JP2020196219A - Ink jet recording apparatus and ink jet recording method - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、インクジェット記録装置およびインクジェット記録方法に関する。 The present invention relates to an inkjet recording device and an inkjet recording method.
特許文献1には、ライン型のインクジェット記録ヘッドからインクを吐出させながら、記録媒体を正方向に搬送させる工程と、正方向と反対の逆方向に搬送させる工程とを繰り返すことにより、記録媒体に画像を記録するマルチパス記録方法が開示されている。このようなマルチパス記録方法によれば、記録媒体の単位領域には複数の記録搬送によって、段階的にインクが付与されるため、短時間に多量のインクが付与されることに起因するブリード現象を抑えることができる。また、記録搬送と記録搬送との間に、インクジェット記録ヘッドをノズル並び方向に数画素分移動させることにより、搬送方向に延在する画素列は複数のノズルによって記録され、個々のノズルの吐出特性に起因するスジやムラを緩和することができる。
In
しかしながら、特許文献1には、記録媒体を搬送するための搬送機構と記録ヘッドとの、搬送方向における位置関係についての記載がない。このため、特許文献1に記載のマルチパス記録を行うと、インクが付与されているが画像が完成されていない領域が、搬送機構にニップされながら搬送される状況が起こりうる。この場合、記録媒体の状態によっては、その表面が変形し、画像内に搬送跡ムラを発生させ、画像品位を劣化させてしまうおそれが生じる。
However,
本発明は上記問題点を解決するためになされたものである。よってその目的とするところは、フルライン型のインクジェット記録装置でマルチパス記録を行う構成において、搬送機構との接触に伴う画像品位の劣化を抑え高画質な画像を出力することである。 The present invention has been made to solve the above problems. Therefore, the purpose is to output a high-quality image while suppressing deterioration of image quality due to contact with the transport mechanism in a configuration in which multipath recording is performed by a full-line type inkjet recording device.
そのために本発明は、インクを吐出するノズルが配列された記録ヘッドと、前記配列の方向と交差する搬送方向において前記記録ヘッドよりも上流の位置に設けられ、記録媒体をニップしながら、前記記録媒体を前記搬送方向における正方向と当該正方向と反対の逆方向に搬送することが可能な搬送機構と、前記記録ヘッドにインクを吐出させながら前記搬送機構に前記記録媒体を前記正方向に搬送させる記録搬送と、前記記録ヘッドにインクを吐出させながら前記搬送機構に前記記録媒体を前記逆方向に搬送させる記録搬送とを交互に行うことにより、前記搬送方向に所定の長さを有する前記記録媒体上の単位領域の画像を複数の前記記録搬送によって完成させる制御手段と、前記搬送方向における前記単位領域の長さが第1の長さである第1記録モードと、前記第1の長さよりも小さい第2の長さである第2記録モードと、を含む複数の記録モードの中から1つの記録モードを設定する設定手段と、を備えるインクジェット記録装置であって、前記第1記録モードは、前記単位領域の画像を完成させるための前記複数の記録搬送の間に、前記単位領域が前記搬送機構にニップされながら搬送されるニップ搬送を含み、前記第2記録モードは、前記単位領域の画像を完成させるための前記複数の記録搬送の間に、前記ニップ搬送を含まないことを特徴とする。 Therefore, in the present invention, the recording head in which the nozzles for ejecting ink are arranged is provided at a position upstream of the recording head in the transport direction intersecting the direction of the arrangement, and the recording is performed while niping the recording medium. A transport mechanism capable of transporting the medium in the forward direction in the transport direction and the opposite direction opposite to the forward direction, and the transport mechanism transports the recording medium in the forward direction while ejecting ink to the recording head. The recording having a predetermined length in the transport direction is performed by alternately performing the recording transport for causing the recording and the recording transport for transporting the recording medium to the transport mechanism in the opposite direction while ejecting ink to the recording head. From the control means for completing the image of the unit region on the medium by the plurality of recording transports, the first recording mode in which the length of the unit region in the transport direction is the first length, and the first length. The first recording mode is an inkjet recording apparatus including a second recording mode having a small second length and a setting means for setting one recording mode from a plurality of recording modes including the first recording mode. The second recording mode includes nip transport in which the unit region is niped to the transport mechanism during the plurality of recording transports for completing an image of the unit region. It is characterized in that the nip transfer is not included between the plurality of record transfer for completing the image.
本発明によれば、フルライン型のインクジェット記録装置でマルチパス記録を行う構成において、搬送機構との接触に伴う画像品位の劣化を抑え高画質な画像を出力することが可能となる。 According to the present invention, in a configuration in which multipath recording is performed by a full-line type inkjet recording device, it is possible to suppress deterioration of image quality due to contact with a transport mechanism and output a high-quality image.
(第1の実施形態)
図1(a)および(b)は、本実施形態で使用可能なインクジェット記録装置(以下、「記録装置」ともいう)1の主要部の断面模式図である。図1(a)は、記録ヘッド2が記録動作を行っている状態、同図(b)は記録ヘッド2に対しメンテナンス動作を行っている状態をそれぞれ示している。以下の図面において、x方向は記録媒体を給送部から排出部へ向けて搬送する搬送方向、x方向と交差するy方向は記録媒体の幅方向、z方向は鉛直方向(重力方向と反対の方向)を示す。
(First Embodiment)
1 (a) and 1 (b) are schematic cross-sectional views of a main part of an inkjet recording device (hereinafter, also referred to as “recording device”) 1 that can be used in the present embodiment. FIG. 1A shows a state in which the
本実施形態の記録媒体Pは、給送部としてのロールシャフト11に巻きつけられた状態でロール3として保持されている。ロールシャフト11はロールホルダ8に保持された状態で、搬送駆動部10により図のR1方向とR2方向に回転可能になっている。駆動ローラと従動ローラからなる搬送ローラ対7は、ロール3から給送された記録媒体Pを表裏面からニップすると共に、図のC1方向またはC2方向に回転することにより記録媒体Pを正方向(+x方向)または、正方向と反対の逆方向(−x方向)に搬送する。搬送ローラ対7の表面は、ゴム材や発泡材などとすることができる。従動ローラについては、拍車に変更してもよい。すなわち、正方向は給送部から排出部へ向かう方向であり、逆方向は排出部から給送部へ向かう方向である。
