WO2020158725A1 - 印刷装置、読取方法、及びプログラム - Google Patents

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WO2020158725A1
WO2020158725A1 PCT/JP2020/002948 JP2020002948W WO2020158725A1 WO 2020158725 A1 WO2020158725 A1 WO 2020158725A1 JP 2020002948 W JP2020002948 W JP 2020002948W WO 2020158725 A1 WO2020158725 A1 WO 2020158725A1
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illumination
base material
reading
inspection
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PCT/JP2020/002948
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Inventor
木村 洋介
Original Assignee
富士フイルム株式会社
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
    • B41J29/00Details of, or accessories for, typewriters or selective printing mechanisms not otherwise provided for
    • B41J29/38Drives, motors, controls or automatic cut-off devices for the entire printing mechanism
    • B41J29/393Devices for controlling or analysing the entire machine ; Controlling or analysing mechanical parameters involving printing of test patterns
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • 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
    • B41J2/005Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed characterised by bringing liquid or particles selectively into contact with a printing material
    • B41J2/01Ink jet
    • B41J2/21Ink jet for multi-colour printing
    • B41J2/2107Ink jet for multi-colour printing characterised by the ink properties
    • B41J2/2114Ejecting specialized liquids, e.g. transparent or processing liquids
    • B41J2/2117Ejecting white liquids
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
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    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/88Investigating the presence of flaws or contamination
    • G01N21/95Investigating the presence of flaws or contamination characterised by the material or shape of the object to be examined
    • G01N21/956Inspecting patterns on the surface of objects
    • GPHYSICS
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    • G06K15/02Arrangements for producing a permanent visual presentation of the output data, e.g. computer output printers using printers
    • G06K15/021Adaptations for printing on specific media
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B41J2/2142Detection of malfunctioning nozzles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B41J25/00Actions or mechanisms not otherwise provided for
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
    • B41J2202/00Embodiments of or processes related to ink-jet or thermal heads
    • B41J2202/01Embodiments of or processes related to ink-jet heads
    • B41J2202/21Line printing

Definitions

  • the present invention relates to a printing device, a reading method, and a program, and particularly to reading a printed matter.
  • Soft packaging is a packaging material made of a flexible material. Examples of flexible packaging materials include plastic film, paper, and aluminum foil.
  • the flexible packaging may have a mode in which a flexible thin material is used alone or a mode in which it is used by bonding.
  • Patent Document 1 describes an inkjet recording apparatus that can perform inspections of different types with high accuracy.
  • the device described in the document includes an image reading device arranged on the conveyance path of the base material.
  • the image reading device receives the reflected light of the illumination light applied to the printed material.
  • the inspection unit inspects the defective nozzle and corrects the density unevenness based on the reading result of the image reading apparatus.
  • the background of the base material will be transparent if a reflection type reading system that reads the reflected light of the illumination light applied to the base material is used. Then, when inspecting the printed matter, it is possible that a high-quality read image cannot be stably obtained.
  • a reading device for reading the printed matter is irradiated with illumination light from the opposite side of the base material, and the transmitted light transmitted through the base material is read using the reading device.
  • a transparent reading system may be employed.
  • Patent Document 2 describes an image reading apparatus including a reflection light source that emits light from the front side of a printed matter and a transmissive light source that emits light from the back side of the printed matter.
  • the device described in the document uses a reflected light source when the read object is an opaque material, guides the reflected light of the read object to a line sensor, and uses a transmissive light source when the read object is a transparent material. Then, the transmitted light of the read object is guided to the line sensor.
  • Patent Document 3 describes an image forming apparatus including a transmission type measurement unit and a reflection type measurement unit.
  • the device described in the same document uses a measurement result of a transmission type measurement unit and a measurement result of a reflection type measurement unit when a colored ink is printed on a transparent base material by overlaying white ink on the transparent base material, and a nozzle having an ink ejection failure is used. The position and the color of the defective ink are specified.
  • the read image may include various changes other than the density unevenness.
  • the appropriate correction may not be performed. That is, it is desirable to provide an appropriate printed matter reading system for each printed matter inspection and select an appropriate printed matter reading system for each printed matter inspection.
  • Patent Document 1 discloses a system that reads reflected light using an image reading device, but does not disclose a system other than a system that reads reflected light. Further, Patent Document 1 does not disclose the reading of a printed matter to which a transparent base material is applied.
  • Patent Document 2 discloses selectively switching between a transmissive light source and a reflective light source depending on whether the read material is a transparent material or an opaque material, but it is suitable for each inspection of printed matter. There is no disclosure to select a light source.
  • Patent Document 3 discloses the specification of the nozzle position and the ink color of the ink ejection failure using both the transmission type measurement unit and the reflection type measurement unit, the transmission type measurement unit or the reflection type measurement unit is used for the inspection of printed matter. Accordingly, there is no disclosure that it will be selectively applied.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and an object thereof is to provide a printing apparatus, a reading method, and a program that can stably obtain a high-quality read image.
  • the printing apparatus includes a printing unit that prints on a transparent base material to generate a printed matter, and a reflection illumination unit that is disposed on one surface side of the base material and illuminates the base material with illumination light.
  • a reflection illumination unit that is disposed on one surface side of the base material and illuminates the base material with illumination light.
  • an illumination unit that is disposed on the other surface side of the base material and that includes a transmissive illumination unit that irradiates the base material with illumination light, and is disposed on the one surface side of the base material
  • a reading unit that reads the transmitted light of the base material, an inspection information acquisition unit that acquires inspection information related to the inspection performed on the printed matter, and a reflection illumination unit and a transmission unit based on the inspection information acquired using the inspection information acquisition unit.
  • An illumination control unit that selectively controls at least one of the illumination units.
  • the reflection illumination unit and the transmission illumination unit are selectively controlled based on the inspection information regarding the inspection of the printed matter. Thereby, a high-quality read image can be stably obtained.
  • a transparent base material means a base material having a specified transmittance.
  • the visible light transmittance may be applied as the transmittance.
  • base materials include media called films and sheets.
  • the form of the base material may be a single-wafer form cut into a prescribed length or a continuous roll-to-roll form.
  • the printing unit can be applied with an aspect including an inkjet head.
  • the printing unit may apply a mode in which one or more inkjet heads are provided for each ink color.
  • the printing apparatus may include a transport unit that supports and transports the base material.
  • the printing device may include an inspection unit that inspects the printed matter based on the read image.
  • the second aspect may be configured such that, in the printing apparatus of the first aspect, the illumination control unit performs control using at least the transmissive illumination unit when the inspection information indicating that the print element abnormality inspection is performed is acquired.
  • the transillumination unit is applied to read the printed matter when performing the print element abnormality inspection.
  • a high-quality read image of a printed matter on which a test pattern or the like is printed can be stably obtained.
  • a nozzle section provided in an inkjet head and a light emitting element provided in an electrophotographic printing section can be cited.
  • a preferred mode is one that includes an abnormality correction unit that performs printing correction based on the inspection result of the print element abnormality inspection.
  • the illumination control unit acquires the inspection information indicating that the print unevenness inspection is performed, at least the control using the reflection illumination unit is performed. Good.
  • the reflection illumination unit is applied to read the printed matter when performing the print unevenness inspection.
  • a high-quality read image of a printed matter on which a test pattern or the like is printed can be stably obtained.
  • a preferred mode is a print unevenness correction unit that performs print correction based on the inspection result of the print unevenness inspection.
  • the print unevenness correction may include at least one of density unevenness correction and color correction.
  • the illumination control unit may be configured to control the emission intensity of the reflection illumination unit and the transmission illumination unit.
  • the fourth aspect it is possible to read the printed matter to which the appropriate emission intensity of the reflection illumination section and the transmission illumination section is applied.
  • a fifth aspect is the printing apparatus according to any one of the first to fourth aspects, including a print information acquisition unit that acquires print information regarding printing from a host system, and the illumination control unit is an illumination unit based on the print information. May be controlled.
  • the illumination unit suitable for reading the printed matter based on the print information.
  • the print information acquisition unit may be configured to acquire the color information used for printing as the print information.
  • the illumination unit suitable for reading the printed matter based on the color information used for printing.
  • a reading reference data creating unit that reads a reference surface using the reading unit and creates reading reference data of the reading unit, and a reading reference.
  • a reference correction data creation unit that creates reference correction data to be used when correcting the read image using the data and a reference correction data storage unit that stores the reference correction data are provided.
  • the reflection reference correction data which is the reference correction data when the reflection illumination unit is used
  • the transmission reference correction data which is the reference correction data when the transmission illumination unit is used, are created.
  • the transmission reference correction data may be stored.
  • the characteristics of the reflective illumination unit can be corrected when reading the printed matter using the reflective illumination unit.
  • the characteristics of the transillumination unit can be corrected when the printed matter is read using the transillumination unit.
  • the transillumination unit applies sheet illumination provided on a surface that supports the base material when the base material is conveyed. It may be configured.
  • the eighth aspect it is possible to automatically switch between the reflection illumination unit and the transmission illumination unit.
  • the sheet illumination may be configured such that the color of the surface supporting the base material is white when the light is turned off.
  • the sheet lighting when the sheet lighting is turned off, the sheet lighting can be used as the background of the transparent base material.
  • White color is a concept that includes white and a color that can function as a background of a transparent base material like white.
  • Gray is an example of a white color.
  • a reading method includes a printing step of performing printing on a transparent base material to generate a printed matter, a reflective illumination unit arranged on one surface side of the base material, and the other surface of the base material.
  • the illumination step of irradiating the base material with illumination light by using the transmissive illumination section arranged on the side of the base material and the reading section arranged on the side of one surface of the base material using the reflected light of the base material or the base material. It includes a reading step of reading the transmitted light of the material and an inspection information acquisition step of acquiring inspection information regarding the inspection to be performed on the printed matter, and the illumination step is based on the inspection information acquired in the inspection information acquisition step and reflected. It is a reading method in which at least one of an illumination unit and a transillumination unit is selectively used to illuminate a substrate with illumination light.
  • the same matters as the matters specified in the second to ninth aspects can be appropriately combined.
  • the constituent elements that carry out the processes and functions specified in the printing apparatus can be understood as the constituent elements of the reading method that carries out the corresponding processes and functions.
  • a program causes a computer to perform a printing function of performing printing on a transparent base material to generate a printed matter, a reflection illumination unit arranged on one surface side of the base material, and the other of the base material.
  • a transmission illumination unit arranged on one surface side of the base material
  • the other of the base material Using at least one of the transmissive illumination unit arranged on the side of the surface, an illumination function of irradiating the base material with illumination light, and using the reading unit arranged on the side of one surface of the substrate,
  • It is a program for irradiating the base material with the illumination light by selectively using at least one of the reflection illumination section and the transmission illumination section based on the inspection information acquired.
  • the same matters as the matters specified in the second to ninth aspects can be appropriately combined.
  • the components that perform the processes and functions specified in the printing apparatus can be understood as the components of the program that performs the corresponding processes and functions.
  • the reflection illumination unit and the transmission illumination unit are selectively controlled based on the inspection information regarding the inspection of the printed matter. Thereby, a high-quality read image can be stably obtained.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of an inkjet printing apparatus.
  • FIG. 2 is a functional block diagram of the inkjet printing apparatus.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the hardware configuration of the control unit.
  • FIG. 4 is a perspective view showing the configuration of the tip portion of the inkjet head.
  • FIG. 5 is a partially enlarged view of the nozzle surface.
  • FIG. 6 is a plan view of the nozzle arrangement portion.
  • FIG. 7 is a vertical sectional view showing the three-dimensional structure of the ejector.
  • FIG. 8 is a schematic diagram showing a configuration example of the reading unit.
  • FIG. 9 is a flowchart showing the procedure of the reading method according to the embodiment.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of reading a printed matter using the transillumination unit.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of reading a printed matter using the transillumination unit.
  • FIG. 11 is a schematic diagram of reading a printed matter using the reflection illumination unit.
  • FIG. 12 is a plan view of the reference member applied to the calibration.
  • FIG. 13 is a schematic diagram of calibration.
  • FIG. 14 is a plan view of a reference member according to a modification.
  • FIG. 15 is a schematic diagram of calibration using the reference member according to the modification.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of an inkjet printing apparatus.
  • the inkjet printing apparatus 10 is a digital printing apparatus that prints an image on a transparent substrate using a single-pass inkjet head.
  • a soft packaging such as a plastic film is exemplified as the base material.
  • the base material may be a single layer or a plurality of layers may be laminated.
  • the base material may be in a continuous roll-to-roll form or may be in the form of a single sheet cut into a prescribed length.
  • a substrate having a visible light transmittance of 10% or more can be applied as the transparent substrate.
  • the visible light transmittance is a measurement result based on the method for obtaining the total light transmittance in the visible region of transparent, semitransparent, and opaque plastics, which are plate-shaped and film-shaped plastics specified in JIS7375 (2008). Can be applied.
  • the visible light transmittance As the visible light transmittance, a measurement value measured using a transmittance measuring device TLV-304-BP manufactured by Asahi Bunko Co., Ltd. can be applied.
  • the bandpass filter of the device can be set according to the wavelength band of the light source.
  • the base material may be called a medium, a medium, a sheet, a film, a substrate, or the like.
  • the inkjet printing apparatus 10 includes a base material supply unit 12, a first intermediate conveyance unit 14, a printing unit 16, a second intermediate conveyance unit 18, a reading unit 20, a drying unit 22, an inspection unit 24, and a stacking unit 26.
  • the inkjet printing apparatus 10 includes a maintenance system. The maintenance system is not shown in FIG. Hereinafter, each part will be described in detail.
  • the base material supply part 12 accommodates a base material.
  • the base material supply unit 12 includes a roll accommodating unit that accommodates a roll around which the base material is wound.
  • the base material supply unit 12 includes a tray that stores the base material.
  • the base material supply unit 12 supplies the base material to the first intermediate conveyance unit 14 in response to the print control of the printing unit 16.
  • the base material supply unit 12 may include a correction mechanism that corrects the posture of the base material.
  • the first intermediate transfer unit 14 transfers the base material supplied from the base material supply unit 12 to the printing unit 16.
  • the first intermediate transfer unit 14 may have a known configuration according to the form of the base material.
  • the arrow line from the base material supply unit 12 to the first intermediate transfer unit 14 indicates the transfer direction of the base material.
  • the printing unit 16 includes an inkjet head 30C, an inkjet head 30M, an inkjet head 30Y, an inkjet head 30K, and an inkjet head 30W.
  • the inkjet head 30C, the inkjet head 30M, the inkjet head 30Y, the inkjet head 30K, and the inkjet head 30W are inkjet heads 30C, inkjet heads 30M, inkjet heads 30Y, and inkjet heads 30K from the upstream side along the transport direction of the base material.
  • the inkjet head 30W are arranged in this order.
  • the inkjet head 30C ejects cyan ink.
  • the inkjet head 30M ejects magenta ink.
  • the inkjet head 30Y ejects yellow ink.
  • the inkjet head 30K ejects black ink.
  • the inkjet head 30W ejects white ink.
  • the printing unit 16 includes a printing drum 32.
  • the printing drum 32 has a cylindrical shape.
  • the printing drum 32 has a base material supporting region for supporting the base material on the peripheral surface. The illustration of the base material support region is omitted.
  • the rotary shaft of the print drum 32 is connected to a motor (not shown) via a drive mechanism (not shown).
  • a motor not shown
  • the print drum 32 rotates in the direction indicated by the arrow line.
  • the base material supported on the peripheral surface of the print drum 32 is conveyed in the rotation direction of the print drum 32.
  • a plurality of suction holes are formed in the base material support area.
  • the plurality of suction holes are arranged based on a prescribed pattern.
  • the plurality of suction holes communicate with a suction channel (not shown).
