WO2019208010A1 - 画像形成装置 - Google Patents

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WO2019208010A1
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color image
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藤井 武
黒田 修
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富士フイルム株式会社
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    • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
    • B41J2/00Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed
    • B41J2/435Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed characterised by selective application of radiation to a printing material or impression-transfer material
    • B41J2/447Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed characterised by selective application of radiation to a printing material or impression-transfer material using arrays of radiation sources
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B27/00Photographic printing apparatus
    • G03B27/32Projection printing apparatus, e.g. enlarger, copying camera

Definitions

  • the present disclosure relates to an image forming apparatus.
  • thermo recording apparatus that prints on a mapping sheet using a thermal recording material having a coloring layer of two or more colors by a thermal head (see Patent Document 1).
  • This thermal recording apparatus converts the image data of each color into the optimum printing energy corresponding to the layer configuration based on the printing energy table storing the optimum printing energy corresponding to the layer configuration of the mapping sheet and the thermal recording material. .
  • thermo printing method in which a multicolor image is recorded on a color thermal recording material using a thermal head in which a large number of heating elements divided into two in the sub-scanning direction are arranged in the main scanning direction (see Patent Document 2). ).
  • this thermal printing method only one side of the heating element divided into two parts is driven to thermally record the thermosensitive coloring layer on the surface layer side of the color thermosensitive recording material, and both the heating elements divided into two parts are driven simultaneously. Thermal recording is performed on the thermosensitive coloring layer on the deep side of the color thermosensitive recording material.
  • Patent Document 1 and Patent Document 2 do not take into consideration that the resolving power between the colors of the color image is different.
  • the present disclosure has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to provide an image forming apparatus capable of improving the quality of a color image.
  • the image forming apparatus when forming a color image by applying energy corresponding to each of a plurality of different colors to the photosensitive material, A forming unit for forming a color image by combining the resolving power between the colors is provided.
  • the photosensitive material is a photosensitive recording medium, and a plurality of color materials are arranged along the light irradiation direction, and the forming unit is configured according to the arrangement order of the color materials.
  • a color image may be formed by irradiating the photosensitive recording medium with light having energy corresponding to each of a plurality of colors, thereby combining the resolving power between the colors.
  • the image forming apparatus further includes a control unit that controls the forming unit to adjust the amount of energy corresponding to at least one of the plurality of colors, and the forming unit is controlled by the control unit.
  • a color image may be formed by combining the resolving power between the colors.
  • the forming unit may form a color image by combining the resolving power between the colors by changing the spot size of energy corresponding to at least one of the plurality of colors. Good.
  • the image forming apparatus further includes an image processing unit that performs a blur mask process on a color image corresponding to at least one of a plurality of colors, and the forming unit performs the color mask process on which the blur mask process has been performed. May be formed.
  • the image forming apparatus may further include an imaging unit that captures a color image, and the forming unit may form a color image obtained by imaging by the imaging unit.
  • the quality of a color image can be improved.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an example of a hardware configuration of an image forming apparatus according to an embodiment. It is a top view which shows an example of a structure of the formation part which concerns on embodiment. It is side surface sectional drawing which shows an example of a structure of the photosensitive recording medium which concerns on embodiment. It is side surface sectional drawing for demonstrating that the resolving power between each color formed in the photosensitive recording medium which concerns on embodiment differs.
  • 6 is a flowchart illustrating an example of image forming processing according to the embodiment. It is a top view which shows an example of a structure of the formation part which concerns on a modification.
  • the image forming apparatus 10 includes a CPU (Central Processing Unit) 11 as an example of a control unit, a memory 12 as a temporary storage area, and a nonvolatile storage unit 13. Further, the image forming apparatus 10 includes a display unit 14 such as a liquid crystal display, an input unit 15 in which an input is performed by a user, an imaging unit 16, and a forming unit 17.
  • the CPU 11, the memory 12, the storage unit 13, the display unit 14, the input unit 15, the imaging unit 16, and the forming unit 17 are connected via a bus 18.
  • An example of the image forming apparatus 10 is an instant camera.
  • the input unit 15 includes various buttons and a touch panel integrated with the display unit 14.
  • the imaging unit 16 includes an imaging element such as a CCD (Charge Coupled Device) image sensor and an imaging lens, and stores image data indicating a color image obtained by imaging in the storage unit 13.
