JPH10207166A - フルカラー画像生成方法 - Google Patents
フルカラー画像生成方法Info
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Abstract
る。 【解決手段】 この方法では、DAD現像剤ハウジング
Hを通過する前にコロナ放電を用いて、いくつかの現像
された画像の電圧を均一化する。更に、静電潜像を生成
するのに使用するラスタ出力スキャナー(ROS)16
は、2パス画像形成プロセスの第1パスに現像された画
像の電圧を均一化するのにも使用される。これにより、
一定の他の画像を取り除き、フリンジフィールド画像及
び他の望ましくない画像を取り除くことができる。
Description
(ROS)用のデュアル波長レーザダイオード源を組み
込むROSシステム及び2つの波長に対する電荷保持面
応答を用いるフルカラーのゼログラフィック(電子写
真)プリントシステムに関し、より詳細には、ブラッ
ク、マゼンタ、シアン及びイエロートナーと、フリンジ
フィールド(fringe field) の現像を生じない非干渉性
現像(Non-Interactive Development)を用いるフルカラ
ーの2パス(通過)画像形成プロセスに関する。
y 、乾式カラープリント)は、マルチ波長レーザダイオ
ード光源、マルチ波長単一ポリゴン、単一光学系ROS
及びマルチ波長の多層受光体をマルチレベルゼログラフ
ィック現像と組み合わせ、単一パス又は2パスでカラー
プリントを行うカラープリント構造である。様々なカラ
ー画像は全て同一のROSによって同一の画像形成ステ
ーションにおいて書き込まれるため、本来は完全な見当
合わせが得られる。
では、デュアル波長システムを使用している。IR及び
赤色光の放出を用いて必要な光源を製造するために半導
体レーザ材料システムが目下利用可能であり、高性能デ
バイスが製造されている。必要なIR+赤色反応デバイ
スを製造するために受光体材料システムが目下利用可能
であり、進歩する現像のためにメインライン受光体材
料、即ちBZP(ベンゾイミダゾールペリレン)及びG
aOHPc(ヒドロキシガリウムフタロシアニン)を用
いる高性能システムが示されている。
てハイライトカラー画像又はプロセスカラー画像のいず
れか、マルチパスにおいてプロセスカラー画像を生じる
ことができる。フルプロセスカラー画像を生じる場合で
は、イメージオンイメージ(IOI)画像形成を用い
て、既に現像されたトナー画像の上にトナー粒子を付着
させる。この画像形成モードでは、既に現像された画像
のスカベンジングを避けるために非干渉性現像(NI
D)を使用することが望ましい。
D)システムを使用するには、現像される画像のフリン
ジフィールドを取り除き、及び/又は取り除くことがで
きないフリンジフィールドを有する画像の形成を防ぐこ
とが必要である。従来では、1つの画像の現像後及び既
に現像された画像の上に続いて画像を現像する前に、ス
コロトロンのような電圧レベル均一化コロナデバイスを
使用して先に現像された画像の電圧を完全に中和し、従
ってフリンジフィールドを取り除くことにより、フリン
ジフィールドの現像の問題を防いできた。
ック、マゼンタ、シアン及びイエロートナーと、フリン
ジフィールドの現像を生じない非干渉性現像とを用いる
フルカラーの2パス画像形成方法を提供する。このため
に、コロナ放電を従来の態様で用いる。即ち、コロナ放
電を用いて、次に続く画像を現像する前に既に現像され
た画像のいくつかの電圧を完全に均一にする。
にコロナ放電を用いる他に、静電潜像を生成するために
使用するラスタ出力スキャナー(ROS)を用いて、第
1パスで現像された画像の電圧を均一にする。特に、第
2パスの前に再帯電されたブラックトナー画像に対応す
る受光体領域の電圧を、デュアル波長ROSの830n
m波長を用いて均一にする。
において、現像される可能性のあるフリンジフィールド
をもたない画像のみを形成することによってフリンジフ
ィールドの現像を防ぐ。後で理解されるように、ブラッ
ク、マゼンタ、シアン及びイエロートナーを用いる2パ
スのフルカラー画像形成システムでは様々な方法で画像
を形成することができ、これらの方法のうち、後に続く
現像ステーションにおいてフリンジフィールドを示すも
のもあれば、そうでないものもある。本発明に従って、
フリンジフィールドを生じる画像は形成されない。第2
パスの前にROSを用いてこれらの画像領域を放電して
背景電圧レベルか又は他の適切な電圧レベルにすること
により、このような画像の形成を防ぐ。
他に、同一のカラートナーを用いたIOIの現像を防ぐ
ことも望ましい。これは、1つのカラートナーの上に同
一のカラートナーを現像するような画像を形成しないこ
とによって達成される。何故なら、そのカラーの画像を
形成するには他の方法があり、同一カラートナーの二重
の厚みを有して現像される画像に生じる光沢は残りの画
像と異なってしまうからである。
用いて電荷保持構造上にフルカラー画像を生成する方法
であって、(a)前記電荷保持構造を所定の電圧レベル
に均一帯電するステップと、(b)露光デバイスを用い
て、第1電圧レベルの現像可能なCAD画像、第2電圧
レベルの現像可能なDAD画像、第3電圧レベルの現像
不可能なDAD画像及び背景領域を含むトリレベル静電
潜像を生成するステップと、(c)マーキング粒子を用
いて前記CAD及びDAD画像を可視にし、前記電荷保
持構造上に第1及び第2のカラー画像の領域を形成する
ステップと、(d)前記CAD及びDAD画像の電圧を
均一にして前記背景電圧レベルにするステップと、
(e)前記現像不可能なDAD画像を調節して別の現像
可能なDAD画像を生成するステップと、(f)前記別
