JP6201557B2 - Image forming apparatus - Google Patents
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Description
本発明は、PWMによる出力データに応じてビームの発光を制御し、画像形成を行う画像形成装置に関する。 The present invention relates to an image forming apparatus that performs image formation by controlling light emission of a beam in accordance with output data by PWM.
光ビームを第1方向に走査させて1ライン分の像を像担持体上に形成する動作を、第1方向と直交する方向に像担持体と光ビームを相対移動させながら繰り返し行うことで2次元の像を像担持体上に形成し、その後、その2次元の像をトナーで顕在化し、記録紙に転写することで印刷を実行する画像形成装置がある。 By repeating the operation of scanning the light beam in the first direction to form an image for one line on the image carrier, while relatively moving the image carrier and the light beam in the direction orthogonal to the first direction, 2 is performed. There is an image forming apparatus that performs printing by forming a two-dimensional image on an image carrier and then revealing the two-dimensional image with toner and transferring it to a recording paper.
前述の画像形成装置では、光ビームは、画像データに基づいて作成されるPWM(Pulse Width Modulation)変調信号に従ってオン・オフ制御される。光ビームは、PWM変調信号の各パルスのパルス幅(パルスのオン期間)に応じた時間だけ発光する。 In the above-described image forming apparatus, the light beam is ON / OFF controlled according to a PWM (Pulse Width Modulation) modulation signal created based on the image data. The light beam emits light for a time corresponding to the pulse width (pulse on period) of each pulse of the PWM modulation signal.
ただし、レーザダイオードやその駆動回路のパルス応答特性等により駆動回路に入力されるパルス幅に比べて実際にレーザダイオードが光ビームを発光する時間は短くなる。そのため、PWM変調信号のパルスがパルス幅の短い孤立したパルスになる画素の場合には、そのパルス幅に対して上記の応答特性によってレーザ光の発光時間が高い比率で短くなるので、レーザダイオードが十分に発光せず、像担持体上に上手くトナーがのらないことがある。 However, the time during which the laser diode actually emits the light beam is shorter than the pulse width input to the drive circuit due to the pulse response characteristics of the laser diode and its drive circuit. Therefore, in the case of a pixel in which the pulse of the PWM modulation signal is an isolated pulse with a short pulse width, the laser light emission time is shortened at a high rate by the above response characteristics with respect to the pulse width. There is a case where the toner does not emit light sufficiently and the toner does not adhere well on the image carrier.
たとえば、特許文献1には、パルス幅が短い孤立したパルスがある場合に、光ビームの実際の発光時間が、パルス幅と同等となるように当該パルスのパルス幅を長くする補正を行う技術が開示されている(特許文献1参照)。
For example, in
図18(A)はパルス幅が短いパルスを含むPWM変調信号を、図18(B)は特許文献1の方法で、パルス幅を長く補正したPWM変調信号を示す。パルス幅が長くなることで、光ビームの発光時間が増え、確実にトナーをのせることができる。
18A shows a PWM modulation signal including a pulse having a short pulse width, and FIG. 18B shows a PWM modulation signal whose pulse width is corrected to be long by the method of
特許文献1に記載の方法では、PWM変調信号のパルスがトナーの乗らないような短いパルス幅の孤立したパルスとなる画素についても、そのパルス幅を長く補正することで、その画素に対応するトナー像をその画素の位置に形成することができる。
According to the method described in
しかし、PWM変調信号は、通常、所定のクロック信号に同期させて生成されるので、1クロック単位でしかパルス幅を調整できず、パルス幅を細かく補正できない。その結果、必要な補正量以上にパルス幅が長くなって、元々のパルス幅に対するトナー量よりも多くのトナーが塗布される場合がある。たとえば、面積階調で多階調表現を行う場合には、画素の位置の正確さよりも、トナー量を正確にして、指定された階調を再現することが重要になるので、特許文献1に記載の方法は、好ましくない。 However, since the PWM modulation signal is normally generated in synchronization with a predetermined clock signal, the pulse width can be adjusted only in units of one clock, and the pulse width cannot be finely corrected. As a result, the pulse width becomes longer than the necessary correction amount, and there are cases where more toner is applied than the toner amount for the original pulse width. For example, in the case of performing multi-gradation expression with area gradation, it is important to reproduce the designated gradation by making the toner amount more accurate than the accuracy of the pixel position. The described method is not preferred.
本発明は、上記の問題を解決しようとするものであり、PWM変調信号のパルスがパルス幅の短い孤立したパルスになるような画素についてもその画素の濃度を像担持体上により正確に再現することのできる画像形成装置を提供することを目的としている。 The present invention is intended to solve the above-mentioned problem, and even for a pixel in which the pulse of the PWM modulation signal becomes an isolated pulse having a short pulse width, the density of the pixel is more accurately reproduced on the image carrier. An object of the present invention is to provide an image forming apparatus that can perform the above-described process.
かかる目的を達成するための本発明の要旨とするところは、次の各項の発明に存する。 The gist of the present invention for achieving the object lies in the inventions of the following items.
[1]レーザビームを第1方向に走査させて1ライン分の像を像担持体上に形成する動作を、前記第1方向と直交する方向に前記像担持体と前記レーザビームを相対移動させながら繰り返し行うことで2次元の像を前記像担持体上に形成する画像形成部と、
画像データに基づいて前記レーザビームをオン・オフ制御するためのPWM変調信号を生成するPWM変調信号生成部と、
前記第1方向の同一ライン内で所定の濃度以下の中間調の第1画素の隣に中間調の濃度の第2画素が存在する場合に、前記第1画素の濃度の全部または一部を前記第2画素に移動させ、前記移動させた後の前記第1画素の濃度に対応するパルスと前記移動させた後の前記第2画素の濃度に対応するパルスとが連続したPWM変調信号を前記PWM変調信号生成部に生成させる補正部と、
を有し、
前記PWM変調信号生成部は、1画素の期間を複数の区間に分割し各区間でのパルスのオン・オフを示す出力データを1ライン分格納する出力メモリを備え、該出力メモリに格納されている前記出力データに基づいて前記PWM変調信号を生成し、
前記補正部は、前記出力メモリに格納されている前記出力データを変更する
ことを特徴とする画像形成装置。
[1] The operation of scanning the laser beam in the first direction to form an image for one line on the image carrier is performed by relatively moving the image carrier and the laser beam in a direction orthogonal to the first direction. An image forming unit that repeatedly forms a two-dimensional image on the image carrier,
A PWM modulation signal generator for generating a PWM modulation signal for on / off control of the laser beam based on image data;
When a second pixel having a halftone density exists next to a first pixel having a halftone having a predetermined density or less in the same line in the first direction, all or part of the density of the first pixel A PWM modulation signal in which a pulse corresponding to the density of the first pixel after being moved to the second pixel and a pulse corresponding to the density of the second pixel after being moved is continued is the PWM A correction unit for generating the modulation signal generation unit;
I have a,
The PWM modulation signal generation unit includes an output memory that divides a period of one pixel into a plurality of sections and stores output data indicating ON / OFF of a pulse in each section for one line, and is stored in the output memory. Generating the PWM modulation signal based on the output data being
The image forming apparatus , wherein the correction unit changes the output data stored in the output memory .
上記発明では、画像形成装置は、画像データに基づいてPWM変調信号を生成し、そのPWM変調信号に従ってレーザビームのオン・オフを制御しつつ、レーザビームを第1方向に走査させて1ライン分の像を像担持体上に形成する動作を、第1方向と直交する方向に像担持体とレーザビームを相対移動させながら繰り返し行うことで2次元の像を像担持体上に形成する。第1方向の同一ライン内で所定の濃度以下の中間調の第1画素の隣に中間調の濃度の第2画素が存在する場合に、すなわち、第1画素に対応するPWM変調信号のパルスが孤立したパルスになるような場合であって、隣に中間調の第2画素が存在する場合に、第1画素の濃度の全部または一部を第2画素に移動させ、移動させた後の第1画素の濃度に対応するパルスと移動させた後の第2画素の濃度に対応するパルスとが連続したPWM変調信号を生成する。これにより、画像形成時に濃度が失われてしまうような孤立したパルスの発生を防止して、濃度の再現性を高めることができる。 In the above invention, the image forming apparatus generates a PWM modulation signal based on the image data, controls the laser beam on / off according to the PWM modulation signal, and scans the laser beam in the first direction for one line. The two-dimensional image is formed on the image carrier by repeatedly performing the operation of forming the image on the image carrier while relatively moving the image carrier and the laser beam in the direction orthogonal to the first direction. When a second pixel having a halftone density exists next to the first pixel having a halftone having a predetermined density or less in the same line in the first direction, that is, a pulse of the PWM modulation signal corresponding to the first pixel is generated. When there is an isolated pulse and there is a second halftone pixel next to it, all or part of the density of the first pixel is moved to the second pixel, and the second pixel after the movement is moved. A PWM modulation signal in which a pulse corresponding to the density of one pixel and a pulse corresponding to the density of the second pixel after being moved are generated is generated. Thereby, it is possible to prevent the generation of an isolated pulse in which the density is lost during image formation, and to improve density reproducibility.
低濃度の第1画素と中間調の第2画素が連続する場合、第1画素に対応する短いパルスと第2画素に対応するパルス(100%オンでないパルス)との間にパルスがオフになる期間が生じるので、第1画素の短いパルスが孤立してしまい、第1画素に対応するトナー像が像担持体上に形成されなくなる。そこで、第1画素の濃度の全部または一部を第2画素に移動させる。 When a low-density first pixel and a halftone second pixel are continuous, the pulse is turned off between a short pulse corresponding to the first pixel and a pulse corresponding to the second pixel (a pulse which is not 100% ON). Since the period occurs, the short pulse of the first pixel is isolated and the toner image corresponding to the first pixel is not formed on the image carrier. Therefore, all or part of the density of the first pixel is moved to the second pixel.
たとえば、第1画素に対応するパルスのオン時間が第2画素に対応するパルスのオフ時間以下ならば第1画素の濃度を全部第2画素に移動することができ、全部移させてしまえば、第1画素に対応するパルスはなくなり、第1画素と第2画素の濃度はこれら合計の濃度を持つ第2画素として像担持体上に再現され、1つの連続した第2画素のパルスになる。第1画素に対応するパルスのオン時間が第2画素に対応するパルスのオフ時間を超える場合は、第1画素の一部の濃度を第2画素に移動させる。たとえば、該濃度の移動により第2画素の濃度を100%にすれば、第1画素の残りの濃度に対応するパルスを第2画素側に寄せることで第1画素に対応するパルスを第2画素に対応するパルスに連続させることができ、孤立したパルスの発生を防止することができる。 For example, if the on time of the pulse corresponding to the first pixel is less than or equal to the off time of the pulse corresponding to the second pixel, the density of the first pixel can be moved to the second pixel, and if all are moved, The pulse corresponding to the first pixel disappears, and the density of the first pixel and the second pixel is reproduced on the image carrier as the second pixel having the total density, and becomes a pulse of one continuous second pixel. When the ON time of the pulse corresponding to the first pixel exceeds the OFF time of the pulse corresponding to the second pixel, the density of a part of the first pixel is moved to the second pixel. For example, if the density of the second pixel is set to 100% by the movement of the density, the pulse corresponding to the remaining density of the first pixel is moved to the second pixel side so that the pulse corresponding to the first pixel is sent to the second pixel. It is possible to continue the pulses corresponding to the above, and to prevent the generation of isolated pulses.
