JP5949740B2 - 画像処理装置 - Google Patents
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Description
出力画像に係る複数色の画像データに対してそれぞれ閾値マトリクスを用いたスクリーン処理を行うための前記閾値マトリクスを設定する画像処理装置であって、
前記複数色の画像データのそれぞれに対して用いられる前記閾値マトリクスを、当該閾値マトリクスへの合計メモリー割り当て量が所定の上限サイズ以下となる範囲で各閾値マトリクスに配分して割り当てる割り当て手段と、
前記割り当ての量に応じたサイズで前記閾値マトリクスを設定する設定手段と、
前記設定された前記複数の閾値マトリクスを各々割り当てられたメモリー領域に記憶する記憶手段と
を備え、
前記割り当て手段は、画像形成に係る条件に対して最も視認性が高い色の画像に対する閾値マトリクスへのメモリーの割当量が、前記複数色の画像に対する閾値マトリクスの中で最大となるように前記複数の閾値マトリクスへのメモリー割当量を設定する
ことを特徴としている。
前記割り当て手段は、画像形成に係る条件に対する視認性が高い程大きなメモリー割当比率で前記複数色の画像データに対する閾値マトリクスへメモリーを割り当てることを特徴としている。
出力画像に係る複数色の画像データに対してそれぞれ閾値マトリクスを用いたスクリーン処理を行うための前記閾値マトリクスを設定する画像処理装置であって、
前記複数色の画像データのそれぞれに対して用いられる前記閾値マトリクスを、当該閾値マトリクスへの合計メモリー割り当て量が所定の上限サイズ以下となる範囲で各閾値マトリクスに配分して割り当てる割り当て手段と、
前記割り当ての量に応じたサイズで前記閾値マトリクスを設定する設定手段と、
前記設定された前記複数の閾値マトリクスを各々割り当てられたメモリー領域に記憶する記憶手段と、
ユーザーの入力操作を受け付ける操作手段と、
を備え、
前記割り当て手段は、当該操作手段により入力されたサイズに基づいて前記閾値マトリクスのサイズを定めて当該閾値マトリクスへのメモリーを割り当てる
ことを特徴としている。
出力画像に係る複数色の画像データに対してそれぞれ閾値マトリクスを用いたスクリーン処理を行うための前記閾値マトリクスを設定する画像処理装置であって、
前記複数色の画像データのそれぞれに対して用いられる前記閾値マトリクスを、当該閾値マトリクスへの合計メモリー割り当て量が所定の上限サイズ以下となる範囲で各閾値マトリクスに配分して割り当てる割り当て手段と、
前記割り当ての量に応じたサイズで前記閾値マトリクスを設定する設定手段と、
前記設定された前記複数の閾値マトリクスを各々割り当てられたメモリー領域に記憶する記憶手段と、
を備え、
前記設定手段は、前記閾値マトリクスの解像度を前記画像データの画像形成に係る解像度以下とすることを特徴としている。
図1は、本発明の画像形成装置の実施形態の内部構成を示すブロック図である。
具体的には、画像形成部19は、C、M、Y、Kの各色についてそれぞれ露光部、現像部、及び感光体の組み合わせを備えている。露光部は、帯電し、回転する感光体上を光走査して、画像データに基づく光量で感光体の各画素に対応する部分を露光させて静電潜像を形成する。現像部は、感光体上に形成された静電潜像をトナーで現像する。このようにして4つの感光体上に形成された各色の画像は、中間転写ベルト等を介して記録媒体上に重ねて転写され、定着装置により定着処理がなされる。このとき、露光部の出力する光ビームが必ずしも等方的に感光体を露光させることが出来ないことなどから、形成されるハーフトーン画像に僅かなムラが生じる場合がある。
一般に、人間の目によって認識されやすい空間構造の周期長がある。このような周期長を示すモデル式としては、視覚伝達関数(VTF)が用いられている。本実施形態で用いられるモデル式では、模様の視認しやすさ(視認性)は、観察者から空間構造までの距離l(mm)と模様の空間周波数f(mm−1)により、式(1)のように求められる。
VTF=5.05×exp(−0.138×πlf/180)×(1−exp(−0.1×πlf/180)…式(1)
観察者が記録媒体であるA4以下の紙面を観察する場合の平均的な距離に相当する300mmを距離lとすると、VTFは、空間周波数fが約1(mm−1)で極大となり、空間周波数f(空間周期1/f)がこれより短く又は長くなると、VTFが低下する。
なお、ここでは、ディザマトリクスのサイズを2の冪乗とすることで効率良くディザマトリクスの設定を行っているが、各ディザマトリクスのサイズは、2の冪乗に限られる必要はない。