  • the forming unit 17 responds to the color represented by the pixel value of each pixel of the image data stored in the storage unit 13 with light as an example of energy on the photosensitive recording medium F (see FIG. 2) as an example of the photosensitive material. An image is formed by irradiation.
  • the forming unit 17 includes a line head 20 ⁇ / b> R, 20 ⁇ / b> G, 20 ⁇ / b> B, and a transport mechanism (not shown) that transports the photosensitive recording medium F.
  • the line heads 20R, 20G, and 20B are arranged along the transport direction of the photosensitive recording medium F (hereinafter simply referred to as “transport direction”).
  • the line head 20R includes a plurality of (for example, 800) light emitting elements 22R that emit red light, and each light emitting element 22R is arranged in a zigzag manner along a direction orthogonal to the transport direction.
  • orthogonal as used herein means orthogonality including an error that is allowed in advance as an error in manufacturing, an error associated with a change with time, and the like.
  • the line head 20G includes a plurality of light emitting elements 22G that emit green light, and each light emitting element 22G is arranged in a zigzag manner along a direction orthogonal to the transport direction.
  • the line head 20B includes a plurality of light emitting elements 22B that emit blue light, and each light emitting element 22B is arranged in a zigzag manner along a direction orthogonal to the transport direction.
  • the number of light emitting elements 22R, light emitting elements 22G, and light emitting elements 22B is the same.
  • the sizes of the light emitting element 22R, the light emitting element 22G, and the light emitting element 22B are also the same size. Note that examples of the light emitting element 22R, the light emitting element 22G, and the light emitting element 22B include LEDs (Light Emitting Diodes) corresponding to the respective colors.
  • the forming unit 17 irradiates the photosensitive recording medium F with light corresponding to the color represented by the pixel value of each pixel of the image data while the photosensitive recording medium F is conveyed by the conveyance mechanism. Thus, an image is formed.
  • the photosensitive recording medium F has a back layer 30, a support 31, an image receiving layer 32, a white reflective layer 33, a black light shielding layer 34, a cyan color material layer 35, a red sensation from the observation surface (front surface) side.
  • the acid neutralization layer 46 and the support 47 are stacked in this order along the light irradiation direction.
  • the red-sensitive emulsion layer 36 is disposed in correspondence with the cyan color material layer 35
  • the green-sensitive emulsion layer 39 is disposed in correspondence with the magenta color material layer 38
  • the blue-sensitive emulsion layer 42 is in the yellow color material layer 41. It is arranged corresponding to. From the forming unit 17, light from each line head is irradiated to the surface (back surface) opposite to the observation surface of the photosensitive recording medium F.
  • the unexposed pixels that are not irradiated with light on the photosensitive recording medium F do not react with the red-sensitive emulsion layer 36, the green-sensitive emulsion layer 39, and the blue-sensitive emulsion layer 42.
  • Each color material of the layer 35, the magenta color material layer 38, and the yellow color material layer 41 reaches the image receiving layer 32. Thereby, black is formed in the unexposed pixels that are not irradiated with light in the photosensitive recording medium F.
  • the green-sensitive emulsion layer 39 and the blue-sensitive emulsion layer 42 do not react and the red-sensitive emulsion layer 36 reacts, so that the color of the cyan color material layer 35 is irradiated.
  • the material does not reach the image receiving layer 32, and the color materials of the magenta color material layer 38 and the yellow color material layer 41 reach the image receiving layer 32.
  • red is formed as a difference between the color material layers in the pixels on the photosensitive recording medium F irradiated with red light.
  • the pixel irradiated with green light does not react with the red-sensitive emulsion layer 36 and the blue-sensitive emulsion layer 42, but reacts with the green-sensitive emulsion layer 39.
  • the material does not reach the image receiving layer 32, and the color materials of the cyan color material layer 35 and the yellow color material layer 41 reach the image receiving layer 32.
  • the pixels irradiated with green light are formed with green as the difference between the color material layers.
  • the red-sensitive emulsion layer 36 and the green-sensitive emulsion layer 39 do not react and the blue-sensitive emulsion layer 42 reacts, so that the color of the yellow color material layer 41 is not affected.
  • the material does not reach the image receiving layer 32, and the color materials of the cyan color material layer 35 and the magenta color material layer 38 reach the image receiving layer 32.
  • blue is formed as a difference between the color material layers in the pixels irradiated with blue light in the photosensitive recording medium F.
  • the forming unit 17 irradiates the photosensitive recording medium F with light corresponding to the color represented by the pixel value of each pixel of the image data from the line heads 20B, 20G, and 20R. As a result, a color image is formed on the photosensitive recording medium F.
  • the red-sensitive emulsion layer 36, the green-sensitive emulsion layer 39, and the blue-sensitive emulsion layer 42 described above differ in the degree of light diffusion.
  • the red-sensitive emulsion layer 36, the green-sensitive emulsion layer 39, and the blue-sensitive emulsion layer 42 are also different in distance from the image receiving layer 32.
  • the resolving power between the colors of the image actually formed on the photosensitive recording medium F may be different even when the photosensitive recording medium F is irradiated with light of red, green and blue having the same energy.