なお、第2画素が全白ならば、第1画素の濃度を第2画素に移動させても第2画素の位置に孤立したパルスが生じるだけとなる。一方、第2画素が濃度100%の場合、第1画素の濃度を第2画素に移動させることはできない。そこで、第1画素の隣に中間調の第2画素が存在する場合だけ第1画素の濃度を第2画素に移動させている。
また、上記発明では、出力メモリに格納されている、1ライン分の出力データを変更することで第1画素の濃度を第2画素に移動させる。第1画素の濃度を第2画素へ移動させる際に出力データを変更すれば、パルスのオン・オフタイミングを直接的に変更して、移動後の第1画素の濃度に対応するパルスと第2画素の濃度に対応するパルスを1つの連続したパルスにすることができる。
If the second pixel is all white, even if the density of the first pixel is moved to the second pixel, only an isolated pulse is generated at the position of the second pixel. On the other hand, when the second pixel has a density of 100%, the density of the first pixel cannot be moved to the second pixel. Therefore, the density of the first pixel is moved to the second pixel only when a second halftone pixel exists next to the first pixel.
In the above invention, the density of the first pixel is moved to the second pixel by changing the output data for one line stored in the output memory. If the output data is changed when the density of the first pixel is moved to the second pixel, the pulse ON / OFF timing is directly changed, and the pulse corresponding to the density of the first pixel after the movement and the second The pulse corresponding to the pixel density can be made one continuous pulse.
[2]前記第2画素の濃度が100%を超えない範囲で最大に前記第1画素の濃度を前記第2画素に移動させる
ことを特徴とする[1]に記載の画像形成装置。
[2] The image forming apparatus according to [1], wherein the density of the first pixel is moved to the second pixel to the maximum within a range where the density of the second pixel does not exceed 100%.
上記発明では、第2画素の濃度が100%を超えない範囲で最大に第1画素の濃度を前記第2画素に移動させる。(第1画素の濃度+第2画素の濃度)≦100%、ならば、第1画素の濃度を全部、第2画素に移動させる。(第1画素の濃度+第2画素の濃度)>100%、ならば、(100%−第2画素の濃度)だけ第1画素の濃度を第2画素に移動させて第2画素の濃度を100%にする。 In the above invention, the density of the first pixel is moved to the second pixel at the maximum within a range where the density of the second pixel does not exceed 100%. If (the density of the first pixel + the density of the second pixel) ≦ 100%, the entire density of the first pixel is moved to the second pixel. If (the density of the first pixel + the density of the second pixel)> 100%, the density of the second pixel is moved by moving the density of the first pixel to the second pixel by (100% −the density of the second pixel). Set to 100%.
[3]前記第1画素は、単独で画像形成した場合に、結果物に濃度がでない濃度の画素である
ことを特徴とする[1]または[2]に記載の画像形成装置。
[3] The image forming apparatus according to [1] or [2], wherein the first pixel is a pixel having a density that does not have a density when the image is formed alone.
上記発明では、所定の濃度の画素は、単独で画像形成した場合に、結果物である記録紙、または像担持体上に濃度がでないような画素である。なお、ある画素を単独で画像形成すれば、周囲に画素がないので該画素に対応するパルスは孤立したパルスになる。すなわち、所定の濃度は、パルスが孤立した状態で画像形成すると、記録紙や像担持体上に濃度が出なくなるような濃度である。 In the above invention, the pixels having a predetermined density are pixels that do not have a density on the resulting recording paper or image carrier when an image is formed alone. Note that if an image is formed for a certain pixel alone, there are no surrounding pixels, so the pulse corresponding to the pixel becomes an isolated pulse. That is, the predetermined density is such a density that no density is produced on the recording paper or the image carrier when the image is formed with the pulse isolated.
[4]前記補正部は、前記第1方向の同一ライン内で前記第1画素の隣に前記第2画素が存在しない場合に、前記第1画素の、前記第1方向に直交する方向に隣接して、中間調の濃度の第3画素が存在すれば、前記第1画素の濃度を前記第3画素に移動させる
ことを特徴とする[1]乃至[3]のいずれか1つに記載の画像形成装置。
[4] The correcting unit, when the second pixel adjacent to the first pixel in the same line in the first direction does not exist, the first pixel, it toward you perpendicular to the first direction Any one of [1] to [3], wherein if there is a third pixel having a halftone density adjacent to the first pixel, the density of the first pixel is moved to the third pixel. The image forming apparatus described.
上記発明では、第1方向の同一ライン内で第1画素の隣に中間調の濃度である第2画素が存在しない場合は、第1画素の濃度を隣の画素に移動させることで孤立したパルスの発生を防止することができなくなる。そこで、この場合は、第1画素の第1方向に直交する第2方向に隣接して、中間調の濃度の第3画素が存在するか否かを調べ、存在すれば、第1画素の濃度を第3画素に移動させる。これにより、走査方向に中間調の濃度の画素が隣接していない場合であっても、第1画素の濃度を隣のラインの第3画素に移動させることで、画像形成時に濃度が失われてしまうような孤立したパルスの発生を防止して、濃度の再現性を高めることができる。 In the above invention, when there is no second pixel having a halftone density adjacent to the first pixel in the same line in the first direction, the isolated pulse is moved by moving the density of the first pixel to the adjacent pixel. It becomes impossible to prevent the occurrence of the. Therefore, in this case, it is checked whether or not there is a third pixel having a halftone density adjacent to the second direction orthogonal to the first direction of the first pixel. If there is, the density of the first pixel is determined. Is moved to the third pixel. As a result, even when pixels of halftone density are not adjacent in the scanning direction, the density is lost during image formation by moving the density of the first pixel to the third pixel of the adjacent line. It is possible to improve the reproducibility of the density by preventing the generation of such isolated pulses.
[5]前記画像形成部は、前記第1方向と直交する方向に並ぶ複数ライン分のレーザビームを前記第1方向に走査させて、前記複数ライン分の像を同時に前記像担持体上に形成し、
前記PWM変調信号生成部は、前記出力データを1ライン分格納する出力メモリを前記複数ライン分備えると共に、各出力メモリに格納されている前記出力データに基づいて前記複数のラインのそれぞれに対応する前記PWM変調信号を生成し、
前記補正部は、前記第1画素を含むラインに対応する前記出力メモリに格納されている前記第1画素に対応する出力データと、前記第3画素を含むラインに対応する前記出力メモリに格納されている前記第3画素に対応する出力データを変更することで、前記第1画素の濃度を前記第3画素に移動させる
ことを特徴とする[4]に記載の画像形成装置。
[ 5 ] The image forming unit scans a plurality of lines of laser beams aligned in a direction orthogonal to the first direction in the first direction, and simultaneously forms the images of the plurality of lines on the image carrier. And
The PWM modulation signal generating section, the output memory for storing one line of the output data with includes the plurality of lines, respectively corresponding to the plurality of lines on the basis of the output data stored in the output memory Generating the PWM modulation signal;
The correction unit stores the output data corresponding to the first pixel stored in the output memory corresponding to the line including the first pixel and the output memory corresponding to the line including the third pixel. The image forming apparatus according to [4], wherein the density of the first pixel is moved to the third pixel by changing output data corresponding to the third pixel.
上記発明では、画像形成部は、複数本のレーザビームで隣り合う複数本のラインを同時に画像形成する、所謂、マルチビーム式であり、これに対応してPWM変調信号生成部はレーザビームの本数分の出力メモリを備える。この複数ライン分の出力メモリに格納された出力データを変更することで、第1画素の濃度を隣のラインの第3画素に移動させる。 In the above invention, the image forming unit is a so-called multi-beam type in which a plurality of adjacent lines are simultaneously formed with a plurality of laser beams, and the PWM modulation signal generating unit correspondingly corresponds to the number of laser beams. Equipped with output memory for minutes. By changing the output data stored in the output memory for the plurality of lines, the density of the first pixel is moved to the third pixel of the adjacent line.
[6]前記第1画素は、写真領域の画素である
ことを特徴とする[1]乃至[5]のいずれか1つに記載の画像形成装置。
[ 6 ] The image forming apparatus according to any one of [1] to [ 5 ], wherein the first pixel is a pixel in a photographic region.
上記発明では、第1画素が写真領域にある場合に濃度の移動が行われる。写真領域は、中間調の濃度の画素が生じやすく、また面積階調による階調表現が行われることによる。 In the above invention, density movement is performed when the first pixel is in the photographic region. In the photographic region, halftone pixels are likely to be generated, and gradation expression by area gradation is performed.
本発明に係る画像形成装置によれば、PWM変調信号のパルスがパルス幅の短い孤立したパルスになるような画素についてもその画素の濃度を像担持体上により正確に再現することができる。 According to the image forming apparatus of the present invention, the density of a pixel can be more accurately reproduced on the image carrier even for a pixel in which the pulse of the PWM modulation signal becomes an isolated pulse with a short pulse width.
