RU2298882C2 - Способ копирования цветных изображений - Google Patents

Способ копирования цветных изображений Download PDF

Info

Publication number
RU2298882C2
RU2298882C2 RU2005112080/09A RU2005112080A RU2298882C2 RU 2298882 C2 RU2298882 C2 RU 2298882C2 RU 2005112080/09 A RU2005112080/09 A RU 2005112080/09A RU 2005112080 A RU2005112080 A RU 2005112080A RU 2298882 C2 RU2298882 C2 RU 2298882C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
color
original
copy
coordinates
planar
Prior art date
Application number
RU2005112080/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005112080A (ru
Inventor
Андрей Анатольевич Мальцев (RU)
Андрей Анатольевич Мальцев
Original Assignee
Андрей Анатольевич Мальцев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Андрей Анатольевич Мальцев filed Critical Андрей Анатольевич Мальцев
Priority to RU2005112080/09A priority Critical patent/RU2298882C2/ru
Publication of RU2005112080A publication Critical patent/RU2005112080A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2298882C2 publication Critical patent/RU2298882C2/ru

Links

Landscapes

  • Color Image Communication Systems (AREA)
  • Facsimile Image Signal Circuits (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области формирования двумерных цветных изображений, например изображений (копий, репродукций) цветного оригинала, и может быть использовано для коррекции цветоструктурных характеристик изображений. Технический результат, заключающийся в повышении качества формируемых копий оригинала, достигается тем, что копию оригинала формируют путем нанесения красителя на носитель копии в соответствии с взаимосвязанным множеством планарных и цветовых координат копии, при этом в качестве планарных координат копии используют планарные координаты оригинала, а цветовые координаты копии формируют из соответствующих им цветовых координат оригинала путем введения цветокорректирующих поправок, определенных при тестировании полученной на носителе копии эталонного изображения.

