JPH0293447A - 造像露光方法 - Google Patents

造像露光方法

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JPH0293447A
JPH0293447A JP63244970A JP24497088A JPH0293447A JP H0293447 A JPH0293447 A JP H0293447A JP 63244970 A JP63244970 A JP 63244970A JP 24497088 A JP24497088 A JP 24497088A JP H0293447 A JPH0293447 A JP H0293447A
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    • G03FPHOTOMECHANICAL PRODUCTION OF TEXTURED OR PATTERNED SURFACES, e.g. FOR PRINTING, FOR PROCESSING OF SEMICONDUCTOR DEVICES; MATERIALS THEREFOR; ORIGINALS THEREFOR; APPARATUS SPECIALLY ADAPTED THEREFOR
    • G03F7/00Photomechanical, e.g. photolithographic, production of textured or patterned surfaces, e.g. printing surfaces; Materials therefor, e.g. comprising photoresists; Apparatus specially adapted therefor
    • G03F7/002Photomechanical, e.g. photolithographic, production of textured or patterned surfaces, e.g. printing surfaces; Materials therefor, e.g. comprising photoresists; Apparatus specially adapted therefor using materials containing microcapsules; Preparing or processing such materials, e.g. by pressure; Devices or apparatus specially designed therefor
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B27/00Photographic printing apparatus
    • G03B27/32Projection printing apparatus, e.g. enlarger, copying camera
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  • Physics & Mathematics (AREA)
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  • Control Of Exposure In Printing And Copying (AREA)
  • Exposure And Positioning Against Photoresist Photosensitive Materials (AREA)
  • Projection-Type Copiers In General (AREA)
  • Photographic Developing Apparatuses (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 +a)産業上の利用分野 この発明は3原色光に各々感光する3種類のマイクロカ
プセルがコーティングされたメディアシートに、各々の
マイクロカプセルが感光する波長を 帯域の造像光輻順次露光してゆくことにより、3種類の
マイクロカプセルをそれぞれ感光させる造像露光方法の
改良に関する。
(bl従来の技術 近年、感光感圧性を有するメディアシートと、受像シー
トとを用い、受像シート上に画像形成を行う方法が提案
されている(特開昭58−88739号等)。このメデ