以下、図面に基づき本発明の実施の形態を説明する。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
図1は本発明の実施の形態に係る画像形成装置10の電気的な概略構成を、図2は画像形成装置10の機械的な概略構成を示している。画像形成装置10は、原稿を光学的に読み取ってその複製画像を記録紙に印刷するコピージョブ、読み取った原稿の画像データをファイルにして保存したり外部装置へ送信したりするスキャンジョブ、PC(Personal Computer)から送出されたデータに係る画像を記録紙に印刷して出力するプリントジョブなどのジョブを実行する機能を備えた、所謂、複合機である。
FIG. 1 shows an electrical schematic configuration of an
また、画像形成装置10は。画像データに基づいてレーザビーム(光ビーム)のオン・オフを制御するPWM変調信号を生成し、このPWM変調信号に基づいてレーザビームのオン・オフを制御する。そして、このオン・オフ制御されたレーザビームを第1方向(主走査方向とする)に走査させて1ライン分の像を像担持体上に形成する動作を、第1方向と直交する方向(副走査方向とする)に像担持体とレーザビームを相対移動させながら繰り返し行うことで2次元の像を像担持体上に形成し、その後、その2次元の像をトナーで顕在化して記録紙に転写することで印刷を実行する。
Also, the
画像形成装置10は、当該画像形成装置10の動作を制御するCPU(Central Processing Unit)11と、このCPU11に接続されたROM(Read Only Memory)12と、RAM(Random Access Memory)13と、不揮発メモリ14と、ハードディスク装置15と、表示部16と、操作部17と、ネットワークI/F部18と、スキャナ部19と、画像処理部20と、プリンタ部21と、ファクシミリ通信部22とを備えて構成されている。
The
CPU11はOS(Operating System)プログラムをベースとし、その上で、ミドルウェアやアプリケーションプログラムなどが実行される。
The
ROM12には各種のプログラムが格納されており、これらのプログラムに従ってCPU11が処理を実行することでジョブの実行など画像形成装置10の各機能が実現される。
Various programs are stored in the
RAM13はCPU11がプログラムを実行する際に各種のデータを一時的に格納するワークメモリや画像データを格納する画像メモリなどとして使用される。
The
不揮発メモリ14は、電源がオフにされても記憶が保持できる書き換え可能なメモリ(フラッシュメモリ)である。不揮発メモリ14には、装置固有の情報や各種の設定情報などが記憶される。
The
ハードディスク装置15は、大容量の不揮発の記憶装置であり、OSプログラムや各種アプリケーションプログラム、印刷データや画像データ、ジョブに係る履歴などが保存される。
The
表示部16は、液晶ディスプレイ(LCD…Liquid Crystal Display)などで構成されており、各種の操作、設定に係る内容を表示する機能を果たす。操作部17は、ユーザからのジョブの投入や設定の変更など、各種の操作を受け付ける機能を果たす。
The
操作部17は、表示部16の画面上に設けられて押下された座標位置を検出するタッチパネルのほか、画面外にテンキーや文字入力キー、スタートキーなどを備えて構成される。
The
ネットワークI/F部18は、LAN(Local Area Network)などのネットワークを通じて接続されている他の外部装置などと通信を行う。
The network I /
スキャナ部19は、原稿を光学的に読み取って画像データを取得する機能を果たす。スキャナ部19は、たとえば、原稿に光を照射する光源と、その反射光を受けて原稿を幅方向に1ライン分読み取るラインイメージセンサと、ライン単位の読取位置を原稿の長さ方向に順次移動させる移動手段と、原稿からの反射光をラインイメージセンサに導いて結像させるレンズやミラーなどからなる光学経路、ラインイメージセンサの出力するアナログ画像信号をデジタルの画像データに変換する変換部などを備えて構成される。
The
ファクシミリ通信部22は、ファクシミリ送信および受信に係る動作を制御する。
The
画像処理部20は、画像の拡大縮小、回転などの処理のほか、印刷予定の画像に対応する、前述したPWM変調信号を生成してプリンタ部20へ出力する。画像処理部20は、請求項に記載のPWM変調信号生成部に該当する。
The
図2を参照しつつプリンタ部21について説明する。プリンタ部21は、画像処理部20から送られてくるPWM変調信号に基づいて画像を記録紙上に画像形成する機能を果たす。
The
プリンタ部21は、無端で環状の中間転写ベルト31と、中間転写ベルト31上にそれぞれ単一色のトナー像を形成するイエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)、ブラック(K)の色別の4つの像形成部32Y、32M、32C、32Kと、転写紙を給紙する給紙部と、給紙された転写紙を搬送する搬送部と、定着装置35とを備えるタンデム型の画像形成装置であり、電子写真プロセスによって画像形成を行う、所謂、カラーのレーザプリンタとして構成されている。
The
像形成部32Y、32M、32C、32Kは、使用されるトナーの色は異なるが互いに構造は同一である。像形成部32Y、32M、32C、32Kは、表面に静電潜像が形成される像担持体としての円筒状の感光体ドラム54(図2、図3参照)を有し、その周囲に帯電装置、現像装置、転写装置、クリーニング装置などを配置して備える。またレーザダイオード(50、51)、回転多面鏡52、各種レンズ53で構成されたレーザユニット33を備えている。
The
画像形成を行う際には、帯電装置によって一様に帯電された感光体ドラム54(図3参照)上にPWM変調信号に従ってオン・オフされるレーザビームで2次元の静電潜像を形成する。 When image formation is performed, a two-dimensional electrostatic latent image is formed on a photosensitive drum 54 (see FIG. 3) uniformly charged by a charging device with a laser beam that is turned on / off according to a PWM modulation signal. .
図3は、レーザユニット33が感光体ドラム54上に静電潜像を形成する様子を示す。レーザユニット33は、レーザビームを射出するレーザダイオード(レーザダイオード50とレーザダイオード51)と、回転多面鏡52と、各種レンズ53で構成される。レーザダイオード(レーザダイオード50、レーザダイオード51)から射出されたレーザビームは回転多面鏡52に入射する。
FIG. 3 shows how the
回転多面鏡52は矢印A(図3参照)の方向に等角速度で回転しており、この回転に伴って、入射したレーザビームが連続的に角度を変える偏向ビームとなって反射される。偏向ビームとなったレーザビームはfΘレンズ、シリンドリカルレンズ等で構成される各種レンズ53を通過する。各種レンズ53を通過したレーザビームは、像担持体としての感光体ドラム54上に図の矢印Bの方向(主走査方向)に等速で走査される。これにより、主走査方向に1ライン分の像が感光体ドラム54上に形成される。この1ライン分の像を形成する動作を、感光体ドラム54を図の矢印Cの様な方向(副走査方向)に回転させることでレーザビームが当たる位置を相対移動させながら繰り返し行うことで2次元の静電潜像を感光体ドラム54上に形成する。
The rotating
なお、本発明の実施の形態ではレーザユニット33は2つのレーザダイオード(レーザダイオード50、レーザダイオード51)を備えており、2本のレーザビームを並列に走査させ、隣接する2ライン分の静電潜像を感光体ドラム54上に同時に形成するようになっている。以後、レーザダイオード50の射出するレーザビームをビーム1、レーザダイオード51の照射するレーザビームをビーム2と呼ぶ。
In the embodiment of the present invention, the
図2に戻って説明を続ける。静電潜像が形成された後は、現象装置が静電潜像をトナーによって顕像化する。そして感光体ドラム54の表面に形成されたトナー像は、中間転写ベルト31と接触する箇所で中間転写ベルトに転写される。
Returning to FIG. 2, the description will be continued. After the electrostatic latent image is formed, the phenomenon device visualizes the electrostatic latent image with toner. The toner image formed on the surface of the
中間転写ベルト31は複数のローラに掛け渡すようにして巻回されて周回しており、周回する過程で、像形成部32Y、32M、32C、32Kから順に各色の画像(トナー像)が中間転写ベルト31上に重ね合わさるように転写され、フルカラーのカラー画像が合成される。このカラー画像は、二次転写位置Dで中間転写ベルト31から記録紙に転写される。また、中間転写ベルト31に残ったトナーは二次転写位置Dの下流に設けたクリーニング装置34によって除去される。定着装置35は、搬送部の搬送路上の二次転写位置Dより下流の位置に設けられており、転写されたトナー像を記録紙上に定着させる。これにより、記録紙上に画像が形成される。
The
次に、PWM変調信号について説明する。 Next, the PWM modulation signal will be described.
図4は、本実施の形態の画像形成装置の画像処理部20が生成するPWM変調信号の一例を示している。PWM変調信号は、所定のクロックに同期して生成される。本発明の実施の形態のPWM変調信号は、4クロックを1画素分の時間(画素単位期間と呼ぶ)としており、画素単位期間中のパルス幅(パルスがオンになる期間)を1クロック単位に変更することで各画素の濃度を5段階(0%、25%、50%、75%、100%)に示すことができる。
FIG. 4 shows an example of a PWM modulation signal generated by the
たとえば、画素の濃度が75%であれば、4クロックの画素単位期間のうちの3クロック分のパルス幅を持ったパルス(デューティー比75%のパルス)が生成され、画素の濃度が50%であれば、4クロックの画素単位期間のうちの2クロック分のパルス幅を持ったパルス(デューティー比50%のパルス)が生成され、画素の濃度が25%であれば、4クロックの画素単位期間のうちの1クロック分のパルス幅を持ったパルス(デューティー比25%のパルス)が生成される。画素の濃度が0%であれば、4クロックの画素単位期間のすべてのパルスがオフ(デューティー比0%)となり、画素の濃度が100%であれば、4クロックの画素単位期間の全期間(の4クロック分)のパルス幅を持ったパルス(デューティー比100%のパルス)が生成される。
For example, if the pixel density is 75%, a pulse having a pulse width corresponding to 3 clocks in a 4-clock pixel unit period (pulse with a duty ratio of 75%) is generated, and the pixel density is 50%. If there is, a pulse having a pulse width corresponding to two clocks in a pixel unit period of 4 clocks (a pulse having a duty ratio of 50%) is generated, and if the pixel density is 25%, the pixel unit period of 4 clocks Among them, a pulse having a pulse width corresponding to one clock (a pulse having a duty ratio of 25%) is generated. If the pixel density is 0%, all pulses in the 4-clock pixel unit period are off (
図中の縦の点線は画素単位期間の境界を示す。本発明の実施の形態では、各画素のPWM変調信号は、画素単位期間の終了点にパルス(オン期間)を寄せるように生成される。図では、左から右を時間の経過方向としており、各画素のパルス(オン期間)は、その画素の画素単位期間内で右詰めに現れる。 The vertical dotted line in the figure indicates the boundary of the pixel unit period. In the embodiment of the present invention, the PWM modulation signal of each pixel is generated so as to bring a pulse (on period) to the end point of the pixel unit period. In the figure, the time direction is from left to right, and the pulse (on period) of each pixel appears right justified within the pixel unit period of that pixel.
図4(A)は、クロックとビーム1のオン・オフ制御を行うPWM変調信号の一例を示す。PWM変調信号において、所定の濃度以下の中間調の画素(第1画素とする)に対応する短いパルスの前後にパルスがオフになる期間がある場合、第1画素の短いパルスは孤立する。この孤立する短いパルスを孤立パルスと呼ぶ。たとえば、同一ライン上において低濃度の第1画素に中間調の画素が隣接している場合(以後、同一ライン上において第1画素に隣接する中間調の画素を第2画素と呼ぶ)、第1画素に対応する短いパルスと第2画素に対応するパルス(画素単位期間で100%オン、もしくは0%オンでないパルス)との間にパルスがオフになる期間が生じ、第1画素に対応するパルスは孤立パルスとなる。
FIG. 4A shows an example of a PWM modulation signal that performs on / off control of the clock and the
図4(A)では、楕円に囲まれている部分のパルスが孤立パルスとなっている。なお、孤立パルスに対応する画素を孤立パルス画素と呼ぶものとする。 In FIG. 4A, the pulse surrounded by the ellipse is an isolated pulse. Note that a pixel corresponding to an isolated pulse is referred to as an isolated pulse pixel.
