JP5761918B2 - Method for inspecting electrophotographic photosensitive member and method for determining execution of cleaning of manufacturing apparatus - Google Patents

Method for inspecting electrophotographic photosensitive member and method for determining execution of cleaning of manufacturing apparatus Download PDF

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Description

本発明は電子写真感光体の検査方法ならびに製造装置の清掃の実施判断を行う方法に関するものである。 The present invention relates to a method for inspecting an electrophotographic photosensitive member and a method for determining whether to clean a manufacturing apparatus .

複写機やファクシミリ、プリンタで使用される電子写真感光体の表面には直径数μm〜数mmの画像欠陥(以下、「ポチ」と呼ぶ)の原因となる局所構造が存在する場合がある。プラズマCVD法で導電性基体上に作製されるアモルファスシリコン感光体において、導電性基体上の微小な異物を起点として球状に成長する球状突起がその一例である。
電子写真感光体を負帯電感光体、画像露光方式をイメージ露光方式とし、負極性の現像剤(以下、「トナー」と呼ぶ)を使用して画像形成する場合を考える。画像形成プロセス中の帯電工程において局所構造のある箇所では電子写真感光体の最表面に電荷が保持されにくいため電位分布の凹みが生じる。この凹みに起因して、白ベタ画像を出力してもそこにトナーが付着し紙上に転写され、局所構造に対応した画像上の位置に画像欠陥が生じる。ポチは局所構造の数倍から数十倍の大きさとなって画質を損なわせる可能性があるため、局所構造の発生を抑制することが画質向上には不可欠である。しかし、局所構造の発生を抑制する方法は多数提案されているものの非常に小さい局所構造を皆無に保つことは技術的にもコスト的にも困難とされている。
There may be a local structure that causes image defects (hereinafter referred to as “pochi”) having a diameter of several μm to several mm on the surface of an electrophotographic photosensitive member used in copying machines, facsimiles, and printers. One example is a spherical protrusion that grows in a spherical shape starting from a minute foreign matter on the conductive substrate in an amorphous silicon photoconductor produced on a conductive substrate by plasma CVD.
Consider a case where an electrophotographic photosensitive member is a negatively charged photosensitive member, an image exposure method is an image exposure method, and an image is formed using a negative developer (hereinafter referred to as “toner”). In a charging step in the image forming process, a portion having a local structure causes a dent in the potential distribution because electric charges are hardly held on the outermost surface of the electrophotographic photosensitive member. Due to this dent, even if a white solid image is output, toner adheres to the image and is transferred onto the paper, causing an image defect at a position on the image corresponding to the local structure. Since the spots are several times to several tens of times larger than the local structure and may impair the image quality, it is essential to improve the image quality to suppress the occurrence of the local structure. However, although many methods for suppressing the occurrence of local structures have been proposed, it is considered difficult to maintain a very small local structure from the viewpoint of both technical and cost.

そこで良好な画像を市場に提供するために、電子写真感光体の製造時に局所構造を検出することで、電子写真感光体を選別する必要があり、そのための効率的な局所構造の検出方法が求められていた。
従来の局所構造の検出方法として、次の方法が提案されている。有機光半導体ドラムにおいて帯電工程と一次顕像形成工程と用紙上への転写工程との一連の動作を連続して複数回実施することで、用紙上にドラム複数周回分の連続した画像を形成し、更にその画像上のポチをラインセンサで画像データとして取込む。このようにすることで、有機光半導体ドラムの局所構造を特定する検出方法が提案されている(特許文献1)。
Therefore, in order to provide a good image to the market, it is necessary to select the electrophotographic photosensitive member by detecting the local structure at the time of manufacturing the electrophotographic photosensitive member, and there is a need for an efficient method for detecting the local structure. It was done.
As a conventional local structure detection method, the following method has been proposed. A series of operations including the charging process, primary image formation process, and transfer process on the paper are performed multiple times on the organic optical semiconductor drum, thereby forming a continuous image on the paper for multiple rounds of the drum. Further, the spot on the image is captured as image data by the line sensor. Thus, a detection method for specifying the local structure of the organic optical semiconductor drum has been proposed (Patent Document 1).

この方法では、用紙上に連続して形成された有機光半導体ドラム複数周回分の画像から1周目のポチの位置データおよび面積データと、2周目のポチの位置データおよび面積データを抽出し比較することで、有機光半導体ドラム上の局所構造を特定することができる。   In this method, the position data and area data of the first round spot and the position data and area data of the second round spot are extracted from the image of the organic optical semiconductor drum that is continuously formed on the paper. By comparing, the local structure on the organic optical semiconductor drum can be specified.

特開平5−034935号公報Japanese Patent Laid-Open No. 5-034935

しかしながら上記従来例では、ドラム1周目で形成されるポチと、ドラム2周目で形成されるポチを比較する必要があるため、ドラム1周目で形成される画像及びそれに続けて形成されるドラム2周目の画像をラインセンサで画像データとして取込む必要があった。即ち、ドラムの周長の2倍の長さをもつ大面積の画像をラインセンサで画像データとして取込む必要があった。そのため取込時間が長くなるという課題があった。
また、近年、電子写真装置において文字原稿のみならず、写真や絵の如き出力も為されているため、さらなる高画質化が要求され、従来問題にならなかった小さなポチについても検査が不可欠になっている。そのため、視認可能限界近傍の非常に小さなポチ(例えば直径50μmのポチ)を精度良く検出する場合、高解像での取込を要するためデータ量が膨大となり、データハンドリングにも時間がかかるという課題があった。
However, in the above-described conventional example, it is necessary to compare the spot formed on the first round of the drum with the spot formed on the second round of the drum. It was necessary to capture the image of the second round of the drum as image data with a line sensor. That is, it is necessary to capture a large area image having a length twice the circumference of the drum as image data by the line sensor. For this reason, there is a problem that the capture time becomes long.
In recent years, since not only text originals but also pictures and pictures are output in electrophotographic apparatuses, further improvement in image quality is required, and inspection of small spots that have not been a problem in the past has become indispensable. ing. Therefore, when a very small spot near the limit of visibility (for example, a spot with a diameter of 50 μm) is detected with high accuracy, the amount of data becomes enormous due to the need for high resolution capture, and data handling takes time. was there.

また、紙に形成された画像から画像データを高解像で取込むためには、ステージに紙を精度良く固定する必要がある。しかしステージに紙を固定する場合には紙位置のズレが生じやすい。このため、ドラム複数周回分という長距離離れたポチの位置データを比較する際、位置ズレの影響を強く受け、その結果、比較の精度が落ち、画像形成時に発生するトナー飛散部をポチとして誤検出することがあった。
またこのように正確な検出ができないため、検出結果を製造工程へ的確にフィードバックすることも困難だった。
Further, in order to capture image data with high resolution from an image formed on paper, it is necessary to fix the paper to the stage with high accuracy. However, when the paper is fixed on the stage, the paper position is likely to shift. For this reason, when comparing the position data of the spots separated by a long distance such as a plurality of rounds of the drum, the position deviation is strongly affected, resulting in a decrease in the accuracy of the comparison, and the toner scattering portion generated during image formation is mistaken as a spot. It was sometimes detected.
In addition, since accurate detection is not possible, it is difficult to accurately feed back the detection result to the manufacturing process.

本発明の第1の目的は、上述したような局所構造の検査における課題を解決し、検査時間ならびに誤検出を改善した電子写真感光体の検査方法を提供することである。
また本発明の第2の目的は、電子写真感光体の製造装置の清掃の実施判断を行う方法を提供することである。
A first object of the present invention is to provide a method for inspecting an electrophotographic photosensitive member that solves the problems in the inspection of the local structure as described above and improves the inspection time and erroneous detection.
A second object of the present invention is to provide a method for determining whether or not to clean an electrophotographic photoreceptor manufacturing apparatus .

本発明によれば、
アモルファスシリコン感光体である電子写真感光体の表面に局所構造が有るか無いかの検査を行う電子写真感光体の検査方法であって、
中間転写体を有する画像形成部に、前記検査の対象となる電子写真感光体を搭載し、
前記電子写真感光体を回転させ、かつ、前記中間転写体を回転させ、
回転させた前記電子写真感光体の表面を帯電させ、
させた前記電子写真感光体の表面上に一次顕像を形成
記電子写真感光体の表面上に形成された前記一次顕像を、回転させた前記中間転写体の表面上に一次転写
前記一次転写を前記電子写真感光体と前記中間転写体との間で複数回行うことにより、前記中間転写体の表面上に、少なくとも第1色の一次顕像および第2色の一次顕像を含む複数の一次顕像を重畳してなる二次顕像を形成
記中間転写体の表面上に形成された前記二次顕像を紙の表面上に二次転写
記紙の表面上に転写された三次顕像を前記紙の表面上に定着させ、前記紙の表面上に画像を形成
記紙の表面上に形成された前記画像から画像データを取り込
解析コンピュータにより、前記画像データから特定パターンの有無を解析し、前記電子写真感光体の表面の局所構造に起因して生じる画像欠陥の有無を調べ、
前記特定パターンが有れば、表面に局所構造が有る電子写真感光体として選別する
電子写真感光体の検査方法であって、
前記中間転写体の周長は、前記電子写真感光体の周長の整数倍であり、
前記電子写真感光体に前記局所構造が有る場合、前記一次顕像は、前記局所構造に対応した場所にトナー付着部が有る一次顕像となり、前記電子写真感光体に前記局所構造が無い場合、前記一次顕像は、前記局所構造に対応したトナー付着部が無い一次顕像となり、
前記二次顕像は前記電子写真感光体上の特定点が前記中間転写体に当たる位置が周回ごとに5mmずれるような周速度の差を前記中間転写体と前記電子写真感光体との間に設けて前記中間転写体および前記電子写真感光体をそれぞれ回転させながら、前記第1色の一次顕像を前記電子写真感光体から前記中間転写体に一次転写し、その後、前記電子写真感光体と同じ電子写真感光体に前記第2色の一次顕像を形成し、その後、前記中間転写体にすでに一次転写されている前記第1色の一次顕像上に前記第2色の一次顕像を一次転写することによって形成される二次顕像であり、
前記特定パターンは、前記二次顕像において、前記周速度の差に応じた距離離れた前記第1色の前記トナー付着部および前記第2色の前記トナー付着部で形成されたパターンである
ことを特徴とする電子写真感光体の検査方法が提供される。
ここで顕像とは、トナー付着部のみならず、トナー付着がなく、感光体、中間転写体ならびに紙の表面が露出した部分も含めてなる像のことをいう。
According to the present invention,
An inspection method for an electrophotographic photoreceptor for inspecting whether or not there is a local structure on the surface of the electrophotographic photoreceptor which is an amorphous silicon photoreceptor,
The image forming unit having an intermediate transfer member is equipped with an electrophotographic photosensitive member to be inspected,
Rotating the electrophotographic photosensitive member, and rotating the intermediate transfer member,
The surface of the rotated said electrophotographic photosensitive member is charged,
To form a primary visible image on the surface of the electrophotographic photosensitive member is a static-,
The pre-Symbol the primary visible image formed on the surface of the electrophotographic photosensitive member, and primarily transferred onto the surface of the rotated the intermediate transfer member,
By performing several times the primary transcription between the intermediate transfer member and said electrophotographic photosensitive member, on the surface of the intermediate transfer member, at least a first color primary visible and the second color of the primary visible Forming a secondary image formed by superimposing a plurality of primary images including
Before Symbol the secondary visualized formed on the surface of the intermediate transfer member is secondarily transferred onto the surface of the paper,
Tertiary visualized transferred onto the surface of the pre-Symbol paper is fixed on the surface of the paper, the image formed on the surface of the paper,
Captures the image data from the image formed on the surface of the pre-Symbol paper,
The analysis computer, wherein analyzing the presence or absence of a particular pattern from the image data, adjusts the presence or absence of image defects caused by the local structure of the surface of the electrophotographic photoconductor,
If the specific pattern is present, it is selected as an electrophotographic photoreceptor having a local structure on the surface.
An inspection method for an electrophotographic photoreceptor,
The peripheral length of the intermediate transfer member is an integral multiple of the peripheral length of the electrophotographic photosensitive member,
When the electrophotographic photoreceptor has the local structure, the primary image becomes a primary image having a toner adhesion portion at a location corresponding to the local structure, and when the electrophotographic photoreceptor does not have the local structure, The primary visible image becomes a primary visible image having no toner adhering portion corresponding to the local structure,
The secondary visible image has a difference in peripheral speed between the intermediate transfer member and the electrophotographic photosensitive member such that a position where a specific point on the electrophotographic photosensitive member hits the intermediate transfer member is shifted by 1 to 5 mm for each turn. The primary color image of the first color is primarily transferred from the electrophotographic photosensitive member to the intermediate transfer member while rotating the intermediate transfer member and the electrophotographic photosensitive member, respectively, and then the electrophotographic photosensitive member. Forming a primary image of the second color on the same electrophotographic photosensitive member as the body, and then, forming a primary image of the second color on the primary image of the first color that has already been primarily transferred to the intermediate transfer member. A secondary image formed by primary transfer of the image,
The specific pattern is a pattern formed by the toner adhesion portion of the first color and the toner adhesion portion of the second color that are separated by a distance corresponding to the difference in peripheral speed in the secondary visible image. An inspection method for an electrophotographic photosensitive member is provided.
Here, the visible image means not only a toner adhesion portion but also an image having no toner adhesion and including a photosensitive member, an intermediate transfer member, and a portion where the surface of the paper is exposed.

たとえば、直径84mmのドラム状感光体の場合、従来方法ではドラム二周長(約528mm)分の画像を検査しなければならなかったため長時間を要し、また誤検出を生じることがあった。しかし本発明者らは、上記手段によって、局所構造に対応した短距離内におさまる特定パターンを形成して解析することで、検査時間を短縮し、誤検知を飛躍的に減らす事ができることを見出し、本発明に至った。   For example, in the case of a drum-shaped photosensitive member having a diameter of 84 mm, the conventional method has to inspect an image corresponding to the circumferential length of the drum (about 528 mm), which requires a long time and may cause false detection. However, the present inventors have found that the above-mentioned means can form and analyze a specific pattern that fits within a short distance corresponding to the local structure, thereby shortening the inspection time and drastically reducing false detections. The present invention has been reached.

以上説明したように、本発明によれば、電子写真感光体の局所構造の検出において、検出時間を短縮し、誤検出なく検出ができる検査方法を提供することができる。
また電子写真感光体の製造装置の清掃の実施判断を行う方法を提供できる。
As described above, according to the present invention, it is possible to provide an inspection method capable of reducing the detection time and detecting without erroneous detection in detecting the local structure of the electrophotographic photosensitive member.
In addition, it is possible to provide a method for determining whether or not the electrophotographic photosensitive member manufacturing apparatus is to be cleaned .

本発明の適用可能な実施形態における電子写真感光体の検査方法を説明する図である。It is a figure explaining the inspection method of an electrophotographic photosensitive member in an applicable embodiment of the present invention. 本発明の適用可能な実施形態における特定パターンについて説明する図である。It is a figure explaining the specific pattern in embodiment which can apply this invention. 本発明の適用可能な実施形態における特定パターンの検出方法について説明する図である。It is a figure explaining the detection method of the specific pattern in embodiment which can apply this invention. 本発明の適用可能な実施形態における特定パターンの検出方法について説明する図である。It is a figure explaining the detection method of the specific pattern in embodiment which can apply this invention. 本発明の適用可能な実施形態における電子写真感光体の製造方法を説明する図である。It is a diagram for explaining a method of manufacturing the electrophotographic photosensitive member in the applicable embodiments of the present invention. 本発明の適用可能な実施形態における特定パターンの検出方法について説明する図であるIt is a figure explaining the detection method of the specific pattern in embodiment which can apply this invention. 本発明の適用可能な実施形態における特定パターンの検出方法について説明する図である。It is a figure explaining the detection method of the specific pattern in embodiment which can apply this invention. 本発明の適用可能な実施形態における特定パターンの検出方法について説明する図である。It is a figure explaining the detection method of the specific pattern in embodiment which can apply this invention. 本発明の適用可能な実施形態における特定パターンの検出方法について説明する図である。It is a figure explaining the detection method of the specific pattern in embodiment which can apply this invention.

以下、必要に応じて図面を参照しつつ本発明を詳細に説明する。
本発明に好適に用いられる検査方法について図1の概略構成図を参照して説明する。
検査機100は、画像形成部101と検出部112とで構成されている。
画像形成部101は内部にドラム型の感光体(電子写真感光体)102が搭載され、感光体102の周りには、帯電工程において感光体102の表面を所定の極性・電位に帯電させる一次帯電器103が配置されている。一次帯電器103としては接触帯電系、非接触帯電系、又は、注入帯電系のいずれの帯電器も使用することができ、非接触帯電系の帯電器としてはコロナ帯電器を使用できる。一例として断面形状がコの字状のアルミニウムからなるシールド部内に、高圧電源に接続されたタングステンワイヤーからなる帯電線を配置し、シールド開口部に数本のグリッド線を設けたスコロトロン帯電器を使用することができる。
Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to the drawings as necessary.
An inspection method suitably used in the present invention will be described with reference to the schematic configuration diagram of FIG.
The inspection machine 100 includes an image forming unit 101 and a detection unit 112.
The image forming unit 101 has a drum-type photoconductor (electrophotographic photoconductor) 102 mounted therein. Around the photoconductor 102, primary charging is performed to charge the surface of the photoconductor 102 to a predetermined polarity and potential in a charging process. A container 103 is arranged. As the primary charger 103, any one of a contact charging system, a non-contact charging system, and an injection charging system can be used, and a corona charger can be used as the non-contact charging system charger. As an example, a scorotron charger is used, in which a charging wire made of tungsten wire connected to a high-voltage power supply is placed in a shield portion made of aluminum with a U-shaped cross section, and several grid lines are provided in the shield opening. can do.

