WO2015005152A1 - 色見本生成システム、色見本生成方法及びそのプログラム - Google Patents

色見本生成システム、色見本生成方法及びそのプログラム Download PDF

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WO2015005152A1
WO2015005152A1 PCT/JP2014/067278 JP2014067278W WO2015005152A1 WO 2015005152 A1 WO2015005152 A1 WO 2015005152A1 JP 2014067278 W JP2014067278 W JP 2014067278W WO 2015005152 A1 WO2015005152 A1 WO 2015005152A1
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WO
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color
ink
blending
base
blended
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PCT/JP2014/067278
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English (en)
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谷口 真一郎
康博 森原
正紀 笠井
Original Assignee
Dicグラフィックス株式会社
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
    • G01J3/46Measurement of colour; Colour measuring devices, e.g. colorimeters
    • G01J3/463Colour matching
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
    • G01J3/46Measurement of colour; Colour measuring devices, e.g. colorimeters
    • G01J3/50Measurement of colour; Colour measuring devices, e.g. colorimeters using electric radiation detectors
    • G01J3/504Goniometric colour measurements, for example measurements of metallic or flake based paints

Definitions

  • the present invention relates to a color sample generation system, a color sample generation method, and a program thereof for generating a color sample used for color matching of a color product.
  • the color decider for example, product designer
  • the color product manufacturer performs the work of reproducing the specified color, and the reproduced color is used.
  • the product is colored.
  • a color sample book is generally used to specify a color to be colored (see, for example, Patent Document 1). For example, several thousand colors are prepared for the color sample book.
  • a general printable paper such as art paper is used as the material of the background to be colored, and offset printing is mainly used as a printing method on these papers.
  • the materials used and the blending ratio are different between the color sample book used for color selection by the color determiner and the production of the colored product that generates the selected color. For this reason, the coloring product manufacturer performs complicated color matching work by changing the composition of the ink necessary for coloring and the type of material in order to reproduce the color designed by the color determiner. In addition, the color of the color swatch book specified by the color determiner may not be reproduced with the materials used in coloring products, so it takes a lot of time to finalize the color, or the process of redesigning the color A reversal has occurred.
  • the present invention has been made in view of the above-described points, and a color sample generation system capable of selecting a color close to a color desired by the color determiner and easily reproducing the selected color when the color determiner selects a color.
  • An object of the present invention is to provide a color sample generation method and a program thereof.
  • a color sample generation system of the present invention is a color sample generation system that generates a color sample of a color blended from a plurality of base inks.
  • a color gamut database in which the blending ratio of the blended ink blended from and the coordinate value in the color space of the blended ink are stored in correspondence, and the target blend that is a blended ink corresponding to the color supplied from the outside Based on the coordinate values of the ink, the ratio of the base ink in the target blended ink from the color gamut database, the blending ratio extraction unit that reads the blending ratio of the base ink, and the ratio of the blending amount for each base ink set in advance
  • the blending ratio changing unit that generates a modified blending ratio that is a blending ratio for each of the blended inks changed according to the change result
  • a coordinate value calculation unit that calculates the coordinate value of the target blend ink indicated by the change blend ratio based on the coordinate value of the blend ratio of the target blend ink, the blend
  • the color sample generation system of the present invention further includes a base ink addition unit that adds, as an additional base ink, a base ink of a color not included in the blended ink to the blended ink, and the blending ratio extraction unit includes Including the additional base ink, the blending ratio of each base ink in the blended ink is changed at a preset ratio to generate a plurality of changed blending ratios.
  • the base ink addition unit converts the color of the base ink from the color circle table indicating the color circle of the base ink in advance to the color to be blended in advance.
  • a base ink of a color adjacent to the color of the base ink contained is selected as the additional base ink.
  • the blending ratio changing unit refers to a change table in which the blending ratio changing ratio is set for each type of the base ink, and the changing ratio according to the type of the base ink is determined. It is characterized by using.
  • the color sample generation method of the present invention is a color sample generation method for generating a color sample of a color blended from a plurality of base inks, and the blending ratio extraction unit is a blended ink corresponding to the color supplied from the outside.
  • the color gamut database in which the blending ratio of the blended ink blended from the base ink and the coordinate value in the color space of the blended ink are stored in association with each other by the coordinate value in the color space of the target blended ink.
  • the type of base ink in the target blended ink, the blending ratio extraction process that reads the blending ratio of the base ink, and the blending ratio changing unit changes the blending amount for each base ink at a preset ratio and changes
  • the blending ratio changing process for generating a changed blending ratio that is a blending ratio for each of the blended inks changed according to the result, and the coordinate value calculation unit is the modified blending
  • a coordinate value calculation process for calculating the coordinate value of the target blended ink indicated by the ratio based
  • the program of the present invention is a program that causes a computer to execute the function of a color sample generation system that generates a color sample of a color that is blended from a plurality of base inks.
  • the computer is a blend corresponding to a color supplied from the outside.
  • the blending ratio extracting means for reading out the base ink type and the blending ratio of the base ink in the target blended ink, the blending amount for each base ink is changed at a preset ratio, and the blending changed according to the change result Mixing ratio changing means for generating a changed mixing ratio that is a mixing ratio for each ink, the changed mixing ratio
  • the coordinate value calculating means for calculating the coordinate value of the target blending ink to be shown based on the coordinate value of the blending ratio of the target blending ink, the blending ratio of the target blending ink, and each of the change blending ratios It is a program for functioning as color output means for outputting coordinate values.
  • a color sample close to the color desired by the color determiner can be selected, and a color sample that facilitates the reproduction of the selected color can be easily created.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of a blended ink table stored in a reproducible color gamut database 16.
  • FIG. As an example of the resistance data, types of resistance characteristics in offset ink and gravure ink and an explanation of the resistance are shown.
  • the structure of the base material table written and stored in advance in the parameter database 17 is shown.
  • the structure of the base ink table previously written and stored in the parameter database 17 is shown.
  • 1 is a schematic block diagram illustrating a configuration example of a color gamut database creation system 1 according to an embodiment of the present invention.
  • the structure of the base material table previously written and stored in the material database 20 is shown.
  • An example of the configuration of a base ink table that is written and stored in advance in the base ink database 19 is shown.
  • the types of resistance characteristics in offset ink and gravure ink and explanation of the resistance are shown.
  • FIG. 1 is a schematic block diagram illustrating a configuration example of a color sample generation system according to an embodiment of the present invention.
  • a color sample generation system 10 includes a blending ratio extraction unit 11, a blending ratio change unit 12, a coordinate value calculation unit 13, a color output unit 14, a display unit 15, a reproducible color gamut database 16, a parameter database 17, and a color.
  • Each of the sample databases 18 is provided.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of the blended ink table stored in the reproducible color gamut database 16.
  • Fig.2 (a) is a conceptual diagram which shows the whole structure of a mixing
  • the blended ink identification information is information for identifying the blended ink.
  • the base material identification information is information for identifying the base material (hereinafter referred to as the base material) on which the blended ink is colored.
  • the spectral reflectance indicates the spectral reflectance (spectral reflectance corresponding to the reproduced color value) when the blended ink indicated by the blended ink identification information is colored on the base material.
  • the color number is a number indicating the color of the blended ink indicated by the blended ink identification information, for example, a color code added to the blended color manufactured by the ink company.
  • the L * a * b * value (L * a * b * ) is the spectral reflectance of the blend color of the base ink, the color matching function, the spectral reflectance of the base material indicated by the base material identification information, and the illumination light source.
  • Measurement device information includes information such as the manufacturer, product name, and product number for identifying the measurement device that measured the spectral reflectance used to determine the optical density of the base ink used to blend the blend color. It is.
  • the base ink information is information on the base ink that blends the blend color indicated by the blend ink identification information.
  • the attribute data includes transparency and resistance data including the price range of the base ink used for blending the blended ink, the available region, the region where the resistance data is available, and information on compliance with chemical substance laws and regulations.
  • the apparatus configuration used for the measurement of the spectral reflectance is D / 8 (specular reflection light capture) or d / 8 by an integrating sphere.
  • spectrophotometer SpectraEye (registered trademark)
  • spectrophotometer manufactured by X-Rite Co., Ltd.
  • spectrophotometer registered trademark
  • the measurement condition stores the name of the measuring machine and the measurement condition together with the measured spectral reflectance.
  • FIG. 2 (b) is a diagram showing a detailed configuration of the base ink information in FIG. 2 (a).
  • the base ink information includes the base ink identification information of each base ink used for blending the blended ink, the blending ratio in the blended ink, and the respective dilution rates (not shown). And the spectral reflectance after dilution at the above-mentioned dilution rate of the base ink.
  • FIG. 3 shows the types of resistance characteristics in offset ink and gravure ink and an explanation of the resistance as an example of resistance data.
  • This resistance data includes characteristics required for use in each application, such as light resistance, alkali resistance, solvent resistance, water resistance, acid resistance, boil resistance, retort resistance, etc. shown in the table of FIG. It is.
  • the light resistance indicates an evaluation of the resistance to the degree of fading caused by ultraviolet rays contained in fluorescent lamps or sunlight.
  • alkali resistance has shown the evaluation of the tolerance with respect to the fading and discoloration by the environment which has alkalinity.
  • the solvent resistance indicates an evaluation of resistance to fading and discoloration caused by an attached solvent.
  • the water resistance indicates an evaluation of resistance to fading and discoloration caused by attached water.
  • Acid resistance indicates an evaluation of resistance to fading and discoloration caused by a liquid having attached acidity.
  • the boil resistance indicates an evaluation of resistance to fading and discoloration due to temperature when heated.
  • the retort resistance indicates an evaluation of resistance to fading and discoloration due to temperature when the contents are sterilized or heated.
  • the evaluation here is an evaluation value indicating the strength of multi-stage resistance obtained by experiments.
  • FIG. 4 shows the structure of the base material table written and stored in advance in the parameter database 17.
  • the background material table corresponds to the background material identification information in FIG. 2, the material name of the background material (raw material) indicated by the background material identification information, and the spectral reflectance of the background material. It is remembered.
  • the material name for example, there is a name of a base material to be colored such as coated paper or aluminum (aluminum).
  • This spectral reflectance is configured as a set of base material identification information for identifying a base material, a material name that is the name of the material indicated by the base material identification information, and spectral reflectance data of the material.
  • Spectral reflectance is stored in increments of 10 nm from 380 nm to 780 nm.
  • the parameter database 21 stores color matching functions.
  • CM-2600d spectrophotometer
  • the spectral reflectance is D / 8 (specular reflection capture) or d / 8 (specular reflection non-capture) using an integrating sphere.
  • X-Rite spectrophotometer SpectroEye registered trademark
  • These measurement conditions memorize
  • FIG. 5 shows the configuration of the base ink table that is written and stored in advance in the parameter database 17.
  • the base ink table includes, for example, base ink identification information for identifying the base ink, a type of base ink indicated by the base ink identification information, a color name indicating the color of the ink base, and the base ink.