なお、所定の濃度の画素(第1画素となる画素)は、単独で画像形成した場合に、結果物である記録紙、または像担持体上に濃度がでないような画素である。ある画素を単独で画像形成した場合、周囲に画素がないので該画素に対応するパルスは孤立したパルスになる。所定の濃度以下の濃度の画素である孤立パルス画素は、画像形成すると、記録紙や像担持体上に濃度が出なくなる。 Note that a pixel having a predetermined density (a pixel serving as the first pixel) is a pixel having no density on the resulting recording paper or image carrier when an image is formed alone. When an image is formed on a single pixel, the pulse corresponding to the pixel is an isolated pulse because there are no surrounding pixels. The isolated pulse pixel, which is a pixel having a density equal to or lower than a predetermined density, does not generate a density on the recording paper or the image carrier when an image is formed.
PWM変調信号に孤立パルスが発生すると、孤立パルス画素に対応するトナー像が像担持体上に形成されなくなる。そこで、本発明の画像形成装置10は、第1画素の濃度の全部または一部を第2画素に移動させ、具体的には、孤立パルス画素のパルスを隣の第2画素へ移動させて、孤立パルス画素に対応するパルスと第2画素に対応するパルスが連続する1つのパルスになるよう補正を行い、PWM変調信号に孤立パルスが発生しないようにする。
When an isolated pulse is generated in the PWM modulation signal, a toner image corresponding to the isolated pulse pixel is not formed on the image carrier. Therefore, the
図4(A)は、孤立パルスが発生しているPWM変調信号を、図4(B)は、図4(A)のPWM変調信号の孤立パルスが現れないように補正したPWM変調信号を示す。 4A shows a PWM modulation signal in which an isolated pulse is generated, and FIG. 4B shows a PWM modulation signal corrected so that the isolated pulse of the PWM modulation signal in FIG. 4A does not appear. .
本発明の実施の形態では、補正の対象は25%以下の濃度に対応するパルス幅の孤立パルス画素とする。図4(A)では、第1画素に対応するパルスは25%の濃度に対応するパルス幅(1クロック分のパルス幅)、第2画素に対応するパルスは75%の濃度に対応するパルス幅(3クロック分のパルス幅)となっている。画像形成装置10は、孤立パルスの発生を防ぐ際に、孤立パルス画素から第2画素に濃度を移す。
In the embodiment of the present invention, the correction target is an isolated pulse pixel having a pulse width corresponding to a density of 25% or less. In FIG. 4A, the pulse corresponding to the first pixel has a pulse width corresponding to a density of 25% (pulse width corresponding to one clock), and the pulse corresponding to the second pixel has a pulse width corresponding to a density of 75%. (Pulse width for 3 clocks). The
図4(B)は孤立パルス画素である第1画素の濃度を第2画素に移したPWM変調信号を示す。第1画素の全濃度が第2画素へ移されて、第1画素の濃度は0%となり、第2画素の濃度は100%となっている。孤立パルス画素である第1画素の濃度を全部、隣の第2画素へ移したので、第1画素のパルスはなくなる(孤立パルスは発生しない)。また、第1画素から濃度が移動された第2画素のパルスは、移動前の第1画素の濃度と移動前の第2画素の濃度の合計の濃度に対応した1つの連続したパルスになる。これにより、孤立パルス画素であった第1画素と第2画素の濃度はこれら合計の濃度を持つ第2画素として像担持体上に再現される。 FIG. 4B shows a PWM modulation signal in which the density of the first pixel which is an isolated pulse pixel is shifted to the second pixel. The total density of the first pixel is transferred to the second pixel, the density of the first pixel is 0%, and the density of the second pixel is 100%. Since the density of the first pixel, which is an isolated pulse pixel, is entirely transferred to the adjacent second pixel, the pulse of the first pixel disappears (no isolated pulse is generated). The pulse of the second pixel whose density is moved from the first pixel becomes one continuous pulse corresponding to the total density of the density of the first pixel before movement and the density of the second pixel before movement. Thereby, the density of the first pixel and the second pixel, which were isolated pulse pixels, is reproduced on the image carrier as the second pixel having the total density.
図4では、孤立パルス画素である第1画素から第2画素に濃度を移動させるよう補正したが、同一ライン上において孤立パルス画素に中間調の画素が隣接していない場合、すなわち第2画素が隣に存在しない場合がある。その場合、孤立パルス画素を含むラインの隣のライン上であって、孤立パルス画素と主走査方向の位置が同じ位置に、中間調の濃度の画素(以後、第3画素と呼ぶ)が存在すれば、その第3画素に孤立パルス画素の濃度を移すように補正してもよい。 In FIG. 4, correction is performed so that the density is moved from the first pixel, which is an isolated pulse pixel, to the second pixel. However, when a halftone pixel is not adjacent to the isolated pulse pixel on the same line, that is, the second pixel is May not be next door. In that case, a halftone pixel (hereinafter referred to as a third pixel) exists on the line adjacent to the line including the isolated pulse pixel at the same position in the main scanning direction as the isolated pulse pixel. For example, correction may be performed so that the density of the isolated pulse pixel is transferred to the third pixel.
図5は、ビーム1に対応するPWM変調信号と、ビーム2に対応するPWM変調信号を示す。ビーム1に対応するPWM変調信号は孤立パルスを含み、ビーム2に対応するPWM変調信号は第3画素に対応するパルスを含む。
FIG. 5 shows a PWM modulation signal corresponding to the
図5(A)は、孤立パルスが発生しているPWM変調信号を示す。図5(A)では、孤立パルス画素である第1画素の濃度が25%(孤立パルスが1クロック分のパルス幅)となっている。また、第1画素と主走査方向の位置が同じで第1画素の隣のラインにある第3画素は75%の濃度(第3画素に対応するパルスが3クロック分のパルス幅)となっている。画像形成装置10は、孤立パルスの発生を防ぐ際に、孤立パルス画素である第1画素の濃度を隣のラインの第3画素に移す。
FIG. 5A shows a PWM modulation signal in which an isolated pulse is generated. In FIG. 5A, the density of the first pixel which is an isolated pulse pixel is 25% (the isolated pulse has a pulse width corresponding to one clock). In addition, the third pixel in the line adjacent to the first pixel at the same position in the main scanning direction as the first pixel has a density of 75% (the pulse corresponding to the third pixel has a pulse width corresponding to 3 clocks). Yes. When preventing the generation of an isolated pulse, the
図5(B)は、孤立パルス画素である第1画素の濃度を隣のラインの同一主走査位置にある中間調の第3画素に移した場合のPWM変調信号を示す。第1画素の全濃度が第3画素へ移されて、第1画素の濃度は0%となり、第3画素の濃度は100%となっている。孤立パルス画素である第1画素の濃度を全部、第3画素へ移したので、第1画素に対応するパルスはなくなる(孤立パルスは発生しない)。また、第1画素から濃度が移動された第3画素のパルスは、移動前の第1画素の濃度と移動前の第3画素の濃度の合計の濃度に対応した1つの連続したパルスになる。これにより、孤立パルス画素であった第1画素と第3画素の濃度はこれら合計の濃度を持つ第3画素として像担持体上に再現される。 FIG. 5B shows a PWM modulation signal when the density of the first pixel, which is an isolated pulse pixel, is shifted to the third halftone pixel at the same main scanning position on the adjacent line. The total density of the first pixel is transferred to the third pixel, the density of the first pixel is 0%, and the density of the third pixel is 100%. Since the density of the first pixel, which is an isolated pulse pixel, is entirely transferred to the third pixel, there is no pulse corresponding to the first pixel (no isolated pulse is generated). The pulse of the third pixel whose density has been moved from the first pixel is one continuous pulse corresponding to the total density of the density of the first pixel before movement and the density of the third pixel before movement. Thereby, the density of the first pixel and the third pixel, which were isolated pulse pixels, is reproduced on the image carrier as the third pixel having the total density.
PWM変調信号は、各画素についてその画素単位期間におけるパルスのオン・オフのタイミングを示す出力データに基づいて生成される。また、前述の孤立パルス画素の濃度を移動させる補正は、出力データ上で行われる。 The PWM modulation signal is generated based on output data indicating the on / off timing of the pulse in the pixel unit period for each pixel. Further, the correction for moving the density of the isolated pulse pixel is performed on the output data.
次に、図6〜図11を参照しつつ出力データの構成、および補正方法について説明する。出力データは「1」と「0」で構成されるデジタルデータであり「1」はパルスをオンすることに対応し、「0」はパルスをオフすることに対応している。出力データの1ビットは、1クロックに対応しており、1クロックの間のパルスのオン・オフを指示する。1画素分の出力データは連続する4ビットで表される。 Next, the configuration of the output data and the correction method will be described with reference to FIGS. The output data is digital data composed of “1” and “0”. “1” corresponds to turning on the pulse, and “0” corresponds to turning off the pulse. One bit of output data corresponds to one clock, and instructs on / off of a pulse during one clock. Output data for one pixel is represented by four consecutive bits.
図6〜図11の縦の点線は画素単位期間の境界を示す。本発明の実施の形態では、出力データは、図中の左側のビットから順にクロックに同期してPWM変調信号に変換される。たとえば、ある画素の出力データ(4つのビット)が0001ならば、この画素に画素単位期間のうちの1クロック〜3クロックの間はオフで、4クロック目のみオンのパルスが生成される。すなわち、この出力データからは25%の濃度の画素に対応したPWM変調信号が生成される。 The vertical dotted lines in FIGS. 6 to 11 indicate the boundaries of the pixel unit period. In the embodiment of the present invention, the output data is converted into a PWM modulation signal in synchronization with the clock in order from the left bit in the figure. For example, if the output data (four bits) of a certain pixel is 0001, a pulse that is off for 1 to 3 clocks in the pixel unit period and is on only for the 4th clock is generated for this pixel. That is, a PWM modulation signal corresponding to a pixel having a density of 25% is generated from this output data.
同様に出力データが0011ならば、1クロックと2クロックの間がオフで、3クロックと4クロックの間がオンのパルス(濃度50%の画素に対応するPWM変調信号)が生成される。出力データが0111ならば、1クロックはオフで、2クロック〜4クロックの間がオンのパルス(濃度75%の画素に対応するPWM変調信号)が生成される。出力データが1111ならば、1クロックと4クロックの全期間がオンのパルス(濃度100%の画素に対応するPWM変調信号)が生成される。 Similarly, if the output data is 0011, a pulse (a PWM modulation signal corresponding to a pixel having a density of 50%) is generated between 1 clock and 2 clocks and between 3 clocks and 4 clocks. If the output data is 0111, a pulse (PWM modulation signal corresponding to a pixel having a density of 75%) is generated in which one clock is off and two to four clocks are on. If the output data is 1111, a pulse (PWM modulation signal corresponding to a pixel having a density of 100%) is generated in which all periods of 1 clock and 4 clocks are on.
