JP2002072494A - 露光記録方法および装置 - Google Patents
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Abstract
て記録する際、隣接する画像の接続部分近傍において副
走査速度を減速させることにより、主走査線64の間隔
を調整し、また、この主走査線64を主走査方向に分割
し、副走査方向に分離して形成することにより、主走査
線の傾斜の差異をなくし、より高品質な画像を高速に記
録することができる。
Description
された複数の光源から出力される光ビームを、感光材料
に対して相対的に主走査するとともに副走査することで
2次元画像を露光記録する露光記録方法および装置に関
する。
ドラムを主走査方向に回転させる一方、画像に応じて変
調されたレーザビームを前記主走査方向と直交する副走
査方向に走査させることで、2次元画像を前記感光材料
に記録するようにした露光記録装置が用いられている。
ズの画像を高速記録することを目的として、副走査方向
に複数の光源を配列し、これらの光源を同時に駆動して
記録するように構成した装置がある(特開平7−231
95号公報参照)。この場合、隣接する光源による相対
的な記録位置が不正確であると、各光源による記録範囲
の接続部分にすじ状のむらが生じてしまう。
源の記録位置が主走査方向にずれている場合、各光源に
よる主走査方向の記録タイミングを相対的に所定時間遅
らせるか、あるいは、進めることによって補正してい
る。また、記録位置が副走査方向にずれている場合、ず
れ量を丸めて得られる画素数だけ各光源による副走査方
向の記録開始時期あるいは記録完了時期をずらせること
により、1/2画素以上のずれを補正し、さらに、副走
査方向に対する移動速度を部分的に調整して画素間の重
なりを形成することにより、1/2画素未満のずれを補
正するようにしている。
従来技術では、1/2画素未満のずれを補正する場合に
おいて、同じ画像情報からなる画素を重複させて形成し
ているため、重複部分でのむらが視認されてしまう。従
って、商業用印刷物等の高精度な画像形成には、補正が
荒すぎるため、適用することができない。
たものであり、高品質な画像を高速に記録することので
きる露光記録方法および装置を提供することを目的とす
る。
法は、副走査方向に配列された複数の光源から出力され
る光ビームを、感光材料に対して相対的に主走査すると
ともに副走査することで2次元画像を露光記録する際、
前記各光ビームによる記録領域の中、記録開始領域ある
いは記録終了領域の所定範囲において、前記各光源から
出力される前記各光ビームの副走査速度を減速制御する
とともに、前記各光ビームにより形成される主走査線の
間隔を、副走査方向に対する前記各光ビームの設定記録
位置のずれ量を補正すべく、隣接する前記各光ビームに
よる前記記録領域に向けて増加あるいは減少させるよう
に制御することを特徴とする。
査方向に配列された複数の光源から出力される光ビーム
を、感光材料に対して相対的に主走査するとともに副走
査することで2次元画像を露光記録する露光記録装置に
おいて、前記各光源から出力される隣接する前記各光ビ
ームの間隔に応じて前記2次元画像を前記副走査方向に
分割する画像分割処理部と、前記画像分割処理部によっ
て分割された分割画像を記憶する画像記憶手段と、前記
光ビームによる副走査速度を記録開始領域あるいは記録
終了領域の所定範囲において制御する副走査制御部と、
前記画像記憶手段より読み出された前記分割画像に基づ
いて前記各光源を駆動する光源駆動手段と、を備え、前
記副走査方向に対する前記各光ビームの設定記録位置の
ずれ量を補正すべく、前記各光ビームにより形成される
主走査線の間隔を、隣接する前記各光ビームによる記録
領域に向けて増加あるいは減少させて記録するよう、前
記副走査制御部により制御することを特徴とする。
させて主走査線の記録位置を制御することにより、分割
された画像の接続部分における主走査線の間隔を調整す
