JP5072774B2 - 画像処理装置、方法、及び、プログラム - Google Patents

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Description

本発明は、情報漏洩を抑止するために処理された画像データを生成する画像処理装置に関する。
従来、帳票や住民票などの複写を禁止、或いは抑止する目的で、これらのコンテンツは偽造防止用紙と呼ばれる特殊な印刷を施した用紙に印刷されていた。この偽造防止用紙は、原本においては人間にとって見えにくいが、複写機などを用いて複写した場合には「禁複写」の文字などが浮び上がるような用紙である。これにより、複写する者にその複写物の使用などを躊躇させる効果を生じるものである。さらには、このような帳票などは偽造防止用紙に印刷されているとして、複写そのものを抑止・牽制する効果をも生じさせるものである。
しかし、このような偽造防止用紙は、通常の用紙と比較してコストが高いという問題がある。また、偽造防止用紙の製作時に設定されている文字しか浮び上がらせることができず、その用紙の用途が限られるなど、用途に関して柔軟性に欠ける部分がある。
一方、様々なコンテンツのデジタル化が進む中、帳票や住民票などのコンテンツも同様にデジタル化されている。しかしながら、これら帳票や住民票そのもののデジタル化はまだ過渡期にあり、情報処理装置を用いて作成したコンテンツを、プリンタなどを用いて紙に出力して利用することが多い。
こうした状況に応じて、従来は製版などにより予め作成していた偽造防止用紙を情報処理装置とプリンタを用いて生成する技術が注目されている(特許文献1)。これは、コンテンツを印刷出力する際に、コンテンツのデータに加え、地紋と呼ばれる画像データを生成し、これらのデータを重ねて出力する技術である。地紋はときに複写牽制紋様と称されることもある。地紋は、原本(プリンタで出力した印刷物)において、人間の目には単なる模様や背景画像などに見えるが、複写すると所定の文字やイメージなどが顕像化するものである。そして、この原本は上記の偽造防止用紙と同様の牽制効果を与えることができる。これは、プリンタの性能の飛躍的な向上に起因することで可能となっている。
情報処理装置を用いて作成した地紋をコンテンツデータに重ねて出力する場合、当然のことながら通常の印刷用の紙などを用いて出力できるため、予め作成した偽造防止用紙を用いる場合に比べてコストの面で有利である。更に、コンテンツデータを印刷出力する際に地紋を生成することができるため、地紋の色などはもちろん、原本の複写時に顕像化させる文字等を自由に定めることが可能となる。あるいは、出力日時や印刷装置固有の情報などを地紋とすることができるという利点もある。
さて、地紋は、上述したように、原本を複写した場合、複写前には認識できなかった所定の文字などが顕在化し、その複写物を使用すること等を抑止する効果を実現するものである。この効果を実現すべく、生成される地紋は、基本的に、複写物にも原本と同様の画像が残る領域と複写物において原本には存在する画像が消えるか、あるいは上記の残る領域の画像に較べて薄くなる領域の2つの領域から構成される。この2つの領域から構成される地紋は、これを印刷出力した状態では上記2つの領域における濃度がほぼ同じ濃度とするのが好適である。
つまり、印刷出力した地紋は、マクロ的には、複写物上において顕像化する文字などが隠されていることが人間の視覚上認識し難いように構成する必要がある。この地紋の印刷出力物においては隠されているが、当該印刷出力物を複写した複写物においては人間の視覚上認識可能に現れる画像領域を「潜像(あるいは潜像画像)」と呼ぶ。また、複写物によって消えるかあるいは複写物で顕像化した潜像の濃度に比べて低濃度の画像領域を「背景(あるいは背景画像)」と便宜的に呼ぶ。そして、地紋は、基本的にこの潜像画像と背景画像からなるものである。
潜像画像は所定の領域内においてドットが集中するように構成される。対して背景部は所定の領域内においてドットが分散するように構成される。そして、この領域内におけるドットの濃度がほぼ同じになるよう構成することにより、地紋の印刷出力物において、潜像部と背景部の区別がつきにくくすることが可能となる。
図30は、この2つの画像領域におけるドットの状態を示す図である。同図に示すように、所定の領域内にドットが分散して配置される背景部と、ドットが集中して配置される潜像部によって地紋が構成される。このふたつの領域におけるドットは、それぞれ異なる網点処理や異なるディザ処理により生成することができる。例えば、網点処理を用いて地紋を生成する場合、潜像部は低い線数での網点処理を行う。また、背景部は高い線数の網点処理を行うのが好適である。さらに、ディザ処理を用いて地紋を生成する場合、潜像部はドット集中型ディザマトリクスを用いたディザ処理を行う。また、背景部はドット分散型ディザマトリクスを用いたディザ処理を行うのが好適である。
一般的に、複写機の読み取り部及び画像形成部には、原稿上の微小なドットを読み取る入力解像度や微小なドットを再現する出力解像度に依存した再現能力の限界レベルが存在する。地紋の背景部のドットが、複写機で再現できるドットの限界レベルより小さく形成され、かつ潜像部のドットが限界レベルより大きく形成されている場合、複写物上では潜像部のドットは再現でき、かつ背景部の小さなドットは再現されない。こうした特性を利用することで、地紋を複写した複写物上で、潜像が顕在化される。以後、複写物上で顕在化する画像を顕像と称する。なお、背景部が複写によって再現されたとしても、複写物上における潜像部が明らかに認識できるレベルであればドットが再現されない場合と同様の効果を得ることができる。
図31の(a)および(b)は、この顕像化を示す図である。同図はドットを集中させた場合には複写物においても顕像し、ドットを分散させた場合には複写物において再現されないことを概念的に示すものである。
なお、地紋印刷は上記構成に限定されるものではなく、複写物において、文字列などが認識可能なレベルで再現できればよい。つまり、文字列などが背景部として指定され、複写時に白抜き文字のような状態で示されても地紋印刷としてはその目的を達成するものである。
一方、地紋印刷とは別にLVBC(Low Visibility Barcodes:低可視バーコード)などの情報埋め込み技術を用いて、印刷時に用紙媒体そのものに本体の画像に加えて、追跡情報を埋め込むシステムが考案されている。これらのシステムによれば、仮に用紙媒体による情報漏洩が発生した場合、漏洩した原稿を解析することによって、追跡情報を抽出することが可能である。よって不用意な原稿持ち出しは追跡情報から責任追及することが可能となり、抑止効果を期待することができる。さらにLVBC技術を用いて、印刷を実施する際に用紙媒体そのものにコピーを禁止する複写ジョブ制限情報を埋め込むシステムも考案されている。このシステムにおいては対応したプリンタにおいて複写実施時に、当該複写制限情報を抽出することによってコピーの可否を検知し、それによってコピーの継続、中止をページ毎に制御することが可能であった。また単純な是非だけの複写制限だけではなく、パスワード情報や許可ユーザ情報を条件情報として埋め込み、特定のユーザにのみ複写を許可する方式も提案されている(特許文献2)。なお、地紋やLVBCを総称して以下、セキュリティドットと呼ぶ。
特開2001−197297号公報 特開2003−280469号公報
しかしながら、従来において、セキュリティドットを含む文書を画像処理装置が画像合成して出力してしまうと、セキュリティドットが壊れてしまう場合がある。例えば、ある文書が地紋付き文書で、ある文書がLVBC付き文書であるとする。それらの文書の画像データを合成して出力すると、地紋とLVBCの両方のセキュリティドットが埋め込まれることにより互いのセキュリティドットが干渉して壊れてしまい、出力物としてセキュリティ機能の効果がなくなってしまう。
本発明は、異なる種類のセキュリティドットを相互に干渉しないように合成することができる画像処理装置を提供することを目的とする。
本発明に係る画像処理装置は、情報漏洩を抑止するために処理されたドット画像を有する画像データを生成する画像処理装置であって、複写物上において視覚上認識可能であり情報漏洩を抑止するための潜像画像と背景画像とで構成された第1のドット画像の潜像画像の領域と背景画像の領域について、相異なる二値データを有するように二値化データに変換する第1の変換手段と、前記第1の変換手段によって変換された二値化データを、該二値化データにおける潜像画像の領域をドット化してドット化データに変換する第2の変換手段と、情報漏洩を抑止するための情報が埋め込まれた第2のドット画像を、前記第1のドット画像の潜像画像の領域に対応する領域のドットをなくして空白とされた白抜きデータに変換する第3の変換手段と、前記第2の変換手段によって変換されたドット化データと、前記第3の変換手段によって変換された白抜きデータとを合成して、前記潜像画像の情報と前記情報漏洩を抑止するための情報とを含む第3のドット画像を生成する生成手段と、前記生成手段によって生成された第3のドット画像と、予め定められた画像データとを合成して、第3のドット画像を有する画像データを生成する画像データ生成手段とを備え、該白抜きデータが背景画像となり、該ドット化データが潜像画像となる第3のドット画像を生成することを特徴とする。
本発明によれば、異なる種類のセキュリティドットを相互に干渉しないように合成することができる。
以下に、本発明を実施するための最良の形態について、図面を参照しながら詳しく説明する。なお、同一の構成要素には同一の参照番号を付して、説明を省略する。
<画像処理装置の全体構成の説明>
本発明の実施形態にかかわる画像処理装置の全体構成を、図1を参照しながら説明する。図1は、本発明に係る実施形態における画像処理装置100の構成を示すブロック図である。図において、リーダ部200(画像入力部)で、原稿画像を光学的に読み取り、画像データに変換する。リーダ部200は、原稿を読取るための機能を持つスキャナユニット210と、原稿用紙を搬送するための機能を持つ原稿給紙ユニット250とで構成される。
プリンタ部300(画像出力部)は、記録紙を搬送し、その上に画像データを可視画像として印字して装置外に排紙する。プリンタ部300は、複数種類の記録紙カセットを持つ給紙ユニット320と、画像データを記録紙に転写、定着させるマーキングユニット310と、印字された記録紙をソート、ステイプルして機外へ出力する機能を持つ排紙ユニット330とで構成される。
