JP3747658B2 - Image output method, image output apparatus, and image output medium - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、画像出力方法および画像出力装置に関し、特に、通常は不可視状態になっている透かし画像を扱える画像出力方法および画像出力装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
(1)「ディジタル画像の著作権保護のための周波数領域における電子透かし方式」(The 1997 Symposium on Criyptography and Information Security, CSIS'97-26A(1997),中村・小川・高嶋)において、ディジタル画像データの周波数領域に著作権情報や利用条件などを副情報としてコンテンツ内に埋め込み、著作者の氏名表示や購入者の情報を付加することが提案されている。
【0003】
(2)また、偽造防止の印刷技術として、大面積では同一の反射率を持ちながら解像度の異なる記録を行うことで、複製された際には、入力装置の解像度や階調特性の違いを利用して特定の模様が浮かび上がる手法が存在している。
【0004】
【解決しようとする課題】
(1)上述した電子透かし方式では、ディジタルデータ内に情報を埋め込むものであるため、画像データがプリントされてしまうと埋め込まれた情報を検出することができなくなる。また、画像処理などによって画像のサイズが変更されたり、回転や変形などを受けると検出能力が低下する問題がある。また、検出のために特定の画像処理を行う必要があり、容易に情報の検出は行えない問題があった。
【0005】
(2)上述した偽造防止の印刷技術ではグラビア印刷を用いるため、高度な印刷技術が必要である。このため、一般の画像出力装置(ディスプレイやプリンタ)では利用することができなかった。
【0007】
本発明の目的は、ディスプレイの階調特性の検出に用いることが可能な透かし画像の利用に関する。
【0008】
【課題を解決するための手段】
上述の課題を解決する本発明は以下に説明するようなものである。
(1)請求項1記載の発明は、画像表示手段の階調特性を検査するための画像を表示する画像出力方法であって、第1透かし画像と、前記第1透かし画像とは反対の特性を有する第2透かし画像とによるチャートを、表示の際に所定のガンマ値において透かしが成立するように強度変調により作製する際に、前記第1透かし画像と前記第2透かし画像とによる透かしが成立する前記所定のガンマ値を異なる複数の値に設定して複数のチャートを作製し、前記異なるガンマ値で透かしが成立するように設定して作製された前記複数のチャートを画像表示手段の画面内に表示する、ことを特徴とする画像出力方法である。
【0012】
(2)請求項2記載の発明は、画像表示手段の階調特性を検査するための画像を表示する画像出力装置であって、第1透かし画像と、前記第1透かし画像とは反対の特性を有する第2透かし画像とによるチャートを、表示の際に所定のガンマ値において透かしが成立するように強度変調により作製する際に、前記第1透かし画像と前記第2透かし画像とによる透かしが成立する前記所定のガンマ値を異なる複数の値に設定して複数のチャートを作製する画像処理手段を備え、前記異なるガンマ値で透かしが成立するように設定して前記画像処理手段で作製された前記複数のチャートを画像表示手段の画面内に表示する、ことを特徴とする画像出力装置である。
【0033】
これらの発明では、画像表示手段の階調特性を検査するための第1及び第2の透かし画像として、画像表示手段の特性が異なる時に透かし画像が現れるようにすることで、画像表示手段の階調を容易にチェックすることができる。さらに階調調整装置と組み合わせることで目視で階調を調整することができる。
【0036】
これらの発明では、1画面内の位置において異なる透かし画像が成立する条件、たとえば、同じ画像内に透かしの成立するガンマ値が変えて並べてあることにより、容易に現在の階調特性を判別できる。
【0045】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態例について、図面を参照しつつ説明を行なう。
<第1の実施の形態例>
図1は本実施の形態例を実現するための画像出力装置の構成例を示すブロック図、図2は本実施の形態例により形成される透かし情報付き画像の様子を示す説明図である。
【0046】
図1において、10は各部を制御する制御部、20は外部から透かし画像を受けて略反対の特性を含む第1透かし画像と第2透かし画像とを生成する透かし画像処理部、30は上記第1及び第2透かし画像並びに外部からの通常画像を所定の配置で重畳して透かし情報付き画像を生成する重畳処理部、40は透かし情報付き画像または後述するフィルタを出力するプリンタやディスプレイなどの画像出力部である。
