JP2005064703A - 画像形成装置、プログラム及び記憶媒体 - Google Patents

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Abstract

【課題】 綺麗な2色画像を形成することができるようにする。
【解決手段】 カラー画像データついて、彩度が所定程度より低い画素については、R,G,Bの各値を、例えばR,Bの値をGの値にすることで、互いに等しい値に変換する2色化処理を行う(ステップS4)。この変換後のカラー画像データによりプリンタエンジンで画像形成を行うときは、R,G,Bの各値が等しい画素についてはKの一色で画像形成し、それ以外の画素についてはY、M又はCの一色で画像形成する(ステップS5)。
【選択図】 図5

Description

本発明は、フルカラーで画像形成ができるプリンタエンジンで2色印刷を行なう場合に出来上がった画像をきれいな2色画像とすることができる画像形成装置、そのような画像処理を実行できるプログラム及びこのプログラムを記憶している記憶媒体に関する。
特許文献1には、フルカラーの印刷データを送信しても、2色で印刷できる2色印刷のプリンタについて開示されている。
特開2002−240361公報
Y(イエロー)、M(マゼンタ)、C(シアン)、K(ブラック)の4色のトナーを重ね合わせてフルカラー画像を形成できる電子写真方式の画像形成装置を用いて、2色印刷を実行したい場合がある。例えば、白黒で印刷した文書に赤や青でコメントを入れた原稿を複写する場合などである。
この場合に、YMCKの4色のトナーのうち2色のトナーだけを使用して画像形成を行うようにすれば、使用トナーを節約して画像形成装置のランニングコストを抑えることができる。
しかしながら、例えば、白黒で印刷した文書に赤でコメントを入れた原稿を読み取ったフルカラー画像データに基づいて、MとKの2色のトナーだけで画像の形成を行うと、本来Mのトナーで表現されるべき画像部分以外もMのトナーで表現されるので、画像の全体、すなわち、赤のコメント部分のみならず白黒の文書部分にもMのトナーが付着し、全体に汚い画像になってしまうという不具合がある。
これは、2色のトナーだけで画像の形成を行うと、比較的暗いグレー画像はKのトナーだけで画像が形成されるものの、比較的明るいグレー画像はMのトナーだけで画像が形成されてしまうことが原因である。
本発明の目的は、綺麗な2色画像を形成することができるようにすることである。
請求項1に記載の発明は、カラー画像データついて、彩度が所定程度より低い画素については、R(レッド),G(グリーン),B(ブルー)の各値を互いに等しい値に変換する第1の画像処理手段と、Y(イエロー)、M(マゼンタ)、C(シアン)、K(ブラック)の各色を重ね合わせて媒体上に画像の形成を行うことができるプリンタエンジンと、前記変換後のカラー画像データにより前記プリンタエンジンで画像形成を行うときは、前記R,G,Bの各値が等しい画素については前記Kの一色で画像形成し、それ以外の画素については前記Y、M又はCの一色で画像形成するように前記プリンタエンジンを制御する画像形成手段と、を備えている画像形成装置である。
請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の画像形成装置において、前記第1の画像処理手段は、前記R,G,Bの各値の中の最大値と最小値との差が所定値より小さい画素については、前記R,G,Bの各値を互いに等しい値に変換する。
請求項3に記載の発明は、請求項1又は2に記載の画像形成装置において、前記カラー画像データについて画像の彩度を高める処理を行う第2の画像処理手段を、さらに備えている。
請求項4に記載の発明は、請求項1〜3のいずれかの一に記載の画像形成装置において、前記第1の画像処理手段は、前記R,G,Bの各値の中の最大値と最小値との差が所定値より小さい画素については、前記R,G,Bの各値のうち前記R及びGの値を前記Bの値にすることで、前記R,G,Bの各値を互いに等しい値に変換する。