制御部110(コントローラ部)は、リーダ部200、プリンタ部300と電気的に接続され、さらにイーサネット(登録商標)等のネットワーク400を介して、情報処理装置401と接続されている。制御部110は、リーダ部200を制御して、原稿の画像データを読込み、プリンタ部300を制御して画像データを記録用紙に出力してコピー機能を提供する。また、制御部110は、スキャナ機能とプリンタ機能を提供する。スキャナ機能とは、リーダ部200から読取った画像データを、コードデータに変換し、ネットワーク400を介して情報処理装置401へ送信する。また、プリンタ機能とは、情報処理装置401からネットワーク400を介して受信したコードデータを画像データに変換し、プリンタ部300に出力する。
また、制御部110は、メモリドライブ160から、CD−ROMに格納されたデータを読み取ることができる。操作部150は、制御部110に接続され、液晶タッチパネルで構成され、画像処理装置100を操作するためのユーザI/F(インタフェース)を提供する。
図2は、図1に示したリーダ部200及びプリンタ部300の概観を示す図である。リーダ部200における原稿給紙ユニット250は、原稿を先頭順に1枚ずつプラテンガラス211上へ給送し、原稿の読み取り動作終了後、プラテンガラス211上の原稿を排出するものである。原稿がプラテンガラス211上に搬送されると、ランプ212を点灯し、光学ユニット213の移動を開始させて、原稿を露光走査する。この時の原稿からの反射光は、ミラー214、215、216及びレンズ217によってCCDイメージセンサ(以下CCDという)218へ導かれる。このように、走査された原稿の画像はCCD218によって読み取られる。
リーダ画像処理部222は、CCD218から出力される画像データに所定の処理を施し、後述のスキャナI/F140を介して制御部110へ出力する。プリンタ画像処理部352は、後述のプリンタI/F145を介して制御部110から送られる画像信号をレーザドライバへ出力する。
プリンタ部300におけるレーザドライバ317は、レーザ発光部313、314、315、316を駆動し、プリンタ画像処理部352から出力された画像データに応じたレーザ光をレーザ発光部313、314、315、316から発光させる。このレーザ光はミラー340、341、342、343、344、345、346、347、348、349、350、351によって感光ドラム325、326、327、328に照射される。すると、感光ドラム325、326、327、328には、レーザ光に応じた潜像が形成される。
現像器321、322、323、324は、それぞれブラック(Bk)、イエロー(Y)、シアン(C)、マゼンダ(M)のトナーによって潜像を現像し、現像された各色のトナーは、用紙に転写され、フルカラーでプリントアウトされる。
用紙カセット360、361及び手差しトレイ362のいずれかにより、レーザ光の照射開始と同期したタイミングで給紙された用紙は、レジストローラ333を経て、転写ベルト334上に吸着され、搬送される。そして、感光ドラム325、326、327、328に付着された現像剤を記録紙に転写する。
現像剤の載った記録紙は定着部335に搬送され、定着部335の熱と圧力により現像剤は記録紙に定着される。定着部335を通過した記録紙は排出ローラ336によって排出され、排紙ユニット330は排出された記録紙を束ねて記録紙の仕分けをし、仕分けされた記録紙のステイプルを行う。
また、製本記録が設定されている場合は、排出ローラ336のところまで記録紙を搬送した後、排出ローラ336の回転方向を逆転させ、フラッパ337によって再給紙搬送路338へ導く。再給紙搬送路338へ導かれた記録紙は上述したタイミングで転写ベルト334へ給紙される。
<リーダ画像処理部の説明>
図3は、図2に示したリーダ画像処理部222の詳細な構成を示すブロック図である。このリーダ画像処理部222では、プラテンガラス211上の原稿はCCD218に読み取られて電気信号に変換される。なお、このCCD218はカラーセンサの場合、RGBのカラーフィルタが1ラインCCD上にRGB順にインラインに乗ったものでも、3ラインCCDで、各Rフィルタ・Gフィルタ・BフィルタをそれぞれのCCDごとに並べたものでも良い。また、フィルタがオンチップ化又は、フィルタがCCDと別構成になったものでも良い。
そして、CCD218から出力される電気信号(アナログ画像信号)は、リーダ画像処理部222に入力される。電気信号は、A/D部301でサンプルホールド(S/H)され、アナログ画像信号のダークレベルが基準電位にクランプされて所定量に増幅され、A/D変換されて、例えばRGB各8ビットのディジタル信号に変換される。ここで、サンプルホールドと、クランプと、増幅動作は、上記順番に限定されない。
そして、A/D部301から出力されたRGB信号は、シェーディング部302で、シェーディング補正及び黒補正が施された後、制御部110へと出力される。
<制御装置の説明>
図4は、図1に示した制御部110の構成を示すブロック図である。図4において、メインコントローラ111は、主にCPU112と、バスコントローラ113、各種I/Fコントローラ回路とから構成される。
CPU112とバスコントローラ113は、制御部110全体の動作を制御するものであり、CPU112はROM114からROMI/F115を経由して読込んだプログラムに基づいて動作する。
また、情報処理装置401から受信したPDL(ページ記述言語)コードデータを解釈し、画像データに展開する動作も、このプログラムに記述されており、ソフトウェアによって処理される。バスコントローラ113は、各I/Fから入出力されるデータ転送を制御するものであり、バス競合時の調停やDMAデータ転送の制御を行う。
DRAM116は、DRAMI/F117によってメインコントローラ111と接続されており、CPU112が動作するためのワークエリアや、画像データを蓄積するためのエリアとして使用される。
コーデック(Codec)118は、DRAM116に蓄積されたイメージデータをMH/MR/MMR/JBIG/JPEG等の方式で圧縮し、また逆に圧縮され蓄積されたコードデータをイメージデータに伸長する。SRAM119は、コーデック118の一時的なワーク領域として使用される。コーデック118は、コーデックI/F120を介してメインコントローラ111と接続され、DRAM116との間のデータの転送は、バスコントローラ113によって制御されDMA転送される。
グラフィックプロセッサ135は、DRAM116に蓄積されたイメージデータに対して、画像回転、画像変倍、色空間変換、二値化の処理を行う。SRAM136は、グラフィックプロセッサ135の一時的なワーク領域として使用される。グラフィックプロセッサ135は、グラフィックプロセッサI/F137を介してメインコントローラ111と接続され、DRAM116との間のデータの転送は、バスコントローラ113によって制御されDMA転送される。
ネットワークコントローラ121は、ネットワークコントローラI/F123によってメインコントローラ111と接続され、コネクタ122によって外部ネットワークと接続される。ネットワークとしては一般的にイーサネット(登録商標)が挙げられる。
汎用高速バス125には、拡張ボードを接続するための拡張コネクタ124とI/O制御部126とが接続される。汎用高速バスとしては、例えばPCIバスが挙げられる。
I/O制御部126には、シリアル通信コントローラ127が2チャンネル装備されている。シリアル通信コントローラ127は、リーダ部200、プリンタ部300の各CPUと制御コマンドを調歩同期で送受信する。また、I/O制御部126は、I/Oバス128によってスキャナI/F140、プリンタI/F145に接続されている。
パネルI/F132は、LCDコントローラ131に接続され、操作部150上の液晶画面に表示を行うためのインタフェースと、ハードキーやタッチパネルキーの入力を行うためのキー入力I/F130とから構成される。操作部150は、液晶表示部と液晶表示部上に張り付けられたタッチパネル入力装置と、複数個のハードキーを有する。タッチパネルまたはハードキーにより入力された信号は前述したパネルI/F132を介してCPU112に伝えられ、液晶表示部はパネルI/F132から送られてきた画像データを表示する。液晶表示部には、画像処理装置100の操作における機能表示や画像データ等を表示する。
リアルタイムクロックモジュール133は、機器内で管理する日付と時刻を更新/保存するためのもので、バックアップ電池134によってバックアップされている。
E−IDEコネクタ161は、外部記憶装置を接続する。本実施形態においては、このコネクタを介してメモリドライブ160を接続し、ハードディスク162へ画像データを記憶させたり、ハードディスク162から画像データを読み込む動作を行う。
それぞれコネクタ142、147は、それぞれリーダ部200、プリンタ部300とに接続され、調歩同期シリアルI/F143、148とビデオI/F144、149とから構成される。
スキャナI/F140は、コネクタ142を介してリーダ部200と接続され、また、スキャナバス141によってメインコントローラ111と接続されており、リーダ部200から受け取った画像に対して所定の処理を施す機能を有する。さらに、リーダ部200から送られたビデオ制御信号をもとに生成した制御信号を、スキャナバス141に出力する機能も有する。スキャナバス141からDRAM116へのデータ転送は、バスコントローラ113によって制御される。
プリンタI/F145は、コネクタ147を介してプリンタ部300と接続され、また、プリンタバス146によってメインコントローラ111と接続されている。プリンタI/F145は、メインコントローラ111から出力された画像データに所定の処理を施して、プリンタ部300へ出力する機能を有する。さらに、プリンタI/F145は、プリンタ部300から送られたビデオ制御信号をもとに生成した制御信号を、プリンタバス146に出力する機能も有する。DRAM116上に展開されたラスタイメージデータのプリンタ部への転送は、バスコントローラ113によって制御され、プリンタバス146、ビデオI/F149を経由して、プリンタ部300へDMA転送される。
<スキャナI/Fの画像処理部の説明>
図5は、図4に示したスキャナI/F140の画像処理を担う部分の詳細な構成を示すブロック図であり、図4と同一のものには同一の符号を付してある。
