JP6993849B2 - 発光強度基準信号生成装置、画像形成装置、複合機及び発光強度基準信号生成方法 - Google Patents
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Description
画像信号に基づいて振幅が変動するドループ補正信号を生成するドループ補正信号生成手段と、
シェーディング補正信号の振幅を前記ドループ補正信号の振幅により変調させる振幅変調手段と、
前記振幅変調手段により振幅が変調されたシェーディング補正信号に基づいて発光強度基準信号を生成する発光強度基準信号生成手段と、
を備えることを特徴とする発光強度基準信号生成装置が提供される。
シェーディング補正信号の振幅を前記ドループ補正信号の振幅により変調させる振幅変調ステップと、
前記振幅変調手段により振幅が変調されたシェーディング補正信号に基づいて発光強度基準信号を生成する発光強度基準信号生成ステップと、
を備えることを特徴とする発光強度基準信号生成方法が提供される。
図2は、第1の実施の形態によるレーザ光源D1を駆動するための回路を示す。この回路は、発光強度基準信号生成基板101と、レーザ光源D1を含むレーザ光源基板131を有する。
第1の実施の形態では、画像信号は、二値画像信号であった。これに対して、第2の実施の形態では、画像信号は、多値画像信号である。これに対応するために、第2の実施の形態では、図4に示すように、PWM回路133が追加さる。
第3の実施の形態は、二値画像信号を入力画像信号とする第1の実施の形態において、発光強度基準信号生成基板に含まれる回路をデジタル化したものである。デジタル化した発光強度基準信号生成回路は、PLD(Programmable Logic Device)などのデジタルIC回路であってもよいし、命令により動作するデジタルプロセッサであってもよいし、これらを混在させたものであってもよい。
Eo(N)=(1-Gb)・Eo(N-1)+Gb・Ei(N-1)
の計算により、積分回路205の出力Eo(N)を求める(ステップS317)。
ここで、S(k)は、現在のビーム水平方向位置データkをキーにしてシェーディング補正信号生成用テーブル241から得たシェーディング補正信号である。
第4の実施の形態は、多値画像信号を入力画像信号とする第2の実施の形態において、発光強度基準信号生成基板に含まれる回路をデジタル化したものである。
Eo(N)=(1-Gb)・Eo(N-1)+Gb・Ei(N-1)
の計算により、積分回路205の出力Eo(N)を求める(ステップS317)。
ここで、S(k)は、現在のビーム水平方向位置データkをキーにしてシェーディング補正信号生成用テーブル241から得たシェーディング補正信号である。
第5の実施の形態は、二値画像信号を入力画像信号とする第1の実施の形態において、発光強度基準信号生成基板に含まれる回路をデジタル化し、且つ、レーザ光源の発熱に起因するドループ現象の補正と、感光体のチャージ量に起因するドループ現象の補正を分離したものである。
Eo1(N)=(1-Gb)・Eo1(N-1)+Gb・Ei1(N-1)
Eo2(N)=(1-Gb)・Eo2(N-1)+Gb・Ei2(N-1)
Eo(N)=W・Eo1(N)+(1-W)・Eo2(N)
の計算により、積分回路205の出力Eo(N)を求める(ステップS317C)。
ここで、S(k)は、現在のビーム水平方向位置データkをキーにしてシェーディング補正信号生成用テーブル241から得たシェーディング補正信号である。
第6の実施の形態は、多値画像信号を入力画像信号とする第2の実施の形態において、発光強度基準信号生成基板に含まれる回路をデジタル化し、且つ、レーザ光源の発熱に起因するドループ現象の補正と、感光体のチャージ量に起因するドループ現象の補正を分離したものである。
Eo1(N)=(1-Gb)・Eo1(N-1)+Gb・Ei1(N-1)
Eo2(N)=(1-Gb)・Eo2(N-1)+Gb・Ei2(N-1)