また、ブラックトナーBを付着させる第1現像器104aと、カラートナーを付着させる第2現像器104bが配置されている。ブラックトナーBとしては粉砕法により製造された磁性トナーを使用し、第1現像器としては感光体102に対して1成分非接触現像であるジャンピング現像方式の現像器を使用できる。第2現像器104bは、回転型の現像器であり、イエロートナーYを付着させる現像器と、マゼンタトナーMを付着させる現像器と、シアントナーCを付着させる現像器とが内蔵されている。これらカラー現像器としては、トナーと磁性のキャリアとを混合して調製したニ成分系現像剤を磁気力によってトナーを搬送し、感光体102に接触状態で現像するニ成分接触現像方式の現像器を使用できる。   Also, a first developing device 104a for attaching black toner B and a second developing device 104b for attaching color toner are arranged. As the black toner B, a magnetic toner produced by a pulverization method is used, and as the first developing device, a jumping developing type developing device which is a one-component non-contact developing with respect to the photosensitive member 102 can be used. The second developing unit 104b is a rotary type developing unit, and includes a developing unit for attaching yellow toner Y, a developing unit for attaching magenta toner M, and a developing unit for attaching cyan toner C. As these color developing devices, a two-component contact developing type developing device that transports toner by a magnetic force using a two-component developer prepared by mixing toner and a magnetic carrier and develops it in contact with the photosensitive member 102. Can be used.

ベルト型の中間転写体105は、感光体102に当接ニップ部111を介して配置されており、内側には一次転写ローラ106が、一次転写バイアス電源(不図示)に接続されて配備されている。
中間転写体105の周りには、紙108へ転写する二次転写ローラ107が、中間転写体105下面部に接触するように設けられている。二次転写ローラ107には二次転写バイアスを印加するバイアス電源が接続されている。
The belt-type intermediate transfer member 105 is disposed on the photosensitive member 102 via a contact nip 111, and a primary transfer roller 106 is connected to a primary transfer bias power source (not shown) on the inner side. Yes.
Around the intermediate transfer member 105, a secondary transfer roller 107 for transferring to the paper 108 is provided in contact with the lower surface portion of the intermediate transfer member 105. A bias power source for applying a secondary transfer bias is connected to the secondary transfer roller 107.

また、画像が形成される紙108を保持する給紙カセット109と、紙108を給紙カセット109から中間転写体105と二次転写ローラ107との当接ニップ部を介して搬送する搬送機構とが設けられている。紙108の搬送経路上には、紙108の表面上に転写された顕像を紙108の表面上に定着させる定着器110が配置されている。
以上に説明した構成は、画像露光光(潜像形成光照射)のない構成であるが、帯電工程で帯電された感光体102の表面に画像露光光を照射して静電潜像を形成する画像露光装置が配置されてもよい。
A paper feeding cassette 109 that holds paper 108 on which an image is formed; and a transport mechanism that transports the paper 108 from the paper feeding cassette 109 through a contact nip portion between the intermediate transfer member 105 and the secondary transfer roller 107. Is provided. On the transport path of the paper 108, a fixing device 110 is disposed to fix the visible image transferred onto the surface of the paper 108 on the surface of the paper 108.
The configuration described above is a configuration without image exposure light (latent image formation light irradiation), but forms an electrostatic latent image by irradiating the surface of the photoreceptor 102 charged in the charging process with image exposure light. An image exposure apparatus may be arranged.

次にこの画像形成部101の動作について説明する。
感光体102を画像形成部101に搭載し、図1に矢印で示すように、感光体102を反時計方向に所定の周速度で回転駆動させ、同時に中間転写体105を時計方向(時計回り)に回転駆動する。
回転駆動は、感光体102の一回転周期の整数倍(n倍)と中間転写体105の一回転周期との間に差が生じるようにする。この差は、感光体102と中間転写体105の周速度を等しくし、中間転写体105の一周長を感光体102の一周長の整数倍(n倍)からずらすことによって、生じさせることができる。また、この差は、中間転写体105の一周長が感光体102の一周長の整数倍(n倍)の場合は、中間転写体105の周速度を感光体102の周速度からずらすことによっても、生じさせることができる。
Next, the operation of the image forming unit 101 will be described.
The photosensitive member 102 is mounted on the image forming unit 101, and as shown by an arrow in FIG. 1, the photosensitive member 102 is rotated counterclockwise at a predetermined peripheral speed, and at the same time, the intermediate transfer member 105 is rotated clockwise (clockwise). To rotate.
The rotational drive causes a difference between an integral multiple (n times) of one rotation period of the photosensitive member 102 and one rotation period of the intermediate transfer member 105. This difference can be caused by equalizing the peripheral speeds of the photosensitive member 102 and the intermediate transfer member 105 and shifting the peripheral length of the intermediate transfer member 105 from an integral multiple (n times) of the peripheral length of the photosensitive member 102. . This difference is also caused by shifting the peripheral speed of the intermediate transfer member 105 from the peripheral speed of the photosensitive member 102 when the peripheral length of the intermediate transfer member 105 is an integral multiple (n times) of the peripheral length of the photosensitive member 102. Can be generated.

感光体102及び中間転写体105を駆動するギヤは公差をもっているため、感光体102及び中間転写体105には周速度のフレがある。そのため、周速度を感光体102と中間転写体105とで等しくする場合は、各々の周速度のフレによる、感光体102に対する中間転写体105の周速度の差が、プラスにもマイナスにも生じる。このとき画像形成の再現性が低下する場合がある。一方、中間転写体105の周速度を感光体102の周速度からずらすことで、感光体102の一回転周期の整数倍(n倍)と中間転写体105の一回転周期との間の差を設ける場合を考える。このとき周速度のズレの幅を、ギヤの公差による周速度差のフレの幅よりも大きくすることで、周速度の差はプラスあるいはマイナスの一方向にのみ生じさせることができる。その場合は画像形成の再現性が比較的良くなる。また、感光体102に対する中間転写体105の周速度の差は、マイナスよりもプラスであるほうが、さらに画像形成の再現性が良い。   Since the gears that drive the photosensitive member 102 and the intermediate transfer member 105 have tolerances, the photosensitive member 102 and the intermediate transfer member 105 have a circumferential speed fluctuation. Therefore, when the peripheral speed is made equal between the photosensitive member 102 and the intermediate transfer member 105, the difference in the peripheral speed of the intermediate transfer member 105 with respect to the photosensitive member 102 due to the fluctuations in the peripheral speeds occurs both positively and negatively. . At this time, the reproducibility of image formation may be reduced. On the other hand, by shifting the peripheral speed of the intermediate transfer member 105 from the peripheral speed of the photosensitive member 102, the difference between an integral multiple (n times) of one rotation period of the photosensitive member 102 and the one rotation period of the intermediate transfer member 105 is obtained. Consider the case. At this time, by making the width of the peripheral speed deviation larger than the width of the peripheral speed difference due to the gear tolerance, the peripheral speed difference can be generated only in one direction of plus or minus. In that case, the reproducibility of image formation becomes relatively good. Further, the reproducibility of image formation is better when the difference in the peripheral speed of the intermediate transfer member 105 with respect to the photosensitive member 102 is more positive than negative.

以上より、感光体102の一回転周期の整数倍(n倍)と中間転写体105の一回転周期との間に差を生じさせるには、以下の(a)よりも(b)の方が画像形成の再現性の点で好ましい。
(a)感光体102と中間転写体105の周速度を等しくし、中間転写体105の一周長を感光体102の一周長の整数倍(n倍)からずらす
(b)中間転写体105の周速度を感光体102の周速度からずらす
また、中間転写体105の周速度を感光体102の周速度からずらすとき、感光体102の周速度に対する中間転写体105の周速度の差がプラスであるほうが画像形成の再現性の点でさらに好ましい。
以上の方法によって、中間転写体105が一回転したときに、感光体102と中間転写体105との周方向の相対位置を、感光体102の一回転周期の整数倍(n倍)と中間転写体105の一回転周期との間の差に応じてずらすことができる。
From the above, in order to produce a difference between an integral multiple (n times) of one rotation period of the photosensitive member 102 and one rotation period of the intermediate transfer member 105, (b) is more preferable than (a) below. This is preferable in terms of reproducibility of image formation.
(A) The peripheral speeds of the photosensitive member 102 and the intermediate transfer member 105 are made equal, and the circumferential length of the intermediate transfer member 105 is shifted from an integral multiple (n times) of the circumferential length of the photosensitive member 102 (b). When the peripheral speed of the intermediate transfer member 105 is shifted from the peripheral speed of the photosensitive member 102, the difference between the peripheral speed of the intermediate transfer member 105 and the peripheral speed of the photosensitive member 102 is positive. This is more preferable in terms of reproducibility of image formation.
By the above method, when the intermediate transfer member 105 makes one rotation, the relative position in the circumferential direction between the photosensitive member 102 and the intermediate transfer member 105 is set to an integral multiple (n times) of one rotation period of the photosensitive member 102 and the intermediate transfer. The body 105 can be shifted according to the difference from one rotation period.

(帯電工程)
感光体102は、回転過程で一次帯電器103により所定の極性・電位に一様に帯電処理されるが、感光体の表面に局所構造がある場合、局所構造のある箇所には電荷が保持されにくい。そのため局所構造のある箇所には電位分布の凹みが感光体102の表面上に形成される。一方、局所構造がない箇所には感光体の表面上に電位分布の凹みは形成されない。
(Charging process)
The photosensitive member 102 is uniformly charged to a predetermined polarity and potential by the primary charger 103 during the rotation process. However, when the surface of the photosensitive member has a local structure, a charge is held at a portion where the local structure exists. Hateful. Therefore, a dent in the potential distribution is formed on the surface of the photoconductor 102 at a location where there is a local structure. On the other hand, no pits in the potential distribution are formed on the surface of the photoconductor in places where there is no local structure.

一次顕像形成工程
次いで、第1色として所望の色を選択し現像を行う。これにより第1色のトナーが感光体102の表面上の局所構造の有無に応じて現像される。
第1色としてマゼンタトナー、イエロートナー、シアントナーの内から選択される場合は、第2現像器104bが回転し、第1色のトナーを付着させる現像器が所定の位置にセットされ、第2現像器に現像バイアスが印加されることで現像される。このとき第1現像器104aは作動オフになっていて感光体102には作用せず、マゼンタトナー、イエロートナーおよびシアントナーによる現像に影響を与えることはない。一方、所望の色のトナーがブラックトナーの場合は、第2現像器104bは作動オフとなり、第1現像器104aに現像バイアスが印加され、感光体102にブラックトナーが現像される。
この感光体102の表面上に現像された顕像を一次顕像と呼ぶことにする。
( Primary visible image forming process )
Next, a desired color is selected as the first color and development is performed. As a result, the first color toner is developed according to the presence or absence of a local structure on the surface of the photoreceptor 102.
When the first color is selected from among magenta toner , yellow toner , and cyan toner , the second developing device 104b rotates and the developing device for adhering the first color toner is set at a predetermined position. Development is performed by applying a developing bias to the developing device. The first developing unit 104a at this time does not act on the photosensitive member 102 has become a working off, does not affect the development with magenta toner, yellow toner and shear cement donor. On the other hand, when the toner of the desired color is black toner , the second developing device 104b is turned off, a developing bias is applied to the first developing device 104a, and the black toner is developed on the photoconductor 102.
The developed image developed on the surface of the photoreceptor 102 will be referred to as a primary developed image.

トナー極性に制限はなく、正極性および負極性のいずれも使用することができる。しかし、感光体102の帯電極性に応じて、負極性帯電では正極性トナー、または、正極性帯電では負極性トナーにより現像する組合せでは、トナー飛散部による誤検出が少なくなるものの、ポチ(画像欠陥)が再現良く画像上に形成されない場合がある。このため、感光体上の局所構造の特定が困難になる可能性がある。一方、負極性帯電では負極性トナー、または、正極性帯電では正極性トナーで現像する組合せでは、トナー飛散部による誤検出の可能性があるものの、画像上におけるポチの形成の再現性が良く、検出漏れの発生を抑えやすい。そのため、負極性帯電では負極性トナー、または、正極性帯電では正極性トナーで現像する組合せのほうが、確実に感光体上の局所構造を特定するうえで好ましい。   There is no limitation on the toner polarity, and both positive polarity and negative polarity can be used. However, depending on the charging polarity of the photosensitive member 102, the positive polarity toner in the case of negative charge or the combination of development with the negative polarity toner in the case of positive charge is less likely to cause false detection by the toner scattering portion. ) May not be formed on the image with good reproducibility. For this reason, it may be difficult to specify the local structure on the photoconductor. On the other hand, in the combination of developing with negative polarity toner for negative polarity charging or positive polarity toner for positive polarity charging, there is a possibility of erroneous detection by the toner scattering portion, but the reproducibility of the formation of the spots on the image is good, It is easy to suppress the occurrence of detection omissions. Therefore, a combination of developing with a negative polarity toner for negative charge or a positive toner for positive charge is preferable for reliably specifying the local structure on the photoreceptor.

以降、負極性帯電では負極性トナー、または、正極性帯電では正極性トナーで現像する組合せの場合を例に説明する。
この組合せでは、感光体102に局所構造がある場合、一次顕像は局所構造に対応した場所にトナー付着された顕像となる。一方、感光体102に局所構造がない場合、一次顕像はトナー付着のない顕像となる。
Hereinafter, an example of a combination of developing with negative polarity toner for negative polarity charging or positive polarity toner for positive polarity charging will be described.
In this combination, when the photosensitive member 102 has a local structure, the primary visible image becomes a visible image in which toner is attached to a location corresponding to the local structure. On the other hand, when the photoreceptor 102 has no local structure, the primary visible image becomes a visible image without toner adhesion.

(一次転写工程)
このようにして感光体102の表面上に形成された一次顕像は、感光体102と中間転写体105とのニップ部111を通過する過程で、一次転写バイアスが一次転写ローラ106に印加されることによって形成される電界により、中間転写体105の外周面に転写される。
次に再び帯電工程を経て、感光体102の表面上に、第2色の一次顕像形成工程が、第1色の一次顕像形成工程と同様の方法でなされる。こうして第2色の一次顕像が、第1色の一次顕像が転写された中間転写体105の外周面上に重畳転写される。
(Primary transfer process)
The primary visible image formed on the surface of the photoconductor 102 in this way is applied with a primary transfer bias to the primary transfer roller 106 in the process of passing through the nip 111 between the photoconductor 102 and the intermediate transfer body 105. This is transferred onto the outer peripheral surface of the intermediate transfer member 105 by the electric field formed.
Next, through the charging process again, the primary color image forming process of the second color is performed on the surface of the photosensitive member 102 by the same method as the primary color image forming process of the first color. In this way, the primary visual image of the second color is superimposed and transferred onto the outer peripheral surface of the intermediate transfer member 105 on which the primary visual image of the first color has been transferred.

ここで第1色の一次顕像が転写された中間転写体への、第2色の一次顕像の重畳転写は、第1色の一次顕像の中間転写体への転写位置と同じ位置になされる。
3色以上使用する場合は、以下同様に第3色以降の一次顕像が中間転写体105の外周面上に重畳転写される。全色重畳転写されて中間転写体105の表面上に形成された顕像を、二次顕像とよぶことにする。また、二次顕像を形成する工程を二次顕像形成工程とよぶ。
Here, the superimposed transfer of the primary image of the second color onto the intermediate transfer body onto which the primary image of the first color has been transferred is at the same position as the transfer position of the primary image of the first color onto the intermediate transfer body. Made.
When three or more colors are used, the first and subsequent primary images are transferred onto the outer peripheral surface of the intermediate transfer member 105 in the same manner. A visible image formed on the surface of the intermediate transfer member 105 by superimposing all colors is referred to as a secondary visible image. The process of forming a secondary visible image is called a secondary visible image forming process.

(二次転写工程)
次に、給紙カセット109から中間転写体105と二次転写ローラ107との当接ニップ部に所定のタイミングで紙108を給送する。給送速度は中間転写体105の周速度と同一とする。二次転写ローラ107が中間転写体105に当接されると共に、二次転写バイアスがバイアス電源から二次転写ローラ107に印加される。この結果、中間転写体105の表面上に重畳転写された二次顕像が、第二の画像担持体である紙108に転写される。紙108に転写された顕像を三次顕像と呼ぶことにする。
(Secondary transfer process)
Next, the paper 108 is fed from the paper feed cassette 109 to the contact nip portion between the intermediate transfer member 105 and the secondary transfer roller 107 at a predetermined timing. The feeding speed is the same as the peripheral speed of the intermediate transfer member 105. The secondary transfer roller 107 is brought into contact with the intermediate transfer member 105 and a secondary transfer bias is applied to the secondary transfer roller 107 from a bias power source. As a result, the secondary visible image superimposed and transferred on the surface of the intermediate transfer member 105 is transferred to the paper 108 as the second image carrier. The visible image transferred to the paper 108 will be referred to as a tertiary visible image.

