説明

大日本スクリーン製造株式会社により出願された特許

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【課題】 印刷物の搬送速度が変化する場合であっても、印刷物の色値を正確に補正することができる印刷物測定装置およびシェーディング補正方法を提供することを目的とする。
【解決手段】 白基準値Waと対応する搬送速度Vwとを記憶させる。そして、黒基準値Baと対応する撮像速度Vbとを記憶させる。次に、印刷動作を開始して、色値Paと対応する搬送速度Vpとを記憶させる。このようにして記憶された白基準値Wa、搬送速度Vw、黒基準値Ba、撮像速度Vb、色値Pa、および、搬送速度Vpから、正確に補正された色値Pbを演算する。 (もっと読む)


【課題】 基板を非接触で、しかも所望の基板処理位置に位置決めすることができる基板処理装置を提供する。
【解決手段】 搬送ロボットにより未処理基板Wが基板受渡し位置P1に搬送されてくると、基板浮上ヘッド71によって未処理基板Wはその下面に向けて吐出される不活性ガスにより浮上させられる。続いて、未処理基板Wを浮上させている基板浮上ヘッド71がアクチュエータ74の作動により降下される。そして、未処理基板Wが基板処理位置P3に達すると基板Wの下面周縁部は支持ピン3と係合して、さらに基板浮上ヘッド71が降下されることで支持ピン3に未処理基板Wが受け渡されて支持ピン3に載置される。こうして、基板Wが基板処理位置P3に位置決めされ、基板Wの下面周縁部とスピンベース5の対向面5bとが近接状態で対向配置される。 (もっと読む)


【課題】 少ない工程数および簡易な構成で基板を確実に反転させることができ、かつ小型化が可能な基板反転装置および基板反転方法を提供することである。
【解決手段】 第2の可動部材75に設けられた複数の基板支持ピン73b上に基板Wが支持される。次に、第1の可動部材74に設けられた複数の基板支持ピン73aに複数の基板支持ピン73bが近接するように、第1および第2の可動部材74,75が互いに移動される。次に、基板支持ピン73a,73bとの間に基板Wが保持された状態で、第1および第2の可動部材74,75が反転される。そして、複数の基板支持ピン73a,73bとが互いに離間するように第1および第2の可動部材74,75が相対的に移動される。 (もっと読む)


【課題】 印刷物の欠陥を検出した後に欠陥の内容を表示することが可能な印刷物欠陥表示方法および印刷物欠陥表示装置を提供すること。
【解決手段】 印刷が終了した印刷物を順次撮像して得た画像データに基づいて印刷物の欠陥を表示する印刷物欠陥表示方法であって、印刷が終了した第1の印刷物を撮像することにより第1の解像度を有する第1の画像データを得る第1撮像工程と、第1撮像工程で得た画像データと基準となる画像データとを比較することにより印刷物の欠陥を検出する欠陥検出工程と、第1の印刷物の後に印刷が終了した第2の印刷物における欠陥検出工程で欠陥が検出された領域を撮像することにより第1の解像度よりも解像度が高い第2の解像度を有する第2の画像データを得る第2撮像工程と、第2の画像データに基づいて欠陥が検出された領域を拡大表示する拡大画像表示工程とを備える。 (もっと読む)


【課題】ザラツキ感の少ない多色の網点画像を容易に生成する。
【解決手段】網点画像の生成時に元画像と比較される閾値マトリクスを生成する際に、一の色成分のマトリクス領域に所定の密度でランダムかつおよそ均一にドットセンタを配置し、他の一の色成分のマトリクス領域には所定の密度の約0.7倍の密度でランダムかつおよそ均一にドットセンタを配置する。そして、元画像の階調レベルの増加に合わせてドットセンタを中心にドットが成長するように閾値が設定されることにより、各色成分の閾値マトリクスが生成される。これらの閾値マトリクスを用いて網点画像を生成することにより、各色成分の網点画像の空間周波数特性を周波数空間に表現すると同心のリング状の領域75K、75Cとなる。その結果、両網点画像の空間周波数特性において互いに近似する部分が存在せず、ザラツキ感の少ない多色の網点画像を生成することができる。 (もっと読む)