図5に示すように、リーダ部200からコネクタ142を介して送られる画像信号に対して、まず、MTF補正が行われる。例えば、3ラインCCDの場合に、つなぎ処理においてライン間の読み取り位置が異なることによる読み取り速度に応じた遅延量が発生する。MTF補正部601は、読み取り速度に応じてライン毎の遅延量を調整することによって、3ラインの読み取り位置が同じになるように信号タイミングを補正する。また、MTF補正部601は、読み取り速度によって変化した読取りのMTFを補正する。
次に、入力マスキング部602は、読み取り位置タイミングが補正されたデジタル信号を、CCD218及びランプ212及びミラー214、215、216の分光特性について補正する。入力マスキング部602の出力は、ACS(オートカラーセレクト)カウント部及びメインコントローラ111へと送られる。
<プリンタI/Fの画像処理部の説明>
以下、図6を参照して、プリンタI/F145の画像処理を担う部分についての詳細な説明を行う。
図6は、図4に示したプリンタI/F145の画像処理を担う部分の詳細な構成を示すブロック図であり、図4と同一のものには同一の符号を付してある。
図6に示すように、メインコントローラ111から、プリンタバス146を介して送られる画像信号は、まずLOG変換部701に入力される。LOG変換部701は、RGB信号をCMY信号にLOG変換する。
モアレ除去部702は、LOG変換部701から出力されるCMY信号のモアレを除去する。マスキング部703は、モアレ除去部702でモアレ除去処理されたCMY信号をUCR処理してCMYK信号を生成し、マスキング処理してプリンタの出力にあった信号に補正する。
ガンマ補正部704は、マスキング部703で処理された信号を濃度調整する。フィルタ部705は、ガンマ補正部704で濃度調整されたCMY信号をスムージング又はエッジ処理する。
これらの処理を経たCMY信号(画像)は、コネクタ147を介してプリンタ部300へと送られる。
<グラフィックプロセッサの説明>
以下、図7を参照して、グラフィックプロセッサ135についての詳細な説明を行う。図7は、図4に示したグラフィックプロセッサ135の詳細な構成を示すブロック図であり、図4と同一のものには同一の符号を付してある。
図7に示すように、グラフィックプロセッサ135は、画像回転、画像変倍、色空間変換、二値化の処理をそれぞれ行うモジュールである、画像回転部801、画像変倍部802、色空間変換部803、画像二値化部805を有する。また、色空間変換部803はLUT(ルックアップテーブル)を備えている。
なお、SRAM136は、グラフィックプロセッサ135の各々のモジュールの一時的なワーク領域として使用される。各々のモジュールが用いるSRAM136のワーク領域が競合しないよう、あらかじめ各々のモジュールごとにワーク領域が静的に割り当てられているものとする。
また、グラフィックプロセッサ135は、グラフィックプロセッサI/F137を介してメインコントローラ111と接続され、DRAM116との間のデータの転送は、バスコントローラ113によって制御されDMA転送される。
さらに、バスコントローラ113は、グラフィックプロセッサ135の各々のモジュールにモード等を設定する制御や、各々のモジュールに画像データを転送するためのタイミング制御を行う。
<画像回転部の説明>
以下、図7に示した画像回転部801における画像回転処理手順を示す。CPU112は、バスコントローラ113に画像回転制御のための設定を行う。この設定によりバスコントローラ113は画像回転部801に対して画像回転に必要な設定(たとえば画像サイズや回転方向・角度等)を行う。
必要な設定を行った後に、再度、CPU112からバスコントローラ113に対して画像データ転送の許可を行う。この許可に従い、バスコントローラ113はDRAM116もしくは各I/Fを介して接続されているデバイスからの画像データの転送を開始する。
画像回転部801は、受け取った画像データをそれぞれ一時、SRAM136に格納し、これを入力バッファとして用いて、回転処理を施す。回転後のデータは再度、SRAM136へ書き戻し、これを出力バッファとして画像回転部801はSRAM136から画像データを読み出し、バスコントローラ113に転送する。
回転処理された画像データを受け取ったバスコントローラ113は、DRAM116もしくはI/F上の各デバイスにデータを転送する。
<画像変倍部の説明>
以下、図7に示した画像変倍部802における処理手順を示す。CPU112は、バスコントローラ113に画像変倍制御のための設定を行う。この設定によりバスコントローラ113は画像変倍部802に対して画像変倍に必要な設定(主走査方向の変倍率、副走査方向の変倍率、変倍後の画像サイズ等)を行う。必要な設定を行った後に、再度、CPU112からバスコントローラ113に対して画像データ転送の許可を行う。この許可に従い、バスコントローラ113はDRAM116もしくは各I/Fを介して接続されているデバイスからの画像データの転送を開始する。
画像変倍部802は、受け取った画像データを一時、SRAM136に格納し、これを入力バッファとして用いて、格納したデータに対して主走査、副走査の変倍率に応じて必要な画素数、ライン数の分の補間処理を行って画像を拡大又は縮小する(変倍処理)。変倍後のデータは再度、SRAM136へ書き戻し、これを出力バッファとして画像変倍部802はSRAM136から画像データを読み出し、バスコントローラ113に転送する。
変倍処理された画像データを受け取ったバスコントローラ113は、DRAM116もしくはI/F上の各デバイスにデータを転送する。
<色空間変換部の説明>
以下、図7に示した色空間変換部803における処理手順を示す。CPU112は、バスコントローラ113に色空間変換制御のための設定を行う。この設定によりバスコントローラ113は色空間変換部803およびLUTに対して色空間変換処理に必要な設定(後述のマトリックス演算の係数、LUTのテーブル値等)を行う。
必要な設定を行った後に、再度、CPU112からバスコントローラ113に対して画像データ転送の許可を行う。この許可に従い、バスコントローラ113はDRAM116もしくは各I/Fを介して接続されているデバイスからの画像データの転送を開始する。
色空間変換部803は、受け取った画像データの1画素ごとに対して、まず下記の式で表される3×3のマトリックス演算を施す。
Figure 0005072774

なお、上式において、R、G、Bは入力を示し、X、Y、Zは出力を示し、a11、a12、a13、a21、a22、a23、a31、a32、a33、b1、b2、b3、c1、c2、c3はそれぞれ係数を示す。
上式の演算によって、例えばRGB色空間からYuv色空間への変換など、各種の色空間変換を行うことができる。
次に、マトリックス演算後のデータに対して、LUTによる変換を行う。これによって、非線形の変換も行うことができる。また、スルーのテーブルを設定することにより、実質的にLUT変換を行わないこともできる。
その後、色空間変換部803は色空間変換処理された画像データをバスコントローラ113に転送する。色空間変換処理された画像データを受け取ったバスコントローラ113は、DRAM116もしくはI/F上の各デバイスにデータを転送する。
<画像変換部の説明>
以下、図7に示した画像変換部804における処理手順を示す。CPU112は、バスコントローラ113に画像変換制御のための設定を行う。この設定によりバスコントローラ113は画像変換部804に対して画像変換に必要な設定(変換後の画像サイズ等)を行う。必要な設定を行った後に、再度、CPU112からバスコントローラ113に対して画像データ転送の許可を行う。この許可に従い、バスコントローラ113はDRAM116もしくは各I/Fを介して接続されているデバイスからの画像データの転送を開始する。
画像変換部804は、受け取った画像データを一時、SRAM136に格納し、これを入力バッファとして用いて、格納したデータに対して予め設定された設定値に応じて必要な画素数、ライン数の分のパディングを付加又はクリッピングをする。これは、画像サイズの変換処理の一例である。画像変換後のデータは再度、SRAM136へ書き戻し、これを出力バッファとして画像変換部804はSRAM136から画像データを読み出し、バスコントローラ113に転送する。
パディング処理もしくはクリッピング処理された画像データを受け取ったバスコントローラ113は、DRAM116もしくはI/F上の各デバイスにデータを転送する。
<画像二値化部の説明>
以下、図7に示した画像二値化部805における処理手順を示す。CPU112が、バスコントローラ113に二値化制御のための設定を行う。この設定によりバスコントローラ113は画像二値化部805に対して二値化処理に必要な設定(変換方法に応じた各種パラメータ等)を行う。必要な設定を行った後に、再度、CPU112からバスコントローラ113に対して画像データ転送の許可を行う。この許可に従い、バスコントローラ113はDRAM116もしくは各I/Fを介して接続されているデバイスからの画像データの転送を開始する。
画像二値化部805は、受け取った画像データに対して二値化処理を施す。本実施形態では、二値化の手法としては、画像データを所定の閾値と比較して単純に二値化するものとする。もちろん、ディザ法、誤差拡散法、誤差拡散法を改良したものなど、いずれの手法によってもかまわない。
その後、画像二値化部805は二値化処理された画像データをバスコントローラ113に転送する。二値化処理された画像データを受け取ったバスコントローラ113は、DRAM116もしくはI/F上の各デバイスにデータを転送する。
<画像多値化部の説明>
以下、図7に示した画像多値化部806における処理手順を示す。CPU112は、バスコントローラ113に画像多値化制御のための設定を行う。この設定によりバスコントローラ113は画像多値化部806に対して画像多値化に必要な設定(多値化後の色空間等)を行う。必要な設定を行った後に、再度、CPU112からバスコントローラ113に対して画像データ転送の許可を行う。この許可に従い、バスコントローラ113はDRAM116もしくは各I/Fを介して接続されているデバイスからの画像データの転送を開始する。
画像多値化部806は、受け取った画像データを一時、SRAM136に格納し、これを入力バッファとして用いて、格納した2値画像データを白黒多値、またはカラー多値画像に変換する。多値化後のデータは、再度、SRAM136へ書き戻し、これを出力バッファとして画像多値化部806はSRAM136から画像データを読み出し、バスコントローラ113に転送する。
