JP6468154B2 - 画像形成装置、及び、画像形成プログラム - Google Patents

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Description

本発明は、印刷媒体に対してノズルを主走査方向及び副走査方向に相対移動させながら、ノズルからインクを吐出することによって、印刷媒体に画像を形成する画像形成装置、及び、画像形成プログラムに関する。
印刷媒体に対してノズルを主走査方向及び副走査方向に相対移動させることによって、印刷媒体に画像を形成することが可能な画像形成装置が知られている。画像形成装置は、ノズルを主走査方向に相対移動させるときにノズルからインクを吐出することによって、主走査方向に並んだ複数のインクのドットからなる画素列を形成する。画像形成装置は、ノズルを副走査方向に相対移動させ、複数の画素列を副走査方向に並べて形成することによって、印刷媒体に画像を形成する。
画素列を形成する方式として、複数回の主走査によって1つの画素列の形成を完了するマルチパス方式が知られている。特許文献1は、インクヘッドに設けられた複数のノズルのうち異なるノズルを同一の画素列に走査させて各画素列の印刷を完了する方式であるマルチパス方式で印刷を行う印刷装置を開示する。この印刷装置は、副走査方向に並んだ同数の白インク用ノズルとカラーインク用ノズルとを有するキャリッジを、布帛に対して主走査方向及び副走査方向に相対移動させることによって、印刷を実行する。
特開2013−154511号公報
引用文献1に記載されたキャリッジにおいて、白インクが吐出されるノズルの数(以下、「第1数」という。)と、カラーインクが吐出されるノズルの数(以下、「第2数」という。)とが相違する場合がある。例えば、白インク用ノズルの一部が目詰まりによって使用できない場合、第1数は第2数よりも小さくなる。又、引用文献1に記載されたキャリッジと異なり、白インク用ノズルの数とカラーインク用ノズルの数とが相違する場合もある。白インクによって形成される白インク画像は、カラーインクによって形成されるカラーインク画像の下地として機能する。このため、印刷装置は、通常、白インクの画素列が副走査方向に均一に並んで形成されるように、白インクに対応する第1数に基づいて、キャリッジの副走査方向の相対移動量を制御する。
以上の場合において、第1数よりも第2数の方が大きい場合、カラーインクの一部の画素列が、カラーインクが多重に吐出されることによって形成される可能性がある。すなわち、カラーインク画像に濃度ムラが発生する可能性がある。一方、第1数よりも第2数の方が小さい場合、カラーインクの画素列が形成されない部分が発生する可能性がある。又、第1数よりも第2数の方が小さい場合において、カラーインクの画素列が形成されない部分が発生しないように主走査の回数を増加させた場合、印刷が完了するまでに要する時間は、主走査の回数を増加させない場合と比べて長くなる。
本発明の目的は、第1インク用ノズルと、第2インク用ノズルとを有する画像形成装置であって、第2インク画像の濃度ムラの発生を抑制し、且つ、画像の形成に要する時間が長くなることを抑制できる画像形成装置、及び、画像形成プログラムを提供することである。
本発明の第1態様に係る画像形成装置は、副走査方向に並び且つ第1インクを吐出することが可能な複数の第1ノズル孔、及び、前記副走査方向に並び且つ前記複数の第1ノズル孔に対して前記副走査方向側に配置された複数の第2ノズル孔であって第2インクを吐出することが可能な複数の第2ノズル孔を備えるヘッドと、印刷媒体に対して前記ヘッドを主走査方向に相対移動させて、前記第1インク及び前記第2インクを吐出させ、且つ、前記印刷媒体に対して前記ヘッドを前記副走査方向に相対移動させて、第1インク画像及び第2インク画像を形成する制御部と、を備え、前記制御部は、前記ヘッドを前記主走査方向に相対移動させて、第1所定数及び第2所定数の前記第1ノズル孔から前記第1インクを吐出させ、且つ、前記第1所定数及び前記第2所定数の前記第2ノズル孔から前記第2インクを吐出させる第1吐出制御と、前記第1吐出制御の実行後の前記ヘッドの位置から、隣接する前記第1ノズル孔の間の距離の整数倍を除く距離分、前記ヘッドを前記副走査方向に相対移動させる第1移動制御と、前記第1移動制御の実行後、前記ヘッドを前記主走査方向に相対移動させて、前記第1所定数及び前記第2所定数の前記第1ノズル孔から前記第1インクを吐出させ、且つ、前記第1所定数及び前記第2所定数の前記第2ノズル孔から前記第2インクを吐出させる第2吐出制御と、前記第2吐出制御の実行後、前記第1吐出制御の実行後の前記ヘッドの位置から、前記第1所定数の前記第1ノズル孔が配置される部分の前記副走査方向の長さ分、前記ヘッドを前記副走査方向に相対移動させる第2移動制御と、前記第2移動制御の実行後、前記ヘッドを前記主走査方向に相対移動させて、前記第1所定数及び前記第2所定数の前記第1ノズル孔から前記第1インクを吐出させ、且つ、前記第1所定数及び前記第2所定数の前記第2ノズル孔から前記第2インクを吐出させる第3吐出制御とを実行前記第1吐出制御において前記第2インクを吐出する前記主走査方向の位置、及び、前記第3吐出制御において前記第2インクを吐出する前記主走査方向の位置を特定可能な第1マスクパターンを記憶する第1記憶部と、前記第1吐出制御において前記第1インクを吐出する前記主走査方向の位置、及び、前記第3吐出制御において前記第1インクを吐出する前記主走査方向の位置を特定可能な第2マスクパターンを記憶する第2記憶部とを更に備え、前記制御部は、前記第1吐出制御によって吐出される前記第2インクの吐出位置と、前記第3吐出制御によって吐出される前記第2インクの吐出位置との前記副走査方向における第1共通位置に吐出される前記第2インクのインク量であって前記第1吐出制御によって吐出されるインク量及び前記第3吐出制御によって吐出されるインク量を加算した加算量を、前記第2吐出制御によって吐出される前記第2インクのインク量と同等とし、前記第1吐出制御によって前記第1共通位置に前記第2インクが吐出されるときの前記主走査方向の位置と、前記第3吐出制御によって前記第1共通位置に前記第2インクが吐出されるときの前記主走査方向の位置とを、前記第1マスクパターンに基づいて相違させ、前記第1吐出制御によって吐出される前記第1インクの吐出位置と、前記第3吐出制御によって吐出される前記第1インクの吐出位置との前記副走査方向における第2共通位置に、前記第1吐出制御及び前記第3吐出制御によって前記第1インクを吐出させる場合において、前記第1吐出制御によって前記複数の第1ノズル孔から前記第1インクを複数回吐出させるときの、各第1ノズル孔に対応する吐出回数と、前記第3吐出制御によって前記複数の第1ノズル孔から前記第1インクを複数回吐出させるときの、各第1ノズル孔に対応する吐出回数とを、前記第2マスクパターンに基づいて相違させて、前記第1インクを吐出させ、前記第1マスクパターンに基づいて前記第1吐出制御が実行された場合の前記第2インクの吐出回数と、前記第1マスクパターンに基づいて前記第3吐出制御が実行された場合の前記第2インクの吐出回数との比率は、前記複数の第2ノズル孔の並ぶ順番に応じて変化し、前記第2マスクパターンに基づいて前記第1吐出制御が実行された場合の前記第1インクの吐出回数と、前記第2マスクパターンに基づいて前記第3吐出制御が実行された場合の前記第1インクの吐出回数との比率は、前記複数の第1ノズル孔の並ぶ順番に応じて変化しないことを特徴とする。
第1態様によれば、画像形成装置の制御部は、第1吐出制御及び第2吐出制御を実行することによって、吐出された第1インクが主走査方向に並んだ画素列を副走査方向に均一に並べ、且つ、吐出された第2インクが主走査方向に並んだ画素列を、副走査方向に抜けがないように並べて形成できる。従って、画素列の抜けを解消させるために主走査方向の走査回数を増加させる必要がなくなるので、制御部は、画像の形成に要する時間が相対的に長くなることを抑制できる。又、制御部は、第1吐出制御及び第3吐出制御を実行することによってマルチパス方式で吐出されるインクの加算量と、第2吐出制御によって吐出されるインク量と同等とする。これによって、制御部は、第2インクの濃度ムラを抑制できる。
、制御部は、第2インクの濃度ムラを簡易な方法で抑制できる。
、制御部は、第1吐出制御による第1インクの吐出回数と、第3吐出制御による第2インクの吐出回数とを相違させることができる。
、制御部は、第2インク画像において、第2インクがマルチパス方式で吐出される画素列を含む領域と、第2インクがマルチパス方式で吐出される画素列を含まない領域との境界を目立たなくできる。又、制御部は、第1吐出制御による第1インクの吐出回数と、第3吐出制御による第1インクの吐出回数とを、複数の第1ノズル孔の並ぶ順番に依らず一定にできる。
本発明の第2態様に係る画像形成装置は、副走査方向に並び且つ第1インクを吐出することが可能な複数の第1ノズル孔、及び、前記副走査方向に並び且つ前記複数の第1ノズル孔に対して前記副走査方向側に配置された複数の第2ノズル孔であって第2インクを吐出することが可能な複数の第2ノズル孔を備えるヘッドと、印刷媒体に対して前記ヘッドを主走査方向に相対移動させて、前記第1インク及び前記第2インクを吐出させ、且つ、前記印刷媒体に対して前記ヘッドを前記副走査方向に相対移動させて、第1インク画像及び第2インク画像を形成する制御部と、を備え、前記制御部は、前記ヘッドを前記主走査方向に相対移動させて、第1所定数の前記第1ノズル孔から前記第1インクを吐出させ、且つ、前記第1所定数及び第2所定数の前記第2ノズル孔から前記第2インクを吐出させる第1吐出制御と、前記第1吐出制御の実行後の前記ヘッドの位置から、隣接する前記第1ノズル孔の間の距離の整数倍を除く距離分、前記ヘッドを前記副走査方向に相対移動させる第1移動制御と、前記第1移動制御の実行後、前記ヘッドを前記主走査方向に相対移動させて、前記第1所定数及び前記第2所定数の前記第2ノズル孔から前記第2インクを吐出させる第2吐出制御と、前記第2吐出制御の実行後、前記第1吐出制御の実行後の前記ヘッドの位置から、前記第1所定数の前記第1ノズル孔が配置される部分の前記副走査方向の長さ分、前記ヘッドを前記副走査方向に相対移動させる第2移動制御と、前記第2移動制御の実行後、前記ヘッドを前記主走査方向に相対移動させて、前記第1所定数の前記第1ノズル孔から前記第1インクを吐出させ、且つ、前記第1所定数及び前記第2所定数の前記第2ノズル孔から前記第2インクを吐出させる第3吐出制御とを実行する画像形成装置であって、前記制御部は、前記第1吐出制御によって吐出される前記第2インクの吐出位置と、前記第3吐出制御によって吐出される前記第2インクの吐出位置との前記副走査方向における第1共通位置に吐出される前記第2インクのインク量であって前記第1吐出制御によって吐出されるインク量及び前記第3吐出制御によって吐出されるインク量を加算した加算量を、前記第2吐出制御によって吐出される前記第2インクのインク量と同等とし、前記第1所定数N1の前記第1ノズル孔、及び、前記第2所定数N2の前記第2ノズル孔は、それぞれ、前記副走査方向にD[inch]ずつ間隔を空けて並び、且つ、解像度R[dpi]の前記第2インク画像が形成される場合において、N1とN2とを加算した値をNとした場合、前記第1所定数N1は、N1=N/((R×D)+n)×(R×D)(但し、nは整数)の関係式を満たし、前記第2所定数N2は、N2=N/((R×D)+n)×nの関係を満たすことを特徴とする。この場合、制御部は、(R×D)個の画素列に対して、マルチパス方式で形成された画素列がn個含まれる第2インク画像を形成できる。
第1態様において、前記第1所定数N1の前記第1ノズル孔、及び、前記第2所定数N2の前記第2ノズル孔は、それぞれ、前記副走査方向にD[inch]ずつ間隔を空けて並び、且つ、解像度R[dpi]の前記第2インク画像が形成される場合において、N1とN2とを加算した値をNとした場合、前記第1所定数N1は、N1=N/((R×D)+n)×(R×D)(但し、nは整数)の関係式を満たし、前記第2所定数Nは、N2=N/((R×D)+n)×n
の関係を満たしてもよい。この場合、制御部は、(R×D)個の画素列に対して、マルチパス方式で形成された画素列がn個含まれる第2インク画像を形成できる。
本発明の第態様に係る画像形成プログラムは、副走査方向に並び且つ第1インクを吐出することが可能な複数の第1ノズル孔、及び、前記副走査方向に並び且つ前記複数の第1ノズル孔に対して前記副走査方向側に配置された複数の第2ノズル孔であって第2インクを吐出することが可能な複数の第2ノズル孔を備えるヘッドを、印刷媒体に対して主走査方向に相対移動させて、前記第1インク及び前記第2インクを吐出させ、且つ、前記印刷媒体に対して前記ヘッドを前記副走査方向に相対移動させて、第1インク画像及び第2インク画像を形成する画像形成装置のコンピュータに、前記ヘッドを前記主走査方向に相対移動させて、第1所定数及び第2所定数の前記第1ノズル孔から前記第1インクを吐出させ、且つ、前記第1所定数及び前記第2所定数の前記第2ノズル孔から前記第2インクを吐出させる第1吐出ステップと、前記第1吐出ステップの実行後の前記ヘッドの位置から、隣接する前記第1ノズル孔の間の距離の整数倍を除く距離分、前記ヘッドを前記副走査方向に相対移動させる第1移動ステップと、前記第1移動ステップの実行後、前記ヘッドを前記主走査方向に相対移動させて、前記第1所定数及び前記第2所定数の前記第1ノズル孔から前記第1インクを吐出させ、且つ、前記第1所定数及び前記第2所定数の前記第2ノズル孔から前記第2インクを吐出させる第2吐出ステップと、前記第2吐出ステップの実行後、前記第1吐出ステップの実行後の前記ヘッドの位置から、前記第1所定数の前記第1ノズル孔が配置される部分の前記副走査方向の長さ分、前記ヘッドを前記副走査方向に相対移動させる第2移動ステップと、前記第2移動ステップの実行後、前記ヘッドを前記主走査方向に相対移動させて、前記第1所定数及び前記第2所定数の前記第1ノズル孔から前記第1インクを吐出させ、且つ、前記第1所定数及び前記第2所定数の前記第2ノズル孔から前記第2インクを吐出させる第3吐出ステップとを実行させるための画像形成プログラムであって、前記第1吐出ステップによって吐出される前記第2インクの吐出位置と、前記第3吐出ステップによって吐出される前記第2インクの吐出位置との前記副走査方向における第1共通位置に吐出される前記第2インクのインク量であって前記第1吐出ステップによって吐出されるインク量及び前記第3吐出ステップによって吐出されるインク量を加算した加算量を、前記第2吐出ステップによって吐出される前記第2インクのインク量と同等とし、前記第1吐出ステップによって前記第1共通位置に前記第2インクが吐出されるときの前記主走査方向の位置と、前記第3吐出ステップによって前記第1共通位置に前記第2インクが吐出されるときの前記主走査方向の位置とを、前記第1吐出制御において前記第2インクを吐出する前記主走査方向の位置、及び、前記第3吐出制御において前記第2インクを吐出する前記主走査方向の位置を特定可能な第1マスクパターンに基づいて相違させ、前記第1吐出ステップによって吐出される前記第1インクの吐出位置と、前記第3吐出ステップによって吐出される前記第1インクの吐出位置との前記副走査方向における第2共通位置に、前記第1吐出ステップ及び前記第3吐出ステップによって前記第1インクを吐出させる場合において、前記第1吐出ステップによって前記複数の第1ノズル孔から前記第1インクを複数回吐出させるときの、各第1ノズル孔に対応する吐出回数と、前記第3吐出ステップによって前記複数の第1ノズル孔から前記第1インクを複数回吐出させるときの、各第1ノズル孔に対応する吐出回数とを、前記第1吐出制御において前記第1インクを吐出する前記主走査方向の位置、及び、前記第3吐出制御において前記第1インクを吐出する前記主走査方向の位置を特定可能な第2マスクパターンに基づいて相違させて、前記第1インクを吐出させ、前記第1マスクパターンに基づいて前記第1吐出ステップが実行された場合の前記第2インクの吐出回数と、前記第1マスクパターンに基づいて前記第3吐出ステップが実行された場合の前記第2インクの吐出回数との比率は、前記複数の第2ノズル孔の並ぶ順番に応じて変化し、前記第2マスクパターンに基づいて前記第1吐出ステップが実行された場合の前記第1インクの吐出回数と、前記第2マスクパターンに基づいて前記第3吐出ステップが実行された場合の前記第1インクの吐出回数との比率は、前記複数の第1ノズル孔の並ぶ順番に応じて変化しないことを特徴とする。第態様によれば、第1態様と同様の効果を奏することができる。