図6は、ビーム1によって連続して画像形成される画素A〜画素Dの4画素に対応する16ビット分の出力データを例示している。
FIG. 6 exemplifies 16-bit output data corresponding to four pixels A to D that are continuously imaged by the
図6では、画素Aの濃度が0%(0000)、画素Bの濃度が0%(0000)、画素Cの濃度が25%(0001)、画素Dの濃度が75%(0111)となっており、この出力データからPWM変調信号を生成すると、画素Cに対応するパルスが孤立パルスとなる(画素Cが孤立パルス画素となっている)。また、画素Dは、孤立パルス画素に隣接した中間調の第2画素に該当する。すなわち、画素Cの出力データから生成されるPWM変調信号は図4(A)の第1画素のように、画素Dの出力データから生成されるPWM変調信号は図4(A)の第2画素のようになる。 In FIG. 6, the density of the pixel A is 0% (0000), the density of the pixel B is 0% (0000), the density of the pixel C is 25% (0001), and the density of the pixel D is 75% (0111). When a PWM modulation signal is generated from this output data, the pulse corresponding to the pixel C becomes an isolated pulse (the pixel C is an isolated pulse pixel). The pixel D corresponds to a second halftone pixel adjacent to the isolated pulse pixel. That is, the PWM modulation signal generated from the output data of the pixel C is like the first pixel in FIG. 4A, and the PWM modulation signal generated from the output data of the pixel D is the second pixel in FIG. become that way.
出力データの補正では、画素Cの持つ「1」のデータを、画素Dに移すことで、画素Cの濃度を画素Dに移す。補正後の出力データから生成されたPWM変調信号には、孤立パルスが発生しなくなる。補正後の画素Cおよび画素Dの出力データから生成されるPWM変調信号は、図4(B)の第1画素および第2画素のようになる。 In the correction of output data, “1” data of the pixel C is transferred to the pixel D, so that the density of the pixel C is transferred to the pixel D. No isolated pulse is generated in the PWM modulation signal generated from the corrected output data. The PWM modulation signals generated from the corrected output data of the pixel C and the pixel D are as shown in the first pixel and the second pixel in FIG.
次に、孤立パルス画素の濃度を第3画素に移す場合について説明する。図7は、ビーム1によって連続して画像形成される画素E〜画素Hに対応する16ビット分の出力データと、ビーム2によって連続して画像形成される画素I〜画素Lに対応する16ビット分の出力データを示す。
Next, a case where the density of the isolated pulse pixel is shifted to the third pixel will be described. FIG. 7 shows 16-bit output data corresponding to pixels E to H corresponding to pixels E to H that are continuously imaged by
画素I〜画素Lのラインは、画素E〜画素Hの隣のラインであって、画素Eと画素I、画素Fと画素J、画素Gと画素K、画素Hと画素Lは主走査方向において同位置の画素である。 The line from pixel I to pixel L is a line adjacent to pixel E to pixel H, and pixel E and pixel I, pixel F and pixel J, pixel G and pixel K, pixel H and pixel L are in the main scanning direction. Pixels at the same position.
図7では、画素Eの濃度が0%(0000)、画素Fの濃度が0%(0000)、画素Gの濃度が25%(0001)、画素Hの濃度が0%(0000)となっており、この出力データからPWM変調信号を生成すると、画素Gに対応するパルスが孤立パルスとなる(画素Gが孤立パルス画素となっている)。すなわち、画素E〜Hの出力データから生成されるPWM変調信号は図5(A)のビーム1のPWM変調信号になる。画素Gは第1画素に対応する。画素Gに隣接する画素F、画素Hは中間調の画素ではないので第2画素に該当しない。
In FIG. 7, the density of the pixel E is 0% (0000), the density of the pixel F is 0% (0000), the density of the pixel G is 25% (0001), and the density of the pixel H is 0% (0000). When a PWM modulation signal is generated from this output data, the pulse corresponding to the pixel G becomes an isolated pulse (the pixel G is an isolated pulse pixel). That is, the PWM modulation signal generated from the output data of the pixels E to H becomes the PWM modulation signal of the
図7では、画素Iの濃度が0%(0000)、画素Jの濃度が0%(0000)、画素Kの濃度が75%(0111)、画素Lの濃度が0%(0000)となっている。画素Gと画素Kの主走査方向における位置は同位置なので、画素Kは第3画素に該当する。すなわち、画素I〜Lの出力データから生成されるPWM変調信号は図5(A)のビーム2のPWM変調信号になる。 In FIG. 7, the density of the pixel I is 0% (0000), the density of the pixel J is 0% (0000), the density of the pixel K is 75% (0111), and the density of the pixel L is 0% (0000). Yes. Since the positions of the pixel G and the pixel K in the main scanning direction are the same position, the pixel K corresponds to the third pixel. That is, the PWM modulation signal generated from the output data of the pixels I to L becomes the PWM modulation signal of the beam 2 in FIG.
出力データの補正では、画素Gの持つ「1」のデータを、画素Kに移すことで、画素Gの濃度を画素Kに移す。補正後の出力データから生成されたPWM変調信号には、孤立パルスが発生しなくなる。補正後の画素E〜Hの出力データから生成されるPWM変調信号は図5(B)のビーム1のPWM変調信号のようになり、補正後の画素I〜Lの出力データから生成されるPWM変調信号は図5(B)のビーム2のPWM変調信号のようになる。
In the correction of the output data, the “1” data of the pixel G is transferred to the pixel K, so that the density of the pixel G is transferred to the pixel K. No isolated pulse is generated in the PWM modulation signal generated from the corrected output data. The PWM modulation signal generated from the corrected output data of the pixels E to H becomes like the PWM modulation signal of the
以下の図8〜図11では、出力データの補正における他の具体例を示す。 8 to 11 below show other specific examples in the correction of output data.
(パターン1)
図8では、孤立パルス画素が第2画素を挟んで2つ存在する場合に、2つの孤立パルス画素の濃度を第2画素に移す場合について説明する。図8は、ビーム1によって画像形成される連続した5つの画素(画素A〜画素E)に対応する20ビット分の出力データを示す。
(Pattern 1)
FIG. 8 illustrates a case where the density of two isolated pulse pixels is shifted to the second pixel when there are two isolated pulse pixels across the second pixel. FIG. 8 shows output data for 20 bits corresponding to five consecutive pixels (pixel A to pixel E) formed by the
図8では、画素Aの濃度が0%(0000)、画素Bの濃度が25%(0001)、画素Cの濃度が50%(0011)、画素Dの濃度が25%(0001)、画素Eの濃度が0%(0000)となっており、画素Bと画素Dはそれぞれ孤立パルス画素に該当し、画素Cは孤立パルス画素の隣にある中間調の第2画素に該当する。 In FIG. 8, the density of the pixel A is 0% (0000), the density of the pixel B is 25% (0001), the density of the pixel C is 50% (0011), the density of the pixel D is 25% (0001), and the pixel E The pixel B and the pixel D each correspond to an isolated pulse pixel, and the pixel C corresponds to a second halftone pixel adjacent to the isolated pulse pixel.
出力データの補正では、画素Bと画素Dの持つ「1」のデータを画素Cに移す。補正後は孤立パルス画素B、Dの全濃度がそれぞれ画素Cに移されて0%となり、画素Cの濃度は100%となる。孤立パルス画素B,Dの濃度を全部、画素Cに移したので、補正後の出力データから生成されるPWM変調信号に孤立パルスは発生しない。また、当該PWM変調信号では補正前の画素Bと画素Dと画素Cに対応するパルスは補正後の画素Cに対応する1つの連続したパルスになる。画素Bと画素Dと画素Cの濃度はこれら合計の濃度を持つ画素Cとして像担持体上に再現される。 In the correction of the output data, “1” data of the pixels B and D is transferred to the pixel C. After the correction, all the densities of the isolated pulse pixels B and D are transferred to the pixel C to 0%, and the density of the pixel C is 100%. Since all the densities of the isolated pulse pixels B and D are moved to the pixel C, no isolated pulse is generated in the PWM modulation signal generated from the corrected output data. In the PWM modulation signal, the pulses corresponding to the pixel B, the pixel D, and the pixel C before correction become one continuous pulse corresponding to the pixel C after correction. The densities of the pixel B, the pixel D, and the pixel C are reproduced on the image carrier as the pixel C having the total density.
(パターン2)
図9では、孤立パルス画素の濃度を他の画素に移すことなく孤立パルスの発生を防ぐ方法について説明する。図9は、ビーム1によって画像形成される連続した4つの画素(画素A〜画素D)に対応する16ビット分の出力データを示す。
(Pattern 2)
In FIG. 9, a method for preventing the generation of an isolated pulse without shifting the density of the isolated pulse pixel to another pixel will be described. FIG. 9 shows 16-bit output data corresponding to four consecutive pixels (pixel A to pixel D) formed by the
図9では、画素Aの濃度が100%(1111)、画素Bの濃度が25%(0001)、画素Cの濃度が0%(0000)、画素Dの濃度が0%(0000)となっており、この出力データからPWM変調信号を生成すると、画素Bに対応するパルスが孤立パルスとなる(画素Bが孤立パルス画素となっている)。 In FIG. 9, the density of the pixel A is 100% (1111), the density of the pixel B is 25% (0001), the density of the pixel C is 0% (0000), and the density of the pixel D is 0% (0000). When a PWM modulation signal is generated from this output data, the pulse corresponding to the pixel B becomes an isolated pulse (the pixel B is an isolated pulse pixel).
また、孤立パルス画素である画素Bに隣接する画素A、画素Cは中間調の濃度の画素ではないので第2画素に該当しない。よって画素Bの濃度の移動先となる画素が無い。 Further, the pixels A and C adjacent to the pixel B, which is an isolated pulse pixel, do not correspond to the second pixel because they are not halftone pixels. Therefore, there is no pixel to which the density of the pixel B is moved.
孤立パルス画素に100%の濃度の画素Aが隣接する場合には、画素Aのパルスに画素Bのパルスを寄せればこれらを1つの連続したパルスにすることができる。そこで、そのようなPWM変調信号が生成されるように出力データを補正する。具体的には、孤立パルス画素に対応する「1」のデータを画素単位期間の開始点に寄せる補正を行う。図では「1」のデータを画素単位期間内で右詰めから左詰めに変更している。これによりPWM変調信号では、画素Bのパルスと画素Aのパルスが連続する1つのパルスになるので、孤立パルスの発生を防ぐことができる。 When a pixel A having a density of 100% is adjacent to an isolated pulse pixel, if the pulse of the pixel B is brought close to the pulse of the pixel A, these can be made one continuous pulse. Therefore, the output data is corrected so that such a PWM modulation signal is generated. Specifically, correction is performed so that the data “1” corresponding to the isolated pulse pixel is brought to the start point of the pixel unit period. In the figure, the data “1” is changed from right justification to left justification within the pixel unit period. Thereby, in the PWM modulation signal, the pulse of the pixel B and the pulse of the pixel A become one continuous pulse, so that the generation of an isolated pulse can be prevented.