  • Color material density and optical density (numerical value calculated from the spectral reflectance according to the following equation (1)) (for each wavelength ⁇ described later), background correspondence information that is the name of a printable background material, and unit Per capita price, transparency data of base ink, resistance data indicating the evaluation value of the resistance characteristics of the base ink, available areas that represent areas where this base ink can be obtained and used, and regulations for chemical substances in those areas And the like, measurement apparatus information for measuring the spectral reflectance, and the type of illumination as a measurement condition for measuring the spectral reflectance.
  • attribute data includes transparency, price, tolerance data, and the like.
  • N is the optical density
  • R is the spectral reflectance
  • x is an arbitrary coefficient.
  • the types of base ink include oil-based offset ink, UV (ultraviolet) curable ink, gravure ink, flexographic ink, silk screen printing ink, and metal ink.
  • color names include red, yellow, blue, green, and orange.
  • the background correspondence information indicates the names of printable background materials, and when all the information is all, it indicates that all background materials can be handled.
  • the price a standard selling price for each predetermined unit, for example, 1 kg (kilogram) is described.
  • the optical density for each wavelength is written and stored in advance in the base table.
  • the spectral reflectance used when calculating the optical density is D / 8 (specular reflection light capture) or d / 8 (specular reflection capture) using an integrating sphere.
  • a spectrophotometer SpectroEye registered trademark manufactured by X-Rite
  • measurement is performed under measurement conditions of 45/0 (including filter conditions).
  • the stored color value L * a * b * value is a calculated value based on, for example, a D50 / 2 degree field of view, and the method of JIS Z8729 is used as the calculation method.
  • the measurement apparatus information includes measurement conditions such as the presence / absence of a filter and the presence / absence of a specular reflection component in addition to the manufacturer, product name, and model number of the spectral reflectance.
  • the measurement conditions of the spectral reflectance are D / 8 (specular reflection capture) or d / 8 (specular reflection non-capture) using an integrating sphere
  • the ratio is 45/0 (including filter conditions).
  • the measurement conditions are written and stored in the base ink table of the base ink database 19 together with the spectral reflectance measured to determine the optical density and the name of the measuring instrument that measured the spectral reflectance.
  • the measurement conditions are the same as in the case of the spectral reflectance of the base material.
  • the transparency is obtained by evaluating a color developing material of the base ink (for example, a color developing material which is a medium for uniformly dispersing and adhering the pigment), and is replaced by a numerical value of 0-5, for example.
  • a color value L * a * b * values for example a value calculated from D50 / 2-degree field of view, the calculation method using the method in JIS Z8729.
  • the blending ratio extraction unit 11 performs color value data of the color sample selected by the color determiner, color value data, for example, RGB (Red, Green, Blue), CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black). ), L * a * b * values (coordinate values in L * a * b * color space), Munsell values, and color numbers (Color No.) are displayed on the display unit 15. Since the color number is different for each manufacturer of blended ink, it is necessary to specify the company by narrowing down.
  • the blending ratio extraction unit 11 causes the display unit 15 to display an input field for inputting the type of resistance data to be narrowed down when selecting blended ink and the evaluation value. Further, the blending ratio extracting unit 11 causes the display unit 15 to display an input field for selecting a base material (raw material) for coloring the blended ink. Examples of the base material include screen paper, aluminum (aluminum), plastic, vinyl, and ceramic.
  • the blending ratio extraction unit 11 causes the display unit 15 to display an input field for selecting the type of base ink used for the base material to be colored.
  • the base ink include UV (ultraviolet) curable ink, offset ink, gravure ink, flexo ink, silk screen printing ink, and metal ink.
  • the blending ratio extraction unit 11 refers to the blended ink data table of the reproducible color gamut database 16, and the color value data selected by the determiner from the blended ink corresponding to the tolerance data, the base material, and the type of the base ink. Extract the blended ink (L * a * b * value).
  • the blending ratio changing unit 12 stores the type of base ink in the blending ink having the L * a * b * value extracted by the blending ratio extracting unit 11 and the blending ratio of the base ink in the reproducible color gamut database 16. Read from the blended ink table. The blending ratio changing unit 12 changes the blending ratio of each read base ink at a preset ratio.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a change table showing changes in the blending amount of the base ink of the blended ink by the blending ratio changing unit 12.
  • a certain blended ink is blended with base inks FG85 black, FG45 transparent yellow, FG14 red, and medium.
  • the blending amount of the base ink corresponding to the blending ratio of each base ink in this blending ink is 2 g of FG85 black as the total blending amount 100 g (gram) as shown in the standard blending, and FG45
  • the transparent yellow is 20% of 20%
  • the FG14 red is 38% of 38%
  • the medium is 40% of 40g.
  • the change ratio (change ratio) of the blend amount of each base ink is set, for example, as a 20% unit change.
  • the blending amount of FG85 black is 2g of 2% of the blending ratio of the standard blending, and the blending amount is from 0.8g multiplied by 0.4 to 3.2g multiplied by 1.6.
  • a modified blending ratio of each base ink in the blended ink is generated.
  • the blending ratios of other FG45 clear yellow, FG14 red, and medium are as follows according to the blending amount of FG85 ink in the unit weight (total blending amount) of blended ink Be changed.
  • FG85 when determining the change blending ratio was changed the amount of black, FG85 black, FG45 transparent yellow, FG 14 red, a total compounding amount of the reference of each Mejumu and G 1, each of the mixing ratio c1, c2, c3, c4, for example, the change ratio of the blending amount of FG85 black is ⁇ , and the blending ratios of FG85 black, FG45 transparent yellow, FG14 red, and medium after changing the blending amount of FG85 black are c1 ′, c2 ', C3', and c4 'are obtained by the blending ratio changing unit 12 according to the following equation (2).
  • the blending total amount changes. Therefore, the blending amount of each base ink is divided by the changed total blending amount, and each base ink is changed.
  • the blending ratio will be calculated.
  • each of the coefficients ⁇ 1, ⁇ 2, ⁇ 3, and ⁇ 4 indicates a change ratio that changes the blending amounts of the reference blending amounts c1G1, c2G1, c3G1, and c4G1, respectively.
  • FIG. 7 and 8 are diagrams for explaining the process of changing the blending amount of each base ink in the blending ink.
  • FIG. 7 shows a change in the changed blending ratio of each base ink when the blending amount of FG85 black of color 1 and FG45 of color 2 is changed.
  • the blending amounts of color 1 and color 2 are changed by a ratio of 20%, while the blending amounts of color 3 and color 4 are not changed as the standard blending.
  • the blending ratio changing unit 12 changes the color 1 to 0.8 g, 1.2 g, 1.6 g, 2 g, 2.4 g, 2.8 g, and 3.2 g, and the color 2 to 8 g, 12 g, 16 g, Change to 20g, 24g, 28g, 32g.
  • the color 2 is 8 g
  • the color 2 is 12 g
  • the group that changes the color 1 from 0.8 g to 3.2 g 49 types of combinations (including the reference blend) in which the blending amounts of the color 1 and the color 2 are changed are generated.
  • the blending ratio changing unit 12 adds the blending amount of the reference blending of the color 3 and the color 4 to the blending amount of the color 1 and the color 2, and obtains the total blending amount of the blending ink after the change.
  • the change blending ratio of each base ink is calculated by dividing the blending amount of each base ink by the total blending amount.
  • FIG. 8 shows the change of the blend ratio of each base ink when the blending amount of FG14 red of color 3 and the medium of color 4 is changed.
  • the blending amounts of the color 3 and the color 4 are changed by a ratio of 20%, while the blending amounts of the color 1 and the color 2 are not changed from the reference blending.
  • the blending ratio changing unit 12 changes the color 3 to 15.2 g, 22.8 g, 30.4 g, 38 g, 45.6 g, 53.2 g, 60.80 g, and the color 4 (medium) to 16.0 g. 24.0 g, 32.0 g, 40.0 g, 48.0 g, 56.0 g, 64.0 g.
  • the blending ratio changing unit 12 adds the blending amount of the standard blending of the color 1 and the color 2 to the blending amount of the color 3 and the color 4 (medium), and the total blending of the blending ink after the change
  • the change blending ratio of each base ink is calculated by obtaining the amount and dividing the blending amount of each base ink by this total blending amount.
  • the coordinate value calculation unit 13 includes spectral reflectances and L * a * b * values (L * a * b * color space coordinate values of the combination inks of all combinations of the changed combination ratios calculated by the combination ratio change unit 12; That is, the calculation of the color value) is performed for each combination of changed blending ratios (blended ink in which the blending amount of each base ink is changed).
  • the coordinate value calculating unit 13 by showing the spectral reflectance of the blended ink below (3) and the above-described (1), the blended base ink for each compounding ratio c i and optical density N i (lambda ) And calculating the optical density Nc ( ⁇ ) when the mixed ink obtained by mixing is colored on the base material.
  • i is the number of base inks to be blended.
  • the optical density is stored in the parameter database 17 in increments of 10 nm, for example, from a wavelength ⁇ of 380 nm to 780 nm.
  • the spectral reflectance calculator 15 calculates the spectral reflectance of the blended ink in increments of 10 nm, for example, from a wavelength ⁇ of 380 nm to 780 nm, similarly to the optical density.
  • Nc is the optical density at the time of painted blending inks formulated on the base material
  • N i is the optical density of the base ink obtained by blending
  • c i e.g. the c1, c2, c3
  • I is a blending ratio
  • i is the number of types of base inks to be blended.
  • the spectral reflectance calculator 15 obtains the optical density Nw of the base material by reading the spectral reflectance of the base material from the base material table and substituting it into the equation (1).
  • the coordinate value calculating unit 13 the spectral reflectance R (lambda) comp of upon Coloring a blended ink base material, is calculated using the following equation (4).
  • N is the optical density (calculated Nc) of the blended blended ink
  • x is an arbitrary coefficient.
  • the coordinate value calculation unit 13 performs conversion from a preset general spectral reflectance based on the calculated spectral reflectance R ( ⁇ ) comp of the blended ink, the color matching function, and the spectral reflectance intensity of the illumination. Using the conversion formula, the L * a * b * value (color value when colored on the base material) of each blended ink with a blending ratio combination is calculated.
  • the coordinate value calculation unit 13 associates the changed blending ratio of each base ink with the L * a * b * value of the blended ink having the changed blending ratio for each combination of the modified blending ratios calculated by the blending ratio changing unit 12.
  • the color sample database 18 is written and stored.
  • the L * a * b * value is a coordinate value in the L * a * b * color space by the pattern 1_1, consisting of a * axis and b * axes is omitted the L * axis a * b * It is the figure projected on the two-dimensional coordinate plane.
  • FIG. 9 shows the table shown in FIG. 6 in which color 3 (FG14 red) and medium are fixed at the standard blending amounts, and the blending amounts of color 1 (FG85 black) and color 2 (FG45 transparent yellow) are changed.