ることができる。また、副走査速度を減速させることに
より生じる主走査線の傾斜の変化は、主走査線を主走査
方向に分割し、分割された各主走査線を副走査方向に分
離して記録することにより、接続部分における傾斜の差
の視認を低下させることができる。
記録方法および装置が適用されるレーザ記録装置10を
示す。このレーザ記録装置10は、露光ヘッド12から
射出された複数のレーザビームb(1)〜b(m)をド
ラム14上に装着された記録フイルムFに照射すること
で、面積変調画像を記録するものである。なお、記録フ
イルムFには、主走査方向(矢印X方向)に回転するド
ラム14に対して露光ヘッド12を副走査方向(矢印Y
方向)に移動させることで、2次元画像が形成される。
また、面積変調画像とは、画像情報に応じてレーザビー
ムb(1)〜b(m)をオンオフ制御することで、記録
フイルムF上に複数の画素を形成し、その画素の占める
面積によって所定の階調が得られるようにした画像であ
る。
向)に配列された複数の光源ユニットCH(1)〜CH
(m)により構成される。各光源ユニットCH(1)〜
CH(m)は、画像情報に応じて変調されたレーザビー
ムb(1)〜b(m)を出力するレーザダイオードLD
(1)〜LD(m)と、レーザビームb(1)〜b
(m)をコリメートするコリメータレンズ20と、コリ
メートされたレーザビームb(1)〜b(m)を記録フ
イルムFに対して集光させる結像レンズ22とから構成
される。
ロック図を示す。この制御回路は、ドラム回転モータ2
4を回転制御してドラム14を回転させるとともに、ド
ラム14の回転位置に基づいて主走査信号および副走査
信号を生成するドラム回転制御回路26と、露光ヘッド
移動モータ28を回転制御して露光ヘッド12を副走査
方向(矢印Y方向)に移動させる露光ヘッド移動制御回
路30(副走査制御部)と、レーザ記録装置10の動作
制御を行う制御部34とを有する。なお、主走査信号
は、レーザビームb(1)〜b(m)によって各画素を
記録するタイミングを設定するためのタイミング信号で
あり、副走査信号は、各主走査線を記録するタイミング
を設定するためのタイミング信号である。
記録される2次元画像データを記憶する第1画像メモリ
36と、2次元画像データを各光源ユニットCH(1)
〜CH(m)の副走査方向(矢印Y方向)に対する間隔
に応じて分割する画像分割処理部38と、分割された2
次元画像データを各光源ユニットCH(1)〜CH
(m)毎に記憶する第2画像メモリHM(1)〜HM
(m)(画像記憶手段)と、副走査信号に基づいて有効
信号を生成する有効信号発生回路EN(1)〜EN
(m)(有効信号発生手段)と、第2画像メモリHM
(1)〜HM(m)から供給される主走査線毎の画像デ
ータを一時記憶するバッファメモリLB(1)〜LB
(m)とが接続される。
は、2本のラインバッファ46aおよび46bを有す
る。バッファメモリLB(1)〜LB(m)には、光量
制御部45によって駆動電流が制御されるドライバDR
(1)〜DR(m)(光源駆動手段)が接続されてお
り、有効信号発生回路EN(1)〜EN(m)から有効
信号が供給されている間、画像データをドライバDR
(1)〜DR(m)に供給する。ドライバDR(1)〜
DR(m)は、バッファメモリLB(1)〜LB(m)
から供給される画像データに基づき、前記駆動電流をレ
ーザダイオードLD(1)〜LD(m)に導入する。こ
れにより、記録フイルムFに所望の画像が形成される。
の製造上の誤差等に起因して生じるレーザビームb
(1)〜b(m)の位置ずれを補正する各種データを設
定するための設定部40と、設定された前記各種データ
を含む制御データを記憶する制御データメモリ42とが
接続される。
的には、以上のように構成されるものであり、次に、こ
のレーザ記録装置10を用いた露光記録方法について説
明する。なお、以下の説明において、i=1〜m、j=
1〜m−1とする。
を副走査方向にm(≧2)分割し、各分割画像A(i)