本発明の第4態様に係る画像形成プログラムは、副走査方向に並び且つ第1インクを吐出することが可能な複数の第1ノズル孔、及び、前記副走査方向に並び且つ前記複数の第1ノズル孔に対して前記副走査方向側に配置された複数の第2ノズル孔であって第2インクを吐出することが可能な複数の第2ノズル孔を備えるヘッドを、印刷媒体に対して主走査方向に相対移動させて、前記第1インク及び前記第2インクを吐出させ、且つ、前記印刷媒体に対して前記ヘッドを前記副走査方向に相対移動させて、第1インク画像及び第2インク画像を形成する画像形成装置のコンピュータに、前記ヘッドを前記主走査方向に相対移動させて、第1所定数の前記第1ノズル孔から前記第1インクを吐出させ、且つ、前記第1所定数及び第2所定数の前記第2ノズル孔から前記第2インクを吐出させる第1吐出ステップと、前記第1吐出ステップの実行後の前記ヘッドの位置から、隣接する前記第1ノズル孔の間の距離の整数倍を除く距離分、前記ヘッドを前記副走査方向に相対移動させる第1移動ステップと、前記第1移動ステップの実行後、前記ヘッドを前記主走査方向に相対移動させて、前記第1所定数及び前記第2所定数の前記第2ノズル孔から前記第2インクを吐出させる第2吐出ステップと、前記第2吐出ステップの実行後、前記第1吐出ステップの実行後の前記ヘッドの位置から、前記第1所定数の前記第1ノズル孔が配置される部分の前記副走査方向の長さ分、前記ヘッドを前記副走査方向に相対移動させる第2移動ステップと、前記第2移動ステップの実行後、前記ヘッドを前記主走査方向に相対移動させて、前記第1所定数の前記第1ノズル孔から前記第1インクを吐出させ、且つ、前記第1所定数及び前記第2所定数の前記第2ノズル孔から前記第2インクを吐出させる第3吐出ステップとを実行させるための画像形成プログラムであって、前記第1吐出ステップによって吐出される前記第2インクの吐出位置と、前記第3吐出ステップによって吐出される前記第2インクの吐出位置との前記副走査方向における第1共通位置に吐出される前記第2インクのインク量であって前記第1吐出ステップによって吐出されるインク量及び前記第3吐出ステップによって吐出されるインク量を加算した加算量を、前記第2吐出ステップによって吐出される前記第2インクのインク量と同等とし、前記第1所定数N1の前記第1ノズル孔、及び、前記第2所定数N2の前記第2ノズル孔は、それぞれ、前記副走査方向にD[inch]ずつ間隔を空けて並び、且つ、解像度R[dpi]の前記第2インク画像が形成される場合において、N1とN2とを加算した値をNとした場合、前記第1所定数N1は、N1=N/((R×D)+n)×(R×D)(但し、nは整数)の関係式を満たし、前記第2所定数N2は、N2=N/((R×D)+n)×nの関係を満たすことを特徴とする。第4態様によれば、第2態様と同様の効果を奏することができる。
印刷装置30及びPC1の概略構成を示す斜視図である。 キャリッジ34の概略構成を示す底面図である。 印刷装置30の電気的構成を示すブロック図である。 吐出ヘッド35Wによって白インク画像が形成される工程を示す図である。 吐出ヘッド35Cによってカラーインク画像が形成される工程を示す図である。 印刷データ421を示す図である。 メイン処理のフローチャートである。 メイン処理のフローチャートであって、図7の続きである。 印刷バッファ[1]422を示す図である。 マスターポインタテーブル423を示す図である。 データ取得処理のフローチャートである。 データ取得処理のフローチャートであって、図11の続きである。 LF値テーブル411を示す図である。 マスクセット処理のフローチャートである。 第1決定処理のフローチャートである。 マスターマスクテーブル412を示す図である。 第2決定処理のフローチャートである。 カラーインク画像61〜63を示す図である。
本発明の実施形態を、図面を参照して説明する。図1を参照し、本発明に係る画像形成装置の一例である印刷装置30を説明する。図1の左下側、右上側、右下側、左上側、上側、下側は、それぞれ、印刷装置30の前側、後側、右側、左側、上側、下側である。
<印刷装置30の構成>
印刷装置30は、公知の布帛用インクジェットプリンタである。印刷装置30は、吐出ヘッド35を走査させ、記録媒体である布帛に印刷を行う。布帛の一例として、Tシャツなどが挙げられる。印刷装置30は、ケーブル9を介してパーソナルコンピュータ(以下、「PC」という。)1に接続する。PC1は、布帛に対する印刷処理を印刷装置30に実行させるための印刷データを作成する。印刷データは、PC1から印刷装置30に送信される。
印刷装置30は、矩形箱状の筐体31を有し、筐体31内の左右方向中央且つ下部に、一対のガイドレール37を備える。一対のガイドレール37は、前後方向に延びる。一対のガイドレール37は、プラテン支持台38を前後方向に移動可能に支持する。プラテン支持台38上面の左右方向中央には、取り換え可能なプラテン39が固定される。プラテン39は、平面視略五角形状の板体である。プラテン39の上面には、布帛が載置される。プラテン支持台38は、図3に示す副走査モータ47及び図示しないベルトを含む副走査機構によって、副走査方向に搬送される。本実施形態において、副走査方向は、布帛がプラテン39によって搬送される前後方向に対応する。
印刷装置30は、筐体31内の前後方向中央、且つ、プラテン39よりも上方に、一対のガイドレール33を備える。一対のガイドレール33は、左右方向に延びる。一対のガイドレール33は、キャリッジ34を左右方向に移動可能に支持する。キャリッジ34の下部には、8個の吐出ヘッド35が搭載される。8個の吐出ヘッド35を備えたキャリッジ34は、図3に示す主走査モータ46及び図示しないベルトを含む主走査機構によって、副走査方向と直交する主走査方向に搬送される。本実施形態において、主走査方向は、8個の吐出ヘッド35がキャリッジ34によって搬送される左右方向に対応する。
図2を参照し、キャリッジ34の構成を説明する。キャリッジ34には、4個の吐出ヘッド35W、及び、吐出ヘッド35C,35M,35Y,35Kが搭載される。以下の説明では、4個の吐出ヘッド35W、及び、吐出ヘッド35C,35M,35Y,35Kのそれぞれを、吐出ヘッド35ともいう。それぞれの吐出ヘッド35の底面には、複数のノズル36が設けられている。本実施形態において、複数のノズル36の数は、420個である。合計8個の吐出ヘッド35のそれぞれに420個のノズル36が設けられる。図2では、簡略化のため、実際の個数よりも少ない数のノズル36が示されている。
各ノズル36はインクを吐出可能である。各ノズル36は、副走査方向に等間隔に配列されている。本実施形態において、各ノズル36の間の距離は、1/300inchである。以下、各ノズル36の間の距離を、「D」(inch)と表記する。印刷装置30に装着されたインクカートリッジのインクは、キャリッジ34の前側から供給される。詳細は省略するが、吐出ヘッド35に供給されるインクは、各ノズル36に設けられた圧電素子又は発熱体の駆動によって、各ノズル36から下向きに吐出される。
4個の吐出ヘッド35Wは、各ノズル36の配列の向きが副走査方向に沿った状態で、主走査方向に並べられ、キャリッジ34に搭載される。4個の吐出ヘッド35Wの各ノズル36から白インクが吐出される。吐出ヘッド35C,35M,35Y,35Kは、各ノズル36の配列の向きが副走査方向に沿った状態で、主走査方向に並べられ、キャリッジ34に搭載される。吐出ヘッド35C,35M,35Y,35Kの各ノズル36からカラーインクが吐出される。吐出ヘッド35Cのノズル36からシアンインクが吐出される。吐出ヘッド35Mのノズル36からマゼンタインクが吐出される。吐出ヘッド35Yのノズル36からイエローインクが吐出される。吐出ヘッド35Kのノズル36からブラックインクが吐出される。白インクを吐出する4個の吐出ヘッド35Wと、カラーインクを吐出する吐出ヘッド35C,35M,35Y,35Kとは、副走査方向に離隔される。本実施形態において、4つの吐出ヘッド35Wのそれぞれの最も前側のノズル36と、吐出ヘッド35C,35M,35Y,35Kのそれぞれの最も前側のノズル36との間の距離は、例えば150mmである。
印刷装置30は、吐出ヘッド35を主走査方向に走査させながらインクを吐出させることで、主走査方向に画素列を形成する。本実施形態において、1つの画素列は左右方向を向く。印刷装置30は、1回の主走査による1つの画素列の形成が終了すると、プラテン39を副走査方向に移動させて、再び主走査による1つの画素列を形成する。印刷装置30は、以上の動作を印刷データに従って繰り返し実行することで、複数の画素列を形成する。これによって、印刷装置30は、副走査方向に複数の画素列が並ぶ画像を布帛上に形成する。
特に白インクが吐出される吐出ヘッド35Wの複数のノズル36の一部において、目詰まりが発生する場合がある。白インクが吐出される吐出ヘッド35Wの複数のノズル36の方が、カラーインクの吐出ヘッド35C、35M、35Y、35Kの複数のノズル36よりも、目詰まりが発生し易い。上述のように、印刷装置30に装着されたインクカートリッジのインクは、キャリッジ34に対して前側から供給される。このため、白インクの吐出ヘッド35Wの複数のノズル36のうち、キャリッジ34の後側に配置されたノズル36程、目詰まりの発生する可能性が高くなる。具体的には、例えば、420個のノズル36のうち、前側から順に1〜360番目のノズル36において、白インクが適切に吐出されるのに対し、361〜420番目のノズル36において、目詰まりによって白インクが適切に吐出されない場合がある。
<電気的構成>
図3を参照し、印刷装置30の電気的構成を説明する。印刷装置30は、印刷装置30の制御を司るCPU40を備える。CPU40には、ROM41、RAM42、ASIC43、ヘッド駆動部44、モータ駆動部45、表示制御部48、操作処理部50、及びUSBインタフェース52が、バス55を介して接続されている。
ROM41には、印刷装置30の動作を制御するためのメインプログラム、初期値等が記憶されている。ROM41には、図13に示すLF値テーブル411、及び、図16に示すマスターマスクテーブル412が記憶されている。RAM42には、各種データが一時的に記憶される。ヘッド駆動部44は、インクを吐出する吐出ヘッド35に接続する。ASIC43は、ヘッド駆動部44及びモータ駆動部45を制御する。ヘッド駆動部44は、吐出ヘッド35の各ノズル36に設けられた圧電素子又は発熱体を駆動する。モータ駆動部45は、主走査モータ46と副走査モータ47とを駆動する。主走査モータ46は、キャリッジ34を主走査方向に移動させる。副走査モータ47は、プラテン39を副走査方向に移動させる。表示制御部48は、CPU40による指示に応じてディスプレイ49の表示を制御する。ディスプレイ49には、印刷装置30の操作に関する各種画面、メッセージ等が表示される。操作処理部50は、操作パネル51に対する操作の入力を受け付ける。ユーザは、操作パネル51から各種情報及び指示を入力できる。USBインタフェース52は、印刷装置30をPC1等の外部機器に接続する。
<印刷装置30の動作概要>
図4、図5を参照し、印刷装置30の動作概要を説明する。図4は、白インクを吐出する吐出ヘッド35Wが副走査方向に相対移動する様子を示し、図5は、シアンインクを吐出する吐出ヘッド35Cが副走査方向に相対移動する様子を示す。以下では、説明を容易とするために、プラテン39が吐出ヘッド35に対して副走査方向に移動することを、「吐出ヘッド35が副走査方向に相対移動する」と言い換える。又、特段の限定のない限り、「吐出ヘッド35が副走査方向に相対移動する」とは、「吐出ヘッド35が後側に相対移動する」ことを示す。この場合、実際には、吐出ヘッド35を搭載したキャリッジ34に対してプラテン39が前側に移動する。
図4では、説明を容易とするため、それぞれの吐出ヘッド35に含まれるノズル36の個数を、実際の個数である420個よりも少ない、8個とする。図4では、白インクが吐出される4つの吐出ヘッド35Wのうち1つの動作概要を説明する。吐出ヘッド35Wの8個のノズル36を、それぞれ、前側から順に、ノズルW1、W2、W3、W4、W5、W6、W7、W8という。図5に示すように、シアンインクが吐出される吐出ヘッド35Cの8個のノズル36を、それぞれ、前側から順に、ノズルC1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8という。8個のノズル36のそれぞれの間の距離は、「1/300」(inch)である。吐出ヘッド35によって形成される画像の解像度を、「1200(dpi)(主走査方向)×1200(dpi)(副走査方向)」とする。各方向における解像度「1200(dpi)」を、「R」と表記する。8個のノズル36のそれぞれの間の距離と解像度とは、R=4/Dの関係を満たす。1つの画素列に含まれるインクの吐出点(以下、「ドット」という。)の数を、図4に示すように「16」とする。キャリッジ34の主走査方向の移動可能な範囲のうち、最も右側の位置を、「初期位置」という。
<白インク画像が形成される場合(ノズルW7,W8からの吐出禁止)>
図4を参照し、白インクを含む画像(以下、「白インク画像」という。)が形成される場合の動作を説明する。上述のように、特に白インクが吐出される吐出ヘッド35Wの複数のノズル36の一部において、目詰まりが発生する場合がある。以下では、図4の吐出ヘッド35WのノズルW1〜W8のうち、キャリッジ34の後側に配置されたノズルW7、W8において目詰まりが発生しやすいことを前提として説明する。以下では、ノズルW7、W8に対応する圧電素子又は発熱体の駆動が禁止された状態を説明する。ノズルW7、W8に対応する圧電素子又は発熱体の駆動が許可された状態は、後述する。
印刷装置30は、1つの吐出ヘッド35WによってRの解像度で白インク画像を形成するために、白インクをノズルW1〜W6から布帛上に吐出させる(工程P11)。次に、印刷装置30は、吐出ヘッド35Wを主走査方向に移動させる。印刷装置30は、白インクの吐出及び吐出ヘッド35Wの主走査方向への移動を、16回繰り返す。これにより、印刷装置30は、16個のドットがD/4ずつ主走査方向に間隔を空けて配列された画素列を、1つの吐出ヘッド35Wによって布帛上に6本形成する。以下、工程P11においてノズルW1〜W6のそれぞれによって形成された6本の画素列を、それぞれ、画素列V11、V12、V13、V14、V15、V16という。画素列V11〜V16は、副走査方向にDの距離分ずつ空けて、布帛上に配列される。
