JP6099974B2 - 画像形成装置 - Google Patents

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Description

本発明は、測定用画像の色を測定する機能を備えた画像形成装置に関する。
画像形成装置の画像品質(以下画質と呼ぶ)には、粒状性、面内一様性、文字品位、色再現性(色安定性を含む)などがある。多色画像形成装置が普及した今日においては、最も重要な画質は色再現性であると言われることもある。
人間は経験に基づいた期待する色(特に人肌、青空、金属など)についての記憶があり、その許容範囲を超えると違和感を覚えてしまう。これらの色は記憶色と呼ばれ、写真などを出力する際にその再現性を問われることが多くなった。
写真画像に限らず、文書画像においても、モニタとの色の差に違和感を覚えてしまうオフィスユーザ層、CG画像の色再現性を追求するグラフィックアーツユーザ層など、画像形成装置に対する色再現性(安定性を含む)の要求度が増している。
そこで、ユーザの色再現性の要求を満たすべく、シートの搬送経路に設けられた測定手段(カラーセンサ)によって、シート上に形成された測定用画像(パッチ画像)を読み取る画像形成装置が提案されている(例えば、特許文献1参照)。この画像形成装置によれば、カラーセンサによるパッチ画像の読取結果に基づいて、露光量や現像バイアスなどのプロセス条件にフィードバックをかけることで、一定の濃度、階調性、色味を再現することが可能になる。
特開2004−086013号公報
しかしながら、特許文献1に記載のカラーセンサは、環境温度の変化による光源の出力変動などの要因によって、色の測定精度が低下する。そこで、カラーセンサの対向位置に白色基準板を配置し、白色基準板をカラーセンサで測定してカラーセンサの測定値を補正する処理を実行することが考えられる。
しかしながら、白色基準板をカラーセンサに対向する位置に配置すると、パッチ画像の測定時において、パッチ画像が形成されたシートを透過した光が照射されることによって白色基準板が変色する。これは、白色基準板の含有物質のうち、光による酸化作用によって変色する物質を含むからである。
したがって、白色基準板への光の照射回数を重ねていくと、照射される光によって徐々に白色基準板の変色が進行し、測定値の誤差が徐々に増加してしまうという問題があった。
また、カラーセンサと白色基準板の間の搬送路をシートが通過する際に、白色基準板の表面に紙粉等の異物が付着してしまい、カラーセンサによる白色基準板の測定値に誤差が生じるという問題もある。
そこで、本発明は、白色基準板の変色を抑制するとともに、白色基準板に紙粉等の異物が付着するのを防止することができる画像形成装置を提供することを目的とする。
上記目的を達成するため、本発明に係る画像形成装置は、シートに測定用画像を形成する像形成手段と、前記シートを搬送路に沿って搬送する搬送手段と、測定対象に光を照射して、当該測定対象からの反射光を測定する測定手段と、前記測定手段の測定位置に対応する第1の位置と、当該第1の位置よりも前記搬送路に対して前記測定手段の反対側へ離れた第2の位置に移動可能に設けられた白色基準板と、前記測定手段から前記白色基準板に照射される光を遮蔽する第3の位置と、当該光を遮蔽しない第4の位置に移動可能に設けられた遮蔽部材と、前記搬送手段により搬送される前記シートを前記測定手段の前記測定位置へ誘導するように前記シートに接触する第5の位置と、前記第5の位置よりも前記搬送路に対して前記測定手段の反対側へ離れた第6の位置とに移動可能に設けられたガイド部材と、前記白色基準板前記遮蔽部材と前記ガイド部材との位置を制御する制御手段と、を有し、前記制御手段は、前記測定手段前記白色基準板を測定する場合、前記遮蔽部材前記第4の位置に移動させ、前記白色基準板を前記第1の位置に移動させ、前記測定手段前記測定用画像を測定する場合、前記白色基準板を前記第2の位置に移動させ、前記遮蔽部材前記第3の位置に移動させ、前記ガイド部材を前記第5の位置に移動させ、前記像形成手段が前記測定手段による測定を伴わないプリント動作を実行する場合、前記白色基準板を前記第2の位置に移動させ、前記遮蔽部材を前記第3の位置に移動させ、前記ガイド部材を前記第6の位置に移動させることを特徴とする。