  • the adsorption channel is connected to an adsorption pump (not shown). By operating the suction pump to generate a negative pressure in the plurality of suction holes, the base material is suction-supported on the peripheral surface of the printing drum 32.
  • the conveyance form of the base material in the printing unit 16 is not limited to the conveyance form using the print drum 32.
  • a transport mode using a transport belt and a transport mode using a plurality of rollers are applicable.
  • the second intermediate conveyance unit 18 delivers the base material delivered from the printing drum 32 to the reading unit 20.
  • the second intermediate transfer unit 18 may have the same configuration as the first intermediate transfer unit 14.
  • the arrow line shown in the second intermediate transfer unit 18 represents the transfer direction of the base material in the second intermediate transfer unit 18.
  • the reading unit 20 includes an image pickup unit 40, a reading drum 42, a reflected illumination not shown in FIG. 1, and a transmitted illumination not shown in FIG.
  • As the image pickup unit 40 a line sensor in which a plurality of reading elements are arranged based on a prescribed arrangement is applied.
  • the image pickup unit 40 can apply a line sensor in which a plurality of reading elements are arranged in a line over the length corresponding to the entire width of the base material in the width direction of the base material.
  • the image pickup unit 40 may have a configuration in which a plurality of line sensors are arranged in a zigzag pattern and the entire width of the base material in the width direction of the base material is accommodated.
  • the imaging unit 40 applies a line sensor in which a plurality of reading elements are arranged over a length that is less than the entire width of the base material, moves relatively to the base material in the width direction of the base material, and moves in the width direction of the base material. A full width reading of the substrate may be taken.
  • the relative movement unit that moves at least one of the imaging unit 40 and the base material is provided.
  • the width direction of the base material is a direction orthogonal to the transport direction of the base material and parallel to the surface of the base material to be printed.
  • orthogonal in the present specification means that even when two directions intersect at an angle of less than 90 degrees or more than 90 degrees, the same operational effect as when the two directions intersect at 90 degrees is obtained. Can include substantially orthogonal.
  • parallel may include substantially parallel, even when two directions intersect, which can obtain the same operational effect as when the two directions are parallel.
  • CCD Charge Coupled Device
  • CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor
  • the reading drum 42 has a cylindrical shape.
  • the reading drum 42 has a base material supporting region for supporting the base material on the peripheral surface. The illustration of the base material support region is omitted.
  • the reading drum 42 supports and conveys the printed substrate transferred from the second intermediate conveying unit 18.
  • the rotary shaft of the reading drum 42 is connected to a motor (not shown) via a drive mechanism (not shown).
  • the motor When the motor is rotated in the specified rotation direction, the reading drum 42 rotates in the direction indicated by the arrow line.
  • the reading drum 42 When the reading drum 42 is rotated, the base material supported on the peripheral surface of the reading drum 42 is conveyed in the rotation direction of the reading drum 42.
  • the conveyance mode described in the reading unit 20 is not limited to the conveyance mode using the reading drum 42.
  • a transport mode using a transport belt and a transport mode using a plurality of rollers are applicable.
  • the drying unit 22 performs a drying process on the printed substrate.
  • the drying unit 22 includes a heater and a fan, and may be configured to blow warm air on the printed substrate.
  • the drying unit 22 includes a drying/conveying unit that conveys the base material.
  • As the transportation mode of the substrate known transportation modes such as drum transportation, belt transportation and roller transportation can be applied.
  • the arrow lines shown in the drying unit 22 indicate the direction of conveyance of the base material in the drying unit 22.
  • the drying unit 22 may include a posture changing unit that changes the posture of the base material.
  • Examples of changing the posture of the base material include a mode in which the lying state is changed to an upright state, and a mode in which the horizontal transportation of the base material is changed to vertical transportation.
  • the inspection unit 24 inspects the dried printed matter delivered from the drying unit 22.
  • the inspection unit 24 includes a reading device 24A and a lighting device 24B.
  • the reading device 24A is arranged at a position on the back surface side of the printed matter 24C.
  • the lighting device 24B is arranged at a position on the front surface side of the printed matter 24C.
  • the inspection unit 24 emits illumination light from the back side of the printed matter 24C, receives transmitted light of the printed matter 24C, and generates a read image of the printed matter 24C. In the inspection of the printed matter 24C, the quality of the printed matter 24C is determined based on the read image.
  • the arrow line shown in the inspection unit 24 indicates the conveyance direction of the base material in the inspection unit 24.
  • the printed matter 24C shown in FIG. 1 represents a printed base material on which an image is formed using the printing unit 16.
  • the inspection unit 24 shown in the present embodiment is an inspection unit for a printed matter 24C in which an image is formed on a transparent substrate using color ink, and a background is formed using white ink on the image formed using the color ink. Carry out.
  • the inspection unit 24 can visually recognize the image using the color ink from the non-printing surface side of the base material, and can see the white background when viewed from the printing surface side of the base material 24C. Carry out the inspection.
  • the configuration of the inspection unit 24 shown in FIG. 1 is determined according to the configuration of the printed matter 24C.
  • examples of the configuration of the inspection unit 24 include a mode in which the arrangement of the reading device 24A and the illuminating device 24B is exchanged, and a mode in which the reading device 24A and the illuminating device 24B are arranged on the printing surface side of the printed matter 24C.
  • the stacking unit 26 stores the printed matter 24C delivered from the inspection unit 24.
  • the stacking unit 26 includes a roll storage unit that stores a roll around which the printed matter 24C is wound.
  • the stacking unit 26 includes a tray that stores the printed matter 24C.
  • the mode in which the print drum 32 is applied to the transfer of the base material in the printing unit 16 is illustrated, but the transfer of the base material in the printing unit 16 may be performed by any method such as belt transfer and roller transfer. The same applies to the transportation of the base material in the reading unit 20.
  • FIG. 2 is a functional block diagram of the inkjet printing apparatus.
  • the inkjet printing apparatus 10 includes a reading system 100, a printing system 102, a maintenance system 104, a drying system 106, and a transportation system 108.
  • the reading system 100 includes a reading control unit 120, an image pickup unit 40, and a lighting unit 122.
  • the illumination unit 122 includes a reflected illumination 124 and a transmitted illumination 126.
  • the reading system 100 shown in FIG. 2 corresponds to the reading unit 20 shown in FIG.
  • the reading system 100 acquires information regarding lighting control from the host system 110, and controls the lighting unit 122 based on the acquired information regarding lighting control.
  • the upper system 110 holds information about the status of each system, information about ink colors used for printing, and information about print modes.
  • the print mode includes a main print mode, a correction mode, and an inspection mode.
  • This print mode is a mode in which a printed matter to be a product is generated.
  • the correction mode is a mode for performing various printing corrections such as abnormal nozzle correction and print unevenness correction.
  • the inspection mode is a mode for inspecting the state of the inkjet head when performing the correction. In the inspection mode, an inspection pattern such as a nozzle check pattern is generated on the base material.
  • the reading control unit 120 acquires the inspection information regarding the inspection transmitted from the host system 110, and controls the imaging unit 40 and the illumination unit 122 based on the acquired inspection information.
  • the reading control unit 120 described in the embodiment corresponds to an example of the inspection information acquisition unit.
  • the reading control unit 120 described in the embodiment corresponds to an example of the illumination control unit.
  • the lighting unit shown in the embodiment corresponds to an example of a lighting unit.
  • the inspection information described in the embodiment corresponds to an example of inspection information regarding an inspection performed on a printed material.
  • the reading control unit 120 acquires the inspection information transmitted from the host system 110, controls the imaging unit 40 based on the acquired inspection information, and reads the printed matter.
  • a printed matter refers to a substrate on which an image is formed using a printing system.
  • the term image may include both a product image and a non-commodity image such as a test pattern.
  • the reading control unit 120 transmits the read image and the like acquired by using the imaging unit 40 to the upper system 110.
  • the reading control unit 120 may send a signal indicating the state of the reading system 100 to the host system 110.
  • the reading control unit 120 sets the lighting conditions of the lighting unit 122 by collating the acquired inspection information with the preset criteria.
  • the reading control unit 120 controls the reflection illumination 124 and the transmission illumination 126 based on the set illumination conditions.
  • An example of control of the reflective illumination 124 is control of the light emission intensity of the reflective illumination 124.
  • control of emission intensity of the transmitted illumination 126 can be mentioned.
  • the reading control unit 120 controls the reading device 24A and the illuminating device 24B of the inspection unit 24 shown in FIG. 1 based on the information of the main print mode transmitted from the host system 110. That is, the reading control unit 120 controls the illuminating device 24B that emits illumination light from the non-printing surface side of the printed matter 24C when performing the inspection of the printed matter 24C performed in the main print mode.
  • the reading control unit 120 also controls the reading device 24A that reads the transmitted light of the printed matter 24C on the printing surface side of the printed matter 24C when inspecting the printed matter 24C.
  • the information indicating that the printed matter is inspected which is included in the information of the main print mode in the embodiment, corresponds to an example of the inspection information regarding the inspection performed on the printed matter.
  • the printed surface of the printed matter 24C corresponds to an example of one surface of the base material. Further, the non-printed surface of the printed matter 24C corresponds to an example of the other surface of the base material.
  • the printing system 102 includes a printing control unit 130 and a printing unit 132.
  • the printing unit 132 includes the inkjet head 30.
  • the inkjet head 30 shown in FIG. 2 represents any one of the inkjet head 30C, the inkjet head 30M, the inkjet head 30Y, and the inkjet head 30K shown in FIG.
  • the print control unit 130 acquires a print request, print mode information, print parameters, and the like transmitted from the host system 110, and prints using the acquired print parameters according to the acquired print request and print mode information. It controls the unit 132.
  • the print control unit 130 controls the ejection of the inkjet head 30 based on the dot data representing the dot position and dot size for each color.
  • the print control unit 130 includes an image processing unit that performs processing such as color conversion processing, color separation processing, and halftone processing for converting pixel value data of each color for each pixel into dot data for each color.
  • the pixel value data of each color obtained for each pixel may be converted into dot data for each color.
  • the print control unit 130 may acquire dot data for each color from the upper system 110.
  • the print control unit 130 uses the print unit 132 to generate a test image such as a nozzle check pattern and a density patch on the base material.
  • the print control unit 130 transmits a response to the print request, a signal indicating the state of the print system 102, and the like to the upper system 110.
  • the maintenance system 104 includes a maintenance control unit 140 and a maintenance unit 142.
  • the maintenance control unit 140 acquires the maintenance request transmitted from the host system 110 and controls the maintenance unit 142 according to the acquired maintenance request.
  • the maintenance unit 142 carries out maintenance of the inkjet head 30.
  • Examples of maintenance of the inkjet head 30 include purging, suctioning, wiping, and the like. That is, the maintenance unit 142 includes a cap and a wiping member. Further, the cap is connected to the suction pump via the flow path. Illustration of the cap and the like is omitted.
  • the maintenance control unit 140 transmits a response to the maintenance request, a signal indicating the state of the maintenance system 104, and the like to the upper system 110.
  • the drying system 106 includes a drying control unit 150 and a drying unit 152.
  • the drying unit 152 is included in the drying unit 22 shown in FIG.
  • the drying control unit 150 acquires the drying processing request transmitted from the host system 110, and controls the drying unit 152 according to the acquired drying processing request.
  • the drying control unit 150 may acquire the drying processing parameter transmitted from the host system 110 and control the drying unit 152 using the acquired drying processing parameter.
  • the drying control unit 150 transmits a response to the drying processing request and a signal indicating the state of the drying system 106 to the upper system 110.
  • the transfer system 108 includes a transfer control unit 160 and a transfer unit 162.
  • the transport unit 162 includes a first intermediate transport unit 14, a printing drum 32, a second intermediate transport unit 18, a reading drum 42, a drying transport unit that transports the base material in the drying unit 22, and a base material in the inspection unit 24 illustrated in FIG. 1.
  • the transfer control unit 160 acquires the transfer request transmitted from the host system 110, and controls the transfer control unit 160 according to the acquired transfer request.
  • the transport control unit 160 may acquire the transport parameters transmitted from the host system 110, and control the transport unit 162 using the acquired transport parameters.
  • the transport control unit 160 transmits a response to the transport request, a signal indicating the state of the transport control unit 160, and the like to the upper system 110.
  • the print drum 32 and the print drum control unit that controls the print drum 32 shown in FIG. 1 may be components of the print system 102.
  • the base material transport unit in the drying unit 22 and the base material transport control unit that controls the base material transport unit may be a component of the drying system 106.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the hardware configuration of the control unit.
  • the control unit 200 can execute various programs using the hardware shown in FIG. 3 to realize various functions.
  • the control unit shown in FIG. 3 is applied to the reading control unit 120, the printing control unit 130, the maintenance control unit 140, the drying control unit 150, and the conveyance control unit 160 shown in FIG. Further, the reading control unit 120 and the like may be configured as one control unit.
  • the control unit 200 includes a processor 202, a memory 204, a storage device 206, a network controller 208, and a power supply device 210.
  • the control unit 200 also includes an input/output interface 220, a display controller 222, and an input controller 224.
  • the processor 202, the memory 204, the storage device 206, the network controller 208, the input/output interface 220, the display controller 222, and the input controller 224 are connected via a bus 212 so that data communication is possible.
  • the processor 202 functions as an overall control unit of the control unit 200, various calculation units, and a storage control unit.
  • the processor 202 executes a program stored in a ROM (read only memory) included in the memory 204.
  • the processor 202 may execute a program downloaded from an external storage device via the network controller 208.
  • the external storage device may be communicatively connected to the control unit 200 via the network 211.
  • the processor 202 uses a RAM (random access memory) provided in the memory 204 as a calculation area and executes various processes in cooperation with various programs. As a result, various functions of the control unit 200 are realized.
  • RAM random access memory
  • the processor 202 controls reading of data from the storage device 206 and writing of data to the storage device 206.
  • the processor 202 may acquire various data from an external storage device via the network controller 208.
  • the processor 202 can execute various types of processing such as calculation using various types of acquired data.
  • the processor 202 may include one or more devices. Examples of the processor 202 include FPGA (Field Programmable Gate Array) and PLD (Programmable Logic Device). FPGAs and PLDs are devices whose circuit configurations can be changed after manufacture.
  • the processor 202 is an ASIC (Application Specific Integrated Circuit).
  • the ASIC has a circuit configuration specifically designed to execute a specific process.
  • the processor 202 can apply two or more devices of the same type. For example, the processor 202 may use two or more FPGAs or two or more PLDs. The processor 202 may apply two or more devices of different types. For example, the processor 202 may apply one or more FPGAs and one or more ASICs.
  • the plurality of processors 202 may be configured by using one device.
  • one processor is configured using a combination of one or more CPUs (Central Processing Units) and software, and this processor functions as a plurality of processors 202.
  • CPUs Central Processing Units
  • Software in this specification is synonymous with a program.
  • a GPU Graphics Processing Unit
  • a computer is a typical example in which the plurality of processors 202 are configured by using one device.
  • Another example of configuring a plurality of processors 202 by using a single device is a form of using a device that realizes the functions of the entire system including the plurality of processors 202 with a single IC chip.
  • a SoC System On Chip
  • IC is an abbreviation for Integrated Circuit.
  • the processor 202 is configured by using one or more various devices as a hardware structure.
  • the memory 204 includes a ROM (not shown) and a RAM (not shown).
  • the ROM stores various programs executed by the control unit 200.
  • the ROM stores parameters used for executing various programs, files, and the like.
  • the RAM functions as a temporary storage area for data, a work area for the processor 202, and the like.
  • the storage device 206 stores various data non-temporarily.
  • the storage device 206 may be externally attached to the outside of the control unit 200.
  • a large-capacity semiconductor memory device may be applied instead of the storage device 206, or a large-capacity semiconductor memory device may be used in combination with the storage device 206.
  • the network controller 208 controls data communication with an external device. Controlling data communication may include managing traffic for data communication.