Eo(N)=W・Eo1(N)+(1-W)・Eo2(N)
の計算により、積分回路205の出力Eo(N)を求める(ステップS317D)。
ここで、S(k)は、現在のビーム水平方向位置データkをキーにしてシェーディング補正信号生成用テーブル241から得たシェーディング補正信号である。
[第7の実施の形態]
第7の実施の形態は、二値画像信号を入力画像信号とする第1の実施の形態において、発光強度基準信号生成基板に含まれる回路をデジタル化し、且つ、レーザ光源の発熱に起因するドループ現象の補正と、感光体のチャージ量に起因するドループ現象の補正を分離し、更に、レーザ光源の発熱に起因するドループ現象の補正の初期化と、感光体のチャージ量に起因するドループ現象の補正の初期化を分離したものである。
第8の実施の形態は、多値画像信号を入力画像信号とする第2の実施の形態において、発光強度基準信号生成基板に含まれる回路をデジタル化し、且つ、レーザ光源の発熱に起因するドループ現象の補正と、感光体のチャージ量に起因するドループ現象の補正を分離し、更に、レーザ光源の発熱に起因するドループ現象の補正の初期化と、感光体のチャージ量に起因するドループ現象の補正の初期化を分離したものである。
第1乃至第8の実施の形態で用いるフィルタは、あくまで一例である。一次の低域通過フィルタであっても、他の構成を有していてもよい。また、他の種類のフィルタを用いてもよい。
・ドループ補正用のテーブルを参照しない構成になっているため、多くのメモリ容量を必要としない。
・多値画像信号の場合でも、正しくドループ補正ができる。
・ドループ補正しながら同時にシェーディング補正できる。
第10の実施の形態は、第1乃至第9の実施の形態による原稿読取装置を含む複合機800に関するものである。図19及び図20は、複合機800の構成などを示すものである。
103 分圧回路
105 積分回路
107 スイッチング回路
109 フィルタ回路
111 シェーディング補正信号生成部
131 レーザ光源基板
D1 レーザ光源
Claims (16)
- 外部から入力された画像信号のレベルに基づいて波形の振幅が変動する信号であって、ドループ特性を補正するための補正値であるドループ補正信号を生成するドループ補正信号生成手段と、
前記波形の振幅が変動する前記ドループ補正信号とシェーディングパターンの補正値であるシェーディング補正信号とを乗算器によって掛け合わせ、それによって前記シェーディング補正信号の波形の振幅を変調させる振幅変調手段と、
前記振幅変調手段により前記波形の振幅が変調された前記シェーディング補正信号に基づいて、出射されるレーザビームの発光強度の基準となる発光強度基準信号を生成する発光強度基準信号生成手段と、
を備えることを特徴とする発光強度基準信号生成装置。 - 請求項1に記載の発光強度基準信号生成装置であって、
前記シェーディング補正信号は、パルス密度変調信号により表されたものであり、
前記振幅変調手段は、前記パルス密度変調信号の振幅を変調し、
前記発光強度基準信号生成手段は、前記振幅変調手段により振幅が変調されたパルス密度変調信号の低域成分を通す低域通過フィルタを備えることを特徴とする発光強度基準信号生成装置。 - 請求項1に記載の発光強度基準信号生成装置であって、
前記シェーディング補正信号は、パルス幅変調信号により表されたものであり、
前記振幅変調手段は、前記パルス幅変調信号の振幅を変調し、
前記発光強度基準信号生成手段は、前記振幅変調手段により振幅が変調されたパルス幅変調信号の低域成分を通す低域通過フィルタを備えることを特徴とする発光強度基準信号生成装置。 - 請求項1に記載の発光強度基準信号生成装置であって、
前記シェーディング補正信号は、ベースバンド信号により表されたものであり、
前記振幅変調手段は、前記ベースバンド信号の振幅を変調し、
前記発光強度基準信号生成手段は、
