JP2012223914A - Image processor and image processing method - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide image processing that determines the ejection amount of clear ink for uniforming gloss characteristics.SOLUTION: A color matching section 902 uses a three-dimensional LUT for mapping a color region reproduced by R, G, B signals of sRGB standard, in a color region reproduced by an inkjet printer. Data conversion of converting RGB data of 8 bits into RGB data in the color region of the printer is performed by the combined use of the LUT and interpolation operation. A color separation section 903 carries out processing for converting the RGB data into color separation data (ink data) corresponding to a combination of ink for reproducing the colors indicated by the RGB data based on the RGB data to which color region mapping is performed. This processing is performed by the combined use of three-dimensional LUT and interpolation operation in the same way as color matching. A clear ink amount determination processing section 904 determines the amount of clear ink put on every pixel, referring to a gloss characteristic table 912.

Description

本発明は、画像処理装置および画像処理方法に関し、特にクリアインクを用いて画像を記録するための画像処理装置および画像処理方法に関する。   The present invention relates to an image processing apparatus and an image processing method, and more particularly to an image processing apparatus and an image processing method for recording an image using clear ink.

従来、文字や画像などを記録紙やフィルムなどの記録媒体に記録する記録方式として、記録媒体に記録材(色材)であるインクを付着して、記録媒体上に画像を形成するインクジェット方式がある。インクジェット記録装置のインクとしては、染料を色材とする染料インクや、顔料を色材とする顔料インクが広く用いられている。顔料インクは樹脂や水や色材などを有し、染料インクに比べ色材や樹脂などの固形分が記録媒体の表面に堆積する。このとき色材の反射率と記録媒体の表面反射率とが異なるため、顔料インクを付着させた領域と顔料インクを付着させなかった領域とでは光沢が異なることとなる。さらに、色材が記録媒体を全て被覆している場合あっても、記録媒体表面のインクの堆積の仕方によって光の反射方向が異なり、結果として光量の総和が異なる。そのため、色材が記録媒体を全て被覆している場合でも光沢に違いが生じる。なお、ここで、鏡面光沢度、写像性を総称して「光沢」と呼ぶ。   2. Description of the Related Art Conventionally, as a recording method for recording characters or images on a recording medium such as recording paper or film, there is an ink jet method in which an ink that is a recording material (coloring material) is attached to the recording medium and an image is formed on the recording medium. is there. As inks for inkjet recording apparatuses, dye inks using dyes as color materials and pigment inks using pigments as color materials are widely used. The pigment ink has a resin, water, a coloring material, and the like, and solids such as the coloring material and the resin are deposited on the surface of the recording medium as compared with the dye ink. At this time, since the reflectance of the color material and the surface reflectance of the recording medium are different, the gloss is different between the region where the pigment ink is adhered and the region where the pigment ink is not adhered. Further, even when the color material covers the entire recording medium, the light reflection direction varies depending on the ink deposition method on the surface of the recording medium, and as a result, the total amount of light varies. Therefore, even when the color material covers the entire recording medium, a difference in gloss occurs. Here, the specular gloss and image clarity are collectively referred to as “gloss”.

上述した理由により、顔料インクを用いて画像を記録すると、画像の濃度や色によって光沢が異なる、「光沢むら」と呼ぶ現象が発生する。光沢むらが発生すると、同一の画像内に光沢が観察されるグロス領域と光沢が観察されないマット領域とが混在し、特に写真画像の場合は好ましくない画像として認識される。   For the reasons described above, when an image is recorded using pigment ink, a phenomenon called “gloss unevenness” occurs in which the gloss varies depending on the density and color of the image. When uneven glossiness occurs, a gloss area where gloss is observed and a mat area where gloss is not observed are mixed in the same image. In particular, a photographic image is recognized as an undesirable image.

光沢むらは、顔料インクを用いるインクジェット記録装置に限らず、トナーを記録媒体に定着して画像を記録する電子写真方式の記録装置でも発生する。例えば、トナーの付着量が多い領域は、定着によって画像表面の平滑性が高くなる。一方、画像が存在しない記録媒体の表面は、トナーの付着していないので画像が存在する領域に比べて光沢が低いため、画像が存在する領域と、存在しない領域とで光沢むらが発生する。さらに、光沢はトナーの付着量、定着温度、定着速度などに依存して変化することが知られており、画像が存在する領域内であっても、光沢むらが発生することがある。   Uneven gloss occurs not only in an inkjet recording apparatus using pigment ink, but also in an electrophotographic recording apparatus that records an image by fixing toner on a recording medium. For example, the smoothness of the image surface is increased by fixing in a region where the toner adhesion amount is large. On the other hand, since the surface of the recording medium where no image is present is not attached with toner, the gloss is lower than the area where the image is present, so uneven gloss occurs between the area where the image is present and the area where the image is not present. Further, it is known that the gloss changes depending on the toner adhesion amount, the fixing temperature, the fixing speed, and the like, and uneven gloss may occur even in an area where an image exists.

光沢むらを抑制するために、色再現に影響しない実質的に無色透明なインク(以下、クリアインク)を用いる方法が知られている。つまり、有色インクで被覆されていない領域に、クリアインクまたは白色インクを付着させて光沢むらを抑制する(例えば、特許文献1)。また、有色インク量とクリアインク量とを組み合わせた際の全データから、階調間の鏡面光沢度のむらを抑制するインク量の組み合わせや、写像性のむらを抑制するインク量の組み合わせを決定する方法が知られている(例えば、特許文献2)。   In order to suppress uneven gloss, a method using a substantially colorless and transparent ink (hereinafter, clear ink) that does not affect color reproduction is known. That is, the gloss unevenness is suppressed by attaching clear ink or white ink to a region not covered with colored ink (for example, Patent Document 1). In addition, a method for determining a combination of ink amounts for suppressing unevenness in specular gloss between gradations and a combination of ink amounts for suppressing unevenness in image clarity from all data when the color ink amount and the clear ink amount are combined. Is known (for example, Patent Document 2).

特開2002-307755号公報JP 2002-307755 A 特願2007-276482号公報Japanese Patent Application No. 2007-276482 特開2008-162094号公報JP 2008-162094 A

しかし、特許文献1の技術は、有色インクによって形成するドットと排他関係にある位置にクリアインクのドットを形成する。つまり、有色インクかクリアインクかに依らず、記録媒体の表面すべてをインクで被覆する。この方法は、有色インクによって記録媒体の表面すべてが被覆される中間濃度以上ではクリアインクを使用しない。そのため、前述したように色材が記録媒体を全て被覆している場合には、記録媒体表面のインクの堆積の仕方によって光の反射方向が異なり、結果として光量の総和が異なることから、光沢むらを抑制できない可能性がある。   However, the technique of Patent Document 1 forms clear ink dots at positions that are in an exclusive relationship with dots formed by colored ink. That is, the entire surface of the recording medium is covered with ink regardless of whether it is colored ink or clear ink. This method does not use clear ink at an intermediate density or higher where the entire surface of the recording medium is covered with colored ink. Therefore, when the color material covers the entire recording medium as described above, the reflection direction of light varies depending on the ink deposition method on the surface of the recording medium, and as a result, the total amount of light varies, resulting in uneven gloss. May not be suppressed.

特許文献2の技術は、鏡面光沢度、写像性いずれか一方のむらを抑制する。クリアインクを用いた場合の鏡面光沢度の特性について図1に示す。縦軸に鏡面光沢度、横軸に有色インク量である。なお、例として、図中の折れ線はクリアインク量100%、88%、75%、63%と変化させた場合の各々の鏡面光沢度の特性を示す。また、各プロットは有色インクとクリアインクとの組み合わせによる鏡面光沢度を実験的に測定した値を示す。同様に写像性の特性についても、縦軸に写像性、横軸に有色インク量として図2に示す。なお、例として、図中の折れ線はクリアインク量100%、88%、75%、63%と変化させた場合の各々の写像性の特性を示す。また、各プロットは有色インクとクリアインクとの組み合わせによる写像性を実験的に測定した値を示す。   The technique of Patent Document 2 suppresses unevenness of either the specular gloss or image clarity. FIG. 1 shows the characteristics of specular gloss when clear ink is used. The vertical axis represents the specular gloss, and the horizontal axis represents the amount of colored ink. As an example, the polygonal line in the figure shows the specular gloss characteristics when the clear ink amount is changed to 100%, 88%, 75%, and 63%. Each plot shows a value obtained by experimentally measuring the specular gloss by a combination of colored ink and clear ink. Similarly, the image clarity characteristics are shown in FIG. 2 with the image quality on the vertical axis and the amount of colored ink on the horizontal axis. As an example, the polygonal line in the figure indicates the image clarity characteristics when the clear ink amount is changed to 100%, 88%, 75%, and 63%. Each plot shows a value obtained by experimentally measuring the image clarity of a combination of colored ink and clear ink.

次に特許文献3の方法により、鏡面光沢度むらが小さくなるように選択した場合の鏡面光沢度の測定値を図3に示す。図3において、鏡面光沢度むらが小さくなるように選択した測定値を実線でつないで示す。また、上述の鏡面光沢むらが小さくなるように選択された場合の写像性の測定値、すなわちほぼ実線上にある測定値を図4でも実線で結んで示す。図4からわかるように、むら抑制対象とならない写像性については均一性が得られない場合がある。このように、単なるクリアインク量制御では鏡面光沢度と写像性の均一性が両立できないことがわかる。   Next, FIG. 3 shows measured values of the specular gloss when the specular gloss unevenness is selected to be reduced by the method of Patent Document 3. In FIG. 3, the measurement values selected so as to reduce the specular gloss unevenness are connected by a solid line. In addition, in FIG. 4, the measured values of the image clarity, that is, the measured values almost on the solid line, are selected by connecting the solid lines in FIG. As can be seen from FIG. 4, uniformity may not be obtained for image clarity that is not subject to unevenness suppression. Thus, it can be seen that simple gloss control cannot achieve both mirror glossiness and uniformity of image clarity.

以下に、クリアインク量と、鏡面光沢度および写像性との関係について図5を用いて説明する。図5は、ブラックインクで記録媒体を100%被覆したベタ地の上にクリアインクの打ち込み量を変えて記録した場合の光沢特性を実験的に計測し、鏡面光沢度−写像性平面上にプロットしたグラフである。グラフ上の数字はクリアインクの打ち込み量である。ここで、光沢特性は、クリアインク量が増えるにつれ、円弧上を時計回りに推移している。このように、クリアインクをカラーインクの上に記録した場合、クリアインク量に応じて鏡面光沢度、写像性ともに変化することがわかる。   Hereinafter, the relationship between the clear ink amount, the specular glossiness, and the image clarity will be described with reference to FIG. FIG. 5 shows experimentally measured gloss characteristics when plotting the amount of clear ink applied on a solid surface where the recording medium is 100% covered with black ink, and plots it on the specular gloss-image clarity plane. It is a graph. The number on the graph is the amount of clear ink applied. Here, the gloss characteristic changes clockwise on the arc as the clear ink amount increases. Thus, it can be seen that when the clear ink is recorded on the color ink, both the specular glossiness and the image clarity change according to the clear ink amount.

このような目的を達成するため、本発明の画像処理装置は、画像データを、有色インクの色材量を示す有色色材データと、クリアインクの色材量を示すクリア色材データとに変換する画像処理装置であって、有色色材と、クリア色材とを組み合わせて記録媒体に記録したとき生じる光沢の光沢特性を、各前記組み合わせに対応する画像データと対応付けて保持する保持手段と、画像データから変換された、記録媒体上の注目画素の有色色材データと、クリア色材データとの組み合わせに対応する光沢特性を保持手段から読み出して、目標として設定された目標光沢特性との特性差を算出し、特性差が小さくなる組み合わせから注目画素に適用するクリアインクの色材データを決定する決定手段とを備え、光沢特性は、少なくとも鏡面光沢度と写像性とを含むことを特徴とする。   In order to achieve such an object, the image processing apparatus of the present invention converts the image data into colored color material data indicating the color material amount of the colored ink and clear color material data indicating the color material amount of the clear ink. An image processing apparatus for holding glossy gloss characteristics generated when a color material and a clear color material are combined and recorded on a recording medium in association with image data corresponding to each combination; The gloss characteristic corresponding to the combination of the color material data of the target pixel on the recording medium converted from the image data and the clear color material data is read from the holding means, and the target gloss characteristic set as the target is read. And determining means for determining the color material data of the clear ink to be applied to the pixel of interest from a combination in which the characteristic difference is small, and the gloss characteristic is at least a specular gloss level. Characterized in that it comprises a and an image property.

