異なっている。通常、同一のパターンからの正反射光と乱反射光を同一のタイミングで受光するために、正反射光の光路長と、乱反射光の光路長とが等しくなるように、正反射光受光素子201と乱反射光受光素子202とが位置決めされる。   The light emitting element 200 is an example of a light emitting unit that emits light to a plurality of patterns of different colors formed on a target member. The incident angle θ1 of the light emitted from the light emitting element 200 to the surface of the intermediate transfer belt 5 is equal to the reflection angle θ2 of the regular reflected light. The regular reflection light receiving element 201 is disposed at a position where it can receive regular reflection light reflected by the pattern. The irregular reflection light receiving element 202 is arranged at a position where irregular reflection light can be received from the surface of the intermediate transfer belt 5. The reflection angle θ3 of the irregular reflection light is different from the reflection angle θ2 of the regular reflection light. Usually, in order to receive regular reflection light and irregular reflection light from the same pattern at the same timing, the optical path length of regular reflection light and the optical path length of irregular reflection light are equal to each other. The diffusely reflected light receiving element 202 is positioned.

パターン検知センサ7を組み立てる際にそれぞれの発光素子200、正反射光受光素子201および乱反射光受光素子202の光軸が調整される。しかし、この光軸調整は設計値に基づく調整であるため、実際には機差が生じる。よって、光軸ずれが起きてしまう。光軸がずれると、同一のパターンを検知しているにも関わらず正反射光受光素子201の検知タイミングと乱反射光受光素子202の検知タイミングとの間に時間的なずれが生じる。このような検知タイミングのずれにより、色ずれ補正用パターンの検知結果が純粋な色ずれではなく、色ずれに加えて検知タイミングずれが含まれたぶれになってしまう。そこで、後述する制御によって検知タイミングずれを補正する。   When the pattern detection sensor 7 is assembled, the optical axes of the respective light emitting elements 200, regular reflection light receiving elements 201 and irregular reflection light receiving elements 202 are adjusted. However, since this optical axis adjustment is based on the design value, there is actually a machine difference. Therefore, the optical axis shift occurs. When the optical axis is shifted, there is a time lag between the detection timing of the regular reflection light receiving element 201 and the detection timing of the irregular reflection light receiving element 202 even though the same pattern is detected. Due to such a detection timing shift, the detection result of the color misregistration correction pattern is not a pure color shift but a blur that includes a detection timing shift in addition to the color shift. Therefore, the detection timing deviation is corrected by the control described later.

図2において、パターン検知センサ7は、中間転写ベルト5の表面またはそこに形成されたトナーパターンからの反射光の受光量を電圧に変換して出力する。正反射光受光素子201が出力する出力信号は第1信号発生コンパレータ203に入力される。乱反射光受光素子202が出力した出力信号は第2信号発生コンパレータ204に入力される。第1信号発生コンパレータ203は、入力された信号の電圧レベルが所定の閾値を上回っている否かに応じて2値化した第1のデジタル信号を出力する。第1信号発生コンパレータ203は、第2受光素子から出力される信号のうち信号レベルが第2閾値を上回るときに出力信号を生成して出力する第2信号発生手段の一例である。第2信号発生コンパレータ204では、入力された信号の電圧レベルが所定の閾値を下回っている否かに応じて2値化した第2のデジタル信号を出力する。第2信号発生コンパレータ204は、第1受光素子から出力される信号のうち信号レベルが第1閾値を下回るときに出力信号を生成して出力する第1信号発生手段の一例である。正反射光受光素子201と第1信号発生コンパレータ203は、パターンからの第1の反射成分を受光する第1受光手段である。また、乱反射光受光素子202と第2信号発生コンパレータ204は、第1の反射成分とは反射角度の異なる第2の反射成分を受光する第2受光手段である。   In FIG. 2, the pattern detection sensor 7 converts the amount of light received from the surface of the intermediate transfer belt 5 or the toner pattern formed thereon into a voltage and outputs the voltage. An output signal output from the regular reflection light receiving element 201 is input to the first signal generation comparator 203. The output signal output from the irregularly reflected light receiving element 202 is input to the second signal generation comparator 204. The first signal generation comparator 203 outputs a first digital signal binarized according to whether or not the voltage level of the input signal exceeds a predetermined threshold value. The first signal generation comparator 203 is an example of second signal generation means that generates and outputs an output signal when the signal level of the signal output from the second light receiving element exceeds a second threshold value. The second signal generation comparator 204 outputs a second digital signal binarized according to whether or not the voltage level of the input signal is below a predetermined threshold. The second signal generation comparator 204 is an example of first signal generation means that generates and outputs an output signal when the signal level of the signal output from the first light receiving element is lower than the first threshold value. The regular reflection light receiving element 201 and the first signal generation comparator 203 are first light receiving means for receiving a first reflection component from the pattern. The irregularly reflected light receiving element 202 and the second signal generation comparator 204 are second light receiving means for receiving a second reflection component having a reflection angle different from that of the first reflection component.

図3を用いて、実施例における制御ブロックについて説明する。正反射光受光素子201からの出力信号と乱反射光受光素子202からの出力信号はA/Dコンバータ315にも入力される。A/Dコンバータ315は、正反射光受光素子201および乱反射光受光素子202からのアナログ出力信号をデジタル信号に変換して、ASIC301とCPU309に出力する。   The control block in an Example is demonstrated using FIG. The output signal from the regular reflection light receiving element 201 and the output signal from the irregular reflection light receiving element 202 are also input to the A / D converter 315. The A / D converter 315 converts analog output signals from the regular reflection light receiving element 201 and the irregular reflection light receiving element 202 into digital signals and outputs them to the ASIC 301 and the CPU 309.

ASIC301は、複数の機能を備えたデジタル集積回路である。パターン生成部302は、パターン検知制御で生成するトナーパターンの画像データを生成する。読取制御部303は、正反射光受光素子201と乱反射光受光素子202の2値化された出力信号を読み取り、一時的にデータを格納する。色ずれ導出部304は、読取制御部303に格納されているデータに基づいて各色ごとの色ずれ量を導出する。つまり、色ずれ導出部304は、第1受光手段から出力される出力信号と、第2受光手段から出力される出力信号とに対応した色ずれ量を決定し、決定した色ずれ量を示すデータを出力する色ずれ量決定手段として機能する。   The ASIC 301 is a digital integrated circuit having a plurality of functions. The pattern generation unit 302 generates image data of a toner pattern generated by pattern detection control. The reading control unit 303 reads the binarized output signals of the regular reflection light receiving element 201 and the irregular reflection light receiving element 202 and temporarily stores the data. The color misregistration deriving unit 304 derives the color misregistration amount for each color based on the data stored in the reading control unit 303. That is, the color misregistration deriving unit 304 determines the color misregistration amount corresponding to the output signal output from the first light receiving unit and the output signal output from the second light receiving unit, and data indicating the determined color misregistration amount. It functions as a color misregistration amount determining means for outputting.

色ずれ補正部305は、色ずれ導出部304が導出した色ずれ量に基づいて書き込みタイミングなどを補正する。   The color misregistration correction unit 305 corrects the writing timing and the like based on the color misregistration amount derived by the color misregistration deriving unit 304.

