JP2017157957A - 色処理装置、色処理システム、及び色処理プログラム - Google Patents

色処理装置、色処理システム、及び色処理プログラム Download PDF

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Abstract

【課題】測定対象とする色が特定色を含むか否かを考慮せずに色を測定する場合と比較して、測定対象とする色が特定色を含むか否かに関わらず、高精度に色を測定することができる色処理装置、色処理システム、及び色処理プログラムを提供する。【解決手段】第1空間の色と、複数の測定用画像が読取手段により読み取られた第2空間の色と、第2空間の色を予め定めた変換モデルにより変換した第3空間の色との対応関係を示す色データを取得する。第1空間の色と、第1空間の特定色を含んだ一部の測定用画像が測色手段により測色された第3空間の色との対応関係を示す色データを取得する。第1空間の色と、第1空間の特定色を含んだ他の測定用画像の第1空間の色を、第1の色データ及び第2の色データから求めた変換式により変換した第3空間の色と、の対応関係を示す色データを取得する。【選択図】図2

Description

本発明は、色処理装置、色処理システム、及び色処理プログラムに関する。
特許文献1には、所定の原稿を読取り手段で読み取らせ、適正な処理パラメータを設定する画像処理装置であって、前もって原稿を前記読取り手段で読み取り、得られた画像データを入力する入力手段と、前記入力画像データが前記読取り手段の入力範囲内か否かを判定する判定手段と、前記判定の結果に基づき、前記入力範囲内の画像データを用いて前記処理パラメータを設定する設定手段とを有することを特徴とする画像処理装置が開示されている。
特開平09−006956号公報
従来、画像形成装置により形成された画像の色を測定する際、各々色が異なる複数の測定用画像を画像読取装置で読み取ることにより測定用画像の色を測定していた。このような場合、一般的に、CMYKの4色の組み合わせからなる色を、RGBの3色の組み合わせに分解することになる。そのため、測定した色データに基づいて色変換パラメータを作成し、作成した色変換パラメータに基づいて色変換を行う場合に、十分な精度を得ることができなかった。
特に、CMYKとRGBとでは、CとR、MとG、YとBがそれぞれ対応しているが、Kは何れの色にも対応していない。そのため、一般的に、変換対象とする色がKを含まない場合、及びKのみを含む場合には、色を精度良く測定することができる。しかし、変換対象とする色がKを含む多次色である場合には、色を測定する際の精度が低下してしまうことが知られている。例えば、CMYKの4色からなる色をRGBの3色からなる色で読み取った場合に、Kが含まれていない測定用画像を読み込んでも、Kが含まれる色として測定される場合があり、色管理を精度良く行えない可能性があった。
また、画像形成装置により形成される画像の色を管理する際、測色器により測定用画像を測色する方法もあるが、その場合には、複数の測定用画像の各々を測色するため、時間及び手間がかかってしまう。
本発明は、測定対象とする色が特定色を含むか否かを考慮せずに色を測定する場合と比較して、測定対象とする色が特定色を含むか否かに関わらず、高精度に色を測定することができる色処理装置、色処理システム、及び色処理プログラムを提供することを目的とする。
請求項1に係る色処理装置は、第1空間の色と、前記第1空間の色が各々異なる複数の測定用画像が読取手段により読み取られた第2空間の色と、前記第2空間の色を予め定めた変換モデルにより変換した第3空間の色と、の対応関係を示す第1の色データを取得する第1取得手段と、前記第1空間の色と、前記複数の測定用画像のうち、前記第1空間の特定色を含んだ一部の前記測定用画像が測色手段により測色された第3空間の色と、の対応関係を示す第2の色データを取得する第2取得手段と、前記第1空間の色と、前記特定色を含んだ前記測定用画像のうち、前記一部の前記測定用画像以外の前記測定用画像の前記第1空間の色を、前記第1の色データ及び前記第2の色データから求めた変換式により変換した前記第3空間の色と、の対応関係を示す第3の色データを取得する第3取得手段と、を備える。
