CN101136994B - 图像形成装置及图像形成方法 - Google Patents

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Abstract

图像形成装置及图像形成方法。本申请公开了一种图像处理方法,其适用于利用包括彩色材料和非彩色材料的多种颜色材料在记录介质上记录图像。彩色材料的总记录量小于非彩色材料的总记录量,并且提供了包括第一单色模式和第二单色模式的多种单色模式,彩色材料的总记录量对于每种单色模式不同。该图像处理方法包括调节非彩色材料的记录量使得以第一单色模式记录的图像的记录浓度和以第二单色模式记录的记录浓度对于相同的辉度信号彼此相等。

Description

图像形成装置及图像形成方法
技术领域
本发明涉及一种图像形成装置及图像形成方法。例如,本发明涉及一种用于调节单色图像的色调的图像处理操作。
背景技术
使用多种具有不同颜色的墨的喷墨记录装置是已知的能够输出彩色图像的记录装置的实例。喷墨记录装置通过减色混合法形成图像,并且一般使用包括青色(此后简称为“C”)、品红(此后简称为“M”)及黄色(此后简称为“Y”)的三原色。使用这种颜色的组合不仅能够表现C、M、Y的色调,还能够表现各种其它色调。例如,红色(此后简称为“R”)能够通过混合M和Y来表现。通过逐步地改变混合在一起的墨的比例,整个颜色空间上的颜色能够被充分地表现出来。
近来,喷墨记录装置不仅实现了与胶片摄影相当的彩色图像质量,还提供了在单色摄影领域中的应用。
在单色摄影领域,所要求的颜色精确度比在彩色摄影领域中所要求的颜色精确度高得多。这是因为人类视觉对非彩色的颜色敏感,因此,甚至由打印的图像的亮度引起的细小颜色变化(此后也称为“颜色转变”)也能够被观看者注意到。为了解决这个问题,已经提出了一种用于阻止颜色转变的方法。根据该方法,诸如黑色(此后简称为“K”)和灰色(此后简称为“Gr”)的非彩色比彩色墨被更主要地使用。(参见例如,日本待审专利No.2005-238835)。
例如,日本待审专利No.2006-86708讨论了另一种用于解决上述问题的方法。根据该方法,提前设定彩色墨的最大使用量,并且减少与辉度信号中的变化相关的喷射到记录介质上的墨量,从而能够提高颜色调节精确度。
另一方面,近来,灰度打印已经越来越吸引用户的注意。因此,已经提出了能够利用不同色调进行灰度打印的记录装置。此处,灰度打印等同于单色模式打印。在灰度打印中,适当地调节与诸如黑色墨的非彩色墨一同使用的彩色墨的量,从而使得色调比正常灰度的色调(此后称为“中间色调”)稍微地不同。例如,能够提供具有混合于其中的诸如红色、橙色及黄色的暖色的灰色调(此后称为“暖色调”),以及具有混合于其中的诸如蓝色的冷的无生机的颜色的灰色调(此后称为“冷色调”)。将少量的用于色调调节的彩色墨添加到主要地使用的非彩色墨中提供了覆盖暖色调和冷色调的颜色再现范围。
日本待审专利No.2004-142423也讨论了一种利用不同色调进行单色模式打印的技术。根据该技术,参照墨的组合和用于获得中间色调的墨的记录量,改变彩色墨的记录量,同时保持非彩色墨的记录量恒定。
近来,喷墨打印机的所要求的图像质量不断地提高。尤其是在单色调模式中,已经有对于消除由“颜色转变”引起的色调差的要求。另外,对于浓度变化,要求比在彩色模式中的更高的层次表现(gradationperformance)。在根据日本待审专利No.2004-142423的技术中,彩色墨的记录量被改变,同时非彩色墨的记录量被保持恒定。因此,如果对应于某个辉度信号的图像以对应于诸如暖色调和冷色调的不同色调的多种单色模式被打印,即使当该图像被打印在相同种类的记录介质上时,该打印的图像依据不同单色模式也具有不同的浓度。
作为一个实例,将考虑其中图像以对应于中间色调、冷色调、暖色调的多种单色模式而被打印在相同种类的记录介质上的情况。在本说明书中,公知的CIE-Lab颜色空间被用作颜色尺度。