  • the color value of the first page and the color value of the second page in which the color 1 and the color 2 are fixed at the reference blending amount and the blending amount of the color 3 and the medium are changed are shown.
  • the blending ratio changing unit 12 corresponds to the combination of the blended amounts of the color 1 and the color 2, the color 3 and the color 4 (medium). Then, the changed blending ratio is calculated as the changed blending ratio. And the coordinate value calculation part 13 calculates L * a * b * value of the mixing
  • the coordinate value calculation unit 13 uses the spectral reflectances and L * a * b * values (L * a * b * color space) of the blended inks of all combinations of the modified blending ratios calculated by the blending ratio changing unit 12.
  • a coordinate value (ie, color value) is calculated.
  • the coordinate value calculation part 13 respond
  • the color output unit 14 converts the L * a * b * value into a color value to be displayed on the display unit 15, for example, an RGB value, by the read conversion formula, and the color of the color value selected by the color selector. And the image of the peripheral color of the selected color value are displayed on the display unit 15.
  • the color output unit 14 causes the display unit 15 to display a combination of blending ratios (change blending ratios) from the color sample database 18. At this time, the color output unit 14 displays the reproduced color of the color result of the reference illumination on the display unit 15, so that the L * a * b * value under the reference light source of the blended ink to be displayed is changed to RGB displayed on the screen. Perform the conversion.
  • the color output unit 14 reads from the parameter database 17 a conversion formula used when converting the L * a * b * value under the reference light source into the color value displayed on the display unit 15.
  • the color output unit 14 converts the L * a * b * value into a color value to be displayed on the display unit 15, for example, an RGB value, by the read conversion formula, and the color of the color value selected by the color selector. And the image of the peripheral color of the selected color value are displayed on the display unit 15.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an arrangement example of the color values of the color sample that are displayed on the display unit 15 by the color output unit 14 and indicate the color selected by the color selector and the peripheral colors of this color.
  • FIG. 10 shows a display image of L * a * b * values for each combination of blending amounts generated based on the change table of FIG.
  • the color value of the area surrounded by the central square in the image displayed on the display unit 15 is the color value selected by the original color determiner.
  • the color value of the combination of the changed blending ratio with the blending amount changed is displayed.
  • FIG. 10 (a) changes the blending amounts of the base ink color 1 (FG85 black) and color 2 (FG45 transparent yellow), which are blended with the blended ink, by 20%.
  • the change in the color value when the blending amount of each base ink of the blending ink is changed is shown.
  • the vertical axis indicates the blending amount of color 1
  • the blending amount increases from the top to the bottom
  • the horizontal axis indicates the blending ratio of color 2
  • the blending is from left to right. The amount is increasing.
  • FIG. 10A the blending amount of the color 3 (FG14 red) and the medium is fixed as the reference blending.
  • FIG. 10 (b) shows the base of the blended ink by changing the blending amount of each of the base ink color 3 (FG14 red) and medium blended with the blended ink by 20 percent.
  • the change of the color value at the time of changing the compounding quantity of each ink is shown.
  • the vertical axis indicates the blending amount of the color 3
  • the blending amount increases from the top to the bottom
  • the horizontal axis indicates the blending amount of the medium
  • the blending amount from the left to the right Is increasing.
  • the blending amounts of color 1 (FG85 black) and color 2 (FG45 transparent yellow) are fixed as the standard blending.
  • the mixing ratio change rule in FIG. 6 already described corresponds to the pattern 1_1.
  • This pattern 1_1 is obtained when FG85 ink and medium are included in the base ink for blending the blended ink, and none of the blend amounts of the base ink constituting the blend ink is less than 0.5 g which is the minimum blend amount.
  • the change rule of a compounding quantity is shown.
  • each of the blended base inks has a great influence on the color value, and is applied when FG85 ink that makes the color turbid and a medium that makes the color lighter are blended.
  • each rule of the pattern in this embodiment is written and stored in advance in the parameter database 17 as an additional base ink table.
  • the blending ratio changing unit 12 refers to the additional base ink table in the parameter database 17 for the rule for each pattern, and adjusts the blending amount of the base ink (including FG85 ink and medium) according to the referenced rule.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a change table showing changes in the blending amount of the base ink of the blended ink by the blending ratio changing unit 12.
  • FIG. 11 corresponds to the change rule of the blending amount of the pattern 1_2.
  • the base ink for blending the blended ink contains FG85 ink and medium, and any of the blended amounts of the base ink constituting the blended ink is less than 0.5 g, which is the minimum blended amount.
  • the change rule of the compounding quantity in is shown. This is applied when any of the blended base inks is less than 0.5 g, hardly affects the color value, and blends FG85 ink that makes the color cloudy and a medium that makes the color light.
  • the blending ratio changing unit 12 stores in the reproducible color gamut database 16 the type of base ink and the blending amount of the base ink in the blended ink having the L * a * b * value extracted by the blending ratio extracting unit 11. Data is read from the stored blended ink table, and the base ink data in the blended ink having the color value determined by the color determiner is detected.
  • the blending ratio changing unit 12 extracts the base ink having the smallest blending amount, that is, FG85 ink.
  • the blending ratio changing unit 12 is preset with a fixed variation amount of the blending ratio as a rule of the pattern 1_2. That is, the blending amount of the FG85 ink is increased by 0.1 g from 0 g of 0% as a fixed variation amount. The amount of blending of FG85 black in the blended ink is adjusted to 0.6% of 0.6%.
  • the blending ratio changing unit 12 sets the blending amount of the base ink by 20% with respect to the reference blending, similarly to the pattern 1_1, for the blending ratio of the base ink having other blending amounts of 0.5 g or more. change.
  • the blending ratio changing unit 12 uses the formula (2) to generate a combination of the blended amounts of the base inks FG85 black, FG45 transparent yellow, FG14 red, and medium.
  • Figure 12 is a L * a * b * value is a coordinate value in the L * a * b * color space by the pattern 1_2, consisting of a * axis and b * axes is omitted the L * axis a * b * It is the figure projected on the two-dimensional coordinate plane.
  • FIG. 12 is similar to FIG. 9 described above, in the table shown in FIG. 11, color 3 (FG14 red) and medium are fixed at the standard blending ratio, and color 1 (FG85 black) and color 2 (FG45 transparent) Yellow) and the color value of the first page with color 1 and color 2 fixed at the standard composition ratio, and the color ratio of color 3 and medium changed. It is shown.
  • color 3 FG14 red
  • color 1 FG85 black
  • color 2 FG45 transparent
  • the blending ratio changing unit 12 corresponds to the combination of the blended amounts of the color 1 and the color 2, the color 3 and the color 4 (medium). Then, the changed blending ratio is calculated as the changed blending ratio. And the coordinate value calculation part 13 calculates L * a * b * value of the mixing
  • the coordinate value calculation unit 13 also applies the spectral reflectance and L * a * of all combinations of the changed blend ratios calculated by the blend ratio changing unit 12 in the case of the pattern 1_2 as in the case of the pattern 1_1 .
  • b * value (L * a * b * coordinate value in color space, that is, color value) is calculated.
  • the coordinate value calculation part 13 respond
  • the color output unit 14 converts the L * a * b * value into a color value to be displayed on the display unit 15, for example, an RGB value, by the read conversion formula, and the color of the color value selected by the color selector. And the image of the peripheral color of the selected color value are displayed on the display unit 15.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an arrangement example of color values of a color sample that is displayed on the display unit 15 by the color output unit 14 and that indicates the color selected by the color selector and surrounding colors of the color.
  • FIG. 13 shows a display image of L * a * b * values of each combination of blending amounts generated based on the change table of FIG. 11 according to pattern 1_2.
  • the color value of the area surrounded by the central square in the image displayed on the display unit 15 is the color value selected by the original color determiner.
  • the color value of the combination of the blending amounts obtained by changing the blending amounts is displayed.
  • FIG. 13 (a) adjusts the blending amount of the base ink color 1 (FG85 black) blended with the blended ink by a fixed variation amount, and the color 2 (F45 transparent yellow)
  • the change in color value is shown when the blending amount is changed by 20 percent and the blending amount of each base ink of the blending ink is changed.
  • the vertical axis indicates the blending amount of color 1
  • the blending amount increases from the top to the bottom
  • the horizontal axis indicates the blending amount of color 2
  • the amount is increasing.
  • the blending amount of color 3 (FG14 red) and medium is fixed as the reference blending.
  • FIG. 13B shows the base of the blended ink by changing the blend amount of each of the base ink color 3 (FG14 red) and medium blended with the blended ink by 20 percent.
  • the change of the color value at the time of changing the compounding quantity of each ink is shown.
  • the vertical axis indicates the blending amount of the color 3
  • the blending ratio increases from the top to the bottom
  • the horizontal axis indicates the blending amount of the medium
  • the compounding quantity of the color 1 (FG85 black) and the color 2 (FG45 transparent yellow) is being fixed with the reference
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of a change table showing changes in the blending amount of the base ink of the blended ink by the blending ratio changing unit 12.
  • FIG. 14 corresponds to the blending amount change rule of the pattern 1_3.
  • This pattern 1_3 is when the base ink for blending the blended ink contains FG85 ink and medium, and any of the blended amounts of the base ink constituting the blended ink is less than 0.5 g which is the minimum blend amount
  • the change rule of the compounding quantity in is shown. Applicable when any of the blended base inks is less than 0.5g, the minimum blending amount, has a low impact on color values, and blends FG85 ink that makes the color cloudy and a lighter color medium.
  • the blending ratio changing unit 12 extracts the base ink having the smallest blending amount, that is, FG14 red.
  • the blending ratio changing unit 12 is preset with a fixed variation amount of the blending ratio as a rule of the pattern 1_3. That is, the blending ratio changing unit 12 increases the blending ratio of FG14 red as a fixed variation amount from 0 g by 0.1 g. Adjust the blending amount of FG14 red in the blended ink to 7 ways up to 6g.
  • the blending ratio changing unit 12 changes the blending ratio by 20% with respect to the reference blending, similarly to the patterns 1_1 and 1_2, with respect to the blending ratio of the base ink whose other blending ratio is 0.5 g or more. To do.
  • the blending ratio changing unit 12 generates a combination of the blending ratios of the base inks FG85 black, FG45 transparent yellow, FG14 red, and medium using the formula (2).
  • FIG. 15 is a L * a * b * value is a coordinate value in the L * a * b * color space by the pattern 1_3, consisting of a * axis and b * axes is omitted the L * axis a * b * It is the figure projected on the two-dimensional coordinate plane.
  • FIG. 15 shows a table shown in FIG. 14, in which color 3 (FG45 transparent yellow) and medium are fixed at a standard blending amount, and blending amounts of color 1 (FG14 red) and color 2 (FG85 black) are changed.
  • the color value of the first page and the color value of the second page in which the color 1 and the color 2 are fixed at the reference blending amount and the blending amount of the color 3 and the medium are changed are shown.