請求項2に係る色処理装置は、請求項1記載の発明において、前記第1取得手段は、前記第1空間の色と、複数の前記測定用画像を配列させた第1パターン画像を前記読取手段により読み取った前記第2空間の色と、前記第2空間の色を予め定めた変換モデルにより変換した第3空間の色と、の対応関係を示す前記第1の色データを取得し、前記第2取得手段は、前記第1空間の色と、前記複数の測定用画像のうち、前記特定色を含んだ複数の前記測定用画像を配列させた第2パターン画像が前記測色手段により測色された前記第3空間の色と、の対応関係を示す前記第2の色データを取得する。
請求項3に係る色処理装置は、請求項2記載の発明において、前記第2パターン画像は、前記特定色を含んだ前記測定用画像から、複数の前記測定用画像の相互間の色差が予め定めた閾値以上となるように選択された前記測定用画像が配列された画像である。
請求項4に係る色処理装置は、請求項2又は3記載の発明において、前記第3空間が、色相軸、彩度軸、及び明度軸を有する色空間であって、前記第2パターン画像は、前記特定色を含んだ前記測定用画像から、前記第3空間を色相方向、彩度方向、及び明度方向の少なくとも1つの方向に沿って複数に分割した分割領域に、前記測定用画像の色が予め定めた数以上含まれないように選択された前記測定用画像が配列された画像である。
請求項5に係る色処理装置は、請求項1〜4の何れか1項記載の発明において、 前記第2パターン画像は、前記測定用画像が線状に配列された画像である。
請求項6に係る色処理システムは、請求項1〜5の何れか1項記載の色処理装置と、第1空間の色が各々異なる複数の測定用画像を読み取る読取手段と、第1空間の色が各々異なる複数の測定用画像の色を測色する測色手段と、を備える。
請求項7に係る色処理プログラムは、コンピュータを、請求項1〜5の何れか1項記載の色処理装置を構成する各手段として機能させるプログラムである。
請求項1、6、7の発明によれば、測定対象とする色が特定色を含むか否かを考慮せずに色を測定する場合と比較して、測定対象とする色が特定色を含むか否かに関わらず、高精度に色を測定することができる。
請求項2の発明によれば、特定色を含んだ変換用画像を他の変換用画像と区別しない場合と比較して、特定色を含んだ画像の色を容易に測定することができる。
請求項3の発明によれば、測色対象とする、特定色を含んだ複数の変換用画像を、相互間の色差を考慮せずに選択する場合と比較して、第1空間の色を第3空間の色に精度良く変換する変換式を作成することができる。
請求項4の発明によれば、測色対象とする、特定色を含んだ複数の変換用画像を、色相を考慮せずに選択する場合と比較して、第1空間の色を第3空間の色に精度良く変換する変換式を作成することができる。
請求項5の発明によれば、特定色を含んだ変換用画像を格子状に配列させる場合と比較して、特定色を含んだ画像の色を簡単な操作で測定することができる。
実施形態に係る色処理システムの全体構成を示すブロック図である。 実施形態に係る色処理装置の機能的な構成を示すブロック図である。 実施形態に係る第1の色データの作成方法を示す模式図である。 実施形態に係る第2パターン画像に配列させるK色画像を選択する選択方法の一例を示す表である。 実施形態に係る第2の色データの作成方法を示す模式図である。 実施形態に係る第3の色データの作成方法を示す模式図である。 実施形態に係るCMYK空間の色をLab空間の色に変換するための変換式を作成する作成方法の一例を示す表である。 実施形態に係る色処理装置の電気的な構成を示すブロック図である。 実施形態に係る画像形成処理のプログラムの流れを示すフローチャートである。 実施形態に係る測定処理のプログラムの流れを示すフローチャートである。
以下、添付図面を参照して、本実施形態に係る色処理システムについて説明する。
本実施形態に係る色処理システム1は、図1に示すように、後述する色処理装置2、用紙4に画像を形成する画像形成装置3を有している。また、色処理システム1は、画像形成装置3により用紙4に形成された画像を読み取る、読取手段の一例である画像読取装置(所謂スキャナ)5、及び画像形成装置3により用紙4に形成された画像を測色する、測色手段の一例である色測定装置6を有している。色測定装置6としては、分光測色計、LED(light emitting diode)測色計等が例示される。