首先,下面将说明在某种记录介质上(此后称为“记录介质A”)表现冷色调的处理。在该处理中,根据日本待审专利No.2004-142423的技术,通过相对于中间色调的墨记录量改变C、M、Y的彩色墨的记录量而不改变非彩色墨的记录量来表现冷色调。更详细地,通过增加C墨的记录量来改变颜色。结果,彩色墨的总记录量比中间色调中的有所增加。由于上述处理,与中间色调的CIE-Lab颜色空间中的b值相比,冷色调的CIE-Lab颜色空间中的b值变小。
但是,在上述表现冷色调的方法中,浓度比中间色调中的图像的浓度按对应于C墨量的增加的量变化。因此,记录在记录介质上的图像的浓度不同于中间色调中的图像的浓度。
接着,下面将说明在记录介质A上表现暖色调的处理。同样在该处理中,根据日本待审专利No.2004-142423的技术,通过相对于中间色调的墨记录量改变C、M、Y的彩色墨的记录量而不改变非彩色墨的记录量来表现暖色调。更详细地,通过增加Y墨的记录量并且减少C墨的记录量来改变颜色。由于上述处理,与中间色调的CIE-Lab颜色空间中的b值相比,暖色调的CIE-Lab颜色空间中的b值变大。
但是,在上述表现暖色调的方法中,彩色墨的比例与比中间色调中的相比有所变化,并且形成于记录介质上的图像的浓度不同于中间色调中的图像的浓度。因此,即使当将图像形成于同样的记录介质上时,中间色调和暖色调之间的浓度不同,并且暖色调和冷色调之间的浓度不同。这会给用户带来不便。
另一方面,当图像以某种单色模式被打印在具有不同颜色(纸白度)的记录介质A和记录介质B上时,记录在记录介质A上的图像和记录介质B上的图像之间的记录浓度不同。
下面将说明该问题变得更加显著的情况。
近来,喷墨打印机变得能够在各种类型的记录介质上打印以满足用户的需求。各种类型的记录介质具有不同的打印特性。以单色模式打印的最重要的特性是记录介质本身的白度(white),即,当没有向记录介质喷射墨时记录介质所呈现的颜色(此后称为“纸白度”)。
下面将说明纸白度重要的原因。
在喷墨打印机中,墨以点为单位附着在记录介质上。因此,灰度由点的密度来表述。如已公知的那样,通过在每个单位面积内记录大量的点获得高密度区,通过在每个单位面积内记录少量的点获得低密度区。因此,其中每个单位面积内的点的数目相对小的低密度区域的颜色很大程度上受纸白度,即,没有记录点的区域的颜色的影响。
下面将考虑其中记录介质A的纸白度比另一记录介质(此后称为“记录介质B)的纸白度黄的实例。其中“记录介质A比记录介质B黄”的状态等同于其中CIE-Lab的颜色空间中的记录介质A的纸白度的b值比CIE-Lab的颜色空间中的记录介质B的纸白度的b值大的状态。
如上所述,在点的数目小的低密度区中纸白度的影响大。因此,当同样量的墨被喷射到记录介质A和记录介质B上时,记录介质A在低密度区显得更黄。能够通过相对于记录介质B增加在记录介质A的低密度区中的C和M的记录量使记录介质A的外观更接近于记录介质B。按这种方式,可以弥补纸白度的差异。
下面将说明在按照上述方式表现中间色调后在记录介质A上表现冷色调的情况。在这种情况下,必须进一步地增加彩色墨(这种情况中是C和M)的记录量。结果,记录浓度与中间色调的记录浓度相比有所变化,并且上述问题,即由于彩色墨的记录量的变化中间色调和冷色调之间的浓度以及暖色调和冷色调之间的浓度不同,变得更加显著。例如,能以暖色调表现的色调差不能够以冷色调表现。这会给观看者带来不便。
另外,当将冷色调图像形成于两种不同的记录介质上时,一种记录介质上的冷色调图像的浓度可能会不同于另一种记录介质上的冷色调图像的浓度。结果,存在能在记录介质B上表现的色调差不能在记录介质A上表现的风险,这也会给观看者带来不便。
关于上述问题,日本待审专利No.2004-142423没有提供用于调节以不同单色模式在相同种类的记录介质上形成的图像之间或以相同的单色模式在具有不同纸白度的记录介质上形成的图像之间的浓度差异的方法。
发明内容
本发明提供了一种能够通过以用于再现不同色调的第一单色模式和第二单色模式二者记录具有相同记录浓度或相同记录亮度的图像来解决上述问题的结构。