The recording medium P of the present embodiment is held as a
記録ヘッド2は記録データに従ってインクを吐出し搬送中の記録媒体Pに画像を記録する。記録ヘッド2が吐出するインクは、装置内部に配されたインクタンクから不図示のチューブを介して記録ヘッド2に供給される。プラテン12は、記録ヘッド2によって記録されている記録媒体Pを背面から支持しつつ記録媒体Pの平滑性を保っている。
The
記録ヘッド2を保持するヘッドホルダ5は、不図示の駆動手段によって、昇降軸13に沿ったz方向とy方向に移動可能である。記録動作を行う際、ヘッドホルダ5は、記録ヘッド2のノズル面と記録媒体Pとが適切な距離で対向する位置に移動する(図1(a)参照)。記録ヘッド2に対するメンテナンス動作を行う際、ヘッドホルダ5は、記録ヘッド2のノズル面と後述するメンテナンスユニット6とが適切な距離で対向する位置に移動する(図1(b)参照)。
The
図1(a)に示す記録動作において、記録媒体Pの搬送は、搬送駆動部10と搬送ローラ対7によって行われる。搬送駆動部10がロール3を図のR1方向に回転させ、搬送ローラ対7が図のC1方向に回転すると、記録媒体Pの新たな領域がロール3から分離され、搬送ローラ対7に挟持されながら+x方向に搬送される。以下このような搬送を正方向の搬送と称する。一方、搬送駆動部10がロール3を図のR2方向に回転させ、搬送ローラ対7が図のC2方向に回転すると、搬送ローラ対7に挟持されている記録媒体Pは反対の向きの−x方向に搬送され、分離している記録媒体Pの一部が再びロール3に巻きつけられる。以下このような搬送を逆方向の搬送と称する。搬送ローラ対7と搬送駆動部10の間の記録媒体Pには、搬送駆動部10のトルクリミッタによって−x方向のバックテンションがかかっている。
In the recording operation shown in FIG. 1A, the recording medium P is conveyed by the
なお、図には示していないが、記録媒体Pの実質的な搬送方向において記録ヘッド2よりも更に搬送方向下流の位置には、記録が完了した記録媒体を切断するためのカッタユニット及び切断された記録媒体を収容する排出部としてのバスケットが設けられている。すなわち、記録媒体Pは給送部としてのロール3から排出部としてのバスケットへ向けて搬送される。また、図1(a)および(b)では、記録媒体Pをロール3として保持する形態で説明示しているが、記録媒体Pはカット紙であってもよい。すなわち、カセット等に積載されたカット紙を、給送ローラ等で給送する形態であってもよい。
Although not shown in the figure, a cutter unit for cutting the recording medium for which recording has been completed and a cutter unit are cut at a position further downstream of the
記録ヘッド2に対しメンテナンス処理を行う場合、ヘッドホルダ5は、記録動作を行う場合よりも鉛直上方であって、記録ヘッド2のノズル面がメンテナンスユニット6と対向する位置において、z方向およびy方向に移動する(図1(b)参照)。本実施形態のメンテナンスユニット6は、記録ヘッド2のノズル面を払拭するためのワイパブレード43と、ワイパブレード43を支持するワイパホルダ44を有している。ワイパブレード43の先端を記録ヘッド2のノズル面に当接させた状態でワイパホルダ44がy方向に移動することにより、ノズル面に付着している余分なインクやゴミなどを除去することができる。
When performing maintenance processing on the
図2(a)〜(d)は、記録ヘッド2の構成を説明するための図である。図2(a)は記録ヘッド2の側面図であり、ここでは記録ヘッドに対してメンテナンス動作を行っている状態を示している。本実施形態の記録ヘッド2は、インクを吐出するノズルが記録媒体Pの最大幅に対応する距離だけy方向に配されるフルライン型のインクジェット記録ヘッドである。
2A to 2D are diagrams for explaining the configuration of the
ワイパホルダ44は、駆動ベルト46の一部に連結されており、駆動軸47の回転にともなってシャフト45によってガイドされながら図の±y方向に移動する。ワイパブレード43が記録ヘッド2のノズル面に当接しながら図の±y方向に移動することにより、y方向に延在するノズル列に対する払拭処理が行われる。
The
図2(b)〜(d)は、記録ヘッド2におけるノズル列の配列構成例を示す図である。いずれの図も、ノズル面の側から見た図である。図2(b)は、1つの長尺のベース基板40に1つの長尺のチップ41が配された例を示している。長尺のチップ41には、同色のインクを吐出するノズルが記録媒体Pの最大幅に相当する距離にわたって一列に配列して構成されるノズル列42が、4列分平行に配されている。4列のノズル列のそれぞれは、ブラック、シアン、マゼンタ、イエローのインクを吐出する。
2 (b) to 2 (d) are diagrams showing an example of arrangement of nozzle rows in the
図2(c)は、1つの長尺のベース基板40に、複数の短尺のチップ41が、x方向に交互にずれながら配された例を示している。図2(d)は、1つの支持基板48上に、短尺のチップ41が配された短尺のベース基板40の複数が、x方向に交互にずれながら配された例を示している。いずれの例においても、それぞれのチップ41には4色分のノズル列が平行に形成されており、各色のノズルは記録媒体Pの幅に相当する距離にわたってy方向に途切れなく配列している。
FIG. 2C shows an example in which a plurality of
なお、個々のチップ41には、インクを吐出させるためのエネルギを発生する吐出素子が各ノズルに対応づけて配されている。吐出素子としては、電気熱変換素子(ヒータ)、ピエゾ素子、静電素子、あるいはMEMS素子などを採用することができる。
Each
図3は、記録装置1の制御の構成を示すブロック図である。CPU501は、ROM502に記憶されているプログラムやパラメータに従って、RAM503をワークエリアとして使用しながら装置全体を制御する。外部に接続されたホスト装置100で作成された画像データは、インターフェイスI/F504を介して記録装置1に入力され、CPU501の指示のもと、RAM503に展開される。画像処理部505は、CPU501の指示のもと、RAM503に展開された画像データに対して所定の画像処理を施し、記録ヘッド2が記録可能な記録データを生成する。
FIG. 3 is a block diagram showing a control configuration of the
ヘッドドライバ506は、CPU501の指示のもと、生成された記録データに従って記録ヘッド2を駆動しインクを吐出させる。このような記録ヘッド2による吐出動作の最中、搬送ユニット9は、記録媒体Pの搬送動作を行う。ここで、搬送ユニット9は図1で説明したに搬送駆動部10や搬送ローラ対7を含んでおり、CPU501が示す搬送量と搬送方向に従って、記録媒体Pを搬送する。ヘッドホルダ駆動ユニット507は、CPU501の指示に従い、記録動作やメンテナンス動作に先立って、ヘッドホルダ5をz方向およびy方向に移動させる。
The
図4および図5は、本実施形態の記録装置1が実行可能なマルチパス記録の一例を説明するための模式図である。マルチパス記録では、記録媒体上の単位領域に対し、記録ヘッド2が正方向および逆方向に相対的に移動するように記録媒体を正方向および逆方向に搬送し、上記単位領域の画像を、記録ヘッドの吐出動作を伴う複数回の相対移動によって段階的に完成させていく。以下、このように、記録ヘッドの吐出動作を伴う記録媒体の搬送動作を記録搬送と称す。また、記録ヘッドの吐出動作を伴わない記録媒体の搬送動作を空搬送と称す。
4 and 5 are schematic views for explaining an example of multipath recording that can be executed by the
図4では、上記複数の記録搬送を、記録媒体Pを固定した形態すなわち単位領域に対し記録ヘッドが移動する形態で模式的に示している。一方、図5では、上記複数の記録搬送を、記録ヘッド2を固定した形態すなわち記録ヘッド2に対し記録媒体Pを移動させる形態で示している。よって、図4と図5の間では、正方向と逆方向が逆転している。どちらの図においても、搬送方向において長さLを有する単位領域に対し8回の記録搬送で画像を完成させるマルチパス記録を、18回の記録搬送(パス)について示している。
FIG. 4 schematically shows the plurality of recording transports in a form in which the recording medium P is fixed, that is, in a form in which the recording head moves with respect to a unit area. On the other hand, FIG. 5 shows the plurality of recording transports in a form in which the
8パスのマルチパス記録の場合、各単位領域は、正方向に搬送されながらインクが付与される正記録搬送と、逆方向に搬送されながらインクが付与される逆記録搬送とが、4回ずつ交互に行われて画像が完成する。 In the case of 8-pass multi-pass recording, in each unit area, the forward recording transfer in which ink is applied while being conveyed in the forward direction and the reverse recording transfer in which ink is applied while being conveyed in the reverse direction are performed four times each. The images are completed alternately.
