WO2014171456A1 - 画像読取装置及び画像読取装置の補正方法 - Google Patents

画像読取装置及び画像読取装置の補正方法 Download PDF

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卓志 向山
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コニカミノルタ株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to an image reading apparatus and a correction method for the image reading apparatus.
  • an image reading device such as an image scanner is based on the color sample based on the correspondence between the output of the reading unit and the color indicated by the output.
  • Correction processing (calibration) function for correction for example, Patent Document 1.
  • the member functioning as a color sample is provided at a position facing the reading unit as equipment fixed to the image reading apparatus.
  • the image reading apparatus reads the color sample by the reading unit, and determines the color reference by associating the value indicated by the signal output as the read result with the color of the color sample.
  • An image reading apparatus includes a conveyance unit that conveys a medium, a reading unit that reads an image formed on the medium conveyed by the conveyance unit, and a reading result by the reading unit.
  • An image reading apparatus comprising: a storage unit that stores data for specifying a color to be displayed; and a correction unit that corrects the data to match the color of the image with the color indicated by the reading result,
  • the conveyance unit conveys a color sample medium, which is a medium on which an image of a color area of a predetermined color is formed, the reading unit reads the image of the color area, and the correction unit is configured by the reading unit.
  • the data relating to the predetermined color is corrected in accordance with the reading result of the image of the color region.
  • a second aspect of the present invention is the image reading apparatus according to the first aspect, wherein the color sample medium is formed with images of the color regions of a plurality of colors.
  • the data relating to the plurality of colors is corrected in accordance with a reading result of the image of the color region of the plurality of colors by a reading unit.
  • a third aspect of the present invention is the image reading apparatus according to the second aspect, wherein each of the images of the color regions of the plurality of colors formed on the color sample medium transported by the transport unit.
  • the image processing apparatus further includes a determination unit that determines a reading timing, wherein the reading unit reads each of the images of the color regions of the plurality of colors according to the reading timing determined by the determination unit.
  • the deciding unit may determine the color from a predetermined position on the upstream side of the reading unit in the conveyance direction of the medium by the conveyance unit.
  • the reading timing is determined in accordance with the transport amount of the sample medium.
  • a fifth aspect of the present invention is the image reading apparatus according to any one of the second to fourth aspects, wherein the images of the color regions of the plurality of colors are formed on both surfaces of the color sample medium.
  • the conveyance unit includes a double-sided conveyance mechanism that conveys the medium so that the reading unit reads both sides of the medium.
  • the invention according to claim 6 is the image reading apparatus according to any one of claims 1 to 5, further comprising a standby unit that waits for the color sample medium before being conveyed to the conveyance unit, The transport unit transports the color sample medium from the standby unit.
  • the invention according to claim 7 is the image reading apparatus according to any one of claims 1 to 6, further comprising a retracting unit that retracts the color sample medium after being transported to the transport unit, The transport unit transports the color sample medium after being read by the reading unit so as to be retracted to the retracting unit.
  • the invention according to an eighth aspect is the image reading apparatus according to any one of the first to seventh aspects, wherein the reading unit has a predetermined number of three or more images provided along a predetermined direction. And the storage unit is selected from the predetermined number of image sensors, and for each of a plurality of representative image sensors less than the predetermined number, the minimum color value of the predetermined color to the maximum color Storing reference data in which a plurality of reference values corresponding to a plurality of representative color values selected within a predetermined gradation number range of values and less than the predetermined gradation number are individually set, and the correction unit Corresponds to a first specifying unit that specifies an image sensor to be corrected among the predetermined number of image sensors, and an image sensor specified by the first specifying unit among the plurality of representative image sensors.
  • a third specifying unit that specifies a representative color value corresponding to a color value indicated by a reading result by the fixed image pickup device, a representative image pickup device that is specified by the second specifying unit, and a third specifying unit that is specified by the third specifying unit.
  • An acquisition unit that acquires a reference value corresponding to a combination with a representative color value from the storage unit, and reading by the imaging device specified by the first specifying unit by an interpolation process using the reference value acquired by the acquisition unit Calculating means for calculating a correction value corresponding to the value indicated by the result.
  • a ninth aspect of the present invention is the color processing apparatus according to the eighth aspect, wherein the second specifying unit is any one of the plurality of representative image pickup elements as the image pickup element specified by the first specifying unit. If the image sensor identified by the first identifying means is not one of the plurality of representative image sensors, two neighboring image sensors are identified. The representative image sensor is specified, and the third specifying unit determines whether the color value indicated by the reading result by the image sensor specified by the first specifying unit is one of the plurality of representative color values. If one representative color value is specified and the color value indicated by the reading result by the image sensor specified by the first specifying means is not any of the plurality of representative color values, two representatives approximate to the color value Specially specified color values To.
  • a tenth aspect of the present invention is the image reading apparatus according to the eighth or ninth aspect, wherein the plurality of reference values are color samples corresponding to the plurality of representative color values of the predetermined color. It is set based on the value which the reading result obtained by reading with a some representative imaging element shows.
  • An eleventh aspect of the present invention is the image reading apparatus according to any one of the first to tenth aspects, wherein the color sample medium is transparent from one side to the other side read by the reading unit. It is characterized by having no thickness.
  • a conveyance unit that conveys a medium, a reading unit that reads an image formed on the medium conveyed by the conveyance unit, and a color indicated by a reading result by the reading unit are specified.
  • a correction method in an image reading apparatus comprising: a storage unit that stores data for performing correction; and a correction unit that corrects the data to match the color of the image and the color indicated by the reading result,
  • a transport unit transporting a color sample medium that is a medium on which an image of a color region of a predetermined color is formed; a step of reading the image of the color region; and a correcting unit configured to read the image of the color region. And correcting the data relating to the predetermined color in accordance with a result of reading the image of the color area by the unit.
  • the reading unit can be corrected more easily.
  • 1 is a diagram illustrating a main configuration of an image forming apparatus including an image reading apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a block diagram illustrating a main configuration of an image forming apparatus. It is a figure which shows an example of the reference data memorize
  • 1 is a diagram illustrating an example of an image forming apparatus further including a standby unit and a retracting unit. It is a figure which shows an example of the image forming apparatus further provided with the double-sided conveyance mechanism. It is a figure which shows an example of one side (surface) of a color sample medium.
  • FIG. 1 It is a figure which shows an example of the other surface (back surface) of a color sample medium. It is a figure which shows an example of the color sample medium with which the image of the color area
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of an image forming apparatus having a drum-type transport unit.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a main configuration of an image forming apparatus 1 that functions as an image reading apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a main configuration of the image forming apparatus 1.
  • the image forming apparatus 1 includes a communication unit 10, an image processing unit 20, an image forming unit 30, a conveyance unit 40, a reading unit 50, a storage unit 60, a correction unit 70, an operation display unit 80, a control unit 90, and the like. Each unit is connected via a bus 2.
  • the communication unit 10 includes, for example, a network interface card or the like, and connects an external device (not shown) and the image forming apparatus 1 so that they can communicate with each other. For example, the communication unit 10 receives job data transmitted from an external device.
  • the image processing unit 20 performs various types of image processing. Specifically, the image processing unit 20 is generated by, for example, an analysis process that analyzes data in a page description language included in job data input via the communication unit 10 to generate vector data, and an analysis process. Various image processing such as rasterization processing for generating bitmap data corresponding to the image data from the vector data is performed.
  • the image forming unit 30 forms an image on a recording medium.
  • the image forming unit 30 includes, for example, a plurality of nozzles provided along a predetermined direction, an inkjet head that ejects ink from each of the plurality of nozzles, and various circuits related to driving the inkjet head. It has a head portion 31 having a driving substrate and the like.
  • the image forming unit 30 includes an ink supply unit that supplies ink to the head unit 31.
  • the image forming unit 30 forms an image on the recording medium by ejecting ink from the nozzles of the head unit 31 to the recording medium conveyed by the conveying unit 40.
  • the image forming unit 30 of the present embodiment is an image forming unit capable of color printing that forms an image by combining a plurality of color inks.
  • the head unit 31 of the image forming unit 30 is individually provided for each of a plurality of colors.
  • the transport unit 40 transports the medium. Specifically, the transport unit 40 rotationally drives, for example, a ring-shaped belt having a predetermined width in a predetermined direction, a plurality of rollers provided to stretch the belt from the inside of the belt ring, and rollers. It has a drive unit and the like.
  • the transport unit 40 transports a medium such as a recording medium placed on the outer peripheral surface of the belt by the drive unit rotating the roller.
  • the transport unit 40 transports the medium along a direction orthogonal to a predetermined direction. Further, the conveyance surface on which the medium is placed on the conveyance unit 40 and the ejection direction of the ink ejected from the nozzles of the head unit 31 of the image forming unit 30 are orthogonal to each other.
  • the transport unit 40 transports a color sample medium (for example, the color sample medium Sa) that is a medium on which an image of a color region of a predetermined color is formed. Specifically, in the correction process for aligning the color of the image formed on the medium read by the reading unit 50 with the color indicated by the reading result by the reading unit 50, the transport unit 40 sets the target of the correction process. A color sample medium Sa on which an image of a color region of the color to be formed is conveyed.
  • a color sample medium for example, the color sample medium Sa
  • the reading unit 50 reads an image formed on the medium conveyed by the conveyance unit 40.
  • the reading unit 50 is provided with a predetermined number of three or more imaging elements along a predetermined direction, such as a charge-coupled device (CCD) image sensor or a complementary metal oxide semiconductor (CMOS) image sensor.
  • CCD charge-coupled device
  • CMOS complementary metal oxide semiconductor
  • the reading unit 50 reads an image formed on the medium by scanning the medium that is transported by the transport unit 40 and moves with respect to the reading unit 50.
  • the reading unit 50 irradiates the medium with light from the light source, detects light reflected by the medium with a linear image sensor, and outputs image data based on an electrical signal output according to the detection result. Is generated and output.
  • the reading unit 50 according to the present embodiment is provided on the downstream side of the image forming unit 30 in the conveyance direction of the medium by the conveyance unit 40, and reads an image formed on the medium. In the correction process, the reading unit 50 reads the color sample medium Sa, and generates and outputs image data corresponding to the reading result.
  • the storage unit 60 stores data for specifying the color of the image formed on the medium read by the reading unit 50.
  • the storage unit 60 includes, for example, a non-volatile storage device provided in a rewritable manner such as a flash memory.
  • the storage unit 60 for example, as various data related to the operation of the reading unit 50, for example, reference data for specifying a color indicated by an electrical signal output in association with generation of image data from the reading unit 50, Condition data or the like indicating the operating conditions of the reading unit 50 relating to the color specification based on the reference data is stored. For example, as illustrated in FIG.
  • the reference data includes R, G, and B color values and brightness detected by each of a predetermined number of imaging elements constituting the linear image sensor of the reading unit 50, the color values, and The correspondence relationship with the color indicated by the brightness is shown.
  • the color value is, for example, the luminance of each primary color (for example, R, G, B) that constitutes the color of the image read by the reading unit 50, but is an example and is limited thereto. Instead, any value that can express a color is acceptable.
  • the condition data is a correspondence between color values, brightness, and colors determined by the reference data for all of a predetermined number of image sensors constituting the linear image sensor of the reading unit 50.
  • Various operating conditions for operating the reading unit 50 so as to detect colors are shown.
  • the sensitivity of each image sensor and the light amounts of a plurality of light emitting elements constituting the light source can be increased.
  • the operating conditions are not limited to this example, and the reading unit 50 includes the configuration.
  • data indicating conditions relating to operations of various configurations related to color detection by the reading unit 50 can be included.
  • “x” and “x + 1” of the image sensor in the reference data and condition data shown in FIGS. 3A and 3B indicate each of a predetermined number of image sensors constituting the image sensor of the reading unit 50.
  • “y” and “y + 1” of the light source respectively indicate a plurality of light emitting elements constituting the light source.
  • the sensitivity “xxa” and “xxb” and the intensity “yya” and “yyb” are set to values indicating the sensitivity of the image sensor and light intensity of the light emitting element, respectively. ing.
  • the correction unit 70 corrects the data stored in the storage unit 60 in order to match the color of the image formed on the medium read by the reading unit 50 with the color indicated by the reading result by the reading unit 50.
  • the correction unit 70 includes, for example, an integrated circuit such as an FPGA (field-programmable gate array) or an ASIC (application specific gate integrated circuit), and has a function for correcting data stored in the storage unit 60 in the integrated circuit. Has been implemented.
  • the operation display unit 80 performs various display outputs related to the operation of the image forming apparatus 1 and detects various input operations related to the operation of the image forming apparatus 1.
  • the operation display unit 80 includes, for example, a display device including a touch panel type input device, switches provided in accordance with various input operation contents, and the like.
  • the operation display unit 80 performs various display outputs related to the operation of the image forming apparatus 1 by the display device under the control of the control unit 90. Further, the operation display unit 80 detects an input operation from a user performed on a touch panel type input device or a switch, and outputs a signal corresponding to the detected input operation content to the control unit 90.
  • the control unit 90 performs various processes related to the control of the operation of the image forming apparatus 1.
  • the control unit 90 includes, for example, a CPU, a RAM, a ROM, and the like.
  • the CPU reads out and processes programs, data, and the like corresponding to the processing contents from a storage device such as a ROM, and controls the operation of each unit of the image forming apparatus 1. Further, the CPU stores in the RAM the program and data read during the processing, the parameters generated by the processing, and the like.
  • the image forming apparatus 1 has a confirmation function of forming an image on a recording medium by the image forming unit 30 and reading and confirming the image formed on the recording medium by the reading unit 50.
  • the control unit 90 operates the transport unit 40 to transport the recording medium and perform image formation.
  • the apparatus 1 is operated to form a predetermined image on the recording medium.
  • the predetermined image is, for example, an image prepared in advance for confirming the ejection pattern of ink from the plurality of nozzles of each head unit 31.
  • the control unit 90 operates the reading unit 50 to cause the reading unit 50 to read a predetermined image when the recording medium on which the image is formed passes below the reading unit 50.
  • control unit 90 displays the image data read and generated by the reading unit 50 on an external computer or the like connected via the operation display unit 80 or the communication unit 10. Accordingly, it is possible to confirm in more detail an image formation situation that is difficult to confirm only by visual observation of the recording medium, such as a more detailed situation of ink ejection from each nozzle in forming an image on the recording medium.
  • the image forming apparatus 1 of the present embodiment is stored in the storage unit 60 in order to match the color of the image formed on the medium read by the reading unit 50 with the color indicated by the reading result by the reading unit 50. It has a function to correct data. Specifically, when the user sets the color sample medium Sa on the transport unit 40 and inputs an instruction to use the correction function by the user via the operation display unit 80, the control unit 90 performs the correction process. Each part concerning is operated.
  • the transport unit 40 transports the color sample medium Sa on which an image of a color region of a predetermined color is formed, and the reading unit 50 reads the color sample medium Sa. At this time, the image forming unit 30 does not operate.
  • the color sample medium Sa will be described.