  • the blending ratio changing unit 12 corresponds to the combination of the blended amounts of the color 1 and the color 2, the color 3 and the color 4 (medium). Then, the changed blending ratio is calculated as the changed blending ratio. And the coordinate value calculation part 13 calculates L * a * b * value of the mixing
  • the coordinate value calculation unit 13 also applies the spectral reflectances and L * a of all combination blending inks of the changed blending ratio calculated by the blending ratio changing unit 12 as in the case of the patterns 1_1 and 1_2.
  • B * value (L * a * b * coordinate value in color space, that is, color value) is calculated.
  • the coordinate value calculation part 13 respond
  • the color output unit 14 converts the L * a * b * value into a color value to be displayed on the display unit 15, for example, an RGB value, by the read conversion formula, and the color of the color value selected by the color selector. And the image of the peripheral color of the selected color value are displayed on the display unit 15.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an arrangement example of color values of a color sample that is displayed on the display unit 15 by the color output unit 14 and indicates the color selected by the color selector and surrounding colors of the color.
  • FIG. 16 shows a display image of L * a * b * values for each combination of blending amounts generated based on the change table of FIG. 14 according to pattern 1_3.
  • the color value of the area surrounded by the central square in the image displayed on the display unit 15 is the color value selected by the original color determiner.
  • the color value of the combination of the blending amounts obtained by changing the blending amounts is displayed.
  • the mixing amount of the base ink color 1 (FG14 red) for blending the blended ink is adjusted according to the fixed fluctuation amount as shown in the table of FIG. 14, and the blending of color 2 (FG85 black) is performed.
  • the figure shows the change in the color value when the amount is changed by 20 percent and the blending amount of each base ink of the blended ink is changed.
  • the vertical axis indicates the blending amount of color 1
  • the blending amount increases from the top to the bottom
  • the horizontal axis indicates the blending amount of color 2
  • the amount is increasing.
  • the blending amounts of color 3 (FG45 transparent yellow) and color 4 (medium) are fixed as the standard blending.
  • the blending amounts of the base ink color 3 (FG45 transparent yellow) and the medium for blending the blended ink are changed by 20 percent, respectively.
  • the change of the color value at the time of changing the compounding quantity of each base ink is shown.
  • the vertical axis indicates the blending amount of the color 3
  • the blending amount increases from the top to the bottom
  • the horizontal axis indicates the blending amount of the medium
  • the blending amounts of color 1 (FG14 red) and color 2 (FG85 black) are fixed as the standard blending.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a change table indicating a change in the blending amount of the base ink of the blended ink by the blending ratio changing unit 12.
  • FIG. 17 corresponds to the change rule of the blending amount of the pattern 1_4.
  • This pattern 1_4 shows the rule for changing the blending amount when FG85 black is included in the base ink blending the blending ink and no medium is included. This is applied when a medium for thinning the color is not blended as the base ink for forming the blended ink.
  • the blending ratio changing unit 12 changes the blending amount corresponding to the rule of the pattern 1_4 when detecting that the medium is not included in the base ink blending the blending ink.
  • the blending ratio changing unit 12 newly adds the medium to the base ink blending the blended ink (newly generated).
  • the blending ratio changing unit 12 corresponds to the fixed fluctuation amount of the medium blending amount set in the rule of the pattern 1_4, that is, the medium blending amount is increased by 10 g from 0 g to 60 g as the fixed fluctuation amount.
  • the ratio is set to 7 ratios, and the blending amount of the medium in the blending ink is adjusted.
  • the blending ratio changing unit 12 sets the blending amount by 20% with respect to the reference blending, similarly to the patterns 1_1 and 1_2, for the blending amounts of the other color 1, color 2, and color 3 base inks. change.
  • the blending ratio changing unit 12 generates a combination of blending amounts of the base inks FG85, FG45 transparent yellow, FG14 red, and medium using the formula (2).
  • Figure 18 is a L * a * b * value is a coordinate value in the L * a * b * color space by the pattern 1_4, consisting of a * axis and b * axes is omitted the L * axis a * b * It is the figure projected on the two-dimensional coordinate plane.
  • This FIG. 18 is a table shown in FIG. 17 in which a new medium is generated and used as a base ink of the blended ink.
  • the FG58 primary color indigo and the newly added medium are fixed at the standard (standard blend) blending amount
  • the color value of the second page in which the amount is changed is shown.
  • the blending ratio changing unit 12 corresponds to the combination of the blended amounts of the color 1 and the color 2, the color 3 and the color 4 (medium).
  • the changed blending ratio is calculated as the changed blending ratio.
  • the coordinate value calculation part 13 calculates L * a * b * value of the mixing
  • the coordinate value calculation unit 13 also applies the spectral reflectance and L * a * of all the combination blended inks of the changed blending ratio calculated by the blending ratio changing unit 12 in the case of the pattern 1_4 as in the case of the patterns 1_1 and 1_2 .
  • b * value (L * a * b * coordinate value in color space, that is, color value) is calculated.
  • the coordinate value calculation part 13 respond
  • the color output unit 14 converts the L * a * b * value into a color value to be displayed on the display unit 15, for example, an RGB value, by the read conversion formula, and the color of the color value selected by the color selector. And the image of the peripheral color of the selected color value are displayed on the display unit 15.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an arrangement example of the color values of the color sample that are displayed on the display unit 15 by the color output unit 14 and indicate the color selected by the color selector and the peripheral colors of this color.
  • FIG. 19 shows a display image of L * a * b * values for each combination of blending amounts generated based on the change table of FIG. 17 according to pattern 1_4.
  • the color value of the area surrounded by the square in the image displayed on the display unit 15 is the color value selected by the original color determiner, and is the peripheral color of the color value of this standard composition. Then, the color value of the combination of the blending amounts at the changed blending ratio in which the blending amount is changed is displayed.
  • FIG. 19 (a) changes the blending amount of each of the base ink color 1 (FG85 black) and color 2 (FG45 transparent yellow) blending the blended ink by 20%.
  • blending ink is shown.
  • the vertical axis indicates the blending amount of color 1
  • the horizontal axis indicates the blending amount of color 2
  • the compounding quantity of the color 3 (FG45 transparent yellow) and the newly added medium is being fixed with the reference
  • FIG. 19B as shown in the table of FIG. 17, the amount of each of the base ink color 3 (FG58 primary color indigo) for blending the blended ink and the newly added medium is changed by 20 percent.
  • blending ink is shown.
  • the vertical axis indicates the blending amount of the color 3
  • the blending amount increases from the top to the bottom
  • the horizontal axis indicates the blending amount of the medium
  • a medium is newly added and the ratio of the medium is 0 as the color of the reference blend, so that the standard color value region surrounded by the square is the least amount of the medium ( The ratio is 0).
  • the blending amounts of color 1 (FG85 black) and color 2 (FG45 transparent yellow) are fixed as the standard blending.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of a change table showing a change in the blend amount of the base ink of the blend ink by the blend ratio changing unit 12.
  • FIG. 20 corresponds to the change rule of the blending amount of the pattern 2_1.
  • This pattern 2_1 shows the change rule of the compounding amount when medium is contained in the base ink which mix
  • the blending ratio changing unit 12 changes the blending amount corresponding to the rule of the pattern 2_1 when detecting that the medium is not included in the base ink blending the blending ink.
  • the blending ratio changing unit 12 newly adds (newly generates) the FG85 black to the base ink for blending the blended ink.
  • the blending ratio changing unit 12 corresponds to the fixed variation amount of the blending amount of the medium set in the rule of the pattern 2_1, that is, the blending amount of FG85 black is set to 0. The amount is increased by 1 g to obtain 7 ratios, and the blending amount of FG85 black in the blending ink is adjusted.
  • the blending ratio changing unit 12 changes the blending amount by 20% with respect to the reference blending in the same manner as the patterns 1_1 and 1_2 for the blending amounts of the other color 2, color 3, and medium base inks. To do. As already described, the blending ratio changing unit 12 generates a combination of blending amounts of the base inks FG85 black, FG14 red, FG45 transparent yellow, and medium using the formula (2).
  • FIG. 21 is a L * a * b * value is a coordinate value in the L * a * b * color space by the pattern 2_1, consisting of a * axis and b * axes is omitted the L * axis a * b * It is the figure projected on the two-dimensional coordinate plane.
  • FIG. 21 shows the table shown in FIG. 20, in which FG85 black is newly generated and used as the base ink of the blended ink, FG45 transparent yellow and medium are fixed at the standard blending amounts, and color 1 (FG85 black) and color 2nd page with color value of page 1 changed with 2 (FG14 red), color 1 and color 2 fixed at the standard amount, and color 3 and medium changed The color values of are shown.
  • FG85 black is newly generated and used as the base ink of the blended ink
  • FG45 transparent yellow and medium are fixed at the standard blending amounts
  • the blending ratio changing unit 12 corresponds to the combination of the blended amounts of the color 1 and the color 2, the color 3 and the color 4 (medium). Then, the changed blending ratio is calculated as the changed blending ratio. And the coordinate value calculation part 13 calculates L * a * b * value of the mixing
  • the coordinate value calculation unit 13 also applies the spectral reflectance and L * a * of all combination blended inks of the changed blending ratio calculated by the blending ratio changing unit 12 in the case of the pattern 2_1, similarly to the patterns 1_1 and 1_2 .
  • b * value (L * a * b * coordinate value in color space, that is, color value) is calculated.
  • the coordinate value calculation part 13 respond
  • the color output unit 14 converts the L * a * b * value into a color value to be displayed on the display unit 15, for example, an RGB value by the read conversion formula, and the color of the color value selected by the color determiner. And the image of the peripheral color of the selected color value are displayed on the display unit 15.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an arrangement example of color values of a color sample that is displayed on the display unit 15 by the color output unit 14 and that indicates a color selected by the color selector and surrounding colors of the color.
  • FIG. 22 shows a display image of L * a * b * values for each combination of blending amounts generated based on the change table of FIG. 20 according to pattern 2_1.
  • the color value of the area surrounded by the square in the image displayed on the display unit 15 is the color value selected by the original color determiner, and is the peripheral color of the color value of this standard composition. Then, the color value of the combination of the blending amounts at the changed blending ratio in which the blending amount is changed is displayed.
  • the blending amount of newly added color 1 (FG85 black) is set in advance in the rule of pattern 2_1. Thus, it is increased by 0.1 g from 0 g to 0.6 g.
  • the change in color value is shown when the blending amount of color 2 (FG14 red) is changed by 20 percent and the blending amount of each base ink of the blending ink is changed.
  • the vertical axis indicates the blending amount of color 1
  • the blending amount increases from the top to the bottom
  • the horizontal axis indicates the blending amount of color 2
  • the blending is from left to right. The amount is increasing.
  • FG85 black is newly added, and the ratio of FG85 black is 0 as the reference blend color, so the standard color value area surrounded by a square is the smallest of FG85 black. This is an area (the ratio is 0). Further, in FIG. 22A, the blending amount of color 3 (FG45 transparent yellow) and medium is fixed as the standard blending.
