Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

JP5870548B2 - Image forming apparatus and correction value calculation method - Google Patents

Image forming apparatus and correction value calculation method Download PDF

Info

Publication number
JP5870548B2
JP5870548B2 JP2011183415A JP2011183415A JP5870548B2 JP 5870548 B2 JP5870548 B2 JP 5870548B2 JP 2011183415 A JP2011183415 A JP 2011183415A JP 2011183415 A JP2011183415 A JP 2011183415A JP 5870548 B2 JP5870548 B2 JP 5870548B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
value
density
characteristic
gradation
correction value
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2011183415A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2013044990A (en
Inventor
一臣 坂谷
一臣 坂谷
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Konica Minolta Inc
Original Assignee
Konica Minolta Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Konica Minolta Inc filed Critical Konica Minolta Inc
Priority to JP2011183415A priority Critical patent/JP5870548B2/en
Publication of JP2013044990A publication Critical patent/JP2013044990A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP5870548B2 publication Critical patent/JP5870548B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Control Or Security For Electrophotography (AREA)
  • Color Electrophotography (AREA)

Description

本発明は、画像形成装置及び補正値算出方法に関する。   The present invention relates to an image forming apparatus and a correction value calculation method.

電子写真方式の画像形成装置においては、用紙上に印刷された画像に濃度ムラが生じることがある。感光体の帯電の偏りや回転速度の変動、感光体と露光部間又は感光体と現像部間の距離の偏り等の様々な要因によって、用紙の全面に不規則な濃度ムラが生じる。このような濃度ムラに対し、画像形成装置では画像データを階調補正処理し、濃度ムラを低減することが行われている。   In an electrophotographic image forming apparatus, density unevenness may occur in an image printed on paper. Irregular density unevenness occurs on the entire surface of the sheet due to various factors such as uneven charging of the photosensitive member, fluctuations in rotational speed, and uneven distance between the photosensitive member and the exposed portion or between the photosensitive member and the developing portion. For such density unevenness, the image forming apparatus performs gradation correction processing on the image data to reduce the density unevenness.

例えば、階調値が異なる複数のパッチ画像を持つパターンを印刷して階調補正処理の補正値を算出する方法が多く開示されている(例えば、特許文献1、2参照)。特許文献1、2によれば、印刷されたパターンの濃度値が測定され、測定された濃度値の濃度特性と目標とする階調特性とから補正γテーブルが作成される。補正γテーブルによって、画像データの各画素の画素値(階調値)に対応する階調補正処理後の画素値を取得することができる。   For example, many methods for printing a pattern having a plurality of patch images with different gradation values and calculating a correction value for gradation correction processing are disclosed (for example, see Patent Documents 1 and 2). According to Patent Documents 1 and 2, the density value of the printed pattern is measured, and a correction γ table is created from the density characteristic of the measured density value and the target gradation characteristic. With the correction γ table, it is possible to obtain the pixel value after the gradation correction process corresponding to the pixel value (gradation value) of each pixel of the image data.

特開2007−264364号公報JP 2007-264364 A 特開2010−134366号公報JP 2010-134366 A

上記特許文献1、2によれば、全面的に生じる濃度ムラに対応するため、感光体の周期に合わせて、1周期に2回同じパターンが形成され、同じ階調値のパターンから測定された濃度値が平均化されて補正値が求められる。この方法であれば少なくとも半周期毎の濃度ムラに対応する補正値が得られるが、用紙の全面に生じる全ての濃度ムラを小さくするような補正値であるとはいえない。   According to Patent Documents 1 and 2, the same pattern is formed twice in one period and measured from the pattern of the same gradation value in accordance with the period of the photoconductor in order to cope with the density unevenness generated on the entire surface. The density value is averaged to obtain a correction value. With this method, a correction value corresponding to density unevenness at least every half cycle can be obtained, but it cannot be said that the correction value reduces all density unevenness occurring on the entire surface of the paper.

補正精度を向上させる観点からすれば、部分的なパッチ画像ではなく用紙の全面を覆うパターンを補正値の算出に用いることもできる。パターンの階調値をページ単位で変えて印刷し、1つの階調値のパターンから複数の位置で濃度を測定してその平均値から補正値を求めることにより、用紙の主走査方向だけでなく副走査方向に生じる全面的な濃度ムラに対しより最適な補正値を得ることができる。しかし、全面的にパターンを印刷する必要があるので用紙やトナー等の消費も増える。   From the viewpoint of improving the correction accuracy, a pattern covering the entire surface of the paper, not a partial patch image, can be used for calculating the correction value. By changing the gradation value of the pattern in units of pages, measuring the density at a plurality of positions from one gradation value pattern, and obtaining the correction value from the average value, not only in the main scanning direction of the paper A more optimal correction value can be obtained for the entire density unevenness occurring in the sub-scanning direction. However, since it is necessary to print the pattern on the entire surface, consumption of paper, toner, and the like increases.

本発明の課題は、パターンによらず用紙の主走査方向及び副走査方向に生じる全面的な濃度ムラを小さくするために最適な補正値を算出することである。   An object of the present invention is to calculate an optimal correction value in order to reduce the overall density unevenness that occurs in the main scanning direction and the sub-scanning direction of a sheet regardless of the pattern.

請求項1に記載の発明によれば、
階調値が異なる複数のパターンであって、用紙の主走査方向の幅の長さを持つパターンを用紙上に印刷する印刷部と、
前記用紙上に印刷された各階調値のパターンの主走査方向の複数の位置で測定された濃度値を取得し、主走査方向の位置に応じた各階調値の補正値を算出する制御部と、
前記制御部により算出された前記補正値を用いて画像データを階調補正処理する画像処理部と、を備え、
前記制御部は、
前記濃度値が測定された主走査方向の位置と前記濃度値との相関を示す濃度特性を階調値毎に作成し、
各階調値の濃度特性をそのレンジで除算して正規化し、正規化された各階調値の濃度特性の代表特性を作成して、当該代表特性により補正値を0とする基準位置を決定し、
前記代表特性に各階調値の濃度特性のレンジを乗算して得られた各階調値の濃度特性において、決定された前記基準位置の濃度値を基準に、主走査方向の位置に応じた各階調値の補正値を算出する画像形成装置が提供される。
According to the invention of claim 1,
A printing unit that prints on the paper a plurality of patterns having different gradation values and having a width in the main scanning direction of the paper;
A control unit that obtains density values measured at a plurality of positions in the main scanning direction of each gradation value pattern printed on the paper, and calculates correction values of the respective gradation values according to the positions in the main scanning direction; ,
An image processing unit that performs gradation correction processing on image data using the correction value calculated by the control unit,
The controller is
A density characteristic indicating a correlation between a position in the main scanning direction where the density value is measured and the density value is created for each gradation value,
The density characteristic of each gradation value is divided by the range and normalized, a representative characteristic of the normalized density characteristic of each gradation value is created, and a reference position where the correction value is 0 is determined by the representative characteristic,
In the density characteristic of each gradation value obtained by multiplying the representative characteristic by the density characteristic range of each gradation value, each gradation according to the position in the main scanning direction based on the determined density value of the reference position An image forming apparatus for calculating a correction value is provided.

請求項2に記載の発明によれば、
階調値が異なる複数のパターンであって、用紙の主走査方向の幅の長さを持つパターンを用紙上に印刷する印刷部と、
用紙上に印刷された各階調値のパターンの主走査方向の複数の位置で測定された濃度値を取得し、主走査方向の位置に応じた各階調値の補正値を算出する制御部と、
前記制御部により算出された前記補正値を用いて画像データを階調補正処理する画像処理部と、を備え、
前記制御部は、
前記濃度値が測定された主走査方向の位置と前記濃度値との相関を示す濃度特性を階調値毎に作成し、
各階調値の濃度特性において補正値を0とする基準位置を仮決定し、当該基準位置の濃度値と主走査方向の各位置の濃度値との差分から各位置の補正値を算出し、主走査方向の位置と補正値の相関を示す補正値特性を作成し、
各階調値の補正値特性をそのレンジで除算して正規化し、正規化された各階調値の補正値特性の代表特性を作成して、当該代表特性により補正値を0とする基準位置を本決定し、
前記代表特性に各階調値の補正値特性のレンジを乗算して得られた各階調値の補正値特性から、本決定された前記基準位置の補正値を基準に、主走査方向の位置に応じた各階調値の補正値を再算出する画像形成装置が提供される。
According to invention of Claim 2,
A printing unit that prints on the paper a plurality of patterns having different gradation values and having a width in the main scanning direction of the paper;
A control unit that acquires density values measured at a plurality of positions in the main scanning direction of each gradation value pattern printed on the paper, and calculates correction values of the respective gradation values according to the positions in the main scanning direction;
An image processing unit that performs gradation correction processing on image data using the correction value calculated by the control unit,
The controller is
A density characteristic indicating a correlation between a position in the main scanning direction where the density value is measured and the density value is created for each gradation value,
A reference position with a correction value of 0 is temporarily determined in the density characteristics of each gradation value, and a correction value at each position is calculated from the difference between the density value at the reference position and the density value at each position in the main scanning direction. Create a correction value characteristic indicating the correlation between the position in the scanning direction and the correction value,
The correction value characteristic of each gradation value is normalized by dividing by the range, a representative characteristic of the normalized correction value characteristic of each gradation value is created, and the reference position where the correction value is 0 by the representative characteristic is recorded. Decide
Based on the correction value characteristic of each gradation value obtained by multiplying the representative characteristic by the range of the correction value characteristic of each gradation value, the correction value of the reference position determined in this way is used as a reference according to the position in the main scanning direction. An image forming apparatus that recalculates the correction value of each gradation value is provided.

請求項3に記載の発明によれば、
前記印刷部は、各階調値のパターンを複数のページの用紙上に印刷し、
前記制御部は、各ページの用紙に印刷されたパターンから測定された濃度値を取得し、当該濃度値から全ページ分の前記濃度特性を作成してその代表特性を作成する請求項1又は2に記載の画像形成装置が提供される。
According to invention of Claim 3,
The printing unit prints a pattern of each gradation value on a plurality of pages of paper,
The said control part acquires the density value measured from the pattern printed on the paper of each page, creates the said density characteristic for all the pages from the said density value, and produces the representative characteristic. Is provided.