光沢度導出部306は、中間転写ベルト5の表面からの正反射光のレベルから光沢度を導出する。オフセット検知部307は、図6に示すように検知タイミング補正用パターンの読み取り結果から2つの受光素子間の検知タイミングのずれをオセット値として導出し、格納する。オフセット検知部307は、第1受光手段から出力される出力信号の時間的な中心から第2受光手段から出力される出力信号の時間的な中心までのずれを示すオフセット値を決定するオフセット決定手段として機能する。パターン切換部308は、中間転写ベルト5の表面の光沢度に応じて、検知タイミング補正用パターンを単一色パターンとするか複数色パターンとするかを切り替える。CPU309は制御システムの中枢であり、ROM310に格納されているプログラムに基づいて画像形成装置100の各部を制御する。なお、色ずれ導出部304や色ずれ補正部305は、オフセット検知部307が決定したオフセット値のぶんだけ第1受光手段から出力される出力信号または第2受光手段から出力される出力信号を時間的に調整する調整手段として機能する。なお、オフセット値は、色ずれ量に対して加算または減算されてもよいし、読取制御部303に格納されている検知タイミングを示すデータに対して加算または減算されてもよい。これは、どの計算ステップでオフセット値を適用したとしても同一の調整結果が得られるからである。   The gloss level deriving unit 306 derives the gloss level from the level of regular reflection light from the surface of the intermediate transfer belt 5. As shown in FIG. 6, the offset detection unit 307 derives a detection timing shift between the two light receiving elements from the read result of the detection timing correction pattern as an offset value and stores it. The offset detector 307 determines an offset value indicating an offset value indicating a deviation from the temporal center of the output signal output from the first light receiving unit to the temporal center of the output signal output from the second light receiving unit. Function as. The pattern switching unit 308 switches whether the detection timing correction pattern is a single color pattern or a multiple color pattern according to the glossiness of the surface of the intermediate transfer belt 5. The CPU 309 is the center of the control system, and controls each part of the image forming apparatus 100 based on a program stored in the ROM 310. Note that the color misregistration deriving unit 304 and the color misregistration correction unit 305 output the output signal output from the first light receiving unit or the output signal output from the second light receiving unit as much as the offset value determined by the offset detection unit 307. It functions as an adjusting means for adjusting automatically. Note that the offset value may be added to or subtracted from the color misregistration amount, or may be added to or subtracted from data indicating the detection timing stored in the reading control unit 303. This is because the same adjustment result can be obtained no matter which calculation step the offset value is applied.

図4(a)、図4(b)を用いて中間転写ベルト5に形成された各色のパターンを検知したきにパターン検知センサ7から出力される出力信号の電圧レベルについて説明する。図4(a)は中間転写ベルト5の表面光沢度が高い状態を前提としている。正反射光受光素子201の出力信号の電圧レベルをRoutとし、乱反射光受光素子202の出力信号の電圧レベルをIoutとする。   The voltage level of the output signal output from the pattern detection sensor 7 when the patterns of the respective colors formed on the intermediate transfer belt 5 are detected will be described with reference to FIGS. 4 (a) and 4 (b). FIG. 4A assumes that the intermediate transfer belt 5 has a high surface gloss. The voltage level of the output signal of the regular reflection light receiving element 201 is Rout, and the voltage level of the output signal of the irregular reflection light receiving element 202 is Iout.

中間転写ベルト5上に形成されたイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックのパターンの正反射成分は、中間転写ベルト5の正反射成分より小さくなる。したがって、中間転写ベルト5についてのセンサ出力Routは高くなり、中間転写ベルト5上に形成されたイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックのパターンについてセンサ出力Routは低くなる。よって正反射光受光素子201の出力信号の電圧レベルRoutから、イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックと全色パターンを検知することができる。   The regular reflection components of the yellow, magenta, cyan, and black patterns formed on the intermediate transfer belt 5 are smaller than the regular reflection components of the intermediate transfer belt 5. Therefore, the sensor output Rout for the intermediate transfer belt 5 becomes high, and the sensor output Rout for the yellow, magenta, cyan, and black patterns formed on the intermediate transfer belt 5 becomes low. Therefore, all color patterns such as yellow, magenta, cyan, and black can be detected from the voltage level Rout of the output signal of the regular reflection light receiving element 201.

一方、中間転写ベルト5上に形成されたイエロー、マゼンタ、シアンのパターンの乱反射成分は、中間転写ベルト5の乱反射成分より大きくなる。したがって、中間転写ベルト5についてのセンサ出力Ioutは低くなり、中間転写ベルト5上に形成されたイエロー、マゼンタ、シアンのパターンについてのセンサ出力Ioutは高くなる。ここでブラックパターンは乱反射成分が少ないため乱反射光受光素子202のセンサ出力は低くなり、中間転写ベルト5からの乱反射成分のセンサ出力とほぼ同等となる。よって乱反射光受光素子202の出力信号の電圧レベルIoutからイエロー、マゼンタ、シアンのパターンを検知できるが、ブラックパターンを検知できない。   On the other hand, the irregular reflection component of the yellow, magenta, and cyan patterns formed on the intermediate transfer belt 5 is larger than the irregular reflection component of the intermediate transfer belt 5. Therefore, the sensor output Iout for the intermediate transfer belt 5 is low, and the sensor output Iout for the yellow, magenta, and cyan patterns formed on the intermediate transfer belt 5 is high. Here, since the black pattern has a small amount of irregular reflection components, the sensor output of the irregular reflection light receiving element 202 is low, and is almost equal to the sensor output of the irregular reflection component from the intermediate transfer belt 5. Therefore, the yellow, magenta, and cyan patterns can be detected from the voltage level Iout of the output signal of the irregularly reflected light receiving element 202, but the black pattern cannot be detected.

このように、中間転写ベルト5の光沢度が高ければ、中間転写ベルト5の表面からの正反射光に応じた電圧レベルRoutと、トナー像からの正反射光に応じた電圧レベルRoutとの間には顕著な差が生じる。よって、中間転写ベルト5の光沢度が高ければ、正反射光受光素子201は、イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックといった全色のパターンを検知できる。なお、光沢度が高ければ、正反射光受光素子201と乱反射光受光素子202で同色(イエロー、マゼンタ、シアン)のパターンを検知できる。つまり、イエロー、マゼンタ、シアンのうちいずれかの色のパターンを用いれば、正反射光受光素子201の出力信号の出力タイミングと乱反射光受光素子202の出力信号の出力タイミングとの間の時間差を検知できる。   Thus, if the glossiness of the intermediate transfer belt 5 is high, it is between the voltage level Rout corresponding to the regular reflection light from the surface of the intermediate transfer belt 5 and the voltage level Rout corresponding to the regular reflection light from the toner image. There are significant differences. Therefore, if the glossiness of the intermediate transfer belt 5 is high, the regular reflection light receiving element 201 can detect patterns of all colors such as yellow, magenta, cyan, and black. If the glossiness is high, the regular reflection light receiving element 201 and the irregular reflection light receiving element 202 can detect patterns of the same color (yellow, magenta, cyan). That is, if a pattern of any one of yellow, magenta, and cyan is used, a time difference between the output timing of the output signal of the regular reflection light receiving element 201 and the output timing of the output signal of the irregular reflection light receiving element 202 is detected. it can.

中間転写ベルト5の光沢度が高ければ、乱反射光受光素子202によって受光される中間転写ベルト5からの反射光では乱反射成分は少なく、電圧レベルIoutは低くなる。中間転写ベルト5上にイエロー、マゼンタ、シアンのトナー像があると乱反射光受光素子202によって受光される反射光では乱反射成分は多くなり、電圧レベルIoutは相対的に高くなる。ここで、ブラックパターンからの反射光には乱反射成分が少ないため、電圧レベルIoutは低くなる。つまり、ブラックパターンについての電圧レベルIoutと、中間転写ベルト5の表面からの乱反射成分の電圧レベルIoutとの間には顕著な差がない。よって、乱反射光受光素子202は、イエロー、マゼンタ、シアンのパターンを検知できるが、ブラックのパターンを検知できない。   If the glossiness of the intermediate transfer belt 5 is high, the reflected light from the intermediate transfer belt 5 received by the irregularly reflected light receiving element 202 has less diffused reflection components and the voltage level Iout becomes lower. When yellow, magenta, and cyan toner images are present on the intermediate transfer belt 5, the irregular reflection component increases in the reflected light received by the irregular reflection light receiving element 202, and the voltage level Iout becomes relatively high. Here, since the reflected light from the black pattern has few irregular reflection components, the voltage level Iout becomes low. That is, there is no significant difference between the voltage level Iout for the black pattern and the voltage level Iout of the irregular reflection component from the surface of the intermediate transfer belt 5. Therefore, the irregularly reflected light receiving element 202 can detect yellow, magenta, and cyan patterns, but cannot detect black patterns.

