JP2019020521A - 画像形成装置 - Google Patents
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Abstract
Description
図1は実施例1の画像形成装置200の概略構成図である。画像形成装置200は、インライン方式、中間転写方式を採用したフルカラーレーザープリンタである。また、第1のモードである通常プリントモードにおける色域とは異なる色域の第2のモードである広色域プリントモードで画像形成を行うことが可能な画像形成装置である。ホストコンピュータ(以下、ホストPCとする)(不図示)からコントローラ201を介しエンジンコントローラ202に入力される画像情報に従って、画像形成装置200は転写材としての記録材203にフルカラー画像を形成する。
図2(B)に感光ドラム301の層構成を示す。感光ドラム301は下層から、次のように構成されている。感光ドラム301は、アルミニウム等の導電性材料からなるドラム基体311、光の干渉を抑え上層の接着性を向上させる下引き層312、キャリアを生成する電荷発生層313、発生したキャリアを輸送する電荷輸送層314、からなる。ドラム基体311は接地されており、感光ドラム301表面が帯電ローラ302により帯電されることで感光ドラム301内側から外側に向けた電界が形成される。スキャナユニット207によるレーザー光Lが感光ドラム301に照射されると電荷発生層313でキャリア(+丸)が生成される。このキャリアは上述した電界により移動し(破線)、感光ドラム301表面の電荷(−丸)と対になることで感光ドラム301の表面電位を変化させる。
通常プリントモードと広色域プリントモードにおける感光ドラム301の表面電位について図3を用いて説明する。図3において、縦軸は電位[−V]を示す。まず、帯電ローラ302により感光ドラム301表面が帯電された電位を帯電電位Vdとする。その後、露光されることによって感光ドラム301の表面電位は露光電位Vlに変化する。現像ローラ303は高電圧電源(不図示)により現像電位Vdcになるように電圧が印加されている。現像電位Vdcは露光電位Vlと帯電電位Vdの間に設定されている。このため、非露光部では現像ローラ303表面にコートされているトナーが感光ドラム301側に現像される方向とは逆方向に電界が形成され、露光部では感光ドラム301側に現像される方向へ電界が形成される。この電界により露光部ではトナーが現像されるが、トナーが現像されるほどトナー電荷により感光ドラム301の表面電位が上昇するため露光部における電界は弱くなる。よって、周速差を大きくしてトナー供給量を増やそうとしても、ある周速差で感光ドラム301上のトナー量が飽和してしまう。感光ドラム301上のトナー量を増やすためには十分な電位コントラスト(Vdc−Vl)を設定する必要がある。ここで、電位コントラストVdc−VlをVcontとする。しかし、帯電電圧による電荷が露光により十分消失した状態で露光量を増やしたとしても、感光ドラム301内部の電界が弱まっているため、電荷発生層313で生成されたキャリアが表面に移動することはなく、電位が変化しない。そのため、より高い電位コントラストVcontを設定するためには、より高い帯電電圧が必要になる。
電子写真方式の画像形成装置では、カートリッジの使用状態や使用環境等、いろいろな条件によって印刷物の色味が変化する。そのため、適宜濃度を測定し、画像形成装置本体内の制御機構へフィードバックする必要がある。濃度測定手段としての濃度センサ218の概略構成を図4(A)に記す。トナー像Tは画像形成ステーションSにおいて中間転写ベルト205表面に転写された後、中間転写ベルト205の回転に伴って対向ローラ217の位置まで搬送される。中間転写ベルト205を境に対向ローラ217と逆側に濃度センサ218が配置されている。濃度センサ218は、主に発光素子219と正反射受光素子220と乱反射受光素子221から構成されている。発光素子219が赤外光を発光し、その光がトナー像Tの表面で反射される。正反射受光素子220は、トナー像Tの位置に対し正反射方向に配置されており、トナー像Tの位置での正反射光を検知する。乱反射受光素子221は、トナー像Tに対し正反射方向以外の位置に配置されており、トナー像Tの位置での乱反射光を検知する。Aは上述した中間転写ベルト205の回転方向Aであり、図4(A)において中間転写ベルト205は、紙面の奥から手前に向かって搬送されている。
図4(B)に濃度センサ218の出力結果を記す。図4(B)は、横軸が16進数で表された(Hex)画像データを示し、縦軸が濃度センサ218の出力(センサ出力)を示す。トナー量が少ないトナー像T、言い換えれば画像データが小さい値の場合は、濃度センサ218は平滑で鏡面かつ黒色である中間転写ベルト205表面からの反射を検知するため、正反射検知出力401(点線)が大きく、乱反射検知出力402(破線)が小さい。中間転写ベルト205の表面性に比べてトナー粒径は大きいため、トナーが増えると、言い換えれば画像データが大きな値になると、正反射検知出力401が小さくなり、乱反射検知出力402が大きくなる。正反射検知出力401は乱反射成分を含んでいるため、正反射検知出力401から乱反射検知出力402に基づき乱反射成分を減じることで、濃度と相関のあるセンサ出力403(実線)を得ることができる。以上より、濃度センサ218による正反射光及び乱反射光の検知結果に基づいて濃度が算出される。