Description

Изобретение относится к области формирования двумерных цветных изображений, например изображений (копий, репродукций) цветного оригинала, и может быть использовано для коррекции цветоструктурных характеристик изображений.
Известен способ, основанный на формировании текущего изображения объекта и сменных основного и дополнительного эталонных изображений, электрооптической многоцветовой фильтрации текущего изображения и формировании информации о цвете и координатах объекта по максимальному отклику корреляционной функции текущего и эталонных изображений [RU, 2142144, кл. G 01 S 7/04, 1999].
Недостатком способа является относительно узкая область применения.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ, по которому формирование копии оригинала производят путем нанесения красителя на носитель копии в соответствии с взаимосвязанными пространственными и цветовыми координатами копии, в качестве которых используют взаимосвязанные пространственные и цветовые координаты оригинала, сформированные при его сканировании [А.Борзенко. Практическая энциклопедия по аппаратурному обеспечению IBM PC. - Киев, Диалектика, 1994, с.161-163, 166-172].
Недостатком известного способа является относительно низкое качество формируемых копий цветных изображений.
Опытным путем было установлено, что цветоструктурные характеристики изображений при копировании устойчиво отличаются в зависимости от материала, на котором производится печать копий, т.е. носителе копии.
В частности, исследовались матовая бумага (98 г/м.кв.), толстая матовая бумага (130 г/м.кв.), глянцевая фотобумага (178 г/м.кв.), матовый холст (368 г/м.кв.). При неизменных характеристиках сканеров и печатающих устройств копии имели устойчивое смещение по тону, в частности, в сторону синего или зеленого полутонов, а также в сторону темных полутонов для серого цвета. Установлено также, что цветоструктурные характеристики изображений при копировании зависят и от используемых красителей. Исследовались обычные чернила (dye), чернила Lighfast и пигментные чернила. Использование того или иного типа чернил приводило к устойчивым смещениям по тону. Кроме того, использование защитных лаков также изменяет цветоструктурные характеристики изображений при визуализации изображений.
Следовательно, для качественного изготовления копий необходимо учитывать тип носителя изображения, используемые красители и характеристики защитных материалов.
Требуемый технический результат заключается в повышении качества формируемых копий.
Требуемый технический результат достигается тем, что в способе, основанном на формировании множества взаимосвязанных пространственных и цветовых координат оригинала путем его сканирования и преобразовании множества взаимосвязанных пространственных и цветовых координат оригинала в копию путем нанесения красителя на носитель копии в соответствии с взаимосвязанными пространственными и цветовыми координатами копии, при этом в качестве пространственных координат копии используют пространственные координаты оригинала, цветовые координаты копии для взаимосвязанных с ними пространственных координат копии формируют из соответствующих им цветовых координат оригинала путем введения в составляющие цветовых координат оригинала цветокорректирующих поправок, пропорциональных разностям в составляющих цветовых координат на носителе копии и на оригинале, выделенных в точках с одинаковыми пространственными координатами, взаимосвязанными с соответствующими цветовыми координатами оригинала, при тестировании носителя копии тест-оригиналом со множеством цветов и их оттенков, которые потенциально могут быть использованы в оригиналах.
Способ копирования цветных изображений реализуется следующим образом.
Исходное изображение (оригинал) сканируется, например, с помощью сканера [см., например, Планшетные сканеры. Тестирование. "Компьютер Пресс", 2001, № 7]. На выходе сканера формируется цифровой сигнал оригинала, включающий множество (последовательность) взаимосвязанных отсчетов пространственных и цветовых координат оригинала, образующих вектор-отсчет. Для прямоугольной системы координат пространственные координаты задаются отсчетами по оси Х и Y, а цветовые координаты задаются вектором цветов. При использовании триплета (трехмерного вектора RGB), на каждом базовом цифровом канале (канале соответствующей цветовой составляющей) уровень цвета задается, как правило, в виде 8-битового кода. Таким образом, вектор-отсчет характеризуется пятью составляющими, два из которых характеризуют пространственные координату (пространственный вектор), а три - взаимосвязанную с ней цветовую координату (цветной вектор).
Далее формируют цветовые координаты копии из цветовых координат оригинала путем суммирования составляющих цветовых координат оригинала с соответствующими цветокорректирующими поправками, пропорциональными разностям уровней соответствующих составляющих цвета на носителе копии и уровней составляющих цвета оригинала при тестировании носителя копии тем же цветом. Поправка может быть внесена с помощью программных средств [Кузнецов Ю.В. Технология обработки изобразительной информации. Петербургский институт печати. 2002. 312 с.] при передаче сигнала от сканера к принтеру.
В соответствии с пространственными координатами и цветовыми координатами копии производят печать изображения оригинала на соответствующем носителе копии, например бумаге, обычно с помощью цветного принтера. Поскольку поправки учитывают типы носителя копии и красителя, то изображение оригинала (копия) формируется более качественно.
Для определения значений поправок тестируют соответствующие носители копий и красители. В качестве исходного объекта при тестировании используют тест-оригинал, т.е. эталонное изображение со множеством стандартных цветов и их оттенков (которые потенциально могут быть использованы в реальных оригиналах), т.е. в условиях, когда известны цветовые вектора тест-оригинала для каждой его пространственной координаты. После получения изображения (копии) тест-оригинала (без введения цветокорректирующей поправки) на соответствующем носителе копии определяют полученные цвета и оттенки в точках с соответствующими пространственными координатами. С помощью анализаторов цвета (цветных денситометров, спектрофотометров, колориметров) с цифровым выходом определяется цветовой вектор для каждой пространственной координаты копии тест-оригинала и определяется векторная величина смещения цвета, вносимого соответствующим носителем копии или чернилами, как величина разности цветовых составляющих на носителе копии и на оригинале, выделенных при тестировании носителя копии тест-оригиналом в точках с одинаковыми пространственными координатами. Величина разности цветовых составляющих дает цветовую поправку по каждому из исходных цветов и оттенков, а следовательно, поправку в каждую цветовую составляющую цветовой координаты, которую необходимо внести для уменьшения искажений цвета.
В качестве примера рассмотрим передачу на носитель копии серого цвета оригинала. Для полутонов серого его цветовой вектор на тест-оригинале соответствовал вектору R132G132B132. Носитель, в качестве которого использовалась плохо пробеленная бумага, давал в соответствующей пространственной точке цветовой вектор изображения копии тест-оригинала R35G R35G35В35, т.е. затемненный оттенок серого без искажений собственно серого цвета, т.е. без нарушения баланса цветов, что является существенным признаком серого. Поэтому при обнаружении в цветовой координате оригинала для некоторой его пространственной координаты цветового вектора R35G R35G35B35 вводилась выявленная в результате эксперимента поправка величиной 40 для каждой цветовой составляющей. В результате формировался цветовой вектор копии R172G172B172 для соответствующего взаимосвязанного с ним пространственного вектора. Эти два вектора объединялись в единый вектор-отсчет, который использовался во входном сигнале цветного принтера, что позволило получить копию (изображение оригинала на соответствующем носителе), практически не отличающуюся от оригинала.
Таким образом, благодаря операции по введению в цветовые координаты оригинала цветокорректирующих поправок, пропорциональных разности цветовых составляющих на носителе копии и на оригинале, выделенных при тестировании носителя копии тест-оригиналом в точках с одинаковыми пространственными координатами, достигается требуемый технический результат, заключающийся в повышении качества формируемых изображений (копий) оригинала.