図4(b)は中間転写ベルト5の表面光沢度が低い状態を前提としている。中間転写ベルト5の表面光沢度が低い場合の中間転写ベルト5の表面からの正反射成分は、表面光沢度が高い場合の中間転写ベルト5の表面からの正反射成分に比べて少なくなる。よって、正反射光受光素子201が出力する中間転写ベルト5に対応する出力信号の電圧レベルRoutは低くなる。よって、中間転写ベルト5に対応する出力信号の電圧レベルRoutと中間転写ベルト5上に形成されたイエロー、マゼンタ、シアンのトナー像に対応する出力信号の電圧レベルRoutとの差分は小さくなる。ここで、ブラックパターンの電圧レベルRoutは、表面光沢度が低い場合の中間転写ベルト5からの正反射光の電圧レベルRoutよりもさらに低い。よって、正反射光受光素子201は、イエロー、マゼンタ、シアンのパターンを検知できなくなるが、ブラックパターンを依然として検知できる。このように、光沢度が低くなると、正反射光受光素子201は、イエロー、マゼンタ、シアンのパターンを検知することは不可能となってしまう。   FIG. 4B is based on the premise that the intermediate transfer belt 5 has a low surface gloss. The regular reflection component from the surface of the intermediate transfer belt 5 when the surface glossiness of the intermediate transfer belt 5 is low is less than the regular reflection component from the surface of the intermediate transfer belt 5 when the surface glossiness is high. Therefore, the voltage level Rout of the output signal corresponding to the intermediate transfer belt 5 output from the regular reflection light receiving element 201 is lowered. Therefore, the difference between the voltage level Rout of the output signal corresponding to the intermediate transfer belt 5 and the voltage level Rout of the output signal corresponding to the yellow, magenta, and cyan toner images formed on the intermediate transfer belt 5 becomes small. Here, the voltage level Rout of the black pattern is further lower than the voltage level Rout of regular reflection light from the intermediate transfer belt 5 when the surface glossiness is low. Therefore, the regular reflection light receiving element 201 cannot detect the yellow, magenta, and cyan patterns, but can still detect the black pattern. As described above, when the glossiness becomes low, the regular reflection light receiving element 201 cannot detect the yellow, magenta, and cyan patterns.

中間転写ベルト5の表面からの反射光の乱反射成分は少ないため、乱反射光受光素子202が出力する出力信号の電圧レベルIoutは低い。上述したように中間転写ベルト5上に形成されたカラートナー像の乱反射成分は多いため、乱反射光受光素子202が出力する出力信号の電圧レベルIoutは高い。ブラックパターンからの反射光には乱反射成分が少ないため、電圧レベルIoutは低い。その結果、ブラックパターンについての電圧レベルIoutと、中間転写ベルト5の表面からの反射光についての乱反射成分の電圧レベルIoutとの間には顕著な差がない。   Since the irregular reflection component of the reflected light from the surface of the intermediate transfer belt 5 is small, the voltage level Iout of the output signal output from the irregularly reflected light receiving element 202 is low. As described above, since the color toner image formed on the intermediate transfer belt 5 has many irregular reflection components, the voltage level Iout of the output signal output from the irregular reflection light receiving element 202 is high. Since the reflected light from the black pattern has few irregular reflection components, the voltage level Iout is low. As a result, there is no significant difference between the voltage level Iout for the black pattern and the voltage level Iout of the irregular reflection component for the reflected light from the surface of the intermediate transfer belt 5.

このように、光沢度が低下すると、乱反射光受光素子202はイエロー、マゼンタ、シアンのパターンを検知できるものの、ブラックパターンを検知できない。これは、正反射光受光素子201と乱反射光受光素子202で共通のパターンを検知できないことを意味する。つまり、どの色を用いても、正反射光受光素子201の出力信号の出力タイミングと乱反射光受光素子202の出力信号の出力タイミングとの間の時間差を検知できない。それゆえに、光沢度が低下したときには、この時間差を検知可能な特別のパターンが必要となる。   As described above, when the glossiness decreases, the irregularly reflected light receiving element 202 can detect the yellow, magenta, and cyan patterns, but cannot detect the black pattern. This means that a common pattern cannot be detected by the regular reflection light receiving element 201 and the irregular reflection light receiving element 202. That is, no matter what color is used, the time difference between the output timing of the output signal of the regular reflection light receiving element 201 and the output timing of the output signal of the irregular reflection light receiving element 202 cannot be detected. Therefore, when the glossiness is lowered, a special pattern capable of detecting this time difference is required.

図5(a)に示すように、正反射光受光素子201からのアナログ出力信号Routが、所定の閾値Thrより下回っているか否かを判断することで、アナログ出力信号Routを2値化して第1のデジタル信号Rout_dを出力する。図5(b)が示すように、乱反射光受光素子202からのアナログ出力信号Ioutが所定の閾値Thiを上回っているか否かを判断することで、アナログ出力信号Ioutを2値化して第2のデジタル信号Iout_dを出力する。   As shown in FIG. 5A, the analog output signal Rout is binarized by determining whether or not the analog output signal Rout from the regular reflection light receiving element 201 is lower than a predetermined threshold Thr. 1 digital signal Rout_d is output. As shown in FIG. 5B, the analog output signal Iout is binarized by determining whether or not the analog output signal Iout from the irregularly reflected light receiving element 202 exceeds a predetermined threshold value Thi. A digital signal Iout_d is output.

図6は耐久時間に対する中間転写ベルト5の表面からの正反射光量に応じた電圧レベルRoutの変化を示すグラフである。本実施例では、光沢度が閾値Thoよりも低下すると、オフセット値導出するためのモードを、イエロー、マゼンタまたはシアンの単色パターンを使用する第2モードからイエローとブラックとを組み合わせた複数色パターンを使用する第1モードに切り替える。   FIG. 6 is a graph showing changes in the voltage level Rout according to the amount of regular reflection from the surface of the intermediate transfer belt 5 with respect to the endurance time. In the present embodiment, when the glossiness is lower than the threshold value Th, the mode for deriving the offset value is changed from the second mode using a single color pattern of yellow, magenta, or cyan to a multi-color pattern combining yellow and black. Switch to the first mode to be used.

第1モードは、第1パターンと、第1パターンの中央に重畳して形成される第2パターン(複数色パターン)とを用いて色ずれ量を決定するモードである。また、第2モードは、単色パターンを用いて各色の色ずれ量を決定するモードである。光沢度に関する判定は、たとえば、中間転写ベルト5の表面からの正反射光についての電圧レベルRoutが所定の閾値Thoを超えているか否かを判定する。   The first mode is a mode in which a color misregistration amount is determined using a first pattern and a second pattern (multiple color pattern) formed to overlap the center of the first pattern. The second mode is a mode for determining the color misregistration amount of each color using a single color pattern. The determination regarding the glossiness is, for example, determining whether or not the voltage level Rout for the regular reflection light from the surface of the intermediate transfer belt 5 exceeds a predetermined threshold value Th.

中間転写ベルト5の表面からの正反射光に応じた電圧レベルRoutが閾値Thoを超えている場合、上述した4色のすべて単色パッチを正反射光受光素子201は検知できる。また、乱反射光受光素子202は、イエロー、マゼンタ、シアンのパターンを検知できる。一方、中間転写ベルト5の表面からの正反射光に応じた電圧レベルRoutが閾値Tho以下の場合、上述したイエロー、マゼンタ、シアンのパターンを正反射光受光素子201が検知できなくなってしまう。つまり、イエロー、マゼンタ、シアンのうち最低でも一色のパターンを検知できるか否かの観点から、閾値Thoが決定される。   When the voltage level Rout corresponding to the regular reflection light from the surface of the intermediate transfer belt 5 exceeds the threshold value Th, the regular reflection light receiving element 201 can detect all the single-color patches of the four colors described above. The irregularly reflected light receiving element 202 can detect yellow, magenta, and cyan patterns. On the other hand, when the voltage level Rout corresponding to the regular reflection light from the surface of the intermediate transfer belt 5 is equal to or smaller than the threshold value Th, the regular reflection light receiving element 201 cannot detect the above-described yellow, magenta, and cyan patterns. That is, the threshold value Th is determined from the viewpoint of whether at least one color pattern of yellow, magenta, and cyan can be detected.

