JPH11160926A - 画像形成装置 - Google Patents
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- G03G15/0142—Structure of complete machines
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 本発明は、中間転写体上にて補正を行う場合
でも、画像濃度による転写効率の変化や環境変化等に対
応して常にγ特性を線形に補正し、良好な連続階調を実
現する画像形成装置を提供することを目的とする。 【解決手段】 上記課題を解決するために、画像濃度を
検出するためにテスト画像データを発生するテストパタ
ーン発生手段と、画像転写前の上流の感光体及び、中間
転写体上の画像濃度を検出する第一濃度検出手段と、画
像転写後の下流の感光体及び、中間転写体上の画像濃度
を検出する第二濃度検出手段と、画像データを補正する
補正手段と、前記第一及び第二濃度検出手段からの画像
濃度データにより画像データを補正する補正データを算
出し、前記補正手段に設定する制御手段とを有する構成
とした。
でも、画像濃度による転写効率の変化や環境変化等に対
応して常にγ特性を線形に補正し、良好な連続階調を実
現する画像形成装置を提供することを目的とする。 【解決手段】 上記課題を解決するために、画像濃度を
検出するためにテスト画像データを発生するテストパタ
ーン発生手段と、画像転写前の上流の感光体及び、中間
転写体上の画像濃度を検出する第一濃度検出手段と、画
像転写後の下流の感光体及び、中間転写体上の画像濃度
を検出する第二濃度検出手段と、画像データを補正する
補正手段と、前記第一及び第二濃度検出手段からの画像
濃度データにより画像データを補正する補正データを算
出し、前記補正手段に設定する制御手段とを有する構成
とした。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、高画質の記録画像
を得るための画像形成装置、特に電子写真を用いた画像
形成における画像補正に関するものである。
を得るための画像形成装置、特に電子写真を用いた画像
形成における画像補正に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来からパーソナルコンピュータ、ワー
クステーション等の出力端末として、電子写真プロセス
とレーザ走査技術を用いたデジタル電子写真装置は記録
速度と印字品質の点で優位性が高くプリンタの主流とな
っている。特に、近年はカラー化によりフルカラーの画
像形成装置も普及し始めている。
クステーション等の出力端末として、電子写真プロセス
とレーザ走査技術を用いたデジタル電子写真装置は記録
速度と印字品質の点で優位性が高くプリンタの主流とな
っている。特に、近年はカラー化によりフルカラーの画
像形成装置も普及し始めている。
【0003】以下、従来の電子写真を用いたカラー画像
形成装置について説明する。図8は従来の電子写真を用
いたカラー画像形成装置の全体構成を示す図である。8
は感光体ドラムである。感光体ドラム8はアルミドラ
ム、電荷発生層(CGL)、電荷輸送層(CTL)で構
成されており、駆動モータ(図示せず)によって矢印A
方向に回転する。
形成装置について説明する。図8は従来の電子写真を用
いたカラー画像形成装置の全体構成を示す図である。8
は感光体ドラムである。感光体ドラム8はアルミドラ
ム、電荷発生層(CGL)、電荷輸送層(CTL)で構
成されており、駆動モータ(図示せず)によって矢印A
方向に回転する。
【0004】感光体ドラム8の周面には矢印Aで示す回
転方向の順に、帯電器9、露光光学系10、現像ロータ
リーユニット12、中間転写体13が設けられている。
現像ロータリーユニット12には、ブラック(K)、イ
エロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)の各色の
現像器11K、11Y、11M、11Cが設けられ、各
色の印字サイクル毎に回動して感光体ドラム8に周接
し、現像する。
転方向の順に、帯電器9、露光光学系10、現像ロータ
リーユニット12、中間転写体13が設けられている。
現像ロータリーユニット12には、ブラック(K)、イ
エロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)の各色の
現像器11K、11Y、11M、11Cが設けられ、各
色の印字サイクル毎に回動して感光体ドラム8に周接
し、現像する。
【0005】帯電器9はレーヨンからなる帯電ブラシ
(図示せず)によって構成され、帯電ブラシへ負の電圧
(約−1KV)を印加し、感光体ドラム8の表面に直接
接触させることによって表面を一様に−600V程度の
負の電位に帯電する。
(図示せず)によって構成され、帯電ブラシへ負の電圧
(約−1KV)を印加し、感光体ドラム8の表面に直接
接触させることによって表面を一様に−600V程度の
負の電位に帯電する。
【0006】露光光学系10はレーザ駆動装置、ポリゴ
ンミラー、レンズ系、ポリゴンミラー回転用のモータ
(スキャナモータ)等(図示せず)で構成され、画像デ
ータを矢印Bで示す様に光変調及び光走査し、静電潜像
として帯電された感光体ドラム8上に形成する。
ンミラー、レンズ系、ポリゴンミラー回転用のモータ
(スキャナモータ)等(図示せず)で構成され、画像デ
ータを矢印Bで示す様に光変調及び光走査し、静電潜像
として帯電された感光体ドラム8上に形成する。
【0007】各現像器11K、11Y、11M、11C
はそれぞれブラック、イエロー、マゼンタ、シアンのト
ナーと導電性ゴム等を用いた現像ローラ14と薄層化ロ
ーラ15を収納している。現像ロータリーユニット12
は各色印字サイクル毎に矢印C方向に回動し、各色現像
器が感光体ドラム8に接する。
はそれぞれブラック、イエロー、マゼンタ、シアンのト
ナーと導電性ゴム等を用いた現像ローラ14と薄層化ロ
ーラ15を収納している。現像ロータリーユニット12
は各色印字サイクル毎に矢印C方向に回動し、各色現像
器が感光体ドラム8に接する。
【0008】最初の印字サイクルにおいてブラックの現
像器11Kが感光体ドラム8に接する位置まで現像ロー
タリーユニット12を回動させ、その位置で現像ローラ
14Kを感光体ドラム8の矢印A方向に対して順方向に
回転させると、薄層化ローラ15Kにより現像器内部か
ら薄層化されたブラックトナーが現像ローラ14Kの表
面に供給される。ブラックトナーは薄層化される時点で
摩擦により負に帯電している。
像器11Kが感光体ドラム8に接する位置まで現像ロー
タリーユニット12を回動させ、その位置で現像ローラ
14Kを感光体ドラム8の矢印A方向に対して順方向に
回転させると、薄層化ローラ15Kにより現像器内部か
ら薄層化されたブラックトナーが現像ローラ14Kの表
面に供給される。ブラックトナーは薄層化される時点で
摩擦により負に帯電している。
【0009】感光体ドラム8の表面において静電潜像が
形成された部分の表面電位(明電位)は−50〜−10
0V近くに上昇しており、現像ローラ14Kに−300
V程度の負の電圧を与えると、感光体ドラム8から現像
ローラ14Kの方向に電界が発生する。この結果現像ロ
ーラ14K上の負に帯電したブラックトナーには電界の
逆、即ち感光体ドラム8の方向にクーロン力が作用し、
ブラックトナーは感光体ドラム8に形成された潜像部分
に付着する。
形成された部分の表面電位(明電位)は−50〜−10
0V近くに上昇しており、現像ローラ14Kに−300
V程度の負の電圧を与えると、感光体ドラム8から現像
ローラ14Kの方向に電界が発生する。この結果現像ロ
ーラ14K上の負に帯電したブラックトナーには電界の
逆、即ち感光体ドラム8の方向にクーロン力が作用し、
ブラックトナーは感光体ドラム8に形成された潜像部分
に付着する。
【0010】一方、感光体ドラム8の表面において静電
潜像が形成されていない部分の表面電位(暗電位)は−
600Vであるから、現像バイアスを印加しても電界は
現像ローラから感光体ドラム8の方向に生じないため、
ブラックトナーは感光体ドラム8に付着しない。以上の
ような現像プロセスは、光が照射された部分(即ち白)
にトナーを付着させるため、一般にネガポジプロセスあ
るいは反転現像と呼称されている。
潜像が形成されていない部分の表面電位(暗電位)は−
600Vであるから、現像バイアスを印加しても電界は
現像ローラから感光体ドラム8の方向に生じないため、
ブラックトナーは感光体ドラム8に付着しない。以上の
ような現像プロセスは、光が照射された部分(即ち白)
