WO2014157042A1 - 測定装置、測定方法、情報処理装置及び測定プログラム - Google Patents

測定装置、測定方法、情報処理装置及び測定プログラム Download PDF

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WO2014157042A1
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秀樹 川端
明良 木島
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株式会社プロスパークリエイティブ
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Definitions

  • the present invention relates to, for example, a measuring device, a measuring method, an information processing device, and a measuring program for measuring a measured value at the same location of a school paper and a printed material.
  • color adjustment with a completion paper is generally performed using a control strip arranged outside a printed sheet.
  • this control strip for example, when the color adjustment of the image of the school paper and the printed material is performed depending on the visual sensory evaluation of the printing operator and the color adjustment based on experience, accurate color adjustment may be difficult. .
  • color adjustments are also made by measuring the color of the color patches on the control strip or by directly measuring the pattern (image).
  • dimensional errors between the school paper and the printed material For example, it may be difficult to perform alignment for measuring the color at the same location.
  • a printed matter inspection apparatus for example, refer to Patent Document 1 below
  • This printed matter inspection device reads an image of a predetermined area in a pattern of a reference printed matter, and performs pattern matching processing of the image of the predetermined region on the printed matter to be inspected to detect a shift in the pattern printing position of the printed matter to be inspected with respect to the reference printed matter. To do. Then, the coordinate system of the pattern printing position of the printed material to be inspected is corrected according to the detected deviation, and the color of the corresponding position in each printed material is measured.
  • Patent Document 1 it is necessary to perform pattern matching processing on the inspection target printed matter based on an image of a predetermined area in the pattern of the reference printed matter. For this reason, an image sensor such as a camera for reading an image is required, which increases the cost and complicates processing for color measurement.
  • the present invention eliminates the problems caused by the prior art described above, can be configured at low cost, can be configured at a low cost, a measurement apparatus capable of performing a comparative evaluation of measured values at the same location of the reference image and the measurement image, a measurement method, An object is to provide an information processing apparatus and a measurement program.
  • a measuring apparatus is mounted on a table on which a reference image including a display of a reference origin or a medium on which a measurement image including a display of a measurement origin corresponding to the reference origin is displayed, and the table.
  • a measuring device for measuring an arbitrary measuring point of the measured medium, a moving mechanism for supporting the measuring device movably with respect to the table, and a position detecting means for detecting the position of the measuring device in the coordinate system of the table;
  • Input table for inputting the measurement origin, and the coordinates of the table of the measurement point of the measurement image based on the reference origin of the reference image, the measurement point, and the position of the measurement origin of the measurement image input by the input unit
  • An arithmetic means for calculating a position in the system, and comparing the calculated position of the measurement point of the measurement image with the position of the measuring device detected by the position detection means; Characterized by comprising a controller that controls such that the measuring position the measuring points.
  • the input means inputs a reference origin and a measurement point position of the reference image, and a measurement value at the measurement point of the reference image
  • the calculation means is controlled by the control means.
  • the comparative evaluation information is calculated by comparing and evaluating the measured value of the medium by the measuring device at the measuring point where the measuring device is located and the measured value at the measuring point of the reference image input by the input means.
  • the input means uses the position detecting means to move the measuring machine to the reference origin and measurement point positions of the reference image by the moving mechanism.
  • the position of the measurement point is input, the measuring instrument measures the reference image at the position of the measuring point, and the computing means measures the measurement by the measuring instrument at the measurement point where the measuring instrument is located by the control means.
  • the comparative evaluation information is calculated by comparing and evaluating the measured value of the image and the measured value at the measurement point of the reference image by the measuring machine.
  • control means includes drive means for moving the measuring machine to the measurement point of the calculated measurement image.
  • the calculation means uses a reference coordinate value indicating a coordinate value in the coordinate system of the reference image of the input measurement point as reference image configuration information constituting the reference image.
  • a reference coordinate calculation means for calculating the reference image, and comparing the reference origin and the measurement origin, and correcting the coordinate system of the measurement image relative to the reference image coordinate system based on the measurement image configuration information constituting the measurement image Information is calculated, the position of the measurement origin is corrected based on the coordinate correction information, the reference coordinate value is corrected, and the coordinates of the measurement point in the coordinate system of the measurement image corresponding to the measurement point of the reference image
  • Measurement coordinate calculation means for calculating a measurement coordinate value indicating a value, and acquiring a measurement value of the measurement point of the reference image and the measurement image based on the reference coordinate value and the measurement coordinate value The measurement value is compared and evaluated between corresponding measurement points of the reference image and the measurement image to calculate comparative evaluation information, and the reference coordinate value and the measurement coordinate value for at least one of the reference image and the measurement image Based
  • the coordinate correction information includes scale information of the measurement image with respect to the reference image calculated based on the reference image configuration information and the measurement image configuration information.
  • the measurement result indicating the measurement value of the measurement point indicated by the reference coordinate value and the measurement information indicating the measurement history are stored as reference data in association with the reference image and the reference image configuration information.
  • a storage for associating the measurement result of the measurement value of the measurement point indicated by the measurement coordinate value and the measurement information indicating the measurement history with the measurement image and the measurement image configuration information, and storing the measurement information including the comparative evaluation information as measurement data Means are further provided.
  • a color adjustment unit that calculates color adjustment information used for color adjustment of a printing press that prints at least one of the reference image and the measurement image based on the comparative evaluation information.
  • the reference image and the measurement image each include at least one of a design image and a control strip image
  • the measurement point is at least one of the design image and the control strip image.
  • the measurement value is set on one image, and the measurement value includes color information at the measurement point on at least one of the pattern image and the control strip image.
  • the reference image and the measurement image each include a picture image and a control strip image
  • the measurement points are set on the picture image and the control strip image
  • the measurement The value includes color information at the measurement point on the pattern image and the control strip image
  • the computing means outputs color information identical to the color information of the measurement value of the pattern image acquired at the measurement point.
  • the measured value of the control strip image of the ink key row of the printing press shown is further acquired separately by moving the measuring device by the driving means for each of the reference image and the measured image, and the color of the measured value of the pattern image
  • the information and the color information of the measured value of the control strip image are further compared and evaluated.
  • the calculation means is based on a value obtained by converting the measurement value of the reference image and the measurement image into a halftone dot area ratio using a color conversion table or a measured density value.
  • the color difference for each measurement point is compared as a CMYK ink correction amount, and all the measurement results of the pattern image and the control strip image are plotted in a graph representing the increase / decrease relationship of the measurement value of the measurement image with respect to the measurement value of the reference image. Plotting is performed to further calculate color evaluation information representing the overall color gradation reproduction state of the pattern image.
  • the calculation means further performs a comparative evaluation of a measurement value of a predetermined set color acquired separately and at least one measurement value of the reference image and the measurement image.
  • At least the reference origin and measurement point information among the reference origin and measurement point information of the reference image and the measurement value information of the measurement point is received via the network.
  • a measurement value at a measurement point of the reference image is measured based on information on a reference origin and a measurement point of the reference image received via the network, and the measurement value is measured via the network.
  • the reference origin of the reference image, the measurement point, and the measured value of the measured measurement point are transmitted.
  • the information processing apparatus provides at least the reference origin and measurement point information among the reference origin of the reference image, the information of the measurement point, and the information of the measurement value of the measurement point via the network to the information processing apparatus. Send.
  • the measurement method according to the present invention is based on a step of inputting a reference origin of a reference image by an input means, a step of specifying a measurement point in the reference image by the input means, and reference image configuration information constituting the reference image. Calculating a reference coordinate value indicating the measurement point; obtaining a measurement value of the measurement point of the reference image based on the reference coordinate value; and a measurement image to be compared and evaluated with the reference image by the input means.
  • the step of inputting the measurement origin, and the reference origin and the measurement origin are compared, and the coordinate correction information of the coordinate system of the measurement image with respect to the coordinate system of the reference image based on the measurement image configuration information constituting the measurement image Calculating the position corresponding to the measurement point of the reference image by correcting the reference coordinate value after correcting the position of the measurement origin based on the coordinate correction information.
  • the measurement value is obtained by moving to a measurement point.
  • a measurement program detects a measurement value at an arbitrary measurement point in at least one of a reference image and a measurement image to be compared and evaluated with the reference image, and moves the measurement machine to the measurement point.
  • Drive means input means for inputting the reference origin and the measurement point of the reference image, and the measurement origin of the measurement image, and a reference coordinate value indicating a coordinate value of the input measurement point in the coordinate system of the reference image
  • the reference coordinate calculation means for calculating based on the reference image configuration information constituting the reference image, the reference origin and the measurement origin are compared, and based on the measurement image configuration information constituting the measurement image, the reference image
  • the coordinate correction information of the coordinate system of the measurement image with respect to the coordinate system is calculated, and after correcting the position of the measurement origin based on the coordinate correction information, the reference coordinate value is corrected, Measurement coordinate calculation means for calculating a coordinate value of the measurement point in the coordinate system of the measurement image corresponding to the measurement point of the reference image, the reference image and the reference image based on the reference coordinate
  • FIG. 1 is a diagram showing an overall configuration of a measuring apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a functional configuration of the measurement apparatus.
  • 3 and 4 are a plan view and a side view of a measuring machine of the measuring apparatus.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining the reference points and measurement base points and a plurality of measurement points of the completion paper and printed matter in the measurement apparatus.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing a basic configuration of a printing press capable of adjusting an ink supply amount to which a measuring apparatus according to an embodiment of the present invention is applied.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a printed matter on which color adjustment is performed by the printing press.
  • FIG. 8 is a flowchart showing a measurement processing procedure in the measurement apparatus.
  • the reference image is the entire image of the school completion paper
  • the measurement image is the entire image of the printed material to be compared and evaluated with the school completion paper.
  • the reference image may be basic image data of school completion paper.
  • the measuring apparatus 100 includes an XY table apparatus 110 and a computer 120.
  • the XY table device 110 includes, for example, a measuring machine 10, a controller 20, a drive unit 30 that drives the measuring machine 10 with a drive motor (not shown) together with the X-axis support member 31 and the Y-axis support member 32, and a planar mounting surface.
  • a measurement table 39 having
  • the computer 120 includes, for example, a computer main body 40 having a known configuration such as a CPU, RAM, ROM, HDD, an input device 50 having a keyboard 51, a mouse 52, a digitizer (not shown), a liquid crystal display, an organic EL display, and the like. Display device 60. Note that the completion paper 37 or the printed matter 38 printed based on the completion paper 37 is placed at the basic measurement position on the placement surface on the measurement table 39 of the XY table device 110.
  • the X-axis support member 31 and the Y-axis support member 32 constituting the drive unit 30 of the XY table device 110 are attached to a measurement table 39, for example.
  • the measuring machine 10 is attached to the Y-axis support member 32 so as to be movable in the Y-axis direction and the Z-axis direction.
  • the Y-axis support member 32 is attached to the X-axis support member 31 so as to be movable in the X-axis direction. Therefore, the measuring instrument 10 is configured to be movable on the measurement table 39 in the three axis directions of the X, Y, and Z axes by the drive unit 30.
  • the measuring instrument 10 includes, for example, a lens unit 11, a spectroscopic unit 12, a control unit 13, an input / output interface (I / F) 14, and a light source 15 such as an LED.
  • the controller 20 includes, for example, a control unit 21 such as a CPU, a display unit 22 such as a liquid crystal display, an input unit 23 such as a numeric keypad, a touch pen, a touch panel, and a digitizer, a memory 24 such as a RAM and a ROM, and a storage unit such as an HDD. 25.
  • the measuring instrument 10 may be constituted by a spot measuring instrument having a function of a known spectrophotometer in which an aperture diameter of a measurement aperture section 18 (see FIG. 3 or the like) described later is less than about 50 mm, for example. That is, in the measuring instrument 10, the light emitted from the light source 15 to the measurement point of the school paper 37 or the printed material 38 is input to the spectroscopic unit 12 through the lens unit 11. The spectroscopic unit 12 performs color measurement (colorimetry) at an arbitrary plurality of measurement points.
  • the measurement value including the color information obtained by the control unit 13 after being separated by the spectroscopic unit 12 is transmitted to the control unit 21 of the controller 20 via the input / output I / F 14.
  • the color information is, for example, image data, a printed material, a spectral value as a measurement value of an issue surface or an object, L * a * b * value, RGB value, CMYK value, XYZ value, density value, Munsell display value, infrared wavelength, Includes at least one of ultraviolet and X-ray wavelengths.
  • the measurement values are, for example, the reference image of the completion paper 37 and the image data of the measurement image of the printed matter 38 input to the control unit 21 via the input unit 23, the name of the job (job) constituting these, resolution, the number of pixels, Image size information, paper size information, image configuration information including comparison conditions, etc., and memory 24 and storage unit associated with additional information such as job name, coordinate values and measurement results of each measurement point, and measurement information indicating measurement history 25.
  • the positions of the measurement points on the school completion paper 37 and the printed matter 38 are captured by the measurement marks 18 a provided on the measurement machine main body 19 including the housing of the measurement machine 10, and the controller 20. Are input as coordinate values to the input unit 23.
  • the measurement value at each measurement point is acquired by the measurement aperture unit 18.
  • Information such as measured values from each measurement point is displayed on a display screen (not shown) of the display unit 22 or a display screen 61 of the display 60 of the computer 120 as necessary.
  • the control unit 21 of the controller 20 has the function of the computer main body 40 of the computer 120, and the function of the input device 50 is the input unit. 23, and the display unit 22 may have the function of the display 60.
  • the measurement values of a plurality of measurement points 35 a and 35 b of the reference image 47 printed on the school paper 37 and the printed matter 38 are displayed.
  • the measurement values at the plurality of measurement points 36a and 36b of the measurement image 48 printed out are compared and evaluated by a simple operation.
  • the measurement apparatus 100 obtains measurement values by designating the measurement points 35a and 35b of the reference image 47 with the mouse 52 or the like, the measurement points 36a and 36b of the measurement image 48 corresponding to the measurement points 35a and 35b are obtained.
  • the measuring device 10 is moved by the drive unit 30 to obtain measurement values automatically, and color information is obtained as each measurement value, for example, color matching ( ⁇ E) data by color information or the like is used for comparative evaluation. It has a configuration that can.
  • the color of the measurement image 48 of the printed matter 38 which is a printed matter printed by a printer capable of adjusting the ink supply amount
  • the color of the reference image 47 of the school completion paper 37 which is a printed material of the image
  • the color adjustment approaching the colors of the PPF data and the TIFF data including the base image data of the reference image 47 can be easily performed. .
  • the school completion paper 37 and the printed matter 38 are composed of sheets having different dimensions (sizes), for example.
  • a reference image 47 including a pattern image 47a, 47b formed with ink on the paper surface of the paper by offset printing and a control strip image 47c including a color material solid portion is represented.
  • the printed matter 38 shows a measurement image 48 that is compared and evaluated with the reference image 47 of the school completion paper 37.
  • the measurement image 48 includes pattern images 48a and 48b formed with ink on the paper surface of the paper by offset printing and a control strip image 48c including a color material solid portion. That is, the reference image 47 and the measurement image 48 include pattern images 47a, 47b, 48a, and 48b and control strip images 47c and 48c having substantially the same configuration but having different dimensions.
  • a reference origin 33a that is an origin of the reference image 47 is set, for example, at an intersection of the cutting registration marks 37a.
  • the reference origin 33a is set by designating the base image data of the reference image 47 displayed on the display screen 61 of the display 60 with the mouse 52 of the input device 50 or the like.
  • reference points 33b and 33c for obtaining angle-bending information indicating the inclination of the reference image 47 as described above are provided at the intersections of the other cutting marks 37a. It is set similarly.
  • a measurement origin 34a that is an origin of the measurement image 48 is set, for example, at an intersection of the cutting registration mark 38a.
  • the measurement origin 34a is set by being designated with the mouse 52 or the like, similarly to the reference origin 33a.
  • reference points 34b and 34c for obtaining angle bending information indicating the inclination of the measurement image 48 are set in the same manner as the intersections of the other trimming marks 38a as necessary. ing.
  • the reference origin 33a and the measurement origin 34a may be set at intersections of so-called trimming marks that serve as a reference for the finished dimensions in consideration of the difference in the dimensions of the papers of the completion paper 37 and the printed matter 38.
  • the reference origin 33a and the measurement origin 34a may be set at these positions when the reference image 47 or the measurement image 48 includes a trimming frame or a feature point that facilitates visual judgment by the operator.
  • so-called center registration marks 37b and 38b may be used instead of the cutting registration marks 37a and 38a.
  • the reference points 33b, 33c, 34b, and 34c are not bent when the completion paper 37 and the printed matter 38 are accurately set at the basic setting positions on the measurement table 39 of the XY table device 110. It may not be set under the judgment of However, if these reference points are set, it is possible to more accurately maintain the positional consistency between the completion paper 37 or the printed matter 38 and digital data such as basic image data.
  • the printing press 130 capable of printing the school completion paper 37 and the printed matter 38 is a black ink (print paper P on which the reference image 47 and the measurement image 48 are printed sequentially passes in the direction indicated by the arrows in the drawing.