図において、最初の8回の記録搬送(パス)は搬送量が徐々に増大されて行く先端部特有の記録搬送であり、9パス以降の記録搬送は距離5Lの正記録搬送と、距離4Lの逆記録搬送が繰り返される。両図において、黒い矢印は、対応する単位領域に対しインクを吐出する記録搬送であることを示し、白い矢印は、対応する単位領域に対しインクを吐出しない空搬送であることを示している。 In the figure, the first eight recording transports (passes) are recording transports peculiar to the tip where the transport amount is gradually increased, and the recording transports after the ninth pass are a positive recording transport with a distance of 5 L and a distance of 4 L. Reverse recording transport is repeated. In both figures, the black arrow indicates a recording transfer in which ink is ejected to the corresponding unit area, and the white arrow indicates an empty transfer in which ink is not ejected to the corresponding unit area.
図4において、白紙領域で示した単位領域は記録が開始されていない単位領域を示す。また、ドットで示した単位領域は記録が行われている途中の単位領域を示し、グレーで塗りつぶした単位領域は記録が完了した単位領域を示している。一方、図5において、各単位領域に示した数字は、各単位領域がそれぞれのパスにおいて、何回目までの記録搬送が行われたかを示している。 In FIG. 4, the unit area shown by the blank area indicates a unit area in which recording has not been started. Further, the unit area indicated by dots indicates the unit area in the middle of recording, and the unit area filled with gray indicates the unit area in which recording is completed. On the other hand, in FIG. 5, the numbers shown in each unit area indicate how many times each unit area has been recorded and conveyed in each path.
ここで、記録媒体Pの最も先端側に位置する長さLの第1単位領域に着目する。第1単位領域は、距離Lの正記録搬送、距離Lの逆記録搬送、距離2Lの正記録搬送、距離2Lの逆記録搬送、距離3Lの正記録搬送、距離3Lの逆記録搬送、距離4Lの正記録搬送、距離4Lの逆記録搬送、の8回の記録搬送によって画像が完成する。第1単位領域に隣接する第2単位領域は、距離2Lの正記録搬送、距離2Lの逆記録搬送、距離3Lの正記録搬送、距離3Lの逆記録搬送、距離4Lの正記録搬送、距離4Lの逆記録搬送、距離5Lの正記録搬送、距離5Lの逆記録搬送によって、画像が完成する。 Here, attention is paid to the first unit region of length L located on the most advanced side of the recording medium P. The first unit area includes forward recording transport at distance L, reverse recording transport at distance L, forward recording transport at distance 2L, reverse recording transport at distance 2L, forward recording transport at distance 3L, reverse recording transport at distance 3L, and reverse recording transport at distance 4L. The image is completed by eight recording transports of the forward recording transport and the reverse recording transport at a distance of 4 L. The second unit area adjacent to the first unit area is a forward recording transport of a distance of 2L, a reverse recording transport of a distance of 2L, a forward recording transport of a distance of 3L, a reverse recording transport of a distance of 3L, a forward recording transport of a distance of 4L, and a distance of 4L. The image is completed by the reverse recording transfer, the forward recording transfer at a distance of 5 L, and the reverse recording transfer at a distance of 5 L.
このようなマルチパス記録では、個々の単位領域に対し8回に分けてインクが付与されることになるため、単位領域に高濃度画像を記録する場合であってもブリード現象を抑えることができる。また、各記録搬送の間に、記録ヘッド2をy方向に移動させる動作を介在させることにより、個々のノズルが記録するドットが搬送方向に一列に並ぶ状態を回避し、ノズルの吐出特性に起因するスジやムラを緩和することができる。
In such multi-pass recording, ink is applied to each unit area in eight times, so that the bleeding phenomenon can be suppressed even when a high-density image is recorded in the unit area. .. Further, by interposing an operation of moving the
図6(a)および(b)は、本実施形態の記録装置が実行する5パスのマルチパス記録を説明するための図である。5パスのマルチパス記録では、個々の単位領域に対し5回ずつの記録搬送が行われる。また、単位領域長さをLとすると、正方向への最大搬送量は3L、逆方向の最大搬送量は2Lとなる。奇数パスのマルチパス記録の場合、図4および図5で説明したような空搬送は発生しない。図中、距離Dは、記録ヘッド2における最も上流側にあるノズル列42(すなわちインクが付与される位置)から搬送ローラ対7のニップ部NPまでの距離を示している。本実施形態において、D=65mmとする。
6 (a) and 6 (b) are diagrams for explaining the 5-pass multipath recording performed by the recording device of the present embodiment. In 5-pass multi-pass recording, recording is carried out 5 times for each unit area. Further, assuming that the unit region length is L, the maximum transport amount in the forward direction is 3 L, and the maximum transport amount in the reverse direction is 2 L. In the case of odd-numbered multipath recording, empty transport as described with reference to FIGS. 4 and 5 does not occur. In the figure, the distance D indicates the distance from the nozzle row 42 (that is, the position where ink is applied) on the most upstream side of the
図6(a)は、単位領域の長さL1をD≦2×L1を満足させた5パスのマルチパス記録における、1〜9パス目までの記録状態を示している。本実施形態において、L1=60mmとする。図6(a)の場合、先頭の単位領域(第1単位領域)を除く全ての単位領域において、一度インクが付与された後に搬送ローラ対7のニップ部NPを通過する状況が発生している。以下、このように、マルチパス記録の記録途中で搬送ローラ対7にニップされながら行われる搬送をニップ搬送と称す。
FIG. 6A shows the recording states of the 1st to 9th passes in the 5-pass multipath recording in which the length L1 of the unit region satisfies D ≦ 2 × L1. In this embodiment, L1 = 60 mm. In the case of FIG. 6A, in all the unit areas except the first unit area (first unit area), there is a situation in which the ink is once applied and then passes through the nip portion NP of the
例えば、図中、第2単位領域は4パス目と5パス目でニップ搬送され、第3単位領域は6パス目と7パス目でニップ搬送されている。このように、単位領域幅L1がL1<D≦2×L1を満たす5パスのマルチパス記録では、第1単位領域以外のすべての単位領域において、1往復(2回)のニップ搬送が介在することになる。少なくとも1回の記録搬送が行われた後の単位領域は、既にある程度のインクが付与されており記録媒体面が湿っている。よって、その状態でニップ搬送が行われると、表面が変形し、結果的にムラとなって認識される場合がある。以下、本明細書では、このようなニップ搬送が介在することによって発生する画像弊害を搬送跡ムラと称する。 For example, in the figure, the second unit area is nip-conveyed in the fourth and fifth passes, and the third unit area is nip-conveyed in the sixth and seventh passes. As described above, in the 5-pass multipath recording in which the unit area width L1 satisfies L1 <D ≦ 2 × L1, one reciprocating (twice) nip transfer is interposed in all the unit areas other than the first unit area. It will be. A certain amount of ink has already been applied to the unit area after at least one recording transfer, and the surface of the recording medium is moist. Therefore, if the nip is conveyed in that state, the surface may be deformed, resulting in unevenness and recognition. Hereinafter, in the present specification, the image harmful effect caused by the intervention of such nip transfer is referred to as transfer trace unevenness.