本発明によれば、有色インクとクリアインクとを用いて形成する画像の光沢特性の不均一による光沢むらを抑制することができる。   According to the present invention, it is possible to suppress uneven gloss due to uneven gloss characteristics of an image formed using colored ink and clear ink.

有色インク上に塗布する無色インク量と鏡面光沢度の関係の一例を模式的に表した図である。It is the figure which represented typically an example of the relationship between the amount of colorless ink apply | coated on colored ink, and specular glossiness. 有色インク上に塗布する無色インク量と写像性の関係の一例を模式的に表した図である。It is the figure which represented typically an example of the relationship between the amount of colorless ink apply | coated on colored ink, and image clarity. 鏡面光沢度を一定にする無色インク量の一例を模式的に表した図である。It is the figure which represented typically an example of the amount of colorless ink which makes a specular gloss constant. 鏡面光沢度一定にした場合の写像性を模式的に表した図であるFIG. 5 is a diagram schematically showing image clarity when the specular gloss is constant. 異なるクリアインク量の光沢特性を実験的に測定した値を、鏡面光沢度と写像性平面上にプロットした様子を示す図である。It is a figure which shows a mode that the value which measured the gloss characteristic of different clear ink amount experimentally was plotted on the specular glossiness and the image clarity plane. 記録媒体上に堆積した色材の例を模式的に表した図である。FIG. 6 is a diagram schematically illustrating an example of a color material deposited on a recording medium. 記録媒体上に堆積した有色インクの例を模式的に表した図である。FIG. 3 is a diagram schematically illustrating an example of colored ink deposited on a recording medium. 記録媒体上に堆積した有色インク、クリアインクの一例を模式的に表した図である。FIG. 3 is a diagram schematically illustrating an example of colored ink and clear ink deposited on a recording medium. 実施例1にかかるプリントシステムの構成を示すブロック図である。1 is a block diagram illustrating a configuration of a print system according to Embodiment 1. FIG. 再現する鏡面光沢度と写像性を設定するUIの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of UI which sets the mirror glossiness to reproduce and image clarity. 実施例1にかかる光沢特性テーブルを説明するための図である。FIG. 6 is a diagram for explaining a gloss characteristic table according to Example 1; 実施例1にかかる光沢特性テーブルの作成処理のフロー図である。FIG. 10 is a flowchart of a gloss characteristic table creation process according to the first embodiment. 実施例1にかかるクリアインク量決定処理の機能構成を示すブロック図である。3 is a block diagram illustrating a functional configuration of a clear ink amount determination process according to Embodiment 1. FIG. 実施例1にかかるクリアインク量決定処理のフロー図である。6 is a flowchart of a clear ink amount determination process according to Embodiment 1. FIG. カラーインクのマルチパス記録の例を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the example of the multipass recording of a color ink. クリアインクのマルチパス記録の例を説明するための図である。FIG. 6 is a diagram for explaining an example of clear ink multi-pass printing. 実施例2にかかるクリアインク量決定処理の機能構成を示すブロック図である。FIG. 10 is a block diagram illustrating a functional configuration of a clear ink amount determination process according to a second embodiment. 実施例2にかかるクリアインク量決定処理のフロー図である。10 is a flowchart of a clear ink amount determination process according to Embodiment 2. FIG. 実施例3にかかる目標値とクリアインク量が異なる際の光沢特性を実験的に測定した値を鏡面光沢度と写像性平面上にプロットした様子を示す図である。It is a figure which shows a mode that the value which measured the gloss characteristic when the target value concerning Example 3 differs in clear ink amount experimentally was plotted on the specular glossiness and the image clarity plane. 実施例3にかかる目標値とクリアインク量とが異なる場合の光沢特性を実験的に測定した値を鏡面光沢度と写像性平面上にプロットした様子を示す図である。It is a figure which shows a mode that the value which measured the gloss characteristic when the target value concerning Example 3 and clear ink amount differ was experimentally plotted on the specular glossiness and the image clarity plane. 実施例3にかかる目標値とクリアインク量とが異なる場合の光沢特性を実験的に測定した値を鏡面光沢度と写像性平面上にプロットした様子を示す図である。It is a figure which shows a mode that the value which measured the gloss characteristic when the target value concerning Example 3 and clear ink amount differ was experimentally plotted on the specular glossiness and the image clarity plane. 実施例3にかかるクリアインク量決定処理の機能構成を示すブロック図である。FIG. 10 is a block diagram illustrating a functional configuration of a clear ink amount determination process according to a third embodiment. 実施例3にかかる画像分割を模式的に表した図である。FIG. 10 is a diagram schematically illustrating image division according to a third example. 実施例3にかかるクリアインク組合せ決定処理のフロー図である。FIG. 10 is a flowchart of clear ink combination determination processing according to the third embodiment. 実施例3にかかる光沢特性テーブルを説明するための図である。FIG. 10 is a diagram for explaining a gloss characteristic table according to Example 3; 実施例4にかかるクリアインク量と色付きとの関係を説明するためのグラフである。10 is a graph for explaining the relationship between the clear ink amount and coloring according to Example 4; 実施例4にかかるクリアインク組合せ決定処理のフロー図である。FIG. 10 is a flowchart of clear ink combination determination processing according to a fourth embodiment.

以下、本発明にかかる実施例の画像処理について、図面を参照して詳細に説明する。なお、以下では、本発明の実施例をインクジェット方式の画像形成装置を例に説明するが、本発明はトナーを使用する電子写真方式の画像形成装置にも適用することもできる。また、以下の説明においては、特に断らない限り、クリアインクの打ち込み量を変えることが出来る最小の構成単位を画素とよぶ。さらに、図中の同一な構成については、同じ符号を付して説明する。   Hereinafter, image processing according to an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. In the following, an embodiment of the present invention will be described by taking an inkjet image forming apparatus as an example, but the present invention can also be applied to an electrophotographic image forming apparatus using toner. In the following description, unless otherwise specified, the smallest structural unit that can change the amount of clear ink applied is called a pixel. Further, the same components in the figure will be described with the same reference numerals.

[実施例1]
実施例1では、クリアインクの量を決定する手法として、ハーフトーニングで用いられる誤差拡散法を応用した手法を用いる。通常の誤差拡散法は、画素値を誤差とするのに対し、実施例1では、光沢特性の差分を誤差として処理を行う。
[Example 1]
In the first embodiment, as a method for determining the amount of clear ink, a method applying an error diffusion method used in halftoning is used. In the normal error diffusion method, the pixel value is regarded as an error, whereas in the first embodiment, processing is performed using a difference in gloss characteristics as an error.

また、実施例1の画像形成装置はクリアインクを搭載し、クリアインクが有色インクであるカラーインクに対して上掛けとなる画像を形成する。ここで、「上掛け」とは、図6で示されているように、あるインクを記録媒体上での記録順が最後になるよう記録することを意味する。なお、上掛けの手法としては、最終的にクリアインクを上掛けできればどの手法を用いてもよい。例えば、マルチパス方式の最終パスにてクリアインクを吐出することにより、クリアインクが最表面に堆積される方法(例えば、特許文献3参照)や、クリアインクの吐出ノズルを後端部に配置し、片方向走査によって印字する方法を用いてもよい。ここでは、特許文献3の方法を用いることとして説明を行う。   In addition, the image forming apparatus according to the first embodiment includes a clear ink, and forms an image that is an overlay on the color ink, which is a colored ink. Here, “overlay” means that a certain ink is recorded so that the recording order on the recording medium is last, as shown in FIG. Note that any method may be used as the overlaying method as long as the clear ink can be finally applied. For example, a method of depositing clear ink on the outermost surface by discharging clear ink in the final pass of the multi-pass method (see, for example, Patent Document 3), or disposing a clear ink discharge nozzle at the rear end. Alternatively, a method of printing by unidirectional scanning may be used. Here, it demonstrates as using the method of patent document 3. FIG.

まず、実施例1の原理を説明する。簡単のために縦の画素数が1である1次元画像を用いて説明するが、通常の画像である2次元画像についても基本的な原理は同じである。図7は、クリアインクを使わずにカラーインク702のみで画像を形成した場合における、記録媒体701上に堆積した色材を模式的に表した図である。図8は、画素毎にクリアインクを上掛けした様子を模式的に表した図である。記録媒体701上に画素毎に異なるカラーインク702が堆積しており、一般に異なるカラーインクは光沢特性も異なることから、画素毎に異なる光沢特性になっている。   First, the principle of Example 1 will be described. For the sake of simplicity, a description will be given using a one-dimensional image having one vertical pixel number, but the basic principle is the same for a two-dimensional image that is a normal image. FIG. 7 is a diagram schematically illustrating the color material deposited on the recording medium 701 when an image is formed using only the color ink 702 without using the clear ink. FIG. 8 is a diagram schematically showing a state in which clear ink is applied to each pixel. Different color inks 702 are accumulated for each pixel on the recording medium 701. Generally, different color inks also have different gloss characteristics, and therefore have different gloss characteristics for each pixel.

図8は、記録媒体上の画素ごとにクリアインク量を決定して上掛けされた様子を表している。一番左の画素からクリアインクの色材データであるクリアインク量を決定する。まず、一番左の画素のクリアインク量は、その画素における光沢特性が、目標光沢特性である目標値に最も近接するように、事前に取得しておいた光沢情報に基づき、クリアインク801のクリアインク量を決定する。なお、光沢情報は、各画素値に対して上掛けするクリアインク量を変えた場合の光沢特性を表すが、詳細は後述する。ここで、光沢特性の目標値はユーザが装置のディスプレイ上に表示されるUIから設定してもいいし、プリンタの特性から自動的決定してもよいが、詳細は後述する。   FIG. 8 shows a state in which the clear ink amount is determined for each pixel on the recording medium and is applied. The clear ink amount that is the color material data of the clear ink is determined from the leftmost pixel. First, the clear ink amount of the leftmost pixel is determined based on the gloss information acquired in advance so that the gloss characteristic of the pixel is closest to the target value that is the target gloss characteristic. Determine the clear ink amount. The gloss information represents the gloss characteristics when the amount of clear ink to be applied to each pixel value is changed. Details will be described later. Here, the target value of the gloss characteristic may be set by the user from the UI displayed on the display of the apparatus, or may be automatically determined from the characteristics of the printer, details of which will be described later.

ここで、光沢特性が目標値にならない場合、一番左の画素で発生する光沢特性と目標とする光沢特性とには、特性差である差分が生じる。この差分を誤差拡散法における誤差として隣の画素に拡散する。例えば、クリアインクを所定の量だけ上掛けした場合にその画素で発生する光沢特性のうち鏡面光沢度が所望値よりも大きく、写像性が所望値よりも小さい値だった場合、誤差として隣の画素に拡散させる光沢特性は鏡面光沢度が低い値、写像性が高い値になる。   Here, when the gloss characteristic does not reach the target value, a difference which is a characteristic difference is generated between the gloss characteristic generated in the leftmost pixel and the target gloss characteristic. This difference is diffused to adjacent pixels as an error in the error diffusion method. For example, when the clear ink is applied by a predetermined amount, if the specular glossiness is greater than the desired value and the image clarity is less than the desired value among the gloss characteristics generated at that pixel, the error is The gloss characteristic diffused to the pixel has a low specular gloss and a high image clarity.