(定着工程)
三次顕像が形成された紙108は、定着器110に導かれ、ここで紙108の表面上に三次顕像が加熱定着されることで紙108の表面上に画像が形成される。
感光体102に局所構造がある場合、形成された画像には、次のようなパターンが含まれる。すなわち、局所構造に応じた第1色と第2色各々のトナー付着が、感光体102の一回転周期の整数倍(n倍)と中間転写体105の一回転周期との間の差に応じた距離離れて配列されたパターンが含まれる。
(Fixing process)
Paper 108 cubic visualized is formed is led to the fixing device 110, where the tertiary visible on the surface of the paper 108 an image is formed on the surface of the paper 108 by being heated and fixed.
When the photoreceptor 102 has a local structure, the formed image includes the following pattern. That is, the toner adhesion of each of the first color and the second color according to the local structure depends on the difference between an integral multiple (n times) of one rotation period of the photosensitive member 102 and one rotation period of the intermediate transfer member 105. Patterns arranged at a certain distance are included.

このパターンの生成過程を図2の概略図を参照して説明する。
図2は、感光体102の一周長に対し中間転写体105の一周長が2倍であり、感光体102の周速度に対し中間転写体105の周速度が1.005倍速く、中間転写体105が一周したとき感光体102と中間転写体105の表面上の相対位置がずれるようにした場合の概略を示している。
図1の感光体102の表面上の点Aと、中間転写体105の表面上の点Bとが、ニップ部111を通過する時刻を図2(A)に示す。B点がニップ部を通過する時刻をb1、b2、b3とし、A点がニップ部を通過する時刻をa1、a2、a3、a4、a5とすると、図2(A)に示すようにB点に対するA点の相対通過時刻(B点通過後にA点が通過するまでの時間)が徐々に遅れていく。
The process of generating this pattern will be described with reference to the schematic diagram of FIG.
In FIG. 2, the circumferential length of the intermediate transfer member 105 is twice as long as the circumferential length of the photosensitive member 102, and the circumferential speed of the intermediate transfer member 105 is 1.005 times faster than the circumferential speed of the photosensitive member 102. An outline of the case where the relative positions on the surfaces of the photosensitive member 102 and the intermediate transfer member 105 are shifted when the circuit 105 has made one round is shown.
FIG. 2A shows the time when the point A on the surface of the photosensitive member 102 in FIG. 1 and the point B on the surface of the intermediate transfer member 105 pass through the nip 111. As shown in FIG. 2 (A), when the time when the point B passes the nip part is b1, b2, b3 and the time when the point A passes the nip part is a1, a2, a3, a4, a5. The relative passage time of point A with respect to (time until point A passes after passing point B) is gradually delayed.

そのため点Aの場所に局所構造がある場合、中間転写体105が一周する毎に、一周長比、及び周速度比に応じた距離208だけ離れて配列されたトナー付着のパターンが中間転写体105上に形成される。
「一周長比」は、感光体102の一周長に対する中間転写体105の一周長の比を意味する。「周速度比」は、感光体102の周速度に対する中間転写体105の周速度の比を意味する。
For this reason, when there is a local structure at the point A, each time the intermediate transfer member 105 makes a round, a pattern of toner adhesion arranged at a distance 208 corresponding to the circumference length ratio and the peripheral speed ratio is the intermediate transfer member 105. Formed on top.
“Circumferential length ratio” means the ratio of the circumferential length of the intermediate transfer member 105 to the circumferential length of the photosensitive member 102. The “peripheral speed ratio” means the ratio of the peripheral speed of the intermediate transfer member 105 to the peripheral speed of the photoconductor 102.

例えば感光体の直径を84mmとし、感光体を1秒間に1回転させる場合、周速度比(1.005倍)と一周長比(2倍)に応じた距離208は下記式より約2.64mmとなる。
84mmxπx(1.005−1)x2≒2.64mm(πは円周率)
このとき紙搬送のタイミングをB点が紙108の端部近傍となるように合わせたとき、紙108の表面上には図2(B)に示すようなパターン206が形成される。202は画像が形成された紙であり、203、204、205はそれぞれ図2(A)の時刻a1、a3、a5で現像されたトナー付着部に対応する。
For example, when the diameter of the photoconductor is 84 mm and the photoconductor is rotated once per second, the distance 208 corresponding to the peripheral speed ratio (1.005 times) and the circumference length ratio (2 times) is about 2.64 mm from the following formula. It becomes.
84mmxπx (1.005-1) x2 ≒ 2.64mm (π is the circumference)
At this time, when the paper transport timing is adjusted so that the point B is in the vicinity of the edge of the paper 108, a pattern 206 as shown in FIG. 2B is formed on the surface of the paper 108. Reference numeral 202 denotes paper on which an image is formed, and 203, 204, and 205 correspond to the toner adhesion portions developed at times a1, a3, and a5 in FIG.

以上説明したように形成されたパターン206を以下のように「特定パターン」と呼ぶ。
即ち、帯電工程と一次顕像形成工程と一次転写工程とを感光体において複数回行い(好ましくは3回以上行い)、中間転写体上に重畳転写した二次顕像から形成される画像を考える。この画像において感光体102の一回転周期の整数倍(n倍)と中間転写体105の一回転周期との間の差に応じた距離離れて配列された複数のトナー付着部からなるパターンを以後「特定パターン」と呼ぶ。
特定パターンは、感光体の表面上に異物の付着がなければ、感光体上の局所構造のみが原因となって形成される。しかし、特定パターンの検出方法によっては、画像形成時に発生するトナー飛散部を特定パターンとして誤検出してしまう場合がある。
The pattern 206 formed as described above is referred to as a “specific pattern” as follows.
That is, an image formed from a secondary visible image superimposed on an intermediate transfer member by performing a charging step, a primary visible image forming step, and a primary transfer step a plurality of times (preferably three times or more) on the photoreceptor. . In this image, a pattern composed of a plurality of toner adhering portions arranged at a distance corresponding to the difference between an integral multiple (n times) of one rotation period of the photosensitive member 102 and one rotation period of the intermediate transfer member 105 is thereafter referred to. This is called “specific pattern”.
The specific pattern is formed only by the local structure on the photoconductor if no foreign matter adheres to the surface of the photoconductor. However, depending on the detection method of the specific pattern, the toner scattering portion that occurs during image formation may be erroneously detected as the specific pattern.

また、二次転写工程において、給紙カセット109の上の紙108の配置公差に起因する紙搬送方向の角度のバラツキがある。図2(C)に示すように紙108の長辺と短辺のうち、紙搬送方向との角度が小さいほうの一辺に対して、トナー付着の配列方向(紙搬送方向)に角度207が生じる場合がある。
特定パターンにおける、感光体102の一回転周期の整数倍(n倍)と中間転写体105の一回転周期との間の差に応じた距離208を以後「パターン間隔」と呼ぶ。また、紙の長辺と短辺のうち紙搬送方向との角度が小さいほうの一辺に対する、特定パターンを構成するトナー付着部の配列方向の角度207を以後「パターン角度」と呼ぶ。
Further, in the secondary transfer process, there is a variation in the angle in the paper transport direction due to the placement tolerance of the paper 108 on the paper feed cassette 109. As shown in FIG. 2C, an angle 207 is generated in the arrangement direction of the toner adhesion (paper transport direction) with respect to one side of the long side and the short side of the paper 108 that has a smaller angle with the paper transport direction. There is a case.
A distance 208 corresponding to a difference between an integral multiple (n times) of one rotation period of the photosensitive member 102 and one rotation period of the intermediate transfer member 105 in the specific pattern is hereinafter referred to as a “pattern interval”. Further, the angle 207 in the arrangement direction of the toner adhesion portions constituting the specific pattern with respect to one side having a smaller angle with respect to the paper conveyance direction out of the long side and the short side of the paper is hereinafter referred to as a “pattern angle”.

感光体102に異物が付着している場合、帯電工程時に異物付着箇所で一様な帯電が損なわれる場合がある。そのとき感光体の局所構造のある箇所と同様の画像形成がなされてしまい、特定パターンとして誤検出される要因となりうる。そのため感光体102を画像形成部101に搭載する直前に、付着物を取り除くことが誤検出を減らす上で好ましい。
また容易に除去できる異物の場合は、上述したような画像形成はされないため誤検出の要因とはならない。
When foreign matter is attached to the photoconductor 102, uniform charging may be lost at the foreign matter attachment portion during the charging process. At that time, the same image formation as that of a portion having a local structure of the photoconductor is performed, which may cause a false detection as a specific pattern. For this reason, it is preferable to remove the adhering material immediately before mounting the photosensitive member 102 on the image forming unit 101 in order to reduce erroneous detection.
Further, in the case of foreign matters that can be easily removed, the above-described image formation is not performed, so that it does not cause erroneous detection.

画像形成部は上記のような中間転写体を用いた構成でなくともよく、紙搬送体が感光体と当接ニップ部を介して配置された構成でもよい。この構成の場合では、紙搬送体と感光体との当接ニップ部において、紙転写ローラによって紙上に直接二次顕像を形成した後、定着器によって定着されることで画像が形成される。
つまり、前述の中間転写体を用いた構成では、各色の一次顕像を中間転写体へ重畳転写したうえで紙に転写する。これに対し、中間転写体を用いないこの構成では、紙を紙搬送体に担持させ、当接ニップ部において紙と感光体を接触させ、各色の一次顕像を直接、紙に重畳転写させる。
The image forming unit does not have to be configured using the intermediate transfer member as described above, and may be configured such that the paper conveying member is disposed on the photosensitive member via the contact nip portion. In the case of this configuration, an image is formed by forming a secondary visible image directly on the paper by the paper transfer roller at the contact nip portion between the paper conveyance body and the photosensitive member and then fixing the image by the fixing device.
That is, in the configuration using the above-described intermediate transfer member, the primary visible image of each color is transferred onto the intermediate transfer member after being superimposed and transferred onto the paper. On the other hand, in this configuration that does not use an intermediate transfer body, the paper is carried on the paper transport body, the paper and the photoconductor are brought into contact with each other at the contact nip portion, and primary visible images of the respective colors are directly superimposed and transferred onto the paper.

各色の一次顕像を直接紙に重畳転写させることで形成させた二次顕像を、定着器によって紙上に加熱定着させることで、紙上に画像が形成される。
この構成の場合、紙搬送体が一回転したときに、紙搬送体上と感光体表面上との相対位置がずれるように、感光体の一回転周期の整数倍と紙搬送体の一回転周期との間に差を生じさせる。このことで、感光体の局所構造に応じて図2に示すパターンを画像上に形成することができる。
An image is formed on the paper by heat fixing the secondary visible image formed by directly transferring the primary visible images of the respective colors onto the paper by the fixing device.
In this configuration, when the paper transport body makes one rotation, an integral multiple of the rotation speed of the photoconductor and a rotation speed of the paper transport body so that the relative positions of the paper transport body and the surface of the photoconductor are shifted. Make a difference. Thus, the pattern shown in FIG. 2 can be formed on the image in accordance with the local structure of the photoreceptor.

次に、検出部112について説明する。画像が形成された紙113はステージ114上に固定される。ステージ114の部材はアルミ、鉄、ステンレス等が用いられるが、剛性が高く熱膨張率が小さい部材が好ましい。また、ステージの自重による撓みを抑えるため、ステージ下部に支柱(不図示)を設けることが好ましい。
紙113をステージ114の上へ固定する方法としては、排気吸着、静電吸着がある。いずれも固定時に紙113とステージ114の間に埃や異物を挟み込むことを防止するため、固定前にステージ114の上の異物を除去することが好ましい。異物除去方法の一例として、静電付着した異物をイオン送風機によって除去する方法が挙げられる。
Next, the detection unit 112 will be described. The paper 113 on which the image is formed is fixed on the stage 114. Aluminum, iron, stainless steel, or the like is used as a member of the stage 114, but a member having high rigidity and a low coefficient of thermal expansion is preferable. Further, in order to suppress bending due to the weight of the stage, it is preferable to provide a support (not shown) under the stage.
As a method for fixing the paper 113 on the stage 114, there are exhaust adsorption and electrostatic adsorption. In any case, in order to prevent dust and foreign matter from being caught between the paper 113 and the stage 114 during fixing, it is preferable to remove the foreign matter on the stage 114 before fixing. An example of the foreign matter removing method is a method of removing electrostatically attached foreign matter using an ion blower.

排気吸着によって紙113をステージ114の上に固定する場合、ステージ114の上にポンプ115の吸気口と接続される吸着孔を複数設ける。ポンプの排気量は、固定する紙113の面積や吸着孔の配置や形状、紙の材質や厚さに依存するが、50L/min以上であることが好ましい。しかし吸着孔が大きい場合はポンプの排気量が大きすぎると、吸着孔部で紙の凹みが生じ、カメラによる画像データ取込に焦点ズレが生じる。そのためポンプとステージとの間に調整バルブ116を設けて適宜排気量を調整できるようにすることが好ましい。   When the paper 113 is fixed on the stage 114 by exhaust adsorption, a plurality of adsorption holes connected to the intake port of the pump 115 are provided on the stage 114. The pump displacement depends on the area of the paper 113 to be fixed, the arrangement and shape of the suction holes, and the material and thickness of the paper, but is preferably 50 L / min or more. However, if the suction hole is large and the pump displacement is too large, a paper dent will occur at the suction hole, causing a focus shift in capturing image data by the camera. Therefore, it is preferable to provide an adjustment valve 116 between the pump and the stage so that the displacement can be adjusted as appropriate.

ステージ114上に設ける複数の吸着孔の配置は、紙113の端部での反り上がりを防止するため、紙113端部に対応する箇所の吸着孔の数密度を大きくする事が好ましい。各吸着孔の孔径は、吸着時の孔部での紙113の凹みを抑えるため5mm以下が好ましい。
一例として、縦297mm横420mmの紙113に対し、直径1mmの吸着孔を、紙端部から内側10mmの範囲では縦横方向に5mm間隔であけ、内側10mmから紙中央部の範囲では縦横方向に10mm間隔で配置し500L/minのドライポンプで紙を排気固定する例が挙げられる。
The arrangement of the plurality of suction holes provided on the stage 114 preferably increases the number density of suction holes at locations corresponding to the edges of the paper 113 in order to prevent warping at the edges of the paper 113. The diameter of each suction hole is preferably 5 mm or less in order to suppress the depression of the paper 113 at the hole during suction.
As an example, with respect to paper 113 having a length of 297 mm and a width of 420 mm, suction holes having a diameter of 1 mm are provided at intervals of 5 mm in the vertical and horizontal directions within the range of 10 mm from the end of the paper, and 10 mm in the vertical and horizontal directions within the range of the inner 10 mm to the center of the paper There is an example in which paper is exhausted and fixed with a dry pump of 500 L / min at intervals.

次に、ステージ114の上に固定された紙113の上に形成された画像を画像データとして解析部122に取込む。画像センサ118とレンズ117は画像を必要な解像度で得られれば特に制限はなく、例えば5μm程度の解像度が好ましい。画像センサ118としてはCCDエリアセンサ、CCDラインセンサを用いる事ができる。また画像形成部101で複数色から形成した画像の解析を可能とするため、画像センサ118はカラーセンサであることが好ましい。   Next, the image formed on the paper 113 fixed on the stage 114 is taken into the analysis unit 122 as image data. The image sensor 118 and the lens 117 are not particularly limited as long as an image can be obtained with a necessary resolution. For example, a resolution of about 5 μm is preferable. As the image sensor 118, a CCD area sensor or a CCD line sensor can be used. The image sensor 118 is preferably a color sensor so that the image forming unit 101 can analyze an image formed from a plurality of colors.

また、検査精度を高めるため、画像取込範囲の照明系119を設置することが好ましい。照明系の構成は、光ファイバを用いてカメラの光軸と照明の光軸を一致させる構成や、カメラの光軸に対して照明の光軸を斜めにしてカメラ近傍から取込範囲を照射する構成を用いる事ができる。照明光源としては、ハロゲンランプを使用することができるが、光源寿命や光強度の安定性から、LED光源を使用する方が好ましい。
一例として、画像センサ118として一素子の解像度が10μmの素子4096個からなるカラーCCDラインセンサ、レンズ117として2倍レンズ、照明系119として、LED光源によるカメラ近傍からの斜め光照射により、解像度5μmを得る例が挙げられる。
In order to increase the inspection accuracy, it is preferable to install an illumination system 119 in the image capture range. The illumination system can be configured to match the optical axis of the camera with the optical axis of the illumination using an optical fiber, or to illuminate the capture range from the vicinity of the camera with the optical axis of the illumination inclined with respect to the optical axis of the camera. Configuration can be used. As the illumination light source, a halogen lamp can be used, but it is preferable to use an LED light source from the viewpoint of light source life and stability of light intensity.
As an example, a color CCD line sensor composed of 4096 elements each having a resolution of 10 μm as the image sensor 118, a double lens as the lens 117, and a resolution of 5 μm by illuminating oblique light from the vicinity of the camera with an LED light source as the illumination system 119. An example of obtaining

画像センサ118の一度の取込範囲によっては、画像センサ118とレンズ117とで構成されるカメラと、ステージ114との位置関係を、縦横の2軸あるいは、縦か横の1軸方向に相対的に移動させることで、画像全域または感光体一周分に対応した画像範囲の取込を行う。
カメラとステージ114の相対的移動方法には、カメラを固定しステージを移動させる、ステージを固定しカメラを移動させる、ステージとカメラの両方を移動させる、のいずれかの方法を用いることができる。特に高解像度で画像データを取込む際には、移動によって発生する機械振動がカメラに伝わり、画像データ取込に悪い影響を与えやすい。そのためカメラを固定し、ステージ114を移動させる方法が好ましい。
Depending on the capture range of the image sensor 118 once, the positional relationship between the camera constituted by the image sensor 118 and the lens 117 and the stage 114 may be relative to the vertical and horizontal two axes or the vertical or horizontal one axis direction. The image range corresponding to the entire image area or the entire circumference of the photoconductor is captured.
As a relative movement method of the camera and the stage 114, any method of fixing the camera and moving the stage, fixing the stage and moving the camera, and moving both the stage and the camera can be used. In particular, when capturing image data at a high resolution, mechanical vibration generated by movement is transmitted to the camera, which tends to adversely affect image data capture. Therefore, a method of fixing the camera and moving the stage 114 is preferable.