【0047】
ここでは、透かし情報付き画像を生成するに際して面積変調で位相変化を用いる場合を例に示す。図2にカラーの透かし情報付き画像の一例を示す。ここでは、1画素は図2(a)に示すような細長い形状になっており、基本的に黒地(ベースと呼ぶ)にRGBの帯(ストリップ)の位相(ここでは左右の位置)を変えることで情報を持たせる。ここでは、ベースの半分の長さのストリップを用いて、その位置により情報を持たせることにする。これが1画素相当になる。
【0048】
また、ここでは、1画素領域を左右に2つに分け、たとえば、左側を第1透かし画像領域X(以下、単に「領域X」)、右側を第2透かし画像領域+通常画像領域Y(以下、単に「領域Y」)とする。なお、この左右は逆に設定することを妨げるものではない。また、縦長の形状にして、上下方向に分けることも可能である。
【0049】
まず、第1透かし画像のRGB値により、重畳処理部30ではストリップの位置を変更する処理を行う(図2(b))。すなわち、その色が強くなるのに従って、領域X側に寄せて表示する。ここに示す例では、第1透かし画像領域のRGB値に応じて、左側に寄せるように表示する。
【0050】
もし、第1透かし画像で赤を表示するのではあれば、Rストリップを左端に寄せ、その他のG・Bストリップをは右端に寄せるようにする。すなわち、第1透かし画像と第2透かし画像とは、反対の特性を含んでいることになる。
【0051】
以上のようにして第1透かし画像に応じた位置でストリップを表示した場合であっても、RGBのストリップの長さは同じであって、ベース部分に対するRGBストリップの面積が常に同じであるため、離れた位置から観察した場合には加法混色によって一様な状態に見える。このため、不可視状態になる。第1透かし画像だけ、または、第2透かし画像だけ、を視認することはできない。なお、通常画像が存在していない場合には、第1透かし画像と第2透かし画像との加法混色によって、画面全体が無彩色(灰色)に見える。
【0052】
なお、このように通常の観察状態では透かし画像(第1透かし画像)を視認することができないが、ある特定のフィルタを用いることで、いずれか一方の透かし画像のみを表示することが可能である。
【0053】
透かし画像を検出する時には、透明/不透明(無色/黒など)の縦格子フィルタ100を用いて、不透明の部分で領域Yを覆い隠すよう重ね合わせる。このように、領域Yを隠すことで、第1透かし画像を検出する(図2(c))。このようにすることで、外部から供給された透かし画像のみを表示することができる。
【0054】
なお、以上のように、領域Yのみを覆い隠す必要があるので、縦格子フィルタ100は、透かし情報付き画像を作成したものと実質同じプリンタを用いるのが望ましい。ここで実質同じとは、画像形成エンジンが同種であるものを意味する。また、全く同じプリンタで、透かし情報付き画像と縦格子フィルタとを出力することが最も望ましい。
【0055】
また、透かし画像をプリントするときのプリンタの解像度を一般的に用いられているプリンタの解像度を僅かにでも異なるようにしておくことで、標準的なプリンタでプリントして複製(偽物)を作ろうとすると、格子フィルタを重畳したときにモアレが発生し、容易に偽物と判別できる。
【0056】
この場合のプリンタは、200dpi,300dpi,360dpi,400dpi,600dpi,720dpi,800dpi,1200dpi,1440dpi,のいずれかのプラスマイナス1%の範囲外の記録密度であると、偽物の判別に有効である。
【0057】
なお、カラー表示の場合のベースは黒以外に、白や灰色などの無彩色であってもよいが、コントラストの点では黒を用いることが最も望ましい。同様に、縦格子フィルタ100も無彩色であればよいが、コントラストの点で黒が最も望ましい。
【0058】
また、モノクロームの表示では、ベースが黒の場合にストリップに白や黄など明るい色を用いることでコントラストを高くすることができる。このとき、ストリップに蛍光色を用いるとさらに良い。
【0059】
また、ストリップの寄せ方は左右どちらでもよい。検出する時の縦格子の位置を変えれば同じことになる。
このようにして作製した画像は、透かし画像データのエッジ部分がわずかに見えるが、これを目立たなくさせるには、ローパスフィルタによって透かし画像データの高周波成分を低減する。これにより透かし画像のエッジ部分が目立たなくなる。
【0060】
なお、以上は第1透かし画像と第2透かし画像とを中心に説明してきたが、これに通常画像を加えることができる。すなわち、領域Yにおいて、通常画像のRGB値に応じてストリップの長さを変える(加算する)ようにする。
【0061】