を各レーザビームb(i)によって形成し、これらを接
続することで大サイズの画像を形成する。図4は、記録
フイルムFに対して露光記録される大サイズの画像54
を副走査方向(矢印Y方向)に4分割し、各分割画像A
(1)〜A(4)を4つの光源ユニットCH(1)〜C
H(4)から出力されるレーザビームb(1)〜b
(4)により記録し、同時に記録を完了する場合を示
す。
ダイオードLD(i)から出力されるレーザビームb
(i)による記録フイルムF上での副走査方向(矢印Y
方向)に対するビーム間隔W(j)を求める。このビー
ム間隔W(j)は、例えば、記録フイルムF上に各レー
ザビームb(i)によって主走査線を形成し、その間隔
を測定して求めることができる。求められたビーム間隔
W(j)のデータは、制御データメモリ42に記憶され
る。
フイルムFに形成される画素の副走査方向(矢印Y方
向)に対する間隔を画素ピッチPとし、ビーム間隔W
(j)を主走査線のライン数に換算したライン数換算値
Y(j)を、 Y(j)=W(j)/P …(1) として求める。なお、画素ピッチPは、露光ヘッド12
を所定の副走査速度Vで副走査方向(矢印Y方向)に移
動させる場合の値とする。
されていないと、各レーザビームb(i)によって各分
割画像A(i)の記録を同時に開始し、同時に終了させ
た場合、分割画像A(i)の接続部分における画素間隔
が画素ピッチPとならず、このピッチむらに起因して主
走査方向(矢印X方向)に伸びる筋状のむらが出現して
しまう。
め、各レーザビームb(i)によって形成される分割画
像A(i)を構成する主走査線のライン数および接続部
分での画素間隔の補正処理を以下のようにして行う。
構成する主走査線のライン数をL(i)(整数値)、画
像54を構成する主走査線の総ライン数をLaとする。
総ライン数Laは、 La=L(1)+…+L(m) …(2) である。また、露光ヘッド12を構成する各光源ユニッ
トCH(i)の副走査方向(矢印Y方向)に対する送り
量は同じであり、この送り量のライン数換算値をY0と
する。
すべき主走査線の補正ライン数換算値をΔD(i)+Δ
S(i)とすると、各分割画像A(i)を構成するライ
ン数L(i)は、 L(i)=Y0−(ΔD(i)+ΔS(i)) …(3) と表すことができる。なお、ΔD(i)は、補正ライン
数換算値の整数部分を表し、ΔS(i)は、補正ライン
数換算値の小数部分を表す。
(i))は、 ΔD(i)+ΔS(i)=(L(i−1)+ΔD(i−1)+ΔS(i−1 ))−Y(i−1)=Y0−Y(i−1) …(4) として求めることができる。なお、補正ライン数換算値
(ΔD(1)+ΔS(1))は、レーザビームb(1)
による露光開始位置によって任意に設定できるものとす
る。このようにして求められた補正ライン数換算値ΔD
(i)(整数部分)およびΔS(i)(小数部分)は、
制御データメモリ42に記憶される。
び(4)式に従って求められたライン数L(i)によ
り、第1画像メモリ36から供給された2次元画像デー
タをm分割し、第2画像メモリHM(i)に記憶させ
る。この場合、第2画像メモリHM(i)には、図5に
示すように、先頭から補正ライン数換算値ΔD(i)だ
けシフトしたアドレスより、ライン数L(i)からなる
分割画像A(i)に対応する有効画像データ56aが記
憶される。なお、補正ライン数換算値ΔD(i)に対応
する領域に記憶される画像データは、任意のものであっ
てよく、これを以下無効画像データ56bと称する。
画素ずれ量をΔαとすると、画素ピッチPに対してΔα
≧P/2のとき、次のような処理を行えばよい。例え
ば、図6に示すように、分割画像A(i)、A(i+
1)の画素58、60同士がP/2以上(=P1)重畳
される場合、分割画像A(i+1)を構成するライン数
L(i+1)を1つ減らし、無効画像データ56bを構
成する補正ライン数換算値ΔD(i+1)を1つ増やす
処理を行えばよい。また、図7に示すように、分割画像