にトナーを付着させるため、一般にネガポジプロセスあ
るいは反転現像と呼称されている。
【0011】次に、中間転写体13に中間転写バイアス
約500Vの正の電圧が印加され、中間転写体13から
感光体ドラム8の方向に電界が発生する。この結果感光
体ドラム8上の負に帯電したブラックトナーには電界の
逆、即ち中間転写体13の方向にクーロン力が作用し、
ブラックトナーは中間転写体13に転写される。中間転
写体13はアルミ等の金属ドラム素管に導電性の樹脂等
からなるベルト形状のシートを巻いたもので、駆動モー
タ(図示せず)によって矢印D方向に回転する。
約500Vの正の電圧が印加され、中間転写体13から
感光体ドラム8の方向に電界が発生する。この結果感光
体ドラム8上の負に帯電したブラックトナーには電界の
逆、即ち中間転写体13の方向にクーロン力が作用し、
ブラックトナーは中間転写体13に転写される。中間転
写体13はアルミ等の金属ドラム素管に導電性の樹脂等
からなるベルト形状のシートを巻いたもので、駆動モー
タ(図示せず)によって矢印D方向に回転する。
【0012】ブラックトナーの転写が終了すると、次の
印字サイクルで現像ロータリーユニット12が回転し、
シアンの現像器11Cが感光体ドラム8に接する。シア
ンの現像器11Cはブラックの現像器11Kの場合と同
様に、感光体ドラム8にシアントナー像を現像し、感光
体ドラム8から中間転写体13へシアントナーが転写さ
れる。このように各色毎に中間転写体13上で4回色重
ねしてフルカラー画像を形成する。
印字サイクルで現像ロータリーユニット12が回転し、
シアンの現像器11Cが感光体ドラム8に接する。シア
ンの現像器11Cはブラックの現像器11Kの場合と同
様に、感光体ドラム8にシアントナー像を現像し、感光
体ドラム8から中間転写体13へシアントナーが転写さ
れる。このように各色毎に中間転写体13上で4回色重
ねしてフルカラー画像を形成する。
【0013】中間転写体13上で色重ねが完了すると、
用紙カセット16内の用紙17を給紙ローラ18により
本体内に搬送する。用紙17が中間転写体13と転写ロ
ーラ19の位置に搬送されると、転写ローラ19に転写
バイアス約1KVの正の電圧が印加され、転写ローラ1
9から中間転写体13の方向に電界が発生する。この結
果、中間転写体13上の負に帯電した色重ねしたトナー
には電界の逆、即ち転写ローラ19の方向にクーロン力
が作用し、色重ねしたトナー像は用紙17に転写され
る。また、用紙転写と同時に中間転写体13にクリーニ
ング手段23が当接し、中間転写体13上の残トナーは
回収される。
用紙カセット16内の用紙17を給紙ローラ18により
本体内に搬送する。用紙17が中間転写体13と転写ロ
ーラ19の位置に搬送されると、転写ローラ19に転写
バイアス約1KVの正の電圧が印加され、転写ローラ1
9から中間転写体13の方向に電界が発生する。この結
果、中間転写体13上の負に帯電した色重ねしたトナー
には電界の逆、即ち転写ローラ19の方向にクーロン力
が作用し、色重ねしたトナー像は用紙17に転写され
る。また、用紙転写と同時に中間転写体13にクリーニ
ング手段23が当接し、中間転写体13上の残トナーは
回収される。
【0014】最後に、ハロゲンランプ(図示せず)によ
り約160℃に温度制御されたヒートローラ20と加圧
ローラ21とを含む定着器22により、用紙17に転写
されたトナー像は用紙17に定着され、フルカラーの画
像として出力される。
り約160℃に温度制御されたヒートローラ20と加圧
ローラ21とを含む定着器22により、用紙17に転写
されたトナー像は用紙17に定着され、フルカラーの画
像として出力される。
【0015】一方、図9に示すように、画像データと出
力された画像濃度は電子写真プロセスの一般的な入出力
特性(以下γ特性と称す)を示す。この特性は画像デー
タの濃度変化に対して画像濃度(階調性)が直線的でな
いため、低濃度(ハイライト)部では画像濃度が出にく
く、高濃度部では画像濃度が飽和する。このためこの中
間転写体13上の画像濃度を濃度検出手段24にて検出
し、γ特性を線形に補正することによって画像データに
対して良好な連続階調を実現するγ補正が用いられる。
力された画像濃度は電子写真プロセスの一般的な入出力
特性(以下γ特性と称す)を示す。この特性は画像デー
タの濃度変化に対して画像濃度(階調性)が直線的でな
いため、低濃度(ハイライト)部では画像濃度が出にく
く、高濃度部では画像濃度が飽和する。このためこの中
間転写体13上の画像濃度を濃度検出手段24にて検出
し、γ特性を線形に補正することによって画像データに
対して良好な連続階調を実現するγ補正が用いられる。
【0016】ここで、γ補正について説明する。図10
は従来のγ補正制御ブロック図である。図10におい
て、4はホストコンピュータ(図示せず)からの印字デ
ータを処理し、画像データとして出力する画像処理手
段、5はγ補正を行うために図11に示すテストパター
ン画像データを発生するテストパターン発生手段、6は
画像処理手段4及びテストパターン発生手段5が出力し
た画像データに対して安定した画像濃度にするために画
像データを変換する補正手段である。具体的には、テス
トパターン発生手段5が出力したテストパターン画像デ
ータを濃度検出し、ルックアップテーブル等の補正デー
タに基づいてγ補正したあと、画像処理手段4が出力し
た画像データを再度ルックアップテーブル等の補正デー
タに基づいてγ補正する。
は従来のγ補正制御ブロック図である。図10におい
て、4はホストコンピュータ(図示せず)からの印字デ
ータを処理し、画像データとして出力する画像処理手
段、5はγ補正を行うために図11に示すテストパター
ン画像データを発生するテストパターン発生手段、6は
画像処理手段4及びテストパターン発生手段5が出力し
た画像データに対して安定した画像濃度にするために画
像データを変換する補正手段である。具体的には、テス
トパターン発生手段5が出力したテストパターン画像デ
ータを濃度検出し、ルックアップテーブル等の補正デー
タに基づいてγ補正したあと、画像処理手段4が出力し
た画像データを再度ルックアップテーブル等の補正デー
タに基づいてγ補正する。
【0017】7は補正手段6が出力した変換後の画像デ
ータにより露光光学系10の半導体レーザ(図示せず)
を光変調する変調手段、24は中間転写体13上のテス
トパターンデータにより出力された画像濃度を反射光に
より検出する濃度検出手段、25は濃度検出手段24か
ら出力された画像濃度データを入力し、入力した画像濃
度データにより画像データと画像濃度が直線的になるよ
うに演算し、補正手段6に演算データを出力する制御手
段である。
ータにより露光光学系10の半導体レーザ(図示せず)
を光変調する変調手段、24は中間転写体13上のテス
トパターンデータにより出力された画像濃度を反射光に
より検出する濃度検出手段、25は濃度検出手段24か
ら出力された画像濃度データを入力し、入力した画像濃
度データにより画像データと画像濃度が直線的になるよ
うに演算し、補正手段6に演算データを出力する制御手
段である。
【0018】次に、γ補正動作について説明する。図1
2は従来のγ補正シーケンスのフローチャート、図13
(a)は画像データと画像濃度の関係を表わすγ特性
図、(b)はγ補正後の画像データと画像濃度の関係を
表わすγ特性図である。
2は従来のγ補正シーケンスのフローチャート、図13
(a)は画像データと画像濃度の関係を表わすγ特性
図、(b)はγ補正後の画像データと画像濃度の関係を
表わすγ特性図である。
【0019】図12のフローチャートにおいて、電源投
入後、レーザビームプリンタ(LBP)のイニシャライ
ズ(初期化)をスタートする(ステップ10)。この中
で、フロントパネル等の入力手段(図示せず)によりγ
補正するかどうか設定され、制御手段25にてγ補正す
るかどうか判断する(ステップ20)。γ補正する場
合、制御手段25は各LBPの駆動タイミングを制御
し、テストパターン発生手段5に印字信号を出力する。
入後、レーザビームプリンタ(LBP)のイニシャライ
ズ(初期化)をスタートする(ステップ10)。この中
で、フロントパネル等の入力手段(図示せず)によりγ
補正するかどうか設定され、制御手段25にてγ補正す
るかどうか判断する(ステップ20)。γ補正する場
合、制御手段25は各LBPの駆動タイミングを制御
し、テストパターン発生手段5に印字信号を出力する。
【0020】テストパターン発生手段5は図11に示す
様に、ブラック(BK)のテストパターン画像データを
順次出力する(ステップ30)。画像データは、8ビッ
トデータでそれぞれ、11(HEX)、22(HE
