JP3037336B2 - カラー複写機 - Google Patents

カラー複写機

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JP3037336B2 JP63065845A JP6584588A JP3037336B2 JP 3037336 B2 JP3037336 B2 JP 3037336B2 JP 63065845 A JP63065845 A JP 63065845A JP 6584588 A JP6584588 A JP 6584588A JP 3037336 B2 JP3037336 B2 JP 3037336B2
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  • Color Image Communication Systems (AREA)
  • Dot-Matrix Printers And Others (AREA)
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Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明はカラー複写機に関し、特に、外部装置からカ
ラー画像信号を入力することができるカラー複写機に関
する。
[従来の技術] 従来、この種の装置では画像入力手段(例えばCCDセ
ンサ)と画像出力手段(例えばレーザビームプリンタ)
とが固定されており、この間の一定(固定)の信号処理
により原画像の正しい色を再生していた。
第2図は従来のカラー画像処理装置のブロツク構成図
である。
図において、201はCCDラインセンサであり、カラー原
稿(不図示)からの反射光をR,G,B3原色に色分解して読
み取る。202はA/D変換器であり、アナログr,g,b信号を
デジタルR,G,Bデータに変換する。203は対数変換回路で
あり、輝度のR,G,Bデータを濃度のC1,M1,Y1データに変
換する。204はマスキング回路であり、前記のC1,M1,Y1
データに対して色補正(マスキング)処理を行う。
マスキング処理は例えば(1)式の線型変換により行
う。
ここで、aij:マスキング係数 205は黒成分抽出回路であり、色補正したC2,M2,Y2
ータの内の最小値(無彩色成分)k1を検出してC2,M2,
Y2,k1データを出力する。206は下色除去(UCR)回路で
あり、C2,M2,Y2データから(2)式に従つて黒成分を除
去する。
C3=C2−kCK1 M3=M2−kMK1 Y3=Y2−kYK1 K2=kKk1 (2) ここで、 kC,kM,kY,kK:UCR係数 尚、UCR係数は0〜1の間の値を取り、UCR係数=1の
時は「フルブラツク」又は「100%UCR」等と呼ばれる。
207はガンマ(γ)オフセツト回路であり、下色除去し
たC3,M3,Y3,K2データに対して(3)式のガンマ・オフ
セツト演算を行い、プリンタ特性(トナー,インク等)
に合わせる。
C4=α(C3−β) M4=α(M3−β) Y4=α(Y3−β) K3=α(K2−β) (3) ここで、 α〜αK:ガンマ係数 β〜βK:オフセツト値 208は例えばレーザビームプリンタであり、ガンマ・
オフセツトしたC4,M4,Y4,K3データに従つて原画像の正
しい色を再生、記録する。
[発明が解決しようとする課題] ところで、今日のカラー信号源は多種、多様である。
例えばNTSC方式のテレビ画像信号Y,I,Qやコンピユータ
グラフイツクスによるカラー画像信号等がある。しか
し、従来の構成では専用の信号源(CCD等)以外のテレ
ビ画像信号Y,I,Qやコンピユータグラフイツクスによる
カラー画像信号等を入力できないばかりか、正しい色で
再生できない。
本発明は上記従来例に鑑みてなされたもので、簡単な
構成でスキャナ部だけでなく外部装置からのカラー画像
を高品質に色再現することができるカラー複写機を提供
することを目的とする。
[課題を解決するための手段] 上記目的を達成するために本発明のカラー複写機は、
以下のような構成を有する。
即ち、カラー画像を走査し、第1の色空間によって表
現され3原色成分からなるカラー画像信号を生成するス
キャナ部と、記録媒体上にカラー画像を形成するカラー
画像形成部とを有するカラー複写機において、外部装置
から第2の色空間によって表現されるカラー画像信号を
入力する入力手段と、前記第1の色空間によって表現さ
れる3原色成分からなるカラー画像信号に対応する第1