請求項4に記載の発明によれば、
階調値が異なる複数のパターンであって、用紙の主走査方向の幅の長さを持つパターンを用紙上に印刷する工程と、
前記用紙上に印刷された各階調値のパターンの主走査方向の複数の位置で測定された濃度値を取得し、前記濃度値が測定された主走査方向の位置と前記濃度値との相関を示す濃度特性を階調値毎に作成する工程と、
各階調値の濃度特性をそのレンジで除算して正規化し、正規化された各階調値の濃度特性の代表特性を作成して、当該代表特性により補正値を0とする基準位置を決定する工程と、
前記代表特性に各階調値の濃度特性のレンジを乗算して得られた各階調値の濃度特性において、決定された前記基準位置の濃度値を基準に、主走査方向の位置に応じた各階調値の補正値を算出する工程と、
を含む補正値算出方法が提供される。
According to invention of Claim 4,
A step of printing on the paper a plurality of patterns having different gradation values and having a width in the main scanning direction of the paper;
Obtain density values measured at a plurality of positions in the main scanning direction of each gradation value pattern printed on the paper, and correlate the density values with the positions in the main scanning direction at which the density values are measured. Creating a density characteristic to be shown for each gradation value;
A step of normalizing by dividing the density characteristic of each gradation value by the range, creating a representative characteristic of the normalized density characteristic of each gradation value, and determining a reference position where the correction value is 0 based on the representative characteristic When,
In the density characteristic of each gradation value obtained by multiplying the representative characteristic by the density characteristic range of each gradation value, each gradation according to the position in the main scanning direction based on the determined density value of the reference position Calculating a correction value of the value;
A correction value calculation method is provided.

請求項5に記載の発明によれば、
階調値が異なる複数のパターンであって、用紙の主走査方向の幅の長さを持つパターンを用紙上に印刷する工程と、
用紙上に印刷された各階調値のパターンの主走査方向の複数の位置で測定された濃度値を取得し、前記濃度値が測定された主走査方向の位置と前記濃度値との相関を示す濃度特性を階調値毎に作成する工程と、
各階調値の濃度特性において補正値を0とする基準位置を仮決定し、当該基準位置の濃度値と主走査方向の各位置の濃度値との差分から各位置の補正値を算出し、主走査方向の位置と補正値の相関を示す補正値特性を作成する工程と、
各階調値の補正値特性をそのレンジで除算して正規化し、正規化された各階調値の補正値特性の代表特性を作成して、当該代表特性により補正値を0とする基準位置を本決定する工程と、
前記代表特性に各階調値の補正値特性のレンジを乗算して得られた各階調値の補正値特性から、本決定された前記基準位置の補正値を基準に、主走査方向の位置に応じた各階調値の補正値を再算出する工程と、
を含む補正値算出方法が提供される。
According to the invention of claim 5,
A step of printing on the paper a plurality of patterns having different gradation values and having a width in the main scanning direction of the paper;
Density values measured at a plurality of positions in the main scanning direction of each gradation value pattern printed on the paper are acquired, and the correlation between the positions in the main scanning direction where the density values are measured and the density values is shown. Creating density characteristics for each gradation value;
A reference position with a correction value of 0 is temporarily determined in the density characteristics of each gradation value, and a correction value at each position is calculated from the difference between the density value at the reference position and the density value at each position in the main scanning direction. Creating a correction value characteristic indicating the correlation between the position in the scanning direction and the correction value;
The correction value characteristic of each gradation value is normalized by dividing by the range, a representative characteristic of the normalized correction value characteristic of each gradation value is created, and the reference position where the correction value is 0 by the representative characteristic is recorded. A step of determining;
Based on the correction value characteristic of each gradation value obtained by multiplying the representative characteristic by the range of the correction value characteristic of each gradation value, the correction value of the reference position determined in this way is used as a reference according to the position in the main scanning direction. Recalculating the correction value of each gradation value;
A correction value calculation method is provided.

請求項6に記載の発明によれば、
前記パターンを印刷する工程では、各階調値のパターンを複数のページの用紙上に印刷し、
前記濃度特性を作成する工程では、各ページの用紙に印刷されたパターンから測定された濃度値を取得し、当該濃度値から全ページ分の前記濃度特性を作成し、
前記代表特性により基準位置を決定する工程では、全ページ分の前記濃度特性を元に作成された代表特性により基準位置を決定する請求項4又は5に記載の補正値算出方法が提供される。
According to the invention of claim 6,
In the step of printing the pattern, a pattern of each gradation value is printed on a plurality of pages of paper,
In the step of creating the density characteristic, a density value measured from a pattern printed on the paper of each page is acquired, and the density characteristic for all pages is created from the density value,
6. The correction value calculation method according to claim 4, wherein in the step of determining the reference position based on the representative characteristic, the reference position is determined based on the representative characteristic created based on the density characteristic for all pages.

本発明によれば、代表特性から各階調値に唯一の基準位置を決定するので、各階調値のパターンが用紙上のどの位置に配置されたかに拘わらず、用紙の主走査方向及び副走査方向に生じる濃度ムラをできる限り小さくするために最適な補正値を算出することができる。主走査方向の幅を持つパターンであればどのパターンであっても、最適な補正値を算出することができ、補正精度を向上させることができる。   According to the present invention, since a unique reference position is determined for each gradation value from the representative characteristics, the main scanning direction and the sub-scanning direction of the paper are used regardless of where the gradation value pattern is arranged on the paper. The optimum correction value can be calculated in order to minimize the density unevenness that occurs in the image. The optimum correction value can be calculated for any pattern having a width in the main scanning direction, and the correction accuracy can be improved.

本実施の形態に係る画像形成装置の機能ブロック図である。1 is a functional block diagram of an image forming apparatus according to the present embodiment. 第1の実施の形態に係る画像形成装置が実行する補正値算出処理のフローチャートである。4 is a flowchart of correction value calculation processing executed by the image forming apparatus according to the first embodiment. (a)、(b)、(c)補正値の算出のために印刷される補正用のパターンの一例を示す。(A), (b), (c) An example of the correction pattern printed for calculating the correction value is shown. 補正用のパターンの他の一例を示す。Another example of the correction pattern is shown. 補正用のパターンの他の一例を示す。Another example of the correction pattern is shown. 補正用のパターンの他の一例を示す。Another example of the correction pattern is shown. 補正用のパターンにおいて濃度の測定が行われる主走査方向の位置の例を示す。An example of the position in the main scanning direction where the density is measured in the correction pattern is shown. 正規化、代表特性の作成によって変化する各階調値の濃度特性の特性図を示す。The characteristic diagram of the density characteristic of each gradation value which changes by normalization and creation of a representative characteristic is shown. 補正値の具体例を示す。A specific example of the correction value is shown. 第2の実施の形態に係る画像形成装置が実行する補正値算出処理のフローチャートである。10 is a flowchart of correction value calculation processing executed by the image forming apparatus according to the second embodiment. 正規化、代表特性の作成によって変化する各階調値の補正値特性の特性図を示す。The characteristic diagram of the correction value characteristic of each gradation value which changes by normalization and creation of a representative characteristic is shown. 補正値の具体例を示す。A specific example of the correction value is shown.

以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

〈第1の実施の形態〉
図1は、本実施の形態に係る画像形成装置1を示す。
画像形成装置1はユーザ端末のアプリケーションによって作成された文書データ等を印刷できる。画像形成装置1は原稿のコピーも可能である。
図1に示すように、画像形成装置1は制御部11、記憶部12、表示部13、操作部14、通信部15、I/F16、スキャナー21、画像処理部22、メモリー23、印刷部24を備えて構成されている。
<First Embodiment>
FIG. 1 shows an image forming apparatus 1 according to the present embodiment.
The image forming apparatus 1 can print document data created by an application of a user terminal. The image forming apparatus 1 can also copy a document.
As shown in FIG. 1, the image forming apparatus 1 includes a control unit 11, a storage unit 12, a display unit 13, an operation unit 14, a communication unit 15, an I / F 16, a scanner 21, an image processing unit 22, a memory 23, and a printing unit 24. It is configured with.

制御部11は、CPU(Central Processing Unit)、RAM(Random Access Memory)等から構成され、記憶部12に記憶されているプログラムを読み出して、当該プログラムとの協働により、画像形成装置1の各部の動作を制御する。
例えば、制御部11は操作部14を介して入力された印刷設定を印刷コマンドとして画像処理部22に出力する。
また、制御部11は補正値算出処理を実行し、画像処理部22の階調補正処理に用いられる補正値を算出する。
The control unit 11 includes a CPU (Central Processing Unit), a RAM (Random Access Memory), and the like. The control unit 11 reads out a program stored in the storage unit 12 and cooperates with the program in each unit of the image forming apparatus 1. To control the operation.
For example, the control unit 11 outputs the print setting input via the operation unit 14 to the image processing unit 22 as a print command.
Further, the control unit 11 executes a correction value calculation process, and calculates a correction value used for the gradation correction process of the image processing unit 22.

記憶部12は、制御部11が実行するプログラムやプログラムの実行に必要なファイル、データ等を記憶している。記憶部12は、階調補正処理の補正値の算出のために印刷される補正用のパターンのデータを記憶する。   The storage unit 12 stores programs executed by the control unit 11, files necessary for execution of the programs, data, and the like. The storage unit 12 stores correction pattern data to be printed for calculation of correction values for gradation correction processing.

表示部13は制御部11の制御に従い、操作画面等をタッチパネルやディスプレイ上に表示する。
操作部14は、タッチパネルや操作キーの操作に応じた操作信号を生成して制御部11に出力する。操作部14を介して印刷部数や用紙のサイズ等の基本的な印刷設定の他、オプションの印刷設定が可能である。オプションの印刷設定とは、ページ番号、ウォーターマーク、地紋画像等の付加、画像の回転、縮小又は拡大、ページ割付、濃度の指定等である。
The display unit 13 displays an operation screen or the like on a touch panel or a display according to the control of the control unit 11.
The operation unit 14 generates an operation signal corresponding to the operation of the touch panel or the operation key and outputs the operation signal to the control unit 11. In addition to basic print settings such as the number of copies and the paper size, optional print settings can be made via the operation unit 14. The optional print settings include addition of a page number, watermark, copy-forgery-inhibited pattern image, image rotation, reduction or enlargement, page allocation, density designation, and the like.

通信部15は通信用のインターフェイスを備え、コントローラー等と通信する。コントローラーは、ユーザ端末から送信されるPDL(Page Description Language)データをラスタライズし、ビットマップ形式の画像データを生成する。PDLデータは印刷コマンドとして、印刷部数、用紙サイズ等の基本的な印刷設定の他、オプションの印刷設定を含む。コントローラーはこの印刷コマンドをPDLデータから抽出し、画像データとともに画像形成装置1に送信するので、通信部15はコントローラーから画像データと印刷コマンドを受信し、画像処理部22に出力する。   The communication unit 15 includes a communication interface and communicates with a controller and the like. The controller rasterizes PDL (Page Description Language) data transmitted from the user terminal, and generates bitmap format image data. The PDL data includes, as a print command, optional print settings in addition to basic print settings such as the number of copies and paper size. Since the controller extracts the print command from the PDL data and transmits it to the image forming apparatus 1 together with the image data, the communication unit 15 receives the image data and the print command from the controller and outputs them to the image processing unit 22.