多値化処理された画像データを受け取ったバスコントローラ113は、DRAM116もしくはI/F上の各デバイスにデータを転送する。
<画像合成部の説明>
以下、図7に示した画像合成部807における処理手順を示す。CPU112は、バスコントローラ113に画像合成制御のための設定を行う。この設定によりバスコントローラ113は画像合成部807に対して画像合成に必要な設定(合成比率、入出力の色空間、主副走査の画像サイズ等)を行う。必要な設定を行った後に、再度、CPU112からバスコントローラ113に対して画像データ転送の許可を行う。この許可に従い、バスコントローラ113はDRAM116もしくは各I/Fを介して接続されているデバイスからの画像データの転送を開始する。
画像合成部807は、受け取った2つの画像データをそれぞれ一時、SRAM136に格納し、これを入力バッファとして用いて、格納した2つの画像データに対して合成処理を施す。
合成方法として、2つの入力画像の注目画素の画素値をそれぞれA、Bとする。ここで、例えば、(A×B)/256、もしくは、{A×α+B×(256−α)}/256(但し、α:合成比率)、あるいは、AとBの内、画素値の大きい方の画素値を取得するといった演算方法により出力画像の画素値を算出する。また、他の演算方法が用いられても良い。画像合成部807は、上記αを生成する機能を有し、画像データの画素値からαを算出することが可能である。
合成後のデータは再度、SRAM136へ書き戻し、これを出力バッファとして画像合成部807はSRAM136から画像データを読み出し、バスコントローラ113に転送する。
合成処理された画像データを受け取ったバスコントローラ113は、DRAM116もしくはI/F上の各デバイスにデータを転送する。
<情報処理装置の構成>
図8は、情報処理装置401のハードウェア構成を示すブロック図である。情報処理装置401は、ROM2203のプログラム用ROM又は外部メモリ2211に記憶された文書処理プログラム等に基づいて、文書処理およびそれに基づく印刷処理の実行を制御するCPU2201を備えている。ここで、文書処理とは、図形、イメージ、文字、表(表計算等を含む)等が混在した文書についての処理であって、本実施形態における処理を含んでいる。このCPU2201が、システムバス2204に接続される各デバイスの制御を総括する。また、ROM2203のプログラムROMあるいは外部メモリ2211には、CPU2201の制御プログラムであるオペレーティングシステムプログラム(以下OS)等が記憶されている。また、ROM2203のフォントROMあるいは外部メモリ2211には上記文書処理の際に使用するフォントデータ等が記憶されている。さらに、ROM2203のデータROMあるいは外部メモリ2211には上記文書処理等を行う際に使用する各種データが記憶されている。RAM2202は、CPU2201の主メモリ、ワークエリア等として機能する。
キーボードコントローラ(KBC)2205は、キーボード2209や不図示のポインティングデバイスからのキー入力を制御する。CRTコントローラ(CRTC)2206は、地紋の表示を含む、CRTディスプレイ(CRT)2210による表示を制御する。ディスクコントローラ(DKC)2207は、ハードディスク(HD)、フロッピー(登録商標)ディスク(FD)等の外部メモリ2211とのアクセスを制御する。
ハードディスク(HD)は、ブートプログラム、各種のアプリケーション、フォントデータ、ユーザファイル、編集ファイル、プリンタ制御コマンド生成プログラム(以下プリンタドライバ)等を記憶する。ネットワークインタフェースコントローラ(NIC)2208は、ネットワーク400を介して画像処理装置100に接続され、通信制御処理を実行する。
なお、CPU2201は、CRT2210上の不図示のマウスカーソル等で指示されたコマンドに基づいて、予め登録された種々のウィンドウを開き、種々のデータ処理を実行する。ユーザは印刷を実行する際、印刷の設定に関するウィンドウを開き、プリンタの設定や、印刷モードの選択を含むプリンタドライバに対する印刷処理方法の設定を行うことができる。
図9は、情報処理装置401における印刷処理のためのソフトウェア構成を示す図である。アプリケーション2301、グラフィックエンジン2302、プリンタドライバ2303、およびシステムスプーラ2304は、外部メモリ2211に保存されたファイルとして存在する。そして、これらは、OSやそのモジュールを利用するモジュールによってRAM2202にロードされて実行されるプログラムモジュールである。
また、アプリケーション2301およびプリンタドライバ2303は、外部メモリ2211のFDや不図示のCD−ROM、あるいはネットワーク400を経由して外部メモリ2211のHDに追加することが可能となっている。外部メモリ2211に保存されているアプリケーション2301はRAM2202にロードされて実行される。また、このアプリケーション2301から画像処理装置100に対して印刷を行う際には、同様にRAM2202にロードされ実行可能となっているグラフィックエンジン2302を利用して出力(描画)を行う。
グラフィックエンジン2302は、印刷装置ごとに用意されたプリンタドライバ2303を外部メモリ2211からRAM2202にロードし、アプリケーション2301の出力をプリンタドライバ2303に設定する。また、グラフィックエンジン2302はアプリケーション2301から受け取るGDI関数をDDI関数に変換して、プリンタドライバ2303へ出力する。ここで、GDIとは、「Graphic Device Interface」の略であり、DDIとは、「Device Driver Interface」の略である。プリンタドライバ2303は、グラフィックエンジン2302から受け取ったDDI関数に基づいて、画像処理装置100が認識可能な制御コマンド、PDL(Page Description Language)等に変換する。変換された制御コマンドは、OSによってRAM2202にロードされたシステムスプーラ2304を経て印刷データとして出力される。
<PDL画像出力時のシーケンス>
図10は、画像処理装置100のPDL画像出力の手順を示すフローチャートである。なお、図中のS3001〜S3008は各ステップを示す。また、このフローチャートは、図1に示した情報処理装置401内のCPU2201、図4に示したCPU112により記憶媒体に格納されたプログラムに基づいて実行されるものとする。
まず、PDL画像を出力する場合、ステップS3001では、情報処理装置401上でユーザが当該PDL画像出力ジョブのプリント設定を行う。プリント設定内容は、部数、用紙サイズ、片面/製本、ページ出力順序、ソート出力、セキュリティドットの有無等である。
次に、ステップS3002では、情報処理装置401上で印刷指示が与えられる。次に、それと共に情報処理装置401上にインストールされているプリンタドライバが、印刷対象とされている情報処理装置401上のコードデータをいわゆるPDLに変換する。変換されたPDLは、ステップS3001で設定されたプリント設定パラメータとともに、画像処理装置100の制御部110に、ネットワーク400を介して転送される。
次にステップS3003では、制御部110のメインコントローラ111のCPU112が、コネクタ122およびネットワークコントローラ121を介して転送されたPDLをプリント設定パラメータに基づいて、画像データに展開(ラスタライズ)する。画像データの展開は、DRAM116上に行われる。画像データの展開が完了するとS3004へ進む。
ステップS3004では、メインコントローラ111がDRAM116上に展開された画像データを、グラフィックプロセッサ135に転送する。
ステップS3005では、グラフィックプロセッサ135が、プリント設定パラメータとは独立に、画像処理を行う。例えば、プリント設定パラメータで指定された用紙サイズがA4であるにもかかわらず、プリンタ部300の用紙カセット360にはA4R用紙しかないとする。その場合には、グラフィックプロセッサ135で画像を90度回転することによって、出力用紙にあわせた画像出力を行うことができる。画像データの画像処理が完了するとS3006へ進む。
ステップS3006では、グラフィックプロセッサ135がメインコントローラ111へ画像処理後の画像データを転送する。メインコントローラ111は転送されてきた画像データをDRAM116上に記憶する。
ステップS3007では、メインコントローラ111はプリンタI/F145およびコネクタ147を介して、プリンタ部300を制御しつつ、適切なタイミングでDRAM116上の画像データを、プリンタ部300へ転送する。
ステップS3008では、制御部110が、プリンタ部300を制御して画像データをプリント出力する。画像データの転送が完了すると、すなわちPDLジョブが終了すると、プリント出力を終了する。
<コピー画像出力時のシーケンス>
図11は、画像処理装置100のコピー画像出力の手順を示すフローチャートである。なお、図中のS4001〜S4007は各ステップを示す。また、このフローチャートは、図4に示したCPU112により記憶媒体に格納されたプログラムに基づいて実行されるものとする。
コピー画像を出力する場合、ステップS4001では、操作部150上でユーザがコピー画像出力ジョブのコピー設定を行う。コピー設定内容は、部数、用紙サイズ、片面/製本、拡大/縮小率、ソート出力、ステイプル止めの有無等である。
次に、ステップS4002では、操作部150上でコピー開始指示が与えられると、制御部110のメインコントローラ111はスキャナI/F140およびコネクタ142を介してリーダ部200を制御し、原稿の画像データを読み込む。画像データはDRAM116上に記憶される。
従来のコピー機では、コピー設定の拡大/縮小率の設定に応じて、すなわち副走査方向の変倍率に応じて光学ユニット213の移動速度を変化させることにより副走査方向の変倍処理を実現していた。しかしながら、本実施形態では、コピー設定の拡大/縮小率の設定にかかわらず、必ず等倍(100%)で画像データを読み取り、変倍処理については、主走査方向、副走査方向ともに、後述するグラフィックプロセッサ135によって行うものとする。
次に、ステップS4003では、メインコントローラ111がDRAM116上の画像データを、グラフィックプロセッサ135に転送する。ステップS4004では、グラフィックプロセッサ135が、コピー設定パラメータに基づいて画像処理を行う。例えば、拡大率400%の設定がなされているときには、グラフィックプロセッサ135内のモジュールである画像変倍部を用いて主走査方向、副走査方向、双方への変倍処理を行う。画像データの画像処理が完了するとステップS4005へ進む。