前記振幅変調手段により振幅が変調されたベースバンド信号をパルス密度変調するパルス密度変調手段と、
前記パルス密度変調手段の出力信号の低域成分を通す低域通過フィルタと、
を備えることを特徴とする発光強度基準信号生成装置。 - 請求項1に記載の発光強度基準信号生成装置であって、
前記シェーディング補正信号は、ベースバンド信号により表されたものであり、
前記振幅変調手段は、前記ベースバンド信号の振幅を変調し、
前記発光強度基準信号生成手段は、
前記振幅変調手段により振幅が変調されたベースバンド信号をパルス幅変調するパルス幅変調手段と、
前記パルス幅変調手段の出力信号の低域成分を通す低域通過フィルタと、
を備えることを特徴とする発光強度基準信号生成装置。 - 請求項1乃至5の何れか1項に記載の発光強度基準信号生成装置であって、
前記ドループ補正信号生成手段は、二値で表される前記画像信号により切り替わる2つのレベルを時間積分することにより前記ドループ補正信号を生成することを特徴とする発光強度基準信号生成装置。 - 請求項1乃至5の何れか1項に記載の発光強度基準信号生成装置であって、
前記ドループ補正信号生成手段は、多値で表される前記画像信号をパルス幅変調して得られるパルス幅変調信号により切り替わる2つのレベルを時間積分することにより前記ドループ補正信号を生成することを特徴とする発光強度基準信号生成装置。 - 請求項1乃至5の何れか1項に記載の発光強度基準信号生成装置であって、
前記ドループ補正信号生成手段は、多値で表される前記画像信号をパルス幅変調して得られるパルス幅変調信号により切り替わる2つのレベルのうちの一方の値と、他方に対して前記パルス幅変調信号のデューティを乗じて得た値とを時間積分することにより前記ドループ補正信号を生成することを特徴とする発光強度基準信号生成装置。 - 請求項1乃至8の何れか1項に記載の発光強度基準信号生成装置であって、
前記ドループ補正信号生成手段の回路定数は、変更可能にデジタルデータとして保持されることを特徴とする発光強度基準信号生成装置。 - 請求項9に記載の発光強度基準信号生成装置であって、
前記発光強度基準信号に基づいて発光する光源を用いて形成された画像に関連する測定データに基づいて前記回路定数を変更する手段を更に備えることを特徴とする発光強度基準信号生成装置。 - 請求項1乃至10の何れか1項に記載の発光強度基準信号生成装置であって、
前記ドループ補正信号生成手段は、複数種類のドループにそれぞれに対応した複数の系列を含むことを特徴とする発光強度基準信号生成装置。 - 請求項11に記載の発光強度基準信号生成装置であって、
他の系列から独立して所定の系列の前記ドループ補正信号を初期化するドループ補正信号初期化手段を更に備えることを特徴とする発光強度基準信号生成装置。 - 請求項1乃至12の何れか1項に記載の発光強度基準信号生成装置を備えることを特徴とする画像形成装置。
- 請求項1乃至12の何れか1項に記載の発光強度基準信号生成装置を備えることを特徴とする複合機。
- 外部から入力された画像信号のレベルに基づいて波形の振幅が変動する、ドループ特性を補正するための補正値であるドループ補正信号を生成するドループ補正信号生成ステップと、
前記波形の振幅が変動する前記ドループ補正信号とシェーディングパターンの補正値であるシェーディング補正信号とを乗算器によって掛け合わせ、それによって前記シェーディング補正信号の波形の振幅を変調させる振幅変調ステップと、
前記振幅変調ステップにおいて前記波形の振幅が変調された前記シェーディング補正信号に基づいて、出射されるレーザビームの発光強度の基準となる発光強度基準信号を生成する発光強度基準信号生成ステップと、
を備えることを特徴とする発光強度基準信号生成方法。 - コンピュータを請求項1乃至12の何れか1項に記載の発光強度基準信号生成装置として機能させるためのプログラム。
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