  • the network 211 connected via the network controller 208 may be a known network such as a LAN (Local Area Network).
  • Power supply unit As the power supply device 210, a large-capacity power supply device such as UPS (Uninterruptible Power Supply) is applied.
  • UPS Uninterruptible Power Supply
  • the power supply device 210 supplies power to the control unit 200 when the commercial power supply is cut off due to a power failure or the like.
  • the input/output interface 220 connects the control unit 200 and an external device so that they can communicate with each other.
  • the input/output interface 220 may apply a communication standard such as USB (Universal Serial Bus).
  • the display controller 222 functions as a display driver that controls the display device 230 based on a command signal transmitted from the processor 202.
  • the input controller 224 converts the format of the signal input using the input device 232 into a format suitable for the processing of the control unit 200. Information input from the input device 232 via the input controller 224 is transmitted to each unit via the processor 202.
  • control unit 200 shown in FIG. 3 is an example, and additions, deletions, and changes can be made as appropriate. Further, the host system 110 can apply the same configuration as the control unit 200 shown in FIG.
  • FIG. 4 is a perspective view showing the configuration of the tip portion of the inkjet head.
  • the inkjet head 30 is a line-type inkjet head having a nozzle row capable of performing image scanning at a specified recording resolution by performing one scan on the entire recording area of the substrate in the width direction of the substrate.
  • Such an inkjet head is also called a full line type inkjet head or a page wide head.
  • the tip of the inkjet head 30 has a nozzle surface 30A. Nozzle openings of the nozzles that eject ink are formed on the nozzle surface 30A.
  • the tip portion of the inkjet head 30 includes the end of the inkjet head 30 on the side where ink is ejected.
  • the inkjet head 30 has a structure in which a plurality of head modules 34 are connected in a row along the longitudinal direction.
  • the head module 34 is attached to and integrated with the support frame 36.
  • An electric connection cable 35 is connected to each head module 34.
  • FIG. 5 is a partially enlarged view of the nozzle surface.
  • the nozzle surface 30A of the head module 34 has a parallelogram shape.
  • Dummy plates 38 are attached to both ends of the support frame 36.
  • the nozzle surface 30A of the inkjet head 30 has a rectangular shape as a whole together with the surface 38A of the dummy plate 38.
  • a belt-shaped nozzle placement portion 37 is provided in the central portion of the nozzle surface 30A of the head module 34.
  • the nozzle arrangement part 37 functions as a substantial nozzle surface 30A.
  • Nozzles are provided in the nozzle arrangement portion 37. It should be noted that in FIG. 5, the nozzles are not shown individually but a nozzle row 39 composed of a plurality of nozzles is shown.
  • FIG. 6 is a plan view of the nozzle arrangement part.
  • the symbol Y represents the conveyance direction of the base material.
  • the symbol X represents the width direction of the base material.
  • a two-dimensional arrangement is applied to the nozzle surface 30A of the head module 34 to arrange a plurality of nozzle openings 39A.
  • the head module 34 has an end face on the long side along the V direction having an inclination of an angle ⁇ with respect to the width direction of the base material and a W direction having an inclination of an angle ⁇ with respect to the conveyance direction of the base material. It has a plane shape of a parallelogram having an end face on the short side.
  • the head module 34 has a plurality of nozzle openings 39A arranged in a matrix in the row direction along the V direction and the column direction along the W direction.
  • the nozzle openings 39A may be arranged along the row direction along the width direction of the base material and along the column direction that obliquely intersects the width direction of the base material.
  • the projection nozzle row in which each nozzle in the matrix arrangement is projected along the nozzle row direction has a nozzle density that achieves maximum recording resolution in the nozzle row direction, and each nozzle is generally It can be considered to be equivalent to one nozzle row arranged at equal intervals.
  • the projection nozzle array is a nozzle array in which each nozzle in the two-dimensional nozzle array is orthographically projected along the nozzle array direction.
  • “Approximately equal intervals” means that the ink jet printing apparatus 10 has substantially equal intervals as droplet ejection points that can be recorded. For example, even when a slightly different interval is included in consideration of manufacturing error and/or movement of droplets on the base material due to landing interference, the concept of equal intervals is included. include.
  • the projection nozzle row corresponds to a substantial nozzle row. Considering the projection nozzle row, it is possible to associate each nozzle with a nozzle number representing a nozzle position in the order of the projection nozzles arranged in the nozzle row direction.
  • the arrangement of the nozzles of the inkjet head 30 is not limited, and various nozzle arrangements can be adopted.
  • a linear array in a row instead of a V-shaped nozzle array, and a polygonal-lined nozzle array such as a W-shaped array having a V-shaped array as a repeating unit may also be used. It is possible.
  • FIG. 7 is a vertical sectional view showing the three-dimensional structure of the ejector.
  • the ejector 50 includes a nozzle opening 39A, a pressure chamber 51 communicating with the nozzle opening 39A, and a piezoelectric element 52.
  • the nozzle opening 39A communicates with the pressure chamber 51 via the nozzle channel 53.
  • the pressure chamber 51 communicates with the supply-side common tributary passage 55 via the individual supply passage 54.
  • the vibration plate 56 forming the top surface of the pressure chamber 51 includes a conductive layer that functions as a common electrode corresponding to the lower electrode of the piezoelectric element 52.
  • the illustration of the conductive layer is omitted.
  • the pressure chamber 51, the walls of the other flow path portions, the diaphragm 56, and the like can be made of silicon.
  • the material of the diaphragm 56 is not limited to silicon, and a mode in which it is formed of a non-conductive material such as resin is also possible.
  • the diaphragm 56 itself may be made of a metal material such as stainless steel to serve as a common electrode.
  • a piezoelectric unimorph actuator is constituted by a structure in which the piezoelectric element 52 is laminated on the diaphragm 56.
  • a drive voltage is applied to the individual electrode 57, which is the upper electrode of the piezoelectric element 52, to deform the piezoelectric body 60 and to bend the vibrating plate 56 to change the volume of the pressure chamber 51.
  • the pressure change accompanying the volume change of the pressure chamber 51 acts on the ink, and the ink is ejected from the nozzle opening 39A.
  • the pressure chamber 51 is filled with new ink from the common supply channel 55 on the supply side through the individual supply channel 54.
  • the operation of filling the pressure chamber 51 with ink is called refilling.
  • the shape of the pressure chamber 51 in plan view is not particularly limited, and may have various shapes such as a quadrangle or other polygon, a circle, and an ellipse.
  • the cover plate 58 shown in FIG. 7 is a member that keeps the movable space 59 of the piezoelectric element 52 and seals the periphery of the piezoelectric element 52.
  • a supply-side ink chamber and a recovery-side ink chamber are formed above the cover plate 58.
  • the supply-side ink chamber is connected to a supply-side common main flow path (not shown) via a communication path (not shown).
  • the recovery-side ink chamber is connected to a recovery-side common main flow path (not shown) via a communication path (not shown).
  • the line type head is applied as the inkjet head 30, but the inkjet head 30 may be a serial type.
  • the piezo jet method is exemplified as the ejection method of the inkjet head 30, but the inkjet head 30 may be applied with another ejection method such as a thermal method.
  • FIG. 8 is a schematic diagram showing a configuration example of the reading unit.
  • the reading unit 20 shown in the figure includes an imaging unit 40, a reading drum 42, a reflected illumination 124, and a transmitted illumination 126.
  • the reflective illumination 124 may apply any illumination device such as an LED illumination device.
  • LED is an abbreviation for Light Emitting Diode.
  • the reflective illumination 124 is an illumination corresponding to a reflective system, and is arranged at a position on the surface 44A side of the base material 44. In other words, the reflected illumination 124 is arranged on the same side as the imaging unit 40 with respect to the base material 44.
  • the surface 44A of the base material 44 shown in the embodiment corresponds to an example of one surface of the base material.
  • the transmissive illumination 126 is an illumination corresponding to a transmissive system, and is arranged at a position on the back surface 44B side of the base material 44.
  • the transmitted illumination 126 is arranged at a position on the side opposite to the imaging unit 40 with respect to the base material 44.
  • the back surface 44B of the base material 44 shown in the embodiment corresponds to an example of the other surface of the base material.
  • the transmitted illumination 126 may be sheet illumination wrapped around the peripheral surface of the reading drum 42.
  • An example of the sheet illumination is an inorganic EL sheet.
  • FIG. 8 illustrates a mode in which the sheet illumination is wound around the entire circumference of the reading drum 42, the sheet illumination may be wound around a part of the reading drum 42.
  • EL is an abbreviation for Electronic Luminescence.
  • the imaging unit 40 and the reflection illumination 124 are provided on the front surface 44A side of the base material 44, and the transmitted illumination 126 is provided on the back surface 44B side of the base material 44, but the front surface 44A of the base material 44 is illustrated.
  • the transparent illumination 126 may be provided on the side of, and the imaging unit 40 and the reflected illumination 124 may be provided on the side of the back surface 44B of the base material 44.
  • FIG. 9 is a flowchart showing the procedure of the reading method according to the embodiment.
  • FIG. 9 shows a reading method in which different illumination settings are performed depending on whether the inspection based on the read image is the print unevenness inspection or the abnormal nozzle inspection.
  • Print unevenness inspection may include density unevenness inspection and color inspection.
  • the inspection of the abnormal nozzle may include the presence/absence of ink ejection for each nozzle, the ink landing position error measurement for each nozzle, and the dot size error measurement for each nozzle.
  • the reading control unit 120 shown in FIG. 2 acquires inspection information and the like from the host system 110. After the information acquisition step S10, the process proceeds to the information determination step S12.
  • the information acquisition step S10 described in the embodiment corresponds to an example of the inspection information acquisition step.
  • the reading control unit 120 determines whether the inspection information indicates whether to perform a print unevenness inspection or an abnormal nozzle inspection.
  • the abnormal nozzle inspection described in the embodiment corresponds to an example of the print element abnormality inspection.
  • the determination step S12 when the information acquired by the reading control unit 120 is determined to represent the print unevenness inspection, the determination is Yes, and the process proceeds to the reflected illumination priority setting step S14.
  • the information determining step S12 when the reading control unit 120 determines that the inspection information indicates the abnormal nozzle inspection, the determination is No, and the process proceeds to the transmitted illumination priority setting step S16.
  • the reading control unit 120 sets an illumination condition that prioritizes the reflective illumination 124.
  • Illumination conditions that prioritize the reflective illumination 124 include lighting conditions in which the reflective illumination 124 is turned on and the transmitted illumination 126 is turned off.
  • the reading control unit 120 sets an illumination condition that gives priority to the transmission illumination 126.
  • Illumination conditions that give priority to the transmission illumination 126 include an illumination condition in which the reflection illumination 124 is turned off and the transmission illumination 126 is turned on.
  • the read control unit 120 controls the lighting unit 122 based on the set lighting conditions, and controls the imaging unit 40 based on the acquired information to read the printed matter printed in the printing step. carry out.
  • the read image acquisition step S18 shown in the embodiment corresponds to an example of the reading step.
  • the control of the illumination unit 122 in the read image acquisition step S18 shown in the embodiment corresponds to an example of an illumination step of irradiating the base material with illumination light using at least one of the reflection illumination section and the transmission illumination section.
  • the read control unit 120 stores the read image of the printed matter acquired using the imaging unit 40. After the read image acquisition step S18, the process proceeds to the read image transmission step S20.
  • the read control unit 120 transmits the read image to the upper system 110.
  • the read control unit 120 may send the incidental information of the read image to the upper system 110. After the read image transmitting step S20, the process proceeds to the end determining step S22.
  • the reading control unit 120 determines whether to finish reading the printed matter. In the end determination step S22, when the reading control unit 120 determines to continue reading the printed matter, the determination is No, and the process proceeds to the information acquisition step S10. The reading control unit 120 repeatedly executes each step from the information acquisition step S10 to the end determination step S22 until a Yes determination is made in the end determination step S22.
  • the reading control unit 120 determines to end the reading of the printed matter, the determination is Yes, and the reading control unit 120 performs the specified ending process and ends the reading of the printed matter.
  • the upper system 110 that has acquired the read image of the printed matter carries out a prescribed inspection.
  • the host system 110 transmits various correction information to the printing system 102 based on the inspection result.
  • the printing system 102 can acquire various correction information transmitted from the host system 110, and can perform various corrections based on the acquired correction information.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of reading a printed matter using the transillumination unit.
  • the reading unit 20 shown in FIG. 10 turns off the reflection illumination 124 and turns on the transmission illumination 126. As a result, the light transmitted through the base material 44 enters the imaging unit 40.
  • FIG. 11 is a schematic diagram of reading a printed matter using the reflection illumination unit.
  • the reading unit 20 shown in FIG. 11 turns on the reflection illumination 124 and turns off the transmission illumination 126.
  • the reflected light reflected by the base material 44 enters the imaging unit 40.
  • the inkjet printing apparatus 10 includes a reflection illumination 124 corresponding to a reflection system, a transmission illumination 126 corresponding to a transmission system, and a reading control unit 120. 10 and the like exemplify the reading drum 42 and the transmission illumination 126 to which the sheet illumination is applied to the reading unit 20, but if the basic concept is the same, the reading unit 20 has the configuration illustrated in FIG. Not limited.
  • the reading of the printed matter using the reflective illumination 124 or the reading of the printed matter using the transmissive illumination 126 may be different.
  • the transmission illumination 126 is suitable for reading the printed matter in the abnormal nozzle inspection.
  • the use of the reflective illumination 124 is suitable for reading the printed matter in the inspection of uneven printing.
  • the illumination condition is set such that the transmission illumination 126 is used for reading the printed matter in the abnormal nozzle inspection, and the reflected illumination 124 is used for reading the printed matter in the inspection of the print unevenness. It
  • the reading control unit 120 selectively controls the reflection illumination 124 and the transmission illumination 126 according to the set illumination condition.
  • the transmission illumination 126 may be used together. Further, when the transmitted illumination 126 is used, the reflected illumination 124 may be used together. When the transmission illumination 126 is also used in the use of the reflection illumination 124, the reflection illumination 124 can be 80% and the transmission illumination 126 can be 20% of the total irradiation intensity of the printed matter. The same applies when the transmission illumination 126 is used together with the reflection illumination 124.
  • the transmitted illumination 126 shown in FIG. 10 and the like sheet illumination wound around the reading drum 42 is applied.
  • the sheet illumination applied to the transmissive illumination 126 has a uniform milky white when turned off, and the milky white of the surface is seen through the substrate 44 when the transparent substrate 44 is supported.
  • the turned-off sheet illumination substitutes for the white background of the transparent base material 44 when reading a printed matter using the reflected illumination 124.
  • the color of the transmission illumination 126 when the transmission illumination 126 is turned off may be a white color that can function as the background of the transparent base material 44, and for example, white and gray can be applied.
  • the switching between the reflective illumination 124 and the transmissive illumination 126 can be automatically and instantaneously performed without moving the reflective illumination 124 and the transmissive illumination 126 and exchanging the background of the substrate 44.
  • the inkjet printing apparatus 10 uses the image pickup unit 40 to read the reference area set on the reference surface of the reference member, and generates read reference data for each reading element based on the read data of the image pickup unit 40.
  • the reading control unit 120 corrects the read image of the imaging unit 40 based on the read reference data.
  • An example of the reading reference data is a sensitivity correction coefficient for each reading element.
  • Another example of the reading reference data is a sensitivity correction function for each reading element.
  • the usage mode of the lighting unit 122 there are a mode in which only the reflection illumination 124 is used and a mode in which only the transmissive illumination 126 is used. Further, a mode in which both the reflection illumination 124 and the transmission illumination 126 are used is also possible. In the mode in which both the reflection illumination 124 and the transmission illumination 126 are used, it is possible to use the reflection illumination 124 at 10% of the maximum emission intensity and the transmission illumination 126 at 90% of the maximum emission intensity.