なお、光沢度に関する判定は、たとえば、耐久時間が閾値時間Th_timeを超えたか否かの判定であってもよい。耐久時間が閾値時間Th_timeを超えないうちは、上述した3色のすべてを正反射光受光素子201が検知できる。耐久時間が閾値時間Th_timeを超えると、イエロー、マゼンタ、シアンのパターンを正反射光受光素子201が検知できなくなる。このように、光沢度と相関性のあるパラメータであれば、どのようなパラメータが使用されてもよい。なお、これらの閾値は、工場出荷時に実験やシミュレーションによって決定すればよい。なぜなら、閾値は、中間転写ベルト5の素材やパターン検知センサ7の性能、トナーの反射率に応じて適切な値が異なるからである。   The determination regarding the glossiness may be, for example, a determination as to whether or not the endurance time has exceeded a threshold time Th_time. As long as the endurance time does not exceed the threshold time Th_time, the regular reflection light receiving element 201 can detect all three colors described above. When the durability time exceeds the threshold time Th_time, the regular reflection light receiving element 201 cannot detect yellow, magenta, and cyan patterns. As described above, any parameter may be used as long as it has a correlation with the glossiness. In addition, what is necessary is just to determine these threshold values by experiment or simulation at the time of factory shipment. This is because the threshold value varies depending on the material of the intermediate transfer belt 5, the performance of the pattern detection sensor 7, and the reflectance of the toner.

図7(a)はイエロー、マゼンタ、シアンのうちいずれか単色のパターンを使用する第2モードを示している。ここでは、説明の便宜上、イエローを使用するものと仮定する。第2モードでは、イエローの単色パターンを中間転写ベルト5の表面に形成し、それを正反射光受光素子201と乱反射光受光素子202との双方で検知する。正反射光受光素子201からの単色パターンのデジタル出力信号Rout_Dの重心から乱反射光受光素子202からの単色パターンのデジタル出力信号Iout_Dの重心までの距離が、光軸ずれなどによる検知タイミングのずれ(オフセット値)を示している。   FIG. 7A shows a second mode using a single color pattern of yellow, magenta, and cyan. Here, for convenience of explanation, it is assumed that yellow is used. In the second mode, a yellow single color pattern is formed on the surface of the intermediate transfer belt 5 and detected by both the regular reflection light receiving element 201 and the irregular reflection light receiving element 202. The distance from the center of gravity of the digital output signal Rout_D of the monochromatic pattern from the regular reflection light receiving element 201 to the center of gravity of the digital output signal Iout_D of the monochromatic pattern from the irregular reflection light receiving element 202 is shifted in detection timing due to an optical axis misalignment (offset). Value).

よって、本実施例では、正反射光受光素子201からの単色パターンの出力信号の重心位置の出力タイミングと乱反射光受光素子202からの単色パターンの出力信号の重心位置の出力タイミングとの時間差をオフセット値として決定する。   Therefore, in this embodiment, the time difference between the output timing of the barycentric position of the output signal of the monochromatic pattern from the regular reflection light receiving element 201 and the output timing of the barycentric position of the output signal of the monochromatic pattern from the irregular reflection light receiving element 202 is offset. Determine as value.

図7(b)は複数色パターンを使用する第1モードを示している。この複数色パターンには、それぞれ色の異なる第1パターンと、第1パターンよりも面積の小さな第2パターンとが含まれ、第1パターンの中央に第2パターンが重畳されている。ここで、第1パターンの色は第2パターンの色と比較して乱反射しやすい色であり、第2パターンの色は第1パターンの色と比較して正反射しやすい色である。 FIG. 7B shows a first mode using a plurality of color patterns. This multiple color patterns, and colors of different first patterns respectively, than the first pattern includes a small second pattern area, the second pattern in the center of the first pattern is superposition. Here, the color of the first pattern is a color that is more likely to be diffusely reflected than the color of the second pattern, and the color of the second pattern is a color that is more likely to be regularly reflected than the color of the first pattern.

ここでは、一例として、イエローの上にブラックを重ねた複数色パターンを採用するが、イエローに代えてマゼンタやシアンが採用されてもよい。図7(b)が示すように、イエローパターンの上にブラックパターンを形成すると、中間転写ベルト5の搬送方向においてブラックパターンの両隣にはイエローパターンが配置されることになる。つまり、ブラックパターンはイエローパターンによってサンドイッチされることになる。その結果、図7(b)が示すように、複数色パターンを検知したときに乱反射光受光素子202が出力するデジタル出力信号Iout_dは2つのパルスとなる。2つのパルスが形成される理由は、ブラックパターンによってイエローパターンが2つに分割されているからである。つまり、デジタル出力信号Iout_dのレベルが下がった区間がブラックパターンに対応している。よって、デジタル出力信号Rout_Dの重心から、デジタル出力信号Iout_dのレベルが下がった区間の重心(2つのパルスの重心)までの距離が、光軸ずれなどによる検知タイミングのずれ(オフセット値)を示している。   Here, as an example, a multi-color pattern in which black is superimposed on yellow is employed, but magenta or cyan may be employed instead of yellow. As shown in FIG. 7B, when the black pattern is formed on the yellow pattern, the yellow pattern is arranged on both sides of the black pattern in the conveyance direction of the intermediate transfer belt 5. That is, the black pattern is sandwiched by the yellow pattern. As a result, as shown in FIG. 7B, the digital output signal Iout_d output from the irregularly reflected light receiving element 202 when detecting a plurality of color patterns becomes two pulses. The reason why two pulses are formed is that the yellow pattern is divided into two by the black pattern. That is, a section in which the level of the digital output signal Iout_d decreases corresponds to a black pattern. Therefore, the distance from the center of gravity of the digital output signal Rout_D to the center of gravity of the section where the level of the digital output signal Iout_d has decreased (the center of gravity of the two pulses) indicates a detection timing shift (offset value) due to an optical axis shift or the like. Yes.

図8(a)は単一色(イエロー)パターンを形成するための画像信号をレーザ書き込み部15に送るタイミングを示している。図8(b)は複数色(イエローとブラック)パターンを形成するための画像信号をレーザ書き込み部15に送るタイミングを示している。このように画像信号を送出することで、単一色パターンと複数色パターンが中間転写ベルト5の表面に形成される。ここで、イエローの画像形成時間βをブラックの画像形成時間αより長くすることで、イエロートナー像の面積よりもブラックトナー像の面積を小さくすることができる。つまり、搬送方向にけるイエロートナー像の幅よりも、ブラックトナー像の幅が狭くなる。また、イエロートナー像に対応した画像信号の中心から、ブラックトナー像の幅に対応した画像信号の中心までの距離は、γである。このγは、イエロートナー像の転写位置からブラックトナー像の転写位置までの距離に対応した時間である。つまり、図8(b)に示す画像信号を使用すると、イエローパターンの中央にブラックパターンが重畳して形成されることになる。   FIG. 8A shows the timing at which an image signal for forming a single color (yellow) pattern is sent to the laser writing unit 15. FIG. 8B shows the timing at which an image signal for forming a multi-color (yellow and black) pattern is sent to the laser writing unit 15. By sending the image signal in this way, a single color pattern and a plurality of color patterns are formed on the surface of the intermediate transfer belt 5. Here, by making the yellow image formation time β longer than the black image formation time α, the area of the black toner image can be made smaller than the area of the yellow toner image. That is, the width of the black toner image is narrower than the width of the yellow toner image in the transport direction. The distance from the center of the image signal corresponding to the yellow toner image to the center of the image signal corresponding to the width of the black toner image is γ. This γ is a time corresponding to the distance from the transfer position of the yellow toner image to the transfer position of the black toner image. That is, when the image signal shown in FIG. 8B is used, a black pattern is formed so as to overlap with the center of the yellow pattern.