I/F16は例えばUSB(Universal Serial Bus)等のインターフェイスである。
スキャナー21は、原稿をスキャンして画像データを生成する。画像データは画像処理部22に出力される。
The I / F 16 is an interface such as a USB (Universal Serial Bus).
The scanner 21 scans a document and generates image data. The image data is output to the image processing unit 22.

画像処理部22は、通信部15又はスキャナー21から入力された画像データに各種画像処理を施す。例えば、スキャナー21の表色系はR(赤)、G(緑)、B(青)の3色であるので、画像処理部22はスキャナー21によって生成された画像データを色変換処理し、印刷部24で使用される色材であるY(イエロー)、M(マジェンタ)、C(シアン)、K(黒)の画像データを生成する。画像処理部22は画像データを圧縮処理してメモリー23に保存し、圧縮処理された画像データをメモリー23から読み出して伸張処理する。印刷コマンドが入力されている場合、画像処理部22は当該印刷コマンドに従って、画像データを拡大又は縮小し、ページ番号の追加やページ割付等の画像処理を施す。   The image processing unit 22 performs various image processes on the image data input from the communication unit 15 or the scanner 21. For example, since the color system of the scanner 21 is R (red), G (green), and B (blue), the image processing unit 22 performs color conversion processing on the image data generated by the scanner 21 and prints it. Image data of Y (yellow), M (magenta), C (cyan), and K (black), which are color materials used in the unit 24, is generated. The image processing unit 22 compresses the image data and stores it in the memory 23, reads the compressed image data from the memory 23, and decompresses the image data. When a print command is input, the image processing unit 22 enlarges or reduces the image data in accordance with the print command, and performs image processing such as page number addition and page allocation.

画像処理部22は、制御部11によって算出された補正値を用いて画像データを階調補正処理する。各階調値の補正値が主走査方向の位置毎に設定されたLUT(Look Up Table)が制御部11によって作成されるので、画像処理部22は画像データの各画素の画素値(階調値)と主走査方向の位置に対応する補正値をLUTから取得し、各画素の画素値に補正値を加算して階調補正処理後の画素値を得る。
画像処理部22は、階調補正処理された画像データをスクリーン処理し、PWM(Pulse Width Modulation)変換して印刷部24に出力する。
The image processing unit 22 performs gradation correction processing on the image data using the correction value calculated by the control unit 11. Since the LUT (Look Up Table) in which the correction value of each gradation value is set for each position in the main scanning direction is created by the control unit 11, the image processing unit 22 uses the pixel value (gradation value) of each pixel of the image data. ) And the correction value corresponding to the position in the main scanning direction are acquired from the LUT, and the correction value is added to the pixel value of each pixel to obtain the pixel value after the gradation correction processing.
The image processing unit 22 screen-processes the image data that has been subjected to the gradation correction processing, performs PWM (Pulse Width Modulation) conversion, and outputs the result to the printing unit 24.

印刷部24は、露光部、現像部、感光ドラム、定着装置等を備え、電子写真方式の印刷処理を行う。印刷処理において、露光部はPWM変換された画像データに基づき、帯電された感光ドラム上にレーザ光を照射する。感光ドラム上には静電潜像が形成される。現像部が感光ドラムを現像すると、感光ドラム上にトナーの画像が形成され、当該トナー画像は中間ベルト等に1次転写される。YMCKの4色のトナーについて同様の画像形成が繰り返し行われ、中間ベルト上に4色分のトナー画像が重ねられ、カラー画像が形成される。カラー画像は用紙上に2次転写され、用紙は定着装置に搬送されて定着処理される。   The printing unit 24 includes an exposure unit, a developing unit, a photosensitive drum, a fixing device, and the like, and performs an electrophotographic printing process. In the printing process, the exposure unit irradiates a charged photosensitive drum with laser light based on the PWM-converted image data. An electrostatic latent image is formed on the photosensitive drum. When the developing unit develops the photosensitive drum, a toner image is formed on the photosensitive drum, and the toner image is primarily transferred to an intermediate belt or the like. The same image formation is repeated for the four colors of YMCK toner, and the toner images for the four colors are superimposed on the intermediate belt to form a color image. The color image is secondarily transferred onto the paper, and the paper is conveyed to a fixing device and fixed.

図2は、画像形成装置1の制御部11が実行する補正値算出処理のフローチャートである。制御部11はこの補正値算出処理を定期的に実行し、画像処理部22が階調補正処理に用いる補正値を更新する。
図2に示すように、制御部11は補正用のパターンを記憶部12から読み出し、印刷部24により当該パターンを用紙上に印刷させる(ステップS1)。補正用のパターンは、階調値が異なる複数のパターンが1ページ又は複数ページの用紙に配置されている。各階調値のパターンは用紙の主走査方向の幅の長さを持ち、主走査方向の複数の位置で印刷されたパターンの濃度値を測定することによって、主走査方向の濃度ムラを特定することができる。
FIG. 2 is a flowchart of correction value calculation processing executed by the control unit 11 of the image forming apparatus 1. The control unit 11 periodically executes this correction value calculation process, and updates the correction value used by the image processing unit 22 for the gradation correction process.
As shown in FIG. 2, the control unit 11 reads a correction pattern from the storage unit 12, and causes the printing unit 24 to print the pattern on a sheet (step S1). As the correction pattern, a plurality of patterns having different gradation values are arranged on one page or a plurality of pages of paper. Each gradation value pattern has a width in the main scanning direction of the paper, and specifies density unevenness in the main scanning direction by measuring density values of patterns printed at a plurality of positions in the main scanning direction. Can do.

図3(a)、図3(b)、図3(c)は、補正用のパターンの一例を示す。
図3(a)に示すパターンT11は、印刷部24の色材であるC、M、Y、Kの色単位で、用紙の主走査方向の幅の長さを持つ帯状のパターンが用紙の搬送方向つまり副走査方向に複数配置されている。1色につき階調値255、127、63の3つのパターンがあり、各階調値のパターンの色を(C):シアン、(M):マジェンタ、(Y):イエロー、(K):黒で示している。帯状の各パターンの副走査方向の長さは、印刷部24が印刷可能な文字の大きさに近いほど好ましい。例えば、用紙サイズがA3であれば、293mm程度である。
FIG. 3A, FIG. 3B, and FIG. 3C show examples of correction patterns.
The pattern T11 shown in FIG. 3A is a belt-like pattern having a width in the main scanning direction of the paper in units of C, M, Y, and K as color materials of the printing unit 24. A plurality are arranged in the direction, that is, in the sub-scanning direction. There are three patterns of gradation values 255, 127, and 63 for each color. The color of each gradation value pattern is (C): cyan, (M): magenta, (Y): yellow, (K): black. Show. The length of each strip-shaped pattern in the sub-scanning direction is preferably as close as possible to the size of characters that can be printed by the printing unit 24. For example, if the paper size is A3, it is about 293 mm.

パターンT11を複数ページ分印刷して補正値の算出に用いることにより、複数ページ分の濃度ムラに対応する補正値を算出することができ、補正の精度を上げることができる。
また、パターンT11に加え、図3(b)に示すパターンT12を印刷して補正値の算出に用いてもよい。パターンT12はC、M、Y、Kの色単位で、階調値223、159、92の各パターンが副走査方向に配置されている。パターンT11にパターンT12を加えることにより、1色につき階調値を3つ増やすことができ、補正の精度が高い補正値を得ることができる。
By printing the pattern T11 for a plurality of pages and using it for calculation of correction values, correction values corresponding to density unevenness for a plurality of pages can be calculated, and correction accuracy can be improved.
In addition to the pattern T11, a pattern T12 shown in FIG. 3B may be printed and used for calculating the correction value. The pattern T12 has C, M, Y, and K color units, and gradation values 223, 159, and 92 are arranged in the sub-scanning direction. By adding the pattern T12 to the pattern T11, the gradation value can be increased by three for each color, and a correction value with high correction accuracy can be obtained.

パターンT11、T12のように、各階調値の帯状のパターンを色単位でまとめて配置するのではなく、図3(c)に示すパターンT21のように階調値単位でまとめて配置してもよい。   Instead of arranging the band-like patterns of each gradation value in units of colors as in patterns T11 and T12, they may be arranged in units of gradation values as in pattern T21 shown in FIG. Good.

図4は、補正用のパターンの他の一例を示す。
図4に示すパターンT31、T32は、1色につき3つの階調値255、127、63の帯状のパターンが2回繰り返し配置されている。2回繰り返す配置により全色のパターンが1ページ内に収まりきらないので、1ページ目にはC、Mの色のパターンT3、2ページ目にはY、Kの色のパターンT32が配置されている。1色分のパターンの副走査方向の長さは、印刷部24の感光ドラムの1周分の長さと同じである。感光ドラムの1周期に対し同じ階調値のパターンを2回配置することによって、主走査方向だけでなく副走査方向に生じる濃度ムラが小さくなるように補正値を算出することができる。
FIG. 4 shows another example of the correction pattern.
In the patterns T31 and T32 shown in FIG. 4, strip-like patterns having three gradation values 255, 127, and 63 for each color are repeatedly arranged twice. Since the pattern of all colors does not fit in one page by repeating the arrangement twice, a pattern T3 1 of C and M colors is arranged on the first page, and a pattern T32 of Y and K colors is arranged on the second page. ing. The length of the pattern for one color in the sub-scanning direction is the same as the length of one turn of the photosensitive drum of the printing unit 24. By arranging the pattern of the same gradation value twice for one cycle of the photosensitive drum, the correction value can be calculated so that density unevenness generated not only in the main scanning direction but also in the sub-scanning direction is reduced.

図5に示すように、上述の階調値単位で帯状のパターンが配置されたパターンT21と、帯状のパターンの配置位置を階調値単位で入れ替えたパターンT22とを組み合わせて用いてもよい。パターンT21、T22によれば、同じ階調値の帯状のパターンが2回異なる副走査方向の位置に印刷されるので、図4に示される補正用のパターンT31、T32と同様に、主走査方向だけでなく副走査方向の濃度ムラも小さくなるように補正値を算出することができる。   As shown in FIG. 5, the above-described pattern T21 in which the band-like pattern is arranged in the gradation value unit and the pattern T22 in which the arrangement position of the band-like pattern is replaced in the gradation value unit may be used in combination. According to the patterns T21 and T22, the belt-like pattern having the same gradation value is printed twice at different positions in the sub-scanning direction. Therefore, like the correction patterns T31 and T32 shown in FIG. In addition, the correction value can be calculated so that density unevenness in the sub-scanning direction is reduced.