請求項5に記載の発明は、請求項1〜3のいずれかの一に記載の画像形成装置において、前記第1の画像処理手段は、前記R,G,Bの各値の中の最大値と最小値との差が所定値より小さい画素については、前記R,G,Bの各値にそれぞれ特定の値を乗算し、その乗算後の各値をすべて加算して算出した値を前記R,G,Bの各値とすることで、前記R,G,Bの各値を互いに等しい値に変換する。
請求項6に記載の発明は、カラー画像データついてR(レッド),G(グリーン),B(ブルー)の各値の中の最大値と最小値との差が所定値より小さい画素については、前記R,G,Bの各値を等しい値に変換する第1の画像処理手段を、コンピュータに実行させるコンピュータに読み取り可能なプログラムである。
請求項7に記載の発明は、請求項6に記載のプログラムにおいて、前記第1の画像処理手段は、前記R,G,Bの各値の中の最大値と最小値との差が所定値より小さい画素については、前記R,G,Bの各値を互いに等しい値に変換する。
請求項8に記載の発明は、請求項6又は7に記載のプログラムにおいて、前記カラー画像データについて画像の彩度を高める処理を行う第2の画像処理手段を、さらにコンピュータに実行させる。
請求項9に記載の発明は、請求項6〜8のいずれかの一に記載のプログラムを記憶している、記憶媒体である。
請求項1に記載の発明は、比較的明るいグレー画像についてもKの色だけで画像形成がなされ、真に色合いのある画像部分だけがY、M又はCの一色で画像形成されるので、綺麗な2色画像を形成することができる。
請求項6に記載の発明は、R,G,Bの各値が等しい画素についてはKの一色で画像形成し、それ以外の画素についてはY、M又はCの一色で画像形成するようにすれば、比較的明るいグレー画像についてもKの色だけで画像形成がなされ、真に色合いのある画像部分だけがY、M又はCの一色で画像形成されるので、Y,M,C,Kの各色を重ね合わせて媒体上に画像の形成を行うことができるプリンタでも、綺麗な2色画像を形成することができる。
請求項2,7に記載の発明は、請求項1,6に記載の発明において、彩度の計算をR,G,Bの各値の中の最大値と最小値との減算で求めることができるので、最小値と最大値を用いた除算で求める場合に比べて処理を高速化することができる。
請求項3,8に記載の発明は、請求項1,2,6,7に記載の発明において、画像の彩度を高めて色合いを強調することができるので、さらに綺麗な2色画像を形成することができる。
請求項9に記載の発明によれば、記憶されているプログラムにより請求項6〜8のいずれかの一に記載の発明と同様の作用、効果を奏することができる。
本発明を実施するための最良の一形態について説明する。
本実施の形態は、画像形成装置として、コピー機能、ファクシミリ(FAX)機能、プリント機能、スキャナ機能及び入力画像(スキャナ機能による読み取り原稿画像やプリンタあるいはFAX機能により入力された画像)を配信する機能等を複合したいわゆるデジタルカラー複合機に適用した例を示す。
図1は、本実施の形態のデジタルカラー複合機1を含むシステム構成図である。図1に示すように、本実施の形態においては、デジタルカラー複合機1に通信ネットワークであるLAN(Local Area Network)2を介し、各種の情報処理を実行するサーバコンピュータ3や複数台のクライアントコンピュータ4が接続されたシステムを想定する。サーバコンピュータ3は、例えばFTP,HTTPプロトコルをサポートしたり、WebサーバやDNS(ドメインネームサーバ)の機能を実現するものである。すなわち、このシステムにおいては、デジタルカラー複合機1が備えている画像入力機能(スキャナ機能)、画像出力機能(プリント機能)及び画像蓄積機能等の画像処理機能を、LAN2上でシェアし得る環境が構築されているものである。
このようなシステムは、通信制御ユニット5を介してインターネット網6に接続され、インターネット網6を介して外部環境とデータ通信可能に構築されている。通信制御ユニット5としては、ルータ、交換機、モデム、DSLモデム等が一般的であるが、最低限TCP/IP通信が可能であればよい。また、LAN2は有線通信に限るものではなく、無線通信(赤外線や電波等)であってもよい。また、光ファイバーを用いたものであってもよい。