  • a key plate (K) printing unit 130K, a cyan (Cyan) printing unit 130C, a magenta (Magenta) printing unit 130M, and a yellow (Yellow: Y) printing unit 130Y are provided.
  • the printing units 130K, 130C, 130M, and 130Y for each color of the printing machine 130 have substantially the same configuration. Therefore, the yellow printing unit 130Y will be described below as a representative, and the printed matter 38 will be described as an example of what is printed by the printing machine 130, but the school paper 37 has the same configuration.
  • the yellow printing unit 130Y includes a plate cylinder 131Y, a blanket cylinder 132Y, an impression cylinder 133Y, an ink fountain 134Y, an ink roller 135Y, a fountain solution device 136Y, a fountain solution roller 137Y, and the like.
  • the plate cylinder 131Y is configured, for example, by winding a plate made of an aluminum plate around the surface of a drum.
  • the blanket cylinder 132Y is an intermediate cylinder in which a rubber blanket is wound around the surface of the drum. Ink is transferred from the plate cylinder 131Y to the blanket cylinder 132Y. At the same time, the blanket cylinder 132Y retransfers the ink to the printing paper P.
  • the impression cylinder 133Y is provided on the opposite side of the printing paper P with respect to the blanket cylinder 132Y.
  • the ink fountain 134Y is a container that stores ink used for printing.
  • the ink roller 135Y transfers the ink supplied from the ink fountain 134Y to the image line portion of the plate cylinder 131Y.
  • the ink roller 135Y is configured by combining a plurality of rollers.
  • the ink roller 135Y can adjust the ink supply amount by changing the distance between the roller closest to the ink fountain 134Y and the ink fountain 134Y.
  • the fountain solution device 136Y is a container that stores fountain solution that is used to form a water film on the non-image area of the plate cylinder 131Y and not to apply ink.
  • the fountain solution roller 137Y is a plurality of rollers that supplies the fountain solution supplied from the fountain solution device 136Y to the plate cylinder 131Y.
  • the printing machine 130 is configured as described above.
  • the printed matter 38 printed by the printing machine 130 has, for example, ink fountain areas Z1 to Z13, which are areas in which the ink supply amount can be adjusted independently.
  • the ink supply amount can be arbitrarily increased or decreased for each color such as CMYK.
  • the printed matter 38 is, for example, a measurement image 48 including images I1, I2, I3, I4 and color charts C1, C2, C3, C4, C5, etc. printed inside the cut-off line L in the region surrounded by the cutting register mark 38a.
  • the images I1 to I4 are, for example, picture images 48a and 48b such as photographs and illustrations, and include images including a halftone portion and a gradation portion in which colors continuously change in addition to a solid portion.
  • the printed matter 38 has a control strip image 48c which is a kind of color chart printed on the outside of the tear line L outside the area surrounded by the cutting register mark 38a.
  • the control strip image 48c is provided with a solid portion of each color of CMYK for each of the ink fountain regions Z1 to Z13 described above and a halftone portion composed of halftone dots of 25%, 50%, 75%, for example.
  • white or black slit portions may be provided at the boundary portions of the respective colors of the solid portion and the halftone portion of the control strip image 48c.
  • the printed matter 38 having such a configuration is compared and evaluated with, for example, the school completion paper 37 as described above.
  • the measuring apparatus 100 for example, according to the measurement points 35a and 35b that are arbitrarily selected and specified in the reference image 47 of the school completion paper 37, the measurement of the printed matter 38 at the same location as the specified measurement points 35a and 35b is performed.
  • the measurement points 36a and 36b of the image 48 are automatically set, for example. That is, it is possible to easily obtain measurement points at the same location in both sizes of paper and images.
  • the measuring device 10 is automatically moved to the automatically set measurement points 36a and 36b by the drive unit 30, and the images of the measurement points 36a and 36b are measured.
  • the measurement may be performed by spot colorimetry like the measurement aperture unit 18 described above, or the measurement point 35a or the like is measured by a surface, and the corresponding pixels or pixel groups such as the measurement points 35a or the like are compared. It may be carried out by surface color measurement for calculating an average color difference ⁇ E within a predetermined range.
  • the measurement processing procedure in such a measuring apparatus 100 is specifically as follows, for example.
  • print order information to be measured (customer name, print name, size, number of prints, scheduled delivery date, print date) is sent to the computer main body 40 of the computer 120 via the input device 50 or a network (not shown).
  • the reference data including the base image data (PPF, Tiff, PDF, etc.) of the reference image 47 of the school paper 37 measured from the data file such as HDD in the computer main body 40 or the database of another server storing these.
  • the base image data is displayed on the display screen 61 of the display 60 (step S100).
  • the reference origin 33a of the displayed base image data is designated and input using the mouse 52 or the like of the input device 50 (step S102).
  • the basic image data is basic data printed out by the printing machine 130, such as the PPF data or the 4-color print data composed of 1 bit for each plate with layout imposition.
  • the basic image data includes configuration information such as the resolution and the number of pixels of the reference image 47 of the school completion paper 37.
  • the reference data includes, for example, configuration information such as paper size information constituting the school completion paper 37 together with the basic image data.
  • the reference origin 33a is input, for example, when the operator operates the mouse 52 or the like and designates the intersection of the cut register marks 37a of this data while viewing the base image data displayed on the display screen 61. Thereby, the reference origin 33a of the base image data is registered at a position indicated by the coordinate value of the intersection of the cutting registration marks 37a of the base image data constituting the school completion paper 37.
  • the operator designates a position to be measured on the base image data by using the mouse 52 or the like while looking at the base image data displayed on the display screen 61, thereby measuring the measurement point 35a of the base image data.
  • 35b are specified and input (step S104).
  • a coordinate system of the base image data is generated based on the registered position information of the reference origin 33a and the configuration information, and the measurement points input in the base image data indicating the coordinate values in this coordinate system.
  • the X and Y coordinate values of 35a and 35b are calculated as reference measurement coordinate values.
  • not only the image of the pattern part but also the measurement point on the control strip image may be designated and input as necessary.
  • the X and Y coordinate values (reference measurement coordinate values) of the calculated measurement points 35 a and 35 b are included, and the measuring device 10 of the XY table device 110 is set to the measurement points by the drive unit 30.
  • a measurement command command for causing the control unit 13 to perform measurement is generated by moving Y and Z.
  • the calculated X and Y coordinate values of the measurement points 35 a and 35 b may be displayed on the display screen 61.
  • step S 104 is a measurement point setting phase on the display screen 61 in the computer 120.
  • the school completion paper 37 is installed so that there is no angle bend at the basic setting position on the measurement table 39 (step S106). Then, for example, by operating the input unit 23 of the controller 20 with respect to the completion paper 37 on the measurement table 39, the operator designates the intersection of the cutting registration marks 37a, for example, so that the reference origin 33a of the completion paper 37 is obtained. Is specified and input (step S108). These steps S106 and S108 are a phase for setting the origin of the school paper 37 on the measurement table 39 in the XY table device 110. Thereby, the reference origin 33a of the school completion paper 37 is registered at the position indicated by the coordinate value of the intersection of the cutting registration marks 37a of the school completion paper 37.
  • the control unit 21 of the controller 20 When the reference origin 33a of the school completion paper 37 is input, the control unit 21 of the controller 20 generates a coordinate system of the school completion paper 37, and based on the measurement command command received from the computer 120, the base image data reference Based on the origin 33a, the coordinate position of the reference origin 33a of the school paper 37 is matched. Then, based on the X and Y coordinate values of the measurement points 35a and 35b included in the measurement command, the drive unit 30 is controlled to automatically move the measuring instrument 10 to the measurement points 35a and 35b. Measurement is performed at (Step S110).
  • the measurement by the XY table device 110 may be performed in real time at the same time that the measurement points 35a and 35b of the basic image data are designated in the computer 120 in the above step S104. 37 may be performed. That is, in the measuring apparatus 100, it is possible to perform so-called real time measurement and time lag measurement.
  • the control unit 21 of the controller 20 determines the colorimetric values (for example, L * a * b which is color information) that are the measurement values of the measurement points 35a and 35b indicated by the X and Y coordinate values.
  • Measurement information indicating measurement results and measurement histories (for example, measurement date and time) is stored in the memory 24 or the storage unit 25 in association with the reference data, for example.
  • This step S110 is a measurement phase of the school completion sheet 37 in the XY table device 110.
  • the school completion paper 37 is removed from the measurement table 39, and the printed matter 38 is installed at the basic setting position on the measurement table 39 so that there is no angle bend (step S112).
  • the operator inputs the measurement origin 34a of the printed material 38 by operating the input unit 23, for example, for the printed material 38 on the measurement table 39 to designate, for example, the intersection of the cutting registration marks 38a (step S114).
  • the measurement origin 34a is registered at the position indicated by the coordinate value of the intersection of the cut registration mark 38a of the printed matter 38.
  • the control unit 21 of the controller 20 When the measurement origin 34a is designated, the control unit 21 of the controller 20 generates a coordinate system of the printed matter 38, compares the positions of the reference origin 33a and the measurement origin 34a, and detects a dimensional error therebetween. If there is a dimensional error, coordinate correction information for correcting the X and Y coordinate values of the measurement points 35a and 35b by a predetermined unit (for example, 0.01% unit) is calculated based on the dimensional error (step S116). The coordinate correction information calculated here is used to correct the X and Y coordinate values when measuring the printed matter 38.
  • steps S112, S114, and S116 are the measurement setting phase of the printed matter 38 in the XY table device 110.
  • the controller 21 of the controller 20 calculates the coordinate correction information of the coordinate system of the printed matter 38 with respect to the coordinate system of the base image data (or the coordinate system of the completion paper 37), for example, the calibration data included in the reference data.
  • the scale information of the printed material 38 (that is, the measurement image 48 relative to the reference image 47) for the final paper 37 is also combined.
  • the position of the measurement origin 34a is corrected to the position of the reference origin 33a, and the measurement point is reflected in the X and Y coordinate values indicating the measurement points 35a and 35b, for example.
  • the X and Y coordinate values of the measurement points 36a and 36b indicating the coordinate values in the coordinate system of the printed matter 38 corresponding to 35a and 35b are calculated.
  • step S118 measurement is performed.
  • the control unit 21 of the controller 20 displays the measurement information indicating the measurement result and measurement history of the measurement points 36a and 36b indicated by the X and Y coordinate values, for example, the configuration information of the printed matter 38. And stored in the memory 24 or the storage unit 25.
  • This step S118 is a measurement phase of the printed matter 38 in the XY table device 110.
  • the control of the controller 20 is performed.
  • the computer body 40 of the unit 21 or the computer 120 compares these colorimetric values (colorimetric values) for each measurement point to calculate comparative evaluation information (step S120), and ends the measurement process according to this flowchart. .
  • color adjustment processing of the printing press 130 as described later may be performed using the calculated comparative evaluation information.
  • the control strip image 48c of the printed matter 38 may be measured.
  • the number and number of ink keys of the printing press 130 are registered in advance in the PC 20 or the computer main body 40, and the ink key position number (ink key row) and the position of the color patch in the control strip image 48c are determined. Measure in conjunction with. In this case, depending on the performance of the measuring device 10, for example, all the color patches of the control strip image 48c are continuously measured while the measuring device 10 is continuously moved along the X-axis support member 31 at a constant speed. May be.
  • the comparative evaluation information compares and evaluates the measurement values at the measurement point 35a and the measurement point 36a, which are the same place in the school paper 37 and the printed matter 38, and compares the measurement values at the measurement point 35b and the measurement point 36b. Calculated by evaluating.
  • the comparative evaluation information is stored as measurement data in the memory 24 and the storage unit 25 together with the measurement information and configuration information of the printed matter 38.
  • each measurement point 35a, 35b, 36a, 36b is performed by, for example, comparing the color of each measurement point with the L * a * b * value, the density value or the Munsell color value output from the measuring device 10, or the color difference. This is done by evaluating the color difference using ⁇ E, CIEDE2000, or the like.
  • the measuring device 10 is automatically moved to the measurement points 35a, 35b, 36a, and 36b by the drive unit 30, but the measuring device 10 is manually moved. It may be.
  • the X and Y coordinate values may be displayed on the display unit 22 or the display screen 61 so that the position matching degree can be easily visually recognized according to the matching accuracy for each of the X and Y coordinates. good.
  • the display character color of the X and Y coordinate values is displayed in red when the position does not match at all, and is displayed in yellow when the position error is within 1 mm.
  • the position error is within 0.3 mm, it is displayed in blue, and when the position error is within 0.1 mm, it is displayed in green.
  • the completion paper 37 and the printed matter 38 have a slight size of about 0.1% to several percent due to environmental changes at the time of printing even if the paper size, the reference image 47 and the measurement image 48 are the same size. Differences can occur. For this reason, when measuring the measurement points 36a and 36b of the printed matter 38, the measuring apparatus 100 can measure the coordinate correction information, the scale information, or the angle bending information as described above so that the same portion can be measured even if the size difference occurs. Are used to calculate the X and Y coordinate values of the measurement points 36a and 36b by correcting the size so that the X and Y axes can be scaled individually.
  • the X and Y axes can be individually corrected in size even in measurement at the same location of the completed paper 37 and the printed matter 38 printed out using base image data having the same or almost the same image pattern density. Can do. Therefore, in an image acquired by an imaging means such as a camera, such as a relatively large pattern image such as a poster or a pattern image with gradation (blurred) on the entire surface, the target angle cannot be found because the angle of view does not match. Even in difficult images, measurement at the same location is possible.
  • FIG. 9 is a view showing a modification of the measuring apparatus.
  • the XY table device 110 may be a moving mechanism that does not include, for example, the measurement table 39 and the drive motor for the drive unit 30.
  • the completion paper 37 and the printed matter 38 are arranged at the basic setting position on a flat top plate such as a normal work desk, and the Y-axis support member 32 is manually moved with respect to the X-axis support member 31.
  • the measurement processing as described above can be performed by moving in the X-axis direction and moving the measuring instrument 10 in the Y- and Z-axis directions with respect to the Y-axis support member 32.
  • roller members for facilitating movement and supporting the Y-axis support member 32 are attached to both ends of the Y-axis support member 32.
  • the XY table device 110 having such a simple configuration can be easily carried. Further, in the XY table device 110 having such a configuration, the X-axis support member 31 and the Y-axis support are provided in order to facilitate the installation of the school completion paper 37 and the printed matter 38 at the basic setting position while preventing the angle bending.
  • the member 32 may be provided with two positioning pin members (not shown) each having a length that can abut on at least one side of the school completion paper 37 or the printed matter 38.
  • the XY table device 110 includes a drive unit 30 including an X-axis direction conveyance body 31 a instead of the X-axis support member 31, and the Y-axis support member 32
  • the X-axis direction conveyance body 31a may be relatively moved in the X-axis direction.
  • the measuring machine 10 is moved in the Y and Z axes while moving the X-axis direction conveyance body 31a on which the completion paper 37 and the printed matter 38 are placed instead of the measurement table 39 and the top plate of the work desk.
  • the measurement process as described above can be performed by moving in the direction.
  • the school completion paper 37 and the printed matter 38 can be continuously conveyed, the work efficiency can be improved.
  • the measuring device 10 can be moved freely in the X, Y, and Z axis directions, and the completion paper 37 and the printed matter 38 can be expanded and contracted and impositioned. Even when the positions are different, the same location can be measured.
  • the measurement information such as the calculated X and Y coordinate values and measurement results is stored, the same measurement point of the final size paper 37 and the printed matter 38 including the same image is measured after the second time. At this time, the measurement process using the coordinate values can be automatically and continuously performed.
  • FIG. 10 and 11 are diagrams showing measurement examples using the measuring apparatus.
  • the measurement apparatus 100 for example, as shown in FIG. 10, a single-sided printing (a single-sided image is printed) a completion sheet 37 and a multi-sided printed (a plurality of single-sided images are printed).
  • 11) When comparing the measured values of the measurement points at the same location with the printed matter 38 or the printed matter 38 (not shown) printed with a biting surface, or for example as shown in FIG. Even in the case where the measurement values of the measurement points at the same location on the corresponding page of the finished paper 37 and the corresponding printed matter 38 on the page are compared and evaluated, the same information on the finished paper 37 and the printed matter 38 can be obtained easily and inexpensively. Measurement and comparative evaluation of locations can be performed.
  • the measurement origin 34a of the printed matter 38 as described above is input to each single-sided image. Just do it.
  • FIG. 12 is a diagram showing a display mode of the color evaluation result based on the comparative evaluation information of the measuring device. For example, as shown in FIG. 12, the color difference data as the color evaluation result of the comparative evaluation indicated by the above-described comparative evaluation information is displayed on the display screen 61 of the display unit 22 or the display 60 at least one of color, character, and numerical value. May be displayed.
  • an image display field 62 in which the measurement image 48 of the printed matter 38 is displayed together with the measurement points 36a and 36b, and the color difference between the measurement points 36a and 36b of the measurement image 48 displayed in the image display field 62.
  • a data display field 63 for displaying values and color information in colors, characters, and numerical values is displayed on the display unit 22 or the display screen 61.
  • the school completion sheet 37 can be displayed in the same manner.