  • the red-sensitive emulsion layer 36 is disposed closer to the image receiving layer 32 than the green-sensitive emulsion layer 39 and the blue-sensitive emulsion layer 42.
  • the red color formed by the reaction of the red sensitive emulsion layer 36 closest to the image receiving layer 32 is more conspicuous than green and blue. May be formed.
  • red, green, and blue light is irradiated by irradiating red, green, and blue light with energy corresponding to the arrangement order of the cyan color material layer 35, the magenta color material layer 38, and the yellow color material layer 41.
  • a color image is formed on the photosensitive recording medium F by combining the resolving power between the three colors.
  • the image forming apparatus 10 blurs and forms red by adjusting the energy of red light to be stronger than the energy of green and blue light. That is, in this embodiment, the resolution between colors is adjusted by reducing the red resolution.
  • the operation of the image forming apparatus 10 according to the present embodiment will be described with reference to FIG.
  • the CPU 11 executes an image forming program stored in advance in the storage unit 13
  • the image forming process shown in FIG. 5 is executed.
  • the image forming process illustrated in FIG. 5 is executed, for example, when a user inputs an imaging instruction via the input unit 15.
  • step S ⁇ b> 10 of FIG. 5 the CPU 11 controls the imaging unit 16 to capture an image.
  • Image data indicating a color image obtained by imaging by the imaging unit 16 is stored in the storage unit 13. Further, the user inputs a color image formation instruction indicated by the image data stored in the storage unit 13 via the input unit 15.
  • step S ⁇ b> 12 the CPU 11 reads the image data stored in the storage unit 13.
  • step S14 the CPU 11 controls the forming unit 17 to convey light corresponding to the color represented by the pixel value of each pixel of the read image data from the line heads 20B, 20G, and 20R while transporting the photosensitive recording medium F. By irradiating the photosensitive recording medium F, a color image is formed on the photosensitive recording medium F.
  • the CPU 11 controls the forming unit 17 so that the intensity of the red light emitted from the line head 20R is higher than the intensity of the blue and green lights emitted from the line heads 20B and 20G.
  • the red resolving power of the image recorded on the photosensitive recording medium F becomes low and matches the blue and green resolving power.
  • the CPU 11 may control the forming unit 17 to make the red light irradiation period longer than the blue and green light irradiation periods. Further, the CPU 11 controls the forming unit 17 so that the intensity of red light is higher than the intensity of blue and green light, and the irradiation period of red light is longer than the irradiation period of blue and green light. May be performed.
  • the process of step S14 ends, the image forming process ends.
  • the color image is formed by combining the resolving power between the respective colors of the color image. Therefore, the quality of the color image can be improved.
  • the resolving power between the colors is adjusted by reducing the red resolving power
  • the technology of the present disclosure is not limited thereto.
  • the resolution between the colors may be adjusted by increasing the resolution of at least one of blue and green, or between each color by decreasing the resolution of red and increasing the resolution of at least one of blue and green. It is good also as a form which unites the resolving power of.
  • the technique of this indication is not limited to this.
  • FIG. 6 a configuration in which the size of the light emitting element 22R is made larger than that of the light emitting elements 22B and 22G to make the red dot size larger than the blue and green dot sizes is exemplified. .
  • a blur mask process may be performed on the color image indicated by the image data corresponding to at least one of a plurality of colors.
  • the CPU 11 functions as an image processing unit that performs a blur mask process.
  • a combination of two or more of the light energy adjustment, the energy spot size change, and the blur mask process described above may be used to match the resolving power between the colors of the color image.
  • the photosensitive recording medium F in which a color image is formed by irradiating light was applied was described as the photosensitive material in the above embodiment, the technology of the present disclosure is not limited to this.
  • a heat-sensitive recording medium on which a color image is formed by applying heat may be used as the light-sensitive material.
  • the form which adjusts the quantity of energy by adjusting at least one of the height of the temperature of the heat to add, and the period which adds heat is illustrated.
  • various processors other than the CPU may execute various processes executed by the CPU executing software (programs) in the above embodiment.
  • a processor in this case, in order to execute specific processing such as PLD (Programmable Logic Device) and ASIC (Application Specific Integrated Circuit) whose circuit configuration can be changed after manufacturing FPGA (Field-Programmable Gate Array) or the like.
  • a dedicated electric circuit which is a processor having a circuit configuration designed exclusively, is exemplified.
  • the above-described various processes may be executed by one of these various processors, or a combination of two or more processors of the same type or different types (for example, a combination of a plurality of FPGAs and CPUs and FPGAs). Etc.).
  • the hardware structure of these various processors is more specifically an electric circuit in which circuit elements such as semiconductor elements are combined.
  • the image forming program may be provided in a form recorded in a recording medium such as a CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory), a DVD-ROM (Digital Versatile Disk Read Only Memory), and a USB (Universal Serial Bus) memory. Good.
  • the image forming program may be downloaded from an external device via a network.