ステップS4005では、グラフィックプロセッサ135がメインコントローラ111へ画像処理後の画像データを転送する。メインコントローラ111は転送されてきた画像データをDRAM116上に記憶する。
次に、ステップS4006では、メインコントローラ111はプリンタI/F145およびコネクタ147を介して、プリンタ部300を制御しつつ、適切なタイミングでDRAM116上の画像データを、プリンタ部300へ転送する。
さらに、ステップS4007では、制御部110が、プリンタ部300を制御して画像データをプリント出力する。画像データの転送が完了すると、すなわちコピージョブが終了すると、プリント出力を終了する。
<操作部の説明>
図12は、図1に示した操作部150のキー配列を示す平面図である。図12において、電源スイッチ1501は、本体への通電を制御する。予熱キー1502は、予熱モードのON/OFFに使用される。コピーAモードキー1503は、複数の機能の中からコピーAモードを選択するときに使用される。コピーBモードキー1504は、複数の機能の中からコピーBモードを選択するときに使用される。コピーA及びコピーBとは、各々同じコピー機能であるが、片方のコピーのスキャナ読み込みが終了している場合は次のコピーの入力ができるため、敢えてユーザに分かりやすくするために二つのコピーに分けている。
ボックスキー1505は、複数の機能の中からボックスモードを選択するときに使用する。ボックス機能とは、ユーザ個人や部署毎に複写機内のメモリに記憶領域を持ち、そこにPDLやスキャン画像を入れておき、好きなときに出力する機能である。
拡張キー1506は、PDLに対する操作を行うときに使用される。上記のコピーAモードキー1503〜拡張キー1506は後述するLCD1516の各々の機能画面を呼び出すときにも使用され、LCD1516の表示により各々のジョブの状況を見ることができる。
コピースタートキー1507は、コピーの開始を指示するときに用いるキーである。ストップキー1508は、コピーを中断したり、中止したりするときに用いるキーである。リセットキー1509は、スタンバイ中は標準モードに復帰させるキーとして動作する。
ガイドキー1510は、各機能を知りたいときに使用するキーである。ユーザモードキー1511は、ユーザがシステムの基本設定を変更するときに使用される。割り込みキー1512は、コピー中に割り込みしてコピーしたいときに用いられる。テンキー1513は、数値の入力を行うときに使用される。
クリアキー1514は、数値をクリアするときに用いる。IDキー1515は、複写機を使用する場合にIDの入力モードに移行するときに使用する。液晶画面とタッチセンサの組合せからなるLCD1516は、各モード毎に個別の設定画面が表示され、さらに、描画されたキーに触れることで、各種の詳細な設定を行うことが可能である。また、各々のジョブの動作状況表示なども行う。
ネットワークの通信状態を示すタリーランプ1517は、通常緑色で、通信しているときは緑色で点滅し、ネットワークエラーの場合には赤色になる。
ACSキー1518は、コピー原稿がカラーか白黒かを自動的に判別し、カラーならばカラーで、白黒ならば黒単色でスキャンするモードを設定する場合に使用される。ACSとは、「オートカラーセレクト」を意味する。フルカラーモードキー1519は、コピー原稿に関わらず、フルカラーでスキャンするモードを設定する場合に使用する。ブラックモードキー1520は、コピー原稿に関わらず、黒単色でスキャンするモードを設定する場合に使用される。ACSキー1518〜ブラックモードキー1520はトグル動作し、必ずどれか一つが選択されており、選択されているキーが点灯している。
<ハードディスク領域の説明>
図13は、ハードディスク(HD)162の概念図である。ハードディスク162は、テンポラリ領域1701とフォントベクタ領域1702とボックス領域1703で構成されている。テンポラリ領域1701は、電子ソートを行うために画像データを一時的に記憶させる領域であり、ジョブ終了後に、それらの画像データは消去される。フォントベクタ領域1702は、画像処理装置100でコピー文書あるいはボックス文書に地紋を付加して出力する場合に使用する文字部を生成するためのフォントベクタを格納する領域である。
ボックス領域1703は、情報処理装置401からのPDL画像が展開された画像データやスキャナから入力された画像データを格納する領域である。
<ボックス登録の手順の説明>
図14は、画像処理装置100のボックス登録の手順を示すフローチャートである。なお、本実施形態におけるボックスへの登録は、情報処理装置401からのPDL画像と、スキャナからのスキャン画像の登録がある。図14の(a)は、図1に示した情報処理装置401からのPDL画像のボックス登録手順に対応し、図14の(b)はスキャナ(図1に示したリーダ部200)からのスキャン画像のボックス登録処理に対応する。なお、図中のS1801〜S1809は各ステップを示す。
また、図14の(a)のフローチャートは、図1に示した情報処理装置401内のCPU2201、図4に示したCPU112により、記憶媒体に格納されたプログラムに基づいて実行される。また、図14の(b)のフローチャートは、図4に示したCPU112により、記憶媒体に格納されたプログラムに基づいて実行されるものとする。
まず、図14の(a)を参照して図1に示した情報処理装置401からのPDL画像をボックス登録する場合について説明する。
まず、ステップS1801では、情報処理装置401上でユーザがプリント設定を行いステップS1802に進む。プリント設定内容は、部数、用紙サイズ、拡大縮小率、片面/製本、ページ出力順序、ソート出力、ステイプル止めの有無等である。
次に、ステップS1802では、情報処理装置401上でボックス番号を設定することで、ハードディスク162のボックス領域1703内の領域が指定され、ステップS1803に進む。例えば、ボックス番号が1と指定されると、ボックス領域1703内のパーソナルボックス領域「1」が指定される。
次に、ステップS1803では、情報処理装置401上で印刷指示が与えられ、それと共に情報処理装置401上にインストールされているプリンタドライバが、印刷対象となるコードデータをいわゆるPDLに変換する。更に、ステップS1801で設定されたプリント設定パラメータとともに、画像処理装置100の制御部110にPDLを転送し、ステップS1804に進む。
ステップS1804では、転送されたPDLを画像データに展開(ラスタライズ)する。画像データの展開が完了すると、ステップS1805に進む。そして、ステップS1805では、展開された画像データがハードディスク162のボックス領域1703に順次記録され、例えばステップS1802で指定されたボックス番号が「1」のときは、ボックス領域「1」内に記憶される。このとき、ステップS1801で設定されたプリント設定パラメータもボックス領域1703に記録される。なお、ステップS1802で指定されたボックス番号が「2」、「3」のときは、それぞれ領域「2」、「3」に記憶されるものとする。
次に、図14の(b)を参照して図1に示したリーダ部200からのスキャン画像をボックス登録する場合について説明する。まず、ステップS1806において、操作部150により画像を入力するボックス番号が指定され、ステップS1807に進む。
ステップS1807では、画像処理等のスキャン設定が操作部150により指定され、ステップS1808に進む。
ステップS1808では、スキャンスタートが指示される(例えば、図12に示したコピースタートキー1507が押下される)ことで、リーダ部200で原稿が読み取られ、ステップS1809に進む。ステップS1809では、ステップS1808で読み取った画像をステップS1806で指定されたボックス領域に格納する。
<地紋印刷設定の説明>
図15は、地紋印刷に関する設定をおこなうユーザインタフェースの一例を示す図である。地紋や後述するLVBCは、情報漏洩を防止するために処理されたドットパターン(ドット画像)として知られている。地紋は、複写物上において視覚上認識可能であり情報漏洩を抑止するための潜像画像と、背景画像とで構成される。図15の表示は情報処理装置401のプリンタドライバ画面や画像処理装置100の操作部画面上に表示されるものとする。設定可能な項目は、表示3001〜3006、3008、3009となっており、表示3001〜3004はチェックボックスで出力する/しないを設定するようになっている。図15では、表示3001を「する」に設定しているように示してある。表示3001はあらかじめ決められた文字列を出力する場合でプルダウンメニューの中から、「無効」、「Confidential」「コピー禁止」、などの文字列が選択できるようになっている。
表示3002は任意の文字を指定するもので、右端の入力ボタンを押すとソフトキーボードが表示され任意の文字が入力可能となり、入力した文字がテキストボックスに表示されるようになっている。表示3003は、操作した日付を出力する場合で、日付は装置に内蔵された時計により自動的に表示されるようになっている。表示3004は使用しているユーザのユーザIDを出力させる場合で、これも装置にログインしたときにIDコードが自動的に表示される。表示3005、3006、3008は出力の形式を指定するもので、ここでは文字列のフォントとサイズと傾きがプルダウンメニューで指定できるようになっている。
以上で設定した項目に従って左側の表示3007のプレビュー画面上で実際に用紙上に出力される地紋出力結果があらかじめ確認できるようになっている。表示3101〜3104のチェックボックスのうちひとつでも「する」となっていた場合に設定パラメータである属性データは、「地紋あり」となる。
<LVBC印刷処理の説明>
図16は、LVBC印刷に関する設定をおこなうユーザインタフェースの一例を示す図である。図16の表示は、情報処理装置401のプリンタドライバ画面や画像処理装置100の操作部画面上に表示されるものとする。設定可能な項目は表示3101〜3104となっており、表示3101〜3104は、チェックボックスで出力する/しないを設定するようになっている。図31では、表示3101を「する」に設定しているように示してある。表示3101は、ジョブ制限を行うための設定であり、コピー禁止などのジョブ制限が選択できるようになっている。このLVBC情報が埋め込まれた出力物は、コピーがとれないようになる。表示3102は任意の文字を指定するもので、右端の入力ボタンを押すとソフトキーボードが表示され任意の文字が入力可能となり、入力した文字がテキストボックスに表示されるようになっている。表示3103は操作した日付を出力する場合で、日付は装置に内蔵された時計により自動的に表示されるようになっている。表示3104は使用しているユーザのユーザIDを出力させる場合で、これも装置にログインしたときにIDコードが自動的に表示される。