  • the inkjet printing apparatus 10 calibrates the imaging unit 40 for each usage mode of the lighting unit 122.
  • the inkjet printing apparatus 10 generates read reference data for each usage mode of the illumination unit 122 and stores the read reference data. That is, the inkjet printing apparatus 10 includes a read reference data creation unit and a read reference data storage unit (not shown).
  • the inkjet printing apparatus 10 includes a reflection reference correction data creating unit that creates reflection reference correction data that is reference correction data when using the reflection illumination 124, and a transmission reference correction that is reference correction data when using the transmission illumination 126.
  • a transmission reference correction data creation unit that creates data is provided.
  • the inkjet printing apparatus 10 includes a reflection reference correction data storage unit that stores reflection reference correction data, and a transmission reference correction data storage unit that stores transmission reference correction data.
  • FIG. 12 is a plan view of the reference member applied to the calibration.
  • the reference member 300 shown in FIG. 12 is a plate-shaped member.
  • the reference member 300 may be moved to the reading position of the image pickup unit 40 when the image pickup unit 40 is calibrated, or may be arranged at an arbitrary position on the conveyance path of the base material 44.
  • the reference member 300 includes a reference area 302 and a pattern portion 304 on a reference surface 300A that is read using the image pickup unit 40.
  • the reference area 302 is configured using white.
  • the pattern portion 304 is configured using black.
  • the pattern portion 304 is arranged at one end of the reference member 300.
  • the pattern unit 304 functions as an index of the position of the end of the reference region 302 when reading the reference member 300 using the imaging unit 40. That is, the pattern unit 304 functions as an index indicating the boundary position between the reference member 300 and the background 306 of the reference member 300.
  • the color of the reference area is not limited to white. If it is possible to generate the read reference data applied to the sensitivity correction of the image pickup device included in the image pickup unit 40, any color can be applied. Further, the color of the pattern portion 304 is not limited to black. As the color of the pattern portion 304, any color can be applied as long as it can be distinguished from the reference region 302 and the background 306.
  • the reference member 300 can be generated by applying a white resin sheet to the reference area 302 on the reference surface 300A and applying a black coating to the pattern portion 304. As the material of the flat plate, metal, resin or the like can be applied.
  • the plane size of the reference member 300 is determined according to the arrangement length of the reading element in the image pickup unit 40 and the like. Further, as the thickness of the reference member 300, a thickness that does not cause deformation such as bending when reading using the imaging unit 40 is applied.
  • FIG. 13 is a schematic diagram of calibration. The figure schematically shows a case where the image pickup unit 40 and the reference member 300 are relatively moved to read the reference surface 300A of the reference member 300 using the image pickup unit 40.
  • Reference numeral 40A shown in FIG. 13 indicates the scanning direction of the imaging unit 40.
  • Reference numeral 300B is the moving direction of the reference member 300.
  • the pattern unit 304 functions as an index of the reading start position of the reference member 300.
  • FIG. 14 is a plan view of a reference member according to a modification.
  • the reference member 310 shown in the figure includes a reference area 312, a first pattern portion 314, and a second pattern portion 316 on a reference surface 310A. That is, the reference member 310 includes the first pattern portion 314 at one end of the reference region 312 and the second pattern portion 316 at the other end of the reference region 312.
  • the reference area 312 shown in FIG. 14 can be generated similarly to the reference area 302 shown in FIG. Further, the first pattern portion 314 and the second pattern portion 316 shown in FIG. 14 can be generated similarly to the pattern portion 304 shown in FIG.
  • FIG. 15 is a schematic diagram of calibration using a reference member according to a modification.
  • reference numeral 310B indicates the moving direction of the reference member 310.
  • Reference numeral 318 is a background.
  • the first pattern portion 314 functions as an index of the reading start position of the reference member 310
  • the second pattern portion 316 functions as an index of the reading end position of the reference member 310.
  • the reading control unit 120 controls the lighting unit 122 based on at least one of the inspection information and the correction information transmitted from the host system 110. As a result, optimum illumination conditions are set for each type of inspection, and high-quality read images can be stably acquired.
  • the transmitted illumination 126 is used. Accordingly, it is possible to stably acquire a high-quality read image suitable for the abnormal nozzle inspection.
  • the reflection illumination 124 is used in the case of the print unevenness inspection. Accordingly, it is possible to stably obtain a high-quality read image suitable for the print unevenness inspection.
  • the reading control unit 120 controls the emission intensity of at least one of the reflected illumination 124 and the transmitted illumination 126. Thereby, the illumination condition suitable for reading the printed matter based on the inspection information can be set.
  • the transmitted illumination 126 sheet illumination wound around the peripheral surface of the reading drum 42 is applied. This simplifies the configuration of the transmission illumination 126, and the switching between the reflection illumination 124 and the transmission illumination 126 can be performed automatically and instantaneously. Further, the sheet illumination has a milky white surface when turned off. As a result, the transmission illumination 126 can serve as the background of the transparent base material 44 when reading the printed matter when the reflection illumination 124 is turned on and the transmission illumination 126 is turned off.
  • the reading control unit 120 may turn on both the reflection illumination 124 and the transmission illumination 126 to use the illumination unit 122 as multiple illumination. Accordingly, by controlling the lighting states of the reflected illumination 124 and the transmitted illumination 126, it is possible to perform high-speed and stable reading of printed matter.
  • the reading control unit 120 may control the lighting unit 122 using the ink color information transmitted from the host system 110.
  • the ratio of the irradiation intensity of the reflection illumination 124 and the transmission illumination 126 is defined in advance for each ink color. For example, when the reflective illumination 124 is turned on and the 126 is turned off, the ratio of the irradiation intensity between the reflective illumination 124 and the transmissive illumination 126 is defined such that the reflective illumination is 100% and the transmissive illumination is 0%.
  • the maximum irradiation intensity of the reflective illumination 124 is 100%, and the irradiation intensity when the reflective illumination 124 is off is 0%. Further, the maximum irradiation intensity of the transmitted illumination 126 is 100%, and the irradiation intensity when the transmitted illumination 126 is off is 0%. Furthermore, the irradiation intensity ratio of the reflection illumination 124 and the irradiation intensity ratio of the transmission illumination 126 are defined so that the sum of the irradiation intensity ratio of the reflection illumination 124 and the irradiation intensity ratio of the transmission illumination 126 is 100%.
  • the irradiation intensity of the reflective illumination 124 there is control for adjusting the irradiation duty of the reflective illumination 124.
  • the irradiation intensity of the transmitted illumination 126 can be controlled similarly to the irradiation intensity of the reflected illumination 124.
  • illumination control using ink color information there is an example of switching between illumination control when using color ink such as cyan ink and illumination control when using white ink.