次に、誤差として拡散された光沢特性に近づくよう、隣の画素のクリアインク量を決定する。上の例であれば、事前に取得しておいた光沢情報に基づき、その画素における光沢特性が目標値に近づくよう、クリアインク量を決定する。局所的な光沢特性の高低は全体としては相殺されるので、画素単位などの局所的には各々光沢特性の高低差があっても、観測される大局的な光沢特性は均一となる。言い換えれば、各々の光沢特性の高低が互いに相殺するよう、画素毎に上掛けするクリアインク量を決定すれば、大局的な光学特性を均一にすることができる。なお、光沢特性の高低を局所的と大局的とで表現したのは、光沢特性の高低は観測するスケールに依るからである。ここで、局所的な光沢特性の高低とは、人が解像できないサイズの面積(例えば、数10μmオーダーサイズ)における光沢特性の高低である。大局的な光沢特性の高低とは、人が解像できる面積における光沢特性の高低である。なお、大局的な光沢特性の高低は、人の目にはその領域に含まれる局所的な光沢特性の高低差を平均化したものとして知覚される。   Next, the clear ink amount of the adjacent pixel is determined so as to approach the gloss characteristic diffused as an error. In the above example, based on the gloss information acquired in advance, the clear ink amount is determined so that the gloss characteristic at the pixel approaches the target value. Since the level of the local gloss characteristic is canceled as a whole, even if there is a difference in level of the gloss characteristic locally, such as in pixel units, the observed overall gloss characteristic is uniform. In other words, the overall optical characteristics can be made uniform by determining the amount of clear ink to be applied to each pixel so that the levels of the respective gloss characteristics cancel each other. The reason why the glossiness is expressed locally and globally is because the glossiness depends on the observed scale. Here, the level of the local gloss characteristic is the level of the gloss characteristic in an area of a size that cannot be resolved by a person (for example, several tens of μm order size). The overall level of glossiness is the level of glossiness in an area that can be resolved by a person. It should be noted that the level of the overall glossiness is perceived by the human eye as an average of the local height differences in the glossiness included in the region.

また、光沢特性の高低が相殺により完全になくならない場合でも、左から2番目の画素で発生する光沢特性と目標値との差分を誤差として隣の画素に拡散させる処理を順次行っていくことにより、大局的な光沢特性の高低むらは低減される。   Further, even when the level of the gloss characteristic is not completely eliminated by cancellation, the process of diffusing the difference between the gloss characteristic generated in the second pixel from the left and the target value to the adjacent pixels as an error is sequentially performed. The unevenness of the overall glossiness is reduced.

(プリントシステムの概要)
次に、実施例1における処理の詳細を説明する。図9は、実施例1に係るプリントシステムを構成するホスト装置(PC)の内部構成およびインクジェット方式の記録装置(インクジェットプリンタ)の内部構成を示すブロック図である。
(Print system overview)
Next, details of the processing in the first embodiment will be described. FIG. 9 is a block diagram illustrating an internal configuration of a host apparatus (PC) and an internal configuration of an inkjet recording apparatus (inkjet printer) that configure the print system according to the first embodiment.

PCのオペレーティングシステムで動作するプログラムとして、ここではアプリケーションやプリンタドライバを示す。アプリケーション901は、プリンタで印刷する画像データを作成する処理を実行する。この画像データもしくはその編集等がなされる前のデータは、種々の媒体を介してPCに取り込むことができる。例えば、デジタルカメラで撮像したJPEG形式の画像データをCFカードによって取り込むことができる。また、スキャナで読み取ったTIFF形式の画像データやCD−ROMに格納されている画像データも取り込むことができる。さらには、インターネットを介してウエブ上の画像データを取り込むこともできる。これらの取り込まれた画像データは、PCのモニタに表示されてアプリケーション901を介した編集、加工等がなされ、例えばsRGB規格のR、G、B信号で表されるRGB画像データが作成される。このRGB画像データは、印刷の指示に応じてプリンタドライバに渡される。また、アプリケーション901は、前述した光沢特性の目標値を設定するための後述のUIを表示する。   Here, applications and printer drivers are shown as programs that operate in the operating system of the PC. The application 901 executes processing for creating image data to be printed by a printer. This image data or data before editing or the like can be taken into a PC via various media. For example, JPEG format image data captured by a digital camera can be captured by a CF card. Also, TIFF format image data read by a scanner and image data stored in a CD-ROM can be captured. Furthermore, image data on the web can be captured via the Internet. These captured image data are displayed on the monitor of the PC, and are edited and processed via the application 901. For example, RGB image data represented by R, G, B signals of the sRGB standard is created. This RGB image data is passed to the printer driver in response to a print instruction. In addition, the application 901 displays a UI described later for setting the above-described gloss characteristic target value.

プリンタドライバは、カラーマッチング902、色分解903、クリアインク量決定904、γ補正905、ハーフトーニング906、および印刷データ作成907の各処理を行う。カラーマッチング902は、色域(Gamut)のマッピングを行う。すなわち、カラーマッチング902は、sRGB規格のR、G、B信号によって再現される色域を、インクジェットプリンタによって再現される色域内に写像するための3次元LUTを用いる。このLUTと補間演算を併用して8ビットのRGBデータをプリンタの色域内のRGBデータに変換するデータ変換を行う。   The printer driver performs processes of color matching 902, color separation 903, clear ink amount determination 904, γ correction 905, halftoning 906, and print data creation 907. The color matching 902 performs color gamut mapping. That is, the color matching 902 uses a three-dimensional LUT for mapping a color gamut reproduced by R, G, B signals of the sRGB standard into a color gamut reproduced by an ink jet printer. Data conversion for converting 8-bit RGB data into RGB data in the printer color gamut is performed by using this LUT together with an interpolation operation.

色分解903は、上記色域マッピングがなされたRGBデータに基づき、このRGBデータが表す色を再現するインクの組み合わせに対応した色分解データ(インクデータ)に、RGBデータを変換する処理を行う。この処理はカラーマッチングと同様に、3次元LUTに補間演算を併用して行う。クリアインク量決定処理904は、光沢特性テーブル912を参照し、画素毎に上掛けするクリアインク量を決定する。なお、詳細については後述する。   The color separation 903 performs processing for converting RGB data into color separation data (ink data) corresponding to a combination of inks that reproduces the color represented by the RGB data, based on the RGB data on which the color gamut mapping has been performed. This process is performed by using an interpolation operation together with the three-dimensional LUT, as in the color matching. The clear ink amount determination process 904 refers to the gloss characteristic table 912 to determine the clear ink amount to be overlaid for each pixel. Details will be described later.

γ補正905は、色分解903およびクリアインク量決定処理904によって求められた色分解データの各色のデータにその階調値変換を行う。なお、クリアインクは透明であるため、クリアインクの色材量に対してはγ補正を行わない。ハーフトーニング906は、8ビットの色分解データの信号について量子化を行う。最後に、印刷データ作成907によって、上記印刷イメージデータに印刷制御情報を加えた印刷データを作成する。   The γ correction 905 performs gradation value conversion on the data of each color of the color separation data obtained by the color separation 903 and the clear ink amount determination processing 904. Since the clear ink is transparent, no γ correction is performed on the color material amount of the clear ink. Halftoning 906 quantizes the signal of 8-bit color separation data. Finally, print data created 907 is created by adding print control information to the print image data.

なお、上述したアプリケーションおよびプリンタドライバの処理は、それらのプログラムに従ってCPUにより行われる。その際、プログラムはROMもしくはハードディスクから読み出されて用いられ、また、その処理実行に際してRAMがワークエリアとして用いられる。   Note that the processing of the application and printer driver described above is performed by the CPU according to these programs. At this time, the program is read from the ROM or hard disk and used, and the RAM is used as a work area when executing the processing.

インクジェットプリンタは、ドット配置パターン化部908、マスクデータ変換部909、ヘッド駆動回路910、記録へッド911を備える。ドット配置パターン化部908は、実際の印刷画像に対応する画素ごとに、印刷イメージデータに対応したドット配置パターンに従ってドット配置を行う。   The ink jet printer includes a dot arrangement patterning unit 908, a mask data conversion unit 909, a head drive circuit 910, and a recording head 911. The dot arrangement patterning unit 908 performs dot arrangement according to the dot arrangement pattern corresponding to the print image data for each pixel corresponding to the actual print image.

マスクデータ変換部909は、ドット配置パターン化により得られた1ビットの吐出データをマスク処理する。すなわち、記録ヘッド911による所定幅の走査領域の記録を、複数回の走査で完成するための各走査の吐出データを生成する。本実施例では、クリアインクが複数回の走査のうち最終の走査で吐出されるようにマスク処理される。すなわち、マスクデータ変換部509は、クリアインクが他のインクに対して紙面上で最表面となる吐出データを生成する。なお、マスク処理の詳細については後述する。走査ごとの吐出データは、適切なタイミングでヘッド駆動回路910に送られ、これにより、記録へッド911が駆動され、吐出データに従ってそれぞれのインクが吐出される。   A mask data conversion unit 909 performs mask processing on 1-bit ejection data obtained by dot arrangement patterning. In other words, ejection data for each scan is generated to complete the recording of a scanning area having a predetermined width by the recording head 911 by a plurality of scans. In this embodiment, the mask process is performed so that the clear ink is ejected in the final scan among a plurality of scans. That is, the mask data conversion unit 509 generates ejection data in which the clear ink is the top surface on the paper surface with respect to other inks. Details of the mask process will be described later. The ejection data for each scan is sent to the head drive circuit 910 at an appropriate timing, whereby the recording head 911 is driven and each ink is ejected according to the ejection data.

なお、インクジェットプリンタにおける上述のドット配置パターン化部508やマスクデータ変換部509は、それらに専用のハードウエア回路を用い、不図示の制御部を構成するCPUの制御の下に実行される。なお、これらの処理がプログラムに従ってCPUにより行われてもよく、また、PCにおける、例えばプリンタドライバによって実行されるものでもよい。また、上記ハーフトーニング506および印刷データの作成507の説明においては、PCにインストールされたプリンタドライバによって処理されることを前提に説明してきたが、これに限定されるものではない。ハーフトーニングをプリンタ内部で行う構成であってもよい。   The above-described dot arrangement patterning unit 508 and mask data conversion unit 509 in the ink jet printer use dedicated hardware circuits for them, and are executed under the control of a CPU that constitutes a control unit (not shown). These processes may be performed by the CPU according to a program, or may be executed by a printer driver in a PC. In the description of the halftoning 506 and the print data creation 507, the description has been made on the assumption that the processing is performed by the printer driver installed in the PC. However, the present invention is not limited to this. The configuration may be such that halftoning is performed inside the printer.

続いて、本実施例に係る各処理について、より詳しく説明する。本実施例では、光沢特性テーブルを参照し、誤差拡散法を応用した方法を用いることによってクリアインク量決定処理を行う。ここで、光沢特性テーブルとは、入力RGBとクリアインク量と組み合わせに対応した光沢特性を示すテーブルである。まず、前述のUIと光沢特性テーブルについて説明した後、クリアインク量決定処理について説明する。   Subsequently, each process according to the present embodiment will be described in more detail. In this embodiment, the clear ink amount determination process is performed by referring to the gloss characteristic table and using a method applying the error diffusion method. Here, the gloss characteristic table is a table showing gloss characteristics corresponding to combinations of input RGB and clear ink amount. First, after describing the UI and gloss characteristic table, the clear ink amount determination process will be described.