色処理装置2は、図2に示すように、測定用画像作成部12、第1の色データ取得部14、第2の色データ取得部16、第3の色データ取得部18、及び、色処理データ記憶部22を有している。また、色処理データ記憶部22は、第1の色データ記憶部22a、第2の色データ記憶部22b、及び、第3の色データ記憶部22cを有している。
測定用画像作成部12は、色を測定するための複数の測定用画像32を各々異なる色で作成して配列させたパターン画像を作成し、作成したパターン画像を示す画像データを画像形成装置3に対して送信する。
本実施形態では、まず、測定用画像作成部12は、第1空間の一例であるCMYK空間の色で各々の測定用画像32を作成し、作成した複数の測定用画像32格子状に配列させた第1パターン画像30を作成する。この際、測定用画像作成部12は、複数の測定用画像32のうちの一部(例えば、全体の3割)を、特定色を含む色で形成されたK色画像34として作成すると共に、図3に示すように、K色画像34を第1パターン画像30においてランダムに配置させる。ここでいう特定色とは、CMYK空間とRGB空間との間で対応付けされない色であり、本実施形態では、この特定色をK色として説明する。K色画像34をランダムに配置させることにより、画像形成時の面内ムラによって、K色を含まない測定用画像32が色補正によりK色を含んでしまうことが回避される。
次に、測定用画像作成部12は、作成した測定用画像32からK色画像34を抽出し、抽出したK色画像34を配列させた第2パターン画像36を作成する。本実施形態では、後述するように、第2パターン画像36を色測定装置6により測色することを考慮し、測定用画像作成部12は、第2パターン画像36において、K色画像34を一列に並ぶように配列させる。
そして、測定用画像作成部12は、第1パターン画像30が用紙4の第1領域に配置され、第2パターン画像36が、用紙4の第1領域とは異なる第2領域に配置された画像データを画像形成装置3に対して送信する。一方、画像形成装置3は、画像データを受信すると、受信した画像データに基づく画像を用紙4に形成する。
ここで、第1パターン画像30は、画像読取装置5で読み取るための画像であり、第2パターン画像36は、色測定装置6により測色するための画像である。画像を画像読取装置5で読み取る際には、画像全体が一度に読み取られる。一方、画像を色測定装置6により測色する際には、ユーザが色測定装置6を保持して測色対象の画像上をなぞることにより測色される。そのため、色測定装置6を用いて画像を測色する場合、画像読取装置5で画像を読み取る場合と比較して、時間及び手間を多く要する。
そこで、本実施形態では、第1パターン画像30に配置されるK色画像34のうちの予め定めた数(例えば、数十個)のK色画像34を選択して、第2パターン画像36に、選択したK色画像34を一列に並ぶように配列させる。このように、K色画像34を一列に並ぶように配列させることにより、ユーザが色測定装置6を第2パターン画像36上を線状になぞるのみにより、測色の一連の作業を行うことが可能となる。なお、本実施形態では、第2パターン画像36においてK色画像34を一列に並ぶように配列させるが、配列方法はこれに限らず、色測定装置6で色を測定するのに適した配列方法とすればよい。例えば、色測定装置6で3列分のK色画像34を一度に測色できる場合には、K色画像34を3列に並ぶように配列させると良い。
また、本実施形態では、測色に要する時間及び手間を軽減させるために、第1パターン画像30に含まれるK色画像34のうちの、一部のK色画像34を第2パターン画像36に配列させる。
図4に、第2パターン画像36に配列させるK色画像34を選択する選択方法の一例を示した。一例として図4に示すように、K色画像34のCMYK空間の色を第3空間の一例であるLab空間の色に変換したLab空間の色を用いて、第2パターン画像36に配列させるK色画像34を選択する。本実施形態では、以下の2つの選択方法(A)及び(B)のうちの何れかにより、第2パターン画像36に配列させるK色画像34を選択する。
