JP6146140B2 - 画像形成装置 - Google Patents

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Description

画像形成装置の画像形成動作を補正する技術に関する。
従来、濃度検出用画像又は位置ずれ検出用画像(以下、マークという)を中間転写ベルトの外周面に形成し、形成したマークを画像読取センサによって読み取り、読み取った結果からマークの濃度又は位置を算出し、目標とする濃度又は位置に対して差があった場合に、それを調整するための処理を行う画像形成装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。
特開2013−50571号公報(段落0023〜0025)
ところで、複数の画像読取センサを用いてマークを読み取り、各センサによって読み取った結果を用いて上述した調整をすることも行われている。
しかしながら、各センサがマークを読み取る環境(以下、測定環境という)は必ずしも同じであるとは限らない。従来はこのようなセンサ間の測定環境の違いについて考慮されていなかった。
本明細書では、マークを測定するセンサ間の違いを考慮して画像形成動作を補正する技術を開示する。
本明細書によって開示される画像形成装置は、回転体と、前記回転体にマークを形成する画像形成部と、前記回転体に形成されている前記マークを測定する複数のセンサと、制御部と、を備え、前記制御部は、前記画像形成部を制御して前記回転体に前記マークを形成させるマーク形成処理と、前記マーク形成処理によって形成された前記マークを各前記センサに測定させる測定処理と、各前記センサによって測定された測定値を、前記センサ間で異なる重み付けをして加重平均値を算出する加重平均処理と、前記加重平均処理によって算出された加重平均値を用いて前記画像形成部の画像形成動作を補正する補正処理と、を実行する。
上記画像形成装置によると、各センサによって測定された測定値を、センサ間で異なる重み付けで加重平均し、その加重平均値を用いて画像形成部の画像形成動作を補正するので、補正用パターンを測定するセンサ間の違いを考慮して画像形成部の画像形成動作を補正することができる。
また、上記画像形成装置は、前記加重平均処理において、前記センサ間の測定環境の違いを反映した重み付けをして前記加重平均値を算出してもよい。
上記画像形成装置によると、センサ間の測定環境の違いを考慮して画像形成部の画像形成動作を補正することができる。
また、前記制御部は、前記マーク形成処理において、前記回転体の回転方向に配列された複数の前記マークからなる補正用パターンを形成させ、前記加重平均処理において、前記センサ毎に各前記マークの測定値を平均する平均処理と、前記センサ毎に各前記マークの測定値のばらつき度合いを算出するばらつき算出処理とを実行し、前記平均処理によって算出した前記センサ毎の平均値を、前記ばらつき算出処理によって前記センサ毎に算出したばらつき度合いを反映した重み付けをして加重平均値を算出してもよい。
一般に、センサに複数のマークを測定させた場合、各マークの測定値にはばらつきが生じる。そして、各センサの測定環境が同じでないと、測定値のばらつき度合いが異なってくる。つまり、測定値のばらつき度合いには測定環境の違いが反映されているといえる。
上記画像形成装置によると、センサ毎にばらつき度合いを算出し、そのばらつき度合いを重み付けに反映するので、センサ間の測定環境の違いを考慮して画像形成部の画像形成動作を補正することができる。
また、上記画像形成装置は、二つの前記センサを備え、前記制御部は、前記加重平均処理において、一方の前記センサによって測定された複数の測定値の平均値をXL、当該一方のセンサによって測定された複数の測定値のばらつき度合いをXLd、他方の前記センサによって測定された複数の測定値の平均値をXR、当該他方のセンサによって測定された複数の測定値のばらつき度合いをXRdというとき、加重平均値Vを式1によって算出してもよい。
Figure 0006146140
・・・ 式1
上記画像形成装置によると、ばらつき度合いが小さい方の測定値、すなわち信頼性が高い方の測定値が、ばらつき度合いが大きい方の測定値、すなわち信頼性が低い方の測定値より大きく反映されるので、単純平均する場合に比べ、得られる平均値の信頼性が高くなる。
また、前記制御部は、前記マーク形成処理において、予め設定されている形成条件に基づいて前記画像形成部を制御して前記回転体に前記マークを形成させ、前記センサ毎に、当該センサによって測定された測定値のばらつき度合いが閾値未満であるか否かを判断する第1の判断処理を実行し、前記第1の判断処理によって前記閾値未満であると判断された場合は、次回の前記マーク形成処理において当該センサによって測定される前記補正用パターンを構成する前記マークの数が今回形成させた前記マークの数より少なくなるように前記形成条件を設定する処理、及び、当該センサによって測定される前記補正用パターンを構成する前記マークが今回形成させた前記マークより小さくなるように前記形成条件を設定する処理の少なくとも一方を実行してもよい。
ばらつき度合いが小さい場合は、ばらつき度合いが大きい場合に比べて少ないマークで同程度の精度の測定値を取得できる。また、ばらつき度合いが小さい場合は、ばらつき度合いが大きい場合に比べてマークが小さくてもセンサの測定領域からマークが外れてしまい難いので、測定値の精度を低下させることなく着色剤を節約できる。
上記画像形成装置によると、ばらつき度合いが閾値未満である場合は次回のマーク形成処理において今回よりもマークの数を少なくするので、測定値の精度を低下させることなくマークの形成に用いる着色剤を節約することができる。また、上記画像形成装置によると、ばらつき度合いが閾値未満である場合は次回のマーク形成処理において今回よりもマークを小さくするので、測定値の精度を低下させることなくマークの形成に用いる着色剤を節約することができる。
また、前記制御部は、前記センサ毎に、前記第1の判断処理によって前記閾値以上であると判断された場合に、次回の前記マーク形成処理において当該センサによって測定される前記補正用パターンを構成する前記マークの数が今回形成させた前記マークの数より多くなるように前記形成条件を設定する処理、及び、当該センサによって測定される前記補正用パターンを構成する前記マークが今回形成させた前記マークより大きくなるように前記形成条件を設定する処理の少なくとも一方を実行してもよい。
ばらつき度合いが大きい場合は、ばらつき度合いが小さい場合に比べてマークの数を多くすると、ばらつき度合いが小さい場合と同程度の精度の測定値を取得できる。また、ばらつき度合いが大きい場合は、ばらつき度合いが小さい場合に比べてマークを大きくすると、マークがセンサの測定領域から外れ難くなり、測定値の精度が低下することを抑制できる。