以上で設定した項目に従って左側の表示3105のプレビュー画面上で実際に用紙上に出力されるLVBC出力結果があらかじめ確認できるようになっている。表示3101〜3104のチェックボックスのうちひとつでも「する」となっていた場合に設定パラメータである属性データは、「LVBCあり」となる。
<地紋生成処理の説明>
図17は、地紋生成処理の手順の詳細を示すフローチャートである。以下、図17を参照して、地紋生成処理を説明する。本地紋生成処理は、情報処理装置401のCPU2201、あるいは、画像処理装置100のCPU112で行われる。情報処理装置401内で地紋を生成し、画像処理装置100に対して地紋そのものを送信する場合には、本地紋生成処理は情報処理装置401のCPU2201で行われる。しかしながら、プリンタドライバで設定された地紋に関する情報のみを画像処理装置100に送信し、画像処理装置100内でその情報をもとに地紋を生成する場合には本地紋生成処理は画像処理装置100のCPU112で行われる。また、画像処理装置100での地紋付きコピー出力やスキャンによる地紋付ボックス文書登録を行う場合にも、本地紋生成処理は画像処理装置100のCPU112で行われる。ここでは、情報処理装置401のCPU2201で地紋生成処理を行うものとする。
初めにステップS2701において、CPU2201は地紋のセキュリティドットの描画に必要な潜像閾値パターンを取得する。次に、ステップS2702において、CPU2201は地紋のセキュリティドットの描画に必要な背景閾値パターンを取得する。さらに、ステップS2703において、CPU2201は地紋のセキュリティドット画像を生成する際の初期画素を決定する。ここでは、左上の画素を初期画素とする。
次に、ステップS2704において、CPU2201は背景閾値パターン、潜像閾値パターンをもとに各画素に対して、以下の式(1)に基づく計算を実行する。計算の結果から、印刷時のドットに対応する画素値をメモリ領域に書き込むか否かが判定される。
なお、ここで、背景閾値パターンおよび潜像閾値パターンは、ドットの書き込み/非書き込みに対応する「1」と「0」からなるパターンデータである。これらのパターンデータは潜像及び背景画像を作成するのに適したそれぞれのディザマトリクスによってパターン化されたデータである。
nWriteDotOn=nSmallDotOn׬nHiddenMark+nLargeDotOn×nHiddenMark ・・・(1)
ここで、本式の構成要素の定義を以下に示す。
「nSmallDotOn」は、背景閾値パターンの画素値が黒であれば1、白であれば0である。「nLargeDotOn」は、潜像閾値パターンの画素値が黒であれば1、白であれば0である。「nHiddenMark」は、潜像背景領域指定画像において、対象画素が潜像部に相当する画素であれば1、背景部に相当する画素であれば0である。「¬nHiddenMark」は、「nHiddenMark」の否定であり、潜像部で0、背景部で1となる。
生成される地紋では、背景閾値パターン、潜像閾値パターンのそれぞれの縦横の長さの最小公倍数で構成される大きさの画像が繰り返しの最小単位となるので、繰り返しの最小単位である地紋の一部分のみをまず生成する。次に、その地紋の一部分を生成する画像の大きさとなるよう、タイル状に繰り返し並べる。これにより地紋生成にかかる処理時間を短縮できる。
次に、ステップS2705において、CPU2201はステップS2704の計算結果(「nWriteDotOn」の値)を判定する。即ち、nWriteDotOn=1ならばステップS2706に進み、nWriteDotOn=0ならばステップS2707に進む。
ステップS2706において、CPU2201は印刷時のドットに対応する画素値を設定する処理を行う。ここで、画素値は、地紋の色によって変えることができる。黒色の地紋を作成したい場合、地紋の処理対象画素を黒に設定する。
ステップS2707において、CPU2201は処理対象領域の全画素が処理されたか否かを判定する。処理対象領域の全画素が処理されていない場合はステップS2708に進み、未処理の画素を選択し、再びステップS2704〜S2706の処理を実行する。処理対象領域の全画素に対する処理が完了していれば、地紋生成処理を終了する。
以上の処理により、地紋を生成することができる。なお、これだけの処理では、潜像背景領域指定画像における潜像と背景の切り替わる部分にドットの固まりが生じ、潜像の概形が目立つことよって、偽造防止地紋の効果が薄れるデメリットが生じる可能性がある。そこで、潜像背景領域指定画像における潜像と背景の切り替わり部分でドットの固まりが生じないようにする処理(バウンダリ処理)を合わせて実行するようにしても良い。以上の処理により図18の2101に示すような地紋が生成される。生成された地紋は画像データとセットで保持される。
<LVBC生成処理の説明>
LVBC生成処理は、情報処理装置401のCPU2201、あるいは、画像処理装置100のCPU112で行われる。情報処理装置401でLVBCを生成し、画像処理装置100に対してLVBCそのものを送信する場合には、本LVBC生成処理は情報処理装置401のCPU2201で行われる。しかしながら、プリンタドライバで設定されたLVBCに関する情報のみを送信し、画像処理装置100内でその情報をもとにLVBCを生成する場合には、本LVBC生成処理は画像処理装置100のCPU112で行われる。また、画像処理装置100でのLVBC付きコピー出力やスキャンによるLVBC付ボックス文書登録を行う場合にも、本LVBC生成処理は画像処理装置100のCPU112で行われる。ここでは、情報処理装置401のCPU2201でLVBC生成処理を行うものとする。
図19の(a)に示すLVBC生成のために、図19の(b)のように間隔aとbからなる仮想グリッドの位置と、図16に示すユーザインタフェースから設定されたデータからドットの座標の変位量を算出する。
一般的に、LVBCとは、画像情報に二次元的に埋め込まれる二次元コード情報の一例として知られている。LVBCにおける情報の埋め込みについて説明する。LVBCでは印刷される画像のほかに、付加情報を埋め込むためにグリッド(格子)が用意される。図19の(b)は、そのようなグリッドを示している。グリッドそのものは縦横等間隔に設定された格子である。ここで、図19の(b)に示すように、1つのドットがある変位分ずれて配置されている。この変位分が、バイナリ(二値)データとして設定された付加情報を示している。例えば、付加情報は、グリッドに対して上下左右8方向に変位(中心からずれること)することによって埋め込まれている。このように付加情報が埋め込まれた画像をLVBC画像ともいう。
図16に示すユーザインタフェースによって設定されたデータを変位量へ変換し、その変位量に基づいてドットを打つことにより、LVBCの生成が行われる。そして、生成されたLVBCをページ全体に繰り返すことにより、図19の(a)に示すようなLVBCが生成される。生成されたLVBCは画像データとセットで保持される。
<セキュリティドット制御処理の説明>
図20は本実施形態における、画像Aと画像Bを合成する際のセキュリティドット制御処理の詳細を示すフローチャートである。以下、図20を参照して、セキュリティドット制御処理を説明する。
セキュリティドット制御処理は、画像処理装置100のCPU112で行われる。まず、ステップS3401において、CPU112は画像Aが地紋を保持しているか判定する。判定方法としては、画像データの属性データを参照し、属性データが「地紋あり」となっていた場合に地紋を保持していると判定する。ステップS3401において、画像Aが地紋を保持していると判定された場合には、ステップS3402において、CPU112は画像Bが地紋を保持しているか判定する。ステップS3401に示す処理は、本実施形態における第1の判定手段の一例である。
ステップS3402において、画像Bが地紋を保持していると判定された場合には、ステップS3403において、CPU112はユーザの設定に従い、画像Aあるいは画像Bのどちらか一方の地紋を画像合成後のセキュリティドットとして採用する。ステップS3402において、画像Bが地紋をしていないと判定した場合には、ステップS3404において、CPU112は画像BがLVBCを保持しているかを判定する。
判定方法としては、画像データの属性データを参照し、属性データが「LVBCあり」となっていた場合にLVBCを保持していると判定する。ステップS3404において、画像BがLVBCを保持していると判定した場合には、ステップS3405において、画像Aの地紋と画像BのLVBCをもとにLVBC地紋を生成する。ステップS3404に示す処理は、本実施形態における第2の判定手段の一例である。ステップS3404において、画像BがLVBCを保持していないと判定した場合には、ステップS3406において、CPU112は画像Aの地紋を画像合成後のセキュリティドットとして採用する。
一方、ステップS3401において、画像Aが地紋を保持していないと判定された場合には、ステップS3407において、CPU112は画像AがLVBCを保持しているかを判定する。ステップS3407において、CPU112は画像AがLVBCを保持していると判定した場合には、ステップS3408において、画像Bが地紋を保持しているかを判定する。ステップS3408において、CPU112は画像Bが地紋を保持していると判定した場合には、ステップS3409において、CPU112は画像AのLVBCと画像Bの地紋をもとにLVBC地紋を生成する。
ステップS3408において、画像Bが地紋を保持していないと判定された場合には、ステップS3410において、CPU112は画像BがLVBCを保持しているかを判定する。ステップS3410において、画像BがLVBCを保持していると判定された場合には、ステップS3411において、CPU112はユーザの設定に従い、画像Aあるいは画像Bのどちらか一方のLVBCを画像合成後のセキュリティドットとして採用する。