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Abstract

カラー画像の品質を向上させることができる画像形成装置を得る。画像形成装置(10)は、感材に対して異なる複数の色の各々に対応するエネルギーを加えることによってカラー画像を形成する場合に、カラー画像の複数の色の各色間の解像力を合わせてカラー画像を形成する形成部(17)を備える。

Description

画像形成装置

 本開示は、画像形成装置に関する。

 従来、サーマルヘッドにより2色以上の発色層を有する感熱記録材を用いて、写像シートに印画する感熱記録装置が知られている(特許文献1参照)。この感熱記録装置は、写像シート及び感熱記録材の層構成に応じた最適な印画エネルギーを記憶する印画エネルギーテーブルに基づいて、各色の画像データを上記層構成に応じた最適な印画エネルギーに変換する。

 また、副走査方向に2分割された発熱素子を主走査方向に多数配列したサーマルヘッドを用いて、カラー感熱記録材料に多色画像を記録するサーマルプリント方法が知られている(特許文献2参照)。このサーマルプリント方法は、2分割された発熱素子の片側のみを駆動することによりカラー感熱記録材料の表層側の感熱発色層を熱記録し、2分割された発熱素子の両方を同時に駆動することによりカラー感熱記録材料の深層側の感熱発色層を熱記録する。

特開2006-62084号公報 特開2000-198230号公報

 ところで、感光記録媒体及び感熱記録媒体等の感材にエネルギーを加えることによってカラー画像を形成する場合、カラー画像の各色間の解像力が異なることによって、例えば、各色のうち特定の色のみが目立ってしまう場合がある。この場合、感材に形成されたカラー画像の品質が低下してしまう。

 しかしながら、特許文献1及び特許文献2に記載の技術では、カラー画像の各色間の解像力が異なる点については考慮されていない。

 本開示は、以上の事情を鑑みて成されたものであり、カラー画像の品質を向上させ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に、本開示の画像形成装置は、感材に対して異なる複数の色の各々に対応するエネルギーを加えることによってカラー画像を形成する場合に、カラー画像の複数の色の各色間の解像力を合わせてカラー画像を形成する形成部を備えている。

 なお、本開示の画像形成装置は、感材が、感光記録媒体であり、かつ光の照射方向に沿って複数の色の色材が配置され、形成部が、色材の配置順序に応じて、感光記録媒体に対して複数の色の各々に対応するエネルギーの光を照射することにより各色間の解像力を合わせてカラー画像を形成してもよい。