本発明によれば、白色基準板の変色を抑制するとともに、白色基準板に紙粉等の異物が付着するのを防止することができる。
画像形成装置100の構造を示す断面図である。 カラーセンサ200の構造を示す図である。 色測定用チャートを示すイメージ図である。 画像形成装置100のシステム構成を示すブロック図である。 カラーマネージメント環境の概略図である。 白色基準板230の測定時の様子を示す図である。 プリント動作時の様子を示す図である。 パッチ画像の測定時の様子を示す図である。 シャッタ駆動部260の構成を示す図である。 3ポジションの詳細を示す図である。 スライド駆動部材261が移動したときの、シャッタ214、白色基準板230、及び搬送ローラ251の動作を示す図である。 白色補正時及びパッチ画像測定時における、シャッタ214の駆動制御を示すフローチャートである。
(画像形成装置)
本実施形態では電子写真方式のレーザビームプリンタを用いて上記課題の解決方法を説明する。ここでは、一例として、画像形成方式として電子写真方式を採用する。しかし、本発明は、インクジェット方式や昇華方式にも適用できる。なお、インクジェット方式では、インクを吐出してシートに画像を形成する画像形成手段やインクを乾燥させる定着手段(乾燥手段)が使用される。
図1は、画像形成装置100の構造を示す断面図である。画像形成装置100は、筐体101を備える。筐体101には、エンジン部を構成するための各機構と、制御ボード収納部104とが設けられている。制御ボード収納部104には、各機構による各印刷プロセス処理(例えば、給紙処理など)に関する制御を行なうエンジン制御部102と、プリンタコントローラ103が収納されている。
図1が示すように、エンジン部にはYMCKに対応した4つのステーション120、121、122、123が設けられている。ステーション120、121、122、123は、トナーをシート110に転写して画像を形成する像形成手段である。ここで、YMCKは、イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの略称である。各ステーションは、ほぼ共通の部品により構成されている。感光ドラム105は、像担持体の一種であり、一次帯電器111により一様の表面電位に帯電する。感光ドラム105は、レーザ108が出力するレーザ光によって、潜像が形成される。現像器112は、色材(トナー)を用いて潜像を現像してトナー像を形成する。トナー像(可視像)は、中間転写体106上に転写される。中間転写体106上に形成された可視像は、収納庫113から搬送されてきたシート110に対して、転写ローラ114により転写される。
本実施形態の定着処理機構は、シート110に転写されたトナー像を加熱および加圧してシート110に定着させる第一定着器150および第二定着器160を有している。第一定着器150には、シート110に熱を加えるための定着ローラ151、シート110を定着ローラ151に圧接させるための加圧ベルト152、定着完了を検知する第一定着センサ153を含む。これらローラは中空ローラであり、内部にそれぞれヒータを有している。
第二定着器160は、第一定着器150よりもシート110の搬送方向で下流に配置されている。第二定着器160は、第一定着器150により定着したシート110上のトナー像に対してグロス(光沢)を付与したり、定着性を確保したりする。第二定着器160も、第一定着器150と同様に定着ローラ161、加圧ローラ162、第二定着センサ163を有している。シート110の種類によっては第二定着器160を通す必要がない。この場合、エネルギー消費量低減の目的で第二定着器160を経由せずにシート110は搬送経路130を通過する。
例えば、シート110にグロスを多く付加する設定がされた場合や、シート110が厚紙のように定着に多くの熱量を必要とする場合は、第一定着器150を通過したシート110は、第二定着器160にも搬送される。一方、シート110が普通紙や薄紙の場合であって、グロスを多く付加する設定がされていない場合は、シート110は、第二定着器160を迂回する搬送経路130を搬送される。第二定着器160にシート110を搬送するか、第二定着器160を迂回してシート110を搬送するかは、切替部材131により制御される。