次に濃度センサ218によって得られた色味情報がどのように補正に用いられるかを説明する。図5にコントローラ処理の流れの概要を示す。一般的にPCLやPostScript等のページ記述言語PDL(Page Description Language)で記述されたプリントジョブが、ホストPC222等からコントローラ201へ送信される。コントローラ201は、主にRIP(Raster Image Processor)部223、色変換部224、γ補正部225、ハーフトーニング部226を介してエンジンコントローラ202へYMCKのビットマップ情報を送信する。
図6(A)にルックアップテーブル(LUT,Lookup Table)を示す。図6(A)で、第1象限はルックアップテーブルのグラフを示し、横軸が16進数(Hex)で表された入力画像データを示し、縦軸が16進数で表された使用する画像データを示す。第2象限は補正前のγカーブを示し、横軸が反射濃度を示し、縦軸は第1象限と同様に使用する画像データを示す。なお、反射濃度を単に濃度ともいう。第3象限は補正後のγカーブを示し、横軸が第2象限と同様に反射濃度を示し、縦軸が入力画像データを示す。図6(A)中第2象限に示されたグラフが補正前のγカーブである。通常、補正前のγカーブは線形性を有していない。そのため、入力画像データをそのまま使わず、線形性を保つような画像データを選択して使う。この入力画像データと実際に使用する画像データの相関を示すテーブルをルックアップテーブルと呼ぶ。そして現在の画像形成装置本体の特性に合わせてルックアップテーブルを作り直すことをガンマ補正と呼ぶ。図6(A)中第3象限にあるように、入力画像データと反射濃度との関係に線形性があるのが理想とする。なお、このグラフは、一般的な入力画像データと反射濃度との関係等を示すグラフである。このグラフのデータは、例えば、記録材203に印刷した定着後の画像の濃度を外部の測定器等により測定した結果に基づき得たデータである。例えば、この例では、図6(A)中第2象限に示す現状の画像形成装置本体の特性(補正前γカーブ)を考慮すると、80hの入力画像データに対する理想的な濃度を得るには、C0hの画像データを使用する必要があることがわかる。
図7(A)に広色域プリントモードにおける電位設定、すなわち、Vd_w=−850V、Vdc_w=−600V、Vl_w=−120Vの下、周速差を変化させたときの濃度を示す。図7(A)は、横軸に画像データ、縦軸に濃度(OD)を示す。周速差は140%、200%、240%、280%の場合のデータである。どの階調(画像データ)においても周速差が大きくなると濃度も高くなっていることがわかる。これまでも説明した通り、これは周速差を上げることで感光ドラム301へのトナー供給量が増えるためである。よって、通常プリントモードにおける濃度情報から広色域プリントモードにおける濃度情報を算出するためには、周速差をパラメータとして含める必要がある。
図7(B)に、使用度合いの異なるドラムユニットにおける広色域プリントモードでの濃度の差を示す。図7(B)の横軸、縦軸は図7(A)と同様であり説明を省略する。ドラムユニット310Aは新品であり、ドラムユニット310Bは記録材203を20000枚印刷したものであり、ドラムユニット310Cは記録材203を50000枚印刷したものである。記録材203の印刷枚数が増えるにつれて、言い換えれば、感光ドラム301の使用が進むにつれて、画像データ全域で濃度が低く(薄く)なっている。これは、使用によりスキャナユニット207の光量に対する感光ドラム301の感度が変化しているためである。
図8(B)に、使用度合いの異なる現像ユニット309における広色域プリントモードの濃度を示す。図8(B)の横軸、縦軸は、図7と同様であり説明を省略する。新品の現像ユニット309Aと印字率5%で記録材203を3000枚印刷した現像ユニット309Bでは、新品の現像ユニット309Aの方が画像データ全域で濃度が薄い。これは、初期に小粒径トナーが比較的消費されやすく、かつトナー規制ブレード308との摺擦で帯電しやすいことに起因する。上述した通り、トナーが現像されるに従ってトナー自身の電荷に起因してVdcとの電位差が小さくなっていく。この現象を、電位コントラストVcont(=Vdc−Vl)が埋まっていく、と表現する。電位コントラストVcontがトナーの電荷により埋まっていくと、次第に現像されなくなる。高帯電であればより多く電位コントラストVcontを埋めてしまうため、その結果濃度が低くなる。なお、ここでいう高帯電とは、マイナス方向に大きいことを指し、図3のグラフの縦軸においては、上に行くほど高くなる。また、現像ユニット309Bと同じ印字率5%で、記録材203を30000枚印刷した現像ユニット309Cでは、現像ユニット309Bとほぼ濃度が変わらない。これは、実施例1の構成では、記録材203が3000枚程度印刷されたタイミングで、小粒径トナーがほぼ消費されていると考えられる。