  • the irradiation intensity ratio of the reflection illumination 124 and the irradiation intensity ratio of the transmission illumination 126 are defined and stored in advance for each ink color. According to the ink color information, the irradiation intensity ratio of the specified reflection illumination 124 and the irradiation intensity ratio of the transmission illumination 126 are set.
  • the reflection illumination 124 can be defined as 100% and the transmission illumination 126 can be defined as 0%.
  • the reflected illumination 124 can be defined as 20% and the transmitted illumination 126 can be defined as 80%.
  • the reflection illumination 124 is set to 20% and the transmission illumination 126 is set to 80%, and the printed matter printed using the white ink is read. As a result, it is possible to stably obtain a high-quality read image for a printed matter using white ink.
  • the lighting conditions can be set initially when the device is shipped, and automatically set according to various conditions when the device is operated. Further, when changing the printing condition such as changing the print image, the illumination condition may be set automatically or manually.
  • white ink examples include inks containing white pigments such as calcium carbonate, barium sulfate, and aluminum hydroxide.
  • the white ink applied to this embodiment may include inks sold as white inks and white inks by ink manufacturers.
  • the color ink means a color ink excluding white ink and transparent ink.
  • the transparent ink may include an ink called a clear ink or the like.
  • the ink color information described in the embodiment corresponds to an example of print information.
  • the reading control unit 120 according to the embodiment corresponds to an example of the print information acquisition unit.
  • the computer there is a printing function for printing on the transparent base material 44.
  • an illumination function of performing at least one of irradiation of illumination light from the reflective illumination 124 to the base material 44 and irradiation of illumination light from the transmission illumination 126 to the base material 44.
  • an inspection information acquisition function that acquires inspection information related to the inspection performed on the printed matter.
  • the illumination function controls the reflected illumination 124 and the transmitted illumination 126 based on the inspection information acquired by using the inspection information acquisition function.
  • an ink jet type printing apparatus is exemplified as the printing apparatus, but the lighting control shown in the present embodiment can be applied to an electrophotographic type printing apparatus.
  • Inkjet Printing Device 12 Base Material Supplying Unit 14 First Intermediate Transporting Unit 16 Printing Unit 18 Second Intermediate Transporting Unit 20 Reading Unit 22 Drying Unit 24 Inspection Unit 24A Reading Device 24B Illuminating Device 26 Accumulating Unit 30 Inkjet Head 30C Inkjet Head 30M Inkjet Head 30Y Inkjet head 30K Inkjet head 32 Printing drum 34 Head module 35 Electrical connection cable 36 Support frame 37 Nozzle placement part 38 Dummy plate 38A Surface 39 Nozzle row 39A Nozzle opening 40 Imaging unit 40A Scanning direction 42 Reading drum 44 Base material 44A Surface 44B Back surface 50 Ejector 51 Pressure chamber 52 Piezoelectric element 53 Nozzle channel 54 Individual supply channel 55 Supply side common tributary channel 56 Vibration plate 57 Individual electrode 58 Cover plate 59 Movable space 60 Piezoelectric body 100 Reading system 102 Printing system 104 Maintenance system 106 Drying System 108 Transport system 110 Host system 120 Reading control unit 122 Illumination unit 124 Reflective illumination 126 Transmissive illumination 130 Printing control unit 132 Printing unit 140 Maintenance

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Abstract

高品質な読取画像を安定して取得し得る印刷装置、読取方法、及びプログラムを提供する。透明の基材に印刷を実施して印刷物を生成する印刷部(102)、基材の一方の面の側に配置され、透過光又は反射光を読み取る読取部(40)、基材の一方の面の側に配置され、基材へ照明光を照射する反射照明部(122)、及び基材の他方の面の側に配置され、基材へ照明光を照射する透過照明部(124)を具備する照明部(122)、印刷物に対して実施される検査に関する検査情報を取得する検査情報取得部(120)、並びに検査情報に基づき、反射照明部及び透過照明部の少なくともいずれかを選択的に制御する照明制御部(120)を備える。

Description

印刷装置、読取方法、及びプログラム
 本発明は印刷装置、読取方法、及びプログラムに係り、特に印刷物の読み取りに関する。
 紙以外の基材への印刷として、食品包装等に用いられる軟包装への印刷が挙げられる。軟包装とは、柔軟性のある材料で構成されている包装材である。軟包装の材料の例として、プラスチックフィルム、紙、及びアルミ箔等が挙げられる。軟包装は、柔軟性のある薄い材料を単体で使用する態様、又は貼り合せて使用する態様が有り得る。
 印刷物の品質を向上させるためには、印刷物の検査及び検査結果に基づく印刷の補正等が欠かせない。特許文献1は、種類の異なる検査を高精度に実施し得るインクジェット記録装置が記載されている。同文献に記載の装置は、基材の搬送路上に配置された画像読取装置を備える。画像読取装置は、印刷物に照射された照明光の反射光を受光する。検査部は、画像読取装置の読取結果に基づいて不良ノズルの検査及び濃度むらの補正を実施する。
 印刷物の基材が透明の場合、基材に照射した照明光の反射光を読み取る反射系読取システムを用いると基材の背景が透けてしまう。そうすると、印刷物の検査を実施する際に、安定して高品質の読取画像が得られないことが有り得る。
 かかる課題への対策として、シアン、マゼンタ、イエロー、及び黒等の色インクについては、読み取りの際の背景となる領域に白色等の部材を用いることで、紙等の不透明の基材の読み取りの場合と同様の品質の読取画像を安定して得ることが可能である。
 また、透明の基材が適用される印刷物を読み取るシステムとして、印刷物を読み取る読取装置に対して基材の反対側から照明光を照射し、読取装置を用いて基材を透過した透過光を読み取る透過系読取システムを採用し得る。
 特許文献2は、印刷物の表面側から光を照射する反射光源、及び印刷物の裏面側から光を照射する透過光源を備えた画像読取装置が記載されている。同文献に記載の装置は、読取物が不透明な素材である場合は反射光源を使用して、読取物の反射光をラインセンサに導き、読取物が透明な素材である場合は透過光源を使用して、読取物の透過光をラインセンサに導くように構成されている。
 特許文献3は、透過型測定ユニット及び反射型測定ユニットを備えた画像形成装置が記載されている。同文献に記載の装置は、透明の基材にホワイトインクに重ねて有色インクを印刷した場合に、透過型測定ユニットの測定結果及び反射型測定ユニットの測定結果を用いて、インク吐出不良のノズル位置及び吐出不良のインクの色を特定している。
特開2016-198899号公報 特開2005-191737号公報 特開2008-87287号公報
 しかしながら、透明の基材を用いた印刷物の検査では、反射系読取システムを適用した場合、イメージセンサへ向かう反射光の光量が相対的に少なくなった結果、読取画像の背景色が黒っぽくなってしまう。そうすると、ノズル状態の検査を実施する場合に、読取画像から検査パターンの良否を判定することが困難である。
 また、透過系読取システムを適用した場合、光沢むら及び濃度むら等の読取対象画像の様々な変化を検出することが可能である。しかし、濃度むらの検査を実施する場合、読取画像は濃度むら以外の様々な変化が含まれている可能性がある。
 そうすると、読取画像に基づき検査を実施し、検査結果に応じて濃度むら補正を実施した場合に、適切な補正がされないことが有り得る。すなわち、印刷物の検査ごとに適切な印刷物の読取システムを備え、印刷物の検査ごとに適切な印刷物の読取システムを選択することが望まれる。
 特許文献1は、画像読取装置を用いて反射光を読み取るシステムを開示しているが、反射光を読み取るシステム以外のシステムを開示していない。また、特許文献1は透明の基材を適用した印刷物の読み取りに関する開示もない。
 特許文献2は、読取物が透明な素材であるか不透明な素材であるかに応じて、透過光源と反射光源とを選択的に切り替えることを開示しているが、印刷物の検査ごとに適切な光源を選択する旨の開示はない。
 特許文献3は、透過型測定ユニット及び反射型測定ユニットの両者を用いたインク吐出不良のノズル位置及びインク色の特定に関する開示はあるが、透過型測定ユニット又は反射型測定ユニットを印刷物の検査に応じて選択的に適用する旨の開示はない。
 本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、高品質な読取画像を安定して取得し得る印刷装置、読取方法、及びプログラム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、次の発明態様を提供する。
 第1態様に係る印刷装置は、透明の基材に印刷を実施して印刷物を生成する印刷部と、基材の一方の面の側に配置され、基材へ照明光を照射する反射照明部、及び基材の他方の面の側に配置され、基材へ照明光を照射する透過照明部を具備する照明部と、基材の一方の面の側に配置され、基材の反射光又は基材の透過光を読み取る読取部と、印刷物に対して実施される検査に関する検査情報を取得する検査情報取得部と、検査情報取得部を用いて取得した検査情報に基づき、反射照明部及び透過照明部の少なくともいずれかを選択的に制御する照明制御部と、を備えた印刷装置である。
 第1態様によれば、印刷物の検査に関する検査情報に基づき、反射照明部及び透過照明部を選択的に制御する。これにより、高品質の読取画像を安定して取得し得る。
 透明の基材は、規定の透過率を有する基材を意味する。透過率は可視光線透過率を適用し得る。
 基材の例として、フィルム及びシートなどと呼ばれる媒体が挙げられる。基材の形態は、規定の長さにカットされた枚葉形態でもよいし、ロールトゥロールの連続形態のいずれでもよい。
 印刷部は、インクジェットヘッドを備える態様を適用し得る。印刷部は、インク色ごとに一以上のインクジェットヘッドを備える態様を適用し得る。
 印刷装置は、基材を支持して搬送する搬送部を備えてもよい。
 印刷装置は、読み取り画像に基づき、印刷物の検査を実施する検査部を備えてもよい。
 第2態様は、第1態様の印刷装置において、照明制御部は、印刷素子異常検査を実施することを表す検査情報を取得した場合、少なくとも透過照明部を用いる制御を実施する構成としてもよい。
 第2態様によれば、印刷素子異常検査を実施する際の印刷物の読み取りに、透過照明部を適用する。これにより、テストパターン等が印刷された印刷物の高品質の読取画像を安定して取得し得る。
 印刷素子の例として、インクジェットヘッドに具備されるノズル部及び電子写真方式の印刷部に具備される発光素子などが挙げられる。
 印刷素子異常検査の検査結果に基づき印刷の補正を実施する異常補正部を備える態様が好ましい。
 第3態様は、第1態様又は第2態様の印刷装置において、照明制御部は、印刷むら検査を実施することを表す検査情報を取得した場合、少なくとも反射照明部を用いる制御を実施する構成としてもよい。
 第3態様によれば、印刷むら検査を実施する際の印刷物の読み取りに、反射照明部を適用する。これにより、テストパターン等が印刷された印刷物の高品質の読取画像を安定して取得し得る。
 印刷むら検査の検査結果に基づき印刷の補正を実施する印刷むら補正部を備える態様が好ましい。
 印刷むらの補正は、濃度むらの補正及び色補正の少なくともいずれかが含まれ得る。
 第4態様は、第1態様から第3態様のいずれか一態様の印刷装置において、照明制御部は、反射照明部及び透過照明部の発光強度を制御する構成としてもよい。
 第4態様によれば、反射照明部及び透過照明部の適切な発光強度が適用される印刷物の読取を実施し得る。
 第5態様は、第1態様から第4態様のいずれか一態様の印刷装置において、上位システムから印刷に関する印刷情報を取得する印刷情報取得部を備え、照明制御部は、印刷情報に基づき照明部を制御する構成としてもよい。
 第5態様によれば、印刷情報に基づき、印刷物の読取に適した照明部の制御を実施し得る。
 第6態様は、第5態様の印刷装置において、印刷情報取得部は、印刷情報として印刷に使用される色の情報を取得する構成としてもよい。
 第6態様によれば、印刷に使用される色の情報に基づき、印刷物の読取に適した照明部の制御を実施し得る。
 第7態様は、第1態様から第6態様のいずれか一態様の印刷装置において、読取部を用いて基準面を読み取り、読取部の読取基準データを作成する読取基準データ作成部と、読取基準データを用いて、読取画像を補正する際に使用する基準補正データを作成する基準補正データ作成部と、基準補正データを記憶する基準補正データ記憶部と、を備え、基準補正データ作成部は、反射照明部を用いる場合の基準補正データである反射基準補正データ、及び透過照明部を用いる場合の基準補正データである透過基準補正データを作成し、基準補正データ記憶部は、反射基準補正データ及び透過基準補正データを記憶する構成としてもよい。
 第7態様によれば、反射照明部を用いた印刷物の読取の際に、反射照明部の特性を補正し得る。また、透過照明部を用いた印刷物の読取の際に、透過照明部の特性を補正し得る。
 第8態様は、第1態様から第7態様のいずれか一態様の印刷装置において、透過照明部は、基材を搬送する際に基材を支持する面に具備されたシート照明が適用される構成としてもよい。
 第8態様によれば、反射照明部と透過照明部との自動切替が可能となる。
 第9態様は、第8態様の印刷装置において、シート照明は、消灯の際に基材を支持する面の色が白系色となる構成としてもよい。
 第9態様によれば、シート照明を消灯させた際に、シート照明を透明の基材の背景として使用し得る。
 白系色は、白及び白と同様に透明の基材の背景として機能し得る色を含む概念である。白系色の一例としてグレーが挙げられる。
 第10態様に係る読取方法は、透明の基材に印刷を実施して印刷物を生成する印刷工程と、基材の一方の面の側に配置される反射照明部、及び基材の他方の面の側に配置される透過照明部を用いて、基材へ照明光を照射する照明工程と、基材の一方の面の側に配置された読取部を用いて、基材の反射光又は基材の透過光を読み取る読取工程と、印刷物に対して実施される検査に関する検査情報を取得する検査情報取得工程と、を含み、照明工程は、検査情報取得工程において取得した検査情報に基づき、反射照明部及び透過照明部の少なくともいずれかを選択的に用いて基材へ照明光を照射する読取方法である。
 第10態様によれば、第1態様と同様の効果を得ることができる。
 第10態様において、第2態様から第9態様で特定した事項と同様の事項を適宜組み合わせることができる。その場合、印刷装置において特定される処理や機能を担う構成要素は、これに対応する処理や機能を担う読取方法の構成要素として把握することができる。
 第11態様に係るプログラムは、コンピュータに、透明の基材に印刷を実施して印刷物を生成する印刷機能、基材の一方の面の側に配置される反射照明部、及び基材の他方の面の側に配置される透過照明部の少なくともいずれかを用いて、基材へ照明光を照射する照明機能、基材の一方の面の側に配置される読取部を用いて、基材の反射光又は基材の透過光を読み取る読取機能、及び印刷物に対して実施される検査に関する検査情報を取得する検査情報取得機能を実現させるプログラムであって、照明機能は、検査情報取得機能を用いて取得した検査情報に基づき、反射照明部及び透過照明部の少なくともいずれかを選択的に用いて基材へ照明光を照射するプログラムである。