  • the display positions of the measurement points 36a and 36b of the measurement image 48 in the image display field 62 and the color difference values in the data display field 63 are associated with each other by, for example, an arrow line 64. It may be displayed in a state where the attachment is known. As described above, if the color evaluation results of the respective measurement points 35a, 35b, 36a, and 36b are displayed, the contents can be intuitively determined visually.
  • the reference image 47 and the measurement image 48 of the school completion paper 37 and the printed matter 38 are displayed side by side in the image display field 62 or alternately displayed, and the color difference values and color information respectively corresponding to the data display field 63 are displayed. Can also be displayed. Further, if the measurement points 35a, 35b, 36a, and 36b are associated with a list of color difference values and color information measured as in the data display field 63 based on the color evaluation result, any measurement point can be obtained. Can be displayed by changing the numerical value and color in the color information numerical value display frame 65 in conjunction with each other.
  • the magnitude relationship between the colorimetric values and the color difference values can be displayed as a list, and further color-coded display makes it easy and instantaneous to judge the quality of the analysis results at the measurement points of the image based on the color evaluation results. It becomes possible.
  • the colorimetric value and the color difference value are a color difference average value, an average color difference value of each pixel within the aperture diameter of the measurement aperture unit 18 at each measurement point of the reference image 47 and the measurement image 48, or a numerical value using these together. It can also be displayed.
  • FIG. 13 is a flowchart showing color evaluation analysis and color adjustment processing using comparative evaluation information in the measuring apparatus.
  • the plate data of the completion paper 37 is created by prepress, and then the measurement points and color evaluation of the pattern image and the control strip image of the reference image 47 and the measurement image 48 are performed, and the color of the printing machine 130 is measured. It shows the flow from making adjustments to starting printing.
  • each ink key of the printing machine 130 is printed.
  • the ink amount of CMYK is increased or decreased, and printing is performed several times until these colors match, and color adjustment is performed.
  • accurate color evaluation can be performed.
  • the controller 20 of the XY table device 110 has all the functions of the computer 120.
  • the color management of the measurement image 48 of the printed matter 38 is performed on the basis of the measurement value of the school completion paper 37, or the CIP4-PPF image converted into the L * a * b * value is used as the reference color management data. As a result, the color management of the printed matter 38 can be performed.
  • prepress plate data creation
  • controller 20 receives CIP4-PPF file image data (CMYK print image data) from this prepress (step S132), and CTP. (Plate output) is performed (step S134).
  • the pattern area ratio for each ink key of the printing press 130 is calculated (step S136).
  • an ink characteristic curve table that is a graph showing the ink amount with respect to the pattern area ratio is created (step S138), and all ink keys (for example, about 20 to 30) from the left to the right of the printing surface are created.
  • Dial value (a value unique to each printing press) is displayed on the display screen of the display unit 22.
  • the controller 20 performs ink key adjustment by setting the displayed dial value in the color adjustment unit of the printing press 130 (step S140). It should be noted that setting of the dial value to the color adjustment unit may be performed manually. Further, when the printing press 130 is located away from the controller 20, it may be performed online.
  • step S142 about 100 sheets are test-printed while performing registration adjustment in the printing machine 130 (step S142), and the first color-adjusted test print 38 is obtained (step S144).
  • step S144 the measuring point 36a in the pattern images 48a and 48b of the measurement image 48 of the printed matter 38 corresponding to the measurement points 35a and 35b on the completion paper 37 is measured by the measuring machine 10 of the XY table device 110.
  • 36b and the control strip image 48c are automatically measured (step S146), and a measured value (L * a * b * value) is obtained (step S148).
  • the L * a * b * value is recorded and displayed on the chromaticity diagram based on the measurement value (step S150), and the color analysis of each measurement point is performed based on the chromaticity diagram (step S152). .
  • the color analysis it is determined whether or not there is a different color (data) indicating a different direction among the measured points.
  • step S100 it is determined whether or not plate data is to be recreated.
  • Judgment whether or not to re-create the plate data is, for example, an important color for the print orderer, or when the pattern area is large and conspicuous, it is a memory color such as gray, skin color, blue sky, grass color, earth color, etc.
  • the color is stored in relation to a specific object such as red), and the concept color such as a healthy skin color, a beautiful skin color, and a leaf color is developed.
  • a printed color sample (color chip) close to such a conceptual color is prepared, the color sample is measured to obtain an L * a * b * value, and then this L * a * b * value is obtained. And the L * a * b * value of the printed matter 38 may be compared and evaluated to create plate data that has undergone color adjustment.
  • step S148 the L * a * b * value obtained in step S148 is color-converted into CMYK% using an ICC profile created under the same conditions (step S154), and the reference value of the image data and the measured value of the printed matter 38 are converted. These differences are recorded and displayed on a CMYK graph where the differences can be visually recognized (step S156). Here, the CMYK graph will be described.
  • CMYK graphs are diagrams showing CMYK graphs.
  • the CMYK graph is a graph showing the influence of the color of the entire image, can predict the color of all gradations, and performs the optimum color adjustment including the color of the control strip image 48c in consideration of all gradations. Created to do.
  • the measurement value (L * a * b * value) of the control strip image 48c in the same ink key row as the measurement value (L * a * b * value) of the measurement points 36a and 36b of the printed matter 38 is obtained.
  • the measurement value (L * a * b * value) of the control strip image 48c in the same ink key row as the measurement value (L * a * b * value) of the measurement points 36a and 36b of the printed matter 38 is obtained.
  • the correlation between the control strip image and the pattern image is important, the color reproduction in the basic printing is corrected in the correct direction, for example, by comparing the colors of the solid color patches of the control strip image 48c in the same manner. Therefore, the ink amount can be adjusted without difficulty. Furthermore, for example, if there is a protruding color, it is displayed at a position opposite to that of other pattern images and control strip images, so that it becomes possible to immediately find the pattern image in question.
  • the color evaluation information as a CMYK graph is calculated by the control unit 21 of the controller 20, for example. That is, the measurement values of the reference image 47 and the measurement image 48 are converted into halftone dot area ratios using the color conversion table, and the color difference for each measurement point is compared as the CMYK ink correction amount and the pattern images 47a, 47b, 48a, 48b. In addition, all the measurement results of the control strip images 47c and 48c are calculated by plotting them on a graph representing the increase / decrease relationship of the measurement values of the measurement image 48 with respect to the reference image 47.
  • the CMYK graph 70 represents the value of inspection reference data (halftone dot%) in which the horizontal axis (X axis) is a proof value, and the vertical axis (Y axis) is the value of inspection data of the printed matter 38. (Halftone dot%).
  • a reference line 71 is represented in the middle of each value on the vertical axis and the horizontal axis. If there is a plot point 72 on this reference line 71, the value of the inspection data is in accordance with the inspection standard.
  • the plot point 72 is displayed with a CMYK color, for example, to make it easy to distinguish the plate colors.
  • CMYK graph 70 configured in this way, for example, when the tone curve of the entire gradation such as dot gain is predicted from the number of measurement of a small number of pattern images, or when the ink amount is increased or decreased, the entire pattern image And the effect of color reproduction on the entire printed matter can be visually recognized, so that accurate color adjustment can be determined.
  • CMYK graph 70 shown in FIG. 15, for example, a plot point 72 of cyan (C) color is displayed.
  • C cyan
  • CMYK graph 70 As shown in FIG. 16, it is possible to display the change state of the dot gain curve when the ink density is changed.
  • the reference line 71 represents a dot gain curve when the density is standard
  • the comparison line 73 represents a dot gain curve when the density is increased
  • the comparison line 74 represents a dot gain curve when the density is decreased. Yes. Therefore, by using various inks and printing papers, and converting the color density, L * a * b * value, etc.
  • the ink correction amount from the color difference based on the L * a * b * value when the pattern of the measurement image is measured, and to perform correct color correction.
  • the CMYK graph 70 can be used as a tool for facilitating the operator to determine whether or not the ink amount should be increased or decreased in color adjustment.
  • the value of the inspection standard data is 100%, it represents the measurement value of the control strip image in the same ink key as the measurement point at which the pattern image was measured. It is possible to confirm whether or not printing is performed. Further, since the halftone dot is not displayed with 100% or more, when the ink amount of the 100% solid portion is printed at a density higher than the reference value, it is not displayed in the graphs of FIGS.
  • FIG. 16 shows a graph indicating how much the ink amount is excessive by displaying 100% or more when the ink density exceeds the reference value, and excessive ink correction from the solid color density. The amount is accurately calculated and used to control the ink key for each color on the printing press.
  • the CMYK graph 70 enables determination of whether the increase / decrease amount is within an appropriate range since the increase / decrease in the ink amount also affects the control strip image when color correction is performed on a pattern image, for example. . For example, if it is determined that the increase / decrease in the ink amount is not the correct increase / decrease amount, as described above, the process returns to, for example, the prepress process in step S100, and a new plate having undergone color correction of the plate data and dot gain correction by the CTP recorder Create data, output this plate data, and reprint.
  • step S156 when the CMYK graph 70 is created in step S156, the color tendency based on the color gradation of the entire printed matter 38 is analyzed for each CMYK ink using the created CMYK graph 70 (step S158), and displayed on the display screen. This is confirmed by displaying the state of color gradation reproduction by the CMYK graph 70.
  • Color correction advice information is displayed on the display screen (step S160).
  • the measured value colorimetric value
  • the ink correction amount can be accurately calculated from the analysis result of the CMYK graph 70 in the same manner.
  • the color correction advice information for example, a pattern image having a different color development is marked and displayed, and a pattern image or the like of a measurement point that has an adverse effect when the ink amount is corrected is displayed in a visible manner.
  • the operator's judgment becomes easy. Further, in order to ask the operator's judgment, an increase / decrease value of the ink correction amount obtained by measuring the control strip image 48c as described above and an increase / decrease value of the ink correction amount obtained by measuring the pattern images 48a and 48b. If the increase / decrease is in the same direction, the ink correction amount can be displayed as it is, and if the increase / decrease is in the reverse direction, a comment can be displayed in the evaluation result.
  • an operation method for emphasizing the pattern image or the control strip image is selected for the ink correction amount (step S162), and the measurement result of the pattern image is based on the selected operation method. It is also possible to display the ink amount correction value on the display screen.
  • the selection of the operation method it is possible to select an intermediate operation (100% to 0%) instead of the two extremes as to which is important. For example, when the design image emphasis is 100%, only the design image measurement result is displayed as the ink correction amount, and when the design image emphasis is 0%, the control strip image measurement result is displayed as the ink correction amount. You can also. Furthermore, it is used for controlling ink keys of each color of the printing press.
  • the ink key of the printing press 130 is set in step S140, for example.
  • the ink key is set online or manually as described above.
  • the setting value that determines whether the operation method focuses on the pattern image or the control strip image can be freely selected, and this setting value is displayed on the display screen as a percentage value of the ink correction amount or the dial value of the actual ink key of the printing press 130. Is displayed. Furthermore, it is used for controlling ink keys of each color of the printing press.
  • control strip image 47c is not included in the reference image 47 of the school completion paper 37
  • an ink characteristic curve table created by the printing machine 130 and printing conditions such as paper and ink type is used. Even from the first printing of the printed matter 38, it is possible to print the entire surface of the printed matter 38 with a uniform density based on a density that seems to be appropriate to some extent.
  • the ink correction amount is calculated based on the color correction advice information (step S164), and after correcting the ink amount of the printing press 130 based on the calculated ink correction amount, the second trial printing is performed (step S166). A second test print 38 is obtained (step S168).
  • step S172 the second test print 38 is automatically measured (step S170), and a measurement value (L * a * b * value) is obtained to perform color evaluation (step S172).
  • step S174 the ink correction amount obtained this time is fed back to the ink characteristic curve table created in step S138 (step S176).
  • the ink characteristic curve table that feeds back the ink correction amount is configured to be saved each time printing with different printing conditions is performed, the ink saved when the printing conditions happen to be the same during other printing A characteristic curve can be used. In such a case, printing can be performed with little ink amount correction processing, and the number of color adjustments can be greatly reduced.
  • step S180 the same ICC profile as used in step S178 is used, for example, color from CMYK% to L * a * b * value.
  • CMYK% By converting, it is possible to obtain a measurement value before the dry-down phenomenon. For this reason, the color comparison evaluation with the printed matter 38 becomes possible.
  • more appropriate comparative evaluation can be performed by performing CMYK% conversion again from the L * a * b * values after such color conversion.
  • FIG. 17 is a diagram for explaining an analog aperture and a digital aperture in the measurement apparatus.
  • the digital image data PPF data, TIFF image data, PDF data, etc.
  • measurement is performed after determining the aperture diameter of the digital aperture 76 from the resolution and data size of the digital image data so as to be equal to the aperture diameter of the analog aperture 75 of the measurement aperture unit 18 of the measuring instrument 10. .
  • This makes it possible to perform color comparison evaluation by setting the color comparison evaluation range to the same size for digital and analog.
  • the aperture diameter of the analog aperture 75 of the measurement aperture section 18 of the measuring instrument 10 is physically determined, it cannot generally be changed. Accordingly, in order to accurately match the shape of the digital aperture 76 and the size of the aperture diameter with the analog aperture 75, it is necessary to use image data with higher resolution, and the comparison accuracy of the color comparison evaluation also depends on this resolution. It will be.
  • the aperture diameter of the analog aperture 75 is 2.5 to 3.0 mm, for example, it is desirable that the resolution of the digital image data is 50 pixels / cm (about 125 dpi) or more. In this way, it is possible to use a digital aperture 76 having a shape and a range that is almost the same as the analog aperture 75 as shown in the figure.
  • FIG. 18 is a diagram showing a measurement system according to another embodiment of the present invention.
  • the measurement system 101 is configured by connecting a plurality of information processing apparatuses 80 a and 80 b to each other via a network 81.
  • Each of the information processing devices 80a and 80b includes the measuring device 100 including the measuring device 10 and the XY table device 110.
  • at least one information processing device 80a has a function as a server, and the other information processing device 80b functions as a client. It has the function of.
  • the school paper 37 and the printed matter 38 can be compared and evaluated in the information processing apparatuses 80a and 80b provided at different locations via the network 81, respectively.
  • the origin position and measurement point of the base image data as described above are set. Further, the setting of the reference origin 33a of the school completion paper 37 and the measurement at each measurement point 35a, 35b are performed.
  • the origin position of the base image data is the center registration mark 37b of the image data such as CIP4-PPF data, TIFF-CMYK data, 1 bit-TIFF data, PDF data, etc. displayed on the display screen, and the cut registration mark.
  • the origin which is a reference absolute position such as 37a, is set automatically from the image data or by designating with the input unit 23. Further, the measurement point is set by designating the part to be measured in the image data displayed on the display screen by the input unit 23.
  • the setting of the reference origin 33a and the measurement points 35a and 35b of the school completion paper 37 is as described above.
  • the positions (X, Y coordinate values) of the measurement points 35a, 35b from the reference origin 33a may be corrected based on the reference absolute position (the origin of the image data), or the corrected X, Y coordinate values.
  • the positions of the measurement points 35a and 35b from the reference origin 33a including may be stored as reference absolute position data.
  • the information processing device 80a transmits reference data including various data such as the school completion sheet 37 to the information processing device 80b.
  • the reference data transmitted from the information processing apparatus 80a is received.
  • the measurement base point 34a of the printed matter 38 is set and the measurement points 36a and 36b corresponding to the measurement points 35a and 35b are measured.
  • the setting of the measurement base point 34a is as described above.
  • Each measurement point 36a, 36b is based on the print reference position information such as the cutting register mark 38a of the printed matter 38, the reference origin 33a or the reference absolute position data of the school paper 37, and the scale information as described above is used as the measurement points 35a, 35b. To obtain the X and Y coordinate values.
  • measurement is performed by moving the measuring instrument 10 of the measuring apparatus 110 to the respective measurement points 36a and 36b. And while obtaining the said measurement data, the comparative evaluation for every measurement point is performed using the measurement information of reference
  • each of the information processing apparatuses 80a and 80b when two or more types of objects to be inspected such as the school completion paper 37 and the printed matter 38 are present in the separated locations, for example, specific position information and measurement information on the school completion paper 37 Are mutually transmitted and received via the network 81.
  • the specific position information includes size information of two or more points in the school completion sheet 37 and distance and angle information of the measuring machine 10 from the reference origin 33a.
  • the school completion paper 37 is measured first, and then measurement information including the measurement results and the coordinate values of the measurement points 35a and 35b is transmitted to a remote printing factory or the like via a network 81 such as the Internet. Or stored in a server (not shown) provided in the information processing apparatus 80a and shared, for example, so that it can be used by another information processing apparatus 80b.
  • a server not shown
  • an information processing apparatus 80b includes the printing machine 130 and printing of the color-adjusted printed matter 38 is completed, a color quality evaluation report that confirms the color quality from the measurement result of the printed matter 38 that is an OK sheet is displayed.
  • the information may be automatically fed back to the information processing apparatuses 80a and 80b. Thereby, the quality of the printed matter 38 can be guaranteed.
  • the color quality evaluation certificate will be described later.
  • a quicker printing process and system can be constructed with a simple and inexpensive configuration.