(UI)
図10に光沢設定のUIの一例を示す。ウィンドウ1001は、UIを表示する。スライドバー1002は鏡面光沢度の高低を設定するためのものである。スライドバー1003は写像性の高低を設定するためのものである。設定ボタン1004は設定を保存し、終了するためのボタンである。キャンセルボタン1005は設定を中断するためのボタンである。なお、UIにてユーザが光沢特性の目標値を設定する方法以外でも、次のような方法により目標値を自動で設定してもよい。例えば、図3に示したようなプリンタが再現可能な光沢特性の範囲内で、均一性を実現できる値や、画像特徴量(画素平均値など)に対応した光沢特性を目標値として自動設定してもよい。
(UI)
FIG. 10 shows an example of a gloss setting UI. A window 1001 displays a UI. The slide bar 1002 is for setting the level of specular gloss. The slide bar 1003 is for setting the level of image clarity. A setting button 1004 is a button for saving and ending the setting. A cancel button 1005 is a button for interrupting the setting. In addition to the method in which the user sets the target value of the gloss characteristic using the UI, the target value may be automatically set by the following method. For example, within the range of gloss characteristics that can be reproduced by the printer as shown in FIG. 3, values that can achieve uniformity and gloss characteristics that correspond to image feature values (pixel average values, etc.) are automatically set as target values. May be.

(光沢特性テーブル)
光沢特性テーブル912には、各RGB値に対してクリアインク量を変えた時の光沢特性が鏡面光沢度値と写像性値として取得できるよう、必要なデータが格納される。格納された具体的なデータ内容を図11に示す。図11の1〜3列目は各RGB値、4列目はクリアインクのインク値、5、6列目は鏡面光沢度および写像性の値である。
鏡面光沢度値および写像性の値で表される光沢特性データは、例えば記録媒体上にRGB値とクリアインクのインク値との組み合わせにより再現されるパッチ画像を印字し、測定器により測色することにより得られる。
(Glossy property table)
The gloss characteristic table 912 stores necessary data so that the gloss characteristics when the clear ink amount is changed for each RGB value can be acquired as the specular gloss value and the image clarity value. The concrete data content stored is shown in FIG. The first to third columns in FIG. 11 are the RGB values, the fourth column is the ink value of clear ink, and the fifth and sixth columns are the values of specular gloss and image clarity.
The gloss characteristic data represented by the specular gloss value and the image clarity value is obtained by, for example, printing a patch image reproduced by a combination of RGB values and clear ink ink values on a recording medium, and measuring the color with a measuring instrument. Can be obtained.

なお、図11では、クリアインクのインク値が16レベルおきの17つの階調値に対する正反射光色付きデータを格納するテーブルの例を説明したが、クリアインクのインク値のビット数はこれに限られない。RGB値が各色256レベルの階調値である場合、256×256×256×8=134217728の組み合わせに対してそれぞれ正反射光色付きのデータが必要である。これら全ての組み合わせは膨大であり、測定時間とデータ量が大きくなる。そこで、本実施例では、8つの光沢特性データを用いた四面体補間により、その他の光沢特性データについて補間演算する。補間方法としては、立方体補間などを用いてもよい。なお、各RGB値に対して、等間隔な階調値に対応する光沢特性データを用いる必要はなく可変間隔で測定してもよい。また、光沢特性テーブルは、上述した構成に限られず、入力色信号の信号値とクリアインクのインク値との組み合わせに対して光沢特性が対応付けられていればよい。その場合、CMYK等様々な形式に対応することができる。   Although FIG. 11 illustrates an example of a table storing specular reflected light colored data for 17 gradation values every 16 levels of the clear ink, the number of bits of the clear ink is limited to this. I can't. When the RGB value is a gradation value of 256 levels for each color, data with specular reflection light color is required for each combination of 256 × 256 × 256 × 8 = 134217728. All these combinations are enormous, increasing the measurement time and the amount of data. Therefore, in this embodiment, interpolation calculation is performed for other gloss characteristic data by tetrahedral interpolation using eight gloss characteristic data. As an interpolation method, cubic interpolation or the like may be used. For each RGB value, it is not necessary to use gloss characteristic data corresponding to gradation values at equal intervals, and measurement may be performed at variable intervals. Further, the gloss characteristic table is not limited to the above-described configuration, and it is sufficient that the gloss characteristic is associated with the combination of the signal value of the input color signal and the ink value of the clear ink. In that case, various formats such as CMYK can be supported.

図12は光沢特性テーブル作成処理のフロー図である。ステップS1201において、図11の1〜3列目に対応するRGB値を順に設定する。ステップS1202において、ステップS1201において設定されたRGB値によって示される画像を形成するのに必要な、有色色材データであるカラーインクのインク値を取得する。すなわち、設定されたRGB値から、図9の色分解903によって得られるCMYKデータを取得する。ステップS1203において、図9の4列目に対応する、クリア色材データであるクリアインクのインク値を小さい値から順次大きい値に設定する。   FIG. 12 is a flowchart of the gloss characteristic table creation process. In step S1201, RGB values corresponding to the first to third columns in FIG. 11 are set in order. In step S1202, the ink value of the color ink that is the color material data necessary for forming the image indicated by the RGB values set in step S1201 is acquired. That is, CMYK data obtained by the color separation 903 in FIG. 9 is acquired from the set RGB values. In step S1203, the ink value of the clear ink, which is the clear color material data, corresponding to the fourth column in FIG. 9 is sequentially set from a small value to a large value.

ステップS1204において、カラーインクのインク値(図11に示す、入力信号値)で示されるカラーインク量とクリアインクのインク値で示されるクリアインク量との総量が記録媒体に対する上限値を超えているかどうかの判断をする。ここで、上限値が設定されているのは、記録媒体の受容層が保持できるインクの量には限界があるためである。もし、インクの総量が上限値を超えているようであれば、次のRGB値を設定する。超えていないようであれば、ステップS1205において、上述したステップにより取得した各インク値を用いてパッチ画像データを生成し、生成したパッチ画像データをインクジェットプリンタにて印字する。ステップS1206において、印字されたパッチ画像について光沢特性を測定して得られる測定値を入力する。   In step S1204, whether the total amount of the color ink amount indicated by the color ink value (input signal value shown in FIG. 11) and the clear ink amount indicated by the clear ink ink value exceeds the upper limit for the recording medium. Make a judgment. Here, the upper limit is set because there is a limit to the amount of ink that can be held by the receiving layer of the recording medium. If the total amount of ink exceeds the upper limit, the next RGB value is set. If not, in step S1205, patch image data is generated using each ink value acquired in the above-described step, and the generated patch image data is printed by the ink jet printer. In step S1206, a measurement value obtained by measuring the gloss characteristics of the printed patch image is input.

ステップS1207において、クリアインクの図11の4列目に対応する全インク値が設定されたか否かを判定し、まだ設定されていない場合は、ステップS1203以降を、クリアインク量を変えて(順次増やして)繰り返す。全インク値が設定された場合は、ステップS1208に進む。以上のステップにより、あるRGB値に対して、クリアインクのインク値を異ならせた場合の光沢特性データが得られる。   In step S1207, it is determined whether or not all the ink values corresponding to the fourth column of clear ink in FIG. 11 have been set. If not yet set, step S1203 and subsequent steps are performed with the clear ink amount changed (sequentially). Increase) and repeat. If all ink values have been set, the process advances to step S1208. Through the above steps, gloss characteristic data when the ink value of the clear ink is made different from a certain RGB value is obtained.

ステップS1208において、ステップS1201において設定されたRGB値の全組み合わせが設定されたか否かを判定し、まだ設定されていない場合は、ステップS1201以降を、次のRGB値を設定して繰り返す。測定すべきRGB値の全組み合わせが設定された場合は、得られた光沢特性データを各RGB値に対応させて光沢特性テーブルに格納し、処理が終了となる。以上のステップにより、全てのRGB値の組み合わせに対して、クリアインクのインク値を異ならせた場合の光沢特性テーブルが得られる。   In step S1208, it is determined whether all the combinations of RGB values set in step S1201 have been set. If not yet set, step S1201 and subsequent steps are repeated with the next RGB value set. When all the combinations of RGB values to be measured are set, the obtained gloss characteristic data is stored in the gloss characteristic table in correspondence with each RGB value, and the process ends. Through the above steps, a gloss characteristic table is obtained when the ink values of clear ink are made different for all combinations of RGB values.

(クリアインク量決定処理)
以下、クリアインク量決定処理について説明する。ここでは、画像上における局所的な光沢特性を制御し、局所的な光沢特性の高低を、大局的な光沢特性の高低を認識できない範囲内に均一化する。図13は、クリアインク量決定処理904の機能構成を説明するためのブロック図である。入力部1301は、複数の画素が配列して構成されている画像データから、処理を行うべき注目画素の画素データを1画素ずつ選択して入力画素データを入力する。光沢特性テーブル912は上述した光沢特性を保持する。目標値入力部1302は、前述のUIでの設定や、再現可能な光沢情報から自動で設定された目標値を入力する。
(Clear ink amount determination process)
Hereinafter, the clear ink amount determination process will be described. Here, the local gloss characteristic on the image is controlled, and the level of the local gloss characteristic is made uniform within a range where the level of the global gloss characteristic cannot be recognized. FIG. 13 is a block diagram for explaining a functional configuration of the clear ink amount determination processing 904. The input unit 1301 selects pixel data of a target pixel to be processed pixel by pixel from image data configured by arranging a plurality of pixels, and inputs the input pixel data. The gloss characteristic table 912 holds the gloss characteristics described above. A target value input unit 1302 inputs a target value automatically set based on the above-described UI setting or reproducible gloss information.

光沢特性取得部1303は、注目画素において表現できる光沢特性を取得する。累計誤差メモリ1304は、累計誤差を格納する。加算部1305は、累計誤差メモリ1304に格納された累積誤差とターゲットデータとを加算する。決定部1306は、光沢特性取得部1303において取得した候補光沢特性の中から注目画素で表現する光沢特性とその為に必要なクリアインク量を特定する。誤差拡散部1307は、光沢特性の誤差を注目画素の周辺画素に拡散する。出力部1308は、決定されたクリアインク量を出力データとして1画素分ずつ、または全画素分をまとめてγ補正処理905に出力する。   The gloss characteristic acquisition unit 1303 acquires gloss characteristics that can be expressed in the target pixel. The accumulated error memory 1304 stores accumulated errors. The adding unit 1305 adds the accumulated error stored in the accumulated error memory 1304 and the target data. The determination unit 1306 specifies the gloss characteristic expressed by the pixel of interest from the candidate gloss characteristics acquired by the gloss characteristic acquisition unit 1303 and the clear ink amount necessary for the gloss characteristic. The error diffusion unit 1307 diffuses the gloss characteristic error to surrounding pixels of the target pixel. The output unit 1308 outputs the determined clear ink amount as output data for each pixel, or for all pixels, to the γ correction processing 905.

図14は,クリアインク量決定処理904の動作を説明するためのフローチャートである。クリアインク量決定処理は、まず画像の左上端の画素を注目画素として開始し、続いて右方向に1画素ずつ注目画素を切り替えながら処理を進めていく。最上端列の右端まで処理が終了すると、次に1段下の画素列の左端画素を注目画素とする。このような順番で、処理を進めて行き、画像上の右下端の画素で処理を終了とする。処理が開始されると、入力部1301は、注目画素の画素データを入力する(S1401)。   FIG. 14 is a flowchart for explaining the operation of the clear ink amount determination processing 904. The clear ink amount determination process starts with the upper left pixel of the image as the target pixel, and then proceeds while switching the target pixel one pixel at a time in the right direction. When the processing is completed up to the right end of the uppermost row, the left end pixel of the next lower row of pixels is set as the target pixel. The processing proceeds in this order, and the processing is terminated at the lower right pixel on the image. When the process is started, the input unit 1301 inputs pixel data of the target pixel (S1401).