ィアシートにはフルカラー対応のものがあり(特開昭5
9−30537号)、以下の3種類のマイクロカプセル
がフィルム上に均一分散コーティングされている。この
3種類のマイクロカプセルは、■青波長帯域光に感光す
る光硬化材料、イエローに発色する無色染料が封入され
るYカプセル、■緑波長帯域光に感光する光硬化材料、
マゼンタに発色する無色染料が封入されるMカプセル、
■赤波長帯域光に感光する光硬化材料、シアンに発色す
る無色染料が封入されるCカプセルである。
この3種類のマイクロカプセルは各々自己の感光波長帯
域の造像光により、部分的なマイクロカプセルが硬化さ
れる。したがって造像露光後、メディアシートと受像シ
ートとを活性面で重ね合わせて加圧すれば未硬化のマイ
クロカプセルが破壊され、受像シート上にフルカラー画
像が形成される。
(C1発明が解決しようとする課題 ところで前記フルカラー対応のメディアシートを造像露
光する場合、青〜赤(ほぼ400〜700no+)の波
長帯域の造像光(例えばフルカラー原稿の反射光)を−
度に露光する場合と、Y、M。
C各カプセルの感度に応じ青(ほぼ400〜500nI
m)、緑(ほぼ500〜600nm)、赤(ほぼ600
〜700nm)の波長帯域の造像光を順次露光してゆく
場合がある。後者の方法を用いれば、例えば3枚の液晶
に各々イエロー、マゼンタ、シアンに対応するデジタル
画像情報を書き込んでおき、まず、イエローの画像情報
が書き込まれた液晶の透過光のうち青波長帯域光のみを
メディアシートに露光し、続いてマゼンタの画像情報が
書き込まれた液晶、さらにシアンの画像情報が書き込ま
れ液晶の透過光も同様に色分解してメディアシートに露
光する。それにより、Y、M、C各カプセルが硬化して
デジタル化されたフルカラー画像情報の像形成を行うこ
とができる。
ところが後者のように3段階露光を行った場合、イエロ
ー、マゼンタ、シアンの3原色濃度が低下してしまう問
題が生じた。また各原色を再現した場合と、中性灰色を
再現させた場合とでその特性曲線に大きなずれが生じて
いた。そのため従来のデジタル画像処理技術では正確な
色再現が困難で、複雑な光源制御等を行う必要があった
この発明の目的は、Y、M、C各カプセルの感度補正を
行うことによりフルカラー画像の色再現性を良くして、
良好な画像形成を行うことのできる造像露光方法を提供
することにある。
+d1課題を解決するための手段 この発明は、青、緑、赤の各々の波長帯域光に感光する
3種類のマイクロカプセルが均一分散コーティングされ
たフルカラー対応のメディアシートの同一面上に、青、
緑、赤の各々の波長帯域の造像光を、ほぼ0.5秒以上
の露光間隔をおいて照射することを特徴とする。
(e)作用 Y、M、C各カプセルの光波長帯域に対する感度は例え
ば第2図に示すようなものである。また第3図は光源の
分光特性、第4図はメディアシートへの露光光を色分解
するフィルタの分光特性の例を表しており、これらの光
源、フィルタを用いることによりY、M、C各カプセル
の見掛は上の感度がほぼフラットになるようにされてい
る。
ところが第2図に示されるように、Y、M、C各カプセ
ルの感光波長帯域には重なり(クロストーク)があり他
の波長帯域の光にも感光して硬化してしまう。例えばY
カプセルであっても青波長帯域(ほぼ400〜500n
m)のみならず緑波長帯域(ほぼ500〜600nm)
にも感光してしまう、そのため3度の露光によりマイク
ロカプセルが硬化し易くなって濃度低下の現象が発生し
ていたことが分かった。また3原色の濃度が特に低(な
るのは、例えばイエローの場合、緑波長帯域光ス の光量が強く(対応する像がないので)クロ貞トーク部
によるマイクロカプセルの硬化量が多くなるためであり
、他の色の場合、例えば赤の場合だとイエロー、マゼン
タ共に光量が少なく、硬化量はシアン等の原色に比べて
少なくなるためであった。
一方、マイクロカプセルを硬化させる光硬化材料は一般
に光によりラジカル重合が開始され、重合により硬化し
てゆくものが用いられるが、このラジカルは酸素と結合
し易く、酸素の存在により硬化が阻害される。したがっ
て、上述したようにマイクロカプセルが硬化し過ぎる場
合、マイクロカプセル内に酸素が存在していれば硬化を
抑えることができる。ところで、マイクロカプセルの外
壁は樹脂殻で構成されており、内部に酸素が浸透してゆ
くようになっている。したがって、露光と露光との間に
マイクロカプセル内に酸素が補給される程の間隔をおけ