上記画像形成装置によると、ばらつき度合いが閾値以上である場合は次回のマーク形成処理において今回よりもマークの数を多くするので、測定値の精度が低下することを抑制できる。また、上記画像形成装置によると、ばらつき度合いが閾値以上である場合は次回のマーク形成処理において今回よりもマークを大きくするので、測定値の精度が低下することを抑制できる。
また、前記回転体は環状のベルトであり、前記ベルトを位置決めする位置決め部を備え、前記測定環境は、前記回転体上において前記センサによって測定される位置から前記位置決め部までの距離であり、前記制御部は、前記加重平均処理において、前記距離の違いを反映した重み付けをして前記加重平均値を算出してもよい。
センサによって測定される回転体上の位置から位置決め部までの距離はセンサの測定精度に影響する。なぜなら、センサによって測定される回転体上の位置と位置決め部との距離が近い場合はベルトの振動が抑制され易い環境でマークを測定することができる一方、センサによって測定される回転体上の位置と位置決め部との距離が遠い場合はベルトの振動が抑制され難い環境でマークを測定することになるからである。つまり、位置決め部までの距離はセンサの測定環境ということができる。
上記画像形成装置によると、位置決め部までの距離を重み付けに反映するので、センサ間の測定環境の違いを考慮して画像形成部の画像形成動作を補正することができる。
また、上記画像形成装置は、二つの前記センサを備え、前記制御部は、前記加重平均処理において、一方の前記センサによって測定された測定値をYL、前記回転体上において当該一方のセンサによって測定される位置から前記位置決め部までの距離をYLd、他方の前記センサによって測定された測定値をYR、前記回転体上において当該他方のセンサによって測定される位置から前記位置決め部までの距離をYRdというとき、加重平均値Vを式2によって算出してもよい。
Figure 0006146140
・・・ 式2
上記画像形成装置によると、距離が短い方の測定値、すなわち信頼性が高い方の測定値が、距離が遠い方の測定値、すなわち信頼性が低い方の測定値より大きく反映されるので、単純平均する場合に比べ、得られる平均値の信頼性が高くなる。
なお、本明細書によって開示される技術は、画像形成システム、画像形成方法等の種々の態様で実現することができる。
上記の画像形成装置によると、マークを測定するセンサ間の違いを考慮して画像形成動作を補正することができる。
実施形態1に係るプリンタの構成を示す断面図。 プリンタの電気的構成を簡略化して示すブロック図。 位置ずれ補正を説明するための模式図。 ばらつき度合いの違いを示すヒストグラム。 位置ずれ補正処理のフローチャート。 左側位置ずれ量検出処理のフローチャート。 補正用パターン形成条件設定処理のフローチャート。 左側補正用パターン形成条件設定処理のフローチャート。 実施形態2に係る位置ずれ補正を説明するための模式図。
<実施形態1>
実施形態1を図1ないし図8によって説明する。
(1)プリンタの構成
先ず、図1を参照して、実施形態1に係る画像形成装置としてのプリンタ1の構成について説明する。プリンタ1はC(シアン)、M(マゼンタ)、Y(黄)、K(黒)の4色のトナーを用いて印刷用紙などの被記録媒体にカラー画像を印刷する直接転写タンデム方式のカラーレーザプリンタである。
プリンタ1は、筐体10、用紙収容部20、搬送部30、画像形成部40、光学センサ70などを備えて構成されている。
筐体10は上方に向かって開口する開口13を有する略箱状に形成されており、開口13を開閉する開閉カバー11が連結されている。
用紙収容部20は、印刷用紙Mが積載される用紙トレイ21を有している。
搬送部30はベルトユニット32や各種の搬送ローラを有しており、用紙収容部20に収容されている印刷用紙Mを1枚ずつ搬送経路Tに沿って搬送する。
ベルトユニット32は、無端状の搬送ベルト35、搬送ベルト35を回転可能に支持する支持部材31、図示しない駆動モータなどを有している。支持部材31は駆動ローラ33と従動ローラ34とを有している。搬送ベルト35は駆動ローラ33と従動ローラ34とに掛け回されることによって支持部材31に回転可能に支持されている。搬送ベルト35は回転体及びベルトの一例である。
搬送ベルト35の回転方向は図1において右回りである。印刷用紙Mは搬送ベルト35によって左から右に搬送される。以降の説明では印刷用紙Mの搬送方向を副走査方向という。また、図1において紙面垂直方向は搬送方向に直交する主走査方向である。
画像形成部40は、複数の露光部41、プロセスカートリッジ42、複数の転写ローラ43、及び、定着器44を備えている。
露光部41は、複数のLEDが主走査方向に直線状に配列されたLEDヘッド41aを有している。露光部41は制御部80(図2参照)から出力された画像信号に従ってそれらのLEDを発光させることにより、感光体ドラム42cの外周面を露光する。
なお、露光部41は光源、光源から出射された光を偏光するポリゴンミラー、ポリゴンミラーによって偏光された光を感光体ドラム42cの表面に結像させる光学系などによって構成されてもよい。
プロセスカートリッジ42は、カートリッジフレーム42a、4つの帯電器42b、及び、4つの感光体ドラム42cを備えている。
カートリッジフレーム42aはプリンタ1に着脱可能に装着されている。カートリッジフレーム42aには、C(シアン)、M(マゼンタ)、Y(黄)、K(黒)の4色のトナーカートリッジ60(60C、60M、60Y、60K)が着脱可能に装着される。
帯電器42bは例えばスコロトロン型の帯電器であり、感光体ドラム42cの外周面を一様に正に帯電させる。
帯電器42bによって感光体ドラム42cの外周面が帯電された後、露光部41から出射された光によって感光体ドラム42cの外周面が露光されることにより、感光体ドラム42cの外周面に静電潜像が形成される。感光体ドラム42cの外周面に形成された静電潜像はトナーカートリッジ60から供給されるトナーによって現像され、感光体ドラム42cの表面にトナー像が担持される。
複数の転写ローラ43は、搬送ベルト35を挟んで各感光体ドラム42cと対向する位置にそれぞれ設けられている。ベルトユニット32によって搬送されている印刷用紙Mが感光体ドラム42cと転写ローラ43との間の転写位置を通る間に、転写ローラ43に印加される負極性の転写バイアスにより、各感光体ドラム42cの表面に担持されたトナー像が印刷用紙Mに順次転写される。
定着器44は印刷用紙Mに転写されたトナー像を印刷用紙Mに熱定着させる。