このようにすることで、領域Yを覆い隠した場合には透かし画像が現れ、何もしない状態では加算されたストリップによって通常画像のみが現れるようになる。したがって、通常状態では通常画像を視認でき、特定のフィルタを用いたときだけ透かし画像を抽出できる。
【0062】
なお、以上の場合のストリップの位置をずらすための位相変化は、電子写真プリンタのPWM発生三角波の位相をずらすことでつくることができる。また、インクジェットプリンタでもドット噴射のタイミングをずらすことで作ることができる。
【0063】
また、ベースに対するストリップの配置の仕方は、面積さえ合えば、このような横長だけでなく、複数に区分したり、縦方向上下でキャンセルさせたりすることができる。
【0064】
上述したストリップの位置の変更が図3(a)であるとすると、複数に分割する場合は図3(b)または図3(c)のようにすることができる。図3(b)では領域Xと領域Yとでストリップを分割し、それぞれで右側に寄せた様子を示している。なお、これとは逆にそれぞれの領域で左側に寄せることも可能である。図3(c)では領域Xと領域Yとでストリップを分割し、それぞれで中央に寄せた様子を示している。
【0065】
また、分割数は2だけでなく、領域Xと領域Yとのそれぞれの中で複数に分割することも可能である。ただし分割を増やすと、ドットゲインのため、面積比(ベースに村するストリップの実施面積比)が一一定にならない問題が発生しやすくなる。
【0066】
また、以上の説明では、領域Xと領域Yとを左右に並べたが、領域Xを中心にして、その両脇に2/Yずつ並べてもよい。
また、以上の説明では、領域X、領域Yは縦に揃った状態であったため、単純な縦格子フィルタを用いることができた。フィルタの形状が複雑化することが許されれば、領域Xと領域Yとは縦に並べなくてもよい。
【0067】
<第2の実施の形態例>
ここでは、第2の実施の形態例として、濃度(強度)変化を用いる手法を説明する。すなわち、上述した第1の実施の形態例では位相差を用いたが、ここでは強度変調を用いることにする。
【0068】
図5(a)に示すように、左の列(領域X)と右の列(領域Y)とがあり、上の実施例と同様に左側に第1透かし画像(透かし元画像)、右側に第2透かし画像を埋め込む。検出時には右の列を隠して透かし画像を検出する。
【0069】
ここで、左列の透かし画像データの三刺激値をXL,YL,ZLとし、表現するメディアの最大三刺激値をXw,Yw,Zwとし(白レベル)、右列の画素値をXR,YR,ZRとし、黒レベルをXB,YB,ZBとする。このとき、
XR=Xw−XL−XB
YR=Yw−YL−YB
ZR=Zw−ZL−ZB
ただし、
0≦TR+TL+TB≦−Tw,
TB<Tw,
0≦TR,TL,TB≦Tw,
で示された値を再現するデジタル信号値を右列に与えればよい。
【0070】
このようにすることで、離れて観察した場合には、左列と右列が加法混色で平均化され、一様な画像として観察される。もし、ここで透かしのみを表示する場合、白レベルは最大値、黒レベルは最小値とすれば、最もコントラストの高い透かし画像が表示できる。
【0071】
また、黒レベルの余裕を利用すれば、透かし+通常表示画像を表現することができる。この場合、透かし画像のコントラストは低下する。すなわち、0〜TBを用いて、通常表示画像を作画する。
【0072】
特に、ディスプレイではこのような計算が簡単にできる。すなわち、信号値S(0〜1に正規化)に対する算出力出力値をTとしたときに階調カーブが分かればこれらは容易に計算可能である。
【0073】
T≧f(S)
であったとすれば、これを代入して計算することができる。ディスプレイの場合には、
【数1】

Figure 0003747658
で表現される。ここでγは1.8〜2.5程度であり、2.2が標準的である。
【0074】
CRTの場合、水平方向は解像度低下していることが多いので、第1透かし画像と第2透かし画像とは垂直方向に並ぶようにレイアウトするのがよい。
ここで、第2の実施の形態例の変形例について説明する。
【0075】
第1透かし画像、第2透かし画像のペアを擬似乱数に従ってレイアウトすることで、透かしを読み出すためのフィルタを作製する際に擬似乱数のシードの値を必要とするようにできる。
【0076】
そして、シード値を透かし表示と同時に示し、それを読み取り、検出側では指定の疑似乱数に従って必要な検出フィルタを生成、チェックができる。このようにすることで、セキュリティ能力が向上する。
【0077】
また、図5(b)のように3画素を一単位として、2画素(領域Xと領域Y’)に第一の透かし画像と第二の透かし画像を当てはめ、残りの一画素(領域Z)に通常画像を挿入してもよい。
【0078】
<第3の実施の形態例>
ここで、第3の実施の形態例として、ディスプレイ階調特性検出について説明する。
【0079】