  • all the color values of R, G, and B are 100% (for example, 255) and the lightness is 100% (for example, 255).
  • a color region is formed so that a certain detection result is shown by all the image sensors that constitute the linear image sensor of the reading unit 50.
  • the color area is a color area corresponding to white in the RGB color space.
  • the color sample medium Sa has a thickness such that the other surface cannot be seen from one surface read by the reading unit 50.
  • the color sample medium Sa has a sufficient thickness so as not to transmit light having the highest light intensity among the light emitted from the light source of the reading unit 50 when reading by the reading unit 50, for example. .
  • the image of the color region is formed on the entire surface of one surface (surface) of the color sample medium Sa, for example, but is not limited to this example.
  • the color region images may be formed on both surfaces of the color sample medium Sa, for example.
  • it may be a partial area of the surface instead of the entire surface, it is desirable to have a width that can be read with respect to all the image sensors constituting the linear image sensor of the reading unit 50. By having a width that can be read by all the image sensors that constitute the linear image sensor of the reading unit 50, all the imaging that constitutes the linear image sensor of the reading unit 50 by transporting the color sample medium Sa once. Correction processing relating to the element can be performed simultaneously.
  • the reading unit 50 When reading the color sample medium Sa on which the image of the color area is formed, the reading unit 50 operates under various operating conditions determined by the condition data stored in the storage unit 60. And the reading part 50 is an electric signal which shows the value of each color value of R, G, B detected by each of the image pick-up element which comprises a linear image sensor, and the value of brightness as a reading result of color sample medium Sa. Is output.
  • the image sensor that constitutes the linear image sensor with respect to the operation as a sensor, such as sensitivity.
  • the light irradiation from each of the plurality of light emitting elements constituting the light source is not completely uniform, and unevenness may occur.
  • An image sensor that shows a detection result that is not (for example, 255) may occur.
  • the correction unit 70 corrects the data related to the color of the color area according to the reading result of the image of the color area by the reading unit 50.
  • the correction unit 70 is, for example, an image sensor that indicates a detection result in which any one of R, G, and B or a plurality of color values is not 100% (for example, 255), or a lightness of 100% (for example, 255).
  • the detection result of the image sensor indicating the detection result is not 100% (for example, 255) and the lightness is 100% (for example, 255). to correct.
  • the correction unit 70 corrects the condition data so as to change the sensitivity of each image sensor, for example.
  • the correction unit 70 corrects the condition data so as to change the light intensity of each of a plurality of light emitting elements (for example, LEDs) constituting the light source.
  • the correction unit 70 detects an image sensor with too high sensitivity based on the reading result output from the linear image sensor of the reading unit 50 after the reading of the color sample medium Sa conveyed by the conveyance unit 40 is started. Decrease the sensitivity, increase the sensitivity of the image sensor that is too low sensitivity, decrease the light intensity of the light source corresponding to the image sensor that is too light, and increase the light intensity of the light source corresponding to the image sensor that is too light.
  • the condition data is corrected while the correction process is in progress. Then, after the condition data is corrected, the reading unit 50 operates according to the corrected condition data.
  • the correction unit 70 and the reading unit 50 indicate the detection results in which all the R, G, and B color values are 100% (for example, 255) and the lightness is 100% (for example, 255) as linear values of the reading unit 50. These operations are repeated while the correction process is in progress until all the image sensors constituting the image sensor are shown.
  • a detection result in which all color values of R, G, and B are 100% (for example, 255) and the lightness is 100% (for example, 255) is used as a linear image of the reading unit 50.
  • the control unit 90 displays a display to that effect on the operation display unit 80. You may make it carry out. If the reading unit 50 does not correctly recognize the color corresponding to the color area of the color sample medium Sa in one correction process, the operation display unit 80 displays a display prompting the user to perform the correction process again. You may make it carry out.
  • the transport unit 40 transports the color sample medium Sa, which is a medium on which an image of a color region of a predetermined color is formed, so that the color sample medium Sa is maintained. It becomes easy. That is, since the color sample medium Sa is a medium independent from the image forming apparatus 1, in addition to being easier to store for preventing the contamination, a new color sample medium Sa is prepared even if it is contaminated.
  • the reading unit 50 can always read the image of the correct color area. In addition, the only work necessary for causing the reading unit 50 to read the image of the correct color region is to cause the transport unit 40 to transport the color sample medium Sa. Therefore, the reading unit 50 can be corrected more easily by using the color sample medium Sa that is easier to maintain and the like.
  • the image forming unit 30 further includes an image forming unit 30 that forms an image on the medium transported by the transport unit 40, and the reading unit 50 is provided on the downstream side of the image forming unit 30 in the transport direction of the medium by the transport unit 40. Since the formed image is read, the recording medium on which the image is formed by the image forming unit 30 can be read and confirmed by the reading unit 50. Therefore, the situation of image formation that is difficult to confirm only by visual observation of the recording medium is also possible. It can be confirmed in more detail, and the maintenance of the image forming apparatus 1 can be more reliably performed. Further, since the transport unit 40 can perform both transport of the recording medium for image formation and transport of the color sample medium Sa, it is not necessary to provide the transport unit 40 for one of the transport units 40. Can be used more efficiently, and the image forming apparatus 1 can be made more compact.
  • the color sample medium Sa has such a thickness that the one surface read by the reading unit 50 cannot be seen through the other surface, the color detected by the reading unit 50 due to the see-through does not deviate from the intended color.
  • the accuracy of data correction by the color area of the sample medium Sa can be made higher.
  • the image forming apparatus 1 further includes a standby unit 110 that waits for the color sample medium Sa before being transported to the transport unit 40, and the transport unit 40 includes the standby unit.
  • the color sample medium Sa may be conveyed from 110.
  • the image forming apparatus 1 according to the above-described embodiment includes a retracting unit 120 that retracts the color sample medium Sa after being transported to the transport unit 40.
  • the color sample medium Sa after being read by the unit 50 may be conveyed so as to be retracted by the retracting unit 120.
  • the standby unit 110 and the retracting unit 120 are provided so as to be rotatable in the vertical direction with respect to the placement surface on which the medium is placed in the transport unit 40.
  • it is provided as a member having a surface portion that has a slope shape with respect to the placement surface.
  • the standby unit 110 lowers the standby unit 110 in response to the start of correction processing or a roller (not shown) for guiding the color sample medium Sa placed on the surface unit to the mounting surface of the transport unit 40.
  • a rotation operation unit that raises the standby unit 110 in accordance with the end of the correction process is provided.
  • the retracting unit 120 lowers the retracting unit 120 in response to the start of the correction process and a roller (not shown) for guiding the color sample medium Sa from the placement surface of the transport unit 40 to the surface part.
  • a rotation operation unit or the like for raising the retracting unit 120 according to the end is provided.
  • the transport unit 40 further includes a drive unit (not shown) for driving the rollers provided in the standby unit 110 and the retracting unit 120.
  • the standby unit 110 Prior to the start of the correction process, the standby unit 110 stands by in a state where the color sample medium Sa is placed.
  • the standby unit 110 operates so as to descend.
  • the roller of the standby unit 110 operates, and the color sample medium Sa is transported from the surface portion of the standby unit 110 to the transport unit 40.
  • the transport unit 40 transports the color sample medium Sa.
  • the reading unit 50 reads the color sample medium Sa.
  • the correction unit 70 corrects data.
  • the retracting unit 120 operates so as to descend.
  • the transport unit 40 operates the rollers of the retracting unit 120 to retract the color sample medium Sa to the surface portion of the retracting unit 120.
  • the standby unit 110 By providing the standby unit 110, when the color sample medium Sa is transported to the transport unit 40, it is not necessary to manually place the color sample medium Sa on the transport unit 40.
  • the reading unit 50 can be corrected easily.
  • the saving unit 120 when the color sample medium Sa is withdrawn from the transport unit 40 after data correction, it is not necessary to manually save the color sample medium Sa in real time.
  • the reading unit 50 can be corrected more easily.
  • the correction unit 70 corrects data related to the plurality of colors according to the reading result of the image of the color region of the plurality of colors. You may make it do.
  • the images of the color areas of a plurality of colors may be formed on both sides of the color sample medium.
  • the conveyance unit 40 includes a double-sided conveyance mechanism 45 that conveys the medium so that the reading unit 50 reads both sides of the medium, so that a plurality of colors formed on both sides can be corrected in one correction process. Color area images can be used.
  • the image forming apparatus 1 in the above-described embodiment further includes a double-sided conveyance mechanism 45 that reverses the surface of the medium placed on the conveyance unit 40, as shown in FIG.
  • the duplex conveyance mechanism 45 acquires the medium at a predetermined position downstream of the reading unit 50 in the medium conveyance direction by the conveyance unit 40, conveys the medium upstream of the image forming unit 30, and turns the medium over. Then, it is placed again on the transport unit 40.
  • the double-sided conveyance mechanism 45 includes, for example, a plurality of rollers provided in a double-sided conveyance path for such conveyance and medium reversal. The reversed medium is transported again by the transport unit 40 and passes below the image forming unit 30 and the reading unit 50.
  • the color sample medium Sb is transported by the transport unit 40 while the color sample medium Sb is placed on the transport unit 40 so that one surface of the color sample medium Sb faces the read unit 50, and the color sample by the read unit 50 is used. Reading of the medium Sb and correction of data by the correction unit 70 are performed. Thereafter, the color sample medium Sb is conveyed from the downstream side to the upstream side of the reading unit 50 by the double-sided conveyance mechanism 45 and the color sample medium Sb is turned over. Thus, the color sample medium Sb is placed on the transport unit 40 so that the other surface of the color sample medium Sb faces the reading unit 50.
  • the color sample medium Sb is conveyed by the conveyance unit 40, the color sample medium Sb is read by the reading unit 50, and the data is corrected by the correction unit 70.
  • region of the several color formed in both surfaces can be used in one correction process.
  • FIG. 6A and 6B are diagrams illustrating an example of the color sample medium Sb in which images of different color areas are formed on both sides.
  • FIG. 6A is a diagram illustrating an example of one surface (front surface) of the color sample medium Sb.
  • FIG. 6B is a diagram illustrating an example of the other surface (back surface) of the color sample medium Sb.
  • On the surface of the color sample medium Sb shown in FIG. 6A for example, an image of a color region corresponding to white in the RGB color space, which is the same as the color region of the color sample medium Sa in the above embodiment, is formed.
  • the color area is a color area corresponding to black in the RGB color space.
  • the correction unit 70 performs all the R, G, and B color values in the same manner as the correction process in the above embodiment. Is processed so that all the image sensors constituting the linear image sensor of the reading unit 50 show the detection result of 100% (for example, 255) and lightness of 100% (for example, 255). In the correction process, in the process in which the back surface of the color sample medium Sb faces the reading unit 50, the correction unit 70 first performs all the colors of R, G, and B as in the above embodiment.
  • Processing is performed so that all the image sensors constituting the linear image sensor of the reading unit 50 indicate the detection result having a value of 0% (for example, 0) and lightness of 0% (for example, 0). .
  • all the R, G, and B color values are 100% (eg, 255) and the brightness is 100% (eg, 255).
  • all the color values of R, G, and B are not necessarily 0% (for example, 0)
  • the correction unit 70 has a detection result in which all color values of R, G, and B are 100% (for example, 255) and the lightness is 100% (for example, 255).
  • R, G, and B color values detected by each of the image sensors when black is read in this state while maintaining the state indicated by all the image sensors constituting the linear image sensor of the reading unit 50. It is also possible to acquire a value or a brightness value and rewrite the black detection result in each image sensor of the reference data.
  • the black data of the image sensor in the reference data may be overwritten with the detection result.
  • the specific configuration of the double-sided conveyance mechanism 45 shown in FIG. 5 and the colors of the color areas on both sides of the color sample medium Sb shown in FIGS. 6A and 6B are merely examples, and are not limited to these and can be changed as appropriate. It is.
  • An image of a plurality of color areas is formed on the color sample medium, and the correction unit 70 corrects data related to the plurality of colors at a time according to the reading result of the images of the plurality of color areas. Since it is possible to correct data related to a plurality of colors, it is possible to reduce time and effort involved in correcting data for maintaining recognition accuracy for a plurality of colors, and it is possible to correct the reading unit 50 more easily. .
  • Images of a plurality of color areas are formed on both sides of the color sample medium Sb, and the color sample medium Sb is conveyed so that the double-side conveyance mechanism 45 causes the reading unit 50 to read both sides of the color sample medium Sb.
  • both sides of the color sample medium Sb can be used for data correction, a region having a larger area than the case where only one side of the color sample medium having the same area is used as the color region. It can be assigned, and there is more room when an image of a plurality of color regions is formed on a color sample medium, so that correction of data for maintaining recognition accuracy for a plurality of colors can be performed more easily. become.
  • the image forming apparatus 1 further includes a determination unit 130 that determines the reading timing of each of the color area images formed on the color sample medium Sc conveyed by the conveyance unit 40. It may be.
  • the reading unit 50 reads each of the images of the color regions of a plurality of colors according to the reading timing determined by the determining unit 130.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the color sample medium Sc in which images of a plurality of color areas are formed on one surface.
  • one surface of the color sample medium Sc is divided into a plurality of color regions each having a predetermined width, for example.
  • one surface of the color sample medium Sc is divided into a plurality in the transport direction by the transport unit 40.
  • images of color regions of different colors are sequentially read by the reading unit 50.
  • the color region C1 located on the most downstream side in the transport direction by the transport unit 40 is, for example, the color sample in the above embodiment. It functions as a color area corresponding to white in the RGB color space, similar to the color area of the medium Sa.
  • the color region C2 located in the middle of the color sample medium Sc in the transport direction by the transport unit 40 is a color corresponding to black in the RGB color space, for example, similar to the color region on the back surface of the color sample medium Sb. Act as a region.
  • all color values of R, G, and B are 50% (for example, 127) and the lightness is 50% (for example, 127 is a color region provided so that all the imaging elements constituting the linear image sensor of the reading unit 50 indicate the detection result of 127).
  • the color region C3 is a color region corresponding to gray as an intermediate color between white and black in the RGB color space.
  • the correction unit 70 performs all of R, G, and B as in the correction process in the above embodiment.
  • Processing is performed so that all the image sensors that constitute the linear image sensor of the reading unit 50 indicate the detection result that the color value is 100% (for example, 255) and the lightness is 100% (for example, 255). Do. Further, in the process of reading the image of the color region C2 of the color sample medium Sc by the reading unit 50, the correction unit 70 performs processing so that both white and black are correctly recognized as described above. Further, in the step of reading the image of the color region C3 of the color sample medium Sc by the reading unit 50, the correction unit 70 has the same mechanism as the correction of data related to black for correct recognition of white and black, for example. Then, processing is performed so that white, black, and gray are all recognized correctly.
  • condition data is rewritten for white and the reference data is rewritten for other colors, but this is an example, and the present invention is not limited to this.
  • condition data may be rewritten with respect to any one color other than white, and the reference data may be rewritten with respect to the remaining color to be corrected.