一方、図6(b)は、単位領域の長さL2がD>2×L2を満足する状態において、5パスのマルチパス記録を行った場合を、1〜9パス目まで示した図である。本実施形態において、L2=30mmとする。図6(b)の場合、逆方向の最大搬送量すなわち単位領域長さL2の2倍の長さは、ノズル列42からニップ部NPまでの距離Dよりも小さく、全ての単位領域の画像がニップ搬送を介在することなく完成されている。すなわち、図6(b)の場合、上述した搬送跡ムラは発生しない。ただし、図6(b)では、単位領域長さL2を小さくしている分、図6(a)に比べてスループットが低下する。
On the other hand, FIG. 6B is a diagram showing the case where multi-pass recording of 5 passes is performed in a state where the length L2 of the unit region satisfies D> 2 × L2, from the 1st to the 9th passes. .. In this embodiment, L2 = 30 mm. In the case of FIG. 6B, the maximum transport amount in the reverse direction, that is, twice the length of the unit region length L2, is smaller than the distance D from the
ところで、図6(a)で説明した搬送跡ムラの目立ちやすさの程度は、記録媒体の種類等によって異なる。例えば、比較的平滑な表面を有する光沢紙やフィルム系の記録媒体では、ニップ搬送に伴う変形が大きく、搬送跡ムラが目立ちやすい傾向にある。これに対し、比較的大きな凹凸が表面に形成されている普通紙やコート紙などでは、ニップ搬送に伴う変形が小さく、搬送跡ムラが目立たない傾向にある。 By the way, the degree of conspicuousness of the transport trace unevenness described with reference to FIG. 6A differs depending on the type of recording medium and the like. For example, in a glossy paper or film-based recording medium having a relatively smooth surface, deformation due to nip transfer is large, and uneven transfer marks tend to be conspicuous. On the other hand, in plain paper or coated paper having relatively large irregularities formed on the surface, the deformation due to nip transfer is small, and the unevenness of the transfer trace tends to be inconspicuous.
以上のことに鑑み、本実施形態においては、図6(a)に示すようなニップ搬送を介在させるモードAと、図6(b)に示すようなニップ搬送を介在させないモードBとを用意する。そして、CPU501は、記録媒体の種類に応じて適切な記録モードを設定する。
In view of the above, in the present embodiment, a mode A in which the nip transfer is interposed as shown in FIG. 6A and a mode B in which the nip transfer is not interposed as shown in FIG. 6B are prepared. .. Then, the
図7は、記録媒体の種類と記録モードとの対応関係を示す図である。記録媒体の種類は例えばユーザが、記録装置の操作パネルやホスト装置100にインストールされているプリンタドライバを介して指定してもよいし、記録装置1に配されたセンサが検知してもよい。いずれにせよ、CPU501は、指定された記録媒体の種類に基づいて、モードAまたはモードBのどちらか一方を設定する。そして、モードAの場合は単位領域の長さをL1=60mmとした上で、図6(a)で示した記録方法に従って5パスのマルチパス記録を行う。また、モードBの場合は単位領域の長さをL2=30mmとした上で、図6(b)で示した記録方法に従って5パスのマルチパス記録を行う。
FIG. 7 is a diagram showing a correspondence relationship between the type of recording medium and the recording mode. The type of the recording medium may be specified by the user, for example, via the operation panel of the recording device or the printer driver installed in the
図7に示すように、本実施形態では普通紙とコート紙に対し、ニップ搬送を介在させるモードAを設定する。普通紙やコート紙では、インクを吸収した状態でニップ搬送が行われても、表面形状の変化は少なく、搬送跡ムラは目立たない傾向にある。よって、記録媒体が普通紙またはコート紙である場合には、搬送跡ムラの低減よりも高速出力を優先し、モードAを設定する。 As shown in FIG. 7, in the present embodiment, mode A in which nip transfer is interposed is set for plain paper and coated paper. In plain paper and coated paper, even if nip transfer is performed in a state where ink is absorbed, the surface shape does not change much and uneven transfer marks tend to be inconspicuous. Therefore, when the recording medium is plain paper or coated paper, high-speed output is prioritized over reduction of transport trace unevenness, and mode A is set.
一方、光沢紙、半光沢紙、アート紙、およびフィルムに対しては、ニップ搬送を介在させないモードBを設定する。光沢紙、半光沢紙、およびフィルムの表面は平滑であるが、インクを吸収することにより膨潤または軟化し、外力の影響を受けやすくなる。すなわち、ニップ搬送が行われた領域が変形し搬送跡ムラが目立ちやすくなる。また、アート紙は、比較的厚手で表面には大きな凹凸があるが、インクを吸収した状態でニップ搬送が行われると、ニップ部の圧接により凹凸が変形し、搬送跡ムラが目立ちやすくなる。このため、記録媒体が光沢紙、半光沢紙、アート紙、およびフィルムである場合には、高速出力よりも搬送跡ムラの低減を優先し、ニップ搬送を介在させないモードBを設定している。 On the other hand, for glossy paper, semi-glossy paper, art paper, and film, mode B in which nip transfer is not interposed is set. The surfaces of glossy paper, semi-glossy paper, and film are smooth, but they swell or soften by absorbing ink, making them susceptible to external forces. That is, the region where the nip transport is performed is deformed and the transport trace unevenness becomes conspicuous. Further, the art paper is relatively thick and has large irregularities on the surface, but when the nip is conveyed in a state where the ink is absorbed, the irregularities are deformed by the pressure contact of the nip portion, and the unevenness of the conveying trace becomes conspicuous. Therefore, when the recording medium is glossy paper, semi-glossy paper, art paper, or film, the mode B is set in which the reduction of transport trace unevenness is prioritized over the high-speed output and the nip transport is not interposed.
以上説明したように、本実施形態によれば、フルライン型のインクジェット記録装置において、搬送距離が長くニップ搬送を介在させながら画像を出力する記録モードと、搬送距離が短くニップ搬送を介在させずに画像を記録する記録モードと、を用意する。そして、これら記録モードを記録媒体の種類に応じて適切に選択し設定することにより、記録媒体の種類によらず高画質な画像を出力することが可能となる。 As described above, according to the present embodiment, in the full-line type inkjet recording apparatus, a recording mode in which an image is output while a long transfer distance is provided and a nip transfer is provided, and a recording mode in which a transfer distance is short and no nip transfer is provided are provided. Prepare a recording mode for recording images in. Then, by appropriately selecting and setting these recording modes according to the type of the recording medium, it is possible to output a high-quality image regardless of the type of the recording medium.