根据本发明的一个方面,处理方法可应用于利用包括彩色材料和非彩色材料的多种颜色材料在记录介质上记录图像。彩色材料的总记录量比非彩色材料的总记录量小,并且提供了包括第一单色模式和第二单色模式的多种单色模式,彩色材料的总记录量对于每种单色模式不同。所述图像处理方法包括:执行以第一单色模式在记录介质上记录的图像的记录浓度和以第二单色模式在记录介质上记录的图像的记录浓度之间的比较;并且基于所述比较结果调节非彩色材料的记录量以使得以第一单色模式记录的图像的记录浓度和以第二单色模式记录的图像的记录浓度对于相同的辉度信号彼此等同。
根据本发明的另一方面,图像处理方法可应用于利用包括彩色材料和非彩色材料的多种颜色材料在记录介质上记录图像。彩色材料的总记录量比非彩色材料的总记录量小,并且提供了包括第一单色模式和第二单色模式的多种单色模式,彩色材料的总记录量对于每种单色模式不同。所述图像处理方法包括:执行以第一单色模式在记录介质上记录的图像的记录亮度和以第二单色模式在记录介质上记录的图像的记录亮度之间的比较;并且基于所述比较结果调节非彩色材料的记录量使得以第一单色模式记录的图像的记录亮度和以第二单色模式记录的图像的记录亮度对于相同的辉度信号彼此等同。
根据本发明的另一方面,图像处理方法可应用于利用包括彩色材料和非彩色材料的多种颜色材料在多个记录介质上记录图像,记录介质具有不同颜色并且包括第一记录介质和第二记录介质。所述图像处理方法包括:执行在第一记录介质上记录的图像的记录浓度和在第二记录介质上记录的图像的记录浓度之间的比较,该图像以其中彩色材料的总记录量比非彩色材料的总记录量小的单色模式而被记录;并且基于所述比较结果调节非彩色材料的记录量使得记录在第一记录介质上的图像的记录浓度和记录在第二记录介质上的图像的记录浓度对于相同的辉度信号彼此等同。
根据本发明的另一方面,图像处理方法可应用于利用包括彩色材料和非彩色材料的多种颜色材料在多个记录介质上记录图像,记录介质具有不同颜色并且包括第一记录介质和第二记录介质。所述图像处理方法包括:执行在第一记录介质上记录的图像的记录亮度和在第二记录介质上记录的图像的记录亮度之间的比较,该图像以其中彩色材料的总记录量比非彩色材料的总记录量小的单色模式而被记录;并且基于所述比较结果调节非彩色材料的记录量以使得记录在第一记录介质上的图像的记录亮度和记录在第二记录介质上的图像的记录亮度对于相同的辉度信号彼此等同。
根据本发明的另一方面,图像处理方法可应用于利用包括彩色材料和非彩色材料的多种颜色材料在记录介质上记录图像。彩色材料的总记录量比非彩色材料的总记录量小,并且提供了包括第一单色模式和第二单色模式的多种单色模式,彩色材料的总记录量对于每种单色模式不同。所述图像处理方法包括调节非彩色材料的记录量使得以第一单色模式记录的图像的记录浓度和以第二单色模式记录的图像的记录浓度对于相同的辉度信号彼此等同。
根据本发明的另一方面,图像处理方法可应用于利用包括彩色材料和非彩色材料的多种颜色材料在多个记录介质上记录图像,记录介质具有不同颜色并且包括第一记录介质和第二记录介质。图像处理方法包括调节非彩色材料的记录量使得记录在第一记录介质上的图像的记录浓度和记录在第二记录介质上的图像的记录浓度相对于相同的辉度信号彼此等同。
根据本发明,能够以用于表现不同色调的第一单色模式和第二单色模式二者以相同记录浓度或相同记录亮度记录图像。另外,能够在具有不同纸白度的多个记录介质上以相同记录浓度或相同记录亮度记录图像。
参照附图,根据以下示例性实施例的说明,本发明的其它特征将变得更加明了。
附图说明
本说明书附图包含于说明书中并且组成本说明书的一部分,表示了本发明的实施例,连同描述的内容一起阐述了本发明的原理。
图1示出了根据本发明的一个实施例的喷墨记录装置的内部结构。
图2是示出喷射孔布置方式的示意图。
图3是示出根据本发明的一个实施例的图像处理系统的方框图。
图4是示出图像数据转换处理(conversion process)的方框图。