主走査方向と副走査方向、つまり用紙の全面に生じる濃度ムラが小さくなるように補正値を最適化するという観点からすれば、補正用のパターンとして、図6に示すように1つの階調値のパターンが1ページ全体に配置されたパターンT41〜T43を用いることもできる。図6に示すように、主走査方向及び副走査方向の幅の長さを持つ階調値255のパターンT41が1ページ目のページ全体に配置されている。同様に2ページ目に階調値127のパターンT42が配置され、3ページ目に階調値63のパターンT43が配置されている。   From the viewpoint of optimizing the correction value so as to reduce the density unevenness generated in the main scanning direction and the sub-scanning direction, that is, the entire surface of the sheet, as the correction pattern, as shown in FIG. It is also possible to use patterns T41 to T43 in which these patterns are arranged on the entire page. As shown in FIG. 6, a pattern T41 having a gradation value 255 having a width in the main scanning direction and the sub-scanning direction is arranged on the entire first page. Similarly, a pattern T42 having a gradation value 127 is arranged on the second page, and a pattern T43 having a gradation value 63 is arranged on the third page.

上記補正用のパターンの何れも、印刷するパターンの数が多ければ多いほど濃度ムラを正確に特定できるので、補正の精度が高い補正値を算出することができる。一方で、パターンの数が増えればパターンの印刷によって用紙やトナーの消費が増える。どのパターンをどれだけ印刷するかは補正の精度とコストの関係から適宜決定すればよい。   In any of the above correction patterns, the greater the number of patterns to be printed, the more accurately the density unevenness can be specified, so that a correction value with high correction accuracy can be calculated. On the other hand, if the number of patterns increases, the consumption of paper and toner increases due to pattern printing. What pattern is printed and how much is printed may be appropriately determined from the relationship between the accuracy of correction and the cost.

ユーザは、印刷されたパターンの濃度値を測色計等によって測定し、測定結果を画像形成装置1に入力する。印刷されたパターンは主走査方向の幅の長さを持つので、ユーザは各階調値のパターンの主走査方向において複数の位置の濃度値を測定する。測定位置の数は任意だが、測定位置が多いほど補正値は最適化される。例えば、図5に示すパターンT21、T22が印刷された場合、ユーザは図7に示すように主走査方向の6つの位置x1〜x6で、各階調値のパターンの濃度値を測定すればよい。   The user measures the density value of the printed pattern with a colorimeter or the like, and inputs the measurement result to the image forming apparatus 1. Since the printed pattern has a width in the main scanning direction, the user measures density values at a plurality of positions in the main scanning direction of each gradation value pattern. The number of measurement positions is arbitrary, but the correction value is optimized as the number of measurement positions increases. For example, when the patterns T21 and T22 shown in FIG. 5 are printed, the user may measure the density value of each gradation value pattern at six positions x1 to x6 in the main scanning direction as shown in FIG.

ユーザは測色計を直接I/F16に接続して測定結果を測色計から画像形成装置1に直接入力させてもよいし、測定結果をUSBメモリーに保存し、USBメモリーをI/F16に接続して測定結果を入力してもよい。或いは、ユーザ自身が操作部14を介して測定結果を入力してもよい。   The user may connect the colorimeter directly to the I / F 16 and input the measurement result directly from the colorimeter to the image forming apparatus 1. Alternatively, the user may store the measurement result in the USB memory and the USB memory in the I / F 16. You may connect and input a measurement result. Alternatively, the user himself / herself may input the measurement result via the operation unit 14.

制御部11は、I/F16に接続された測色計やUSBメモリーから濃度値の測定結果を取得する。制御部11は取得した濃度値をY、M、C、Kの色によって分け、各色の濃度値を用いて色単位で以下の補正値の算出を行う。
まず、制御部11は濃度値が測定された主走査方向の位置に対し測定された濃度値をプロットして、各階調値の濃度特性を作成する(ステップS2)。測定された濃度値は離散値であるので、制御部11は各測定位置の濃度値を補間処理して濃度特性を作成する。好ましくは、制御部11は作成された濃度特性に対しスムージング等の処理をして、筋等のノイズを予め除去しておく。ノイズの除去により適切な補正値の算出が可能である。
The control unit 11 acquires a density value measurement result from a colorimeter or USB memory connected to the I / F 16. The control unit 11 divides the acquired density values according to the colors Y, M, C, and K, and calculates the following correction values in color units using the density values of each color.
First, the control unit 11 plots the measured density value against the position in the main scanning direction where the density value is measured, and creates a density characteristic of each gradation value (step S2). Since the measured density value is a discrete value, the control unit 11 interpolates the density value at each measurement position to create a density characteristic. Preferably, the control unit 11 performs a process such as smoothing on the created density characteristic to remove noise such as streaks in advance. It is possible to calculate an appropriate correction value by removing noise.

図8の特性図A1は、3つの階調値255、127、63についてそれぞれ作成された濃度特性の一例を示す。濃度特性の横軸は濃度値が測定された主走査方向の位置、縦軸が測定された濃度値である。各測定位置間の濃度値は補間され、滑らかな特性曲線が描画されている。   A characteristic diagram A1 in FIG. 8 shows an example of density characteristics created for the three gradation values 255, 127, and 63, respectively. The horizontal axis of the density characteristic is the position in the main scanning direction where the density value is measured, and the vertical axis is the measured density value. The density value between each measurement position is interpolated, and a smooth characteristic curve is drawn.

通常の補正値の算出方法によれば、各階調値の濃度特性において濃度値の中間値等をとる主走査方向の位置が基準位置として決定され、この基準位置を元に各階調値の補正値が決定される。基準位置の補正値は0、他の位置の補正値は基準位置の濃度値と他の位置の濃度値との差分に応じて、下記式により決定される。
補正値=(基準位置の濃度値−他の位置の濃度値)×係数α
係数αは濃度値を階調値に変換する係数である。
According to a normal correction value calculation method, a position in the main scanning direction that takes an intermediate value of the density value in the density characteristics of each tone value is determined as a reference position, and the correction value of each tone value is determined based on this reference position. Is determined. The correction value at the reference position is 0, and the correction values at the other positions are determined by the following equation according to the difference between the density value at the reference position and the density value at the other position.
Correction value = (density value at reference position−density value at other position) × coefficient α
The coefficient α is a coefficient for converting density values into gradation values.

図8に示す特性図A1において、濃度値の中間値をとる測定位置を基準位置として決定する場合、矢印で示す基準位置は各階調値255、127、63でばらつく。これは、各階調値で主走査方向に異なる濃度ムラが生じており、濃度値の最小値と最大値間のレンジがばらつくためである。主走査方向の濃度ムラが階調値によって異なるのは、用紙の全面に、つまり主走査方向だけでなく副走査方向でも濃度ムラが生じているからであり、階調値に起因して異なるのではない。副走査方向に濃度ムラが生じていなければ、本来は各階調値で主走査方向の濃度ムラは略同じとなり、基準位置も略一致するはずである。   In the characteristic diagram A1 shown in FIG. 8, when the measurement position that takes the intermediate value of the density value is determined as the reference position, the reference position indicated by the arrow varies with the gradation values 255, 127, and 63. This is because different density unevenness occurs in the main scanning direction for each gradation value, and the range between the minimum value and the maximum value of the density value varies. The reason why the density unevenness in the main scanning direction differs depending on the gradation value is that the density unevenness is generated not only in the main scanning direction but also in the sub-scanning direction, depending on the gradation value. is not. If there is no density unevenness in the sub-scanning direction, the density unevenness in the main scanning direction is essentially the same for each gradation value, and the reference position should be substantially the same.

それにも拘わらず、従来のように各階調値で異なる基準位置に決定され、各階調値の補正値が求められた場合、その補正値は用紙上に生じる全ての濃度ムラに対して最適な補正値とは限らない。その補正値の階調値のパターンが印刷された副走査方向の位置と他の副走査方向の位置とで、主走査方向に同じ濃度ムラが生じているとは限らないからである。例えば、主走査方向の濃度ムラが比較的小さい副走査方向の位置で求められた補正値を、主走査方向の濃度ムラが大きい他の副走査方向の位置に適用すれば補正が不足し、逆の場合は補正が過剰になる。   Nevertheless, when a different reference position is determined for each gradation value and a correction value for each gradation value is obtained as in the prior art, the correction value is the optimal correction for all density unevenness occurring on the paper. Not necessarily a value. This is because the same density unevenness does not always occur in the main scanning direction between the position in the sub-scanning direction and the position in the other sub-scanning direction where the gradation pattern of the correction value is printed. For example, if a correction value obtained at a position in the sub-scanning direction in which the density unevenness in the main scanning direction is relatively small is applied to a position in another sub-scanning direction in which the density unevenness in the main scanning direction is large, the correction is insufficient. In this case, the correction becomes excessive.

このように、従来の補正値の算出方法によれば、帯状のパターンの副走査方向の配置位置によって補正値が偏る。図6に示すようにページ全体に配置されるパターンを使えばいいがコストが増える。そこで、パターンによらず主走査方向及び副走査方向に生じる濃度ムラの全てをできるだけ小さくするため、本実施の形態に係る補正値算出方法によれば、各階調値の濃度特性から代表特性を作成し、当該代表特性により各階調値に共通の基準位置を決定する。   Thus, according to the conventional correction value calculation method, the correction value is biased depending on the arrangement position of the belt-like pattern in the sub-scanning direction. As shown in FIG. 6, it is sufficient to use a pattern arranged on the entire page, but the cost increases. Therefore, in order to minimize all density unevenness that occurs in the main scanning direction and sub-scanning direction regardless of the pattern, the correction value calculation method according to the present embodiment creates representative characteristics from the density characteristics of each gradation value. Then, a reference position common to each gradation value is determined based on the representative characteristic.