上記第2の実施の形態例の強度変調を用いた透かしシステムの計算式で作製しておくことにより、もし、ディスプレイの階調特性が変わった場合にも、透かし画像が見えてくるような画像を作ることができる。
【0080】
従来は図6(a)に示すように255と0を交互に並べた画像(周囲の白黒の横線)と、それと近い中間値(γ=2.2ならば、186という中間値)を示す画像データを併存させて見せる方法をとっていた。このため、2値画像と階調画像とを見比べることになり、実際には見づらいものであった。
【0081】
そこで、この実施の形態例では、γを変えた状態の短冊状のチェックチャートを組み合わせることによって、1枚のチェックチャートを作成する。この様子を図6(b)に示す。このチェックチャートをディスプレイに表示することにより、階調特性が狂うと、透かし画像が中間値のあるカラーポジ、または、カラーネガで見えるようになる。このため、従来例に比べてより容易に合わせることができる。なお、γを変えた状態の短冊状のチェックチャートは、前述した式に基づいて作成する。
【0082】
このように、一枚の画像で、例えば横方向に透かしが成立するガンマ値を徐々に変化する画像を作製することにより、ディスプレイの階調特性がどうなっているかを一目で分かるチャートが作れる。
【0083】
<第4の実施の形態例>
ここで、第4の実施の形態例として、透かし検出装置について説明する。透かし画像に上記の縦格子フィルタの代わりに格子の画像を投影し、観察することができる。なお、この格子の画像としては、格子のパターンの白色光などが該当する。
【0084】
このときに、位置合わせマークがあれば、それを検出し、それに合わせて格子画像の位置を微調整することで、格子のフィルタを手動で重ね合わせるより容易に透かし画像を検出できる。
【0085】
また、透かし画像に周辺には印刷の位置合わせマークを入れておけば、より容易に合わせることができる。透かし検出装置はその位置合わせマークを頼りに格子画像の縮尺を決め、透かしに投影する。
【0086】
<その他の実施の形態例>
ここで、以上の全体の変形例を説明する。第2透かし画像は第1の透かし画像に対して一画素一画素対応でなくても、上下左右(周囲)に分けて分散させてもよいし、第2の透かし画像エリアの画素数を増やしてもよい。
【0087】
また、第1の実施の形態例(面積変調タイプ)と第2の実施の形態例(強度変調タイプ)とを組み合わせて様々な変形例が可能であり、これらも本願発明の一部として含まれる。
【0088】
また、以上の画像出力方法や画像出力装置により作成された透かし画像が記録された記録媒体(印刷物)も本願発明の一部として含まれる。
【0089】
【発明の効果】
以上詳細に説明した本発明によれば、以下のような効果が得られる。
(1)請求項1と請求項とに記載の発明では、元となる第1透かし画像と、前記第1透かし画像と略反対の特性を含む第2透かし画像とを空間的に異なる位置に記録し、これら2種類の画像は略反対の特性を含んでいるものであるため、離れた位置から観察した場合には加法混色によって一様な状態に見えるため、不可視状態になる。
【0097】
そして、画像表示手段の階調特性を検査するための第1及び第2の透かし画像として、画像表示手段の特性が異なる時に透かし画像が現れるようにすることで、画像表示手段の階調を容易にチェックすることができる。さらに階調調整装置と組み合わせることで目視で階調を調整することができる。
【0098】
さらに、1画面内の位置において異なる透かし画像が成立する条件、たとえば、同じ画像内に透かしの成立するガンマ値が変えて並べてあることにより、容易に現在の階調特性を判別できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施の形態例で使用する画像出力装置の電気的構成を機能ブロックごとに示すブロック図である。
【図2】本願発明の実施の形態例における画像出力の様子を示す説明図である。
【図3】本願発明の実施の形態例における画像出力の他の様子を示す説明図である。
【図4】本願発明の実施の形態例における画像出力の他の様子を示す説明図である。
【図5】本願発明の実施の形態例における画像出力の他の様子を示す説明図である。
【図6】本願発明の実施の形態例における画像出力の様子を従来例と比較しつつ示す説明図である。
【符号の説明】
10 制御部
20 透かし画像処理部
30 重畳処理部
40 画像出力部[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to an image output method and image output equipment, in particular, usually relates to an image output method and image output equipment handle watermark image that is invisible.