 第11態様によれば、第1態様と同様の効果を得ることができる。
 第11態様において、第2態様から第9態様で特定した事項と同様の事項を適宜組み合わせることができる。その場合、印刷装置において特定される処理や機能を担う構成要素は、これに対応する処理や機能を担うプログラムの構成要素として把握することができる。
 本発明によれば、印刷物の検査に関する検査情報に基づき、反射照明部及び透過照明部を選択的に制御する。これにより、高品質の読取画像を安定して取得し得る。
図1はインクジェット印刷装置の全体構成図である。 図2はインクジェット印刷装置の機能ブロック図である。 図3は制御部のハードウェア構成を示すブロック図である。 図4はインクジェットヘッドの先端部分の構成を示す斜視図である。 図5はノズル面の一部拡大図である。 図6はノズル配置部の平面図である。 図7はイジェクタの立体構造を示す縦断面図である。 図8は読取部の構成例を示す模式図である。 図9は実施形態に係る読取方法の手順を示すフローチャートである。 図10は透過照明部を使用する印刷物の読取の模式図である。 図11は反射照明部を使用する印刷物の読取の模式図である。 図12はキャリブレーションに適用される基準部材の平面図である。 図13はキャリブレーションの模式図である。 図14は変形例に係る基準部材の平面図である。 図15は変形例に係る基準部材を用いたキャリブレーションの模式図である。
 以下、添付図面に従って本発明の好ましい実施の形態について詳説する。本明細書では、同一の構成要素には同一の参照符号を付して、重複する説明は適宜省略することとする。
 [インクジェット印刷装置]
 〔全体構成〕
 図1はインクジェット印刷装置の全体構成図である。インクジェット印刷装置10は、シングルパス方式のインクジェットヘッドを用いて、透明の基材に画像を印刷するデジタル印刷装置である。本実施形態では、基材としてプラスチックフィルム等の軟包装を例示する。基材は単層でもよいし、複数の層を重ね合わせてもよい。基材はロールトゥロールの連続形態でもよいし、規定の長さにカットされた枚葉の形態でもよい。
 透明の基材は、可視光透過率が10パーセント以上の基材を適用し得る。可視光透過率は、JIS7375(2008)に規定される、板状及びフィルム状のプラスチックであって、透明、半透明及び不透明なプラスチックの可視領域における全光線透過率の求め方に準拠した測定結果を適用し得る。
 可視光透過率は、朝日分光社製透過率測定装置、TLV-304-BPを用いて測定した測定値を適用し得る。同装置のバンドパスフィルタは、光源の波長帯域に応じて設定することが可能である。なお、基材は、媒体、メディア、シート、フィルム、及び基板等と呼ばれる場合がある。
 インクジェット印刷装置10は、基材供給部12、第一中間搬送部14、印刷部16、第二中間搬送部18、読取部20、乾燥部22、検品部24、及び集積部26を備える。インクジェット印刷装置10はメンテナンスシステムを備える。なお、図1ではメンテナンスシステムの図示を省略する。以下、各部について詳細に説明する。
 〔基材供給部〕
 基材供給部12は基材を収容する。基材が連続形態の場合、基材供給部12は基材が巻かれたロールを収容するロール収容部を備える。基材が枚葉の形態の場合、基材供給部12は基材が収容されるトレイを備える。基材供給部12は印刷部16の印刷制御に対応して基材を第一中間搬送部14へ供給する。基材供給部12は、基材の姿勢を補正する補正機構を備え得る。
 〔第一中間搬送部〕
 第一中間搬送部14は、基材供給部12から供給された基材を印刷部16へ受け渡す。第一中間搬送部14は、基材の形態に応じた公知の構成を適用し得る。なお、基材供給部12から第一中間搬送部14へ向かう矢印線は基材の搬送方向を表す。
 〔印刷部〕
 印刷部16は、インクジェットヘッド30C、インクジェットヘッド30M、インクジェットヘッド30Y、インクジェットヘッド30K、及びインクジェットヘッド30Wを備える。インクジェットヘッド30C、インクジェットヘッド30M、インクジェットヘッド30Y、インクジェットヘッド30K、及びインクジェットヘッド30Wは、基材の搬送方向に沿って上流側から、インクジェットヘッド30C、インクジェットヘッド30M、インクジェットヘッド30Y、インクジェットヘッド30K、及びインクジェットヘッド30Wの順に配置される。
 インクジェットヘッド30Cはシアンインクを吐出する。インクジェットヘッド30Mはマゼンタインクを吐出する。インクジェットヘッド30Yはイエローインクを吐出する。インクジェットヘッド30Kはブラックインクを吐出する。インクジェットヘッド30Wは白色インクを吐出する。
 印刷部16は印刷ドラム32を備える。印刷ドラム32は円筒形状を有する。印刷ドラム32は周面に基材を支持する基材支持領域を備える。なお、基材支持領域の図示は省略する。
 印刷ドラム32の回転軸は図示しない駆動機構を介して図示しないモータと接続される。モータを回転させると、印刷ドラム32は矢印線が示す方向へ回転する。印刷ドラム32を回転させると、印刷ドラム32の周面に支持される基材は、印刷ドラム32の回転方向へ搬送される。
 基材支持領域は、複数の吸着穴が形成される。複数の吸着穴は規定のパターンに基づき配置される。複数の吸着穴は図示しない吸着流路と連通する。吸着流路は図示しない吸着ポンプと接続される。吸着ポンプを動作させて複数の吸着穴に負圧を発生させることで、基材は印刷ドラム32の周面に吸着支持される。
 印刷部16における基材の搬送形態は、印刷ドラム32を用いた搬送形態に限定されない。例えば、搬送ベルトを用いた搬送形態及び複数のローラを用いた搬送形態などを適用可能である。
 〔第二中間搬送部〕
 第二中間搬送部18は、印刷ドラム32から受け渡された基材を読取部20へ受け渡す。第二中間搬送部18は、第一中間搬送部14と同様の構成を適用し得る。なお、第二中間搬送部18に示す矢印線は、第二中間搬送部18における基材の搬送方向を表す。
 〔読取部〕
 読取部20は、撮像ユニット40、読取ドラム42、図1に図示しない反射照明、及び図1に図示しない透過照明を備える。撮像ユニット40は複数の読取素子が規定の配置に基づき並べられたラインセンサが適用される。
 撮像ユニット40は、基材の幅方向について基材の全幅に対応する長さに渡って、複数の読取素子が一列に並べられたラインセンサを適用し得る。撮像ユニット40は、複数のラインセンサをジグザクに配置して、基材の幅方向について基材の全幅に対応する構成を適用してもよい。
 撮像ユニット40は、基材の全幅に満たない長さに渡って複数の読取素子が並べられたラインセンサを適用し、基材の幅方向について基材と相対移動して、基材の幅方向について基材の全幅の読み取りを実施してもよい。かかる構成では、撮像ユニット40及び基材の少なくともいずれかを移動させる相対移動部を備える。
 ここで、基材の幅方向は、基材の搬送方向と直交し、かつ、基材の印刷対象の面と平行となる方向である。本明細書における直交という用語には、二つの方向が90度未満又は90度を超える角度で交差する場合であっても、二つの方向が90度で交差する場合と同様の作用効果を得ることが可能な、実質的な直交を含み得る。
 また、平行という用語には、二つの方向が交差する場合であっても、二つの方向が平行な場合と同様の作用効果を得ることが可能な、実質的な平行を含み得る。
 読取素子は、CCDイメージセンサを適用してもよいし、CMOSイメージセンサを適用してもよい。なお、CCDはCharge Coupled Deviceの省略語である。また、CMOSはComplementary Metal Oxide Semiconductorの省略語である。
 読取ドラム42は円筒形状を有する。読取ドラム42は周面に基材を支持する基材支持領域を備える。なお、基材支持領域の図示は省略する。読取ドラム42は第二中間搬送部18から受け渡された印刷済みの基材を支持して搬送する。
 読取ドラム42の回転軸は図示しない駆動機構を介して図示しないモータと連結される。規定の回転方向へモータを回転させると、読取ドラム42は矢印線が示す方向へ回転する。読取ドラム42を回転させると、読取ドラム42の周面に支持される基材は、読取ドラム42の回転方向へ搬送される。
 読取部20における記載の搬送形態は、読取ドラム42を用いた搬送形態に限定されない。例えば、搬送ベルトを用いた搬送形態及び複数のローラを用いた搬送形態などを適用可能である。
 〔乾燥部〕
 乾燥部22は印刷済みの基材に対して乾燥処理を施す。乾燥部22は、ヒータ及びファンを備え、印刷済みの基材に温風を吹き付ける構成を適用し得る。乾燥部22は基材を搬送する乾燥搬送部を備える。基材の搬送形態として、ドラム搬送、ベルト搬送及びローラ搬送など、公知の搬送形態を適用し得る。なお、乾燥部22に示す矢印線は、乾燥部22における基材の搬送方向を示す。
 乾燥部22は、基材の姿勢を変更する姿勢変更部を備えてもよい。基材の姿勢の変更例として、寝かせた状態を起立した状態へ変更する態様や、基材の水平搬送を垂直搬送へ変更する態様が挙げられる。
 〔検品部〕
 検品部24は、乾燥部22から受け渡された乾燥処理済みの印刷物の検品を実施する。なお、検品部24は、読取装置24A及び照明装置24Bを備える。読取装置24Aは印刷物24Cの裏面側の位置に配置される。照明装置24Bは印刷物24Cの表面側の位置に配置される。
 検品部24は、印刷物24Cの裏面側から照明光を照射し、印刷物24Cの透過光を受光し、印刷物24Cの読取画像を生成する。印刷物24Cの検品では、読取画像に基づいて印刷物24Cの良否判定を実施する。
 すなわち、印刷物24Cの検品では印刷物24Cにおける印刷欠落の有無、傷等の有無、及び色味の適否等を判定する。検品部24に示す矢印線は、検品部24における基材の搬送方向を示す。なお、図1に示す印刷物24Cは印刷部16を用いて画像が形成された、印刷済みの基材を表す。
 本実施形態に示す検品部24は、透明の基材にカラーインクを用いて画像を形成し、カラーインクを用いて形成された画像に重ねて白インクを用いて背景を形成した印刷物24Cの検品を実施する。
 すなわち、検品部24は、基材の非印刷面の側からカラーインクを用いた画像を視認することができ、基材の印刷面の側から見ると白色の背景を視認することができる印刷物24Cの検査を実施する。
 なお、図1に示す検品部24の構成は、印刷物24Cの構成に応じて決められる。例えば、検品部24の構成例として、読取装置24Aと照明装置24Bとの配置を入れ替える態様や、印刷物24Cの印刷面側に読取装置24A及び照明装置24Bを配置する態様が挙げられる。
 〔集積部〕
 集積部26は、検品部24から受け渡された印刷物24Cを収容する。基材が連続形態の場合、集積部26は印刷物24Cが巻き取られたロールを収容するロール収容部を備える。基材が枚葉の形態の場合、集積部26は印刷物24Cが収容されるトレイを備える。
 本実施形態では印刷部16における基材の搬送に印刷ドラム32を適用する態様を例示したが、印刷部16における基材の搬送は、ベルト搬送及びローラ搬送等の任意の方式を適用し得る。読取部20における基材の搬送も同様である。
 [機能ブロックの説明]
 図2はインクジェット印刷装置の機能ブロック図である。インクジェット印刷装置10は、読取システム100、印刷システム102、メンテナンスシステム104、乾燥システム106、及び搬送システム108を備える。
 〔読取システム〕
 読取システム100は、読取制御ユニット120、撮像ユニット40、及び照明ユニット122を備える。照明ユニット122は、反射照明124及び透過照明126を備える。図2に示す読取システム100は、図1に示す読取部20に対応する。
 撮像ユニット40を用いた印刷物の読み取りを実施する際に、印刷の補正、及びインク色等に応じて適切な照明条件が存在する。そうすると、条件ごとに照明条件を設定し、照明を制御する必要がある。読取システム100は、上位システム110から照明制御に関する情報を取得し、取得した照明制御に関する情報に基づき照明ユニット122を制御する。
 上位システム110は、各システムの状態に関する情報、印刷に使用されるインク色に関する情報、及び印刷モードに関する情報を保持している。印刷モードは、本印刷モード、補正モード、及び検査モードが含まれる。
 本印刷モードは商品となる印刷物を生成するモードである。補正モードは異常ノズル補正及び印刷むら補正など印刷の各種補正を実施するモードである。検査モードは補正を実施する際にインクジェットヘッドの状態の検査を実施するモードである。検査モードでは、ノズルチェックパターン等の検査パターンが基材に生成される。
 読取制御ユニット120は、上位システム110から送信される検査に関する検査情報を取得し、取得した検査情報に基づいて、撮像ユニット40及び照明ユニット122を制御する。
 なお、実施形態に示す読取制御ユニット120は、検査情報取得部の一例に相当する。また、実施形態に示す読取制御ユニット120は、照明制御部の一例に相当する。更に、実施形態に示す照明ユニットは、照明部の一例に相当する。更に、実施形態に示す検査情報は、印刷物に対して実施される検査に関する検査情報の一例に相当する。
 読取制御ユニット120は、上位システム110から送信された検査情報を取得し、取得した検査情報に基づき撮像ユニット40を制御して、印刷物の読み取りを実施する。印刷物とは印刷システムを用いて画像が形成された基材を表す。画像という用語は、商品となる画像及びテストパターン等の商品以外の画像の両者を含み得る。
 読取制御ユニット120は、上位システム110に対して撮像ユニット40を用いて取得した読取画像等を送信する。読取制御ユニット120は、上位システム110に対して読取システム100の状態を表す信号を送信し得る。
 読取制御ユニット120は、取得した検査情報を事前に設定した判定基準と照合して、照明ユニット122の照明条件を設定する。読取制御ユニット120は、設定した照明条件に基づき反射照明124及び透過照明126を制御する。反射照明124の制御例として、反射照明124の発光強度の制御が挙げられる。また、透過照明126の制御例として、透過照明126の発光強度の制御が挙げられる。
 読取制御ユニット120は、上位システム110から送信された本印刷モードの情報に基づいて、図1に示す検品部24の読取装置24A及び照明装置24Bを制御する。すなわち、読取制御ユニット120は、本印刷モードにおいて実施される印刷物24Cの検品を実施する際に、印刷物24Cの非印刷面側から照明光を照射する照明装置24Bの制御を実施する。
 また、読取制御ユニット120は、印刷物24Cの検品を実施する際に、印刷物24Cの印刷面側において印刷物24Cの透過光を読み取る読取装置24Aの制御を実施する。なお、実施形態における本印刷モードの情報に含まれる印刷物の検品を実施する旨の情報は、印刷物に対して実施される検査に関する検査情報の一例に相当する。また、印刷物24Cの印刷面は基材の一方の面の一例に相当する。更に、印刷物24Cの非印刷面は基材の他方の面の一例に相当する。
 〔印刷システム〕
 印刷システム102は、印刷制御ユニット130及び印刷ユニット132を備える。印刷ユニット132は、インクジェットヘッド30を備える。なお、図2に示すインクジェットヘッド30は、図1に示すインクジェットヘッド30C、インクジェットヘッド30M、インクジェットヘッド30Y、及びインクジェットヘッド30Kの任意の一つを表す。
 印刷制御ユニット130は、上位システム110から送信される印刷要求、印刷モードの情報、及び印刷パラメータ等を取得し、取得した印刷要求及び印刷モードの情報に応じて、取得した印刷パラメータを用いて印刷ユニット132を制御する。
 すなわち、印刷制御ユニット130は、色ごとのドット位置及びドットサイズを表すドットデータに基づいて、インクジェットヘッド30の吐出制御を実施する。印刷制御ユニット130は、色変換処理、分版処理、及びハーフトーン処理等の画素ごとの各色の画素値データを色ごとのドットデータに変換する処理を実施する画像処理部を備え、上位システム110から取得した画素ごとの各色の画素値データを色ごとのドットデータに変換してもよい。印刷制御ユニット130は、上位システム110から色ごとのドットデータを取得してもよい。
 また、印刷制御ユニット130は、検査モードの情報を取得した場合に、印刷ユニット132を用いて基材等にノズルチェックパターン及び濃度パッチ等のテスト画像を生成する。
 印刷制御ユニット130は、上位システム110に対して、印刷要求に対する応答及び印刷システム102の状態を表す信号等を送信する。
 〔メンテナンスシステム〕
 メンテナンスシステム104は、メンテナンス制御ユニット140及びメンテナンスユニット142を備える。メンテナンス制御ユニット140は、上位システム110から送信されるメンテナンス要求を取得し、取得したメンテナンス要求に応じてメンテナンスユニット142を制御する。
 メンテナンスユニット142は、インクジェットヘッド30のメンテナンスを実施する。インクジェットヘッド30のメンテナンスの例として、パージ、吸引、及びワイピング等が挙げられる。すなわち、メンテナンスユニット142は、キャップ及びワイピング部材を備える。また、キャップは流路を介して吸引ポンプと接続される。なお、キャップ等の図示は省略する。
 メンテナンス制御ユニット140は、上位システム110に対して、メンテナンス要求に対する応答及びメンテナンスシステム104の状態を表す信号等を送信する。
 〔乾燥システム〕
 乾燥システム106は、乾燥制御ユニット150及び乾燥ユニット152を備える。乾燥ユニット152は、図1に示す乾燥部22に具備される。乾燥制御ユニット150は、上位システム110から送信される乾燥処理要求を取得し、取得した乾燥処理要求に応じて乾燥ユニット152を制御する。乾燥制御ユニット150は、上位システム110から送信される乾燥処理パラメータを取得し、取得した乾燥処理パラメータを用いて乾燥ユニット152を制御してもよい。
 乾燥制御ユニット150は、上位システム110に対して、乾燥処理要求に対する応答及び乾燥システム106の状態を表す信号等を送信する。
 〔搬送システム〕
 搬送システム108は、搬送制御ユニット160及び搬送ユニット162を備える。搬送ユニット162は、図1に示す第一中間搬送部14、印刷ドラム32、第二中間搬送部18、読取ドラム42、乾燥部22において基材を搬送する乾燥搬送部、検品部24において基材を搬送する検品搬送部を含む。
 搬送制御ユニット160は、上位システム110から送信される搬送要求を取得し、取得した搬送要求に応じて搬送制御ユニット160を制御する。搬送制御ユニット160は、上位システム110から送信される搬送パラメータを取得し、取得した搬送パラメータを用いて搬送ユニット162を制御してもよい。
 搬送制御ユニット160は、上位システム110に対して、搬送要求に対する応答及び搬送制御ユニット160の状態を表す信号等を送信する。なお、印刷ドラム32及び図1に示す印刷ドラム32を制御する印刷ドラム制御部は、印刷システム102の構成要素としてもよい。また、乾燥部22における基材搬送部及び基材搬送部を制御する基材搬送制御部は、乾燥システム106の構成要素としてもよい。
 [制御ユニットのハードウェア構成]
 〔全体構成〕
 図3は制御ユニットのハードウェア構成を示すブロック図である。制御ユニット200は、図3に示すハードウェアを用いて規定のプログラムを実行し、各種機能を実現し得る。図3に示す制御ユニットは、図2に示す読取制御ユニット120、印刷制御ユニット130、メンテナンス制御ユニット140、乾燥制御ユニット150、及び搬送制御ユニット160に適用される。また、読取制御ユニット120等を一つの制御ユニットとして構成してもよい。