(A)各々のK色画像34の色の相互間の色差が予め定めた閾値以下とならないように、K色画像34を選択する。
(B)Lab空間における色相を予め定めた分割数(例えば、6分割)で分割し、彩度を予め定めた分割数(例えば、3分割)で分割し、明度を予め定めた分割数(例えば、3分割)で分割する。そして、分割された各々の分割領域に、予め定めた数(例えば、2つ)以上の色が存在しないように、K色画像34を選択する。
図4は、上記(A)の選択方法を用いた場合の例である。図4に示す例では、「評価」の項目に「○」と記述されている色のK色画像34が選択された画像であり、「×」と記述されている色のK色画像34が選択されていない画像である。例えば、識別子aの色が最初に選択された場合、既に選択されている識別子aの色と識別子bの色とは色差が閾値以上であるため、識別子bの色も選択される。また、既に選択されている識別子aの色と識別子cの色とは色差が閾値以上ではなく、既に選択されている識別子aの色と識別子dの色とは色差が閾値以上ではないため、識別子cの色、及び識別子dの色は選択されない。一方、既に選択されている識別子aの色と識別子eの色とは色差が閾値以上であり、既に選択されている識別子bの色と識別子eの色とは色差が閾値以上であるため、識別子eの色は選択されない。このように、各々の色の相互間の色差が閾値以下となるように、K色画像34が選択される。
第1の色データ取得部14は、図3に示すように、用紙4の第1パターン画像30が画像読取装置5により読み取られた画像データを取得する。本実施形態では、第1の色データ取得部14は、CMYK空間の色で作成された測定用画像32が、第2空間の一例であるRGB空間の色として読み取られた画像データであるRGBデータを取得する。
また、第1の色データ取得部14は、取得したRGBデータを、RGB空間の色をLab空間の色に変換する変換モデルを用いて、RGBデータの各色をLab空間の色に変換した画像データであるLabデータに変換する。本実施形態では、複数の測定用画像を用いてRGB空間の各色とLab空間の各色との対応関係を予め求めておき、この対応関係に基づく変換モデルとして記憶している。そして、第1の色データ取得部14は、記憶されている変換モデルを用いて、RGBデータの各色をLab空間の色に変換する。
上述したように、この変換モデルを用いた場合には、K色を含まない色、及びK色のみを含む色は精度良く変換されるが、K色を多次元的に含む色については、精度良く変換されない可能性がある。そのため、後述するように、K色を多次元的に含む色については、さらに色測定装置6を用いて測色したLabの値を用いることにより、変換の精度を向上させる。
そして、第1の色データ取得部14は、変換されたLabデータを、第1の色データ記憶部22aに記憶させる。なお、第1の色データは、第1パターン画像30に配列された測定用画像32のCMYK空間の色と、読み取られたRGB空間の色と、変換後のLab空間の色とが対応付けられた情報である。
第2の色データ取得部16は、図5に示すように、用紙4の第2パターン画像36が色測定装置6により測色された測色データを取得する。本実施形態では、第2の色データ取得部16は、CMYK空間の色で作成された測定用画像32がLab空間の色として読み取られた画像データであるLabデータを取得する。そして、第2の色データ取得部16は、変換されたLabデータを、第2の色データ記憶部22bに記憶させる。なお、第2の色データは、第2パターン画像36に配列されたK色画像34のCMYK空間の色と、変換後のLab空間の色とが対応付けられた情報である。
第3の色データ取得部18は、第1の色データ記憶部22aから第1の色データを取得すると共に、第2の色データ記憶部22bから第2の色データを取得する。