ステップS3410において、画像BがLVBCを保持していないと判定された場合には、ステップS3412において、CPU112は画像AのLVBCを画像合成後のセキュリティドットとして採用する。
一方、ステップS3407において、画像AがLVBCを保持していないと判定された場合には、ステップS3413において、CPU112は画像Bが地紋を保持しているかを判定する。ステップS3413において、画像Bが地紋を保持していると判定された場合には、ステップS3414において、CPU112は画像Bの地紋を画像合成後のセキュリティドットとして採用する。
ステップS3413において、画像Bが地紋を保持していないと判定された場合には、ステップS3415において、CPU112は画像BがLVBCを保持しているかを判定する。ステップS3415において、画像BがLVBCを保持していると判定された場合には、ステップS3416において、CPU112は画像BのLVBCを画像合成後のセキュリティドットとして採用する。
ステップS3415において、画像BがLVBCを保持していないと判定された場合には、画像A、画像Bともに地紋とLVBCのどちらも保持していないため、セキュリティドットを付加せずにプリントする。一方、画像A、画像Bともに地紋とLVBCのどちらか保持している場合には、画像Aと画像Bを合成した合成画像に対し、セキュリティドットを付加してプリントする。
<セキュリティドット合成処理の説明>
図21は本実施形態における、ステップS3405及びS3409での地紋とLVBCを合成する際のセキュリティドット合成処理の詳細を示すフローチャートである。以下、図21を参照して、セキュリティドット合成処理を説明する。
セキュリティドット合成処理は、画像処理装置100のCPU112で行われる。また、画像Aは図18に示す地紋2101(本実施形態における第1のドット画像の一例である)を保持し、画像Bは図22に示すLVBC2901(本実施形態における第2のドット画像の一例である)を保持しているものとする。
まず、ステップS3701において、CPU112は地紋2101内の潜像ドット領域部、背景ドット領域部を分別し、図23に示すデータ3201を生成する。データ3201は、潜像ドット領域と背景ドット領域とにおいて相異なる二値データで二値化されている。例えば、潜像ドット領域を「1」とし、背景ドット領域を「0」とされた二値化データとなっている。ステップS3701に示す処理は、本実施形態における第1の変換手段の一例である。
次にステップS3702において、CPU112はデータ3201の「1」が立っている領域、すわなち「無効」文字内にドット分散型ディザマトリクスを用いたディザ処理を行いてドット化データとし、図24に示す画像3601を生成する。ステップS3702に示す処理は、本実施形態における第2の変換手段の一例である。
この際に用いるドット分散型ディザマトリックスは画像Bの保持しているLVBCが潜像ドットとなるようなディザマトリクスが適している。また、このディザマトリックスで生成されたドットを紙に印刷し、その紙をスキャンするとドットが消えるように作成されている。
次に、ステップS3703において、CPU112はLVBC2901におけるデータ3201の「1」が立っている領域、即ち「無効」文字内を、例えば、ドットをなくして空白とすることにより白抜きし、図25に示すLVBC3501を生成する。ステップS3703に示す処理は、本実施形態における第3の変換手段の一例である。
そして、ステップS3704において、CPU112は画像3601とLVBC3501をORで合成することにより図26に示すLVBC地紋3301(本実施形態における第3のドット画像の一例である)を生成する。画像AがLVBCを保持し、画像Bが地紋を保持している際のセキュリティドット合成処理も上記と同じ手法により合成処理を行う。
<画像データ合成処理の説明>
図27は、画像データ合成処理について説明する図である。図27の(a)に画像A、図27の(b)に画像Bの一例を示す。画像A、画像Bは共にDRAM116上の画像であり、画像合成機能を使用して画像形成を行うようユーザが操作部にて指示を与えると、画像処理装置100は、画像合成部807を用いて画像Aと画像Bとを合成する。これにより、ユーザは図27の(c)に示すようなデータを得ることが出来る。
<セキュリティドット付き画像データ生成処理の説明>
図28は、LVBC、地紋、LVBC地紋といったセキュリティドットと画像データからセキュリティドット付き画像の生成方法を示す図である。
セキュリティドット2601、画像データ2602は共にDRAM116上の画像である。セキュリティドット2601を、画像合成部807を使用して画像データ2602と合成し、2603に示すようなセキュリティドット付き画像データをDRAM116に生成する。
上述のように各文書の画像合成時に新たにセキュリティドットを作成し、作成されたセキュリティドットを画像データに付加して出力することにより、セキュリティ機能の効果を失わずに出力することができるようになる。
以上の説明においては、情報処理装置401から地紋やLVBCを画像処理装置100に送信する際に、情報処理装置401で地紋やLVBCを生成し、画像処理装置100に対して生成された地紋やLVBCを送信する場合で説明した。情報処理装置401から地紋やLVBCを送信するのではなく、ユーザインタフェースで設定された地紋に関する生成情報やLVBCに関する生成情報を送信し、それらの情報を元に画像処理装置100で地紋やLVBC(即ち、ドット画像)を生成しても良い。即ち、画像処理装置100の例えばCPU112が、本実施形態におけるドット画像生成手段として機能しても良い。
ここで、地紋に関する情報とは、例えば、文字列情報、日付情報、ユーザID情報、フォント情報であって、LVBCに関する情報とは、例えば、文字列情報、日付情報、ユーザID情報、ジョブ制限情報である。そこで、ユーザインターフェースで設定された地紋に関する情報やLVBCに関する情報をもとにセキュリティドット合成処理を施す際の処理フローを、図29を参照して説明する。
図29は、S3405、S3409における地紋とLVBCを合成する際の他のセキュリティドット合成処理の詳細を示すフローチャートである。セキュリティドット合成処理は、画像処理装置100のCPU112で行われる。
まず、ステップS3801において、CPU112はユーザインタフェースで設定された地紋の情報をもとにフォントベクタ領域1702内のフォントベクタを展開し、図23に示すデータ3201を生成する。次にS3802において、CPU112はデータ3201の「1」が立っている領域、すなわち「無効」文字内にドット分散型ディザマトリクスを用いたディザ処理を行ってドット化し、図24に示す画像3601を生成する。
この際に用いるドット分散型ディザマトリックスは、画像Bの保持しているLVBCが潜像ドットとなるようなディザマトリクスが適している。また、このディザマトリックスで生成されたドットを紙に印刷し、その紙をスキャンするとドットが消えるように作成されている。
次にS3803において、CPU112はユーザインタフェースで設定されたLVBCの情報をもとに図22に示すLVBC2901を生成する。次にS3804において、CPU112はLVBC2901におけるデータ3201の「1」が立っている領域、すわなち「無効」文字内を白抜きし、図25に示すLVBC3501を生成する。そして、S3805において、CPU112は画像3601とLVBC3501をORで合成することにより図26に示すLVBC地紋3301を生成する。画像AがLVBCを保持し、画像Bが地紋を保持している際のセキュリティドット合成処理も上記と同じ手法により合成処理を行う。
そして、生成されたLVBC地紋3301を画像合成部807を使用して画像データと合成する。上述のように各文書の画像合成時に各文書に含まれている地紋情報やLVBC情報を元に新たにセキュリティドットを作成し、作成されたセキュリティドットを画像に付加して出力することにより、セキュリティ機能の効果を失わずに出力することができる。
本発明には、プログラム(画像処理プログラム)コードの指示に基づき、コンピュータ上で稼働しているオペレーティングシステム(OS)等が実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれる。更に、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡張カードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書込まれた場合についても、本発明は適用される。その場合に、書き込まれたプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張カードや機能拡張ユニットに備わるCPU等が実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される。
本発明に係る実施形態における画像処理装置のブロック構成を示す図である。 図1に示したリーダ部及びプリンタ部の全体構成を示す図である。 図2に示したリーダ画像処理部のブロック構成を示す図である。 図1に示した制御部のブロック構成を示す図である。 図4に示したスキャナI/Fの画像処理を担う部分のブロック構成を示す図である。 図4に示したプリンタI/Fの画像処理を担う部分のブロック構成を示す図である。 図4に示したグラフィックプロセッサのブロック構成を示す図である。 情報処理装置のハードウェア構成を示す図である。 情報処理装置における、印刷処理のためのソフトウェア構成を示す図である。 画像処理装置のPDL画像出力の手順を示すフローチャートである。 画像処理装置のコピー画像出力の手順を示すフローチャートである。 図1に示した操作部のキー配列の一例を示す図である。 ハードディスクのメモリ構成を示す図である。 画像処理装置のボックス登録の手順を示すフローチャートである。 地紋印刷に関する設定を行うユーザインタフェースの一例を示す図である。 LVBC印刷に関する設定をおこなうユーザインタフェースの一例を示す図である。 地紋生成処理の手順の詳細を示すフローチャートである。 本実施形態において用いられる地紋画像の一例を示す図である。 LVBC画像の生成を説明する図である。 本実施形態における、画像Aと画像Bを合成する際のセキュリティドット制御処理の詳細を示すフローチャートである。 図20に示すステップS3405及びS3409における、地紋画像とLVBC画像とを合成する際の処理の手順を示すフローチャートである。 本実施形態において用いられるLVBC画像の一例を示す図である。 図18に示す地紋画像から生成された二値化画像の一例を示す図である。 図23に示す二値化画像をドット化した画像の一例を示す図である。 図22に示すLVBC画像から生成された白抜き画像の一例を示す図である。 本実施形態において生成されたLVBC地紋画像の一例を示す図である。 画像データ合成処理について説明する図である。 セキュリティドットと画像データとからセキュリティドット付き画像データを生成する方法を説明する図である。 図20に示すステップS3405及びS3409における、地紋画像とLVBC画像とを合成する際の他の処理の手順を示すフローチャートである。 地紋画像の潜像画像と背景画像におけるドットの状態を示す図である。 顕像化を概念的に説明する図である。