の現像可能なDAD画像を現像するステップと、(g)
前記電荷保持構造を白色光でフラッド照射するステップ
と、(h)前記電荷保持面を所定の電圧レベルに再帯電
するステップと、(i)前記現像されたCAD及びDA
D画像及び前記電荷保持構造の現像されていない領域に
関連する電圧レベルを減少し、直ちに現像可能なDAD
画像及び更に別の現像不可能なDAD画像を形成するス
テップと、(j)前記現像されたCAD及びDAD画像
に関連する電圧の残りを前記背景領域の電圧レベルに減
少させるステップと、(k)前記CAD及びDAD画像
及び現像されていない画像領域に関連する電圧レベルを
減少させることによって形成された前記直ちに現像可能
なDAD画像を可視にするステップと、(l)ステップ
(k)において可視になった前記DAD画像の電圧を均
一化するステップと、(m)前記電荷保持面を調節し、
前記更に別の現像不可能なDAD画像を更に別の現像可
能なDAD画像に変えるステップと、(n)前記更に別
の現像不可能なDAD画像を現像するステップと、
(o)前記電荷保持構造を転写前帯電するステップと、
(p)前記画像を最終基体に転写するステップと、を含
む。
様において、前記露光デバイスを用いて前記減少ステッ
プ(i)及び(j)を行う。
様において、前記露光デバイスがROSを含む。
施の形態を表す2パスゼログラフィックプリントシステ
ム2が示されている。このプリントシステムは、2つの
光導電層と導電(伝導)性基体を含む光導電性ベルト4
の形の電荷保持部材を用いる。ベルト4は、帯電ステー
ションA、露光ステーションB、第1の現像ステーショ
ンC、第2の現像ステーションD、第3の現像ステーシ
ョンE、電圧均一化ステーションF、均一露光ステーシ
ョンG、第4の現像ステーションH、転写前帯電ステー
ションI、転写ステーションJ、フュージング(融着、
溶融)ステーションK、クリーニングステーションL及
び消去/露光ステーションMを連続的に通過して移動す
るように取り付けられる。ベルトは矢印12の方向に移
動して、ベルトの移動経路の周りに位置する様々な処理
ステーションにベルトの連続部分を進め、前述の処理ス
テーションA〜Mにベルトを2回通過させて画像を形成
する。
巻きかけられている。ローラ8を駆動ローラとして使用
し、他のローラは受光体(例えば、感光体)ベルト4に
適切な張りを与えるように使用することができる。モー
タ10は、駆動ローラ8を回転させてベルト4を矢印1
2の方向に進める。駆動ローラは、駆動ベルトなどの適
切な手段によって機能上モータに連結している。
ンAを通過し、ここで、参照番号14で共通に示される
スコロトロン、コロトロン又はジコロトロンなどのコロ
ナ放電デバイスは、約−800Vなどの選択的に高く均
一な正又は負の電位V0 にベルト4を帯電する。当該技
術に既知のあらゆる適切な制御回路を用いてコロナ放電
デバイス14を制御することができる。
ンBに進められる。露光ステーションBでは、均一に帯
電された受光体、即ち電荷保持面4はデュアル波長RO
Sデバイス16によって露光され、トリ(3)レベル画
像を形成する。トリレベル画像とは、完全に帯電された
領域、完全に放電された領域及びV0 /2に放電された
領域を含むものである。完全に帯電された領域は、図4
〜図6のスキームに従ってブラックトナーによる帯電領
域現像(CAD)を用いて続いて現像され、放電された
領域は図4〜図6のスキームに従ってマゼンタトナーに
よる放電領域現像(DAD)を用いて現像される。赤色
ビームか又は赤外線ビームを用いて個々に露光すること
により、受光体をV0 /2に放電することができる。赤
色ビームのみによる露光は、図4〜図6のスキームに従
って白領域を生じる。赤外線ビームのみによる露光は、
図1のステーションGにおいて行われるフラッド露光
(flood exposure) ステップの後にDADシアン画像を
結果的に生じる。電子サブシステム(ESS)17は、
先に記憶された画像情報をROS出力用の適切な制御信
号に像様に変換する。従って、画像信号がない場合、R
OSは所与の領域にわたって双方のビームをオフにし、
これによって1つの画像カラーを表すCAD画像が形成
される。第2のカラー画像に対応する情報に対しては、
ROSは所与の領域にわたって双方のビームをオンに
し、DAD画像を形成する。白領域に対応する情報に対
しては、赤色レーザビームのみをオンにする。第2のD
ADカラーに対応する情報に対しては、IRレーザビー
ムのみをオンにする。ESS17の制御下での画像デー
タの獲得、データの記憶及び計算は現在及び将来のマイ
クロプロセッサベースのマシンコントローラの能力内に
あり、本発明の一部を表さない。
ハイブリッドレーザ半導体構造体18を使用しており、
これはAlGaInPの半導体構造のような670nm
波長レーザエミッタと、AlGaAsの半導体構造のよ
うな830nm波長レーザエミッタからなり、双方のレ
ーザエミッタ構造は当業者には既知である。発光ダイオ
ード(LED)を用いてもよい。
ットして受光体の同一走査上で互いの上に連続的に走査
し、画像の見当合わせ(位置合わせ)を維持して画像の
位置ズレを防ぐことができる。また、ビームをサジタル
方向にオフセットし、異なる走査上で互いの上に走査す
ることができる。各レーザエミッタの接線方向オフセッ
トは一般に300μmを上限とする。なぜなら、その限
度までであれば接線方向のオフセットは走査線の曲がり
を生じないからである。接線方向オフセットを行う場合
は、受光体を横切る走査の際に一方のビームが他方のビ
ームを遅らせるため、デュアルビームのうちの一方に対
する電子変調信号を他方に対して遅らせることが必要で
ある。各波長において1つ又はそれより多くのビームを