目標値取得部1304は、入力された画素データに対し、光沢特性テーブル912を参照し、8つのクリアインク量の光沢特性(Ki,Si)(i=1〜8)を取得し、決定部1307に出力する(S1402)。なお、Kは鏡面光沢度、Sは写像性、iは番号を表す。上述の9つの光沢特性、同一のRGB値に対して上掛けするクリアインク量が異なる。それから、一つの目標値(Kt,St)が入力される(S1403)。   The target value acquisition unit 1304 refers to the gloss characteristic table 912 for the input pixel data, acquires the gloss characteristics (Ki, Si) (i = 1 to 8) of the eight clear ink amounts, and determines the determination unit 1307. (S1402). Here, K represents the specular gloss, S represents the image clarity, and i represents the number. The above-mentioned nine gloss characteristics and the amount of clear ink added to the same RGB value are different. Then, one target value (Kt, St) is input (S1403).

次に、目標値に対し、累計誤差メモリ1304に格納された、注目画素の画素位置に対応する一つの累計誤差(Ks,Ss)が、加算部1305により次式を用いて加算される(S1404)。
Kt←Kt+Ks,St←St+Ss 式1
Next, one cumulative error (Ks, Ss) corresponding to the pixel position of the target pixel stored in the cumulative error memory 1304 is added to the target value by the adder 1305 using the following equation (S1404). ).
Kt ← Kt + Ks, St ← St + Ss Equation 1

なお、式中の矢印の記号は代入を表す。ここで、注目画素の画素データの横方向の画素位置をxとすると、累計誤差メモリ1304は、1つの記憶領域(Mk0,Ms0)とW個の記憶領域(Mk(x),Ms(x))(x=1〜Wの整数)とを備える。各々の記憶領域には、注目画素に適用される誤差(Ks,Ss)が格納されている。なお、累計誤差の値は後述する方法によって得られるが、処理開始当初は全ての記憶領域において、初期値(Mk(x)=0、Ms(x)=0)にて初期化されている。   In addition, the symbol of the arrow in a formula represents substitution. Here, assuming that the pixel position in the horizontal direction of the pixel data of the target pixel is x, the cumulative error memory 1304 has one storage area (Mk0, Ms0) and W storage areas (Mk (x), Ms (x)). ) (X = 1 to W). Each storage area stores an error (Ks, Ss) applied to the target pixel. The accumulated error value is obtained by a method described later, but is initialized with initial values (Mk (x) = 0, Ms (x) = 0) in all storage areas at the beginning of processing.

続いて、決定部1306において、8つの候補光沢のKi,Si値と、累計誤差が加算された後の目標正反射色付きであるターゲットデータとの光沢の差分とを計算する。ここで、差分は次式で計算される。   Subsequently, the determination unit 1306 calculates the Ki and Si values of the eight candidate glosses and the gloss difference between the target data with the target regular reflection color after the accumulated error is added. Here, the difference is calculated by the following equation.

Figure 2012223914
Figure 2012223914

この式より、差分が最も小さくなるクリアインク量(Ki,Si)を特定し、対応するクリアインク量を出力部1308に出力する。この差分が最も小さくなるクリアインク量に対する誤差Mk=Kt−KiとMs=St−Siとを誤差拡散部1307に出力する。例えば、注目画素で発生する光沢特性が高い場合、この誤差(拡散させる差分)は低となる。なお、クリアインク量は、差分が最も小さくなるものでなくともよく、差分がある程度小さくなるものでもよい(S1405)。   From this equation, the clear ink amount (Ki, Si) with the smallest difference is specified, and the corresponding clear ink amount is output to the output unit 1308. Errors Mk = Kt−Ki and Ms = St−Si with respect to the clear ink amount with the smallest difference are output to the error diffusion unit 1307. For example, when the gloss characteristic generated at the target pixel is high, the error (difference to be diffused) is low. It should be noted that the clear ink amount does not have to have the smallest difference, and the difference may be reduced to some extent (S1405).

更に、誤差拡散部1307において、注目画素の画像における横方向の位置に応じて、以下のような誤差の拡散処理を行う。すなわち、以下の式3ないし式6に従って、記録領域M0およびM(x)に格納すべき誤差を算出し、累計誤差メモリ1304に格納する。
(Mk(x+1),Ms(x+1))←(Mk(x+1)+Mk×7/16,Ms(x+1)+Ms×7/16) 式3
(Mk(x−1),Ms(x−1))←(Mk(x−1)+Mk×3/16,Ms(x−1)+Ms×3/16) 式4
(Mk(x),Ms(x))←(Mk0+Mk×5/16,Ms0+Ms×5/16) 式5
(Mk0(x),Ms0(x))←(Mk×1/16,Ms×1/16)
式6
Further, the error diffusion unit 1307 performs the following error diffusion processing according to the position in the horizontal direction in the image of the target pixel. That is, the error to be stored in the recording areas M0 and M (x) is calculated according to the following equations 3 to 6, and stored in the accumulated error memory 1304.
(Mk (x + 1), Ms (x + 1)) ← (Mk (x + 1) + Mk × 7/16, Ms (x + 1) + Ms × 7/16) Equation 3
(Mk (x−1), Ms (x−1)) ← (Mk (x−1) + Mk × 3/16, Ms (x−1) + Ms × 3/16) Equation 4
(Mk (x), Ms (x)) ← (Mk0 + Mk × 5/16, Ms0 + Ms × 5/16) Equation 5
(Mk0 (x), Ms0 (x)) ← (Mk × 1/16, Ms × 1/16)
Equation 6

以上により、1画素分の誤差拡散処理が完了する(S1406)。最後に、画像の全画素に対して、ステップS1401ないしS1406の工程が行われたか否かを判定する。全画素に対して各工程の処理が行われていない場合はステップS1401に戻り、行われた場合はクリアインク量決定処理を終了する(S1407)。   Thus, the error diffusion process for one pixel is completed (S1406). Finally, it is determined whether or not steps S1401 to S1406 have been performed on all the pixels of the image. If the process of each step has not been performed for all pixels, the process returns to step S1401, and if it has been performed, the clear ink amount determination process is terminated (S1407).

(マスクデータ変換部)
マスクデータ変換部909では、ドット配置パターン化部908で生成された1ビットの吐出データを各走査の吐出データに変換する。そもそも、ドット配置パターン化部908での処理により、記録媒体上の各エリアに対するドットの有無は決定されているので、生成された2値の吐出データをそのまま記録ヘッドの駆動回路に入力すれば、所望の画像を記録媒体に記録することが可能である。一方で、インクジェット記録装置においては、個々のノズルにおけるインク滴吐出特性のばらつきや、記録媒体の搬送精度のばらつき等によって生じ得る画質の劣化を低減させるため、マルチパス方式の記録方法が採用されている。そこで、本実施例におけるマルチパス方式による記録方法を説明する。
(Mask data converter)
The mask data conversion unit 909 converts the 1-bit ejection data generated by the dot arrangement patterning unit 908 into ejection data for each scan. In the first place, since the presence / absence of dots for each area on the recording medium is determined by the processing in the dot arrangement patterning unit 908, if the generated binary ejection data is directly input to the drive circuit of the recording head, It is possible to record a desired image on a recording medium. On the other hand, in an ink jet recording apparatus, a multi-pass recording method is employed to reduce image quality degradation that may occur due to variations in ink droplet ejection characteristics among individual nozzles, variations in transport accuracy of recording media, and the like. Yes. Therefore, a recording method using the multipass method in this embodiment will be described.

図15は、カラーインクのマルチパス方式の記録方法を説明するための図であり、記録ヘッドおよび記録パターンを模式的に示している。記録ヘッド1501は第1ないし第5の5つのノズル群に分割され、各ノズル群には4つのノズルが含まれている。マスクパターン1502は、各ノズルが記録を行うエリアを黒塗りで示している。カラーインクにおいては、第5ノズル群に対応したマスクパターンは全て白塗りであり、記録を行わない。各ノズル群が記録するパターンは互いに補完する関係にあり、第1ないし第4のノズル群のパターン全てを重ね合わせると4×4のエリアに対応した領域の記録が完成する構成となっている。   FIG. 15 is a diagram for explaining a multi-pass printing method of color ink, and schematically shows a print head and a print pattern. The recording head 1501 is divided into first to fifth five nozzle groups, and each nozzle group includes four nozzles. The mask pattern 1502 indicates the area where each nozzle performs recording in black. In the color ink, the mask patterns corresponding to the fifth nozzle group are all white and recording is not performed. The patterns recorded by the nozzle groups are complementary to each other. When all the patterns of the first to fourth nozzle groups are overlapped, the recording of the area corresponding to the 4 × 4 area is completed.

各パターン1503ないし1506は、走査を重ねていくことによって画像が完成されていく過程を示している。各ノズル群による走査が終了するたびに、記録媒体は図中の矢印1507の方向にノズル群の幅分ずつ搬送される。よって、記録媒体の所定の記録領域(各ノズル群の幅に対応する領域)は4回の走査によって初めてカラーインクによる画像が完成する。なお、本実施例では、所定の記録領域の画像を完成させるのに必要な走査の回数をパス数と称する。このように、所定の記録領域が複数のノズル群による複数回の走査で形成されることは、個々のノズルのばらつきや記録媒体の搬送精度のばらつき等によって生じ得る画質の劣化を低減させる効果がある。   Each pattern 1503 to 1506 represents a process in which an image is completed by overlapping scanning. Each time scanning by each nozzle group is completed, the recording medium is conveyed by the width of the nozzle group in the direction of arrow 1507 in the figure. Accordingly, a predetermined recording area (area corresponding to the width of each nozzle group) of the recording medium is not completed until the color ink image is obtained by scanning four times. In this embodiment, the number of scans necessary to complete an image of a predetermined recording area is referred to as the number of passes. As described above, the formation of the predetermined recording area by a plurality of scans using a plurality of nozzle groups has the effect of reducing image quality degradation that may occur due to variations in individual nozzles and variations in the conveyance accuracy of the recording medium. is there.

図16は、クリアインクのマルチパス方式の記録方法を説明するための図であり、記録ヘッドおよび記録パターンを模式的に示している。クリアインクは、マスクパターン1601により、カラーインクで用いない第5ノズル群の走査により記録される。なお、ここでは最後の1回の走査によりクリアインクが記録される例について説明したが、クリアインクに対するマスクパターンはこれに限られない。すなわち、クリアインクが記録媒体上で最表面に記録されるマスクパターンであればよく、例えばさらに第6ノズル群を備え、クリアインクが複数回の走査によって記録されるマスクパターンを使用することもできる。   FIG. 16 is a diagram for explaining a clear ink multi-pass printing method, and schematically shows a print head and a print pattern. The clear ink is recorded by the scan of the fifth nozzle group that is not used for the color ink by the mask pattern 1601. Although an example in which clear ink is recorded by the last one scan has been described here, the mask pattern for clear ink is not limited to this. In other words, any mask pattern may be used as long as the clear ink is recorded on the outermost surface of the recording medium. For example, a mask pattern in which the sixth nozzle group is provided and the clear ink is recorded by a plurality of scans may be used. .

マスクデータ変換部909では、ドット配置パターン化部908で生成された1ビットの吐出データと、図15のマスクパターン1502および図16のマスクパターン1601とのアンド(論理積)を取ることによって、インク毎のマスクデータが生成される。このようにマスクデータを生成すれば、記録媒体上でクリアインクが最上層となる記録が行われるので、クリアインクを上掛けすることが可能となる。   The mask data conversion unit 909 takes an AND (logical product) of the 1-bit ejection data generated by the dot arrangement patterning unit 908 and the mask pattern 1502 in FIG. 15 and the mask pattern 1601 in FIG. Each mask data is generated. If the mask data is generated in this manner, the clear ink becomes the uppermost layer recording on the recording medium, so that the clear ink can be applied.

以上で説明したように、本実施形態によれば、画像の大局的な光沢特性の高低を低減するよう、画素毎に上掛けするクリアインク量を決定することにより、光沢特性の高低を大局的に均一化し、光沢むらを低減させることが可能である。   As described above, according to the present embodiment, by determining the amount of clear ink to be applied to each pixel so as to reduce the overall level of glossy characteristics of an image, the level of glossy characteristics can be reduced globally. It is possible to reduce the unevenness of gloss.