ここで、第3の色データ取得部18は、第2の色データから、第2パターン画像36に配列されたK色画像34について、CMYKの色とLab空間の色との対応関係を抽出する。また、第3の色データ取得部18は、第1の色データから、第2の色データに含まれるK色画像34の各々の色に対応するRGB空間の色を取得する。これにより、一例として図7に示すように、第2パターン画像36に配列されたK色画像34について、CMYKの色とRGBの色とLab空間の色とがそれぞれ対応付けられる。
第3の色データ取得部18は、対応付けたCMYKの色とRGBの色とLab空間の色との対応関係から、CMYK空間のK色、及びRGB空間の各色を合わせたRGBK空間の色38を、Lab空間の色に変換する変換式を作成する。本実施形態では、第2パターン画像36に配列されたK色画像34の各々について、RGBK空間の色38の各々とLab空間の色との各々の対応関係を表す近似式を求め、求めた近似式を、RGBK空間の色38をLab空間の色に変換する変換式とする。
また、第3の色データ取得部18は、複数のK色画像34のうち、第2パターン画像36に配列されていないK色画像34を抽出する。また、第3の色データ取得部18は、第1の色データから、第2パターン画像36に配列されていないK色画像34について、K色画像34のCMYK空間の色と、読み取られたRGB空間の色との対応関係を求める。また、第3の色データ取得部18は、求めた対応関係からRGBK空間の色38を抽出し、上述した変換式にRGBK空間の色38を代入することにより、RGBK空間の色38をLab空間の色に変換する。これにより、第2パターン画像36に配列されていないK色画像34についても、CMYKの色とRGBの色とLab空間の色とがそれぞれ対応付けられる。
なお、本実施形態に係る色処理装置10は、図8に示すように、装置全体を制御するCPU(Central Processing Unit)を備え、色処理装置10の各部がCPU40により制御されて実現される。また、CPU40は、CPU40の処理に使用されるプログラム及び各種情報を記憶するROM(Read Only Memory)42に接続されている。また、CPU40は、CPU40の作業領域として一時的に各種データを記憶するRAM(Random Access Memory)44、及び、CPU40の処理に使用される各種情報を記憶する不揮発性メモリ等の記憶部46を接続されている。なお、色処理データ記憶部22は、記憶部46に設けられている。更に、CPU40は、色処理装置10に接続された外部装置に対するデータの入出力を行う通信回線I/F(インタフェース)部48に接続されている。通信回線I/F部48には、上述した画像形成装置3、上述した画像読取装置5、及び、色測定装置6が接続されている。また、CPU40は、データを入力するキーボード、マウス等と、データを表示するディスプレイ等を有する操作表示部50に接続されている。
次に、本実施形態に係る色処理装置10が実行する画像形成処理を行う際の処理の流れを、図9に示すフローチャートを参照して説明する。なお、本画像形成処理は、第1パターン画像30及び第2パターン画像36を作成する処理である。
なお、本実施形態では、画像形成処理のプログラムは予め記憶部46に記憶されているが、これに限らない。例えば、画像形成処理のプログラムは、外部装置から通信回線I/F部48を介して受信して実行されても良い。また、CD−ROM等の記録媒体に記録された画像形成処理のプログラムがCD−ROMドライブ等で読み込まれることにより、画像形成処理が実行されるようにしてもよい。
本実施形態では、画像形成処理のプログラムは、ユーザによる操作表示部50の操作により実行指示が入力された場合に実行される。しかしながら、実行されるタイミングはこれに限らず、例えば、画像形成装置3が起動されたタイミングで実行されても良い。
ステップS101では、測定用画像作成部12が、画像形成装置3のカラープロファイルを読み出す。一般的に、画像形成装置で画像を形成する際、同じ画像データを出力した場合であっても、出力された画像の色が機種毎に異なっている場合がある。そのため、各々の画像形成装置のカラー特性を示したカラープロファイルが機種毎に予め作成されて、記憶部46に記憶されている。測定用画像作成部12は、このカラープロファイルを読み出す。