次に、デジタルカラー複合機1について説明する。ここで、図2はデジタルカラー複合機1を概略的に示す外観斜視図、図3はデジタルカラー複合機1の各部の電気的接続を示すブロック図である。図2に示すように、デジタルカラー複合機1は、転写紙などの媒体に画像を形成する画像形成装置である印刷装置7の上部に、原稿から画像を読み取る画像読取装置8を配設した構成とされている。また、画像読取装置8の装置外面には、オペレータに対する表示とオペレータからの機能設定等の各種の入力を許容する操作パネルPが設けられている。さらに、操作パネルPの下部には、光ディスク、フレキシブルディスクなどの記憶媒体M(図3参照)に記憶されているプログラムコードや画像データ等を読み取る、又は、記憶媒体Mに対してプログラムコードや画像データ等を書き込む装置である外部メディア入出力装置9が、記憶媒体Mの挿入を許容する挿入口を外部に露出させて設けられている。
このようなデジタルカラー複合機1のストラクチャとしては、図3に示すように、画像処理ユニット部Aと情報処理ユニット部Bとに大別されており、印刷装置7及び画像読取装置8は画像処理ユニット部Aに属し、操作パネルP及び外部メディア入出力装置9は情報処理ユニット部Bに属している。
画像処理ユニット部Aについて説明する。印刷装置7及び画像読取装置8を備える画像処理ユニット部Aは、画像処理ユニット部Aにおける画像処理全般の制御を行う画像処理制御ユニット10を備えており、この画像処理制御ユニット10には、印刷装置7を制御する印刷制御ユニット11と、画像読取装置8を制御する画像読取制御ユニット12とが接続されている。
印刷制御ユニット11は、画像処理制御ユニット10の制御に従って印刷装置7に対して画像データを含む印刷指示を出力し、印刷装置7に転写紙などの媒体に画像を形成して出力させる。印刷装置7はフルカラー印刷可能なプリンタエンジンを備えており、その印刷方式は、電子写真方式のほか、インクジェット方式など、さまざまな方式を用いることができる。
画像読取制御ユニット12は、画像処理制御ユニット10の制御により画像読取装置8を駆動し、原稿の表面に対するランプ照射の反射光をミラー及びレンズにより受光素子(例えば、CCD(Charge Coupled Device))に集光して読み取り、A/D変換してRGB各8bitのデジタル画像データを生成する。
このような画像処理制御ユニット10は、メインプロセッサであるCPU(Central Processing Unit)13と、画像読取装置8から読み込んだ画像データを印刷装置7による作像に供すべく一旦格納しておくSDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)14と、制御プログラム等を記憶したROM(Read Only Memory)15と、システムログ/システム設定/ログ情報等を記録しておく電源OFF時にもデータの保持が可能なNVRAM16と、をバス接続したマイクロコンピュータ構成とされている。
また、画像処理制御ユニット10には、多量の画像データの蓄積やジョブ履歴等の記憶装置となるHDD(Hard Disk Drive)17、装置内部に設けられた集線装置であるHUB19を介して画像処理ユニット部AをLAN2に接続するためのLAN制御部18、FAX制御を行うFAX制御ユニット20が接続されている。このFAX制御ユニット20は、公衆電話網21に通じる構内交換器(PBX)22に接続されており、デジタルカラー複合機1は、遠隔のファクシミリ装置と交信することができる。
加えて、画像処理制御ユニット10には、表示制御ユニット23及び操作入力制御ユニット24が接続されている。表示制御ユニット23は、画像処理制御ユニット10のコントロールによって制御パネルI/F25に接続された通信ケーブル26を介して情報処理ユニット部Bに対して画像表示制御信号を出力し、情報処理ユニット部Bの操作パネルPに対して画像表示の制御を行う。また、操作入力制御ユニット24は、情報処理ユニット部Bの操作パネルPからのオペレータによる機能設定や入力操作に応じた入力制御信号を、画像処理制御ユニット10のコントロールによって制御パネルI/F25に接続された通信ケーブル26を介して入力する。すなわち、画像処理ユニット部Aは、情報処理ユニット部Bの操作パネルPを通信ケーブル26を介して直接モニタすることができる構成になっている。