[0002]
[Prior art]
(1) “Digital watermarking in the frequency domain for copyright protection of digital images” (The 1997 Symposium on Criyptography and Information Security, CSIS '97 -26A (1997), Nakamura, Ogawa, Takashima) It has been proposed to embed copyright information, usage conditions, etc. as sub-information in the content, and to add the author's name display and purchaser information.
[0003]
(2) Also, as a printing technology to prevent counterfeiting, by recording with different resolutions while having the same reflectivity in a large area, use the difference in resolution and gradation characteristics of the input device when copied. And there is a technique that makes a specific pattern emerge.
[0004]
[Problems to be solved]
(1) Since the above-described digital watermark method embeds information in digital data, the embedded information cannot be detected once the image data is printed. In addition, when the image size is changed by image processing or the like, or when the image is rotated or deformed, there is a problem that the detection capability is lowered. In addition, it is necessary to perform specific image processing for detection, and there is a problem that information cannot be easily detected.
[0005]
(2) Since the anti-counterfeit printing technique described above uses gravure printing, an advanced printing technique is required. For this reason, it cannot be used in a general image output device (display or printer).
[0007]
An object of the present invention relates to the use of available watermark image using the detect the tone characteristics of the display.
[0008]
[Means for Solving the Problems]
The present invention for solving the above-described problems is as described below.
(1) The invention described in claim 1 is an image output method for displaying an image for inspecting the gradation characteristics of the image display means, wherein the first watermark image is opposite to the first watermark image. When the chart based on the second watermark image having the above is produced by intensity modulation so that the watermark is formed at a predetermined gamma value at the time of display, the watermark based on the first watermark image and the second watermark image is formed The predetermined gamma value is set to a plurality of different values to produce a plurality of charts, and the plurality of charts produced by setting the watermark to be established with the different gamma values are displayed in the screen of the image display means. It is an image output method characterized by displaying on the screen .
[0012]
(2) The invention according to claim 2 is an image output apparatus for displaying an image for inspecting the gradation characteristics of the image display means, wherein the first watermark image and the characteristics opposite to the first watermark image When the chart based on the second watermark image having the above is produced by intensity modulation so that the watermark is formed at a predetermined gamma value at the time of display, the watermark based on the first watermark image and the second watermark image is formed Image processing means for creating a plurality of charts by setting the predetermined gamma value to a plurality of different values, and setting the watermark to be established with the different gamma values and producing the chart by the image processing means An image output apparatus that displays a plurality of charts on a screen of an image display means .
[0033]
In these inventions, as the first and second watermark images for inspecting the gradation characteristics of the image display means, the watermark images appear when the characteristics of the image display means are different, so that the level of the image display means is increased. The key can be easily checked. Furthermore, gradation can be adjusted visually by combining with a gradation adjusting device.
[0036]
In these inventions, the current gradation characteristics can be easily discriminated by changing the conditions under which different watermark images are established at positions within one screen, for example, by arranging the gamma values at which watermarks are established in the same image.
[0045]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
<First Embodiment>
FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration example of an image output apparatus for realizing the present embodiment, and FIG. 2 is an explanatory diagram illustrating a state of an image with watermark information formed according to the present embodiment.
[0046]
In FIG. 1, 10 is a control unit that controls each unit, 20 is a watermark image processing unit that receives a watermark image from the outside and generates a first watermark image and a second watermark image including substantially opposite characteristics, and 30 is the above-described first image. A superimposition processing unit that superimposes the first and second watermark images and an external normal image in a predetermined arrangement to generate an image with watermark information, and 40 is an image such as a printer or display that outputs an image with watermark information or a filter described later. It is an output unit.
[0047]
Here, a case where phase change is used in area modulation when generating an image with watermark information is shown as an example. FIG. 2 shows an example of an image with color watermark information. Here, one pixel has an elongated shape as shown in FIG. 2A, and basically changes the phase (here, the left and right positions) of the RGB band (strip) to a black background (called a base). Give information with. Here, a strip having a half length of the base is used, and information is given by its position. This is equivalent to one pixel.
[0048]
Also, here, one pixel area is divided into two on the left and right, for example, the first watermark image area X (hereinafter simply “area X”) on the left side and the second watermark image area + normal image area Y (hereinafter referred to as the right side). Simply “region Y”). Note that the left and right sides do not prevent the setting from being reversed. Moreover, it is also possible to make it vertically long and to divide it up and down.