切替部材132は、シート110を搬送経路135へと誘導するか、外部への排出経路139に誘導する誘導部材である。搬送経路135へと導かれたシート110の先端は、反転センサ137を通過し、反転部136へ搬送される。反転センサ137がシート110の後端を検出すると、シート110の搬送方向が切り替えられる。切替部材133は、シート110を両面画像形成用の搬送経路138へと誘導するか、搬送経路135に誘導する誘導部材である。
搬送経路135には、シート110上の測定用画像(以下、パッチ画像)を測定するカラーセンサ200が配置されている。カラーセンサ200は、シート110の搬送方向に直交する方向に4つのセンサ200a〜200dが並べて配置されており、4列のパッチ画像を測定できる。操作部180からの指示により色測定が指示されると、エンジン制御部102は濃度調整、階調調整、多次色補正処理などを実行する。
切替部材134は、シート110を外部への排出経路139に誘導する誘導部材である。排出経路139を搬送されたシート110は、画像形成装置100の外部へと排出される。
(カラーセンサ)
図2は、カラーセンサ200の構造を示す図である。カラーセンサ200の内部には、白色LED201、回折格子202、ラインセンサ203、演算部204、及びメモリ205が設けられている。白色LED201は、シート110上のパッチ画像220に光を照射する発光素子である。パッチ画像220から反射した光は、透明部材で構成される窓206を通過する。
回折格子202は、測定対象であるパッチ画像220から反射した光を波長ごとに分光する。ラインセンサ203は、回折格子202により波長ごとに分解された光を検出するn個の受光素子を備えた光検出素子である。演算部204は、ラインセンサ203により検出された各画素の光強度値から各種の演算を行う。
メモリ205は、演算部204が使用する各種のデータを保存する。演算部204は、例えば、光強度値から分光反射率を演算する分光演算部等を有する。また、白色LED201から照射された光をシート110上のパッチ画像220に集光したり、パッチ画像220から反射した光を回折格子202に集光したりするレンズがさらに設けられてもよい。
白色基準板230は、カラーセンサ200に対向する位置に設けられている。本実施形態では、白色基準板230からの反射光を測定して、後述する白色補正が行われる。
(プロファイル)
多次色補正処理を行うにあたり、画像形成装置100は、多次色を含むパッチ画像の検出結果から後述のICCプロファイルを作成し、そのプロファイルを用いて入力画像を変換して出力画像を形成する。
ここで、多次色を含むパッチ画像220は、CMYKの4色それぞれについて網点面積率を3段階(0%、50%、100%)に変化させ、色毎の網点面積率の全ての組み合わせのパッチ画像を形成する。パッチ画像220は、図3に記載のように、シート上には4列のパッチ画像220a〜220dが、各カラーセンサ200a〜200dによって読み取られるように並べて形成される。各パッチ画像220a〜220dは、1番目のパッチ画像(220a−1、220b−1、220c−1、220d−1)からM番目のパッチ間像(220a−M、220b−M、220c−M、220d−M)を含む。
優れた色再現性を実現するプロファイルとして、ここでは近年市場で受け入れられているICCプロファイルを用いることとする。ただし、本発明は、ICCプロファイルでなければ適用できない発明ではない。本発明は、Adobe社が提唱したPostScriptのレベル2から採用されているCRD(Color Rendering Dictionary)やPhotoshop(登録商標)内の色分解テーブルなどにも適用できる。
カスタマエンジニアによる部品交換時や、カラーマッチング精度が要求されるジョブの前、さらには、デザイン構想段階などで最終出力物の色味が知りたい時などに、ユーザは操作部180を操作してカラープロファイルの作成処理を指示する。