トナー像が熱定着された印刷用紙Mは、開閉カバー11によって構成されている排紙トレイ上に排出される。
光学センサ70は、印刷用紙Mの搬送方向下流側において搬送ベルト35の外周面に向かって光を出射する発光部70a(図3参照)と、発光部70aから出射され搬送ベルト35の外周面によって反射された光を受光する受光部70b(図3参照)とを有し、受光部70bによって受光した光量に応じた出力信号を制御部80に出力するセンサである。
図1では光学センサ70を一つしか示していないが、プリンタ1は光学センサ70として左側光学センサ70L(図2参照)と右側光学センサ70R(図2参照)とを備えている。これら二つの光学センサ70は図1において紙面に垂直な主走査方向に互いに離間して配置されている。
(2)プリンタの電気的構成
次に、図2を参照して、プリンタ1の電気的構成について説明する。プリンタ1は、制御部80、搬送部30、画像形成部40、操作部81、記憶部82、左側光学センサ70L、右側光学センサ70Rなどを備えて構成されている。搬送部30、画像形成部40、左側光学センサ70L、及び、右側光学センサ70Rについては前述したとおりであるので説明は省略する。
制御部80はCPU80a、ROM80b、RAM80c、及び、ASIC80dを備えて構成されている。CPU80aはROM80bや記憶部82に記憶されている各種の制御プログラムを実行することによってプリンタ1の各部を制御する。ROM80bにはCPU80aによって実行される制御プログラムや各種のデータなどが記憶されている。RAM80cはCPU80aが各種の処理を実行するための主記憶装置として用いられる。
操作部81は、液晶ディスプレイやボタンなどを備えている。ユーザは操作部81を操作することによって各種の設定や指示などを行うことができる。
記憶部82は、ハードディスクやフラッシュメモリなどの不揮発性のメモリを用いて各種のプログラムやデータを記憶する装置である。記憶部82には後述する補正用パターン形成条件や、CMYK各色について、画像形成部40の画像形成位置を示す数値などが記憶されている。補正用パターン形成条件は形成条件の一例である。
(3)位置ずれ補正
プリンタ1では駆動モータの回転による振動や搬送ベルト35の回転による振動などにより、画像形成部40によって形成される画像の位置が本来印刷されるべき位置からずれる所謂位置ずれが生じる。
カラー画像を印刷可能なプリンタ1の場合は基準色に対する他の色の画像の相対的な位置がずれることによって所謂色ずれが生じる。
一般に累積の印刷枚数が増えるとそれだけ振動する機会が多くなるので、位置ずれ量も大きくなる。そこで、プリンタ1は累積の印刷枚数が予め設定されている設定枚数に達すると、その後に最初に印刷が指示されたときに位置ずれ補正を実行する。
図3を参照して、位置ずれ補正について説明する。図3において点線90は搬送ベルト35の外周面において光学センサ70によって測定される領域を模式的に示している。
位置ずれ補正では、制御部80は先ず画像形成部40を制御して搬送ベルト35の外周面に位置ずれ補正用パターン100を形成させる。図3に示すように位置ずれ補正用パターン100は光学センサ70毎に形成される。以降の説明では左側光学センサ70Lによって測定される位置ずれ補正用パターン100のことを左側位置ずれ補正用パターン100Lといい、右側光学センサ70Rによって測定される位置ずれ補正用パターン100のことを右側位置ずれ補正用パターン100Rという。
各位置ずれ補正用パターン100は、色毎に、主走査方向に平行な線分状のマーク101と右下がりに傾斜する線分状のマーク101との組が副走査方向に互いに離間して4組ずつ形成されている。なお、図3では各位置ずれ補正用パターン100においてそれぞれ一つのマークにのみ符号を付している。また、図3では位置ずれ補正用パターン100を模式的に示しているため一つの色について4組しか示していないが、実際にはより多くの組が形成される。
先ず、Kを例に、左側位置ずれ補正用パターン100Lにおける主走査方向の位置ずれ量の検出について説明する。
制御部80は、Kについて、左側光学センサ70Lから出力された出力信号から、主走査方向に平行なマーク101の副走査方向の中心点と右下がりに傾斜するマーク101の副走査方向の中心点との距離D1を判断する。そして、制御部80は判断した距離D1と主走査方向の基準距離との差からKについての主走査方向の位置ずれ量を検出する。位置ずれ量は測定値の一例である。
制御部80はこの検出を4組について行うことにより、Kについて主走査方向の位置ずれ量を4つ検出する。制御部80はこれら4つの位置ずれ量を単純平均した平均値を、左側位置ずれ補正用パターン100LにおけるKの主走査方向の位置ずれ量とする。これにより、Kについて左側位置ずれ補正用パターン100Lにおける主走査方向の位置ずれ量が一つ検出される。
制御部80は上述した主走査方向の位置ずれ量の検出をCMYK各色について行う。これにより、CMYK各色について左側位置ずれ補正用パターン100Lにおける主走査方向の位置ずれ量がそれぞれ一つ検出される。
次に、Cを例に、左側位置ずれ補正用パターン100LにおけるKに対する副走査方向の位置ずれ量の検出について説明する。
制御部80は、左側光学センサ70Lから出力された出力信号から、主走査方向に平行なKのマーク101の副走査方向の中心点と、主走査方向に平行なCのマーク101の副走査方向の中心点との距離D2を判断する。そして、制御部80は判断した距離D2と副走査方向の基準距離との差からKに対するCの副走査方向の位置ずれ量を検出する。
制御部80はこの検出を4組について行うことにより、Kに対するCの副走査方向の位置ずれ量を4つ検出する。制御部80はこれら4つの位置ずれ量を単純平均した平均値を、左側位置ずれ補正用パターン100LにおけるKに対するCの副走査方向の位置ずれ量とする。これにより、Cについて左側位置ずれ補正用パターン100LにおけるKに対する副走査方向の位置ずれ量が一つ検出される。
制御部80は上述した副走査方向の位置ずれ量の検出をCMY各色について行う。これにより、CMY各色について左側位置ずれ補正用パターン100LにおけるKに対する副走査方向の位置ずれ量がそれぞれ一つ検出される。
制御部80は右側位置ずれ補正用パターン100Rについても同様にCMYK各色について主走査方向の位置ずれ量を検出するとともに、CMY各色についてKに対する副走査方向の位置ずれ量を検出する。
そして、詳しくは後述するが、制御部80は、CMYK各色について、左側光学センサ70Lを用いて検出した主走査方向の位置ずれ量と、右側光学センサ70Rを用いて検出した主走査方向の位置ずれ量とを平均し、その平均値を当該色の主走査方向の位置ずれ量とする。これにより、最終的にCMYK各色について主走査方向の位置ずれ量がそれぞれ一つ検出される。