符号の説明
211 プラテンガラス
212 ランプ
213 光学ユニット
214、215、216、340、341、342、343、344、345、346、347、348、349、350、351 ミラー
217 レンズ
218 CCD
222 リーダ画像処理回路部
325、326、327、328 感光ドラム
313、314、315、316 レーザ発光部
317 レーザドライバ
321、322、323、324 現像器
330 排紙ユニット
333 レジストローラ
334 転写ベルト
335 定着部
336 排出ローラ
337 フラッパ
338 再給紙搬送路
352 プリンタ画像処理回路部
360、361 用紙カセット
362 手差しトレイ

Claims (9)

  1. 情報漏洩を抑止するために処理されたドット画像を有する画像データを生成する画像処理装置であって、
    複写物上において視覚上認識可能であり情報漏洩を抑止するための潜像画像と背景画像とで構成された第1のドット画像の潜像画像の領域と背景画像の領域について、相異なる二値データを有するように二値化データに変換する第1の変換手段と、
    前記第1の変換手段によって変換された二値化データを、該二値化データにおける潜像画像の領域をドット化してドット化データに変換する第2の変換手段と、
    情報漏洩を抑止するための情報が埋め込まれた第2のドット画像を、前記第1のドット画像の潜像画像の領域に対応する領域のドットをなくして空白とされた白抜きデータに変換する第3の変換手段と、
    前記第2の変換手段によって変換されたドット化データと、前記第3の変換手段によって変換された白抜きデータとを合成して、前記潜像画像の情報と前記情報漏洩を抑止するための情報とを含む第3のドット画像を生成する生成手段と、
    前記生成手段によって生成された第3のドット画像と、予め定められた画像データとを合成して、第3のドット画像を有する画像データを生成する画像データ生成手段とを備え、該白抜きデータが背景画像となり、該ドット化データが潜像画像となる第3のドット画像を生成することを特徴とする画像処理装置。
  2. 情報漏洩を抑止するために処理されたドット画像を有する画像データを生成する画像処理装置であって、
    画像データが、複写物上において視覚上認識可能であり情報漏洩を抑止するための潜像画像と背景画像とで構成された第1のドット画像を有するか否かを判定する第1の判定手段と、
    他の画像データが、情報漏洩を抑止するための情報が埋め込まれた第2のドット画像を有するか否かを判定する第2の判定手段と、
    前記第1の判定手段による判定の結果、前記画像データが前記第1のドット画像を有すると判定され、かつ、前記第2の判定手段による判定の結果、前記他の画像データが、前記第2のドット画像を有すると判定された場合に、前記第1のドット画像と、前記第2のドット画像とを合成して、前記潜像画像の情報と前記情報漏洩を抑止するための情報とを含む第3のドット画像を生成する生成手段と、
    前記生成手段によって生成された第3のドット画像と、前記画像データの画像と、前記他の画像データの画像とを合成して、第3のドット画像を有する画像データを生成する画像データ生成手段と
    を備えることを特徴とする画像処理装置。
  3. 記第1のドット画像と前記第2のドット画像とのうち、少なくとも1つのドット画像のための生成情報を設定する設定手段と、
    前記設定手段によって設定された生成情報に従って、前記第1のドット画像と前記第2のドット画像とのうち、少なくとも1つを生成するドット画像生成手段とを更に備えることを特徴とする請求項1又は2に記載の画像処理装置。
  4. 前記設定手段によって設定された内容は、文字列、日付、ユーザID、フォントについての情報を含むことを特徴とする請求項に記載の画像処理装置。
  5. 前記第1のドット画像は、地紋であり、前記第2のドット画像は、LVBC画像であることを特徴とする請求項1乃至のいずれか1項に記載の画像処理装置。
  6. 情報漏洩を抑止するために処理されたドット画像を有する画像データを生成する画像処理装置において実行される画像処理方法であって、
    前記画像処理装置の第1の変換手段が、複写物上において視覚上認識可能であり情報漏洩を抑止するための潜像画像と背景画像とで構成された第1のドット画像の潜像画像の領域と背景画像の領域について、相異なる二値データを有するように二値化データに変換する第1の変換工程と、
    前記画像処理装置の第2の変換手段が、前記第1の変換工程において変換された二値化データを、該二値化データにおける潜像画像の領域をドット化してドット化データに変換する第2の変換工程と、
    前記画像処理装置の第3の変換手段が、情報漏洩を抑止するための情報が埋め込まれた第2のドット画像を、前記第1のドット画像の潜像画像の領域に対応する領域のドットをなくして空白とされた白抜きデータに変換する第3の変換工程と、
    前記画像処理装置の生成手段が、前記第2の変換工程において変換されたドット化データと、前記第3の変換工程において変換された白抜きデータとを合成して、前記潜像画像の情報と前記情報漏洩を抑止するための情報とを含む第3のドット画像を生成する生成工程と、
    前記画像処理装置の画像データ生成手段が、前記生成工程において生成された第3のドット画像と、予め定められた画像データとを合成して、第3のドット画像を有する画像データを生成する画像データ生成工程とを備え、該白抜きデータが背景画像となり、該ドット化データが潜像画像となる第3のドット画像を生成することを特徴とする画像処理方法。
  7. 情報漏洩を抑止するために処理されたドット画像を有する画像データを生成する画像処理装置において実行される画像処理方法であって、
    前記画像処理装置の第1の判定手段が、画像データが、複写物上において視覚上認識可能であり情報漏洩を抑止するための潜像画像と背景画像とで構成された第1のドット画像を有するか否かを判定する第1の判定工程と、
    前記画像処理装置の第2の判定手段が、他の画像データが、情報漏洩を抑止するための情報が埋め込まれた第2のドット画像を有するか否かを判定する第2の判定工程と、
    前記画像処理装置の生成手段が、前記第1の判定工程における判定の結果、前記画像データが前記第1のドット画像を有すると判定され、かつ、前記第2の判定工程における判定の結果、前記他の画像データが、前記第2のドット画像を有すると判定された場合に、前記第1のドット画像と、前記第2のドット画像とを合成して、前記潜像画像の情報と前記情報漏洩を抑止するための情報とを含む第3のドット画像を生成する生成工程と、
    前記画像処理装置の画像データ生成手段が、前記生成工程において生成された第3のドット画像と、前記画像データの画像と、前記他の画像データの画像とを合成して、第3のドット画像を有する画像データを生成する画像データ生成工程と
    を備えることを特徴とする画像処理方法。
  8. 情報漏洩を抑止するために処理されたドット画像を有する画像データを生成するための画像処理プログラムであって、
    複写物上において視覚上認識可能であり情報漏洩を抑止するための潜像画像と背景画像とで構成された第1のドット画像の潜像画像の領域と背景画像の領域について、相異なる二値データを有するように二値化データに変換する第1の変換手段と、
    前記第1の変換手段によって変換された二値化データを、該二値化データにおける潜像画像の領域をドット化してドット化データに変換する第2の変換手段と、
    情報漏洩を抑止するための情報が埋め込まれた第2のドット画像を、前記第1のドット画像の潜像画像の領域に対応する領域のドットをなくして空白とされた白抜きデータに変換する第3の変換手段と、
    前記第2の変換手段によって変換されたドット化データと、前記第3の変換手段によって変換された白抜きデータとを合成して、前記潜像画像の情報と前記情報漏洩を抑止するための情報とを含む第3のドット画像を生成する生成手段と、
    前記生成手段によって生成された第3のドット画像と、予め定められた画像データとを合成して、第3のドット画像を有する画像データを生成する画像データ生成手段と
    してコンピュータを機能させ、該白抜きデータが背景画像となり、該ドット化データが潜像画像となる第3のドット画像を生成することを特徴とする画像処理プログラム。
  9. 情報漏洩を抑止するために処理されたドット画像を有する画像データを生成するための画像処理プログラムであって、
    画像データが、複写物上において視覚上認識可能であり情報漏洩を抑止するための潜像画像と背景画像とで構成された第1のドット画像を有するか否かを判定する第1の判定手段と、
    他の画像データが、情報漏洩を抑止するための情報が埋め込まれた第2のドット画像を有するか否かを判定する第2の判定手段と、
    前記第1の判定手段による判定の結果、前記画像データが前記第1のドット画像を有すると判定され、かつ、前記第2の判定手段による判定の結果、前記他の画像データが、前記第2のドット画像を有すると判定された場合に、前記第1のドット画像と、前記第2のドット画像とを合成して、前記潜像画像の情報と前記情報漏洩を抑止するための情報とを含む第3のドット画像を生成する生成手段と、
    前記生成手段によって生成された第3のドット画像と、前記画像データの画像と、前記他の画像データの画像とを合成して、第3のドット画像を有する画像データを生成する画像データ生成手段と
    してコンピュータを機能させることを特徴とする画像処理プログラム。
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