 制御ユニット200は、プロセッサ202、メモリ204、ストレージ装置206、ネットワークコントローラ208、及び電源装置210を備える。また、制御ユニット200は、入出力インターフェース220、ディスプレイコントローラ222、及び入力コントローラ224を備える。
 プロセッサ202、メモリ204、ストレージ装置206、ネットワークコントローラ208、入出力インターフェース220、ディスプレイコントローラ222、及び入力コントローラ224は、バス212を介してデータ通信が可能に接続される。
 〔プロセッサ〕
 プロセッサ202は、制御ユニット200の全体制御部、各種演算部、及び記憶制御部として機能する。プロセッサ202は、メモリ204に具備されるROM(read only memory)に記憶されるプログラムを実行する。
 プロセッサ202は、ネットワークコントローラ208を介して外部の記憶装置からダウンロードされたプログラムを実行してもよい。外部の記憶装置は、ネットワーク211を介して制御ユニット200と通信可能に接続されていてもよい。
 プロセッサ202は、メモリ204に具備されるRAM(random access memory)を演算領域とし、各種プログラムと協働して各種処理を実行する。これにより、制御ユニット200の各種機能が実現される。
 プロセッサ202は、ストレージ装置206からのデータの読み出し、及びストレージ装置206へのデータの書き込みを制御する。プロセッサ202は、ネットワークコントローラ208を介して、外部の記憶装置から各種データを取得してもよい。プロセッサ202は、取得した各種データを用いて、演算等の各種処理を実行可能である。
 プロセッサ202は、一つ又は二つ以上のデバイスが含まれてもよい。プロセッサ202の例として、FPGA(Field Programmable Gate Array)及びPLD(Programmable Logic Device)等が挙げられる。FPGA及びPLDは、製造後に回路構成を変更し得るデバイスである。
 プロセッサ202の他の例として、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)が挙げられる。ASICは、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備える。
 プロセッサ202は、同じ種類の二つ以上のデバイスを適用可能である。例えば、プロセッサ202は二つ以上のFPGAを用いてもよいし、二つ以上のPLDを用いてもよい。プロセッサ202は、異なる種類の二つ以上のデバイスを適用してもよい。例えば、プロセッサ202は一つ以上のFPGAと一つ以上のASICとを適用してもよい。
 複数のプロセッサ202を備える場合、複数のプロセッサ202は一つのデバイスを用いて構成してもよい。複数のプロセッサ202を一つのデバイスで構成する一例として、一つ以上のCPU(Central Processing Unit)とソフトウェアとの組合せを用いて一つのプロセッサを構成し、このプロセッサが複数のプロセッサ202として機能する形態がある。なお、本明細書におけるソフトウェアはプログラムと同義である。
 CPUに代わり又はCPUと併用して、画像処理に特化したデバイスであるGPU(Graphics Processing Unit)を適用してもよい。複数のプロセッサ202が一つのデバイスを用いて構成される代表例として、コンピュータが挙げられる。
 一つのデバイスを用いて複数のプロセッサ202を構成する他の例として、複数のプロセッサ202を含むシステム全体の機能を一つのICチップで実現するデバイスを使用する形態が挙げられる。複数のプロセッサ202を含むシステム全体の機能を一つのICチップで実現するデバイスの代表例として、SoC(System On Chip)が挙げられる。なお、ICは、Integrated Circuitの省略語である。
 このように、プロセッサ202は、ハードウェア的な構造として、各種のデバイスを一つ以上用いて構成される。
 〔メモリ〕
 メモリ204は、図示しないROM、及び図示しないRAMを備える。ROMは、制御ユニット200において実行される各種プログラムを記憶する。ROMは、各種プログラムの実行に用いられるパラメータ、及びファイル等を記憶する。RAMは、データの一時記憶領域、及びプロセッサ202のワーク領域等として機能する。
 〔ストレージ装置〕
 ストレージ装置206は、各種データを非一時的に記憶する。ストレージ装置206は、制御ユニット200の外部に外付けされてもよい。ストレージ装置206に代わり大容量の半導体メモリ装置を適用してもよいし、ストレージ装置206と併用して、大容量の半導体メモリ装置を適用してもよい。
 〔ネットワークコントローラ〕
 ネットワークコントローラ208は、外部装置との間のデータ通信を制御する。データ通信の制御は、データ通信のトラフィックの管理が含まれてもよい。ネットワークコントローラ208を介して接続されるネットワーク211は、LAN(Local Area Network)などの公知のネットワークを適用し得る。
 〔電源装置〕
 電源装置210は、UPS(Uninterruptible Power Supply)などの大容量型の電源装置が適用される。電源装置210は停電等に起因して商用電源が遮断された際に、制御ユニット200へ電源を供給する。
 〔入出力インターフェース〕
 入出力インターフェース220は、制御ユニット200と外部機器とを通信可能に接続する。入出力インターフェース220は、USB(Universal Serial Bus)などの通信規格を適用し得る。
 〔ディスプレイコントローラ〕
 ディスプレイコントローラ222は、プロセッサ202から送信される指令信号に基づいて表示装置230を制御するディスプレイドライバーとして機能する。
 〔入力コントローラ〕
 入力コントローラ224は、入力装置232を用いて入力された信号の形式を制御ユニット200の処理に適した形式に変換する。入力コントローラ224を介して入力装置232から入力された情報は、プロセッサ202を介して各部へ送信される。
 なお、図3に示す制御ユニット200のハードウェア構成は一例であり、適宜、追加、削除、及び変更が可能である。また、上位システム110は、図3に示す制御ユニット200と同様の構成を適用し得る。
 [インクジェットヘッドの構成例]
 〔インクジェットヘッドの全体構成〕
 図4はインクジェットヘッドの先端部分の構成を示す斜視図である。インクジェットヘッド30は、基材の幅方向に関して、基材の全記録領域について一回の走査を実施して、規定の記録解像度による画像記録が可能なノズル列を有するライン型のインクジェットヘッドである。このようなインクジェットヘッドはフルライン型のインクジェットヘッド、又はページワイドヘッドとも呼ばれる。
 インクジェットヘッド30の先端部分はノズル面30Aを有する。ノズル面30Aは、インクを吐出するノズルのノズル開口が形成される。インクジェットヘッド30の先端部分とは、インクジェットヘッド30におけるインクを吐出させる側の端が含まれる。
 インクジェットヘッド30は、複数のヘッドモジュール34を、長手方向に沿って一列に繋ぎ合わせた構造を有している。ヘッドモジュール34は、支持フレーム36に取り付けられて一体化される。各ヘッドモジュール34は、電気接続用ケーブル35が接続される。
 〔ノズル配置〕
 図5はノズル面の一部拡大図である。ヘッドモジュール34のノズル面30Aは、平行四辺形状とされる。支持フレーム36の両端は、ダミープレート38が取り付けられる。インクジェットヘッド30のノズル面30Aは、ダミープレート38の表面38Aと合わせて、全体として長方形の形状となる。
 ヘッドモジュール34のノズル面30Aの中央部分には、帯状のノズル配置部37が備えられる。ノズル配置部37は、実質的なノズル面30Aとして機能する。ノズルはノズル配置部37に備えられる。なお、図5ではノズルを個別に図示せず、複数のノズルから構成されるノズル列39を図示する。
 図6はノズル配置部の平面図である。符号Yは基材の搬送方向を表す。符号Xは基材の幅方向を表す。ヘッドモジュール34のノズル面30Aには、二次元配置が適用されて複数のノズル開口39Aが配置される。
 ヘッドモジュール34は、基材の幅方向に対して角度βの傾きを有するV方向に沿った長辺側の端面と、基材の搬送方向に対して角度αの傾きを持つW方向に沿った短辺側の端面とを有する平行四辺形の平面形状とされる。
 ヘッドモジュール34は、V方向に沿う行方向、及びW方向に沿う列方向について、複数のノズル開口39Aがマトリクス配置される。ノズル開口39Aは、基材の幅方向に沿う行方向、及び基材の幅方向に対して斜めに交差する列方向に沿って配置されてもよい。
 複数のノズルがマトリクス配置されるインクジェットヘッドの場合、マトリクス配置における各ノズルをノズル列方向に沿って投影した投影ノズル列は、ノズル列方向について最大の記録解像度を達成するノズル密度で各ノズルが概ね等間隔で並ぶ一列のノズル列と等価なものと考えることができる。投影ノズル列は、二次元ノズル配列における各ノズルをノズル列方向に沿って正射影したノズル列である。
 概ね等間隔とは、インクジェット印刷装置10において記録可能な打滴点として実質的に等間隔であることを意味している。例えば、製造上の誤差、及び着弾干渉による基材上での液滴の移動の少なくともいずれか一方を考慮して僅かに間隔を異ならせたものなどが含まれている場合も、等間隔の概念に含まれる。投影ノズル列は実質的なノズル列に相当する。投影ノズル列を考慮すると、ノズル列方向に沿って並ぶ投影ノズルの並び順に、各ノズルにノズル位置を表すノズル番号を対応付けることができる。
 インクジェットヘッド30のノズルの配列形態は限定されず、様々なノズル配列の形態を採用することができる。例えば、マトリクス状の二次元配列の形態に代えて、一列の直線配列、V字状のノズル配列、及びV字状配列を繰り返し単位とするW字状などのような折れ線状のノズル配列なども可能である。
 〔イジェクタの構成例〕
 図7はイジェクタの立体構造を示す縦断面図である。イジェクタ50は、ノズル開口39A、ノズル開口39Aに通じる圧力室51、及び圧電素子52を備える。
 ノズル開口39Aは、ノズル流路53を介して圧力室51と通じる。圧力室51は個別供給路54を介して供給側共通支流路55に通じている。
 圧力室51の天面を構成する振動板56は、圧電素子52の下部電極に相当する共通電極として機能する導電層を備える。なお、導電層の図示は省略する。圧力室51、その他の流路部分の壁部、及び振動板56などはシリコンによって作製することができる。
 振動板56の材質はシリコンに限らず、樹脂などの非導電性材料によって形成する態様も可能である。振動板56自体をステンレス鋼などの金属材料によって構成し、共通電極を兼ねる振動板としてもよい。
 振動板56に対して圧電素子52が積層された構造により、圧電ユニモルフアクチュエータが構成される。圧電素子52の上部電極である個別電極57に駆動電圧を印加して圧電体60を変形させ、振動板56を撓ませて圧力室51の容積を変化させる。圧力室51の容積変化に伴う圧力変化がインクに作用して、ノズル開口39Aからインクが吐出される。
 インク吐出後に圧電素子52が元の状態に戻る際に、供給側共通支流路55から個別供給路54を通って新しいインクが圧力室51に充填される。圧力室51にインクが充填される動作をリフィルという。
 圧力室51の平面視形状については、特に限定はなく、四角形その他の多角形、円形、及び楕円形など、様々な形態があり得る。図7に示すカバープレート58は圧電素子52の可動空間59を保し、かつ、圧電素子52の周囲を封止する部材である。
 カバープレート58の上方には、図示しない供給側インク室、及び回収側インク室が形成される。供給側インク室は、図示しない連通路を介して、図示しない供給側共通本流路に連結される。回収側インク室は、図示しない連通路を介して、図示しない回収側共通本流路に連結されている。
 なお、本実施形態では、インクジェットヘッド30としてライン型ヘッドを適用する態様を例示したが、インクジェットヘッド30はシリアル型を適用し得る。また、本実施形態ではインクジェットヘッド30の吐出方式としてピエゾジェット方式を例示したが、インクジェットヘッド30はサーマル方式等の他の吐出方式を適用し得る。
 [読取部の構成]
 図8は読取部の構成例を示す模式図である。同図に示す読取部20は、撮像ユニット40、読取ドラム42、反射照明124、及び透過照明126を備える。反射照明124は、LED照明装置等の任意の照明装置を適用し得る。なお、LEDはLight Emitting Diodeの省略語である。
 反射照明124は反射系に対応した照明であり、基材44の表面44Aの側の位置に配置される。換言すると、反射照明124は基材44に対して撮像ユニット40と同じ側の位置に配置される。なお、実施形態に示す基材44の表面44Aは、基材の一方の面の一例に相当する。
 透過照明126は、透過系に対応した照明であり、基材44の裏面44Bの側の位置に配置される。換言すると、透過照明126は基材44に対して撮像ユニット40と反対の側の位置に配置される。なお、実施形態に示す基材44の裏面44Bは、基材の他方の面の一例に相当する。
 透過照明126は、読取ドラム42の周面に巻きつけたシート照明を適用し得る。シート照明の一例として、無機ELシートが挙げられる。図8には、読取ドラム42の全周にわたってシート照明を巻きつけた態様を例示したが、読取ドラム42の一部にシート照明を巻きつけてもよい。なお、ELはElectronic Luminescenceの省略語である。
 本実施形態では、基材44の表面44Aの側に撮像ユニット40及び反射照明124を備え、基材44の裏面44Bの側に透過照明126を備える態様を例示したが、基材44の表面44Aの側に透過照明126を備え、基材44の裏面44Bの側に撮像ユニット40及び反射照明124を備えてもよい。
 [読取方法の手順]
 図9は実施形態に係る読取方法の手順を示すフローチャートである。図9には、読取画像に基づく検査が印刷むら検査であるか又は異常ノズル検査であるかに応じて、それぞれ異なる照明設定を実施する読取方法を示す。印刷むら検査は、濃度むらの検査及び色の検査を含み得る。異常ノズルの検査は、ノズルごとのインク吐出の有無、ノズルごとのインク着弾位置の誤差測定、及びノズルごとのドットサイズの誤差測定を含み得る。
 まず、情報取得工程S10において、図2に示す読取制御ユニット120は、上位システム110から検査情報等を取得する。情報取得工程S10の後に情報判定工程S12へ進む。なお、実施形態に示す情報取得工程S10は、検査情報取得工程の一例に相当する。
 情報判定工程S12では、読取制御ユニット120は検査情報が、印刷むら検査の実施を表すか又は異常ノズル検査の実施を表すかを判定する。なお、実施形態に示す異常ノズル検査は、印刷素子異常検査の一例に相当する。
 情報判定工程S12において、読取制御ユニット120が取得した情報は印刷むら検査を表すと判定した場合はYes判定となり、反射照明優先設定工程S14へ進む。一方、情報判定工程S12において、読取制御ユニット120が検査情報は異常ノズル検査を表すと判定した場合はNo判定となり、透過照明優先設定工程S16へ進む。
 反射照明優先設定工程S14では、読取制御ユニット120は反射照明124を優先する照明条件を設定する。反射照明124を優先する照明条件として、反射照明124を点灯し、かつ透過照明126を消灯する照明条件が挙げられる。反射照明優先設定工程S14の後に読取画像取得工程S18へ進む。
 透過照明優先設定工程S16では、読取制御ユニット120は透過照明126を優先する照明条件を設定する。透過照明126を優先する照明条件として、反射照明124を消灯し、かつ透過照明126を点灯する照明条件が挙げられる。透過照明優先設定工程S16の後に読取画像取得工程S18へ進む。
 読取画像取得工程S18では、読取制御ユニット120は設定された照明条件に基づき照明ユニット122を制御し、かつ取得した情報に基づき撮像ユニット40を制御して、印刷工程において印刷された印刷物の読取を実施する。
 なお、実施形態に示す読取画像取得工程S18は、読取工程の一例に相当する。また、実施形態に示す読取画像取得工程S18の照明ユニット122の制御は、反射照明部及び透過照明部の少なくともいずれかを用いて基材へ照明光を照射する照明工程の一例に相当する。
 読取画像取得工程S18では、読取制御ユニット120は撮像ユニット40を用いて取得した印刷物の読取画像を記憶する。読取画像取得工程S18の後に読取画像送信工程S20へ進む。
 読取画像送信工程S20では、読取制御ユニット120は上位システム110へ読取画像を送信する。読取画像送信工程S20では、読取制御ユニット120は上位システム110へ読取画像の付帯情報を送信してもよい。読取画像送信工程S20の後に終了判定工程S22へ進む。
 終了判定工程S22では、読取制御ユニット120は印刷物の読取を終了するか否かを判定する。終了判定工程S22において、読取制御ユニット120が印刷物の読取を継続すると判定した場合はNo判定となり、情報取得工程S10へ進む。読取制御ユニット120は終了判定工程S22においてYes判定となるまで、情報取得工程S10から終了判定工程S22の各工程を繰り返し実行する。
 一方、終了判定工程S22において、読取制御ユニット120が印刷物の読取を終了すると判定した場合はYes判定となり、読取制御ユニット120は規定の終了処理を実施し、印刷物の読取を終了する。
 印刷物の読取画像を取得した上位システム110は、規定の検査を実施する。上位システム110は、検査結果に基づき各種補正情報を印刷システム102へ送信する。印刷システム102は、上位システム110から送信された各種補正情報を取得し、取得した補正情報に基づき各種補正を実施し得る。
 [印刷物読取の具体例]
 図10は透過照明部を使用する印刷物の読取の模式図である。図10に示す読取部20は反射照明124を消灯し、かつ透過照明126を点灯している。これにより、撮像ユニット40は基材44を透過した透過光が入射する。
 図11は反射照明部を使用する印刷物の読取の模式図である。図11に示す読取部20は反射照明124を点灯し、かつ透過照明126を消灯している。これにより、撮像ユニット40は基材44を反射した反射光が入射する。
 すなわち、インクジェット印刷装置10は、反射系に対応した反射照明124、透過系に対応した透過照明126、及び読取制御ユニット120を備える。図10等には、読取部20に読取ドラム42及びシート照明が適用される透過照明126を例示したが、基本的なコンセプトが同じであれば、読取部20は図10等に図示した構成に限定されない。
 印刷物の検査の種類ごとに、反射照明124を用いた印刷物の読取が適しているか、又は透過照明126を用いた印刷物の読取が適しているかが異なる場合がある。例えば、異常ノズル検査における印刷物の読取は、透過照明126の使用が適している。一方、印刷むらの検査における印刷物の読取は、反射照明124の使用が適している。
 本実施形態に示すインクジェット印刷装置10は、異常ノズル検査における印刷物の読取は、透過照明126を使用し、印刷むらの検査における印刷物の読取は、反射照明124を使用するように照明条件が設定される。読取制御ユニット120は設定された照明条件に応じて反射照明124及び透過照明126を選択的に制御する。
 なお、反射照明124の使用では、透過照明126を併用してもよい。また、透過照明126の使用では、反射照明124を併用してもよい。反射照明124の使用において透過照明126を併用する場合、印刷物に照射される全体照射強度のうち、反射照明124を80パーセント、透過照明126を20パーセントとし得る。透過照明126において反射照明124を併用する場合も同様である。
 インクジェット印刷装置10の印刷物の生産性及び操作性を考慮すると、照明の切替は自動かつ瞬時に実施する必要がある。図10等に示す透過照明126は、読取ドラム42に巻きつけたシート照明が適用される。透過照明126に適用されるシート照明は、消灯の際は均一な乳白色であり、透明の基材44を支持する際に表面の乳白色が基材44に透けて見える。