放出することができる。また、ラスタ出力スキャナーは
デュアル波長モノリシック半導体レーザ構造体18を使
用することもでき、この構造体において一般に2つのレ
ーザ間のオフセットはサジタル方向のみである。発光ダ
イオード(LED)を用いてもよい。
にほぼ共通した空間的原点(spatial origin) を提供す
る。各ビームが各々のカラー画像に従って関連する受光
体を露光するように、各ビームは個々に変調される。
ザ構造体18からの2つのレーザビーム20及び22が
色消しされた(波長が補正された)従来のビーム入力光
学系24に入力され、ビームが複数のファセット(小
面)28を有する回転ポリゴンミラー26に突き当たる
ようにシステム24はビームをコリメートし、調節して
光路に集束する。ポリゴンミラーが回転すると、ファセ
ットによって反射されたビームは矢印30で示される方
向に繰り返し偏向する。偏向されたレーザビームは単一
セットの色消しされた結像及び補正光学系32に入力さ
れ、これはポリゴンの角度誤差及びウォブル(ぶれ)な
どの誤差を補正し、受光体ベルトにビームを集束する。
半導体レーザビームは、レーザの各々に送られる駆動電
流を変調することによって変調される。
て、均一に帯電された受光体即ち電荷保持面4はROS
16によって露光され、これによって電荷保持面は走査
デバイスからの出力に従って帯電されたままになるか又
は放電される。
柔軟な導電性基体34を含む。基体は不透明、半透明又
は透明が可能であり、銅、真鍮、ニッケル、亜鉛、クロ
ム、ステンレススチール、導電性プラスチック及びゴ
ム、アルミニウム、半透明アルミニウム、スチール、カ
ドミウム、銀、金、好適な材料を含有するか又は湿潤雰
囲気下でコンディショニングを行って材料を導電性にす
るのに十分な水含有量の存在を確実にすることにより導
電性にした紙、インジウム、錫、酸化錫及び酸化インジ
ウム錫を含む酸化金属などを含むあらゆる好適な導電性
材料からなることができる。基体は更に、チタン化又は
アルミニウム化したマイラー(Mylar 、商品名)ポリエ
ステルなど、プラスチックへの真空蒸着メタライゼーシ
ョンのような導電性コーティングを有する絶縁層を含む
ことができ、ここで、金属化された表面は底部の受光体
層、又は基体と底部受光体層との間に配置される電荷注
入ブロック層又は付着層などのあらゆる他の層と接触し
ている。基体はあらゆる有効厚みを有し、一般的には約
6〜約250μm、好ましくは約50〜約200μmで
あるが、厚みはこの範囲外でもよい。受光体ベルトは一
対の受光体構造を含み、その各々は電荷発生層及び電荷
輸送層を含む。
aOHPcの第1又は下部発生層36、正孔輸送であり
厚みが約15μmであるポリカーボネート中のN,N′
−ジフェニル−N,N′−ビス(3″−メチルフェニ
ル)−(1,1′−ビフェニル)−4,4′−ジアミン
(TPD)からなる第1又は下部輸送層38、厚み0.
1〜1μmのベンゾイミダゾールペリレン(BZP)の
第2又は上部発生層40、及び正孔輸送であり厚みが約
15μmであるポリカーボネート中のTPDの第2又は
上部輸送層が付着されている。
るために十分薄く、BZP発生層はこれを放電するのに
使用する波長に対して不透過(不透光)であるために十
分厚い。BZPは、不透過の厚みにコーティング可能で
ある一方で低い暗減衰を維持することで知られている。
nmにおいて赤外線に反応し、BZP発生層は670n
mにおいて赤色光に反応する。670nmにおいてBZ
Pが不透過であることで、この波長が下層のGaOHP
cを放電しないことが確実になる。一方、BZP層は8
30nmに対して透過である。従って、この波長はBZ
Pを通過して下のGaOHPc層のみを放電する。従っ
て、各発生層は2つの波長のうちの1つによってのみア
クセスが可能である。
輸送層を基体上に付着、真空蒸着又は溶剤コーティング
することができる。
ームによって受光体ベルト4が露光される際に、1つの
変調ビームの670nm波長は不透過のBZP発生層に
完全に吸収される。従って、670nmビームによる露
光はBZP及び上部輸送層42を放電する。670nm
の光ビームはGaOHPc層に全く届かず、これによっ
てGaOHPc層及び下部輸送層36は完全に帯電され
たままである。第2の波長を830nmであるように選
択し、この波長がBZP層及び上部輸送層42において
放電を全く行わずにBZP層を完全に通過することを確
実にする。しかし、GaOHPc層は830nmに反応
し、変調されたビームからのこの波長を用いた露光によ
ってこの層と下部輸送層36が放電する。830nmの
露光は、ベンゾイミダゾールペリレン層及び上部輸送層
の放電を行うことができない。
つの波長のうちの1つのみによって受光体ベルト4の領
域を露光すると、受光体は次のように静電的に調節され
る:(a)元の表面電圧を維持する未露光領域;(b)
830nmビームによって露光され、元の表面のほぼ半
分が放電した領域;(c)670nmビームによって露
光され、元の受光体電圧V0 のほぼ半分が放電した領
域;及び(d)830nm及び670nmの双方の波長
ビームによって露光され、完全に放電した領域。露光の
直後では3つの電圧レベルのみが受光体上に存在する
が、処理ステーションを介する受光体の第1パスの際に
ゼログラフィック現像を行った後は4つの全く別個の領
域が存在する。露光後の領域(b)及び(c)内の表面
電圧はほぼ同じであるが、これらは非常に異なった方法
で形成されている。現像プロセスの際、受光体はこれら
の電圧が形成された態様を識別し、これらの2つの領域
において非常に異なる方法で現像を行うことができる。
ベル画像のCAD部分に対応し、(d)によって表され