同様に、詳しくは後述するが、制御部80は、CMY各色について、左側位置ずれ補正用パターン100Lを用いて検出したKに対する副走査方向の位置ずれ量と、右側位置ずれ補正用パターン100Rを用いて検出したKに対する副走査方向の位置ずれ量とを平均し、その平均値をKに対する当該色の副走査方向の位置ずれ量とする。これにより、最終的にCMY各色についてKに対する副走査方向の位置ずれ量がそれぞれ一つ検出される。
そして、制御部80は、CMYK各色について、記憶部82に記憶されている画像形成位置を示す数値を、検出した位置ずれ量に応じて書き換えることにより、主走査方向及び副走査方向の位置ずれ量が0(零)に近づくように補正する。画像形成位置の補正は画像形成動作の補正の一例である。
(4)二つの光学センサの測定環境の違い
次に、前述した図3を参照して、二つの光学センサ70の測定環境の違いについて説明する。
図3において丸印110a、110b、及び、110cは支持部材31が位置決めされる位置を示している。具体的には、支持部材31の左側は筐体10に設けられている図示しない位置決め部によって丸印110a、110b、及び、110cで示す3か所で副走査方向の位置が位置決めされている。
これに対し、支持部材31の右側は筐体10に設けられている図示しない係止部に係止されている。係止部は支持部材31を副走査方向にある程度自由に移動できるように係止している。このため係止部は支持部材31の副走査方向の位置を決める役割は果たさない。
すなわち、支持部材31は副走査方向の位置が左側の3点のみで位置決めされている。このため、支持部材31の左側は右側に比べて副走査方向の振動が抑制され易い。
つまり、左側光学センサ70Lは搬送ベルト35が副走査方向に振動し難い環境で位置ずれ補正用パターン100を測定するのに対し、右側光学センサ70Rは搬送ベルト35が副走査方向に振動し易い環境で位置ずれ補正用パターン100を測定する。
従って、左側光学センサ70Lと右側光学センサ70Rとでは測定環境が異なっているといえる。
上述したように左側光学センサ70Lと右側光学センサ70Rとは測定環境が異なっているので、左側光学センサ70Lを用いて組毎に検出された位置ずれ量のばらつき度合いと、右側光学センサ70Rを用いて組毎に検出された位置ずれ量のばらつき度合いとに違いが生じる。
図4を参照して、上述したばらつき度合いの違いについて説明する。ここで、図4は、Kについて、組毎に検出した主走査方向の位置ずれ量をヒストグラムとして示している。図4から判るように、右側位置ずれ補正用パターン100Rを用いて組毎に検出した位置ずれ量のばらつき度合いは、左側位置ずれ補正用パターン100Lを用いて組毎に検出した位置ずれ量のばらつき度合いより大きい。
一般にばらつき度合いが大きいと測定値、すなわち位置ずれ量の信頼性が低下する。このため、左側光学センサ70Lを用いて検出した位置ずれ量と右側光学センサ70Rを用いて検出した位置ずれ量とを単純平均すると、位置ずれ補正の精度が低下する虞がある。
そこで、制御部80は、左側光学センサ70Lを用いて検出した位置ずれ量と右側光学センサ70Rを用いて検出した位置ずれ量とを単純平均するのではなく、位置ずれ量のばらつき度合いを反映した重み付けで加重平均する。
ここでは先ずばらつき度合いの尺度について説明し、その後に加重平均に用いる数式について説明する。
ばらつき度合いの尺度としては、以下の尺度A〜Eなどを用いることができる。
尺度A:最大の位置ずれ量と最小の位置ずれ量との差
尺度B:分散
尺度C:標準偏差
尺度D:位置ずれ量を単純平均した平均値と各位置ずれ量との差の絶対値を合計した値
尺度E:位置ずれ量を単純平均した平均値と各位置ずれ量との差の絶対値を合計した値を当該平均値で除算した値
なお、ばらつき度合いの尺度はこれらに限られるものではなく、適宜に選択することができる。
次に、加重平均に用いる数式について説明する。制御部80は、具体的には以下に示す式1によって加重平均値Vを算出する。
Figure 0006146140
・・・ 式1
ここで、Kの主走査方向の位置ずれ量を例に説明すると、XLは左側位置ずれ補正用パターン100Lを用いて組毎に検出されたKの主走査方向の位置ずれ量の平均値、XLdは当該組毎に検出されたKの主走査方向の位置ずれ量のばらつき度合い、XRは右側位置ずれ補正用パターン100Rを用いて組毎に検出されたKの主走査方向の位置ずれ量の平均値、XRdは当該組毎に検出されたKの主走査方向の位置ずれ量のばらつき度合いである。ここではKの主走査方向の位置ずれ量を例に説明したが、CMYの主走査方向の位置ずれ量、及び、CMYのKに対する副走査方向の位置ずれ量についても同様である。
ところで、標準偏差は分散の平方根であるので、ばらつき度合いの尺度として分散を用いた場合と標準偏差を用いた場合とでは重み付けへの測定環境の反映のされ方に違いが生じる。
どの尺度が望ましいかは、例えばプリンタ1の開発者が開発段階で実験を行うことによって判断することができる。具体的には例えば、実験によって実際に各尺度を用いて位置ずれ量を補正し、その補正を行った後に再度位置ずれ補正用パターン100を形成し、左側光学センサ70Lあるいは右側光学センサ70Rを用いて位置ずれ量を検出する。左側光学センサ70Lあるいは右側光学センサ70Rを用いて検出した位置ずれ量は加重平均する前の位置ずれ量であるので、補正に用いたばらつき度合いの尺度が異なっていても位置ずれ量の大きさを同じ条件で比較することができる。
そして、プリンタ1の開発者は、位置ずれ量が最も小さくなる尺度を用いるようにプリンタ1の制御プログラムを設定すればよい。あるいはどの尺度を用いるかをユーザに選択させる構成であってもよい。
(5)位置ずれ補正処理
次に、図5を参照して、位置ずれ補正処理の流れについて具体的に説明する。
S101では、CPU80aは搬送部30を制御して搬送ベルト35を回転させ、その状態で画像形成部40を制御して搬送ベルト35の表面に左側位置ずれ補正用パターン100L、及び、右側位置ずれ補正用パターン100Rを形成させる。
ここで、位置ずれ補正用パターン100の形成は、記憶部82に記憶されている補正用パターン形成条件に基づいて行われる。補正用パターン形成条件は、左側位置ずれ補正用パターン100L、及び、右側位置ずれ補正用パターン100Rのそれぞれについて、色毎に、組の数、及び、マーク101の主走査方向の幅を示す情報である。補正用パターン形成条件は前回本処理を実行したときに、あるいは前回より前に本処理を実行したときに、後述する補正用パターン形成条件設定処理によって設定されたものである。