 また、本開示の画像形成装置は、形成部に対し、複数の色のうちの少なくとも1色に対応するエネルギーの量を調整する制御を行う制御部を更に備え、形成部が、制御部による制御によって各色間の解像力を合わせてカラー画像を形成してもよい。

 また、本開示の画像形成装置は、制御部が、エネルギーの強度及びエネルギーを加える期間の少なくとも一方を調整することによりエネルギーの量を調整する制御を行ってもよい。

 また、本開示の画像形成装置は、形成部が、複数の色のうちの少なくとも1色に対応するエネルギーのスポットサイズを異ならせることによって、各色間の解像力を合わせてカラー画像を形成してもよい。

 また、本開示の画像形成装置は、カラー画像に対し、複数の色の少なくとも1色に対応してぼけマスク処理を実行する画像処理部を更に備え、形成部が、ぼけマスク処理を経たカラー画像を形成してもよい。

 また、本開示の画像形成装置は、カラー画像を撮像する撮像部を更に備え、形成部が、撮像部による撮像により得られたカラー画像を形成してもよい。

 本開示によれば、カラー画像の品質を向上させることができる。

実施形態に係る画像形成装置のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。 実施形態に係る形成部の構成の一例を示す平面図である。 実施形態に係る感光記録媒体の構成の一例を示す側面断面図である。 実施形態に係る感光記録媒体に形成される各色間の解像力が異なることを説明するための側面断面図である。 実施形態に係る画像形成処理の一例を示すフローチャートである。 変形例に係る形成部の構成の一例を示す平面図である。

 以下、図面を参照して、本開示の技術を実施するための形態例を詳細に説明する。

 まず、図1を参照して、本実施形態に係る画像形成装置10の構成を説明する。図1に示すように、画像形成装置10は、制御部の一例としてのCPU(Central Processing Unit)11、一時記憶領域としてのメモリ12、及び不揮発性の記憶部13を含む。また、画像形成装置10は、液晶ディスプレイ等の表示部14、ユーザによる入力が行われる入力部15、撮像部16、及び形成部17を含む。CPU11、メモリ12、記憶部13、表示部14、入力部15、撮像部16、及び形成部17は、バス18を介して接続される。画像形成装置10の例としては、インスタントカメラが挙げられる。

 入力部15は、各種ボタン及び表示部14と一体化されたタッチパネル等を含む。撮像部16は、CCD(Charge Coupled Device)イメージセンサ等の撮像素子及び撮像レンズを含み、撮像して得られたカラー画像を示す画像データを記憶部13に記憶する。形成部17は、記憶部13に記憶された画像データの各画素の画素値が表す色に対応して、感材の一例としての感光記録媒体F(図2参照)にエネルギーの一例としての光を照射することによって画像を形成する。

 次に、図2を参照して、本実施形態に係る形成部17の構成を説明する。図2に示すように、形成部17は、ラインヘッド20R、20G、20B、及び感光記録媒体Fを搬送する不図示の搬送機構を含む。ラインヘッド20R、20G、20Bは、感光記録媒体Fの搬送方向(以下、単に「搬送方向」という)に沿って配列されている。また、ラインヘッド20Rは、赤色の光を照射する複数(例えば、800個)の発光素子22Rを含み、各発光素子22Rは、搬送方向に直交する方向に沿ってジグザグに配列されている。なお、ここでいう直交とは、製造上の誤差及び経時変化に伴う誤差等として予め許容された誤差を含む直交を意味する。

 また、ラインヘッド20Gは、緑色の光を照射する複数の発光素子22Gを含み、各発光素子22Gは、搬送方向に直交する方向に沿ってジグザグに配列されている。ラインヘッド20Bは、青色の光を照射する複数の発光素子22Bを含み、各発光素子22Bは、搬送方向に直交する方向に沿ってジグザグに配列されている。本実施形態では、発光素子22R、発光素子22G、及び発光素子22Bの個数は同じ個数とされている。また、発光素子22R、発光素子22G、及び発光素子22Bのサイズも同じサイズとされている。なお、発光素子22R、発光素子22G、及び発光素子22Bの例としては、それぞれの色に対応するLED(Light Emitting Diode)が挙げられる。

