JP2769164B2 - カラー画像処理装置 - Google Patents

カラー画像処理装置

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JP2769164B2
JP2769164B2 JP63207012A JP20701288A JP2769164B2 JP 2769164 B2 JP2769164 B2 JP 2769164B2 JP 63207012 A JP63207012 A JP 63207012A JP 20701288 A JP20701288 A JP 20701288A JP 2769164 B2 JP2769164 B2 JP 2769164B2
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Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明はディジタル処理によりカラー画像の処理を行
うカラー画像処理装置に関する。
従来の技術 近年、ディジタルカラー複写機等、カラー画像を処理
する装置は、多機能化が求められている。
従来のディジタルカラー複写機における単色複写モー
ドでは、複数の色画像信号より黒成分を抽出した信号を
処理してプリント出力していた。
(例えば特開昭59−161979号公報) 発明が解決しようとする課題 従来のディジタルカラー複写機等では、単色複写モー
ドで複数の色画像信号より黒成分を抽出した信号を処理
してプリント出力していたため、カラー原稿を単色モー
ドで複写したとき不自然な画像であった。
本発明は上記問題点に鑑み、カラー複写機等において
複数の色信号から単色信号を出力する際、自然な画像を
出力するカラー画像処理装置を提供するものである。
課題を解決するための手段 3色の画像信号より1つの画像信号を生成する濃度検
出回路と、前記3色の画像信号を用いて色修正を行うマ
スキング回路を具備し、前記濃度検出回路の出力信号と
前記マスキング回路からの出力信号を選択し出力する手
段を具備し、前記3色の画像信号は3原色R,G,Bに対応
する信号であり、前記濃度検出回路は加算器を具備し、 〔(Rに対応する信号)+2×(Gに対応する信号)+
(Bに対応する信号)〕/4の演算する手段を具備するこ
とを特徴とするものである。
作用 本発明は上述した構成により、3つの色信号から単色
信号を出力する際、自然な画像を出力することができ
る。
実施例 以下本発明のカラー画像処理装置について図面を参照
しながら説明する。
第1図は本発明のカラー画像処理装置を用いたディジ
タルカラー複写機の信号の流れを示すブロック図であ
る。1はイメージスキャナー部より出力される赤色の色
データR、2は緑色の色データG、3は青色の色データ
Bである。色信号データ1,2,3は濃度変換回路4により
濃度に変換され、それぞれC5,M6,Y7信号を出力する、制
御回路21は複写機の様々なモードの切り換え、設定を行
う回路である。濃度変換回路4は制御回路21からの信号
22により、濃度変換のモードを切り換える。マスキング
回路8は濃度変換回路4の出力信号6,7,8を入力とし、
プリンタ部のインクの濁り等を補正するマスキングを行
うと同時に下色除去(UCR)及び黒成分の抽出を行う。
マスキング回路8はブラックBk′9,シアンC′10,マゼ
ンタM′11,イエローY′12の色信号を出力する。マス
キング回路8は制御回路21からの信号23によりマスキン
グのモードを切り換える。濃度検出回路13は信号5,6,7
を入力し、3つの色信号より1つの濃度信号D14を発生
する。セレクタ15は信号9,10,11,12,14のうち1つを選
択し信号16を出力する。4色重ねでプリンタに出力する
場合は、セレクタ15は信号9,10,11,12を順次選択する。
単色でプリンタする場合は、信号14を選択する。選択は
制御回路21からの信号26により決める。プリンタr補正
回路17はプリンタ部20の出力階調特性を補正する回路で
あり、信号18を出力する。2値化回路19は信号18を擬似
中間調処理する回路であり、2値化した信号をプリント
部20に出力する。2値化回路19は制御回路21からの信号
25により擬似中間調処理のモ−ドを選択される。プリン
ト部20はブラック,シアン,イエロー,マゼンタのイン