图5是在通过记录装置开始记录处理之前、响应于开始记录命令而执行的处理的流程图。
图6是示出当记录模式被设定后在CRT上显示的屏幕的一个实例的图。
图7是根据本实施例与以第一单色模式(中间色调)的墨的记录量相对的输入的辉度信号的曲线图。
图8是根据本实施例与以第二单色模式(冷色调)的墨的记录量相对的输入的辉度信号的曲线图。
图9是根据本实施例与以第三单色模式(暖色调)的墨的记录量相对的输入的辉度信号的曲线图。
具体实施方式
参照附图,下面将说明根据本发明的实施例的图像处理操作。
第一实施例
图1示出了根据本发明的第一实施例的喷墨记录装置的内部结构。记录介质1是一张纸或一个塑料薄片。在开始记录操作之前,多个记录介质被堆叠在纸盒(未示出)等上。当开始记录操作时,记录介质通过纸张馈送辊(未示出)一个接一个地被供给给记录装置的主体。如图1所示,配置第一输送辊对3和第二输送辊对4并使其之间存在间隔。第一输送辊对3和第二输送辊对4由各自的步进电机(未示出)驱动使得被辊对压紧的记录介质1按照箭头A所示的方向被输送。
提供墨容器5a-5e用于向喷墨记录头11供给墨(见图2)。墨容器5a存储黑色(此后简称为K)墨,墨容器5b存储灰色(此后简称为Gr)墨,墨容器5c存储C墨,墨容器5d存储M墨,墨容器5e存储Y墨。记录头11被这样设置以便:墨从其喷射出的喷墨表面面向以拉紧的方式挟持在第一输送辊对3和第二输送辊对4之间的记录介质1。喷射五种颜色的墨的记录头11的部件可以相互独立地或集成地形成。
记录头11和墨容器5a、5b、5c、5d及5e被可拆卸地安装在滑架6上。滑架马达10利用两个滑轮8a、8b及带7在箭头B所示的方向及其相反方向上使滑架6往复运动。滑架6的扫描方向由导向轴9确定。
恢复单元2执行记录头11的维护。记录头11按照需要被移动到本位(home position)处,恢复单元2被配置于此。在本位处,恢复单元2执行例如清除记录头11的喷墨孔中的墨堵塞的恢复处理。
在记录操作中,在箭头B所示的方向上以预定的速度移动滑架6。同时,根据图像信号墨滴以适当的定时从记录头11中喷射出来。每次记录头11完成一个扫描循环,输送辊对3和4以预定的距离输送记录介质1。交替地执行上述记录/扫描步骤和输送步骤,从而图像被逐步地形成在记录介质1上。
图2是示出喷射孔在记录头11中的布置方式的示意图。如图2所示,对应各自颜色的墨的喷射孔列11K、11Gr、11C、11M及11Y按照与墨容器5a、5b、5c、5d及5e被布置的顺序相同的顺序沿箭头B所示的滑架扫描的方向布置。每列中,沿箭头A所示的记录介质输送的方向以大约40μm的间距布置512个孔。因此,每次记录头11执行一次记录/扫描步骤,分辨率为600dpi(每英寸的点;参照值)的图像形成于记录介质1上。
在本实施例中,假设从每个喷射孔中喷射出大约3ng的墨滴。
在本实施例中,Gr墨和K墨是被主要使用的非彩色墨,C墨、M墨、及Y墨被用于校正颜色转变(此后称为“色调调节)。
图3是示出根据本实施例的图像处理系统的方框图。主机计算机101包括CPU102、存储器103、外部存储单元104、输入单元105、CRT108、以及接口106。
CPU102执行下面将要说明的各种图像数据转换处理和与通过执行存储在外部存储单元104中的程序来记录相关的处理。存储器103被用作转换处理的工作区和图像数据的临时存储区。可以从外部装置(未示出)向主机计算机101提供用于图像数据转换处理等的程序。用户通过输入单元105输入各种命令,同时检查CRT108。
主机计算机101通过接口106与喷墨记录装置107连接。图像数据经过转换处理,然后通过CPU102被发送到喷墨记录装置107。接着,喷墨记录装置107根据所接收的图像数据执行记录操作。
图4是示出根据本实施例由CPU102执行的图像数据转换处理的方框图。在本实施例中,由红色(R)、绿色(G)和蓝色(B)辉度信号表示的8位(256灰度级)的图像数据被转换为C、M、Y、K、及Gr的1位数据,基于此喷墨记录装置能够记录图像。