る画像領域はトリレベル画像のDAD部分に対応する。
図3の(b)及び(c)によって表される領域の電圧レ
ベルは、トリレベル画像の背景レベルに対応する。これ
らの画像が形成された方法によって、領域(b)は第2
のDAD画像領域を表すが、これは初めは(c)の背景
電圧レベルと区別がつかない。画像形成プロセスの適切
な点において、現像可能になるように第2のDAD画像
の区別をつけることができる。
ステムの動作の際に、シアン(c)、イエロー(y)、
マゼンタ(m)、ブルー(b)、グリーン(g)及びレ
ッド(r)の全ての6原色と、更にブラック(k)及び
ホワイト(w)をプリントする処理ステップを次に説明
する。図1に示されるゼログラフィックセットアップを
用いて、ブラック、イエロー及びマゼンタ画像は図1に
示される処理ステーションを介する受光体ベルト4の第
1パスにおいて形成される。実施において、まず、受光
体が帯電ステーションAから露光ステーションBに移動
する経過時間の間に暗減衰によって受光体のV0 を−8
00に等しくすることができるような十分に高い電圧レ
ベルに受光体を均一に帯電する。V0 は、図4(A)に
示されるような参照番号100で表される。
いて均一に帯電された受光体4を露光すると、図4
(B)に示される電圧プロファイルが生じる。図4
(B)に示されるように、電圧プロファイルはまず、露
光されていないCAD画像領域102、670nm及び
830nm双方の波長ビームを用いて生じた露光された
DAD画像領域104、ならびに一方が830nm波長
で露光され、他方が670nm波長で露光された背景領
域106及び108で表される単極の3つの電圧レベル
画像を含む。また、区別のつかない第2のDAD画像1
10もこの時点で形成される。
電性磁気ブラシ(CMB)現像剤システム44を使用し
て、−800Vの露光されていない、即ち非放電(CA
D)領域102を、赤外線(IR)透過ブラックトナー
k(図4(C))を用いて現像する。このために、現像
剤システム44は約−500Vで電気的にバイアスされ
ている。
1)のCMB現像剤ハウジング46を通過するように移
動する。ここで、830nmと670nm双方の波長ビ
ームによる露光のために受光体の残留電圧レベルにある
DAD画像領域104(図4(D))にイエロートナー
yを付着する。現像剤ハウジング46は、−300Vで
電気的にバイアスされている。
剤ハウジング48を通過するように移動する。現像ステ
ーションEは、2パス画像形成プロセスのうちの第1パ
スの間には使用しないシアントナーcを含むため、現像
ゾーンから離れている。電圧平均化ステーションFで
は、適切なコロナ放電デバイス50を用いて、現像され
たCAD及びDAD画像領域の電圧レベルを背景電圧と
同じにする。
4の現像ハウジング54に含まれるマゼンタトナーmを
用いて現像することができるように、区別のつかなかっ
た前述の第2のDAD画像110の区別をつける(図5
(B))。これは、赤色及び青色の組み合わされたフー
ドランプ構造52の青色光成分を用いて達成される。画
像110を含む受光体の部分が移動して現像剤ハウジン
グ構造54を通過する際に、マゼンタトナーmをその上
に付着する(図5(C))。
させないため、受光体は、転写前処理が行われずに転写
前ステーションIの転写前デバイス60を通過して移動
する。同様に、受光体は、画像の転写及び受光体のクリ
ーニングが行われずに、転写ステーションJの転写コロ
ナデバイス64及びクリーニングステーションLに位置
する残留トナー除去システム58を通過して移動する。
の白色光で受光体を照射して受光体の電圧を消去する。
この後に、帯電ステーションAのコロナデバイス14を
用いて受光体を再び帯電する。このフラッド照射(floo
d illumination) 及び再帯電ステップは、フルカラー画
像形成プロセスの第2パスの際の画像形成に応じて受光
体の電圧レベルを元の−800Vに戻す(図5(D))
機能を果たす。
4上のブラック、マゼンタ及びイエロー画像を現像した
後と、前述の消去及び再帯電ステップの後では、受光体
はブラック、イエロー及びマゼンタ画像ならびにトナー
を付着していない白領域を含み、これらは全て−800
Vである(図5(D))。
この状態でデュアル波長ROS16によって露光する
と、現像された画像領域(即ち、ブラック、マゼンタ及
びイエロー)の各々と受光体の現像されていない画像領
域に対して4つのトリレベル画像が形成される。従っ
て、本発明を実施しない場合、受光体は、−800Vの
CAD電圧レベル、−400Vの背景レベル及び0Vの
DAD電圧レベルにおけるブラック画像領域、マゼンタ
画像領域、イエロー画像領域及び非現像領域を含んでし
まう。トリレベル画像のいくつかの成分は、第2パスの
際にDAD画像を現像するのに使用するシアン及びマゼ
ンタ現像剤ハウジングに対してフリンジフィールドを示
すため、このことは画像形成プロセスの第2パスの際の
シアン及びマゼンタ画像の現像においてNIDを用いる
ことを妨げてしまう。例えば、ブラック、イエロー及び
マゼンタ画像のような−800Vレベルのあらゆる画像
が、望まれないエッジ現像を生じるフリンジフィールド
を含んでしまう。また、第1パスで形成されるブラック
画像領域などの一定の画像領域にトナーを付加すること
は望ましくない。同様に、第1パスで生じたマゼンタ画
像にマゼンタを付着させることも望ましくない。
−800Vのブラックトナー画像を用いたトリレベル画
像領域の形成を行わない。代わりに、ROS16を用い
て全ての−800Vのブラック画像領域を−400Vの
背景電圧120に減少させ、これによって、DAD現像
剤ハウジングを通過する際に再現像を行ったりハウジン