ステージ114の移動方法の一例として、ステージ114をモータコントロールボード123によってステッピングモータ121を制御し、移動ギヤ120を介して移動させる例が挙げられる。この移動方法を縦横の2軸に対して実施することで画像全域を走査する。
画像データ取込の一例として、縦297mm横420mmの紙113に対し、長さ20.5mmを取込めるカラーCCDラインセンサを横方向に配置して縦方向に走査し、紙113の縦方向の両端間を走査し終えたらステージ114を横方向に移動させ、同様の動作をさせることで、画像域全体の画像データ取込を行う例が挙げられる。
As an example of the moving method of the stage 114, an example in which the stage 114 is moved via the moving gear 120 by controlling the stepping motor 121 by the motor control board 123 is given. The entire image is scanned by performing this moving method on two vertical and horizontal axes.
As an example of image data capture, a color CCD line sensor capable of capturing a length of 20.5 mm is arranged in a horizontal direction on a paper 113 having a length of 297 mm and a width of 420 mm and scanned in the vertical direction. When scanning is completed, the stage 114 is moved in the horizontal direction, and the same operation is performed to capture the image data of the entire image area.

画像データの取込を高解像で実施する場合、一般的にカメラの被写界深度が浅くなるため、ステージ114の表面の平面精度、ならびに、カメラ取付けの傾き精度における要求精度が高くなる。そのため画像全域でカメラのフォーカスをあわせることが困難になる場合がある。その場合、カメラと紙113の表面との距離を画像全域で一定にするために、カメラ部にレーザ測長計と、レーザ測長計の測長結果に応じてカメラの高さを調整する駆動モータとコントローラからなる高さ自動調整機構を設置することが好ましい。   When capturing image data at a high resolution, since the depth of field of the camera is generally shallow, the required accuracy in terms of the plane accuracy of the surface of the stage 114 and the tilt accuracy of the camera mounting is increased. Therefore, it may be difficult to focus the camera on the entire image. In that case, in order to make the distance between the camera and the surface of the paper 113 constant over the entire image, a laser length meter in the camera unit, and a drive motor that adjusts the height of the camera according to the length measurement result of the laser length meter, It is preferable to install an automatic height adjustment mechanism comprising a controller.

画像センサ118により取込まれた画像データは解析部122における画像処理ボード124を介して解析コンピュータ125に入力され、特定パターンの有無を解析する。この解析において、画像データを各色に分解し、各色濃度の閾値に対して画像データを2値化し、濃度の濃い部分を抽出する。2値化の際、各ピクセル濃度値から、2次元座標に対する近似関数によってピクセル間の濃度変化を補完し、補完された濃度分布から2値化する方法を使用する方が、高精度の解析ができるため好ましい。
2値化によって抽出された閾値以上の濃度をもつ、画像データ上の各ピクセルまたは互いに隣接するピクセルを接合させてなる集合を以後「島」と呼ぶ。
The image data captured by the image sensor 118 is input to the analysis computer 125 via the image processing board 124 in the analysis unit 122, and the presence or absence of a specific pattern is analyzed. In this analysis, the image data is separated into each color, the image data is binarized with respect to each color density threshold value, and a dark portion is extracted. When binarizing, it is more accurate to analyze each pixel density value using a method of complementing density changes between pixels by an approximation function for two-dimensional coordinates and binarizing from the complemented density distribution. This is preferable because it is possible.
A set obtained by joining each pixel on the image data or pixels adjacent to each other having a density equal to or higher than the threshold extracted by binarization is hereinafter referred to as an “island”.

画像データ取込の際に生じる画像センサ118のノイズにより、取込まれた画像データの濃度が局所的に高くなることがある。そのようなノイズは画像データ取込時において1画素毎に瞬間的に発生するため、2値化された画像データ上では1ピクセルのみで構成された島となる。従って1ピクセルの面積の島を消去する処理を2値化後の画像データに施すことで、このようなノイズの影響を除外し、誤検出を減らすことができる。   The density of the captured image data may locally increase due to noise of the image sensor 118 that occurs when the image data is captured. Since such noise is instantaneously generated for each pixel when the image data is taken in, the island is composed of only one pixel on the binarized image data. Therefore, by performing the process of deleting the island of 1 pixel area on the binarized image data, it is possible to eliminate the influence of such noise and reduce false detection.

次に解析工程において特定パターンの有無を解析する方法について述べる。
図3(A)に示すように、画像形成で第1色と第2色のみ使用した場合、第1色の島304の重心座標に対して、パターン間隔301だけ離れた座標近傍に、第2色の島305の重心座標があれば、特定パターンとして検出する。一方、もし前述の座標近傍に第2色の島305の重心座標がなければ、特定パターンとして検出されない。
第3色を使用した場合は、図3(B)に示すように第1色の島304に対する第2色の島305の重心座標、さらに第2色の島305に対する第3色の島306の重心座標を同様の方法で解析することにより、すべての色の島がパターン間隔301で配列していれば特定パターンとして検出する。第4色以上使用した場合も同様である。
Next, a method for analyzing the presence or absence of a specific pattern in the analysis step will be described.
As shown in FIG. 3A, when only the first color and the second color are used in image formation, the second coordinates are located near the coordinates separated by the pattern interval 301 with respect to the barycentric coordinates of the island 304 of the first color. If there is a barycentric coordinate of the color island 305, it is detected as a specific pattern. On the other hand, if there is no barycentric coordinate of the second color island 305 in the vicinity of the above-mentioned coordinates, the specific pattern is not detected.
When the third color is used, the barycentric coordinates of the second color island 305 with respect to the first color island 304 and the third color island 306 with respect to the second color island 305 as shown in FIG. By analyzing the barycentric coordinates by the same method, if all color islands are arranged at the pattern interval 301, it is detected as a specific pattern. The same applies when the fourth color or more is used.

実際のパターン間隔は、感光体102、中間転写体105を駆動するギヤの公差による周速度の振れがあるためバラツキをもっている。また前述したように二次転写工程において、給紙カセット109の上の紙108の配置位置ズレにより、バラツキをもったパターン角度が生じうる。
そのため、図3(C)のようにパターン解析の際、パターン間隔のバラツキを考慮して設定した距離の幅302とパターン角度のバラツキを考慮して設定した角度の幅303とで囲まれる範囲を設ける。そしてこの範囲内に第2色の島の重心305が入っていれば特定パターンとして検出することにより、島の重心座標にある程度のバラツキがあっても検出漏れしないようにすることが好ましい。
以後、302を「パターン許容間隔」と呼び、303を「パターン許容角度」と呼ぶ。また、このパターン許容間隔302とパターン許容角度303によって囲まれた範囲を「パターン許容範囲」と呼ぶ。
The actual pattern interval varies due to fluctuations in the peripheral speed due to the tolerance of the gear that drives the photosensitive member 102 and the intermediate transfer member 105. Further, as described above, in the secondary transfer process, a pattern angle with variation may be generated due to the positional deviation of the paper 108 on the paper feed cassette 109.
Therefore, as shown in FIG. 3C, in the pattern analysis, a range surrounded by the distance width 302 set in consideration of the pattern interval variation and the angle width 303 set in consideration of the pattern angle variation. Provide. If the center of gravity 305 of the island of the second color is within this range, it is preferable to detect it as a specific pattern so that detection is not missed even if there is some variation in the center of gravity coordinates of the island.
Hereinafter, 302 is referred to as “pattern allowable interval”, and 303 is referred to as “pattern allowable angle”. A range surrounded by the pattern allowable interval 302 and the pattern allowable angle 303 is referred to as a “pattern allowable range”.

一次顕像形成工程において、感光体102の表面上に局所構造がなくても、感光体102の表面上のランダムな位置にトナーが付着するトナー飛散が生じ、紙113の上にもこのトナー飛散によるトナーが転写され、画像上のランダムな位置にトナーが付着する場合がある。帯電工程で印加された帯電量にも依存するが、トナー飛散によるトナー付着部の径は殆ど30μm以下であり、肉眼で視認されることはなく画質に影響しない。しかし高解像度で取込んだ画像データを2値化したとき、トナー飛散によるトナー付着部も島として抽出され誤検出の原因となりうる。
以後、感光体の局所構造によって生じる島を「ポチ」と呼び、それと区別するため、トナー飛散によって生じる島を「トナー飛散部」と呼ぶ。
In the primary image forming process , even if there is no local structure on the surface of the photoconductor 102, toner scattering occurs where toner adheres to random positions on the surface of the photoconductor 102, and this toner scatter also on the paper 113. In some cases, the toner is transferred and the toner adheres to random positions on the image. Although depending on the amount of charge applied in the charging step, the diameter of the toner adhering portion due to toner scattering is almost 30 μm or less and is not visually recognized by the naked eye and does not affect the image quality. However, when the image data captured at a high resolution is binarized, a toner adhering portion due to toner scattering is also extracted as an island and may cause erroneous detection.
Hereinafter, an island generated by the local structure of the photoconductor is referred to as a “pochi”, and an island generated by toner scattering is referred to as a “toner scattering portion” in order to distinguish it.

図3(D)に示すように、トナー飛散があるとき第1色と第2色のみから特定パターンが形成される場合、第1色のトナー飛散部307の1つに対し、第2色のトナー飛散部308の1つがパターン許容範囲に入ると、特定パターンとして誤検出してしまう場合がある。
一方、第3色を使用した場合は、図3(E)に示すように第3色のトナー飛散部309が生じるものの、第2色のトナー飛散部308、第3色のトナー飛散部309がともにパターン許容範囲に含まれる頻度は少ないため誤検出を減少できる。そのため画像形成部101における画像形成は3色以上を使用することが好ましい。
As shown in FIG. 3D, when a specific pattern is formed only from the first color and the second color when there is toner scattering, the second color of one of the first color toner scattering portions 307 If one of the toner scattering units 308 enters the pattern allowable range, it may be erroneously detected as a specific pattern.
On the other hand, when the third color is used, the third color toner scattering portion 309 is generated as shown in FIG. 3E, but the second color toner scattering portion 308 and the third color toner scattering portion 309 are formed. Both of them are included in the pattern allowable range so that the false detection can be reduced. Therefore, it is preferable to use three or more colors for image formation in the image forming unit 101.

パターン間隔が長い場合、給紙カセット109の上に置かれた紙108の配置位置ズレのパターンに与える影響が大きくなる。
図6は、感光体102の一回転周期の整数倍(n倍)と中間転写体105の一回転周期との間の差を長くした場合に1つの局所構造に対応する第1色の島601と第2色の島603における重心座標の関係をパターン解析する際の状況を説明するための図である。
感光体102の一回転周期の整数倍(n倍)と中間転写体105の一回転周期との間の差を長くして、この差に対応するパターン間隔605の特定パターンを検出するとき、紙108の配置位置ズレの影響が大きくなる。よって、第2色の島603の検出漏れ防止のためにパターン許容間隔608とパターン許容角度606を大きく設ける必要がある。このとき、第1色のトナー飛散部609に対して、第2色のトナー飛散部610の重心座標もパターン許容範囲に入りやすくなるため、誤検出が生じやすくなる。
When the pattern interval is long, the influence on the pattern of the positional deviation of the paper 108 placed on the paper feed cassette 109 becomes large.
FIG. 6 shows a first color island 601 corresponding to one local structure when the difference between an integral multiple (n times) of one rotation period of the photosensitive member 102 and one rotation period of the intermediate transfer member 105 is increased. 5 is a diagram for explaining a situation when pattern analysis is performed on the relationship between barycentric coordinates on the island 603 of the second color.
When a difference between an integral multiple (n times) of one rotation period of the photosensitive member 102 and one rotation period of the intermediate transfer member 105 is lengthened, a specific pattern having a pattern interval 605 corresponding to this difference is detected. The influence of the displacement of the arrangement position 108 becomes large. Therefore, it is necessary to increase the pattern allowable interval 608 and the pattern allowable angle 606 in order to prevent detection omission of the second color island 603. At this time, since the barycentric coordinates of the second color toner scattering unit 610 are also easily within the pattern allowable range with respect to the first color toner scattering unit 609, erroneous detection is likely to occur.

一方、感光体102の一回転周期の整数倍(n倍)と中間転写体105の一回転周期との間の差が短い場合、パターン間隔604が短いため紙108の配置ズレの影響が小さい。そのためパターン許容範囲は小さくなっても検出漏れすることがない。このとき第2色のトナー飛散部610を検出しにくく誤検出は少ない。
そのため、パターン間隔は各色の島が重ならない限り短いことが好ましく、1mmから5mmが好ましい。
On the other hand, when the difference between the integral multiple (n times) of the rotation period of the photosensitive member 102 and the rotation period of the intermediate transfer member 105 is short, the influence of the misalignment of the paper 108 is small because the pattern interval 604 is short. Therefore, even if the pattern allowable range becomes small, no detection is missed. At this time, it is difficult to detect the second color toner scattering portion 610 and there are few false detections.
Therefore, the pattern interval is preferably short as long as the islands of the respective colors do not overlap, and preferably 1 mm to 5 mm.

パターン解析の際、図8(A)に示すように、パターン許容間隔810とパターン許容角度811とによるパターン許容範囲内に、複数の島の重心座標が含まれる場合がある。図8(A)は、第1色の島801に対して、第2色の島803の重心座標804と島807の重心座標808とが含まれる状況を示す。トナー飛散部はトナー1個の粒子からなる場合が多いのに対し、ポチはトナー複数個からなる場合が多く、2値化後の島の面積はポチの方がトナー飛散部よりも大きい傾向がある。
そのためパターン許容範囲内に複数の島の重心座標が含まれる場合には、面積の大きい島803を優先して解析の対象とし、面積の小さい島807を解析の対象から除外する処理を行うことが、誤検出を減らす上で好ましい。
In the pattern analysis, as shown in FIG. 8A, the barycentric coordinates of a plurality of islands may be included in the pattern allowable range by the pattern allowable interval 810 and the pattern allowable angle 811. FIG. 8A shows a situation in which the center-of-gravity coordinates 804 of the island 803 of the second color and the center-of-gravity coordinates 808 of the island 807 are included with respect to the island 801 of the first color. In many cases, the toner scattering portion is composed of one toner particle, whereas the pot is often composed of a plurality of toners, and the area of the island after binarization tends to be larger than the toner scattering portion. is there.
For this reason, when the barycentric coordinates of a plurality of islands are included in the pattern allowable range, a process of excluding the island 807 having a small area from the analysis target is performed by giving priority to the island 803 having a large area. This is preferable in reducing false detection.

また、図8(C)に示すように、第2色のパターン許容範囲内に島820の重心座標821が含まれるものの、第1色の島818および第3色の島822の面積に対し、第2色の島820の面積が大きく異なる場合がある。特定パターンを構成する各色のポチは、同一の局所構造を原因として形成されるため、図8(B)に示す第1色の島812、第2色の島814、第3色の島816のように、各々の島の面積が同一に近くなる。
従って、パターン許容範囲内に島の重心座標が含まれても、各色の島の面積が極端に異なる場合は、ポチでない可能性がある。そのため、第1色の島818、第2色の島820、第3色の島822、において最小の面積に対する最大の面積の比を算出し、その比が別途設定した閾値比に対して大きければ解析の対象から除外する処理を実施することが、誤検出を減らす上で好ましい。
Further, as shown in FIG. 8C, although the barycentric coordinates 821 of the island 820 are included in the pattern tolerance of the second color, the area of the island 818 of the first color and the island 822 of the third color is The area of the second color island 820 may vary greatly. Since the spots of each color constituting the specific pattern are formed due to the same local structure, the first color island 812, the second color island 814, and the third color island 816 shown in FIG. Thus, the area of each island becomes close to the same.
Therefore, even if the center of gravity coordinates of the island are included in the pattern allowable range, if the area of the island of each color is extremely different, it may not be a spot. Therefore, the ratio of the maximum area to the minimum area is calculated for the first color island 818, the second color island 820, and the third color island 822, and if the ratio is larger than a separately set threshold ratio, It is preferable to carry out the process of excluding from the analysis target in order to reduce false detections.