プロファイルの作成処理は、図4のブロック図に示すプリンタコントローラ103において行われる。プリンタコントローラ103はCPUを有し、後述するフローチャートを実行するためのプログラムを記憶部350から読み出して実行する。なお、図4では、プリンタコントローラ103により行われる処理を分かり易くするために、プリンタコントローラ103内をブロックで表現している。
操作部180がプロファイル作成指示を受け付けると、プロファイル作成部301は、ISO12642テストフォームであるCMYKカラーチャート210を、プロファイルを介さずにエンジン制御部102に出力する。プロファイル作成部301は、カラーセンサ制御部302に測定指示を送る。エンジン制御部102は、画像形成装置100を制御して帯電、露光、現像、転写、定着といったプロセスを実行させる。これにより、シート110にはISO12642テストフォームが形成される。
カラーセンサ制御部302はカラーセンサ200を制御して、ISO12642テストフォームを測定させる。カラーセンサ200は、測定結果である分光反射率データをプリンタコントローラ103のLab演算部303に出力する。Lab演算部303は、分光反射率データをL*a*b*データに変換して、プロファイル作成部301に出力する。L*a*b*データの受け渡しは、カラーセンサ用入力ICCプロファイル格納部304を介して行われる。なお、Lab演算部303は、機器に依存しない色空間信号であるCIE1931XYZ表色系へ分光反射率データを変換してもよい。
プロファイル作成部301は、エンジン制御部102に出力したCMYK色信号と、Lab演算部303から入力されたL*a*b*データとの関係から出力ICCプロファイルを作成する。プロファイル作成部301は、作成した出力ICCプロファイルを出力ICCプロファイル格納部305に格納する。
ISO12642テストフォームは一般的な複写機が出力可能な色再現域を網羅するCMYK色信号のパッチを含んでいる。よって、プロファイル作成部301は、それぞれの色信号値と測定したL*a*b*値との関係から色変換表を作成する。つまりCMYK→Labの変換表が作成される。この変換表をもとにして、逆変換表が作成される。
プロファイル作成部301は、ホストコンピュータからI/F308を通じてプロファイル作成命令を受け付けると、作成した出力ICCプロファイルをI/F308を通じてホストコンピュータに出力する。ホストコンピュータは、ICCプロファイルに対応した色変換をアプリケーションプログラムで実行することができる。
なお、詳細は後述するが、画像形成装置100には、カラーセンサ200から照射される光を遮蔽するシャッタ214が設けられている。シャッタ駆動モータ311は、シャッタ214を駆動するためのモータであり、エンジン制御部102により制御される。
(色変換処理)
通常のカラー出力における色変換においては、スキャナ部からI/F308を介して入力されたRGB信号値やJapanColorなどの標準印刷CMYK信号値を想定して入力された画像信号は、外部入力用の入力ICCプロファイル格納部307に送られる。入力ICCプロファイル格納部307は、I/F308から入力された画像信号に応じて、RGB→L*a*b*あるいはCMYK→L*a*b*変換を実行する。入力ICCプロファイル格納部307に格納されている入力ICCプロファイルは、複数のLUT(ルックアップテーブル)により構成されている。
これらのLUTは、たとえば、入力信号のガンマをコントロールする1次元LUT、ダイレクトマッピングといわれる多次色LUT、生成された変換データのガンマをコントロールする1次元LUTである。入力された画像信号は、これらのLUTを用いてデバイスに依存した色空間からデバイスに依存しないL*a*b*データに変換される。