グに対してフリンジフィールドを示したりすることがで
きなくなる(図6(A))。第1パスに使用した現像剤
ハウジングは使用できなくなる。
代わりに、670nm波長ビームを用いて背景電圧レベ
ル122に減少させるか、あるいは830nm及び67
0nm双方の波長ビームを用いて0Vに等しい残留即ち
DAD画像領域124に減少させる(図6(A)の第2
の電圧プロファイル)。
されていない電圧領域を、830nm及び670nm波
長ビームを用いて126及び128において−400V
に減少させ、830nm及び670nm双方の波長ビー
ムを用いてDAD即ち0Vレベル130に減少させる
(図6(A))。また、現像不可能な(non-developabl
e)画像132もこの時点で形成する。
使用して、830nm及び670nm波長ビームをそれ
ぞれ用いて背景領域134及び136を形成し、830
nm及び670nm双方の波長ビームを用いて0Vレベ
ルにしてDAD画像138を形成する。また、現像不可
能な画像140もこの時点で形成する。
タ(m)トナーを使用して、ブルー(b)、グリーン
(g)、レッド(r)及びマゼンタ(m)画像を形成す
る。従って、第1パスの際に生成されたイエロー画像の
上にシアントナーを付着し、グリーン画像を生成する。
第1パスの際に生成されたイエロー画像の上にマゼンタ
トナーを付着してレッド画像を生成し、第1パスの際に
生成されたマゼンタ画像の上にシアントナーを付着して
ブルー画像を生成する。
ク及びイエロー現像剤ハウジング44及び46は離れて
いる。各々の現像剤ゾーンから現像剤ハウジングを引っ
込めるか又はあらゆる他の好適な態様により、これらの
現像剤ハウジングを使用不可能にすることができる。図
6(A)のマゼンタのDAD画像124がシアン現像剤
ハウジング48を通過する際に、シアントナーをその上
に付着させてブルー画像領域を形成する(図6
(B))。受光体の現像されていないDAD現像領域1
30とDADイエロー画像領域138を、シアントナー
を用いて現像する(図6(B))。
アン、グリーン及びブルートナー画像を生成した後、こ
れらの電圧を−400Vの背景電圧レベルに均一化する
(図6(C))。次に、組み合わせられた青色/赤色ラ
ンプ52を用いて、受光体を赤色光でフラッド露光する
(図6(D))。このフラッド露光ステップは、区別の
つかなかったDAD画像132、140がマゼンタトナ
ーで現像される現像可能な画像142及び144となる
ように、これらの画像を調節する機能を果たす。DAD
画像142の場合はこれらの画像をマゼンタトナーで現
像し、DAD画像144の場合はこれらの画像をマゼン
タトナーで現像してレッド画像を形成する。
トナーならびにフリンジフィールドの現像を生じない非
干渉性現像を用いて単一パスでフルカラー画像を生成す
るゼログラフィック画像形成システム200が図7に示
される。単一パスにおいて生成される画像の電圧プロフ
ァイルは、図4(A)〜図5(D)に示されるものと同
一である。
システム200は、2つの光導電層と導電性基板からな
る光導電性ベルト210を含む。ベルト210は矢印2
12の方向に移動して、処理ステーション経路の周りに
配置される様々な処理ステーションAA〜QQを連続し
て通過するようにベルトの連続部分を進める。ベルト2
10は複数のローラの周りに巻きかけられており、これ
らのローラの一方を駆動ローラとして使用し、他方を受
光体ベルト210に適切な張りを与えるように使用する
ことができる。モータ(図示せず)は駆動ローラを回転
させ、矢印212の方向にベルト210を進める。ベル
ト駆動装置などの適切な手段によって、駆動ローラをモ
ータに連結することができる。
ルト210の連続部分は帯電ステーションAAを通過
し、ここで、参照番号214で共通に示されるスコロト
ロン、コロトロン又はジコロトロンなどのコロナ放電デ
バイスは選択的に高く均一な正又は負の電位V0 にベル
ト210を帯電する。当該技術に既知のあらゆる適切な
制御回路を用いてコロナ放電デバイス214を制御する
ことができる。
テーションBBに進める。この露光ステーションにおい
て、均一に帯電された受光体即ち電荷保持面210はラ
スタ出力走査デバイス216によって露光され、これに
より電荷保持面は走査デバイスからの出力に従って帯電
されたままになるか又は放電される。ROSが受光体を
像様に現像できるように、電子サブシステム(ESS)
217は先に記憶された画像を適切な制御信号に変換す
る。ESS217の制御下での画像データの獲得、デー
タの記憶及び計算は現在及び将来のマイクロプロセッサ
ベースのマシンコントローラの能力内にあり、本発明の
一部を表さない。
長ハイブリッドレーザ半導体構造体218を使用するこ
とができ、これは、一方がTE偏向で他方がTM偏向で
ある2つのビームを放出するAlGaInP/GaAs
の半導体構造などの670nm波長レーザエミッタと、
一方がTE偏向で他方がTM偏向である2つのビームを
放出するAlGaAs/GaAsの半導体構造などの8
30nmレーザエミッタからなり、双方のレーザエミッ
タ構造体は当業者には既知である。2つの波長及び2つ
の偏向の4つのビームは、モノリシック半導体レーザ構
造体から製造されることもできる。発光ダイオード(L
ED)を用いてもよい。
ーザ構造体218からの4つのレーザビーム束220、
221、222及び223は、偏向ビームスプリッタ2
24により、偏向に基づいて2対の別個のビームに分か
れる。従って、(670nmでTE偏向された)ビーム
220及び(830nmでTE偏向された)ビーム22
1は第1の露光及び画像形成ステーションBBに送られ
て第1の露光を行う。(670nmでTM偏向された)
ビーム222及び(830nmでTM偏向された)ビー
