JP2012042434A - 光源判定装置、並びに、色処理装置およびその方法 - Google Patents
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【解決手段】 光源判定チャートは、可視域外における光源の分光放射輝度特性の判定に利用される。パッチ32Bは、可視域外において第一の分光放射輝度特性を有する光源LAの光、および、可視域外において第二の分光放射輝度特性を有する光源LBの光に対して蛍光を放射する。パッチ32Aは、光源LAの光に対して蛍光を放射し、光源LBの光に対して蛍光を放射しない。参照部31は、光源LA、LBの光に対して蛍光を放射せず、パッチ32A、32Bにおける蛍光の放射の判定に利用される。
【選択図】 図7
Description
X = k∫R(λ)S(λ)x(λ)dλ
Y = k∫R(λ)S(λ)y(λ)dλ …(1)
Z = k∫R(λ)S(λ)z(λ)dλ
ここで、k = 100/∫S(λ)y(λ)dλ、
積分範囲は380〜780nm。
X = k∫λ{∫μF(μ,λ)S(μ)dμ・x(λ)}dλ
Y = k∫λ{∫μF(μ,λ)S(μ)dμ・y(λ)}dλ …(2)
Z = k∫λ{∫μF(μ,λ)S(μ)dμ・z(λ)}dλ
ここで、k = 100/∫S(λ)y(λ)dλ、
∫λの積分範囲は380〜780nm、
∫μの積分範囲は300〜780nm。
図6により一般的な光源の可視域外における分光放射輝度の分布パターンの一例を説明する。光源LAは、300nm未満の波長域から可視域に向かって分光放射輝度が増加する特性を有する。光源LBは、350nm付近から可視域に向かって分光放射輝度が増加する特性を有する。光源LCは、可視域と可視域外の境界付近である390nm辺りから可視域に向かって分光放射輝度が増加する特性を有する。光源LDは、可視域外および可視域と可視域外の境界付近において分光放射輝度を有さず、図6において、光源LDの分布パターンは水平軸に重なる。
図7により光源判定チャートの一例を説明する。図7(a)に示す光源判定チャートは、例えば蛍光物質を含まない紙などの基材上に、励起波長域がそれぞれ異なる蛍光物質を含む三つのパッチ32A、32B、32Cを備える。パッチ32Aが含む蛍光物質は例えば330nm付近の励起波長域を、パッチ32Bが含む蛍光物質は例えば370nm付近の励起波長域を、パッチ32Cが含む蛍光物質は例えば410nm付近の励起波長域をそれぞれ有する。言い換えれば、パッチ32Aは330nm付近の励起波長域を含む照射光に対して、パッチ32Bは370nm付近の励起波長域を含む照射光に対して、パッチ32Cは410nm付近の励起波長域を含む照射光に対して、それぞれ蛍光を発する。
(I)参照部31の色とパッチA、B、Cの色が異なって見える、
(II)参照部31の色とパッチB、Cの色が異なって見える、
(III)参照部31の色とパッチCの色だけが異なって見える、
(IV)参照部31の色とパッチA、B、Cの色がすべて同じに見える。
図9のブロック図により実施例の色処理装置100の構成例を説明する。マイクロプロセッサ(CPU)101は、メインメモリ102のRAMなどをワークメモリとして、メインメモリ102のROMやハードディスクドライブ(HDD)103に格納されたオペレーティングシステム(OS)や各種プログラムを実行する。そして、システムバス105を介して後述する構成を制御する。汎用インタフェイス(I/F)104は、例えばUSBやIEEE1394などのシリアルバスインタフェイスである。汎用I/F104には、キーボードやマウスなどのユーザ指示を入力する操作部107、記憶装置108、分光放射輝度などを測定する測定装置109などが接続される。また、ビデオI/F110にはモニタ106が接続される。
図10のブロック図により色処理プログラムによって実現される色処理部201の機能構成例を説明する。なお、色処理部201は、CPU101が色処理プログラムによって実現する機能の主要部に相当する。
T(λ) = ∫F(μ,λ)S(λ)dμ …(3)
ここで、積分範囲はμ=300〜780nm、
λ=380nm〜780nm。
X = k∫T(λ)x(λ)dλ
Y = k∫T(λ)y(λ)dλ …(4)
Z = k∫T(λ)z(λ)dλ
ここで、x(λ)y(λ)z(λ)は等色関数、
積分範囲は380〜780nm。
k = 100/∫S(λ)y(λ)dλ …(5)
ここで、積分範囲はλ=380〜780nm。
図12のフローチャートにより色処理部201の処理例を説明する。色処理部201は、図示しないUIをモニタ106に表示し(S11)、色票に関するユーザ指示を入力する(S12)。そして、分光放射輝度の取得が指示されるのを待つ(S13)。
