JP7383431B2 - 画像形成装置 - Google Patents
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Description
固定読み(原稿台読み)は、シート状の原稿或いは冊子をガラス等の透明な原稿台に載置して固定した状態で行われる。固定読みでは、原稿からの反射光をセンサへ向けて偏向する光学系が収容されたキャリッジを移動しながら原稿を読み取る。流し読み(ADF読み)は、自動原稿搬送装置の原稿トレイに載置された原稿が1枚ずつ読取位置に搬送されて行われる。流し読みでは、キャリッジが、読取位置の直下に停止した状態で読取位置を通過する原稿を読み取る。
固定読みよりも流し読みの方がユーザの作業負荷が小さい。これは、流し読みの場合、ユーザは原稿トレイに原稿を載置するのみであり、固定読みの場合のように原稿台上に原稿を1枚ずつ手作業で載置する必要がないためである。特に、複数枚の原稿を連続して読み取る場合には、作業負荷の差が顕著になる。
図1は、本実施形態の画像形成装置の構成図である。画像形成装置100は、原稿(シート)から画像を読み取る画像読取装置であるリーダ200と、シートに画像を印刷するプリンタ300とを備える。リーダ200は、ドキュメントスキャナ210と自動原稿搬送装置(以下、「ADFユニット」という。)220と、を備える。プリンタ300の上にドキュメントスキャナ210が設けられ、ドキュメントスキャナ210の上にADFユニット220が設けられる。リーダ200は、原稿101に印刷された画像を読み取り、読み取った画像を表す画像信号をプリンタ300へ送信する。プリンタ300は、リーダ200から取得した画像信号に基づいて、シートへの印刷処理(画像形成処理)を行うことができる。
図2は、ドキュメントスキャナ210の構成図である。ドキュメントスキャナ210は、筐体内に、第1ミラーユニット104a、第2ミラーユニット104b、画像センサ105、レンズ115、モータ116、原稿サイズ検知センサ113、及びホームポジションセンサ106を備える。第1ミラーユニット104aは、原稿照明ランプ103及び第1ミラー107aを備える。第2ミラーユニット104bは、第2ミラー107b及び第3ミラー107cを備える。第1ミラーユニット104a及び第2ミラーユニット104bは、モータ116の駆動によりSX1方向に移動可能である。
図3は、ADFユニット220の説明図である。図3(a)は、ADFユニット220の外観斜視図である。図3(b)は、ADFユニット220の内部構成図である。図3(c)は、後述の原稿積載部301を斜め上方から見た図である。図3(d)は、原稿積載部301の内部構成図である。ADFユニット220は、原稿積載部301、原稿給紙部304、原稿搬送部308、及び反転排紙部313を備える。
図4は、プリンタ制御部109の説明図である。プリンタ制御部109には、画像形成装置100の動作を統括的に制御するCPU(Central Processing Unit)401、メモリ402、リーダ200、及び半導体レーザ410が接続される。メモリ402は、ROM(Read Only Memory)やRAM(Random Access Memory)を備え、画像形成装置100の動作を制御するための制御プログラムや各種のデータを格納する。CPU401は、メモリ402に格納される制御プログラムを実行することで、画像形成装置100の動作を制御することになる。
本実施形態では、シートを用いるキャリブレーションとして2種類以上の画像形成条件の調整が可能である。本実施形態では、1つ目のキャリブレーションの例として、階調補正キャリブレーションを説明する。電子写真方式の画像形成装置100は、シートに形成する画像の階調特性(濃度特性)が様々な要因で変動する。例えば、気温や湿度等の環境条件の変化や、画像形成装置100の部品の経時変化により、階調特性が変化する。画像形成装置100は、階調特性を維持するためにキャリブレーションを実行する。キャリブレーションでは、まずプリンタ300がシートにテスト画像を形成しテストチャートを作成する。画像形成装置100は、テストチャートをドキュメントスキャナ210で読み取ることでテスト画像の画像濃度を取得する。画像形成装置100は、取得した画像濃度が目標濃度となるように補正テーブルを作成する。なお、補正テーブルは、シートの種類(坪量やコーティングの有無、再生紙かどうか)に応じて個別に用意される。