  • the blending amount of each of the base ink color 3 (FG58 primary color indigo) and the medium blended with the blended ink is changed by 20 percent.
  • the change of the color value at the time of changing the compounding quantity of each base ink is shown.
  • the vertical axis indicates the blending amount of the color 3
  • the blending amount increases from the top to the bottom
  • the horizontal axis indicates the blending ratio amount of the medium
  • the blending amounts of color 1 (FG85 black) and color 2 (FG45 transparent yellow) are fixed as the standard blending.
  • FIG. 23 is a diagram showing an example of a change table showing a change in the blend amount of the base ink of the blend ink by the blend ratio changing unit 12.
  • FIG. 23 corresponds to the rule for changing the blending amount of the pattern 2_2.
  • This pattern 2_2 shows a rule for changing the blending amount when both the FG85 ink and the medium are not included in the base ink blending the blending ink. That is, as the base ink for forming the blended ink, this is applied when the medium for reducing the color and the FG85 ink for clouding the color are not blended in the color value selected by the color determiner.
  • the blending ratio changing unit 12 detects that neither the F85 ink nor the medium is included in the base ink blending the blended ink, the blending amount change corresponding to the rule of the pattern 2_2 is performed. I do. Then, when both FG85 ink and medium are not included as a rule of pattern 2_2, the mixture ratio changing unit 12 newly adds each of FG85 ink and medium to the base ink that mixes the ink mixture (new occurrence) )
  • the blending ratio changing unit 12 sets the blending amounts of the FG85 ink and the medium in the blending ink in accordance with the fixed fluctuation amounts of the blending amounts of the FG85 ink and the medium set in the rule of the pattern 2_2. To do.
  • the blending ratio changing unit 12 adjusts the blending amount of the medium in the blending ink by increasing the blending ratio of the medium by 10 g from 0 g to 60 g as a fixed fluctuation amount to increase the ratio by seven. Further, the blending ratio changing unit 12 adjusts the blending amount of FG85 black in the blending ink by increasing the blending amount of FG85 black as a fixed fluctuation amount by 0.1 g from 0 g to 0.6 g in seven increments. . At this time, the blending ratio changing unit 12 changes the blending amount by 20% with respect to the reference blending, similarly to the patterns 1_1 and 1_2, with respect to the blending ratios of the other color 2 and color 3 base inks. As already described, the blending ratio changing unit 12 generates a combination of blending amounts of the base inks FG85 black, FG14 red, FG45 transparent yellow, and medium using the formula (2).
  • Figure 24 is a L * a * b * value is a coordinate value in the L * a * b * color space by the pattern 2_2, consisting of a * axis and b * axes is omitted the L * axis a * b * It is the figure projected on the two-dimensional coordinate plane.
  • FIG. 24 is a table shown in FIG.
  • the coordinate value calculation unit 13 also applies the spectral reflectances and L * a of all combination blending inks of the changed blending ratio calculated by the blending ratio changing unit 12 as in the case of the patterns 1_1 and 1_2.
  • B * value (L * a * b * coordinate value in color space, that is, color value) is calculated.
  • the coordinate value calculation part 13 respond
  • the color output unit 14 converts the L * a * b * value into a color value to be displayed on the display unit 15, for example, an RGB value, by the read conversion formula, and the color of the color value selected by the color selector. And the image of the peripheral color of the selected color value are displayed on the display unit 15.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating an arrangement example of the color values of the color sample that are displayed on the display unit 15 by the color output unit 14 and indicate the color selected by the color selector and the peripheral colors of this color.
  • FIG. 25 shows a display image of L * a * b * values for each combination of blending amounts generated based on the change table of FIG. 23 according to pattern 2_2.
  • the color value of the area surrounded by the square in the image displayed on the display unit 15 is the color value selected by the original color determiner, and is the peripheral color of the color value of this standard composition. Then, the color value of the combination of the blending amounts at the changed blending ratio in which the blending amount is changed is displayed.
  • the blending amount of newly added color 1 (FG85 black) is set in advance in the rule of pattern 2_2.
  • FG85 black is set in advance in the rule of pattern 2_2.
  • blending amount of the color 2 (FG14 red) by 20 percent is shown.
  • the vertical axis indicates the blending amount of color 1
  • FIG. 25 (a) the vertical axis indicates the blending amount of color 1
  • the horizontal axis indicates the blending amount of color 2, and blending from left to right. The amount is increasing.
  • FG85 black is newly added, and the ratio of FG85 black is 0 as the reference blend color, so the standard color value region surrounded by a square is the smallest of FG85 black. This is an area (the ratio is 0).
  • the blending amount of the color 3 (FG45 transparent yellow) is fixed as the reference blending, and the blending amount of the newly added medium is fixed as zero.
  • FIG. 25 (b) shows a newly added medium added by changing the blending amount of color 3 (FG45 yellow) by 20% in the base ink blending the blending ink. Is increased by 10 g from 0 g to 60 g as previously set in the rule of pattern 2_2.
  • FIG. 25B shows the change in the color value when the blending amount of each base ink of the blending ink is changed according to the rule of the pattern 2_2.
  • the vertical axis indicates the blending amount of the color 3
  • the blending amount increases from the top to the bottom
  • the horizontal axis indicates the blending amount of the medium
  • the blending amount from the left to the right Is increasing.
  • FIG. 25 (b) shows a newly added medium added by changing the blending amount of color 3 (FG45 yellow) by 20% in the base ink blending the blending ink. Is increased by 10 g from 0 g to 60 g as previously set in the rule of pattern 2_2.
  • FIG. 25B shows the change in the color value
  • a medium is newly added and the ratio of the medium is 0 as the color of the reference composition. Therefore, the standard color value region surrounded by a square is the smallest (the ratio is the smallest). 0).
  • the newly added amounts of color 1 (FG85 black) and color 2 (FG45 transparent yellow) are fixed as the reference amount.
  • FIG. 26 is a diagram showing an example of a change table showing a change in the blending amount of the base ink of the blended ink by the blending ratio changing unit 12.
  • FIG. 26 corresponds to the rule for changing the blending amount of the pattern 2_3.
  • this pattern 2_3 both FG85 ink and medium are included in the base ink for compounding ink, and there is only one type other than FG85 ink and medium as the base ink, and the peripheral color of the color value selected by the color selector is The change rule of the compounding quantity when it cannot be generated is shown.
  • the base ink used for blending the blended ink in the standard blend is only FG transparent yellow other than FG85 ink and medium.
  • the color values on both sides of the FG45 transparent yellow which is the base ink other than FG85 ink and medium, are newly used as the base ink used for blending the blended ink.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating an example of a hue circle of the base ink used in the present embodiment.
  • the horizontal axis represents the b * axis in the color space of L * a * b *
  • the vertical axis represents the a * axis.
  • the color values having different color values on both sides of FG45 transparent yellow in the change table of FIG. 26 are FG31 orange and FG resistant grass.
  • a base ink to be newly added is set in advance. ing.
  • An additional base ink table is previously written and stored in the parameter database 17 (see FIG. 1) as a reference destination of the base ink newly added to the base ink blended in the blended ink.
  • an additional base ink table of the parameter database 17 is displayed.
  • the blending ratio changing unit 12 reads out the base ink stored in correspondence with the base inks other than the FG85 ink and the medium from the additional base ink table, and uses the base ink as a newly added base ink.
  • This newly added base ink is selected in advance from the hue circle of the base ink in FIG. 27, with a base ink having a predetermined hue difference from the base ink other than FG85 ink and medium in the blended ink, It is set in the additional base ink table.
  • FG resistant grass and FG31 orange are set in the additional base ink table corresponding to this FG45 transparent yellow.
  • the FG-tolerant grass and FG31 orange are set in the additional base ink table so that the blending amount in the blending ink is changed from 0 g to 0.6 g in increments of 0.1 g.
  • the blending ratio changing unit 12 refers to the additional base ink table when the pattern 2_3 rule is supported, and adds a newly added base stored corresponding to the base ink included in the standard blended blending ink
  • the change information of the ink and the blending amount is read out, and the change table in FIG. 26 is generated.
  • the blending ratio changing unit 12 includes both F85 ink and medium in the base ink for blending the blended ink, and only FG45 transparent yellow is included in the blended ink as the other base ink.
  • a new base ink is added and the blending amount is changed in accordance with the rule of the pattern 2_3.
  • the blending ratio changing unit 12 refers to the additional base table and newly sets the FG resistant grass and FG31 orange. Each is added to the base ink to which the blended ink is blended (newly generated).
  • the blending ratio changing unit 12 corresponds to the fixed fluctuation amount of each blending amount of the FG resistant grass and FG31 orange set in the rule of the pattern 2_3, and each of the FG resistant grass and the FG31 orange in the blending ink. Set the amount.
  • the blending ratio changing unit 12 increases each blending amount by 0.1% from 0% to 0.6% with each blending amount as a fixed fluctuation amount in adjusting the blending amounts of FG resistant grass and FG31 orange in the blending ink. Let 7 ratios. At this time, the blending ratio changing unit 12 sets the blending amount with respect to the reference blending in the same manner as the patterns 1_1 and 1_2 with respect to the blending amounts of the other color 1 (FG85 black), color 2 and medium base ink. Change by 20%. As already described, the blending ratio changing unit 12 generates a combination of blending amounts of FG85 black, FG45 transparent yellow, FG-resistant grass, FG31 orange, and medium, which are base inks, using the formula (2).
  • Figure 28 is a L * a * b * value is a coordinate value in the L * a * b * color space by the pattern 2_3, consisting of a * axis and b * axes is omitted the L * axis a * b * It is the figure projected on the two-dimensional coordinate plane.
  • This FIG. 28 is based on the table shown in FIG. 26, in which FG-resistant grass and FG31 orange are newly generated and used as the base ink of the blended ink.
  • the color value of the first page with the blending amount of color 1 (FG85 black) and color 2 (FG transparent yellow) changed, and color 1 and color 2 are fixed at the standard blending amount.
  • the color value of the second page in which the blending amounts of the color 4 and the medium are changed is shown.
  • the blending ratio changing unit 12 is a combination of the blended amounts of color 1 and color 2, and color 3, color 4 and color 5 (medium).
  • the changed blending ratio is calculated as the modified blending ratio.
  • the coordinate value calculation part 13 calculates L * a * b * value of the mixing
  • the coordinate value calculation unit 13 also applies the spectral reflectance and L * a * of all the combination blend inks of the change blend ratio calculated by the blend ratio change unit 12 in the case of the pattern 2_3 as in the patterns 1_1 and 1_2 .
  • b * value (L * a * b * coordinate value in color space, that is, color value) is calculated.
  • the coordinate value calculation part 13 respond
  • the color output unit 14 converts the L * a * b * value into a color value to be displayed on the display unit 15, for example, an RGB value, by the read conversion formula, and the color of the color value selected by the color selector. And the image of the peripheral color of the selected color value are displayed on the display unit 15.