  • a printing company has a sales office in a location separate from the head office, a design department that is separate from the head office, and a business alliance with a subcontractor.
  • the printing factory is often located away from the head office.
  • color management may be performed using the server function of the information processing apparatus 80a.
  • the print data of the DTP application received at the sales office is first stored in the server of the information processing apparatus 80a in the head office.
  • the information processing device 80b in the design department uses the print data from the server of the information processing device 80a in the head office to print out the school completion paper 37, compares it with the print sample print from the customer, etc. Adjustments are made, output as color proof paper data, and sent to the information processing device 80b at the sales office.
  • the sales office prints out the color proof paper based on the color proof paper data, shows the color proof to the customer, converts it to PDF data, performs electronic color proof, and finally gets approval from the customer.
  • Image data of the calibration paper 37 is obtained.
  • the prepress department of the head office prints out the school completion paper 37 based on the image data of the school completion paper 37 and measures arbitrary measurement points 35a and 35b such as important picture images, along with the image data and coordinate values, etc.
  • the print job information, the L * a * b * value that is the measurement value, and the like are stored in the server of the information processing apparatus 80a in association with the 1-bit print data.
  • the information processing device 80b receives the 1-bit print data transmitted from the information processing device 80a in the prepress department of the head office, and uses this to print by the printing machine 130.
  • the print PPF image data stored in the server of the information processing apparatus 80a information such as coordinate values indicating the measurement points, and the JOB information and L * a * b * values as described above are received. Then, for example, measurement is performed at the same measurement point on the printed PPF image data and the printed printed matter 38 that has been test printed, and color comparison evaluation is performed.
  • the information processing devices 80a and 80b measure the measurement points at the same location of the basic image data, the completion paper 37, and the printed material 38, for example, and the printed material 38 is transmitted from the information processing device 80a. It is possible to easily check whether the same color as the image data of the printed data is printed.
  • FIG. 19 is a diagram showing a basic configuration of such a measurement system.
  • a is a computer dedicated to the instruction command
  • b is a measuring device that measures both the reference image and the measurement image
  • c is a measuring device that measures the reference image
  • d is a measuring device that measures the measurement image.
  • the most extreme point of the image is a register mark or the end of the image. Note that there are a plurality of image end points for specifying the image size of the reference image in the case of multiple impositions in one image.
  • First Configuration Example The computer a dedicated to the instruction command instructs the reference origin and the image end point and the measurement point of the reference image, and transmits data to the measurement device b, c, or d, and these measurement devices Measure with b, c or d.
  • Second Configuration Example The reference image, the reference origin of the measurement image, the image end point of the reference image, the measurement origin, and the measurement point are measured only by the measurement apparatus b.
  • Third Configuration Example The reference origin of the reference image is measured with the measurement device c at the point A, the image end point and the measurement point of the reference image are measured, and the measurement origin of the measurement image is measured with the measurement device d at the point B. The instruction and measurement of the image end point and the measurement point of the reference image are performed.
  • the color quality evaluation certificate 41 includes, for example, the L * a * b * values of the measurement points 35 a and 35 b of the school paper 37 and the L * of the measurement points 36 a and 36 b of the printed matter 38.
  • ⁇ E is displayed in stages using alphabetic characters and evaluation symbols, and a notation method that is generally considered easy to grasp is adopted.
  • the color quality evaluation certificate 41 can also be displayed on the display screen of the display unit 22 of the PC 20 shown in FIG.
  • the color quality evaluation certificate 41 is created based on a color evaluation table for obtaining L * a * b * values and color differences of the respective measurement points 35a, 35b, 36a, 36b.
  • the created color quality evaluation certificate 41 includes, for example, job order information indicating print job information, images such as the reference image 47 and measurement image 48, a quality analysis graph indicating quality analysis results, and a color evaluation location (measurement point).
  • job order information indicating print job information
  • images such as the reference image 47 and measurement image 48
  • a quality analysis graph indicating quality analysis results
  • a color evaluation location measured point
  • the color evaluation result is configured so that the display can be switched between the evaluation symbol and the color difference ⁇ E.
  • various display switching buttons a page read button, a connection instruction button
  • the color evaluation information is stored in, for example, a server of the information processing apparatus 80a and is immediately checked by the operator of the printing press 130 to adjust the color of the printing press 130 by using an in-house network or a wireless LAN. If an interface with the printing press 130 is constructed or used directly, the ink key can be directly controlled. In addition, the color management department and sales department can check the results during printing or after printing, so it is possible to go to a remote printing factory to attend printing and to reduce the chance of printing customers to attend. It is possible to increase the work efficiency of the entire business and reduce the cost.
  • the measurement value at the same position of the reference image and the measurement image can be configured at a low cost and with simple processing.
  • a comparative evaluation can be performed.
  • the measurement program used for the controller 20 or the computer 120 of the XY table device 110 of the measurement apparatus 100 described in the above embodiment is a measurement program prepared in advance, for example, the computer main body 40 of the controller 20 or the computer 120, Or it is realizable by performing with various computer apparatuses, such as a workstation provided separately.
  • This measurement program is recorded on various recording media that can be read by a computer device such as an HD, a DVD, or a memory card, and is executed by being read from the recording medium by the computer device.
  • the measurement program can be distributed via a transmission medium such as the Internet.

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Abstract

 本発明は、印刷技術における色調整のための値を測定する測定装置(100)は、任意の測定点での当該測定値の検出手段を有する測定機(10)と、測定機(10)の移動手段(30)と、基準座標算出手段と、測定座標算出手段と、演算手段とを備える。当該基準座標算出手段は、基準画像の座標系における測定点(35a,35b)の基準座標値を算出する。当該測定座標算出手段は、両原点(33a,34a)を比較して、基準画像の座標系に対する測定画像の座標系の修正値を算出し、当該修正値に基づき測定原点(34a)の位置を修正した上で基準座標値を修正し、基準画像の測定点(35a,35b)に対応する測定画像の座標系における測定座標値を算出する。当該演算手段は、基準画像の測定点(35a,35b)で取得された当該測定値と測定画像の測定点(36a,36b)で取得された当該測定値とを比較評価する情報を算出する。

Description

測定装置、測定方法、情報処理装置及び測定プログラム
 この発明は、例えば校了紙と印刷物の同一箇所の測定値を測定する測定装置、測定方法、情報処理装置及び測定プログラムに関する。
 従来より、例えばオフセット印刷において、一般的には印刷物の用紙の外側に配置したコントロールストリップを用いて校了紙との色調整が行われている。このコントロールストリップによる色調整では、例えば校了紙と印刷物との画像の色合わせを印刷オペレータの視覚による官能評価と経験による色調整に依存して行う場合、正確な色調整が難しくなることがある。
 そこで、コントロールストリップのカラーパッチの色を測定したり、絵柄(画像)を直接測定したりして色調整を行うこともなされているが、このような場合は校了紙と印刷物との寸法誤差等により、両者の同一箇所で色を測定をするための位置合わせが難しくなることがある。
 このような状況の中、同一箇所で色の測定を行うようにした印刷物検査装置(例えば、下記特許文献1参照)が知られている。この印刷物検査装置は、基準印刷物の絵柄内の所定領域の画像を読み取り、検査対象印刷物に対して所定領域の画像のパターンマッチング処理を行って基準印刷物に対する検査対象印刷物の絵柄印刷位置のずれを検出する。そして、検出したずれに応じて検査対象印刷物の絵柄印刷位置の座標系を補正し、各印刷物で対応する位置の色の測定を行うようにしている。
特開平10-67099号公報
 しかしながら、上記特許文献1に開示された従来技術の印刷物検査装置では、基準印刷物の絵柄内の所定領域の画像に基づき検査対象印刷物に対してパターンマッチング処理を行う必要がある。このため、画像を読み取るカメラ等の画像センサが必要となりコスト高になると共に色の測定のための処理が複雑化するという問題がある。
 この発明は、上述した従来技術による問題点を解消し、安価に構成可能で簡易な処理により基準画像と測定画像との同一箇所の測定値の比較評価を行うことができる測定装置、測定方法、情報処理装置及び測定プログラムを提供することを目的とする。