ム223は第2の露光及び画像形成ステーションIIに
送られて第2の露光を行う。
22及び223は従来の入力光学系234に入力され、
ビームが複数のファセット238を有する回転ポリゴン
ミラー236を照射するように入力光学系234はビー
ムをコリメートし、調節して光路に集束する。ポリゴン
ミラーが回転すると、ファセットによって反射されたビ
ームは矢印240で示される方向に繰り返し偏向する。
偏向された4つのレーザビームは単一セットの結像及び
補正光学系32に入力され、これはポリゴン角度誤差及
びウォブルなどの誤差を補正し、第1の露光ステーショ
ンBB及び第2の露光ステーションIIにおいて受光体
ベルトにビームを集束する。半導体レーザの出力ビーム
は、レーザの各々に送られる駆動電流を変調することに
よって変調される。
一に帯電された受光体即ち電荷保持面210はラスタ出
力走査デバイス216のTE偏向変調ビーム220及び
221によって露光され、これによって電荷保持面が走
査デバイスからの出力に従って帯電されたままになるか
又は放電される。図7の単一パスゼログラフィックプリ
ントシステム200は、図1及び図2のダブルパスゼロ
グラフィックプリントシステムの受光体ベルト10と同
一である。
システムのフルカラー現像プロセスのステップは以下の
通りである:1.受光体ベルトを帯電する;2.異なる
波長は異なるが同一の偏向である2つの変調レーザビー
ムによって受光体ベルトを露光する;3.ブラックトナ
ーを用いてCAD現像を行う;4.イエロートナーを用
いてDAD現像を行う;5.ブラック及びイエロー画像
に関連する電圧のレベルを均一化する;6.青色光によ
って受光体をブランケット露光(blanket exposure) し
てDAD画像を形成する;7.青色光露光によって生成
されたDAD画像をマゼンタトナーでDAD現像する;
8.受光体ベルトを白色光でブランケット露光して静電
消去を行う;9.受光体ベルトを再帯電する;10.波
長は異なるが同一の偏向である2つの変調レーザビーム
によって受光体ベルトを露光する;11.マゼンタ、イ
エロー及びトナーが付着していない画像をシアントナー
でDAD現像してブルー、グリーン及びシアン画像を形
成する;12.ブルー、グリーン及びシアン画像の電圧
を均一化する;13.赤色光で受光体ベルトをブランケ
ット露光する;14.現像されていない画像領域及びイ
エロー画像をマゼンタトナーでDAD現像してマゼンタ
及びレッド画像を形成する;15.受光体の転写前帯電
を行う。図7の単一パスゼログラフィックプリントシス
テムは、シアン、イエロー、マゼンタ、ブルー、グリー
ン及びレッドの全ての6原色ならびにブラック及びホワ
イトを生成する。
い、露光ステーションBBにおいてROSによる露光を
行った後、参照番号244によって共通に示される現像
システムは受光体210上のCAD静電潜像にブラック
トナーを付着する。現像システム244は、1つか又は
それより多くの磁気ブラシローラ243を含む現像剤ハ
ウジングを含む。現像装置に電気接続されている電源を
介して電気バイアスが印加される。−500Vの適切な
DCバイアス電圧が、電源を介してローラ及び現像剤ハ
ウジングに印加される。
246で共通に示される現像システムは現像剤物質を前
進させてDAD静電潜像と接触させる。現像システム2
46は、1つか又はそれより多くの磁気ブラシローラ2
45を含む現像剤ハウジングを含む。ローラは、DAD
画像領域の上に現像剤物質を付着する。例えば、現像剤
物質は、負帯電された受光体に対して負に帯電されたイ
エロートナーを含む。現像装置に電気接続されている電
源を介して適切な電気バイアスが印加される。−300
Vの適切なDCバイアスが、バイアス電源を介してロー
ラ及び現像剤ハウジングに印加される。
デバイス247を用いてブラック及びイエロー画像の電
圧の均一化を行い、その後、露光ステーションEEにお
いて、蛍光ランプ248などの正確に制御された青色光
源によって非像様の均一ブランケット露光を行う。
250で共通に示される現像システムは現像剤物質を前
進させ、露光ステーションEEにおいて露光の際に形成
されたDAD静電潜像と接触させる。非干渉性現像シス
テム250は、ローラ251及びマゼンタトナーを含む
現像剤ハウジングを含む。現像装置に電気接続されてい
る電源を介して適切な電気バイアスが印加される。−3
00Vの適切なDCバイアスが、バイアス電源を介して
ローラ及び現像剤ハウジングに印加される。
正確に制御される光源を有する消去ステーションGGに
おいて、白色光による非像様の均一ブランケット露光を
受光体に対して行う。消去露光ステーションGGは、一
色の(バンド幅が狭い)光のみを通常発する均一露光ス
テーションに対して、一般にバンド幅の広い白色光を発
する。
タ、イエロー及びホワイト領域下の電界を全て消去し、
これにより、後に続く画像形成、現像及び均一露光ステ
ップに備えて、デュアル層の受光体にわたって均一の電
界を再び与えるようにこれらの領域を約−800Vに再
び帯電することができる。
を通過し、ここで、参照番号254で共通に示されるス
コロトロン、コロトロン又はジコロトロンなどのコロナ
放電デバイスは選択的に高い均一の正又は負の電位V0
にベルト210を帯電する。
ンIIに進める。露光ステーションIIにおいて、均一
に帯電された受光体即ち電荷保持面210はラスタ出力
走査デバイス216のTM偏向変調ビーム222及び2
23によって露光され、これにより電荷保持面は走査デ
バイスからの出力に従って帯電されたままになるか又は
放電される。これによって生じた電圧パターンは、図6
(A)にみられるものと同じである。半導体レーザビー