図9(a)を用いて画像形成装置100のプリント動作について説明する。S901で、CPU309は、プリントジョブがホストコンピュータまたは操作部から投入されたかどうかを判定する。プリントジョブがされると、S902に進む。S902で、CPU309は、オフセット値を導出する条件が満たされたかどうかを判定する。オフセット値導出条件としては、たとえば、工場で画像形成装置100が組み立てられたこと、パターン検知センサ7が交換されたこと、中間転写ベルト5が交換されたことなどがある。工場で画像形成装置100が組み立てられたことは、たとえば、操作部からCPU309に対してそのことを示すコードが入力されたこととする。また、パターン検知センサ7が交換されたことは、操作部からCPU309に対してそのことを示すコードが入力されたこととする。同様に、中間転写ベルト5が交換されたことは、操作部からCPU309に対してそのことを示すコードが入力されたこととする。なお、これらのユニットの交換の有無は、専用のセンサによってCPU309が検出してもよい。オフセット導出条件が満たされていれば、S903に進む。一方、オフセット導出条件が満たされていなければ、S903をスキップして、S904に進む。   A printing operation of the image forming apparatus 100 will be described with reference to FIG. In step S901, the CPU 309 determines whether a print job has been input from the host computer or the operation unit. When a print job is made, the process proceeds to S902. In step S902, the CPU 309 determines whether a condition for deriving an offset value is satisfied. The offset value deriving conditions include, for example, that the image forming apparatus 100 has been assembled at the factory, the pattern detection sensor 7 has been replaced, and the intermediate transfer belt 5 has been replaced. Assume that the image forming apparatus 100 is assembled at the factory, for example, a code indicating that is input to the CPU 309 from the operation unit. Also, the replacement of the pattern detection sensor 7 means that a code indicating that is input to the CPU 309 from the operation unit. Similarly, when the intermediate transfer belt 5 is replaced, it is assumed that a code indicating that is input to the CPU 309 from the operation unit. Note that the presence or absence of replacement of these units may be detected by the CPU 309 using a dedicated sensor. If the offset derivation condition is satisfied, the process proceeds to S903. On the other hand, if the offset derivation condition is not satisfied, S903 is skipped and the process proceeds to S904.

S903で、CPU309は、オフセット値を導出するよう命令するためのコマンドをASIC301に出力する。ASIC301は、このコマンドを受信すると、図9(b)に示したオフセット導出処理を実行する。   In step S <b> 903, the CPU 309 outputs a command for instructing to derive an offset value to the ASIC 301. When the ASIC 301 receives this command, the ASIC 301 executes the offset derivation process shown in FIG.

S904で、CPU309は、プリントジョブを実行し、入力された画像データに対応する画像が用紙上に形成されるよう画像形成装置100の各部を制御する。   In step S904, the CPU 309 executes a print job and controls each unit of the image forming apparatus 100 so that an image corresponding to the input image data is formed on a sheet.

S905で、CPU309は、プリント枚数が所定の閾値枚数を超えたかどうかを判定する。プリント枚数とは、前回のオートレジを実行したときからのプリント枚数のことである。オートレジは、色ずれ補正処理のことである。プリント枚数が所定の閾値枚数を超えると、S906に進む。一方、プリント枚数が所定の閾値枚数を超えていなければ、S906をスキップしてプリント処理を終了する。   In step S905, the CPU 309 determines whether the number of prints has exceeded a predetermined threshold number. The number of prints is the number of prints since the previous auto registration was executed. Auto-registration is color misregistration correction processing. When the number of prints exceeds a predetermined threshold number, the process proceeds to S906. On the other hand, if the number of prints does not exceed the predetermined threshold number, S906 is skipped and the print process is terminated.

S906で、CPU309は、ASIC301にオートレジの実行を命令する。オートレジ(オートレジストレーション)は、いわゆる色ずれ補正処理のことである。オートレジの詳細は、図9(c)を用いて後述することにする。   In step S906, the CPU 309 instructs the ASIC 301 to execute auto registration. Auto registration (auto registration) is a so-called color misregistration correction process. Details of the auto register will be described later with reference to FIG.

図9(b)を用いてオフセット導出処理について説明する。S911で、ASIC301の読取制御部303は、中間転写ベルト5の表面の光沢度を検出する。たとえば、読取制御部303は、発光素子200を駆動して光を中間転写ベルト5の表面に照射し、正反射光受光素子201で反射光のうち正反射成分を検出する。ここでは、正反射成分に対応した出力信号の電圧レベルをRoutとする。つまり、Routは光沢度を示すパラメータである。光沢度導出部306は、出力信号の電圧レベルRoutから光沢度を導出してもよい。光沢度は、電圧レベルRout_dの積分値に相当する。よって、光沢度導出部306は、積分演算によって光沢度を導出する。ただし、以下では、説明の簡略化のために、電圧レベルRoutを用いる。   The offset derivation process will be described with reference to FIG. In step S <b> 911, the reading control unit 303 of the ASIC 301 detects the gloss level of the surface of the intermediate transfer belt 5. For example, the reading control unit 303 drives the light emitting element 200 to irradiate the surface of the intermediate transfer belt 5 with light, and the regular reflection light receiving element 201 detects the regular reflection component of the reflected light. Here, the voltage level of the output signal corresponding to the regular reflection component is Rout. That is, Rout is a parameter indicating the glossiness. The glossiness deriving unit 306 may derive the glossiness from the voltage level Rout of the output signal. The glossiness corresponds to an integral value of the voltage level Rout_d. Therefore, the glossiness deriving unit 306 derives the glossiness by integral calculation. However, in the following, the voltage level Rout is used to simplify the description.

S922で、パターン切換部308は、正反射成分の電圧レベルRout_dが閾値Thoを超えているかどうかを判定する。なお、この判定は、上述した第1モードまたは第2モードを選択するための判定処理である。電圧レベルRout_dが閾値Thoを超えていれば、中間転写ベルト5の光沢度は十分である。よって、単色パターンを形成する第2モードを選択し、S923に進む。   In S922, the pattern switching unit 308 determines whether or not the voltage level Rout_d of the regular reflection component exceeds the threshold value Th. This determination is determination processing for selecting the first mode or the second mode described above. If the voltage level Rout_d exceeds the threshold value Th, the glossiness of the intermediate transfer belt 5 is sufficient. Therefore, the second mode for forming the monochromatic pattern is selected, and the process proceeds to S923.

S923で、パターン生成部302は、光沢度導出部306の導出結果にしたがって単色パターンの画像信号を生成する。単色パターンの画像信号は、図8(a)に示した画像信号となる。その後、S925に進む。   In step S923, the pattern generation unit 302 generates an image signal of a single color pattern according to the derivation result of the glossiness deriving unit 306. The monochromatic pattern image signal is the image signal shown in FIG. Thereafter, the process proceeds to S925.

一方、S922で、正反射成分の電圧レベルRout_dが閾値Thoを超えていなければ、光沢度が十分でない。よって、複数色パターンを形成する第1モードを選択し、S924に進む。S924で、パターン生成部302は、光沢度導出部306の導出結果にしたがって複数色パターンの画像信号を生成する。複数色パターンの画像信号は、図8(b)に示した画像信号となる。その後、S925に進む。   On the other hand, if the voltage level Rout_d of the regular reflection component does not exceed the threshold value Th in S922, the glossiness is not sufficient. Therefore, the first mode for forming a multi-color pattern is selected, and the process proceeds to S924. In step S924, the pattern generation unit 302 generates an image signal having a plurality of color patterns according to the derivation result of the glossiness deriving unit 306. The image signal of the multi-color pattern is the image signal shown in FIG. Thereafter, the process proceeds to S925.