 本発明に係る測定装置は、基準原点の表示を含む基準画像又は前記基準原点に対応した測定原点の表示を含む測定画像が表示された媒体を載置可能なテーブルと、このテーブルに載置された媒体の任意の測定点を測定する測定機と、この測定機を前記テーブルに対して移動可能に支持する移動機構と、前記測定機の前記テーブルの座標系における位置を検出する位置検出手段と、前記測定原点を入力する入力手段と、前記基準画像の基準原点、測定点及び前記入力手段により入力された測定画像の測定原点の位置に基づいて、前記測定画像の測定点の前記テーブルの座標系における位置を算出する演算手段と、前記算出された測定画像の測定点の位置と前記位置検出手段で検出された前記測定機の位置とを比較して、前記算出された測定画像の測定点に前記測定機が位置するように制御する制御手段と、を備えたことを特徴とする。
 本発明の一実施形態においては、前記入力手段は、前記基準画像の基準原点及び測定点の位置、並びに前記基準画像の測定点における測定値を入力し、前記演算手段は、前記制御手段によって前記測定機が位置した測定点における前記測定機による前記媒体の測定値と、前記入力手段により入力された基準画像の測定点における測定値とを比較評価して比較評価情報を算出する。
 本発明の他の実施形態においては、前記入力手段は、前記測定機を前記移動機構によって前記基準画像の基準原点及び測定点の位置に移動させることにより前記位置検出手段を用いて前記基準原点及び測定点の位置を入力し、前記測定機は、前記基準画像を前記測定点の位置で測定し、前記演算手段は、前記制御手段によって前記測定機が位置した測定点における前記測定機による前記測定画像の測定値と、前記測定機による前記基準画像の測定点における測定値とを比較評価して比較評価情報を算出する。
 本発明の更に他の実施形態においては、前記制御手段は、前記算出された測定画像の測定点に前記測定機を移動させる駆動手段を備える。
 本発明の更に他の実施形態においては、前記演算手段は、入力された前記測定点の前記基準画像の座標系における座標値を示す基準座標値を、前記基準画像を構成する基準画像構成情報に基づき算出する基準座標算出手段と、前記基準原点と前記測定原点とを比較して、前記測定画像を構成する測定画像構成情報に基づき前記基準画像の座標系に対する前記測定画像の座標系の座標修正情報を算出し、前記座標修正情報に基づき前記測定原点の位置を修正した上で前記基準座標値を修正して、前記基準画像の測定点に対応する前記測定画像の座標系における測定点の座標値を示す測定座標値を算出する測定座標算出手段とを備え、前記基準座標値及び前記測定座標値に基づき前記基準画像及び前記測定画像の前記測定点の測定値を取得して、前記測定値を前記基準画像及び前記測定画像の対応する測定点同士で比較評価して比較評価情報を算出し、前記基準画像及び前記測定画像の少なくとも一つについて前記基準座標値及び前記測定座標値の少なくとも一つに基づき前記測定機を前記駆動手段によって前記測定点に移動させて前記測定値を取得する。
 本発明の更に他の実施形態においては、前記座標修正情報は、前記基準画像構成情報及び前記測定画像構成情報に基づき算出された前記基準画像に対する前記測定画像の縮尺情報を含む。
 本発明の更に他の実施形態においては、前記基準座標値が示す測定点の測定値の測定結果及び測定履歴を示す測定情報を前記基準画像及び前記基準画像構成情報と関連付けて基準データとして記憶すると共に、前記測定座標値が示す測定点の測定値の測定結果及び測定履歴を示す測定情報を前記測定画像及び前記測定画像構成情報と関連付けると共に、前記比較評価情報を含めて測定データとして記憶する記憶手段を更に備える。
 本発明の更に他の実施形態においては、前記比較評価情報に基づいて、前記基準画像及び前記測定画像の少なくとも一つを印刷する印刷機の色調整に用いる色調整情報を算出する色調整手段を更に備える。
 本発明の更に他の実施形態においては、前記基準画像及び前記測定画像は、絵柄画像及びコントロールストリップ画像の少なくとも一つをそれぞれ含み、前記測定点は、前記絵柄画像及び前記コントロールストリップ画像の少なくとも一つの画像上に設定され、前記測定値は、前記絵柄画像及び前記コントロールストリップ画像の少なくとも一つの画像上の前記測定点における色情報を含む。
 本発明の更に他の実施形態においては、前記基準画像及び前記測定画像は、絵柄画像及びコントロールストリップ画像をそれぞれ含み、前記測定点は、前記絵柄画像及び前記コントロールストリップ画像上に設定され、前記測定値は、前記絵柄画像及び前記コントロールストリップ画像上の前記測定点における色情報を含み、前記演算手段は、前記測定点にて取得された前記絵柄画像の測定値の色情報と同一の色情報を示す印刷機のインキキー列の前記コントロールストリップ画像の測定値を、前記基準画像及び前記測定画像のそれぞれについて前記測定機を前記駆動手段により移動させて更に別途取得し、前記絵柄画像の測定値の色情報と前記コントロールストリップ画像の測定値の色情報とを更に比較評価する。
 本発明の更に他の実施形態においては、前記演算手段は、前記基準画像及び前記測定画像の前記測定値を色変換テーブルを用いて網点面積率に変換した値又は測定した濃度値に基づき、前記測定点毎の色差をCMYKインキ補正量として比較すると共に、前記絵柄画像及び前記コントロールストリップ画像の全ての測定結果を前記基準画像の測定値に対する前記測定画像の測定値の増減関係を表すグラフにプロットして、前記絵柄画像の全体的な色階調の再現状態を表す色評価情報を更に算出する。
 本発明の更に他の実施形態においては、前記演算手段は、別途取得された予め定められた設定色の測定値と前記基準画像及び前記測定画像の少なくとも一つの測定値とを更に比較評価する。
 本発明の更に他の実施形態においては、ネットワークを介して前記基準画像の基準原点、測定点の情報及び前記測定点の測定値の情報のうち少なくとも前記基準原点及び測定点の情報を受信する。
 本発明の更に他の実施形態においては、前記ネットワークを介して受信された前記基準画像の基準原点及び測定点の情報に基づき、前記基準画像の測定点における測定値を測定し、前記ネットワークを介して前記基準画像の基準原点、測定点及び前記測定された測定点の測定値を送信する。
 本発明に係る情報処理装置は、上記測定装置に、ネットワークを介して前記基準画像の基準原点、測定点の情報及び前記測定点の測定値の情報のうち少なくとも前記基準原点及び測定点の情報を送信する。
 本発明に係る測定方法は、入力手段により基準画像の基準原点を入力する工程と、前記入力手段により前記基準画像における測定点を指定する工程と、前記基準画像を構成する基準画像構成情報に基づき前記測定点を示す基準座標値を算出する工程と、前記基準座標値に基づき前記基準画像の測定点の測定値を取得する工程と、前記入力手段により前記基準画像と比較評価される測定画像の測定原点を入力する工程と、前記基準原点と前記測定原点とを比較して、前記測定画像を構成する測定画像構成情報に基づき前記基準画像の座標系に対する前記測定画像の座標系の座標修正情報を算出する工程と、前記座標修正情報に基づいて前記測定原点の位置を修正した上で前記基準座標値を修正して、前記基準画像の測定点に対応する前記測定画像の座標系における測定点の座標値を示す測定座標値を算出する工程と、前記測定座標値に基づき前記測定画像の測定点の測定値を取得する工程と、前記測定値を前記基準画像及び前記測定画像の対応する測定点同士で比較評価して比較評価情報を算出する工程とを備え、前記測定値を取得する工程では、前記基準画像及び前記測定画像の少なくとも一つについて測定機を前記測定点に移動させて前記測定値を取得することを特徴とする。
 本発明に係る測定プログラムは、基準画像及びこの基準画像と比較評価される測定画像の少なくとも一つにおける任意の測定点の測定値を検出する測定機と、この測定機を前記測定点に移動させる駆動手段と、前記基準画像の基準原点及び前記測定点並びに前記測定画像の測定原点を入力する入力手段と、入力された前記測定点の前記基準画像の座標系における座標値を示す基準座標値を、前記基準画像を構成する基準画像構成情報に基づき算出する基準座標算出手段と、前記基準原点と前記測定原点とを比較して、前記測定画像を構成する測定画像構成情報に基づき前記基準画像の座標系に対する前記測定画像の座標系の座標修正情報を算出し、前記座標修正情報に基づき前記測定原点の位置を修正した上で前記基準座標値を修正して、前記基準画像の測定点に対応する前記測定画像の座標系における測定点の座標値を示す測定座標値を算出する測定座標算出手段と、前記基準座標値及び前記測定座標値に基づき前記基準画像及び前記測定画像の前記測定点の測定値を取得して、前記測定値を前記基準画像及び前記測定画像の対応する測定点同士で比較評価して比較評価情報を算出する演算手段とを備える測定装置を用いた測定プログラムであって、コンピュータに、前記基準原点及び前記測定点を入力する工程と、前記基準座標値を算出する工程と、前記基準画像の測定点の測定値を取得する工程と、前記測定原点を入力する工程と、前記座標修正情報を算出する工程と、前記測定座標値を算出する工程と、前記測定画像の測定点の測定値を取得する工程と、前記比較評価情報を算出する工程とを実行させると共に、前記測定値を取得する工程では、前記基準画像及び前記測定画像の少なくとも一つについて前記基準座標値及び前記測定座標値の少なくとも一つに基づき前記測定機を前記駆動手段によって前記測定点に移動させて前記測定値を検出させて取得することを実行させる。
 本発明によれば、安価に構成可能で簡易な処理により基準画像と測定画像との同一箇所の測定値の比較評価を行うことができる。
本発明の一実施形態に係る測定装置の全体構成を示す図である。 同測定装置の機能的構成を示す図である。 同測定装置の測定機の平面図である。 同測定装置の測定機の側面図である。 同測定装置における校了紙及び印刷物の基準点及び測定基点と複数の測定点とを説明するための図である。 同測定装置が適用されるインキ供給量を調整可能な印刷機の基本構成を示す模式図である。 印刷機による色調整が行われる印刷物を示す図である。 同測定装置における測定処理手順を示すフローチャートである。 同測定装置の変形例を示す図である。 同測定装置による測定例を示す図である。 同測定装置による測定例を示す図である。 同測定装置の比較評価情報に基づく色評価結果の表示態様を示す図である。 同測定装置における比較評価情報を利用した色評価分析及び色調整処理を示すフローチャートである。 同測定装置におけるCMYKグラフを示す図である。 同CMYKグラフを示す図である。 同CMYKグラフを示す図である。 同測定装置におけるアナログアパーチャとデジタルアパーチャを説明するための図である。 本発明の他の実施形態に係る測定システムを示す図である。 同測定システムの基本的な構成を示す図である。 同測定システムにおける色品質評価証について説明するための図である。 同色品質評価証について説明するための図である。
 以下、添付の図面を参照して、この発明の実施の形態に係る測定装置、測定方法、情報処理装置及び測定プログラムを詳細に説明する。
 図1は、本発明の一実施形態に係る測定装置の全体構成を示す図である。図2は、測定装置の機能的構成を示す図である。図3及び図4は、測定装置の測定機の平面図及び側面図である。図5は、測定装置における校了紙及び印刷物の基準点及び測定基点と複数の測定点とを説明するための図である。
 また、図6は、本発明の一実施形態に係る測定装置が適用されるインキ供給量を調整可能な印刷機の基本構成を示す模式図である。図7は、印刷機による色調整が行われる印刷物を示す図である。図8は、測定装置における測定処理手順を示すフローチャートである。
 本実施形態では、例えばオフセット印刷等における校了紙と印刷物との色の測定(測色)を行う際に用いられる光学的な測定装置に本発明を適用したものを例としている。ここでは、基準画像が校了紙の全体画像であり、測定画像が校了紙と比較評価される印刷物の全体画像である。なお、基準画像が校了紙の基画像データであっても良い。
 図1及び図2に示すように、測定装置100は、XYテーブル装置110とコンピュータ120とを備えて構成されている。XYテーブル装置110は、例えば測定機10と、コントローラ20と、X軸支持部材31及びY軸支持部材32と共に図示しない駆動モータによって測定機10を駆動する駆動部30と、平面状の載置面を有する測定テーブル39とを備えている。
 コンピュータ120は、例えばCPU、RAM、ROM、HDD等の公知の構成を備えたコンピュータ本体40と、キーボード51やマウス52、図示しないデジタイザ等を備える入力デバイス50と、液晶ディスプレイや有機ELディスプレイ等からなるディスプレイ装置60とを備えている。なお、XYテーブル装置110の測定テーブル39上の載置面における基本測定位置には、校了紙37又は校了紙37に基づき印刷された印刷物38が載置される。
 XYテーブル装置110の駆動部30を構成するX軸支持部材31及びY軸支持部材32は、例えば測定テーブル39に取り付けられている。測定機10は、Y軸支持部材32に対してY軸方向及びZ軸方向に移動自在に取り付けられている。Y軸支持部材32は、X軸支持部材31に対してX軸方向に移動自在に取り付けられている。従って、測定機10は、測定テーブル39上で駆動部30によりX,Y,Z軸の3軸方向に移動可能に構成されている。
 測定機10は、例えばレンズ部11と、分光部12と、制御部13と、入出力インターフェース(I/F)14と、LED等の光源15とを備えている。コントローラ20は、例えばCPU等の制御部21と、液晶ディスプレイ等の表示部22と、テンキー、タッチペンやタッチパネル、デジタイザ等の入力部23と、RAMやROM等のメモリ24と、HDD等の記憶部25とを備えている。
 測定機10は、例えば後述する測定アパーチャ部18(図3等参照)のアパーチャ径が約50mm未満の公知の分光光度計の機能を備えたスポット測定器により構成され得る。すなわち、測定機10においては、光源15から校了紙37又は印刷物38の測定点に照射された光は、レンズ部11を介して分光部12に入力される。分光部12では、任意の複数の測定点における色の測定(測色)が行われる。
 分光部12にて分光された上で、制御部13にて求められた色情報を含む測定値は、入出力I/F14を介してコントローラ20の制御部21に送信される。色情報は、例えば画像データ、印刷物、発行面又は物体の測定値としての分光値、L*a*b*値、RGB値、CMYK値、XYZ値、濃度値、マンセル表示値、赤外波長、紫外波長及びX線波長の少なくとも一つを含む。測定値は、例えば入力部23を介して制御部21に入力された校了紙37の基準画像や印刷物38の測定画像の画像データ、これらを構成するジョブ(job)名、解像度、画素数、画像サイズ情報、用紙サイズ情報、比較条件等を含む画像構成情報、及びジョブ名、各測定点の座標値や測定結果並びに測定履歴を示す測定情報等の付加情報と関連付けられてメモリ24や記憶部25に記憶される。
 校了紙37や印刷物38の各測定点の位置は、図3及び図4に示すように、測定機10の筐体を含む測定機本体19に設けられた測定マーク18aにより捉えられ、コントローラ20の入力部23に座標値として入力される。また、各測定点の測定値は、測定アパーチャ部18により取得される。各測定点からの測定値等の情報は、必要に応じて表示部22の表示画面(図示せず)上やコンピュータ120のディスプレイ60の表示画面61上に表示される。
 なお、コンピュータ120を備えずにXYテーブル装置110のみで測定装置100を構成する場合は、コンピュータ120のコンピュータ本体40の機能をコントローラ20の制御部21が有し、入力デバイス50の機能を入力部23が有し、ディスプレイ60の機能を表示部22が有するように構成すれば良い。
 このように構成された測定装置100においては、図5に示すように、例えば校了紙37に印刷出力された基準画像47の任意の複数の測定点35a,35bの測定値と、印刷物38に印刷出力された測定画像48の複数の測定点36a,36bの測定値とが、簡単な操作により比較評価される。
 すなわち、測定装置100は、上記基準画像47の測定点35a,35bをマウス52等で指定して測定値を得ると、各測定点35a,35bに対応する測定画像48の各測定点36a,36bに測定機10を駆動部30により移動させて自動的に測定値を得て、各測定値として色情報を得た場合は例えばカラーマッチングにより色情報による色差(ΔE)データ等によって比較評価することが可能な構成を備えている。
 そして、比較評価により得られた比較評価情報を用いれば、例えばインキ供給量の調整が可能な印刷機によって印刷された刷り出し印刷物である印刷物38の測定画像48の色を、基準となる校正刷りの印刷物である校了紙37の基準画像47の色や、基準画像47の基画像データを含むPPFデータやTIFFデータの色に近付ける色調整等を容易に行うことが可能な構成となっている。
 図5においては、校了紙37と印刷物38は、それぞれ例えば寸法(サイズ)が異なる用紙にて構成されている。校了紙37には、例えばオフセット印刷により用紙の紙面にインキで形成された絵柄画像47a,47b及び色材ベタ部を含むコントロールストリップ画像47cを備える基準画像47が表されている。
 一方、印刷物38には、校了紙37の基準画像47と比較評価される測定画像48が表されている。測定画像48は、基準画像47と同様にオフセット印刷により用紙の紙面にインキで形成された絵柄画像48a,48b及び色材ベタ部を含むコントロールストリップ画像48cを備えている。すなわち、基準画像47及び測定画像48は、寸法は異なるが実質的に同一構成の絵柄画像47a,47b,48a,48b及びコントロールストリップ画像47c,48cを備えている。
 また、校了紙37には、基準画像47の原点である基準原点33aが、例えば断裁トンボ37aの交差点に設定されている。基準原点33aは、例えばディスプレイ60の表示画面61上に表示された基準画像47の基画像データに対し、入力デバイス50のマウス52等で指定することにより設定される。その他、校了紙37には、基準原点33aの他に、必要に応じて基準画像47の傾きを示す角度曲がり情報を得るための基準点33b,33cが他の断裁トンボ37aの交差点に上記と同様にして設定されている。
 一方、印刷物38には、測定画像48の原点である測定原点34aが、例えば断裁トンボ38aの交差点に設定されている。この測定原点34aは、上記基準原点33aと同様にマウス52等で指定されることにより設定される。その他、印刷物38には、測定原点34aの他に、必要に応じて測定画像48の傾きを示す角度曲がり情報を得るための基準点34b,34cが他の断裁トンボ38aの交差点に同様に設定されている。
 なお、基準原点33a及び測定原点34aは、校了紙37と印刷物38の用紙の寸法の違いを考慮して、仕上り時寸法の基準となるいわゆる裁ちトンボの交差点に設定されても良い。また、基準原点33a及び測定原点34aは、基準画像47や測定画像48にオペレータによる目視判断が容易となるトリミング枠や特徴点が含まれている場合は、これらの位置に設定されても良い。また、上記断裁トンボ37a,38aの代わりに、いわゆる中心トンボ37b,38bを用いても良い。
 また、基準点33b,33c,34b,34cは、校了紙37及び印刷物38がXYテーブル装置110の測定テーブル39上の基本設定位置に正確にセットされている場合は、角度曲がりが生じないとの判断の下に設定されなくても良い。但し、これらの基準点を設定しておけば、校了紙37や印刷物38と基画像データ等のデジタルデータとの位置の整合性をより正確に保つことが可能となる。
 図6に示すように、校了紙37及び印刷物38を印刷可能な印刷機130は、基準画像47や測定画像48が印刷される印刷用紙Pが図中矢印で示す方向に順次通過する墨(Key Plate:K)印刷部130K、シアン(Cyan:C)印刷部130C、マゼンタ(Magenta:M)印刷部130M及びイエロー(Yellow:Y)印刷部130Yを備えて構成されている。
 これら印刷機130の各色の印刷部130K,130C,130M,130Yは、実質的に同様の構成を備えている。従って、以下に代表としてイエロー印刷部130Yについて説明すると共に、印刷機130により印刷されたものの例として印刷物38を挙げて説明するが、校了紙37についても同様の構成である。
