JPH0752468A - 多重画像サイズ補正装置 - Google Patents

多重画像サイズ補正装置

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JPH0752468A
JPH0752468A JP5223886A JP22388693A JPH0752468A JP H0752468 A JPH0752468 A JP H0752468A JP 5223886 A JP5223886 A JP 5223886A JP 22388693 A JP22388693 A JP 22388693A JP H0752468 A JPH0752468 A JP H0752468A
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JP
Japan
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image
image size
color
correction
shift
Prior art date
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Pending
Application number
JP5223886A
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English (en)
Inventor
Hideaki Shimizu
秀昭 清水
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Canon Inc
Original Assignee
Canon Inc
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Publication date
Application filed by Canon Inc filed Critical Canon Inc
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  • Control Or Security For Electrophotography (AREA)
  • Color Electrophotography (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【目的】 多重画像の画像ズレ(色ズレ)を有効に修正
することができる多重画像サイズ補正装置を提供するこ
とを目的とする。 【構成】 画像ズレ(色ズレ)量を検出し、自動的に各
画像書き込み系の画像サイズ量を補正するために、1つ
の画像記録系を基準として他の画像書き込み系毎に画像
変倍手段を設け、各画像サイズを一値させる補正を行
う。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、レーザスキャンやLE
Dアレイを用いて画像を形成する多色プリンタの多重画
像サイズ補正装置に関する。
【0002】
【従来の技術】従来の多重プリントでは、画像倍率補正
は機械的な手合わせ調整のみで、その後の自動補正など
の処理は行っていなかった。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】このため、レーザスキ
ャンによる画像形成の場合には、レーザ光路に関係する
ミラーやそれらを支えるパーツの熱による経時的な歪み
のための形成画像倍率の変化が生じる。
【0004】また、密着型LEDアレイによる画像形成
では、LEDアレイそのものが、小さいLEDアレイを
複数接合して製造するため、本質的にもっている個々の
サイズ違いが生じる。したがって、これらを複数個使用
して多重画像を形成する場合には、個々の書き込み手段
にサイズ違いを生じるため、形成した画像に画像ズレ
(色ズレ)が生じる。
【0005】本発明は、多重画像の画像ズレ(色ズレ)
を有効に修正することができる多重画像サイズ補正装置
を提供することを目的とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】本発明では、画像ズレ
(色ズレ)量を検出し、自動的に各画像書き込み系の画
像サイズ量を補正するために、1つの画像記録系を基準
として他の画像書き込み系毎に画像変倍手段を設け、各
画像サイズを一値させる補正を行う。
【0007】
【実施例】図1は、本発明の第1実施例における複写機
の構成を示すブロック図である。以下、この図1を用い
て詳細に説明する。
【0008】まず、複写機の形態について説明する。こ
の実施例の複写機は、それぞれ赤緑青のフィルタを塗布
した3本のラインセンサ101をもち、そのセンサ10
1を走査することで、1枚のカラー原稿を読み取り、3
色の電気画像信号を発生させる。そのとき得られる画像
信号をA/D変換器102でA/D変換することにより
デジタル画像信号とする。
【0009】さらに、シェーディング補正回路103に
よって画像の白補正と黒補正とを、それぞれの色信号に
対して行う。次に、LOG変換回路104で3色の輝度
データ(R、G、B)を濃度データ(C、M、Y)へ変
換する。次に、UCR(under color re
move)回路105では、濃度データ(C、M、Y)
のうちのミニマムデータを墨データ(Bk)とし、 C’=C−Bk M’=M=Bk Y’=Y−Bk を新たな濃度データとする。
【0010】まず、C’の信号106は、画像ズレ補正
回路110で補正された後、レーザドライバ113に入
力され、画像形成を行うためのレーザ117を発生す
る。
【0011】これら4色(C、M、Y、Bk)の画像信
号を図2に示すような装置構成によって画像形成を行
う。
【0012】図2において、レーザドライバ113から
発生したレーザは、ポリゴンミラー202によって走査
され、ラスタースキャン方式で感光体ドラム205上に
画像を潜像する。その後、現像スリーブ206によって
シアントナーを潜像画像にのせ、矢印210から送り込
まれた用紙は搬送ベルト211によって一定速度で搬送
し、その用紙上にシアン画像を形成する。
【0013】同様にマゼンダ画像はレーザ118によっ
て、イエロー画像はレーザ119によって、ブラック画
像はレーザ120によって形成される。4色の画像が重
ねられた用紙は定着器212で溶着定着し排出部213
へ排出される。
【0014】このとき各色ドラム間には距離Dがあり、
その距離に応じて画像を遅らせなくてはならない。マゼ
ンダ画像信号は、シアン画像信号に比べ1ドラム間
(D)遅延させるために遅延回路110で遅延させる。
同様にイエロー画像は、2ドラム間(2D)だけ遅延回
路108により遅延し、ブラック画像は、3ドラム間
(3D)だけ遅延回路109により遅延し、画像の位置
合わせを行う。
【0015】次に、ブラック画像を基準に、シアン、マ
ゼンダ、イエローの画像を多重する場合、ズレをなくす
ための主走査方向、副走査方向、倍率の補正を110、
111、112で行う。
【0016】次に、この補正方法を具体的に説明する。
図3に示すように、用紙搬送ベルト211上に、301
〜308で示すように、4色で所定間隔(d)になるよ
うに十字パターンをプリントする。ブラックパターンは
301、302のように左右に対で構成する。同様にイ
エロー、マゼンダ、シアンについても1対ずつのパター
ンを構成する。
【0017】このパターンの読み取りは、図2のランプ
214で照らし、上記十字パターンの赤外の乱反射光を
ラインセンサ215で読み取るようにする。その読み取
り領域は、図3に示す309、310で行い、各色の十
字パターンを間隔dごとに読み取る。
【0018】さらに、読み取った各十字パターンを図4