首先,8位R、G、及B的辉度信号被输入至颜色转换单元201并被转换为C、M、Y、K、及Gr的浓度信号。在该处理中,使用三维颜色转换查找表(LUT)。更具体地,CPU102查阅所述查找表,并确定对应于输入的R、G、及B信号值的组合的C、M、Y、K、及Gr的浓度信号值。查找表中只有关于特定的离散的R、G、及B数据的浓度数据,因此不能直接地被应用于256灰度级中R、G、及B信号数据的所有可能的组合。在本实施例中,对于不包括在查找表中的输入数据的组合,利用包括在查找表中的数据通过插值来确定浓度数据。插值方法在本领域中已被熟知,因此省略对其的详细说明。通过颜色转换单元201获得的浓度信号值由8位表述,与输入值相似,并作为具有256灰度级的浓度数据被输出。
在颜色转换单元201执行颜色转换处理之后,使图像数据经过由输出γ校正单元202执行的转换处理。输出γ校正单元202执行对于每种墨颜色的校正处理,从而在记录介质上表现出的光学浓度对于输入浓度信号保持线性。在该处理中,查阅为各种颜色准备的1维查找表。从输出γ校正单元202中输出的信号是8位浓度数据,与输入数据相似。
从输出γ校正单元202中输出的8位浓度数据被提供给执行量化处理的量化单元203。在本实施例中所使用的喷墨记录装置中,从记录头喷射出的每个墨滴的量是3ng。记录介质上每个像素的浓度由两个等级表示,取决于根据墨种类是否喷射墨滴。在包括多个像素的相对较大的区域内,浓度由用墨滴记录的像素的数目来宏观地表示。这种表示浓度的方法一般被称作区域覆盖调制法(area coveragemodulation method)。在使用该区域覆盖调制法的记录装置中,如本实施例中,需要量化处理以将多等级数据转换为2等级数据。一些已知的诸如误差扩散法或抖动法的量化方法适用于本实施例。由量化单元203量化的每种颜色的1位图像数据被传输至喷墨记录装置。
用于颜色转换单元201、输出γ校正单元202、及量化单元203的最佳转换方法根据记录介质的种类、要记录的图像的种类等而不同。特别地,一般为每种记录介质准备由颜色转换单元201和输出γ校正单元202使用的查找表。
图5是在通过记录装置开始记录处理之前、响应于用户输入的开始记录命令而执行的处理的流程图。当用户输入开始记录命令时,CPU102在CRT108上显示记录模式选择屏幕(步骤S1)。
图6示出步骤S1中在CRT108上显示的屏幕的一个实例。一般地,喷墨记录装置能够在多种记录介质上记录,并为每种记录介质准备合适的记录方法。当记录模式被设定时,记录方法被选择。记录模式一般由用户通过输入几个条件同时检查如图6所示的屏幕来设定。在本实施例中,用户利用自动调色板81设定要记录的图像的类型(文档、图片等)。此外,用户通过纸张类型选择单元82设定将在其上记录图像的记录介质的种类。用户也通过选取灰度打印选项框83设定用于以灰度打印所期望的图像的单色模式。此外,尽管没有在图中示出,但提供另一个自动调色板以选择对于诸如暖色调和冷色调的不同色调的多种单色模式之一。在下面的说明中,将考虑分别对应于中间色调、冷色调、及暖色调的第一、第二和第三单色模式。
再次参考图5,在步骤S2中,确定单色模式之一是否被设定为记录模式。
如果在步骤S2中确定单色模式被设定,则处理进行到步骤S4。如果在步骤S2中确定单色模式没有被设定,则处理进行到步骤S3。在步骤S4中,由R、G和B表示的颜色信息通过已知的方法被去除。更具体地,R、G和B图像信号被转换成灰色调(R=G=B)辉度信号。作为一种常规方法的实例,可以使用等式R′=G′=B′=L和L=0.3R+0.6G+0.1B,其中L表示要确定的非彩色颜色的辉度信号值,R′、G′、B′表示转换后的辉度信号。因此,R、G、B被转换成R′、G′、B′。
接着,处理进行到步骤S5,在此确定在步骤S1中用户设定的单色模式是否是第一单色模式。如果第一单色模式被设定,则处理进行到步骤S6。如果第一单色模式未被设定,则处理进行到步骤S7。在步骤S7中,确定在步骤S1中用户设定的单色模式是否是第二单色模式。如果第二单色模式被设定,则处理进行到步骤S8。如果第二单色模式未被设定,则处理进行到步骤S9。在步骤S6中,执行对于中间色调的第二转换处理。在步骤S8中,执行对于冷色调的第三转换处理。在步骤S9中,执行对于暖色调的第四转换处理。第二、第三和第四转换处理的每个都包括上述的图像数据转换步骤,参考图4。
