JP6659122B2 - 画像処理装置及びその方法及びプログラム - Google Patents
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Description
画像処理装置であって、
感光体上に露光される光の複数のスポット径に基づいて決定され、前記感光体上の位置によって変化する複数の階調補正特性を保持する保持手段と、
前記感光体上の形成位置を取得する取得手段と、
前記形成位置に基づき、前記保持手段に保持された前記複数の階調補正特性から階調補正特性を設定する設定手段と、
前記設定された階調補正特性に基づき前記形成位置の画素データを補正して、階調補正データを生成する補正手段と、
を有し、
前記設定手段は、前記形成位置における光のスポット径に対応する階調補正特性がない場合には、取得されたスポット径を挟む2つの階調補正特性を設定し、前記形成位置における光のスポット径に対応する階調補正特性がある場合には、当該スポット径に対応する1つの階調補正特性を設定することを特徴とする。
図1(b)は画像形成部150aの構成例を示す。感光体151の周囲に、帯電部152、露光部153、現像部154、一次転写部155、クリーニング部156を有する。画像形成部150a、150b、150c、150dは、それぞれ色が異なるトナーを使用する点を除き同様の構成を有する。トナーとして、一般に、シアンC、マゼンタM、イエローY、ブラックKの四色のトナーが使用される画像形成部150aがCトナー、画像形成部150bがMトナー、画像形成部150cがYトナー、画像形成部150dがKトナーを使用する。なお、画像形成部と色は四種類に限らず、淡色(淡シアンLc、淡マゼンタLm、グレイGy)やクリアCLに対応する画像形成部とトナーがあってもよい。また、色の重ね順(画像形成部の配置順)も限定されず、任意でよい。
感光体151は、外周面に帯電極性が負極性である有機光導電体層を有し、図1(b)に示す矢印R3の方向に回転する。帯電部152は、負電圧が印加され、感光体151の表面に帯電粒子を照射して、感光体151の表面を負電位に一様に帯電させる。露光部153は例えば画像形成制御部103から入力される駆動信号に応じて感光体151にレーザ光を照射して、帯電した感光体151の表面に静電潜像を形成する。
図2のブロック図により画像データ処理部102の構成例を示す。入力部301は、コンビュータ機器などの外部機器から多値の画像データ(例えばRGB各8ビット)を入力し、画像データの解像度を画像形成装置101の記録解像度に変換する。
前述したように、感光体151の表面に結像するスポット形状は略円形であり、スポット径は感光体151の表面の位置に依らず略均一であることが望ましい。しかし、小型化やコストダウンを目的としてレンズ特性を簡略化、あるいは、構成部品や支持体などの製造誤差や組立誤差により、スポット径が均一にならない場合がある。図3により感光体151の表面を露光する光のスポット形状、および、階調特性を説明する。図3(a)に示す露光部153の発光素子1531は、一つまたは複数の半導体レーザ素子で構成される。発光素子1531が出力するレーザ光は、図示しないコリメータレンズ、開口絞り、シリンドリカルレンズを通過し、ポリゴンミラー1532の反射面によって反射された後、光学素子1533を通過して、感光体151の表面に結像する。
図5のブロック図により階調補正部304の構成例を示す。階調補正部304は、階調補正データを生成する補正部421、複数の補正データのブレンド比率を設定する設定部422を有する。設定部422において、スポット径取得部403は、カウント値Cntに基づき、処理画素の感光体151上の形成位置Ppを算出し、保持部412が保持するスポット径テーブルからスポット径を取得する。
Pp = floor(Cnt/Xw×255 - 128) …(1)
ここで、Cntは処理画素が画像左端部から何番目に位置するかを示す情報、
Xwは感光体151の有効主走査範囲に対応する画素数、
floor()は床関数。
Dc = int{(1-Rb)×D1 + Rb×D2} …(2)
ここで、0≦Rb≦1、
int()は小数点以下を切り捨てる関数。