なお、パターン2の補正は、孤立パルス画素の濃度を第3画素に移す補正よりも優先して行われる。孤立パルス画素の濃度を第3画素に移す補正はパターン2の補正が不可能な場合に実行される。 The correction of the pattern 2 is performed with priority over the correction of shifting the density of the isolated pulse pixel to the third pixel. The correction for shifting the density of the isolated pulse pixel to the third pixel is executed when the correction of the pattern 2 is impossible.
(パターン3)
同一ライン上において、孤立パルス画素と中間調の第2画素と100%の濃度の画素が順番に並んでいる場合について説明する。図10は、ビーム1によって画像形成される連続した4つの画素(画素A〜画素D)に対応する16ビット分の出力データを示す。
(Pattern 3)
A case where an isolated pulse pixel, a second halftone pixel, and a pixel having a density of 100% are arranged in order on the same line will be described. FIG. 10 shows 16-bit output data corresponding to four consecutive pixels (pixel A to pixel D) formed by the
図10では、画素Aの濃度が0%(0000)、画素Bの濃度が25%(0001)、画素Cの濃度が50%(0011)、画素Dの濃度が100%(1111)となっており、この出力データからPWM変調信号を生成すると、画素Bに対応するパルスが孤立パルスとなる(画素Bが孤立パルス画素となっている)。また、画素Cは第2画素に該当する。 In FIG. 10, the density of the pixel A is 0% (0000), the density of the pixel B is 25% (0001), the density of the pixel C is 50% (0011), and the density of the pixel D is 100% (1111). When a PWM modulation signal is generated from this output data, the pulse corresponding to the pixel B becomes an isolated pulse (the pixel B is an isolated pulse pixel). Pixel C corresponds to the second pixel.
図10では、画素Cの右側に隣接する画素Dの濃度が100%であるので、PWM変調信号では画素Cと画素Dのパルスは連続した1つのパルスとなる。 In FIG. 10, since the density of the pixel D adjacent to the right side of the pixel C is 100%, the pulse of the pixel C and the pixel D becomes one continuous pulse in the PWM modulation signal.
画素Cに対応する出力データの配列にて、「1」のデータを画素単位期間の開始点に寄せる補正を行った場合、PWM変調信号にて画素Bと画素Cのパルスを連続する1つのパルスにし、孤立パルスの発生を防ぐことができる。しかし、図10では、もともとPWM変調信号にて画素Cと画素Dのパルスが連続した1つのパルスとなるので、画素Cに対応する「1」のデータを画素単位期間の開始点に寄せる補正を行った場合には、画素Cは画素Dのパルスの連続性を維持することができなくなる。 When correction is made so that the data of “1” is brought close to the start point of the pixel unit period in the output data array corresponding to the pixel C, one pulse in which the pulses of the pixel B and the pixel C are continuous with the PWM modulation signal. And the generation of isolated pulses can be prevented. However, in FIG. 10, since the pulse of the pixel C and the pixel D is originally a continuous pulse in the PWM modulation signal, the correction of bringing the data “1” corresponding to the pixel C to the start point of the pixel unit period is performed. If done, pixel C will not be able to maintain the continuity of the pulses of pixel D.
よって、出力データの補正では、画素Bの持つ「1」のデータを、画素Cに移すことで、画素Bの濃度を画素Cに移す。これにより、補正後の出力データから生成されたPWM変調信号には、孤立パルスが発生しなくなる。また、画素Cと画素Dのパルスの連続性が維持される。 Therefore, in the correction of the output data, the “1” data of the pixel B is moved to the pixel C, so that the density of the pixel B is moved to the pixel C. As a result, no isolated pulse is generated in the PWM modulation signal generated from the corrected output data. Further, the continuity of the pulses of the pixel C and the pixel D is maintained.
(パターン4)
孤立パルス画素の濃度の一部を移す場合について説明する。図11は、ビーム1によって画像形成される連続した4つの画素(画素A〜画素D)に対応する16ビット分の出力データを示す。なお、図11では、50%以下の濃度に対応するパルス幅のパルスを孤立パルスとする。
(Pattern 4)
A case where a part of the density of the isolated pulse pixel is transferred will be described. FIG. 11 shows 16-bit output data corresponding to four consecutive pixels (pixel A to pixel D) formed by the
図11では、画素Aの濃度が0%(0000)、画素Bの濃度が50%(0011)、画素Cの濃度が75%(0111)、画素Dの濃度が100%(1111)となっており、この出力データからPWM変調信号を生成すると、画素Bに対応するパルスが孤立パルスとなる(画素Bが孤立パルス画素となっている)。また、画素Cは第2画素に該当する。 In FIG. 11, the density of the pixel A is 0% (0000), the density of the pixel B is 50% (0011), the density of the pixel C is 75% (0111), and the density of the pixel D is 100% (1111). When a PWM modulation signal is generated from this output data, the pulse corresponding to the pixel B becomes an isolated pulse (the pixel B is an isolated pulse pixel). Pixel C corresponds to the second pixel.
図11では、図10と同じくPWM変調信号にて画素Cと画素Dのパルスが連続した1つのパルスとなるので、画素Cに対応する「1」のデータを画素単位期間の開始点に寄せる補正を行った場合には、画素Cは画素Dのパルスの連続性を維持することができなくなる。 In FIG. 11, the pulse of the pixel C and the pixel D becomes one continuous pulse by the PWM modulation signal as in FIG. 10, and therefore, the correction for bringing the data “1” corresponding to the pixel C to the start point of the pixel unit period. When this is performed, the pixel C cannot maintain the continuity of the pulse of the pixel D.
また、孤立パルス画素(画素B)に対応するパルスのオン時間が第2画素(画素C)に対応するパルスのオフ時間を超えるので、画素Bの全濃度を画素Cに移すことはできない。 In addition, since the on time of the pulse corresponding to the isolated pulse pixel (pixel B) exceeds the off time of the pulse corresponding to the second pixel (pixel C), the entire density of the pixel B cannot be transferred to the pixel C.
図11の出力データの補正では、孤立パルス画素(画素B)の一部の濃度を第2画素(画素C)に移動させる。具体的には「1」のデータを1つ画素Cに移す。また、孤立パルス画素の残りの濃度に対応する「1」のデータは画素単位期間の終了点に寄せる。これにより、孤立パルス画素(画素B)に対応するパルスを第2画素(画素C)に対応するパルスに連続させることができ、孤立したパルスの発生を防止することができる。 In the correction of the output data in FIG. 11, the density of a part of the isolated pulse pixel (pixel B) is moved to the second pixel (pixel C). Specifically, the data “1” is moved to one pixel C. Further, the data “1” corresponding to the remaining density of the isolated pulse pixel is brought to the end point of the pixel unit period. Thereby, the pulse corresponding to the isolated pulse pixel (pixel B) can be continued to the pulse corresponding to the second pixel (pixel C), and the generation of the isolated pulse can be prevented.
このように、本発明の実施の形態では、第1画素から第2画素に濃度を移す場合は、第2画素の濃度が100%を超えない範囲で最大限濃度を移動させる。また、濃度の移動後に、孤立パルス画素の濃度が残る場合(0%ではない場合)は、孤立パルス画素の残りの濃度に対応する「1」のデータを、孤立パルス画素に対応する画素単位期間内において、第2画素に対応する画素単位期間側に寄せる。 As described above, in the embodiment of the present invention, when the density is transferred from the first pixel to the second pixel, the maximum density is moved within a range where the density of the second pixel does not exceed 100%. Further, when the density of the isolated pulse pixel remains after the density shift (when it is not 0%), data “1” corresponding to the remaining density of the isolated pulse pixel is used as a pixel unit period corresponding to the isolated pulse pixel. In this, the pixel unit period side corresponding to the second pixel is approached.
次に、画像処理部20について詳細を説明する。図12は、画像処理部20の概略構成を示す。画像処理部20は、画像処理ブロック60と、Y、M、C、K各色に対応するラインバッファ61とパルス幅変調ブロック70で構成されている。
Next, details of the
画像処理ブロック60は、印刷予定の画像データの示す画像にスクリーン処理等の画像処理を行う。また、当該画像処理後の画像データからY、M、C、K各色のラインバッファ61に送信する出力データを作成する。
The
各ラインバッファ61は、ビーム1のオン・オフを制御する出力データを保持するラインバッファと、ビーム2のオン・オフを制御する出力データを保持するラインバッファを持つ。各ラインバッファ61に保持された出力データは、同色に対応するパルス幅変調ブロック70に入力される。
Each
各パルス幅変調ブロック70は、ラインバッファ61から出力データを取り込む。そして取り込んだ出力データに、孤立パルス画素が存在する場合に、その出力データを補正する。パルス幅変調ブロック70は、出力データを、2ビーム(ビーム1、ビーム2)分ずつ取り込んで同時に補正処理を行う。また、パルス幅変調ブロック70は、補正後の出力データからPWM変調信号を生成し、プリンタ部21に出力する。パルス幅変調ブロック70は、請求項に記載の補正部、およびPWM変調信号生成部に該当する。
Each pulse
図13は、パルス幅変調ブロック70の概略構成を示す。パルス幅変調ブロック70は、制御部71と、処理部72と、設定レジスタ部73と、入力データレジスタ74と、出力データレジスタ75で構成されている。
FIG. 13 shows a schematic configuration of the pulse
入力データレジスタ74は、ビーム1用のレジスタとビーム2用のレジスタを備えており、ラインバッファ61から出力データを取り込んで保持する。
The input data register 74 includes a
処理部72は、入力データレジスタ74に保持されている出力データを補正する。また、出力データに対して、孤立パルス画素の発生を防ぐ補正を行って、出力データレジスタ75に送出する。
The
出力データレジスタ75は、ビーム1用のレジスタとビーム2用のレジスタを備えており、処理部72で補正された出力データを保持すると共に、保持している出力データに基づいてPWM変調信号を生成してプリンタ部21に出力する。
The output data register 75 has a register for
制御部71は、入力データレジスタ74に出力データが保持されているか否か、および出力データレジスタ75に空き領域があるか否かを監視し、出力データを補正する指示を処理部72に送信する。
The
設定レジスタ部73は、印刷予定の画像の情報を保持している。CPU11は、この情報に基づいて、孤立パルス画素が写真領域に存在するか否か、および印刷予定の画像(1ページ)のサイズを認識して、必要量のPWM変調信号を生成したか否かを判別する。
The
図14は、各パルス幅変調ブロック70で行われる処理を示す。
FIG. 14 shows processing performed in each pulse
まず、ビーム1用とビーム2用の各入力データレジスタ74が空き状態になるまで待つ(ステップS101;No)。ビーム1用とビーム2用の入力データレジスタ74はそれぞれ空き状態になったらRequest信号を出力する。
First, it waits until each input data register 74 for
ビーム1用とビーム2用の各入力データレジスタ74からRequest信号が出力されたら(ステップS101;Yes)、Request信号を受けたビーム1用およびビーム2用の各ラインバッファ61はEnable信号と出力データを出力する。出力データはラインの先頭から順に1ライン分出力される。入力データレジスタ74はこの出力データを取り込んで保持する(ステップS102)。
When the Request signal is output from the input data registers 74 for the
ビーム1、ビーム2用の各入力データレジスタ74は1ライン分の出力データを保持したらReady信号1を制御部71に出力する。ビーム1とビーム2の各出力データレジスタ75はそれぞれ1ライン分の空き領域が確保されたらRequest信号を処理部72に出力する。Request信号を受けた処理部72はReady信号2を制御部71に送出する。
Each input data register 74 for
制御部71はReady信号1とReady信号2の双方を受けたら(ステップS103;Yes、ステップS104;Yes)、処理部72にStart信号を出力する。すなわち、ステップS103、ステップS104では、Ready信号1とReady信号2の双方が揃うまで待っている。入力データレジスタ74にデータが揃い、出力データレジスタ75に空きがある場合に、Ready信号1とReady信号2の双方が揃う。
When the
Start信号を受信した処理部72は、入力データレジスタ74が保持している出力データを取り出して、前述した孤立パルスの発生を防ぐための補正を行う(ステップS105)。すなわち、出力データにおいて孤立パルス画素が存在する場合に、当該孤立パルス画素の濃度を第2画素、もしくは第3画素等に移すことで、孤立パルスの発生を防ぐ。なお、この補正は、孤立パルス画素が写真領域の画素である場合にのみ実行される。
Receiving the Start signal, the
その後、処理部72は、補正後の出力データを出力データレジスタ75に送出し、出力データレジスタ75はこの補正された出力データを保持する。そして、出力データレジスタ75に保持されている出力データからクロック信号に同期させてPWM変調信号を生成してプリンタ部21に出力する(ステップS106)。出力データレジスタ75は、ビーム1とビーム2用の出力データレジスタを備えており、2ライン分のPWM変調信号を同時に出力する。
Thereafter, the
処理部72は、出力データレジスタ75に出力データを送出し、PWM変調信号に変換されてプリンタ部21へ出力された処理済みのライン数をカウントしており、設定レジスタ部73が記憶している印刷予定の画像のライン数分の処理が完了するまで(ステップS107;No)、ステップS101に戻って処理を継続する。そして、当該ライン数分の処理が完了したら(ステップS107;Yes)、本処理を終了する。
The
図15は、図14のステップS105で行われる補正の処理を示す。 FIG. 15 shows the correction process performed in step S105 of FIG.