[実施例2]
実施例1では、大局的な光沢特性の高低を均一化して光沢むらを低減させる手法について説明した。しかしながら、実施例1の手法では、画像を近くから観察すると光沢むらと判断されてしまう場合がある。これは、画像全体における光沢特性の高低が大局的に均一になるようクリアインク量を決定することに起因する。すなわち、ある画素で発生した誤差(光沢特性の高低)が順次蓄積され、蓄積された誤差がその画素が存在する領域から離れた領域において発散されるからである。そこで、実施例2では、誤差の蓄積に上限を設けることで、ある画素で生じた誤差が離れた領域で発散されない手法について説明する。なお、実施例1と異なる点を中心に簡潔に説明する。
[Example 2]
In the first embodiment, the method of reducing the uneven brightness by uniforming the level of the overall gloss characteristics has been described. However, in the method according to the first embodiment, when the image is observed from close, it may be determined that the gloss is uneven. This is because the amount of clear ink is determined so that the level of the gloss characteristic in the entire image is uniformly uniform. That is, the error (gloss level) generated in a certain pixel is sequentially accumulated, and the accumulated error is diverged in a region away from the region where the pixel exists. Therefore, in the second embodiment, a method will be described in which an error generated in a certain pixel is not diverged in a distant region by providing an upper limit for error accumulation. In addition, it demonstrates concisely centering on a different point from Example 1. FIG.

図17は、実施例2におけるクリアインク量決定処理904の機能構成を説明するためのブロック図である。実施例2では、図12の累計誤差メモリ1304と加算部1305との間に、累計誤差補正部1701を有している。累計誤差補正部1701は、誤差の上限について予め設定された所定の制限値に基づき、累計誤差メモリで算出された誤差を補正する。制限値は、例えば、Kmax=100,Smax=100と設定しておく。ただし、制限値は100に限られず、誤差の蓄積の度合いを考慮して定めればよい。   FIG. 17 is a block diagram for explaining a functional configuration of the clear ink amount determination processing 904 according to the second embodiment. In the second embodiment, a cumulative error correction unit 1701 is provided between the cumulative error memory 1304 and the addition unit 1305 in FIG. The accumulated error correction unit 1701 corrects the error calculated in the accumulated error memory based on a predetermined limit value set in advance for the upper limit of the error. For example, the limit values are set as Kmax = 100 and Smax = 100. However, the limit value is not limited to 100 and may be determined in consideration of the degree of error accumulation.

図18は、実施例2のクリアインク量決定処理のフロー図である。累計誤差補正(S1801)以外の処理は、実施例1における図14のフロー図と同様であるため説明を省略する。ステップS1801では、ステップS1406の拡散処理から入力する誤差であるKs値が、Ks≦Kmaxである場合はKs値に対して補正せず、Ks>Kmaxである場合はKs値を0の値に補正する。Ss値に対しても同様の処理を行う。ステップS1407では、ステップS1401ないしS1406およびS1801が画像の全画素に対して行われたか否かを判定する。全画素に対して処理が行われていない場合はステップS1401に戻り、行われた場合はクリアインク量決定処理が終了する。   FIG. 18 is a flowchart of the clear ink amount determination process according to the second embodiment. Processes other than the cumulative error correction (S1801) are the same as those in the flowchart of FIG. In step S1801, if the Ks value that is an error input from the diffusion processing in step S1406 is Ks ≦ Kmax, the Ks value is not corrected, and if Ks> Kmax, the Ks value is corrected to 0. To do. The same processing is performed for the Ss value. In step S1407, it is determined whether steps S1401 to S1406 and S1801 have been performed on all the pixels of the image. If processing has not been performed for all pixels, the process returns to step S1401, and if it has been performed, the clear ink amount determination processing ends.

以上の処理を行うことにより、累計誤差メモリ905に保持しているデータは、上限を超える場合は0に初期化されるようになる。その結果、ある画素で生じた誤差が、離れた領域で発散してしまうことを抑制できる。   By performing the above processing, the data held in the cumulative error memory 905 is initialized to 0 when exceeding the upper limit. As a result, it is possible to suppress an error generated in a certain pixel from diverging in a distant area.

なお、上記では、累計誤差メモリ905に保持しているデータが上限を超える場合について説明したが、他の手法により離れた領域で誤差が発散してしまうことを抑制してもよい。例えば、累計誤差メモリ905に誤差が累計される回数に対して上限を定めておき、累計される回数をカウントし、カウントされた回数が上限を超えた場合にKs値、Ss値を0に補正することで、拡散する位置の範囲を限定してもよい。   In the above description, the case where the data held in the cumulative error memory 905 exceeds the upper limit has been described. However, the error may be prevented from divergence in a distant area by another method. For example, an upper limit is set for the number of times the error is accumulated in the accumulated error memory 905, the number of times of accumulation is counted, and the Ks value and the Ss value are corrected to 0 when the counted number exceeds the upper limit. By doing so, you may limit the range of the position to spread | diffuse.

[実施例3]
上述した実施例1では、画像全体の光沢特性の高低を均一化して光沢むらが低減するように画素毎のクリアインク量を決定した。実施例3では、近接する画素の画素値は類似であると仮定し、分割された領域ごとに光沢特性の高低を均一化させることにより、画像全体において光沢特性の高低を均一化して光沢むらを低減させる。すなわち、画像を分割し、分割された領域内にて複数のクリアインク量の組み合わせにて光沢特性の高低むらを相殺する。
[Example 3]
In the first embodiment described above, the clear ink amount for each pixel is determined so that the glossiness of the entire image is uniform and the unevenness of gloss is reduced. In the third embodiment, it is assumed that the pixel values of adjacent pixels are similar, and the level of the glossy characteristic is made uniform for each divided region, thereby uniforming the level of the glossy characteristic in the entire image and causing uneven gloss. Reduce. That is, the image is divided, and unevenness in gloss characteristics is offset by a combination of a plurality of clear ink amounts in the divided area.

実施例3の概要について説明する。例えば、2種類のクリアインク量の組みにて分割領域の光沢特性を目標値に近づける場合を考える。図19に、目標値とブラックインクによるベタ地の上にクリアインク量を上掛けした場合の光沢特性を実験的に測定した測定値のグラフを示す。1901は鏡面光沢度、写像性空間における光沢特性の目標値であり、光沢特性1902はクリアインク量64、光沢特性1903はクリアインク量192の場合の光沢特性を示す。ここで、光沢特性1902と1903とは、目標値に対して光沢特性の高低が完全な相殺関係にある。この時、縦横2画素の領域を考えると、領域内に両クリアインク量が50%ずつ存在すれば、上述の領域の平均の光沢特性は目標値に一致する。   An outline of the third embodiment will be described. For example, let us consider a case where the gloss characteristics of a divided region are brought close to a target value with a combination of two types of clear ink. FIG. 19 shows a graph of measured values obtained by experimentally measuring the gloss characteristics when the clear ink amount is added to the target value and the solid surface of black ink. Reference numeral 1901 denotes the target value of the specular glossiness and the gloss characteristic in the image clarity space. The gloss characteristic 1902 indicates the gloss characteristic when the clear ink amount 64 and the gloss characteristic 1903 indicates the clear ink amount 192. Here, in the gloss characteristics 1902 and 1903, the level of the gloss characteristics is completely offset with respect to the target value. At this time, considering an area of 2 pixels vertically and horizontally, if both clear ink amounts exist in the area by 50%, the average gloss characteristic of the area matches the target value.

このように、複数のクリアインク量の組み合わせで、領域内の平均光沢特性を目標値に一致させることが可能である。引いては上述の実施例でも述べたように、画像全体においての光沢特性の高低を均一化して光沢むらを低減可能である。同様に、図20に示すように3種類のクリアインクの組を用いる場合は,各クリアインク量の比が25%、25%,50%となる組み合わせを用いればよい。なお、光沢特性2001は鏡面光沢度、写像性空間における光沢特性の目標値であり、光沢特性2002はクリアインク量32、光沢特性2003はクリアインク量160、光沢特性2004はクリアインク量192それぞれの場合の光沢特性を示す。   In this way, it is possible to match the average gloss characteristic in the region with the target value by combining a plurality of clear ink amounts. In other words, as described in the above-described embodiment, the unevenness of gloss can be reduced by uniformizing the level of gloss characteristics in the entire image. Similarly, when using a set of three types of clear ink as shown in FIG. 20, a combination in which the ratio of each clear ink amount is 25%, 25%, and 50% may be used. The gloss characteristic 2001 is the target value of the specular glossiness and the gloss characteristic in the image clarity space. The gloss characteristic 2002 is the clear ink amount 32, the gloss characteristic 2003 is the clear ink amount 160, and the gloss characteristic 2004 is the clear ink amount 192. The gloss characteristics of the case are shown.

また、図21に示すように4種類のクリアインク量の組を用いる場合には、各クリアインク量の比が25%、25%,25%、25%にて目標値と一致する組み合わせを用いればよい。なお、光沢特性2101は鏡面光沢度、写像性空間における光沢特性の目標値であり、光沢特性2102はクリアインク量0の場合の光沢特性を示す。また、光沢特性2103はクリアインク量96の場合の光沢特性を示す。同様に、光沢特性2104はクリアインク量192の場合の光沢特性を示す。さらに、光沢特性2105はクリアインク量224それぞれの場合の光沢特性を示す。ここでは複数種類のクリアインク量を用いる場合を想定して説明したが、目標値と光沢特性が一致するクリアインク量がある場合は、4画素全て同一クリアインク量を用いてもよいし、前述の方法を用いてもよい。   As shown in FIG. 21, when four types of clear ink amounts are used, a combination that matches the target value when the ratio of the clear ink amounts is 25%, 25%, 25%, and 25% is used. That's fine. The gloss characteristic 2101 is a target value of the specular glossiness and the gloss characteristic in the image clarity space, and the gloss characteristic 2102 indicates the gloss characteristic when the clear ink amount is zero. A gloss characteristic 2103 indicates the gloss characteristic when the clear ink amount is 96. Similarly, the gloss characteristic 2104 indicates the gloss characteristic when the clear ink amount 192 is used. Further, the gloss characteristic 2105 indicates the gloss characteristic for each of the clear ink amounts 224. Here, a case where a plurality of types of clear ink amounts are used has been described. However, if there is a clear ink amount whose gloss value matches the target value, the same clear ink amount may be used for all four pixels. The method may be used.

実施例の基本的な処理の考え方は以上の通りなので、詳細について説明する。なお、上述した実施例1と異なる点を中心に簡潔に説明する。図22は、実施例3におけるクリアインク量決定処理の機能構成を説明するためのブロック図である。画像分割部2201は、カラーマッチング902から入力される8ビットのRGB画像データによって表される画像を、図23のように、縦に隣接する2画素と横に隣接する2画素からなる4画素ごとに正方形の領域に分割する。画像2301は分割前の画像であり、画素2302は画素を表す。また、画像2303は分割後の画像であり、ブロック2304は分割された、注目領域である4画素の領域を表す。なお、画素の区切りは点線で表わし、分割の区切りは実線で表す。分割された画像データをクリアインク量決定処理904に出力する。クリアインク量決定処理904は、画像分割部2201において分割された注目領域の画素毎にクリアインク量を決定する。   Since the basic processing concept of the embodiment is as described above, the details will be described. In addition, it demonstrates concisely centering on a different point from Example 1 mentioned above. FIG. 22 is a block diagram for explaining a functional configuration of the clear ink amount determination process according to the third embodiment. The image dividing unit 2201 converts an image represented by 8-bit RGB image data input from the color matching 902 into four pixels each composed of two vertically adjacent pixels and two horizontally adjacent pixels as shown in FIG. Divide into square areas. An image 2301 is an image before division, and a pixel 2302 represents a pixel. An image 2303 is an image after division, and a block 2304 represents a divided 4-pixel region as a region of interest. Note that pixel divisions are represented by dotted lines, and division divisions are represented by solid lines. The divided image data is output to the clear ink amount determination process 904. The clear ink amount determination process 904 determines the clear ink amount for each pixel in the region of interest divided by the image dividing unit 2201.