したがって、画像処理ユニット部Aは、従来の画像処理装置が備える画像処理ユニットに対して通信ケーブル26を接続し、情報処理ユニット部Bの操作パネルPを利用するようにしたものである。すなわち、画像処理ユニット部Aの表示制御ユニット23及び操作入力制御ユニット24は、操作パネルPに接続されているものとして動作している。
このような構成により、画像処理ユニット部Aは、外部(サーバコンピュータ3、クライアントコンピュータ4、ファクシミリ装置等)からの画像情報である印刷データ及びプリント指示するコマンドを解析し、印刷データを出力画像データとして印刷できる状態にビットマップ展開し、印刷モードをコマンドから解析し動作を決定している。その印刷データ及びコマンドをLAN制御部18あるいはFAX制御ユニット20を通じて受信し動作する。
また、画像処理ユニット部Aは、SDRAM14やHDD17に記憶されている印刷データ、原稿読取りデータ、これらを出力用に処理した出力画像データ、及び、それらを圧縮した圧縮データを外部(サーバコンピュータ3、クライアントコンピュータ4、ファクシミリ等)に転送することができる。
さらに、画像処理ユニット部Aは、画像読取装置8の読取り画像データを画像処理制御ユニット10に転送し、光学系及びデジタル信号への量子化に伴う信号劣化を補正し、該画像データをSDRAM14に書込む。このようにしてSDRAM14に格納された画像データは、印刷制御ユニット11で出力画像データに変換されて、印刷装置7に出力される。
次に、操作パネルPを備える情報処理ユニット部Bについて説明する。情報処理ユニット部Bは、一般にパーソナルコンピュータといわれるような情報処理装置に用いられる汎用のOS(Operating System)によって制御されるマイクロコンピュータ構成とされている。情報処理ユニット部Bは、メインプロセッサであるCPU31を有しており、このCPU31には、CPU31の作業用領域となるRAMや起動プログラムなどを記憶した読出し専用メモリであるROMで構成されるメモリユニット32と、OS(Operating System)やアプリケーションプログラムを記憶するHDD等の記憶装置34に対するデータの入出力を制御する記憶装置制御ユニット35とが、バス接続されている。
また、CPU31には、情報処理ユニット部Bを、HUB19を介してLAN2に接続するための通信インターフェースであるLAN制御部33が接続されている。このLAN制御部33に割り当てられるネットワークアドレスであるIPアドレスは、前述した画像処理ユニット部AのLAN制御部18に割り当てられるIPアドレスとは異なるものである。すなわち、本実施の形態のデジタルカラー複合機1には、2つのIPアドレスが割り当てられていることになる。つまり、画像処理ユニット部Aと情報処理ユニット部BとはそれぞれLAN2に接続されていることになり、画像処理ユニット部Aと情報処理ユニット部Bとの間においてはデータ交換が可能な構成になっている。
なお、デジタルカラー複合機1はHUB19を介してLAN2に接続されていることから、見かけ上は、1つのIPアドレスのみが割り当てられているように見える。したがって、美観を損ねることはなく、結線等の取り扱いを容易にすることが可能になっている。
さらに、CPU31には、操作パネルPを制御する表示制御ユニット36及び操作入力制御ユニット37が接続されている。ここで、図4は操作パネルPの構成を示す平面図である。図4に示すように、操作パネルPは、例えばLCD(Liquid Crystal Display)である表示装置40と、操作入力装置41とで構成されている。操作入力装置41は、表示装置40の表面に積層された超音波弾性波方式等のタッチパネル41aと、複数のキーを有するキーボード41bとで構成されている。キーボード41bには、画像読み取りの開始を宣言するためのスタートキー、数値入力を行うためのテンキー、読み取った画像データの送信先を設定する読取条件設定キー、クリアキー等が設けられている。すなわち、表示制御ユニット36は、画像表示制御信号を制御パネルI/F38を介して表示装置40に出力し、画像表示制御信号に応じた所定事項を表示装置40に表示させる。一方、操作入力制御ユニット37は、操作入力装置41におけるオペレータによる機能設定や入力操作に応じた入力制御信号を、制御パネルI/F38を介して受信する。