X)、33(HEX)、44(HEX)、55(HE
X)、66(HEX)、77(HEX)、88(HE
X)、99(HEX)、AA(HEX)、BB(HE
X)、CC(HEX)、DD(HEX)、EE(HE
X)、FF(HEX)の15種類の画像データである。
様に、ブラック(BK)のテストパターン画像データを
順次出力する(ステップ30)。画像データは、8ビッ
トデータでそれぞれ、11(HEX)、22(HE
X)、33(HEX)、44(HEX)、55(HE
X)、66(HEX)、77(HEX)、88(HE
X)、99(HEX)、AA(HEX)、BB(HE
X)、CC(HEX)、DD(HEX)、EE(HE
X)、FF(HEX)の15種類の画像データである。
【0021】出力されたテストパターン画像データは補
正手段6内のブラックの変換テーブル(図示せず)にて
変換され、変調手段7により露光光学系10内の半導体
レーザを光変調する。ここで変換テーブルは初期値で1
対1に対応している。変調されたテストパターン画像デ
ータは、中間転写体13上にブラックのトナー像とな
り、中間転写体13上のブラックの画像(トナー)濃度
を濃度検出手段24にて検出する(ステップ40)。
正手段6内のブラックの変換テーブル(図示せず)にて
変換され、変調手段7により露光光学系10内の半導体
レーザを光変調する。ここで変換テーブルは初期値で1
対1に対応している。変調されたテストパターン画像デ
ータは、中間転写体13上にブラックのトナー像とな
り、中間転写体13上のブラックの画像(トナー)濃度
を濃度検出手段24にて検出する(ステップ40)。
【0022】ここで、濃度検出手段24にて検出した画
像濃度は、一般的に図13(a)に示す様な特性を示
す。この特性を基に制御手段25は図13(b)に示す
様なγ特性を線形に補正するために、補正前の逆関数を
補正手段6内のブラックの変換テーブル(図示せず)に
設定する(ステップ50)。次のステップに入る前に、
中間転写体13上はクリーニング制御手段23にて残ト
ナーはクリーニングされる。
像濃度は、一般的に図13(a)に示す様な特性を示
す。この特性を基に制御手段25は図13(b)に示す
様なγ特性を線形に補正するために、補正前の逆関数を
補正手段6内のブラックの変換テーブル(図示せず)に
設定する(ステップ50)。次のステップに入る前に、
中間転写体13上はクリーニング制御手段23にて残ト
ナーはクリーニングされる。
【0023】同様に、シアン(C)のテストパターン画
像データを順次出力し(ステップ60)、中間転写体1
3上のシアンの画像(トナー)濃度を濃度検出手段24
を検出し(ステップ70)、図13(b)に示す様なγ
特性を線形に補正するために補正前の逆関数を補正手段
6内のシアンの変換テーブル(図示せず)に設定する
(ステップ80)。次のステップに入る前に、中間転写
体13上はクリーニング制御手段23にて残トナーはク
リーニングされる。
像データを順次出力し(ステップ60)、中間転写体1
3上のシアンの画像(トナー)濃度を濃度検出手段24
を検出し(ステップ70)、図13(b)に示す様なγ
特性を線形に補正するために補正前の逆関数を補正手段
6内のシアンの変換テーブル(図示せず)に設定する
(ステップ80)。次のステップに入る前に、中間転写
体13上はクリーニング制御手段23にて残トナーはク
リーニングされる。
【0024】同様に、マゼンタ(M)のテストパターン
画像データを順次出力し(ステップ90)、中間転写体
13上のマゼンタの画像(トナー)濃度を濃度検出手段
24を検出し(ステップ100)、図13(b)に示す
様なγ特性を線形に補正するために補正前の逆関数を補
正手段6内のマゼンタの変換テーブル(図示せず)に設
定する(ステップ110)。次のステップに入る前に、
中間転写体13上はクリーニング制御手段23にて残ト
ナーはクリーニングされる。
画像データを順次出力し(ステップ90)、中間転写体
13上のマゼンタの画像(トナー)濃度を濃度検出手段
24を検出し(ステップ100)、図13(b)に示す
様なγ特性を線形に補正するために補正前の逆関数を補
正手段6内のマゼンタの変換テーブル(図示せず)に設
定する(ステップ110)。次のステップに入る前に、
中間転写体13上はクリーニング制御手段23にて残ト
ナーはクリーニングされる。
【0025】同様に、イエロー(Y)のテストパターン
画像データを順次出力し(ステップ120)、中間転写
体13上のイエローの画像(トナー)濃度を濃度検出手
段24を検出し(ステップ130)、図13(b)に示
す様なγ特性を線形に補正するために補正前の逆関数を
補正手段6内のイエローの変換テーブル(図示せず)に
設定する(ステップ140)。次のステップに入る前
に、中間転写体13上はクリーニング制御手段23にて
残トナーはクリーニングされる。このようにして4色の
γ補正を完了し、LBPとしてスタンバイ(オンライ
ン)状態となる。
画像データを順次出力し(ステップ120)、中間転写
体13上のイエローの画像(トナー)濃度を濃度検出手
段24を検出し(ステップ130)、図13(b)に示
す様なγ特性を線形に補正するために補正前の逆関数を
補正手段6内のイエローの変換テーブル(図示せず)に
設定する(ステップ140)。次のステップに入る前
に、中間転写体13上はクリーニング制御手段23にて
残トナーはクリーニングされる。このようにして4色の
γ補正を完了し、LBPとしてスタンバイ(オンライ
ン)状態となる。
【0026】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従
来のγ補正では中間転写体13上にて補正を行うため、
実際の画像濃度データを用紙に転写し出力すると、画像
濃度による転写効率の変化や環境変化等により、図14
に示す様に線形に補正することができず良好な連続階調
を実現できないため、画像品質劣化が発生していた。
来のγ補正では中間転写体13上にて補正を行うため、
実際の画像濃度データを用紙に転写し出力すると、画像
濃度による転写効率の変化や環境変化等により、図14
に示す様に線形に補正することができず良好な連続階調
を実現できないため、画像品質劣化が発生していた。
【0027】本発明は上記従来の問題点を解決するもの
で、中間転写体13上にて補正を行う場合でも、画像濃
度による転写効率の変化や環境変化等に対応して常にγ
特性を線形に補正し、良好な連続階調を実現する画像形
成装置を提供することを目的とする。
で、中間転写体13上にて補正を行う場合でも、画像濃
度による転写効率の変化や環境変化等に対応して常にγ
特性を線形に補正し、良好な連続階調を実現する画像形
成装置を提供することを目的とする。
【0028】
【課題を解決するための手段】本発明は、上記した課題
を解決するために、感光体または中間転写体上の画像濃
度によりγ補正を行う画像形成装置において、感光体ま
たは中間転写体上にテスト画像を生ぜしめるテストパタ
ーン発生手段と、感光体または中間転写体の回転方向に
対してトナー転写部の上流側に設けられ感光体または中
間転写体上の画像濃度を検出する第一濃度検出手段と、
感光体または中間転写体の回転方向に対してトナー転写
部の下流側に設けられ感光体または中間転写体上の画像
濃度を検出する第二濃度検出手段と、画像データを補正
する補正手段と、前記第一及び第二濃度検出手段が出力
した画像濃度データにより画像データの補正に用いる補
正データを算出し前記補正手段に設定する制御手段とを
備えたことを特徴とする構成とした。
を解決するために、感光体または中間転写体上の画像濃
度によりγ補正を行う画像形成装置において、感光体ま
たは中間転写体上にテスト画像を生ぜしめるテストパタ
ーン発生手段と、感光体または中間転写体の回転方向に
対してトナー転写部の上流側に設けられ感光体または中
間転写体上の画像濃度を検出する第一濃度検出手段と、
感光体または中間転写体の回転方向に対してトナー転写
部の下流側に設けられ感光体または中間転写体上の画像
濃度を検出する第二濃度検出手段と、画像データを補正
する補正手段と、前記第一及び第二濃度検出手段が出力
した画像濃度データにより画像データの補正に用いる補
正データを算出し前記補正手段に設定する制御手段とを
備えたことを特徴とする構成とした。
【0029】上記の構成により、画像濃度による転写効
率の変化や環境変化等に対応して常にγ特性を線形に補
正し、良好な連続階調を実現することができる。
率の変化や環境変化等に対応して常にγ特性を線形に補
正し、良好な連続階調を実現することができる。
【0030】
【発明の実施の形態】請求項1、2及び、7記載の発明
は、感光体または中間転写体上の画像濃度によりγ補正