クを面順次で印刷するプリンタである。
濃度変換回路4について第2図を用いて説明する。第
2図は濃度変換回路のブロック図である。1,2,3はそれ
ぞれイメージセンサ部より入力されるRGBの色信号デー
タで8ビットのデータ幅をもつ、22a,22b,22cは制御回
路21よりの信号で7ビットのデータ幅をもつ、30,31,32
はROM(Read Only Memory)である。1,2,3及び22a,22b,
22cは第2図のようにROM30,31,32のアドレスに入力され
る。ROM30,31,32は信号5,6,7を出力する。22a,22b,22c
はROM30,31,32の変換テーブルデータのうち、どの変換
テーブルデータを選択するかを決める信号である。
次に第3図及び第4図を用いて、第2図のROMのデー
タ内容について説明する。第3図は制御回路21からの信
号22a,22b,22cの各ビットのファンクションを表す図で
ある。下位3ビットは濃淡調整,次の2ビットはコント
ラスト調整,上位2ビットは下地色除去のレベル設定を
行う。
第4図はROM30,31,32のテーブルデータの内容を示す
図である。横軸はROMのアドレスA0−A7に入力されるデ
ータを表し、FFHで最高明度である。縦軸はROMのアドレ
スの出力データを表しFFHで最高濃度である。第4図
(a)の実線で示すようにROM30−32の基本変換機能は
濃度への変換である。第4図(a)の点線で示すよう
に、変換テーブルデータを上下に平行移動して7種のテ
ーブルデータを作る。第3図の下位3ビットの設定によ
り7種の濃度変換テーブルデータを選択する。リニアカ
ーブは入力に対して濃度変換せず単にデータを反転する
変換を行うテーブルデータである。第4図(b)は下地
色除去機能を有するテーブルデータを示す図である。第
4図(b)に示すように、ある一定の値より大きい入力
データに対して出力が0になるようなテーブルデータで
ある。ある値以上にデータの濃度を強制的に0にするこ
とにより、スキャナー部のよみとった原稿の下地に色が
ついていた場合でも出力を0にすることができる。下地
除去レベルを変えたテーブルデータを4種作り、第3図
の示す上位2ビットで選択する。第4図(c)は濃度の
コントラスト調整を行うテーブルデータを示す図であ
る。点線で示すように中濃度領域のテーブルデータの傾
きを変えることによりコントラスト特性を変化させる。
第3図の中2ビットにより4種のテーブルデータを選
択する。
以上のように濃度調整8×下地色除去レベル4×コン
トラスト調整4=128通りのテーブルデータを選択でき
る。この選択はROM30,31,32各々独立に設定できるの
で、下地色がグレーでなく色がついていても下地色除去
でき、又色毎にコントラスト調整ができ、RGB独立に濃
度調整を行うことにより色調調整ができる。
次にマスキング回路8について第5図を用いて説明す
る。第5図はマスキング回路8のブロック図である。4
0,41,42はマスキングを行うテーブルデータを格納したR
OM、43は黒成分を抽出するテーブルデータを格納したRO
Mである。濃度変換回路の出力5,6,7は第5図に示すよう
にROM40−43のアドレスに入力される。40−42のROMデー
タの内容はプリンタの出力の色修正を行うためのマスキ
ングテーブルデータが格納されている。ROM40−43のア
ドレスA14はマスキング及び黒生成ROMのテーブルデータ
の選択に用い、制御回路21からの信号23により選択す
る。マスキングテーブルデータの選択は後に述べる擬似
中間調処理の方法を変える場合、その処理に適したマス
キングテーブルデータ及び黒生成テーブルデータを選択
する。ROM40,41,42,43はそれぞれ信号47,48,49,9を出力
する。44−46は加算器であり、ROM40−42からの出力に
よりROM43の出力の減算を行う。
第6図は濃度検出回路13のブロック図である。50,51
は8ビットのフルアダーである。濃度変換回路4からの
信号C5,Y7の各8ビット信号をフルアダー50に入力す
る。フルアダー50のキャリーを含む上位8ビットの信号
とM6と8ビット信号をフルアダー51に入力し、濃度信号
14としてフルアダー51のキャリーを含む上位8ビットの
信号を得る。濃度検出回路13は演算(C+2M+Y)/4を
行い出力する。人間の視覚の分光感度は、緑色にピーク