L*a*b*座標に変換された画像信号はCMM306に入力される。CMMはカラーマネージメントモジュールの略語である。CMM306は、各種の色変換を実行する。たとえば、CMM306は、入力機器としてのスキャナ部などの読取色空間と、出力機器としての画像形成装置100の出力色再現範囲のミスマッチをマッピングするGAMUT変換を実行する。また、CMM306は、入力時の光源種と出力物を観察するときの光源種のミスマッチ(色温度設定のミスマッチとも言う)を調整する色変換を実行する。
このようにしてCMM306は、L*a*b*データをL’*a’*b’*データへ変換し、出力ICCプロファイル格納部305に出力する。測定によって作成されたプロファイルが出力ICCプロファイル格納部305に格納されている。よって、出力ICCプロファイル格納部305は、新たに作成したICCプロファイルによってL’*a’*b’*データを色変換し、出力機器に依存したCMYK信号へと変換してエンジン制御部102へ出力する。
図4で、CMM306は、入力ICCプロファイル格納部307と出力ICCプロファイル格納部305と分離されている。しかし、図5が示すようにCMM306はカラーマネージメントを司るモジュールのことであり、入力プロファイル(印刷ICCプロファイル250)と出力プロファイル(プリンタICCプロファイル502)を使って色変換を行うモジュールである。
(白色基準板及びシャッタの動作)
次に、図6〜図9を用いて、白色基準板230及びシャッタ214の動作について説明する。図6は、カラーセンサ200が白色基準板230を測定する動作を示す図であり、図7は、カラーセンサ200がシート110上のパッチ画像を測定する動作を示す図である。
図6(a)は、カラーセンサ200周辺の断面図である。また、図6(b)は、白色基準板230の周辺の様子を立体的に示す斜視図である。図6(a)のZ軸と図6(b)のZ軸は同じ方向を示す。図7(a)及び(b)についても、図6(a)及び(b)同様のレイアウトで示している。
図6(a)に示されるように、白色基準板230の測定時は、シャッタ214が開くとともに、白色基準板230がカラーセンサ200に近づく。白色基準板230は、バネ等の加圧部材によって搬送ガイド252に押し付けられ、カラーセンサ200に対して位置決めされている。これによって、カラーセンサ200に対する白色基準板230の位置が角度・距離ともにばらつかないように構成される。
なお、ここではカラーセンサ200の耐久性を重視して白色基準板230を搬送ガイド252に押し付ける構成としたが、測定精度を重視して白色基準板230をカラーセンサ200に押し付けて位置決めしてもよい。
このように白色基準板230が加圧位置決めされた状態で、カラーセンサ200は白色基準板230を測定する。この状態(着状態)では、白色基準板230はシート110が通過する位置に位置決めされる。
また、図6(b)に示されるように、白色基準板230の測定(白色補正)時においては、シャッタ214はX+方向にスライドして白色基準板230から退避している。シャッタ214の退避位置は、搬送ガイド252から離間している搬送ローラ251と、搬送ガイド252との間の位置である。
なお、前述したように、4つのカラーセンサ200a〜200dがシート110の搬送方向に対して直交する方向に並んで配置されている。そして、それぞれのカラーセンサ200a〜200dに対向する位置に、シャッタ214a〜214d、白色基準板230a〜230d、及び搬送ローラ251a〜251dが配置されている。
プリント動作時は、図7(a)に示されるように、シート110の搬送を妨げないように、白色基準板230はカラーセンサ200から離間する。そして、シャッタ214は、白色基準板230とカラーセンサ200との間の遮蔽位置に移動する。遮蔽位置において、シート110の搬送を妨げないように、シャッタ214は搬送ガイド250と略同一面に位置する。図7(b)に示されるように、シャッタ214が白色基準板230を覆うことで、プリント動作中において紙粉等の異物が白色基準板230に付着することを防止できる。
なお、プリント動作時においては、シート110は搬送ガイド250と搬送ガイド252との間を搬送され、カラーセンサ200の白色LED201は消灯している。