  • the image forming apparatus 1 in the above-described embodiment further includes a determination unit 130 provided on the upstream side of the reading unit 50 in the medium conveyance direction by the conveyance unit 40.
  • the determination unit 130 detects a passage of the medium conveyed to the conveyance unit 40 at a predetermined position upstream of the reading unit 50 in the medium conveyance path by the conveyance unit 40 and outputs a predetermined signal.
  • an output unit that outputs information indicating the reading timing of each image of a plurality of color regions to the reading unit 50, and related information related to determination of the reading timing It has a related information storage unit for storing it.
  • the related information storage unit stores data relating to the specification of the timing at which the medium that has passed the predetermined position passes below the reading unit 50. Specifically, the related information storage unit stores, for example, data for specifying the conveyance speed of the medium by the conveyance unit 40, that is, the conveyance amount per time.
  • the output unit refers to the information stored in the related information storage unit and calculates the reading start position of each image in the color region of the color sample medium Sc by calculation or the like.
  • the timing to reach below the reading unit 50 is specified, and this timing is set as the reading timing.
  • the determination unit 130 determines the reading timing according to the transport amount of the color sample medium Sc from the predetermined position upstream of the reading unit 50 in the medium transport direction by the transport unit 40.
  • the determination unit 130 outputs the reading timing.
  • the reading unit 50 reads each image in the color area according to the reading timing.
  • the correction unit 70 corrects data corresponding to each color in the color area.
  • the image forming apparatus further includes a determination unit 130 that determines the reading timing of each of the color area images formed on the color sample medium Sc conveyed by the conveyance unit 40, and the reading unit 50 is determined by the determination unit 130.
  • a determination unit 130 determines the reading timing of each of the color area images formed on the color sample medium Sc conveyed by the conveyance unit 40, and the reading unit 50 is determined by the determination unit 130.
  • the determination unit 130 determines the reading timing according to the transport amount of the color sample medium Sc by the transport unit 40, so that images of a plurality of color regions are formed along the transport direction of the medium by the transport unit 40. Therefore, since the image of each color region of the color sample medium Sc on which the images of the plurality of color regions are formed can be appropriately and automatically read by the reading unit 50, the recognition accuracy is maintained for the plurality of colors. Therefore, it is possible to reduce the time and effort involved in correcting the data for correction, and it is possible to correct the reading unit 50 more easily.
  • the images of the plurality of color regions relating to the determination of the reading timing by the determination unit 130 are not limited to the images of the plurality of color regions formed on one surface of the color sample medium Sc.
  • the detection unit of the determination unit 130 has a timing related to the conveyance of the color sample medium Sb that is conveyed with one surface facing the reading unit 50.
  • the color sample medium Sb in which the image of the color region is formed on both sides by detecting each of the timings related to the conveyance of the color sample medium Sb conveyed with the other surface facing the reading unit 50 is also provided.
  • the determination unit 130 can determine the reading timing.
  • the method for determining the reading timing by the determining unit 130 is an example, and is not limited to this.
  • the determination unit 130 may determine the reading timing of each color region by detecting an index indicating the boundaries of a plurality of color regions formed on the color sample medium.
  • the data stored in the storage unit 60 and corrected by the correction unit 70 is not limited to the above-described reference data and condition data.
  • reference data D corresponding to shading correction of a predetermined color may be used.
  • the reference data D includes a predetermined gradation number range from a minimum color value of a predetermined color to a maximum color value for each of a plurality of representative image pickup elements selected from a predetermined number of image pickup elements.
  • a plurality of reference values corresponding to a plurality of representative color values less than a predetermined number of gradations selected in the above are individually set.
  • the predetermined number of image sensors is, for example, a predetermined number of image sensors constituting the linear image sensor of the reading unit 50.
  • the reference data D is, for example, as shown in FIG. 10, a predetermined number of gradations (for example, 256) from a minimum value (for example, 0) to a maximum value (for example, 255) of a predetermined color. Reference values corresponding to a plurality of representative color values selected within the range and less than a predetermined number of gradation levels are included.
  • a predetermined color value thinning number for example, 128, such as “0”, “127”, “255”, etc. within the range of 0 to 255.
  • a value periodically selected at an interval is selected as a representative color value, a reference value corresponding to each representative color value is set, and a reference value corresponding to a value other than the representative color value is thinned.
  • the example is an example of selection of the representative color value related to the set reference value, and is not limited to this, and can be changed as appropriate. For example, part or all of the period of the value that becomes the representative color value may be aperiodic.
  • the reference value is, for example, a predetermined image sensor thinning number such as “x”, “x + 8”, “x + 16”,... From the left side among a predetermined number of image sensors provided along a predetermined direction.
  • a plurality of imaging elements less than a predetermined number, which are periodically selected at intervals, are set as representative imaging elements in each of the representative imaging elements.
  • the reference data D includes a predetermined number as in the case of the imaging elements “x”, “x + 8”, and “x + 16”.
  • Reference values are set for representative image sensors that are periodically selected at intervals of the image sensor thinning number (for example, 8).
  • the cycle related to selection of the representative image sensor in the reference data D shown in FIG. 10 is an example, and is not limited to this, and can be changed as appropriate, like the cycle of the value to be the representative color value.
  • the representative color values and the representative image sensor are preferably set so as to include both ends.
  • the representative color value includes a minimum color value and a maximum color value
  • the representative image sensor is set to include X and X + a predetermined number ⁇ 1.
  • the reference value is a correction performed on each value when the color of each representative value is read by each image sensor that is the representative image sensor.
  • the value to be used For example, in the example illustrated in FIG. 10, for the representative color value “127”, the reference value “127” is set for the image sensor “x”. This indicates that when the value “127” is obtained as a reading result by the image pickup device “x”, the value “127” is directly used as the reading result.
  • a reference value of “128” is set for the image sensor of “x + 8”.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a main configuration of the correction unit 70 when correction is performed using the reference data D.
  • the correcting unit 70 includes a first specifying unit 71, a second specifying unit 72, a third specifying unit 73, an acquiring unit 74, and a calculating unit 75.
  • the first specifying unit 71 functions as a first specifying unit that specifies an image sensor to be corrected among a predetermined number of image sensors constituting the linear image sensor. Specifically, during the operation of the linear image sensor, all the image sensors operate. However, since the correction by the correction unit 70 is individually performed for each of the image sensors, the first specifying unit 71 is performed. Identifies an image sensor that has not been corrected at the time of outputting the read result among all the image sensors, and sets it as an image sensor to be corrected.
  • the second specifying unit 72 functions as a second specifying unit that specifies a representative image sensor corresponding to the image sensor specified by the first specifying unit 71 among the plurality of representative image sensors.
  • specification part 72 may hold
  • the second specifying unit 72 is unidirectional with respect to the image sensor specified by the first specifying unit 71 with respect to a predetermined direction along which a predetermined number of image sensors are out of the representative image sensors (for example, In FIG. 10, the first image sensor corresponding to the nearest representative image sensor is specified.
  • the second specifying unit 72 is a different direction side (for example, in FIG. 10) with respect to the image pickup device specified by the first specifying unit 71 in a predetermined direction along which a predetermined number of image pickup devices among the representative image pickup devices are aligned.
  • the second image sensor corresponding to the nearest representative image sensor is specified.
  • the image sensor specified by the first specifying unit 71 is an “x + 5” image sensor shown in FIG. 10
  • the second specifying unit 72 displays “x”, “x + 8”, “ Among the image sensors x + 16 ”,..., the image sensor“ x ”is identified as the first image sensor, and the image sensor“ x + 8 ”is identified as the second image sensor.
  • the second specifying unit 72 uses the image sensor as the first image sensor, and the second image sensor.
  • the identification of is omitted.
  • the imaging element identified by the first identification unit 71 is one of a plurality of representative imaging elements
  • the second identification unit 72 identifies one representative imaging element that is the imaging element
  • the third specifying unit 73 functions as a third specifying unit that specifies the representative color value corresponding to the color value indicated by the reading result of the image sensor specified by the first specifying unit 71. Specifically, the third specifying unit 73 indicates, for example, a representative color value corresponding to a color value equal to or lower than the color value indicated by the reading result of the image sensor specified by the first specifying unit 71. The representative color value closest to the color value is specified as the first color value. The third specifying unit 73 is the closest to the color value indicated by the read result among representative color values corresponding to color values equal to or higher than the color value indicated by the read result by the image sensor specified by the first specifying unit 71. The representative color value is specified as the second color value.
  • the third specifying unit 73 may hold information indicating which color value corresponds to the representative color value within a predetermined gradation number range from the minimum color value to the maximum color value.
  • the information may be acquired by referring to the reference data D. For example, when the color value (hereinafter referred to as pre-correction value I) indicated by the reading result of the image sensor specified by the first specifying unit 71 is “3”, the third specifying unit 73 displays “ Among the representative color values of “0”, “127”, and “255”, the representative color value of “0” is specified as the first color value, and the representative color value of “127” is specified as the second color value. .
  • the third specifying unit 73 sets the color value to the first color. And the specification of the second color value is omitted.
  • the third specifying unit 73 has one representative that is the color value.
  • the acquisition unit 74 functions as an acquisition unit that acquires, from the storage unit 60, a reference value corresponding to a combination of the representative image sensor specified by the second specification unit 72 and the representative color value specified by the third specification unit 73. To do. For example, when the first image sensor and the second image sensor are specified by the second specifying unit 72 and the first color value and the second color value are specified by the third specifying unit 73, the acquisition unit 74 has four references. The value is read from the storage unit 60 and acquired.
  • the four reference values are reference values set for each of the first image pickup element and the second image pickup element specified by the second specifying unit 72 among the plurality of reference values set in the reference data D.
  • the reference values correspond to the first color value and the second color value specified by the acquisition unit 74.
  • the acquiring unit 74 reads and acquires the reference value set for the first image sensor from the storage unit 60.
  • the acquisition unit 74 reads and acquires the reference value corresponding to the first color value from the storage unit 60.
  • the calculation unit 75 functions as a calculation unit that calculates a correction value corresponding to the value indicated by the reading result of the image sensor identified by the first identification unit 71 by the interpolation process using the reference value acquired by the acquisition unit 74. . Specifically, the calculation unit 75 uses the four reference values acquired by the acquisition unit 74 to correct the value indicated by the uncorrected value I by two-dimensional linear interpolation as in the following equation (1). The corrected value is calculated as the output value O.
  • a shows the space
  • b indicates the interval between the image sensor corresponding to the pre-correction value I and the second image sensor in the period of the representative image sensor.
  • c represents the difference between the value indicated by the pre-correction value I and the first color value in the period of the representative color value.
  • d represents the difference between the value indicated by the pre-correction value I and the second color value in the period of the representative color value.
  • g shows a 1st image pick-up element.
  • h indicates a second image sensor.
  • m indicates a reference value corresponding to the first color value.
  • n indicates a reference value corresponding to the second color value. Further, for example, a value described as g (m) indicates a reference value corresponding to the first color value (m) of the first image sensor (g).
  • the calculation unit 75 when the image sensor identified by the first identifying unit 71 is “x + 5” and the value indicated by the pre-correction value I is “3”, the calculation unit 75 , “X” image sensor is the first image sensor, “x + 8” image sensor is the second image sensor, “0” representative color value is the first color value, and “5” representative color value is the first image sensor.
  • Four reference values g (m), g (n), h (m), and h (n) that are two color values are acquired.
  • the calculation part 75 calculates the output value O by said Formula (1).
  • the calculation unit 47 processes the fraction by a predetermined rounding process. Examples of the predetermined rounding process include a process of rounding off a fraction and a process of rounding down or rounding up.
  • the calculation unit 75 When only the first image sensor is specified by the second specifying unit 72, the calculation unit 75 omits the calculation related to the second image sensor in the equation (1). Specifically, the calculation unit 75 omits calculations related to h (m) and h (n) included in Expression (1). When only the first color value is specified by the third specifying unit 73, the calculation unit 75 omits the calculation related to the second color value in the expression (1). Specifically, the calculation unit 75 omits the calculation related to (n) included in Equation (1).
  • the correction unit 70 adds information indicating the imaging element specified by the first specification unit 71 to the correction value calculated by the calculation unit 75 and outputs the correction value.
  • the correction unit 70 corrects the reading result by performing the above correction on all the image sensors that constitute the linear image sensor.
  • specification part 71 specifies the image pick-up element used as the object of correction
  • specification part 72 specifies the representative image pick-up element corresponding to the image pick-up element specified by the 1st specific
  • the third specifying unit 73 specifies a representative color value corresponding to the pre-correction value I of the image sensor specified by the first specifying unit 71 among the plurality of reference values set in the reference data D (step) S3).
  • the acquisition unit 74 acquires a reference value corresponding to the combination of the representative color value and the representative image sensor (step S4).
  • the calculation unit 75 calculates a correction value corresponding to the value indicated by the reading result of the imaging element specified by the first specifying unit 71 by the interpolation process using the reference value acquired by the acquisition unit 74 (step) S5).
  • the correction I is not completed for the pre-correction value I for all the image sensors (step S6: NO)
  • the process proceeds to step S1.
  • the correction is completed for the pre-correction value I relating to all the image sensors (step S6: YES)
  • the correction process ends.
  • the image reading apparatus may have a function of performing various processes for setting the reference data D.
  • a gradation pattern is an image of a color region formed such that the value sequentially increases or decreases within a range from a minimum value to a maximum value of a predetermined color along the conveyance direction of the color sample medium.
  • the preparation of the color sample medium includes placing the color sample medium on the transport unit 40, setting the color sample medium on the standby unit 110, and the like.
  • the color sample medium is read by the reading unit 50.
  • the conveyance unit 40 conveys the color sample medium and the reading unit 50 reads the color sample medium in response to an input for starting reading being performed via the operation display unit 80.
  • the correction image data that is the original data of the reference data D is generated.
  • correction by the correction unit 70 is not performed.
  • the control unit 90 specifies a pixel corresponding to the combination of the representative image sensor and the representative color value among the plurality of pixels constituting the correction image data.
  • the control unit 90 is a pixel corresponding to the gradation pattern read by the image sensor corresponding to the representative image sensor and corresponding to the representative color value. Is identified.
  • the control unit 90 acquires the value of the specified pixel.
  • the control unit 90 generates reference data D using the acquired pixel value as a reference value corresponding to the combination of the representative image sensor and the representative color value corresponding to the position of the pixel. Then, the control unit 90 stores the generated reference data D in the storage unit 60.
  • the correction unit 70 performs correction using the reference data D stored in the storage unit 60.
  • the reference data D can be individually set for primary colors (R, G, B) constituting a color space and monochrome gradation patterns, for example. Of course, the reference data D can also be set individually for other colors.
  • a color sample medium on which a gradation pattern is formed is prepared (step S11).
  • the reading unit 50 reads the color sample medium (step S12), and generates correction image data (step S13).
  • the control unit 90 specifies a pixel corresponding to the combination of the representative image sensor and the representative color value among the plurality of pixels constituting the correction image data (step S14).
  • the control unit 90 acquires the value of the identified pixel (Step S15).