A(i)、A(i+1)の画素58、60同士がP/2
以上(=P2)離間する場合、分割画像A(i+1)を
構成するライン数L(i+1)を1つ増やし、無効画像
データ56bを構成する補正ライン数換算値ΔD(i+
1)を1つ減らす処理を行えばよい。このように、Δα
≧P/2の場合には、補正量の整数部分である補正ライ
ン数換算値ΔD(i)の調整のみでレーザビームb
(i)の設定記録位置のずれ量を補正することができ
る。
作につき、図3および図8に従って説明する。
画像メモリHM(i)に格納されたライン数(ΔD
(i)+L(i))の各分割画像データ(無効画像デー
タ56bおよび有効画像データ56a)は、主走査線の
1ライン毎に読み出され、1次元画像データとしてバッ
ファメモリLB(i)に転送される。この場合、各バッ
ファメモリLB(i)は、2本のラインバッファ46a
および46bを有しており、それぞれのラインバッファ
46aおよび46bに記憶された1次元画像データが、
有効信号発生回路EN(i)からの有効信号S(i)に
従って交互にドライバDR(i)に供給される。
回路26がドラム回転モータ24を駆動することによっ
て生成される副走査信号を有効信号発生回路EN(i)
に供給する。なお、副走査信号は、ドラム14の1回転
当たり1パルス生成されるものとする。有効信号発生回
路EN(i)は、供給された副走査信号のパルス数をカ
ウントしてライン数カウント値LCを生成し、このライ
ン数カウント値LCと、制御データメモリ42から供給
される補正ライン数換算値ΔD(i)とを比較し、0≦
LC≦ΔD(i)である間、バッファメモリLB(i)
に供給される有効信号S(i)を図8に示すようにロー
レベルとする。この場合、第2画像メモリHM(i)か
らバッファメモリLB(i)に供給された1次元画像デ
ータは、有効信号S(i)がローレベルである間、無効
画像データ56bとなってドライバDR(i)に出力さ
れることがない。従って、この間、画像の露光記録は行
われない。
ン数換算値ΔD(i)との比較結果がLC>ΔD(i)
となったとき、有効信号発生回路EN(i)は、ハイレ
ベルの有効信号(i)をバッファメモリLB(i)に供
給する。従って、各第2画像メモリHM(i)からバッ
ファメモリLB(i)に供給された1次元画像データ
は、有効画像データ56aとしてドライバDR(i)に
転送され、レーザダイオードLD(i)が駆動されて画
像が露光記録される。
(i)により補正ライン数換算値ΔD(i)だけ遅延し
て画像露光が開始され、各分割画像A(i)が所望のラ
イン数L(i)だけ記録された後、同時に記録が完了す
る。この場合、各露光ユニットCH(i)間の画素間隔
P/2以上の主走査線のずれが補正された画像54を得
ることができる。
のときには、補正量の整数部分である補正ライン数換算
値ΔD(i)による補正に加えて、補正量の小数部分で
ある補正ライン数換算値ΔS(i)を考慮した補正を行
う必要がある。
(i)の無効画像データ56bの非記録処理を行う間
と、ライン数(L(i)−k)の有効画像データ56a
の記録処理を行う間、露光ヘッド12を副走査速度Vで
移動させ、次いで、ライン数kの有効画像データ56a
の記録処理を行う間、図9に示すように、露光ヘッド1
2を副走査速度V/n(n>P/Δα、n>2)で移動
させる。この場合、ドラム14の回転速度(主走査速
度)を一定とすると、副走査速度V/nで記録される画
素58の画素ピッチは、P/nの精度で調整することが
できる。
から(n+q)パルス毎に副走査信号を第2画像メモリ
HM(i)に供給し、そのタイミングで画像記録を行う
ことにより、画素ピッチP・(n+q)/nからなる主
走査線を形成することができる。
=4、n=4として、分割画像A(i)およびA(i+
1)の接続部分において、画素58、60によって形成
される主走査線64の間隔を補正した場合を模式的に示
したものである。なお、ハッチング付きの○で示す画素
58、60は、副走査速度Vで記録したものを示し、○