加えて、CPU31には、画像処理ユニット部Aの制御パネルI/F25と通信ケーブル26を介して接続されている制御パネル通信ユニット39が接続されている。制御パネル通信ユニット39は、画像処理ユニット部Aから出力された画像表示制御信号を受信し、また、操作パネルPからのオペレータによる機能設定や入力操作に応じた入力制御信号を画像処理ユニット部Aに転送する。なお、詳細は後述するが、制御パネル通信ユニット39で受信した画像処理ユニット部Aからの画像表示制御信号は操作パネルPの表示装置40用にデータ変換処理されてから表示制御ユニット36に出力され、また、操作パネルPからのオペレータによる機能設定や入力操作に応じた入力制御信号は画像処理ユニット部Aでの仕様に応じた形式にデータ変換処理されてから制御パネル通信ユニット39に入力される。
上述したように記憶装置34には、CPU31が実行するOS(Operating System)やアプリケーションプログラムが格納されている。この意味で、記憶装置34は、アプリケーションプログラムを記憶する記憶媒体として機能する。このデジタルカラー複合機1では、ユーザが電源を投入するとCPU31がメモリユニット32内の起動プログラムを起動させ、記憶装置34よりOSをメモリユニット32内のRAMに読み込み、このOSを起動させる。このようなOSは、ユーザの操作に応じてプログラムを起動したり、情報を読み込んだり、保存を行ったりする。OSのうち代表的なものとしては、Windows(登録商標)等が知られている。これらのOS上で走る動作プログラムをアプリケーションプログラムと呼んでいる。情報処理ユニット部BのOSは、情報処理装置(サーバコンピュータ3やクライアントコンピュータ4等)と同種のOS、すなわち汎用のOS(例えば、Windows(登録商標)等)とされている。
なお、前述したように、本実施の形態のデジタルカラー複合機1には、OS、デバイスドライバや各種アプリケーションプログラム等の各種のプログラムコード(制御プログラム)や画像データ等を記憶した記憶媒体M、すなわち、フレキシブルディスク、ハードディスク、光ディスク(CD−ROM,CD−R,CD−RW,DVD−ROM,DVD−RAM,DVD−R,DVD+R,DVD−RW,DVD+RWなど)、光磁気ディスク(MO)、半導体メディアなどの記憶媒体Mに記憶されているプログラムコードや画像データ等を読み取る、又は記憶媒体Mに対してプログラムコードや画像データ等を書き込む装置であるフレキシブルディスクドライブ装置、光ディスクドライブ装置、MOドライブ装置、メディアドライブ装置等の外部メディア入出力装置9が搭載されている。このような外部メディア入出力装置9は、CPU31にバス接続されている入出力デバイス制御ユニット42により制御される。
したがって、記憶装置34に記憶されているアプリケーションプログラムは、この記憶媒体Mに記録されたアプリケーションプログラムがインストールされたものであってもよい。このため、記憶媒体Mも、アプリケーションプログラムを記憶する記憶媒体となり得る。さらには、アプリケーションプログラムは、例えばインターネット網6及びLAN2を介して外部から取り込まれ、記憶装置34にインストールされてもよい。
なお、入出力デバイス制御ユニット42には、USB,IEEE1394,SCSI等の各種インターフェース43も接続されており、各種インターフェース43を介して様々な機器(デジタルカメラ等)が接続可能とされている。
印刷装置7のプリンタエンジンは、Y(イエロー)、M(マゼンタ)、C(シアン)、K(ブラック)の各色を重ね合わせて、用紙などの媒体上に画像の形成を行うことができるが、このデジタルカラー複合機1では、2色印刷、すなわち、K一色とY,M,Cのうちのいずれか一色の2色だけで印刷を実行することができる。以下では、この2色印刷について説明する。