  • the control unit 90 generates reference data D using the acquired pixel value as a reference value corresponding to the combination of the representative image sensor and the representative color value corresponding to the position of the pixel (step S16).
  • control part 90 memorize
  • the representative color value is specified after the representative image sensor is specified first, but the representative image element may be specified after the representative color value is specified first. Both may be performed simultaneously in parallel.
  • a plurality of reference values set in the reference data D are set based on values indicated by reading results obtained by reading color samples corresponding to a plurality of representative color values of a predetermined color with a plurality of representative image sensors. It only has to be done. For example, in the reference data D setting method described above, reading is performed by all the image sensors that constitute the linear image sensor, but it is only necessary that reading is performed by the image sensor corresponding to the representative image sensor. In the above reference data D setting method, a color sample medium on which a gradation pattern including all values from the minimum value to the maximum value is read is read, but the value corresponding to the representative color value is set.
  • the color sample medium on which the image of the corresponding color region is formed may be read.
  • the representative image sensor and the representative color value can be selected based on the result of comparison for all the pixels.
  • the reference data D setting method may be repeated.
  • the reference data D that can be corrected with higher accuracy is set by repeating the setting of the reference data D until there is no error between the reference data D set immediately before and the latest reference data D. Is done.
  • a predetermined number of image sensors can be stored without storing correction data for all of the predetermined number of image sensors provided along a predetermined direction of the reading unit 50. Therefore, the capacity of data stored in the storage unit 60 for correction can be further reduced.
  • the reference value included in the reference data is a value indicated by a reading result obtained by reading a color sample corresponding to a representative color value of a predetermined color with the representative image sensor without correction by the correction unit 70. Since it is set based on this, correction can be performed based on the actual reading result by the representative image sensor, so that correction with higher accuracy can be performed.
  • the second specifying unit 72 when the image sensor specified by the first specifying unit 71 is one of the representative image sensors, the second specifying unit 72 omits the specification of the second image sensor and calculates the calculation unit 75.
  • the calculation related to the second image sensor is omitted in the formula (1), other methods may be used.
  • the second specifying unit 72 specifies the image sensor specified by the first specifying unit 71 as the first image sensor.
  • any one of the representative image sensors closest to the first image sensor may be specified as the second image sensor. In this case, according to the equation (1), since the coefficient of calculation related to the second image sensor is 0, the reference value related to the second image sensor is ignored.
  • the third specifying unit 73 specifies the second color value. Is omitted, and the calculation unit 75 omits the calculation related to the second color value in Equation (1), but other methods may be used.
  • the third specifying unit 73 sets the color value indicated by the reading result to the first color. While specifying as a value, any one of the representative color values closest to the first color value may be specified as the second color value. In this case, according to the equation (1), the calculation coefficient related to the second color value is 0, and the reference value related to the second color value is ignored. Therefore, the same calculation result as in the above embodiment Is obtained.
  • each part constituting the image forming apparatus 1 such as the form of the transport part 40 can be changed as appropriate.
  • the present invention can also be applied to an image forming apparatus 1 ⁇ / b> A having a drum-type transport unit 40.
  • the head units 31 of the image forming unit 30 are provided side by side along the arc of the outer peripheral surface of the drum of the transport unit 40.
  • the reading unit 50 is provided at a position downstream of the image forming unit 30 in the medium transport direction from the medium carry-in unit to the medium discharge unit. As shown in FIG.
  • the image forming apparatus 1 ⁇ / b> A having the drum-type transport unit 40 can be provided with various units such as the standby unit 110, the retracting unit 120, the double-sided transport mechanism 45, and the determining unit 130. is there.
  • reference numerals 151 and 152 shown in FIG. 16 denote a carry-in tray for carrying in a recording medium for image formation and a discharge tray for discharging the recording medium, respectively.
  • the retreat unit 120 retreats upward when image formation is performed.
  • one carry-in tray 151 and one discharge tray 152 are provided, but this is an example and the present invention is not limited to this.
  • a plurality of carry-in trays 151 and a plurality of discharge trays 152 may be provided.
  • the standby unit 110 and the carry-in tray 151 are individually provided.
  • one tray that serves as both may be provided on the medium carry-in side.
  • the retracting unit 120 and the discharge tray 152 are individually provided.
  • one tray that serves as both may be provided on the medium discharge side.
  • the image forming apparatus 1A according to the example shown in FIG. 16 has the same effect as described above.
  • the reading unit 50 in the above embodiment is a linear image sensor, but it is an example and is not limited thereto.
  • the reading unit 50 may be a two-dimensional area image sensor provided to capture an image of one surface of the medium transported to the transport unit 40.
  • the reading unit 50 in the above embodiment has a function of generating image data, but it is an example and is not limited thereto.
  • the reading unit 50 only needs to be able to detect a color at a minimum.
  • the image forming unit 30 that functions as a one-pass inkjet recording apparatus is described.
  • the image forming unit 30 is an example and is not limited thereto.
  • the image forming unit 30 may further include a mechanism for reciprocating the head unit 31 along a predetermined direction, and image formation that forms an image by another image forming method regardless of the ink jet recording method.
  • the part 30 may be used.
  • correction unit 70 in the above embodiment is configured by an independently provided circuit, but is an example and is not limited thereto.
  • the correction unit 70 may be a circuit provided in the reading unit 50.
  • amendment part 70 may be a function implement
  • the determination part 130 has a detection part, an output part, and a related information storage part, it is an example and is not restricted to this.
  • the control unit 90 may function as an output unit and a related information storage unit by software processing.
  • the function of the correction unit 70 in the above embodiment may be realized by software processing.
  • each of the plurality of reference values set in the reference data D is a value indicating the corrected color value itself, but is an example and is not limited thereto.
  • a plurality of reference values set in the reference data D may be corrected values that are added to or subtracted from the uncorrected value I when calculating the output value O from the uncorrected value I.
  • the addition (+ I) of the pre-correction value I is added in connection with the calculation of O in the above equation (1).
  • the reference data D is created using each component included in the image forming apparatus 1, but this is an example and the present invention is not limited to this.