図21に示すように、本実施例の画像データ処理部102は通常と同様に、画像データの入力(S1101)、色分解処理(S1102)、階調補正データの生成処理(S1103)、ハーフトーン処理(S1103)の順で処理を行う。当該階調補正データの生成処理(S1103)の処理内容に本発明の特徴がある。階調補正データの生成処理(S1103)は、色分解部302によって生成されたCMYK各色の画像データそれぞれの全画素について、当該画素の画素値および感光体151上の形成位置Ppに基づいて実施される。形成位置Ppの算出方法は前述したとおりである。
図7(a)により保持部411が保持する複数の階調補正テーブルの一例を示す。保持部411は、例えば、スポット径の範囲(例えば70μmから100μm)を所定間隔(例えば5μm)で分割した複数のスポット径それぞれに対応する複数の階調補正特性を階調補正テーブルとして保持する。図7(a)において、階調補正テーブルT70はスポット径70μmに、階調補正テーブルT75はスポット径75μmに、…、階調補正テーブルT100はスポット径100μmにそれぞれ対応する。
図9のフローチャートにより画素データから階調補正データを生成する処理を説明する。階調補正部403は、未処理画素があるか否かを判定し(S901)、未処理画素がある場合は未処理画素のうちの一画素を処理画素に指定する。スポット径取得部403は、処理画素の感光体151上の形成位置Ppを算出し(S902)、形成位置Ppに対応するスポット径をスポット径テーブルから取得する(S903)。テーブル選択部408は、取得スポット径に対応する二つの階調補正テーブルを選択して補正部421に設定し(S904)、二つの階調補正テーブルが対応するスポット径を比率算出部404に通知する(S905)。
上記では、階調補正テーブル、スポット径テーブルなどのテーブルを用いて処理を行う例を説明したが、テーブルの代りにテーブルの入出力特性を近似した関数やマトリクス演算を用いてもよい。
図12により実施例3の階調補正部304の構成例を示す。図12には、簡単のために、実施例2の階調補正部304の構成にスポット径テーブルのキャリブレーション部423を加えた構成を示すが、実施例1の階調補正部304の構成にキャリブレーション部423を加えた構成も可能である。テスト画像供給部413は、保持部412から読み出したテスト画像の画素データを画像形成制御部103に入力する。なお、テスト画像の画像データは外部から入力してもよい。画像形成制御部103からテスト画像の駆動信号が入力される画像形成部105aは、通常の画像形成と同様のプロセスでテスト画像を形成する。
図13によりテスト画像の一例を示す。図13(a)は保持部412に格納されたテスト画像の全体を示し、図13(b)(c)はスポット径パッチを示す。図13(a)に示すように、テスト画像により、感光体151の有効主走査範囲に亘ってスポット径パッチが連続して形成され、黒基準パッチ1301、および、白基準パッチ1302が形成される。例えば、図6に示すスポット径テーブルをキャリブレーションする場合、256個のスポット径パッチが連続して一行に形成される。図13(b)(c)に示すように、スポット径パッチには位置基準画像1303aと1303b、または、終端用の位置基準画像1303cと1303dが備わる。位置基準画像は、例えば十字状または丁字状(終端用)の二つのマーカであり、二つのマーカは同じ主走査位置に配置され、二つのマーカを結ぶ線分上に、スポット径パッチが存在する。
スポット径テーブルのキャリブレーションは、画像形成装置101の起動後の所定タイミングや、所定期間ごと、画像形成部150aの所定稼働時間ごとに行われたり、ユーザ指示に従って行われたりする。あるいは、画像形成装置101の起動後の所定タイミングにおいて、面内むらの測定チャートを形成し、測定チャートにより測定した面内むらが所定の大きさを超えた場合に、スポット径テーブルのキャリブレーションを行うこともできる。
実施例3では、通常の画像形成と同じプロセスにより、テスト画像を記録紙上に形成し、外部の画像読取装置106などが読み取ったテスト画像の画像データをキャリブレーションに利用する例を説明した。中間転写ベルト110の近傍に配置したセンサ(例えば図12に示すラインセンサ111)により、中間転写ベルト110上に形成されたテスト画像を読み取り、その画像データをキャリブレーションに利用することもできる。