次に、印刷装置30は、吐出ヘッド35Wを副走査方向にD/4×5分相対移動させる。以下、副走査方向の移動距離であるD/4×5を、「L1」と表記する。副走査方向の移動距離は、隣接するノズルW1〜W6のそれぞれの間の距離であるDの整数倍「D、2D、3D・・・」を除く距離に対応する。本実施形態の場合、副走査方向の移動距離は、「D+(D未満の値)」である。その後、印刷装置30は、主走査方向に吐出ヘッド35Wを移動させる。印刷装置30は、主走査方向にD/4ずつ間隔を空けて、白インクをノズルW1〜W6から布帛上に吐出させる(工程P12)。以下、工程P12においてノズルW1〜W6のそれぞれによって形成された6本の画素列を、それぞれ、画素列V21、V22、V23、V24、V25、V26という。画素列V21〜V25は、それぞれ、工程P11において形成された画素列V12〜V16のそれぞれから、D/4分後側の位置に形成される。画素列V26は、工程P11において形成された画素列V16から、L1分後側の位置に形成される。
更に、印刷装置30は、吐出ヘッド35Wを副走査方向にL1分相対移動させ、次いで、主走査方向に吐出ヘッド35Wを移動させて白インクをノズルW1〜W6から布帛上に吐出させる。印刷装置30は、この動作を2回繰り返す(工程P13、工程P14)。工程P12〜工程P14によって、工程P11において形成された画素列V14、V15間に、3つの画素列がD/4ずつ副走査方向に間隔を空けて形成される。工程P11において形成された画素列V15、V16間に、3つの画素列がD/4ずつ副走査方向に間隔を空けて形成される。このため、画素列V14〜V16間の部分では、白インクのドットがD/4ずつ間隔を空けて格子状に並んだ状態になる。この部分で解像度はR(=4/D)になる。
印刷装置30が、次の一連の動作を繰り返した場合を例示する。一連の動作とは、工程P14の後、更にプラテン39をL1分副走査方向に相対移動させ、次いで、主走査方向に吐出ヘッド35Wを移動させて白インクをノズルW1〜W6から布帛上に吐出させる動作である。この場合、工程P11において形成された画素列V16の位置に、ノズルW1から白インクが吐出される。
これに対し、印刷装置30は、画素列V16の位置に白インクが吐出されないように、工程P14の後、工程P11における吐出ヘッド35Wの位置から、副走査方向にD×6分離隔した位置に、吐出ヘッド35Wを相対移動させる。以下、D×6を「L2」と表記する。この値「6」は、吐出ヘッド35WのノズルW1〜W8のうち、実際に白インクが吐出される可能性が高いノズルW1〜W6の数に対応する。このため、L2は、吐出ヘッド35WのうちノズルW1〜W6が配置される領域の副走査方向の長さに対応する。吐出ヘッド35Wは、工程P11から工程P14までの間に、合計L1×3分副走査方向に相対移動している。このため、工程P14の後からの吐出ヘッド35Wの副走査方向の相対移動の移動量は、L2−(L1×3)(=(D×6)−((D/4×5)×3)=(D/4×9))である。
印刷装置30は、上記のように吐出ヘッド35Wを副走査方向に相対移動させ、次いで、吐出ヘッド35Wを主走査方向に移動させる。印刷装置30は、主走査方向にD/4ずつ間隔を空けて、白インクをノズルW1〜W6から布帛上に吐出させる(工程P15)。
工程P15における吐出ヘッド35WのノズルW1の副走査方向の位置は、工程P11における吐出ヘッド35WのノズルW7の位置と一致する。ここで上述のように、ノズルW7からの白インクの吐出は禁止された状態であるので、工程P11においてノズルW7によって画素列は形成されない。工程P12〜工程P14において、工程P11における吐出ヘッド35WのノズルW7の副走査方向の位置に、画素列は形成されない。このため、工程P15において、ノズルW1から吐出される白インクのドットは、工程P12〜工程P14において画素列が形成されていない部分に形成される。工程P15においてノズルW1によって形成される画素列(以下、「画素列V51」という。)は、工程P12においてノズルW6によって形成される画素列V26に対してD/4分前側の位置、且つ、工程P14においてノズルW3によって形成される画素列(以下、「画素列V43」という。)に対してD/4分後側に配置される。
工程P15〜工程P18のそれぞれでは、工程P11〜工程P14のそれぞれと同じ動作が、工程P15における吐出ヘッド35Wの位置を基準として実行される。印刷装置30は、工程P18の後、吐出ヘッド35Wを副走査方向に、D/4×9分相対移動させる。言い換えれば、印刷装置30は、工程P15における吐出ヘッド35Wの位置から、副走査方向にL2分離隔した位置に、吐出ヘッド35Wを相対移動させる(工程P19)その後、印刷装置30は、吐出ヘッド35Wを主走査方向に移動させ、ノズルW1〜W6から白インクを吐出させる(工程P19)。工程P19〜工程P22のそれぞれでは、工程P11〜工程P14、及び、工程P15〜工程P18のそれぞれと同じ動作が、工程P19における吐出ヘッド35Wの位置を基準として実行される。
以上のように、工程P11〜工程P22において吐出ヘッド35Wから白インクが吐出されることによって、主走査方向に並ぶ白インクの16個のドットを含む画素列が、副走査方向に配列される。これによって、白インク画像が布帛上に形成される。上記のように、印刷装置30は、画素列どうしが重ならないように、吐出ヘッド35Wの副走査方向の相対移動量を制御する。このため、濃度ムラが少ない白インク画像が、布帛上に形成される。
上記では、4つの吐出ヘッド35Wのうち1つの動作を説明した。実際には、図3に示すように、4つの吐出ヘッド35Wが主走査方向に並んだ状態でキャリッジ34に搭載される。各吐出ヘッド35Wは、主走査方向に相対移動しながらノズルW1〜W6から白インクを吐出させることによって、6本の画素列を形成する。各吐出ヘッド35WのノズルW1〜W6によって形成される6本の画素列の位置は、副走査方向において一致する。このため、各吐出ヘッド35WのノズルW1〜W6によって形成される4つの画素列が重ねられることによって、1つの画素列が形成される。
<カラーインク画像が形成される場合>
次に、図5を参照し、図4で示されるように吐出ヘッド35Wが副走査方向に相対移動して白インク画像が形成されると同時に、シアンインクを含む画像(以下、「シアンインク画像」という。)が吐出ヘッド35Cによって形成される場合を説明する。吐出ヘッド35W、35Cは、何れもキャリッジ34に搭載されるので、吐出ヘッド35Cは、吐出ヘッド35Wと連動して移動する。図5の工程P31〜工程P42は、それぞれ、図4の工程P11〜工程P22に対応する。吐出ヘッド35M、35Y、35Kによって、他のカラーインクを含む画像(以下、「カラーインク画像」という。)が形成される場合の動作も、吐出ヘッド35Cによってシアンインク画像が形成される場合と同様である。
印刷装置30は、主走査方向に吐出ヘッド35Cを移動させる。印刷装置30は、図4に示す工程P11において白インクを吐出させるタイミングで、シアンインクをノズルC1〜C8から布帛上に吐出させる(工程P31)。これによって、印刷装置30は、16個のドットが主走査方向に配列された画素列を、布帛上に8本形成する。以下、工程P31においてノズルC1〜C8のそれぞれによって形成された8本の画素列を、それぞれ、画素列U11、U12、U13、U14、U15、U16、U17、U18という。画素列U11〜U18は、副走査方向にDの距離分ずつ空けて、布帛上に配列される。
次に、印刷装置30は、吐出ヘッド35Cを副走査方向にL1分相対移動させる。その後、印刷装置30は、主走査方向に吐出ヘッド35Cを移動させる。印刷装置30は、白インクを吐出させるタイミングで、シアンインクをノズルC1〜C8から布帛上に吐出させる(工程P32)。以下、工程P32においてノズルC1〜C8のそれぞれによって形成された8つの画素列を、それぞれ、画素列U21、U22、U23、U24、U25、U26、U27、U28という。画素列U21〜U27は、それぞれ、工程P31において形成された画素列U12〜U18のそれぞれから、D/4分後側の位置に形成される。画素列U28は、工程P31において形成された画素列U18から、L1分後側の位置に形成される。
更に、印刷装置30は、吐出ヘッド35CをL1分副走査方向に相対移動させ、次いで、主走査方向に吐出ヘッド35Cを走査させてシアンインクをノズルC1〜C8から吐出させる動作を、2回繰り返す(工程P33、工程P34)。工程P32〜工程P34によって、工程P31において形成された画素列U14、U15の間、画素列U15、16の間、画素列U16、U17の間、及び、画素列U17、U18の間のそれぞれに、3つの画素列がD/4ずつ副走査方向に間隔を空けて形成される。このため、この部分で解像度は、R(=(4/D)になる。
次に、印刷装置30は、工程P34の後、工程P31における吐出ヘッド35Cの位置から、副走査方向にL2分離隔した位置に、吐出ヘッド35Cを相対移動させる。その後、印刷装置30は、吐出ヘッド35Cを主走査方向に移動させる。印刷装置30は、D/4ずつ間隔を空けて、シアンインクをノズルC1〜C8から布帛上に吐出させる(工程P35)。以下、工程P35においてノズルC1、C2のそれぞれによって形成された画素列を、それぞれ、画素列U51、U52という。この場合、工程P31において形成された画素列U17の位置に、ノズルC1によって画素列U51が形成される。つまり、画素列U17、U51に含まれるドットによって、1つの画素列(以下、「画素列M1」という。)が形成される。工程P31において形成された画素列U18の位置に、ノズルC2によって画素列U52が形成される。つまり、画素列U18、U52に含まれるドットによって、1つの画素列(以下、「画素列M2」という。)が形成される。上記のように、異なるノズル36を同一位置で走査させて1つの画素列を形成する方式は、一般的に「マルチパス方式」「シングリング」等といわれている。
印刷装置30は、画素列M1のうち、工程P31においてノズルC7から吐出されるシアンインクの主走査方向の位置と、工程P35においてノズルC1から吐出されるシアンインクの位置とが重ならないようにする。印刷装置30は、画素列M1を形成する場合において、工程P31においてノズルC7によって形成されるドット数と、工程P35においてノズルC1によって形成されるドット数との総和が「16」となるように、工程P31、工程P35においてシアンインクを吐出させる。この場合、マルチパス方式で形成された画素列M1、M2と、他の画素列との濃度差は抑制される。印刷装置30は、画素列U18、U52を形成する場合も、同様の方法でノズルC8、C2からシアンインクを吐出させる。
工程P35〜工程P38のそれぞれでは、工程P31〜工程P34のそれぞれと同じ動作が、工程P35における吐出ヘッド35Cの位置を基準として実行される。この場合、例えば、工程P36においてノズルC1によって形成される画素列(以下、「画素列U61」という。)、及び、画素列U27に含まれるドットによって、1つの画素列(以下、「画素列M3」という。)が形成される。工程P36においてノズルC2によって形成される画素列(以下、「画素列U62」という。)、及び、画素列U28に含まれるドットによって、1つの画素列(以下、「画素列M4」という。)が形成される。以下、同様に、工程P33、P37によって、画素列M5、M6が形成され、工程P34、P38によって、画素列M7、M8が形成される。これらの場合、印刷装置30は、画素列M3〜M8を形成するための2つの工程のそれぞれでドットの位置が重ならないようにする。印刷装置30は、画素列M3〜M8を形成するための2つの工程のそれぞれによって形成されるドット数の総和が「16」となるようにする。工程P39〜工程P42のそれぞれでは、工程P31〜工程P34、及び、工程P35〜工程P38のそれぞれと同じ動作が、工程P39における吐出ヘッド35Wの位置を基準として実行される。
以上のように、印刷装置30は、濃度ムラの少ない白インク画像が形成されるように、吐出ヘッド35Wの副走査方向の相対移動量を制御しつつ、上記のように吐出ヘッド35Cからのシアンインクの吐出制御によって、シアンインク画像の濃度ムラを抑制する。後述するが、印刷装置30は、マルチパス方式によって1つの画素列を形成するための2つの工程のうち、先の工程で形成されるドット数と後の工程で形成されるドット数との総和を「16」としつつ、その比率を、複数のノズル36毎に変化させる。これによって、印刷装置30は、マルチパス方式によって形成される画素列が含まれる領域と、マルチパス方式によって形成される画素列が含まれない境界部分を目立たなくする。
<白インク画像が形成される場合(ノズルW7,W8からの吐出許可)>
次に、ノズルW7、W8からの白インクの吐出が許可された場合において、白インク画像が形成される場合の動作を、図4を参照して説明する。後述の図7に示すメイン処理は、ノズルW7、W8からの白インクの吐出が許可された場合の処理を示す。ノズルW7、W8において目詰まりが発生している可能性があるので、ノズルW7、W8から吐出される白インクの量は、ノズルW1〜W6から吐出される白インクの量よりも少ない場合がある。
図4の場合と異なり、ノズルW7、W8から白インクが吐出されるので、ノズルW7、W8によっても画素列が形成される。このため、上記のカラーインク画像が形成される図5に示す場合と同様、マルチパス方式によって白インクの画素列が形成される。具体的には、先の工程でノズルW7によって形成された画素列の位置に、後の工程でノズルW1によって画素列が形成される。先の工程でノズルW8によって形成された画素列の位置に、後の工程でノズルW2によって画素列が形成される。つまり、先の工程によって形成された画素列のドットと、後の工程によって形成された画素列のドットによって、1つの画素列が形成される。
印刷装置30は、マルチパス方式によって1つの画素列を形成するための2つの工程のそれぞれで、ドットの位置が重ならないようにする。印刷装置30は、マルチパス方式によって1つの画素列を形成するための2つの工程のそれぞれで形成されるドット数の総和が、「16」となるようにする。更に、印刷装置30は、マルチパス方式によって1つの画素列を形成するための2つの工程のうち、先の工程でノズルW7、W8によって形成されるドット数の全ドット数に対する比率を、25%とする。全ドット数は、1つの画素列に含まれるドットの総数を示す。図4の場合、全ドット数は「16」である。一方、印刷装置30は、後の工程でノズルW1、W2によって形成されるドット数の全ドット数に対する比率を、75%とする。この理由は、ノズルW7、W8から吐出される白インクの量が、ノズルW1〜W6から吐出される白インクの量よりも少ない場合があるためである。印刷装置30は、ノズルW1、W2によって形成されるドット数の割合を、ノズルW7、W8によって形成されるドット数の割合よりも高くする。これにより、ノズルW7、W8の目詰まりの程度が大きい場合でも、白インクの画素列を適切に形成できる。
<印刷データ>
図6を参照し、印刷データ421を説明する。印刷データ421は、図1に示すPC1から印刷装置30に、ケーブル9を介して送信される。印刷装置30のCPU40は、ケーブル9を介して印刷データを受信した場合、受信した印刷データ421をRAM42の受信バッファに記憶する。CPU40は、受信した印刷データ421に基づき、後述する図7に示すメイン処理を実行することによって、布帛に白インク画像及びカラーインク画像を形成する。