そして、CPU80aは搬送ベルト35が回転している状態で左側光学センサ70L及び右側光学センサ70Rにそれぞれ位置ずれ補正用パターン100を測定させる。S101はマーク形成処理、及び、測定処理の一例である。
S102では、CPU80aは左側位置ずれ量検出処理を実行する。左側位置ずれ量検出処理は、左側光学センサ70Lから出力された出力信号から、CMYK各色について組毎に主走査方向の位置ずれ量を検出する処理、CMY各色についてKに対する副走査方向の位置ずれ量を検出する処理、ばらつき度合いを算出する処理などを実行する処理である。左側位置ずれ量検出処理の詳細については後述する。
S103では、CPU80aは右側位置ずれ量検出処理を実行する。右側位置ずれ量検出処理は右側光学センサ70Rから出力された出力信号を用いる点を除いて上述した左側位置ずれ量検出処理と実質的に同一の処理である。
S104では、CPU80aはCMYK各色について、S102で組毎に検出された主走査方向の位置ずれ量の平均値、S102で組毎に検出された主走査方向の位置ずれ量のばらつき度合い、S103で組毎に検出された主走査方向の位置ずれ量の平均値、及び、S103で組毎に検出された主走査方向の位置ずれ量のばらつき度合いを用いて、前述した式1により主走査方向の位置ずれ量の加重平均値を算出する。S104は加重平均処理の一例である。
S105では、CPU80aはCMY各色について、S102で組毎に検出された副走査方向の位置ずれ量の平均値、S102で組毎に検出された副走査方向の位置ずれ量のばらつき度合い、S103で組毎に検出された副走査方向の位置ずれ量の平均値、及び、S103で組毎に検出された副走査方向の位置ずれ量のばらつき度合いを用いて、前述した式1によりKに対する副走査方向の位置ずれ量の加重平均値を算出する。S105は加重平均処理の一例である。
S106では、CPU80aは、CMYK各色について、記憶部82に記憶されている画像形成部40の画像形成位置を示す数値を、S104及びS105で算出された加重平均値に応じて書き換えることにより、主走査方向及び副走査方向の位置ずれ量が0(零)に近づくように補正する。S106は補正処理の一例である。
S107では、CPU80aは補正用パターン形成条件設定処理を実行する。補正用パターン形成条件設定処理は、次回の位置ずれ補正処理において用いられる補正用パターン形成条件を設定する処理である。補正用パターン形成条件設定処理の詳細については後述する。
(5−1)左側位置ずれ量検出処理
次に、図6を参照して、S102で実行される左側位置ずれ量検出処理について説明する。
S201では、CPU80aはCMYKの中から色を一つ選択する。以降の説明ではS201で選択した色のことを対象色という。
S202では、CPU80aは対象色について、左側光学センサ70Lから出力された出力信号から組毎に主走査方向の位置ずれ量を検出する。
S203では、CPU80aはS202で組毎に検出した主走査方向の位置ずれ量を単純平均する。S203は平均処理の一例である。
S204では、CPU80aはS202で組毎に検出した主走査方向の位置ずれ量のばらつき度合いを算出する。S204はばらつき算出処理の一例である。
S205では、CPU80aは全ての色を選択したか否かを判断し、全ての色を選択した場合(S205:Yes)はS206に進み、未だ選択していない色がある場合(S205:No)はS201に戻って処理を繰り返す。
S206では、CPU80aはCMYの中から色を一つ選択する。Kは基準色であるのでここでは選択の対象から除外される。以降の説明ではS206で選択した色のことを対象色という。
S207では、CPU80aは対象色について、左側光学センサ70Lから出力された出力信号から組毎にKに対する副走査方向の位置ずれ量を検出する。
S208では、CPU80aはS207で組毎に検出した副走査方向の位置ずれ量を単純平均する。S208は平均処理の一例である。
S209では、CPU80aはS207で組毎に検出した副走査方向の位置ずれ量のばらつき度合いを算出する。S209はばらつき算出処理の一例である。
S210では、CPU80aは全ての色を選択したか否かを判断し、全ての色を選択した場合(S210:Yes)は位置ずれ補正処理に戻り、未だ選択していない色がある場合(S210:No)はS206に戻って処理を繰り返す。
なお、右側位置ずれ量検出処理は右側光学センサ70Rから出力された出力信号を用いる点を除いて上述した左側位置ずれ量検出処理と実質的に同一であるので説明は省略する。
(5−2)補正用パターン形成条件設定処理
次に、図7を参照して、S107で実行される補正用パターン形成条件設定処理について説明する。
S301では、CPU80aはCMYKの中から色を一つ選択する。以降の説明ではS301で選択した色のことを対象色という。
S302では、CPU80aは左側補正用パターン形成条件設定処理を実行する。
S303では、CPU80aは右側補正用パターン形成条件設定処理を実行する。
S304では、CPU80aは全ての色を選択したか否かを判断し、全ての色を選択した場合(S304:No)は位置ずれ補正処理に戻り、未だ選択していない色がある場合(S304:Yes)はS301に戻って処理を繰り返す。
(5−3)左側補正用パターン形成条件設定処理
次に、図8を参照して、S302で実行される左側補正用パターン形成条件設定処理について説明する。左側補正用パターン形成条件設定処理は、色毎に、次回の位置ずれ補正処理において用いられる補正用パターン形成条件をばらつき度合いに基づいて設定する処理である。
ばらつき度合いとしては、主走査方向の位置ずれ量のばらつき度合いを用いてもよいし、Kに対する副走査方向の位置ずれ量のばらつき度合いを用いてもよい。ここでは主走査方向の位置ずれ量のばらつき度合いを用いる場合を例に説明する。
S401では、CPU80aはS301で選択した対象色について、S204で算出した主走査方向の位置ずれ量のばらつき度合いが閾値D1未満であるか否かを判断する。閾値D1は、次回の位置ずれ補正処理において位置ずれ補正用パターン100を構成する組の数を減らし、且つ、マーク101の主走査方向の幅を短くしても検出される位置ずれ量の精度が低下しないと判断されるばらつき度合いとして予め実験によって求められた値である。
CPU80aは、閾値D1未満である場合(S401:Yes)はS402に進み、閾値D1以上である場合(S401:No)はS406に進む。S401は第1の判断処理の一例である。
S402では、CPU80aは今回の位置ずれ補正処理において形成された左側位置ずれ補正用パターン100Lを構成している組の数から1を減算した数を、次回の位置ずれ補正処理において形成する左側位置ずれ補正用パターン100Lを構成する対象色の組の数として仮決定する。