  • the reference data D may be created by, for example, a dedicated device provided separately from the image forming apparatus 1 or a computer that reads and executes a program and data for generating the reference data D.
  • the image reading apparatus included in the image forming apparatuses 1 and 1A is described.
  • the image reading apparatus is not limited to this example, and any apparatus having a configuration related to image reading may be used.
  • the present invention can be applied.
  • the present invention is applied not only to an image reading apparatus provided exclusively for image reading, but also to devices having various functions not limited to image formation and reading, such as an MFP (Multifunction Peripheral). Can do.
  • the specific configuration of the image forming apparatus 1 in the above embodiment can be changed as appropriate.
  • a curing unit that irradiates the recording medium on which the ink has been ejected with ultraviolet rays to cure the ink is provided on the downstream side of the image forming unit 30.
  • the present invention may be used as an image reading apparatus that reads a color sample and corrects a reading unit.
  • Image forming device (image reading device) 20 image processing unit 30 image forming unit 40 transport unit 45 double-sided transport mechanism 50 reading unit 60 storage unit 70 correction unit 71 first specifying unit (first specifying unit) 72 2nd specific part (2nd specific means) 73 3rd identification part (3rd identification means) 74 Acquisition unit (acquisition means) 75 Calculation unit (calculation means) 110 standby unit 120 saving unit 130 determining unit D reference data Sa, Sb, Sc color sample medium

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Abstract

 画像形成装置1は、媒体を搬送する搬送部40と、搬送部により搬送される媒体上に形成されている画像を読み取る読取部50と、読取部50による読取結果が示す色を特定するためのデータを記憶する記憶部と、画像の色と前記読取結果が示す色とを整合させるためにデータを補正する補正部と、を備え、搬送部40は、所定の色による色領域の画像が形成された媒体である色見本媒体Saを搬送し、読取部50は、色領域の画像を読み取り、補正部は、読取部50による色領域の画像の読取結果に応じて所定の色に係るデータを補正する。

Description

画像読取装置及び画像読取装置の補正方法
 本発明は、画像読取装置及び画像読取装置の補正方法に関する。
 イメージスキャナー等の画像読取装置は、読取部に読み取られた媒体上に形成されている画像の色を正しく認識するため、読取部の出力と当該出力が示す色との対応関係を色見本に基づいて補正する補正処理(キャリブレーション)機能を有している(例えば、特許文献1)。通常、色見本として機能する部材は、画像読取装置に固定された装備として、読取部に対向する位置に設けられている。補正処理に際して、画像読取装置は、読取部により色見本を読み取り、読取結果として出力された信号が示す値と色見本の色とを対応付けることで、色の基準を決定する。
特開平6-350849号公報
 しかしながら、従来の画像読取装置では、色見本が固定されていることから、汚損等による色見本の経年劣化が避けられなかった。色見本が劣化すると、当該色見本に基づいて決定された読取部による色の認識精度が低下することから、色見本の保守は読取部による色の認識精度の維持を目的とした正しい補正のために重要であるが、固定された色見本の保守や色見本の交換には手間がかかるという問題点があった。
 本発明は、より簡易に読取部を補正することができる画像読取装置及び画像読取装置の色補正方法を提供することを目的とする。
 請求項1に記載の発明による画像読取装置は、媒体を搬送する搬送部と、前記搬送部により搬送される前記媒体上に形成されている画像を読み取る読取部と、前記読取部による読取結果が示す色を特定するためのデータを記憶する記憶部と、前記画像の色と前記読取結果が示す色とを整合させるために前記データを補正する補正部と、を備える画像読取装置であって、前記搬送部は、所定の色による色領域の画像が形成された媒体である色見本媒体を搬送し、前記読取部は、前記色領域の画像を読み取り、前記補正部は、前記読取部による前記色領域の画像の読取結果に応じて前記所定の色に係る前記データを補正することを特徴とする。
 請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の画像読取装置であって、前記色見本媒体には、複数の色の前記色領域の画像が形成されており、前記補正部は、前記読取部による前記複数の色の前記色領域の画像の読取結果に応じて前記複数の色に係る前記データを補正することを特徴とする。
 請求項3に記載の発明は、請求項2に記載の画像読取装置であって、前記搬送部により搬送される前記色見本媒体に形成された前記複数の色の前記色領域の画像の各々の読取タイミングを決定する決定部をさらに備え、前記読取部は、前記決定部により決定された前記読取タイミングに応じて前記複数の色の前記色領域の画像の各々を読み取ることを特徴とする。
 請求項4に記載の発明は、請求項3に記載の画像読取装置であって、前記決定部は、前記搬送部による前記媒体の搬送方向における前記読取部の上流側の所定位置からの前記色見本媒体の搬送量に応じて前記読取タイミングを決定することを特徴とする。
 請求項5に記載の発明は、請求項2から4のいずれか一項に記載の画像読取装置であって、前記複数の色の前記色領域の画像は、前記色見本媒体の両面に形成されており、前記搬送部は、前記読取部に対して前記媒体の両面を読み取らせるように前記媒体を搬送する両面搬送機構を有することを特徴とする。
 請求項6に記載の発明は、請求項1から5のいずれか一項に記載の画像読取装置であって、前記搬送部に搬送される前の前記色見本媒体を待機させる待機部を備え、前記搬送部は、前記待機部から前記色見本媒体を搬送することを特徴とする。
 請求項7に記載の発明は、請求項1から6のいずれか一項に記載の画像読取装置であって、前記搬送部に搬送された後の前記色見本媒体を退避させる退避部を備え、前記搬送部は、前記読取部に読み取られた後の前記色見本媒体を前記退避部に退避させるように搬送することを特徴とする。
 請求項8に記載の発明は、請求項1から7のいずれか一項に記載の画像読取装置であって、前記読取部は、所定の方向に沿って設けられた三以上の所定数の撮像素子を有し、前記記憶部は、前記所定数の撮像素子から選択され、かつ、所定数未満の数の複数の代表撮像素子の各々について、前記所定の色の最小の色値から最大の色値の所定階調数範囲内で選択され、かつ、前記所定階調数未満の数の複数の代表色値に対応する複数の参照値が個別に設定された参照データを記憶し、前記補正部は、前記所定数の撮像素子のうち、補正の対象となる撮像素子を特定する第1特定手段と、前記複数の代表撮像素子のうち、前記第1特定手段により特定された撮像素子に対応する代表撮像素子を特定する第2特定手段と、前記第1特定手段により特定された撮像素子による読取結果が示す色値に対応する代表色値を特定する第3特定手段と、前記第2特定手段により特定された代表撮像素子と、前記第3特定手段により特定された代表色値との組み合わせに対応する参照値を前記記憶部から取得する取得手段と、前記取得手段により取得された参照値を用いた補間処理によって前記第1特定手段により特定された撮像素子による読取結果が示す値に対応する補正値を算出する算出手段と、を備えることを特徴とする。
 請求項9に記載の発明は、請求項8に記載の色処理装置であって、前記第2特定手段は、前記第1特定手段により特定された撮像素子が前記複数の代表撮像素子のいずれかである場合、当該撮像素子である一つの代表撮像素子を特定し、前記第1特定手段により特定された撮像素子が前記複数の代表撮像素子のいずれでもない場合、当該撮像素子に近傍の二つの代表撮像素子を特定し、前記第3特定手段は、前記第1特定手段により特定された撮像素子による読取結果が示す色値が前記複数の代表色値のいずれかである場合、当該色値である一つの代表色値を特定し、前記第1特定手段により特定された撮像素子による読取結果が示す色値が前記複数の代表色値のいずれでもない場合、当該色値に近似の二つの代表色値を特定することを特徴とする。
 請求項10に記載の発明は、請求項8又は9に記載の画像読取装置であって、前記複数の参照値は、前記所定の色の前記複数の代表色値に対応する色見本を、前記複数の代表撮像素子により読み取ることで得られた読取結果が示す値に基づいて設定されていることを特徴とする。
 請求項11に記載の発明は、請求項1から10のいずれか一項に記載の画像読取装置であって、前記色見本媒体は、前記読取部により読み取られる一方の面から他方の面が透けない厚みを有することを特徴とする。
 請求項12に記載の発明は、媒体を搬送する搬送部と、前記搬送部により搬送される前記媒体上に形成されている画像を読み取る読取部と、前記読取部による読取結果が示す色を特定するためのデータを記憶する記憶部と、前記画像の色と前記読取結果が示す色とを整合させるために前記データを補正する補正部と、を備える画像読取装置における補正方法であって、前記搬送部が、所定の色による色領域の画像が形成された媒体である色見本媒体を搬送するステップと、前記読取部が、前記色領域の画像を読み取るステップと、前記補正部が、前記読取部による前記色領域の画像の読取結果に応じて前記所定の色に係る前記データを補正するステップと、を有することを特徴とする。
 本発明によれば、より簡易に読取部を補正することができる。
本発明の一実施形態であって、本発明による画像読取装置を備える画像形成装置の主要構成を示す図である。 画像形成装置の主要構成を示すブロック図である。 記憶部に記憶されている基準データの一例を示す図である。 記憶部に記憶されている条件データの一例を示す図である。 待機部及び退避部をさらに備えた画像形成装置の一例を示す図である。 両面搬送機構をさらに備えた画像形成装置の一例を示す図である。 色見本媒体の一方の面(表面)の一例を示す図である。 色見本媒体の他方の面(裏面)の一例を示す図である。 色見本媒体の一方の面に複数の色の色領域の画像が形成された色見本媒体の一例を示す図である。 決定部をさらに備える画像形成装置の一例を示す図である。 図8に示す画像形成装置のブロック図である。 所定の色のシェーディング補正に対応した参照データの一例を示す図である。 参照データを用いて補正を行う場合における補正部の主要構成を示すブロック図である。 参照データを用いた補正処理の流れの一例を示すフローチャートである。 補正用画像データの一例を示す図である。 代表撮像素子に対応する撮像素子により読み取られたグラデーションパターンに対応する画素であって、かつ、代表色値に対応する画素の特定の一例を示す図である。 参照データの設定方法の一例を示すフローチャートである。 ドラム式の搬送部を有する画像形成装置の一例を示す図である。
 以下に、本発明の実施形態について図面を用いて説明する。ただし、以下に述べる実施形態には、本発明を実施するために技術的に好ましい種々の限定が付されているが、発明の範囲を以下の実施形態及び図示例に限定するものではない。
 図1は、本発明の一実施形態であって、本発明による画像読取装置として機能する画像形成装置1の主要構成を示す図である。
 図2は、画像形成装置1の主要構成を示すブロック図である。
 画像形成装置1は、通信部10、画像処理部20、画像形成部30、搬送部40、読取部50、記憶部60、補正部70、操作表示部80、制御部90等を備え、これらの各部は、バス2を介して接続されている。
 通信部10は、例えば、ネットワークインターフェースカード(Network Interface Card)等を備え、図示しない外部の機器と画像形成装置1とを通信可能に接続する。
 通信部10は、例えば、外部の機器から送信されたジョブデータを受信する。
 画像処理部20は、各種の画像処理を行う。
 具体的には、画像処理部20は、例えば、通信部10を介して入力されたジョブデータに含まれるページ記述言語によるデータを解析してベクターデータを生成する解析処理、解析処理により生成されたベクターデータを画像データに応じたビットマップデータを生成するラスタライズ処理等、各種の画像処理を行う。
 画像形成部30は、記録媒体に画像を形成する。
 具体的には、画像形成部30は、例えば、所定の方向に沿って設けられた複数のノズルや、複数のノズルの各々からインクを吐出するインクジェットヘッド、インクジェットヘッドの駆動に係る各種の回路を備える駆動基板等を有するヘッド部31を有する。また、画像形成部30は、ヘッド部31に対してインクを供給するインク供給部等を有する。画像形成部30は、搬送部40により搬送される記録媒体に対してヘッド部31のノズルからインクを吐出することで、記録媒体に画像を形成する。
 本実施形態の画像形成部30は、複数の色のインクの組み合わせにより画像を形成するカラープリントが可能な画像形成部である。画像形成部30のヘッド部31は、複数の色の各々について個別に設けられている。
 搬送部40は、媒体を搬送する。
 具体的には、搬送部40は、例えば、所定の方向について所定の幅を有する輪状のベルトや、ベルトの輪の内側からベルトを張架するよう設けられた複数のローラー、ローラーを回転駆動する駆動部等を有する。搬送部40は、駆動部がローラーを回転駆動することで、ベルトの外周面に載置された記録媒体等の媒体を搬送する。
 搬送部40は、例えば、所定の方向に直交する方向に沿って媒体を搬送する。また、搬送部40に媒体が載置される搬送面と、画像形成部30のヘッド部31のノズルから吐出されるインクの吐出方向とは直交する。
 また、搬送部40は、所定の色による色領域の画像が形成された媒体である色見本媒体(例えば、色見本媒体Sa等)を搬送する。
 具体的には、読取部50により読み取られる媒体上に形成された画像の色と読取部50による読取結果が示す色とを整合させるための補正処理において、搬送部40は、補正処理の対象となる色の色領域の画像が形成された色見本媒体Saを搬送する。
 読取部50は、搬送部40により搬送される媒体上に形成されている画像を読み取る。
 具体的には、読取部50は、例えば、CCD(charge-coupled device)イメージセンサー又はCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)イメージセンサー等、三以上の所定数の撮像素子が所定の方向に沿って設けられたリニアイメージセンサーや、撮像素子から出力された電気信号に応じて画像データを生成する生成部、媒体に対して光を照射する光源等を有する。読取部50は、搬送部40により搬送されることで読取部50に対して移動する媒体を走査することで媒体上に形成されている画像を読み取る。より具体的には、読取部50は、光源から媒体に光を照射し、媒体により反射された光をリニアイメージセンサーで検知して、検知結果に応じて出力された電気信号に基づいて画像データを生成、出力する。
 本実施形態の読取部50は、搬送部40による媒体の搬送方向において画像形成部30の下流側に設けられ、媒体に形成された画像を読み取る。
 また、補正処理において、読取部50は、色見本媒体Saを読み取って、読取結果に応じた画像データを生成、出力する。
 記憶部60は、読取部50により読み取られる媒体上に形成された画像の色を特定するためのデータを記憶する。
 具体的には、記憶部60は、例えば、フラッシュメモリー等、書き換え可能に設けられた不揮発性の記憶装置を有する。記憶部60は、例えば、読取部50の動作に係る各種のデータとして、例えば、読取部50から画像データの生成に係り出力される電気信号により示される色を特定するための基準データや、当該基準データに基づいた色の特定に係る読取部50の動作条件を示す条件データ等を記憶する。
 基準データは、例えば、図3Aに示すように、読取部50のリニアイメージセンサーを構成する所定数の撮像素子の各々により検知されるR、G、Bの色値及び明度と、当該色値及び明度が示す色と、の対応関係を示す。ここで、色値とは、例えば、読取部50により読み取られた画像の色を構成する原色(例えば、R、G、B)の各々の輝度であるが、一例であってこれに限られるものでなく、色を表現可能な値であればよい。
 また、条件データは、例えば、図3Bに示すように、読取部50のリニアイメージセンサーを構成する所定数の撮像素子の全てが基準データにより定められた色値及び明度と色との対応関係で色を検知するように、読取部50を動作させるための各種の動作条件を示す。各種の動作条件として、例えば、撮像素子の各々の感度や、光源を構成する複数の発光素子の光量等が上げられるが、一例であってこれに限られるものでなく、読取部50が備える構成であって読取部50による色の検知に関係する各種の構成の動作に係る条件を示すデータが含まれうる。