のみで示す画素58、60は、副走査速度V/4で記録
したものを示す。
速されたとき、制御部34は、q=0とし、ドラム14
が4回転した時点で4パルス目の副走査信号を第2画像
メモリHM(i)および有効信号発生回路EN(i)に
供給し、(L(i)−3)本目の主走査線64を構成す
る画素58を記録する。次いで、制御部34は、q=1
とし、ドラム14が5回転した時点で5パルス目の副走
査信号を第2画像メモリHM(i)および有効信号発生
回路EN(i)に供給し、(L(i)−2)本目の主走
査線64を構成する画素58を記録する。同様にして、
ドラム14が5回転した時点で(L(i)−1)本目の
主走査線64を構成する画素58を記録する。最後に、
制御部34は、q=0とし、ドラム14が4回転した時
点でL(i)本目の主走査線64を構成する画素58を
記録する。このようにして記録することにより、最大画
素ずれ量を0.25とし、画素ピッチがP、1.25
P、1.25PおよびPに調整された主走査線64を形
成することができる。
を補正して画像を記録しただけでは、副走査速度Vで記
録される主走査線64と副走査速度V/nで記録される
主走査線64とで傾斜が異なってしまい、これが接続部
分での画像に悪影響を及ぼすおそれがある。
斜の差の視認を低下させる方法について説明する。
イン数kの各主走査線64を主走査方向(矢印X方向)
に分割数h(n≧h>1)で分割し、L/h画素(L:
主走査線64を構成する画素数)からなる分割主走査線
を生成し、各分割主走査線の主走査時期を副走査方向に
ずらせて記録することにより、副走査速度V/nで記録
される主走査線の傾斜を副走査速度Vで記録される主走
査線の傾斜に近づけることができる。
(n+q)パルス毎に第2画像メモリHM(i)および
有効信号発生回路EN(i)に供給し、有効信号発生回
路EN(i)は、(n+q)パルス毎に供給される副走
査信号を基準として、ドラム14の1回転につきL/h
画素ずつ画像データをドライバDR(i)に転送する分
割有効信号U(c)(c=1〜h)をバッファメモリL
B(i)に供給すれば、画素ピッチP・(n+q)/n
毎に主走査線を形成することができるとともに、各主走
査線を副走査方向に分割して記録し、これによって主走
査線の傾斜の差を少なくすることができる。
割数hを4に設定し、得られた4本の分割主走査線64
a〜64dにより画像を記録した場合を模式的に示した
ものである。
速されたとき、制御部34は、q=0とし、ドラム14
が4回転した時点で4パルス目の副走査信号を第2画像
メモリHM(i)および有効信号発生回路EN(i)に
供給する。第2画像メモリHM(i)は、供給された副
走査信号に従って(L(i)−3)本目の主走査線64
を構成する画像データをバッファメモリLB(i)に転
送する。
給された副走査信号に従い、バッファメモリLB(i)
に格納されたL/4画素の画像データを有効とするハイ
レベルの分割有効信号U(1)をバッファメモリLB
(i)に供給する。バッファメモリLB(i)は、前記
分割有効信号U(1)に従ってL/4画素の画像データ
をドライバDR(i)に供給する。ドライバDR(i)
は、供給された画像データに基づき分割主走査線64a
を記録フイルムFに形成する。分割主走査線64aが記
録された後、ドラム14が1回転されると、有効信号発
生回路EN(i)は、バッファメモリLB(i)に対し
て次のL/4画素の画像データを有効とするハイレベル
の分割有効信号U(2)を供給する。バッファメモリL
B(i)は、前記分割有効信号U(2)に従ってL/4
画素の画像データをドライバDR(i)に供給し、これ
によって分割主走査線64bが記録される。同様にして
分割主走査線64cおよび64dが記録される。
64dが記録される。同様にして、(L(i)−2)、
(L(i)−1)、L(i)の各主走査線64が4分割
して記録される。このようにして記録することにより、
最大画素ずれ量を0.25とし、画素ピッチがP、1.