ステップS103では、測定用画像作成部12が、測定用画像32を作成すると共に、画像読取装置5で読み取るための第1パターン画像30、及び色測定装置6で測色するための第2パターン画像36を作成する。
ステップS105では、測定用画像作成部12が、作成した第1パターン画像30及び第2パターン画像36に含まれる測定用画像32の色を、読み出したカラープロファイルに基づいて変換する。これにより、画像形成装置3の特性に応じて測定用画像32の色が変換される。
ステップS107では、測定用画像作成部12が、第1パターン画像30に配列された測定用画像32から1つの測定用画像32を選択する。本実施形態では、第1パターン画像30に格子状に配列された測定用画像32を左上から順に選択する。
ステップS109では、測定用画像作成部12が、選択した測定用画像32のCMKYの値から、選択した測定用画像32を第2パターン画像36に配列させるか否かを判定する。この際、測定用画像作成部12は、上述した選択方法(A)又は(B)により、測定用画像32を第2パターン画像36に配列させるか否かを判定する。ステップS109で選択した測定用画像32を第2パターン画像36に配列させると判定した場合(S109,Y)はステップS111に移行する。また、ステップS109で選択した測定用画像32を第2パターン画像36に配列させないと判定した場合(S109,N)はステップS115に移行する。
ステップS111では、測定用画像作成部12が、選択した測定用画像32を、第2パターン画像36に配列させる画像とする。
ステップS113では、測定用画像作成部12が、選択した測定用画像32を第2パターン画像36に新たに配列させ、第2パターン画像を更新する。
ステップS115では、測定用画像作成部12が、未処理の測定用画像32、すなわちステップS107乃至S113の処理を行っていない測定用画像32があるか否かを判定する。ステップS115で未処理の測定用画像32があると判定した場合(S115,Y)はステップS107に戻り、未処理の測定用画像32がないと判定した場合(S115,N)はステップS117に移行する。
ステップS117では、測定用画像作成部12が、第1パターン画像30が用紙4の第1領域に配置され、第2パターン画像36が、用紙4の第2領域に配置された画像データを作成し、本画像形成処理のプログラムの実行を終了する。なお、測定用画像作成部12は、作成した画像データを画像形成装置3に対して送信する。また、測定用画像作成部12は、第1パターン画像30に配列された測定用画像32のCMYKの値、及び第2パターン画像36に配列された測定用画像32のCMYKの値を示す情報も併せて送信する。
なお、画像形成装置3は、上記画像データを色処理装置2から受信すると、画像データに基づき、第1パターン画像30及び第2パターン画像36を用紙4に形成する。そして、色処理装置2は、用紙4に形成された第1パターン画像30及び第2パターン画像36に基づき、測定用画像32の色を測定する測定処理を行う。
次に、本実施形態に係る色処理装置10が実行する測定処理を行う際の処理の流れを、図10に示すフローチャートを参照して説明する。
なお、本実施形態では、測定処理のプログラムは予め記憶部46に記憶されているが、これに限らない。例えば、測定処理のプログラムは、外部装置から通信回線I/F部48を介して受信して実行されても良い。また、CD−ROM等の記録媒体に記録された測定処理のプログラムがCD−ROMドライブ等で読み込まれることにより、測定処理が実行されるようにしてもよい。
本実施形態では、測定処理のプログラムは、ユーザによる操作表示部50の操作により実行指示が入力された場合に実行される。しかしながら、実行されるタイミングはこれに限らず、例えば、画像読取装置5から測定用画像32の読取結果を入力すると共に、色測定装置6から測定用画像32の測色結果を入力したタイミングで実行されても良い。
ステップS201では、第1の色データ取得部14が、第1パターン画像30に配列された測定用画像32のCMYKの値、及び第2パターン画像36に配列された測定用画像32のCMYKの値を示す情報を読み出す。
ステップS203では、第1の色データ取得部14が、第1パターン画像30に配列された各々の測定用画像32について、画像読取装置5により読み取られたRGBの値を取得する。