印刷データ421に、ヘッダー情報、ラスター情報、及び、フッター情報が含まれている。ヘッダー情報に、解像度、プラテン情報、及び、打ち方指定情報が含まれている。解像度は、印刷される画像の解像度を示す。以下では、解像度として、「1200」(dpi)が記憶されているとする。各ノズル36間の距離と解像度とが、R=4/Dの関係を満たすとして説明する。プラテン情報は、プラテン支持台38に支持されたプラテン39の領域を、座標情報によって示す。打ち方指定情報は、印刷データ421に基づいて印刷される画像が、(1)白インク画像のみを含む、(2)カラーインク画像のみを含む、(3)白インク画像及びカラーインク画像を含む、のいずれかを示す。
ラスター情報には、画像列番号、色情報、レフトマージン、ライトマージン、及び、ラスターデータが含まれている。画像列番号は、副走査方向にD/4ずつ間隔を空けて並ぶ複数の列のそれぞれに、前側から順番に「1」「2」「3」・・・のように割り当てられる番号を示す。複数の列は、それぞれ、記録媒体における画素列を形成することが可能な位置を示す。
色情報は、対応する画像列番号によって示される列に画素列を形成するために使用されるインクの色を示す情報である。色情報として、白1〜4、シアン、マゼンタ、イエロー、及び、ブラックが画像列番号に対応付けられている。1つの画素列は、4つの吐出ヘッド35W(白1〜4)、吐出ヘッド35C(シアン)、35M(マゼンタ)、35Y(イエロー)、35K(ブラック)の合計8つの吐出ヘッド35からインクが吐出されることによって形成される。このため、図6で示されるように、共通する画像列番号「1」「2」・・・に対して、8つの異なる色情報(白1〜4、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック)が対応付けられている。
レフトマージン及びライトマージンは、ガイドレール33に設けられた図示外のエンコーダに基づいて、プラテン39のうち後述する位置を特定するための情報である。レフトマージンは、プラテン39のうち、画像列番号によって示される列に形成される画素列の左端の位置を、プラテン39の左端からの距離によって示す。ライトマージンは、プラテン39のうち、画像列番号によって示される列に形成される画素列の右端の位置を、プラテン39の右端からの距離によって示す。
ラスターデータは、画素列を形成するためにノズル36からインクを吐出させるか否かを示す。ラスターデータは、「1」「0」の何れかが配列されたビット情報である。ラスターデータのビット「1」は、ノズル36からインクのドットが吐出されることを示す。ラスターデータのビット「0」は、ノズル36からインクのドットが吐出されないことを示す。
<メイン処理>
図7〜図17を参照し、CPU40が実行するメイン処理を説明する。CPU40は、図2に示す操作パネル51の図示しない電源スイッチがオンにされた場合に、ROM41からメインプログラムを読み出してメイン処理を実行する。
図7に示すように、CPU40は、はじめに初期化処理を行う(S1)。初期化処理の一例を説明する。CPU40は、全ての吐出ヘッド35をキャップによって覆った状態とする。CPU40は、キャリッジ34を初期位置に配置する。CPU40は、プラテン39を最も前側の位置まで移動させる。CPU40は、RAM42に記憶された変数を初期化する。CPU40は、例えば、CPU40は、主走査の回数を示す変数「Cnt」に「1」を設定する。CPU40は、420個の配列である白マスクテーブル[420]、及び、カラーマスクテーブル[420]のそれぞれに、「0」を設定する。CPU40は、X個(X=1、2、・・・)の印刷バッファ[X]を初期化する。
図9は、印刷バッファ[X]の一例である、印刷バッファ[1]422を示す。印刷バッファ[1]422には、走査前LF量、走査後LF量、最終レフトマージン、最終ライトマージン、及び、リードポインタテーブル[8][420]が格納される。走査前LF量、走査後LF量、最終レフトマージン、最終ライトマージンは後述する。リードポインタテーブル[8][420]には、後述する図10に示すマスターポインタテーブル423に含まれる8×420個のポインタが記憶される。CPU40は、S1の初期化処理によって、走査前LF量、走査後LF量、最終レフトマージン、最終ライトマージンに「0」を設定する。以下、上記の白マスクテーブル、カラーマスクテーブル、及び印刷バッファの添え字を、「インデックス」という。
図7に示すように、CPU40は、図3に示す操作パネル51の図示しない印刷ボタンが押下されたか判定する(S11)。CPU40は、印刷ボタンが押下されていないと判定した場合(S11:NO)、処理をS11に戻す。CPU40は、印刷ボタンの押下を継続して監視する。CPU40は、印刷ボタンが押下されたと判定した場合(S11:YES)、処理をS13に進める。CPU40は、受信バッファに図6に示す印刷データ421が記憶されているか判定する(S13)。CPU40は、受信バッファに印刷データ421が記憶されていないと判定した場合(S13:NO)、印刷データ421が受信バッファに記憶されていないことを示すエラー通知画面を、図3に示すディスプレイ49に表示させる(S39)。CPU40は処理をS11に戻す。
CPU40は、印刷データ421が受信バッファに記憶されていると判定した場合(S13:YES)、図6に示す印刷データ421のうちラスター情報を展開する処理を開始する(S15)。ラスター情報を展開する処理は、メイン処理と並列に実行される別の処理によって、メイン処理と同時に実行される。展開されたラスター情報は、RAM42の展開バッファに記憶される。
CPU40は、RAM42に記憶された図10に示すマスターポインタテーブル423を以下のようにして初期化する(S16)。図10に示すように、マスターポインタテーブル423では、ヘッド種別、ノズル、及び、ポインタが対応付けられている。ヘッド種別は、キャリッジ34に搭載される合計8つの吐出ヘッド35(4つの吐出ヘッド35W(白1〜4)、吐出ヘッド35C(シアン)、35M(マゼンタ)、35Y(イエロー)、35K(ブラック))を示す。ノズルは、8つの吐出ヘッド35のそれぞれの420個のノズル36(以下、ノズル[1]、ノズル[2]・・・ノズル[420]という。)を示す。ポインタとして、展開バッファに記憶されたラスター情報のうち1行分のラスターデータを示すポインタが格納される。
CPU40は、マスターポインタテーブル423の「白1」のヘッド種別のノズル[1]に対応するポインタとして、展開バッファに記憶されたラスター情報のうち画像列番号「1」、且つ、色情報「白1」に対応するラスターデータを示すポインタを対応付ける。CPU40は、マスターポインタテーブル423の「白1」のヘッド種別のノズル[2]に対応するポインタとして、展開バッファに記憶されたラスター情報のうち画像列番号「5」、且つ、色情報「白1」に対応するラスターデータを示すポインタを対応付ける。この理由は、吐出ヘッド35Wの吐出ヘッド35間の間隔はDであり、画素列の副走査方向の間隔D/4の4倍であるので、ノズル[2]に対応する画像列番号は、5(=4+1)となるためである。
以下、CPU40は、同様の方法で、マスターポインタテーブル423の「白1」のヘッド種別のノズル[n](n=1、2、・・・420)に対応するポインタとして、ラスター情報のうち画像列番号「4(n−1)+1」、且つ、色情報「白1」に対応するラスターデータを示すポインタを対応付ける。CPU40は、マスターポインタテーブル423の「白2〜白4」のヘッド種別のノズル[1]〜[420]に対応するポインタを、上記と同様の方法で対応付ける。
次に、CPU40は、マスターポインタテーブル423の「シアン」のヘッド種別のノズル[n]に対応するポインタとして、展開バッファに記憶されたラスター情報のうち画像列番号「4(419+n)−7086」、且つ、色情報「シアン」に対応するラスターデータを示すポインタを対応付ける。ここで、「7086」を減算する理由は、図2に示す4つの白インクの吐出ヘッド35Wと、シアンインクの吐出ヘッド35Cとの間は150mm離隔するので、離隔分に対応する画像列番号を算出するためである。「7086」の値は、算出式「(150/25.4)(inch)×1200(dpi)」によって導出される。なお、「4(419+n)−7086」によって算出される画像列番号が負の値となる場合、CPU40は、全てのビットが「0」のラスターデータを示すポインタを対応付ける。この場合、吐出ヘッド35Cからのシアンインクの吐出は、吐出ヘッド35Wからの白インクの吐出によって7086個の画素列が形成された後、開始される。このため、シアンインクは、形成された白インクの画素列に重ねて吐出される。CPU40は、同様の方法で、マスターポインタテーブル423の「マゼンタ」「イエロー」「ブラック」のヘッド種別のノズル[1]〜[420]に対応するポインタを対応付ける。
図7に示すように、CPU40は、S16によってマスターポインタテーブル423を初期化した後、図11に示すデータ取得処理を実行する(S17)。図11を参照し、データ取得処理を説明する。CPU40は、データ取得処理では、Cnt回目にキャリッジ34を主走査方向に移動させるときに使用するラスターデータを示すポインタを、印刷バッファ[Cnt]のリードポインタテーブルに格納する。CPU40は、展開バッファに記憶されたラスター情報に、図10に示すマスターポインタテーブル423の8×420個のポインタによって示されるラスターデータが、すべて含まれているか判定する(S81)。CPU40は、マスターポインタテーブル423の8×420個のポインタによって示されるラスターデータが、展開バッファに記憶されたラスター情報にすべて含まれていないと判定した場合(S81:NO)、データ取得処理を終了させ、処理を図7に示すメイン処理に戻す。
CPU40は、マスターポインタテーブル423の8×420個のポインタによって示されるラスターデータが、展開バッファに記憶されたラスター情報にすべて含まれていると判定した場合(S81:YES)、処理をS83に進める。CPU40は、マスターポインタテーブル423の8×420個のポインタを、印刷バッファ[Cnt]のリードポインタテーブル[8][420]として設定する(S83)。
CPU40は、マスターポインタテーブル423の8×420個のポインタを、次のようにして更新する。図13は、ROM41に記憶されたLF値テーブル411を示す。LF値テーブル411では、解像度、白有無情報、及び、LF値が対応付けられている。白有無情報は、白インク画像を含む画像が印刷されるか否かを示す。LF値は、Cntを「4」で除算した場合の余りの値「1」「2」「3」「0」のそれぞれに対応付けられている。
CPU40は、受信バッファに記憶された印刷データのヘッダー情報のうち、図6に示す打ち方指定情報に基づき、印刷データに基づいて印刷される画像に白インク画像が含まれるかを特定する。CPU40は、(1)白インク画像のみを含む、又は、(3)白インク画像及びカラーインク画像を含む、ことを示す打ち方指定情報が、ヘッダー情報に含まれている場合、白有無情報「あり」に対応するLF値を選択する。CPU40は、(2)カラーインク画像のみを含む、ことを示す打ち方指定情報が、ヘッダー情報に含まれている場合、白有無情報「なし」に対応するLF値を選択する。CPU40は、Cntを「4」で除算したときの余りを算出し、算出した余りに対応するLF値を特定する。CPU40は、図13に示すLF値テーブル411に基づいて特定したLF値を、図10に示すマスターポインタテーブル423の8×420個のポインタに加算する(S85)。
CPU40は、S83によって印刷バッファ[Cnt]のリードポインタテーブル[8][420]に設定された8×420個のポインタによって示される8×420個のラスターデータを特定する。CPU40は、特定した8×420個のラスターデータのビットの全てが、「0」であるか判定する(S87)。8×420個のラスターデータのビットの全てが、「0」である場合、このデータに基づいて処理が実行されたときに、吐出ヘッド35からインクが吐出されない。CPU40は、8×420個のラスターデータのビットの全てが、「0」であると判定した場合(S87:YES)、印刷バッファ[Cnt]の走査前LF値に、S85によってポインタに加算したLF値を加算する(S89)。CPU40は、Cntに「1」を加算して更新する(S91)。CPU40は処理をS83に戻す。CPU40は、更新したCntに基づいて、S83、S85を繰り返す。一方、CPU40は、8×420個のラスターデータのビットの全てが「0」でないと判定した場合(S87:NO)、印刷バッファ[Cnt]の走査後LF値に、S85によってポインタに加算したLF値を設定する(S93)。CPU40は、処理を図12に示すS101に進める。S83〜S95によって算出された走査前LF量及び走査後LF量は、画素列が形成されない列を飛ばし、画素列が形成される列までキャリッジ34を副走査方向に相対移動させるときの移動量を特定するために使用される。
図12に示すように、CPU40は、受信バッファに記憶された印刷データのヘッダー情報のうち、打ち方指定情報として、(1)白インク画像のみを含む、又は、(3)白インク画像及びカラーインク画像を含むことを示す情報が記憶されているか判定する(S101)。CPU40は、(2)カラーインク画像のみを含むことを示す情報が、打ち方指定情報として記憶されていると判定した場合(S101:NO)、処理をS107に進める。
CPU40は、(1)又は(3)を示す情報が、打ち方指定情報として記憶されていると判定した場合(S101:YES)、RAM42に記憶された白マスクテーブル「1」〜[60]に「0xEEEE」(「1110111011101110」)をマスク値として設定し、白マスクテーブル[361]〜[420]に「0x1111」(0001000100010001)をマスク値として設定する(S103)。
CPU40は、印刷バッファ[Cnt]のリードポインタテーブル[8][420]に設定された8×420個のポインタによって示される8×420個のラスターデータを特定する。CPU40は、特定したラスターデータのうち、白インクを吐出する4つの吐出ヘッド35Wに対応する4×420個のラスターデータを選択する。CPU40は、選択した4×420個のラスターデータのうちノズル[1]〜[60]に対応するラスターデータのそれぞれのビットと、白マスクテーブル[1]〜[60]のそれぞれに設定されたマスク値(0xEEEE)とのAND演算を実行する(S105)。CPU40は、選択した4×420個のラスターデータのうちノズル[361]〜[420]に対応するラスターデータのそれぞれのビットと、白マスクテーブル[361]〜[420]のそれぞれに設定されたマスク値(0x1111)とのAND演算を実行する(S105)。ラスターデータのビット数が、「16」よりも大きい場合、CPU40は、ラスターデータの17番目以降のビットに、白マスクテーブルに設定された値を繰り返し適用し、AND演算を実行する。CPU40は処理をS107に進める。
CPU40は、受信バッファに記憶された印刷データのヘッダー情報のうち、打ち方指定情報として(3)白インク画像及びカラーインク画像を含む、ことを示す情報が記憶されているか判定する(S107)。CPU40は、(1)白インク画像のみを含む、又は、(2)カラーインク画像のみを含む、ことを示す情報が、打ち方指定情報として記憶されていると判定した場合(S107:NO)、処理をS113に進める。
CPU40は、(3)を示す情報が、打ち方指定情報として記憶されていると判定した場合(S107:YES)、印刷バッファ[Cnt]のリードポインタテーブル[8][420]に設定された8×420個のポインタによって示される8×420個のラスターデータを特定する。CPU40は、特定したラスターデータに基づいて、図14に示すマスクセット処理を実行する(S109)。