 以上の構成により、本実施形態に係る形成部17は、搬送機構により感光記録媒体Fを搬送させながら、画像データの各画素の画素値が表す色に対応する光を感光記録媒体Fに照射することによって画像を形成する。

 次に、図3を参照して、本実施形態に係る感光記録媒体Fの構成を説明する。図3に示すように、感光記録媒体Fは、観察面(表面)側からバック層30、支持体31、受像層32、白色反射層33、黒色遮光層34、シアン色材層35、赤感乳剤層36、中間層37、マゼンダ色材層38、緑感乳剤層39、中間層40、イエロー色材層41、青感乳剤層42、保護層43、現像液ポッド44、中和タイミング層45、酸中和層46、及び支持体47が、この順番で光の照射方向に沿って積層されて配置されている。赤感乳剤層36は、シアン色材層35に対応して配置され、緑感乳剤層39は、マゼンダ色材層38に対応して配置され、青感乳剤層42は、イエロー色材層41に対応して配置されている。

形成部17からは、感光記録媒体Fにおける観察面の反対側の面(裏面)に各ラインヘッドからの光が照射される。

 図4に示すように、感光記録媒体Fにおける光が照射されなかった未露光の画素は、赤感乳剤層36、緑感乳剤層39、及び青感乳剤層42が反応しないため、シアン色材層35、マゼンダ色材層38、及びイエロー色材層41の各色材が受像層32に届く。これにより、感光記録媒体Fにおける光が照射されなかった未露光の画素には、黒色が形成される。

 また、感光記録媒体Fにおける赤色の光が照射された画素は、緑感乳剤層39及び青感乳剤層42が反応せず、赤感乳剤層36が反応するため、シアン色材層35の色材が受像層32に届かず、マゼンダ色材層38及びイエロー色材層41の色材が受像層32に届く。これにより、感光記録媒体Fにおける赤色の光が照射された画素には、各色材層の差分として赤色が形成される。

 また、感光記録媒体Fにおける緑色の光が照射された画素は、赤感乳剤層36及び青感乳剤層42が反応せず、緑感乳剤層39が反応するため、マゼンダ色材層38の色材が受像層32に届かず、シアン色材層35及びイエロー色材層41の色材が受像層32に届く。これにより、感光記録媒体Fにおける緑色の光が照射された画素には、各色材層の差分として緑色が形成される。

 また、感光記録媒体Fにおける青色の光が照射された画素は、赤感乳剤層36及び緑感乳剤層39が反応せず、青感乳剤層42が反応するため、イエロー色材層41の色材が受像層32に届かず、シアン色材層35及びマゼンダ色材層38の色材が受像層32に届く。これにより、感光記録媒体Fにおける青色の光が照射された画素には、各色材層の差分として青色が形成される。

 また、感光記録媒体Fにおける赤緑青の3色の光が照射された画素は、赤感乳剤層36、緑感乳剤層39、及び青感乳剤層42が反応するため、シアン色材層35、マゼンダ色材層38、及びイエロー色材層41の各色材が受像層32に届かない。これにより、感光記録媒体Fにおける3色の光が照射された画素は、白色が形成される。

 以上説明したように、本実施形態では、形成部17が、画像データの各画素について、その画素の画素値が表す色に対応する光をラインヘッド20B、20G、20Rから感光記録媒体Fに照射することによって、感光記録媒体Fにカラー画像が形成される。

 ところで、前述した赤感乳剤層36、緑感乳剤層39、及び青感乳剤層42は、光の拡散の度合いが異なる。また、赤感乳剤層36、緑感乳剤層39、及び青感乳剤層42は、受像層32との距離も異なる。その結果、同じエネルギーの赤緑青の各色の光を感光記録媒体Fに照射した場合でも、実際に感光記録媒体Fに形成される画像の各色間の解像力は異なってしまう場合がある。

 図4の例では、赤感乳剤層36が、緑感乳剤層39及び青感乳剤層42よりも受像層32に近い位置に配置されている。その結果、同じエネルギーの赤緑青の各色の光を感光記録媒体Fに照射した場合でも、受像層32に最も近い赤感乳剤層36が反応することによって形成される赤色が緑色及び青色よりも目立って形成される場合がある。