さらに、図8(D)に示すように、3色から構成される画像から特定パターンの有無を解析する際、線分830と線分831とがなす小さい方の角度(劣角)が180度より小さくなる場合がある。線分830は第1色の島824の重心座標825と第2色の島826の重心座標827とを結ぶ線分である。線分831は、第2色の島826の重心座標827と第3色の島828の重心座標829とを結ぶ線分である。
特定パターンにおける各色のポチの重心座標は直線上に並ぶことから、図8(D)のように各色の島の重心座標がパターン許容範囲内に含まれていても、劣角が極端に小さくなる場合、これらの島はトナー飛散部である可能性がある。そのため、図8(D)のような場合をパターンから除外する処理を行なうことが、誤検出を減らすうえで好ましい。
また、ポチの形状は、局所構造の形状を反映した形状となる傾向がある。例えば感光体102上の局所構造が三日月型の形状であれば、ポチの形状も三日月型の形状になり易い。しかし数十μmの径のポチでは、島を構成するトナー粒子の数が少ないため、局所構造の形状を正確に反映できない場合もある。
Further, as shown in FIG. 8D, when analyzing the presence / absence of a specific pattern from an image composed of three colors, the smaller angle (subordinate angle) formed by the line segment 830 and the line segment 831 is 180 degrees. May be smaller. A line segment 830 is a line segment connecting the barycentric coordinates 825 of the first color island 824 and the barycentric coordinates 827 of the second color island 826. A line segment 831 is a line segment connecting the barycentric coordinate 827 of the second color island 826 and the barycentric coordinate 829 of the third color island 828.
Since the barycentric coordinates of the spots of each color in the specific pattern are arranged on a straight line, even if the barycentric coordinates of the islands of each color are included in the pattern allowable range as shown in FIG. In some cases, these islands may be toner scattering parts. For this reason, it is preferable to perform a process of excluding the case as shown in FIG.
In addition, the shape of the pot tends to be a shape reflecting the shape of the local structure. For example, if the local structure on the photoconductor 102 is a crescent shape, the shape of the pot is also likely to be a crescent shape. However, a pot with a diameter of several tens of μm may not accurately reflect the shape of the local structure because the number of toner particles constituting the island is small.

1つの局所構造に対して第1色または第2色のポチが複数生じる場合がある。
図4の401、402、403は1つの局所構造に対応して発生した第1色の複数のポチであり、404、405、406、407は1つの局所構造に対応して発生した第2色の複数のポチである。
このとき、図4(A)に示すように第1色における各ポチのうちの1つ401の重心座標410に対し、第2色における各ポチのうちの1つ407の重心座標413について特定パターンであるか否かを解析する。この解析過程で、パターン許容間隔408およびパターン許容角度409で規定される許容範囲内に重心座標413が含まれなず、特定パターンとして検出されない場合がある。401と407の関係の他に、第1色のポチ401、402、403に対する第2色のポチ404、405、406、407との重心座標の全ての関係においても同様であり、特定パターンとして検出されず、検出漏れが生じてしまう。
A plurality of spots of the first color or the second color may occur for one local structure.
In FIG. 4, 401, 402, and 403 are a plurality of first color spots generated corresponding to one local structure, and 404, 405, 406, and 407 are second colors generated corresponding to one local structure. There are multiple potty.
At this time, as shown in FIG. 4A, a specific pattern for the center-of-gravity coordinates 413 of one of the spots in the second color 407 with respect to the center-of-gravity coordinates 410 of one of the spots in the first color. It is analyzed whether or not. In this analysis process, the barycentric coordinates 413 are not included in the allowable range defined by the pattern allowable interval 408 and the pattern allowable angle 409, and may not be detected as a specific pattern. In addition to the relationship between 401 and 407, the same applies to all the relationships of the barycentric coordinates of the second color spots 404, 405, 406, and 407 with respect to the first color spots 401, 402, and 403, which are detected as specific patterns. This results in detection failure.

このように、1つの局所構造に対して第1色または第2色のポチが複数生じる場合、検出漏れを防止するため許容範囲を広げる必要が生じるが、許容範囲を広げるとトナー飛散部による誤検出を増やす要因となりうる。
そのため図4(B)に示すように、互いに近接した同一色の複数の島全部を1つの島の群とみなす処理を行い、第1色の島の群を415、第2色の島の群を416とする。そして、この島の群の面積と濃度の重みを考慮した第1色の島の群415の重心座標412と、第2色の島の群416の重心座標414から特定パターンであるか否かを解析することが、誤検出を無くすために好ましい。
上述した互いに近接した同一色の複数の島全部について1つの島の群とする処理を以後「結合処理」と呼ぶ。
As described above, when a plurality of spots of the first color or the second color occur for one local structure, it is necessary to widen the allowable range in order to prevent omission of detection. However, if the allowable range is widened, an error caused by the toner scattering portion may occur. This can increase detection.
Therefore, as shown in FIG. 4B, a process is performed in which all the plurality of islands of the same color that are close to each other are regarded as one island group, and the first color island group is set to 415, and the second color island group is set. Is 416. Then, whether or not the specific pattern is obtained from the barycentric coordinates 412 of the first color island group 415 and the barycentric coordinates 414 of the second color island group 416 in consideration of the area and density weight of the island group. Analysis is preferable in order to eliminate false detection.
The above-described process for making a plurality of islands of the same color close to each other as a group of islands is hereinafter referred to as “joining process”.

結合処理の一例について図9を用いて説明する。
図9(A)において901と904は島であり、902と905は各々の島の濃度分布を考慮した重心座標である。903は、重心座標902を中心とし、島901と面積が等しい円である。同様に、906は、重心座標905を中心とし、島904と面積が等しい円である。908は、円903と906の各々の円周間の距離であり、この距離908が所定の閾値距離に対して小さければ、島901と島904とを1つの島の群として含ませる。
An example of the combining process will be described with reference to FIG.
In FIG. 9A, reference numerals 901 and 904 denote islands, and reference numerals 902 and 905 denote barycentric coordinates in consideration of the density distribution of each island. Reference numeral 903 denotes a circle having the same area as the island 901 with the center of gravity coordinates 902 as the center. Similarly, 906 is a circle centered on the barycentric coordinate 905 and having the same area as the island 904. Reference numeral 908 denotes a distance between the circumferences of the circles 903 and 906. If the distance 908 is smaller than a predetermined threshold distance, the island 901 and the island 904 are included as one island group.

このような解析は解析コンピュータ125によって行なわれるが、この方法は各島の重心座標と面積のデータを解析コンピュータに転送すれば可能であるため、解析に要するメモリ容量を小さくでき、高速処理が可能となる。
その他の方法として、図9(B)に示すように、各島の輪郭間の最短距離909を所定の閾値距離と比較してもよい。この方法では各島の輪郭座標のデータが必要となるため、比較的多いデータ量の処理がなされるが、解析コンピュータのメモリに余裕があれば高速処理も可能である。
Such analysis is performed by the analysis computer 125. This method can be performed by transferring the data of the barycentric coordinates and area of each island to the analysis computer, so that the memory capacity required for the analysis can be reduced and high-speed processing is possible. It becomes.
As another method, as shown in FIG. 9B, the shortest distance 909 between the contours of the islands may be compared with a predetermined threshold distance. Since this method requires contour coordinate data for each island, a relatively large amount of data is processed, but high-speed processing is possible if there is sufficient memory in the analysis computer.

画像形成の際に使用する第1色および第2色は、同一色でも良いが、異なる色を使用する方が誤検出を減らすうえで好ましい。このことについて図7を用いて説明する。
704は第1色と、第1色とは異なる色である第2色とから形成された画像データである。701は画像データ704を色ごとに分解することにより第1色のみ表示した画像データであり、705はポチ、706はトナー飛散部である。同様に702は画像データ704を色ごとに分解することにより第2色のみ表示した画像データであり、707はポチ、708はトナー飛散部である。
The first color and the second color used in image formation may be the same color, but it is preferable to use different colors in order to reduce false detection. This will be described with reference to FIG.
Reference numeral 704 denotes image data formed from a first color and a second color that is different from the first color. Reference numeral 701 denotes image data in which only the first color is displayed by separating the image data 704 for each color, 705 is a spot, and 706 is a toner scattering portion. Similarly, 702 is image data in which only the second color is displayed by separating the image data 704 for each color, 707 is a spot, and 708 is a toner scattering portion.

第1色と第2色として互いに異なる色を使用して形成した画像データ704の場合、特定パターンは、第1色の島と、第1色の島に対しパターン角度の方向にパターン間隔だけ離れた第1色とは異なる色の第2色の島とから形成される。したがって、第1色の島に対してパターン角度の方向にパターン間隔だけ離れた位置に第1色の島があっても特定パターンとして検出されない。例えば画像データ704に対して、パターン間隔709及びパターン角度0度(縦方向)の特定パターンの有無を解析すると、結果としてポチ705とポチ707から構成される1個の特定パターンが検出される。   In the case of image data 704 formed using different colors as the first color and the second color, the specific pattern is separated from the first color island by a pattern interval in the pattern angle direction with respect to the first color island. The second color island is different from the first color. Therefore, even if there is an island of the first color at a position separated by a pattern interval in the pattern angle direction with respect to the island of the first color, it is not detected as a specific pattern. For example, if the image data 704 is analyzed for the presence or absence of a specific pattern having a pattern interval 709 and a pattern angle of 0 degrees (vertical direction), a single specific pattern composed of the spots 705 and 707 is detected as a result.

一方、第2色として第1色と同一色を使用して形成した画像データ703に対して特定パターンの有無を解析する場合、第1色と第2色とが区別できない。そのため、画像データ703に対して、パターン間隔709及びパターン角度0度の特定パターンの有無を解析した結果、特定パターン710とともにトナー飛散部からなる配列711も特定パターンとして誤検出されてしまう。以上より、画像形成の際に第1色および第2色は異なる色を使用する方が、誤検出を減らすうえで好ましい。   On the other hand, when analyzing the presence or absence of a specific pattern for image data 703 formed using the same color as the first color as the second color, the first color and the second color cannot be distinguished. For this reason, as a result of analyzing the presence / absence of a specific pattern having a pattern interval 709 and a pattern angle of 0 degree with respect to the image data 703, the array 711 including the toner scattering portion together with the specific pattern 710 is erroneously detected as the specific pattern. From the above, it is preferable to use different colors for the first color and the second color in image formation in order to reduce false detection.

画像形成の際に使用するトナーについて制限はなく、通常複写機で使用されるトナーである、ブラックトナー、マゼンタトナー、イエロートナー、シアントナーから選択することができる。紙113についても特に制限はないが、白色の紙113に対し、ブラックトナー、マゼンタトナー、シアントーの組合せにすると、画像取込時にトナー付着部と非トナー付着部とのコントラスト差を大きくとり易く、2値化後の島の面積、大きさおよび重心座標の算出精度を高められるため好ましい。 There is no limitation for the toner used in the image forming a toner over normally used in copying machines, a black toner, magenta toner, yellow toner, it can be selected from cyan toner. There is no particular limitation on the paper 113, to a white paper 113, black toner, magenta toner, when the combination of shear cement Na over, a large contrast difference between the toner adhesion portion and the non-toner adhesion portion at the time of image capture It is preferable because it is easy to take and the calculation accuracy of the area, size and barycentric coordinates of the island after binarization can be improved.

また、複数回の画像形成と解析とを繰返し、特定パターンの検出再現性を確認する処理を実施することが、誤検出を減らすうえで好ましい。また、特定パターンを構成する各色のポチの面積、大きさおよび重心座標の再現性を確認する処理を実施することが、ポチの面積、大きさおよび重心座標の算出精度を高めるうえで好ましい。
以上に述べた解析に加えて、目視による再検査、および、さらに詳細な解析を別途実施できるように、画像データ取込によって2値化処理される前の画像全体の画像データを解析コンピュータ125内に保存することが好ましい。
In addition, it is preferable in order to reduce false detections to repeat the image formation and analysis a plurality of times and confirm the detection reproducibility of the specific pattern. In addition, it is preferable to perform processing for confirming the reproducibility of the area, size, and barycentric coordinates of the spots of each color constituting the specific pattern in order to increase the calculation accuracy of the area, size, and barycentric coordinates of the spots.
In addition to the analysis described above, the image data of the entire image before being binarized by taking in the image data is stored in the analysis computer 125 so that visual re-inspection and further detailed analysis can be separately performed. It is preferable to store in

また、検査結果のハンドリング性を高めるため、特定パターンとして検出された配列を構成する各色の島が含まれる微小な範囲の画像データを、画像全体の画像データから切り出す。そして、切り出した画像データを、各色の島の面積、大きさおよび重心座標のデータとリンクさせて保存することが好ましい。
さらに、特定パターンとして検出された配列をナンバリングし、ナンバーとリンクさせて島の画像データを保存することが好ましい。また特定パターンとして検出されない島の画像データについても、島の面積、大きさおよび重心座標のデータとリンクさせて保存してもよい。
In addition, in order to improve the handling of the inspection result, image data in a minute range including islands of each color constituting the array detected as the specific pattern is cut out from the image data of the entire image. Then, it is preferable to store the cut-out image data by linking the data of the area, size, and barycentric coordinates of the islands of each color.
Furthermore, it is preferable to store the image data of the island by numbering the sequences detected as the specific pattern and linking them with the numbers. Further, the image data of the island that is not detected as the specific pattern may be stored by being linked with the data of the area, size, and barycentric coordinate of the island.

これらの保存処理の動作は、画像処理ボード124のメモリ部の容量が多ければ、画像全体の画像データ取込後に実施してもよく、また画像データ取込と保存処理とを並行して逐次的に実施してもよい。
保存処理の動作の一例を説明する。縦297mm横420mmの紙113に対し、長さ20.5mmを取込み可能なカラーCCDラインセンサを横方向に配置して縦方向に紙113の両端間を一回走査した後、ステージ114を横方向に移動させ次の縦方向走査を行なうまでの間に、一回走査分の保存処理を行う。
このような逐次処理では、保存処理の時間を別途設ける必要がないとともに、画像処理ボード124に必要となるメモリ量も少なくて済む。
These storage processing operations may be performed after capturing the image data of the entire image if the capacity of the memory unit of the image processing board 124 is large, and the image data capturing and the storage processing are sequentially performed in parallel. May be implemented.
An example of the operation of the saving process will be described. A color CCD line sensor capable of taking a length of 20.5 mm is arranged in the horizontal direction on the paper 113 having a length of 297 mm and a width of 420 mm, and the stage 114 is moved in the horizontal direction after scanning both ends of the paper 113 once in the vertical direction. The storage process for one scan is performed until the next vertical scanning is performed.
In such sequential processing, it is not necessary to provide a separate storage processing time, and the amount of memory required for the image processing board 124 can be reduced.

解析された結果は、特定パターンとして検出された配列を構成する各色の島に関し、面積、大きさ、重心座標のうちの少なくとも1つに対するヒストグラムを出力させることが好ましい。また、面積、大きさが閾値以上の島を抽出した後に重心座標に対するヒストグラムを出力させることが好ましい。
大きさについては、紙の長軸方向および短軸方向の長さ、島の長軸方向の長さおよび短軸方向の長さ、島と同一の面積をもつ円における直径のうちの少なくとも1つを出力させることが好ましい。
以上のような検出方法の結果に基づいて、感光体102の製造工程において、製造装置のメンテナンス実施の要否を判断することで、局所構造の発生を定常的に抑制することができる。
The analyzed result is preferably output as a histogram for at least one of area, size, and barycentric coordinates for each color island constituting the array detected as the specific pattern. Moreover, it is preferable to output a histogram with respect to the barycentric coordinates after extracting islands whose area and size are greater than or equal to a threshold value.
Regarding the size, at least one of the length in the major axis direction and the minor axis direction of the paper, the length in the major axis direction and the length in the minor axis direction of the island, and the diameter of a circle having the same area as the island. Is preferably output.
Based on the result of the detection method as described above, in the manufacturing process of the photoconductor 102, it is possible to steadily suppress the occurrence of a local structure by determining whether or not maintenance of the manufacturing apparatus is necessary.

製造装置のメンテナンス実施の要否判断の一例として、感光体102がアモルファスシリコン感光体の場合について説明する。
アモルファスシリコン感光体の製造方法は、一般的に知られている真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法、熱CVD法、光CVD法、プラズマCVD法の如き成膜方法により、基体上にアモルファスシリコン膜を形成すればよい。
それらの中でも、原料ガスにRF帯やVHF帯の高周波電力を印加してグロー放電により分解し、基体上に堆積膜を形成するプラズマCVD法を用いると、アモルファスシリコン感光体を好適に製造することができる。
As an example of determining whether maintenance of the manufacturing apparatus needs to be performed, a case where the photoconductor 102 is an amorphous silicon photoconductor will be described.
The amorphous silicon photoreceptor is manufactured by a generally known vacuum deposition method, sputtering method, ion plating method, thermal CVD method, photo CVD method, plasma CVD method, and the like. A silicon film may be formed.
Among them, an amorphous silicon photoreceptor can be suitably manufactured by using a plasma CVD method in which RF gas or high frequency power in the VHF band is applied to the source gas and decomposed by glow discharge to form a deposited film on the substrate. Can do.