 イエロー印刷部130Yは、版胴131Y、ブランケット胴132Y、圧胴133Y、インキつぼ134Y、インキローラ135Y、湿し水装置136Y及び湿し水ローラ137Y等を備えて構成されている。版胴131Yは、例えばドラムの表面にアルミプレートからなる版を巻き付けて構成される。
 ブランケット胴132Yは、ドラムの表面にゴムブランケットが巻かれた中間胴である。このブランケット胴132Yには、版胴131Yからインキが転移する。これと共に、ブランケット胴132Yは、このインキを印刷用紙Pに再転移させる。圧胴133Yは、ブランケット胴132Yに対して印刷用紙Pの反対側に設けられる。
 インキつぼ134Yは、印刷に用いられるインキが貯留される容器である。インキローラ135Yは、インキつぼ134Yから供給されるインキを版胴131Yの画線部に転移させる。インキローラ135Yは、複数のローラを組み合わせて構成されている。インキローラ135Yは、最もインキつぼ134Y側に近いローラとインキつぼ134Yとの間の間隔を変化させることで、インキ供給量を調整可能である。
 湿し水装置136Yは、版胴131Yの非画線部に水膜を形成してインキを付けないために用いられる湿し水が貯留される容器である。湿し水ローラ137Yは、湿し水装置136Yから供給される湿し水を版胴131Yに供給する複数のローラである。印刷機130は、以上のように構成されている。
 一方、図7に示すように、印刷機130により印刷された印刷物38は、例えばインキ供給量を独立して調整可能な領域であるインキつぼ領域Z1~Z13を有する。これらの各インキつぼ領域Z1~Z13においては、CMYK等の各色毎にインキの供給量を任意に増減可能である。
 印刷物38は、例えば断裁トンボ38aで囲まれる領域内の裁ち落とし線Lの内側に印刷されたイメージI1,I2,I3,I4やカラーチャートC1,C2,C3,C4,C5等を含む測定画像48を有する。イメージI1~I4は、例えば写真やイラストレーション等の絵柄画像48a,48bであって、ベタ部の他に中間調部や色が連続的に変化するグラデーション部等を含む画像を有する。
 また、印刷物38は、断裁トンボ38aで囲まれる領域外の裁ち落とし線Lの外側に印刷されたカラーチャートの一種であるコントロールストリップ画像48cを有する。コントロールストリップ画像48cには、上述した各インキつぼ領域Z1~Z13毎のCMYK各色のベタ部と、例えば25%,50%,75%等の網点からなる中間調部とが設けられている。コントロールストリップ画像48cがベタのみではなく例えば50%,25%等の中間調部を備えることによって、インキの温度、水分、ドットゲイン等の相関関係を考慮することができ、より良好な色再現が可能である。
 なお、図示は省略するが、コントロールストリップ画像48cの上記ベタ部や中間調部の各色の境界部分には、白色又は黒色のスリット部が設けられていても良い。このようなスリット部を設けることによって、コントロールストリップ画像48cを測定機10を連続的に移動させて測定する場合において、コントロールストリップ画像48c上の測定点に位置誤差が発生しないようにすることができる。
 このような構成の印刷物38は、上述したように例えば校了紙37と比較評価される。測定装置100においては、例えば校了紙37の基準画像47において任意に選択されて指定された測定点35a,35bに応じて、この指定された測定点35a,35bと同一箇所の印刷物38の測定画像48の測定点36a,36bが、例えば自動的に設定される。すなわち、異なるサイズの用紙や画像であっても両者の同一箇所の測定点を容易に得ることが可能となる。
 そして、例えば印刷物38においては、自動的に設定された測定点36a,36bに測定機10を駆動部30により自動的に移動させて、測定点36a,36bの画像の測定が行われる。測定は、上記測定アパーチャ部18のようなスポット測色で行われても良いし、測定点35a等を面で測色し、各測定点35a等の対応する画素又は画素群同士を比較して所定範囲の平均的な色差ΔEを算出する面測色で行われても良い。このような測定装置100における測定処理手順は、具体的には例えば次のようになる。
 なお、以下の処理においては、説明の便宜上、人的操作により行われる工程も含まれている。また、以下の処理では、校了紙37の基準画像47の基画像データ、校了紙37の基準画像47及び印刷物38の測定画像48の三者について言及しているが、実際の測定は基画像データと校了紙との比較、基画像データと印刷物との比較又は校了紙と印刷物との比較というように、二者間にて行われる。
 図8に示すように、まず、入力デバイス50又は図示しないネットワークを介して、コンピュータ120のコンピュータ本体40に、測定する印刷受注情報(顧客名、印刷品名、サイズ、印刷数、納品予定日、印刷画像/色管理情報等を含む。)のジョブ情報を入力する。これにより、コンピュータ本体40内のHDD等のデータファイル又はこれらを格納する他のサーバのデータベースから測定する校了紙37の基準画像47の基画像データ(PPF、Tiff、PDF等)を含む基準データを読み出して、ディスプレイ60の表示画面61上に基画像データを表示する(ステップS100)。次に、入力デバイス50のマウス52等を用いて、表示された基画像データの基準原点33aを指定して入力する(ステップS102)。これらステップS100及びS102は、コンピュータ120における表示画面61上での原点の設定フェイズである。
 基画像データは、上記PPFデータやレイアウト面付済みの各版1ビットで構成する4色の印刷データ等、印刷機130により印刷出力した基のデータである。この基画像データには、校了紙37の基準画像47の解像度や画素数等の構成情報が含まれている。
 また、基準データには、例えば基画像データと共に、校了紙37を構成する用紙サイズ情報等の構成情報が含まれている。基準原点33aは、例えばオペレータがマウス52等を操作して、表示画面61上に表示された基画像データを見ながらこのデータの断裁トンボ37aの交差点を指定することにより入力される。これにより、基画像データの基準原点33aは、校了紙37を構成する基画像データの断裁トンボ37aの交差点の座標値が示す位置に登録される。
 基準原点33aを入力したら、オペレータにより、表示画面61に表示されている基画像データを見ながら、マウス52等により基画像データ上の測定したい箇所を指定することにより、基画像データの測定点35a,35bを指定して入力する(ステップS104)。コンピュータ本体40においては、登録された基準原点33aの位置情報と上記構成情報とに基づき基画像データの座標系を生成して、この座標系における座標値を示す基画像データにおいて入力された測定点35a,35bのX,Y座標値が基準測定座標値として算出される。なお、このとき、図示は省略するが、必要に応じて絵柄部分の画像のみならず、コントロールストリップ画像上の測定点も指定して入力しても良い。
 また、コンピュータ本体40内では、算出された測定点35a,35bのX,Y座標値(基準測定座標値)を含むと共に、XYテーブル装置110の測定機10を駆動部30によって測定点にX,Y,Z移動させ、制御部13により測定を実行させるための測定命令コマンドが生成される。なお、このとき、表示画面61上には、算出された測定点35a,35bのX,Y座標値が表示されても良い。
 また、校了紙37や印刷物38の用紙のサイズに違いがある場合などには、用紙サイズ情報等の構成情報に基づき、例えば基準画像47に対する測定画像48の縮尺情報を含む座標修正情報が算出され、この座標修正情報を用いた座標修正演算が行われた上で、位置補正された測定点35a,35bのX,Y座標値が測定命令コマンドに含まれても良い。このステップS104は、コンピュータ120における表示画面61上での測定点の設定フェイズである。
 次に、XYテーブル装置110において、校了紙37を測定テーブル39上の基本設定位置に角度曲がり等がないように設置する(ステップS106)。そして、オペレータにより、測定テーブル39上の校了紙37に対して、例えばコントローラ20の入力部23を操作することによって例えば断裁トンボ37aの交差点を指定することで、校了紙37の基準原点33aを指定して入力する(ステップS108)。これらステップS106及びS108は、XYテーブル装置110における測定テーブル39上での校了紙37の原点の設定フェイズである。これにより、校了紙37の基準原点33aは、校了紙37の断裁トンボ37aの交差点の座標値が示す位置に登録される。
 校了紙37の基準原点33aが入力されたら、コントローラ20の制御部21は、校了紙37の座標系を生成して、コンピュータ120から受信した測定命令コマンドに基づいて、基画像データの基準原点33aに基づき校了紙37の基準原点33aの座標位置を合わせる。そして、測定命令コマンドに含まれる測定点35a,35bのX,Y座標値に基づき駆動部30を制御して測定機10を測定点35a,35bに自動的に移動させ、各測定点35a,35bにおいて測定を行う(ステップS110)。
 なお、XYテーブル装置110による測定は、上記ステップS104にてコンピュータ120において基画像データの測定点35a,35bが指定されると同時にリアルタイムで行われても良いし、例えば一定時間経過後に校了紙37に対して行われても良い。すなわち、測定装置100においては、いわゆるリアルタイム測定とタイムラグ測定とを実行することが可能である。
 校了紙37の測定が終わったら、コントローラ20の制御部21は、X,Y座標値が示す測定点35a,35bの測定値である測色値(例えば、色情報であるL*a*b*値や濃度値)の測定結果や測定履歴(例えば、測定日時や測定時刻)を示す測定情報を、例えば上記基準データと関連付けてメモリ24や記憶部25に記憶する。このステップS110は、XYテーブル装置110における校了紙37の測定フェイズである。
 次に、測定テーブル39から校了紙37を外し、印刷物38を測定テーブル39上の基本設定位置に角度曲がり等がないように設置する(ステップS112)。そして、オペレータにより、測定テーブル39上の印刷物38に対して、例えば入力部23を操作して例えば断裁トンボ38aの交差点を指定することで、印刷物38の測定原点34aを入力する(ステップS114)。測定原点34aは、印刷物38の断裁トンボ38aの交差点の座標値が示す位置に登録される。
 測定原点34aを指定したら、コントローラ20の制御部21は、印刷物38の座標系を生成して、基準原点33aと測定原点34aとの位置を比較し、両者間の寸法誤差を検出する。寸法誤差がある場合は、この寸法誤差に基づき測定点35a,35bのX,Y座標値を所定単位(例えば、0.01%単位)で修正する座標修正情報を算出する(ステップS116)。ここで算出される座標修正情報は、印刷物38の測定時にX,Y座標値を修正するために用いられる。これらステップS112、S114及びS116は、XYテーブル装置110における印刷物38の測定設定フェイズである。
 また、コントローラ20の制御部21は、基画像データの座標系(又は校了紙37の座標系)に対する印刷物38の座標系の座標修正情報を算出する際に、例えば基準データに含まれた校了紙37の構成情報に含まれる用紙サイズ情報や印刷物38の構成情報に含まれる用紙サイズ情報に基づき、校了紙37に対する印刷物38(すなわち、基準画像47に対する測定画像48)の縮尺情報を併せて算出する。そして、縮尺情報を含む座標修正情報に基づき測定原点34aの位置を基準原点33aの位置に座標修正し、測定点35a,35bを示すX,Y座標値に、例えば縮尺情報を反映させて測定点35a,35bに対応する印刷物38の座標系における座標値を示す測定点36a,36bのX,Y座標値を算出する。
 印刷物38の測定点36a,36bのX,Y座標値を算出したら、駆動部30を制御して測定機10を印刷物38の測定点36a,36bに自動的に移動させ、各測定点36a,36bにおいて測定を行う(ステップS118)。印刷物38の測定が終わったら、コントローラ20の制御部21は、X,Y座標値が示す測定点36a,36bの測定値の測定結果や測定履歴を示す測定情報を、例えば上記印刷物38の構成情報と関連付けてメモリ24や記憶部25に記憶する。このステップS118は、XYテーブル装置110における印刷物38の測定フェイズである。
 こうして校了紙37の測定点35a,35bの測定値及びこれら測定点35a,35bと同一箇所の印刷物38の測定点36a,36bの測色値(測色値)を取得したら、コントローラ20の制御部21又はコンピュータ120のコンピュータ本体40は、これら各測色値(測色値)を各測定点毎に比較評価して比較評価情報を算出し(ステップS120)、本フローチャートによる測定処理を終了する。
 なお、算出された比較評価情報を利用して後述するような印刷機130の色調整処理を行うようにしても良い。また、その後に、例えば印刷物38のコントロールストリップ画像48cの測定を行うようにしても良い。コントロールストリップ画像48cの測定においては、予め印刷機130のインキキーの数と番号をPC20又はコンピュータ本体40に登録しておき、インキキーの位置番号(インキキー列)とコントロールストリップ画像48cのカラーパッチの位置とを連動させて測定を行う。この場合、測定機10の性能如何により、例えば測定機10をX軸支持部材31に沿って連続的に一定速で移動させながらコントロールストリップ画像48cの全てのカラーパッチを連続的に測定させるようにしても良い。
 比較評価情報は、上記のように校了紙37及び印刷物38において同一箇所である測定点35aと測定点36aとで測定値を比較評価し、測定点35bと測定点36bとで測定値を比較評価することにより算出される。この比較評価情報は、印刷物38の測定情報や構成情報と共にメモリ24や記憶部25に測定データとして記憶される。
 各測定点35a,35b,36a,36bの比較評価は、例えば測定機10から出力されたL*a*b*値や濃度値又はマンセル表色値で各測定点の色を比較したり、色差ΔEやCIEDE2000等により色の差分を評価したりすることで行われる。
 なお、上記ステップS110及びS118における測定処理では、測定機10が駆動部30により自動的に測定点35a,35b,36a,36bに移動されるとしたが、測定機10が手動により移動される構成であっても良い。このような場合は、X,Y座標値は、表示部22や表示画面61に、X座標及びY座標それぞれにマッチング精度に合わせて位置整合度を容易に視認可能となるように表示されても良い。
 すなわち、例えばX,Y座標値の表示文字色を、位置が全く合わない状況では赤色で表示し、位置誤差が1mm以内のときは黄色で表示する。また、位置誤差が0.3mm以内のときは青色で表示し、位置誤差が0.1mm以内のときは緑色で表示する。このようにX,Y座標値を表示することで、手動での各測定点の位置合わせを容易に行うことも可能となる。
 なお、校了紙37と印刷物38とでは、用紙のサイズや基準画像47及び測定画像48のサイズが同一であっても印刷時の環境変化等により0.1%から数%程度の僅かなサイズ違いが生じることがある。このため、サイズ違いが生じても同一箇所を測定できるように、測定装置100は、印刷物38の測定点36a,36bを測定するのに際して、上述したように座標修正情報や縮尺情報或いは角度曲がり情報を利用して測定点36a,36bのX,Y座標値を、X,Y軸個別に変倍可能にサイズ補正して算出している。
 これにより、画像の絵柄面の濃度が同一或いはほぼ同一の基画像データを用いて印刷出力された校了紙37と印刷物38との同一箇所における測定においてもX,Y軸個別にサイズ補正することができる。従って、ポスター等の比較的大きな絵柄画像や全面がグラデーション(ぼかし)の絵柄画像等、カメラのような撮像手段により取得された画像では画角が合わずに目標物が見当たらないために位置合わせが困難であった画像においても同一箇所での測定が可能となる。
 図9は、測定装置の変形例を示す図である。図9(a)に示すように、XYテーブル装置110は、例えば測定テーブル39及び駆動部30の駆動モータを備えない移動機構であっても良い。このようにすれば、通常の作業机等の平面の天板上における基本設定位置に校了紙37や印刷物38を配置して、手動によりY軸支持部材32をX軸支持部材31に対してX軸方向に移動させると共に測定機10をY軸支持部材32に対してY,Z軸方向に移動させて、上述したような測定処理を行うことができる。
 なお、この場合、Y軸支持部材32の両端部には移動を容易にすると共にY軸支持部材32を支持するためのローラ部材(図示せず)が取り付けられている。このような簡易な構成のXYテーブル装置110であれば持ち運び等が容易になる。更に、このような構成のXYテーブル装置110においては、角度曲がりを防止しつつ校了紙37や印刷物38の基本設定位置への設置を容易にするために、X軸支持部材31及びY軸支持部材32に校了紙37や印刷物38の少なくとも一辺に当接可能な程度の長さの位置決めピン部材(図示せず)が各2個ずつ設けられていても良い。
 また、XYテーブル装置110は、図9(b)に示すように、X軸支持部材31の代わりにX軸方向搬送体31aを備えた駆動部30を有し、Y軸支持部材32に対してX軸方向搬送体31aが相対的にX軸方向に移動する構成としても良い。このようにすれば、測定テーブル39や作業机の天板等の代わりに、校了紙37や印刷物38が載置されたX軸方向搬送体31aを移動させつつ測定機10をY,Z軸方向に移動させて上述したような測定処理を行うことができる。また、校了紙37や印刷物38を連続的に搬送させることができるので、作業効率を高めることが可能となる。
 上記のような種々の構成のXYテーブル装置110を用いれば、測定機10をX,Y,Z軸方向に自在に移動させて、校了紙37や印刷物38の用紙の伸び縮みや面付による位置が異なる場合においても、同一箇所を測定することができる。また、算出されたX,Y座標値や測定結果等の測定情報を記憶しておくので、2回目以降に同一画像が含まれる同一サイズの校了紙37や印刷物38の同一測定点を測定する際に、座標値を用いた測定処理を自動連続的に行うことも可能となる。
 図10及び図11は、測定装置による測定例を示す図である。上記測定装置100によれば、図10に示すような例えば単面印刷された(単面画像が一つだけ印刷された)校了紙37と多面付印刷された(単面画像が複数印刷された)印刷物38或いは食い込み面付印刷された印刷物38(図示せず)との同一箇所の測定点の測定値を比較評価するような場合、又は図11に示すような例えば単面印刷された校了紙37とページ面付された印刷物38の対応するページとの同一箇所の測定点の測定値を比較評価するような場合であっても、簡単且つ安価に校了紙37と印刷物38の同一箇所の測定や比較評価を行うことができる。なお、印刷物38が多面付印刷、食い込み面付印刷又はページ面付されて印刷されたものである場合、上述したような印刷物38の測定原点34aの入力は、それぞれの単面画像に対して行えば良い。
 図12は、測定装置の比較評価情報に基づく色評価結果の表示態様を示す図である。上述した比較評価情報により示される比較評価の色評価結果としての色差データは、例えば図12に示すように、表示部22又はディスプレイ60の表示画面61上に、色、文字及び数値の少なくとも一つにより表示するようにしても良い。
 図12においては、一例として印刷物38の測定画像48が測定点36a,36bと共に表示される画像表示欄62と、この画像表示欄62に表示された測定画像48の各測定点36a,36bにおける色差値や色情報を、色、文字、数値で表示するデータ表示欄63とが表示部22又は表示画面61上に表示されている。校了紙37についても同様に表示することができる。
 なお、色差ΔEを把握し易くするために、画像表示欄62の測定画像48の各測定点36a,36bの表示位置と、データ表示欄63の各色差値とを、例えば矢印線64等により対応付けが分かる状態で結んで表示するようにしても良い。このように、各測定点35a,35b,36a,36bの色評価結果を表示するようにすれば、目視により直感的にその内容を判断することが可能となる。
 また、校了紙37と印刷物38の基準画像47と測定画像48とを画像表示欄62に並べて表示したり、交互に表示したりして、データ表示欄63にそれぞれ対応する色差値や色情報を表示することもできる。更に、色評価結果に基づいて、データ表示欄63のように測定した色差値や色情報をリスト表示したものと各測定点35a,35b,36a,36bとを関連付けておけば、任意の測定点をマウス52等を用いて選択した際に色情報数値表示枠65内の数値や色を連動して変化させて表示することも可能である。