パッチ画像の測定時は、図8(a)に示されるように、搬送ローラ251がカラーセンサ200に近づく方向(Z方向)に移動して、シート110をカラーセンサ200側に押しつけながら搬送する。これは、シート110の位置をカラーセンサ200のピント位置に合わせる必要があるからである。ピント位置は、搬送ガイド252に沿った位置に設定されている。そして、カラーセンサ200は、搬送されるシート110上のパッチ画像を測定する。
このとき、白色基準板230は、シート110の搬送を妨げないように、カラーセンサ200から離間している。また、シャッタ214は、白色基準板230とカラーセンサ200との間に位置している。これは、パッチ画像が形成されたシート110を透過した光が照射されることによって、白色基準板230が変色するのを防止するためである。また、紙粉等の異物が白色基準板230に付着することを防止するためでもある。
(シャッタ駆動部の構成)
図9は、シャッタ駆動部260の構成を示す図である。なお、図9のX軸、Y軸、及びZ軸は、図6〜図8のX軸、Y軸、及びZ軸に等しい。
シャッタ駆動部260は、不図示のフレームに固定された搬送ガイド250に固定される。シャッタ駆動モータ311は、スライド駆動部材261をX方向に往復駆動させるものである。スライド駆動部材261は、シャッタ214と後述する支持部262を介して接続されており、機械的に連動可能な構成をとっている。
また、シャッタ214は、X方向に移動可能に支持されている。また、白色基準板保持部材266は、シャッタ214と一体に構成されたスライドカム263に当接する。この構成により、白色基準板230のみならず、シャッタ214も同時にZ方向へ押圧して位置決めがなされる。
(3ポジションの説明)
図6〜8で説明したように、白色基準板230、シャッタ214、及び搬送ローラ251は、画像形成装置の動作(白色補正、プリント動作、及びパッチ画像の測定)により、異なるポジションをとる。この点について、図10及び図11を用いて詳細に説明をする。なお、図10のX軸及びZ軸は、図6〜図9のX軸及びZ軸に等しい。
(1)白色補正ポジション
図10(a)は、白色補正ポジションを示す図である。また、図11の一番右側に、白色補正ポジションが示されている。
カラーセンサ200で高精度にパッチ画像の測定を行うためには、測定の前に白色基準板230を用いて白色補正を行う必要がある。白色補正を行う場合には、白色基準板230がカラーセンサ200のピント位置に位置決めされる必要がある。このため、シャッタ214は、白色基準板230を露出させる開位置へ移動する。シャッタ駆動モータ311がスライド駆動部材261をX+方向へ移動させるのに連動して、シャッタ214をX+方向に移動させることが可能である。
なお、ローラ支持部材268がスライド駆動部材261のカム部270に当接することにより、搬送ローラ251はカラーセンサ200から離間した位置に位置決めされている。
(2)プリントポジション
図10(b)は、プリントポジションを示す図である。また、図11の白色補正ポジションとパッチ測定ポジションとの間に、プリントポジションが示されている。
画像形成装置100が通常のプリント動作を行う場合は、大量に搬送されるシートの紙粉や熱定着後のトナーから蒸発する不純物の付着を防止するために、白色基準板230はシャッタ214によって保護される必要がある。
ローラ支持部材268が、スライド駆動部材261のカム部271に当接することにより、搬送ローラ251が搬送ガイド250の通紙面と略同じ位置に設定される。また、スライド駆動部材261が図10(b)の位置まで移動することによって、シャッタ214が白色基準板230を覆う閉位置へ移動する。シャッタ214は、シャッタ引張りばね265によって図中X−方向に引っ張られて、図9の軸267に突き当たり停止する。このとき、シャッタ214は搬送ガイド250の面に沿った位置に停止している。
(3)パッチ画像測定ポジション
図10(c)は、パッチ画像測定ポジションを示す図である。また、図11の一番左側に、パッチ画像測定ポジションが示されている。
パッチ画像を形成されたシート110を搬送しながら測定を行う際は、シート110をカラーセンサ200のピント位置に位置決めする必要がある。