次に、アモルファスシリコン感光体の製造装置、および、これを用いた製造方法について、以下に説明する。図5は、電源周波数としてRF帯を用いた高周波プラズマCVD法による感光体製造装置の一例を、模式的に示した構成図である。
この装置は、大別すると、堆積装置5100、原料ガスの供給系5200、反応容器5111の中を減圧するための排気装置(不図示)から構成されている。堆積装置5100中の反応容器5111の中には円筒状基体5112を載置する載置台5110、基体加熱用ヒータ5113、原料ガス導入管5114が設置される。更に高周波マッチングボックス5115を介して高周波電源5120が反応容器5111を兼ねるカソード電極に接続されている。
Next, an amorphous silicon photoreceptor manufacturing apparatus and a manufacturing method using the same will be described below. FIG. 5 is a configuration diagram schematically showing an example of a photoconductor manufacturing apparatus using a high-frequency plasma CVD method using an RF band as a power supply frequency.
This apparatus is roughly composed of a deposition apparatus 5100, a source gas supply system 5200, and an exhaust apparatus (not shown) for depressurizing the inside of the reaction vessel 5111. In a reaction vessel 5111 in the deposition apparatus 5100, a mounting table 5110 for mounting a cylindrical substrate 5112, a substrate heating heater 5113, and a source gas introduction pipe 5114 are installed. Further, a high frequency power source 5120 is connected to a cathode electrode also serving as a reaction vessel 5111 through a high frequency matching box 5115.

原料ガス供給装置5200は、原料ガスのボンベ5221〜5226とバルブ5231〜5236、5241〜5246、5251〜5256、及び、マスフローコントローラ5211〜5216から構成される。各原料ガスのボンベはバルブ5260を介して反応容器5111の中のガス導入管5114に接続されている。
この装置を用いた堆堆膜の形成は、例えば以下のような手順によって行われる。
まず、反応容器5111の中に円筒状基体5112を設置し、例えば真空ポンプなどの排気装置(図示せず)により反応容器5111の中を排気する。続いて、基体加熱用ヒータ5113により円筒状の基体5112の温度を200℃乃至350℃の所定の温度に制御する。
The source gas supply device 5200 includes source gas cylinders 5221 to 5226, valves 5231 to 5236, 5241 to 5246, 5251 to 5256, and mass flow controllers 5211 to 5216. Each source gas cylinder is connected to a gas introduction pipe 5114 in the reaction vessel 5111 via a valve 5260.
Formation of the deposit film using this apparatus is performed by the following procedures, for example.
First, the cylindrical substrate 5112 is installed in the reaction vessel 5111, and the inside of the reaction vessel 5111 is evacuated by an exhaust device (not shown) such as a vacuum pump. Subsequently, the temperature of the cylindrical substrate 5112 is controlled to a predetermined temperature of 200 ° C. to 350 ° C. by the substrate heating heater 5113.

次に、堆積膜形成用の原料ガスを、ガス供給装置5200により流量制御し、反応容器5111の中に導入する。そして、排気速度を調整することにより所定の圧力に設定する。
以上のようにして膜堆積の準備が完了した後、以下に示す手順で各層の形成を行う。
内圧が安定したところで、高周波電源5120を所望の電力に設定して、高周波マッチングボックス5115を通じてカソード電極に高周波電力を供給し高周波グロー放電を生起させる。放電に用いる周波数は1〜30MHzのRF帯が好適に使用できる。
この放電エネルギーによって反応容器5111の中に導入された各原料ガスが分解され、円筒状の基体5112上に所定のシリコン原子を主成分とする堆積膜が形成される。所望の膜厚の形成が行われた後、高周波電力の供給を止め、ガス供給装置の各バルブを閉じて反応容器5111への各原料ガスの流入を止め、堆積膜の形成を終える。
Next, the raw material gas for forming the deposited film is introduced into the reaction vessel 5111 by controlling the flow rate with the gas supply device 5200. Then, a predetermined pressure is set by adjusting the exhaust speed.
After the preparation for film deposition is completed as described above, each layer is formed by the following procedure.
When the internal pressure is stabilized, the high frequency power source 5120 is set to a desired power, and the high frequency power is supplied to the cathode electrode through the high frequency matching box 5115 to cause a high frequency glow discharge. An RF band of 1 to 30 MHz can be suitably used as a frequency used for discharge.
Each material gas introduced into the reaction vessel 5111 is decomposed by this discharge energy, and a deposited film containing a predetermined silicon atom as a main component is formed on the cylindrical substrate 5112. After the formation of the desired film thickness, the supply of high-frequency power is stopped, the valves of the gas supply device are closed, the inflow of each source gas into the reaction vessel 5111 is stopped, and the formation of the deposited film is completed.

同様の操作を複数回繰り返すことによって、所望の多層構造の感光層が形成される。また、膜形成の均一化を図るために、層形成を行っている間は、円筒状の基体5112を駆動装置(不図示)によって所定の速度で回転させることも有効である。さらに、上述のガス種およびバルブ操作は各々の層の作製条件にしたがって変更が加えられることは言うまでもない。   By repeating the same operation a plurality of times, a photosensitive layer having a desired multilayer structure is formed. In order to make the film formation uniform, it is also effective to rotate the cylindrical substrate 5112 at a predetermined speed by a driving device (not shown) during the layer formation. Furthermore, it goes without saying that the gas species and valve operations described above are changed according to the production conditions of each layer.

反応容器5111の中に異物があるとき、異物が円筒状の基体5112上に付着し、付着した異物が起点となって局所構造が形成される場合がある。
このような異物は反応容器5111の中の下部の排気口近傍に溜まりやすく、感光体上の局所構造が、排気口近傍に対応する箇所(図5に示されるように配置された円筒状の基体5112の下部)において多く発生する場合がある。
また、反応容器5111上部に配置される蓋に付着した異物が、蓋の開閉時に円筒状の基体5112上に移動して付着する場合がある。このとき蓋に近い感光体表面上の箇所(図5に示されるように配置された円筒状の基体5112の上部)に、局所構造が多く発生する場合がある。
When there is a foreign substance in the reaction vessel 5111, the foreign substance may adhere to the cylindrical substrate 5112, and the attached foreign substance may be a starting point to form a local structure.
Such foreign matter is likely to collect near the lower exhaust port in the reaction vessel 5111, and the local structure on the photoconductor is a portion corresponding to the vicinity of the exhaust port (a cylindrical substrate arranged as shown in FIG. 5). It often occurs at the lower part of 5112).
In addition, there is a case where foreign matter attached to the lid arranged on the upper part of the reaction vessel 5111 moves and adheres to the cylindrical substrate 5112 when the lid is opened and closed. At this time, a lot of local structures may occur at a location on the surface of the photoconductor close to the lid (upper part of the cylindrical substrate 5112 arranged as shown in FIG. 5).

これら感光体表面上に生じた局所構造の位置は、特定パターンの画像上の位置と対応づけることができる。
そのため、特定パターンの位置から感光体表面上の局所構造の位置を特定し、局所構造発生位置に対応する反応容器5111の中の箇所の清掃あるいは部品交換といったメンテナンスの実施判断を行う。このことにより、局所構造の少ない感光体を定常的に製造することができる。
例えば、図5に示されるように配置された円筒状の基体5112の上部に対応した画像の箇所に特定パターンが集中して検出された場合には、蓋を分解し清掃することにより、局所構造の発生数を抑制することができる。
The position of the local structure generated on the surface of the photoreceptor can be associated with the position on the image of the specific pattern.
For this reason, the position of the local structure on the surface of the photoreceptor is specified from the position of the specific pattern, and the execution of maintenance such as cleaning or replacement of parts in the reaction vessel 5111 corresponding to the local structure occurrence position is determined. As a result, a photoconductor with a small local structure can be manufactured constantly.
For example, when a specific pattern is detected in a concentrated manner at the location of the image corresponding to the upper portion of the cylindrical substrate 5112 arranged as shown in FIG. 5, the local structure is obtained by disassembling and cleaning the lid. Can be suppressed.

(実施例1)
図1に示す画像形成部101としてキヤノン製電子写真装置(iRC6800)を用い、ドラム状の感光体(直径84mm)102の周速度に対して、ベルト状の中間転写体105の周速度が1.0035倍となるように改造した。この改造によって、感光体102の表面上の位置(例えば図1のA点)と、中間転写体105の表面上の位置(例えば図1のB点)との相対位置関係が、中間転写体105が一回転した際に1.84mmずれるようになった。また帯電極性が負極性となるように改造した。
Example 1
A Canon electrophotographic apparatus (iRC6800) is used as the image forming unit 101 shown in FIG. 1, and the peripheral speed of the belt-shaped intermediate transfer member 105 is 1. with respect to the peripheral speed of the drum-shaped photosensitive member (diameter 84 mm) 102. It was remodeled to become 0035 times. By this modification, the relative positional relationship between the position on the surface of the photosensitive member 102 (for example, point A in FIG. 1) and the position on the surface of the intermediate transfer member 105 (for example, point B in FIG. 1) Was shifted by 1.84 mm when it rotated once. The charging polarity was modified to be negative.

この改造機を画像形成部101とし、画像形成部101に感光体102を搭載して、感光体102を1秒あたり1回転させると同時に中間転写体105を回転させ、第1現像器104a位置での帯電電位が−450Vとなるように感光体102の表面を帯電させた。トナー極性は負極性のトナーを使用し、第1現像器(現像色はブラック)104aには直流電圧−350Vと周波数1.8kHz、電圧振幅1.6kVの交流電圧とを重畳させた現像バイアスを印加することで、ジャンピング現像を行わせた。第2現像器(現像色はシアン、マゼンタ、イエロー)104bには直流電圧−350Vと周波数1kHz、電圧振幅2.4kVの交流電圧とを重畳させた現像バイアスを印加することで、2成分接触現像を行わせた。   This remodeling machine is the image forming unit 101, and the photosensitive member 102 is mounted on the image forming unit 101. The photosensitive member 102 is rotated once per second, and at the same time, the intermediate transfer member 105 is rotated. At the position of the first developing device 104a. The surface of the photosensitive member 102 was charged so that the charged potential of −450V was −450V. The negative polarity toner is used as the toner polarity, and the first developing device (developing color is black) 104a has a developing bias in which a DC voltage of −350 V, an AC voltage having a frequency of 1.8 kHz and a voltage amplitude of 1.6 kV are superimposed. By applying, jumping development was performed. Two-component contact development is applied to the second developing unit (development colors are cyan, magenta, yellow) 104b by applying a developing bias in which a DC voltage of -350V and an AC voltage having a frequency of 1 kHz and a voltage amplitude of 2.4 kV are superimposed. I was allowed to do.

紙108として白色のA3用紙(420mmx297mm)を使用し、A3用紙の長軸方向が紙搬送方向となるように給紙カセット109の上に配置した。
帯電工程と一次顕像形成工程と一次転写工程の順に2回繰り返すことで、中間転写体105の表面上に第1色と第2色からなる二次顕像を形成した。次いで、中間転写体105の表面上の二次顕像を紙108の表面上に転写し、紙108の表面上に第1色と第2色からなる三次顕像を形成した後、定着工程を経て画像形成した。
White A3 paper (420 mm × 297 mm) was used as the paper 108 and was placed on the paper feed cassette 109 so that the long axis direction of the A3 paper was the paper transport direction.
By repeating the charging process, the primary visible image forming process, and the primary transfer process twice, a secondary visible image composed of the first color and the second color was formed on the surface of the intermediate transfer member 105. Next, the secondary visible image on the surface of the intermediate transfer member 105 is transferred onto the surface of the paper 108 to form a tertiary visible image of the first color and the second color on the surface of the paper 108, and then the fixing step is performed. After that, an image was formed.

尚、後述するように、感光体102の表面上の局所構造の誤検出数を評価するため、感光体102の表面の一部に傷をつけて帯電を損なわせることで、画像上にもその傷に対応したトナー付着部が生じるようにしている。このようにして、画像上の位置と、その位置の画像形成に寄与した感光体102の表面上の位置とが、一対一に対応付けられるようにしている。
現像に使用した第1色と第2色のトナーの組合せは表1に示すように、次の6個の組合せとした。マゼンタトナーとイエロートナー(検査条件番号1)、イエロートナーとシアントナー(検査条件番号2)、イエロートナーとブラックトナー(検査条件番号3)、シアントナーとブラックトナー(検査条件番号4)、ブラックトナーとマゼンタトナー(検査条件番号5)、マゼンタトナーとシアントナー(検査条件番号6)。
As described below, to assess the number of false detection of local structures on the surface of the photosensitive member 102, by impairing the charging scratching a part of the surface of the photosensitive member 102, to the image that A toner adhesion portion corresponding to the scratch is generated. In this manner, the position on the image and the position on the surface of the photoconductor 102 that has contributed to image formation at that position are associated with each other on a one-to-one basis.
As shown in Table 1, the following six combinations of the first color and second color toners used for development were used. Magenta toner and yellow toner (inspection condition number 1), yellow toner and cyan toner (inspection condition number 2), yellow toner and black toner (inspection condition number 3), cyan toner and black toner (inspection condition number 4), black toner And magenta toner (inspection condition number 5), magenta toner and cyan toner (inspection condition number 6).

このようにして作製した画像を、あらかじめ顕微鏡(オリンパス製 STM−UM)で観察し、画像上に形成されたポチに関して、紙の長軸方向および短軸方向の長さを100倍の倍率で測定した。そして紙の長軸方向の長さ又は短軸方向の長さのいずれか短い側が30μm以上のポチ50個をピックアップした。
その後、画像が形成された紙108を検出部112に設置し、センサ118(カラーCCDラインセンサ)によって感光体一周分強(266mmx 297mm)の画像データを取り込んだ後、解析コンピュータ125において2値化処理を実施した。次いで2値化処理によって抽出された高濃度部の島に関して、紙の長軸方向および短軸方向の長さを出力させた。
The image thus produced is observed in advance with a microscope (Olympus STM-UM), and the length of the paper in the major axis direction and the minor axis direction is measured at a magnification of 100 times with respect to the spots formed on the image. did. Then, 50 spots having a length of 30 μm or more on the short side of the length in the major axis direction or the length in the minor axis direction of the paper were picked up.
Thereafter, the paper 108 on which the image is formed is set in the detection unit 112, and image data of a little more than one rotation of the photoreceptor (266 mm × 297 mm) is captured by the sensor 118 (color CCD line sensor), and then binarized by the analysis computer 125. Processing was carried out. Next, the length in the major axis direction and the minor axis direction of the paper was output with respect to the island of the high concentration portion extracted by the binarization process.

また、パターン間隔を1.84mm、パターン許容間隔を±0.1mm、パターン角度を0度、パターン許容角度を±0.1度として、特定パターンの有無を解析した。
さらにマゼンタトナーとシアントナーの組合せについては、以下の3つの処理(a),(b),(c)について、処理(a)のみを加えた場合(検査条件番号7)、処理(a)と(b)を加えた場合(検査条件番号8)、処理(a)と(b)と(c)を加えた場合(検査条件番号9)を実施した。
The presence or absence of a specific pattern was analyzed with a pattern interval of 1.84 mm, a pattern allowable interval of ± 0.1 mm, a pattern angle of 0 degrees, and a pattern allowable angle of ± 0.1 degrees.
Further, regarding the combination of magenta toner and cyan toner , when only the process (a) is added to the following three processes (a), (b) and (c) (inspection condition number 7), the process (a) and When (b) was added (inspection condition number 8), processing (a), (b) and (c) were added (inspection condition number 9).

(a):2値化によって抽出された島について結合処理を行う。結合処理は以下のようにする。まず、2つの各々の島と同一の面積をもつ円の半径を求める。次いで、2つの島の重心間距離から2つの円の半径を引いた長さが、閾値距離と比較して短ければ1つの島の群として処理する。閾値距離は10μmとする。
(b):(a)の処理の後、パターン許容範囲内に複数の島または島の群が含まれるとき、面積の最も大きい島または島の群をパターン解析の対象として使用する処理を行う。
(c):(a)と(b)との処理を順に実施した後、以下の処理を行う。まず、第1色の島または島の群に対し、第2色の島または島の群の重心座標がパターン許容範囲内に含まれるときに、第1色と第2色との島または島の群のうち、小さい面積に対する大きい面積の比を求める。そして、その比が閾値を上回る場合にパターンから除外する処理を行う。閾値は2とする。
(A): Combine processing is performed on islands extracted by binarization. The joining process is as follows. First, the radius of a circle having the same area as each of the two islands is obtained. Next, if the length obtained by subtracting the radius of the two circles from the distance between the centers of gravity of the two islands is shorter than the threshold distance, it is processed as a group of one island. The threshold distance is 10 μm.
(B): After the process of (a), when a plurality of islands or groups of islands are included in the pattern allowable range, a process of using the island or island group having the largest area as an object of pattern analysis is performed.
(C): After performing the processing of (a) and (b) in order, the following processing is performed. First, when the barycentric coordinates of the island or island group of the second color are included in the pattern allowable range with respect to the island or island group of the first color, the island or island of the first color and the second color is included. Find the ratio of the large area to the small area of the group. And when the ratio exceeds a threshold value, the process which excludes from a pattern is performed. The threshold is 2.