S925で、オフセット検知部307は、中間転写ベルト5の表面に形成したパターンを正反射光受光素子201と、乱反射光受光素子202とを用いて検知する。   In step S <b> 925, the offset detection unit 307 detects the pattern formed on the surface of the intermediate transfer belt 5 using the regular reflection light receiving element 201 and the irregular reflection light receiving element 202.

S926で、オフセット検知部307は、オフセット値として算出する。オフセット検知部307は、たとえば、正反射光受光素子201についての出力信号の電圧レベルRout_dの重心と、乱反射光受光素子202についての出力信号の電圧レベルIout_dの重心とを算出する。さらに、オフセット検知部307は、算出した2つの重心間の距離をオフセット値として算出する。単色パターンについてのオフセット値の算出方法は、図7(a)に示した通りである。また、複数色モードについてのオフセット値の算出方法は、図7(b)に示した通りである。複数色パターンには、乱反射成分が多くなるパターン(例えばイエロー)の上に正反射成分が多くなるパターン(ブラック)を重畳したパターンである。そのため、中間転写ベルト5の光沢度(グロス)が低下したとしても、このパターンの存在を、正反射光受光素子201と乱反射光受光素子202のどちらもが検知できる。   In S926, the offset detection unit 307 calculates the offset value. For example, the offset detection unit 307 calculates the center of gravity of the output signal voltage level Rout_d for the regular reflection light receiving element 201 and the center of gravity of the output signal voltage level Iout_d for the irregular reflection light receiving element 202. Further, the offset detection unit 307 calculates the calculated distance between the two centroids as an offset value. The method for calculating the offset value for the monochromatic pattern is as shown in FIG. The offset value calculation method for the multi-color mode is as shown in FIG. The multi-color pattern is a pattern in which a pattern (black) having a large regular reflection component is superimposed on a pattern (for example, yellow) having a large irregular reflection component. Therefore, even if the glossiness (gloss) of the intermediate transfer belt 5 is lowered, the presence of this pattern can be detected by both the regular reflection light receiving element 201 and the irregular reflection light receiving element 202.

図9(c)を用いて、オートレジについて説明する。S931で、パターン生成部302は、図4(a)に示したような4色のパターンの画像信号を生成する。これにより、中間転写ベルト5の表面には、4色のパターンが理想的には一定間隔で形成される。なお、色ずれが発生する条件では、4色のパターンのうち少なくとも2つのパターン間の間隔が目標間隔からずれてしまう。   The auto registration will be described with reference to FIG. In S931, the pattern generation unit 302 generates an image signal of a pattern of four colors as shown in FIG. As a result, a pattern of four colors is ideally formed at regular intervals on the surface of the intermediate transfer belt 5. Note that, under the condition that color misregistration occurs, the interval between at least two patterns out of the four color patterns deviates from the target interval.

S932で、読取制御部303は、正反射光受光素子201を用いてブラックパターンを検知し、乱反射光受光素子202を用いてイエロー、マゼンタ、シアンのパターンを検知する。第1信号発生コンパレータ203により2値化したデータと第2信号発生コンパレータ204より2値化したデータは、読取制御部303が備える記憶部に一時的に格納される。つまり、これらのデータは、各パターンに対応した各パルスの検知タイミングを示すデータである。   In step S <b> 932, the reading control unit 303 detects the black pattern using the regular reflection light receiving element 201 and detects the yellow, magenta, and cyan patterns using the irregular reflection light receiving element 202. Data binarized by the first signal generation comparator 203 and data binarized by the second signal generation comparator 204 are temporarily stored in a storage unit included in the reading control unit 303. That is, these data are data indicating the detection timing of each pulse corresponding to each pattern.

S933で、色ずれ導出部304は、第1信号発生手段が出力した出力信号のタイミングについて目標タイミングに対する時間的なずれを第2パターンの色についての色ずれ量として決定する。さらに、色ずれ導出部304は、第2信号発生手段が出力した出力信号のタイミングについて目標タイミングに対する時間的なずれを第1パターンの色についての色ずれ量として決定する。より具体的に、色ずれ導出部304は、読取制御部303から検知タイミングのデータを読み出し、色ずれ量を導出する。一般に、各パターン間の距離が一定の目標距離となるようにレーザ書き込み部15Y、15M、15C、15Kの書き出しタイミングが調整される。色ずれ補正では、1つの基準色に対して残りの色の書き出しタイミングが補正される。ここで、ブラックを基準色とした場合、ブラックとイエロー間の距離の目標距離に対するずれがブラックとイエロー間の色ずれ量となる。同様に、ブラックを基準色とした場合、ブラックとマゼンタ間の距離の目標距離に対するずれがブラックとマゼンタ間の色ずれ量となる。同様に、ブラックを基準色とした場合、ブラックとシアン間の距離の目標距離に対するずれがブラックとシアン間の色ずれ量となる。   In step S933, the color misregistration deriving unit 304 determines the time misregistration with respect to the target timing as the color misregistration amount for the color of the second pattern with respect to the timing of the output signal output from the first signal generating means. Further, the color misregistration deriving unit 304 determines a time misregistration with respect to the target timing as the color misregistration amount for the first pattern color with respect to the timing of the output signal output from the second signal generating means. More specifically, the color misregistration deriving unit 304 reads detection timing data from the reading control unit 303 and derives the color misregistration amount. Generally, the writing timing of the laser writing units 15Y, 15M, 15C, and 15K is adjusted so that the distance between the patterns becomes a constant target distance. In the color misregistration correction, the writing timing of the remaining colors is corrected for one reference color. Here, when black is used as a reference color, the deviation of the distance between black and yellow with respect to the target distance is the amount of color deviation between black and yellow. Similarly, when black is used as the reference color, the deviation of the distance between black and magenta with respect to the target distance is the amount of color deviation between black and magenta. Similarly, when black is used as the reference color, the deviation of the distance between black and cyan with respect to the target distance is the amount of color deviation between black and cyan.

S934で、色ずれ導出部304は、算出した色ずれ量に上述したオフセット値を加算または減算することで、受光素子間の検知タイミングについてのオフセット補正を実行する。なお、色ずれ量を算出する前のデータをオフセット補正してから、色ずれ量を求めてもよい。   In step S934, the color misregistration deriving unit 304 performs offset correction for the detection timing between the light receiving elements by adding or subtracting the above-described offset value to the calculated color misregistration amount. Note that the color misregistration amount may be obtained after offset correction is performed on data before the color misregistration amount is calculated.

S935で、色ずれ補正部305は、基準色を除いた残りの各色についてオフセット補正された色ずれ量を用いて、レーザ書き込み部15の書き出しタイミングを補正する。   In step S <b> 935, the color misregistration correction unit 305 corrects the writing timing of the laser writing unit 15 using the color misregistration amount that is offset-corrected for the remaining colors excluding the reference color.