[0049]
First, the superimposition processing unit 30 performs a process of changing the position of the strip based on the RGB values of the first watermark image (FIG. 2B). That is, as the color becomes stronger, the image is displayed closer to the region X side. In the example shown here, the image is displayed so as to be shifted to the left according to the RGB value of the first watermark image area.
[0050]
If red is displayed in the first watermark image, the R strip is moved to the left end, and the other G / B strips are moved to the right end. That is, the first watermark image and the second watermark image have opposite characteristics.
[0051]
Even when the strip is displayed at a position corresponding to the first watermark image as described above, the length of the RGB strip is the same and the area of the RGB strip with respect to the base portion is always the same. When observed from a distant position, it looks uniform due to additive color mixing. For this reason, it becomes invisible. Only the first watermark image or only the second watermark image cannot be viewed. When the normal image does not exist, the entire screen appears achromatic (gray) due to the additive color mixture of the first watermark image and the second watermark image.
[0052]
Note that the watermark image (first watermark image) cannot be visually recognized in the normal observation state as described above, but only one of the watermark images can be displayed by using a specific filter. .
[0053]
When a watermark image is detected, the vertical image filter 100 of transparent / opaque (colorless / black, etc.) is used to superimpose the region Y so as to cover the opaque portion. In this way, the first watermark image is detected by hiding the region Y (FIG. 2C). In this way, only the watermark image supplied from the outside can be displayed.
[0054]
As described above, since it is necessary to cover only the area Y, it is desirable that the vertical grid filter 100 uses substantially the same printer as that used to create the image with watermark information. Here, “substantially the same” means that the image forming engines are of the same type. It is most desirable to output an image with watermark information and a vertical grid filter with the same printer.
[0055]
Also, by making the resolution of a printer for printing a watermark image slightly different from the resolution of a commonly used printer, it is possible to make a copy (fake) by printing with a standard printer. Then, moire occurs when the lattice filter is superimposed, and it can be easily determined as a fake.
[0056]
In this case, the printer is effective for discriminating a fake if the recording density is outside the range of plus or minus 1% of 200 dpi, 300 dpi, 360 dpi, 400 dpi, 600 dpi, 720 dpi, 800 dpi, 1200 dpi, and 1440 dpi.
[0057]
The base for color display may be an achromatic color such as white or gray in addition to black, but it is most desirable to use black in terms of contrast. Similarly, the vertical grid filter 100 may be an achromatic color, but black is most desirable in terms of contrast.
[0058]
In monochrome display, when the base is black, the contrast can be increased by using a bright color such as white or yellow for the strip. At this time, it is better to use a fluorescent color for the strip.
[0059]
Also, the strips may be moved to the left or right. The same thing can be achieved by changing the position of the vertical grid at the time of detection.
In the image thus produced, the edge portion of the watermark image data is slightly visible, but in order to make this inconspicuous, the high-frequency component of the watermark image data is reduced by a low-pass filter. Thereby, the edge portion of the watermark image becomes inconspicuous.
[0060]
Although the above description has focused on the first watermark image and the second watermark image, a normal image can be added thereto. That is, in the region Y, the length of the strip is changed (added) according to the RGB value of the normal image.
[0061]
By doing so, a watermark image appears when the area Y is covered, and only a normal image appears by the added strip when nothing is done. Therefore, the normal image can be visually recognized in the normal state, and the watermark image can be extracted only when a specific filter is used.
[0062]
The phase change for shifting the strip position in the above case can be made by shifting the phase of the PWM generated triangular wave of the electrophotographic printer. An ink jet printer can also be made by shifting the timing of dot ejection.
[0063]
Further, the arrangement of the strip with respect to the base is not limited to such a horizontally long shape as long as the area is matched, and can be divided into a plurality of parts or can be canceled vertically.
[0064]
Assuming that the change of the strip position described above is as shown in FIG. 3A, when the strip is divided into a plurality of pieces, it can be as shown in FIG. 3B or 3C. FIG. 3B shows a state in which the strip is divided into the region X and the region Y and each is moved to the right side. On the contrary, it is also possible to bring them to the left in each area. FIG. 3C shows a state in which the strip is divided into the region X and the region Y, and each of them is moved to the center.
[0065]
Further, the number of divisions is not limited to two, and each of the region X and the region Y can be divided into a plurality of divisions. However, if the number of divisions is increased, a problem that the area ratio (the implementation area ratio of the strips villaged in the base) does not become constant due to dot gain tends to occur.
[0066]
In the above description, the region X and the region Y are arranged on the left and right, but 2 / Y may be arranged on both sides of the region X as the center.