 そこで、本実施形態に係る画像形成装置10では、シアン色材層35、マゼンダ色材層38、及びイエロー色材層41の配置順序に応じたエネルギーの赤緑青の光を照射することにより赤緑青の3色の各色間の解像力を合わせてカラー画像を感光記録媒体Fに形成する。具体的には、画像形成装置10は、赤色の光のエネルギーが緑色及び青色の光のエネルギーよりも強くなるように調整することによって、赤色をぼやけさせて形成する。すなわち、本実施形態では、赤色の解像力を低くすることによって、各色間の解像力を合わせる。

 次に、図5を参照して、本実施形態に係る画像形成装置10の作用を説明する。CPU11が記憶部13に予め記憶された画像形成プログラムを実行することによって、図5に示す画像形成処理が実行される。図5に示す画像形成処理は、例えば、ユーザにより入力部15を介して撮像指示が入力された場合に実行される。

 図5のステップS10で、CPU11は、撮像部16を制御し、画像を撮像させる。撮像部16による撮像により得られたカラー画像を示す画像データは、記憶部13に記憶される。また、ユーザは、入力部15を介して、記憶部13に記憶された画像データが示すカラー画像の形成指示を入力する。

 ステップS12で、CPU11は、記憶部13に記憶された画像データを読み出す。ステップS14で、CPU11は、形成部17を制御し、感光記録媒体Fを搬送させながら、読み出した画像データの各画素の画素値が表す色に対応する光をラインヘッド20B、20G、及び20Rから感光記録媒体Fに照射させることにより、感光記録媒体Fにカラー画像を形成する。この際、CPU11は、形成部17に対し、ラインヘッド20Rから照射される赤色の光の強度をラインヘッド20B、20Gから照射される青色及び緑色の光の強度よりも高くする制御を行う。これにより、感光記録媒体Fに記録される画像の赤色の解像力が低くなり、青色及び緑色の解像力と合うこととなる。なお、CPU11は、形成部17に対し、赤色の光の照射期間を青色及び緑色の光の照射期間よりも長くする制御を行ってもよい。また、CPU11は、形成部17に対し、赤色の光の強度を青色及び緑色の光の強度よりも高くし、かつ赤色の光の照射期間を青色及び緑色の光の照射期間よりも長くする制御を行ってもよい。ステップS14の処理が終了すると、画像形成処理が終了する。

 以上説明したように、本実施形態によれば、カラー画像の複数の色の各色間の解像力を合わせてカラー画像を形成している。従って、カラー画像の品質を向上させることができる。

 なお、上記実施形態では、赤色の解像力を低くすることによって各色間の解像力を合わせる場合について説明したが、本開示の技術はこれに限定されない。例えば、青色及び緑色の少なくとも一方の解像力を高くすることによって各色間の解像力を合わせる形態としてもよいし、赤色の解像力を低くし、かつ青色及び緑色の少なくとも一方の解像力を高くすることによって各色間の解像力を合わせる形態としてもよい。

 また、上記実施形態では、赤色の光のエネルギーを調整することによって各色間の解像力を合わせる場合について説明したが、本開示の技術はこれに限定されない。例えば、複数の色のうちの少なくとも1色に対応するエネルギーのスポットサイズを異ならせることによって各色間の解像力を合わせる形態としてもよい。この場合、一例として図6に示すように、発光素子22Rのサイズを発光素子22B、22Gよりも大きくすることによって、赤色のドットサイズを青色及び緑色のドットサイズよりも大きくする形態が例示される。

 また、例えば、画像データが示すカラー画像に対し、複数の色の少なくとも1色に対応してぼけマスク処理を行う形態としてもよい。この場合、例えば、カラー画像を示す画像データの赤色に対応する画素値について、複数画素(例えば、2×2=4画素)の平均値をその複数画素の画素値とするぼけマスク処理を行う形態が例示される。この場合、CPU11が、ぼけマスク処理を行う画像処理部として機能する。

 また、例えば、前述した光のエネルギーの調整、エネルギーのスポットサイズの変更、及びぼけマスク処理の2つ以上を組み合わせることによって、カラー画像の各色間の解像力を合わせる形態としてもよい。