の色変換データと、前記第2の色空間によって表現され
るカラー画像信号に対応する第2の色変換データとを格
納する格納手段と、前記第1の色空間によって表現され
る3原色成分からなるカラー画像信号に基づきカラー画
像を形成するか、前記第2の色空間によって表現される
カラー画像信号に基づきカラー画像を形成するかに応じ
て、前記格納手段に格納された前記第1或は第2の色変
換データを選択する選択手段と、前記選択手段によって
選択された前記第1或は第2の色変換データを適用し
て、前記スキャナ部によって生成されるカラー画像信
号、或は、前記入力手段によって入力されるカラー画像
信号を、規格化された3原色成分で表現されるカラー画
像信号に変換するために共通に用いられる色変換手段
と、前記色変換手段によって変換されたカラー画像信号
に対して前記カラー画像形成部の特性に応じた色処理を
行い、濃度データを前記カラー画像形成部に出力する色
処理手段とを有することを特徴とするカラー複写機を備
える。
[作用] 以上の構成により本発明は、第1の色空間によって表
現される3原色成分からなるカラー画像信号に基づきカ
ラー画像を形成するか、或は、第2の色空間によって表
現されるカラー画像信号に基づきカラー画像を形成する
かに応じて、これらのカラー画像信号各々に対応する第
1の色変換データ、或は、第2の色変換データを適用し
て、スキャナ部によって生成されるカラー画像信号、或
は、入力手段によって入力されるカラー画像信号を、共
通の色変換手段を用いて規格化された3原色成分で表現
されるカラー画像信号に変換し、その変換されたカラー
画像信号に対してカラー画像形成部の特性に応じた色処
理を行い、濃度データをそのカラー画像形成部に出力す
るよう動作する。
[実施例の説明] 以下、添付図面に従つて本発明による実施例を詳細に
説明する。
第1図は本発明による実施例のカラー画像処理装置の
ブロツク構成図である。図において、116はリーダ部で
あり、本実施例装置の専属のカラー画像信号源である。
リーダ部116において、101は光源であり、不図示の原稿
台に載置したカラー原稿102を照明する。103はCCDライ
ンセンサであり、カラー原稿102からの反射光をR,G,Bの
3原色に色分解して読み取る。104はサンプルホールド
回路であり、CCD出力のアナログr,g,b信号をサンプリン
グしてホールドする。105−1〜105−3はA/D変換器で
あり、アナログr,g,b信号をデジタルR1,G1,B1データに
変換する。
106−1〜106−3はデータセレクタであり、後段の画
像データ処理部107〜115に対して各種のカラー画像デー
タの入力を可能にする。即ち、データセレクタ106−1
〜106−3の各接点がA側にある時はリーダ部116からの
R1,G1,B1データを入力し、接点がB側にある時は接続機
器117からコネクタ122を介して各種のカラー画像データ
を入力する。この接続機器117は、例えば1画像分のフ
レームメモリ118を備えており、これに接続するVTR119
又はTVカメラ120からのY,I,Q信号をY,I,Qデータに変換
して記憶し、あるいはグラフイツクコンピユータ121か
らのカラー画像データを記憶する。
108は色変換回路であり、入力した各種のカラー画像
データ(RGB,YIQ等)を後段の一定(固定)の処理回路1
11〜114に整合するよう変換する。
ここで、入力する各種のカラー画像データについて考
える。
まずリーダ部116において、一般に、CCDセンサ103で
任意のカラー原稿iを読み取つた時のri,gi,bi信号は
(4)式で与えられる。
ri =∫DR(λ)・S(λ)・R(λ)dλ gi =∫DG(λ)・S(λ)・R(λ)dλ bi =∫DB(λ)・S(λ)・R(λ)dλ (4) ここで、 S(λ):光源の分光エネルギー R(λ):原稿画像iの分光反射率 DR(λ),DG(λ),DB(λ):RGB色分解フイルタを塗
布したCCDセンサの分光感度 第3図(B)はCCDセンサの分光感度特性DR(λ),DG
(λ),DB(λ)の一例を示している。
一方、このCCDセンサ103で標準白色原稿wを読み取つ
た時のrw,gw,bw信号は(5)式で与えられる。
rw =∫DR(λ)・S(λ)・W(λ)dλ gw =∫DG(λ)・S(λ)・W(λ)dλ bw =∫DB(λ)・S(λ)・W(λ)dλ (5) ここで、 W(λ):標準白色の分光反射率 ところで、A/D変換器105−1〜105−3は上記ri,gi,b