図14を参照し、マスクセット処理を説明する。マスクセット処理では、特定されたラスターデータのうち、カラーインクを吐出する吐出ヘッド35C、35M、35Y、35Kに対応する4×420個のラスターデータをマスクする。CPU40は、図15に示す第1決定処理を実行する(S121)。図15を参照し、第1決定処理を説明する。CPU40は、カラーインクを吐出する吐出ヘッド35C、35M、35Y、35Kに対応する4×420個のラスターデータのそれぞれのビット数の合計(以下、「ビット総数」という。)が、「16」以下であるか判定する(S131)。CPU40は、ビット総数が「16」以下であると判定した場合(S131:YES)、ROM41に記憶された図16に示すマスターマスクテーブル412のうち適用される段階の数である適用数として、ビット総数を「2」で除算した場合の商の値を設定する(S133)。なお、商の値のうち小数点以下の値は切り上げられる。適用数の取り得る範囲は、「1〜8」である。CPU40は処理をS137に進める。
図16を参照し、マスターマスクテーブル412を説明する。マスターマスクテーブル412は、ラスターデータの16個のビットのそれぞれに対応するマスク値として、「0」又は「1」が設定されている。マスク値は、段階「1」〜「8」に対応付けられている。段階毎のマスク値における、「1」と「0」との比率は、「1:15」(段階「1」)、「1:7」(段階「2」)、「3:13」(段階「3」)、「1:3」(段階「4」)、「5:11」(段階「5」)、「3:5」(段階「6」)、「7:9」(段階「7」)、「1:1」(段階「8」)となる。段階毎のマスク値を16進数で表した場合、「0x8000」(段階「1」)、「0x2020」(段階「2」)、「0x0842」(段階「3」)、「0x1111(段階「4」)、「0x2492」(段階「5」)、「0x294A」(段階「6」)、「0x5515」(段階「7」)、「0x5555」(段階「8」)となる。
図15に示すように、CPU40は、カラーインクを吐出する吐出ヘッド35C、35M、35Y、35Kに対応する4×420個のラスターデータのそれぞれのビット総数が、奇数であるか判定する(S137)。CPU40は、ビット総数が奇数であると判定した場合(S137:YES)、S133によって設定した適用数に「1」加算する(S139)。CPU40は第1決定処理を終了させ、処理を図14に示すマスクセット処理に戻す。CPU40は、ビット総数が奇数でないと判定した場合(S137:NO)、第1決定処理を終了させ、処理を図14に示すマスクセット処理に戻す。CPU40は、カラーインクを吐出する吐出ヘッド35C、35M、35Y、35Kに対応する4×420個のラスターデータのそれぞれのビット総数が「16」以下でないと判定した場合(S131:NO)、マスターマスクテーブル412を適用するときの適用数として、「8」を設定する(S135)。CPU40は第1決定処理を終了させ、処理を図14に示すマスクセット処理に戻す。
図14に示すように、CPU40は、第1決定処理(S121)の終了後、RAM42に記憶されたカラーマスクテーブル[1]〜[420]のうち1つを選択する(S122)。CPU40は、図17に示す第2決定処理を実行する(S123)。
図17を参照し、第2決定処理を説明する。以下、図14に示すS122によって選択されたカラーマスクテーブルのインデックスを、「選択インデックス」という。選択インデックスの取り得る範囲は、「1〜420」である。CPU40は、選択インデックスが、「1」から、図15に示す第1決定処理によって決定された適用数「1〜8」の何れかの範囲内か判定する(S151)。CPU40は、選択インデックスが、「1」から適用数の範囲内であると判定した場合(S151:YES)、図16に示すマスターマスクテーブル412のうち、選択インデックスと同一の段階に対応するマスク値を、選択されたカラーマスクテーブルに設定する(S153)。設定されたカラーマスクテーブルは、カラーインクが吐出される420個のノズル36のうち、「1〜適用数」番目のノズル36からカラーインクが吐出されるときに使用される。例えば、適用数が8の場合に設定されるカラーマスクテーブルのインデックス[1]〜「8」のマスク値を16進数で表した場合、それぞれ、「0x8000」(インデックス[1])、「0x2020」(インデックス[2])、「0x0842」(インデックス[3])、「0x1111(インデックス[4])、「0x2492」(インデックス[5])、「0x294A」(インデックス[6])、「0x5515」(インデックス[7])、「0x5555」(インデックス[8])となる。カラーマスクテーブルのインデックス[1]〜「8」における、「1」と「0」との比率は、は、それぞれ、「1:15」(インデックス[1])、「1:7」(インデックス[2])、「3:13」(インデックス[3])、「1:3」(インデックス[4])、「5:11」(インデックス[5])、「3:5」(インデックス[6])、「7:9」(インデックス[7])、「1:1」(インデックス[8])となる。CPU40は処理をS161に進める。
CPU40は、選択インデックスが、「1」から適用数の範囲内でないと判定した場合(S151:NO)、選択インデックスが、「60−適用数+1」から「60」の範囲内か判定する(S155)。CPU40は、選択インデックスが「60−適用数+1」から「60」の範囲内であると判定した場合(S155:YES)、マスターマスクテーブル412のうち、「適用数−選択インデックス」の段階に対応するマスク値をビット反転させた値を、選択されたカラーマスクテーブルに設定する(S159)。設定されたカラーマスクテーブルは、カラーインクが吐出される420個のノズル36のうち、「(60−適用数+1)〜60」番目のノズル36からカラーインクが吐出されるときに使用される。例えば、適用数が8の場合に設定されるカラーマスクテーブルのインデックス[53]〜「60」のマスク値を16進数で表した場合、それぞれ、「0xAAAA」(インデックス[53])、「0xAAEA」(インデックス[54])、「0xD6B5」(インデックス[55])、「0xDB6D」(インデックス[56])、「0xEEEE(インデックス[57])、「0xF7BD」(インデックス[58])、「0xDFDF」(インデックス[59])、「0x7FFF」(インデックス[60])となる。カラーマスクテーブルのインデックス[53]〜「60」における、「1」と「0」との比率は、は、それぞれ、「1:1」(インデックス[53])「9:7」(インデックス[54])、「5:3」(インデックス[55])、「11:5」(インデックス[56])、「3:1」(インデックス[57]、「13:3」(インデックス[58])、「7:1」(インデックス[59])、「15:1」(インデックス[60])となる。CPU40は処理をS161に進める。CPU40は、選択インデックスが「60−適用数+1」から「60」の範囲内でないと判定した場合(S155:NO)、処理をS161に進める。
CPU40は、選択インデックスが、「361」から、「361+適用数」の範囲内か判定する(S161)。CPU40は、選択インデックスが、「361」から「361+適用数」の範囲内であると判定した場合(S161:YES)、マスターマスクテーブル412のうち、「選択インデックス−360」の値と同一の段階に対応するマスク値をビット反転させた値を、選択されたカラーマスクテーブルに設定する(S163)。設定されたカラーマスクテーブルは、カラーインクが吐出される420個のノズル36のうち、「361〜(361+適用数)」番目のノズル36からカラーインクが吐出されるときに使用される。例えば、適用数が8の場合に設定されるカラーマスクテーブルのインデックス[361]〜「368」のマスク値を16進数で表した場合、それぞれ、「0x7FFF」(インデックス[361])、「0xDFDF」(インデックス[362])、「0xF7BD」(インデックス[363])、「0xEEEE(インデックス[364])、「0xDB6D」(インデックス[365])、「0xD6B5」(インデックス[366])、「0xAAEA」(インデックス[367])、「0xAAAA」(インデックス[368])となる。カラーマスクテーブルのインデックス[361]〜「368」における、「1」と「0」との比率は、は、それぞれ、「15:1」(インデックス[361])、「7:1」(インデックス[362])、「13:3」(インデックス[363])、「3:1」(インデックス[364]、「11:5」(インデックス[365])、「5:3」(インデックス[366])、「9:7」(インデックス[367])、「1:1」(インデックス[368])となる。CPU40は第2決定処理を終了させ、処理を図14に示すマスクセット処理に戻す。
CPU40は、選択インデックスが、「361」から「361+適用数」の範囲内でないと判定した場合(S161:NO)、選択インデックスが、「420−適用数+1」から「420」の範囲内か判定する(S165)。CPU40は、選択インデックスが「420−適用数+1」から「420」の範囲内であると判定した場合(S165:YES)、マスターマスクテーブル412のうち、「適用数−(選択インデックス−360)」の段階に対応するマスク値を、選択されたカラーマスクテーブルに設定する(S169)。設定されたカラーマスクテーブルは、カラーインクが吐出される420個のノズル36のうち、「(420−適用数+1)〜420」番目のノズル36からカラーインクが吐出されるときに使用される。例えば、適用数が8の場合に設定されるカラーマスクテーブルのインデックス[413]〜「420」のマスク値を16進数で表した場合、それぞれ、「0x5555」(インデックス[413])「0x5515」(インデックス[414])、「0x294A」(インデックス[415])、「0x2492」(インデックス[416])、「0x1111(インデックス[417])、「0x0842」(インデックス[418])、「0x2020」(インデックス[419])、「0x8000」(インデックス[420])、となる。カラーマスクテーブルのインデックス[413]〜420」における、「1」と「0」との比率は、は、それぞれ、「1:1」(インデックス[413])、「7:9」(インデックス[414])、「3:5」(インデックス[415])、「5:11」(インデックス[416])、「1:3」(インデックス[417])、「3:13」(インデックス[418])、「1:7」(インデックス[419])、「1:15」(インデックス[420])、となる。CPU40は第2決定処理を終了させ、処理を図14に示すマスクセット処理に戻す。CPU40は、選択インデックスが「420−適用数+1」から「420」の範囲内でないと判定した場合(S165:NO)、選択されたカラーマスクテーブルに「0x5555」(0101010101010101)を設定する(S167)。CPU40は第2決定処理を終了させ、処理を図14に示すマスクセット処理に戻す。
図14に示すように、CPU40は、第2決定処理(S123)の終了後、S122によってカラーマスクテーブル[1]〜[420]がすべて選択されたか判定する(S125)。CPU40は、カラーマスクテーブル[1]〜[420]がすべて選択されていないと判定した場合(S125:NO)、処理をS122に戻す。CPU40は、カラーマスクテーブル[1]〜[420]のうち、選択されていないカラーマスクテーブルを選択し、第2決定処理(S123)を繰り返し実行する。CPU40は、S122によってカラーマスクテーブル[1]〜[420]がすべて選択されたと判定した場合(S125:YES)、マスクセット処理を終了させ、処理を図12に示すデータ取得処理に戻す。
図12に示すように、CPU40は、マスクセット処理(S109)の終了後、印刷バッファ[Cnt]のリードポインタテーブル[8][420]に設定された8×420個のポインタによって示される8×420個のラスターデータを特定する。CPU40は、特定したラスターデータのうち、カラーインクを吐出する吐出ヘッド35C、35M、35Y、35Kに対応する4×420個のラスターデータを選択する。CPU40は、選択した4×420個のラスターデータから色毎に420個ずつ更に選択する。CPU40は、選択した420個のラスターデータのそれぞれのビットと、カラーマスクテーブル[1]〜[420]のそれぞれに設定されたマスク値とのAND演算を実行する。CPU40は、上記の処理を、それぞれの色に対応する420個ずつのラスターデータに対して実行する(S111)。CPU40は処理をS113に進める。
CPU40は、印刷バッファ[Cnt]のリードポインタテーブル[8][420]に設定された8×420個のポインタによって示される8×420個のラスターデータを特定する。CPU40は、展開バッファに記憶されたラスター情報のうち、特定されたラスターデータに対応付けられたレフトマージン及びライトマージンを、すべて抽出する。CPU40は、すべてのレフトマージンのうち最も小さいレフトマージンを、印刷バッファ[Cnt]の最終レフトマージンとして設定する。CPU40は、すべてのライトマージンのうち最も小さいライトマージンを、印刷バッファ[Cnt]の「最終ライトマージン」として設定する(S113)。CPU40はデータ取得処理を終了させ、処理を図7に示すメイン処理に戻す。
図7に示すように、CPU40は、テータ取得処理(S17)の終了後、印刷バッファ[Cnt]の走査前LF値を取得する。CPU40は、取得した走査前LF値分、プラテン39を副走査方向に移動させる処理を開始する(S19)。CPU40は、4つの吐出ヘッド35W、及び、吐出ヘッド35C、35M、35Y、35Kのそれぞれの420個のノズル36を覆った状態のキャップを、開放させる(S21)。CPU40は、キャリッジ34をフラッシング位置に移動させる(S23)。フラッシング位置とは、図示外のフラッシング受けが設けられた位置である。
CPU40は、S19によって開始させたプラテン39の走査前LF値分の移動が完了したか判定する(S25)。CPU40は、プラテン39の走査前LF値分の移動が完了していないと判定した場合(S25:NO)、処理をS25に戻す。CPU40は、プラテン39の走査前LF値分の移動が完了したかを、継続して監視する。CPU40は、プラテン39の走査前LF値分の移動が完了したと判定した場合(S25:YES)、フラッシング処理を実行する(S27)。
CPU40は、フラッシング処理(S27)の終了後、Cntに「1」を加算する(S29)。CPU40は、「1」が加算されたCntに基づき、図11に示すデータ取得処理を実行する(S31)。データ取得処理は、S17によって実行されたデータ取得処理と同一であるので、説明を省略する。CPU40は処理を図8に示すS41に進める。
図8に示すように、CPU40は、図7に示すデータ取得処理のS31の終了後、印刷バッファのうち、後述するインクの吐出制御で使用されていない印刷バッファを、インデックスの順番に選択する。CPU40は、選択した印刷バッファの最終レフトマージン及び最終ライトマージンを取得する。CPU40は、取得した最終レフトマージン及びライトマージンによって示されるそれぞれの位置の座標を、キャリッジの移動元及び移動先の座標として算出する(S41)。CPU40は、算出した座標を、図3に示すASIC43の記憶部に設定する(S43)。CPU40は、選択した印刷バッファのリードポインタテーブルを、ASIC43の記憶部に設定する(S43)。CPU40は、主走査方向を、印刷方向としてASIC43の記憶部に設定する(S43)。