 すなわち、反射照明124を点灯し、かつ透過照明126を消灯した場合、消灯しているシート照明は、反射照明124を用いた印刷物の読取の際に、透明の基材44の白背景の代用となる。透過照明126を消灯した際の透過照明126の色は、透明の基材44の背景として機能し得る白系色でよく、例えば、白及びグレー等を適用し得る。
 一方、反射照明124を消灯し、かつ透過照明126を点灯した場合、透過照明126を用いた印刷物の読取を実施し得る。したがって、反射照明124及び透過照明126の移動及び基材44の背景の交換等を実施せずに、反射照明124と透過照明126との切替を自動的にかつ瞬時に実施し得る。
 [撮像ユニットのキャリブレーション]
 〔キャリブレーションの概要〕
 図10等に示す撮像ユニット40は、読取素子ごとの感度を補正するためのキャリブレーションを実施する。撮像ユニット40のキャリブレーションは、インクジェット印刷装置10の起動の際に実施される。
 インクジェット印刷装置10は、撮像ユニット40を用いて基準部材の基準面に設定された基準領域を読み取り、撮像ユニット40の読取データに基づいて、読取素子ごとに読取基準データを生成する。読取制御ユニット120は、読取基準データに基づいて撮像ユニット40の読取画像を補正する。読取基準データの一例として、読取素子ごとの感度補正係数が挙げられる。読取基準データの他の例として、読取素子ごとの感度補正関数が挙げられる。
 撮像ユニット40のキャリブレーションでは、撮像ユニット40の読取素子ごとの感度ばらつきだけでなく、反射照明124におけるばらつき及び透過照明126におけるばらつきも補正される。
 照明ユニット122の使用態様として、反射照明124のみを使用する態様、及び透過照明126のみを使用する態様が挙げられる。また、反射照明124及び透過照明126の両者を使用する態様も可能である。反射照明124及び透過照明126の両者を使用する態様では、反射照明124を最大発光強度の10パーセントで使用し、かつ透過照明126を最大発光強度の90パーセントで使用するといった態様も可能である。
 照明ユニット122の使用態様ごとに照明状態が異なるので、インクジェット印刷装置10は照明ユニット122の使用態様ごとに撮像ユニット40のキャリブレーションを実施する。
 インクジェット印刷装置10は、照明ユニット122の使用態様ごとに、読取基準データを生成し、読取基準データを記憶する。すなわち、インクジェット印刷装置10は、図示しない読取基準データ作成部及び読取基準データ記憶部を備える。
 また、インクジェット印刷装置10は、反射照明124を用いる場合の基準補正データである反射基準補正データを作成する反射基準補正データ作成部、及び透過照明126を用いる場合の基準補正データである透過基準補正データを作成する透過基準補正データ作成部を備える。更に、インクジェット印刷装置10は、反射基準補正データを記憶する反射基準補正データ記憶部、及び透過基準補正データを記憶する透過基準補正データ記憶部を備える。
 〔キャリブレーションに適用される基準部材〕
 図12はキャリブレーションに適用される基準部材の平面図である。図12に示す基準部材300は板状の部材である。基準部材300は撮像ユニット40のキャリブレーションの際に撮像ユニット40の読取位置へ移動させてもよいし、基材44の搬送経路上の任意の位置に配置してもよい。
 基準部材300は、撮像ユニット40を用いて読み取られる基準面300Aに基準領域302及びパターン部304を備える。基準領域302は白色を用いて構成される。パターン部304は黒色を用いて構成される。また、パターン部304は、基準部材300の一端に配置される。パターン部304は、撮像ユニット40を用いた基準部材300の読み取りの際において、基準領域302の端の位置の指標として機能する。すなわち、パターン部304は基準部材300と基準部材300の背景306との境界位置を表す指標として機能する。
 なお、基準領域の色は白色に限定されない。撮像ユニット40に具備される撮像素子の感度補正に適用される読取基準データを生成することができれば、任意の色を適用し得る。また、パターン部304の色は黒色に限定されない。パターン部304の色は基準領域302及び背景306と区別し得る色であれば、任意の色を適用し得る。
 基準部材300は、基準面300Aにおける基準領域302に白色の樹脂シートを適用し、かつ、パターン部304に黒色の塗装を施して生成し得る。平板の材料は金属及び樹脂等を適用し得る。基準部材300の平面サイズは撮像ユニット40における読取素子の配置長さ等に応じて決められる。また、基準部材300の厚みは、撮像ユニット40を用いた読み取りの際に撓み等の変形が生じない厚みが適用される。
 図13はキャリブレーションの模式図である。同図には撮像ユニット40と基準部材300とを相対移動させて、撮像ユニット40を用いて基準部材300の基準面300Aの読み取りを実施する場合を模式的に示す。
 図13に示す符号40Aは撮像ユニット40の走査方向である。符号300Bは基準部材300の移動方向である。図13に示す例では、パターン部304は基準部材300の読取開始位置の指標として機能している。
 〔基準部材の変形例〕
 図14は変形例に係る基準部材の平面図である。同図に示す基準部材310は、基準面310Aに基準領域312、第一パターン部314、及び第二パターン部316を備える。すなわち、基準部材310は、基準領域312の一方の端に第一パターン部314を備え、基準領域312の他方の端に第二パターン部316を備える。図14に示す基準領域312は、図12に示す基準領域302と同様に生成し得る。また、図14に示す第一パターン部314及び第二パターン部316は、図12に示すパターン部304と同様に生成し得る。
 図15は変形例に係る基準部材を用いたキャリブレーションの模式図である。図15に符号310Bは基準部材310の移動方向である。また、符号318は背景である。図15に示す例では、第一パターン部314は基準部材310の読取開始位置の指標として機能し、かつ、第二パターン部316は基準部材310の読取終了位置の指標として機能している。
 [作用効果]
 本実施形態に示すインクジェット印刷装置10及び印刷物の読取方法によれば、以下の作用効果を奏することが可能である。
 〔1〕
 読取制御ユニット120は、上位システム110から送信される検査情報及び補正情報の少なくともいずれかに基づいて照明ユニット122を制御する。これにより、検査の種類ごとに最適な照明条件が設定され、高品質の読取画像を安定して取得し得る。
 〔2〕
 異常ノズル検査の場合は透過照明126が使用される。これにより、異常ノズル検査に適した高品質の読取画像を安定して取得し得る。また、印刷むら検査の場合は反射照明124が使用される。これにより、印刷むら検査に適した高品質の読取画像を安定して取得し得る。
 〔3〕
 読取制御ユニット120は、反射照明124及び透過照明126の少なくともいずれかの発光強度を制御する。これにより、検査情報に基づく印刷物の読取に適した照明条件を設定し得る。
 〔4〕
 照明条件ごとにキャリブレーション情報が生成され、記憶される。これにより、照明条件ごとに印刷物の読取に適した反射照明124及び透過照明126のキャリブレーションを実施し得る。
 〔5〕
 透過照明126は、読取ドラム42の周面に巻きつけたシート照明が適用される。これにより、透過照明126の構成が簡素化され、反射照明124と透過照明126との切替を自動的にかつ瞬時に実施し得る。また、シート照明は、消灯の際の表面の色が乳白色である。これにより、反射照明124を点灯し、かつ透過照明126を消灯した場合の印刷物の読取において、透過照明126が透明の基材44の背景となり得る。
 [変形例]
 〔白インクへの対応〕
 透明の基材44に白インクを用いて印刷を実施した場合、透過照明126を消灯させて基材44の背景を乳白色とした場合、白インクの印刷状態を判別することが困難である。そこで、読取制御ユニット120は、インク色の情報として白インクを使用する旨の情報を取得した場合、反射照明124を使用せずに、透過照明126を使用する照明ユニット122の制御を実施する。
 また、読取制御ユニット120は、反射照明124及び透過照明126の両者を点灯させて、照明ユニット122をマルチ照明として使用してもよい。これにより、反射照明124及び透過照明126の点灯状態を制御することで、高速にかつ安定した印刷物の読取を実施し得る。
 〔インク色情報を用いた照明の制御〕
 読取制御ユニット120は、上位システム110から送信されるインク色情報を用いて照明ユニット122を制御し得る。事前にインク色ごとに反射照明124と透過照明126との照射強度の割合を規定しておく。例えば、反射照明124を点灯させ、かつ、126を消灯させる場合は、反射照明は100パーセント、透過照明は0パーセントといったように、反射照明124と透過照明126との照射強度の割合を規定する。
 すなわち、反射照明124の最大照射強度を100パーセントとし、反射照明124の消灯の際の照射強度を0パーセントとする。また、透過照明126の最大照射強度を100パーセントとし、透過照明126の消灯の際の照射強度を0パーセントとする。更に、反射照明124の照射強度割合と透過照明126の照射強度割合との和が100パーセントとなるように、反射照明124の照射強度割合及び透過照明126の照射強度割合を規定する。
 反射照明124の照射強度の制御例として、反射照明124の照射デューティを調整する制御が挙げられる。透過照明126の照射強度も反射照明124の照射強度と同様に制御し得る。
 インク色情報を用いた照明制御の例として、シアンインク等のカラーインクを用いる場合の照明制御と、白インクを用いる場合の照明制御とを切り替える例が挙げられる。予め、反射照明124の照射強度割合及び透過照明126の照射強度割合をインク色ごとに規定して記憶しておく。インク色情報に応じて、規定の反射照明124の照射強度割合及び透過照明126の照射強度割合を設定する。
 例えば、カラーインクの場合は、反射照明124を100パーセントとし、かつ、透過照明126を0パーセントと規定し得る。また、白インクの場合は、反射照明124を20パーセントとし、かつ、透過照明126を80パーセントと規定し得る。
 すなわち、白インクの印刷むらの検査において、反射照明124を20パーセントとし、かつ、透過照明126を80パーセントとして、白インクを用いて印刷された印刷物の読み取りを実施する。これにより、白インクを用いた印刷物について、高品質な読取画像を安定して取得し得る。
 照明条件の設定は、装置出荷の際に初期設定をしておき、装置を稼働させる際に諸条件に応じて自動設定し得る。また、印刷画像の変更など印刷条件の変更の際に、照明条件を自動設定してもよいし、手動設定してもよい。
 白インクの例として、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、水酸化アルミニウム等の白色顔料を含有するインクが挙げられる。本実施形態に適用される白インクは、インク製造者が白インク及び白系インクとして販売等をしているインクを含み得る。また、カラーインクは、白インク及び透明インクを除いた色インクを意味する。透明インクはクリアインクなどと呼ばれるインクを含み得る。なお、実施形態に示すインク色情報は、印刷情報の一例に相当する。また、実施形態に示す読取制御ユニット120は、印刷情報取得部の一例に相当する。
 [プログラム発明への適用例]
 本実施形態に示すインクジェット印刷装置10に具備される各部の機能、及び読取方法の各工程に対応する機能を、コンピュータに実現させるプログラムを構成することが可能である。
 コンピュータに実現させる機能として、透明の基材44に印刷を実施する印刷機能が挙げられる。他の機能として、反射照明124から基材44への照明光の照射、及び透過照明126から基材44への照明光の照射の少なくともいずれかを実施する照明機能が挙げられる。
 また、他の機能として、撮像ユニット40を用いて、反射照明124から照射した基材44の反射光、及び透過照明126から照射した基材44の透過光の少なくともいずれかを読み取る読取機能が挙げられる。
 更に、他の機能として、印刷物に対して実施される検査に関する検査情報を取得する検査情報取得機能が挙げられる。照明機能は、検査情報取得機能を用いて取得した検査情報に基づき、反射照明124及び透過照明126を制御する。
 本実施形態では印刷装置としてインクジェット方式の印刷装置を例示したが、本実施形態に示す照明制御は、電子写真方式等の印刷装置にも適用可能である。
 以上説明した本発明の実施形態は、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、適宜構成要件を変更、追加、削除することが可能である。本発明は以上説明した実施形態に限定されるものではなく、本発明の技術的思想内で当該分野の通常の知識を有する者により、多くの変形が可能である。
10 インクジェット印刷装置
12 基材供給部
14 第一中間搬送部
16 印刷部
18 第二中間搬送部
20 読取部
22 乾燥部
24 検品部
24A 読取装置
24B 照明装置
26 集積部
30 インクジェットヘッド
30C インクジェットヘッド
30M インクジェットヘッド
30Y インクジェットヘッド
30K インクジェットヘッド
32 印刷ドラム
34 ヘッドモジュール
35 電気接続用ケーブル
36 支持フレーム
37 ノズル配置部
38 ダミープレート
38A 表面
39 ノズル列
39A ノズル開口
40 撮像ユニット
40A 走査方向
42 読取ドラム
44 基材
44A 表面
44B 裏面
50 イジェクタ
51 圧力室
52 圧電素子
53 ノズル流路
54 個別供給路
55 供給側共通支流路
56 振動板
57 個別電極
58 カバープレート
59 可動空間
60 圧電体
100 読取システム
102 印刷システム
104 メンテナンスシステム
106 乾燥システム
108 搬送システム
110 上位システム
120 読取制御ユニット
122 照明ユニット
124 反射照明
126 透過照明
130 印刷制御ユニット
132 印刷ユニット
140 メンテナンス制御ユニット
142 メンテナンスユニット
150 乾燥制御ユニット
152 乾燥ユニット
160 搬送制御ユニット
162 搬送ユニット
200 制御ユニット
202 プロセッサ
204 メモリ
206 ストレージ装置
208 ネットワークコントローラ
210 電源装置
211 ネットワーク
212 バス
220 入出力インターフェース
222 ディスプレイコントローラ
224 入力コントローラ
230 表示装置
232 入力装置
300 基準部材
300A 基準面
300B 移動方向
302 基準領域
304 パターン部
306 背景
310 基準部材
310A 基準面
310B 移動方向
312 基準領域
314 第一パターン部
316 第二パターン部
318 背景
S10からS22 読取方法の各工程

Claims (12)

  1.  透明の基材に印刷を実施して印刷物を生成する印刷部と、
     前記基材の一方の面の側に配置され、前記基材へ照明光を照射する反射照明部、及び前記基材の他方の面の側に配置され、前記基材へ照明光を照射する透過照明部を具備する照明部と、
     前記基材の前記一方の面の側に配置され、前記基材の反射光又は前記基材の透過光を読み取る読取部と、
     前記印刷物に対して実施される検査に関する検査情報を取得する検査情報取得部と、
     前記検査情報取得部を用いて取得した前記検査情報に基づき、前記反射照明部及び前記透過照明部の少なくともいずれかを選択的に制御する照明制御部と、
     を備えた印刷装置。
  2.  前記照明制御部は、印刷素子異常検査を実施することを表す前記検査情報を取得した場合、少なくとも前記透過照明部を用いる制御を実施する請求項1に記載の印刷装置。
  3.  前記照明制御部は、印刷むら検査を実施することを表す前記検査情報を取得した場合、少なくとも前記反射照明部を用いる制御を実施する請求項1又は2に記載の印刷装置。
  4.  前記照明制御部は、前記反射照明部及び前記透過照明部の発光強度を制御する請求項1から3のいずれか一項に記載の印刷装置。
  5.  上位システムから印刷に関する印刷情報を取得する印刷情報取得部を備え、
     前記照明制御部は、前記印刷情報に基づき前記照明部を制御する請求項1から4のいずれか一項に記載の印刷装置。
  6.  前記印刷情報取得部は、前記印刷情報として印刷に使用される色の情報を取得する請求項5に記載の印刷装置。
  7.  前記読取部を用いて基準面を読み取り、前記読取部の読取基準データを作成する読取基準データ作成部と、
     前記読取基準データを用いて、読取画像を補正する際に使用する基準補正データを作成する基準補正データ作成部と、
     前記基準補正データを記憶する基準補正データ記憶部と、
     を備え、
     前記基準補正データ作成部は、前記反射照明部を用いる場合の前記基準補正データである反射基準補正データ、及び前記透過照明部を用いる場合の前記基準補正データである透過基準補正データを作成し、
     前記基準補正データ記憶部は、前記反射基準補正データ及び前記透過基準補正データを記憶する請求項1から6のいずれか一項に記載の印刷装置。
  8.  前記透過照明部は、前記基材を搬送する際に前記基材を支持する面に具備されたシート照明が適用される請求項1から7のいずれか一項に記載の印刷装置。
  9.  前記シート照明は、消灯の際に前記基材を支持する面の色が白系色となる請求項8に記載の印刷装置。
  10.  透明の基材に印刷を実施して印刷物を生成する印刷工程と、
     前記基材の一方の面の側に配置される反射照明部、及び前記基材の他方の面の側に配置される透過照明部を用いて、前記基材へ照明光を照射する照明工程と、
     前記基材の前記一方の面の側に配置された読取部を用いて、前記基材の反射光又は前記基材の透過光を読み取る読取工程と、
     前記印刷物に対して実施される検査に関する検査情報を取得する検査情報取得工程と、
     を含み、
     前記照明工程は、前記検査情報取得工程において取得した前記検査情報に基づき、前記反射照明部及び前記透過照明部の少なくともいずれかを選択的に用いて前記基材へ照明光を照射する読取方法。
  11.  コンピュータに、
     透明の基材に印刷を実施して印刷物を生成する印刷機能、
     前記基材の一方の面の側に配置される反射照明部、及び前記基材の他方の面の側に配置される透過照明部の少なくともいずれかを用いて、前記基材へ照明光を照射する照明機能、
     前記基材の前記一方の面の側に配置される読取部を用いて、前記基材の反射光又は前記基材の透過光を読み取る読取機能、及び
     前記印刷物に対して実施される検査に関する検査情報を取得する検査情報取得機能を実現させるプログラムであって、
     前記照明機能は、前記検査情報取得機能を用いて取得した前記検査情報に基づき、前記反射照明部及び前記透過照明部の少なくともいずれかを選択的に用いて前記基材へ照明光を照射するプログラム。
  12.  非一時的かつコンピュータ読取可能な記憶媒体であって、前記記憶媒体に格納された指令がコンピュータによって読み取られた場合に、
     透明の基材に印刷を実施して印刷物を生成する印刷機能、
     前記基材の一方の面の側に配置される反射照明部、及び前記基材の他方の面の側に配置される透過照明部の少なくともいずれかを用いて、前記基材へ照明光を照射する照明機能、
     前記基材の前記一方の面の側に配置される読取部を用いて、前記基材の反射光又は前記基材の透過光を読み取る読取機能、及び
     前記印刷物に対して実施される検査に関する検査情報を取得する検査情報取得機能をコンピュータに実行させる記憶媒体であって、
     前記照明機能は、前記検査情報取得機能を用いて取得した前記検査情報に基づき、前記反射照明部及び前記透過照明部の少なくともいずれかを選択的に用いて前記基材へ照明光を照射する、
     記憶媒体。
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