その結果全ての検査条件において、検出部112で要した検査時間は20分以内であった。
表1に各検査条件における検出部112で要した検査時間のランクを示す。検査時間のランクは以下のように付けた。以降の比較例および実施例についても同様にランクを付けた。
10分以上、25分未満 ・・・A(4点)
25分以上、40分未満 ・・・B(3点)
40分以上、55分未満 ・・・C(2点)
55分以上、70分未満 ・・・D(1点)
70分以上 ・・・E(0点)
As a result, in all the inspection conditions, the inspection time required by the detection unit 112 was within 20 minutes.
Table 1 shows the rank of the inspection time required by the detection unit 112 in each inspection condition. The rank of inspection time was given as follows. The subsequent comparative examples and examples were similarly ranked.
10 minutes or more, less than 25 minutes ... A (4 points)
25 minutes or more, less than 40 minutes ... B (3 points)
40 minutes or more, less than 55 minutes ... C (2 points)
55 minutes or more, less than 70 minutes ・ ・ ・ D (1 point)
70 minutes or more ・ ・ ・ E (0 points)

また、顕微鏡にて測長した画像上に形成された50個のポチに関し、すべて特定パターンとして検出されるか否かを調べ、特定パターンとして検出されないポチがあれば、検出漏れとしてカウントした。
その結果いずれの検査条件においても検出漏れはなかった。
表1に各検査条件における検出漏れのランクを示す。検出漏れのランクは以下のように付けた。以降の比較例および実施例についても同様にランクを付けた。
検出漏れ0個 ・・・A (5点)
検出漏れ1個以上 ・・・B (0点)
Further, regarding 50 spots formed on an image measured with a microscope, it was examined whether or not all of them were detected as a specific pattern. If there was a spot that was not detected as a specific pattern, it was counted as a detection omission.
As a result, there was no omission of detection under any of the inspection conditions.
Table 1 shows the rank of detection omission under each inspection condition. The rank of detection omission was assigned as follows. The subsequent comparative examples and examples were similarly ranked.
0 detection omissions ・ ・ ・ A (5 points)
One or more detection leaks ・ ・ ・ B (0 points)

また、顕微鏡にて測長した画像上に形成された50個のポチに関し、顕微鏡による測長結果に対する、検出部による長さの検査結果の測長誤差を評価した。
その結果、マゼンタトナーとイエロートナー、イエロートナーとシアントナー、イエロートナーとブラックトナーの組合せを使用した検査条件では、イエロートナーの島において顕微鏡による測長結果に対していずれの検査条件でも±5μm超、±20μm以内の測長誤差があった。一方、シアントナーとブラックトナー、ブラックトナーとマゼンタトナー、マゼンタトナーとシアントナーの組合せを使用した2色パターンでは、全ての島で±5μm以内の測長誤差でおさまった。
Further, regarding 50 spots formed on the image measured with the microscope, the length measurement error of the length inspection result by the detection unit with respect to the length measurement result by the microscope was evaluated.
As a result, the inspection conditions using a combination of magenta toner and yellow toner , yellow toner and cyan toner , and yellow toner and black toner exceeded ± 5 μm in any inspection condition with respect to the result of measurement with a microscope on the yellow toner island. There was a measurement error within ± 20 μm. On the other hand, in a two-color pattern using a combination of cyan toner and black toner , black toner and magenta toner , and magenta toner and cyan toner , the measurement error was within ± 5 μm on all islands.

表1に各検査条件における測長誤差のランクを示す。測長誤差のランクは以下のように付けた。以降の比較例および実施例についても同様にランクを付けた。
光顕測定に対し±5μm以内の誤差 ・・・A(5点)
光顕測定に対し±5μm超、±20μm以内の誤差 ・・・B(3点)
光顕測定に対し±20μm超の誤差 ・・・C(0点)
Table 1 shows the rank of measurement error under each inspection condition. The rank of measurement error was given as follows. The subsequent comparative examples and examples were similarly ranked.
Error within ± 5μm for optical microscope measurement ・ ・ ・ A (5 points)
Error over ± 5μm and within ± 20μm for optical microscope measurement ・ ・ ・ B (3 points)
Error over ± 20μm for optical microscope measurement ・ ・ ・ C (0 point)

次に、検査機で特定パターンとして検出された箇所に対応する感光体の表面を顕微鏡観察し、局所構造の有無を調べた。その結果、処理(a)、(b)、(c)を実施しなかった検査条件においては、特定パターンとして検出されたにもかかわらず、感光体の表面の対応する箇所に局所構造がない場合(即ち誤検出)が21〜25個あった。一方、処理(a)を施した場合は18箇所、処理(a)、(b)を施した場合は14箇所、処理(a)、(b)、 (c)を施した場合は7箇所あった。   Next, the surface of the photoreceptor corresponding to the location detected as the specific pattern by the inspection machine was observed with a microscope to check for the presence of a local structure. As a result, there is no local structure at the corresponding location on the surface of the photoconductor even though the specific pattern is detected under the inspection conditions in which the processes (a), (b), and (c) are not performed. There were 21 to 25 (that is, false detections). On the other hand, there are 18 locations when processing (a) is performed, 14 locations when processing (a) and (b) are performed, and 7 locations when processing (a), (b), and (c) are performed. It was.

表1に各検査条件の誤検出数のランクを示す。誤検出数のランクは以下のように付けた。
以降の比較例および実施例についても同様にランクを付けた。
0個 ・・・AA(8点)
1個以上5個以下 ・・・A(7点)
6個以上10個以下 ・・・B(6点)
11個以上15個以下 ・・・C(5点)
16個以上20個以下 ・・・D(4点)
21個以上25個以下 ・・・E(3点)
26個以上30個以下 ・・・F(2点)
31個以上35個以下 ・・・G(1点)
36個以上 ・・・H(0点)
Table 1 shows the rank of the number of erroneous detections for each inspection condition. The rank of the number of false detections is given as follows.
The subsequent comparative examples and examples were similarly ranked.
0 ... AA (8 points)
1 to 5 ・ ・ ・ A (7 points)
6 or more and 10 or less ・ ・ ・ B (6 points)
11 or more and 15 or less ・ ・ ・ C (5 points)
16 or more and 20 or less ・ ・ ・ D (4 points)
21 to 25 ・ ・ ・ E (3 points)
26 or more and 30 or less ・ ・ ・ F (2 points)
31 or more and 35 or less ・ ・ ・ G (1 point)
36 or more ・ ・ ・ H (0 points)

また、表1に示す総合判定のランクは、検査時間、誤検出数、測長誤差、誤検出数の各々の点数における合計から以下のように付けた。以降の比較例および実施例についても同様にランクを付けた。
AA ・・・21点以上22点以下
A ・・・19点以上20点以下
B ・・・17点以上18点以下
C ・・・15点以上16点以下
D ・・・9点以上14点以下
E ・・・8点以下
In addition, the ranks of the comprehensive judgment shown in Table 1 are given as follows from the sum of the points of the inspection time, the number of erroneous detections, the length measurement error, and the number of erroneous detections. The subsequent comparative examples and examples were similarly ranked.
AA ... 21 to 22 points A ... 19 to 20 points B ... 17 to 18 points C ... 15 to 16 points D ... 9 to 14 points E ... 8 points or less

Figure 0005761918
Figure 0005761918

以上から、本発明によれば、感光体上の局所構造に対応したポチ検出検査の検査時間を20分以内という短時間に短縮でき、誤検出数を抑えられることが分かった。また検査に用いるトナーの色をマゼンタ、シアン、ブラックから選択することによって測長誤差を抑えられることが分かった。さらに処理(a)、(b)、(c)を加えることで誤検出数を減らし、(a)のみの処理と比較して(a)と(b)を加えた処理の方が、また(a)と(b)を加えた処理と比較して(a)と(b)と(c)を加えた処理の方がさらに誤検出数低減効果が高いことが解った。   From the above, according to the present invention, it was found that the inspection time of the spot detection inspection corresponding to the local structure on the photoreceptor can be shortened to a short time of 20 minutes or less, and the number of erroneous detections can be suppressed. It was also found that the measurement error can be suppressed by selecting the toner color used for the inspection from magenta, cyan and black. Furthermore, the number of false detections is reduced by adding the processes (a), (b), and (c), and the process in which (a) and (b) are added in comparison with the process in (a) alone is also ( It was found that the process of adding (a), (b), and (c) has a higher effect of reducing the number of false detections compared to the process of adding a) and (b).

(比較例1)
実施例1と同様の画像形成部101と感光体102にて、帯電工程と一次顕像形成工程と一次転写工程を1回のみ実施し、A3用紙上に1色からなる三次顕像を形成した後、定着工程を経て画像形成した。現像するトナー色はブラックとした。
この帯電工程と一次顕像形成工程と一次転写工程の順を1回のみ実施することによって、同じ局所構造に対するブラックのポチが、感光体一周長間隔で画像上に生じる。
形成された画像上において、実施例1と同様の方法でピックアップした50個のポチについて、測長顕微鏡にて観察した後、紙を検出部112に設置し、ドラム一周長をパターン間隔として特定パターンを検出させた。
(Comparative Example 1)
In the same image forming unit 101 and photoconductor 102 as in Example 1, the charging process, the primary image forming process, and the primary transfer process were performed only once to form a tertiary image of one color on A3 paper. Thereafter, an image was formed through a fixing step. The toner color to be developed was black.
By performing the order of the charging step, the primary visible image forming step, and the primary transfer step only once, black spots for the same local structure are generated on the image at intervals of the circumference of the photoreceptor.
On the formed image, 50 spots picked up in the same manner as in Example 1 were observed with a length measuring microscope, and then paper was placed in the detection unit 112, and a specific pattern with the drum circumference as a pattern interval was used. Was detected.

なお、パターン間隔は263.89mm、パターン角度は0度とし、パターン許容間隔およびパターン許容角度は以下の(パターン許容範囲1)と(パターン許容範囲2)の2種類として特定パターンを解析した。(パターン許容範囲2)は実施例1と同様のパターン許容範囲である。
(パターン許容範囲1) :パターン許容間隔を±14.3mm、パターン許容角度を±0.1度(検査条件番号10)
(パターン許容範囲2) :パターン許容間隔を±0.1mm、パターン許容角度を±0.1度(検査条件番号11)
The specific pattern was analyzed with a pattern interval of 263.89 mm, a pattern angle of 0 degree, and a pattern allowable interval and pattern allowable angle of the following two (pattern allowable range 1) and (pattern allowable range 2). (Pattern allowable range 2) is a pattern allowable range similar to that of the first embodiment.
(Pattern allowable range 1): The pattern allowable interval is ± 14.3 mm, and the pattern allowable angle is ± 0.1 degrees (inspection condition number 10).
(Pattern allowable range 2): The pattern allowable interval is ± 0.1 mm, and the pattern allowable angle is ± 0.1 degrees (inspection condition number 11).

その結果、検出部112で要した検査時間はいずれも80分だった。
また、誤検出数は(パターン許容範囲1) で39個、(パターン許容範囲2)では22個であった。検出漏れは(パターン許容範囲1)では0個であったが、(パターン許容範囲2)では33個あった。島の測長誤差はいずれも±5μm以内におさまっていた。以上の結果を表2に示す。
As a result, the inspection time required by the detection unit 112 was 80 minutes.
The number of false detections was 39 for (Pattern Allowable Range 1) and 22 for (Pattern Permissible Range 2). There were 0 detection omissions in (Pattern tolerance 1), but 33 in (Pattern tolerance 2). The measurement errors on the islands were all within ± 5μm. The results are shown in Table 2.

Figure 0005761918
Figure 0005761918

以上より、感光体の一周長という長距離のパターン間隔から特定パターンの有無を解析する場合は、検査時間が長くなることが確認された。また、パターン許容範囲を広げれば検出漏れは生じないものの誤検出数が多くなる一方、パターン許容範囲を狭めると検出漏れを生じてしまうことが解った。   From the above, it was confirmed that the inspection time becomes longer when analyzing the presence / absence of a specific pattern from a long-distance pattern interval, which is the circumference of the photoreceptor. Further, it has been found that if the pattern allowable range is widened, the number of false detections is increased although detection omission does not occur. On the other hand, if the pattern allowable range is narrowed, detection omission occurs.

参考例
画像形成部が、中間転写体を使用せず、紙搬送体が感光体と当接ニップ部を介して配置され、感光体上の一次顕像が直接紙に転写される構成の画像形成装置を用いた。紙搬送体の一周の長さを、直径84mmの感光体一周の長に対して2倍とし、紙搬送体の周速度を感光体の周速度の1.0035倍となるようにした。
このとき感光体表面に対する紙搬送体及び紙表面上の相対位置が、紙搬送体が一回転した際に1.84mmずれるようになった。


( Reference example )
An image forming apparatus having a configuration in which an image forming unit does not use an intermediate transfer member, a paper conveyance member is disposed via a contact nip portion with a photosensitive member, and a primary visible image on the photosensitive member is directly transferred to paper. Using. The length of one circumference of the paper conveyance body was doubled with respect to the length of one circumference of the photosensitive member having a diameter of 84 mm, and the circumferential speed of the paper conveyance body was set to 1.0035 times the circumferential speed of the photosensitive body.
At this time, the relative position of the paper transport body and the paper surface with respect to the surface of the photosensitive member is shifted by 1.84 mm when the paper transport body rotates once.


この画像形成部を使用して実施例1の検査条件番号1と同様の検査を行った。その結果、検出部112で要した検査時間は17分、測長誤差は最大で±20μmであった。また検出漏れはなく、誤検出数が23個あった。ランクとしては実施例1の検査条件番号1と同様となった。
以上から、中間転写体を使用せず、紙搬送体が感光体と当接ニップ部を介して配置され、感光体上の一次顕像が直接紙に転写される構成の画像形成部であっても、中間転写体を使用した場合と同様に、検査時間と誤検出を抑えることができることが分かった。
Using this image forming unit, the same inspection as in inspection condition number 1 of Example 1 was performed. As a result, the inspection time required by the detection unit 112 was 17 minutes, and the length measurement error was ± 20 μm at the maximum. There were no detection omissions and there were 23 false detections. The rank was the same as the inspection condition number 1 in Example 1.
As described above, the image forming unit has a configuration in which the intermediate transfer member is not used, the paper conveyance member is disposed through the contact nip portion with the photosensitive member, and the primary visible image on the photosensitive member is directly transferred to the paper. It was also found that the inspection time and erroneous detection can be suppressed as in the case of using the intermediate transfer member.

(実施例3)
実施例1と同様の画像形成部を用い、帯電工程と一次顕像形成工程と一次転写工程を3回繰り返すことで、中間転写体105の表面上に第1色、第2色、第3色からなる二次顕像を形成した。次いで、中間転写体105の表面上の二次顕像を紙108の表面上に転写し、紙108の表面上に第1色、第2色、第3色からなる三次顕像を形成した後、定着工程を経て画像を形成した。
現像に使用した3色のトナーの組合せは表3に示すように、次の4種類の組合せとした。第1色と第2色と第3色との組合せを、第1色から第3色まですべてマゼンタトナーのみ、第1色と第3色をマゼンタトナーとし第2色をイエロートナー、マゼンタトナーとイエロートナーとシアントナー、マゼンタトナーとブラックトナーとシアントナー
(Example 3)
By using the same image forming unit as in Example 1 and repeating the charging process, the primary visible image forming process, and the primary transfer process three times, the first color, the second color, and the third color are formed on the surface of the intermediate transfer member 105. A secondary visible image consisting of Next, after the secondary visible image on the surface of the intermediate transfer member 105 is transferred onto the surface of the paper 108, a tertiary visible image composed of the first color, the second color, and the third color is formed on the surface of the paper 108. An image was formed through a fixing process.
As shown in Table 3, the combinations of the three color toners used for development were the following four types. Combinations of the first color, the second color, and the third color are all magenta toner from the first color to the third color, the first color and the third color are magenta toner , the second color is yellow toner , and the magenta toner . Yellow toner and cyan toner , magenta toner , black toner and cyan toner .