S403では、CPU80aはS402で仮決定した次回の組の数が予め設定されている下限数以上であるか否かを判断し、下限数以上である場合(S403:Yes)はS404に進み、下限数未満である場合(S403:No)は本処理を終了して補正用パターン形成条件設定処理に戻る。
S404では、CPU80aは次回の位置ずれ補正処理において形成する左側位置ずれ補正用パターン100Lを構成する対象色のマーク101の主走査方向の幅を、今回の位置ずれ補正処理において形成した左側位置ずれ補正用パターン100Lを構成する対象色のマーク101の主走査方向の幅より1段階短い幅として決定する。
S405では、CPU80aはS402で仮決定した組の数、及び、S404で決定した幅を、次回の位置ずれ補正処理において形成する左側位置ずれ補正用パターン100Lの対象色についての補正用パターン形成条件として記憶部82に書き込む。
ここで、S402で仮決定した次回の組の数が下限数未満であると判断された場合(S403:No)はS404及びS405が実行されないので、次回の位置ずれ補正処理おいて形成される左側位置ずれ補正用パターン100Lを構成する対象色の組の数、及び、マーク101の主走査方向の幅は今回と同じになる。
S406では、CPU80aは対象色について、S204で算出したばらつき度合いが、閾値D1より大きい閾値D2より大きいか否かを判断する。閾値D2は、次回の位置ずれ補正処理において位置ずれ補正用パターン100を構成する組の数を増やし、且つ、マーク101の主走査方向の幅を長くしないと、ばらつき度合いが小さい場合と同程度の精度の位置ずれ量を検出できないばらつき度合いとして予め実験によって求められた値である。
CPU80aは、閾値D2より大きい場合(S406:Yes)はS407に進み、閾値D2以下である場合(S406:No)は本処理を終了して補正用パターン形成条件設定処理に戻る。
S407では、CPU80aは今回の位置ずれ補正処理において形成された左側位置ずれ補正用パターン100Lを構成している対象色の組の数に1を加算した数を、次回の位置ずれ補正処理において形成する左側位置ずれ補正用パターン100Lを構成する対象色のマーク101の数として仮決定する。
S408では、CPU80aはS407で仮決定した次回の組の数が予め設定されている上限数以下であるか否かを判断し、上限数以下である場合(S408:Yes)はS409に進み、上限数より大きい場合(S408:No)は本処理を終了して補正用パターン形成条件設定処理に戻る。
S409では、CPU80aは次回の位置ずれ補正処理において形成する左側位置ずれ補正用パターン100Lを構成する対象色のマーク101の主走査方向の幅を、今回の位置ずれ補正処理において形成した左側位置ずれ補正用パターン100Lを構成する対象色のマーク101の主走査方向の幅より1段階長い幅として決定する。
S410では、CPU80aはS407で仮決定した組の数、及び、S409で決定した幅を、次回の位置ずれ補正処理において形成する左側位置ずれ補正用パターン100Lの対象色についての補正用パターン形成条件として記憶部82に書き込む。
ここで、S407で仮決定した次回の組の数が上限数より大きいと判断された場合(S408:No)はS409及びS410が実行されないので、次回の位置ずれ補正処理おいて形成される左側位置ずれ補正用パターン100Lを構成する対象色のマーク101の数、及び、当該マーク101の主走査方向の幅は今回と同じになる。
なお、右側補正用パターン形成条件設定処理は右側位置ずれ量検出処理において算出された主走査方向の位置ずれ量のばらつき度合いを用いる点を除いて上述した左側補正用パターン形成条件設定処理と実質的に同一であるので説明は省略する。
(6)実施形態の効果
一般に、光学センサ70に複数のマーク101を測定させた場合、各マーク101の測定値、すなわち位置ずれ量にはばらつきが生じる。そして、各光学センサ70の測定環境が同じでないと、位置ずれ量のばらつき度合いが異なってくる。つまり、位置ずれ量のばらつき度合いには測定環境が反映されているといえる。プリンタ1によると、光学センサ70毎に位置ずれ量のばらつき度合いを算出し、そのばらつき度合いを重み付けに反映するので、光学センサ70間の測定環境の違いを考慮して画像形成部40の画像形成位置を補正することができる。
更に、プリンタ1によると、左側光学センサ70Lと右側光学センサ70Rとがある場合に、式1を用いることにより、ばらつき度合いを重み付けに反映することができる。
更に、プリンタ1によると、ばらつき度合いが閾値D1未満である場合は、次回位置ずれ補正用パターン100を形成するとき、組の数を今回よりも少なくすること、及び、今回よりもマーク101の主走査方向の幅を短くすることの少なくとも一方を実行する。ばらつき度合いが小さい場合は、ばらつき度合いが大きい場合に比べて少ない組の数で同程度の精度の位置ずれ量を検出できる。これにより、位置ずれ量の精度を低下させることなくマーク101の形成に用いるトナーを節約することができる。また、ばらつき度合いが小さい場合は、マーク101が主走査方向に位置ずれし難いので、主走査方向の幅が短いマーク101であってもマーク101が光学センサ70の測定領域から主走査方向に外れてしまい難い。これにより、マーク101が光学センサ70の測定領域から主走査方向に外れてしまうことなくトナーを節約することができる。
更にプリンタ1によると、ばらつき度合いが閾値D2より大きい場合は、次回位置ずれ補正用パターン100を形成するとき、マーク101の数を今回よりも多くすること、及び、今回よりもマーク101の主走査方向の幅を長くすることの少なくとも一方を実行する。ばらつき度合いが大きい場合は、ばらつき度合いが小さい場合に比べてマーク101の数を多くすると、ばらつきの影響を抑えて位置ずれ量を検出できる。また、ばらつき度合いが大きい場合は、ばらつき度合いが小さい場合に比べてマーク101の主走査方向の幅を長くすると、マーク101が光学センサ70の測定領域から主走査方向に外れてしまい難くすることができる。
<実施形態2>
次に、実施形態2を図9によって説明する。
前述した実施形態1ではばらつき度合いを重み付けとして用いることによって光学センサ70間の測定環境の違いを重み付けに反映させる場合を例に説明した。これに対し、実施形態2では搬送ベルト35上において光学センサ70によって測定される位置から当該位置に最も近い位置決め部までの距離を測定環境とし、その距離を重み付けに反映させる。
図9を参照して、実施形態2に係る位置決め部の位置について説明する。実施形態2に係る支持部材31は実施形態1と同様に左側の100a、110b、及び、110cの3か所で位置決め部によって副走査方向の位置が位置決めされているとともに、右側についても110d及び110eの2か所で位置決め部によって副走査方向の位置が位置決めされている。