に示すように主走査方向、副走査方向のそれぞれで、デ
ータの加算演算を行い、その中心座標を求める。そし
て、この求められた各中心座標から、図5を用いてズレ
の測定と補正の方法について説明する。
【0019】まず、501、502は基準となるブラッ
ク十字パターンであり、503〜505は、それ以外の
補正を行うための色パターンである。また、Ymarg
inと示しているのは、副走査ズレであり、図9に示す
補正回路におけるセレクタ903によってラインメモリ
902でどれだけ遅延させるかを選択することで調整す
る。
【0020】また、図5のA、Bの値によって、個々の
LEDアレーの持つサイズの異なりによる画像サイズの
違いが求められる。このズレをラインメモリ904によ
って(A/B)倍することで補正する。その方法はライ
ンメモリ903のライトイネーブル905とリードイネ
ーブル906によって、(A/B)が1より小さい(縮
小)場合は、図10(a)に示すように、ライトイネー
ブル905を間引くことで、(A/B)倍に縮小する。
また、同様に(A/B)が1より大きい場合は、図10
(b)に示すように、リードイネーブル906を間引く
ことで、(A/B)倍に拡大する。
【0021】その後、主走査方向のズレを補正するため
に、図5に示す主走査方向画像基準位置505に対し、
D×A÷B−Cで表される画素分画像をシフトする必要
がある。それを行うのが、図9のラインメモリ907で
ある。その補正量だけ画像をシフトさせるために、ライ
トイネーブル908とリードイネーブル909で補正す
る。この補正は、図11に示すように、(a)では画像
を基準位置側にシフトし、(b)ではその反対側にシフ
トする。これらの画像位置補正制御を行うことで、画像
ズレ、色ズレのない多色画像を作り出すことができる。
【0022】次に、本発明の第2実施例を図6を用いて
詳細に説明する。まず、複写機の形態について説明す
る。この実施例の複写機は、それぞれ赤緑青のフィルタ
を塗布した3本のラインセンサ601をもち、そのセン
サ601を走査することで1枚のカラー原稿を読み取
り、3色の電気画像信号を発生させる。そのとき得られ
る画像信号をA/D変換器602でA/D変換すること
で、デジタル画像信号とする。
【0023】さらに、シェーディング補正回路603に
よって画像の白補正と黒補正をそれぞれの色信号に対し
て行う。次に、LOG変換回路604で3色の輝度デー
タ(R、G、B)を濃度データ(C、M、Y)へ変換す
る。次に、色分離を行うための多分離回路605によっ
て黒画像と赤画像に分離する。その後、赤画像信号は画
像ズレ補正回路606で補正された後、LEDアレイ6
08に入力され、画像形成を行うための光610を発生
する。
【0024】これら2色(赤、黒)の画像信号を図7に
示すような装置構成によって画像形成を行う。LEDア
レイ608からの画像形成用の光は、レンズアレイ70
2によって感光体ドラム703上に結像され、画像を潜
像する。その後、現像器704によって赤トナーを潜像
画像にのせ、矢印708から送り込まれた用紙は搬送ベ
ルト707によって一定速度で搬送し、その用紙上に赤
画像を形成する。同様に黒画像は、LEDアレイ609
によって形成する。2色の画像が重ねられた用紙は、定
着器709で溶着定着し、排出部710へ排出される。
【0025】このとき各色ドラム間には距離Dがあり、
その距離に応じて画像を遅らせなくてはならない。黒画
像信号は、赤画像信号に比べ1ドラム間(D)遅延させ
るために遅延回路607で遅延させる。
【0026】次に、黒画像を基準に赤画像を多重する場
合、ズレをなくすための主走査方向、副走査方向、倍率
の補正をズレ補正回路606で行う。この補正方法を具
体的に説明していく。図8に示すように、用紙搬送ベル
ト707上に801〜804のように4色で所定間隔
(d)になるように十字パターンをプリントする。
【0027】黒パターンは、801、802のように左
右に対で構成し、同様に赤パターンについても803、
804のように1対のパターンを構成する。このパター
ンの読み取りは、図7のランプ711で照らし、先ほど
の十字パターンの赤外の乱反射光をラインセンサ712
で読み取る。
【0028】その読み取り領域は、図8に示す809、
819で行い、各色の十字パターンを間隔dで読み取
る。さらに、読み取った各十字パターンについて、図4
に示すように主走査方向、副走査方向それぞれデータの
加算演算を行い、その中心座標を求める。
【0029】次に、この求めたそれぞれの中心座標か
ら、図5を用いてズレの測定と補正の方法を述べる。5
01、502は基準となるブラック十字パターンであ
り、502、503は、それ以外の補正を行うための色
パターンである。また、Ymarginと示しているの
は副走査ズレであり、図9に示す補正回路におけるセレ
クタ903によってラインメモリ902でどれだけ遅延
させるかを選択することで調整する。
【0030】また、図5のA、Bの値によって、この2
色の倍率のズレが求められる。このズレをラインメモリ
904によって(A/B)倍することで補正する。その
方法は、ラインメモリ903のライトイネーブル905
とリードイネーブル906によって、(A/B)が1よ
り小さい(縮小)場合は、図10(a)に示すようにラ
イトイネーブル905を間引くことで、(A/B)倍に
縮小する。また、同様に(A/B)が1より大きい場合
は、図10(b)に示すようにリードイネーブル906
を間引くことで、(A/B)倍に拡大する。
【0031】その後、主走査方向画像基準位置505に
対し、D×A÷B−Cで表される画素分画像をシフトす
る必要がある。それを行うのが図9のラインメモリ90
7であり、その補正量だけ画像をシフトさせるために、
ライトイネーブル908とリードイネーブル909で補
正する。この補正は、図11に示すように(a)では画
像を基準位置側にシフトし、(b)ではその反対側にシ
フトする。
【0032】これらの画像位置補正制御を行うことで、
画像ズレ、色ズレのない2色画像を作り出すことができ
る。
【0033】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
多色多重画像を作り出す場合に、個々の画像サイズ合わ
せを電気回路で自動的に行うことで、装置調整の大幅な
簡易化を図ることが可能となり、特に、密着型のLED
プリンタによる多重プリントにおいて有効である。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1実施例を示すブロック図である。
【図2】上記第1実施例の装置構成を示す構成図であ
る。
【図3】上記第1実施例における用紙搬送ベルト上の位
置補正用の十字パターンを示す平面図である。
【図4】上記第1実施例において、上記十字パターンの
中心座標を求める方法を示す説明図である。
【図5】上記第1実施例において、上記十字パターンの
中心座標からズレの測定と補正を行う方法を説明する説
明図である。
【図6】本発明の第2実施例を示すブロック図である。
【図7】上記第2実施例の装置構成を示す構成図であ
る。
【図8】上記第2実施例における用紙搬送ベルト上の位
置補正用の十字パターンを示す平面図である。
【図9】上記各実施例で用いる補正回路の構成を示すブ
ロック図である。
【図10】上記各実施例において、画像サイズを補正す
るための縮小、拡大の原理を説明する波形図である。
【図11】上記各実施例において、画像主走査方向位置
を補正するためのシフトの原理を説明する波形図であ
る。
【符号の説明】
101…ラインセンサ、 102…A/D変換器、 103…シェーディング補正回路、 104…LOG変換回路、 105…UCR回路、 107〜109…遅延回路、 110〜112…画像ズレ補正回路、 113〜116…レーザドライバ。