ローラ支持部材268が、スライド駆動部材261のカム部272に当接することにより、搬送ローラ251が搬送ガイド252側に押圧されて、搬送ローラ251がピント位置に高精度に位置決めされる。このとき、スライド駆動部材261とシャッタ214とのリンクが解除されている。したがって、スライド駆動部材261が図10(b)の位置から図10(c)の位置に移動しても、シャッタ214は閉位置から移動せず、搬送ローラ251のみを動作させることができる。
(シャッタ駆動制御フロー)
図12は、白色補正時及びパッチ画像測定時における、シャッタ214の駆動制御を示すフローチャートである。このフローチャートは、プリンタコントローラ103により実行される。なお、操作部180からの多次色補正処理の実行の指示に応じて、本フローチャートによる処理が実行される。
まず、プリンタコントローラ103は、シャッタ214を開いて白色基準板230を露出させ、それに連動して白色基準板230をカラーセンサ200のピント位置まで移動させるように、エンジン制御部102に指示を出す(S1201)。エンジン制御部102は、この指示に基づいてシャッタ駆動モータ311を制御する。
次に、プリンタコントローラ103は、カラーセンサ200を用いて白色基準板230に向けて光を照射させ、白色基準板230からの反射光を測定する(S1202)。これによって、プリンタコントローラ103は測定値W(λ)を取得する。
白色基準板230の測定が終わると、プリンタコントローラ103は、白色基準板230をカラーセンサ200から離間し、それに連動してシャッタ214を閉じて白色基準板230を覆うように、エンジン制御部102に指示を出す(S1203)。エンジン制御部102は、この指示に基づいてシャッタ駆動モータ311を制御する。
次に、プリンタコントローラ103は、収納庫113からシート110を給紙するようエンジン制御部102に指示を出す(S1204)。そして、プリンタコントローラ103は、給紙されたシート110に多次色補正処理用のパッチ画像を形成するようエンジン制御部102に指示を出す(S1205)。
次に、プリンタコントローラ103は、パッチ画像が形成されたシート110がカラーセンサ200に到達するまで待機する(S1206)。シート110がカラーセンサ200に到達すると、プリンタコントローラ103は、カラーセンサ200にパッチ画像を測定させる(S1207)。これによって、プリンタコントローラ103は測定値P(λ)を取得する。
なお、ステップS1202で取得されたW(λ)と、ステップS1207で取得されたP(λ)とから、パッチ画像の分光反射率R(λ)が求められる。R(λ)は、R(λ)=P(λ)/W(λ)により求めることができる。そして、プリンタコントローラ103は、カラーセンサ200から出力された分光反射率データR(λ)を取得する(S1208)。
次に、プリンタコントローラ103は、Lab演算部303を用いて、カラーセンサ200から出力された分光反射率データから色値データ(L*a*b*)を演算する。この色値データ(L*a*b*)に基づいて、プリンタコントローラ103は、前述の処理により画像形成条件としてのICCプロファイルを作成し(S1209)、出力ICCプロファイル格納部305に格納する(S1210)。
その後、プリンタコントローラ103は、シート110を排出するようエンジン制御部102に指示を出し(S1211)、このフローチャートによる処理を終了する。
(効果説明)
以上で説明したように、本実施形態によれば、白色補正時にはシャッタ214が開いて白色基準板230がピント位置まで移動することで、高精度な白色補正が可能となる。また、本実施形態によれば、パッチ画像の測定時には白色基準板230をシャッタ214で覆うので、シート110を透過した光によって白色基準板230が変色するのを抑制することができる。さらに、本実施形態によれば、白色基準板230を使用しない場合には、白色基準板230をシャッタ214で覆うことによって、白色基準板230に紙粉等の異物が付着するのを防止することができる。
100 画像形成装置
102 エンジン制御部(制御手段)
103 プリンタコントローラ(制御手段、作成手段)