まず、制御部11は各階調値の濃度特性をそのレンジ(最大値―最小値)で除算して正規化する(ステップS3)。具体的には、制御部11は各階調値の濃度特性の最大値と最小値を用いて、下記式により正規化された濃度値を求める。制御部11は正規化された濃度値をプロットして正規化された濃度特性を得る。
正規化された濃度値=測定された濃度値/(最大値−最小値)
図8の特性図A2は、正規化された各階調値の濃度特性を示す。正規化により、濃度特性において各階調値でばらついていた濃度値のレンジは1に統一化されている。
First, the control unit 11 normalizes by dividing the density characteristic of each gradation value by its range (maximum value-minimum value) (step S3). Specifically, the control unit 11 uses the maximum value and the minimum value of the density characteristics of each gradation value to obtain a density value normalized by the following equation. The control unit 11 plots the normalized density value to obtain a normalized density characteristic.
Normalized concentration value = measured concentration value / (maximum value−minimum value)
A characteristic diagram A2 in FIG. 8 shows the density characteristics of each normalized gradation value. As a result of normalization, the range of density values that have varied among the tone values in the density characteristics is unified to 1.

制御部11は、正規化された各階調値の濃度特性の代表特性を作成する(ステップS4)。具体的には、制御部11は各階調値の濃度特性において主走査方向の位置が同じ濃度値を合算し、合算後の濃度値を3で除算して平均化された濃度値を主走査方向の位置毎にプロットして代表特性を作成する。
図8の特性図A3は、特性図A2の正規化された各階調値の濃度特性から作成された代表特性を示している
The control unit 11 creates a representative characteristic of the density characteristic of each normalized gradation value (step S4). Specifically, the control unit 11 adds up the density values having the same position in the main scanning direction in the density characteristics of each gradation value, divides the added density value by 3, and calculates the averaged density value in the main scanning direction. A representative characteristic is created by plotting each position.
A characteristic diagram A3 in FIG. 8 shows a representative characteristic created from the density characteristics of each normalized gradation value in the characteristic diagram A2 .

パターンT21、T22は2ページ分の用紙に印刷され、各階調値のパターンがそれぞれ別の用紙に印刷される。このように、複数のページの用紙に補正用のパターンが印刷された場合、制御部11は各ページの用紙に印刷された各階調値のパターンから測定された濃度値を取得し、当該濃度値からそれぞれ濃度特性を作成し、正規化し、平均化して全ページ分の代表特性を作成することが好ましい。これにより、1ページの用紙の中で生じる濃度ムラだけでなく、各ページの用紙で生じる濃度ムラの補正に最適な補正値を算出することができる。ページ単位で濃度ムラが異なる場合、あるページの用紙の濃度ムラだけでなく、全ページの濃度ムラをできる限り小さくするのに最適な補正値を得ることができる。   The patterns T21 and T22 are printed on two pages of paper, and each gradation value pattern is printed on a separate paper. In this way, when a correction pattern is printed on a plurality of pages of paper, the control unit 11 acquires the density value measured from the pattern of gradation values printed on the paper of each page, and the density value It is preferable to create density characteristics from each, normalize and average to create representative characteristics for all pages. Accordingly, it is possible to calculate an optimum correction value for correcting not only the density unevenness that occurs in one page of paper but also the density unevenness that occurs in each page of paper. When the density unevenness varies from page to page, it is possible to obtain an optimum correction value for reducing not only the density unevenness of the paper of a certain page but also the density unevenness of all pages as much as possible.

制御部11は、作成された代表特性において基準位置を決定する(ステップS5)。例えば、代表特性の濃度値の平均値をとる位置の他、濃度値のレンジの最大値、最小値、中間値等をとる位置を基準位置として決定することができる。図8の特性図A3は、代表特性の濃度値のレンジの中間値をとる主走査方向の位置(特性図A3中の矢印で示される位置)が基準位置として決定された例である。 The control unit 11 determines a reference position in the created representative characteristic (step S5) . For example, other positions taking the average value of the density values of the representative characteristic may be determined maximum value of the range of density values, the minimum value, the position to take an intermediate value such as a reference position. A characteristic diagram A3 in FIG. 8 is an example in which a position in the main scanning direction (position indicated by an arrow in the characteristic diagram A3) that takes an intermediate value of the density value range of the representative characteristic is determined as the reference position.

次に、制御部11は代表特性に各階調値の濃度特性のレンジ、つまり正規化時に用いられた(最大値−最小値)を乗算して、各階調値の濃度特性を得る(ステップS6)。
図8の特性図A4は、特性図A3の代表特性に元のレンジを乗算して得られた各階調値の濃度特性を示している。特性図A4に示すように、各階調値の濃度特性は、特性図A3に示される代表特性と、最大値、最小値、それらの中間値、平均値等の位置が一致している。
Next, the range of the control unit 11 density characteristics of the tone values to the representative characteristics, i.e. used during normalization - by multiplying the (maximum value-minimum value) to obtain the density characteristics of each tone value (step S6 ).
A characteristic diagram A4 in FIG. 8 shows density characteristics of each gradation value obtained by multiplying the representative characteristic in the characteristic diagram A3 by the original range. As shown in the characteristic diagram A4, the density characteristic of each gradation value has the same positions as the representative characteristic shown in the characteristic diagram A3, such as the maximum value, the minimum value, their intermediate value, and the average value.

制御部11は、代表特性に元のレンジを乗算して得られた各階調値の濃度特性において、代表特性により決定された基準位置の濃度値を基準に、主走査方向の位置に応じた各階調値の補正値を算出する(ステップS7)。制御部11は基準位置の補正値を0に決定し、他の主走査方向の位置の補正値を、基準位置の濃度値から他の主走査方向の位置の濃度値を差し引いた差分に応じて、下記式により決定する。
補正値=(基準位置の濃度値−他の主走査方向の位置の濃度)×係数α
係数αは、濃度値を階調値に変換する係数である。
In the density characteristic of each gradation value obtained by multiplying the representative characteristic by the original range, the control unit 11 uses each density level corresponding to the position in the main scanning direction based on the density value at the reference position determined by the representative characteristic. A correction value for the tone value is calculated (step S7). The control unit 11 determines the correction value of the reference position as 0, and sets the correction value of the position in the other main scanning direction according to the difference obtained by subtracting the density value of the position in the other main scanning direction from the density value of the reference position. It is determined by the following formula.
Correction value = (Density value at reference position−Density at position in other main scanning direction) × Coefficient α
The coefficient α is a coefficient for converting density values into gradation values.

図9は、各階調値の濃度特性から算出された補正値の具体例を示す。
図9の表a1は、位置x4を基準位置として算出された補正値を示している。
制御部11は各階調値255、127、63について算出された補正値を線形補間して、階調値255、127、63間の補正値を算出する。同様に、制御部11は線形補間により各位置x1〜x6間の補正値を算出し、算出された各階調値の補正値を主走査方向の位置毎に定めたLUTを作成する。図9の表a2はLUTの一例である。制御部11は当該LUTを画像処理部22が階調補正処理に用いるLUTとしてセットする(ステップS8)。
FIG. 9 shows a specific example of the correction value calculated from the density characteristic of each gradation value.
Table a1 in FIG. 9 shows correction values calculated using the position x4 as a reference position.
The control unit 11 linearly interpolates the correction values calculated for the gradation values 255, 127, and 63 to calculate correction values between the gradation values 255, 127, and 63. Similarly, the control unit 11 calculates a correction value between the positions x1 to x6 by linear interpolation, and creates an LUT in which the calculated correction value of each gradation value is determined for each position in the main scanning direction. Table a2 in FIG. 9 is an example of an LUT. The control unit 11 sets the LUT as the LUT that the image processing unit 22 uses for the gradation correction process (step S8).

以上のように、第1の実施の形態によれば、画像形成装置1は、階調値が異なる複数のパターンであって、用紙の主走査方向の幅の長さを持つパターンを用紙上に印刷する印刷部24と、用紙上に印刷された各階調値のパターンの主走査方向の複数の位置で測定された濃度値を取得し、主走査方向の位置に応じた各階調値の補正値を算出する制御部11と、制御部11により算出された補正値を用いて画像データを階調補正処理する画像処理部22と、を備える。制御部11は濃度値が測定された主走査方向の位置と濃度値との相関を示す濃度特性を階調値毎に作成し、各階調値の濃度特性をそのレンジで除算して正規化する。制御部11は、正規化された各階調値の濃度特性の代表特性を作成して、当該代表特性により補正値を0とする基準位置を決定する。制御部11は、代表階調に各階調値の濃度特性のレンジを乗算して得られた各階調値の濃度特性において、決定された基準位置の濃度値を基準に、主走査方向の位置に応じた各階調値の補正値を算出する。   As described above, according to the first embodiment, the image forming apparatus 1 has a plurality of patterns with different gradation values, and has a pattern having a width in the main scanning direction on the sheet. The density value measured at a plurality of positions in the main scanning direction of the printing unit 24 to be printed and the pattern of each gradation value printed on the paper is acquired, and the correction value of each gradation value according to the position in the main scanning direction A control unit 11 that calculates the image data, and an image processing unit 22 that performs gradation correction processing on the image data using the correction value calculated by the control unit 11. The control unit 11 creates, for each gradation value, a density characteristic indicating the correlation between the position in the main scanning direction where the density value is measured and the density value, and normalizes the density characteristic of each gradation value by dividing it by the range. . The control unit 11 creates a representative characteristic of the density characteristic of each normalized gradation value, and determines a reference position where the correction value is 0 based on the representative characteristic. In the density characteristic of each gradation value obtained by multiplying the representative gradation by the density characteristic range of each gradation value, the control unit 11 sets the position in the main scanning direction based on the density value of the determined reference position. A correction value for each gradation value is calculated.

各階調値の濃度特性の代表特性から唯一の基準位置を決定するので、各階調値のパターンが用紙上のどの位置に配置されたかに拘わらず、用紙の全面つまり主走査方向及び副走査方向に生じる濃度ムラをできる限り小さくするために最適な補正値を求めることができる。用紙の主走査方向の幅を持つパターンであればどのパターンであっても、最適な補正値を算出でき、補正精度を向上させることが可能である。   Since the unique reference position is determined from the representative characteristics of the density characteristics of each gradation value, the entire surface of the sheet, that is, the main scanning direction and the sub-scanning direction, regardless of where the gradation value pattern is arranged on the sheet. An optimum correction value can be obtained in order to minimize the density unevenness that occurs. As long as the pattern has a width in the main scanning direction of the sheet, an optimum correction value can be calculated and the correction accuracy can be improved.

〈第2の実施の形態〉
濃度特性の代表特性により基準位置を決定し、補正値を算出する第1の実施の形態に対し、第2の実施の形態として、先に補正値を算出しその補正値特性から代表特性を作成して基準位置を決定し、補正値を算出し直す例を示す。
<Second Embodiment>
Compared to the first embodiment in which the reference position is determined by the representative characteristic of the density characteristic and the correction value is calculated, the correction value is calculated first and the representative characteristic is created from the correction value characteristic as the second embodiment. An example in which the reference position is determined and the correction value is recalculated will be described.