CPU40は、ASIC43に信号を出力することによって、キャリッジ34の主走査方向への移動を開始させる(S45)。ASIC43は、図3に示すヘッド駆動部44及び図3に示すモータ駆動部45を制御する。モータ駆動部45は、ASIC43の制御によって、キャリッジ34の主走査方向への移動を開始させる。ヘッド駆動部44は、ASIC43の制御によって、主走査方向にD/4ずつ間隔を空けて白インク及びカラーインクをノズル36から吐出させる。ASIC43は、ヘッド駆動部44を制御し、ラスターデータのビットが「1」のタイミングで吐出ヘッド35からインクを吐出させる。一方、ASIC43は、ヘッド駆動部44を制御し、ラスターデータのビットが「0」のタイミングで、吐出ヘッド35からのインクの吐出を禁止させる。
CPU40は、キャリッジ34の主走査方向の移動が完了したか判定する(S47)。CPU40は、キャリッジ34の主走査方向の移動が完了していないと判定した場合(S47:NO)、処理をS47に戻す。CPU40は、キャリッジ34の主走査方向の移動が完了したと判定した場合(S47:YES)、処理をS49に進める。
CPU40は、選択された印刷バッファの走査前LF量を取得する。CPU40は、選択された印刷バッファのインデックスに「1」が加算されたインデックスの印刷バッファの走査後LF量を取得する。CPU40は、取得された走査前LF量及び走査後LF量を加算し、移動量を算出する。CPU40は、プラテン39を副走査方向に移動量分移動させる処理を開始させる(S49)。CPU40は、プラテン39の副走査方向の移動が完了したか判定する(S51)。CPU40は、プラテン39の副走査方向の移動が完了していないと判定した場合(S51:NO)、処理をS51に戻す。CPU40は、プラテン39の副走査方向の移動が完了したと判定した場合(S51:YES)、処理をS53に進める。
CPU40は、Cntに「1」を加算する(S53)。CPU40は、「1」が加算されたCntに基づき、図11に示すデータ取得処理を実行する(S55)。データ取得処理は、図7に示すS17、S31によって実行されたデータ取得処理と同一であるので、説明を省略する。CPU40は処理をS57に進める。
CPU40は、データ取得処理(S55)の終了後、インクの吐出制御で使用されていない印刷バッファが残っているか判定する(S57)。CPU40は、インクの吐出制御に使用されていない印刷バッファが残っていると判定した場合(S57:YES)、処理をS59に進める。CPU40は、インクの吐出制御で使用されていない印刷バッファを、インデックスの順番に選択する。CPU40は、選択した印刷バッファの最終レフトマージン及び最終ライトマージンを取得する。CPU40は、取得した最終レフトマージン及びライトマージンによって示されるそれぞれの位置の座標を、キャリッジの移動元及び移動先の座標として算出する(S59)。CPU40は、算出した座標を、図3に示すASIC43の記憶部に設定する(S61)。CPU40は、選択した印刷バッファのリードポインタテーブル、及び、主走査方向を、印刷方向としてASIC43の記憶部に設定する(S61)。
CPU40は、S47によってキャリッジ34の主走査方向の移動が完了したと判定してから、所定時間が経過したか判定する(S63)。CPU40は、所定時間が経過していないと判定した場合(S63:NO)、処理をS63に戻す。CPU40は、所定時間が経過したと判定した場合(S63:YES)、処理をS65に進める。CPU40は、ASIC43に信号を出力することによって、キャリッジ34の主走査方向への移動を開始させる(S65)。CPU40は処理をS47に戻す。
CPU40は、インクの吐出制御で使用されていない印刷バッファが残っていないと判定した場合(S57:NO)、処理をS69に進める。CPU40は、プラテン39を最も前側の位置まで移動させる処理を開始させる(S69)。CPU40は、キャリッジ34をメンテナンス位置に移動させる(S71)。メンテナンス位置とは、図示外のワイパーが設けられた位置である。CPU40はワイピングを実行する(S73)。ワイピングとは、ノズル36に付着するインクを、ワイパーにより掻き取る処理である。CPU40は、全ての吐出ヘッド35をキャップによって覆った状態とする(S75)。CPU40は、プラテン39の移動が完了したか判定する(S77)。CPU40は、プラテン39の移動が完了していないと判定した場合(S77:NO)、処理をS77に戻す。CPU40は、プラテン39の移動が完了したと判定した場合(S77:YES)、メイン処理を終了させる。
<本発明の主たる作用、効果>
以上説明したように、印刷装置30は、白インクを吐出する4つの吐出ヘッド35W、及び、カラーインクを吐出する吐出ヘッド35C、35M、35Y、35Kを有する。4つの吐出ヘッド35Wの420個のノズル36のうち、前側から順に1〜360番目のノズル36において、白インクは適切に吐出される。一方、361〜420番目のノズル36において、目詰まりによって白インクが適切に吐出されない場合がある。吐出ヘッド35C、35M、35Yにおいて、1〜420番目のノズル36においてカラーインクは適切に吐出される。
以上の場合において、印刷装置30のCPU40は、印刷バッファ[1]に基づき、吐出ヘッド35を主走査方向に移動させ、且つ、主走査方向にD/4ずつ間隔を空けて白インク及びカラーインクをノズル36から吐出させる(S45)。次に、CPU40は、吐出ヘッド35を副走査方向に相対移動させる(S49)。CPU40は、印刷バッファ[2]〜[4]に基づき、吐出ヘッド35を主走査方向に移動させて白インク及びカラーインクをノズル36から吐出させる(S45)。ここで、CPU40は、印刷バッファ[2]〜[4]のリードポインタテーブル「8」[420]のポインタを、図13に示すLF値テーブル411のLF値「359」ずつ加算して算出する(S85)。CPU40は、S49によって吐出ヘッド35を副走査方向に移動させるときの移動量を、LF値「359」に基づいて算出する。LF値の単位は、画素列間の間隔であるD/4である。このため、CPU40は、隣接するノズル36の間の間隔であるDの整数倍を除く距離(359/4×D)分ずつ副走査方向に吐出ヘッド35を相対移動させながら、印刷バッファ[2]〜[4]に基づいてインクを吐出する。この場合に形成される白インク及びカラーインクの画素列は、図5に示すように、副走査方向にD/4ずつ間隔を空けて配列される。
次に、CPU40は、印刷バッファ[5]に基づき、吐出ヘッド35を主走査方向に移動させて白インク及びカラーインクをノズル36から吐出させる(S45)。ここで、CPU40は、印刷バッファ[5]のリードポインタテーブル「8」[420]のポインタを、印刷バッファ[4]のリードポインタに対して図13に示すLF値テーブル411のLF値「363」分加算して算出する(S85)。CPU40は、S49によって吐出ヘッド35を副走査方向に移動させるときの移動量を、LF値「363」に基づいて算出する。このため、CPU40は、印刷バッファ[1]に基づいてインクが吐出されたときの吐出ヘッド35の位置から、(359+359+359+363)/4×D=360D分副走査方向に相対移動させて、印刷バッファ[5]に基づいてインクを吐出する。ここで、360Dは、吐出ヘッド35Wのうち白インクが適切に吐出される1〜360番目のノズル36が配置される領域の副走査方向の長さに対応する。
ここで、吐出ヘッド35Wの361〜420番目から白インクが吐出されない場合、印刷バッファ[5]に基づいて白インクが吐出されることによって形成される画素列の位置は、印刷バッファ[1]〜[4]に基づいて白インクが吐出されることによって形成される画素列の位置と一致しない。一方、印刷バッファ[5]に基づいて1〜60番目のノズル36からカラーインクが吐出されることによって形成される画素列の位置は、印刷バッファ[1]に基づいて361〜420番目のノズル36からインクが吐出されることによって形成される画素列の位置と一致する。つまり、CPU40は、マルチパス方式に基づき、異なる2つのノズル36からカラーインクのドットを吐出させることによって、1〜60番目及び361〜420番目に対応する60本の画素列を形成する。
以上の場合、CPU40は、361〜420番目の吐出ヘッド35Wから白インクが吐出されない場合でも、白インクの画素列を副走査方向に隙間なく並べて配置できる。CPU40は、吐出ヘッド35Wから白インクを吐出させると同時に、吐出ヘッド35C、35M、35Y、35Kからカラーインクを吐出させることによって、カラーインクの画素列を、副走査方向に隙間なく並べて配置できる。従って、CPU40は、白インク又はカラーインクの画素列の抜けを解消させるために、主走査方向の走査回数を増加させる必要がなくなる。このため、CPU40は、白インク画像及びカラーインク画像の形成に要する時間が相対的に長くなることを抑制できる。
CPU40は、吐出ヘッド35C、35M、35Y、35Kからカラーインクを吐出するためのラスターデータに対して、マスクを設定する(S109)。具体的には、CPU40は、吐出ヘッド35C、35M、35Y、35Kの1〜60番目のノズル36から吐出させるときに使用するカラーマスクテーブルを、図16に示すマスターマスクテーブル412のマスク値に基づいて設定する(S153、S159)。一方、CPU40は、吐出ヘッド35C、35M、35Y、35Kの361〜420番目のノズル36から吐出させるときに使用するカラーマスクテーブルを、マスターマスクテーブル412のマスク値を反転させた値に設定する(S163、S169)。CPU40は、設定されたカラーマスクテーブルのマスク値と、ラスターデータのそれぞれのビットとのAND演算を実行する(S111)。このため、CPU40は、ラスターデータに基づいて制御を行うことによって、印刷バッファ[1]に基づいて361〜420番目のノズル36から吐出されるカラーインクのドットの位置と、印刷バッファ[5]に基づいて1〜60番目のノズル36から吐出されるカラーインクのドットの位置とが相違するように、インクの吐出を制御できる。
1〜60番目及び361〜420番目のそれぞれに対応するカラーマスクテーブルのマスク値は反転している。このため、マルチパス方式で形成された60本の画素列のそれぞれに含まれるカラーインクのドット数は、マルチパス方式で形成されていない画素列に含まれるカラーインクのドット数と一致する。このため、次の関係が成立する。例えば、印刷バッファ[1]に基づいて361〜420番目のノズル36から吐出されるカラーインクの画素列毎のドット数と、印刷バッファ[5]に基づいて1〜60番目のノズル36から吐出されるカラーインクの画素列毎のドット数とを加算した「加算数」を定義する。この場合、定義された加算数と、印刷バッファ[2]〜[4]に基づいて61〜360番目のノズル36から吐出されるカラーインクの画素列毎のドット数とは、一致する。
ここで、それぞれのドットのインク量は略同一であると仮定した場合、次の関係が成立する。例えば、印刷バッファ[1]に基づいて361〜420番目のノズル36によって形成される画素列毎のカラーインク量と、印刷バッファ[5]に基づいて1〜60番目のノズル36によって形成される画素列毎のカラーインク量とを加算した「加算量」を定義する。この場合、定義された加算量と、印刷バッファ[2]〜[4]に基づいて61〜360番目のノズル36によって画素列を形成するときのカラーインク量とは、略同一となる。
このため、CPU40は、カラーインクの画素列毎の濃度差を抑制できる。従って、CPU40は、形成されるカラーインク画像の副走査方向の濃度ムラを抑制できる。CPU40は、上記のように、カラーマスクテーブルを用いてカラーインクの吐出を制御することによって、簡易な方法で、カラーインク画像の副走査方向の濃度ムラを抑制できる。
図16に示すマスターマスクテーブル412において、マスク値の「1」と「0」との比率は、段階が増加するに従い、「1:15」から「1:1」に変化する。このため、図17に示すS153に応じてカラーマスクテーブルが設定されることよって、1〜8番目のそれぞれのノズル36から吐出されるカラーインクの吐出回数は、1番目から8番目に向けて順番に大きくなる。8番目のノズル36から吐出されるカラーインクの吐出回数は、1個の画素列を形成するドット数の半分となる。S159に応じてカラーマスクテーブルが設定されることによって、53〜60番目のそれぞれのノズル36から吐出されるカラーインクの吐出回数は、53番目から60番目に向けて順番に大きくなる。一方、S163では、マスターマスクテーブル412のマスク値を反転した値が、カラーマスクテーブルに設定される。このため、361〜368番目のそれぞれのノズル36から吐出されるカラーインクの吐出回数は、361番目から368番目に向けて順番に小さくなる。368番目のノズル36から吐出されるカラーインクの吐出回数は、1個の画素列を形成するドット数の半分となる。S169に応じてカラーマスクテーブルが設定されることによって、412〜420番目のそれぞれのノズル36から吐出されるカラーインクの吐出回数は、412番目から420番目に向けて順番に小さくなる。
2つのノズル36から吐出されるカラーインクのドットによって1つの画素列を形成するマルチパス方式において、2つのノズル36におけるインクの吐出方向が僅かに相違する場合がある。吐出ヘッド35を副走査方向に移動させる場合において、移動距離に誤差が生じる場合がある。これらの場合、マルチパス方式によって形成される1つの画素列に含まれる複数のドットが、ノズル36の相違によってずれる場合がある。この場合、マルチパス方式によって形成される画素列が含まれる領域と、マルチパス方式によって形成される画素列が含まれない領域との境界部分に、すじが発生し、画像の品質が低下する場合がある。特に、2つのノズル36のそれぞれの吐出回数の比率の変化が大きい程、すじは目立ちやすくなり、画僧の品質は大きく低下する。
これに対して、CPU40は、上記のように、1つの画素列を形成する2つのノズル36のそれぞれの吐出回数の比率を順に変化させる。ここで、1〜60番目のノズル36、及び、361〜420番目のノズル36のそれぞれから吐出されるインクのドットによってマルチパス方式で形成される画素列を例に挙げる。1〜8番目のノズル36及び361〜368番目のノズル36によってマルチパス方式で画素列が形成される場合、1〜8番目の何れかのノズル36と、361〜368番目の何れかのノズル36とのそれぞれから吐出されるインクのドット数の比率は、「1:15」から「1:1」に変化する。53〜60番目のノズル36及び412〜420番目のノズル36によってマルチパス方式で画素列が形成される場合、53〜60番目の何れかのノズル36と、412〜420番目の何れかのノズル36とのそれぞれから吐出されるインクのドット数の比率は、「1:1」から「15:1」に変化する。この場合、マルチパス方式で形成された画素列が含まれる領域と、マルチパス方式で形成された画素列が含まれない領域と境界部分は、より目立たなくなる。理由は、2つの領域の境界部分に近接する部分では、境界部分に近づく程、マルチパス方式で画素列を形成する2つのノズル36(1〜60番目のノズル36、及び、361〜420番目のノズル36)のそれぞれから吐出されるインクのドット数の比率が、「15:1」から「1:15」に近づくので、マルチパス方式で形成されていない画素列の状態に近づくためである。従って、CPU40は、マルチパス方式によって形成される画素列が含まれる領域と、マルチパス方式によって形成される画素列が含まれない領域との境界部分にすじが発生することを抑制し、境界部分を目立たなくできる。