  • FIG. 29 is a diagram illustrating an arrangement example of the color values of the color sample that are displayed on the display unit 15 by the color output unit 14 and indicate the color selected by the color selector and the peripheral colors of this color.
  • FIG. 25 shows a display image of L * a * b * values for each combination of blending amounts generated based on the change table of FIG. 23 according to pattern 2_2.
  • the color value of the area surrounded by the square in the image displayed on the display unit 15 is the color value selected by the original color determiner, and is the peripheral color of the color value of this standard composition. Then, the color value of the combination of the blending amounts of the changed blending ratio in which the blending ratio is changed is displayed.
  • FIG. 29 (a) shows, as shown in the table of FIG. 26, in the base ink for blending the blended ink, the blending amounts of color 1 (FG85 black) and color 2 (F45 transparent yellow) are changed by 20 percent, The change of the color value at the time of changing the compounding quantity of each base ink of mixing
  • blending ink is shown.
  • the vertical axis indicates the blending amount of color 1
  • the blending amount increases from the top to the bottom
  • the horizontal axis indicates the blending ratio of color 2
  • the amount is increasing.
  • the newly added color 3 (FG resistant grass) and color 4 (FG31 orange) are fixed at 0, and the medium content is fixed at the standard composition. ing.
  • a region surrounded by a central square indicates a region where the color value of the reference composition, that is, the color value determined by the color determiner is shown.
  • FIG. 29B shows, as shown in the table of FIG. 26, in the base ink for blending the blended ink, the blending amount of the color 3 (FG resistant grass) is 0 from 0.6 g to 0 g according to the rule of the pattern 2_3. Change in increments of 1 g and change the amount of color 4 (FG31 orange) from 0 g to 0.6 g in increments of 0.1 g.
  • FIG. 29B shows the change in the color value when the blending amount of each base ink of the blended ink is changed according to the rule of the pattern 2_3.
  • the vertical axis indicates the blending amounts of the color 3 and the color 4, and as shown in FIG.
  • the blending amount of FG31 orange increases from the top to the bottom, and the FG resistant grass begins from the bottom.
  • the blending amount increases toward the top, the horizontal axis indicates the blending amount of the medium, and the blending amount increases from left to right.
  • the blending amounts of color 1 (FG85 black) and color 2 (FG45 transparent yellow) are fixed as the standard blending.
  • FIG. 30 is a diagram showing an example of a change table showing a change in the blending amount of the base ink of the blended ink by the blending ratio changing unit 12.
  • FIG. 30 corresponds to the change rule of the blending amount of the pattern 3_1.
  • This pattern 3_1 is when the medium is included, the FG85 ink is not included, and the base ink other than the FG85 ink and the medium is not included in the base ink in the combination ink of the color value selected by the color selector.
  • the change rule of a compounding quantity is shown. That is, the present invention is applied when the base ink that forms the blended ink of the color value selected by the color determiner is only one type of base ink used for the color blending and color blending.
  • the blending ratio changing unit 12 detects that there is only one type of base ink used for blending the medium and color as the base ink for blending the blended ink, the blending corresponding to the rule of the pattern 3_1 Change the amount.
  • the blending ratio changing unit 12 does not include FG85 ink as a rule of the pattern 3_1, and only one type of base ink (FG45 transparent yellow) used for blending colors is used as the base ink of the blended ink. If not, the FG85 ink and the base ink of the color value on the both sides of the color contained in the blended ink in the hue circle of FIG. 27 (FG31 orange, FG resistant grass) are added to the base ink of the blended ink.
  • the blending ratio changing unit 12 adds the FG85 ink and the newly added FG85 ink in the blended ink in accordance with the fixed fluctuation amount of the blending amount of each of the FG85 ink and the newly added base ink set in the rule of the pattern 3_1. Set the amount of each base ink.
  • An additional base ink table is previously written and stored in the parameter database 17 (see FIG. 1) as a reference destination of the base ink newly added to the base ink blended in the blended ink.
  • the parameter database 17 Refer to the additional base ink table.
  • the blending ratio changing unit 12 reads out the base ink stored corresponding to the base ink other than the medium from the additional base ink table and uses it as a newly added base ink.
  • the newly added base ink is selected from the hue circles of the base ink shown in FIG. 27, in which the base ink having a predetermined hue difference is selected in advance for the base inks other than medium in the blended ink. Set in the table.
  • the blending ratio changing unit 12 increases the blending amount of FG85 black as a fixed fluctuation amount by 0.25% from 0% to 1.5%, and makes seven ratios. Make adjustments.
  • the blending ratio changing unit 12 increases the blending amount of the base ink (FG31 orange, FG resistant grass) for blending the newly added color by 0.5% from 0% to 1.5% as a fixed fluctuation amount.
  • the ratio of the three base inks is adjusted to adjust the blending amount of the newly added base ink in the blending ink.
  • the blending ratio changing unit 12 changes the blending amount by 20% with respect to the reference blending for the blending amount of the base ink of the other color 2 (FG45 transparent yellow) as in the patterns 1_1 and 1_2. To do.
  • the blending ratio changing unit 12 generates a combination of blending amounts of the base inks FG85 black, FG45 transparent yellow, FG31 orange, FG resistant grass, and medium using the formula (2).
  • Figure 31 is a L * a * b * value is a coordinate value in the L * a * b * color space by the pattern 3_1, consisting of a * axis and b * axes is omitted the L * axis a * b * It is the figure projected on the two-dimensional coordinate plane.
  • This FIG. 31 shows that in the table shown in FIG. 30, F85 ink, FG31 orange and FG resistant grass are newly generated and used as the base ink of the blended ink, color 3 (FG31 orange), color 4 (FG resistant grass) and medium Fix the reference blending amount, and change the blending amount of color 1 (FG85 black) and color 2 (FG45 clear yellow), and fix color 1 and color 2 at the reference blending amount.
  • the color values of the second page in which the blending amounts of the color 3, the color 4, and the medium are changed are shown.
  • the blending ratio changing unit 12 is a combination of the blended amounts of color 1 and color 2, and color 3, color 4 and color 5 (medium).
  • the changed blending ratio is calculated as the modified blending ratio.
  • the coordinate value calculation part 13 calculates L * a * b * value of the mixing
  • the coordinate value calculation unit 13 also applies the spectral reflectance and L * a * of all combination blending inks of the changed blending ratio calculated by the blending ratio changing unit 12 in the case of the pattern 3_1, similarly to the patterns 1_1 and 1_2 .
  • b * value (L * a * b * coordinate value in color space, that is, color value) is calculated.
  • the coordinate value calculation part 13 respond
  • the color output unit 14 converts the L * a * b * value into a color value to be displayed on the display unit 15, for example, an RGB value, by the read conversion formula, and the color of the color value selected by the color selector. And the image of the peripheral color of the selected color value are displayed on the display unit 15.
  • FIG. 32 is a diagram illustrating an arrangement example of the color values of the color sample that are displayed on the display unit 15 by the color output unit 14 and indicate the color selected by the color selector and the peripheral colors of this color.
  • FIG. 32 shows a display image of L * a * b * values for each combination of blending amounts generated based on the change table of FIG. 30 according to pattern 3_1.
  • the color value of the area surrounded by the square in the image displayed on the display unit 15 is the color value selected by the original color determiner, and is the peripheral color of the color value of this standard composition. Then, the color value of the combination of the blending amounts at the changed blending ratio in which the blending amount is changed is displayed.
  • the blending amount of newly added color 1 (FG85 black) is set in advance in the rule of the pattern 3_1. Thus, it is increased by 0.25 g from 0 g to 1.5 g.
  • blending ink by changing the compounding amount of the color 2 (FG45 transparent yellow) by 20 percent is shown.
  • the vertical axis indicates the blending amount of color 1
  • the blending amount increases from the top to the bottom
  • the horizontal axis indicates the blending amount of color 2, and the blending is from left to right. The amount is increasing.
  • FIG. 30 in the base ink for blending the blended ink.
  • FG85 black is newly added, and the ratio of FG85 black is 0 as the reference blending color, so the standard color value area surrounded by a square is the smallest of FG85 black. This is an area (the ratio is 0). Further, in FIG. 32 (a), the blending amount of the medium is fixed with the standard blending, and the blending amounts of the newly added color 3 (FG31 orange) and color 4 (FG resistant grass) are fixed to zero. Yes.
  • FIG. 32B shows a newly added color 3 (FG31) by changing the blending amount of the medium by 20% according to the rule of the pattern 3_1 in the base ink blending the blending ink as shown in the table of FIG.
  • the amount of orange) is changed from 1.5 g to 0 g in 0.5 g steps
  • the amount of color 4 (FG resistant grass) is changed from 0 g to 1.5 g in 0.5 g steps.
  • FIG. 32B shows the change in the color value when the blending amount of each base ink of the blended ink is changed according to the rule of the pattern 3_1.
  • the vertical axis indicates the blending amounts of the color 3 and the color 4, and as shown in FIG.
  • the blending amount of FG31 orange is small from the top to the bottom, and the FG-resistant grass is from the bottom.
  • the blending amount increases toward the top, the horizontal axis indicates the blending amount of the medium, and the blending amount increases from left to right.
  • the blending amount with color 2 (FG45 transparent yellow) is fixed as the standard blending, and the blending amount of newly added color 1 (FG85 black) is fixed as zero. .
  • FIG. 33 is a diagram showing an example of a change table showing a change in the blending amount of the base ink of the blended ink by the blending ratio changing unit 12.
  • FIG. 33 corresponds to the rule for changing the blending amount of the pattern 3_2.
  • This pattern 3_2 shows a rule for changing the blending amount when only FG85 ink and medium are included as the base ink of the blending ink having the color value determined by the color determiner. In other words, this is applied when the base ink that forms the blended ink having the color value selected by the color determiner does not include the type of base ink used for blending colors other than FG85 ink and medium.
  • the blending ratio changing unit 12 changes the blending amount corresponding to the rule of the pattern 3_2 when detecting that there are only FG85 ink and medium as the base ink for blending the blending ink. Then, when only FG85 ink and medium are used as the base ink of the blended ink as the rule of the pattern 3_2, the blending ratio changing unit 12 is set to the rule of the pattern 3_2 with respect to the base ink of the blended ink.
  • the base ink of the type used for blending the colors (FG45 transparent yellow, FG58 primary color indigo and FG14 red) is added as a new base ink of the blended ink (newly generated).
  • the newly added base ink statistically extracts the base ink contained in the blended ink of the color value that is selected by the color determiner who has selected the color values of only FG85 ink and medium.
  • the blending ratio changing unit 12 newly adds base ink (FG45 transparent yellow, FG58 primary color indigo and FG14 red) added to the blended ink in accordance with the fixed fluctuation amount of the blending amount set in the rule of the pattern 3_2. Set the amount of each. Further, as a rule of the pattern 3_2, the blending amounts of FG85 ink and medium are fixed as they are without changing the reference blending.