図9に示す例では、搬送ベルト35上において左側光学センサ70Lによって測定される位置に最も近い位置決め部は位置110aで位置決めする位置決め部である。そして、搬送ベルト35上において右側光学センサ70Rによって測定される位置に最も近い位置決め部は位置110dで位置決めする位置決め部である。
この場合、制御部80は搬送ベルト35上において左側光学センサ70Lによって測定される位置と位置110aとの距離YLdを左側光学センサ70Lの測定環境とし、搬送ベルト35上において右側光学センサ70Rによって測定される位置と位置110dとの距離YRdを右側光学センサ70Rの測定環境とする。搬送ベルト35上において光学センサ70によって測定される位置から当該位置に最も近い位置決め部までの距離を測定環境とする理由は、搬送ベルト35上において光学センサ70によって測定される位置から当該位置に最も近い位置決め部までの距離が異なれば実施形態1と同様に位置ずれ量のばらつき度合いに違いが生じるからである。
ここで、搬送ベルト35上において光学センサ70によって測定される位置から当該位置に最も近い位置決め部までの距離はプリンタ1の製造元によって予め光学センサ70毎に測定され、固定値としてROM80bに記憶されているものとする。
そして、制御部80はROM80bに記憶されている距離を重み付けに反映させて加重平均する。具体的には、CPU80aは以下に示す式2を用いて加重平均値Vを算出する。
Figure 0006146140
・・・ 式2
ここで、Kの主走査方向の位置ずれ量を例に説明すると、YLは左側光学センサ70Lによって組毎に検出されたKの主走査方向の位置ずれ量の平均値、YLdは搬送ベルト35上において左側光学センサ70Lによって測定される位置から当該位置に最も近い位置決め部までの距離、YRは右側光学センサ70Rによって組毎に検出されたKの主走査方向の位置ずれ量の平均値、YRdは搬送ベルト35上において右側光学センサ70Rによって測定される位置から当該位置に最も近い位置決め部までの距離である。
(1)位置ずれ補正処理
実施形態2に係る位置ずれ補正処理は、式1に替えて式2を用いる点、及び、S107が実行されない点を除いて実施形態1に係る位置ずれ補正処理と実質的に同一である。S107が実行されない理由は、S107はばらつき度合いを用いる処理であり、実施形態2ではばらつき度合いは用いないからである。
(2)左側位置ずれ量検出処理
実施形態2に係る左側位置ずれ量検出処理は、実施形態1に係る左側位置ずれ量検出処理のS204及びS209が実行されない点を除いて実施形態1に係る左側位置ずれ量検出処理と実質的に同一である。S204及びS209が実行されない理由は、S204及びS209はばらつき度合いを算出する処理であり、実施形態2ではばらつき度合いは用いないからである。
実施形態2に係る右側位置ずれ量検出処理についても同様である。
(3)実施形態の効果
以上説明したプリンタ1によると、各光学センサ70について、搬送ベルト35上においてその光学センサ70によって測定される位置から当該位置に最も近い位置決め部までの距離をその光学センサ70の測定環境とし、当該距離の違いを反映した重み付けで加重平均するので、光学センサ70間の測定環境の違いを考慮して画像形成部40の画像形成位置を補正することができる。
更に、プリンタ1によると、左側光学センサ70Lと右側光学センサ70Rとがある場合に、式2を用いることにより、最も近い位置決め部までの距離を重み付けに反映することができる。
<他の実施形態>
上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような実施形態も技術的範囲に含まれる。
(1)上記実施形態1ではばらつき度合いが閾値D1以上であっても閾値D2以下である場合は次回のマーク形成処理において今回よりも組の数を多くしたりマーク101を大きくしたりしない場合を例に説明した。これに対し、ばらつき度合いが閾値D1以上であれば閾値D2に関係なく次回のマーク形成処理において今回よりも組の数を多くしたりマーク101を大きくしたりしてもよい。
また、組の数やマーク101の大きさはばらつき度合いによらず常に同じであってもよい。
(2)上記実施形態では複数のセンサとして二つの光学センサ70を例に説明した。これに対し、光学センサ70は3つ以上であってもよい。
(3)上記実施形態1ではばらつき度合いをその都度算出する場合を例に説明した。これに対し、予めプリンタ1の製造元で実験によってばらつき度合いを算出し、そのばらつき度合いを固定値としてROM80bに記憶させておいてもよい。これは、プリンタ1の機種が同じであれば、左側光学センサ70Lと右側光学センサ70Rとでばらつき度合いが異なるにしても、各光学センサ70におけるばらつき度合いはほぼ一定で変化は少ないと推測されるからである。
(4)上記実施形態2では光学センサ70の測定環境として、搬送ベルト35上において光学センサ70によって測定される位置から当該位置に最も近い位置決め部までの距離を例に説明した。しかしながら、測定環境は検出される位置ずれ量のばらつき度合いに影響する要因であれば距離に限られない。
(5)上記実施形態では測定値として位置ずれ量を例に説明した。これに対し、光学センサ70の測定環境によって光学センサ70間で濃度ずれ量のばらつき度合いに違いが生じる場合は、位置ずれ量に加えて、あるいは位置ずれ量に替えて、濃度ずれ量を測定してもよい。
(6)上記実施形態では光学センサ間で異なる重み付けの例として光学センサ70間の測定環境の違いを反映した重み付けを例に説明した。しかしながら、重み付けは測定環境の違いを反映したものに限定されない。
例えば光学センサ70に個体差があることにより、同じ測定環境で測定しても光学センサ70によってばらつき度合いが異なる場合は、予め実験によって光学センサ70毎に位置ずれ量のばらつき度合いを算出し、そのばらつき度合いを固定値としてROM80bに記憶させておいてもよい。そして、そのばらつき度合いを用いて加重平均値を算出してもよい。あるいは実施形態1と同様に、補正用パターン100を形成する度に毎回ばらつき度合いを算出してもよい。
また、例えば光学センサ70の製造メーカが異なり、同じ測定環境で測定してもA社の光学センサ70は+10%〜−10%の範囲で測定値がばらつくことが判っており、B社の光学センサ70は+5%〜−5%の範囲で測定値がばらつくことが判っているとする。