下面将详细说明第二、第三和第四转换处理。
对于作为每个记录介质的参考的中间色调执行第二转换处理。在本实施例中,诸如Gr和K的非彩色材料被主要地使用,并且诸如C、M、及Y的彩色材料被用于根据纸白度的色调调节。“非彩色材料被主要地使用”的状态指以下情况:在用于在记录介质上记录全部灰度级的墨的总记录量中,非彩色材料的总记录量大于彩色材料的总记录量。图7示出了用于表现中间色调的颜色墨的量。在图7中,横轴表示输入辉度信号,纵轴表示记录量。通过在步骤S4中将R、G、B转换成R′、G′、B′获得输入辉度信号。辉度信号R′、G′、B′经过第二转换处理,并且墨按图7所示的记录量被喷射到记录介质上。
第三和第四转换处理与第二转换处理类似。但是,在第三和第四转换处理中,通过根据诸如C、M、Y的彩色材料的记录量调节诸如Gr和K的非彩色材料的记录量来补偿与第二转换处理结果相比在浓度和亮度上的差。参考图7、8、9,下面将详细说明该处理。图8示出了用于表现冷色调的墨量,图9示出了用于表现暖色调的墨量。在图8和9中,横轴表示输入辉度信号,纵轴表示记录量。在图8中,为了表现冷色调,与中间色调中的C和M的记录量相比,C和M的记录量增加。因此,为了防止记录介质上的记录浓度增加,减少非彩色材料Gr和K的记录量。结果,使得冷色调的记录浓度与中间色调的记录浓度相等。
在图9中,为了表现暖色调,与中间色调中的Y的记录量相比,Y的记录量被增加。因此,为了防止记录介质上的记录浓度降低,增加非彩色材料Gr和K的记录量。结果,使得暖色调的记录浓度与中间色调的记录浓度相等。
在数据经过步骤S6、S8或S9中的转换处理之一之后,处理进行到步骤S10。在步骤S10中,作为在步骤S6、S8或S9中执行的转换处理的结果而获得的数据被传送到打印机。因此,能够表现与用户所做的设定一致的具有适当的浓度的多种单色模式。
如果确定步骤S2中设定的记录模式不是单色模式,则处理进行到步骤S3。在步骤S3中,执行用于常规彩色打印的第一转换处理。然后,处理进行到步骤S10。步骤S3中执行的转换处理在该领域已被熟知,因此省略对其的说明。
下面将详细说明使中间色调的记录浓度(或记录亮度)和暖色调的记录浓度(或记录亮度)彼此相等的方法。首先,图像以中间色调被打印在记录介质A上,然后以暖色调被打印在记录介质A上。接着,比较以中间色调打印的图像的记录浓度(或记录亮度)和以暖色调打印的图像的记录浓度(或记录亮度)。然后,调节被颜色转换单元201使用的LUT的诸如Gr和K的非彩色材料的记录量使得记录浓度(或记录亮度)彼此相等。此处,记录浓度(或记录亮度)彼此相等的情况指辉度信号L的差等于或小于1的情况,或没有视觉上可察觉的差别的情况。
通过上述方法,能够使得诸如冷色调和暖色调的多种单色模式的浓度在同一记录介质上彼此等同。
此外,根据本实施例,也可以使以不同颜色在多个记录介质A和B上形成的图像的记录浓度(或记录亮度)彼此等同。同样在这种情况下,调节被颜色转换单元201使用的LUT的诸如Gr和K的非彩色材料的记录量使得记录浓度(或记录亮度)彼此相等。更具体地,将以单色模式A在记录介质A上打印的图像的记录浓度(或记录高度)与以单色模式A在记录介质B上打印的图像的记录浓度(或记录亮度)相比较。然后,调节诸如Gr和K的非彩色材料的记录量使得记录浓度(或记录亮度)彼此等同。
这种方法在所期望的色调与纸白度显著地不同的情况下有效。下面将说明其原因。如上所述,大量的彩色墨必须被用来校正纸白度的颜色。此外,当要呈现具有诸如暖色调和冷色调的不同颜色的多种单色模式时,必须进一步增加彩色墨的量。此时,当彩色墨的记录量被增加而不改变非彩色墨的记录量时,记录浓度改变。如果记录浓度被改变,则出现例如某个色调差不能被呈现的问题。