を行う画像形成装置において、感光体または中間転写体
上にテスト画像を生ぜしめるテストパターン発生手段
と、感光体または中間転写体の回転方向に対してトナー
転写部の上流側に設けられ感光体または中間転写体上の
画像濃度を検出する第一濃度検出手段と、感光体または
中間転写体の回転方向に対してトナー転写部の下流側に
設けられ感光体または中間転写体上の画像濃度を検出す
る第二濃度検出手段と、画像データを補正する補正手段
と、前記第一及び第二濃度検出手段が出力した画像濃度
データにより画像データの補正に用いる補正データを算
出し前記補正手段に設定する制御手段とを備えたことを
特徴とする構成としたことにより、第一濃度検出手段か
らの画像データと第二濃度検出手段からの画像データと
の差から補正データを算出し、補正することで、画像濃
度による転写効率の変化に対応して常にγ特性を線形に
補正し、良好な連続階調を実現することができる。
は、感光体または中間転写体上の画像濃度によりγ補正
を行う画像形成装置において、感光体または中間転写体
上にテスト画像を生ぜしめるテストパターン発生手段
と、感光体または中間転写体の回転方向に対してトナー
転写部の上流側に設けられ感光体または中間転写体上の
画像濃度を検出する第一濃度検出手段と、感光体または
中間転写体の回転方向に対してトナー転写部の下流側に
設けられ感光体または中間転写体上の画像濃度を検出す
る第二濃度検出手段と、画像データを補正する補正手段
と、前記第一及び第二濃度検出手段が出力した画像濃度
データにより画像データの補正に用いる補正データを算
出し前記補正手段に設定する制御手段とを備えたことを
特徴とする構成としたことにより、第一濃度検出手段か
らの画像データと第二濃度検出手段からの画像データと
の差から補正データを算出し、補正することで、画像濃
度による転写効率の変化に対応して常にγ特性を線形に
補正し、良好な連続階調を実現することができる。
【0031】請求項3、4、5、6及び7記載の発明
は、感光体または中間転写体上の画像濃度によりγ補正
を行う画像形成装置において、感光体または中間転写体
上にテスト画像を生ぜしめるテストパターン発生手段
と、感光体または中間転写体の回転方向に対してトナー
転写部の上流側及び下流側に設けられ感光体または中間
転写体上の画像濃度を検出する濃度検出手段と、画像デ
ータを補正する補正手段と、前記濃度検出手段が出力し
た画像転写前の画像濃度データと画像転写後の画像濃度
データから画像データの補正に用いる補正データを算出
し前記補正手段に設定する制御手段とを備えたことを特
徴とする構成とすることにより、画像濃度による転写効
率の変化に対応して常にγ特性を線形に補正し、良好な
連続階調を実現することができる。
は、感光体または中間転写体上の画像濃度によりγ補正
を行う画像形成装置において、感光体または中間転写体
上にテスト画像を生ぜしめるテストパターン発生手段
と、感光体または中間転写体の回転方向に対してトナー
転写部の上流側及び下流側に設けられ感光体または中間
転写体上の画像濃度を検出する濃度検出手段と、画像デ
ータを補正する補正手段と、前記濃度検出手段が出力し
た画像転写前の画像濃度データと画像転写後の画像濃度
データから画像データの補正に用いる補正データを算出
し前記補正手段に設定する制御手段とを備えたことを特
徴とする構成とすることにより、画像濃度による転写効
率の変化に対応して常にγ特性を線形に補正し、良好な
連続階調を実現することができる。
【0032】請求項8に記載の発明は、補正データの算
出及び前記補正手段への設定を画像形成毎に非印字領域
にて行うことにより、環境変化に対応して常にγ特性を
線形に補正し、良好な連続階調を実現することができ
る。
出及び前記補正手段への設定を画像形成毎に非印字領域
にて行うことにより、環境変化に対応して常にγ特性を
線形に補正し、良好な連続階調を実現することができ
る。
【0033】(実施の形態1)以下、本発明の実施の形
態1について詳細に説明する。図1は本発明の実施の形
態1における電子写真を用いたカラー画像形成装置の全
体構成を示す図、図2は本発明の実施の形態1における
γ補正制御ブロック図である。
態1について詳細に説明する。図1は本発明の実施の形
態1における電子写真を用いたカラー画像形成装置の全
体構成を示す図、図2は本発明の実施の形態1における
γ補正制御ブロック図である。
【0034】図1において、濃度検出手段を除く構成は
従来と同等であり、説明は省略する。1は中間転写体1
3上の画像転写前の上流の画像濃度を検出する第一濃度
検出手段、2は中間転写体13上の画像転写後の下流の
画像濃度を検出する第二濃度検出手段である。
従来と同等であり、説明は省略する。1は中間転写体1
3上の画像転写前の上流の画像濃度を検出する第一濃度
検出手段、2は中間転写体13上の画像転写後の下流の
画像濃度を検出する第二濃度検出手段である。
【0035】図2において、4はホストコンピュータか
らの印字データを処理し、画像データとして出力する画
像処理手段、5はγ補正を行うために、図11に示すテ
ストパターン画像データを発生するテストパターン発生
手段、6は画像処理手段4及び、テストパターン発生手
段5からの画像データに対して安定した画像濃度にする
ために画像データを変換する補正手段、7は補正手段6
からの変換後の画像データにより、露光光学系10の半
導体レーザ(図示せず)を光変調する変調手段、1は中
間転写体13上の画像転写前の上流の画像濃度を検出す
る第一濃度検出手段、2は中間転写体13上の画像転写
後の下流の画像濃度を検出する第二濃度検出手段、25
は第一濃度検出手段1及び、第二濃度検出手段2から出
力された画像濃度データを入力し、入力した画像濃度デ
ータにより画像データと画像濃度の特性変化が直線的に
なるように演算し、補正手段7に演算データを出力する
制御手段である。
らの印字データを処理し、画像データとして出力する画
像処理手段、5はγ補正を行うために、図11に示すテ
ストパターン画像データを発生するテストパターン発生
手段、6は画像処理手段4及び、テストパターン発生手
段5からの画像データに対して安定した画像濃度にする
ために画像データを変換する補正手段、7は補正手段6
からの変換後の画像データにより、露光光学系10の半
導体レーザ(図示せず)を光変調する変調手段、1は中
間転写体13上の画像転写前の上流の画像濃度を検出す
る第一濃度検出手段、2は中間転写体13上の画像転写
後の下流の画像濃度を検出する第二濃度検出手段、25
は第一濃度検出手段1及び、第二濃度検出手段2から出
力された画像濃度データを入力し、入力した画像濃度デ
ータにより画像データと画像濃度の特性変化が直線的に
なるように演算し、補正手段7に演算データを出力する
制御手段である。
【0036】尚、本実施の形態においてはテストパター
ンを中間転写体13上に発生させた場合に基づいて説明
を行っているが、感光体ドラム8上にテストパターンを
発生させることによりγ補正を行っても、同等の効果を
奏する。
ンを中間転写体13上に発生させた場合に基づいて説明
を行っているが、感光体ドラム8上にテストパターンを
発生させることによりγ補正を行っても、同等の効果を
奏する。
【0037】図3は本発明の実施の形態1のγ補正シー
ケンスのフローチャート、図4(a)は同画像データと
画像転写前(第一濃度検出手段1による検出)の画像濃
度の関係を表わす特性図及び、画像データと画像転写後
(第二濃度検出手段2による検出)の残画像濃度の関係
を表わす特性図、図4(b)は同画像データと画像転写
前(第一濃度検出手段1による検出)の画像濃度と画像
転写後(第二濃度検出手段2による検出)の残画像濃度
をもとに演算した画像濃度の関係を表わす真のγ特性
図、図7は補正後の用紙上の画像データと画像濃度の特
性図である。
ケンスのフローチャート、図4(a)は同画像データと
画像転写前(第一濃度検出手段1による検出)の画像濃
度の関係を表わす特性図及び、画像データと画像転写後
(第二濃度検出手段2による検出)の残画像濃度の関係
を表わす特性図、図4(b)は同画像データと画像転写
前(第一濃度検出手段1による検出)の画像濃度と画像
転写後(第二濃度検出手段2による検出)の残画像濃度
をもとに演算した画像濃度の関係を表わす真のγ特性
図、図7は補正後の用紙上の画像データと画像濃度の特
性図である。
【0038】図3のフローチャートに従いγ補正動作に
ついて説明する。まず、LBPのイニシャライズをスタ
ートする(ステップ200)。この中で、フロントパネ
ル等の入力手段(図示せず)によりγ補正するかどうか
設定され、クリーニング制御手段3にてγ補正するかど