(第1の実施形態の変形例)
以上では、記録媒体の種類すなわち記録媒体の材質に応じて記録モードを設定したが、搬送跡ムラの目立ち易さは、記録媒体の材質以外の様々な要素に応じて変化する。図8(a)〜(c)は、記録媒体と記録モードとの対応関係の別例を示す図である。搬送跡ムラの目立ち易さは、例えば、記録媒体の表面における凹凸の程度すなわち表面粗さに依存することがある。表面粗さが大きい記録媒体では、インクが凹凸の凹部に進入しやすいため、搬送機構が表面を圧接してもインクが浸透する領域への影響は小さく、搬送跡ムラが現れ難いためである。すなわち、上述した記録モードは、表面粗さに対応付けて設定してもよい。
(Modified example of the first embodiment)
In the above, the recording mode is set according to the type of the recording medium, that is, the material of the recording medium, but the conspicuousness of the transport trace unevenness changes according to various factors other than the material of the recording medium. 8 (a) to 8 (c) are diagrams showing another example of the correspondence between the recording medium and the recording mode. The conspicuousness of the transport trace unevenness may depend on, for example, the degree of unevenness on the surface of the recording medium, that is, the surface roughness. This is because, in a recording medium having a large surface roughness, ink easily enters the concave and convex recesses, so that even if the transport mechanism presses against the surface, the effect on the region where the ink permeates is small, and uneven transport traces are unlikely to appear. That is, the above-mentioned recording mode may be set in association with the surface roughness.
図8(a)は、表面粗さに応じて記録モードを設定する場合を示している。表面粗さは、様々の方法で測定可能だが、図8(a)では非接触式のレーザー顕微鏡で測定された値を示している。図8(a)では、上述したモードAとモードBのほかに、単位領域長さを更に大きくした(L3=80mm)モードA´を用意している。そして、表面粗さがコート紙よりも更に大きい普通紙に対し、モードA´を設定している。 FIG. 8A shows a case where the recording mode is set according to the surface roughness. The surface roughness can be measured by various methods, but FIG. 8 (a) shows the value measured by a non-contact laser microscope. In FIG. 8A, in addition to the above-mentioned modes A and B, a mode A'in which the unit region length is further increased (L3 = 80 mm) is prepared. Then, mode A'is set for plain paper having a surface roughness even larger than that of coated paper.
モードAとモードA´とでは、ニップ搬送を介在させるという点で共通している。ただし、単位領域の長さが大きいモードA´のほうが、ニップ搬送される距離が増大する分、搬送跡ムラはモードAよりも目立ち易く、スループットは速くなる。このため、本変形例では、コート紙よりも表面粗さが更に大きく搬送跡ムラが更に目立ち難い普通紙に対し、モードA´を設定し、コート紙よりもスループットを向上させている。 Mode A and mode A'are common in that nip transfer is interposed. However, in the mode A'in which the length of the unit region is large, the unevenness of the transport trace is more conspicuous than in the mode A because the nip transport distance is increased, and the throughput is faster. Therefore, in this modification, the mode A'is set for the plain paper having a surface roughness larger than that of the coated paper and the unevenness of the transport traces being less noticeable, and the throughput is improved as compared with the coated paper.
なお、表面粗さが比較的小さい光沢紙、半光沢紙、フィルムについては、第1の実施形態と同様、ニップ搬送を介在させないモードBを設定する。 For glossy paper, semi-glossy paper, and film having a relatively small surface roughness, a mode B in which nip transfer is not interposed is set as in the first embodiment.
図8(b)は、同じコート紙の中でも記録媒体の厚みに応じて記録モードを設定する場合を示している。記録媒体においては、その厚みが大きいほどニップ搬送時に受けるニップ圧が強く、表面が変形しやすくなる。よって、同じ材質の記録媒体であっても、厚みが大きいほど搬送跡ムラは目立ち易くなる。 FIG. 8B shows a case where the recording mode is set according to the thickness of the recording medium even in the same coated paper. In the recording medium, the thicker the thickness, the stronger the nip pressure received during nip transfer, and the more easily the surface is deformed. Therefore, even if the recording medium is made of the same material, the larger the thickness, the more conspicuous the unevenness of the transport traces.
図8(b)では、厚みが最も薄い(90μm)コート紙Aについては、モードA´を設定している。標準の厚み(180μm)のコート紙Bについては、モードAを設定している。最も厚い(300μm)コート紙Cについては、モードBを設定している。 In FIG. 8B, the mode A'is set for the thinnest (90 μm) coated paper A. Mode A is set for coated paper B having a standard thickness (180 μm). Mode B is set for the thickest (300 μm) coated paper C.
図8(c)は、同じコート紙の中でもインクの吸収能力に応じて記録モードを設定する場合を示している。これは、インクの吸収能力が低い記録媒体ほど、ニップ搬送時において搬送機構にインクが転写しやすく、搬送跡ムラが確認されやすくなるためである。インクの吸収能力については、様々な方法で数値化することが可能であるが、図8(c)では、インクの吸収能力としてインクの転移量を用いている。 FIG. 8C shows a case where the recording mode is set according to the ink absorption capacity even in the same coated paper. This is because the lower the ink absorption capacity of the recording medium, the easier it is for the ink to be transferred to the transfer mechanism during nip transfer, and the more likely it is that uneven transfer marks are confirmed. The ink absorption capacity can be quantified by various methods, but in FIG. 8C, the ink transfer amount is used as the ink absorption capacity.
転移量は、JAPAN TAPPI 紙パルプ試験方法No.51の『紙及び板紙の液体吸収性試験方法』に記載されたブリストー法を用いて測定することができる。以下、インクの転移量の測定方法を簡単に説明する。まず、一定量のインクを所定の大きさの開口スリットを有する保持容器に注入する。容器内のインクを、円盤に巻きつけられた短冊状の記録媒体にスリットを介して接触させ、保持容器を固定したまま円盤を回転させる。次に、記録媒体に転移したインク帯の面積(長さ)を測定し、インク帯の面積から単位面積辺りの転移量(ml/m2)を算出する。この転移量(ml/m2)は、所定時間に記録媒体に吸収されたインク容量を示し、所定時間は転移時間として定義される。転移時間(ミリ秒^1/2)は、スリットと記録媒体との接触時間に相当し、円盤の速度と開口スリットの幅から換算される。 The amount of metastasis was determined by the Japan TAPPI pulp and paper test method No. It can be measured by using the Bristow method described in 51, "Method for testing liquid absorption of paper and paperboard". Hereinafter, a method for measuring the amount of ink transfer will be briefly described. First, a certain amount of ink is injected into a holding container having an opening slit of a predetermined size. The ink in the container is brought into contact with the strip-shaped recording medium wound around the disk through a slit, and the disk is rotated while the holding container is fixed. Next, the area (length) of the ink band transferred to the recording medium is measured, and the transfer amount (ml / m 2 ) per unit area is calculated from the area of the ink band. This transfer amount (ml / m 2 ) indicates the amount of ink absorbed by the recording medium at a predetermined time, and the predetermined time is defined as the transfer time. The transition time (millisecond ^ 1/2) corresponds to the contact time between the slit and the recording medium, and is converted from the speed of the disk and the width of the opening slit.