 このように、測色値や色差値の大小関係を一覧表示可能とし、更に色分け表示するようにすれば、色評価結果によって、画像の測定点における分析結果の良否の判断を簡易且つ瞬時に行うことが可能となる。なお、測色値や色差値は、基準画像47及び測定画像48の各測定点における測定アパーチャ部18のアパーチャ径内の各画素の色差平均値、平均色差値、又はこれらを併用した数値等で表示することもできる。
 図13は、測定装置における比較評価情報を利用した色評価分析及び色調整処理を示すフローチャートである。図13においては、例えばプリプレスで校了紙37の版データを作成してから基準画像47及び測定画像48の絵柄画像及びコントロールストリップ画像の測定点の測定及び色評価を行い、印刷機130の色調整を行い印刷を開始するまでの流れを示している。
 印刷物38の刷り出し(色調整テスト印刷)の際に、刷り出し印刷物38の測定画像48の色が校了紙37の基準画像47の色と違っている場合、印刷機130の各インキキー毎のCMYKのインキ量を増減させて、これらの色が合うまで何度か刷り出しを行って色調整を行う。測定装置100では、校了紙37と印刷物38の測定点を同一箇所にすることができるので、正確な色評価を行うことができる。
 なお、ここでは、コンピュータ120の機能を全てXYテーブル装置110のコントローラ20が備えていることとする。以下の処理では、校了紙37の測定値を基準として印刷物38の測定画像48の色管理を行ったり、CIP4-PPF画像をL*a*b*値に変換したものを基準の色管理データとして印刷物38の色管理を行ったりすることが可能となる。
 図13に示すように、まず、プリプレス(版データ作成)を行い(ステップS130)、コントローラ20はこのプリプレスからCIP4-PPFファイルの画像データ(CMYK印刷画像データ)を受け取ると共に(ステップS132)、CTP(版出力)を行う(ステップS134)。
 次に、受け取った画像データに基づいて、印刷機130の各インキキー単位の絵柄面積率を算出する(ステップS136)。絵柄面積率を算出したら、絵柄面積率に対するインキ量を表すグラフであるインキ特性曲線テーブルを作成して(ステップS138)、印刷面の左から右の全てのインキキー(例えば、20個~30個程度)のダイヤル値(各印刷機に固有の値)を表示部22の表示画面上に表示する。
 コントローラ20は、表示したダイヤル値を印刷機130の色調整部にセットすることでインキキー調整を行う(ステップS140)。なお、色調整部へのダイヤル値のセットは手動により行われても良い。また、印刷機130がコントローラ20と離れた場所にある場合は、オンラインにより行われても良い。
 そして、印刷機130での見当調整を行いながら、例えば100枚程度試し刷り印刷を行い(ステップS142)、色調整初回の試し刷り印刷物38を得る(ステップS144)。初回の試し刷り印刷物38を得たら、XYテーブル装置110の測定機10により、校了紙37の測定点35a,35bと対応する印刷物38の測定画像48の絵柄画像48a,48bにおける測定点36a,36bとコントロールストリップ画像48cを自動的に測定し(ステップS146)、測定値(L*a*b*値)を得る(ステップS148)。
 測定値を得たら、この測定値に基づき色度図にL*a*b*値を記録して表示し(ステップS150)、色度図に基づき各測定点の色分析を行う(ステップS152)。色分析においては、測定した各測定点の中で異なる方向を示す異質な色(データ)があるか否かが判断される。
 色分析により、異なる方向を示す異質な色があると判断された場合は、その異質な色をマーキングして表示することでオペレータに報知したり、顕著に異なる色ずれを起こしている場合は上記ステップS100のプリプレスの工程に戻って版データを作り直すか否かを判断する。
 版データを作り直すか否かの判断は、例えば印刷発注者にとって重要な色であったり、絵柄面積が広くて目立つ場合はグレー・肌色・空の青色・草色や土色等の記憶色(りんごは赤い等の特定の事物に関連して記憶されている色)や、健康的な肌色・美しい肌色・葉っぱの色等の概念色の発色を前提に行われる。
 このような概念色に近い印刷された色見本(色チップ)を作成しておき、その色見本を測定してL*a*b*値を得た上で、このL*a*b*値と印刷物38のL*a*b*値とを比較評価して色調整を行った版データを作成しても良い。
 また、上記ステップS148にて得られたL*a*b*値を同じ条件で作成したICCプロファイルを用いてCMYK%に色変換し(ステップS154)、画像データの基準値と印刷物38の測定値との違いを視認可能なCMYKグラフにこれらの違いを記録して表示する(ステップS156)。ここで、CMYKグラフについて説明する。
 図14~図16は、CMYKグラフを示す図である。色調整は、例えば測定画像48の絵柄画像48a,48bの特定色だけで画像全体の色の調整をしようとした場合、絵柄画像48a,48bの他の色が正しく調整されるとは限らない。CMYKグラフは、画像全体の色の影響をグラフ化して表したもので、全階調の色を予測することができ、全階調を考慮したコントロールストリップ画像48cの色を含む最適な色調整を行うために作成される。すなわち、CMYKグラフを用いると、印刷物38の測定点36a,36bの測定値(L*a*b*値)と同じインキキー列のコントロールストリップ画像48cの測定値(L*a*b*値)とを比較して、印刷物38等の全体の色階調再現を一望して色の偏りを把握することが可能となる。
 つまり、絵柄画像の1点を測定点として測定しCMYK変換した色を表示した場合、CMYKのインキ量のバランスだけではなく、絵柄画像(絵柄の画像データ)に問題があるために正しい色のバランスにならないこともある。そこで、何点かの測定点で測定した測定値を、検査基準データと検査データとを比較する色再現グラフであるCMYKグラフ上にプロットすることで、画像全体のバランスを容易に比較することが可能となる。
 また、コントロールストリップ画像と絵柄画像の相関が重要であるため、例えばコントロールストリップ画像48cのベタのカラーパッチの色を同様に比較することで、基本的な印刷における色再現が正しい方向に修正されるのか否かを判断できるため、無理のないインキ量の調整が可能となる。更に、例えば突出した色が存在すれば他の絵柄画像やコントロールストリップ画像と逆の位置に表示されるため、問題となる絵柄画像を直ちに発見することも可能となる。
 CMYKグラフとしての色評価情報は、例えばコントローラ20の制御部21により算出される。すなわち、基準画像47及び測定画像48の測定値を色変換テーブルを用いて網点面積率に変換し、測定点毎の色差をCMYKインキ補正量として比較すると共に絵柄画像47a,47b,48a,48b及びコントロールストリップ画像47c,48cの全ての測定結果を基準画像47に対する測定画像48の測定値の増減関係を表すグラフにプロットすることで算出される。
 図14に示すように、CMYKグラフ70は、横軸(X軸)がプルーフ値である検査基準データの値(網点%)を表し、縦軸(Y軸)が印刷物38の検査データの値(網点%)を表している。縦軸及び横軸の各値の中間部には、基準線71が表されている。この基準線71上にプロット点72があれば、検査データの値が検査基準通りということである。プロット点72には、例えば版色を見分け易くするためにCMYKの色が付けられて表示される。
 このように構成されたCMYKグラフ70によれば、例えば数の少ない絵柄画像の測定数から、ドットゲイン等の階調全体のトーンカーブを予測したり、インキ量を増減させたときに絵柄画像全体や印刷物全体に対する色再現の影響を視認したりすることができるので、的確な色調整の判断が行えるようになる。
 なお、上述したように、プロット点72をCMYKの4色で同時に表示すると視認し難い場合も考えられるため、1色毎に表示切替を行って表示するようにしても良い。図15に示すCMYKグラフ70では、例えばシアン(C)の色のプロット点72を表示している。この場合、シアンの網点%が90%位では色が不足しているが、中間調の20%~50%位では適量かやや過多であることが分かる。
 このような場合、検査基準データ及び検査データのどちらに重きを置くかはオペレータにより判断される。CMYKグラフ70では、図16に示すように、インキの濃度を変化させたときのドットゲインのカーブの変化状態を表示することができる。基準線71は、標準濃度のときのドットゲインカーブを表しており、比較線73は濃度を上げたときのドットゲインカーブを、比較線74は濃度を下げたときのドットゲインカーブをそれぞれ表している。従って、各種のインキや印刷用紙を用い、予め印刷テストを行って得られたインキ量に対する色濃度やL*a*b*値などとドットゲインの変化をデータ化しておくことにより、基準画像と測定画像の絵柄を測定したときのL*a*b*値などによる色差からインキ補正量を算出し、正しい色補正を行うことが可能となる。
 図16に示した場合においては、例えばシアンのインキ量を増減したとしても20%以下への影響が少なく、中間調(約50%)~80%への影響が大きいことが分かる。このように、CMYKグラフ70は、色調整においてインキ量を増減すべきかどうかの判断をオペレータが容易にするためのツールとして用いることができる。
 なお、検査基準データの値が100%のところは、絵柄画像を測定した測定点と同じインキキー内のコントロールストリップ画像の測定値を表しているので、コントロールストリップ画像が検査基準データの値通りの濃度で印刷されているか否かを確認することが可能である。また、網点は100%以上の表示がないため、100%ベタ部のインキ量が基準値より高い濃度で印刷された場合、図14及び図15のグラフでは表示されない。図16は、インキ濃度が基準値を超えた場合に100%以上の表示を行うことで、インキ量がどのくらい過多であるかをグラフで表示させることや、ベタ部の色濃度から過多のインキ補正量が正確に算出され、印刷機の各色のインキキーのコントロールに利用される。
 このように、CMYKグラフ70は、例えば絵柄画像の色補正を行う場合に、インキ量の増減がコントロールストリップ画像へも影響を及ぼすため、その増減量が適切な範囲かどうかの判断を可能にする。なお、例えばインキ量の増減が正しい増減量ではないと判断した場合は、上述したように例えばステップS100のプリプレス工程に戻って、版データの色修正やCTPレコーダによるドットゲイン補正を行った新しい版データを作成し、この版データを出力して再印刷を行う。
 図13に戻り、ステップS156にてCMYKグラフ70を作成したら、作成したCMYKグラフ70を用いてCMYKインキ別に印刷物38全体の色階調に基づく色傾向を分析し(ステップS158)、表示画面上にCMYKグラフ70による色階調再現の状態を表示することで確認する。
 そして、CMYKグラフ70によりコントロールストリップ画像48cの測定値と絵柄画像48a,48bの測定値との色の増減を比較することで、極端な色補正を避けて安全な色調整方法を決定させるための色補正アドバイス情報を表示画面上に表示する(ステップS160)。
 なお、測定値(測色値)が濃度の場合でも、基準値と測定値を濃度にすることで、CMYKグラフ70にプロットすることは可能である。このため、同様にCMYKグラフ70の分析結果からインキ補正量を適確に算出することが可能である。
 色補正アドバイス情報によれば、例えば異質な発色をしている絵柄画像がマーキング表示されると共にインキ量の補正を行った場合に悪影響を及ぼす測定点の絵柄画像等が視認可能に表示されるので、オペレータの判断が容易となる。また、オペレータの判断を仰ぐために、上記のようにコントロールストリップ画像48cを測定して得られたインキ補正量の増減値と、絵柄画像48a,48bを測定して得られたインキ補正量の増減値とを比較して、増減が同じ方向であればそのままインキ補正量を表示し、増減が逆方向であればその評価結果にコメントも含めて表示することもできる。
 なお、色補正アドバイス情報の表示に際しては、例えばインキ補正量を絵柄画像重視かコントロールストリップ画像重視かの運用方式の選択を行い(ステップS162)、選択された運用方式に従って絵柄画像の測定結果を基にインキ量の補正値を表示画面に表示させることも可能である。
 運用方式の選択においては、どちらを重視するかを両極端ではなく中間(100%~0%)運用を選択することもできる。そして、例えば絵柄画像重視100%の場合は絵柄画像の測定結果のみをインキ補正量として表示したり、絵柄画像重視0%の場合はコントロールストリップ画像の測定結果をそのままインキ補正量として表示したりすることもできる。更に、印刷機の各色のインキキーのコントロールに利用される。
 このような運用方式の選択がなされたら、例えば上記ステップS140にて印刷機130のインキキーをセットする。インキキーのセットは、上記のようにオンライン又は手動により行われる。運用方式を絵柄画像重視かコントロールストリップ画像重視かを決める設定値は、自由に選択可能であり、この設定値はインキ補正量の%値又は実際の印刷機130のインキキーのダイヤル値として表示画面に表示される。更に、印刷機の各色のインキキーのコントロールに利用される。
 なお、校了紙37の基準画像47にコントロールストリップ画像47cが含まれていない場合であっても、印刷機130と用紙やインキ種類等の印刷条件とで作成したインキ特性曲線テーブルを利用するため、印刷物38の初回の刷り出し時からも、ある程度適正と思われる濃度に基づき印刷物38の全面を均一の濃度で印刷することが可能である。
 また、色補正アドバイス情報に基づいてインキ補正量を算出し(ステップS164)、算出したインキ補正量に基づいて印刷機130のインキ量を修正した後に2回目の試し刷り印刷を行い(ステップS166)、2回目の試し刷り印刷物38を得る(ステップS168)。
 そして、上記ステップS146と同様に2回目の試し刷り印刷物38について自動的に測定し(ステップS170)、測定値(L*a*b*値)を得て色評価を行う(ステップS172)。色評価結果により印刷物38に適正な色再現ができていると判断したときは、本刷りを開始して本フローチャートによる処理を終了する。
 また、適正な色再現ができている(OKである)ときは、例えば別途表示画面上に表示されるインキ特性曲線の学習機能の学習開始ボタンを押下することにより、学習機能を起動して(ステップS174)、今回得られたインキ補正量をステップS138にて作成されたインキ特性曲線テーブルにフィードバックする(ステップS176)。
 これにより、インキ補正量で直接インキ特性曲線テーブルを補正するか、或いはインキ特性曲線テーブルを複製してインキ補正量をフィードバックしたものを、日付け情報等を付加して保存することができる。インキ補正量をフィードバックしたインキ特性曲線テーブルを、例えば印刷条件が異なる印刷が行われる度に保存するように構成すれば、他の印刷の際に印刷条件がたまたま同じになった場合に保存したインキ特性曲線を利用することが可能となる。このような場合は、インキ量の補正処理を殆ど行わずに印刷を行うことが可能になるので、色調整回数を大幅に削減することができる。
 なお、同じ印刷条件であってもコントロールストリップ画像を無視したような極端な補正を行った場合は、上記ステップS174及びS176を実行せず、インキ補正量を学習させないようにし、インキ補正量の補正値のみを保存して次回の同じ絵柄画像での再版印刷の際に保存した補正値を利用して印刷を行うようにする。
 以上においては、校了紙37と印刷物38の測定値同士の比較評価について説明したが、印刷物38には例えば1日程度時間が経過すると濃度が全体的に下がるドライダウン現象というものが起こる場合がある。そこで、上記ステップS154のようにL*a*b*値からCMYK%に色変換する際に、予め校了紙37だけドライダウン現象の前に測定したL*a*b*値を用いて作成したICCプロファイルを利用するようにして(ステップS178)、印刷直後の色をシミュレーションすることも可能である。このようにすれば、校了紙37と印刷物38との色差をより正確に比較評価することができる。
 また、デジタル画像データと印刷物38との比較評価を行う(ステップS180)場合も、上記ステップS178で用いたのと同じICCプロファイルを利用して、例えばCMYK%からL*a*b*値に色変換することで、ドライダウン現象の前の測定値を得ることができる。このため、印刷物38との色比較評価が可能となる。また、CMYK%で比較評価する場合も、こうした色変換後のL*a*b*値から再度CMYK%変換を行うようにすれば、より適正な比較評価を行うことができる。
 図17は、測定装置におけるアナログアパーチャとデジタルアパーチャを説明するための図である。測定装置100においては、印刷用の全体画像のデジタル画像データ(PPFデータ、TIFF画像データ、PDFデータ等)と、印刷物38等の各測定点36a,36b等のX,Y座標値により示される測定点を表示画面上の画像データ上にプロットして表示し、実際に測定機10を移動させて取得した測定値とデジタル画像データの測定値とを比較評価して、色評価を行うことも可能である。すなわち、全体画像データと部分画像とのマッチングや測定或いは色評価を行うことができる。
 この場合、デジタル画像データの解像度とデータサイズからデジタルアパーチャ76のアパーチャ径を、測定機10の測定アパーチャ部18のアナログアパーチャ75のアパーチャ径と同等の大きさとなるように決定した上で測定を行う。これにより、色比較評価の範囲をデジタルとアナログで同じサイズにして色比較評価を行うことが可能となる。
 測定機10の測定アパーチャ部18のアナログアパーチャ75のアパーチャ径は物理的に決まっているため一般的には変更することができない。従って、デジタルアパーチャ76の形状とアパーチャ径の大きさを正確にアナログアパーチャ75に合わせるためには、より解像度が高い画像データを用いる必要があり、色比較評価の比較精度はこの解像度にも依存することとなる。
 具体的には、例えばアナログアパーチャ75のアパーチャ径が2.5~3.0mmであることを考慮すると、デジタル画像データの解像度は50pixel/cm(約125dpi)以上であることが望ましい。このようにすれば、図示のようにアナログアパーチャ75とほぼ変わらない形状及び範囲のデジタルアパーチャ76を用いることができる。
 図18は、本発明の他の実施形態に係る測定システムを示す図である。本実施形態に係る測定システム101は、複数の情報処理装置80a,80bを、ネットワーク81を介して相互に接続したものである。各情報処理装置80a,80bは、それぞれ測定機10やXYテーブル装置110を含む測定装置100備え、例えば少なくとも一つの情報処理装置80aはサーバとしての機能を備え、他の情報処理装置80bはクライアントとしての機能を備えている。
 このように構成された測定システム101によれば、ネットワーク81を介してそれぞれ異なるロケーションに設けられた各情報処理装置80a,80bにおいて校了紙37や印刷物38の比較評価を行うことができる。例えば、情報処理装置80aにおいては、上述したような基画像データの原点位置と測定点の設定が行われる。また、校了紙37の基準原点33aの設定と各測定点35a,35bにおける測定が行われる。
 基画像データの原点位置は、上述したように、例えば表示画面上に表示されたCIP4-PPFデータ、TIFF-CMYKデータ、1bit-TIFFデータ、PDFデータ等の画像データの中心トンボ37b等や断裁トンボ37a等の基準絶対位置である原点を、画像データから自動的に又は入力部23により指定することで設定される。また、測定点は、表示画面上に表示された画像データにおける測定したい箇所を入力部23により指定することで設定される。
 校了紙37の基準原点33a及び測定点35a,35bの設定は、上述した通りである。なお、基準原点33aからの測定点35a,35bの位置(X,Y座標値)を、上記基準絶対位置(画像データの原点)に基づき位置補正しても良く、位置補正したX,Y座標値を含む基準原点33aからの測定点35a,35bの位置を基準絶対位置データとして保存しておいても良い。そして、情報処理装置80aは、校了紙37等の種々のデータを含む基準データを情報処理装置80bに送信する。