ムは、レーザの各々に送られる駆動電流を変調すること
によって変調される。従って、シアン及びマゼンタ画像
を現像する際にDAD現像剤ハウジングに対してフリン
ジフィールドを示す画像が形成されないように、デュア
ル波長を用いて−800V画像を調節する。
256で共通に示される現像剤システムは、トナーが付
着されていない領域と、露光ステーションIIにおける
露光ステップの際に形成されたDADマゼンタ及びイエ
ロー画像の上にシアントナーを付着し、これによってシ
アン、ブルー及びグリーン画像を生成する。現像システ
ム256は、ドナーローラと受光体との間の現像ゾーン
にシアントナーを運ぶ電極ドナーローラ257を含む非
干渉性現像剤ハウジングを含む。適切なDCバイアス
が、バイアス電源を介してローラに印加される。
ブルー、グリーン及びシアン画像の電圧の均一化を行
い、その後に、蛍光ランプ258などの正確に制御され
る光源を有する露光ステーションKKにおいて、赤色光
による受光体の非像様均一ブランケット露光を行う。
260で共通に示される非干渉性現像(NID)システ
ムは、現像されていない受光体領域及びイエロー画像領
域にマゼンタトナーを付着してマゼンタ及びレッド画像
を形成する。現像システムは、1つか又はそれより多く
の電極ドナーローラ261を含む。現像装置に電気接続
されている電源を介して適切な電気バイアスが印加され
る。適切なDCバイアスは、バイアス電源を介してロー
ラ及び現像剤ハウジングに印加される。
いて受光体上に現像される合成画像は正及び負の双方の
トナーからなるため、転写前帯電ステーションI及びM
Mに配置される通常正の転写前コロナ帯電部材60(図
1)及び262(図7)を設けて、基体への効率的な転
写を行えるように正のコロナ帯電を用いてトナーを調節
する。転写前コロナ帯電部材は好ましくはDC電圧でバ
イアスされるACコロナデバイスであり、これは電界反
応モードで動作し、極性を逆にしなくてはならない画像
の部分により多くの電荷(又は少なくとも相対的に多い
電荷)を選択的に追加するようにしてトリレベルゼログ
ラフィー転写前帯電を行う。転写前帯電が始まる前に合
成現像画像を有する受光体を光で放電することにより、
この帯電差を高めることができる。更に、転写前帯電と
同時に生じる光で受光体を満たすことによって、既に正
確な極性にある画像の部分を過帯電する傾向を最小にす
る。
ステーションNNにおいてトナー画像と接触させる。支
持材料のシートは、従来のシートフィード(給紙)装置
(図示せず)によって転写ステーションに進められる。
シートフィード装置は、スタックコピーシートの最上シ
ートと接触するフィードロールを含むことが好ましい。
フィードロールは回転してスタックからの最上シートを
シュートに進め、現像されたトナー粉末画像が転写ステ
ーションNNにおいて支持材料の前進シートと接触する
ように、シュートは支持材料の前進シートを送ってタイ
ミングの合ったシーケンスでベルト210の光導電面と
接触させる。
をシート264の裏面にスプレーするコロナ発生デバイ
ス266を含む。これによって、帯電されたトナー粉末
画像がベルト210からシート264に引き寄せられ
る。転写後、シートは矢印268の方向に移動し続け、
シートをフュージングステーションOOに進めるコンベ
ヤ(図示せず)に達する。
70で共通に示され、転写された粉末画像をシート26
4に永久に定着させるフューザアセンブリを含む。フュ
ーザアセンブリ270は、加熱フューザローラ274及
びバックアップローラ272を含むことが好ましい。シ
ート264はフューザローラ274とバックアップロー
ラ272との間を通り、トナー粉末画像はフューザロー
ラ274に接触する。このようにして、トナー粉末画像
はシート264に永久に定着される。フュージング後、
シュート(図示せず)は前進シート264をキャッチト
レイ(図示せず)に導き、続いてオペレータによってプ
リントマシンから取り除かれる。
面から離れた後、光導電面上にある残留トナー粒子を光
導電面から取り除く。これらの粒子は、クリーニングス
テーションPPにおいて除去される。磁気ブラシクリー
ナーハウジングがクリーナーステーションに配置されて
いる。クリーナー装置276は従来の磁気ブラシロール
構造体を含み、これによってクリーナーハウジング内の
キャリヤ粒子はロール構造体及び電荷保持面に対してブ
ラシ状の配向を形成する。また、クリーナー装置は、ブ
ラシから残留トナーを取り除く一対のトナー除去ロール
を含む。
プ278は次の画像形成サイクルの前に受光体上のあら
ゆる残留電圧を消去する。
図である。
ムに使用されるデュアル層受光体ベルトの略図である。
光体の位置のプロットである。(B)は、初期露光ステ
ップ後のトリレベル画像の電圧プロファイルを示す、受
光体の電圧対位置のプロットである。(C)は、CAD
画像をブラックトナーで現像した後の受光体の状態を示
す、受光体の電圧対位置のプロットである。(D)は、
DAD画像をイエロートナーで現像した後の受光体の状
態を示す、受光体の電圧対位置のプロットである。
状態を示す、受光体の電圧対位置のプロットである。
(B)は、受光体を青色光でフラッド露光し、第2のD
AD画像を形成した後の受光体の状態を示す、受光体の
電圧対位置のプロットである。(C)は、第2のDAD
画像をマゼンタトナーで現像した後の受光体の状態を示
す、受光体の電圧対位置のプロットである。(D)は、
白色光でブランケット露光を行い、受光体を約−800
Vに再帯電した後の受光体の状態を示す、受光体の電圧
対位置のプロットである。
を介する受光体の第2パスに従って受光体を露光した後
の受光体の状態を示す、受光体の電圧対位置のプロット
である。(B)は、トナーを付着していない領域と、第