第2の実施の形態に係る画像処理装置は、第1の実施の形態に係る画像処理装置1と同じ構成であり、制御部11による補正値算出処理の処理内容が異なるのみである。よって、第2の実施の形態に係る画像処理装置の図示を省略し、画像処理装置1と同じ構成部には同じ符号を用いて、第2の実施の形態に係る補正値算出処理についてのみ説明する。   The image processing apparatus according to the second embodiment has the same configuration as the image processing apparatus 1 according to the first embodiment, and only the processing content of the correction value calculation process by the control unit 11 is different. Therefore, the illustration of the image processing apparatus according to the second embodiment is omitted, and the same reference numerals are used for the same components as those of the image processing apparatus 1, and only the correction value calculation process according to the second embodiment is described. To do.

図10は、第2の実施の形態に係る補正値算出処理のフローチャートである。
図10に示すステップS21、S22は第1の実施の形態に係る補正算出処理(図2)のステップS1、S2と同じ処理内容である。すなわち、制御部11は補正用のパターンを記憶部12から読み出し、印刷部24により当該パターンを用紙上に印刷させる(ステップS21)。ユーザが印刷されたパターンの濃度値を測色計等によって測定し、測定結果を画像形成装置1に入力する。制御部11は、I/F16に接続された測色計やUSBメモリーから濃度値の測定結果を取得する。色単位で以下の補正値の算出を行う点は第1の実施の形態と同様である。制御部11は、濃度値が測定された主走査方向の位置に対し測定された濃度値をプロットして、各階調値の濃度特性を作成する(ステップS22)。
FIG. 10 is a flowchart of the correction value calculation process according to the second embodiment.
Steps S21 and S22 shown in FIG. 10 are the same processing contents as steps S1 and S2 of the correction calculation processing (FIG. 2) according to the first embodiment. That is, the control unit 11 reads a correction pattern from the storage unit 12 and causes the printing unit 24 to print the pattern on a sheet (step S21). The user measures the density value of the printed pattern with a colorimeter or the like, and inputs the measurement result to the image forming apparatus 1. The control unit 11 acquires a density value measurement result from a colorimeter or USB memory connected to the I / F 16. The point that the following correction values are calculated in color units is the same as in the first embodiment. The control unit 11 plots the measured density value against the position in the main scanning direction where the density value is measured, and creates a density characteristic of each gradation value (step S22).

制御部11は、各階調値の濃度特性において補正値を0とする基準位置を仮決定する(ステップS23)。例えば、制御部11は図8に示す特性図A1のように、各階調値の濃度特性において最小値と最大値の中間値をとる位置を基準位置に仮決定する。各階調値の濃度特性は濃度値のレンジが異なるので、仮決定された基準位置もばらついている。   The control unit 11 provisionally determines a reference position where the correction value is 0 in the density characteristic of each gradation value (step S23). For example, as shown in the characteristic diagram A1 in FIG. 8, the control unit 11 provisionally determines a position that takes an intermediate value between the minimum value and the maximum value in the density characteristic of each gradation value as the reference position. Since the density characteristic of each gradation value has a different density value range, the temporarily determined reference position also varies.

制御部11は仮決定された基準位置の濃度値と主走査方向の各位置の濃度値の差分から下記式により補正値を算出し、階調値毎にプロットして補正値特性を作成する(ステップS24)。
補正値=(基準位置の濃度値−他の位置の濃度値)×係数α
係数αは濃度値を階調値に変換する係数である。
図11の特性図B1は、図8の特性図A1に示される各階調の濃度特性から作成された補正値特性を示している。各補正値特性において仮決定された基準位置の補正値は0である。
The control unit 11 calculates a correction value from the difference between the density value of the temporarily determined reference position and the density value of each position in the main scanning direction by the following formula, and plots it for each gradation value to create a correction value characteristic ( Step S24).
Correction value = (density value at reference position−density value at other position) × coefficient α
The coefficient α is a coefficient for converting density values into gradation values.
A characteristic diagram B1 in FIG. 11 shows a correction value characteristic created from the density characteristic of each gradation shown in the characteristic diagram A1 in FIG. The correction value of the reference position temporarily determined in each correction value characteristic is zero.

制御部11は各階調値の補正値特性をそのレンジ(最大値−最小値)で除算して正規化する(ステップS25)。具体的には、制御部11は各階調値の補正値特性の最大値と最小値を用いて、下記式により正規化された補正値を求める。制御部11は正規化された補正値をプロットして正規化された補正値特性を得る。
正規化された補正値=補正値/(最大値−最小値)
図11の特性図B2は、正規化された各階調値の補正値特性を示す。正規化により、補正値特性において各階調値でばらついていた補正値のレンジは1に統一化されている。
The control unit 11 normalizes the correction value characteristic of each gradation value by dividing by the range (maximum value−minimum value) (step S25). Specifically, the control unit 11 uses the maximum value and the minimum value of the correction value characteristics of each gradation value to obtain a correction value normalized by the following equation. The control unit 11 plots the normalized correction value to obtain a normalized correction value characteristic.
Normalized correction value = correction value / (maximum value-minimum value)
A characteristic diagram B2 in FIG. 11 shows the normalized correction value characteristic of each gradation value. As a result of normalization, the range of correction values that have varied among the gradation values in the correction value characteristics is unified to 1.

制御部11は、正規化された各階調値の補正値特性の代表特性を作成する。具体的には、制御部11は正規化された各階調値の補正値特性において主走査方向の位置が同じ補正値を合算し、合算後の補正値を3で除算して平均化された補正値を主走査方向の位置毎にプロットして代表特性を作成する。
図11の特性図B3は、特性図B2の正規化された各階調値の補正値特性から作成された代表特性を示す
The control unit 11 creates a representative characteristic of the correction value characteristic of each normalized gradation value. Specifically, the control unit 11 adds the correction values having the same position in the main scanning direction in the normalized correction value characteristic of each gradation value, and divides the added correction value by 3 and averages the correction values. Values are plotted for each position in the main scanning direction to create a representative characteristic.
A characteristic diagram B3 in FIG. 11 shows a representative characteristic created from the correction value characteristic of each normalized gradation value in the characteristic diagram B2 .

複数のページの用紙に補正用のパターンが印刷された場合、制御部11は各ページに印刷された各階調値のパターンから測定された濃度値を取得し、当該濃度値からそれぞれ補正値特性を作成し、正規化し、平均化して全ページ分の代表特性を作成することが好ましい。これにより、1ページの用紙の中で生じる濃度ムラだけでなく、各ページの用紙で生じる濃度ムラの補正に最適な補正値を算出することができる。ページ単位で濃度ムラが異なる場合、あるページの用紙の濃度ムラだけでなく、全ページの濃度ムラをできる限り小さくするのに最適な補正値を得ることができる。   When a correction pattern is printed on a plurality of pages of paper, the control unit 11 acquires density values measured from patterns of gradation values printed on each page, and obtains correction value characteristics from the density values. It is preferable to create representative characteristics for all pages by creating, normalizing, and averaging. Accordingly, it is possible to calculate an optimum correction value for correcting not only the density unevenness that occurs in one page of paper but also the density unevenness that occurs in each page of paper. When the density unevenness varies from page to page, it is possible to obtain an optimum correction value for reducing not only the density unevenness of the paper of a certain page but also the density unevenness of all pages as much as possible.

制御部11は作成された代表特性において基準位置を本決定する(ステップS26)。例えば、代表特性の補正値の平均値をとる位置の他、補正値のレンジの最大値、最小値、中間値をとる位置等、任意に基準位置を決定できる。図11の特性図B3は、代表特性の補正値のレンジの中間値をとる主走査方向の位置(特性図B3中の矢印で示される位置)が基準位置として本決定された例である。 The control unit 11 finally determines the reference position in the created representative characteristic (step S26) . For example, other positions taking the average value of the correction value of the representative characteristic, the maximum value of the correction-value range, the minimum value, the position or the like to take an intermediate value, optionally a reference position can be determined. A characteristic diagram B3 in FIG. 11 is an example in which the position in the main scanning direction (position indicated by the arrow in the characteristic diagram B3) taking the intermediate value of the correction value range of the representative characteristic is determined as the reference position.

次に、制御部11は代表特性に各階調値の補正値特性のレンジ、つまり正規化時に用いられた(最大値−最小値)を乗算して、各階調値の補正値特性を得る(ステップS27)。
図8の特性図B4は、特性図B3の代表特性に元のレンジを乗算して得られた各階調値の補正値特性を示している。特性図B4に示すように、各階調値の補正値特性は、特性図B3に示される代表特性と、最大値、最小値等の位置が一致している。
Next, the control unit 11 range of the correction value characteristic of each tone value representative characteristics, i.e. used during normalization - by multiplying the (maximum value-minimum value) to obtain the corrected value characteristics of each tone value ( Step S27).
A characteristic diagram B4 in FIG. 8 shows the correction value characteristic of each gradation value obtained by multiplying the representative characteristic in the characteristic diagram B3 by the original range. As shown in the characteristic diagram B4, the correction value characteristic of each gradation value coincides with the representative characteristic shown in the characteristic diagram B3 in the positions of the maximum value, the minimum value, and the like.

制御部11は、代表特性に元のレンジを乗算して得られた各階調値の補正値特性から、代表特性により本決定された基準位置の補正値を基準に、補正値を再算出する(ステップS28)。制御部11は仮決定された基準位置の補正値から本決定された基準位置の補正値への変化分を、逆正規化された補正値に加算し、本決定された基準位置の補正値を0とする新たな補正値を再算出する。   The control unit 11 recalculates a correction value from the correction value characteristic of each gradation value obtained by multiplying the representative characteristic by the original range with reference to the correction value at the reference position determined by the representative characteristic (see FIG. Step S28). The control unit 11 adds the amount of change from the temporarily determined reference position correction value to the determined reference position correction value to the denormalized correction value, and uses the determined reference position correction value. A new correction value to be 0 is recalculated.

図12は、各階調値の濃度特性から算出された補正値の具体例を示す。
図12の表b1は、濃度特性から各階調値255、127、63で仮決定された基準位置によって作成された補正値特性を示している。階調値255の基準位置は位置x4、階調値127の基準位置はx3、階調値63の基準位置はx5とばらついている。この補正値特性の代表特性によって位置x4が各階調値255、127、63に共通する基準位置として本決定され、再算出された補正値の補正値特性が表b2である。同じ濃度値の測定結果であれば、第1の実施の形態に係る補正値算出処理であっても、第2の実施の形態に係る補正値算出処理であっても、最終的に得られる補正値は同じである。
FIG. 12 shows a specific example of the correction value calculated from the density characteristic of each gradation value.
A table b1 in FIG. 12 shows the correction value characteristics created based on the reference positions temporarily determined by the gradation values 255, 127, and 63 from the density characteristics. The reference position of the gradation value 255 varies as position x4, the reference position of the gradation value 127 varies as x3, and the reference position of the gradation value 63 varies as x5. Based on the representative characteristic of the correction value characteristic, the position x4 is determined as a reference position common to the gradation values 255, 127, and 63, and the correction value characteristic of the recalculated correction value is shown in Table b2. If the measurement result is the same density value, the correction finally obtained is the correction value calculation process according to the first embodiment or the correction value calculation process according to the second embodiment. The value is the same.