次に本実施例におけるクリアインク量決定処理904の動作について、図24のフローチャートを用いて説明する。本実施例におけるクリアインク量決定処理904は、分割された領域にある画素のRGB値の平均値と、クリアインク量との関係から、分割された領域の光沢特性が目標値に最も近くなる複数のクリアインク量による組の割り当てを決定する。   Next, the operation of the clear ink amount determination processing 904 in this embodiment will be described with reference to the flowchart of FIG. In the clear ink amount determination processing 904 in the present embodiment, a plurality of the gloss characteristics of the divided areas that are closest to the target value based on the relationship between the average value of the RGB values of the pixels in the divided areas and the clear ink amount. The assignment of the set according to the clear ink amount is determined.

ステップS2401では、光沢特性テーブル、目標値の読込等の初期化を行う。ステップS2402では、分割された領域に含まれる画素データを読み込む。ステップS2403では、読み込んだ画素データの分割された領域内での平均画素値を算出する。ステップS2404では、平均画素値に対するi番目のクリアインク量の鏡面光沢度Kiと写像性Siとを光沢特性テーブルのデータから参照し、式7から目標値との差分を算出する。   In step S2401, initialization such as reading of the gloss characteristic table and the target value is performed. In step S2402, pixel data included in the divided area is read. In step S2403, the average pixel value in the divided area of the read pixel data is calculated. In step S2404, the specular gloss Ki and the image clarity Si of the i-th clear ink amount with respect to the average pixel value are referred to from the data of the gloss characteristic table, and the difference from the target value is calculated from Equation 7.

Figure 2012223914
Figure 2012223914

ここでDiは平均画素値に対するi番目のクリアインク量の目標値との差分を表す。
また、上述したように、クリアインク量と光沢特性の関係は、図25に模式的に示すようにLUTになっている。なお、LUT中の画素は分割された領域に含まれる4つ画素の左上の画素が画素1、右上の画素が画素2、右下の画素が画素3、左下の画素が画素4に対応している。
Here, Di represents the difference between the average pixel value and the target value of the i-th clear ink amount.
Further, as described above, the relationship between the clear ink amount and the gloss characteristic is LUT as schematically shown in FIG. In the LUT, the upper left pixel of the four pixels included in the divided area corresponds to the pixel 1, the upper right pixel corresponds to the pixel 2, the lower right pixel corresponds to the pixel 3, and the lower left pixel corresponds to the pixel 4. Yes.

ステップS2405では、Diと、差分の最小値Dminとを比較し、Diの方がDminより小さければ、インク量の番号を示すiに1を加えてステップS2406へ、そうでなければステップS2407へジャンプする。ステップS2406では、DminにDiの値を代入し、iをNumに代入する。なお、Numは最小値となるクリアインクの組を表す。   In step S2405, Di is compared with the minimum difference value Dmin. If Di is smaller than Dmin, 1 is added to i indicating the ink amount, and the process jumps to step S2406; otherwise, the process jumps to step S2407. To do. In step S2406, the value of Di is substituted for Dmin, and i is substituted for Num. Note that Num represents a set of clear inks having a minimum value.

ステップS2407では、全てのクリアインク量の組み合わせについてステップS2404ないしS2405の処理を行ったか否かを判定し、行っていればステップS2408へ、そうでなければ、ステップS2404にジャンプする。ステップS2408では全ての分割された領域に対してステップS2404ないしステップS2407の処理を行ったか否かを判定し、行っていれば終了に関する動作を行い、そうでなければステップS2402へジャンプする。   In step S2407, it is determined whether or not the processing in steps S2404 to S2405 has been performed for all combinations of clear ink amounts. If so, the process jumps to step S2408, and if not, the process jumps to step S2404. In step S2408, it is determined whether or not the processing in steps S2404 to S2407 has been performed on all the divided areas. If so, an operation related to termination is performed, and if not, the process jumps to step S2402.

なお、画像の分割方法は、縦に隣接する2画素と横に隣接する2画素からなる正方形の4画素に分割する上述の方法に限られず、任意の分割方法を用いてよい。例えば、目視により光沢特性の高低が目立たない範囲であれば、縦に隣接する3画素と横に隣接する3画素からなる正方形の9画素毎で分割してもよいし、縦に隣接する2画素と横に隣接する3画素からなる長方形の領域で分割してもよい。更には、分割された領域同士が同じ大きさでなくてもよく、この場合のクリアインクの組み合わせは、注目領域内の画素数以下の組み合わせを用いることができるのは言うまでもない。   Note that the image dividing method is not limited to the above-described method of dividing the image into four square pixels including two vertically adjacent pixels and two horizontally adjacent pixels, and an arbitrary dividing method may be used. For example, as long as the level of gloss characteristics is not conspicuous visually, it may be divided into 9 square pixels each consisting of 3 pixels vertically adjacent and 3 pixels horizontally adjacent, or 2 pixels vertically adjacent And may be divided by a rectangular area consisting of three pixels adjacent to each other. Furthermore, the divided areas do not have to be the same size. Needless to say, the combination of clear inks in this case can be a combination of the number of pixels or less in the attention area.

以上により、分割された領域ごとにクリアインク量が決定され、大局的な光沢特性の高低を均一化して光沢むらが低減される。   As described above, the clear ink amount is determined for each of the divided areas, and the unevenness of gloss is reduced by uniformizing the level of overall gloss characteristics.

[実施例4]
上述した実施例では、画像全体の光沢特性に着目して、光沢むらを低減する方法を述べてきた。本実施零では、別の特性である正反射色付きにも着目し、鏡面光沢度、写像性、正反射色付き全てについて光沢むらを抑制する方法を説明する。ここで、正反射色付きとは、スポットライトなどの光源下に記録装置で形成された画像を置くと、スポットライト自身は無彩色の光を放っているにも関わらず、その光が記録媒体上で反射した正反射光には色が付く現象を指す。実施例4では、この正反射光色付きを含む光沢むらをクリアインクの量の制御により抑制する。なお、クリアインク量を決定する手法として、実施例1同様ハーフトーニングで用いられる誤差拡散法を応用した手法を用いるがこれに限られない。なお、実施例1と異なる点を中心に簡潔に説明する。
[Example 4]
In the above-described embodiments, the method for reducing the uneven glossiness has been described focusing on the gloss characteristics of the entire image. In the present embodiment zero, attention is also paid to the addition of regular reflection color, which is another characteristic, and a method for suppressing gloss unevenness for all of the specular gloss, image clarity, and regular reflection color will be described. Here, with regular reflection color, when an image formed by a recording device is placed under a light source such as a spotlight, the spotlight itself emits achromatic light, but the light is reflected on the recording medium. This refers to the phenomenon in which the specularly reflected light reflected by is colored. In the fourth embodiment, the uneven gloss including the regular reflection color is suppressed by controlling the amount of clear ink. As a method for determining the clear ink amount, a method applying the error diffusion method used in halftoning as in the first embodiment is used, but is not limited thereto. In addition, it demonstrates concisely centering on a different point from Example 1. FIG.

(光沢特性テーブル)
光沢特性テーブル912には、各RGB値に対してクリアインク量を変えたとき鏡面光沢と写像性、さらには正反射色付きの各値を取得できるよう、必要なデータが格納される。格納された具体的なデータ内容を図26に示す。図26の1ないし3列目は各RGB値、4列目はクリアインクのインク値、5および6列目は鏡面光沢度と写像性の値、7および8列目は正反射光の色付きをL*a*b*表色系で表現したときのa*とb*の値である。
(Glossy property table)
The gloss characteristic table 912 stores necessary data so that specular gloss, image clarity, and values with regular reflection colors can be acquired when the clear ink amount is changed for each RGB value. The specific data content stored is shown in FIG. The first to third columns in FIG. 26 are the RGB values, the fourth column is the ink value of clear ink, the fifth and sixth columns are the specular gloss and image clarity values, and the seventh and eighth columns are the specular reflection colors. This is the value of a * and b * when expressed in the L * a * b * color system.

(クリアインク量決定処理)
つぎに、クリアインク量決定処理について説明する。図27は,クリアインク量決定処理904の動作を説明するためのフローチャートである。処理が開始されると、入力部1301は、注目画素の画素データを入力する(S2701)。光沢特性取得部1303は、入力された画素データに対し、光沢特性テーブル912を参照し、8つのクリアインク量の光沢特性(Ki,Si)並びに正反射色付き特性(ai、bi)(i=1〜8)を取得し、決定部1307に出力する(S2702)。なお、a、bはL*a*b*表色系で表現したときのa*およびb*の値、iは番号を表す。上述の9つの光沢特性、正反射色付きは、同一のRGB値に対して上掛けするクリアインク量に応じて異なる。正反射色付きの目標値も含む、1つの目標値(Kt,St、at、bt)が入力される(S2703)。
(Clear ink amount determination process)
Next, the clear ink amount determination process will be described. FIG. 27 is a flowchart for explaining the operation of the clear ink amount determination processing 904. When the process is started, the input unit 1301 inputs pixel data of the target pixel (S2701). The gloss characteristic acquisition unit 1303 refers to the gloss characteristic table 912 for the input pixel data, and the gloss characteristics (Ki, Si) of the eight clear ink amounts and the specular reflection colored characteristics (ai, bi) (i = 1). -8) are acquired and output to the determination unit 1307 (S2702). A and b are values of a * and b * when expressed in the L * a * b * color system, and i is a number. The above nine gloss characteristics and regular reflection colors are different depending on the amount of clear ink added to the same RGB value. One target value (Kt, St, at, bt) including a target value with a regular reflection color is input (S2703).

次に、入力された目標値に対し、累計誤差メモリ1304に格納された、注目画素の画素位置に対応する1つの累計誤差(Ks,Ss,as,bs)が、加算部1305により次式を用いて加算される(S2704)。
Kt←Kt+Ks,St←St+Ss,at←at+as,bt←bt+bs 式8
Next, one accumulated error (Ks, Ss, as, bs) corresponding to the pixel position of the target pixel stored in the accumulated error memory 1304 with respect to the input target value is calculated by the adder 1305 as And added (S2704).
Kt ← Kt + Ks, St ← St + Ss, at ← at + as, bt ← bt + bs Equation 8

なお、式中の矢印の記号は代入を表す。ここで、注目画素の画素データの横方向の画素位置をxとすると、累計誤差メモリ1304は、1つの記憶領域(Mk0,Ms0,Ma0, Mb0)とW個の記憶領域(Mk(x),Ms(x),Ma(x),Mb(x))(x=1〜Wの整数)とを備える。各々の記憶領域には、注目画素に適用される誤差(Ks,Ss,as,bs)が格納されている。なお、累計誤差の値は後述する方法によって得られるが、処理開始当初は全ての記憶領域において、初期値(Mk(x)=0、Ms(x)=0、Ma(x)=0、Mb(x)=0)にて初期化されている。   In addition, the symbol of the arrow in a formula represents substitution. Here, if the horizontal pixel position of the pixel data of the target pixel is x, the cumulative error memory 1304 has one storage area (Mk0, Ms0, Ma0, Mb0) and W storage areas (Mk (x), Ms (x), Ma (x), Mb (x)) (x = 1 to W). Each storage area stores an error (Ks, Ss, as, bs) applied to the target pixel. The accumulated error value is obtained by a method described later, but at the beginning of processing, initial values (Mk (x) = 0, Ms (x) = 0, Ma (x) = 0, Mb in all storage areas) (X) = 0).