2つ目のキャリブレーションの例として、印刷位置調整キャリブレーションを説明する。印刷位置調整キャリブレーションでは、シートに形成する画像の印刷位置のずれ量を調整するために行われる。印刷位置のずれ量は、画像が印刷されるシートの種類、特に物理的特性に依存する。そのために、印刷位置の調整は、シートの種類に応じて行われる必要がある。
調整用チャート601のオモテ面における「サイド位置」の測定値1310は、演算テーブル1300に示した換算式を用いて、図10の距離f、jの実測値から算出される。サイド位置は、シートの搬送方向の左側における調整用チャート601の端部から対応するマーク620までの距離の平均値である。
演算テーブル1300に示すように、「リード位置」及び「サイド位置」の理想値1311は、それぞれ1[cm]である。即ち、マーク620は、理想的にはそれぞれ対応する調整用チャート601の端部から1[cm]離れた位置に印刷される。
調整用チャート601のオモテ面における「副走査倍率」の測定値1310は、演算テーブル1300に示した換算式を用いて、図10の距離a、c、e、g、iの実測値から算出される。副走査倍率は、副走査方向に同一走査線上に並ぶマーク620間の距離の平均値である。
演算テーブル1300に示すように、「主走査倍率」の理想値1311は、シート管理テーブル500に登録されている各シートにおける主走査方向のシートの長さ512から2[cm]減算した値である。同様に、「副走査倍率」の理想値1311は、シート管理テーブル500に登録されている各シートにおける副走査方向のシートの幅512から2[cm]減算した値である。
まず、CPU401は、領域801(区間(A))の画像濃度を検出する。続いて、CPU401は、領域801と領域803との間にある領域802(区間(B))の画像濃度を検出する。続いて、CPU401は、領域802と領域802との間にある領域803(区間(C))の画像濃度を検出する。続いて、CPU401は、領域803と領域803との間にある領域802(区間(D))の画像濃度を検出する。続いて、CPU401は、領域802と領域802との間にある領域803(区間(E))の画像濃度を検出する。続いて、CPU401は、領域803と領域801との間にある領域802(区間(F))の画像濃度を検出する。続いて、CPU401は、領域801(区間(G))の画像濃度を検出する。
このようにしてCPU401は、調整用チャート601の画像端及びマーク620の画像端の検出悔過に基づいて、調整用チャート601の距離a~rを自動的に算出することができる。
本実施形態では、シート(テストチャート901a、901b、調整用チャート601)を用いたキャリブレーションにおいて、ADFユニット220を利用してシートを搬送しながら読み取る際の処理内容を、キャリブレーションの種類に応じて最適化する。ここでは、印刷位置調整キャリブレーションと階調補正キャリブレーションとで処理内容を変更する場合について説明する。
キャリブレーションの種類によって、検出対象が異なる。
階調補正キャリブレーションでは、検出対象が図7に例示するような低濃度から高濃度までの各パッチ画像(テスト画像)を含むテストチャート901a、901bの画像濃度である。階調補正キャリブレーションで必要な精度を確保するためには、低濃度から高濃度までの各パッチ画像の画像濃度を高精度に検出する必要である。また、階調性を調整するためには、低濃度から高濃度までの各パッチ画像の画像濃度を高精度に検出する必要がある。
印刷位置調整キャリブレーションでは、検出対象が図10に例示するような調整用チャート601のマーク620の位置である。マークの位置は、高濃度で形成した画像の有無で検出される。印刷位調整キャリブレーションで必要な精度を確保するためには、高濃度の画像の有無を正確に判断できればよく、画像濃度を高精度に検出する必要はない。
第2用紙区分は、マーク620の位置検出が可能である。そのために印刷位置調整キャリブレーションは第2用紙区分のシートのADF読みに対応している。しかし、第2用紙区分のシートは低濃度のパッチ画像の検出が不可である。そのために第2用紙区分は、階調補正キャリブレーションでADF読みに対応していない。このように第2用紙区分のシートは、印刷位置調整キャリブレーションではADF読みに対応し、階調補正キャリブレーションでは、ADF読みに対応しない。
図14は、ADF読みによりテストチャート901a、901bや調整用チャート601を読み取る際の、シートの坪量による検出精度への影響の説明図である。ドキュメントスキャナ210の画像センサ105は、原稿照明ランプ103から出射される入射光IのシートP(原稿)による乱反射光Rを受光する。原稿の読み取りは、原稿が静止した状態に近いほど検出精度が高くなる。そのために、原稿は、搬送中に読み取られる場合であっても、読み取られる面が原稿台ガラス102から一定の距離L0になるように搬送される。