以下では、図13に示すテスト画像とは異なるテスト画像を用いるキャリブレーションを説明する。図19により変形例2のテスト画像の一例を示す。スポット径パッチが糸巻形状である図13に示すテスト画像(以下、糸巻型テスト画像)と異なり、変形例2のテスト画像のスポット径パッチは副走査方向に白色部と黒色部が交互に配置されたパターンを有す。以下、変形例2のテスト画像を「縞模様テスト画像」と呼ぶ。
本発明は、上述の実施形態の一以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにおける一以上のプロセッサがプログラムを読み出し実行する処理でも実現可能である。また、一以上の機能を実現する回路(例えば、ASIC)によっても実現可能である。
Claims (7)
- 画像処理装置であって、
感光体上に露光される光の複数のスポット径に基づいて決定され、前記感光体上の位置によって変化する複数の階調補正特性を保持する保持手段と、
前記感光体上の形成位置を取得する取得手段と、
前記形成位置に基づき、前記保持手段に保持された前記複数の階調補正特性から階調補正特性を設定する設定手段と、
前記設定された階調補正特性に基づき前記形成位置の画素データを補正して、階調補正データを生成する補正手段と、
を有し、
前記設定手段は、前記形成位置における光のスポット径に対応する階調補正特性がない場合には、取得されたスポット径を挟む2つの階調補正特性を設定し、前記形成位置における光のスポット径に対応する階調補正特性がある場合には、当該スポット径に対応する1つの階調補正特性を設定することを特徴とする画像処理装置。 - 前記取得手段は、スポット径テーブルに基づき、前記形成位置をそのスポット径とともに取得し、
前記設定手段は、取得されたスポット径に基づき、前記複数の階調補正特性から前記階調補正特性を設定する
ことを特徴とする請求項1に記載された画像処理装置。 - 前記取得手段は、スポット径テーブルに基づき、前記形成位置をそのスポット径とともに取得し、
前記設定手段は、前記複数の階調補正特性から、前記取得されたスポット径を挟む二つスポット径に対応する二つの設定された階調補正特性を選択し、
前記補正手段は、更に、前記二つの階調補正特性が対応するスポット径に基づく比率を算出する
ことを特徴とする請求項1に記載された画像処理装置。 - 前記補正手段は、
前記二つの設定された階調補正特性の一方に基づき前記画素データを補正した第一の補正データを生成し、
前記二つの設定された階調補正特性の他方に基づき前記画素データを補正した第二の補正データを生成し、
前記比率に基づき、前記第一および第二の補正データとをブレンドした前記階調補正データを生成する
ことを特徴とする請求項3に記載された画像処理装置。 - 前記階調補正データに基づき、前記感光体に照射する光を発光する発光素子の駆動信号を生成する生成手段と、
前記駆動信号に基づき画像形成を実行する画像形成手段とを更に有する
ことを特徴とする請求項2から請求項4の何れか一項に記載された画像処理装置。 - 感光体上に露光される光の複数のスポット径に基づいて決定され、前記感光体上の位置によって変化する複数の階調補正特性を保持し、
前記感光体上の形成位置を取得し、
前記形成位置に基づき、前記複数の階調補正特性から階調補正特性を設定し、
前記設定された階調補正特性に基づき前記形成位置の画素データを補正して、階調補正データを生成し、
前記設定では、前記形成位置における光のスポット径に対応する階調補正特性がない場合には、取得されたスポット径を挟む2つの階調補正特性を設定し、前記形成位置における光のスポット径に対応する階調補正特性がある場合には、当該スポット径に対応する1つの階調補正特性を設定する
を有することを特徴とする画像処理方法。 - コンピュータを請求項1から請求項5の何れか一項に記載された画像処理装置の各手段として機能させるためのプログラム。
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