白インクを吐出する4つの吐出ヘッド35Wの361〜420番目のノズル36から白インクが吐出される場合、カラーインクの場合と同様、マルチパス方式によって白インクの画素列が形成される。これに対し、CPU40は、白インクの吐出ヘッド35Wから白インクを吐出するためのラスターデータに対して、マスクを設定する。具体的には、CPU40は、白マスクテーブル「1」〜[60]に「0xEEEE」をマスク値として設定し、白マスクテーブル[361]〜[420]に「0x1111」をマスク値として設定する(S103)。CPU40は、設定された白マスクテーブルのマスク値と、ラスターデータのそれぞれのビットとのAND演算を実行する(S105)。
CPU40は、ラスターデータに基づいて制御を行うことによって、1〜60番目のノズル36から白インクを吐出させる回数と、361〜420番目のノズル36から白インクを吐出させる回数とを相違させる。具体的には、CPU40は、1〜60番目のノズル36から白インクを吐出させる回数を全体の75%とし、361〜420番目のノズル36から白インクを吐出させる回数を全体の25%とする。このように、CPU40は、1〜60番目のノズル36からの吐出回数の割合を、1〜420番目のノズル36からの吐出回数の割合よりも高くすることによって、361〜420番目のノズル36の目詰まりによって白インクの吐出量が少なくなった場合でも、白インクの画素列を適切に形成できる。又、CPU40は、1〜60番目のノズル36から白インクを吐出させる回数を全体の25%で一定とし、且つ、361〜420番目のノズル36から白インクを吐出させる回数を全体の75%で一定とする。つまり、CPU40は、1〜60番目のノズル36から白インクを吐出させる回数と、361〜420番目のノズル36から白インクを吐出させる回数との比率を一定とする。これによって、CPU40は、ノズル36からの白インクの吐出を容易に制御できる。
<変形例>
本発明は上記実施形態に限定されず、種々の変更が可能である。上記において、印刷装置30は、4つの吐出ヘッド35Wから白インクを吐出した。印刷装置30は、吐出ヘッド35C、35M、35Y、35Kのそれぞれから、シアンインク、マゼンタインク、イエローインク、及び、ブラックインクを吐出した。これに対し、4つの吐出ヘッド35W、及び、吐出ヘッド35C、35M、35Y、35Kから吐出されるインクの色は、上記実施形形態における色と異なる色でもよい。
上記における吐出ヘッド35の数(8個)、ノズル36の数(420個)、複数のノズル36の間の距離(1/300inch)、及び、4つの吐出ヘッド35Wのそれぞれの最も後側のノズル36と、吐出ヘッド35C,35M,35Y,35Kのそれぞれの最も前側のノズル36との間の距離(150mm)は、一例であり、他の数でもよい。
4個の吐出ヘッド35W、及び、吐出ヘッド35C,35M,35Y,35Kの配置は、上記の例に限定されず、他の配置であってもよい。吐出ヘッド35Wの数は4個に限定されず、1〜3個、及び、5個以上でもよい。キャリッジ34に吐出ヘッド35Kは設けられなくてもよい。4つの吐出ヘッド35Wに含まれるノズル36の数は、吐出ヘッド35C、35M、35Y、35Kのそれぞれに含まれるノズル36の数より少なくてもよい。吐出ヘッド35Wの420個のノズル36のうち、目詰まりが発生し易いノズル36の個数は60個(361〜420番目のノズル36)に限定されず、他の数でもよい。
本発明は、吐出ヘッド35を移動させずにプラテン39を移動させて印刷を実行する場合にも、適用できる。つまり、印刷装置30は、吐出ヘッド35とプラテン39とを相対的に移動させるものであればよい。
図13のLF値テーブル411に格納されるLF値は、適宜変更できる。例えば、余りの値「1」「2」「3」に対応するLF値は、4n(n=1,2、・・・)以外の任意の値に変更できる。LF値を4n以外の値とすることによって、CPU40は、Dの整数倍を除く距離分ずつ副走査方向に吐出ヘッド35を相対移動させることができる。例えば余りの値「0」に対応するLF値は、余りの値「1」「2」「3」に対応するLF値をYと表記した場合、「(Y+Y+Y+X)/4=360D」という条件を満たすXに変更できる。
CPU40は、カラーインクのドット数を制御することによって、マルチパス方式で1つの画素列を形成する2つのノズル36のそれぞれから吐出されるカラーインク量の加算量と、1つの画素列を形成する1つのノズル36から吐出されるカラーインク量とを同一とした。これに対し、CPU40は、別の方法でインク量を制御してもよい。例えば、CPU40は、ノズル36のそれぞれから吐出されるインク量を、多段階に切り替えられるようにしてもよい。CPU40は、インクのドット数を制御する代わりに、吐出されるインク量を制御することによって、マルチパス方式で1つの画素列を形成する2つのノズル36のそれぞれから吐出されるカラーインク量の加算量と、1つの画素列を形成する1つのノズル36から吐出されるカラーインク量とを同一としてもよい。
CPU40は、印刷バッファ[1]に基づいて361〜420番目のノズル36から吐出されるカラーインクのドットの位置と、印刷バッファ[5]に基づいて1〜60番目のノズル36から吐出されるカラーインクのドットの位置とを相違させた。これに対し、CPU40は、361〜420番目のノズル36から吐出されるカラーインクのドットの少なくとも一部の位置と、1〜60番目のノズル36から吐出されるカラーインクのドットの少なくとも一部の位置とを一致させてもよい。即ち、カラーインクのドットの少なくとも一部は、同一の位置に重ねて吐出されもよい。この場合、カラーマスクテーブルは、上記以外の方法で設定されてもよい。例えば、カラーマスクテーブルには、周知の乱数発生アルゴリズムによって算出された乱数が設定されてもよい。
CPU40は、1〜8番目のそれぞれのノズル36から吐出されるカラーインクの吐出回数を、1番目から8番目に向けて順番に小さくし、53〜60番目のそれぞれのノズル36から吐出されるカラーインクの吐出回数を、53番目から60番目に向けて順番に大きくした。CPU40は、361〜368番目のそれぞれのノズル36から吐出されるカラーインクの吐出回数は、361番目から368番目に向けて順番に大きくし、412〜420番目のそれぞれのノズル36から吐出されるカラーインクの吐出回数を、412番目から420番目に向けて順番に小さくした。これに対し、CPU40は、1〜420番目のそれぞれのノズル36から吐出されるカラーインクの吐出回数を一律に定めてもよい。
CPU40は、1〜60番目のノズル36から白インクを吐出させる回数を全体の75%とし、361〜420番目のノズル36から白インクを吐出させる回数を全体の25%とした。これに対し、CPU40は、それぞれの吐出の回数の割合を、上記と異なる割合としてもよい。それぞれの吐出の回数の割合を50%で一致させてもよい。
上記実施形態では、白インクが吐出される吐出ヘッド35Wのうち361〜420番目のノズル36において目詰まりが発生した場合でも、白インクの画素列が副走査方向に隙間なく配置されるように、吐出ヘッド35の副走査方向の移動量が調整された。具体的には、CPU40は、はじめに(359/4×D)分ずつ副走査方向に吐出ヘッド35を3回相対移動させて、3つの画素列を形成した。次に、CPU40は、形成された3つの画素列のうち最初に形成された画素列の位置から(360×D)分副走査方向に離隔した位置に、吐出ヘッド35を相対移動させて、1つの画素列を形成した。又、白インクが吐出されると同時に、吐出ヘッド35C、35M、35Y、35Kの各ノズル36からカラーインクが吐出された。この場合、カラーインクの画素列の一部は、マルチパス方式で形成された。従って、マルチパス方式で形成されていない画素列と、マルチパス方式で形成された画素列とが混在していた。
以下、はじめに3つの画素列を形成するときの吐出ヘッド35の移動量を、((N1−1)/4×D)と表記する。その後に1つの画素列を形成するときの、3つの画素列のうち最初に形成された画素列の位置からの吐出ヘッド35の移動量を、N1×Dと表記する。N1は、白インクの420個の吐出ヘッド35Wのうち、目詰まりが発生する可能性の小さい1〜360番目の吐出ヘッド35Wの数を示す。各吐出ヘッド35に含まれるノズル36の総数を、Nと表記する。N−N1によって算出される値を、N2と表記する。N2は、白インクの420個の吐出ヘッド35Wのうち、目詰まりが発生する可能性の大きい361〜420番目の吐出ヘッド35Wの数を示す。
図18は、カラーインク画像61〜63において、マルチパス方式で形成されていない画素列と、マルチパス方式で形成された画素列とが混在する様子を示す。カラーインク画像61〜63は、第1領域及び第2領域に区別される。第1領域は、画素列の総数に対するマルチパス方式で形成された画素列の数の割合が、25%未満の領域を示す。第2領域は、画素列の総数に対するマルチパス方式で形成された画素列の数の割合が、25%以上の領域を示す。第2領域の画質は、第1領域の画質よりも良好となる。その理由は、第2領域では、マルチパス方式で形成された画素列の割合が、第1領域と比べて大きいためである。但し、マルチパス方式で形成された画素列の割合が大きくなる程、カラーインク画像62を形成させるまでに要する時間は長くなる。
N1を360とした本実施形態の条件でカラーインクがノズル36から吐出された場合、カラーインク画像62が形成される。カラーインク画像62は、第1領域62A、62C、及び、第2領域62B、62Dを含む。第1領域と第2領域とは交互に配置される。例えば、第1領域62Cでは、マルチパス方式で形成されていない画素列621のみが配列されており、マルチパス方式で形成された画素列は混合していない。一方、例えば、第2領域62Dでは、マルチパス方式で形成されていない3つの画素列621に対して、マルチパス方式で形成された1つの画素列622の割合で混在している。この場合、画素列の総数に対するマルチパス方式で形成された画素列の数の割合は、1/(3+1)=0.25(25%)になる。
カラーインク画像62では、第1領域62A、62Cと第2領域62B、62Dとの境界部分にすじが発生する場合がある。すじが発生した場合、カラーインク画像62の画質が低下する可能性がある。このため、第1領域62A、62Cと第2領域62B、62Dとの境界部分はない方が好ましい。
カラーインク画像61は、第1領域61A、61Cの副走査方向の長さが、カラーインク画像62の第1領域62A、62Cの副走査方向の長さよりも長いという点で、カラーインク画像62と異なる。又、カラーインク画像61は、第2領域61B、61Dの副走査方向の長さが、カラーインク画像62の第2領域62B、62Dの副走査方向の長さよりも短いという点で、カラーインク画像62と異なる。カラーインク画像61は、N1の値を360よりも大きくした条件に基づいてカラーインクがノズル36から吐出された場合に形成される。このように、N1の値が大きくなる程、第1領域に対する第2領域の割合は小さくなる。なお、上記のように、第2領域の画質は、第1領域の画質よりも良好となる。このため、カラーインク画像61の画質は、カラーインク画像62の画質よりも低下する場合がある。
カラーインク画像63は、全ての領域が第2領域63B、63Dとなっているという点で、カラーインク画像61、62と異なる。カラーインク画像63は、N1を360よりも小さい336とした条件に基づいてカラーインクがノズル36から吐出された場合に形成される。カラーインク画像63の場合、第1領域よりも画質の良好な第2領域が全体の領域を占める。又、カラーインク画像61、62と異なり、第1領域と第2領域との境界部分は存在しない。このため、カラーインク画像63の画質は、カラーインク画像61、62の画質よりも向上する場合がある。
カラーインク画像を形成するときのN1、N2の値は、次の算出式に基づいて算出される。以下、R×Dによって算出される値を、kと表記する。kは、各ノズル36の距離Dと解像度Rとの関係を示す。上記実施形態の場合、k=R×D=1200[dpi]×(1/300)[inch]=4が算出される。算出されるkは、各ノズル36間の距離が、インク画像において副走査方向に隣接するドット間の距離の4倍であることを示す。画素列の総数に対するマルチパス方式で形成された画素列の数の割合がn/k以上の領域を、第2領域と定義する。言い換えれば、第2領域は、画素列k個に対して、マルチパス方式で形成された画素列がn個以上となる領域に対応する。上記では、n=1及びk=4の条件で第2領域が定義されている。このため、第2領域において、画素列k(=4)個のうち、マルチパス方式で形成された画素列の数n(=1)個の割合は、n/k=1/4=0.25(25%)となる。
第2領域では、k個の画素列のうちn個がマルチパス方式で印刷される。このため、第2領域を形成するために「k+n」回の主走査が実行されることになる。このため、主走査数「k+n」に対する画素列の数kの比率「k/(k+n)」を、吐出ヘッド35に含まれるノズル36の総数Nに乗算することによって、N1が算出される。
N1=N/(k+n)×k
又、N2は、NからN1を減算することによって算出されるので、以下のような関係式が成立する。
N2=N−N1=N−(N/(k+n)×k)=N/(k+n)×n
カラーインク画像63の場合、N=420、k=4、n=1となるので、N1、N2は次のようにして算出される。
N1=N/(k+n)×k=420/(4+1)×4=336
N2=N/(k+n)×n=420/(4+1)×1=84
CPU40は、上記の算出式に基づいて算出された、N1(=336)及びN2(=84)の条件に基づいて、カラーインクをノズル36から吐出してカラーインク画像63を形成する。これによって、カラーインク画像63の全ての領域を、マルチパス方式で形成された画素列の割合がn/k(=25%)以上となる第2領域とすることができる。第2領域の画質は、第1領域の画質よりも良好であるので、CPU40は、この条件でカラーインクの吐出制御を行うことによって、画質の良好なカラーインク画像63を形成できる。又、カラーインク画像63では、第1領域と第2領域との境界部分がなくなる。このため、CPU40は、第1領域と第2領域との間にすじが発生することを抑制できるので、境界部分を目立たなくできる。
<その他>
白インクは本発明の「第1インク」の一例である。4つの吐出ヘッド35Wのノズル36は本発明の「第1ノズル孔」の一例である。カラーインクは本発明の「第2インク」の一例である。吐出ヘッド35C、35M、35Y、35Kのそれぞれのノズル36は本発明の「第2ノズル孔」の一例である。1〜360番目のノズル36の数である「360」は本発明の「第1所定数」の一例である。361〜420番目のノズル36の数である「60」は本発明の「第2所定数」の一例である。S45は本発明の「第1吐出制御」「第2吐出制御」「第3吐出制御」の一例である。S49は本発明の「第1移動制御」「第2移動制御」の一例である。カラーマスクテーブル[420]に記憶されるマスク値は本発明の「第1マスクパターン」の一例である。カラーマスクテーブル[420]が記憶されるRAM42は本発明の「第1記憶部」の一例である。白マスクテーブル[420]に記憶されるマスク値は本発明の「第2マスクパターン」の一例である。白マスクテーブル[420]が記憶されるRAM42は本発明の「第2記憶部」の一例である。
30 :印刷装置
35、35W、35C、35M、35Y、35K :吐出ヘッド