i信号を他の種類のカラー画像データと比べ得る適当な
ビツト数のデジタルデータに変換(規格化)する必要が
ある。そこで、ri,gi,bi信号をrw,gw,bw信号で正規化
し、これをA/D変換する。即ち、リーダ部116が提供する
R1,G1,B1データは(6)式で与えられる。
R1=ri/rw G1=gi/gw B1=bi/bw (6) 次に接続機器117においては、NTSC方式のY,I,Qデータ
を考える。Yは輝度データであり、I及びQは色彩デー
タである。このY,I,Qデータは(7)式に従つて対応す
るR2,G2,B2データに変換できる。
この処理は、具体的には、予め(7)式の3×3の行
列係数をメモリ(2)110に記憶しておき、色変換回路1
08は(7)式に従つてY,I,QデータをR2,G2,B2データに
変換する。
第3図(A)はNTSC方式の理想分光感度特性DR
(λ),DG′(λ),DB′(λ)を示している。周知の如
く、NTSC方式では実用蛍光体の色度に合せて純色よりも
彩度の低い色を受像3原色と定めている。上記(7)式
で変換したR2,G2,B2データはこのNTSC方式のにおけるR,
G,Bデータである。
ところで、このR2,G2,B2データは上記NTSC方式の理想
分光感度特性DR′(λ),DG′(λ),DB′(λ)を用い
て、かつ上記(4)式と(5)式の表現を借りれば、被
写体(例えばカラー原稿i,標準白原稿w)との間で以下
の(8)式〜(10)式の関係が成り立つているものと考
えられる。
Ri =∫DR′(λ)・S(λ)・R(λ)dλ Gi =∫DG′(λ)・S(λ)・R(λ)dλ Bi =∫DB′(λ)・S(λ)・R(λ)dλ (8) Rw =∫DR′(λ)・S(λ)・W(λ)dλ Gw =∫DG′(λ)・S(λ)・W(λ)dλ Bw =∫DB′(λ)・S(λ)・W(λ)dλ (9) R2=Ri/Rw G2=Gi/Gw B2=Bi/Bw (10) 従つて、もしこのR2,G2,B2データとCCD103のR1,G1,B1
データの何れか一方を他方に等しくするように変換をす
れば、後段の色処理系111〜114が一定(同一)でも、常
に正しい色を再生できることになる。
そこで、本実施例では例えばNTSC方式を基準と定め、
他の種類のカラー画像データをNTSC方式のRGB画像デー
タに変換する。例えばリーダ部116のR1,G1,B1データを
(11)式に従つて線型変換し、NTSC方式に合せたR2,G2,
B2データとする。
ここで、 aij:色変換係数 この処理は、具体的には、予め(11)式の3×3行列
色変換係数aijをメモリ(1)109に記憶しておき、色変
換回路108は(11)式に従つてR1,G1,B1データをR2,G2,B
2データに変換する。
尚、外部のグラフイツクコンピユータ等からカラー画
像データを入力するときも、前記同様に考えでNTSC方式
のRGBデータに合せるように線型変換できる。このため
には、メモリ(1)109及びメモリ(2)110に夫々のカ
ラー画像データの特性に応じた行列係数を用意する。
111は濃度変換回路であり、画像信号源の種類を問わ
ず、輝度のR2,G2,B2データを濃度のY1,M1,C1データに変
換する。112は黒成分抽出回路であつて、Y1,M1,C1デー
タの内の最小値k1を検出してY1,M1,C1,k1データを出力
する。113はマスキング回路であり、Y1,M1,C1,k1データ
の色補正を行う。
具体的には、(12)式に従つてマスキング演算を行
う。
その際に、a41〜a43<0に選ぶと下色除去される。ま
た、a44>0に選ぶと墨入れされる。そして、UCR比率は
係数a41〜a44の大きさによつて決まる。こうして、従来
のマスキング処理と下色除去及び墨入れ処理が1回のマ
トリクス演算で行える。114はガンマ(γ)オフセツト
回路であり、(13)式の演算によりプリンタ115の特性
に合わせる。
C3=γ(C2−β) M3=γ(M2−β) Y3=γ(Y2−β) K3=γ(K2−β) (13) ここで、 γ〜γK:ガンマ係数 β〜βK:オフセツト値 115は例えばレーザビームプリンタであり、ガンマ・
オフセツトしたC3,M3,Y3,K3データに従つて常に正しい
色の画像を記録する。
[他の実施例] 上述実施例の(11)式では3×3行列による色変換を
示したが、これに限らない。他にもより高次の項を含む
変換が考えられる。例えば入力のR1,G1,B1データの他に
2次のR2,G2,B2データ及びクロスのRG,RB,GBデータの項
を含め、(12)式のようなマトリクス演算を行うことで