25P、1.25PおよびPに調整されるとともに、傾
斜の差が視認されることのない主走査線64を形成する
ことができる。
算値ΔS(i)(小数部分)を正の値として画素間隔の
補正処理を行う場合について説明したが、0.5<ΔS
(i)<1となるときには、補正ライン数換算値ΔS
(i)を負の値に置き換えて補正処理を行う方が画像を
高速に記録することができる。
換算値(ΔD(i)+ΔS(i))は、 (ΔD(i)+ΔS(i))=(ΔD(i)+1)+(ΔS(i)−1) …(5) と書き換えることができる。そして、図4から了解され
るように、ライン数(L(i)−k)の各分割画像A
(i)を副走査速度Vで補正ライン数換算値(ΔD
(i)+1)だけ副走査方向(矢印Y方向)にシフトし
て記録した後、ライン数kの各分割画像A(i)を副走
査速度V/nで補正ライン数換算値(ΔS(i)−1)
(負の値)の分だけ画素を副走査方向(矢印Y方向)と
は反対方向に詰めながら記録を行う。このようにして記
録を行うことにより、遅い副走査速度V/nで記録しな
ければならないライン数kを少なくすることができ、こ
れによって画像全体の記録に要する時間を短縮すること
ができる。なお、分割画像A(i)に対して追加される
1ラインの補正ラインは、その前後の分割画像A(i−
1)あるいはA(i+1)に追加するようにしてもよ
い。
ように、ライン数(L(i)−k)の有効画像データ5
6aを副走査速度Vで記録した後、その速度を副走査速
度V/nまで減速させ、ライン数kの有効画像データ5
6aを副走査速度V/nで記録するようにしているが、
露光ヘッド12の副走査速度Vを一旦0として停止させ
た後、副走査速度V/nとなるように制御することも可
能である。
した場合、露光ヘッド12が慣性力を有していることか
ら、副走査速度Vを短時間で副走査速度V/nあるいは
0に変更することができないと、露光ヘッド12が所定
の記録部位を通過してしまい、画素ピッチが不正確とな
ってしまうおそれがある。
12の各光源ユニットCH(1)〜CH(m)を図13
に示すように移動制御することで回避することができ
る。例えば、光源ユニットCH(i)を矢印Y方向に副
走査速度Vで移動させ、分割画像A(i)のライン数
(L(i)−k)を画像記録した後、光源ユニットCH
(i)を停止させた場合、光源ユニットCH(i)は、
慣性力により点線で示す位置までオーバーランすること
になる。そこで、光源ユニットCH(i)を一旦副走査
速度vでライン数(L(i)−k)の記録領域内まで所
定量戻し、次いで、再び矢印Y方向に副走査速度V/n
で移動させる。この場合、光源ユニットCH(i)の戻
し量を調整することにより、分割画像A(i)の残りの
ライン数kの記録開示時における速度を、所望の副走査
速度V/nとすることができる。この結果、光源ユニッ
トCH(i)の慣性力によらず、分割画像A(i)を高
精度に記録することができる。
ームb(i)の設定記録位置のずれ量を補正するため、
図8に示すように、始めにライン数換算値ΔD(i)を
設定して走査線の整数部分の補正を行い、次いで、ライ
ン数L(i)の有効画像データ56aを記録し、この有
効画像データ56aの記録終了側において、副走査速度
をV/nとして走査線の小数部分の補正を行うようにし
ている。この場合、小数部分の補正を各レーザビームb
(i)の接続部分で行うことにより、設定記録位置のず
れ補正を行うことができる。従って、例えば、図14に
示すように、始めに副走査速度をV/nとして小数部分
の補正を行い、次いで、ライン数(L(i)−k)の有
効画像データ56aを記録し、その後、ライン数換算値
ΔD(i)からなる整数部分の補正を行うようにしても
よい。
記録方法および装置によれば、複数の光ビームを用いて
副走査方向に同時に画像を記録することにより、画像を
高速に記録することができる。この場合、光ビームによ
る副走査速度を接続部分において減速制御することによ
り、各光ビームにより副走査方向に記録される主走査線
のライン数およびライン間隔を調整でき、これによっ
て、機械的あるいは光学的な調整を行うことなく、安価
な構成により画像を副走査方向に良好に接続し、高品質
な画像を露光記録することができる。また、副走査速度
の減速制御に伴う主走査線の傾斜の差異に対しては、接
続部分での主走査を主走査方向に分割し、副走査方向に
ずらして記録することにより、解消することができる。
この結果、分割された画像を高精度に接続することがで
きる。
る。
図である。
像の説明図である。
よび有効画像を格納する第2画像メモリの説明図であ
る。
関係の説明図である。
関係の説明図である。
とそれを記録するための有効信号との関係説明図であ
る。
の説明図である。
間隔の補正の説明図である。
の間隔および傾斜の補正の説明図である。
割有効信号の説明図である。
速度制御の説明図である。
である。