1パスにおいて形成されたマゼンタ及びイエロー画像の
上にシアントナーを像様に付着した後の受光体の状態を
示す、受光体の電圧対位置のプロットである。(C)
は、別の再帯電ステップの後の受光体の状態を示す、受
光体の電圧対位置のプロットである。(D)は、受光体
を赤色光でフラッド露光し、別のDAD画像を形成した
後の受光体の状態を示す、受光体の電圧対位置のプロッ
トである。(E)は、(D)のDAD画像をマゼンタト
ナーで現像した後の受光体の状態を示す、受光体の電圧
対位置のプロットである。(F)は、受光体及びその上
に含まれる画像を転写前に帯電した後の受光体の状態を
示す、受光体の電圧対位置のプロットである。
Claims (3)
- 【請求項1】 IOI現像を用いて電荷保持構造上にフ
ルカラー画像を生成する方法であって、 (a)前記電荷保持構造を所定の電圧レベルに均一帯電
するステップと、 (b)露光デバイスを用いて、第1電圧レベルの現像可
能なCAD画像、第2電圧レベルの現像可能なDAD画
像、第3電圧レベルの現像不可能なDAD画像及び背景
領域を含むトリレベル静電潜像を生成するステップと、 (c)マーキング粒子を用いて前記CAD及びDAD画
像を可視にし、前記電荷保持構造上に第1及び第2のカ
ラー画像の領域を形成するステップと、 (d)前記CAD及びDAD画像の電圧を均一にして前
記背景電圧レベルにするステップと、 (e)前記現像不可能なDAD画像を調節して別の現像
可能なDAD画像を生成するステップと、 (f)前記別の現像可能なDAD画像を現像するステッ
プと、 (g)前記電荷保持構造を白色光でフラッド照射するス
テップと、 (h)前記電荷保持面を所定の電圧レベルに再帯電する
ステップと、 (i)前記現像されたCAD及びDAD画像及び前記電
荷保持構造の現像されていない領域に関連する電圧レベ
ルを減少し、直ちに現像可能なDAD画像及び更に別の
現像不可能なDAD画像を形成するステップと、 (j)前記現像されたCAD及びDAD画像に関連する
電圧の残りを前記背景領域の電圧レベルに減少させるス
テップと、 (k)前記CAD及びDAD画像及び現像されていない
画像領域に関連する電圧レベルを減少させることによっ
て形成された前記直ちに現像可能なDAD画像を可視に
するステップと、 (l)ステップ(k)において可視になった前記DAD
画像の電圧を均一化するステップと、 (m)前記電荷保持面を調節し、前記更に別の現像不可
能なDAD画像を更に別の現像可能なDAD画像に変え
るステップと、 (n)前記更に別の現像不可能なDAD画像を現像する
ステップと、 (o)前記電荷保持構造を転写前帯電するステップと、 (p)前記画像を最終基体に転写するステップと、 を含む、フルカラー画像生成方法。 - 【請求項2】 前記露光デバイスを用いて前記減少ステ
ップ(i)及び(j)を行う、請求項1に記載の方法。 - 【請求項3】 前記露光デバイスがROSを含む、請求
項2に記載の方法。
Applications Claiming Priority (2)
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|---|---|---|---|
| US786544 | 1997-01-21 | ||
| US08/786,544 US5751437A (en) | 1997-01-21 | 1997-01-21 | Development combination exposure and recharge scheme to eliminate development defects in two pass process color xerocolography |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH10207166A true JPH10207166A (ja) | 1998-08-07 |
| JPH10207166A5 JPH10207166A5 (ja) | 2005-08-11 |
| JP4275758B2 JP4275758B2 (ja) | 2009-06-10 |
Family
ID=25138896
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP00979198A Expired - Lifetime JP4275758B2 (ja) | 1997-01-21 | 1998-01-21 | フルカラー画像生成方法 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5751437A (ja) |
| JP (1) | JP4275758B2 (ja) |
Cited By (1)
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1997
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1998
- 1998-01-21 JP JP00979198A patent/JP4275758B2/ja not_active Expired - Lifetime
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Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP4275758B2 (ja) | 2009-06-10 |
| US5751437A (en) | 1998-05-12 |
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