NTSC方式における理想撮像特性によるRGB信号により近
づいた変換が可能となる。
[発明の効果] 以上説明したように本発明によれば、第1の色空間に
よって表現される3原色成分からなるカラー画像信号に
基づきカラー画像を形成するか、或は、第2の色空間に
よって表現されるカラー画像信号に基づきカラー画像を
形成するかに応じて、これらのカラー画像信号各々に対
応する第1の色変換データ、或は、第2の色変換データ
を適用して、スキャナ部によって生成されるカラー画像
信号、或は、入力手段によって入力されるカラー画像信
号を、共通の色変換手段を用いて規格化された3原色成
分で表現されるカラー画像信号に変換し、その変換され
たカラー画像信号に対してカラー画像形成部の特性に応
じた色処理を行い、濃度データをそのカラー画像形成部
に出力するので、スキャナ部、外部装置のような種々の
データ発生源からのカラー画像信号を適切に簡単な構成
で色処理し、カラー画像を形成することができるカラー
複写機を提供できるという効果がある。
さらに、カラー画像形成部に対しては規格化された3
原色成分で表現されるカラー画像信号が出力されるの
で、複写機を構成するスキャナ部がカラー画像形成部の
色特性を考慮したり、或は、カラー画像形成部がスキャ
ナ部の色特性を考慮しなくても良く、色変換手段と色処
理手段に対する設定に関し互いに独立に設計することが
できるという利点もある。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明による実施例のカラー画像処理装置のブ
ロツク構成図、 第2図は従来のカラー画像処理装置のブロツク構成図、 第3図(A)はNTSC方式による理想分光感度特性を表わ
す図、 第3図(B)はCCDセンサの分光感度分布の一例を表わ
す図である。 図中、116……リーダ部、101……光源、102……カラー
原稿、103……CCDラインセンサ、104……サンプルホー
ルド回路、105−1〜105−3……A/D変換器、106−1〜
106−3……データセレクタ、117……接続機器、118…
…フレームメモリ、119……VTR、120……TVカメラ、121
……コンピユータ、122……コネクタ、108……色変換回
路、109……メモリ(1)、110……メモリ(2)、111
……濃度変換回路、112……黒成分抽出回路、113……マ
スキング回路、114……γオフセツト回路、115……プリ
ンタである。

Claims (2)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】カラー画像を走査し、第1の色空間によっ
    て表現され3原色成分からなるカラー画像信号を生成す
    るスキャナ部と、記録媒体上にカラー画像を形成するカ
    ラー画像形成部とを有するカラー複写機において、 外部装置から第2の色空間によって表現されるカラー画
    像信号を入力する入力手段と、 前記第1の色空間によって表現される3原色成分からな
    るカラー画像信号に対応する第1の色変換データと、前
    記第2の色空間によって表現されるカラー画像の信号に
    対応する第2の色変換データとを格納する格納手段と、 前記第1の色空間によって表現される3原色成分からな
    るカラー画像信号に基づきカラー画像を形成するか、前
    記第2の色空間によって表現されるカラー画像信号に基
    づきカラー画像を形成するかに応じて、前記格納手段に
    格納された前記第1或は第2の色変換データを選択する
    選択手段と、 前記選択手段によって選択された前記第1或は第2の色
    変換データを適用して、前記スキャナ部によって生成さ
    れるカラー画像信号、或は、前記入力手段によって入力
    されるカラー画像信号を、規格化された3原色成分で表
    現されるカラー画像信号に変換するために共通に用いら
    れる色変換手段と、 前記色変換手段によって変換されたカラー画像信号に対
    して前記カラー画像形成部の特性に応じた色処理を行
    い、濃度データを前記カラー画像形成部に出力する色処
    理手段とを有することを特徴とするカラー複写機。
  2. 【請求項2】前記規格化された3原色成分で定義される
    空間はNTSC色空間であることを特徴とする請求項1に記
    載のカラー複写機。
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