続いて、決定部1306において、8つの候補光沢のKi,Si, ai、bi値と、累計誤差が加算された後のターゲットデータとの光沢の差分を計算する。ここで、差分は次式で計算される。   Subsequently, the determination unit 1306 calculates the gloss difference between the Ki, Si, ai, and bi values of the eight candidate glosses and the target data after the accumulated error is added. Here, the difference is calculated by the following equation.

Figure 2012223914
Figure 2012223914

この式より、差分が最も小さくなる光沢特性(Ki,Si,ai,bi)を特定し、対応するクリアインク量を出力部1308に出力する。このクリアインク量に対する誤差Mk=Kt−KiとMs=St−Siとas=at−aiとbs=bt−biとを誤差拡散部1307に出力する。例えば、注目画素で発生する光沢特性が高い場合、この誤差(拡散させる差分)は低となる。なお、クリアインク量は、差分が最も小さくなるものでなくともよく、差分が小さくなるものでもよい。なお、α、β、γ、θは定数であり、α=β=γ=θ=1として扱うが、各光沢特性の差分への寄与率を自由に設置することができる(S2705)。   From this equation, the gloss characteristic (Ki, Si, ai, bi) having the smallest difference is specified, and the corresponding clear ink amount is output to the output unit 1308. Errors Mk = Kt-Ki, Ms = St-Si, as = at-ai, and bs = bt-bi with respect to the clear ink amount are output to the error diffusion unit 1307. For example, when the gloss characteristic generated at the target pixel is high, the error (difference to be diffused) is low. The clear ink amount does not have to have the smallest difference, and may have a smaller difference. Note that α, β, γ, and θ are constants and are treated as α = β = γ = θ = 1, but it is possible to freely set the contribution rate to the difference between the gloss characteristics (S2705).

更に、誤差拡散部1207において、注目画素の画像における横方向の位置に応じて、以下のような誤差の拡散処理を行う。すなわち、以下の式10〜式13に従って、記録領域M0およびM(x)に格納すべき誤差を算出し、累計誤差メモリ1304に格納する。
(Mk(x+1),Ms(x+1),Ma(x+1),Mb(x+1))←(Mk(x+1)+Mk×7/16,Ms(x+1)+Ms×7/16,Ma(x+1)+Ma×7/16,Mb(x+1)+Mb×7/16) (x<W) 式10
(Mk(x+1),Ms(x+1),Ma(x+1),Mb(x+1))←(Mk(x+1)+Mk×3/16,Ms(x+1)+Ms×3/16,Ma(x+1)+Ma×3/16,Mb(x+1)+Mb×3/16) (x>1) 式11
(Mk(x+1),Ms(x+1),Ma(x+1),Mb(x+1))←(Mk(x+1)+Mk×5/16,Ms(x+1)+Ms×5/16,Ma(x+1)+Ma×5/16,Mb(x+1)+Mb×5/16) (1<x<W) 式12
(Mk0(x),Ms0(x),Ma0(x),Mb0(x))←(Mk×1/16,Ms×1/16,Ma×1/16,Mb×1/16) (x<W) 式13
Further, the error diffusion unit 1207 performs the following error diffusion processing according to the horizontal position of the target pixel image. That is, the error to be stored in the recording areas M0 and M (x) is calculated according to the following equations 10 to 13, and stored in the accumulated error memory 1304.
(Mk (x + 1), Ms (x + 1), Ma (x + 1), Mb (x + 1)) ← (Mk (x + 1) + Mk × 7/16, Ms (x + 1) + Ms × 7/16, Ma (x + 1) + Ma × 7 / 16, Mb (x + 1) + Mb × 7/16) (x <W) Equation 10
(Mk (x + 1), Ms (x + 1), Ma (x + 1), Mb (x + 1)) ← (Mk (x + 1) + Mk × 3/16, Ms (x + 1) + Ms × 3/16, Ma (x + 1) + Ma × 3 / 16, Mb (x + 1) + Mb × 3/16) (x> 1) Equation 11
(Mk (x + 1), Ms (x + 1), Ma (x + 1), Mb (x + 1)) ← (Mk (x + 1) + Mk × 5/16, Ms (x + 1) + Ms × 5/16, Ma (x + 1) + Ma × 5 / 16, Mb (x + 1) + Mb × 5/16) (1 <x <W) Equation 12
(Mk0 (x), Ms0 (x), Ma0 (x), Mb0 (x)) ← (Mk × 1/16, Ms × 1/16, Ma × 1/16, Mb × 1/16) (x < W) Equation 13

以上により、1画素分の誤差拡散処理が完了する(S2706)。最後に、画像の全画素に対して、ステップS2701〜S2706の工程が行われたか否かを判定する。全画素に対して各工程の処理が行われていない場合はステップS2701に戻り、行われた場合はクリアインク量決定処理を終了する(S2707)。   Thus, the error diffusion process for one pixel is completed (S2706). Finally, it is determined whether or not the steps S2701 to S2706 have been performed on all the pixels of the image. If the process of each step has not been performed for all the pixels, the process returns to step S2701, and if it has been performed, the clear ink amount determination process is terminated (S2707).

[その他の実施形態]
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。すなわち、上述した実施例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又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータ(または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。また、本発明は、複数のプロセッサが連携して処理を行うことによっても実現できるものである。
[Other Embodiments]
The present invention can also be realized by executing the following processing. That is, software (program) for realizing the functions of the above-described embodiments is supplied to a system or apparatus via a network or various storage media, and a computer (or CPU, MPU, etc.) of the system or apparatus reads the program. It is a process to be executed. The present invention can also be realized by a plurality of processors cooperating to perform processing.

Claims (8)

画像データを、有色インクの色材量を示す有色色材データと、クリアインクの色材量を示すクリア色材データとに変換する画像処理装置であって、
有色色材と、クリア色材とを組み合わせて記録媒体に記録したとき生じる光沢の光沢特性を、各前記組み合わせに対応する前記画像データと対応付けて保持する保持手段と、
前記画像データから変換された、前記記録媒体上の注目画素の有色色材データと、クリア色材データとの組み合わせに対応する光沢特性を前記保持手段から読み出して、目標として設定された目標光沢特性との特性差を算出し、該特性差が小さくなる組み合わせから該注目画素に適用するクリアインクの色材データを決定する決定手段と
を備え、
前記光沢特性は、少なくとも鏡面光沢度と写像性とを含むことを特徴とする画像処理装置。
An image processing apparatus for converting image data into colored color material data indicating a color material amount of colored ink and clear color material data indicating a color material amount of clear ink,
Holding means for holding gloss properties of gloss generated when a color material and a clear color material are combined and recorded on a recording medium in association with the image data corresponding to each combination;
The gloss characteristic corresponding to the combination of the color material data of the pixel of interest on the recording medium and the clear color material data converted from the image data is read from the holding means, and the target gloss characteristic set as a target And determining means for determining color material data of clear ink to be applied to the target pixel from a combination that reduces the characteristic difference.
The image processing apparatus, wherein the gloss characteristic includes at least a specular gloss and image clarity.
前記決定手段は、前記注目画素で生じる光沢特性を周辺画素に拡散させることにより、前記特性差が小さくなる組み合わせを求めて、前記注目画素に適用するクリアインクの色材データを決定する拡散手段を有することを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。   The deciding means is a diffusing means for deciding the color material data of the clear ink to be applied to the pixel of interest by obtaining a combination that reduces the characteristic difference by diffusing the glossy characteristic generated in the pixel of interest to surrounding pixels. The image processing apparatus according to claim 1, further comprising: 前記拡散手段は、前記拡散される光沢特性が所定の値より大きい場合は、前記注目画素で生じる光沢特性の誤差を補正する補正手段を含むことを特徴とする請求項2に記載の画像処理装置。   The image processing apparatus according to claim 2, wherein the diffusing unit includes a correcting unit that corrects an error in the gloss characteristic generated in the target pixel when the diffused gloss characteristic is larger than a predetermined value. . 前記テーブルは、前記有色色材と、前記クリア色材とを組み合わせて記録媒体に記録したとき生じる正反射色付きを、各前記組み合わせに対応する前記画像データと対応付けてさらに保持し、
前記決定手段は、前記画像データから変換された、前記記録媒体上の注目画素の有色色材データと、クリア色材データとの組み合わせに対応する正反射色付きを前記保持手段からさらに読み出して、目標として設定された目標正反射色付きとの色付き差をさらに算出し、前記特性差に加え該色付き差が小さい組み合わせから注目画素に適用するクリアインクの色材データを決定することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の画像処理装置。
The table further holds the specular reflection color generated when the color material and the clear color material are combined and recorded on a recording medium in association with the image data corresponding to each combination,
The determination unit further reads out from the holding unit the specular reflection color corresponding to the combination of the color material data of the pixel of interest on the recording medium and the clear color material data converted from the image data, The color difference of the target regular reflection color set as ## EQU2 ## is further calculated, and the color material data of the clear ink to be applied to the pixel of interest is determined from a combination with the small color difference in addition to the characteristic difference. The image processing apparatus according to any one of 1 to 3.
前記画像データを複数の画素からなる領域に分割する画像分割手段をさらに備え、
前記決定手段は、前記複数の画素からなる注目領域内の各画素データから変換された、前記記録媒体上の当該画素の有色色材データと、クリア色材データとの組み合わせに対応する光沢特性を前記保持手段から読み出して、当該読み出された光沢特性の平均が、目標として設定された光沢特性に最も近くなる前記注目領域内の複数の画素を特定し、前記注目領域に適用するクリアインクの色材データを決定することを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の画像処理装置。
Further comprising image dividing means for dividing the image data into regions composed of a plurality of pixels,
The deciding means has a gloss characteristic corresponding to a combination of the color material data of the pixel on the recording medium and the clear color material data, which is converted from each pixel data in the attention area composed of the plurality of pixels. A plurality of pixels in the attention area that are read from the holding means and whose average of the read gloss characteristics is closest to the target gloss characteristics are identified, and the clear ink to be applied to the attention area is identified. The image processing apparatus according to claim 1, wherein color material data is determined.
前記光沢特性の平均が最も目標に近くなる複数の画素の数は、前記注目領域の画素数より少ないことを特徴とする請求項5に記載の画像処理装置。   The image processing apparatus according to claim 5, wherein the number of the plurality of pixels having the average gloss characteristic closest to the target is smaller than the number of pixels in the region of interest. コンピュータを、請求項1乃至6のいずれか1項に記載された画像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。   A program that causes a computer to function as each unit of the image processing apparatus according to any one of claims 1 to 6. 画像データを、有色インクの色材量を示す有色色材データと、クリアインクの色材量を示すクリア色材データとに変換する画像処理方法であって、
有色色材と、クリア色材とを組み合わせて記録媒体に記録したとき生じる光沢の光沢特性を、各前記組み合わせに対応する前記画像データと対応付けて保持する保持工程と、
前記画像データから変換された、前記記録媒体上の注目画素の有色色材データと、クリア色材データとの組み合わせに対応する光沢特性を前記保持手段から読み出して、目標として設定された目標光沢特性との特性差を算出し、該特性差が小さくなる組み合わせから該注目画素に適用するクリアインクの色材データを決定する決定工程と
を備え、
前記光沢特性は、少なくとも鏡面光沢度と写像性とを含むことを特徴とする画像処理方法。
An image processing method for converting image data into colored color material data indicating a color material amount of colored ink and clear color material data indicating a color material amount of clear ink,
A holding step for holding gloss properties of gloss generated when a color material and a clear color material are combined and recorded on a recording medium in association with the image data corresponding to each combination;
The gloss characteristic corresponding to the combination of the color material data of the pixel of interest on the recording medium and the clear color material data converted from the image data is read from the holding means, and the target gloss characteristic set as a target And determining a color material data of clear ink to be applied to the target pixel from a combination that reduces the characteristic difference.
The image processing method, wherein the gloss characteristic includes at least a specular gloss and image clarity.
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