制御回路 34…制御部 36…第1画像メモリ 38…画像分割処理部 46a、46b…ライ
ンバッファ CH(1)〜CH(m)…光源ユニット DR(1)〜DR(m)…ドライバ EN(1)〜EN(m)…有効信号発生回路 F…記録フイルム HM(1)〜HM
(m)…第2画像メモリ LB(1)〜LB(m)…バッファメモリ LD(1)〜LD(m)…レーザダイオード b(1)〜b(m)…レーザビーム
Claims (9)
- 【請求項1】副走査方向に配列された複数の光源から出
力される光ビームを、感光材料に対して相対的に主走査
するとともに副走査することで2次元画像を露光記録す
る際、 前記各光ビームによる記録領域の中、記録開始領域ある
いは記録終了領域の所定範囲において、前記各光源から
出力される前記各光ビームの副走査速度を減速制御する
とともに、前記各光ビームにより形成される主走査線の
間隔を、副走査方向に対する前記各光ビームの設定記録
位置のずれ量を補正すべく、隣接する前記各光ビームに
よる前記記録領域に向けて増加あるいは減少させるよう
に制御することを特徴とする露光記録方法。 - 【請求項2】請求項1記載の方法において、 前記記録開始領域あるいは前記記録終了領域と、これら
の領域に連続する前記記録領域との間で前記副走査速度
を切り換える際、前記記録開始領域あるいは前記記録終
了領域と、これらの領域に連続する前記記録領域との接
続部分に前記各光ビームが到達した後、前記各光ビーム
を一旦前記副走査方向に所定量戻し、次いで、前記副走
査速度を切り換えることを特徴とする露光記録方法。 - 【請求項3】請求項1または2記載の方法において、 前記主走査線は、所定の分割数で主走査方向に分割さ
れ、分割された各主走査線を副走査方向に分離して形成
することを特徴とする露光記録方法。 - 【請求項4】請求項1または2記載の方法において、 前記各光ビームにより記録する前記主走査線の本数を調
整することで、前記主走査線の本数に換算した前記ずれ
量の整数部分を補正する一方、前記主走査線の間隔を調
整することで、前記主走査線の本数に換算した前記ずれ
量の小数部分を補正することを特徴とする露光記録方
法。 - 【請求項5】請求項4記載の方法において、 前記ずれ量の小数部分の値ΔS(i)が0<ΔS(i)
≦0.5の場合、前記主走査線の間隔を隣接する前記各
光ビームによる前記記録領域に向けて増加させるように
制御し、0.5<ΔS(i)<1の場合、前記主走査線
の間隔を隣接する前記各光ビームによる前記記録領域に
向けて減少させるように制御することを特徴とする露光
記録方法。 - 【請求項6】請求項1または2記載の方法において、 前記記録開始領域あるいは前記記録終了領域に連続する
前記記録領域での副走査速度Vは、前記記録開始領域あ
るいは前記記録終了領域の所定範囲で副走査速度V/n
(n>P/Δα、n>2、P:前記副走査速度Vでの前
記主走査線の間隔、Δα:前記設定記録位置の許容画素
ずれ量)に減速制御されることを特徴とする露光記録方
法。 - 【請求項7】副走査方向に配列された複数の光源から出
力される光ビームを、感光材料に対して相対的に主走査
するとともに副走査することで2次元画像を露光記録す
る露光記録装置において、 前記各光源から出力される隣接する前記各光ビームの間
隔に応じて前記2次元画像を前記副走査方向に分割する
画像分割処理部と、 前記画像分割処理部によって分割された分割画像を記憶
する画像記憶手段と、 前記光ビームによる副走査速度を記録開始領域あるいは
記録終了領域の所定範囲において制御する副走査制御部
と、 前記画像記憶手段より読み出された前記分割画像に基づ
いて前記各光源を駆動する光源駆動手段と、 を備え、前記副走査方向に対する前記各光ビームの設定
記録位置のずれ量を補正すべく、前記各光ビームにより
形成される主走査線の間隔を、隣接する前記各光ビーム
による記録領域に向けて増加あるいは減少させて記録す
るよう、前記副走査制御部により制御することを特徴と
する露光記録装置。 - 【請求項8】請求項7記載の装置において、 前記画像記憶手段は、前記分割画像に加えて、前記各光
源による副走査範囲における無効画像を含み、 前記光源駆動手段に対して、前記無効画像を除去し、前
記分割画像を選択的に供給する有効信号を発生する有効
信号発生手段を備えることを特徴とする露光記録装置。 - 【請求項9】請求項7記載の装置において、 前記副走査方向に対する前記各光ビームの前記設定記録
位置のずれ量を補正すべく、主走査方向に所定の分割数
で分割した画像を前記画像記憶手段から選択的に読み出
し前記光源駆動手段に供給する有効信号を発生する有効
信号発生手段を備えることを特徴とする露光記録装置。
Priority Applications (3)
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