うか判断する(ステップ210)。γ補正する場合、制
御手段25は各LBPの駆動タイミングを制御し、テス
トパターン発生手段5に印字信号を出力する。
ついて説明する。まず、LBPのイニシャライズをスタ
ートする(ステップ200)。この中で、フロントパネ
ル等の入力手段(図示せず)によりγ補正するかどうか
設定され、クリーニング制御手段3にてγ補正するかど
うか判断する(ステップ210)。γ補正する場合、制
御手段25は各LBPの駆動タイミングを制御し、テス
トパターン発生手段5に印字信号を出力する。
【0039】次に、テストパターン発生手段5は図9に
示す様に、ブラック(BK)のテストパターン画像デー
タを順次出力する(ステップ220)。画像データは、
8ビットデータでそれぞれ、11(HEX)、22(H
EX)、33(HEX)、44(HEX)、55(HE
X)、66(HEX)、77(HEX)、88(HE
X)、99(HEX)、AA(HEX)、BB(HE
X)、CC(HEX)、DD(HEX)、EE(HE
X)、FF(HEX)の15種類の画像データである。
出力されたテストパターン画像データは補正手段6内の
ブラックの変換テーブル(図示せず)にて変換され、変
調手段7により露光光学系10内の半導体レーザを光変
調する。
示す様に、ブラック(BK)のテストパターン画像デー
タを順次出力する(ステップ220)。画像データは、
8ビットデータでそれぞれ、11(HEX)、22(H
EX)、33(HEX)、44(HEX)、55(HE
X)、66(HEX)、77(HEX)、88(HE
X)、99(HEX)、AA(HEX)、BB(HE
X)、CC(HEX)、DD(HEX)、EE(HE
X)、FF(HEX)の15種類の画像データである。
出力されたテストパターン画像データは補正手段6内の
ブラックの変換テーブル(図示せず)にて変換され、変
調手段7により露光光学系10内の半導体レーザを光変
調する。
【0040】ここで変換テーブルは初期値で1対1に対
応している。変調されたテストパターン画像データは、
中間転写体13上にブラックのトナー像となり、中間転
写体13上の画像転写前の上流のブラックの画像(トナ
ー)濃度Ibを第一濃度検出手段1にて検出する(ステ
ップ230)。さらに、用紙カセット16内の用紙17
を給紙ローラ18により本体内に搬送し、第二転写ロー
ラ19にて用紙17に転写させ、中間転写体13上の画
像転写後の下流のブラックの画像(トナー)濃度Ibt
を第二濃度検出手段2にて検出する(ステップ24
0)。
応している。変調されたテストパターン画像データは、
中間転写体13上にブラックのトナー像となり、中間転
写体13上の画像転写前の上流のブラックの画像(トナ
ー)濃度Ibを第一濃度検出手段1にて検出する(ステ
ップ230)。さらに、用紙カセット16内の用紙17
を給紙ローラ18により本体内に搬送し、第二転写ロー
ラ19にて用紙17に転写させ、中間転写体13上の画
像転写後の下流のブラックの画像(トナー)濃度Ibt
を第二濃度検出手段2にて検出する(ステップ24
0)。
【0041】ここで、γ補正の精度を向上するため実際
の用紙17に転写させ、画像転写後の下流における中間
転写体13上の画像濃度を検出したが、用紙17に転写
させず第二転写ローラ19に転写させ、第二転写ローラ
19をクリーニングすることで、γ補正による用紙17
の消耗を防止することもできる(図1)。
の用紙17に転写させ、画像転写後の下流における中間
転写体13上の画像濃度を検出したが、用紙17に転写
させず第二転写ローラ19に転写させ、第二転写ローラ
19をクリーニングすることで、γ補正による用紙17
の消耗を防止することもできる(図1)。
【0042】検出した画像濃度は、一般的に画像転写前
と画像転写後において図4(a)のような特性を示す。
この特性が示すように、画像濃度データが高ければ高い
ほど画像転写効率が低くなり、中間転写体上13に残画
像として残る。つまり、用紙に画像転写する時点でγ特
性が変わり、良好な連続階調を実現できなくなる。
と画像転写後において図4(a)のような特性を示す。
この特性が示すように、画像濃度データが高ければ高い
ほど画像転写効率が低くなり、中間転写体上13に残画
像として残る。つまり、用紙に画像転写する時点でγ特
性が変わり、良好な連続階調を実現できなくなる。
【0043】そこで、制御手段25は画像転写前の上流
のブラックの画像濃度Ibと画像転写後の下流のブラッ
クの画像濃度Ibtの差(Ib−Ibt)により、図4
(b)に実線で示す様な用紙上のγ特性を演算する(ス
テップ250)。さらに制御手段25は、このγ特性を
線形に補正するために、補正前の逆関数、すなわち図4
(b)に実線で示すγ特性の逆関数を補正手段6内のブ
ラックの変換テーブル(図示せず)に設定する。次のス
テップに入る前に、中間転写体13上はクリーニング制
御手段23にて残トナーはクリーニングされる。
のブラックの画像濃度Ibと画像転写後の下流のブラッ
クの画像濃度Ibtの差(Ib−Ibt)により、図4
(b)に実線で示す様な用紙上のγ特性を演算する(ス
テップ250)。さらに制御手段25は、このγ特性を
線形に補正するために、補正前の逆関数、すなわち図4
(b)に実線で示すγ特性の逆関数を補正手段6内のブ
ラックの変換テーブル(図示せず)に設定する。次のス
テップに入る前に、中間転写体13上はクリーニング制
御手段23にて残トナーはクリーニングされる。
【0044】同様に、シアン(C)のテストパターン画
像データを順次出力し(ステップ260)、中間転写体
13上のシアンの画像濃度を第一濃度検出手段1及び、
第二濃度検出手段2により検出し(ステップ270、ス
テップ280))、γ特性を線形に補正するために補正
前の逆関数を補正手段6内のシアンの変換テーブル(図
示せず)に設定する(ステップ290)。次のステップ
に入る前に、中間転写体13上はクリーニング制御手段
23にて残トナーはクリーニングされる。
像データを順次出力し(ステップ260)、中間転写体
13上のシアンの画像濃度を第一濃度検出手段1及び、
第二濃度検出手段2により検出し(ステップ270、ス
テップ280))、γ特性を線形に補正するために補正
前の逆関数を補正手段6内のシアンの変換テーブル(図
示せず)に設定する(ステップ290)。次のステップ
に入る前に、中間転写体13上はクリーニング制御手段
23にて残トナーはクリーニングされる。
【0045】同様に、マゼンタ(M)のテストパターン
画像データを順次出力し(ステップ300)、中間転写
体13上のシアンの画像濃度を第一濃度検出手段1及
び、第二濃度検出手段2により検出し(ステップ31
0、ステップ320)、γ特性を線形に補正するために
補正前の逆関数を補正手段6内のマゼンタの変換テーブ
ル(図示せず)に設定する(ステップ330)。次のス
テップに入る前に、中間転写体13上はクリーニング制
御手段23にて残トナーはクリーニングされる。
画像データを順次出力し(ステップ300)、中間転写
体13上のシアンの画像濃度を第一濃度検出手段1及
び、第二濃度検出手段2により検出し(ステップ31
0、ステップ320)、γ特性を線形に補正するために
補正前の逆関数を補正手段6内のマゼンタの変換テーブ
ル(図示せず)に設定する(ステップ330)。次のス
テップに入る前に、中間転写体13上はクリーニング制
御手段23にて残トナーはクリーニングされる。
【0046】同様に、イエロー(Y)のテストパターン
画像データを順次出力し(ステップ340)、中間転写
体13上のシアンの画像濃度を第一濃度検出手段1及
び、第二濃度検出手段2により検出し(ステップ35
0、ステップ360)、γ特性を線形に補正するために
補正前の逆関数を補正手段6内のイエローの変換テーブ
ル(図示せず)に設定する(ステップ370)。次のス
テップに入る前に、中間転写体13上はクリーニング制
御手段23にて残トナーはクリーニングされる。
画像データを順次出力し(ステップ340)、中間転写
体13上のシアンの画像濃度を第一濃度検出手段1及
び、第二濃度検出手段2により検出し(ステップ35
0、ステップ360)、γ特性を線形に補正するために
補正前の逆関数を補正手段6内のイエローの変換テーブ
ル(図示せず)に設定する(ステップ370)。次のス
テップに入る前に、中間転写体13上はクリーニング制
御手段23にて残トナーはクリーニングされる。
【0047】このようにして4色のγ補正を完了し、図
7に示す様に、直線的な特性に補正できる。最後にLB
Pとしてスタンバイ(オンライン)状態となる(ステッ
プ380)。ここで、電源投入後のイニシャライズに関
して説明したが、一定時間毎にγ補正することも可能で