【課題】液体COの消費量を抑えつつ基板を搬送しながら基板全体を均一に洗浄する。
【解決手段】基板洗浄装置1は、ローラ21にて基板9を搬送方向22に搬送する搬送機構2、洗浄部4、CO供給源61およびN供給源62を備える。洗浄部4は洗浄部カバー41に覆われ、洗浄部カバー41内には搬送方向22に垂直な方向に2列に配列された複数のノズル42が設けられる。ノズル42の各列は搬送方向に垂直な方向に基板9全体に亘って揺動する。各ノズル42はCO供給源61およびN供給源62から液体COおよびNガスが供給される二流体ノズルとなっており、これらの流体のノズル42内の流路への供給量が他のノズルから独立して予め調整されている。各ノズル42から液体COとNガスとが混合されつつ搬送途上の基板9に噴射されることにより、COの消費量を抑えつつ基板9全体を均一に洗浄することができる。 (もっと読む)


【課題】 乾燥のスループットの低下やウォーターマークの発生を防止する。
【解決手段】 基板Wはスピンベース1に保持されて軸芯J周りで回転される。スピンチャック1に保持された基板Wの下面にはスピンベース12が対向配置され、上面には上部雰囲気遮断部材2が対向配置される。スピンベース12には基板Wの下面の中央部に処理液を供給する処理液供給口33と基板Wの下面の中央部に気体を供給する気体供給口34とが設けられ、上部雰囲気遮断部材2には基板Wの上面の中央部に処理液を供給する処理液供給口43と基板Wの上面の中央部に気体を供給する気体供給口44とが設けられている。各気体供給口34、44を、スピンチャック1に保持された基板Wの回転中心軸芯Jに対して非対称になるようにスピンベース12、上部雰囲気遮断部材2に設けた。 (もっと読む)


【課題】画像記録装置において選択された光照射領域列のみを用いて感光材料上に画像を精度よく記録する。
【解決手段】画像記録装置は、保持ドラムに保持された感光材料9上に光ビームを出射する光出射部を有し、光出射部は光軸を中心に回動する。光出射部は保持ドラムの回転軸に沿って連続的に移動し、感光材料9上の光照射領域群6が主走査方向(Y方向)および副走査方向(X方向)に走査する。画像記録装置では、それぞれが主走査方向におよそ沿って並ぶ複数の光照射領域列62の一部が選択可能とされ、選択された光照射領域列62の各光照射領域61へと照射される光ビームにより描画される感光材料9上の領域が副走査方向に関して連続するように光出射部の回動角が制御される。これにより、選択された光照射領域列62のみを用いて感光材料9上に画像を精度よく記録することが実現される。 (もっと読む)


【課題】複数段の基板搬送ラインのそれぞれの搬送基準位置に対して搬送対象となる基板を容易に位置合わせすることができる基板搬送装置および基板処理装置を提供する。
【解決手段】昇降コンベア30は、上段搬送ラインUTと下段搬送ラインLTとの間で昇降動作を行う。両搬送ライン間の搬送基準位置のずれに対処するために、上段搬送ラインUTおよび下段搬送ラインLTにそれぞれ上部位置決め部40および下部位置決め部50を設け、昇降コンベア30が上段搬送ラインUTまたは下段搬送ラインLTに位置したときに、上段搬送ラインUTおよび下段搬送ラインLTのそれぞれの搬送基準位置に予め正確に微調整された球面凸状部材46,56と昇降コンベア30に固設された第1円錐ブロック71および第1Vブロック72とを係合させることによって昇降コンベア30を各搬送ラインの搬送基準位置に位置合わせするようにしている。 (もっと読む)


【課題】 小型化が実現できるとともに信頼性を向上させることができる電源装置およびそれを備えた基板処理装置を提供する。
【解決手段】 電源本体部20の底面にヒートシンク2bが設けられる。トランジスタ6は、回路基板PC上に設けられ、ヒートシンク2bに密着するように取り付けられている。また、回路基板PCを覆うようにヒートシンク2b上にケーシング2aが設けられている。電源本体部20の底面に設けられたヒートシンク2bは、板状の水冷プレート3に密着するように配置される。水冷プレート3には、冷却水を循環させるためのステンレス製のパイプ3aが内蔵されている。水冷プレート3上の一端には、ヒートシンク2bを保持するための保持金具4が設けられている。電源本体部20は、水冷プレート3上に沿って押し込まれることにより保持金具4の傾斜部4aに当接する。 (もっと読む)


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