 なお、図3A、図3Bで示している基準データや条件データにおける撮像素子の「x」、「x+1」は、読取部50のイメージセンサーを構成する所定数の撮像素子の各々を示す。また、光源の「y」、「y+1」はそれぞれ、光源を構成する複数の発光素子の各々を示す。また、感度の「xxa」、「xxb」や、強度の「yya」、「yyb」には、それぞれ、撮像素子の各々の感度を示す値や、発光素子の光の強度を示す値が設定されている。
 補正部70は、読取部50により読み取られる媒体上に形成された画像の色と読取部50による読取結果が示す色とを整合させるために、記憶部60に記憶されたデータを補正する。補正部70は、例えば、FPGA(field-programmable gate array)や、ASIC(application specific integrated circuit)等の集積回路からなり、当該集積回路に、記憶部60に記憶されたデータを補正するための機能が実装されている。
 操作表示部80は、画像形成装置1の動作に係る各種の表示出力を行うとともに、画像形成装置1の動作に係る各種の入力操作を検知する。
 具体的には、操作表示部80は、例えば、タッチパネル方式の入力装置を備える表示装置や、各種の入力操作内容に応じて設けられたスイッチ等を備える。操作表示部80は、表示装置により、制御部90の制御下で、画像形成装置1の動作に係る各種の表示出力を行う。また、操作表示部80は、タッチパネル方式の入力装置やスイッチに対して行われたユーザーからの入力操作を検知して、検知された入力操作内容に応じた信号を制御部90に出力する。
 制御部90は、画像形成装置1の動作の制御に係る各種の処理を行う。
 具体的には、制御部90は、例えば、CPU、RAM、ROM等を備える。CPUは、ROM等の記憶装置から処理内容に応じたプログラムやデータ等を読み出して処理し、画像形成装置1の各部の動作を制御する。また、CPUは、処理に際して読み出されたプログラムやデータ、処理に伴い生じたパラメーター等をRAMに記憶させる。
 本実施形態の画像形成装置1は、画像形成部30により記録媒体に画像を形成するとともに、記録媒体に形成された画像を読取部50で読み取って確認する確認機能を有する。
 具体的には、例えば、操作表示部80を介してユーザーにより確認機能の利用を指示する入力が行われると、制御部90は、搬送部40を動作させて記録媒体を搬送するとともに、画像形成装置1を動作させて記録媒体に所定の画像を形成させる。ここで、所定の画像は、例えば、各ヘッド部31の複数のノズルからのインクの吐出パターンを確認するために予め用意された画像等である。また、制御部90は、読取部50を動作させて画像が形成された記録媒体が読取部50の下方を通過する際に読取部50に所定の画像を読み取らせる。そして、制御部90は、読取部50により読み取られて生成された画像データを操作表示部80又は通信部10を介して接続された外部のコンピューター等に表示させる。これにより、記録媒体に対する画像の形成における各ノズルからのインクの吐出のより詳細な状況等、記録媒体の目視だけでは確認が困難な画像形成の状況についてもより詳細に確認することができる。
 また、本実施形態の画像形成装置1は、読取部50により読み取られる媒体上に形成された画像の色と読取部50による読取結果が示す色とを整合させるために記憶部60に記憶されたデータを補正する機能を有する。
 具体的には、ユーザーにより色見本媒体Saが搬送部40にセットされるとともに、操作表示部80を介してユーザーにより補正機能の利用を指示する入力が行われると、制御部90は、補正処理に係る各部を動作させる。
 以下、補正処理について説明する。
 補正処理において、搬送部40は、所定の色による色領域の画像が形成された色見本媒体Saを搬送し、読取部50は、色見本媒体Saを読み取る。このとき、画像形成部30は、動作しない。
 ここで、色見本媒体Saについて説明する。
 色見本媒体Saには、例えば、読取部50により読み取られた場合に、R、G、Bの全ての色値が100%(例えば、255)であり、明度が100%(例えば、255)である検知結果を、読取部50のリニアイメージセンサーを構成する全ての撮像素子が示すように設けられた色領域が形成されている。当該色領域は、RGB色空間における白色に対応する色領域である。
 また、色見本媒体Saは、読取部50により読み取られる一方の面から他方の面が透けない厚みを有する。具体的には、色見本媒体Saは、例えば、読取部50による読み取りに際して読取部50の光源から照射される光のうち、最も大きい光の強さによる光を透過させないために十分な厚みを有する。
 色領域の画像は、例えば、色見本媒体Saの一方の面(表面)の全面に形成されているが、一例であってこれに限られるものでない。色領域の画像は、例えば、色見本媒体Saの両面に形成されていてもよい。また、全面ではなく面の一部の領域であってもよいが、読取部50のリニアイメージセンサーを構成する全ての撮像素子に対して読み取られる幅を有していることが望ましい。読取部50のリニアイメージセンサーを構成する全ての撮像素子に対して読み取られる幅を有していることで、一度の色見本媒体Saの搬送で読取部50のリニアイメージセンサーを構成する全ての撮像素子に係る補正処理を同時に行うことができる。
 係る色領域の画像が形成された色見本媒体Saの読み取りに際して、読取部50は、記憶部60に記憶された条件データにより定められた各種の動作条件で動作する。そして、読取部50は、色見本媒体Saの読取結果として、リニアイメージセンサーを構成する撮像素子の各々により検知されたR、G、Bの各々の色値の値や明度の値を示す電気信号を出力する。
 ここで、リニアイメージセンサーを構成する撮像素子には、感度等、センサーとしての動作について、各々の個体差がある。また、光源を構成する複数の発光素子の各々からの光の照射についても完全に均等ではなく、ムラが生じ得る。これらのことから、上記の色見本媒体Saの読取結果において、R、G、Bのいずれか又は複数の色値が100%(例えば、255)でない検知結果を示す撮像素子や、明度が100%(例えば、255)でない検知結果を示す撮像素子が生じ得る。
 補正部70は、読取部50による色領域の画像の読取結果に応じて、当該色領域の色に係るデータを補正する。
 具体的には、補正部70は、例えば、R、G、Bのいずれか又は複数の色値が100%(例えば、255)でない検知結果を示す撮像素子や、明度が100%(例えば、255)でない検知結果を示す撮像素子の検知結果が、R、G、Bの全ての色値が100%(例えば、255)となり、明度が100%(例えば、255)となるように、条件データを補正する。具体的には、補正部70は、例えば、撮像素子の各々の感度を変更するように条件データを補正する。また、補正部70は、光源を構成する複数の発光素子(例えば、LED等)の各々の光の強さを変更するように条件データを補正する。
 補正部70は、例えば、補正処理において、搬送部40により搬送される色見本媒体Saの読み取り開始後に読取部50のリニアイメージセンサーから出力される読取結果に基づいて、感度が高すぎる撮像素子の感度を下げ、感度が低すぎる撮像素子の感度を上げ、明度が高すぎる撮像素子に対応する光源の光の強さを弱め、明度が低すぎる撮像素子に対応する光源の光の強さを強めるように、補正処理の進行中に条件データを補正する。そして、条件データの補正後、読取部50は補正された条件データに応じて動作する。補正部70と読取部50は、R、G、Bの全ての色値が100%(例えば、255)であり、明度が100%(例えば、255)である検知結果を、読取部50のリニアイメージセンサーを構成する全ての撮像素子が示すようになるまで、補正処理の進行中にこれらの動作を繰り返す。
 ここで、上記の例において、R、G、Bの全ての色値が100%(例えば、255)であり、明度が100%(例えば、255)である検知結果を、読取部50のリニアイメージセンサーを構成する全ての撮像素子が示すということは、読取部50が、色見本媒体Saの色領域に対応する色(当該例の場合、白色)を正しく認識することを示す。
 制御部90は、補正部70による条件データの補正により、読取部50が色見本媒体Saの色領域に対応する色を正しく認識するようになった場合、その旨を示す表示を操作表示部80に行わせるようにしてもよい。また、1回の補正処理では、読取部50が色見本媒体Saの色領域に対応する色を正しく認識するようにならなかった場合、再度補正処理を行うようユーザーに促す表示を操作表示部80に行わせるようにしてもよい。
 以上、本実施形態の画像形成装置1によれば、搬送部40が、所定の色による色領域の画像が形成された媒体である色見本媒体Saを搬送するので、色見本媒体Saの保守が容易となる。即ち、色見本媒体Saが画像形成装置1から独立した媒体であるので、汚損を防止するための保管がより容易であることに加えて、仮に汚損したとしても、新しい色見本媒体Saを用意するだけで常に正しい色領域の画像を読取部50に読み取らせることができる。しかも、係る正しい色領域の画像を読取部50に読み取らせるために必要な作業は、搬送部40に色見本媒体Saを搬送させることのみである。よって、より保守等が簡便な色見本媒体Saを用いて、より簡易に読取部50を補正することができる。
 また、搬送部40により搬送される媒体に画像を形成する画像形成部30をさらに備え、読取部50が、搬送部40による媒体の搬送方向において画像形成部30の下流側に設けられ、媒体に形成された画像を読み取るので、画像形成部30により画像が形成された記録媒体を読取部50で読み取って確認することができることから、記録媒体の目視だけでは確認が困難な画像形成の状況についてもより詳細に確認することができ、画像形成装置1の保守をより確実に行うことができる。
 また、搬送部40が、画像形成のための記録媒体の搬送と色見本媒体Saの搬送の両方を行うことができることから、いずれか一方のための搬送部40を設ける必要がなく、搬送部40をより効率的に用いることができるとともに、画像形成装置1をよりコンパクトにすることができる。
 また、色見本媒体Saは、読取部50により読み取られる一方の面から他方の面が透けない厚みを有するので、透けにより読取部50に検知される色が意図した色からずれることがなくなり、色見本媒体Saの色領域によるデータの補正の精度をより高いものとすることができる。
 以下、本発明に係る各種の変形例について説明する。
 上記の実施形態における画像形成装置1は、例えば、図4に示すように、搬送部40に搬送される前の色見本媒体Saを待機させる待機部110をさらに備え、搬送部40は、待機部110から色見本媒体Saを搬送するようにしてもよい。
 また、上記の実施形態における画像形成装置1は、例えば、図4に示すように、搬送部40に搬送された後の色見本媒体Saを退避させる退避部120を備え、搬送部40は、読取部50に読み取られた後の色見本媒体Saを退避部120に退避させるように搬送するようにしてもよい。
 この場合、例えば、図4に示すように、待機部110及び退避部120はそれぞれ、搬送部40において媒体が載置される載置面に対して上下方向に回動可能に設けられて、下降した場合に当該載置面に対してスロープ状となる面部を有する部材として設けられる。
 また、待機部110には、面部に載置された色見本媒体Saを搬送部40の載置面に誘導するための図示しないローラーや、補正処理の開始に応じて待機部110を下降させるとともに、補正処理の終了に応じて待機部110を上昇させる回動動作部等が設けられる。
 また、退避部120には、色見本媒体Saを搬送部40の載置面から面部に誘導するための図示しないローラーや、補正処理の開始に応じて退避部120を下降させるとともに、補正処理の終了に応じて退避部120を上昇させる回動動作部等が設けられる。
 また、搬送部40は、待機部110や退避部120に設けられたローラーを駆動するための図示しない駆動部をさらに有する。
 補正処理の開始前、待機部110には色見本媒体Saが載置された状態で待機している。
 補正処理が開始されると、まず、待機部110が下降するように動作する。次に、待機部110のローラーが動作して、色見本媒体Saが待機部110の面部から搬送部40に搬送される。その後、上記の実施形態と同様に、搬送部40は、色見本媒体Saの搬送を行う。また、読取部50は、色見本媒体Saの読み取りを行う。また、補正部70は、データの補正を行う。補正処理の後、退避部120が下降するように動作する。次に、搬送部40は、退避部120のローラーを動作させて、色見本媒体Saを退避部120の面部に退避させる。
 なお、図4に示す例では、待機部110と退避部120の両方を備えた例について記載しているが、いずれか一方のみでもよい。その場合、備えていない構成に係る動作は省略される。
 待機部110を備えることで、色見本媒体Saを搬送部40に搬送させる場合に、手動で色見本媒体Saを搬送部40に載置する必要がなくなることから、手間を減らすことができ、より簡易に読取部50を補正することができる。
 退避部120を備えることで、データの補正後に色見本媒体Saを搬送部40から退避させる場合に、リアルタイムに手動で色見本媒体Saを退避させる必要がなくなることから、手間を減らすことができ、より簡易に読取部50を補正することができる。
 また、色見本媒体に、複数の色について色領域の画像が形成されている場合に、補正部70は、複数の色の色領域の画像の読取結果に応じて複数の色に係るデータを補正するようにしてもよい。
 例えば、複数の色の色領域の画像は、色見本媒体の両面に形成されていてもよい。この場合、搬送部40は、読取部50に対して媒体の両面を読み取らせるように媒体を搬送する両面搬送機構45を有することで、一度の補正処理において、両面に形成された複数の色の色領域の画像を用いることができる。
 具体的には、上記の実施形態における画像形成装置1は、例えば、図5に示すように、搬送部40に載置される媒体の面を裏返す両面搬送機構45をさらに備える。両面搬送機構45は、例えば、搬送部40による媒体の搬送方向において、読取部50の下流側の所定位置において媒体を取得し、画像形成部30の上流側に媒体を搬送するとともに、媒体を裏返して搬送部40に再び載置する。両面搬送機構45は、例えば、係る搬送及び媒体の裏返しのための両面搬送経路に設けられた複数のローラーを有する。裏返された媒体は、搬送部40により再度搬送されて、画像形成部30及び読取部50の下方を通過する。
 補正処理等に際して、色見本媒体Sbの一方の面が読取部50に面するように搬送部40に載置された状態で、搬送部40による色見本媒体Sbの搬送、読取部50による色見本媒体Sbの読み取り及び補正部70によるデータの補正が行われる。その後、両面搬送機構45により、色見本媒体Sbが読取部50の下流側から上流側に搬送されるとともに色見本媒体Sbが裏返される。これにより、色見本媒体Sbの他方の面が読取部50に面するように搬送部40に載置された状態となる。その後、搬送部40による色見本媒体Sbの搬送、読取部50による色見本媒体Sbの読み取り及び補正部70によるデータの補正が行われる。これにより、一度の補正処理において、両面に形成された複数の色の色領域の画像を用いることができる。
 図6A、図6Bは、両面に異なる色の色領域の画像が形成された色見本媒体Sbの例を示す図である。図6Aは、色見本媒体Sbの一方の面(表面)の一例を示す図である。図6Bは、色見本媒体Sbの他方の面(裏面)の一例を示す図である。
 図6Aに示す色見本媒体Sbの表面には、例えば、上記の実施形態における色見本媒体Saの色領域と同様の、RGB色空間における白色に対応する色領域の画像が形成されている。
 また、図6Bに示す色見本媒体Sbの裏面には、例えば、R、G、Bの全ての色値が0%(例えば、0)であり、明度が0%(例えば、0)である検知結果を、読取部50のリニアイメージセンサーを構成する全ての撮像素子が示すように設けられた色領域の画像が形成されている。当該色領域は、RGB色空間における黒色に対応する色領域である。
 補正処理のうち、色見本媒体Sbの表面が読取部50に面している工程においては、補正部70は、上記の実施形態における補正処理と同様に、R、G、Bの全ての色値が100%(例えば、255)であり、明度が100%(例えば、255)である検知結果を、読取部50のリニアイメージセンサーを構成する全ての撮像素子が示すようになるよう処理を行う。
 また、補正処理のうち、色見本媒体Sbの裏面が読取部50に面している工程においては、補正部70は、まず、上記の実施形態と同様に、R、G、Bの全ての色値が0%(例えば、0)であり、明度が0%(例えば、0)である検知結果を、読取部50のリニアイメージセンサーを構成する全ての撮像素子が示すようになるよう処理を行う。このとき、白色について、R、G、Bの全ての色値が100%(例えば、255)であり、明度が100%(例えば、255)である検知結果を、読取部50のリニアイメージセンサーを構成する全ての撮像素子が示す状態を維持するための光源の光の強度や各々の撮像素子の感度では、必ずしもR、G、Bの全ての色値が0%(例えば、0)であり、明度が0%(例えば、0)である検知結果を、読取部50のリニアイメージセンサーを構成する全ての撮像素子が示すようにならないことがありうる。そこで、その場合は、補正部70は、例えば、白色について、R、G、Bの全ての色値が100%(例えば、255)であり、明度が100%(例えば、255)である検知結果を、読取部50のリニアイメージセンサーを構成する全ての撮像素子が示す状態を維持しつつ、当該状態で黒色を読み取った場合に撮像素子の各々に検知されるR、G、Bの色値の値や明度の値を取得し、基準データの各々の撮像素子における黒色の検知結果を書き換えるようにしてもよい。例えば、白色について、R、G、Bの全ての色値が100%(例えば、255)であり、明度が100%(例えば、255)である検知結果が得られる条件データの設定において、黒色について、R、G、Bの明度が(R、G、B=0、0、1)のように、R、G、Bの全ての色値が0%とならない検知結果となってしまう撮像素子が存する場合に、基準データのうち、当該撮像素子の黒色のデータを当該検知結果で上書きするようにしてもよい。これにより、当該撮像素子について、(R、G、B=0、0、1)の検知結果が得られた場合に黒色が読み取られたものとして処理されるようになる。また、白色についても、R、G、Bの全ての色値が100%(例えば、255)であり、明度が100%(例えば、255)である検知結果が得られ、白色が読み取られたものとして処理される。即ち、白色と黒色の正しい読み取りを両立させることができる。
 このように、基準データに各々の撮像素子の個体差を反映するように、条件データではなく、基準データを書き換えるようにしてもよい。これにより、白色と黒色等、複数の色について、色を正しく認知するためのデータの補正を行うことができる。
 図5に示す両面搬送機構45の具体的構成や、図6A、図6Bに示す色見本媒体Sbにおける両面の色領域の色は、あくまで一例であってこれに限られるものでなく、適宜変更可能である。