Claims (1)

  1. Способ копирования цветных изображений оригинала, основанный на формировании множества взаимосвязанных планарных и цветовых координат оригинала путем его сканирования и преобразовании множества взаимосвязанных планарных и цветовых координат оригинала в копию путем нанесения красителя на носитель копии в соответствии с взаимосвязанными планарными и цветовыми координатами копии, при этом в качестве планарных координат копии используют планарные координаты оригинала, отличающийся тем, что цветовые координаты копии формируют из соответствующих им цветовых координат оригинала путем введения в составляющие цветовых координат оригинала цветокорректирующих поправок, пропорциональных разностям в составляющих цветовых координат на носителе копии и на оригинале, выделенных в точках с одинаковыми планарными координатами, взаимосвязанными с соответствующими цветовыми координатами оригинала, причем указанные цветокорректирующие поправки получают при тестировании полученной на носителе копии эталонного изображения со множеством стандартных цветов и их оттенков, которые потенциально могут быть использованы в оригиналах, причем для эталонного изображения задают цветовые векторы для каждой его планарной координаты.
RU2005112080/09A 2005-04-25 2005-04-25 Способ копирования цветных изображений RU2298882C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005112080/09A RU2298882C2 (ru) 2005-04-25 2005-04-25 Способ копирования цветных изображений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005112080/09A RU2298882C2 (ru) 2005-04-25 2005-04-25 Способ копирования цветных изображений

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005112080A RU2005112080A (ru) 2006-11-10
RU2298882C2 true RU2298882C2 (ru) 2007-05-10

Family

ID=37500346

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005112080/09A RU2298882C2 (ru) 2005-04-25 2005-04-25 Способ копирования цветных изображений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2298882C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2451338C1 (ru) * 2010-12-23 2012-05-20 Открытое акционерное общество "Государственный Рязанский приборный завод" (ОАО "ГРПЗ") Способ комплексирования цифровых полутоновых телевизионных и тепловизионных изображений

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2451338C1 (ru) * 2010-12-23 2012-05-20 Открытое акционерное общество "Государственный Рязанский приборный завод" (ОАО "ГРПЗ") Способ комплексирования цифровых полутоновых телевизионных и тепловизионных изображений

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005112080A (ru) 2006-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2919768B2 (ja) カラー印刷方法
US5537516A (en) Method for calibrating a color printer using a scanner for color measurements
US5589954A (en) γ-correction curve selecting apparatus and a γ-correction curve creating apparatus
US5528386A (en) Color printer calibration architecture
JP5014475B2 (ja) 画像処理装置および画像処理方法
JP5634154B2 (ja) 画像処理装置および画像処理方法
US7719716B2 (en) Scanner characterization for printer calibration
CN106292213B (zh) 图像形成设备和图像形成方法
JP2019118031A (ja) 画像処理方法、画像処理装置および画像処理システム
US6650438B1 (en) Construction of a color transform to reduce effects of scanner metamerism
CN112073594B (zh) 灰平衡调节方法、装置及计算机可读存储介质
JP2007060354A (ja) 画像処理方法および画像処理装置、画像読取装置、画像形成装置、プログラム
US8089489B2 (en) Method for converting a source gamut of an image to a destination gamut
RU2298882C2 (ru) Способ копирования цветных изображений
JP2002247394A (ja) 色変換規則作成方法、色変換方法、カラー画像形成装置
CN100344149C (zh) 进行γ校正的图像处理设备和方法
CN101019412B (zh) 用于将源图像数据转换为目标图像数据的方法和装置
US20100085617A1 (en) Image Processing Apparatus and Image Recording Medium
JP2787216B2 (ja) インクジエットプリンタ
JPH04204567A (ja) カラー画像処理装置
JP2755972B2 (ja) カラー画像処理装置
JPS63180269A (ja) 画像処理方法
JP2009065559A (ja) 画像処理装置、画像処理方法及び画像処理プログラムが記憶された記憶媒体
CN102469225A (zh) 多功能事务机及产生打印数据的方法
JP2004357010A (ja) 画像処理方法、画像処理装置、画像形成装置、画像読取装置、画像処理プログラム、画像処理プログラムを記録した記録媒体

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090426