このディザマトリクス設定部172は、一時的又は長期的な視認性の変化に応じて各色の画像に対するディザマトリクスへのメモリー量割り当て比を変更しながら、設定を更新していくことが出来る。
ディザマトリクス設定処理が開始されると、画像処理部17のCPUは、先ず、各ディザマトリクスサイズの直接入力がなされたか否かを判別する(ステップS201)。ディザマトリクスサイズの直接入力が成されたと判別された場合には(ステップS201で“YES”)、CPUは、当該入力されたディザマトリクスのサイズを取得する(ステップS202)。それから、CPUの処理は、ステップS209に移行する。
図4は、設定されたディザマトリクスを用いたスクリーン処理部171におけるスクリーン処理の動作内容を示すブロック図である。
全ての画素位置について、出力画素値を求める処理を繰り返し行うことで、スクリーン処理が終了する。
例えば、上記実施の形態では、CMYK4色のカラー画像出力を例に挙げて説明したが、これに限られない。色の数は、適宜設定可能である。
その他、上記の実施形態で示した構成、制御手順や制御内容といった具体的な内容は、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において適宜変更可能である。
12 記憶部
13 操作部
14 表示部
15 通信部
16 読取部
17 画像処理部
18 画像メモリー
19 画像形成部
100 画像形成装置
171 スクリーン処理部
172 ディザマトリクス設定部
173 ディザマトリクス記憶部
731 閾値取得部
732 比較処理部
Claims (4)
- 出力画像に係る複数色の画像データに対してそれぞれ閾値マトリクスを用いたスクリーン処理を行うための前記閾値マトリクスを設定する画像処理装置であって、
前記複数色の画像データのそれぞれに対して用いられる前記閾値マトリクスを、当該閾値マトリクスへの合計メモリー割り当て量が所定の上限サイズ以下となる範囲で各閾値マトリクスに配分して割り当てる割り当て手段と、
前記割り当ての量に応じたサイズで前記閾値マトリクスを設定する設定手段と、
前記設定された前記複数の閾値マトリクスを各々割り当てられたメモリー領域に記憶する記憶手段と
を備え、
前記割り当て手段は、画像形成に係る条件に対して最も視認性が高い色の画像に対する閾値マトリクスへのメモリーの割当量が、前記複数色の画像に対する閾値マトリクスの中で最大となるように前記複数の閾値マトリクスへのメモリー割当量を設定する
ことを特徴とする画像処理装置。 - 前記割り当て手段は、画像形成に係る条件に対する視認性が高い程大きなメモリー割当比率で前記複数色の画像データに対する閾値マトリクスへのメモリーを割り当てることを特徴とする請求項1記載の画像処理装置。
- 出力画像に係る複数色の画像データに対してそれぞれ閾値マトリクスを用いたスクリーン処理を行うための前記閾値マトリクスを設定する画像処理装置であって、
前記複数色の画像データのそれぞれに対して用いられる前記閾値マトリクスを、当該閾値マトリクスへの合計メモリー割り当て量が所定の上限サイズ以下となる範囲で各閾値マトリクスに配分して割り当てる割り当て手段と、
前記割り当ての量に応じたサイズで前記閾値マトリクスを設定する設定手段と、
前記設定された前記複数の閾値マトリクスを各々割り当てられたメモリー領域に記憶する記憶手段と、
ユーザーの入力操作を受け付ける操作手段と、
を備え、
前記割り当て手段は、当該操作手段により入力されたサイズに基づいて前記閾値マトリクスのサイズを定めて当該閾値マトリクスへのメモリーを割り当てる
ことを特徴とする画像処理装置。 - 出力画像に係る複数色の画像データに対してそれぞれ閾値マトリクスを用いたスクリーン処理を行うための前記閾値マトリクスを設定する画像処理装置であって、
前記複数色の画像データのそれぞれに対して用いられる前記閾値マトリクスを、当該閾値マトリクスへの合計メモリー割り当て量が所定の上限サイズ以下となる範囲で各閾値マトリクスに配分して割り当てる割り当て手段と、
前記割り当ての量に応じたサイズで前記閾値マトリクスを設定する設定手段と、
前記設定された前記複数の閾値マトリクスを各々割り当てられたメモリー領域に記憶する記憶手段と、
を備え、
前記設定手段は、前記閾値マトリクスの解像度を前記画像データの画像形成に係る解像度以下とすることを特徴とする画像処理装置。
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