In the above description, since the region X and the region Y are in a vertically aligned state, a simple vertical lattice filter can be used. If the filter shape is allowed to be complicated, the region X and the region Y may not be arranged vertically.
[0067]
<Second Embodiment>
Here, as a second embodiment, a method using density (intensity) change will be described. That is, although the phase difference is used in the above-described first embodiment, intensity modulation is used here.
[0068]
As shown in FIG. 5A, there are a left column (region X) and a right column (region Y). As in the above embodiment, the first watermark image (watermark original image) is on the left side and the right side is the right side. The second watermark image is embedded. When detecting, a watermark image is detected by hiding the right column.
[0069]
Here, the tristimulus values of the watermark image data in the left column are XL, YL, ZL, the maximum tristimulus values of the media to be expressed are Xw, Yw, Zw (white level), and the pixel values in the right column are XR, YR. , ZR and the black level as XB, YB, ZB. At this time,
XR = Xw-XL-XB
YR = Yw-YL-YB
ZR = Zw-ZL-ZB
However,
0 ≦ TR + TL + TB ≦ −Tw,
TB <Tw,
0 ≦ TR, TL, TB ≦ Tw,
A digital signal value that reproduces the value indicated by (2) may be given to the right column.
[0070]
In this way, when observed from a distance, the left column and the right column are averaged by additive color mixture, and are observed as a uniform image. If only the watermark is displayed here, the watermark image with the highest contrast can be displayed if the white level is the maximum value and the black level is the minimum value.
[0071]
Also, if the black level margin is used, it is possible to represent a watermark + normal display image. In this case, the contrast of the watermark image is lowered. That is, a normal display image is drawn using 0 to TB.
[0072]
In particular, such calculations can be easily performed on a display. That is, if the gradation curve is known when the calculated force output value for the signal value S (normalized to 0 to 1) is T, these can be easily calculated.
[0073]
T ≧ f (S)
If so, it can be calculated by substituting it. In the case of a display,
[Expression 1]
Figure 0003747658
It is expressed by Here, γ is about 1.8 to 2.5, and 2.2 is standard.
[0074]
In the case of CRT, since the resolution in the horizontal direction is often lowered, it is preferable to lay out the first watermark image and the second watermark image so that they are aligned in the vertical direction.
Here, a modification of the second embodiment will be described.
[0075]
By laying out the pair of the first watermark image and the second watermark image according to the pseudo random number, it is possible to require a seed value of the pseudo random number when creating a filter for reading the watermark.
[0076]
The seed value is displayed at the same time as the watermark display, is read, and the detection side can generate and check a necessary detection filter according to a specified pseudo-random number. By doing so, the security capability is improved.
[0077]
Further, as shown in FIG. 5B, the first watermark image and the second watermark image are applied to two pixels (region X and region Y ′) with three pixels as one unit, and the remaining one pixel (region Z). Ordinary images may be inserted into.
[0078]
<Third Embodiment>
Here, display gradation characteristic detection will be described as a third embodiment.
[0079]
An image in which the watermark image can be seen even if the gradation characteristic of the display is changed by preparing the calculation formula of the watermark system using the intensity modulation of the second embodiment. Can be made.
[0080]
Conventionally, as shown in FIG. 6A, an image in which 255 and 0 are alternately arranged (the surrounding black and white horizontal line) and an image showing an intermediate value close to it (an intermediate value of 186 if γ = 2.2) The method was to show the data together. For this reason, the binary image and the gradation image are compared with each other, which is actually difficult to see.
[0081]
Therefore, in this embodiment, a single check chart is created by combining strip-like check charts with γ changed. This state is shown in FIG. By displaying this check chart on the display, if the gradation characteristics are out of order, the watermark image can be seen in a color positive or color negative with an intermediate value. For this reason, it can match | combine more easily compared with a prior art example. The strip-shaped check chart with γ changed is created based on the above-described formula.
[0082]
In this way, by creating an image that gradually changes the gamma value in which the watermark is formed in the horizontal direction, for example, by using a single image, a chart that shows at a glance what the gradation characteristics of the display are can be made.
[0083]
<Fourth embodiment>
Here, a watermark detection apparatus will be described as a fourth embodiment. Instead of the above vertical grid filter, a grid image can be projected onto the watermark image and observed. The lattice image corresponds to white light having a lattice pattern.
[0084]
At this time, if there is an alignment mark, it is detected, and by finely adjusting the position of the grid image accordingly, the watermark image can be detected more easily than manually superimposing the grid filters.