以上説明したように、本実施例によれば、2つの受光素子間における検知タイミングを補正するためのパターンとして、それぞれ色の異なる第1パターンと第2パターンとを重畳して形成し、それを読み取って検知タイミングのオフセット値を決定する。とりわけ、第1パターンの中央に相対的に面積の小さな第2パターンが重畳形成される。つまり、第2パターンは、第1パターンによってサンドイッチされた状態となる。上述したように、中間転写ベルト5の光沢度が低下してくると、第1受光素子と第2受光素子との一方は第2パターンを検知でき、他方は第2パターンを検知できないことになる。実際には、第1パターンによって挟まれた、他方の受光素子によって検知できない区間こそが第2パターンの区間である。よって、この第2パターンを検知できない区間を第2パターンの区間として認識すればよい。そのため、第1受光素子から出力される出力信号の時間的な中心と、第2受光素子から出力される出力信号の時間的な中心までの距離は、検知タイミングのずれを示すことになる。つまり、この距離が、2つの受光素子間における検知タイミングを補正するためのオフセット値となる。このように、本発明によれば、正反射光受光素子201及び乱反射光受光素子202で共通に検知可能なトナーパターンが存在しない状態であっても、正反射光受光素子201と乱反射光受光素子202の検知タイミング誤差の補正を行うことを可能になる。   As described above, according to the present embodiment, the pattern for correcting the detection timing between the two light receiving elements is formed by superimposing the first pattern and the second pattern having different colors, respectively. The offset value of the detection timing is determined by reading. In particular, a second pattern having a relatively small area is superimposed on the center of the first pattern. That is, the second pattern is sandwiched by the first pattern. As described above, when the glossiness of the intermediate transfer belt 5 decreases, one of the first light receiving element and the second light receiving element can detect the second pattern, and the other cannot detect the second pattern. . Actually, the section sandwiched between the first patterns and undetectable by the other light receiving element is the section of the second pattern. Therefore, the section in which the second pattern cannot be detected may be recognized as the second pattern section. Therefore, the distance between the temporal center of the output signal output from the first light receiving element and the temporal center of the output signal output from the second light receiving element indicates a shift in detection timing. That is, this distance is an offset value for correcting the detection timing between the two light receiving elements. As described above, according to the present invention, even if there is no toner pattern that can be detected in common between the regular reflection light receiving element 201 and the irregular reflection light receiving element 202, the regular reflection light receiving element 201 and the irregular reflection light receiving element. The detection timing error 202 can be corrected.

本実施例では中間転写ベルト上にパターンを形成して、オートレジを行った。しかし、連続紙にパターンを形成したり、用紙搬送ベルトで搬送される用紙にパターンを形成したりして、オートレジを行ってもよい。実施例では電子写真プロセスを利用して印刷を行う画像形成装置を例にとって説明した。しかし、本発明はこれに限定されるものではなく、例えばインクジェット方式の印刷装置にも適用できる。   In this embodiment, a pattern was formed on the intermediate transfer belt, and auto registration was performed. However, automatic registration may be performed by forming a pattern on a continuous sheet or by forming a pattern on a sheet conveyed by a sheet conveying belt. In the embodiment, an image forming apparatus that performs printing using an electrophotographic process has been described as an example. However, the present invention is not limited to this, and can also be applied to, for example, an ink jet printing apparatus.

本実施例は正反射光受光素子201および乱反射光受光素子202によりパターンを検知する構成を採用したが、このパターンの濃度を検知してもよい。つまり、イエロー、マゼンタ、シアンのパターンの濃度は、乱反射光受光素子202に入射される光量から検知できる。また、ブラックパターンの濃度は、正反射光受光素子201に入射される光量から検知できる。   In the present embodiment, the configuration in which the pattern is detected by the regular reflection light receiving element 201 and the irregular reflection light receiving element 202 is adopted, but the density of this pattern may be detected. That is, the density of the yellow, magenta, and cyan patterns can be detected from the amount of light incident on the irregularly reflected light receiving element 202. Further, the density of the black pattern can be detected from the amount of light incident on the regular reflection light receiving element 201.

本実施例では、図5(a)および図5(b)に示すように正反射光受光素子201と乱反射光受光素子202により検知された光量を示すアナログ信号波形と閾値とを比較することでパルスを発生させている。そして、このパルスの重心位置を導出することでオートレジを行うものとして説明した。しかし、アナログ信号波形のピーク値を示すパルス信号を発生させ、このピーク値に基づいてオートレジを行ってもよい。パルスの継続時間とピーク値とは比例関係にあるからである。   In this embodiment, as shown in FIGS. 5A and 5B, the analog signal waveform indicating the amount of light detected by the regular reflection light receiving element 201 and the irregular reflection light receiving element 202 is compared with a threshold value. A pulse is generated. And it demonstrated as what auto-registration is performed by deriving the gravity center position of this pulse. However, a pulse signal indicating the peak value of the analog signal waveform may be generated, and auto registration may be performed based on this peak value. This is because the pulse duration and the peak value are in a proportional relationship.

本実施例では中間転写ベルト5の表面の光沢度を正反射光受光素子201で検知すると仮定して説明した。しかし、表面状態を示すパラメータは光沢度に限るものではなく、表面状態を示す他のパラメータを採用してもよい。また、光沢度を検知するために、正反射光受光素子201に代えて、乱反射光受光素子202を採用してもよい。あるいは、正反射光受光素子201と、乱反射光受光素子202との両方を用いてもよい。この場合、正反射光受光素子201の出力結果と、乱反射光受光素子202の出力結果との平均値を光沢度とする。   In this embodiment, the description has been made on the assumption that the glossiness of the surface of the intermediate transfer belt 5 is detected by the regular reflection light receiving element 201. However, the parameter indicating the surface state is not limited to the glossiness, and other parameters indicating the surface state may be adopted. Further, in order to detect the glossiness, the irregular reflection light receiving element 202 may be employed instead of the regular reflection light receiving element 201. Alternatively, both the regular reflection light receiving element 201 and the irregular reflection light receiving element 202 may be used. In this case, the average value of the output result of the regular reflection light receiving element 201 and the output result of the irregular reflection light receiving element 202 is defined as the glossiness.

本実施例では中間転写ベルト5の耐久に依存して表面の光沢度が下がっていくことを前提とした。しかし、耐久によって表面の光沢度が上昇する素材を採用した中間転写ベルト5や、光沢度が線形的に変化をしない素材を採用した中間転写ベルト5であっても本発明を適用できる。本発明は、光沢度の時間的な変化率に依存しない発明だからである。   In this embodiment, it is assumed that the glossiness of the surface decreases depending on the durability of the intermediate transfer belt 5. However, the present invention can also be applied to the intermediate transfer belt 5 that employs a material whose surface glossiness increases due to durability or the intermediate transfer belt 5 that employs a material whose glossiness does not change linearly. This is because the present invention does not depend on the temporal change rate of the glossiness.

また、本実施例では、受光素子間の検知タイミングずれを光軸ずれに起因するものとしたが、受光素子の特性や回路特性などに依存した検知タイミングずれであってもよい。本発明は、検知タイミングのずれの原因に依存ずる発明ではないからである。   In this embodiment, the detection timing deviation between the light receiving elements is caused by the optical axis deviation, but may be a detection timing deviation depending on characteristics of the light receiving elements, circuit characteristics, and the like. This is because the present invention does not depend on the cause of the deviation in detection timing.

Claims (4)