以下、具体的に相関テーブルをどのように作成し、どのように適用するか説明する。相関テーブルを作成するために必要なデータは、次のようなデータとなる。ドラムユニット310の新品と使用が進んだ寿命相当品、及び現像ユニット309の新品と印字率5%で記録材203を3000枚程度印刷したもの、を用いた場合の周速差毎の通常プリントモードと広色域プリントモードの濃度データである。これらの濃度データは、例えば、開発工程等において、記録材203上に形成された定着後の画像の濃度を、外部の測定器等によって測定し、得られたデータに基づいたものである。なお、最終的に記録材203上に形成された画像で望ましい濃度が得られるようにするために、定着後の記録材203上の画像の濃度を外部の測定器等によって測定している。このため、コントローラ201内の記憶部(不図示)等には、定着後の画像の濃度を測定して得られたデータと、定着前の画像の濃度を濃度センサ218によって測定して得られたデータとの相関を示すテーブルが予め格納されているものとする。
205 中間転写ベルト
207 スキャナユニット
218 濃度センサ
301 感光ドラム
303 現像ローラ
Claims (11)
- 感光ドラムと、
前記感光ドラムを露光することにより静電潜像を形成する露光手段と、
前記露光手段により形成された前記感光ドラム上の静電潜像をトナーにより現像しトナー像を形成する現像ローラと、
前記感光ドラム上に形成されたトナー像が転写される、又は、担持している記録材に前記トナー像が転写されるベルトと、
前記ベルト上に形成された検知用画像の濃度を検知する検知手段と、
前記検知手段により前記検知用画像の濃度を検知した結果に基づいて色味調整を行う制御手段と、
を備え、
第1のモードにおける色域とは異なる色域の第2のモードで画像形成を行うことが可能な画像形成装置であって、
前記制御手段は、前記第1のモードにおいて前記検知手段により前記検知用画像を検知した結果と、前記現像ローラから前記感光ドラムに供給されるトナーの供給量を制御するためのパラメータと、に基づいて、前記第2のモードにおける入力画像データと使用する画像データとの相関を示すルックアップテーブルを求めることを特徴とする画像形成装置。 - 前記パラメータは、前記感光ドラムの回転速度に対する前記現像ローラの回転速度の差である周速差、又は前記現像ローラの回転時間であることを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
- 前記制御手段は、所定の条件における前記第1のモード及び前記第2のモードで得られた濃度のデータと、現在のトナーの使用量と、現在の感光ドラムの使用の度合いと、に基づいて、現在の感光ドラム及び現在の現像ローラについての画像データと前記第1のモードで得られた濃度と前記第2のモードで得られた濃度との濃度比を求め、前記第1のモードにおける前記検知手段による検知結果と前記濃度比とに基づいて、前記ルックアップテーブルを求めることを特徴とする請求項2に記載の画像形成装置。
- 前記所定の条件における前記第1のモード及び前記第2のモードで得られた濃度のデータとは、
新品の感光ドラムと新品の現像ローラを用いて求められた前記第1のモードにおける濃度と前記第2のモードにおける濃度との第1の濃度比と、
新品の感光ドラムと所定の枚数の記録材に画像形成を行った現像ローラを用いて求められた前記第1のモードにおける濃度と前記第2のモードにおける濃度との第2の濃度比と、
使用が進んだ感光ドラムと新品の現像ローラを用いて求められた前記第1のモードにおける濃度と前記第2のモードにおける濃度との第3の濃度比と、
使用が進んだ感光ドラムと所定の枚数の記録材に画像形成を行った現像ローラを用いて求められた前記第1のモードにおける濃度と前記第2のモードにおける濃度との第4の濃度比と、
であることを特徴とする請求項3に記載の画像形成装置。 - 前記感光ドラムと、前記現像ローラと、不揮発メモリと、を有するカートリッジを備え、
前記トナーの使用量のデータ及び前記感光ドラムの使用の度合いのデータは、前記不揮発メモリに記憶されていることを特徴とする請求項3又は請求項4に記載の画像形成装置。 - 前記濃度は、前記周速差が大きくなるほど濃くなることを特徴とする請求項2から請求項5のいずれか1項に記載の画像形成装置。
- 前記濃度は、前記感光ドラムの使用が進むほど薄くなることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか1項に記載の画像形成装置。
- 前記濃度は、所定の使用量となるまでは前記現像ローラの使用が進むほど濃くなり、前記所定の使用量となった後は一定となることを特徴とする請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の画像形成装置。
- 前記制御手段は、前記第2のモードにおいて所定の濃度よりも高い濃度で求められた前記ルックアップテーブルに基づき、前記所定の濃度以下の低い濃度に対するルックアップテーブルを求めることを特徴とする請求項1から請求項8のいずれか1項に記載の画像形成装置。
- 前記第2のモードは、前記第1のモードにおける色域に比べて広い色域の広色域プリントモードであることを特徴とする請求項1から請求項9のいずれか1項に記載の画像形成装置。
- 前記第2のモードは、前記第1のモードにおけるトナーの消費量に比べてトナーの消費量が低いトナー節約プリントモードであることを特徴とする請求項1から請求項9のいずれか1項に記載の画像形成装置。
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