 情報処理装置80bにおいては、情報処理装置80aから送信された基準データが受信される。また、印刷物38の測定基点34aの設定と測定点35a,35bに対応する測定点36a,36bにおける測定が行われる。測定基点34aの設定は上述した通りである。各測定点36a,36bは、印刷物38の断裁トンボ38a等の印刷基準位置情報や、校了紙37の基準原点33a或いは基準絶対位置データに基づき、上記のような縮尺情報を測定点35a,35bに反映させてX,Y座標値として求められる。そして、求められたX,Y座標値に基づき、測定装置110の測定機10を各測定点36a,36bに移動させて測定を行う。そして、上記測定データを得ると共に、基準データの測定情報を用いて各測定点毎の比較評価を行い比較評価情報をえる。
 なお、各情報処理装置80a,80bにおいて、校了紙37や印刷物38等の2種類以上の被検査対象物が離間場所に存在する場合は、例えば校了紙37における特定の位置情報と測定情報をネットワーク81を介して互いに送受信する。特定の位置情報には、校了紙37内の2点以上のサイズ情報と基準原点33aからの測定機10の距離及び角度情報が含まれている。
 比較評価においては、校了紙37の測定を初めに行い、次いで遠隔地の印刷工場等に測定結果と測定点35a,35bの座標値を含む測定情報を、インターネット等のネットワーク81を介して送信したり、例えば情報処理装置80aに設けられたサーバ(図示せず)に保存して共有したりして他の情報処理装置80bで利用可能な状態とする。これにより、他の情報処理装置80bでの印刷物38の測定時に、校了紙37の測定結果や座標値を基に印刷物38の同一箇所の測定点36a,36bを正確に測定することが可能となる。
 なお、ある情報処理装置80bが印刷機130を備え、色調整された印刷物38の印刷が完了した場合は、OKシートとなった印刷物38の測定結果から色品質を確認する色品質評価証レポートが自動的に各情報処理装置80a,80bにフィードバックされても良い。これにより、印刷物38の品質を保証することができる。色品質評価証については後述する。
 このような測定システム101によれば、より迅速な印刷工程や体制を簡単且つ安価な構成で構築することができる。例えば印刷会社は営業所を本社と別の拠点に備えたり、デザイン部門を本社と別会社にしたり、外注会社と業務提携を行ったりしている。また、印刷工場は本社と離れた場所にあることが多い。
 そこで、情報処理装置80aのサーバ機能を利用して色管理を行うようにしても良い。この場合は、例えば営業所で受注したDTPアプリケーションの印刷用データを、まず本社の情報処理装置80aのサーバに保存する。そして、デザイン部門の情報処理装置80bで本社の情報処理装置80aのサーバから印刷用データを利用して校了紙37を印刷出力し、顧客からの印刷見本プリント等と比較評価した上で再度色調整を行い、色校正紙データとして出力し、営業所の情報処理装置80bに送信する。
 営業所では、色校正紙データに基づき色校正紙を印刷出力し、顧客に色校正を見せたり、PDFデータに変換して電子色校正を行ったりした上で、最終的に顧客から了解をもらい校正紙37の画像データを得る。本社のプリプレス部門では、校了紙37の画像データに基づき校了紙37を印刷出力して重要な絵柄画像等の任意の測定点35a,35bを測定し、その画像データや座標値等と共に、印刷のJOB情報や測定値であるL*a*b*値等を、1ビット印刷データと関連付けて情報処理装置80aのサーバに保存する。
 印刷工場では、情報処理装置80bにより、本社のプリプレス部門の情報処理装置80aから送信された1ビット印刷データを受信して、これを用いて印刷機130により印刷を行う。印刷工場では、情報処理装置80aのサーバに保存されている印刷PPF画像データや測定点を示す座標値等の情報と共に、上述したようなJOB情報やL*a*b*値等も含めて受信し、例えば印刷PPF画像データとテスト印刷した刷り出し印刷物38との同一箇所の測定点で測定を行い、色比較評価を行う。
 このように、測定システム101では、各情報処理装置80a,80bにおいて基画像データ、校了紙37、印刷物38の同一箇所の測定点を測定することで、例えば印刷物38が情報処理装置80aから送信された印刷用データの画像データと同じ色に印刷されたか否か等を容易に確認することが可能となる。
 図19は、このような測定システムの基本的な構成を示す図である。図中aは指示命令専用のコンピュータ、bは基準画像と測定画像の双方を測定する測定装置、cは基準画像を測定する測定装置、dは測定画像を測定する測定装置である。ここでは、以下の3つの構成例を挙げる。以下、画像最端点は、トンボ或いは画像の端を刺す。なお、基準画像の画像サイズを指定する画像最端点は、1画像の中に多面付けなどのときは複数存在する。
(1)第1の構成例
 指示命令専用のコンピュータaで、基準原点及び基準画像の画像最端点と測定点を指示し、測定装置b,c又はdにデータを送信して、これらの測定装置b,c又はdで測定を行う。
(2)第2の構成例
 測定装置bのみで基準画像と測定画像の基準原点及び基準画像の画像最端点と測定原点と測定点とを測定する。
(3)第3の構成例
 A地点にある測定装置cで基準画像の基準原点指示と基準画像の画像最端点と測定点の測定を行い、B地点にある測定装置dで測定画像の測定原点指示と基準画像の画像最端点と測定点の測定を行う。
 図20及び図21は、測定システムにおける色品質評価証について説明するための図である。図20及び図21に示すように、色品質評価証41は、例えば校了紙37の各測定点35a,35bのL*a*b*値と印刷物38の各測定点36a,36bのL*a*b*値及び色差(ΔE)を表示するだけではなく、ΔEは英字や評価用記号を用いて段階的に分けて表示し、一般的に把握し易いと思われる表記方法を採用するようにしても良い。色品質評価証41は、図21に示すPC20の表示部22の表示画面上に表示することも可能である。
 色品質評価証41は、各測定点35a,35b,36a,36bのL*a*b*値及び色差を求めるための色評価テーブルに基づき作成される。作成された色品質評価証41には、例えば印刷ジョブの情報を示すジョブ単位の受注情報、基準画像47や測定画像48等の画像、品質分析結果を示す品質分析グラフ、色評価箇所(測定点)を個別に示す個別色評価箇所、色評価結果をL*a*b*値や色差ΔEの数値で示す数値色評価表、総合的な色評価結果を示す総合色評価結果、個別の色評価結果を示す個別色評価結果等が表示される。なお、色評価結果は評価用記号と色差ΔE等との表示切り替えが可能に構成される。また、色品質評価証41が表示される表示画面上には、同時に各種表示切り替えボタンやページ読み出しボタン、情報処理装置80aのサーバへの接続指示ボタン等が表示されても良い。
 また、これらの色評価情報は、例えば情報処理装置80aのサーバに保存し、社内ネットワークや無線LANを用いることで、印刷機130のオペレータの手元で即座に確認して印刷機130の色調整に利用したり、直接印刷機130とのインターフェースを構築しておけば、インキキーを直接コントロールしたりすることが可能となる。更には、色管理部門や営業部門でも印刷中又は印刷後の結果を確認することができるため、印刷立ち会いのために遠隔地の印刷工場に出向いたり、印刷の顧客の立ち会い機会を少なくしたりすることができ、業務全体の作業効率を高めると共にコストを削減することが可能である。
 以上説明したように、上述した実施形態に係る測定装置、測定方法、情報処理装置及び測定プログラムによれば、安価に構成可能で簡易な処理により基準画像と測定画像との同一位置の測定値の比較評価を行うことができる。
 なお、以上の実施形態で説明した測定装置100のXYテーブル装置110のコントローラ20やコンピュータ120等に用いられる測定プログラムは、例えば予め用意された測定プログラムを上記コントローラ20やコンピュータ120のコンピュータ本体40、或いは別途設けたワークステーション等の各種コンピュータ装置で実行することにより実現可能である。この測定プログラムは、HD、DVD、メモリカード等のコンピュータ装置で読み取り可能な各種の記録媒体に記録され、コンピュータ装置によって記録媒体から読み出されることによって実行される。また、この測定プログラムは、インターネット等の伝送媒体を介して配布することが可能である。
 10      測定機
 11      レンズ部
 12      分光部
 13      制御部
 14      入出力インターフェース
 18      測定アパーチャ部
 18a     測定マーク
 19      測定機本体
 20      コントローラ
 21      制御部
 22      表示部
 23      入力部
 24      メモリ
 25      記憶部
 30      駆動部
 31      X軸支持部材
 32      Y軸支持部材
 33a     基準原点
 33b,33c 基準点
 34a     測定原点
 34b,34c 基準点
 35a,35b 測定点
 36a,36b 測定点
 37      校了紙
 37a,38a 断裁トンボ
 37b,38b 中心トンボ
 38      印刷物
 40      コンピュータ本体
 41      色品質評価証
 47      基準画像
 47a,47b 絵柄画像
 47c     コントロールストリップ画像
 48      測定画像
 48a,48b 絵柄画像
 48c     コントロールストリップ画像
 50      入力デバイス
 51      キーボード
 52      マウス
 60      ディスプレイ
 61      表示画面
 80a,80b 情報処理装置
 100     測定装置
 101     測定システム
 110     XYテーブル装置
 120     コンピュータ

Claims (17)

  1.  基準原点の表示を含む基準画像又は前記基準原点に対応した測定原点の表示を含む測定画像が表示された媒体を載置可能なテーブルと、
     このテーブルに載置された媒体の任意の測定点を測定する測定機と、
     この測定機を前記テーブルに対して移動可能に支持する移動機構と、
     前記測定機の前記テーブルの座標系における位置を検出する位置検出手段と、
     前記測定原点を入力する入力手段と、
     前記基準画像の基準原点、測定点及び前記入力手段により入力された測定画像の測定原点の位置に基づいて、前記測定画像の測定点の前記テーブルの座標系における位置を算出する演算手段と、
     前記算出された測定画像の測定点の位置と前記位置検出手段で検出された前記測定機の位置とを比較して、前記算出された測定画像の測定点に前記測定機が位置するように制御する制御手段と、
     を備えたことを特徴とする測定装置。
  2.  前記入力手段は、前記基準画像の基準原点及び測定点の位置、並びに前記基準画像の測定点における測定値を入力し、
     前記演算手段は、前記制御手段によって前記測定機が位置した測定点における前記測定機による前記媒体の測定値と、前記入力手段により入力された基準画像の測定点における測定値とを比較評価して比較評価情報を算出する
     ことを特徴とする請求項1記載の測定装置。
  3.  前記入力手段は、前記測定機を前記移動機構によって前記基準画像の基準原点及び測定点の位置に移動させることにより前記位置検出手段を用いて前記基準原点及び測定点の位置を入力し、
     前記測定機は、前記基準画像を前記測定点の位置で測定し、
     前記演算手段は、前記制御手段によって前記測定機が位置した測定点における前記測定機による前記測定画像の測定値と、前記測定機による前記基準画像の測定点における測定値とを比較評価して比較評価情報を算出する
     ことを特徴とする請求項1記載の測定装置。
  4.  前記制御手段は、前記算出された測定画像の測定点に前記測定機を移動させる駆動手段を備える
     ことを特徴とする請求項1~3のいずれか1項記載の測定装置。
  5.  前記演算手段は、
     入力された前記測定点の前記基準画像の座標系における座標値を示す基準座標値を、前記基準画像を構成する基準画像構成情報に基づき算出する基準座標算出手段と、
     前記基準原点と前記測定原点とを比較して、前記測定画像を構成する測定画像構成情報に基づき前記基準画像の座標系に対する前記測定画像の座標系の座標修正情報を算出し、前記座標修正情報に基づき前記測定原点の位置を修正した上で前記基準座標値を修正して、前記基準画像の測定点に対応する前記測定画像の座標系における測定点の座標値を示す測定座標値を算出する測定座標算出手段とを備え、
     前記基準座標値及び前記測定座標値に基づき前記基準画像及び前記測定画像の前記測定点の測定値を取得して、前記測定値を前記基準画像及び前記測定画像の対応する測定点同士で比較評価して比較評価情報を算出し、
     前記基準画像及び前記測定画像の少なくとも一つについて前記基準座標値及び前記測定座標値の少なくとも一つに基づき前記測定機を前記駆動手段によって前記測定点に移動させて前記測定値を取得する
     ことを特徴とする請求項4記載の測定装置。
  6.  前記座標修正情報は、前記基準画像構成情報及び前記測定画像構成情報に基づき算出された前記基準画像に対する前記測定画像の縮尺情報を含む
     ことを特徴とする請求項5記載の測定装置。
  7.  前記基準座標値が示す測定点の測定値の測定結果及び測定履歴を示す測定情報を前記基準画像及び前記基準画像構成情報と関連付けて基準データとして記憶すると共に、前記測定座標値が示す測定点の測定値の測定結果及び測定履歴を示す測定情報を前記測定画像及び前記測定画像構成情報と関連付けると共に、前記比較評価情報を含めて測定データとして記憶する記憶手段を更に備えた
     ことを特徴とする請求項5又は6記載の測定装置。
  8.  前記比較評価情報に基づいて、前記基準画像及び前記測定画像の少なくとも一つを印刷する印刷機の色調整に用いる色調整情報を算出する色調整手段を更に備えた
     ことを特徴とする請求項5~7のいずれか1項記載の測定装置。
  9.  前記基準画像及び前記測定画像は、絵柄画像及びコントロールストリップ画像の少なくとも一つをそれぞれ含み、
     前記測定点は、前記絵柄画像及び前記コントロールストリップ画像の少なくとも一つの画像上に設定され、
     前記測定値は、前記絵柄画像及び前記コントロールストリップ画像の少なくとも一つの画像上の前記測定点における色情報を含む
     ことを特徴とする請求項5~8のいずれか1項記載の測定装置。
  10.  前記基準画像及び前記測定画像は、絵柄画像及びコントロールストリップ画像をそれぞれ含み、
     前記測定点は、前記絵柄画像及び前記コントロールストリップ画像上に設定され、
     前記測定値は、前記絵柄画像及び前記コントロールストリップ画像上の前記測定点における色情報を含み、
     前記演算手段は、前記測定点にて取得された前記絵柄画像の測定値の色情報と同一の色情報を示す印刷機のインキキー列の前記コントロールストリップ画像の測定値を、前記基準画像及び前記測定画像のそれぞれについて前記測定機を前記駆動手段により移動させて更に別途取得し、前記絵柄画像の測定値の色情報と前記コントロールストリップ画像の測定値の色情報とを更に比較評価する
     ことを特徴とする請求項5~9のいずれか1項記載の測定装置。
  11.  前記演算手段は、前記基準画像及び前記測定画像の前記測定値を色変換テーブルを用いて網点面積率に変換した値又は測定した濃度値に基づき、前記測定点毎の色差をCMYKインキ補正量として比較すると共に、前記絵柄画像及び前記コントロールストリップ画像の全ての測定結果を前記基準画像の測定値に対する前記測定画像の測定値の増減関係を表すグラフにプロットして、前記絵柄画像の全体的な色階調の再現状態を表す色評価情報を更に算出する
     ことを特徴とする請求項10記載の測定装置。
  12.  前記演算手段は、別途取得された予め定められた設定色の測定値と前記基準画像及び前記測定画像の少なくとも一つの測定値とを更に比較評価する
     ことを特徴とする請求項9記載の測定装置。
  13.  請求項1記載の測定装置に、ネットワークを介して前記基準画像の基準原点、測定点の情報及び前記測定点の測定値の情報のうち少なくとも前記基準原点及び測定点の情報を送信する情報処理装置。
  14.  ネットワークを介して前記基準画像の基準原点、測定点の情報及び前記測定点の測定値の情報のうち少なくとも前記基準原点及び測定点の情報を受信する請求項1記載の測定装置。
  15.  前記ネットワークを介して受信された前記基準画像の基準原点及び測定点の情報に基づき、前記基準画像の測定点における測定値を測定し、前記ネットワークを介して前記基準画像の基準原点、測定点及び前記測定された測定点の測定値を送信する請求項14記載の測定装置。
  16.  入力手段により基準画像の基準原点を入力する工程と、
     前記入力手段により前記基準画像における測定点を指定する工程と、
     前記基準画像を構成する基準画像構成情報に基づき前記測定点を示す基準座標値を算出する工程と、
     前記基準座標値に基づき前記基準画像の測定点の測定値を取得する工程と、
     前記入力手段により前記基準画像と比較評価される測定画像の測定原点を入力する工程と、
     前記基準原点と前記測定原点とを比較して、前記測定画像を構成する測定画像構成情報に基づき前記基準画像の座標系に対する前記測定画像の座標系の座標修正情報を算出する工程と、
     前記座標修正情報に基づいて前記測定原点の位置を修正した上で前記基準座標値を修正して、前記基準画像の測定点に対応する前記測定画像の座標系における測定点の座標値を示す測定座標値を算出する工程と、
     前記測定座標値に基づき前記測定画像の測定点の測定値を取得する工程と、
     前記測定値を前記基準画像及び前記測定画像の対応する測定点同士で比較評価して比較評価情報を算出する工程とを備え、
     前記測定値を取得する工程では、前記基準画像及び前記測定画像の少なくとも一つについて測定機を前記測定点に移動させて前記測定値を取得する
     ことを特徴とする測定方法。
  17.  基準画像及びこの基準画像と比較評価される測定画像の少なくとも一つにおける任意の測定点の測定値を検出する測定機と、この測定機を前記測定点に移動させる駆動手段と、前記基準画像の基準原点及び前記測定点並びに前記測定画像の測定原点を入力する入力手段と、入力された前記測定点の前記基準画像の座標系における座標値を示す基準座標値を、前記基準画像を構成する基準画像構成情報に基づき算出する基準座標算出手段と、前記基準原点と前記測定原点とを比較して、前記測定画像を構成する測定画像構成情報に基づき前記基準画像の座標系に対する前記測定画像の座標系の座標修正情報を算出し、前記座標修正情報に基づき前記測定原点の位置を修正した上で前記基準座標値を修正して、前記基準画像の測定点に対応する前記測定画像の座標系における測定点の座標値を示す測定座標値を算出する測定座標算出手段と、前記基準座標値及び前記測定座標値に基づき前記基準画像及び前記測定画像の前記測定点の測定値を取得して、前記測定値を前記基準画像及び前記測定画像の対応する測定点同士で比較評価して比較評価情報を算出する演算手段とを備える測定装置を用いた測定プログラムであって、
     コンピュータに、
     前記基準原点及び前記測定点を入力する工程と、
     前記基準座標値を算出する工程と、
     前記基準画像の測定点の測定値を取得する工程と、
     前記測定原点を入力する工程と、
     前記座標修正情報を算出する工程と、
     前記測定座標値を算出する工程と、
     前記測定画像の測定点の測定値を取得する工程と、
     前記比較評価情報を算出する工程とを実行させると共に、
     前記測定値を取得する工程では、前記基準画像及び前記測定画像の少なくとも一つについて前記基準座標値及び前記測定座標値の少なくとも一つに基づき前記測定機を前記駆動手段によって前記測定点に移動させて前記測定値を検出させて取得する
     ことを実行させる測定プログラム。
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