黒トナーを用いて第1トナー画像を形成する第1画像形成手段と、  First image forming means for forming a first toner image using black toner;
前記黒トナーと異なる色トナーを用いて第2トナー画像を形成する第2画像形成手段と、  A second image forming means for forming a second toner image using a color toner different from the black toner;
前記第1トナー画像および前記第2トナー画像が転写される像担持体と、  An image carrier to which the first toner image and the second toner image are transferred;
前記像担持体上に形成されたトナーパターンからの正反射光を測定する第1測定手段と、  First measuring means for measuring specularly reflected light from a toner pattern formed on the image carrier;
前記像担持体上に形成されたトナーパターンからの乱反射光を測定する第2測定手段と、  A second measuring means for measuring irregularly reflected light from the toner pattern formed on the image carrier;
前記第1測定手段の測定結果、前記第2測定手段の測定結果に基づき、前記第1トナー画像と前記第2トナー画像の位置を合わせるための補正条件を求める補正条件導出手段と、  Correction condition deriving means for obtaining a correction condition for aligning the positions of the first toner image and the second toner image based on the measurement result of the first measurement means and the measurement result of the second measurement means;
同一のタイミング修正用トナーパターンに対する前記第1測定手段の測定結果および前記第2測定手段の測定結果に基づき、前記第1測定手段の測定タイミングと前記第2測定手段の測定タイミングのずれを修正する修正条件を求める修正条件決定手段とを有し、  Based on the measurement result of the first measurement unit and the measurement result of the second measurement unit with respect to the same timing correcting toner pattern, the difference between the measurement timing of the first measurement unit and the measurement timing of the second measurement unit is corrected. Correction condition determining means for obtaining correction conditions;
前記修正条件決定手段は、前記第1測定手段による前記像担持体の表面の測定結果に基づき、前記タイミング修正用トナーパターンとして、前記黒トナーを使用せずに前記色トナーを用いた単色トナーパターンを形成させるのか、それとも、前記黒トナーおよび前記色トナーを用いた複数色トナーパターンを形成させるのかを決定することを特徴とする画像形成装置。  The correction condition determining means is a single color toner pattern using the color toner without using the black toner as the timing correction toner pattern based on the measurement result of the surface of the image carrier by the first measuring means. Or an image forming apparatus that determines whether a multi-color toner pattern using the black toner and the color toner is to be formed.
黒トナーを用いて第1トナー画像を形成する第1画像形成手段と、  First image forming means for forming a first toner image using black toner;
前記黒トナーと異なる色トナーを用いて第2トナー画像を形成する第2画像形成手段と、  A second image forming means for forming a second toner image using a color toner different from the black toner;
前記第1トナー画像および前記第2トナー画像が転写される像担持体と、  An image carrier to which the first toner image and the second toner image are transferred;
前記像担持体上に形成されたトナーパターンからの正反射光を測定する第1測定手段と、  First measuring means for measuring specularly reflected light from a toner pattern formed on the image carrier;
前記像担持体上に形成されたトナーパターンからの乱反射光を測定する第2測定手段と、  A second measuring means for measuring irregularly reflected light from the toner pattern formed on the image carrier;
前記第1測定手段の測定結果、前記第2測定手段の測定結果に基づき、前記第1トナー画像と前記第2トナー画像の位置を合わせるための補正条件を求める補正条件導出手段と、  Correction condition deriving means for obtaining a correction condition for aligning the positions of the first toner image and the second toner image based on the measurement result of the first measurement means and the measurement result of the second measurement means;
同一のタイミング修正用トナーパターンに対する前記第1測定手段の測定結果および前記第2測定手段の測定結果に基づき、前記第1測定手段の測定タイミングと前記第2測定手段の測定タイミングのずれを修正する修正条件を求める修正条件決定手段とを有し、  Based on the measurement result of the first measurement unit and the measurement result of the second measurement unit with respect to the same timing correcting toner pattern, the difference between the measurement timing of the first measurement unit and the measurement timing of the second measurement unit is corrected. Correction condition determining means for obtaining correction conditions;
前記修正条件決定手段は、前記像担持体の使用時間に基づき、前記タイミング修正用トナーパターンとして、前記黒トナーを使用せずに前記色トナーを用いた単色トナーパターンを形成させるのか、それとも、前記黒トナーおよび前記色トナーを用いた複数色トナーパターンを形成させるのかを決定することを特徴とする画像形成装置。  The correction condition determining means may form a single color toner pattern using the color toner without using the black toner as the timing correction toner pattern based on the usage time of the image carrier, An image forming apparatus that determines whether to form a multi-color toner pattern using black toner and the color toner.
前記複数色トナーパターンは、前記色トナーを用いて形成されたトナーパターンの上に、より小さな面積で前記黒トナーを用いてトナーパターンを形成することで得られることを特徴とする請求項1または2に記載の画像形成装置。  The multi-color toner pattern is obtained by forming a toner pattern using the black toner in a smaller area on a toner pattern formed using the color toner. The image forming apparatus according to 2. 前記複数色トナーパターンにおいて、前記色トナーを用いて形成されたトナーパターンが、前記黒トナーを用いて形成されたトナーパターンの両側に露出しており、  In the multi-color toner pattern, a toner pattern formed using the color toner is exposed on both sides of the toner pattern formed using the black toner,
前記修正条件決定手段は、前記単色トナーパターンを前記第1測定手段が測定することで出力する出力信号の出力タイミングと、前記単色トナーパターンを前記第2測定手段が測定することで出力する出力信号の出力タイミングとの差を求めて前記修正条件を決定し、  The correction condition determining unit outputs an output signal output by the first measuring unit measuring the single color toner pattern, and an output signal output by the second measuring unit measuring the single color toner pattern. The correction condition is determined by calculating the difference from the output timing of
前記修正条件決定手段は、前記複数色トナーパターンのうち前記黒トナーを用いて形成されたトナーパターンを前記第1測定手段が測定することで出力する出力信号の出力タイミングと、前記黒トナーを用いて形成されたトナーパターンの両側に露出している前記色トナーを用いて形成された第1トナーパターンと第2トナーパターンを前記第2測定手段が測定することで出力する2つの出力信号の出力タイミングの中心との差を求めて前記修正条件を決定することを特徴とする請求項3に記載の画像形成装置。  The correction condition determining unit uses an output timing of an output signal output by the first measuring unit measuring a toner pattern formed using the black toner among the plurality of color toner patterns, and the black toner. Output of two output signals output by the second measuring means measuring the first toner pattern and the second toner pattern formed using the color toner exposed on both sides of the formed toner pattern The image forming apparatus according to claim 3, wherein the correction condition is determined by obtaining a difference from a timing center.
JP2011141214A 2011-06-24 2011-06-24 Image forming apparatus Expired - Fee Related JP5812717B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011141214A JP5812717B2 (en) 2011-06-24 2011-06-24 Image forming apparatus

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011141214A JP5812717B2 (en) 2011-06-24 2011-06-24 Image forming apparatus

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2013007930A JP2013007930A (en) 2013-01-10
JP5812717B2 true JP5812717B2 (en) 2015-11-17

Family

ID=47675326

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2011141214A Expired - Fee Related JP5812717B2 (en) 2011-06-24 2011-06-24 Image forming apparatus

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP5812717B2 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6262112B2 (en) * 2014-09-29 2018-01-17 株式会社沖データ Image forming apparatus and image forming apparatus control method

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003228216A (en) * 2002-02-04 2003-08-15 Canon Inc Image forming apparatus
JP4386860B2 (en) * 2005-06-06 2009-12-16 シャープ株式会社 Image forming apparatus
JP2007156159A (en) * 2005-12-06 2007-06-21 Fuji Xerox Co Ltd Color shift detection sensor and color shift detecting device
JP5747436B2 (en) * 2009-09-10 2015-07-15 株式会社リコー Misalignment correction apparatus and image forming apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
JP2013007930A (en) 2013-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4953028B2 (en) Image forming apparatus
US9389564B2 (en) Image forming apparatus for performing registration and density correction control
JP5839833B2 (en) Image forming apparatus
JP4720920B2 (en) Image forming apparatus
EP2685315B1 (en) Image forming apparatus for performing registration and density correction control
KR20150010188A (en) Image forming apparatus and method for color registration correction
US9116453B2 (en) Image forming apparatus
US8879969B2 (en) Image forming apparatus including image forming calibration
US9116489B2 (en) Image forming apparatus for storing sampling values and method therefor
JP4737336B2 (en) Image forming apparatus
JP2007156159A (en) Color shift detection sensor and color shift detecting device
US9361551B2 (en) Image forming apparatus that forms color image by superimposing plurality of images
US20130022377A1 (en) Image forming apparatus that carries out color registration adjustment, control method therefor, and storage medium
US20120288297A1 (en) Color misalignment correction in image forming apparatus which forms multicolor image
EP2687909B1 (en) Image forming apparatus
JP5812717B2 (en) Image forming apparatus
JP4622355B2 (en) Image forming apparatus and control method thereof
JP2013120215A (en) Image forming apparatus
JP2013025184A (en) Image forming apparatus and control method thereof, and program
JP2017167304A (en) Image formation device, position deviation correction method, and program
US20160327896A1 (en) Image forming apparatus that forms color image by superimposing plurality of images in different colors
JP2012159605A (en) Image forming device
JP5755059B2 (en) Image forming apparatus, control method thereof, and control program
JP6789702B2 (en) Image forming device
JP2013050612A (en) Image forming apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20140620

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20150406

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20150410

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20150605

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: 20150817

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20150915

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees