用于形成测量图像的图像形成装置制造方法

文档序号:2701484阅读:208来源:国知局
用于形成测量图像的图像形成装置制造方法
【专利摘要】一种用于形成测量图像的图像形成装置,该图像形成装置包括:图像形成单元,被配置为在片材上形成测量图像;测量单元,被配置为经由透明窗口将光照射在测量图像上,并测量从测量图像反射的光;白色基准板,其白色级别由测量单元测量;黑色构件,其黑色级别由测量单元测量;以及确定单元,被配置为基于由测量单元测量的白色基准板的测量结果的变化和黑色构件的测量结果的变化来确定白色基准板、黑色构件或窗口是否被弄脏。
【专利说明】用于形成测量图像的图像形成装置
【技术领域】
[0001]本公开内容总地涉及图像形成,更特别地,涉及一种具有对测量图像的颜色进行测量的功能的图像形成装置。
【背景技术】
[0002]图像形成装置的图像质量包括粒度、面内均匀性、文本质量和颜色再现性(包括颜色稳定性)。在多色图像形成设备变得广泛使用的最近几年内,颜色再现性在一些情况下是最重要的图像质量。
[0003]人类基于经验具有预期颜色(特别是,人体皮肤、蓝天和金属的预期颜色)的记忆,如果颜色超过这样的预期颜色的允许范围,则观看者引发奇怪的感觉。这样的颜色被称为记忆色,记忆色的再现性已经成为当输出照片时的一个关注问题。
[0004]此外,日益增长的对于图像形成装置的颜色再现性(包括图像稳定性)的需求不限于照片图像。在文档图像的情况下,对来自图像形成装置的输出与监视器上的输出之间的色差感到不适的办公室用户和追求计算机图形学(CG)图像的颜色再现性的图形艺术家存在日益增加的需求。
[0005]为了满足这样的对于颜色再现性的用户需求,日本专利申请公开N0.2004-086013讨论了一种图像形成装置,该图像形成装置使用设置在片材的传送路径中的测量单元(即,颜色传感器)来读取形成在该片材上的测量图像(即,斑块图像)。这样的图像形成装置将通过颜色传感器读取斑块图像而获得的结果反馈回处理条件(如曝光量和显影偏压)。因此可再现恒定的浓度、灰度和色调。
[0006]然而,日本专利申请公开N0.2004-086013中所讨论的颜色传感器的颜色检测准确度因由于环境温度变化而导致的光源的输出波动而变得劣化。为了解决这样的问题,可与颜色传感器相对地布置白色基准板,以使得颜色传感器测量白色基准板并校正颜色传感器的检测值。
[0007]然而,如果颜色传感器的窗口部分或白色基准板被弄脏,则来自被弄脏的部分的散射光引起测量结果的误差。在这样的情况下,变得有必要通知服务人员去除污物。然而,如果不能识别出被弄脏的部分,则服务人员可清洁或更换未被弄脏的组件。结果,由于更换组件,服务人员的工作时间可能变长,并且运营成本可能提高。

【发明内容】

[0008]本公开内容涉及防止在测量单元的测量结果中发生误差以及由于更换组件而导致服务人员的工作时间和运营成本的增加。
[0009]根据本公开内容的一方面,一种图像形成装置包括:图像形成单元,被配置为在片材上形成测量图像;测量单元,被配置为经由透明窗口将光照射在测量图像上,并测量从测量图像反射的光;白色基准板,其白色级别由测量单元测量;黑色构件,其黑色级别由测量单元测量;以及确定单元,被配置为基于由测量单元测量的白色基准板的测量结果的变化和黑色构件的测量结果的变化来确定白色基准板、黑色构件或窗口是否被弄脏。
[0010]从以下参照附图对示例性实施例的详细描述,本发明的进一步的特征和方面将变
得清楚。
【专利附图】

【附图说明】
[0011]并入本说明书中并构成本说明书的一部分的附图示出了本公开内容的示例性实施例、特征和方面,并且与该描述一起用于解释本公开内容的原理。
[0012]图1是示出图像形成装置的结构的截面图。
[0013]图2示出颜色传感器的结构。
[0014]图3示出颜色传感器的结构。
[0015]图4示出颜色传感器的结构。
[0016]图5示出颜色测量图的图像。
[0017]图6是示出图像形成装置的系统构造的框图。
[0018]图7是示出颜色测量图测量处理的流程图。
[0019]图8是示出污物检测处理的流程图。
[0020]图9A示出颜色传感器的窗口被弄脏的状态,图9B示出遮光器被弄脏的状态,以及图9C示出被弄脏的遮光器打开的状态。
[0021]图1OA和IOB示出由于污物而导致的颜色传感器输出的变化。
【具体实施方式】
[0022]以下将参照附图来详细描述本公开内容的各种示例性实施例、特征和方面。
[0023](图像形成装置)
[0024]作为本公开内容的示例性实施例,以下将利用电子照相激光束打印机来描述用于解决上述问题的手段。电子照相方法是图像形成方法的例子,喷墨方法和升华方法也可应用于本公开内容。当利用喷墨方法时,使用排放墨水并且在片材上形成图像的图像形成单元和用于干燥墨水的定影单元(即,干燥单元)。
[0025]图1是示出图像形成装置100的结构的截面图。参照图1,图像形成装置100包括壳体101,在壳体101中,设置了用于构成引擎单元的机构和控制板存储单元104。控制板存储单元104存储引擎控制单元102和打印机控制器103,引擎控制单元102控制由每个机构执行的打印处理(例如,送纸)。
[0026]如图1所示,引擎单元包括与黄色(Y)、品红(M)、青色(C)和黑色(K)对应的四个站120、121、122和123。站120、121、122和123是将调色剂转印到片材110并形成图像的图像形成单元,并且由几乎相同的部分构成。感光鼓105是图像承载构件,一次充电设备111将感光鼓105的表面充电到均匀电势。激光器108发射激光束,并且在感光鼓105上形成潜像。显影设备112使用颜色材料(例如,调色剂)来使潜像显影,从而形成调色剂图像。调色剂图像(即,可见图像)然后被转印到中间转印构件106。转印辊114将形成在中间转印构件106上的可见图像转印到从存储单元113传送的片材110。
[0027]根据本示例性实施例,定影机构包括第一定影单元150和第二定影单元160,第一定影单元150和第二定影单元160对转印到片材110的调色剂图像进行加热加压,从而将调色剂图像定影在片材110上。第一定影单元150包括定影辊151、加压带152和第一定影传感器153,定影辊151用于将热量施加于片材110,加压带152用于使片材110与定影辊151按压接触,第一定影传感器153用于检测定影是否完成。定影辊151是中空辊,并且其中包括加热器。
[0028]第二定影单元160设置在片材110的传送方向上相对于第一定影单元150的下游。第二定影单元160使第一定影单元150定影在片材上的调色剂图像有光泽,并且确保定影性。类似于第一定影单元150,第二定影单元160包括定影辊161、加压辊162和第二定影传感器163。根据片材110的类型,可能变得不必需使片材110通过第二定影单元160。在这样的情况下,片材110通过传送路径130,而不通过第二定影单元160以减少能量消耗。
[0029]例如,如果进行设置使片材110上的调色剂图像有大量的光泽,或者大量热量对于将调色剂图像定影在卡纸板上是必要的,则通过第一定影单元150的片材被传送到第二定影单元160。另一方面,如果片材110是普通纸或薄纸,并且没有设置施加大量的光泽,则片材110在绕过第二定影单元160的传送路径130上被传送。挡板131被切换以控制是将片材110传送到第二定影单元160、还是绕过第二定影单元160来传送片材110。
[0030]传送路径切换挡板132是将片材110引导到传送路径135或通向外面的排放路径139的引导构件。被引导到传送路径135的片材的前缘通过反转传感器137,并且被传送到反转单元136。当反转传感器137检测到片材110的后缘时,片材110的传送方向被切换。传送路径切换挡板133是将片材110引导到传送路径138以用于在片材110的两面上形成图像或者将片材110引导到传送路径135的引导构件。
[0031]用于检测片材110上的测量图像(在下文中被称为斑块图像)的颜色传感器200被布置在传送路径135中。颜色传感器200中的四个传感器200a、200b、200c和200d (在图5中示出)在与片材110的传送方向垂直的方向上对齐,以使得颜色传感器200能够检测4列斑块图像。如果用户从操作单元180指示颜色检测,则引擎控制单元102执行浓度控制、灰度控制和多层颜色控制。引擎控制单元102在执行浓度调整和灰度调整时测量单色测量图像的浓度,并且在执行多层颜色调整时测量其中叠加有多种颜色的测量图像的颜色。
[0032]传送路径切换挡板134是将片材110引导到通向外面的排放路径139的引导构件。被传送到排放路径139的片材被排放到图像形成装置100的外部。
[0033](颜色传感器)
[0034]图2示出颜色传感器200的构造。参照图2,颜色传感器200包括白色发光二极管(LED) 201、衍射光栅202、线传感器203、计算单元204和存储器205。白色LED201是用光照射片材110上的斑块图像220的发光元件。被斑块图像220反射的光通过由透明构件构成的窗口 206。
[0035]衍射光栅202将从斑块图像220反射的光划分为各个波长。线传感器203是包括η个光接收元件的光检测元件,这些光接收元件检测被衍射光栅202划分为各个波长的光。计算单元204使用由线传感器203检测的每个像素的光强度值来执行各种计算。
[0036]存储器205存储计算单元204使用的各种数据。例如,计算单元204包括从光强度值计算光谱反射率的光谱计算单元。此外,可以设置使从白色LED201发射的光聚焦在片材110上的斑块图像220上或者使从斑块图像220反射的光聚焦在衍射光栅202上的透镜。
[0037]白色基准板230是当执行白色校正时被颜色传感器200读取的构件。白色基准板230由保持构件215保持。通过使保持构件215抵靠金属板(未示出)按压接触,将白色基准板230定位为使得相对于颜色传感器200的相对距离变得固定。
[0038]期望的是白色基准板230具有高耐光性和强度以减轻老化劣化。白色基准板230的材料的例子是经过陶瓷加工的氧化铝。遮光器214是防止由曝光而引起白色基准板230变色并且防止白色基准板230被弄脏的构件。
[0039]更具体地讲,当颜色传感器200从白色基准板230接收反射光并且测量白色级别时,遮光器214移动并曝露白色基准板230的表面,如图3所示。
[0040]此外,当颜色传感器200没有测量白色级别时,白色基准板230被遮光器214保护,如图4所示。根据本示例性实施例,遮光器214是黑色构件,以使得当颜色传感器200检测遮光器214的表面时,执行黑色级别测量。以下将详细描述白色校正和黑色级别校正。
[0041](轮廓文件(profile))
[0042]当图像形成装置100执行多层颜色校正时,图像形成装置100根据包括多层颜色的斑块图像的检测结果来生成以下将描述的国际色彩联盟(ICC)轮廓文件。图像形成装置100然后使用该轮廓文件来转换输入图像,并且形成输出图像。
[0043]参照图5,对于四种CMYK颜色中的每种颜色,包括多层颜色的斑块图像220的点面积比率按三个级别(即,0%、50%和100`%)变化。如此针对每种颜色生成了点面积比率的所有组合的斑块图像。如图5所示,斑块图像220 (B卩,斑块图像220a-l、220b-l、220c-l、220d-l、…220a-M、220b-M、220c-M、和 220d_M)被布置成四列,以被颜色传感器 200a、200b、200c和200d中的各个读取。
[0044]最近在市场上被接受的ICC轮廓文件用作实现极好的颜色再现性的轮廓文件。然而,本公开内容不限于ICC轮廓文件,并且可应用于根据Adobe公司倡导的自PostScriptlevel 2起被采用的彩色转换字典(CRD)和Photoshop (注册商标)中的颜色转换表。
[0045]当客户工程师更换组件时,或者当要求颜色匹配精度的作业将要被执行时,或者当用户期望在设计计划阶段时知道输出产品的色调时,用户操作操作单元180并且指示颜色轮廓文件的生成。
[0046]轮廓文件生成处理由图6的框图中所示的打印机控制器103执行。参照图6,包括中央处理单元(CPU)的打印机控制器103从存储单元350读取用于执行下述流程图的程序,并执行该程序。为了易于理解打印机控制器103将要执行的处理,用块表达打印机控制器103的内部。
[0047]当操作单元180接收到生成轮廓文件的指令时,轮廓文件生成单元301在不使用轮廓文件的情况下将CMYK颜色图210 (即,国际标准化组织(ISO) 126402测试表单)输出到引擎控制单元102。轮廓文件生成单元301然后将测量指令发送到颜色传感器控制单元302。引擎控制单元102控制图像形成装置100执行诸如充电、曝光、显影、转印和定影之类的处理。结果,IS0126402测试表单被形成在片材110上。颜色传感器控制单元302然后控制颜色传感器200来测量IS0126402测试表单。颜色传感器200将作为测量结果的光谱反射率数据输出到打印机控制器103中的Lab计算单元303。Lab计算单元303将光谱反射率数据转换为颜色值数据(即,LU*数据),并将转换的数据输出到轮廓文件生成单元301。在这种情况下,使用存储在颜色传感器输入ICC轮廓文件存储单元304中的用于颜色传感器的输入ICC轮廓文件来转换从Lab计算单元303输出的数据。Lab计算单元303可将光谱反射率数据转换为国际照明委员会(CIE) 1931XYZ色彩系统,即,不依赖于设备的颜色空间信号。
[0048]轮廓文件生成单元301根据输出到引擎控制单元102的CMYK颜色信号与从Lab计算单元303输入的LiW数据之间的关系来生成输出ICC轮廓文件。轮廓文件生成单元301然后将所生成的输出ICC轮廓文件存储在输出ICC轮廓文件存储单元305中。
[0049]IS012642测试表单包括覆盖可由一般复印机输出的整个颜色再现域的CMYK颜色信号的斑块。结果,轮廓文件生成单元301根据每个颜色信号值与所测量的LH*值之间的关系来生成颜色转换表。因此轮廓文件生成单元301生成CMYK到Lab转换表。然后基于该转换表来生成逆转换表。
[0050]当经由接口(I/F)308从主机接收到轮廓文件生成命令时,轮廓文件生成单元301经由I/F308将所生成的输出ICC轮廓文件输出到主机。主机可通过执行应用程序来执行与ICC轮廓文件相对应的颜色转换。
[0051]第一定影驱动马达312驱动第一驱动单元150,第二定影驱动马达313驱动第二定影单元160。引擎控制单元102控制第一定影驱动马达312和第二定影驱动马达313。此外,引擎控制单元102控制移动遮光器214的遮光器驱动马达314。
[0052](颜色转换)
[0053]当对正常颜色输出执行颜色转换处理时,输入的图像信号被发送到用于外部输入的输入ICC轮廓文件存储单元307。输入的图像信号基于经由I/F308从扫描仪单元输入的红色(R)、绿色(G)和蓝色(B)信号值、或者标准打印CMYK信号值(如,JapanColor)。输入ICC轮廓文件存储单元307然后根据从I/F308输入的图像信号执行RGB到?ΛΛ/或者CMYK到ΙΛΛ/的转换。存储在输入ICC轮廓文件存储单元307中的输入ICC轮廓文件由多个查找表(LUT)构成。
[0054]更具体地讲,LUT包括控制输入信号的伽玛值的一维LUT、被称为直接映射的多层颜色LUT、以及控制所生成的转换数据的伽玛值的一维LUT。使用上述LUT将输入的图像信号从依赖于设备的颜色空间数据转换为不依赖于设备的LU*数据。
[0055]转换为ΙΛΛ/坐标的图像信号被输入到颜色管理模块(CMM)306。CMM 306执行各种类型的颜色转换。例如,CMM 306执行域转换,该域转换映射在由扫描仪单元(即,输入设备)读取的颜色空间与图像形成装置100 (即,输出设备)的输出颜色再现范围之间的失配。此外,CMM 306执行颜色转换,该颜色转换调整在输入数据时使用的光源的类型与观察输出产品时使用的光源的类型之间的失配(即,颜色温度设置的失配)。
[0056]如上所述,CMM 306将数据转换为L’ *a’ 数据,并且将转换的数据输出到输出ICC轮廓文件存储单元305。输出ICC轮廓文件存储单元305存储通过执行测量而生成的轮廓文件。输出ICC轮廓文件存储单元305因此使用新生成的ICC轮廓文件来执行L’ *a’ *数据的颜色转换,即,将该数据转换为依赖于输出设备的CMYK信号,并将该CMYK信号输出到引擎控制单元102。
[0057](白色校正和黑色级别校正)
[0058]如图3所示,颜色传感器200测量来自白色基准板230的反射光,并执行白色级别测量。在白色级别测量中,LED201用光照射白色基准板230,并且线传感器203针对从白色基准板230反射的光的每个波长区域来测量光量W( λ )。[0059]此外,如图4所示,当黑色遮光器214关闭时,颜色传感器200执行黑色级别测量。在黑色级别测量中,LED201用光照射遮光器214,并且线传感器203针对从遮光器214反射的光的每个波长区域来测量光量K ( λ )。
[0060]此外,如图2所示,颜色传感器200测量斑块图像220。更具体地讲,遮光器214移动到覆盖白色基准板230的位置,并且其上形成有斑块图像220的片材通过颜色传感器200与遮光器214之间。线传感器203然后针对从斑块图像220反射的光的每个波长区域来测量光量P (入)。
[0061 ] 计算单元204通过使用如下的等式I,基于颜色传感器200测量的W ( λ )、Κ ( λ )和P ( λ )来获得斑块图像220的光谱反射率R(入)。
[0062]R(A) = {P(A) -K(A)}/{ff(A) _Κ(λ)}…(等式 I)
[0063](用于测量颜色测量图的方法)
[0064]图7是示出颜色测量图测量处理的流程图。
[0065]图7中所示的流程图的处理由打印机控制器103执行。引擎控制单元102根据来自打印机控制器103的指令来控制图像形成装置100。
[0066]当操作操作单元180的用户或操作者指示开始测量颜色测量图时,执行图7中所示的流程图的处理。在步骤S701中,打印机控制器103执行以下参照图8描述的污物检测。在步骤S702中, 在完成污物检测之后,打印机控制器103指不引擎控制单兀102驱动遮光器驱动马达314并打开遮光器214。在步骤S703中,打印机控制器103使用颜色传感器200,并执行白色基准板230的测量。测量值被作为W(X)存储在存储单元350中。
[0067]在步骤S704中,打印机控制器103指示引擎控制单元102驱动遮光器驱动马达314并关闭遮光器214。在步骤S705中,打印机控制器103使用颜色传感器200来执行其上形成有斑块图像220的片材110 (即,颜色测量图)的测量。测量值然后被作为Ρ(λ)存储在存储单元350中。
[0068]在步骤S706中,打印机控制器103计算斑块图像220的光谱反射率。光谱反射率R(A)是使用上述等式I获得的。黑色级别校正值(即,遮光器214的测量值Κ(λ)的初始值)被设置为O。如果颜色传感器200的窗口 206被弄脏,则设置用于执行黑色级别校正的K(A)0在图8中所示的步骤S812中详细描述这样的处理。
[0069]图8是示出在图7中所示的步骤S701中执行的污物检测处理的流程图。
[0070]图8中所示的流程图的处理由打印机控制器103执行。引擎控制单元102根据来自打印机控制器103的指令来控制图像形成装置100。
[0071]在步骤S801中,打印机控制器103指示引擎控制单元102驱动遮光器驱动马达314并打开遮光器214。在步骤S802中,打印机控制器103使用颜色传感器200,并执行白色基准板230的白色级别测量。在步骤S803中,打印机控制器103指示引擎控制单元102驱动遮光器驱动马达314并关闭遮光器214。在步骤S804中,打印机控制器103使用颜色传感器200来执行遮光器214的黑色级别测量。
[0072]在步骤S805中,打印机控制器103从存储单元350读取白色级别和黑色级别的初始值。在步骤S806中,打印机控制器103确定在步骤S802中测量的白色级别和在步骤S804中测量的黑色级别是否都相对于在步骤S805中读取的初始值至少变化了预定值。
[0073]如果白色级别和黑色级别都相对于初始值至少变化了预定值(在步骤S806中为是),则该处理进入步骤S807。在步骤S807中,打印机控制器103从存储单元350读取前一次污物检测结果。在步骤S808中,打印机控制器103确定在前一次测量中是否只有黑色级别相对于初始值至少变化了预定值。
[0074]如果在前一次测量中只有黑色级别相对于初始值至少变化了预定值(在步骤S808中为是),则表明遮光器214的污物已在前一次测量中被检测到,所以白色基准板230是在本次测量中被新弄脏的。该处理然后进入步骤S809。在步骤S809中,打印机控制器103在操作单元180的显示器上显示用来清洁遮光器214和白色基准板230的指令。
[0075]在步骤S810中,打印机控制器103待机,直到用户或操作者清洁遮光器214和白色基准板230为止。清洁是否结束基于来自操作单元180的用户或操作者输入来确定。在步骤S811中,在清洁完成之后,打印机控制器103将污物检测结果存储在存储单元350中,并且该处理进入如图7中所示的步骤S702。污物检测结果是指示黑色级别和白色级别中的每一个是否都相对于初始值至少变化预定值的检测结果。
[0076]另一方面,如果未确定出在前一测量中只有黑色级别相对于初始值至少变化了预定值(在步骤S808中为否),则表明窗口 206在本次测量中被弄脏。该处理然后进入步骤S812。在步骤S812中,打印机控制器103把在步骤S804中获得的遮光器214的测量值设置为当在图7中所示的步骤S706中计算光谱反射率时将要使用的Κ( λ )。该处理然后进入步骤S811。如果窗口 206被弄脏,则除了 Κ(λ)之外,还有必要设置W(A)。然而,WU)在上述步骤S703中设置。
[0077]如果没有确定出白色级别和黑色级别都相对于初始值至少变化了预定值(在步骤S806中为否),则所述处理进入步骤S813。在步骤S813中,打印机控制器103确定是否只有黑色级别相对于初始值至少变化了预定值。
[0078]如果只有黑色级别相对于初始值至少变化了预定值(在步骤S813中为是),则表明遮光器214被弄脏。该处理然后进入步骤S811,即使当遮光器214被弄脏时也不指示清洁遮光器214。后面将描述不指示清洁的原因。
[0079]如果黑色级别没有相对于初始值至少变化预定值(在步骤S813中为否),则该处理进入步骤S814。在步骤S814中,打印机控制器103确定是否只有白色级别相对于初始值至少变化了预定值。如果只有白色级别相对于初始值至少变化了预定值(在步骤S814中为是),则表明白色基准板230被弄脏。在这样的情况下,该处理进入步骤S815。在步骤S815中,打印机控制器103在操作单元180的显示器上显示用来清洁白色基准板230的指令。
[0080]在步骤S810中,打印机控制器103待机,直到用户或操作者清洁遮光器213和白色基准板230为止。清洁是否完成基于来自操作单元180的用户或操作者输入来确定。在清洁完成之后,该处理进入步骤S811。
[0081]如果白色级别没有相对于初始值至少变化预定值(在步骤S814中为否),则表明窗口 206、遮光器214和白色基准板230都没有被弄脏。在这样的情况下,打印机控制器103不发出清洁指令,并且该处理进入步骤S811。
[0082]在步骤S806、步骤S808、步骤S813和步骤S814中,打印机控制器103确定白色级别和黑色级别是否相对于初始值至少变化了预定值。初始值可以是实际上测量的值、或者在存储单元350中预先设置的值。换句话讲,初始值可以是任何值,只要它是指示某一标准的规定值。[0083]通过上述一系列处理,确定了被弄脏的部分,并且执行根据被弄脏的部分的处理。以下将描述被弄脏的部分与来自线传感器203的输出的级别变化之间的关系。
[0084]参照图9A,如果窗口 206被弄脏,则线传感器203检测来自被弄脏的部分的散射光分量。结果,如图1OA所示,即使当遮光器214关闭时,也检测到光。此外,如果执行白色基准板230的测量,则来自被弄脏的部分的散射光分量增加,以使得输出水平如图1OB所示那样升高。结果,如果窗口 206被弄脏,则来自线传感器203的输出水平在黑色级别测量和白色级别测量中都变化。当如上所述窗口 206被弄脏时,设置以上所述的用于执行黑色级别校正的Κ( λ )和用于执行白色级别校正的W( λ ),以使得由散射光分量引起的误差可被抵消。
[0085]图9B和9C示出遮光器214被弄脏的情况。如果遮光器214被弄脏,则当测量黑色级别时输出水平变化,如图9B所示。然而,如图9C所示,当测量白色级别时,输出水平没有变化。结果,可通过确认当测量白色基准板230时输出水平是否变化来区分窗口 206的污物和遮光器214的污物。
[0086]因为只要不执行黑色级别校正,遮光器214的污物就对测量精度没有不利影响,所以处理污物不是特别必要。另一方面,如果仅当测量白色基准板230时输出水平才变化,则可确定白色基准板230被弄脏。当白色基准板230被弄脏时,难以通过执行校正来抵消被弄脏部分的影响,并且当污物量大时,变得有必要执行清洁。
[0087]如果在遮光器214先前已被弄脏(即,仅黑色级别变化)的同时,白色基准板30的输出水平变化,则有可能的是遮光器214和白色基准板230被弄脏,从而优选的是清洁每个组件。
[0088]如上所述,根据本示例性实施例,防止了在颜色传感器200的测量结果中发生误差,并且防止了由于更换组件而导致服务人员的工作时间和运营成本的增加。
[0089]尽管已参照示例性实施例描述了本公开内容,但是要理解本公开内容不限于所公开的示例性实施例。所附权利要求的范围要被赋予最广泛的解释,以便包含所有这样的修改以及等同的结构和功能。
【权利要求】
1.一种图像形成装置,包括: 图像形成单元,被配置为在片材上形成测量图像; 测量单元,被配置为经由透明窗口将光照射在测量图像上,并测量从测量图像反射的光; 白色基准板,所述白色基准板的白色级别由测量单元测量; 黑色构件,所述黑色构件的黑色级别由测量单元测量;以及 确定单元,被配置为基于由测量单元测量的白色基准板的测量结果的变化和黑色构件的测量结果的变化来确定白色基准板、黑色构件或窗口是否被弄脏。
2.根据权利要求1所述的图像形成装置,其中,在由测量单元测量的白色基准板的测量结果没有相对于规定值至少变化了预定值并且黑色构件的测量结果相对于规定值至少变化了预定值的情况下,确定单元确定黑色构件被弄脏。
3.根据权利要求2所述的图像形成装置,其中,测量单元被配置为在确定单元确定黑色构件被弄脏的情况下不测量黑色构件。
4.根据权利要求1所述的图像形成装置,其中,在由测量单元测量的白色基准板的测量结果相对于规定值至少变化了预定值并且黑色构件的测量结果没有相对于规定值至少变化了预定值的情况下,确定单元确定白色基准板被弄脏。
5.根据权利要求4所述的图像形成装置,其中,当确定单元确定白色基准板被弄脏时,清洁指令被发出。`
6.根据权利要求1所述的图像形成装置,其中,在前一次确定结果中未确定黑色构件被弄脏、而由测量单元测量的白色基准板的测量结果相对于规定值至少变化了预定值并且黑色构件的测量结果相对于测量结果的初始值至少变化了预定值的情况下,确定单元确定窗口被弄脏。
7.根据权利要求1所述的图像形成装置,其中,测量单元被配置为测量黑色构件并且当确定单元确定窗口被弄脏时黑色级别被校正。
8.根据权利要求1所述的图像形成装置,其中,在前一次确定结果中未确定黑色构件被弄脏、而由测量单元测量的白色基准板的测量结果相对于测量结果的初始值至少变化了预定值并且黑色构件的测量结果相对于测量结果的初始值至少变化了预定值的情况下,确定单元确定黑色构件和白色基准板都被弄脏。
9.根据权利要求4所述的图像形成装置,其中,当确定单元确定黑色构件和白色基准板都被弄脏时,用来清洁黑色构件和白色基准板两者的指令被发出。
10.根据权利要求1所述的图像形成装置,还包括移动单元,所述移动单元被配置为将黑色构件移动到黑色构件覆盖并保护白色基准板的表面的位置和黑色构件使白色基准板的表面暴露的位置。
11.根据权利要求10所述的图像形成装置,其中,在测量单元测量白色基准板的情况下,移动单元将黑色构件移动到黑色构件使白色基准板的表面暴露的位置,并且在测量单元测量黑色构件的情况下,移动单元将黑色构件移动到黑色构件覆盖并保护白色基准板的表面的位置。
12.根据权利要求1所述的图像形成装置,其中,测量单元针对每个波长区域来测量从测量图像反射的光的光量。
13. 根据权利要求1所述的图像形成装置,还包括第一计算单元,所述第一计算单元被配置为通过基于白色基准板的测量结果和黑色构件的测量结果、对由测量单元测量的测量图像的测量结果进行校正来计算测量图像的光谱反射率。
14.根据权利要求13所述的图像形成装置,还包括被配置为根据光谱反射率来计算颜色值的计算单元。
15.根据权利要求14所述的图像形成装置,其中,基于计算单元的计算结果来生成颜色校正表。
16.根据权利要求15所述的图像形成装置,其中,颜色校正表是ICC轮廓文件,ICC是国际色彩联盟。
17.根据权利要求1所述的图像形成装置,其中,在将要执行浓度测量的情况下,图像形成单元形成单色测量图像,并且在将要执行颜色测量时,图像形成单元形成其中叠加有多种颜色的测量图像。
18.根据权利要求1所述的图像形成装置,还包括被配置为把由图像形成单元形成的测量图像定影在片材上的定影单元, 其中测量单元被设置在片材传送方向上相对于定影单元的下游。
19.根据权利要求18所述的图像形成装置,其中,图像形成单元把图像承载构件上的调色剂转印到片材,并且 其中,定影单元对调色剂进行加热并且把调色剂定影在片材上。
20.根据权利要求18所述的图像形成装置,其中,图像形成单元在片材上排放墨水并且形成图像,以及 其中,定影单元通过热量使墨水干燥。
【文档编号】G03G15/01GK103631108SQ201310363101
【公开日】2014年3月12日 申请日期:2013年8月20日 优先权日:2012年8月20日
【发明者】古田泰友 申请人:佳能株式会社
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