図8(c)において、転移量が最も大きい(40ml/m2)コート紙Dについては、モードA´を設定している。転移量が標準である(30ml/m2)コート紙Eについては、モードAを設定している。転移量が最も小さい(18ml/m2)コート紙Fについては、モードBを設定している。 In FIG. 8 (c), the mode A'is set for the coated paper D having the largest transfer amount (40 ml / m 2 ). Mode A is set for the coated paper E having a standard transfer amount (30 ml / m 2 ). Mode B is set for the coated paper F having the smallest transfer amount (18 ml / m 2 ).
以上説明したように、ニップ搬送を介在させながら画像を出力する記録モードと、ニップ搬送を介在させずに画像を記録する記録モードとを、記録媒体の様々な要素に応じて適切に設定することにより、高画質な画像を安定して出力することが可能となる。 As described above, the recording mode for outputting an image with nip transfer and the recording mode for recording an image without nip transfer are appropriately set according to various elements of the recording medium. This makes it possible to stably output a high-quality image.
(第2の実施形態)
記録媒体においては、インクの付与量が多いほど、ニップ搬送に伴う記録媒体表面の変形や搬送機構への転写の可能性が高くなる。このため、本実施形態では、記録媒体に対するインクの付与量に応じて、すなわち記録する画像や記録データに基づいて、記録モードを設定する。
(Second Embodiment)
In the recording medium, the larger the amount of ink applied, the higher the possibility of deformation of the surface of the recording medium due to nip transfer and transfer to the transfer mechanism. Therefore, in the present embodiment, the recording mode is set according to the amount of ink applied to the recording medium, that is, based on the image to be recorded and the recording data.
図9は、本実施形態におけるインク付与量と記録モードの対応関係を示す図である。ここでは、記録媒体に配列する複数の画素領域に対するドットの記録率をインク付与量(%)として示している。記録媒体に配列する全ての画素領域にドットが記録される場合、インク付与量は100%となり、全ての画素領域にドットが記録されない場合、インク付与量は0%となる。このようなインク付与量(記録率)は、画像データに基づいてホスト装置100が取得してもよいし、画像処理部505が生成した記録データに基づいてCPU501が取得してもよい。
FIG. 9 is a diagram showing a correspondence relationship between the amount of ink applied and the recording mode in the present embodiment. Here, the recording rate of dots with respect to a plurality of pixel regions arranged on a recording medium is shown as an ink application amount (%). When dots are recorded in all the pixel areas arranged on the recording medium, the ink application amount is 100%, and when dots are not recorded in all the pixel areas, the ink application amount is 0%. Such an ink application amount (recording rate) may be acquired by the
本実施形態において、インク付与量が30%未満である場合、CPU501はモードA´を設定する。インク付与量が30%以上90%未満の場合、CPU501はモードAを設定する。インク付与量が90%以上の場合、CPU501はモードBを設定する。
In the present embodiment, when the amount of ink applied is less than 30%, the
このように、本実施形態では、同じコート紙であっても、インク付与量が小さく、搬送跡ムラが目立ち難い画像を記録する場合は、単位領域の長さを大きく設定し、その分スループットを向上させている。一方、インク付与量が大きく、搬送跡ムラが目立ち易い画像を記録する場合は、単位領域の長さを小さく設定しニップ搬送を介在させないようにしている。 As described above, in the present embodiment, when recording an image in which the amount of ink applied is small and the unevenness of the transport trace is inconspicuous even with the same coated paper, the length of the unit area is set large and the throughput is increased accordingly. It is improving. On the other hand, when recording an image in which the amount of ink applied is large and unevenness of transport marks is easily noticeable, the length of the unit area is set small so that nip transport is not intervened.
なお、図9(a)ではページ全体の画素領域に対する記録率をインク付与量として示したが、インク付与量の算出方法はこれに限定されない。例えば記録媒体の全画素領域を、所定画素数ずつの領域に分割し、個々の分割領域で求めた記録率の平均を、そのページのインク付与量としてもよい。また、複数の分割領域における記録率の最大値を、そのページのインク付与量としてもよい。 Although FIG. 9A shows the recording rate for the pixel area of the entire page as the ink application amount, the method for calculating the ink application amount is not limited to this. For example, the entire pixel area of the recording medium may be divided into areas of a predetermined number of pixels, and the average of the recording rates obtained in each divided area may be used as the amount of ink applied to the page. Further, the maximum value of the recording rate in the plurality of divided areas may be used as the amount of ink applied to the page.
また、図9で説明した記録モードは、同じページ内の異なる領域間で切り替えることも可能である。例えばインク付与量の多い第1オブジェクトとインク付与量の少ない第2オブジェクトが搬送方向に離れて配置される場合、第1オブジェクトはニップ搬送を介在させないモードBで記録し、第2オブジェクトはニップ搬送を介在させるモードAで記録してもよい。この場合、CPU501は、搬送方向の所定の領域ごとにインク付与量を取得し、上記所定の領域ごとに上記記録モードを設定すればよい。
The recording mode described with reference to FIG. 9 can also be switched between different areas within the same page. For example, when the first object with a large amount of ink applied and the second object with a small amount of ink applied are arranged apart from each other in the transport direction, the first object records in mode B without nip transfer, and the second object records with nip transfer. You may record in mode A in which. In this case, the
また、CPU501は、インク付与量が0%である単位領域が存在する場合は、その単位領域に対する記録搬送工程を省略し、インク付与量が0%でない単位領域まで記録媒体を一括搬送してもよい。すなわち、インク付与量が0%の単位領域における空搬送と、インク付与量が0%ではない単位領域の記録搬送とを一括して行う搬送を一括搬送と称す。
Further, when the
図10は、上記一括搬送の例を示す図である。ここでは、第3〜第5単位領域のインク付与量が0%であった場合の、モードAの記録状態を示している。図6(a)に示す標準的な5パスのマルチパス記録と比較すると、6パス目までは図6(a)と同じ記録搬送を行っているが、7パス目では第6単位領域に対する記録搬送が行える位置まで、記録媒体を一括搬送している。すなわち、7パス目では、第3〜第5単位領域に対する記録搬送を省略し、第6単位領域に対する1回目の記録搬送を行っている。このような一括搬送を行えば、記録搬送を省略した分だけスループットを向上させることができる。 FIG. 10 is a diagram showing an example of the batch transfer. Here, the recording state of the mode A is shown when the amount of ink applied in the third to fifth unit regions is 0%. Compared with the standard 5-pass multi-pass recording shown in FIG. 6 (a), the same recording transfer as in FIG. 6 (a) is performed up to the 6th pass, but the recording for the 6th unit area is performed in the 7th pass. The recording media are collectively transported to a position where they can be transported. That is, in the 7th pass, the recording transfer for the 3rd to 5th unit areas is omitted, and the first recording transfer for the 6th unit area is performed. If such batch transfer is performed, the throughput can be improved by the amount that recording transfer is omitted.