制御部11は再算出された補正値を線形補間して、各階調値255、127、63間の補正値を算出する。同様に、制御部11は線形補間により各位置x1〜x6間の補正値を算出し、算出された各階調値の補正値を主走査方向の位置毎に定めたLUTを作成する。図12の表b3はLUTの一例である。制御部11は当該LUTを画像処理部22が階調補正処理に用いるLUTとしてセットする(ステップS29)。   The control unit 11 linearly interpolates the recalculated correction value to calculate a correction value between the gradation values 255, 127, and 63. Similarly, the control unit 11 calculates a correction value between the positions x1 to x6 by linear interpolation, and creates an LUT in which the calculated correction value of each gradation value is determined for each position in the main scanning direction. Table b3 in FIG. 12 is an example of an LUT. The control unit 11 sets the LUT as an LUT that the image processing unit 22 uses for gradation correction processing (step S29).

以上のように、第2の実施の形態によれば、画像形成装置1は階調値が異なる複数のパターンであって、用紙の主走査方向の幅の長さを持つパターンを用紙上に印刷する印刷部24と、用紙上に印刷された各階調値のパターンの主走査方向の複数の位置で測定された濃度値を取得し、主走査方向の位置に応じた各階調値の補正値を算出する制御部11と、制御部11により算出された補正値を用いて画像データを階調補正処理する画像処理部22と、を備える。制御部11は、濃度値が測定された主走査方向の位置と濃度値との相関を示す濃度特性を階調値毎に作成する。制御部11は、各階調値の濃度特性において補正値を0とする基準位置を仮決定し、当該基準位置の濃度値と主走査方向の各位置の濃度値との差分から各位置の補正値を算出し、主走査方向の位置と補正値の相関を示す補正値特性を作成する。制御部11は、各階調値の補正値特性をそのレンジで除算して正規化し、正規化された各階調値の補正値特性の代表特性を作成して、当該代表特性により補正値を0とする基準位置を本決定する。制御部11は代表特性に各階調値の補正値特性のレンジを乗算して得られた各階調値の補正値特性から、本決定された基準位置の補正値を基準に、主走査方向の位置に応じた各階調値の補正値を再算出する。   As described above, according to the second embodiment, the image forming apparatus 1 prints a pattern having a plurality of patterns having different gradation values and having a width in the main scanning direction on the sheet. Density values measured at a plurality of positions in the main scanning direction of the gradation value pattern printed on the paper and the gradation values printed on the paper, and the correction values of the gradation values corresponding to the positions in the main scanning direction are obtained. A control unit 11 for calculating, and an image processing unit 22 for performing gradation correction processing on the image data using the correction value calculated by the control unit 11 are provided. The control unit 11 creates a density characteristic indicating a correlation between the position in the main scanning direction where the density value is measured and the density value for each gradation value. The control unit 11 provisionally determines a reference position where the correction value is 0 in the density characteristics of each gradation value, and the correction value at each position is determined from the difference between the density value at the reference position and the density value at each position in the main scanning direction. And a correction value characteristic indicating the correlation between the position in the main scanning direction and the correction value is created. The control unit 11 divides and normalizes the correction value characteristic of each gradation value by its range, creates a representative characteristic of the normalized correction value characteristic of each gradation value, and sets the correction value to 0 by the representative characteristic. Determine the reference position to be used. Based on the correction value characteristic of each gradation value obtained by multiplying the representative characteristic by the range of the correction value characteristic of each gradation value, the control unit 11 determines the position in the main scanning direction based on the correction value of the determined reference position. The correction value of each gradation value corresponding to is recalculated.

各階調値の補正値特性の代表特性から唯一の基準位置を決定するので、各階調値のパターンが用紙上のどの位置に配置されたかに拘わらず、用紙の全面つまり主走査方向及び副走査方向に生じる濃度ムラをできる限り小さくするのに最適な補正値を求めることができる。主走査方向の幅を持つパターンであればどのパターンであっても、最適な補正値を算出でき、補正精度を向上させることが可能である。   Since the only reference position is determined from the representative characteristic of the correction value characteristic of each gradation value, the entire surface of the sheet, that is, the main scanning direction and the sub-scanning direction, regardless of where the gradation value pattern is arranged on the sheet. Thus, it is possible to obtain an optimum correction value for minimizing the density unevenness occurring in the image. An optimum correction value can be calculated for any pattern having a width in the main scanning direction, and correction accuracy can be improved.

上述した第1及び第2の実施の形態は本発明の好適な一例であり、これに限定されない。
例えば、補正用のパターンは、用紙の主走査方向に幅を持つパターンが階調値毎に配置されるのであれば、図3〜図6に示した例に限らない。どのパターンを用いても、第1又は第2の実施の形態に示した補正値算出方法によれば、用紙の主走査方向及び副走査方向に生じる全ての濃度ムラに最適な補正値を算出することができ、補正の精度が向上する。
The first and second embodiments described above are preferred examples of the present invention, and the present invention is not limited to this.
For example, the correction pattern is not limited to the examples shown in FIGS. 3 to 6 as long as a pattern having a width in the main scanning direction of the paper is arranged for each gradation value. Regardless of which pattern is used, according to the correction value calculation method shown in the first or second embodiment, an optimal correction value is calculated for all density unevenness occurring in the main scanning direction and the sub-scanning direction of the paper. This can improve the accuracy of correction.

また、決定された基準位置の濃度値が目標とする濃度値に一致するように、印刷部24の調整を行ったうえで補正値を算出してもよい。これにより、より正確な補正値が得られる。   Further, the correction value may be calculated after adjusting the printing unit 24 so that the density value at the determined reference position matches the target density value. Thereby, a more accurate correction value can be obtained.

また、補正値算出処理のプログラムのコンピュータ読み取り可能な媒体としては、ROM、フラッシュメモリ等の不揮発性メモリー、CD-ROM等の可搬型記録媒体を適用することが可能である。また、プログラムのデータを通信回線を介して提供する媒体として、キャリアウエーブ(搬送波)も適用される。   Further, as a computer-readable medium for the correction value calculation processing program, a non-volatile memory such as a ROM or a flash memory, or a portable recording medium such as a CD-ROM can be applied. A carrier wave is also used as a medium for providing program data via a communication line.

1 画像形成装置
11 制御部
12 記憶部
13 表示部
14 操作部
15 通信部
16 I/F
21 スキャナー
22 画像処理部
23 メモリー
24 印刷部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Image forming apparatus 11 Control part 12 Memory | storage part 13 Display part 14 Operation part 15 Communication part 16 I / F
21 Scanner 22 Image processing unit 23 Memory 24 Printing unit

Claims (6)