ステップS205では、第1の色データ取得部14が、第1パターン画像30に配列された測定用画像32から1つの測定用画像32を選択する。本実施形態では、第1パターン画像30に格子状に配列された測定用画像32を左上から順に選択する。
ステップS207では、第1の色データ取得部14が、選択した測定用画像32のCMYKの値から、選択した測定用画像32がK色を含んでいるか否かを判定する。ステップS207でK色を含んでいると判定した場合(S207,Y)はステップS209に移行し、K色を含んでいないと判定した場合(S207,N)はステップS213に移行する。
ステップS209では、第1の色データ取得部14が、選択した測定用画像32のRGB空間の色を、上述した変換モデルによりLab空間の色に変換する。
ステップS211では、第1の色データ取得部14が、選択した測定用画像32のCMYKの値、RGBの値、及び、Labの値を各々対応付け、第1の色データ記憶部22aに記憶させる。
ステップS213では、第2の色データ取得部16が、選択した測定用画像32が、測定用画像32のCMYKの値から、第2パターン画像36に配列された画像であるか否かを判定する。ステップS213で測定用画像32が第2パターン画像36に配列された画像であると判定した場合(S213,Y)は、ステップS215に移行する。また、ステップS213で測定用画像32が第2パターン画像36に配列された画像ではないと判定した場合(S213,N)はステップS219に移行する。
ステップS215では、第2の色データ取得部16が、選択した測定用画像32について、色測定装置6による測色されたLabの値を取得する。
ステップS217では、第2の色データ取得部16が、選択した測定用画像32のCMYKの値、及び、Labの値を各々対応付け、第1の色データ記憶部22aに記憶させる。
ステップS219では、第3の色データ取得部18が、RGBK空間の色をLab空間の色に変換するための変換式を取得する。変換式が記憶されていない場合には、上述したように、第1の色データ記憶部22aに記憶されている第1の色データと、第2の色データ記憶部22bに記憶されている第2の色データとを用いて、変換式を作成し、記憶部46に記憶させる。
ステップS221では、第3の色データ取得部18が、取得した変換式を用いて、選択した測定用画像32のRGBK空間の色をLab空間の色に変換する。
ステップS223では、第3の色データ取得部18が、選択した測定用画像32のCMYKの値、及び、Labの値を各々対応付け、第1の色データ記憶部22aに記憶させる。
ステップS225では、第1の色データ取得部14が、未処理の測定用画像32、すなわちステップS205乃至S223の処理を行っていない測定用画像32があるか否かを判定する。ステップS225で未処理の測定用画像32があると判定した場合(S225,Y)はステップS205に移行し、未処理の測定用画像32がないと判定した場合(S225,N)は本測定処理のプログラムの実行を終了する。
このように、本実施形態では、測定用画像32のCMYK空間の色と、測定用画像32が画像読取装置5により読み取られたRGB空間の色と、RGB空間の色を変換モデルにより変換したLab空間の色との対応関係を示す第1の色データを取得する。また、K色画像34の一部のCMYK空間の色と、K色画像34の一部が色測定装置6により測色されたLab空間の色との対応関係を示す第2の色データを取得する。また、K色画像34のうちの他の部分のCMYK空間の色と、このK色画像34のCMYK空間の色が、第1の色データ及び第2の色データから求めた変換式により変換されたLab空間の色との対応関係を示す第3の色データを取得する。これにより、測定対象とする色がKを含むか否かに関わらず、高精度に色を測定することが可能となる。
なお、本実施形態では、色処理装置2が、画像形成装置3、画像読取装置5、及び色測定装置6に接続された色処理システム1について説明したが、これに限らない。例えば、色処理装置2、画像形成装置3、画像読取装置5、及び色測定装置6が一体的に形成された色処理システムに対しても、本発明が適用される。また、色処理装置2、画像形成装置3、及び画像読取装置5が一体的に形成され、色処理装置2に色測定装置6が接続された色処理システムに対しても、本発明が適用される。