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 線順次で画像を記録する複数の記録手段
    と、前記複数の記録手段による記録画像を重ねて、多重
    画像にする多重手段とを有し、 前記記録画像のライン方向サイズを、個々の前記記録手
    段において、独立で変化させることが可能である画像サ
    イズ調整手段を有することを特徴とする多重画像サイズ
    補正装置。
  2. 【請求項2】 請求項1において、 前記画像サイズ調整手段は、前記記録手段の1つを基準
    画像サイズとし、その記録手段については画像サイズ調
    整を行わず、他の記録手段による画像サイズを調整する
    ことで基準画像サイズに合わせることを特徴とする多重
    画像サイズ補正装置。
  3. 【請求項3】 請求項2において、 前記多重画像は、黒画像とそれ以外の色画像で構成さ
    れ、前記基準画像サイズは、黒画像を基準とすることを
    特徴とする多重画像サイズ補正装置。
JP5223886A 1993-08-17 1993-08-17 多重画像サイズ補正装置 Pending JPH0752468A (ja)

Priority Applications (1)

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JP5223886A JPH0752468A (ja) 1993-08-17 1993-08-17 多重画像サイズ補正装置

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JPH0752468A true JPH0752468A (ja) 1995-02-28

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JP5223886A Pending JPH0752468A (ja) 1993-08-17 1993-08-17 多重画像サイズ補正装置

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JP (1) JPH0752468A (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7697018B2 (en) 2005-06-27 2010-04-13 Kabushiki Kaisha Toshiba Image forming apparatus, image forming method and image forming program
US11025799B2 (en) 2017-03-30 2021-06-01 Canon Kabushiki Kaisha Image forming apparatus correcting magnification of image in scanning direction of light beam

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