ばマイクロカプセルの硬化を防止して、濃度低下の問題
が解消される。
本発明者等の実験によれば露光間の間隔はほぼ0.5秒
以上に設定すれば、イエロー、マゼンタ。
シアン等の原色を再現する場合でも十分に酸素補給がな
され、マイクロカプセルが硬化し過ぎを防止できること
が分かった。
(f)実施例 第6図はこの発明の実施例の造像露光方法を適用した画
像形成装置の正面概略図である。
フルカラー対応のメディアシート1)はロール状にされ
、搬送ローラー2,13.14および圧力ローラー5を
介して巻取軸16に巻き取られている。メディアシー)
1)は露光部Pにおいて造像露光される。露光部Pに対
向して光学系2が設けられている。光学系2は第3図に
示した分光特性を持つ光源ランプ21を備えている。光
源21から照射された光はコンデンサレンズ22.液晶
よ パネル24.フィルタ2ヰおよび結像レンズ26を介し
て露光部Pに照射される。液晶パネル2字4にはレーザ
ダイオード27により画像情報の書き込みが行われ、そ
の透過光がメディアシートを露光する。なお図中23は
シャッタであり、必要時に開閉する。
第7図は光学系の部分斜視図である。
液晶パネル24は3枚の液晶24a、24b。
24Cを有している。この液晶24a、24b。
24cには各々イエロー、マゼンタ、シアンの画像情報
の書き込みが行われる。また、フィルタ25も3枚のフ
ィルタ25a、25b、25cを有しており、これらは
各々第4図に表したような透過特性を持っている。液晶
パネル24.フィルタ25は図示しない支持台により一
体的に支持されており、リニアモータ、リニアエンコー
ダにより図中矢印A、B方向に正確に移動制御される。
レーザダイオード27はコンピュータ、スキャナ等から
入力されたデジタル画像情報をレーザ光として発する。
このレーザ光はコリメータレンズ28、ガルバノミラ−
29および結像レンズ30を介して液晶パネル24上に
結像する。デジタル画像情報はイエロー、マゼンタ、シ
アンの3原色情報からなり、各々の原色像がレーザ光と
して照射されるとき液晶パネル24が矢印AまたはB方
向に移動して所定の液晶(24a〜24Cの何れか)に
画像情報の書き込みが行われる。すなわち、イエローの
画像情報が液晶24a上に、マゼンタの画像情報が液晶
24b上に、シアンの画像情報が液晶24c上に各々書
き込まれる。なお、レーザダイオード27による画像情
報の書き込み時、液晶パネル24が矢印A、B方向に移
動することによりy方向へのレーザ光走査が行われ、ガ
ルバノミラ−29の回転により2方向のレーザ光走査が
行われる。
画像情報の書き込みが行われた液晶24a、24b、2
4Cは、光源21により露光されその透過光が露光部P
においてメディアシートを露光する。この露光はまず液
晶24aが光#21からの光路中に挿入されて行われ、
次に液晶24bが、さらに液晶24Cが挿入されて行わ
れる。なおこのとき、フィルタ25も一体的に移動し、
液晶24aにはフィルタ25aが、液晶24bにはフィ
ル ルタ25bが、さらに液晶24Cにはフィルタ25Cが
各々対応し、各々青、緑、赤の波長帯域光のみを透過さ
せる。このような3段階露光によりメディアシート上の
3種類のマイクロカプセルが各々硬化し、潜像が形成さ
れる。
画像形成装置本体の左側面に設けられた用紙カセット3
1には受像シートが収納されている。受像シートは給紙
ローラ32の回転により給紙され、圧力ローラ15の位
置において、メディアシート上の潜像に重ね合わされる
。そして両シートは圧力ローラ15により加圧され、未
硬化のマイクロカプセルが破壊されて無色染料が流出し
、受像シート上にフルカラー画像が形成される。この受
像シートはヒートローラ33.排紙ローラ34を介して
排紙トレイ35上に排出される。なお受像シートがヒー
トローラにより加熱されると、発色反応が促進されて画
像濃度が向上する。
以上のように構成される画像形成装置を用いて像形成実
験を行った。第5図はこの実験で液晶24a、24b、
24cに各々書き込んだ画像情報を表している。なおス
テソブウエソジ像とは一定面積で透過濃度を0.1から
1.8まで変化させた像である。
図において例えば「l」の条件で像形成を行う場合、ま
ず液晶24aおよびフィルタ25aの透過光がメディア
シート1)を露光する。そして所定の露光間隔をおいて
液晶24bおよびフィルタ25bのi3過光がメディア
シー)1)を露光する。さらに所定の露光間隔をおいて
液晶24Cおよびフィルタ25Cの透過光がメディアシ