色処理部201は、必要に応じて、または、ユーザ指示に応じて、ステップS19、S20で使用した色票情報と光源の分光放射輝度(推定値)、光源の分光放射輝度(測定値)、光源情報などのデータを、測色値に関連付けて記憶部210に格納する。
図13のフローチャートにより光源特性推定部205の処理(S18)を説明する。
f'(λ) = f(λ)×S(λj)/f(λj) …(6)
ここで、f(λ)は近似曲線、
S(λj)は結合波長λjにおける測定値、
f(λj)は結合波長λjにおける近似曲線の強度。
if (300≦λ<380)
S(λ) = f'(λ);
else
S(λ) = S(λ); …(7)
色処理部201が算出した測色値は、カラーマネジメントシステム(CMS)において利用可能である。CMSは、デバイスごとに異なる色再現範囲の差を吸収して、異なるデバイス間で可能な限り同等な色再現を実現するシステムである。一般的なCMSは、デバイス依存の色空間(RGB、CMYKなど)と、デバイス非依存の色空間(CIEXYZ、CIELABなど)を相互変換しながら異なるデバイス間のカラーマッチングを実現する。デバイス依存の色空間とデバイス非依存の色空間の相互変換には、デバイスの色再現特性を格納したプロファイル(ICCプロファイルなど)を用いる。プロファイルは、デバイスの色再現特性を変換式や変換テーブル(ルックアップテーブル(LUT))として格納し、プロファイルを参照すれば色空間の相互変換が可能になる。
上記では、一般的な光源の可視域外における分光放射輝度の分布パターンが四種類に分類されるとして、三つのパッチA、B、Cを形成した光源判定チャートを説明した。しかし、分類する必要がある光源の種類が、第一の光源、第二の光源、第三の光源(例えば光源LA、LB、LD)の三つの場合は、光源判定チャートも第一の発光部であるパッチAと第二の発光部であるパッチBの二つでよい。つまり、分類すべき光源の種類(可視域外における分光放射輝度特性)の数をNとすると、光源判定チャートのパッチの数はN-1である。
また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェア(プログラム)を、ネットワーク又は各種記憶媒体を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータ(又はCPUやMPU等)がプログラムを読み出して実行する処理である。
Claims (7)
- 可視域外における光源の分光放射輝度特性の判定に利用される光源判定装置であって、
前記可視域外において互いに異なる分光放射輝度特性を有する、第一の光源の光および第二の光源の光に対して蛍光を放射する第一の発光手段と、
前記第一の光源の光に対して蛍光を放射し、前記第二の光源の光に対して蛍光を放射しない第二の発光手段と、
前記第一および第二の光源の光に対して蛍光を放射せず、前記第一および第二の発光手段における蛍光の放射を判定するための参照手段とを有することを特徴とする光源判定装置。 - 前記可視域外において、前記第一および第二の光源とは異なる分光放射輝度特性を有する第三の光源の光に対して、前記第一および第二の発光手段および前記参照手段は蛍光を放射しないことを特徴とする請求項1に記載された光源判定装置。
- 可視域における光源の分光放射輝度を取得する取得手段と、
可視域外における前記光源の分光放射輝度特性を示す光源情報を入力する入力手段と、
前記光源の分光放射輝度および前記光源情報から、前記可視域外における前記光源の分光放射輝度を推定する推定手段とを有することを特徴とする色処理装置。 - 前記光源情報は、請求項1または請求項2に記載された光源判定装置を利用して得られることを特徴とする請求項3に記載された色処理装置。
- さらに、所定のメディア上に印刷された色票の二分光放射輝度率を入力する手段と、
前記二分光放射輝度率、並びに、前記可視域外および前記可視域における前記光源の分光放射輝度から、前記光源の下における前記色票の測色値を算出する手段とを有することを特徴とする請求項3または請求項4に記載された色処理装置。 - 取得手段、入力手段、推定手段を有する色処理装置の色処理方法であって、
前記取得手段が可視域における光源の分光放射輝度を取得し、
前記入力手段が可視域外における前記光源の分光放射輝度特性を示す光源情報を入力し、
前記推定手段が前記光源の分光放射輝度および前記光源情報から、前記可視域外における前記光源の分光放射輝度を推定することを特徴とする色処理方法。 - コンピュータ装置を請求項3から請求項5の何れか一項に記載された色処理装置の各手段として機能させることを特徴とするプログラム。
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