ある。
7に示す様に、直線的な特性に補正できる。最後にLB
Pとしてスタンバイ(オンライン)状態となる(ステッ
プ380)。ここで、電源投入後のイニシャライズに関
して説明したが、一定時間毎にγ補正することも可能で
ある。
【0048】(実施の形態2)以下、本発明の実施の形
態2について詳細に説明する。実施の形態2における発
明の要旨は、中間転写体上にトナーによりテストパター
ンを生じさせ、トナー転写前と転写後における中間転写
体上のトナー濃度の差を用いてγ補正を行うものであ
る。
態2について詳細に説明する。実施の形態2における発
明の要旨は、中間転写体上にトナーによりテストパター
ンを生じさせ、トナー転写前と転写後における中間転写
体上のトナー濃度の差を用いてγ補正を行うものであ
る。
【0049】本実施の形態2における電子写真を用いた
画像形成装置の構成は従来と同等であり、説明は省略す
る。図5は本発明の実施の形態2におけるγ補正制御ブ
ロック図である。
画像形成装置の構成は従来と同等であり、説明は省略す
る。図5は本発明の実施の形態2におけるγ補正制御ブ
ロック図である。
【0050】図5において、4はホストコンピュータか
らの印字データを処理し、画像データとして出力する画
像処理手段、5はγ補正を行うために図11に示すテス
トパターン画像データを発生するテストパターン発生手
段、6は画像処理手段4及び、テストパターン発生手段
5からの画像データに対して安定した画像濃度にするた
めに画像データを変換する補正手段、7は補正手段6か
らの変換後の画像データにより、露光光学系10の半導
体レーザ(図示せず)を光変調する変調手段、24は中
間転写体13上の画像濃度を検出する濃度検出手段、3
は中間転写体13上のクリーニングを行うクリーニング
制御手段、25は濃度検出手段24から出力された画像
濃度データを入力し、入力した画像濃度データにより画
像データと画像濃度の特性が直線的になるように演算
し、補正手段7に演算データを出力する制御手段であ
る。
らの印字データを処理し、画像データとして出力する画
像処理手段、5はγ補正を行うために図11に示すテス
トパターン画像データを発生するテストパターン発生手
段、6は画像処理手段4及び、テストパターン発生手段
5からの画像データに対して安定した画像濃度にするた
めに画像データを変換する補正手段、7は補正手段6か
らの変換後の画像データにより、露光光学系10の半導
体レーザ(図示せず)を光変調する変調手段、24は中
間転写体13上の画像濃度を検出する濃度検出手段、3
は中間転写体13上のクリーニングを行うクリーニング
制御手段、25は濃度検出手段24から出力された画像
濃度データを入力し、入力した画像濃度データにより画
像データと画像濃度の特性が直線的になるように演算
し、補正手段7に演算データを出力する制御手段であ
る。
【0051】尚、本実施の形態においてはテストパター
ンを中間転写体13上に発生させた場合に基づいて説明
を行っているが、感光体ドラム8上にテストパターンを
発生させることによりγ補正を行っても、同等の効果を
奏する。
ンを中間転写体13上に発生させた場合に基づいて説明
を行っているが、感光体ドラム8上にテストパターンを
発生させることによりγ補正を行っても、同等の効果を
奏する。
【0052】図6は本発明の実施形態2のγ補正シーケ
ンスのフローチャートである。図6のフローチャートに
従いγ補正動作について説明する。
ンスのフローチャートである。図6のフローチャートに
従いγ補正動作について説明する。
【0053】まず、LBPのイニシャライズをスタート
する(ステップ400)。この中で、フロントパネル等
の入力手段(図示せず)によりγ補正するかどうか設定
され、制御手段3にてγ補正するかどうか判断する(ス
テップ410)。γ補正する場合、制御手段25は各手
段の駆動タイミングを制御し、テストパターン発生手段
5に印字信号を出力する。
する(ステップ400)。この中で、フロントパネル等
の入力手段(図示せず)によりγ補正するかどうか設定
され、制御手段3にてγ補正するかどうか判断する(ス
テップ410)。γ補正する場合、制御手段25は各手
段の駆動タイミングを制御し、テストパターン発生手段
5に印字信号を出力する。
【0054】次に、テストパターン発生手段5は、図9
に示す様にブラック(BK)のテストパターン画像デー
タを順次出力する(ステップ420)。画像データは、
8ビットデータでそれぞれ、11(HEX)、22(H
EX)、33(HEX)、44(HEX)、55(HE
X)、66(HEX)、77(HEX)、88(HE
X)、99(HEX)、AA(HEX)、BB(HE
X)、CC(HEX)、DD(HEX)、EE(HE
X)、FF(HEX)の15種類の画像データである。
出力されたテストパターン画像データは補正手段6内の
ブラックの変換テーブル(図示せず)にて変換され、変
調手段7により露光光学系10内の半導体レーザを光変
調する。
に示す様にブラック(BK)のテストパターン画像デー
タを順次出力する(ステップ420)。画像データは、
8ビットデータでそれぞれ、11(HEX)、22(H
EX)、33(HEX)、44(HEX)、55(HE
X)、66(HEX)、77(HEX)、88(HE
X)、99(HEX)、AA(HEX)、BB(HE
X)、CC(HEX)、DD(HEX)、EE(HE
X)、FF(HEX)の15種類の画像データである。
出力されたテストパターン画像データは補正手段6内の
ブラックの変換テーブル(図示せず)にて変換され、変
調手段7により露光光学系10内の半導体レーザを光変
調する。
【0055】ここで変換テーブルは初期値で1対1に対
応している。変調されたテストパターン画像データは、
中間転写体13上にブラックのトナー像となり、中間転
写体13上の画像転写前の上流のブラックの画像(トナ
ー)濃度Ibbを濃度検出手段24にて検出する(ステ
ップ430)。さらに、用紙カセット16内の用紙17
を給紙ローラ18により本体内に搬送し、第二転写ロー
ラ19にて用紙17に転写させる。
応している。変調されたテストパターン画像データは、
中間転写体13上にブラックのトナー像となり、中間転
写体13上の画像転写前の上流のブラックの画像(トナ
ー)濃度Ibbを濃度検出手段24にて検出する(ステ
ップ430)。さらに、用紙カセット16内の用紙17
を給紙ローラ18により本体内に搬送し、第二転写ロー
ラ19にて用紙17に転写させる。
【0056】次に、クリーニング制御手段3は中間転写
体13上のクリーニングを中断させる(ステップ44
0)。矢印D方向に回転する中間転写体13上には画像
転写後のブラックの残トナーがあり、画像転写後のブラ
ックの画像(残トナー)濃度Ibbtを濃度検出手段2
4にて検出する(ステップ450)。
体13上のクリーニングを中断させる(ステップ44
0)。矢印D方向に回転する中間転写体13上には画像
転写後のブラックの残トナーがあり、画像転写後のブラ
ックの画像(残トナー)濃度Ibbtを濃度検出手段2
4にて検出する(ステップ450)。
【0057】ここで、γ補正の精度を向上するため実際
の用紙17に転写させ、画像転写後の中間転写体13下
流の画像濃度を検出したが、用紙17に転写させず第二
転写ローラ19に転写させ、第二転写ローラ19をクリ
ーニングすることで、γ補正による用紙17の消耗を防
止することもできる。
の用紙17に転写させ、画像転写後の中間転写体13下
流の画像濃度を検出したが、用紙17に転写させず第二
転写ローラ19に転写させ、第二転写ローラ19をクリ
ーニングすることで、γ補正による用紙17の消耗を防
止することもできる。
【0058】検出した画像濃度は、一般的に画像転写前
と画像転写後にて図4(a)に示す様な特性を示す。図
からわかる通り、画像濃度データが高ければ高いほど画
像転写効率が低下し、中間転写体上13に残画像として
残る。つまり、用紙17に画像転写する時点でγ特性が
変わり、良好な連続階調を実現できなくなる。
と画像転写後にて図4(a)に示す様な特性を示す。図
からわかる通り、画像濃度データが高ければ高いほど画
像転写効率が低下し、中間転写体上13に残画像として
残る。つまり、用紙17に画像転写する時点でγ特性が
変わり、良好な連続階調を実現できなくなる。
【0059】そこで、制御手段25は画像転写前の中間
転写体13上流のブラックの画像濃度Ibbと画像転写
後のブラックの画像濃度Ibbtの差(Ibb−Ibb
t)により、図4(b)に示す様な用紙上のγ特性を演
算する。さらに制御手段25は、このγ特性を線形に補
正するために補正前の逆関数を補正手段6内のブラック
の変換テーブル(図示せず)に設定する(ステップ46