 また、上記実施形態では、感材として、光を照射することによりカラー画像が形成される感光記録媒体Fを適用した場合について説明したが、本開示の技術はこれに限定されない。例えば、感材として、熱が加えられることによりカラー画像が形成される感熱記録媒体を適用する形態としてもよい。この場合、加える熱の温度の高さ、及び熱を加える期間の少なくとも一方を調整することによって、エネルギーの量を調整する形態が例示される。

 また、上記実施形態でCPUがソフトウェア(プログラム)を実行することにより実行した各種処理を、CPU以外の各種のプロセッサが実行してもよい。この場合のプロセッサとしては、FPGA(Field-Programmable Gate Array)等の製造後に回路構成を変更可能なPLD(Programmable Logic Device)、及びASIC(Application Specific Integrated Circuit)等の特定の処理を実行させるために専用に設計された回路構成を有するプロセッサである専用電気回路等が例示される。また、上記各種処理を、これらの各種のプロセッサのうちの1つで実行してもよいし、同種又は異種の2つ以上のプロセッサの組み合わせ(例えば、複数のFPGA、及びCPUとFPGAとの組み合わせ等)で実行してもよい。また、これらの各種のプロセッサのハードウェア的な構造は、より具体的には、半導体素子等の回路素子を組み合わせた電気回路である。

 また、上記実施形態では、画像形成プログラムが記憶部13に予め記憶(インストール)されている態様を説明したが、本開示の技術はこれに限定されない。画像形成プログラムは、CD-ROM(Compact Disk Read Only Memory)、DVD-ROM(Digital Versatile Disk Read Only Memory)、及びUSB(Universal Serial Bus)メモリ等の記録媒体に記録された形態で提供されてもよい。また、画像形成プログラムは、ネットワークを介して外部装置からダウンロードされる形態としてもよい。

10 画像形成装置

11 CPU12 メモリ

13 記憶部

14 表示部

15 入力部

16 撮像部

17 形成部

18 バス

20B、20G、20R ラインヘッド

22B、22G、22R 発光素子

30 バック層

31、47 支持体

32 受像層

33 白色反射層

34 黒色遮光層

35 シアン色材層

36 赤感乳剤層

37、40 中間層

38 マゼンダ色材層

39 緑感乳剤層

41 イエロー色材層

42 青感乳剤層

43 保護層

44 現像液ポッド

45 中和タイミング層

46 酸中和層

F 感光記録媒体

Claims (7)


  1.  感材に対して異なる複数の色の各々に対応するエネルギーを加えることによってカラー画像を形成する場合に、前記カラー画像の前記複数の色の各色間の解像力を合わせて前記カラー画像を形成する形成部

     を備えた画像形成装置。

  2.  前記感材は、感光記録媒体であり、かつ光の照射方向に沿って複数の色の色材が配置され、

     前記形成部は、前記色材の配置順序に応じて、前記感光記録媒体に対して前記複数の色の各々に対応するエネルギーの光を照射することにより前記各色間の解像力を合わせて前記カラー画像を形成する

     請求項1に記載の画像形成装置。

  3.  前記形成部に対し、前記複数の色のうちの少なくとも1色に対応するエネルギーの量を調整する制御を行う制御部を更に備え、

     前記形成部は、前記制御部による制御によって前記各色間の解像力を合わせて前記カラー画像を形成する

     請求項1又は請求項2に記載の画像形成装置。

  4.  前記制御部は、前記エネルギーの強度及び前記エネルギーを加える期間の少なくとも一方を調整することにより前記エネルギーの量を調整する制御を行う

     請求項3に記載の画像形成装置。

  5.  前記形成部は、前記複数の色のうちの少なくとも1色に対応するエネルギーのスポットサイズを異ならせることによって、前記各色間の解像力を合わせて前記カラー画像を形成する

     請求項1から請求項4の何れか1項に記載の画像形成装置。

  6.  前記カラー画像に対し、前記複数の色の少なくとも1色に対応してぼけマスク処理を実行する画像処理部を更に備え、

     前記形成部は、前記ぼけマスク処理を経たカラー画像を形成する

     請求項1から請求項5の何れか1項に記載の画像形成装置。

  7.  カラー画像を撮像する撮像部を更に備え、

     前記形成部は、前記撮像部による撮像により得られたカラー画像を形成する

     請求項1から請求項6の何れか1項に記載の画像形成装置。
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