をもっていることに対応し、濃度検出回路13はグリーン
に対応する信号Mに他の2色の2倍の重みをつけた演算
を行い、簡単な回路で人間の視覚の分光感度に近い濃度
信号を生成する。
第7図を用いてプリンタγ補正回路及び2値化回路に
ついて説明する。第7図はプリンタγ補正回路及び2値
化回路のブロック図である。60はプリンタγ補正用のテ
ーブルデータを格納したROMである。16はセレクタ15の
出力信号,24は制御回路21からのROMテーブルデータ選択
信号であり、15,24の信号は図示するようにROM60のアド
レスに入力する。61は誤差拡散処理回路,62はディザ処
理回路,63は単純2値化回路である。セレクタ64は制御
回路21からの信号25により、61,62,63からの信号いずれ
か選択し、プリンタ部20に出力する。制御回路21からの
信号34は3ビット幅の信号であり、セレクタ64の選択す
る信号とプリンタ部のプリントするモードによりきめ
る。第8図に信号24のビットとROM60のプリンタγ補正
テーブルデータの選択を示す。信号9−12をセレクタ15
で選択したとき及び単純2値化回路の出力をセレクタ64
が選択したとき、プリンタγ補正テーブルデータは8リ
ニアを選択する。リニアとはγ補正を行わないテーブル
データである。なぜならマスキング処理によりプリンタ
γ補正はすでに行われているからである。第7図に示す
ように、単色複写モードで何色でプリンタ出力し、どの
2値化処理回路の出力信号をプリンタ部に出力するかに
より選択するプリンタγ補正テーブルデータを決める。
発明の効果 以上のように本発明は3色の画像信号のより1つの画
像信号を生成する濃度検出回路と、前記3色の画像信号
を用いて色修正を行うマスキング回路を具備し、前記濃
度検出回路の出力信号と前記マスキング回路からの出力
信号を選択し出力する手段を具備し、前記3色の画像信
号は3原色R,G,Bに対応する信号であり、前記濃度検出
回路は加算器を具備し、〔(Rに対応する信号)+2×
(Gに対応する信号)+(Bに対応する信号)〕/4を演
算することにより、3つの色信号から単色信号を出力す
る際、自然な画像を出力することができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明のカラー画像処理装置を用いたディジタ
ルカラー複写機の信号の流れを示すブロック図、第2図
は濃度変換回路のブロック図、第3図は制御回路からの
信号22のビットのファンクションを表す説明図、第4図
はROM30〜32のテーブルデータの内容を示す説明図、第
5図はマスキング回路のブロック図、第6図は濃度検出
回路のブロック図,第7図はプリンタγ補正回路及び2
値化回路のブロック図、第8図に信号24のビットとROM6
0のプリンタγ補正テーブルデータの選択図である。 4……濃度変換回路、8……マスキング回路、13……濃
度検出回路、15……セレクタ、17……プリンタγ補正回
路、21……制御回路、30,31,32,40,41,42,43,60……RO
M、50,51……フルアダー。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (58)調査した分野(Int.Cl.6,DB名) H04N 1/40 B41J 2/00 G03G 15/00

Claims (1)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】3原色R,G,Bに対応する3色の色信号から
    [(Rに対応する信号)+2×(Gに対応する信号)+
    (Bに対応する信号)]/4の演算により1つの画像信号
    を生成する濃度検出手段と、前記3色の色信号を用いて
    色修正を行い、黒成分を抽出した信号を含む補正された
    色信号を出力するマスキング回路を具備し、前記濃度検
    出回路からの出力信号および前記マスキング回路からの
    補正された色信号の中から1つの信号を選択する選択手
    段を備えることを特徴とするカラー画像処理装置。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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