0)。
転写体13上流のブラックの画像濃度Ibbと画像転写
後のブラックの画像濃度Ibbtの差(Ibb−Ibb
t)により、図4(b)に示す様な用紙上のγ特性を演
算する。さらに制御手段25は、このγ特性を線形に補
正するために補正前の逆関数を補正手段6内のブラック
の変換テーブル(図示せず)に設定する(ステップ46
0)。
【0060】同様に、シアン(C)のテストパターン画
像データを順次出力し(ステップ470)、中間転写体
13上の画像転写前のシアンの画像濃度と画像転写後の
シアンの画像濃度濃度を検出手段23により検出し(ス
テップ480〜500)、γ特性を線形に補正するため
に補正前の逆関数を補正手段6内のシアンの変換テーブ
ル(図示せず)に設定する(ステップ510)。
像データを順次出力し(ステップ470)、中間転写体
13上の画像転写前のシアンの画像濃度と画像転写後の
シアンの画像濃度濃度を検出手段23により検出し(ス
テップ480〜500)、γ特性を線形に補正するため
に補正前の逆関数を補正手段6内のシアンの変換テーブ
ル(図示せず)に設定する(ステップ510)。
【0061】同様に、マゼンタ(M)のテストパターン
画像データを順次出力し(ステップ520)、中間転写
体13上の画像転写前のシアンの画像濃度と画像転写後
のシアンの画像濃度濃度を検出手段23により検出し
(ステップ530〜550)、γ特性を線形に補正する
ために補正前の逆関数を補正手段6内のシアンの変換テ
ーブル(図示せず)に設定する(ステップ560)。
画像データを順次出力し(ステップ520)、中間転写
体13上の画像転写前のシアンの画像濃度と画像転写後
のシアンの画像濃度濃度を検出手段23により検出し
(ステップ530〜550)、γ特性を線形に補正する
ために補正前の逆関数を補正手段6内のシアンの変換テ
ーブル(図示せず)に設定する(ステップ560)。
【0062】同様に、イエロー(Y)のテストパターン
画像データを順次出力し(ステップ570)、中間転写
体13上の画像転写前のシアンの画像濃度と画像転写後
のシアンの画像濃度濃度を検出手段23により検出し
(ステップ580〜600)、γ特性を線形に補正する
ために補正前の逆関数を補正手段6内のシアンの変換テ
ーブル(図示せず)に設定する(ステップ610)。
画像データを順次出力し(ステップ570)、中間転写
体13上の画像転写前のシアンの画像濃度と画像転写後
のシアンの画像濃度濃度を検出手段23により検出し
(ステップ580〜600)、γ特性を線形に補正する
ために補正前の逆関数を補正手段6内のシアンの変換テ
ーブル(図示せず)に設定する(ステップ610)。
【0063】このようにして4色のγ補正を完了し、図
7に示す様に、直線的な特性に補正できる。最後にLB
Pとしてスタンバイ(オンライン)状態となる(ステッ
プ620)。ここで、電源投入後のイニシャライズに関
して説明したが、一定時間毎にγ補正することも可能で
ある。
7に示す様に、直線的な特性に補正できる。最後にLB
Pとしてスタンバイ(オンライン)状態となる(ステッ
プ620)。ここで、電源投入後のイニシャライズに関
して説明したが、一定時間毎にγ補正することも可能で
ある。
【0064】(実施の形態3)以下、本発明の実施の形
態3について詳細に説明する。通常、補正データの算出
及び前記補正手段への設定は、電源投入時のイニシャラ
イズ時または一定時間毎に行われるが、環境変化により
γ特性が変わり、良好な連続階調を実現できなくなる。
態3について詳細に説明する。通常、補正データの算出
及び前記補正手段への設定は、電源投入時のイニシャラ
イズ時または一定時間毎に行われるが、環境変化により
γ特性が変わり、良好な連続階調を実現できなくなる。
【0065】そこで、制御手段25は画像形成毎に非印
字領域、例えば用紙間にて画像転写前の画像濃度と画像
転写後の画像濃度を検出し、その変化量をγ特性を線形
に補正するため、変換テーブル(図示せず)を用紙間毎
に修正し、図7に示す様に直線的な特性に補正できる。
字領域、例えば用紙間にて画像転写前の画像濃度と画像
転写後の画像濃度を検出し、その変化量をγ特性を線形
に補正するため、変換テーブル(図示せず)を用紙間毎
に修正し、図7に示す様に直線的な特性に補正できる。
【0066】
【発明の効果】以上のように、本発明によれば、中間転
写体13上にて補正を行う場合でも、画像転写前の画像
濃度と画像転写後の画像濃度を検出し、画像濃度による
転写効率の変化よるγ特性の変化を含めて線形に補正す
ることで、良好な連続階調を実現する画像形成装置を提
供することができる。さらに、用紙間にて画像転写前の
画像濃度と画像転写後の画像濃度を検出し、環境変化に
よるγ特性の変化量を線形に補正するため変換テーブル
(図示せず)を用紙間毎に修正することで、良好な連続
階調を実現する画像形成装置を提供することができる。
写体13上にて補正を行う場合でも、画像転写前の画像
濃度と画像転写後の画像濃度を検出し、画像濃度による
転写効率の変化よるγ特性の変化を含めて線形に補正す
ることで、良好な連続階調を実現する画像形成装置を提
供することができる。さらに、用紙間にて画像転写前の
画像濃度と画像転写後の画像濃度を検出し、環境変化に
よるγ特性の変化量を線形に補正するため変換テーブル
(図示せず)を用紙間毎に修正することで、良好な連続
階調を実現する画像形成装置を提供することができる。
【図1】本発明の実施の形態1における電子写真を用い
たカラー画像形成装置の全体構成を示す図
たカラー画像形成装置の全体構成を示す図
【図2】本発明の実施の形態1におけるγ補正制御ブロ
ック図
ック図
【図3】本発明の実施の形態1のγ補正シーケンスのフ
ローチャート
ローチャート
【図4】(a)本発明の実施の形態1の画像データと画
像転写前の画像濃度の関係を表わす特性図及び画像デー
タと画像転写後の残画像濃度の関係を表わすγ特性図 (b)本発明の実施の形態1の画像データと画像転写前
と画像転写後の画像濃度をもとに演算した画像濃度の関
係を表わす真のγ特性図
像転写前の画像濃度の関係を表わす特性図及び画像デー
タと画像転写後の残画像濃度の関係を表わすγ特性図 (b)本発明の実施の形態1の画像データと画像転写前
と画像転写後の画像濃度をもとに演算した画像濃度の関
係を表わす真のγ特性図
【図5】本発明の実施の形態2におけるγ補正制御ブロ
ック図
ック図
【図6】本発明の実施の形態2のγ補正シーケンスのフ
ローチャート
ローチャート
【図7】本発明の実施の形態2における補正後の用紙上
の画像データと画像濃度の特性図
の画像データと画像濃度の特性図
【図8】従来の電子写真装置を用いたカラー画像形成装
置の構成を示す図
置の構成を示す図
【図9】画像データと画像濃度の関係を表わす特性図
【図10】従来のγ補正制御ブロック図
【図11】γ補正におけるテストパターンの例を示す図
【図12】従来のγ補正シーケンスのフローチャート
【図13】(a)画像データと画像濃度の関係を表わす
特性図 (b)γ補正後の画像データと画像濃度の関係を表わす
特性図
特性図 (b)γ補正後の画像データと画像濃度の関係を表わす
特性図
【図14】用紙上の画像データと画像濃度の関係を表わ
すγ特性図
すγ特性図
1 第一濃度検出手段 2 第二濃度検出手段 3 クリーニング制御手段 4 画像処理手段 5 テストパターン発生手段 6 補正手段 7 変調手段 8 感光体ドラム 9 帯電器 10 露光光学系 11 現像器 12 現像ロータリーユニット 13 中間転写体
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 FI H04N 1/407 H04N 1/40 101E 1/46 1/46 Z
Claims (8)
- 【請求項1】感光体または中間転写体上の画像濃度によ
りγ補正を行う画像形成装置において、感光体または中
間転写体上にテスト画像を生ぜしめるテストパターン発
生手段と、感光体または中間転写体の回転方向に対して
トナー転写部の上流側に設けられ感光体または中間転写
体上の画像濃度を検出する第一濃度検出手段と、感光体
または中間転写体の回転方向に対してトナー転写部の下
流側に設けられ感光体または中間転写体上の画像濃度を
検出する第二濃度検出手段と、画像データを補正する補
正手段と、前記第一及び第二濃度検出手段が出力した画
像濃度データにより画像データの補正に用いる補正デー
タを算出し前記補正手段に設定する制御手段とを備えた
ことを特徴とする画像形成装置。 - 【請求項2】制御手段は第一濃度検出手段が出力した画
像濃度データと第二濃度検出手段が出力した画像濃度デ
ータとの差から補正データを算出することを特徴とした