まず、補正の対象となる出力データをチェックする(ステップS201)。このチェックでは、孤立パルス画素があるか否かを調べるとともに、孤立パルス画素がある場合はその周囲の画素の濃度等を調べる。 First, output data to be corrected is checked (step S201). In this check, whether or not there is an isolated pulse pixel is checked, and if there is an isolated pulse pixel, the density of surrounding pixels is checked.
孤立パルス画素がなければ(ステップS202;No)、補正を行わず(ステップS209)、本処理を終了する。 If there is no isolated pulse pixel (step S202; No), no correction is performed (step S209), and this process ends.
孤立パルス画素があって(ステップS202;Yes)、その隣に中間調の画素(第2画素)がある場合は(ステップS203;Yes)、第2画素に孤立パルス画素の濃度を移すように出力データを補正し(ステップS206)、本処理を終了する。本発明の実施の形態では、孤立パルス画素の両側に第2画素がある場合は、優先的に右隣(左隣でもよい)の画素に孤立パルス画素の濃度を移す。なお、第2画素の濃度が100%を越えない範囲で最大限に濃度を移す。第2画素の濃度が100%になるまで濃度を移動させても孤立パルス画素に濃度が残る場合は、孤立パルス画素の画素単位期間内において、第2画素に対応する画素単位期間側にパルス(「1」のデータ)が寄るように補正する。 If there is an isolated pulse pixel (step S202; Yes) and there is a halftone pixel (second pixel) next to it (step S203; Yes), an output is performed so that the density of the isolated pulse pixel is transferred to the second pixel. The data is corrected (step S206), and this process ends. In the embodiment of the present invention, when there are second pixels on both sides of an isolated pulse pixel, the density of the isolated pulse pixel is preferentially transferred to the right adjacent pixel (or the left adjacent pixel). Note that the density is shifted to the maximum in a range where the density of the second pixel does not exceed 100%. If the density remains in the isolated pulse pixel even if the density is moved until the density of the second pixel reaches 100%, a pulse (on the pixel unit period side corresponding to the second pixel within the pixel unit period of the isolated pulse pixel ( (1 data) is corrected.
第2画素が無く(ステップS203;No)、孤立パルス画素と同一ライン上であって濃度が100%の画素が隣接している場合は(ステップS204;Yes)、孤立パルス画素の画素単位期間内において、「1」のデータを、100%の濃度の画素側に寄せる補正を行い(ステップS207)、本処理を終了する。 If there is no second pixel (step S203; No), and a pixel with the density of 100% is adjacent to the isolated pulse pixel (step S204; Yes), it is within the pixel unit period of the isolated pulse pixel. In step S207, the correction is performed so that the data of “1” is brought closer to the pixel having the density of 100% (step S207), and this process is terminated.
同一ライン上で孤立パルス画素に100%の濃度の画素が隣接しておらず(ステップS204;No)、孤立パルス画素と同じ主走査方向位置であって孤立パルス画素の隣のラインに第3画素がある場合は(ステップS205;Yes)、第3画素に孤立パルス画素の濃度を移すように出力データを補正し(ステップS208)、本処理を終了する。 A pixel with 100% density is not adjacent to the isolated pulse pixel on the same line (step S204; No), and the third pixel is in the same main scanning direction position as the isolated pulse pixel and adjacent to the isolated pulse pixel. If there is (step S205; Yes), the output data is corrected so that the density of the isolated pulse pixel is shifted to the third pixel (step S208), and this process is terminated.
第3画素が無い場合は(ステップS205;No)、補正が不可能として補正を行わず(ステップS209)、本処理を終了する。 If there is no third pixel (step S205; No), the correction is impossible and the correction is not performed (step S209), and this process is terminated.
このように、本発明の実施の形態に係る画像形成装置10は、出力データにて孤立パルス画素がある場合、孤立パルス画素と同一ライン上であって隣接する中間調の濃度の画素(第2画素)に孤立パルス画素の濃度を移し、PWM変調信号にて孤立パルス画素と第2画素に対応するパルスが1つの連続したパルスになるようにして孤立パルスの発生を防ぐ。なお、第2画素が存在しない場合は、孤立パルス画素の隣のライン上であって走査方向における位置が同位置の中間調の濃度の画素(第3画素)に、孤立パルス画素の濃度を移し孤立パルスの発生を防ぐ。これにより、PWM変調信号のパルスが孤立パルスとなるような画素についてもその画素の濃度を像担持体上により正確に再現することができる。
As described above, when there is an isolated pulse pixel in the output data, the
なお、出力データを補正して孤立パルスの発生を防ぐのではなく、印刷対象の画像データ上で孤立パルス画素の濃度を移動させ、孤立パルスの発生を防止してもよい。画像データ上で孤立パルス画素の濃度を移す場合の処理を図16、図17を参照して説明する。 Instead of correcting the output data to prevent the generation of isolated pulses, the density of isolated pulse pixels may be moved on the image data to be printed to prevent the generation of isolated pulses. Processing for shifting the density of isolated pulse pixels on image data will be described with reference to FIGS.
図16は、画像データ上にて孤立パルス画素から第2画素に濃度を移す様子を示す。図16では、主走査方向において同一ライン上に連続して並ぶ画素A〜画素Eを示す。図中、各画素の濃度は0〜4の5段階で表し、濃度0を0%、濃度1を25%、濃度2を50%、濃度3を75%、濃度4を100%とする。なお、各画素の濃度に基づいて出力データを作成する際には、図6〜図11のように、画素単位期間の終了点に「1」のデータを寄せるように作成するものとする。
FIG. 16 shows how the density is transferred from the isolated pulse pixel to the second pixel on the image data. FIG. 16 shows pixels A to E that are continuously arranged on the same line in the main scanning direction. In the figure, the density of each pixel is expressed in five levels from 0 to 4, where
25%以下の濃度を、孤立パルス画素の濃度とした場合、濃度1の画素の右側に隣接する画素の濃度が100%(濃度4)でなければ、その濃度1の画素は孤立パルス画素となる。図16では、画素Aの濃度が0%、画素Bの濃度が25%、画素Cの濃度が75%、画素Dの濃度が0%、画素Eの濃度が0%となっており、画素Bが孤立パルス画素に、画素Cがその隣に存在する中間調の第2画素に該当する。
When the density of 25% or less is set as the density of the isolated pulse pixel, if the density of the pixel adjacent to the right side of the
画像データの補正では、画素Bの濃度を画素Cに移すことで、画素Bの濃度を0%にする。補正後の画像データでは、画素Bが濃度0%、画素Cが濃度100%となる。補正後の画像データに基づいて出力データを作成し、該出力データからPWM変調信号を生成すれば、PWM変調信号に孤立パルスが発生しなくなる。 In the correction of image data, the density of the pixel B is set to 0% by shifting the density of the pixel B to the pixel C. In the corrected image data, the pixel B has a density of 0% and the pixel C has a density of 100%. If output data is created based on the corrected image data and a PWM modulation signal is generated from the output data, no isolated pulse is generated in the PWM modulation signal.
なお、各画素の濃度に基づいて出力データを作成する際に、画素単位期間の終了点に「1」のデータを寄せるように作成するようになっていれば、第1画素の濃度を隣の第2画素に最大限に移動させても第1画素に濃度が残るような場合にも、画像データ上で濃度を移動させるだけで、移動後の第1画素に対応するPWM変調信号のパルスと、移動後の第2画素に対応するPWM変調信号のパルスは連続した1つのパルスになる。 When the output data is created based on the density of each pixel, if the data is created so that the data of “1” is brought to the end point of the pixel unit period, the density of the first pixel is set to the next. Even in the case where the density remains in the first pixel even if it is moved to the second pixel as much as possible, the pulse of the PWM modulation signal corresponding to the first pixel after the movement can be obtained simply by moving the density on the image data. The pulse of the PWM modulation signal corresponding to the second pixel after movement becomes one continuous pulse.
図17は、画像データ上にて孤立パルス画素から第3画素に濃度を移すことで、孤立パルスの発生を防ぐ様子を示す。 FIG. 17 shows how the isolated pulse is prevented from being generated by shifting the density from the isolated pulse pixel to the third pixel on the image data.