 色見本媒体に、複数の色の色領域の画像が形成され、補正部70が、複数の色の色領域の画像の読取結果に応じて複数の色に係るデータを補正することで、一度に複数の色に係るデータの補正を行うことができることから、複数の色について認識精度を維持するためのデータの補正に係る手間を減らすことができ、より簡易に読取部50を補正することができる。
 複数の色の色領域の画像が、色見本媒体Sbの両面に形成されていて、両面搬送機構45により読取部50に対して色見本媒体Sbの両面を読み取らせるように色見本媒体Sbを搬送することで、色見本媒体Sbの両面をデータの補正に用いることができることから、同一の面積を有する色見本媒体の一方の面のみを用いる場合に比してより大きい面積の領域を色領域に割り当てることができ、複数の色領域の画像が色見本媒体に形成される場合の余地がより大きくなり、複数の色について認識精度を維持するためのデータの補正をより容易に行うことができるようになる。
 また、上記の実施形態における画像形成装置1は、搬送部40により搬送される色見本媒体Scに形成された複数の色の色領域の画像の各々の読取タイミングを決定する決定部130をさらに備えていてもよい。この場合、読取部50は、決定部130により決定された読取タイミングに応じて複数の色の色領域の画像の各々を読み取る。
 図7は、一方の面に複数の色の色領域の画像が形成された色見本媒体Scの一例を示す図である。
 図7に示すように、色見本媒体Scの一方の面は、例えば、各々が所定の幅を有する複数の色領域に区分されている。この場合、色見本媒体Scの一方の面は、搬送部40による搬送方向において、複数に区分される。これにより、搬送部40による色見本媒体Scの搬送を行うだけで、それぞれ異なる色の色領域の画像が順次読取部50により読み取られることとなる。
 図7に示す色見本媒体Scに形成された複数の色領域の画像のうち、搬送部40による搬送方向において、一番下流側に位置する色領域C1は、例えば、上記の実施形態における色見本媒体Saの色領域と同様の、RGB色空間における白色に対応する色領域として機能する。また、搬送部40による搬送方向において、色見本媒体Scの中間に位置する色領域C2は、例えば、上記の色見本媒体Sbの裏面の色領域と同様の、RGB色空間における黒色に対応する色領域として機能する。搬送部40による搬送方向において、一番上流側に位置する色領域C3は、例えば、R、G、Bの全ての色値が50%(例えば、127)であり、明度が50%(例えば、127)である検知結果を、読取部50のリニアイメージセンサーを構成する全ての撮像素子が示すように設けられた色領域である。色領域C3は、RGB色空間における白色と黒色の中間色としての灰色に対応する色領域である。
 補正処理のうち、色見本媒体Scの色領域C1の画像が読取部50に読み取られる工程においては、補正部70は、上記の実施形態における補正処理と同様に、R、G、Bの全ての色値が100%(例えば、255)であり、明度が100%(例えば、255)である検知結果を、読取部50のリニアイメージセンサーを構成する全ての撮像素子が示すようになるよう処理を行う。また、色見本媒体Scの色領域C2の画像が読取部50に読み取られる工程においては、補正部70は、上記と同様に、白色と黒色の両方が正しく認識されるように処理を行う。また、色見本媒体Scの色領域C3の画像が読取部50に読み取られる工程においては、補正部70は、例えば、白色及び黒色の正しい認識のための黒色に係るデータの補正と同様の仕組みで、白色、黒色及び灰色の全てが正しく認識されるように処理を行う。
 なお、本記載では、白色に係り条件データを書き換え、他の色に係り基準データを書き換えているが、一例であってこれに限られるものでない。例えば、白色以外のいずれかの一色に係り条件データを書き換え、補正の対象となった残りの色について基準データを書き換えてもよい。
 図8、図9は、決定部130をさらに備える画像形成装置1の一例を示す図である。
 上記の実施形態における画像形成装置1は、例えば、図8に示すように、搬送部40による媒体の搬送方向において、読取部50の上流側に設けられた決定部130をさらに備える。決定部130は、例えば、搬送部40による媒体の搬送経路において、読取部50の上流側の所定位置で搬送部40に搬送される媒体の通過を検知して所定の信号を出力する検知部や、当該検知部から出力された所定の信号に基づいて、複数の色の色領域の画像の各々の読取タイミングを示す情報を読取部50に出力する出力部、読取タイミングの決定に係る関連情報を記憶する関連情報記憶部等を有する。
 関連情報記憶部は、所定位置を通過した媒体が読取部50の下方を通過するタイミングの特定に係るデータを記憶する。具体的には、関連情報記憶部は、例えば、搬送部40による媒体の搬送速度、即ち、時間あたりの搬送量を特定するためのデータを記憶する。
 出力部は、検知部から所定の信号が出力されると、関連情報記憶部に記憶された情報を参照して、演算等により、色見本媒体Scの色領域の画像の各々の読み取り開始位置が読取部50の下方に到達するタイミングを特定し、当該タイミングを読取タイミングとする。このように、決定部130は、搬送部40による媒体の搬送方向における読取部50の上流側の所定位置からの色見本媒体Scの搬送量に応じて読取タイミングを決定する。
 決定部130は、読取タイミングを出力する。読取部50は、読取タイミングに応じて、色領域の画像の各々を読み取る。補正部70は、色領域の各々の色に対応したデータの補正を行う。
 搬送部40により搬送される色見本媒体Scに形成された複数の色の色領域の画像の各々の読取タイミングを決定する決定部130をさらに備え、読取部50が、決定部130により決定された読取タイミングに応じて複数の色の色領域の画像の各々を読み取ることで、複数の色領域の画像が形成された色見本媒体Scの各々の色領域の画像を読取部50により適正かつ自動的に読み取らせることができることから、複数の色について認識精度を維持するためのデータの補正に係る手間を減らすことができ、より簡易に読取部50を補正することができる。
 また、決定部130が、搬送部40による色見本媒体Scの搬送量に応じて読取タイミングを決定することで、搬送部40による媒体の搬送方向に沿って複数の色領域の画像が形成されているだけで、複数の色領域の画像が形成された色見本媒体Scの各々の色領域の画像を読取部50により適正かつ自動的に読み取らせることができることから、複数の色について認識精度を維持するためのデータの補正に係る手間を減らすことができ、より簡易に読取部50を補正することができる。
 なお、決定部130による読取タイミングの決定に係る複数の色領域の画像は、色見本媒体Scの一方の面に形成された複数の色領域の画像に限らない。例えば、両面搬送機構45と決定部130の両方を備える場合において、決定部130の検知部により、一方の面が読取部50に面した状態で搬送される色見本媒体Sbの搬送に係るタイミングと、他方の面が読取部50に面した状態で搬送される色見本媒体Sbの搬送に係るタイミングの各々を検知することで、両面に色領域の画像が形成された色見本媒体Sbについても、決定部130は、読取タイミングを決定することができる。
 また、決定部130による上記の読取タイミングの決定方法は、一例であってこれに限られるものでない。決定部130は、例えば、色見本媒体上に形成された複数の色領域の境界を示す指標を検知することで、各色領域の読取タイミングを決定するようにしてもよい。
 また、記憶部60に記憶され、補正部70により補正されるデータは、上記の基準データや条件データに限らない。
 例えば、図10に示すように、所定の色のシェーディング補正に対応した参照データDであってもよい。
 参照データDには、所定数の撮像素子から選択された、所定数未満の数の複数の代表撮像素子の各々について、所定の色の最小の色値から最大の色値の所定階調数範囲内で選択された、所定階調数未満の数の複数の代表色値に対応する複数の参照値が個別に設定されている。ここで、所定数の撮像素子とは、例えば、読取部50のリニアイメージセンサーを構成する所定数の撮像素子である。
 具体的には、参照データDは、例えば、図10に示すように、所定の色の最小の値(例えば、0)から最大の値(例えば、255)の所定階調数(例えば、256)範囲内で選択された、所定階調数未満の数の複数の代表色値に対応する参照値を有する。なお、図10に示す例における参照データDでは、0~255の値の範囲内で、「0」、「127」、「255」、のように、所定の色値間引き数(例えば、128)間隔で周期的に選択された値が代表色値として選択され、代表色値の各々に対応する参照値が設定され、代表色値以外の値に対応する参照値が間引かれているが、当該例は設定される参照値に係る代表色値の選択の一例であってこれに限られるものでなく、適宜変更可能である。例えば、代表色値となる値の周期の一部又は全部が非周期的であってもよい。
 参照値は、例えば、所定の方向に沿って設けられた所定数の撮像素子のうち、左側から、「x」、「x+8」、「x+16」、…、のように、所定の撮像素子間引き数(例えば、8)間隔で周期的に選択された、所定数未満の数の複数の撮像素子を代表撮像素子として、代表撮像素子の各々に設定されている。なお、図10に示す例では、「x+16」以降の記載を省略しているが、参照データDには、「x」、「x+8」、「x+16」の撮像素子の場合と同様に、所定の撮像素子間引き数(例えば、8)間隔で周期的に選択された代表撮像素子に参照値が設定されている。また、図10に示す参照データDにおける代表撮像素子の選択に係る周期は、一例であってこれに限られるものでなく、上記の代表色値となる値の周期と同様、適宜変更可能であるが、色値や撮像素子の両端部近傍の間引き部分の補完を容易にする観点から、代表色値や代表撮像素子は、両端部を含むように設定することが好ましい。
 本実施形態では、代表色値は、最小の色値と最大の色値を含み、代表撮像素子は、XとX+所定数-1を含むように設定されている。
 参照値は、例えば、図10に示すように、代表撮像素子とされた各撮像素子によって代表色値とされた各値の色が読み出された場合において、各値に対して行われる補正に用いられる値である。
 例えば、図10に示す例では、「127」の代表色値について、「x」の撮像素子には「127」の参照値が設定されている。これは、「x」の撮像素子による読取結果として「127」の値が得られる場合に、そのまま「127」の値が読取結果とされることを示している。一方、「127」の代表色値について、「x+8」の撮像素子には「128」の参照値が設定されている。これは、「x+8」の撮像素子による読取結果として「128」の値が得られる場合には、本来「127」の値が読取結果として得られるはずであるのが、撮像素子の個体差等の各種の要因により、「128」の値を示す読取結果が得られたことから、「128」の読取結果を「127」に補正することを意図している。
 図11は、参照データDを用いて補正を行う場合における補正部70の主要構成を示すブロック図である。
 補正部70は、第1特定部71、第2特定部72、第3特定部73、取得部74、算出部75を備える。
 第1特定部71は、リニアイメージセンサーを構成する所定数の撮像素子のうち、補正の対象となる撮像素子を特定する第1特定手段として機能する。
 具体的には、リニアイメージセンサーの動作時には、全ての撮像素子が動作することとなるが、補正部70による補正は、撮像素子の各々に対して個別に行われることから、第1特定部71は、全ての撮像素子のうち、読取結果の出力に際してまだ補正が行われていない撮像素子を特定して、補正の対象となる撮像素子とする。
 第2特定部72は、複数の代表撮像素子のうち、第1特定部71により特定された撮像素子に対応する代表撮像素子を特定する第2特定手段として機能する。ここで、第2特定部72は、全ての撮像素子のうち、どの撮像素子が代表撮像素子に対応するのかを示す情報を保持していてもよいし、参照データDを参照することで当該情報を取得するようにしてもよい。
 具体的には、第2特定部72は、代表撮像素子のうち、所定数の撮像素子が沿う所定の方向について、第1特定部71により特定された撮像素子に対して一方向側(例えば、図10の左側)で最も近傍の代表撮像素子に対応する第1撮像素子を特定する。また、第2特定部72は、代表撮像素子のうち、所定数の撮像素子が沿う所定の方向について、第1特定部71により特定された撮像素子に対して他方向側(例えば、図10の右側)で最も近傍の代表撮像素子に対応する第2撮像素子を特定する。
 例えば、第1特定部71により特定された撮像素子が、図10に示す「x+5」の撮像素子である場合、第2特定部72は、代表撮像素子である「x」、「x+8」、「x+16」、…、の撮像素子のうち、「x」の撮像素子を第1撮像素子として特定するとともに、「x+8」の撮像素子を第2撮像素子として特定する。
 また、第1特定部71により特定された撮像素子が代表撮像素子に対応する撮像素子のいずれかである場合、第2特定部72は、当該撮像素子を第1撮像素子とし、第2撮像素子の特定を省略する。
 このように、第2特定部72は、第1特定部71により特定された撮像素子が複数の代表撮像素子のいずれかである場合、当該撮像素子である一つの代表撮像素子を特定し、第1特定手段により特定された撮像素子が複数の代表撮像素子のいずれでもない場合、当該撮像素子に近傍の二つの代表撮像素子を特定する。
 第3特定部73は、第1特定部71により特定された撮像素子による読取結果が示す色値に対応する代表色値を特定する第3特定手段として機能する。
 具体的には、第3特定部73は、例えば、第1特定部71により特定された撮像素子による読取結果が示す色値以下の色値に対応する代表色値のうち、当該読取結果が示す色値に最も近似する代表色値を第1色値として特定する。また、第3特定部73は、第1特定部71により特定された撮像素子による読取結果が示す色値以上の色値に対応する代表色値のうち、当該読取結果が示す色値に最も近似する代表色値を第2色値として特定する。ここで、第3特定部73は、最小の色値から最大の色値の所定階調数範囲内で、どの色値が代表色値に対応するのかを示す情報を保持していてもよいし、参照データDを参照することで当該情報を取得するようにしてもよい。
 例えば、第1特定部71により特定された撮像素子の読取結果が示す色値(以下、補正前値Iと記載)が「3」である場合、第3特定部73は、図3に示す「0」、「127」、「255」の各代表色値のうち、「0」の代表色値を第1色値として特定するとともに、「127」の代表色値を第2色値として特定する。
 また、第1特定部71により特定された撮像素子による読取結果が示す色値が代表色値に対応する色値のいずれかである場合、第3特定部73は、当該色値を第1色値とし、第2色値の特定を省略する。
 このように、第3特定部73は、第1特定部71により特定された撮像素子による読取結果が示す色値が複数の代表色値のいずれかである場合、当該色値である一つの代表色値を特定し、第1特定部71により特定された撮像素子による読取結果が示す色値が複数の代表色値のいずれでもない場合、当該色値に近似の二つの代表色値を特定する。
 取得部74は、第2特定部72により特定された代表撮像素子と、第3特定部73により特定された代表色値との組み合わせに対応する参照値を記憶部60から取得する取得手段として機能する。
 例えば、第2特定部72により第1撮像素子及び第2撮像素子が特定され、第3特定部73により第1色値及び第2色値が特定された場合、取得部74は、四つの参照値を記憶部60から読み出して取得する。ここで、四つの参照値は、参照データDに設定された複数の参照値のうち、第2特定部72により特定された第1撮像素子、第2撮像素子の各々に設定された参照値であって、かつ、取得部74により特定された第1色値、第2色値の各々に対応する参照値である。一方、第2特定部72により第1撮像素子のみが特定されていた場合、取得部74は、第1撮像素子に設定された参照値を記憶部60から読み出して取得する。また、第3取得部73により第1色値のみが特定されていた場合、取得部74は、第1色値に対応する参照値を記憶部60から読み出して取得する。
 算出部75は、取得部74により取得された参照値を用いた補間処理によって第1特定部71により特定された撮像素子による読取結果が示す値に対応する補正値を算出する算出手段として機能する。
 具体的には、算出部75は、取得部74により取得された四つの参照値を用いて、以下の式(1)のように、2次元線形補間により補正前値Iが示す値を補正し、補正された値を出力値Oとして算出する。ここで、Xは、所定の撮像素子間引き数に応じた代表撮像素子の周期(例えば、X=8)を示す。Yは、所定の色値間引き数に応じた代表色値の周期(例えば、Y=128)を示す。aは、代表撮像素子の周期における、補正前値Iに対応する撮像素子と第1撮像素子との間隔を示す。bは、代表撮像素子の周期における、補正前値Iに対応する撮像素子と第2撮像素子との間隔を示す。cは、代表色値の周期における、補正前値Iが示す値と第1色値との差を示す。dは、代表色値の周期における、補正前値Iが示す値と第2色値との差を示す。gは、第1撮像素子を示す。hは、第2撮像素子を示す。mは、第1色値に対応する参照値を示す。nは、第2色値に対応する参照値を示す。また、例えば、g(m)のように記載されている値は、第1撮像素子(g)の第1色値(m)に対応する参照値を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 
 例えば、図10に示すように、第1特定部71により特定された撮像素子が「x+5」の撮像素子であって、補正前値Iが示す値が「3」である場合、算出部75は、「x」の撮像素子を第1撮像素子とし、「x+8」の撮像素子を第2撮像素子とし、「0」の代表色値を第1色値とし、「5」の代表色値を第2色値とした四つの参照値であるg(m)、g(n)、h(m)、h(n)を取得する。そして、算出部75は、上記の式(1)により、出力値Oを算出する。
 なお、式(1)の算出結果において端数が生じた場合、算出部47は、所定の丸め処理により端数を処理する。所定の丸め処理として、例えば、端数を四捨五入する処理や、切り捨て又は切り上げる処理等が挙げられる。
 また、第2特定部72により第1撮像素子のみが特定された場合、算出部75は、式(1)のうち、第2撮像素子に係る演算を省略する。具体的には、算出部75は、式(1)に含まれるh(m)、h(n)に係る演算を省略する。
 また、第3特定部73により第1色値のみが特定された場合、算出部75は、式(1)のうち、第2色値に係る演算を省略する。具体的には、算出部75は、式(1)に含まれる(n)に係る演算を省略する。
 補正部70は、第1特定部71により特定された撮像素子を示す情報を算出部75により算出された補正値に付加して出力する。
 補正部70は、リニアイメージセンサーを構成する全ての撮像素子について上記の補正を行うことで、読取結果を補正する。
 参照データDを用いた補正処理の流れについて、図12のフローチャートを参照して説明する。
 まず、第1特定部71が、補正の対象となる撮像素子を特定する(ステップS1)。