図5は、2色印刷における一連の処理の概要を説明するフローチャートである。この2色印刷における一連の処理、特に、2色化処理は、記憶媒体Mから読み取り、あるいは、インターネット6からダウンロードして、記憶装置34にインストールしたアプリケーションプログラムに基づいて実行される。図4に示すように、まず、操作入力装置41をユーザが操作して、2色印刷によるコピーの実行を指示すると(ステップS1のY)、CPU31は、画像処理ユニット部Aに画像読取装置8による原稿のスキャンを実行させ(ステップS2)、その読み取ったカラー画像データを情報処理ユニット部Bで受信して、メモリユニット32に格納する(ステップS3)。そして、このカラー画像データに対して後述の2色化処理の画像処理を実行し(ステップS4)、その処理後のカラー画像データを、画像処理ユニット部Aに出力して、そのカラー画像データに基づいて印刷装置7に後述の2色印刷の画像形成を実行させる(画像形成手段)(ステップS5)。
図6は、2色化処理(ステップS4)の詳細について説明するフローチャートである。まず、画像処理ユニット部Aから受信したカラー画像データに基づいて、CPU31は、カラー画像データの各画素について、グレーに近い色を完全にグレー化する完全グレー化処理を実行する(第1の画像処理手段)(ステップS11)。
この完全グレー化処理については、図7のフローチャートで説明する。すなわち、CPU31は、カラー画像データの各画素について、各画素のR(レッド),G(グリーン),B(ブルー)の各値が、
MAX(R,G,B)−MIN(R,G,B)<a …… (1)
(但し、aは所定の一定値)
の関係にあるか否かを判断する(ステップS21)。すなわち、カラー画像データついて、R,G,Bの各値の中の最大値“MAX(R,G,B)”と最小値“MIN(R,G,B)”との差が所定値aより小さい画素であるか否かを判断する。すなわち、“MIN(R,G,B)/MAX(R,G,B)”で画像の彩度を求めることができるが、(1)式は、彩度の計算処理を高速化するために、除算を減算で代用したものである。
そして、(1)式の関係を満たす画素(ステップS21のY)、すなわち、彩度が所定程度低い画素については、R,G,Bの各値を互いに等しい値に変換する処理を実行する(ステップS22)。
ステップS22の変換は、例えば、次の(1)又は(2)の手段に行うことができる。
(1)R,G,Bの各値のうちR及びGの値をBの値にすることで、R,G,Bの各値を互いに等しい値に変換する。
(2)R,G,Bの各値にそれぞれ特定の値を乗算し、その乗算後の各値をすべて加算して算出した値をR,G,Bの各値とすることで、R,G,Bの各値を互いに等しい値に変換する。具体的には、例えば、(2)式で求めた値bをR,G,Bの各値とする。
0.3×R+0.6×G+0.1×B=b …… (2)
(この式で、R,G,Bは画素のR,G,Bの各値を示す)
図5に戻って、以上のような完全グレー化処理の実行後(ステップS11)、CPU31は、周知の手段により、カラー画像データの彩度を最大限に引き上げる画像処理を行なう(第2の画像処理手段)(ステップS12)。
次に、図8を参照して、2色印刷の画像形成の処理(ステップS5)について説明する。この処理では、印刷装置7のプリンタエンジンでKとY,M又はCのうちのいずれか一色だけで2色画像を形成する。この場合に、Y,M,Cのうちのどの色を使用するかは、ユーザが操作入力装置41を操作して選択してもよいし、どの色を使用するか一義的に設定されていてもよい(以下では、Y,M,CのうちMを使用する例を前提として説明する。また、印刷装置7のプリンタエンジンが電子写真方式である場合を例として説明する)。
図7に示すように、画像形成しようとするカラー画像データのうち、R,G,Bの値が等しくない画素について、Mのトナーでトナー画像の形成を行う(ステップS31)。R,G,Bの値が等しい画素について、Kのトナーでトナー画像の形成を行う(ステップS32)。そして、Mのトナー画像とKのトナーとを重ね合わせて用紙などの媒体上に転写して(ステップS33)、定着する(ステップS34)。なお、Mのトナー画像とKのトナーとを重ね合わせるには、カラー画像を電子写真方式で形成する場合の周知の様々な技術を適用できる。単一の感光体ドラムを用いてカラー画像を形成する場合であれば、例えば、Mのトナー画像、Kのトナー画像は感光体ドラムに形成されるたびに中間転写ベルトに転写されて、Mのトナー画像とKのトナー画像とは重ね合わされる。