図17は、副走査方向に隣接した2つの主走査方向ライン(第1ラインと第2ライン)の一部分の画像データを示す。第1ラインには画素F〜Jが連続して並び、これと主走査方向の同一位置の第2ラインに画素K〜Oが連続して並んでいる。図16と同じく各画素の濃度は0〜4の5段階で表す。また、各画素の濃度に基づいて出力データを作成する際には、図6〜図11のように、画素単位期間の終了点に「1」のデータを寄せるように作成するものとする。 FIG. 17 shows image data of a part of two main scanning direction lines (first line and second line) adjacent in the sub-scanning direction. The pixels F to J are continuously arranged on the first line, and the pixels K to O are continuously arranged on the second line at the same position in the main scanning direction. As in FIG. 16, the density of each pixel is expressed in five levels from 0 to 4. Further, when generating output data based on the density of each pixel, as shown in FIGS. 6 to 11, it is generated so that “1” data is brought to the end point of the pixel unit period.
画素Fと画素K、画素Gと画素L、画素Hと画素M、画素Iと画素N、画素Jと画素Oは主走査方向における位置が同位置の画素である。 Pixel F and pixel K, pixel G and pixel L, pixel H and pixel M, pixel I and pixel N, and pixel J and pixel O are pixels at the same position in the main scanning direction.
25%以下の濃度を、孤立パルス画素の濃度とした場合、画素F〜画素Jの濃度は、画素Fが0%、画素Gが25%、画素Hが0%、画素Iが0%、画素Jが0%となっており、画素Gが孤立パルス画素に該当する。しかし、第1ラインにおいて画素Gの両隣の画素F、Hはいずれも濃度が0%のため、これら画素F、Hに濃度を移動しても孤立パルス画素は解消されない。画素K〜画素Oの濃度は、画素Kが0%、画素Lが50%、画素Mが0%、画素Nが0%、画素Oが0%となっており、画素Lは第3画素に該当する。 When the density of 25% or less is the density of the isolated pulse pixel, the density of the pixel F to pixel J is 0% for the pixel F, 25% for the pixel G, 0% for the pixel H, 0% for the pixel I, J is 0%, and the pixel G corresponds to an isolated pulse pixel. However, since both the pixels F and H adjacent to the pixel G in the first line have a density of 0%, the isolated pulse pixel is not eliminated even if the density is moved to these pixels F and H. The density of the pixels K to O is 0% for the pixel K, 50% for the pixel L, 0% for the pixel M, 0% for the pixel N, and 0% for the pixel O. The pixel L is the third pixel. Applicable.
そこで、この画像データの補正では、画素Gの濃度を画素Lに移して画素Gの濃度を0%にする。補正後の画像データでは、画素Gが濃度0%、画素Lが濃度75%となる。これにより、補正後の画像データに基づいて出力データを作成し、該出力データからPWM変調信号を生成すれば、PWM変調信号に孤立パルスが発生しなくなる。 Therefore, in the correction of the image data, the density of the pixel G is moved to the pixel L and the density of the pixel G is set to 0%. In the corrected image data, the density of the pixel G is 0% and the density of the pixel L is 75%. Thus, if output data is created based on the corrected image data and a PWM modulation signal is generated from the output data, no isolated pulse is generated in the PWM modulation signal.
画像データ上において、孤立パルス画素の濃度を移す場合は、その濃度を移す補正を、たとえば、CPU11が行えばよい。この場合、該CPU11が請求項に記載の補正部に該当する。
When the density of the isolated pulse pixel is shifted on the image data, the
以上、本発明の実施の形態を図面によって説明してきたが、具体的な構成は実施の形態に示したものに限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発明に含まれる。 The embodiment of the present invention has been described with reference to the drawings. However, the specific configuration is not limited to that shown in the embodiment, and there are changes and additions within the scope of the present invention. Are also included in the present invention.
本発明の実施の形態では、出力データにおいて、1画素の濃度を4ビットのデータ(「1」と「0」のデータ)で示したが、1画素分のビット数はこれに限らない。また、画素の濃度を0%、25%、50%、75%、100%の5段階で説明したが、段階数はこれに限らない。 In the embodiment of the present invention, in the output data, the density of one pixel is indicated by 4-bit data (“1” and “0” data), but the number of bits for one pixel is not limited to this. Further, although the pixel density has been described in five stages of 0%, 25%, 50%, 75%, and 100%, the number of stages is not limited to this.
本発明の実施の形態では、25%以下(図11に限り50%以下)の濃度を孤立パルス画素の濃度としたが、孤立パルス画素の濃度はこれに限らない。画像形成の特性に応じて適宜に設定すればよい。なお、孤立パルス画素の濃度は、請求項に記載の所定の濃度に該当する。 In the embodiment of the present invention, the density of 25% or less (50% or less only in FIG. 11) is the density of the isolated pulse pixel, but the density of the isolated pulse pixel is not limited to this. What is necessary is just to set suitably according to the characteristic of image formation. The density of the isolated pulse pixel corresponds to the predetermined density described in the claims.
本発明の実施の形態では、画像形成装置10は、2つのレーザダイオードを備えていたが、レーザダイオードの数はこれに限らない。1つでも良い。より多くの数を備えてもよい。
In the embodiment of the present invention, the
本発明の実施の形態では、画像データから出力データを作成する場合は、画素単位期間の終了点に「1」のデータを寄せるようにしていたが、開始点に「1」のデータを寄せるようにしてもよい。 In the embodiment of the present invention, when generating output data from image data, data “1” is arranged at the end point of the pixel unit period, but data “1” is arranged at the start point. It may be.
本発明の実施の形態では、孤立パルス画素が写真領域の画素であれば、孤立パルス画素の濃度を移す補正を行ったが、孤立パルス画素が写真領域以外の画素であっても当該補正を行ってもよい。 In the embodiment of the present invention, if the isolated pulse pixel is a pixel in the photographic region, correction is performed to shift the density of the isolated pulse pixel. However, the correction is performed even if the isolated pulse pixel is a pixel outside the photographic region. May be.
10…画像形成装置
11…CPU
12…ROM
13…RAM
14…不揮発メモリ
15…ハードディスク装置
16…表示部
17…操作部
18…ネットワークI/F部
19…スキャナ部
20…画像処理部
21…プリンタ部
22…ファクシミリ通信部
31…中間転写ベルト
32(32Y、32M、32C、32K)…像形成部
33…レーザユニット
34…クリーニング装置
35…定着装置
50…レーザダイオード
51…レーザダイオード
52…回転多面鏡
53…各種レンズ
54…感光体ドラム
60…画像処理ブロック
61…ラインバッファ
70…パルス幅変調ブロック
71…制御部
72…処理部
73…設定レジスタ部
74…入力データレジスタ
75…出力データレジスタ
A…矢印
B…矢印
C…矢印
D…二次元転写位置
DESCRIPTION OF
12 ... ROM
13 ... RAM
DESCRIPTION OF
Claims (6)
画像データに基づいて前記レーザビームをオン・オフ制御するためのPWM変調信号を生成するPWM変調信号生成部と、
前記第1方向の同一ライン内で所定の濃度以下の中間調の第1画素の隣に中間調の濃度の第2画素が存在する場合に、前記第1画素の濃度の全部または一部を前記第2画素に移動させ、前記移動させた後の前記第1画素の濃度に対応するパルスと前記移動させた後の前記第2画素の濃度に対応するパルスとが連続したPWM変調信号を前記PWM変調信号生成部に生成させる補正部と、
を有し、
前記PWM変調信号生成部は、1画素の期間を複数の区間に分割し各区間でのパルスのオン・オフを示す出力データを1ライン分格納する出力メモリを備え、該出力メモリに格納されている前記出力データに基づいて前記PWM変調信号を生成し、
前記補正部は、前記出力メモリに格納されている前記出力データを変更する
ことを特徴とする画像形成装置。 The operation of scanning the laser beam in the first direction to form an image for one line on the image carrier is repeatedly performed while relatively moving the image carrier and the laser beam in a direction perpendicular to the first direction. An image forming unit for forming a two-dimensional image on the image carrier,
A PWM modulation signal generator for generating a PWM modulation signal for on / off control of the laser beam based on image data;
When a second pixel having a halftone density exists next to a first pixel having a halftone having a predetermined density or less in the same line in the first direction, all or part of the density of the first pixel A PWM modulation signal in which a pulse corresponding to the density of the first pixel after being moved to the second pixel and a pulse corresponding to the density of the second pixel after being moved is continued is the PWM A correction unit for generating the modulation signal generation unit;
I have a,
The PWM modulation signal generation unit includes an output memory that divides a period of one pixel into a plurality of sections and stores output data indicating ON / OFF of a pulse in each section for one line, and is stored in the output memory. Generating the PWM modulation signal based on the output data being
The image forming apparatus , wherein the correction unit changes the output data stored in the output memory .
ことを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。 The image forming apparatus according to claim 1, wherein the density of the first pixel is moved to the second pixel to the maximum within a range where the density of the second pixel does not exceed 100%.
ことを特徴とする請求項1または2に記載の画像形成装置。 The image forming apparatus according to claim 1, wherein the first pixel is a pixel having a density that does not have a density in a resultant product when an image is formed independently.
ことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1つに記載の画像形成装置。 Wherein the correction unit, when the second pixel adjacent to the first pixel in the same line in the first direction does not exist, the first pixel, adjacent in the direction orthogonal to the first direction The image forming apparatus according to any one of claims 1 to 3, wherein if there is a third pixel having a halftone density, the density of the first pixel is moved to the third pixel. .
前記PWM変調信号生成部は、前記出力データを1ライン分格納する出力メモリを前記複数ライン分備えると共に、各出力メモリに格納されている前記出力データに基づいて前記複数のラインのそれぞれに対応する前記PWM変調信号を生成し、
前記補正部は、前記第1画素を含むラインに対応する前記出力メモリに格納されている前記第1画素に対応する出力データと、前記第3画素を含むラインに対応する前記出力メモリに格納されている前記第3画素に対応する出力データを変更することで、前記第1画素の濃度を前記第3画素に移動させる
ことを特徴とする請求項4に記載の画像形成装置。 The image forming unit scans a plurality of lines of laser beams aligned in a direction orthogonal to the first direction in the first direction, and simultaneously forms the images of the plurality of lines on the image carrier,
The PWM modulation signal generating section, the output memory for storing one line of the output data with includes the plurality of lines, respectively corresponding to the plurality of lines on the basis of the output data stored in the output memory Generating the PWM modulation signal;
The correction unit stores the output data corresponding to the first pixel stored in the output memory corresponding to the line including the first pixel and the output memory corresponding to the line including the third pixel. The image forming apparatus according to claim 4, wherein the density of the first pixel is moved to the third pixel by changing output data corresponding to the third pixel.
ことを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1つに記載の画像形成装置。 The first pixel, the image forming apparatus according to any one of claims 1 to 5, characterized in that a pixel of the photograph area.
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