ート1)を露光する。これによりメディアシート1)上
に潜像が形成されるわけであるが、この場合、液晶24
a、24bには画像(ステップウェッジ像)が書き込ま
れていないので透過光量が多く、Yカプセル、Mカプセ
ルは完全に硬化する。したがって形成される画像はシア
ンのものとなる。
同様に「2」ではマゼンタの像が、「3」ではイエロー
の像が、「4」では中性灰色の像が形成される。
このような「1」〜「4」の4種類の画像を、露光間隔
を0.7秒、0.5秒、0.4秒、0.2秒の4種類に
設定して画像形成を行った。その結果を露光間隔毎に表
したのが第1図(A)〜(D)である。図において横軸
は液晶に書き込まれたステップウェッジ像の濃度、縦軸
は形成される画像の濃度であり、第5図に示した「1」
〜「4」の条件で形成される各々の画像濃度を表してい
る。
これらの図から分かることは、露光時間の間隔を0.4
秒、0.2秒に設定したときには灰色の特性曲線に比べ
てシアン、イエロー、マゼンタの単色像の最高濃度が低
く、また傾き(ガンマ)が小さくなっており、この傾向
は特にマゼンタに強い。これは、マゼンタに発色するM
カプセルが緑の波長帯域光のみならず青、赤の波長帯域
光にも感光して硬化してしまうためで、露光間隔が短い
とマイクロカプセル内への酸素補給量が足りずMカプセ
ルが硬化してしまう。すなわちこの場合(「2」の条件
で画像形成が行われる場合)、イエロー(液晶24a)
、 シアン(液晶24C)の露光時には画像が描かれて
いないため全体の光量が多く、Mカプセル内の酸素消費
量が多くなるので0.4秒、0.2秒程度の露光間隔で
は充分に酸素補給を行うことができず、マイクロカプセ
ルが硬化し易くなる。なお、マゼンタ(液晶24b)の
露光時にはステップウェッジ像が描かれているので全体
の光量が少なくy、cカプセル内の酸素はあまり消費さ
れずに、0.4秒、0.2秒程度の露光間隔でマイクロ
カプセル内の酸素量はほぼ飽和状態となる。しかし、イ
エロー、マゼンタの露光時の光量が多いのでYカプセル
、Cカプセルはほぼ完全に硬化する #。
一方、露光間隔を0.5秒、0.7秒に設定した場合に
は特性曲線が灰色のものに近付いており、画像として見
た場合ほぼ満足できるものである。これは、露光間隔を
ほぼ0.5秒以上に設定したときには、その間にマイク
ロカプセル内への酸素補給がなされ、それによりマイク
ロカプセルが硬化し過ぎるのを防止できるためである。
そのため、イエロー、マゼンタ、シアンの原色の画像濃
度の低下等を防止できる。
(g)発明の効果 以上のようにこの発明によれば、イエロー、マゼンタ、
シアンの原色における画像濃度の低下を防止できる利点
がある。また、各原色の色再現の特性曲線と灰色の特性
曲線とを近付けることができ、複雑な露光制御等を行わ
なくても簡単なデジタル画像処理技術で正確な色再現を
行うことができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は露光時間間隔と形成画像状態との関係を示すも
ので、同図(A)〜(D)において各々露光間隔を変え
て設定している。また、第2図はメディアシート上の3
種類のマイクロカプセルの分光感度特性を表した図、第
3図は露光光源の分光特性を表した図、第4図は露光用
の光学系に用いられている色分解用のフィルタの特性を
表した図、第5図は実験時の液晶パネルへの画像↑nn
古書込み状態を表した図である。さらに、第6図は実験
を行った画像形成装置の正面概略図、第7図はその光学
系部分の斜視図である。 1)−メディアシート、 24−ン夜晶パネル、 24a−イエロー用液晶、 24b−マゼンタ用液晶、 C−シアン用液晶、 フィルタ、 7−レーザダイオード。 出願・人 シャープ株式会社

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)青、緑、赤の各々の波長帯域光に感光する3種類
    のマイクロカプセルが均一分散コーティングされたフル
    カラー対応のメディアシートの同一面上に、青、緑、赤
    の各々の波長帯域の造像光を、ほぼ0.5秒以上の露光
    間隔をおいて照射することを特徴とする造像露光方法。
JP63244970A 1988-09-29 1988-09-29 造像露光方法 Expired - Fee Related JPH07113737B2 (ja)

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