[0085]
In addition, if a print alignment mark is placed around the watermark image, it can be more easily aligned. The watermark detection apparatus determines the scale of the grid image based on the alignment mark and projects it on the watermark.
[0086]
<Other embodiments>
Here, the above overall modification will be described. The second watermark image does not correspond to the first watermark image pixel by pixel, but may be divided into upper, lower, left, and right (periphery), or the number of pixels in the second watermark image area may be increased. Also good.
[0087]
Various modifications can be made by combining the first embodiment (area modulation type) and the second embodiment (intensity modulation type), and these are also included as part of the present invention. .
[0088]
Further, a recording medium (printed material) on which a watermark image created by the above image output method or image output apparatus is recorded is also included as part of the present invention.
[0089]
【The invention's effect】
According to the present invention described in detail above, the following effects can be obtained.
(1) In the first and second aspects of the invention, the original first watermark image and the second watermark image having characteristics substantially opposite to those of the first watermark image are located at spatially different positions. Since these two types of images are recorded and have substantially opposite characteristics, they appear invisible due to additive color mixing when viewed from a distant position.
[0097]
Then, as the first and second watermark images for inspecting the gradation characteristics of the image display means, the gradation of the image display means is facilitated by making the watermark images appear when the characteristics of the image display means are different. Can be checked. Furthermore, gradation can be adjusted visually by combining with a gradation adjusting device.
[0098]
Furthermore, the current gradation characteristics can be easily discriminated by changing the conditions under which different watermark images are established at a position in one screen, for example, by arranging the gamma values at which watermarks are established in the same image.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a block diagram illustrating an electrical configuration of an image output apparatus used in a first embodiment of the present invention for each functional block.
FIG. 2 is an explanatory diagram showing a state of image output in an embodiment of the present invention.
FIG. 3 is an explanatory diagram showing another state of image output in the embodiment of the present invention.
FIG. 4 is an explanatory diagram showing another state of image output in the embodiment of the present invention.
FIG. 5 is an explanatory diagram showing another state of image output in the embodiment of the present invention.
FIG. 6 is an explanatory diagram showing a state of image output in an embodiment of the present invention while being compared with a conventional example.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Control part 20 Watermark image process part 30 Superimposition process part 40 Image output part

Claims (2)

画像表示手段の階調特性を検査するための画像を表示する画像出力方法であって、
第1透かし画像と、前記第1透かし画像とは反対の特性を有する第2透かし画像とによるチャートを、表示の際に所定のガンマ値において透かしが成立するように強度変調により作製する際に、前記第1透かし画像と前記第2透かし画像とによる透かしが成立する前記所定のガンマ値を異なる複数の値に設定して複数のチャートを作製し、
前記異なるガンマ値で透かしが成立するように設定して作製された前記複数のチャートを画像表示手段の画面内に表示する、
ことを特徴とする画像出力方法。
An image output method for displaying an image for inspecting gradation characteristics of an image display means,
When creating a chart by a first watermark image and a second watermark image having characteristics opposite to those of the first watermark image by intensity modulation so that a watermark is established at a predetermined gamma value at the time of display, Creating a plurality of charts by setting the predetermined gamma values at which a watermark is established by the first watermark image and the second watermark image to different values;
Displaying the plurality of charts produced by setting the watermark to be established with the different gamma values in the screen of the image display means;
An image output method characterized by the above.
画像表示手段の階調特性を検査するための画像を表示する画像出力装置であって、
第1透かし画像と、前記第1透かし画像とは反対の特性を有する第2透かし画像とによるチャートを、表示の際に所定のガンマ値において透かしが成立するように強度変調により作製する際に、前記第1透かし画像と前記第2透かし画像とによる透かしが成立する前記所定のガンマ値を異なる複数の値に設定して複数のチャートを作製する画像処理手段を備え、
前記異なるガンマ値で透かしが成立するように設定して前記画像処理手段で作製された前記複数のチャートを画像表示手段の画面内に表示する、
ことを特徴とする画像出力装置
An image output device for displaying an image for inspecting gradation characteristics of an image display means,
When creating a chart by a first watermark image and a second watermark image having characteristics opposite to those of the first watermark image by intensity modulation so that a watermark is established at a predetermined gamma value at the time of display, Image processing means for creating a plurality of charts by setting the predetermined gamma value at which the watermark is established by the first watermark image and the second watermark image to a plurality of different values;
Displaying the plurality of charts created by the image processing means on the screen of the image display means by setting the watermark to be established with the different gamma values;
An image output apparatus characterized by that .
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