在本实施例中,用于表现冷色调和暖色调的彩色墨是C、M、Y的组合。但是,彩色墨的种类并不局限于上面所提到的组合。要使用的彩色材料的种类的数目也可以是一个或两个。
此外,在本实施例中,C、M、Y被用作彩色材料。但是,彩色材料的其它种类,诸如浅青色(LC)、浅品红(LM),也能被使用。可供替换地,除了C、M、Y或K的彩色材料,如红色(R)、绿色(G)和蓝色(B)也能被使用。只要能对非彩色材料执行色调调节,彩色材料的种类并不特别地受限。
此外,根据本实施例,在诸如中间色调、冷色调和暖色调的多种单色模式中使用的非彩色墨是K和Gr的组合。但是,非彩色墨的组合和种类不局限于本实施例中的组合和种类。例如,只有K墨能被用作非彩色材料。可供替换地,可以使用两种或更多种的具有不同浓度的Gr墨。
尽管在本实施例中说明了浓度补偿的实例,但是依据墨的特性,本发明不局限于此。也就是说,依据墨的特性,当Y的记录量被增加时,浓度可能增大。此外,当Gr的记录量被增加时,浓度可能减小。在任何情况下,只要由于所添加的彩色材料的添加而使得被改变的浓度或亮度通过非彩色材料得到补偿,则假定本发明适用。
此外,在本实施例中,分别说明了作为第二单色模式和第三单色模式的冷色调和暖色调。但是,本发明不局限于此,只要提供了具有稍微不同的颜色的多种单色模式。例如,也能提供诸如第四单色模式、第五单色模式等的其它单色模式。单色模式的名称不局限于暖色调和冷色调,也可以是冷色调、棕色调等。
此外,尽管在本实施例中为多种单色模式提供了多个转换单元,但是本发明的方法并不局限于此。只要墨按照本实施例中的上述的方法被用来表示多种单色模式,则假定本发明适用。
如上所述,根据第一实施例,能够以用于表现不同的色调的第一单色模式和第二单色模式二者记录具有相同记录浓度或相同记录亮度的图像。此外,具有相同记录浓度或记录亮度的图像能够被记录在具有不同纸白度的不同种类的记录介质上。
第一改进
在上述的实施例中,对于所有非彩色材料和彩色材料每点的记录量为常数。但是,本发明不局限于此。例如,彩色材料的每点的记录量可以和非彩色材料的不同。此处,非彩色材料和彩色材料与上述墨相同。
第二改进
在第一改进中,对于每种墨每点的记录量不同。但是,本发明不局限于此。例如,每点的大小可以依据非彩色材料和彩色材料的记录量而变化。此处,非彩色材料和彩色材料与上述墨相同。
第三改进
在上述的实施例中,用于色调调节的彩色材料在整个浓度范围内被使用。但是,本发明不局限于此。例如,用于色调调节的彩色材料可以仅在低浓度区域被使用而不在高浓度区域被使用。此外,可以依据浓度改变要使用的墨。例如,形成小点的彩色材料或诸如LC和LM的浅颜色材料可以用于低浓度区域,而形成大点的彩色材料或深颜色材料可以用于高浓度区域。
其它实施例
在上述实施例中说明了具有图1所示的结构的喷墨记录系统。但是,本发明不局限于此。图3所示的组件可以被包括在主机计算机中或被包括在喷墨记录装置中。此外,所有组件可以整体地构成图像形成系统。
此外,在上述的实施例中,参照图4说明的全部转换处理由包括在主机计算机101中的CPU102执行。但是,一部分或全部的处理可以由喷墨记录装置107执行。此外,上面参照图6所说明的输入或设定记录模式的操作也可以由喷墨记录装置执行。
设定记录模式的屏幕也不局限于图6所示的屏幕。在图6所示的屏幕中,选项框83被提供用于选择灰度打印。但是,也可设置例如用户可在屏幕上设定输出图像的色调和饱和度的结构。在这种情况下,如果预定的色调和饱和度被设定则确定灰度模式被设定。
在上述实施例中,说明了能够喷射五种颜色墨的喷墨记录装置。但是,本发明也可以被有效地应用于除了喷墨记录装置以外的记录装置,只要能够利用多种颜色材料形成彩色图像。但是,“颜色转换”现象在喷墨设备(device)中尤为显著。因此,当本发明被应用于喷墨记录装置时尤为有效。已经提出了各种用于从喷墨记录头喷射墨的方法。本发明在极小墨滴被喷射出来以形成高分辨率的图像的情况下尤为有效。因此,在本发明中,最好是记录头具有大量密布的记录元件而不考虑喷射原理。