図17は、キャリブレーションの種類によってADF読みの際の用紙区分を変更する処理を表すフローチャートである。
このように本実施形態では、キャリブレーションの種類とシートの種類とに基づいて、ADFユニット220を用いたADF読みと原稿台読みとが決定される。或いは、ADF読みと原稿台読みのいずれを行うかにより、キャリブレーションの種類とシートの種類とを決定可能である。そのために、キャリブレーションの作業性を向上させつつ、キャリブレーション時の必要精度を確保することが可能となる。
画像形成装置100は、リーダ200に代えてインライン方式で配置された画像読取装置を用いてキャリブレーションを行うことも可能である。具体的には、画像読取装置は、シートに印刷された画像の色、位置、及び倍率等の読取結果に基づいて画像の補正量を求める。画像の補正量は、画像形成装置100にフィードバックされる。なお、以下の説明では、インライン方式で配置されている画像読取装置を前提とするが、画像読取装置は、画像形成装置100の後段にオフライン方式で配置されていてもよい。
図19は、画像読取装置600を用いたキャリブレーションの種類によって用紙区分を変更する処理を表すフローチャートである。
Claims (4)
- シートに画像を形成する画像形成手段と、
トレイに載置された原稿を搬送しながら読み取る第1読取モードと、原稿台に載置された原稿を読み取る第2読取モードとを含む複数の読取モードを実行可能な読取手段と、
前記画像形成手段により形成される画像の濃度を調整する第1キャリブレーションに用いる第1テスト画像が形成されるシートの種類に関する紙種情報を取得し、前記画像形成手段により形成される画像の前記シート上の位置を調整する第2キャリブレーションに用いる第2テスト画像が形成されるシートの種類に関する紙種情報を取得する取得手段と、
前記第1キャリブレーションにおいて前記読取手段により読み取られたシート上の前記第1テスト画像の読取結果に基づき前記濃度を調整し、前記第2キャリブレーションにおいて前記読取手段により読み取られたシート上の前記第2テスト画像の読取結果に基づき前記位置を調整する調整手段と、
制御手段と、を有し、
前記制御手段は、前記第1テスト画像が第1の紙種の第1シートに形成される場合、前記第1シート上の前記第1テスト画像を読み取る読取モードとして、前記読取手段に前記第1読取モードと前記第2読取モードとのいずれの実行も許可し、
前記制御手段は、前記第1テスト画像が前記第1の紙種よりも坪量が小さい第2の紙種の第2シートに形成される場合、前記第1シート上の前記第1テスト画像を読み取る読取モードとして、前記読取手段に前記第1読取モードの実行を許可せずに、前記第2読取モードの実行を許可し、
前記制御手段は、前記第2テスト画像が前記第1の紙種の第3シートに形成される場合、前記第3シート上の前記第2テスト画像を読み取る読取モードとして、前記読取手段に前記第1読取モードと前記第2読取モードとのいずれの実行も許可し、
前記制御手段は、前記第2テスト画像が前記第2の紙種の第4シートに形成される場合、前記第4シート上の前記第2テスト画像を読み取る読取モードとして、前記読取手段に前記第1読取モードと前記第2読取モードとのいずれの実行も許可することを特徴とする、
画像形成装置。 - 表示手段をさらに有し、
前記制御手段は、前記第1テスト画像が前記第1の紙種の前記第1シートに形成される場合、前記表示手段に、前記第1読取モードと前記第2読取モードとから前記第1シートを読み取る読取モードの選択を促すための画面を表示させ、
前記制御手段は、前記第1テスト画像が前記第2の紙種の前記第2シートに形成される場合、前記表示手段に、前記第1テスト画像が形成された前記第2シートを前記原稿台に載置することを促すための画面を表示させることを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。 - 前記第1の紙種の坪量は60[g/m 2 ]より小さく、
前記第2の紙種の坪量は60[g/m 2 ]以上であることを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。 - 前記第2の紙種の坪量は220[g/m 2 ]より小さいことことを特徴とする請求項3に記載の画像形成装置。
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