36 :ノズル
39 :プラテン
40 :CPU
411 :LF値テーブル
412 :マスターマスクテーブル
423 :マスターポインタテーブル

Claims (5)

  1. 副走査方向に並び且つ第1インクを吐出することが可能な複数の第1ノズル孔、及び、前記副走査方向に並び且つ前記複数の第1ノズル孔に対して前記副走査方向側に配置された複数の第2ノズル孔であって第2インクを吐出することが可能な複数の第2ノズル孔を備えるヘッドと、
    印刷媒体に対して前記ヘッドを主走査方向に相対移動させて、前記第1インク及び前記第2インクを吐出させ、且つ、前記印刷媒体に対して前記ヘッドを前記副走査方向に相対移動させて、第1インク画像及び第2インク画像を形成する制御部と、
    を備え、
    前記制御部は、
    前記ヘッドを前記主走査方向に相対移動させて、第1所定数及び第2所定数の前記第1ノズル孔から前記第1インクを吐出させ、且つ、前記第1所定数及び前記第2所定数の前記第2ノズル孔から前記第2インクを吐出させる第1吐出制御と、
    前記第1吐出制御の実行後の前記ヘッドの位置から、隣接する前記第1ノズル孔の間の距離の整数倍を除く距離分、前記ヘッドを前記副走査方向に相対移動させる第1移動制御と、
    前記第1移動制御の実行後、前記ヘッドを前記主走査方向に相対移動させて、前記第1所定数及び前記第2所定数の前記第1ノズル孔から前記第1インクを吐出させ、且つ、前記第1所定数及び前記第2所定数の前記第2ノズル孔から前記第2インクを吐出させる第2吐出制御と、
    前記第2吐出制御の実行後、前記第1吐出制御の実行後の前記ヘッドの位置から、前記第1所定数の前記第1ノズル孔が配置される部分の前記副走査方向の長さ分、前記ヘッドを前記副走査方向に相対移動させる第2移動制御と、
    前記第2移動制御の実行後、前記ヘッドを前記主走査方向に相対移動させて、前記第1所定数及び前記第2所定数の前記第1ノズル孔から前記第1インクを吐出させ、且つ、前記第1所定数及び前記第2所定数の前記第2ノズル孔から前記第2インクを吐出させる第3吐出制御と
    を実行
    前記第1吐出制御において前記第2インクを吐出する前記主走査方向の位置、及び、前記第3吐出制御において前記第2インクを吐出する前記主走査方向の位置を特定可能な第1マスクパターンを記憶する第1記憶部と、
    前記第1吐出制御において前記第1インクを吐出する前記主走査方向の位置、及び、前記第3吐出制御において前記第1インクを吐出する前記主走査方向の位置を特定可能な第2マスクパターンを記憶する第2記憶部と
    を更に備え、
    前記制御部は、
    前記第1吐出制御によって吐出される前記第2インクの吐出位置と、前記第3吐出制御によって吐出される前記第2インクの吐出位置との前記副走査方向における第1共通位置に吐出される前記第2インクのインク量であって前記第1吐出制御によって吐出されるインク量及び前記第3吐出制御によって吐出されるインク量を加算した加算量を、前記第2吐出制御によって吐出される前記第2インクのインク量と同等とし、
    前記第1吐出制御によって前記第1共通位置に前記第2インクが吐出されるときの前記主走査方向の位置と、前記第3吐出制御によって前記第1共通位置に前記第2インクが吐出されるときの前記主走査方向の位置とを、前記第1マスクパターンに基づいて相違させ、
    前記第1吐出制御によって吐出される前記第1インクの吐出位置と、前記第3吐出制御によって吐出される前記第1インクの吐出位置との前記副走査方向における第2共通位置に、前記第1吐出制御及び前記第3吐出制御によって前記第1インクを吐出させる場合において、前記第1吐出制御によって前記複数の第1ノズル孔から前記第1インクを複数回吐出させるときの、各第1ノズル孔に対応する吐出回数と、前記第3吐出制御によって前記複数の第1ノズル孔から前記第1インクを複数回吐出させるときの、各第1ノズル孔に対応する吐出回数とを、前記第2マスクパターンに基づいて相違させて、前記第1インクを吐出させ、
    前記第1マスクパターンに基づいて前記第1吐出制御が実行された場合の前記第2インクの吐出回数と、前記第1マスクパターンに基づいて前記第3吐出制御が実行された場合の前記第2インクの吐出回数との比率は、前記複数の第2ノズル孔の並ぶ順番に応じて変化し、前記第2マスクパターンに基づいて前記第1吐出制御が実行された場合の前記第1インクの吐出回数と、前記第2マスクパターンに基づいて前記第3吐出制御が実行された場合の前記第1インクの吐出回数との比率は、前記複数の第1ノズル孔の並ぶ順番に応じて変化しないことを特徴とする画像形成装置。
  2. 副走査方向に並び且つ第1インクを吐出することが可能な複数の第1ノズル孔、及び、前記副走査方向に並び且つ前記複数の第1ノズル孔に対して前記副走査方向側に配置された複数の第2ノズル孔であって第2インクを吐出することが可能な複数の第2ノズル孔を備えるヘッドと、
    印刷媒体に対して前記ヘッドを主走査方向に相対移動させて、前記第1インク及び前記第2インクを吐出させ、且つ、前記印刷媒体に対して前記ヘッドを前記副走査方向に相対移動させて、第1インク画像及び第2インク画像を形成する制御部と、
    を備え、
    前記制御部は、
    前記ヘッドを前記主走査方向に相対移動させて、第1所定数の前記第1ノズル孔から前記第1インクを吐出させ、且つ、前記第1所定数及び第2所定数の前記第2ノズル孔から前記第2インクを吐出させる第1吐出制御と、
    前記第1吐出制御の実行後の前記ヘッドの位置から、隣接する前記第1ノズル孔の間の距離の整数倍を除く距離分、前記ヘッドを前記副走査方向に相対移動させる第1移動制御と、
    前記第1移動制御の実行後、前記ヘッドを前記主走査方向に相対移動させて、前記第1所定数及び前記第2所定数の前記第2ノズル孔から前記第2インクを吐出させる第2吐出制御と、
    前記第2吐出制御の実行後、前記第1吐出制御の実行後の前記ヘッドの位置から、前記第1所定数の前記第1ノズル孔が配置される部分の前記副走査方向の長さ分、前記ヘッドを前記副走査方向に相対移動させる第2移動制御と、
    前記第2移動制御の実行後、前記ヘッドを前記主走査方向に相対移動させて、前記第1所定数の前記第1ノズル孔から前記第1インクを吐出させ、且つ、前記第1所定数及び前記第2所定数の前記第2ノズル孔から前記第2インクを吐出させる第3吐出制御と
    を実行する画像形成装置であって、
    前記制御部は、
    前記第1吐出制御によって吐出される前記第2インクの吐出位置と、前記第3吐出制御によって吐出される前記第2インクの吐出位置との前記副走査方向における第1共通位置に吐出される前記第2インクのインク量であって前記第1吐出制御によって吐出されるインク量及び前記第3吐出制御によって吐出されるインク量を加算した加算量を、前記第2吐出制御によって吐出される前記第2インクのインク量と同等とし、
    前記第1所定数N1の前記第1ノズル孔、及び、前記第2所定数N2の前記第2ノズル孔は、それぞれ、前記副走査方向にD[inch]ずつ間隔を空けて並び、且つ、解像度R[dpi]の前記第2インク画像が形成される場合において、N1とN2とを加算した値をNとした場合、
    前記第1所定数N1は、
    N1=N/((R×D)+n)×(R×D)(但し、nは整数)
    の関係式を満たし、
    前記第2所定数N2は、
    N2=N/((R×D)+n)×n
    の関係を満たすことを特徴とする画像形成装置。
  3. 前記第1所定数N1の前記第1ノズル孔、及び、前記第2所定数N2の前記第2ノズル孔は、それぞれ、前記副走査方向にD[inch]ずつ間隔を空けて並び、且つ、解像度R[dpi]の前記第2インク画像が形成される場合において、N1とN2とを加算した値をNとした場合、
    前記第1所定数N1は、
    N1=N/((R×D)+n)×(R×D)(但し、nは整数)
    の関係式を満たし、
    前記第2所定数Nは、
    N2=N/((R×D)+n)×n
    の関係を満たすことを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
  4. 副走査方向に並び且つ第1インクを吐出することが可能な複数の第1ノズル孔、及び、前記副走査方向に並び且つ前記複数の第1ノズル孔に対して前記副走査方向側に配置された複数の第2ノズル孔であって第2インクを吐出することが可能な複数の第2ノズル孔を備えるヘッドを、印刷媒体に対して主走査方向に相対移動させて、前記第1インク及び前記第2インクを吐出させ、且つ、前記印刷媒体に対して前記ヘッドを前記副走査方向に相対移動させて、第1インク画像及び第2インク画像を形成する画像形成装置のコンピュータに、
    前記ヘッドを前記主走査方向に相対移動させて、第1所定数及び第2所定数の前記第1ノズル孔から前記第1インクを吐出させ、且つ、前記第1所定数及び前記第2所定数の前記第2ノズル孔から前記第2インクを吐出させる第1吐出ステップと、
    前記第1吐出ステップの実行後の前記ヘッドの位置から、隣接する前記第1ノズル孔の間の距離の整数倍を除く距離分、前記ヘッドを前記副走査方向に相対移動させる第1移動ステップと、
    前記第1移動ステップの実行後、前記ヘッドを前記主走査方向に相対移動させて、前記第1所定数及び前記第2所定数の前記第1ノズル孔から前記第1インクを吐出させ、且つ、前記第1所定数及び前記第2所定数の前記第2ノズル孔から前記第2インクを吐出させる第2吐出ステップと、
    前記第2吐出ステップの実行後、前記第1吐出ステップの実行後の前記ヘッドの位置から、前記第1所定数の前記第1ノズル孔が配置される部分の前記副走査方向の長さ分、前記ヘッドを前記副走査方向に相対移動させる第2移動ステップと、
    前記第2移動ステップの実行後、前記ヘッドを前記主走査方向に相対移動させて、前記第1所定数及び前記第2所定数の前記第1ノズル孔から前記第1インクを吐出させ、且つ、前記第1所定数及び前記第2所定数の前記第2ノズル孔から前記第2インクを吐出させる第3吐出ステップと
    を実行させるための画像形成プログラムであって、
    前記第1吐出ステップによって吐出される前記第2インクの吐出位置と、前記第3吐出ステップによって吐出される前記第2インクの吐出位置との前記副走査方向における第1共通位置に吐出される前記第2インクのインク量であって前記第1吐出ステップによって吐出されるインク量及び前記第3吐出ステップによって吐出されるインク量を加算した加算量を、前記第2吐出ステップによって吐出される前記第2インクのインク量と同等とし、
    前記第1吐出ステップによって前記第1共通位置に前記第2インクが吐出されるときの前記主走査方向の位置と、前記第3吐出ステップによって前記第1共通位置に前記第2インクが吐出されるときの前記主走査方向の位置とを、前記第1吐出ステップにおいて前記第2インクを吐出する前記主走査方向の位置、及び、前記第3吐出ステップにおいて前記第2インクを吐出する前記主走査方向の位置を特定可能な第1マスクパターンに基づいて相違させ、
    前記第1吐出ステップによって吐出される前記第1インクの吐出位置と、前記第3吐出ステップによって吐出される前記第1インクの吐出位置との前記副走査方向における第2共通位置に、前記第1吐出ステップ及び前記第3吐出ステップによって前記第1インクを吐出させる場合において、前記第1吐出ステップによって前記複数の第1ノズル孔から前記第1インクを複数回吐出させるときの、各第1ノズル孔に対応する吐出回数と、前記第3吐出ステップによって前記複数の第1ノズル孔から前記第1インクを複数回吐出させるときの、各第1ノズル孔に対応する吐出回数とを、前記第1吐出ステップにおいて前記第1インクを吐出する前記主走査方向の位置、及び、前記第3吐出ステップにおいて前記第1インクを吐出する前記主走査方向の位置を特定可能な第2マスクパターンに基づいて相違させて、前記第1インクを吐出させ、
    前記第1マスクパターンに基づいて前記第1吐出ステップが実行された場合の前記第2インクの吐出回数と、前記第1マスクパターンに基づいて前記第3吐出ステップが実行された場合の前記第2インクの吐出回数との比率は、前記複数の第2ノズル孔の並ぶ順番に応じて変化し、前記第2マスクパターンに基づいて前記第1吐出ステップが実行された場合の前記第1インクの吐出回数と、前記第2マスクパターンに基づいて前記第3吐出ステップが実行された場合の前記第1インクの吐出回数との比率は、前記複数の第1ノズル孔の並ぶ順番に応じて変化しないことを特徴とする画像形成プログラム。
  5. 副走査方向に並び且つ第1インクを吐出することが可能な複数の第1ノズル孔、及び、前記副走査方向に並び且つ前記複数の第1ノズル孔に対して前記副走査方向側に配置された複数の第2ノズル孔であって第2インクを吐出することが可能な複数の第2ノズル孔を備えるヘッドを、印刷媒体に対して主走査方向に相対移動させて、前記第1インク及び前記第2インクを吐出させ、且つ、前記印刷媒体に対して前記ヘッドを前記副走査方向に相対移動させて、第1インク画像及び第2インク画像を形成する画像形成装置のコンピュータに、
    前記ヘッドを前記主走査方向に相対移動させて、第1所定数の前記第1ノズル孔から前記第1インクを吐出させ、且つ、前記第1所定数及び第2所定数の前記第2ノズル孔から前記第2インクを吐出させる第1吐出ステップと、
    前記第1吐出ステップの実行後の前記ヘッドの位置から、隣接する前記第1ノズル孔の間の距離の整数倍を除く距離分、前記ヘッドを前記副走査方向に相対移動させる第1移動ステップと、
    前記第1移動ステップの実行後、前記ヘッドを前記主走査方向に相対移動させて、前記第1所定数及び前記第2所定数の前記第2ノズル孔から前記第2インクを吐出させる第2吐出ステップと、
    前記第2吐出ステップの実行後、前記第1吐出ステップの実行後の前記ヘッドの位置から、前記第1所定数の前記第1ノズル孔が配置される部分の前記副走査方向の長さ分、前記ヘッドを前記副走査方向に相対移動させる第2移動ステップと、
    前記第2移動ステップの実行後、前記ヘッドを前記主走査方向に相対移動させて、前記第1所定数の前記第1ノズル孔から前記第1インクを吐出させ、且つ、前記第1所定数及び前記第2所定数の前記第2ノズル孔から前記第2インクを吐出させる第3吐出ステップと
    を実行させるための画像形成プログラムであって、
    前記第1吐出ステップによって吐出される前記第2インクの吐出位置と、前記第3吐出ステップによって吐出される前記第2インクの吐出位置との前記副走査方向における第1共通位置に吐出される前記第2インクのインク量であって前記第1吐出ステップによって吐出されるインク量及び前記第3吐出ステップによって吐出されるインク量を加算した加算量を、前記第2吐出ステップによって吐出される前記第2インクのインク量と同等とし、
    前記第1所定数N1の前記第1ノズル孔、及び、前記第2所定数N2の前記第2ノズル孔は、それぞれ、前記副走査方向にD[inch]ずつ間隔を空けて並び、且つ、解像度R[dpi]の前記第2インク画像が形成される場合において、N1とN2とを加算した値をNとした場合、
    前記第1所定数N1は、
    N1=N/((R×D)+n)×(R×D)(但し、nは整数)
    の関係式を満たし、
    前記第2所定数N2は、
    N2=N/((R×D)+n)×n
    の関係を満たすことを特徴とする画像形成プログラム。
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