この場合、A社の光学センサ70のばらつき幅は20%(=+10%〜−10%)、B社の光学センサ70のばらつき幅は10%(=+5%〜−5%)であるので、A社の光学センサ70の方が信頼性は低いといえる。従って、この場合はA社の光学センサ70によって測定した測定値の重みを1/3(=10/(20+10)、B社の光学センサ70によって測定した測定値の重みを2/3(=20/(20+10)としてもよい。
(7)上記実施形態1では、支持部材31の左側だけ副走査方向の位置が位置決めされている場合に、ばらつき度合いを加重平均の重み付けとする場合を例に説明した。これに対し、支持部材31の左側だけ副走査方向の位置が位置決めされている場合に、実施形態2と同様に、光学センサ70によって測定される位置から位置決め部までの距離を重み付けとして用いてもよい。
逆に、実施形態2の場合に、ばらつき度合いを重み付けとして用いてもよい。
(8)上記実施形態では画像形成装置として直接転写タンデム方式のプリンタを例に説明した。これに対し、画像形成装置は中間転写ベルトを用いる中間転写方式のプリンタであってもよい。その場合は中間転写ベルトが回転体の一例である。
(9)上記実施形態では画像形成装置として単機能のプリンタを例に説明した。これに対し、画像形成装置は印刷機能、画像読取機能、ファクシミリ機能などを備える所謂複合機であってもよい。
(10)上記実施形態ではCPU80aによって各処理が実行される場合を例に説明した。これに対し、これらの処理の一部はASIC80dによって実行されてもよい。また、制御部80はASIC80dを備えていなくてもよい。また、制御部80は複数のCPUを備え、上述した処理を複数のCPUによって分担して実行してもよい。
1・・・プリンタ、35・・・搬送ベルト、40・・・画像形成部、70・・・光学センサ、70R・・・右側光学センサ、70L・・・左側光学センサ、80・・・制御部、81・・・操作部、100・・・位置ずれ補正用パターン

Claims (6)

  1. 回転体と、
    前記回転体にマークを形成する画像形成部と、
    前記回転体に形成されている前記マークを測定する複数のセンサと、
    制御部と、
    を備え、
    前記制御部は、
    前記画像形成部を制御して前記回転体の回転方向に配列された複数の前記マークからなる補正用パターンを形成させるマーク形成処理と、
    前記マーク形成処理によって形成された前記マークを各前記センサに測定させる測定処理と、
    各前記センサによって測定された測定値を、前記センサ毎に各前記マークの測定値を平均する平均処理と、前記センサ毎に各前記マークの測定値のばらつき度合いを算出するばらつき算出処理とを実行し、前記平均処理によって算出した前記センサ毎の平均値を、前記ばらつき算出処理によって前記センサ毎に算出したばらつき度合いを反映した重み付けをして加重平均値を算出する加重平均処理と、
    前記加重平均処理によって算出された加重平均値を用いて前記画像形成部の画像形成動作を補正する補正処理と、
    を実行する、画像形成装置。
  2. 請求項に記載の画像形成装置であって、
    二つの前記センサを備え、
    前記制御部は、前記加重平均処理において、一方の前記センサによって測定された複数の測定値の平均値をXL、当該一方のセンサによって測定された複数の測定値のばらつき度合いをXLd、他方の前記センサによって測定された複数の測定値の平均値をXR、当該他方のセンサによって測定された複数の測定値のばらつき度合いをXRdというとき、加重平均値Vを式1によって算出する、画像形成装置。
    Figure 0006146140
    ・・・ 式1
  3. 請求項又は請求項に記載の画像形成装置であって、
    前記制御部は、
    前記マーク形成処理において、予め設定されている形成条件に基づいて前記画像形成部を制御して前記回転体に前記マークを形成させ、
    前記センサ毎に、
    当該センサによって測定された測定値のばらつき度合いが閾値未満であるか否かを判断する第1の判断処理を実行し、
    前記第1の判断処理によって前記閾値未満であると判断された場合は、次回の前記マーク形成処理において当該センサによって測定される前記補正用パターンを構成する前記マークの数が今回形成させた前記マークの数より少なくなるように前記形成条件を設定する処理、及び、当該センサによって測定される前記補正用パターンを構成する前記マークが今回形成させた前記マークより小さくなるように前記形成条件を設定する処理の少なくとも一方を実行する、画像形成装置。
  4. 請求項に記載の画像形成装置であって、
    前記制御部は、前記センサ毎に、
    前記第1の判断処理によって前記閾値以上であると判断された場合に、次回の前記マーク形成処理において当該センサによって測定される前記補正用パターンを構成する前記マークの数が今回形成させた前記マークの数より多くなるように前記形成条件を設定する処理、及び、当該センサによって測定される前記補正用パターンを構成する前記マークが今回形成させた前記マークより大きくなるように前記形成条件を設定する処理の少なくとも一方を実行する、画像形成装置。
  5. 環状のベルトと、
    前記ベルトにマークを形成する画像形成部と、
    前記ベルトに形成されている前記マークを測定する複数のセンサと、
    前記ベルトを位置決めする位置決め部と、
    制御部と、
    を備え、
    前記制御部は、
    前記画像形成部を制御して前記ベルトに前記マークを形成させるマーク形成処理と、
    前記マーク形成処理によって形成された前記マークを各前記センサに測定させる測定処理と、
    各前記センサによって測定された測定値を、前記ベルト上において前記センサによって測定される位置から前記位置決め部までの距離の違いを反映して重み付けをして加重平均値を算出する加重平均処理と、
    前記加重平均処理によって算出された加重平均値を用いて前記画像形成部の画像形成動作を補正する補正処理と、
    を実行する、画像形成装置。
  6. 請求項に記載の画像形成装置であって、
    二つの前記センサを備え、
    前記制御部は、前記加重平均処理において、一方の前記センサによって測定された測定値をYL、前記ベルト上において当該一方のセンサによって測定される位置から前記位置決め部までの距離をYLd、他方の前記センサによって測定された測定値をYR、前記ベルト上において当該他方のセンサによって測定される位置から前記位置決め部までの距離をYRdというとき、加重平均値Vを式2によって算出する、画像形成装置。
    Figure 0006146140
    ・・・ 式2
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