なお、図10では、第1〜第2単位領域に対しても、第6以降の単位領域に対しても、等しい記録モード(モードA)で記録する場合について説明したが、これら2つの領域は、それぞれのインク付与量に応じた異なる記録モードで記録してもよい。 In addition, in FIG. 10, the case of recording in the same recording mode (mode A) for both the first and second unit areas and the sixth and subsequent unit areas has been described, but these two areas are described. , You may record in different recording modes according to each ink application amount.
また、このような一括搬送は、本実施形態に限定されるものではない。第1の実施形態のように記録媒体に基づいて記録モードを設定する場合であっても、インク付与量が0%である領域を検出することができれば、その領域に対する記録搬送を省略し、インク付与量が0%でない次の単位領域まで一括搬送することはできる。 Further, such batch transportation is not limited to the present embodiment. Even when the recording mode is set based on the recording medium as in the first embodiment, if the region where the ink application amount is 0% can be detected, the recording transfer to the region is omitted and the ink is ink. It is possible to collectively transport to the next unit area where the grant amount is not 0%.
以上説明したように、本実施形態によれば、ニップ搬送を介在させながら画像を出力する記録モードと、ニップ搬送を介在させずに画像を記録する記録モードと、を記録媒体に対するインクの付与量に応じて適切に設定する。これにより、画像データによらず高画質な画像を出力することが可能となる。 As described above, according to the present embodiment, the amount of ink applied to the recording medium is defined as a recording mode in which an image is output with nip transfer intervening and a recording mode in which an image is recorded without nip transfer. Set appropriately according to. This makes it possible to output a high-quality image regardless of the image data.
(その他の実施形態)
搬送跡ムラの目立ち方の程度は、第1の実施形態で説明したような記録媒体の特徴や第2の実施形態で説明したインク付与量以外にも、様々な条件に依存する場合がある。図11(a)〜(c)は、上記様々な条件と記録モードの対応関係の例を示す図である。
(Other embodiments)
The degree of conspicuousness of the transport trace unevenness may depend on various conditions other than the characteristics of the recording medium as described in the first embodiment and the amount of ink applied as described in the second embodiment. 11 (a) to 11 (c) are diagrams showing an example of the correspondence between the various conditions and the recording mode.
図11(a)は、使用するインクの種類に応じて記録モードを設定する場合を示している。一般に、記録媒体に対し、染料インクは浸透性が高く顔料インクは浸透性が低い傾向がある。顔料インクは染料インクに比べて記録媒体の表面に残りやすいため、発色性には優れているものの、ニップ搬送に伴う搬送跡ムラは目立ち易い。よって、図11(a)では、使用するインクが染料インクである場合はニップ搬送を介在させるモードAを設定し、使用するインクが顔料インクである場合はニップ搬送を介在させないモードBを設定する。このようにすれば、使用するインクの種類によらず、搬送跡ムラのない高画質な画像を記録することが可能となる。 FIG. 11A shows a case where the recording mode is set according to the type of ink used. In general, dye inks tend to have high permeability and pigment inks tend to have low permeability to recording media. Since the pigment ink is more likely to remain on the surface of the recording medium than the dye ink, it is excellent in color development, but the unevenness of the transfer mark due to the nip transfer is easily noticeable. Therefore, in FIG. 11A, when the ink used is a dye ink, a mode A in which nip transfer is interposed is set, and when the ink used is a pigment ink, a mode B in which nip transfer is not interposed is set. .. In this way, it is possible to record a high-quality image without uneven transport traces regardless of the type of ink used.
図11(b)は、環境温度に応じて記録モードを設定する場合を示している。一般に、環境温度が高いほど記録媒体に対するインクの定着性は下がり、ニップ搬送に伴う搬送跡ムラが目立ち易くなる。よって、図11(b)では、環境温度が15℃未満である場合はニップ搬送を介在させるモードA´を設定し、環境温度が15℃以上28℃未満である場合はニップ搬送を介在させるモードAを設定する。また、環境温度が28℃以上である場合はニップ搬送を介在させないモードBを設定する。このようすれば、記録装置を使用する環境温度が変化しても、それぞれの環境温度に適した記録モードが設定され、搬送跡ムラのない高画質な画像を、なるべく高速に記録することが可能となる。 FIG. 11B shows a case where the recording mode is set according to the environmental temperature. In general, the higher the environmental temperature, the lower the fixability of the ink to the recording medium, and the unevenness of the transport traces due to the nip transport becomes more noticeable. Therefore, in FIG. 11B, a mode A'for interposing nip transfer is set when the environmental temperature is less than 15 ° C., and a mode for intervening nip transfer when the environmental temperature is 15 ° C. or higher and lower than 28 ° C. Set A. Further, when the environmental temperature is 28 ° C. or higher, the mode B in which the nip transfer is not interposed is set. In this way, even if the environmental temperature at which the recording device is used changes, the recording mode suitable for each environmental temperature is set, and it is possible to record high-quality images without uneven transport traces as fast as possible. It becomes.
図11(c)は、環境湿度に応じて記録モードを切り替える場合を示している。一般に、環境湿度が高いほど記録媒体に対するインクの定着性は下がり、ニップ搬送に伴う転写や搬送跡ムラが目立ち易くなりやすい。よって、図11(c)では、環境湿度が30%未満である場合はニップ搬送を介在させるモードA´を設定し、環境湿度が30%以上60%未満である場合はニップ搬送を介在させるモードAを設定する。また、環境湿度が60%以上である場合は、ニップ搬送を介在させないモードBを設定する。このようにすれば、記録装置を使用する環境湿度が変化しても、それぞれの環境湿度に適した記録モードが設定され、搬送跡ムラのない高画質な画像を、なるべく高速に記録することが可能となる。 FIG. 11C shows a case where the recording mode is switched according to the environmental humidity. In general, the higher the environmental humidity, the lower the fixability of the ink on the recording medium, and the transfer and uneven transport traces associated with nip transport tend to be more noticeable. Therefore, in FIG. 11C, a mode A'for interposing nip transfer is set when the environmental humidity is less than 30%, and a mode for intervening nip transfer when the environmental humidity is 30% or more and less than 60%. Set A. Further, when the environmental humidity is 60% or more, the mode B in which the nip transfer is not interposed is set. In this way, even if the environmental humidity in which the recording device is used changes, the recording mode suitable for each environmental humidity is set, and a high-quality image without uneven transport traces can be recorded at the highest possible speed. It will be possible.
以上説明した実施形態や変形例は互いに組み合わせることもできる。例えば、第1の実施形態と第2の実施形態とを組み合わせた形態として、CPU501は、記録媒体の種類とインク付与量に基づいて、記録モードを設定可能としてもよい。また、図11(a)〜(c)を組み合わせ、例えば染料インクを用いる場合であっても、環境温度や環境湿度が高い場合と低い場合とで記録モードを異ならせてもよい。このような構成は、記録媒体種類、インク付与量、環境温度などの複数のパラメータに基づいて1つの記録モードが決まるような多次元のテーブルをROM502に格納しておけば実現可能である。CPU501は、上記多次元のテーブルを参照することにより、複数のパラメータに基づいて1つの記録モードを設定すればよい。
The embodiments and modifications described above can be combined with each other. For example, as a combination of the first embodiment and the second embodiment, the
加えて、記録モードの種類も、上記実施形態に示した3つの種類に限定されるものではない。ニップ搬送を介在させるモードと介在させないモードのそれぞれの中で、単位領域長さを更に異ならせた複数の記録モードを用意してもよい。 In addition, the types of recording modes are not limited to the three types shown in the above embodiments. A plurality of recording modes in which the unit area lengths are further different may be prepared in each of the mode in which the nip transfer is interposed and the mode in which the nip transport is not interposed.