検出部112での処理において、マゼンタトナーとイエロートナーとシアントナーの組合せでは、実施例1に示した処理(a)、(b)及び(c)を加えた(検査条件番号14)。
またマゼンタトナーとブラックトナーとシアントナーの組合せについては、以下の(処理パターン1)、(処理パターン2)、(処理パターン3)の3種類の処理を実施した。
(処理パターン1):処理(a)、(b)、(c)のいずれも加えない。(検査条件番号15)
(処理パターン2):処理(a)、(b)及び(c)を加える。(検査条件番号16)
(処理パターン3):処理(a)、(b)及び(c)に加えてさらに下記処理(d)を加える。(検査条件番号17)
In the processing in the detection unit 112, the processing (a), (b), and (c) shown in the first embodiment is added for the combination of magenta toner , yellow toner, and cyan toner (inspection condition number 14).
For the combination of magenta toner , black toner, and cyan toner , the following three types of processing (processing pattern 1), (processing pattern 2), and (processing pattern 3) were performed.
(Processing pattern 1): None of the processes (a), (b), and (c) is added. (Inspection condition number 15)
(Processing pattern 2): Processes (a), (b) and (c) are added. (Inspection condition number 16)
(Processing pattern 3): In addition to the processes (a), (b) and (c), the following process (d) is further added. (Inspection condition number 17)

(d):処理(a)、(b)及び(c)を順次実施した後、第1色の島の重心座標と第2色の島の重心座標とを結ぶ線分と、第2色の島の重心座標と第3色の島の重心座標とを結ぶ線分とのなす劣角が、角度閾値以下の場合にパターンから除外する。角度閾値は179.2度とする。
また、第1色から第3色まですべてマゼンタトナーのみ(検査条件番号12)、第1色と第3色をマゼンタトナーとし第2色をイエロートナー(検査条件番号13)の2種類の組合せでは、いずれも、処理(a)、(b)、(c)のいずれも加えずに実施した。
その他の検査条件は実施例1と同様である。
その結果、いずれの検査条件でも検査時間は20分以内におさまるとともに検出漏れはなかった。
(D): After sequentially performing the processes (a), (b), and (c), the line segment connecting the barycentric coordinates of the first color island and the barycentric coordinates of the second color island, and the second color When the minor angle formed by the line segment connecting the barycentric coordinates of the island and the barycentric coordinates of the third color island is equal to or smaller than the angle threshold value, it is excluded from the pattern. The angle threshold is 179.2 degrees.
Further, in all combinations of the first to third colors, only magenta toner (inspection condition number 12), the first and third colors are magenta toner , and the second color is yellow toner (inspection condition number 13). These were carried out without adding any of the treatments (a), (b) and (c).
Other inspection conditions are the same as those in the first embodiment.
As a result, under any of the inspection conditions, the inspection time was within 20 minutes and there was no omission of detection.

また、誤検出数は検査条件番号12で12個、検査条件番号13で7個であった。いずれも実施例1の検査条件番号4から6に示した第1色と第2色のみから現像した場合の検査条件よりも誤検知数が少なかった。さらに、第1色から第3色が同一色の場合よりも、異なる色の場合のほうが、誤検知数が少なかった。
また、その他の検査条件の誤検知数として、検査条件番号14で2個、検査条件番号15(処理パターン1)で3個、検査条件番号16(処理パターン2)で2個、検査条件番号17(処理パターン3)で0個であった。
The number of erroneous detections was 12 for inspection condition number 12, and 7 for inspection condition number 13. In either case, the number of false detections was smaller than the inspection conditions when developing from only the first and second colors shown in the inspection condition numbers 4 to 6 of Example 1. Furthermore, the number of false detections was smaller in the case of different colors than in the case where the first to third colors were the same color.
In addition, the number of false detections of other inspection conditions is 2 for inspection condition number 14, 3 for inspection condition number 15 (processing pattern 1), 2 for inspection condition number 16 (processing pattern 2), and inspection condition number 17 It was 0 in (processing pattern 3).

測長誤差は第1色と第3色をマゼンタトナーとし第2色をイエロートナーの組合せ、および、マゼンタトナーとイエロートナーとシアントナーの組合せでは±5μm超、±20μm以内の誤差におさまった。また、第1色から第3色まですべてマゼンタトナーのみの組合せ、および、マゼンタトナーとブラックトナーとシアントナーの組合せでは±5μm以内の誤差におさまった。
以上の結果を表3に示す。
The length measurement error was within ± 20 μm and within ± 20 μm for the combination of the first and third colors as magenta toner and the second color as yellow toner , and the combination of magenta toner , yellow toner and cyan toner . In addition, the combination of only the magenta toner from the first color to the third color and the combination of the magenta toner , the black toner, and the cyan toner are within ± 5 μm.
The above results are shown in Table 3.

Figure 0005761918
Figure 0005761918

以上から、3色による画像形成によって、2色のみの場合に対して誤検出が減ることが解った。
また、マゼンタトナー、シアントナー、ブラックトナーから現像する色のトナーを選択することにより、測長精度を高めることができることが解った。
また、処理(a)、(b)及び(c)に加えて処理(d)を施すことによってさらに誤検出を減らせることが解った。
From the above, it has been found that image detection with three colors reduces false detection compared to the case of only two colors.
It has also been found that the length measurement accuracy can be improved by selecting a toner of a color to be developed from magenta toner , cyan toner , and black toner .
Further, it has been found that false detection can be further reduced by performing the processing (d) in addition to the processing (a), (b) and (c).

(実施例4)
図5に示す下部に排気口のある反応容器から構成されるアモルファスシリコン感光体の製造装置によりアモルファスシリコン感光体を作製した。作製した感光体に対し、実施例3における検査条件番号15と同様の検査条件にて、実施例1と同様の方法で特定パターンを検出した。
その際、本発明の効果を確認するため、あらかじめ反応容器内のメンテナンス間隔を伸ばして、異物が反応容器下部に溜まりやすい状況にした上で感光体を作製した。
Example 4
An amorphous silicon photoconductor was manufactured using an amorphous silicon photoconductor manufacturing apparatus including a reaction vessel having an exhaust port in the lower portion shown in FIG. A specific pattern was detected by the same method as in Example 1 on the manufactured photoreceptor under the same inspection conditions as inspection condition number 15 in Example 3.
At that time, in order to confirm the effect of the present invention, the maintenance interval in the reaction vessel was extended in advance so that foreign matters were likely to accumulate in the lower portion of the reaction vessel, and then a photoconductor was produced.

また、大きさに関する閾値(サイズ閾値)と個数に関する閾値(個数閾値)を各々設定し、まず、サイズ閾値以上の大きさのポチを1つ以上有する特定パターンの個数を抽出した。次に、抽出された特定パターンの個数が個数閾値以上であれば、製造装置のメンテナンス実施判断を行うようにした。
サイズ閾値は40μmとし、ポチの長軸方向の長さと比較することで大きさ比較を行った。また、個数閾値は5個と設定した。
その結果、従来では問題とならなかった小さなポチからなる特定パターンが、反応容器下部に対応する画像位置から多数検出された。検出された特定パターンの位置に対応する感光体表面上に、小さな局所構造があることを確認した。
Further, a threshold value related to size (size threshold value) and a threshold value related to number (number threshold value) were set, and first, the number of specific patterns having one or more spots having a size equal to or larger than the size threshold value was extracted. Next, if the number of the extracted specific patterns is equal to or larger than the number threshold, the maintenance execution judgment of the manufacturing apparatus is performed.
The size threshold was 40 μm, and the size was compared by comparing with the length in the major axis direction of the pot. The number threshold was set to 5.
As a result, a large number of specific patterns consisting of small spots that were not a problem in the past were detected from the image position corresponding to the lower part of the reaction vessel. It was confirmed that there was a small local structure on the surface of the photoreceptor corresponding to the position of the detected specific pattern.

検出されたポチの径はすべて50μm未満であり、長軸方向長さが40μmを超えるポチを含む特定パターンの個数は6個だった。
この結果を受けて、反応容器の下部を清掃するメンテナンスを実施し、その後感光体を製造した。この感光体に対して同様の検査と確認を行ったところ、成膜炉(反応容器)の下部に対応した感光体表面上における局所構造の検出数は減少し、長軸方向長さが40μmを越えるポチを含む特定パターンの個数は0個となった。
以上のように、サイズ閾値以上となる長軸方向長さを有するポチを含んだ特定パターンの個数を抽出し、抽出された特定パターンの個数が個数閾値以上であれば製造装置のメンテナンス実施判断をする。このことにより、局所構造の少ない感光体を定常供給できることが分かった。
The diameters of the detected spots were all less than 50 μm, and the number of specific patterns including spots with a length in the major axis direction exceeding 40 μm was six.
In response to this result, maintenance for cleaning the lower part of the reaction vessel was performed, and then a photoconductor was manufactured. When the same inspection and confirmation were performed on this photoconductor, the number of detected local structures on the surface of the photoconductor corresponding to the lower part of the film forming furnace (reaction vessel) decreased, and the length in the long axis direction was 40 μm. The number of specific patterns including the excess poti was zero.
As described above, the number of specific patterns including a spot having a length in the major axis direction that is equal to or larger than the size threshold is extracted, and if the number of extracted specific patterns is equal to or larger than the number threshold, the maintenance execution judgment of the manufacturing apparatus is determined. To do. As a result, it has been found that a photoconductor with a small local structure can be constantly supplied.

100‥‥検査機
101‥‥画像形成部
102‥‥感光体
104a‥‥第一現像器
104b‥‥第二現像器
105‥‥中間転写体
106‥‥一次転写ローラ
107‥‥二次転写ローラ
108‥‥紙
112‥‥検出部
113‥‥画像が形成された紙
117‥‥レンズ
118‥‥センサ
119‥‥照明系
122‥‥解析部
124‥‥画像処理ボード
125‥‥解析コンピュータ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 ... Inspection machine 101 ... Image forming part 102 ... Photoconductor 104a ... 1st developing device 104b ... 2nd developing device 105 ... Intermediate transfer body 106 ... Primary transfer roller 107 ... Secondary transfer roller 108 ... paper 112 ... detection unit 113 ... paper 117 on which an image is formed ... lens 118 ... sensor 119 ... illumination system 122 ... analysis part 124 ... image processing board 125 ... analysis computer

Claims (4)

アモルファスシリコン感光体である電子写真感光体の表面に局所構造が有るか無いかの検査を行う電子写真感光体の検査方法であって、
中間転写体を有する画像形成部に、前記検査の対象となる電子写真感光体を搭載し、
前記電子写真感光体を回転させ、かつ、前記中間転写体を回転させ、
回転させた前記電子写真感光体の表面を帯電させ、
させた前記電子写真感光体の表面上に一次顕像を形成
記電子写真感光体の表面上に形成された前記一次顕像を、回転させた前記中間転写体の表面上に一次転写
前記一次転写を前記電子写真感光体と前記中間転写体との間で複数回行うことにより、前記中間転写体の表面上に、少なくとも第1色の一次顕像および第2色の一次顕像を含む複数の一次顕像を重畳してなる二次顕像を形成
記中間転写体の表面上に形成された前記二次顕像を紙の表面上に二次転写
記紙の表面上に転写された三次顕像を前記紙の表面上に定着させ、前記紙の表面上に画像を形成
記紙の表面上に形成された前記画像から画像データを取り込
解析コンピュータにより、前記画像データから特定パターンの有無を解析し、前記電子写真感光体の表面の局所構造に起因して生じる画像欠陥の有無を調べ、
前記特定パターンが有れば、表面に局所構造が有る電子写真感光体として選別する
電子写真感光体の検査方法であって、
前記中間転写体の周長は、前記電子写真感光体の周長の整数倍であり、
前記電子写真感光体に前記局所構造が有る場合、前記一次顕像は、前記局所構造に対応した場所のトナー付着部が有る一次顕像となり、前記電子写真感光体に前記局所構造が無い場合、前記一次顕像は、前記局所構造に対応したトナー付着部が無い一次顕像となり、
前記二次顕像は前記電子写真感光体上の特定点が前記中間転写体に当たる位置が周回ごとに5mmずれるような周速度の差を前記中間転写体と前記電子写真感光体との間に設けて前記中間転写体および前記電子写真感光体をそれぞれ回転させながら、前記第1色の一次顕像を前記電子写真感光体から前記中間転写体に一次転写し、その後、前記電子写真感光体と同じ電子写真感光体に前記第2色の一次顕像を形成し、その後、前記中間転写体にすでに一次転写されている前記第1色の一次顕像上に前記第2色の一次顕像を一次転写することによって形成される二次顕像であり、
前記特定パターンは、前記二次顕像において、前記周速度の差に応じた距離離れた第1色の前記トナー付着部および前記第2色の前記トナー付着部で形成されたパターンである
ことを特徴とする電子写真感光体の検査方法。
An inspection method for an electrophotographic photoreceptor for inspecting whether or not there is a local structure on the surface of the electrophotographic photoreceptor which is an amorphous silicon photoreceptor,
The image forming unit having an intermediate transfer member is equipped with an electrophotographic photosensitive member to be inspected,
Rotating the electrophotographic photosensitive member, and rotating the intermediate transfer member,
The surface of the rotated said electrophotographic photosensitive member is charged,
To form a primary visible image on the surface of the electrophotographic photosensitive member is a static-,
The pre-Symbol the primary visible image formed on the surface of the electrophotographic photosensitive member, and primarily transferred onto the surface of the rotated the intermediate transfer member,
By performing several times the primary transcription between the intermediate transfer member and said electrophotographic photosensitive member, on the surface of the intermediate transfer member, at least a first color primary visible and the second color of the primary visible Forming a secondary image formed by superimposing a plurality of primary images including
Before Symbol the secondary visualized formed on the surface of the intermediate transfer member is secondarily transferred onto the surface of the paper,
Tertiary visualized transferred onto the surface of the pre-Symbol paper is fixed on the surface of the paper, the image formed on the surface of the paper,
Captures the image data from the image formed on the surface of the pre-Symbol paper,
The analysis computer, wherein analyzing the presence or absence of a particular pattern from the image data, adjusts the presence or absence of image defects caused by the local structure of the surface of the electrophotographic photoconductor,
If the specific pattern is present, it is selected as an electrophotographic photoreceptor having a local structure on the surface.
An inspection method for an electrophotographic photoreceptor,
The peripheral length of the intermediate transfer member is an integral multiple of the peripheral length of the electrophotographic photosensitive member,
When the electrophotographic photosensitive member has the local structure, the primary visible image becomes a primary visible image having a toner adhesion portion at a location corresponding to the local structure, and when the electrophotographic photosensitive member does not have the local structure, The primary visible image becomes a primary visible image having no toner adhering portion corresponding to the local structure,
The secondary visible image has a difference in peripheral speed between the intermediate transfer member and the electrophotographic photosensitive member such that a position where a specific point on the electrophotographic photosensitive member hits the intermediate transfer member is shifted by 1 to 5 mm for each turn. The primary color image of the first color is primarily transferred from the electrophotographic photosensitive member to the intermediate transfer member while rotating the intermediate transfer member and the electrophotographic photosensitive member, respectively, and then the electrophotographic photosensitive member. Forming a primary image of the second color on the same electrophotographic photosensitive member as the body, and then, forming a primary image of the second color on the primary image of the first color that has already been primarily transferred to the intermediate transfer member. A secondary image formed by primary transfer of the image,
The specific pattern is a pattern formed by the first color toner adhering portion and the second color toner adhering portion separated by a distance corresponding to the difference in peripheral speed in the secondary visible image. A method for inspecting an electrophotographic photosensitive member.
前記複数の一次顕像、マゼンタトナーの一次顕像、シアントナーの一次顕像およびブラックトナーの一次顕像のうち少なくとも2つを含み、前記電子写真感光体に前記局所構造が有る場合、前記特定パターンは、マゼンタトナー付着部、シアントナー付着部およびブラックトナー付着部のうち少なくとも2つで形成される請求項1に記載の電子写真感光体の検査方法。 The plurality of primary images include at least two of a primary image of magenta toner , a primary image of cyan toner , and a primary image of black toner , and when the electrophotographic photosensitive member has the local structure, specific pattern, magenta toner adhesion portion, at least 2 Tsudekatachi inspection method for an electrophotographic photosensitive member according to claim 1 which is made of a cyan toner adhesion portion and the black toner adhesion portion. 前記電子写真感光体の表面の電と、
前記一次顕像成と、
前記一次転写と、
の各々を、前記電子写真感光体に対して少なくとも3回行う請求項1または2に記載の電子写真感光体の検査方法。
And a static-surface of the electrophotographic photoconductor,
And shape forming the primary visible image,
Said primary transcription,
Respectively, the inspection method of the electrophotographic photosensitive member, wherein said electrophotographic least three rows intends the photoconductor according to claim 1 or 2.
複数の電子写真感光体を製造するための電子写真感光体の製造装置の清掃の実施判断を行う方法であって、
前記電子写真感光体が、アモルファスシリコン感光体であり、
前記方法が、
(i)前記製造装置の反応容器で前記電子写真感光体を製造する工程と、
(ii)請求項1〜のいずれか1項に記載の電子写真感光体の検査方法を用いて、前記工程(i)で製造された電子写真感光体を検査する工程と、
(iii)前記工程(ii)の結果、サイズ閾値以上の大きさのポチを1つ以上有する特定パターンの個数が個数閾値以上である場合に、前記反応容器の清掃が必要と判断する工程と、
(iv)前記工程(iii)で前記反応容器の清掃が必要と判断された場合に、前記反応容器の清掃を実施する工程と
を有する電子写真感光体の製造装置の清掃の実施判断を行う方法。
A method of performing an implementation decision on cleaning of an electrophotographic photoreceptor manufacturing apparatus for manufacturing a plurality of electrophotographic photoreceptors,
The electrophotographic photoreceptor is an amorphous silicon photoreceptor,
The method comprises
(I) producing the electrophotographic photoreceptor in a reaction vessel of the production apparatus;
(Ii) a step of inspecting the electrophotographic photosensitive member produced in the step (i) using the method for inspecting an electrophotographic photosensitive member according to any one of claims 1 to 3 ;
(Iii) As a result of the step (ii), when the number of specific patterns having one or more poti having a size greater than or equal to a size threshold is equal to or greater than the number threshold, the step of determining that the reaction vessel needs to be cleaned;
(Iv) A method of performing an execution determination of cleaning of an electrophotographic photosensitive member manufacturing apparatus, including a step of cleaning the reaction container when it is determined that the reaction container needs to be cleaned in the step (iii) .
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