なお、インクジェット方式を用いる場合であれば、前述と同様の処理を行って、用紙などの媒体上にY,M又はCのインクとKのインクとを吐出して重ね合わせて画像形成を行えばよい。
このような2色印刷を行なえば、比較的明るいグレー画像についてもKの色だけで画像形成がなされ、真に色合いのある画像部分だけがY、M又はCの一色で画像形成されるので、綺麗な2色画像を形成することができる。
また、各画素の彩度の計算をR,G,Bの各値の中の最大値と最小値との減算で求めることができるので(ステップS21)、処理を高速化することができる。
さらに、画像の彩度を高めて色合いを強調することができるので(ステップS12)、さらに綺麗な2色画像を形成することができる。
本発明の実施するための最良の一形態のデジタルカラー複合機を含むシステム構成図である。 デジタルカラー複合機を概略的に示す外観斜視図である。 デジタルカラー複合機の各部の電気的接続を示すブロック図である。 操作パネルの構成を示す平面図である。 2色印刷における一連の処理の概要を説明するフローチャートである。 2色化処理の詳細について説明するフローチャートである。 完全グレー化処理について説明する図7のフローチャートである。 2色印刷の画像形成の処理について説明するフローチャートである。
符号の説明
1 画像形成装置
7 プリンタエンジン
M 記憶媒体

Claims (9)

  1. カラー画像データついて、彩度が所定程度より低い画素については、R(レッド),G(グリーン),B(ブルー)の各値を互いに等しい値に変換する第1の画像処理手段と、
    Y(イエロー)、M(マゼンタ)、C(シアン)、K(ブラック)の各色を重ね合わせて媒体上に画像の形成を行うことができるプリンタエンジンと、
    前記変換後のカラー画像データにより前記プリンタエンジンで画像形成を行うときは、前記R,G,Bの各値が等しい画素については前記Kの一色で画像形成し、それ以外の画素については前記Y、M又はCの一色で画像形成するように前記プリンタエンジンを制御する画像形成手段と、
    を備えている画像形成装置。
  2. 前記第1の画像処理手段は、前記R,G,Bの各値の中の最大値と最小値との差が所定値より小さい画素については、前記R,G,Bの各値を互いに等しい値に変換する、請求項1に記載の画像形成装置。
  3. 前記カラー画像データについて画像の彩度を高める処理を行う第2の画像処理手段を、さらに備えている請求項1又は2に記載の画像形成装置。
  4. 前記第1の画像処理手段は、前記R,G,Bの各値の中の最大値と最小値との差が所定値より小さい画素については、前記R,G,Bの各値のうち前記R及びGの値を前記Bの値にすることで、前記R,G,Bの各値を互いに等しい値に変換する、請求項1〜3のいずれかの一に記載の画像形成装置。
  5. 前記第1の画像処理手段は、前記R,G,Bの各値の中の最大値と最小値との差が所定値より小さい画素については、前記R,G,Bの各値にそれぞれ特定の値を乗算し、その乗算後の各値をすべて加算して算出した値を前記R,G,Bの各値とすることで、前記R,G,Bの各値を互いに等しい値に変換する、請求項1〜3のいずれかの一に記載の画像形成装置。
  6. カラー画像データついてR(レッド),G(グリーン),B(ブルー)の各値の中の最大値と最小値との差が所定値より小さい画素については、前記R,G,Bの各値を等しい値に変換する第1の画像処理手段を、コンピュータに実行させるコンピュータに読み取り可能なプログラム。
  7. 前記第1の画像処理手段は、前記R,G,Bの各値の中の最大値と最小値との差が所定値より小さい画素については、前記R,G,Bの各値を互いに等しい値に変換する、請求項6に記載のプログラム。
  8. 前記カラー画像データについて画像の彩度を高める処理を行う第2の画像処理手段を、さらにコンピュータに実行させる請求項6又は7に記載のプログラム。
  9. 請求項6〜8のいずれかの一に記載のプログラムを記憶している、記憶媒体。
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