110 シート
200 カラーセンサ(測定手段)
204 演算部(補正手段)
214 シャッタ(遮蔽手段)
230 白色基準板
251 搬送ローラ(搬送手段)
311 シャッタ駆動モータ

Claims (10)

  1. シートに測定用画像を形成する像形成手段と、
    前記シートを搬送路に沿って搬送する搬送手段と、
    測定対象に光を照射して、当該測定対象からの反射光を測定する測定手段と、
    前記測定手段の測定位置に対応する第1の位置と、当該第1の位置よりも前記搬送路に対して前記測定手段の反対側へ離れた第2の位置に移動可能に設けられた白色基準板と、
    前記測定手段から前記白色基準板に照射される光を遮蔽する第3の位置と、当該光を遮蔽しない第4の位置に移動可能に設けられた遮蔽部材と、
    前記搬送手段により搬送される前記シートを前記測定手段の前記測定位置へ誘導するように前記シートに接触する第5の位置と、前記第5の位置よりも前記搬送路に対して前記測定手段の反対側へ離れた第6の位置とに移動可能に設けられたガイド部材と、
    前記白色基準板前記遮蔽部材と前記ガイド部材との位置を制御する制御手段と、を有し、
    前記制御手段は、
    前記測定手段前記白色基準板を測定する場合、前記遮蔽部材前記第4の位置に移動させ、前記白色基準板を前記第1の位置に移動させ、
    前記測定手段前記測定用画像を測定する場合、前記白色基準板を前記第2の位置に移動させ、前記遮蔽部材前記第3の位置に移動させ、前記ガイド部材を前記第5の位置に移動させ、
    前記像形成手段が前記測定手段による測定を伴わないプリント動作を実行する場合、前記白色基準板を前記第2の位置に移動させ、前記遮蔽部材を前記第3の位置に移動させ、前記ガイド部材を前記第6の位置に移動させることを特徴とする画像形成装置。
  2. 前記測定手段による前記測定用画像の測定結果に基づいて、シートに画像を形成する際の画像形成条件を作成する作成手段を更に有することを特徴とする請求項1記載の画像形成装置。
  3. 前記測定手段による前記白色基準板の測定結果に基づいて、前記測定用画像の測定結果を補正する補正手段を更に有することを特徴とする請求項1又は2に記載の画像形成装置。
  4. 前記測定用画像は、複数の色の色材により形成された色の画像であり、
    前記測定手段は、前記測定用画像の色を測定することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項に記載の画像形成装置。
  5. 前記測定手段は、前記測定用画像に光を照射する発光部と、前記測定用画像からの反射光を分光する回折格子と前記回折格子により分光された光を受光するラインセンサとを含むとを特徴とする請求項1乃至のいずれか一項に記載の画像形成装置。
  6. 前記ガイド部材と前記白色基準板は、機械的に連動して動作することを特徴とする請求項1乃至5のいずれか一項に記載の画像形成装置。
  7. 前記測定手段による前記測定用画像の測定結果と、前記測定手段による前記白色基準板の測定結果とに基づいて、前記測定用画像の分光反射率を生成する生成手段と、をさらに有することを特徴とする請求項1乃至6のいずれか一項に記載の画像形成装置。
  8. 前記測定手段による前記測定用画像の測定結果と、前記測定手段による前記白色基準板の測定結果とに基づいて、前記測定用画像のL*a*b*の情報を生成する生成手段と、をさらに有することを特徴とする請求項1乃至6のいずれか一項に記載の画像形成装置。
  9. 前記ガイド部材が前記シートに接触する位置は、前記シートが搬送される搬送方向に直交する方向において、前記測定手段が前記シートへ光を照射する位置と異なることを特徴とする請求項1乃至8のいずれか一項に記載の画像形成装置。
  10. 前記ガイド部材が前記シートに接触する位置は、前記シートが搬送される前記搬送方向において、前記測定手段が前記シートへ光を照射する位置と同じ位置であることを特徴とする請求項9に記載の画像形成装置。
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