本发明也可以通过向系统或装置提供存储了用于执行上述实施例的功能的软件的存储介质(记录介质)并使得该系统或装置的计算机(CPU或MPU)运行该软件而得以实现。在该情况下,从存储介质中读取的软件本身提供(serve)上述实施例的功能,存储软件的存储介质在本发明的范围内。
除了运行软件以外,上述功能也可以通过使在计算机上运行的操作系统(OS)响应于软件命令来执行一些或全部的处理来获得。
本发明的范围也包括软件被存储在连接到计算机的功能扩展卡或功能扩展单元的存储器中,包括在该卡或单元中的CPU响应于软件命令执行一些或全部的处理的情况。
在本发明被应用于上述的存储介质的情况中,对应于上述流程图的软件被存储在存储介质中。
虽然参照示例性实施例说明了本发明,但是应该明白本发明并不局限于所公开的示例性实施例。下面的权利要求的范围应该得到最大限度的解释,从而包括所有的改进、等价结构和功能。

Claims (5)

1.一种图像处理方法,用于利用包括彩色材料和非彩色材料的多种颜色材料在记录介质上记录图像,
其中彩色材料的总记录量小于非彩色材料的总记录量,并且提供了包括第一单色模式和第二单色模式的多种单色模式,彩色材料的总记录量对于每种单色模式不同,以及
其中所述图像处理方法包括如下步骤:
执行以第一单色模式在记录介质上记录的图像的记录浓度和以第二单色模式在记录介质上记录的图像的记录浓度之间的比较;以及
基于所述比较的结果调节非彩色材料的记录量,使得以第一单色模式记录的图像的记录浓度和以第二单色模式记录的图像的记录浓度对于相同的辉度信号变为彼此相等。
2.一种图像处理方法,用于利用包括彩色材料和非彩色材料的多种颜色材料在记录介质上记录图像,
其中彩色材料的总记录量小于非彩色材料的总记录量,并且提供了包括第一单色模式和第二单色模式的多种单色模式,彩色材料的总记录量对于每种单色模式不同,以及
其中所述图像处理方法包括如下步骤:
执行以第一单色模式在记录介质上记录的图像的记录亮度和以第二单色模式在记录介质上记录的图像的记录亮度之间的比较;以及
基于所述比较的结果调节非彩色材料的记录量,使得以第一单色模式记录的图像的记录亮度和以第二单色模式记录的图像的记录亮度对于相同的辉度信号变为彼此相等。
3.根据权利要求1或2的图像处理方法,其中,当调节非彩色材料的记录量时,如果以第一单色模式记录的图像的辉度和以第二单色模式记录的图像的辉度之间的差L等于或小于1,则确定以第一单色模式记录的图像的记录浓度或记录亮度分别与以第二单色模式记录的图像的记录浓度或记录亮度相等。
4.一种图像处理装置,利用包括彩色材料和非彩色材料的多种颜色材料在记录介质上记录图像,
其中彩色材料的总记录量小于非彩色材料的总记录量,并且提供了包括第一单色模式和第二单色模式的多种单色模式,彩色材料的总记录量对于每种单色模式不同,以及
其中所述图像处理装置包括:
被配置以执行以第一单色模式在记录介质上记录的图像的记录浓度和以第二单色模式在记录介质上记录的图像的记录浓度之间的比较的部件;以及
被配置以基于所述比较的结果调节非彩色材料的记录量使得以第一单色模式记录的图像的记录浓度和以第二单色模式记录的图像的记录浓度对于相同的辉度信号变为彼此相等的部件。
5.一种图像处理装置,利用包括彩色材料和非彩色材料的多种颜色材料在记录介质上记录图像,
其中彩色材料的总记录量小于非彩色材料的总记录量,并且提供了包括第一单色模式和第二单色模式的多种单色模式,彩色材料的总记录量对于每种单色模式不同,以及
其中所述图像处理装置包括:
被配置以执行以第一单色模式在记录介质上记录的图像的记录亮度和以第二单色模式在记录介质上记录的图像的记录亮度之间的比较的部件;以及
被配置以基于所述比较的结果调节非彩色材料的记录量使得以第一单色模式记录的图像的记录亮度和以第二单色模式记录的图像的记录亮度对于相同的辉度信号变为彼此相等的部件。
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