また、色処理装置2には、画像形成装置3、画像読取装置5、及び色測定装置6が接続されていなくても良い。その場合には、色処理装置2は、第1パターン画像30に含まれる測定用画像32のCMYKの値、第2パターン画像36に含まれるK色画像34のCMYKの値を取得すれば良い。また、その場合には、色処理装置2は、第1パターン画像30に含まれる測定用画像32を読み取ったRGBの値、及び、第2パターン画像36に含まれるK色画像34の色を測定したLabの値を取得すれば良い。
1 色処理システム
2 色処理装置
3 画像形成装置
4 用紙
5 画像読取装置
6 色測定装置
12 測定用画像作成部
14 第1の色データ取得部
16 第2の色データ取得部
18 第3の色データ取得部
22 色処理データ記憶部
22a 第1の色データ記憶部
22b 第2の色データ記憶部
22c 第3の色データ記憶部
30 第1パターン画像
32 測定用画像
36 K色画像
40 CPU
42 ROM
44 RAM
46 記憶部
48 通信回線I/F部
40 操作表示部

Claims (7)

  1. 第1空間の色と、前記第1空間の色が各々異なる複数の測定用画像が読取手段により読み取られた第2空間の色と、前記第2空間の色を予め定めた変換モデルにより変換した第3空間の色と、の対応関係を示す第1の色データを取得する第1取得手段と、
    前記第1空間の色と、前記複数の測定用画像のうち、前記第1空間の特定色を含んだ一部の前記測定用画像が測色手段により測色された第3空間の色と、の対応関係を示す第2の色データを取得する第2取得手段と、
    前記第1空間の色と、前記特定色を含んだ前記測定用画像のうち、前記一部の前記測定用画像以外の前記測定用画像の前記第1空間の色を、前記第1の色データ及び前記第2の色データから求めた変換式により変換した前記第3空間の色と、の対応関係を示す第3の色データを取得する第3取得手段と、
    を備えた色処理装置。
  2. 前記第1取得手段は、前記第1空間の色と、複数の前記測定用画像を配列させた第1パターン画像を前記読取手段により読み取った前記第2空間の色と、前記第2空間の色を予め定めた変換モデルにより変換した第3空間の色と、の対応関係を示す前記第1の色データを取得し、
    前記第2取得手段は、前記第1空間の色と、前記複数の測定用画像のうち、前記特定色を含んだ複数の前記測定用画像を配列させた第2パターン画像が前記測色手段により測色された前記第3空間の色と、の対応関係を示す前記第2の色データを取得する
    請求項1記載の色処理装置。
  3. 前記第2パターン画像は、前記特定色を含んだ前記測定用画像から、複数の前記測定用画像の相互間の色差が予め定めた閾値以上となるように選択された前記測定用画像が配列された画像である
    請求項2記載の色処理装置。
  4. 前記第3空間が、色相軸、彩度軸、及び明度軸を有する色空間であって、
    前記第2パターン画像は、前記特定色を含んだ前記測定用画像から、前記第3空間を色相方向、彩度方向、及び明度方向の少なくとも1つの方向に沿って複数に分割した分割領域に、前記測定用画像の色が予め定めた数以上含まれないように選択された前記測定用画像が配列された画像である
    請求項2又は3記載の色処理装置。
  5. 前記第2パターン画像は、前記測定用画像が線状に配列された画像である
    請求項2〜4の何れか1項記載の色処理装置。
  6. 請求項1〜5の何れか1項記載の色処理装置と、
    第1空間の色が各々異なる複数の測定用画像を読み取る読取手段と、
    第1空間の色が各々異なる複数の測定用画像の色を測色する測色手段と、
    を備えた色処理システム。
  7. コンピュータを、請求項1〜5の何れか1項記載の色処理装置を構成する各手段として機能させるためのプログラム。
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