  • An additional base ink table is previously written and stored in the parameter database 17 (see FIG. 1) as a reference destination of the base ink newly added to the base ink blended in the blended ink. Then, the blending ratio changing unit 12 detects that the blended ink of the color value selected by the color selector includes only the FG85 ink and the medium, and does not include the type of base ink used for blending other colors.
  • the additional base ink table of the parameter database 17 is referred to.
  • the blending ratio changing unit 12 reads out the base ink to be added to the blended ink in the case of only FG85 ink and medium corresponding to the pattern 3_2 from the additional base ink table, and uses it as a newly added base ink.
  • the newly added base ink is pre-selected from the hue circle of the base ink shown in FIG. 27 as the base ink contained in the blended ink of the color value that is finally finely adjusted for FG85 ink and medium in the blended ink.
  • the additional base ink table is set.
  • the blending ratio changing unit 12 fixes the blending ratio of FG85 black to 5%, fixes the blending ratio of medium to 95%, and adjusts the blending amount of the newly added base ink.
  • the blending ratio changing unit 12 is a base ink that blends the newly added color.
  • the blending amount of FG45 transparent yellow is a fixed ratio and is changed in increments of 1 g from 0 g to 6 g. Make adjustments. Further, the blending ratio changing unit 12 determines the blending amounts of color 2 (FG45 transparent yellow), color 3 (FG58 primary color indigo), and color 4 (FG14 red) in the base ink for blending the newly added color.
  • the blending ratio changing unit 12 changes the blending amount of FG58 primary color in a base ratio for blending the newly added color, changing the blending ratio from 0 g to 6 g in 1 g increments to 7 ratios. Adjust the ink. As already described, the blending ratio changing unit 12 generates a combination of blending amounts of the base inks FG85 black, FG45 transparent yellow, FG58 primary color indigo, FG14 red, and medium using the formula (2).
  • FIG. 34 is a L * a * b * value is a coordinate value in the L * a * b * color space by the pattern 3_2, consisting of a * axis and b * axes is omitted the L * axis a * b * It is the figure projected on the two-dimensional coordinate plane.
  • FIG. 34 is a table shown in FIG. 33, in which F45 transparent yellow, FG58 primary color indigo and FG14 red are newly generated and used as the base ink of the blended ink, color 3 (FG58 primary color indigo), color 4 (FG14 red), and medium.
  • the blending ratio changing unit 12 is a combination of the blended amounts of color 1 and color 2, and color 3, color 4 and color 5 (medium).
  • the changed blending ratio is calculated as the modified blending ratio.
  • the coordinate value calculation part 13 calculates L * a * b * value of the mixing
  • the coordinate value calculation unit 13 performs the spectral reflectance and L * a * of all the combination blend inks of the change blend ratio calculated by the blend ratio change unit 12 .
  • b * value (L * a * b * coordinate value in color space, that is, color value) is calculated.
  • the coordinate value calculation part 13 respond
  • the color output unit 14 converts the L * a * b * value into a color value to be displayed on the display unit 15, for example, an RGB value, by the read conversion formula, and the color of the color value selected by the color selector. And the image of the peripheral color of the selected color value are displayed on the display unit 15.
  • FIG. 35 is a diagram illustrating an arrangement example of color values of a color sample that is displayed on the display unit 15 by the color output unit 14 and that indicates the color selected by the color selector and the peripheral colors of this color.
  • FIG. 35 shows a display image of L * a * b * values for each combination of blend ratios generated based on the change table of FIG. 33 according to pattern 3_2.
  • the color value of the area surrounded by the square in the image displayed on the display unit 15 is the color value selected by the original color determiner, and is the peripheral color of the color value of this standard composition. Then, the color value of the combination of the blending amounts at the changed blending ratio in which the blending amount is changed is displayed.
  • FIG. 35 (a) shows a newly added color 3 (FG58 primary color) and a base ink for blending blended ink, as previously set in the rule of pattern 3_2.
  • the figure shows the change in color value when the blending amount of color 2 (FG45 transparent yellow) is increased by 1 g from 0 g to 6 g and the blending amount of each base ink of the blending ink is changed.
  • the vertical axis indicates the blending amount of color 3
  • the blending amount increases from the top to the bottom
  • the horizontal axis indicates the blending amount of color 2
  • the amount is increasing.
  • FIG. 35 (a) shows a newly added color 3 (FG58 primary color) and a base ink for blending blended ink, as previously set in the rule of pattern 3_2.
  • the figure shows the change in color value when the blending amount of color 2 (FG45 transparent yellow) is increased by 1 g from 0 g to 6 g and the blending amount of each base ink of the blending ink is changed.
  • the area where the blending amount of the newly added color 2 and color 3 is the smallest is the standard color value surrounded by the upper left square in which the blending amount of color 2 and color 3 is 0.
  • the area is an area displaying the color of the color value selected by the color selector.
  • the blending amount of color 1 (FG85 black) is 5 g
  • the blending ratio of medium is 95 g
  • the newly added color 4 (FG14 red) blending amount remains 0. It is fixed.
  • FIG. 35 (b) shows the newly added color 3 (FG58 primary color) and color 4 (FG14 red) according to the rule of pattern 3_2 in the base ink for blending the blended ink.
  • the amount of each compound is changed from 1 g to 6 g in increments of 1 g.
  • FIG. 35B shows a change in the color value when the blending amount of each base ink of the blended ink is changed according to the rule of the pattern 3_2.
  • the vertical axis indicates the blending ratio of color 4 (FG14 red), and as shown in FIG. 33, FG14 red increases in amount from the top to the bottom, and the horizontal axis indicates color.
  • FIG. 36 is a diagram illustrating an example of a change table indicating a change in the blending amount of the base ink of the blended ink by the blending ratio changing unit 12.
  • FIG. 36 corresponds to the rule for changing the blending ratio of pattern 4.
  • This pattern 4 does not include FG85 ink as the base ink of the color combination ink determined by the color determiner, and only the base ink of the type that performs the combination of medium and one type of color, for example, FG45 transparent yellow
  • the change rule of the mixing ratio of the base ink in the case where only the ink is included is shown. That is, the present invention is applied when the base ink that forms the blended ink having the color value selected by the color determiner includes only one type of base ink for blending medium and color.
  • the blending ratio changing unit 12 detects that there is only one type of base ink to be blended as the base ink for blending the blended ink, the blending amount corresponding to the rule of the pattern 4 is set. Make a change.
  • the blending ratio changing unit 12 is set to the rule of the pattern 4 for the base ink of the blended ink when only FG45 transparent yellow is used as the base ink of the blended ink as the rule of the pattern 4.
  • a type of base ink (FG31 orange, FG-resistant grass and FG85 black) used for blending colors is added as a new base ink of the blended ink (newly generated).
  • base inks other than FG85 black are finally fine-tuned by the color determinant who has selected the color value of only the type of base ink used for blending colors.
  • the base ink contained in the blended ink of the color value to be used is extracted and used.
  • the blending ratio changing unit 12 corresponds to the fixed variation amount of the blending amount set in the rule of the pattern 4 and each of the base inks newly added to the blending ink (FG31 orange, FG resistant grass and FG85 ink). Set the blending amount.
  • the blending amount of the base ink used for blending ink from the beginning for example, color 1 (FG45 transparent yellow) is fixed as it is with the standard blending.
  • An additional base ink table is previously written and stored in the parameter database 17 (see FIG. 1) as a reference destination of the base ink newly added to the base ink blended in the blended ink.
  • the blending ratio changing unit 12 includes only one type of base ink used for blending colors in the blended ink of the color value selected by the color selector, and includes the types of base inks used for blending other colors. If it is detected that it is not, the additional base ink table in the parameter database 17 is referred to.
  • the blending ratio changing unit 12 reads out the base ink to be added to the blended ink from the additional base ink table corresponding to the pattern 4 when there is only one type of base ink used for blending the colors, and newly added base ink Used as This newly added base ink is selected in advance from the hue circle of the base ink shown in FIG. 27 as the base ink contained in the blended ink of the color value that is finally finely adjusted for the FG45 transparent yellow in the blended ink.
  • FG resistant grass and FG31 orange are set in the additional base ink table.
  • the blending ratio changing unit 12 fixes the blending amount of FG45 transparent yellow to 100 g and adjusts the blending amount of the newly added base ink.
  • the blending ratio changing unit 12 is a base ink for blending newly added colors, and each blending amount of color 2 (FG31 orange) and color 3 (FG-resistant grass) is set as a fixed ratio in increments of 1 g. The ratio is changed to a ratio of 7 to adjust the blended ink.
  • the blending ratio changing unit 12 changes the blending amount of color 4 (FG85 black) from 0g to 3g in 0.5g increments in the newly added base ink to 7 ratios, blending Adjust the ink.
  • the blending ratio changing unit 12 generates a combination of blending amounts of the base inks FG45 transparent yellow, FG31 orange, FG resistant grass, and FG85 black using the formula (2).
  • Figure 37 is a L * a * b * value is a coordinate value in the L * a * b * color space by the pattern 4, made of an a * axis and b * axes is omitted the L * axis a * b * It is the figure projected on the two-dimensional coordinate plane.
  • FIG. 37 shows that the color 2 (FG31 orange), color 3 (FG resistant grass) and color 4 (FG85 black) are newly generated as the base ink of the blended ink in the table shown in FIG. 36, and color 1 (FG45 transparent) Yellow) is fixed at the standard blending amount, the blending ratio of color 4 (FG85 black) is set to 0, and the blending amount of color 2 (FG31 orange) and color 3 (FG resistant grass) is changed.
  • Color value and color 1 are fixed at the standard blending amount, color 2 (FG45 clear yellow) is 0, and the blending amount of color 3 and color 4 is changed. It is shown.
  • the blending ratio changing unit 12 is a combination of the blended amounts of color 1 and color 2, and color 3, color 4 and color 5 (medium).
  • the changed blending ratio is calculated as the modified blending ratio.
  • the coordinate value calculation part 13 calculates L * a * b * value of the mixing
  • the coordinate value calculation unit 13 also applies the spectral reflectances and L * a * of all the combination blended inks of the changed blending ratio calculated by the blending ratio changing unit 12 in the case of the pattern 4 similarly to the patterns 1_1 and 1_2 .
  • b * value (L * a * b * coordinate value in color space, that is, color value) is calculated.
  • the coordinate value calculation part 13 respond
  • the color output unit 14 converts the L * a * b * value into a color value to be displayed on the display unit 15, for example, an RGB value, by the read conversion formula, and the color of the color value selected by the color selector. And the image of the peripheral color of the selected color value are displayed on the display unit 15.
  • FIG. 38 is a diagram illustrating an arrangement example of the color values of the color sample that are displayed on the display unit 15 by the color output unit 14 and indicate the color selected by the color selector and the peripheral colors of this color.