 次に、第2特定部72が、第1特定部71により特定された撮像素子に対応する代表撮像素子を特定する(ステップS2)。
 また、第3特定部73が、参照データDに設定された複数の参照値のうち、第1特定部71により特定された撮像素子の補正前値Iに対応する代表色値を特定する(ステップS3)。
 次に、取得部74が、代表色値と代表撮像素子の組み合わせに対応する参照値を取得する(ステップS4)。
 次に、算出部75が、取得部74により取得された参照値を用いた補間処理によって第1特定部71により特定された撮像素子による読取結果が示す値に対応する補正値を算出する(ステップS5)。
 全ての撮像素子に係る補正前値Iについて、補正が完了していない場合(ステップS6:NO)、ステップS1に移行する。一方、全ての撮像素子に係る補正前値Iについて、補正が完了した場合(ステップS6:YES)、補正処理が終了する。
 また、画像読取装置は、参照データDを設定するための各種の処理を行う機能を備えていてもよい。
 以下、参照データDの設定に係り行われる工程の一例について説明する。
 具体的には、まず、グラデーションパターンが形成された色見本媒体が準備される。グラデーションパターンとは、色見本媒体の搬送方向に沿って、所定の色の最小の値から最大の値までの範囲内で順次値が増加又は減少するように形成された色領域の画像である。なお、色見本媒体の準備とは、搬送部40に対する色見本媒体の載置や、待機部110に対する色見本媒体のセット等が挙げられる。
 次に、読取部50により色見本媒体が読み取られる。
 具体的には、例えば、操作表示部80を介して、読み取りを開始するための入力が行われることに応じて、搬送部40が色見本媒体を搬送し、読取部50が色見本媒体を読み取る。これによって、図13に示すように、参照データDの元データとなる補正用画像データが生成される。ここで、例えば、補正用画像データの生成に際して、補正部70による補正は行われない。
 次に、制御部90は、補正用画像データを構成する複数の画素のうち、代表撮像素子と代表色値の組み合わせに対応する画素を特定する。
 具体的には、制御部90は、例えば、図14に示すように、代表撮像素子に対応する撮像素子により読み取られたグラデーションパターンに対応する画素であって、かつ、代表色値に対応する画素を特定する。
 また、制御部90は、特定された画素の値を取得する。
 次に、制御部90は、取得された画素の値を、当該画素の位置に対応する代表撮像素子及び代表色値の組み合わせに対応する参照値とした参照データDを生成する。そして、制御部90は、生成された参照データDを記憶部60に記憶させる。以後、補正部70は、記憶部60に記憶された参照データDを用いて補正を行う。参照データDは、例えば、色空間を構成する原色(R、G、B)や、モノクロのグラデーションパターンについて個別に設定することができる。無論、他の色についても、参照データDを個別に設定することができる。
 参照データDの設定方法について、図15のフローチャートを参照して説明する。
 まず、グラデーションパターンが形成された色見本媒体が準備される(ステップS11)。
 次に、読取部50が色見本媒体を読み取り(ステップS12)、補正用画像データを生成する(ステップS13)。
 次に、制御部90が、補正用画像データを構成する複数の画素のうち、代表撮像素子と代表色値の組み合わせに対応する画素を特定する(ステップS14)。また、制御部90が、特定された画素の値を取得する(ステップS15)。
 次に、制御部90は、取得された画素の値を、当該画素の位置に対応する代表撮像素子及び代表色値の組み合わせに対応する参照値とした参照データDを生成する(ステップS16)。そして、制御部90は、生成された参照データDを記憶部60に記憶させる(ステップS17)。
 なお、上記の算出方法では、先に代表撮像素子を特定してから代表色値の特定を行っているが、先に代表色値を特定してから代表撮像素子の特定を行ってもよいし、両者を同時に並行して行うようにしてもよい。
 なお、上記の参照データDの設定方法はあくまで一例であって、これに限られるものでない。参照データDに設定される複数の参照値は、所定の色の複数の代表色値に対応する色見本を、複数の代表撮像素子により読み取ることで得られた読取結果が示す値に基づいて設定されていればよい。
 例えば、上記の参照データDの設定方法では、リニアイメージセンサーを構成する全ての撮像素子による読み取りが行われているが、代表撮像素子に対応する撮像素子による読み取りが行われればよい。また、上記の参照データDの設定方法では、最小の値から最大の値までの全ての値を含むグラデーションパターンが形成された色見本媒体が読み取られているが、代表色値に対応する値に対応する色領域の画像が形成された色見本媒体が読み取られればよい。後者の場合、全ての画素について比較を行った結果に基づいて、代表撮像素子と代表色値を選定することができる。
 また、参照データDの設定後に、再度参照データDの設定方法を繰り返し実施するようにしてもよい。この場合、直前に設定された参照データDと最新の参照データDとの間に誤差がなくなるまで参照データDの設定を繰り返すことで、より精度の高い補正を行うことができる参照データDが設定される。
 参照データDを用いた補正を行うことで、読取部50が有する所定の方向に沿って設けられた所定数の撮像素子の全てについて補正のためのデータを記憶させることなく、所定数の撮像素子の全ての補正を行うことができることから、補正のために記憶部60に記憶させるデータの容量をより小さくすることができる。
 また、参照データに含まれる参照値は、補正部70による補正がない状態で、所定の色の代表色値に対応する色見本を代表撮像素子で読み取ることで得られた読取結果が示す値に基づいて設定されているので、代表撮像素子による実際の読取結果に基づいて補正を行うことができることから、より精度の高い補正を行うことができる。
 なお、上記の実施形態では、第1特定部71により特定された撮像素子が代表撮像素子のいずれかである場合に、第2特定部72が第2撮像素子の特定を省略し、算出部75が式(1)のうち第2撮像素子に係る演算を省略しているが、他の方法によってもよい。例えば、第1特定部71により特定された撮像素子が代表撮像素子のいずれかである場合に、第2特定部72は、第1特定部71により特定された撮像素子を第1撮像素子として特定するとともに、第1撮像素子に最も近傍の代表撮像素子のいずれかを第2撮像素子として特定してもよい。この場合、式(1)によれば、第2撮像素子に係る演算の係数が0になるので、第2撮像素子に係る参照値が無視されることとなることから、上記の実施形態と同一の算出結果が得られる。
 また、上記の実施形態では、第1特定部71により特定された撮像素子による読取結果が示す色値が代表色値のいずれかである場合に、第3特定部73が第2色値の特定を省略し、算出部75が式(1)のうち第2色値に係る演算を省略しているが、他の方法によってもよい。例えば、第1特定部71により特定された撮像素子による読取結果が示す色値が代表色値のいずれかである場合に、第3特定部73は、当該読取結果が示す色値を第1色値として特定するとともに、第1色値に最も近似の代表色値のいずれかを第2色値として特定してもよい。この場合、式(1)によれば、第2色値に係る演算の係数が0になるので、第2色値に係る参照値が無視されることから、上記の実施形態と同一の算出結果が得られる。
 また、搬送部40の形態等、画像形成装置1を構成する各部の形態及び配置は適宜変更可能である。
 例えば、図16に示すように、ドラム式の搬送部40を有する画像形成装置1Aにおいても、本発明は適用可能である。この場合、画像形成部30のヘッド部31の各々は、搬送部40のドラムの外周面の弧に沿うように並べて設けられる。また、読取部50は、媒体の搬入部から媒体の排出部に至るまでの媒体の搬送方向において、画像形成部30の下流側の位置に設けられる。
 また、図16に示すように、ドラム式の搬送部40を有する画像形成装置1Aにおいても、待機部110や、退避部120、両面搬送機構45、決定部130等の各部を設けることが可能である。なお、図16に示す151、152はそれぞれ、画像形成に係る記録媒体の搬入に係る搬入トレー、当該記録媒体の排出に係る排出トレーである。退避部120は、例えば、画像形成が行われる際に上方に退避する。
 なお、図16に示す例では、搬入トレー151や排出トレー152がそれぞれ一つずつ設けられているが、一例であってこれに限られるものでない。例えば、複数の搬入トレー151や複数の排出トレー152が設けられていてもよい。また、図16に示す例では、待機部110と搬入トレー151が個別に設けられているが、これらを兼用する一つのトレーが媒体の搬入側に設けられていてもよい。また、図16に示す例では、退避部120と排出トレー152が個別に設けられているが、これらを兼用する一つのトレーが媒体の排出側に設けられていてもよい。
 図16に示す例による画像形成装置1Aにおいても、上記と同様の効果を奏する。
 なお、本発明の実施の形態は、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 例えば、上記の実施形態における読取部50はリニアイメージセンサーであるが、一例であってこれに限られるものでない。例えば、読取部50は、搬送部40に搬送される媒体の一面を撮像するように設けられた二次元のエリアイメージセンサーであってもよい。
 また、上記の実施形態における読取部50は、画像データを生成する機能を有するが、一例であってこれに限られるものでない。読取部50は、最低限、色を検知可能であればよい。
 また、上記の実施形態では、R、G、Bの色値や明度の値が8ビット(0~255)である場合について記載しているが、一例であってこれに限られるものでなく、適宜変更可能である。また、読取部50による読み取りに係り取り扱われる色空間や、色の認識に係る明度等のパラメーターについても、適宜変更可能である。
 また、上記の実施形態では、ワンパス方式のインクジェット記録装置として機能する画像形成部30について記載しているが、一例であってこれに限られるものでない。例えば、画像形成部30は、所定の方向に沿ってヘッド部31を往復移動させる機構をさらに備えていてもよいし、インクジェット記録方式によらず、他の画像形成方式によって画像を形成する画像形成部30であってもよい。
 また、上記の実施形態における補正部70は、独立して設けられた回路により構成されているが、一例であってこれに限られるものでない。例えば、補正部70は、読取部50に設けられた回路であってもよい。また、補正部70は、制御部90のCPU、RAM、ROM等の協働によるソフトウェア処理で実現される機能であってもよい。
 また、上記の実施形態では、決定部130が検知部、出力部及び関連情報記憶部を有しているが、一例であってこれに限られるものでない。例えば、制御部90がソフトウェア処理により出力部及び関連情報記憶部として機能してもよい。
 また、上記の実施形態における補正部70の機能は、ソフトウェア処理によって実現されてもよい。
 また、上記の実施形態では、参照データDに設定された複数の各参照値が補正後の色値そのものを示す値であるが、一例であってこれに限られるものでない。例えば、参照データDに設定された複数の各参照値を、補正前値Iから出力値Oを算出するに際して補正前値Iに対して加算又は減算される補正値としてもよい。この場合、上記の式(1)におけるOの算出に係り、補正前値Iの加算(+I)が追加される。
 また、上記の実施形態では、画像形成装置1が備える各構成を用いて参照データDの作成を行っているが、一例であってこれに限られるものでない。参照データDの作成は、例えば、画像形成装置1とは別個に設けられた専用の装置や、参照データDの生成のためのプログラム及びデータを読み出して実行するコンピューター等によってもよい。
 また、上記の実施形態では、画像形成装置1、1Aが備える画像読取装置について記載しているが、一例であってこれに限られるものでなく、画像の読み取りに係る構成を備える機器であれば、本発明を適用することができる。例えば、画像の読み取りについて専用に設けられた画像読取装置は勿論のこと、MFP(Multifunction Peripheral)等、画像の形成や読み取りに限られない各種の機能を有する機器についても、本発明を適用することができる。
 また、上記の実施形態における画像形成装置1の具体的な構成は、適宜変更可能である。例えば、画像形成に紫外線硬化性インクが用いられる場合、インクが吐出された記録媒体に紫外線を照射してインクを硬化させる硬化部が画像形成部30の下流側に設けられる。
 本発明は、色見本を読み取って読取部の補正を実施する画像読取装置として利用可能性がある。
1    画像形成装置(画像読取装置)
20   画像処理部
30   画像形成部
40   搬送部
45   両面搬送機構
50   読取部
60   記憶部
70   補正部
71   第1特定部(第1特定手段)
72   第2特定部(第2特定手段)
73   第3特定部(第3特定手段)
74   取得部(取得手段)
75   算出部(算出手段)
110  待機部
120  退避部
130  決定部
D    参照データ
Sa、Sb、Sc  色見本媒体

Claims (12)

  1.  媒体を搬送する搬送部と、前記搬送部により搬送される前記媒体上に形成されている画像を読み取る読取部と、前記読取部による読取結果が示す色を特定するためのデータを記憶する記憶部と、前記画像の色と前記読取結果が示す色とを整合させるために前記データを補正する補正部と、を備える画像読取装置であって、
     前記搬送部は、所定の色による色領域の画像が形成された媒体である色見本媒体を搬送し、
     前記読取部は、前記色領域の画像を読み取り、
     前記補正部は、前記読取部による前記色領域の画像の読取結果に応じて前記所定の色に係る前記データを補正することを特徴とする画像読取装置。
  2.  前記色見本媒体には、複数の色の前記色領域の画像が形成されており、
     前記補正部は、前記読取部による前記複数の色の前記色領域の画像の読取結果に応じて前記複数の色に係る前記データを補正することを特徴とする請求項1に記載の画像読取装置。
  3.  前記搬送部により搬送される前記色見本媒体に形成された前記複数の色の前記色領域の画像の各々の読取タイミングを決定する決定部をさらに備え、
     前記読取部は、前記決定部により決定された前記読取タイミングに応じて前記複数の色の前記色領域の画像の各々を読み取ることを特徴とする請求項2に記載の画像読取装置。
  4.  前記決定部は、前記搬送部による前記媒体の搬送方向における前記読取部の上流側の所定位置からの前記色見本媒体の搬送量に応じて前記読取タイミングを決定することを特徴とする請求項3に記載の画像読取装置。
  5.  前記複数の色の前記色領域の画像は、前記色見本媒体の両面に形成されており、
     前記搬送部は、前記読取部に対して前記媒体の両面を読み取らせるように前記媒体を搬送する両面搬送機構を有することを特徴とする請求項2から4のいずれか一項に記載の画像読取装置。
  6.  前記搬送部に搬送される前の前記色見本媒体を待機させる待機部を備え、
     前記搬送部は、前記待機部から前記色見本媒体を搬送することを特徴とする請求項1から5のいずれか一項に記載の画像読取装置。
  7.  前記搬送部に搬送された後の前記色見本媒体を退避させる退避部を備え、
     前記搬送部は、前記読取部に読み取られた後の前記色見本媒体を前記退避部に退避させるように搬送することを特徴とする請求項1から6のいずれか一項に記載の画像読取装置。
  8.  前記読取部は、所定の方向に沿って設けられた三以上の所定数の撮像素子を有し、
     前記記憶部は、前記所定数の撮像素子から選択され、かつ、所定数未満の数の複数の代表撮像素子の各々について、前記所定の色の最小の色値から最大の色値の所定階調数範囲内で選択され、かつ、前記所定階調数未満の数の複数の代表色値に対応する複数の参照値が個別に設定された参照データを記憶し、
     前記補正部は、
     前記所定数の撮像素子のうち、補正の対象となる撮像素子を特定する第1特定手段と、
     前記複数の代表撮像素子のうち、前記第1特定手段により特定された撮像素子に対応する代表撮像素子を特定する第2特定手段と、
     前記第1特定手段により特定された撮像素子による読取結果が示す色値に対応する代表色値を特定する第3特定手段と、
     前記第2特定手段により特定された代表撮像素子と、前記第3特定手段により特定された代表色値との組み合わせに対応する参照値を前記記憶部から取得する取得手段と、
     前記取得手段により取得された参照値を用いた補間処理によって前記第1特定手段により特定された撮像素子による読取結果が示す値に対応する補正値を算出する算出手段と、
     を備えることを特徴とする請求項1から7のいずれか一項に記載の画像読取装置。
  9.  前記第2特定手段は、前記第1特定手段により特定された撮像素子が前記複数の代表撮像素子のいずれかである場合、当該撮像素子である一つの代表撮像素子を特定し、前記第1特定手段により特定された撮像素子が前記複数の代表撮像素子のいずれでもない場合、当該撮像素子に近傍の二つの代表撮像素子を特定し、
     前記第3特定手段は、前記第1特定手段により特定された撮像素子による読取結果が示す色値が前記複数の代表色値のいずれかである場合、当該色値である一つの代表色値を特定し、前記第1特定手段により特定された撮像素子による読取結果が示す色値が前記複数の代表色値のいずれでもない場合、当該色値に近似の二つの代表色値を特定することを特徴とする請求項8に記載の画像読取装置。
  10.  前記複数の参照値は、前記所定の色の前記複数の代表色値に対応する色見本を、前記複数の代表撮像素子により読み取ることで得られた読取結果が示す値に基づいて設定されていることを特徴とする請求項8又は9に記載の画像読取装置。
  11.  前記色見本媒体は、前記読取部により読み取られる一方の面から他方の面が透けない厚みを有することを特徴とする請求項1から10のいずれか一項に記載の画像読取装置。
  12.  媒体を搬送する搬送部と、前記搬送部により搬送される前記媒体上に形成されている画像を読み取る読取部と、前記読取部による読取結果が示す色を特定するためのデータを記憶する記憶部と、前記画像の色と前記読取結果が示す色とを整合させるために前記データを補正する補正部と、を備える画像読取装置における補正方法であって、
     前記搬送部が、所定の色による色領域の画像が形成された媒体である色見本媒体を搬送するステップと、
     前記読取部が、前記色領域の画像を読み取るステップと、
     前記補正部が、前記読取部による前記色領域の画像の読取結果に応じて前記所定の色に係る前記データを補正するステップと、を有することを特徴とする画像読取装置の補正方法。
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