請求項1に記載された画像形成装置。 - 【請求項3】感光体または中間転写体上の画像濃度によ
りγ補正を行う画像形成装置において、感光体または中
間転写体上にテスト画像を生ぜしめるテストパターン発
生手段と、感光体または中間転写体の回転方向に対して
トナー転写部の上流側及び下流側に設けられ感光体また
は中間転写体上の画像濃度を検出する濃度検出手段と、
画像データを補正する補正手段と、前記濃度検出手段が
出力した画像転写前の画像濃度データと画像転写後の画
像濃度データから画像データの補正に用いる補正データ
を算出し前記補正手段に設定する制御手段とを備えたこ
とを特徴とする画像形成装置。 - 【請求項4】感光体または中間転写体上のクリーニング
を行うクリーニング制御手段を備えたことを特徴とする
請求項3に記載された画像形成装置。 - 【請求項5】クリーニング制御手段は画像転写後の画像
濃度検出時まで感光体及び中間転写体上のクリーニング
を中断することを特徴とする請求項4に記載された画像
形成装置。 - 【請求項6】制御手段は画像転写前の画像濃度と画像転
写後の画像濃度との差から補正データを算出することを
特徴とする請求項3に記載された画像形成装置。 - 【請求項7】補正データの算出及び前記補正手段の設定
は、電源投入時または一定時間間隔毎に行うことを特徴
とする請求項1または3に記載された画像形成装置。 - 【請求項8】補正データの算出及び前記補正手段の設定
は、画像形成毎に非印字領域にて行うことを特徴とする
請求項1に記載された画像形成装置。
Priority Applications (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP9329951A JPH11160926A (ja) | 1997-12-01 | 1997-12-01 | 画像形成装置 |
| US09/193,714 US6061533A (en) | 1997-12-01 | 1998-11-17 | Gamma correction for apparatus using pre and post transfer image density |
| DE19854701A DE19854701B4 (de) | 1997-12-01 | 1998-11-26 | Bildherstellungsvorrichtung |
| GB9826154A GB2331729B (en) | 1997-12-01 | 1998-11-27 | Image forming apparatus |
| CN98122993A CN1106598C (zh) | 1997-12-01 | 1998-12-01 | 能根据感光体或中间转印体上的图象密度进行v校正的成象装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP9329951A JPH11160926A (ja) | 1997-12-01 | 1997-12-01 | 画像形成装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH11160926A true JPH11160926A (ja) | 1999-06-18 |
Family
ID=18227095
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP9329951A Pending JPH11160926A (ja) | 1997-12-01 | 1997-12-01 | 画像形成装置 |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US6061533A (ja) |
| JP (1) | JPH11160926A (ja) |
| CN (1) | CN1106598C (ja) |
| DE (1) | DE19854701B4 (ja) |
| GB (1) | GB2331729B (ja) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR100738238B1 (ko) | 2002-09-10 | 2007-07-13 | 캐논 가부시끼가이샤 | 컬러 화상 형성 장치 및 그 제어 방법 |
| US7272332B2 (en) | 2004-06-21 | 2007-09-18 | Sharp Kabushiki Kaisha | Image forming apparatus and density correction data creation method used therein |
| US7398043B2 (en) | 2004-09-29 | 2008-07-08 | Canon Kabushiki Kaisha | Image forming apparatus free of defect due to substances bleeding from transferring member |
| JP2011197037A (ja) * | 2010-03-17 | 2011-10-06 | Konica Minolta Business Technologies Inc | 画像形成装置及び画像形成方法 |
| JP2011197036A (ja) * | 2010-03-17 | 2011-10-06 | Konica Minolta Business Technologies Inc | 画像形成装置及び画像形成方法 |
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| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
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| JP3890848B2 (ja) * | 2000-03-31 | 2007-03-07 | 富士ゼロックス株式会社 | トナー量測定装置および画像形成装置 |
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| US7283142B2 (en) * | 2000-07-28 | 2007-10-16 | Clairvoyante, Inc. | Color display having horizontal sub-pixel arrangements and layouts |
| US7123277B2 (en) * | 2001-05-09 | 2006-10-17 | Clairvoyante, Inc. | Conversion of a sub-pixel format data to another sub-pixel data format |
| US7184066B2 (en) | 2001-05-09 | 2007-02-27 | Clairvoyante, Inc | Methods and systems for sub-pixel rendering with adaptive filtering |
| US7221381B2 (en) | 2001-05-09 | 2007-05-22 | Clairvoyante, Inc | Methods and systems for sub-pixel rendering with gamma adjustment |
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| WO2003053068A2 (en) | 2001-12-14 | 2003-06-26 | Clairvoyante Laboratories, Inc. | Improvements to color flat panel display sub-pixel arrangements and layouts with reduced visibility of a blue luminance well |
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| US20040051724A1 (en) * | 2002-09-13 | 2004-03-18 | Elliott Candice Hellen Brown | Four color arrangements of emitters for subpixel rendering |
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