階調値が異なる複数のパターンであって、用紙の主走査方向の幅の長さを持つパターンを用紙上に印刷する印刷部と、
前記用紙上に印刷された各階調値のパターンの主走査方向の複数の位置で測定された濃度値を取得し、主走査方向の位置に応じた各階調値の補正値を算出する制御部と、
前記制御部により算出された前記補正値を用いて画像データを階調補正処理する画像処理部と、を備え、
前記制御部は、
前記濃度値が測定された主走査方向の位置と前記濃度値との相関を示す濃度特性を階調値毎に作成し、
各階調値の濃度特性をそのレンジで除算して正規化し、正規化された各階調値の濃度特性の代表特性を作成して、当該代表特性により補正値を0とする基準位置を決定し、
前記代表特性に各階調値の濃度特性のレンジを乗算して得られた各階調値の濃度特性において、決定された前記基準位置の濃度値を基準に、主走査方向の位置に応じた各階調値の補正値を算出する画像形成装置。
A printing unit that prints on the paper a plurality of patterns having different gradation values and having a width in the main scanning direction of the paper;
A control unit that obtains density values measured at a plurality of positions in the main scanning direction of each gradation value pattern printed on the paper, and calculates correction values of the respective gradation values according to the positions in the main scanning direction; ,
An image processing unit that performs gradation correction processing on image data using the correction value calculated by the control unit,
The controller is
A density characteristic indicating a correlation between a position in the main scanning direction where the density value is measured and the density value is created for each gradation value,
The density characteristic of each gradation value is divided by the range and normalized, a representative characteristic of the normalized density characteristic of each gradation value is created, and a reference position where the correction value is 0 is determined by the representative characteristic,
In the density characteristic of each gradation value obtained by multiplying the representative characteristic by the density characteristic range of each gradation value, each gradation according to the position in the main scanning direction based on the determined density value of the reference position An image forming apparatus that calculates a correction value.
階調値が異なる複数のパターンであって、用紙の主走査方向の幅の長さを持つパターンを用紙上に印刷する印刷部と、
用紙上に印刷された各階調値のパターンの主走査方向の複数の位置で測定された濃度値を取得し、主走査方向の位置に応じた各階調値の補正値を算出する制御部と、
前記制御部により算出された前記補正値を用いて画像データを階調補正処理する画像処理部と、を備え、
前記制御部は、
前記濃度値が測定された主走査方向の位置と前記濃度値との相関を示す濃度特性を階調値毎に作成し、
各階調値の濃度特性において補正値を0とする基準位置を仮決定し、当該基準位置の濃度値と主走査方向の各位置の濃度値との差分から各位置の補正値を算出し、主走査方向の位置と補正値の相関を示す補正値特性を作成し、
各階調値の補正値特性をそのレンジで除算して正規化し、正規化された各階調値の補正値特性の代表特性を作成して、当該代表特性により補正値を0とする基準位置を本決定し、
前記代表特性に各階調値の補正値特性のレンジを乗算して得られた各階調値の補正値特性から、本決定された前記基準位置の補正値を基準に、主走査方向の位置に応じた各階調値の補正値を再算出する画像形成装置。
A printing unit that prints on the paper a plurality of patterns having different gradation values and having a width in the main scanning direction of the paper;
A control unit that acquires density values measured at a plurality of positions in the main scanning direction of each gradation value pattern printed on the paper, and calculates correction values of the respective gradation values according to the positions in the main scanning direction;
An image processing unit that performs gradation correction processing on image data using the correction value calculated by the control unit,
The controller is
A density characteristic indicating a correlation between a position in the main scanning direction where the density value is measured and the density value is created for each gradation value,
A reference position with a correction value of 0 is temporarily determined in the density characteristics of each gradation value, and a correction value at each position is calculated from the difference between the density value at the reference position and the density value at each position in the main scanning direction. Create a correction value characteristic indicating the correlation between the position in the scanning direction and the correction value,
The correction value characteristic of each gradation value is normalized by dividing by the range, a representative characteristic of the normalized correction value characteristic of each gradation value is created, and the reference position where the correction value is 0 by the representative characteristic is recorded. Decide
Based on the correction value characteristic of each gradation value obtained by multiplying the representative characteristic by the range of the correction value characteristic of each gradation value, the correction value of the reference position determined in this way is used as a reference according to the position in the main scanning direction. An image forming apparatus that recalculates the correction value of each gradation value.
前記印刷部は、各階調値のパターンを複数のページの用紙上に印刷し、
前記制御部は、各ページの用紙に印刷されたパターンから測定された濃度値を取得し、当該濃度値から全ページ分の前記濃度特性を作成してその代表特性を作成する請求項1又は2に記載の画像形成装置。
The printing unit prints a pattern of each gradation value on a plurality of pages of paper,
The said control part acquires the density value measured from the pattern printed on the paper of each page, creates the said density characteristic for all the pages from the said density value, and produces the representative characteristic. The image forming apparatus described in 1.
階調値が異なる複数のパターンであって、用紙の主走査方向の幅の長さを持つパターンを用紙上に印刷する工程と、
前記用紙上に印刷された各階調値のパターンの主走査方向の複数の位置で測定された濃度値を取得し、前記濃度値が測定された主走査方向の位置と前記濃度値との相関を示す濃度特性を階調値毎に作成する工程と、
各階調値の濃度特性をそのレンジで除算して正規化し、正規化された各階調値の濃度特性の代表特性を作成して、当該代表特性により補正値を0とする基準位置を決定する工程と、
前記代表特性に各階調値の濃度特性のレンジを乗算して得られた各階調値の濃度特性において、決定された前記基準位置の濃度値を基準に、主走査方向の位置に応じた各階調値の補正値を算出する工程と、
を含む補正値算出方法。
A step of printing on the paper a plurality of patterns having different gradation values and having a width in the main scanning direction of the paper;
Obtain density values measured at a plurality of positions in the main scanning direction of each gradation value pattern printed on the paper, and correlate the density values with the positions in the main scanning direction at which the density values are measured. Creating a density characteristic to be shown for each gradation value;
A step of normalizing by dividing the density characteristic of each gradation value by the range, creating a representative characteristic of the normalized density characteristic of each gradation value, and determining a reference position where the correction value is 0 based on the representative characteristic When,
In the density characteristic of each gradation value obtained by multiplying the representative characteristic by the density characteristic range of each gradation value, each gradation according to the position in the main scanning direction based on the determined density value of the reference position Calculating a correction value of the value;
Correction value calculation method including
階調値が異なる複数のパターンであって、用紙の主走査方向の幅の長さを持つパターンを用紙上に印刷する工程と、
用紙上に印刷された各階調値のパターンの主走査方向の複数の位置で測定された濃度値を取得し、前記濃度値が測定された主走査方向の位置と前記濃度値との相関を示す濃度特性を階調値毎に作成する工程と、
各階調値の濃度特性において補正値を0とする基準位置を仮決定し、当該基準位置の濃度値と主走査方向の各位置の濃度値との差分から各位置の補正値を算出し、主走査方向の位置と補正値の相関を示す補正値特性を作成する工程と、
各階調値の補正値特性をそのレンジで除算して正規化し、正規化された各階調値の補正値特性の代表特性を作成して、当該代表特性により補正値を0とする基準位置を本決定する工程と、
前記代表特性に各階調値の補正値特性のレンジを乗算して得られた各階調値の補正値特性から、本決定された前記基準位置の補正値を基準に、主走査方向の位置に応じた各階調値の補正値を再算出する工程と、
を含む補正値算出方法。
A step of printing on the paper a plurality of patterns having different gradation values and having a width in the main scanning direction of the paper;
Density values measured at a plurality of positions in the main scanning direction of each gradation value pattern printed on the paper are acquired, and the correlation between the positions in the main scanning direction where the density values are measured and the density values is shown. Creating density characteristics for each gradation value;
A reference position with a correction value of 0 is temporarily determined in the density characteristics of each gradation value, and a correction value at each position is calculated from the difference between the density value at the reference position and the density value at each position in the main scanning direction. Creating a correction value characteristic indicating the correlation between the position in the scanning direction and the correction value;
The correction value characteristic of each gradation value is normalized by dividing by the range, a representative characteristic of the normalized correction value characteristic of each gradation value is created, and the reference position where the correction value is 0 by the representative characteristic is recorded. A step of determining;
Based on the correction value characteristic of each gradation value obtained by multiplying the representative characteristic by the range of the correction value characteristic of each gradation value, the correction value of the reference position determined in this way is used as a reference according to the position in the main scanning direction. Recalculating the correction value of each gradation value;
Correction value calculation method including
前記パターンを印刷する工程では、各階調値のパターンを複数のページの用紙上に印刷し、
前記濃度特性を作成する工程では、各ページの用紙に印刷されたパターンから測定された濃度値を取得し、当該濃度値から全ページ分の前記濃度特性を作成し、
前記代表特性により基準位置を決定する工程では、全ページ分の前記濃度特性を元に作成された代表特性により基準位置を決定する請求項4又は5に記載の補正値算出方法。
In the step of printing the pattern, a pattern of each gradation value is printed on a plurality of pages of paper,
In the step of creating the density characteristic, a density value measured from a pattern printed on the paper of each page is acquired, and the density characteristic for all pages is created from the density value,
6. The correction value calculation method according to claim 4, wherein in the step of determining the reference position based on the representative characteristic, the reference position is determined based on the representative characteristic created based on the density characteristic for all pages.
JP2011183415A 2011-08-25 2011-08-25 Image forming apparatus and correction value calculation method Active JP5870548B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011183415A JP5870548B2 (en) 2011-08-25 2011-08-25 Image forming apparatus and correction value calculation method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011183415A JP5870548B2 (en) 2011-08-25 2011-08-25 Image forming apparatus and correction value calculation method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2013044990A JP2013044990A (en) 2013-03-04
JP5870548B2 true JP5870548B2 (en) 2016-03-01

Family

ID=48008929

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2011183415A Active JP5870548B2 (en) 2011-08-25 2011-08-25 Image forming apparatus and correction value calculation method

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP5870548B2 (en)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6299450B2 (en) * 2014-06-10 2018-03-28 コニカミノルタ株式会社 Image forming apparatus
JP6639152B2 (en) * 2015-08-24 2020-02-05 キヤノン株式会社 Image forming device
JP6584278B2 (en) * 2015-10-19 2019-10-02 キヤノン株式会社 Image forming apparatus and density correction method in image forming apparatus
JP6671990B2 (en) * 2016-01-29 2020-03-25 キヤノン株式会社 Image forming apparatus, image forming method, and computer program
JP2017156440A (en) * 2016-02-29 2017-09-07 富士ゼロックス株式会社 Image forming apparatus and program
JP6745058B2 (en) * 2016-05-02 2020-08-26 株式会社リコー Image processing method, image processing apparatus, image forming apparatus, image forming system, and program
US10389888B2 (en) 2017-03-28 2019-08-20 Canon Kabushiki Kaisha Image forming apparatus and method of controlling an image forming apparatus
JP7037737B2 (en) * 2017-06-13 2022-03-17 株式会社リコー Image forming device
JP7223247B2 (en) * 2018-09-27 2023-02-16 株式会社リコー image forming device
JP2020154182A (en) * 2019-03-20 2020-09-24 株式会社リコー Correction processing apparatus, image forming unit, image forming apparatus, and program
JP2021138117A (en) * 2020-03-09 2021-09-16 株式会社リコー Image formation device, image processing method and program
JP7500239B2 (en) * 2020-03-24 2024-06-17 キヤノン株式会社 Image forming device

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007264364A (en) * 2006-03-29 2007-10-11 Seiko Epson Corp Image forming apparatus and image forming density adjusting method
JP5257602B2 (en) * 2008-12-08 2013-08-07 株式会社リコー Image forming apparatus, image forming method, program, and recording medium
JP2011201076A (en) * 2010-03-24 2011-10-13 Seiko Epson Corp Correction value acquisition method, correction value acquisition program, and liquid ejection recording apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
JP2013044990A (en) 2013-03-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5870548B2 (en) Image forming apparatus and correction value calculation method
US8885214B2 (en) Color image processing apparatus which reduces the amount of color materials consumed that are used to form a color image with reference to an index with high utility
JP6665657B2 (en) Image forming apparatus, color conversion control program, and color conversion control method
JP5300418B2 (en) Image forming apparatus
JP5423620B2 (en) Image forming apparatus and image forming method
JP6623765B2 (en) Control device, multidimensional correction method, and multidimensional correction program
JP2014174400A (en) Image forming apparatus and density correction processing method
JP5423549B2 (en) Image forming apparatus
JP2010066504A (en) Image forming apparatus and gradation correction characteristic control method
JP2012195715A (en) Image forming apparatus and method of correcting grayscale reproduction characteristics
JP5885688B2 (en) Image forming apparatus
JP2012080505A (en) Image processing device, printing device and image processing method
US8687251B2 (en) Image processing apparatus, image processing method, computer program, and recording medium
JP4720727B2 (en) Image forming apparatus
JP2008254341A (en) Image formation device and image forming method
JP5847038B2 (en) Image forming apparatus and toner amount control method
JP5721648B2 (en) Image forming apparatus and toner amount control method
JP6666932B2 (en) Image forming device
JP6236971B2 (en) Image processing apparatus, image forming apparatus, and image processing program
US10073397B2 (en) Image forming apparatus and control method for updating conversion condition converting measurement result of measurement unit
JP2015219407A (en) Image forming apparatus, image forming method, and image forming program
JP2004212577A (en) Image forming apparatus
JP2014026181A (en) Image forming apparatus, calibration method, and calibration program
JP6907829B2 (en) Image forming device, color management control program, and color management control method
JP2005091736A (en) Image density controller, image forming apparatus, and image density control method

Legal Events

Date Code Title Description
A711 Notification of change in applicant

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A712

Effective date: 20130416

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20140612

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20150526

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20150708

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20151215

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20151228

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5870548

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150