また、マルチパス数の異なる複数の記録モードを用意してもよい。例えば、第1の実施形態において、記録媒体が普通紙の場合は図6(a)に示した5パスのマルチパス記録を行い、記録媒体がコート紙の場合は図4や図5に示した8パスのマルチパス記録を行ってもよい。どちらのマルチパス記録においても、単位領域長さをL1とすれば、ニップ搬送が介在されることになる。 Further, a plurality of recording modes having different numbers of multipaths may be prepared. For example, in the first embodiment, when the recording medium is plain paper, the 5-pass multipath recording shown in FIG. 6A is performed, and when the recording medium is coated paper, it is shown in FIGS. 4 and 5. 8-pass multipath recording may be performed. In both multipath recordings, if the unit area length is L1, nip transfer is interposed.
本発明は、上述の実施形態の1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1つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。また、1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。 The present invention supplies a program that realizes one or more functions of the above-described embodiment to a system or device via a network or storage medium, and one or more processors in the computer of the system or device reads and executes the program. It can also be realized by the processing to be performed. It can also be realized by a circuit (for example, ASIC) that realizes one or more functions.
1 インクジェット記録装置
2 インクジェット記録ヘッド
7 搬送ローラ対(搬送機構)
501 CPU
P 記録媒体
1
501 CPU
P Recording medium
Claims (15)
前記配列の方向と交差する搬送方向において前記記録ヘッドよりも上流の位置に設けられ、記録媒体をニップしながら、前記記録媒体を前記搬送方向における正方向と当該正方向と反対の逆方向に搬送することが可能な搬送機構と、
前記記録ヘッドにインクを吐出させながら前記搬送機構に前記記録媒体を前記正方向に搬送させる記録搬送と、前記記録ヘッドにインクを吐出させながら前記搬送機構に前記記録媒体を前記逆方向に搬送させる記録搬送とを交互に行うことにより、前記搬送方向に所定の長さを有する前記記録媒体上の単位領域の画像を複数の前記記録搬送によって完成させる制御手段と、
前記搬送方向における前記単位領域の長さが第1の長さである第1記録モードと、前記第1の長さよりも小さい第2の長さである第2記録モードと、を含む複数の記録モードの中から1つの記録モードを設定する設定手段と、
を備えるインクジェット記録装置であって、
前記第1記録モードは、前記単位領域の画像を完成させるための前記複数の記録搬送の間に、前記単位領域が前記搬送機構にニップされながら搬送されるニップ搬送を含み、
前記第2記録モードは、前記単位領域の画像を完成させるための前記複数の記録搬送の間に、前記ニップ搬送を含まないことを特徴とするインクジェット記録装置。 A recording head with an array of ink ejection nozzles,
It is provided at a position upstream of the recording head in the transport direction intersecting the direction of the arrangement, and while niping the recording medium, the recording medium is transported in the forward direction in the transport direction and in the opposite direction to the forward direction. With a transport mechanism that can be
A recording transfer in which the recording medium is conveyed to the transfer mechanism in the forward direction while ejecting ink to the recording head, and a recording transfer in which the transfer mechanism conveys the recording medium in the opposite direction while ejecting ink to the recording head. A control means for completing an image of a unit region on the recording medium having a predetermined length in the transport direction by the plurality of record transports by alternately performing recording transports.
A plurality of recordings including a first recording mode in which the length of the unit region in the transport direction is the first length, and a second recording mode in which the length of the unit region is smaller than the first length. A setting means for setting one recording mode from the modes, and
It is an inkjet recording device equipped with
The first recording mode includes nip transport in which the unit region is transported while being niped by the transport mechanism during the plurality of recording transports for completing an image of the unit region.
The second recording mode is an inkjet recording apparatus that does not include the nip transfer between the plurality of recording transfer for completing an image of the unit area.
前記設定手段は、前記付与量が第1の値である領域に対し前記第1記録モードを設定し、前記付与量が前記第1の値よりも大きな第2の値である領域に対し前記第2記録モードを設定することを特徴とする請求項1に記載のインクジェット記録装置。 Further provided is a means for obtaining the amount of ink applied for each region of the recording medium in the transport direction.
The setting means sets the first recording mode for the region where the grant amount is the first value, and the first setting means for the region where the grant amount is a second value larger than the first value. 2. The inkjet recording apparatus according to claim 1, wherein a recording mode is set.
前記配列の方向と交差する搬送方向において前記記録ヘッドよりも上流の位置に設けられ、記録媒体をニップしながら、前記記録媒体を前記搬送方向における正方向と当該正方向と反対の逆方向に搬送することが可能な搬送機構と、
を備えるインクジェット記録装置を用い、
前記記録ヘッドにインクを吐出させながら前記搬送機構に前記記録媒体を前記正方向に搬送させる記録搬送と、前記記録ヘッドにインクを吐出させながら前記搬送機構に前記記録媒体を前記逆方向に搬送させる記録搬送とを交互に行うことにより、前記搬送方向に所定の長さを有する前記記録媒体上の単位領域の画像を複数の前記記録搬送によって完成させるインクジェット記録方法であって、
前記搬送方向における前記単位領域の長さが第1の長さであり、前記単位領域の画像を完成させるための前記複数の記録搬送の間に、前記単位領域が前記搬送機構にニップされながら搬送されるニップ搬送が介在する第1記録モードと、
前記搬送方向における前記単位領域の長さが前記第1の長さよりも小さい第2の長さであり、前記単位領域の画像を完成させるための前記複数の記録搬送の間に、前記ニップ搬送が介在しない第2記録モードと、
を設定する工程を有することを特徴とするインクジェット記録方法。 A recording head with an array of ink ejection nozzles,
It is provided at a position upstream of the recording head in the transport direction intersecting the direction of the arrangement, and while niping the recording medium, the recording medium is transported in the forward direction in the transport direction and in the opposite direction to the forward direction. With a transport mechanism that can be
Using an inkjet recording device equipped with
A recording transfer in which the recording medium is conveyed to the transfer mechanism in the forward direction while ejecting ink to the recording head, and a recording transfer in which the transfer mechanism conveys the recording medium in the opposite direction while ejecting ink to the recording head. An inkjet recording method in which an image of a unit region on a recording medium having a predetermined length in the transport direction is completed by a plurality of the recording transports by alternately performing recording transports.
The length of the unit region in the transport direction is the first length, and the unit region is transported while being nipated by the transport mechanism during the plurality of recording transports for completing an image of the unit region. The first recording mode in which the nip transfer is performed and
The length of the unit region in the transport direction is a second length smaller than the first length, and the nip transport is performed during the plurality of recording transports for completing an image of the unit region. The second recording mode without intervention and
An inkjet recording method comprising a step of setting.
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