  • FIG. 38 shows a display image of L * a * b * values for each combination of blending amounts generated based on the change table of FIG.
  • the color value of the area surrounded by the square in the image displayed on the display unit 15 is the color value selected by the original color determiner, and is the peripheral color of the color value of the standard composition. Then, the color value of the combination of the blending amounts at the changed blending ratio in which the blending amount is changed is displayed.
  • FIG. 38A shows a newly added color 2 (FG31 orange) and color as previously set in the rule of pattern 4 in the base ink for blending the blended ink as shown in the table of FIG.
  • the change of the color value when changing the compounding quantity of each base ink of the compounding ink which increased the compounding quantity of 3 (FG tolerance grass) 1g at a time from 0g to 6g is shown.
  • the vertical axis indicates the blending amount of color 3
  • the blending amount increases from the top to the bottom
  • the horizontal axis indicates the blending amount of color 2
  • the amount is increasing.
  • the region where the blending amount of the newly added color 2 and color 3 is the smallest is the standard color value surrounded by the upper left square in which the blending amount of color 2 and color 3 is 0.
  • the area is an area displaying the color of the color value selected by the color selector.
  • the amount of color 1 (FG85 black) is 100 g
  • the amount of medium is 0 g
  • the newly added color 4 (FG14 red) is still 0. It is fixed.
  • FIG. 38 (b) shows that the blending amount of newly added color 3 (FG resistant grass) is 1g to 6g according to the rule of pattern 4 in the base ink blending the blending ink.
  • the amount of color 4 (FG85 black) is changed from 0 g to 3 g in increments of 0.5 g.
  • FIG. 38B shows the change in the color value when the blending amount of each base ink of the blended ink is changed according to the rule of pattern 4.
  • the vertical axis indicates the blending ratio of color 4 (FG85 black), and as shown in FIG.
  • the blending amount of FG85 black increases from the top to the bottom, and the horizontal axis indicates color 3
  • the amount of (FG resistant grass) is shown, and the amount of FG resistant grass increases from left to right.
  • the blending amount of color 1 (FG transparent yellow) is 100 g and the blending amount of medium is 0 g, and the blending amount of newly added color 2 (FG31 orange) is fixed. Is fixed at 0.
  • the blending ratio changing unit 12 generates a plurality of peripheral colors of the color values (standard blending) selected by the color selector according to the rules set for each pattern.
  • the blending amount of the base ink that blends the blending ink of the selected color value is changed.
  • FIG. 39 is a diagram for explaining the process of expanding the color value of the standard blend ink from the standard blend point to the peripheral color region. This FIG. 39 shows the L * a * b * space (color space), and the point A shows the color value (L * a * b * value) of the color selected by the color selector.
  • Adding a base ink having new B and C color values at a predetermined blending ratio expands the hue in the direction of the B and C points with respect to the A point in the color space. Further, the color value of the point A, adding Mejumu a predetermined amount is over the normal to the L * axis from the point A, so that the changes toward the point D on the L * axis. Further, the color value of the point A changes from the point A toward the origin O when the FG85 ink in the blended ink is added in a predetermined blending amount.
  • the color determiner can easily extract the color finally used by the color determiner from the color determined by the color sample prepared by the color determiner. By adding a subtle hue change to the color value of the selected color and expanding the color sample around the selected color, it is easier to select the color value of the color determiner and reproduce the selected color. It can be. Therefore, according to the present embodiment, the color sample book used for color selection by the color determiner and the color product manufacturing unit that generates the selected color can be colored even if the materials used and the blending ratio are different. In order for the product manufacturer to reproduce the color selected by the color decider, it becomes necessary to perform complicated color matching work by changing the ink composition and material type necessary for coloring, which improves the efficiency of color reproduction. It becomes possible to improve.
  • FIG. 40 is a schematic block diagram showing a configuration example of a color gamut database creation system 100 that creates a reproducible color gamut database according to an embodiment of the present invention.
  • the color gamut database creation system 100 includes a material setting unit 111, a base ink selection unit 112, a combination design unit 113, an initial blend setting unit 114, a spectral reflectance calculation unit 115, and an L * a * b * calculation unit 116. , L * a * b * spatial data complementing unit 117, display unit 118, base ink database 119, and material database 20.
  • the color gamut database creation system 100 writes the created color gamut data in a blended ink table that is previously written and stored in the external reproducible color gamut database 16.
  • the material setting unit 111 reads out from the base material table in which the type of the base material for printing (special color printing) of the mixed ink (special color ink) written in advance in the material database 120 is written, and the material is the name of the material A list of names is displayed on the display unit 118, and the operator is prompted to select a material from the list. Further, when the operator selects a material from the list displayed on the display unit 118, the material setting unit 111 sends the background material identification information of the selected material to the base ink selection unit 112 and the spectral reflectance calculation unit 115. Output.
  • the base material table shown in FIG. 41 is written and stored in advance.
  • FIG. 41 shows the configuration of a base material table that is written and stored in advance in the material database 120.
  • the base material table is composed of a base material identification information for identifying a base material, a material name that is a name of the material indicated by the base material identification information, and spectral reflectance data of the material. Has been. Spectral reflectance is stored in increments of 10 nm from 380 nm to 780 nm.
  • the material name for example, there is a name of a base material to be colored such as coated paper or aluminum (aluminum).
  • the measurement conditions of the spectral reflectance are, for example, when a spectrophotometer (CM-2600d) manufactured by Minolta is used, D / 8 (specular reflection capture) or d / 8 (specular reflection light) by an integrating sphere. 45/0 (including filter conditions) when the spectrophotometer SpectroEye (registered trademark) manufactured by X-Rite is used.
  • CM-2600d spectrophotometer
  • SpectroEye registered trademark
  • the color value L * a * b * value (L * a * b * ) stored in the material database 20 is, for example, a calculated value using a D50 / 2 degree field of view, and the calculation method is in JIS Z8729. Use the method.
  • the base ink selection unit 112 selects a base ink applicable to the base material selected by the operator from the base inks stored in the base ink database 119. Further, the base ink selection unit 112 groups the base inks applicable to the coloring of the selected background material based on attribute data such as tolerance data, transparency, and price. For example, grouping (classification) is made into a group of base inks whose light resistance is higher than a predetermined value, a group of base inks whose acid resistance is higher than a predetermined value and whose price is lower than a predetermined price. Conditions for attribute data such as tolerance data, transparency, and price for creating this group are set in advance by the operator.
  • the base ink selection unit 112 displays the set of attribute data of the set group, and the selection of which attribute data set is set as the base ink group for generating the blending color is as follows. Prompt the operator. Further, the base ink selection unit 112 outputs a group of base inks corresponding to the combination of attribute data selected by the operator to the combination design unit 113.
  • the base ink table includes, for example, base ink identification information for identifying the base ink, a name of the type of base ink indicated by the base ink identification information, a color name indicating the color of the ink base, Corresponding to the base material, which is the name of the base material that can be printed, and the color density of the base ink and the optical density (the numerical value calculated by the formula (1) already described from the spectral reflectance) for each wavelength ⁇ described later) Information, price per unit, transparency data of base ink, resistance data indicating the evaluation value of the resistance characteristics of the base ink, and the areas where this base ink can be obtained and used, as well as the chemical regulations of the area Corresponding information and the like, measuring device information for measuring the spectral reflectance, and the type
  • the types of base ink include oil-based offset ink, UV (ultraviolet) curable ink, gravure ink, flexo ink, silk screen printing ink, and metal ink.
  • color names include red, yellow, blue, green, and orange.
  • the background correspondence information indicates the names of printable background materials, and when all the information is all, it indicates that all background materials can be handled.
  • the price a standard selling price for each predetermined unit, for example, 1 kg (kilogram) is described.
  • Measured device information includes the manufacturer, product name, and model number that measured the spectral reflectance, and measurement conditions such as the presence or absence of a filter and the presence or absence of a specular reflection component.
  • the measurement conditions of the spectral reflectance are D / 8 (specular reflection light capture) or d / 8 (specular reflection non-capture) using an integrating sphere.
  • SpectroEye registered trademark
  • X-Rite spectrophotometer is 45/0 (including filter conditions).
  • the measurement conditions are written and stored in the base ink table of the base ink database 119 together with the spectral reflectance measured to determine the optical density and the name of the measuring instrument that measured the spectral reflectance.
  • the measurement conditions are the same as in the case of the spectral reflectance of the base material.
  • the transparency is obtained by evaluating a color developing material of the base ink (for example, a color developing material which is a medium for uniformly dispersing and adhering the pigment), and is replaced by a numerical value of 0-5, for example.
  • the resistance data includes the characteristics required to be used for each application, such as the light resistance, alkali resistance, solvent resistance, water resistance, acid resistance, boil resistance, retort resistance, etc. shown in the table of FIG. is there.
  • FIG. 43 shows, as an example, types of resistance characteristics in offset ink and gravure ink and explanation of the resistance.
  • the light resistance indicates an evaluation of the resistance to the degree of fading caused by ultraviolet rays contained in fluorescent lamps or sunlight.
  • alkali resistance has shown the evaluation of the tolerance with respect to the fading and discoloration by the environment which has alkalinity.
  • the solvent resistance indicates an evaluation of resistance to fading and discoloration caused by an attached solvent.
  • the water resistance indicates an evaluation of resistance to fading and discoloration caused by attached water.
  • Acid resistance indicates an evaluation of resistance to fading and discoloration caused by a liquid having attached acidity.
  • the boil resistance indicates an evaluation of resistance to fading and discoloration due to temperature when heated.
  • the retort resistance indicates an evaluation of resistance to fading and discoloration due to temperature when the contents are sterilized or heated.
  • the combination design unit 113 selects two or more different base inks in the group and sets the base inks for blending the blended inks. Generate a combination. As described above, the combination design unit 113 sets, for example, a combination of two to three different types of base inks when mixing different colors of base inks. At this time, when the combination design unit 113 designs a combination of base inks of different colors, combinations of colors that are not generally used are set in advance as exclusion combinations.
  • the combination design part 113 confirms the combination of the produced
  • the exclusion combination is a combination of base inks that is not common in color matching operations such as orange / purple / grass or yellow / purple / green.
  • this color combination is referred to as a blended ink set.
  • the combination design unit 113 writes and stores each of the created blended ink sets in the base ink database 119 as a blended ink set table.
  • the initial blend setting unit 114 sequentially extracts blended ink sets one by one from the blended ink set table of the base ink database 119.
  • the initial blend setting unit 114 also sets the ratio of each combination of base inks constituting the blend ink set. For example, when the blended ink set is composed of three types of base inks, the combination ratio of these three types of base ink I 1 , base ink I 2 and base ink I 3 , c 1 : c 2 : c 3 is set. To do. At this time, for example, the step size of the blending ratio is 10% for the color excluding the black color, and 2% for the black color.
  • the blending amount when the blending amount is small due to the characteristics of the pigment used in the base ink, discoloration due to external factors becomes prominent, so there is a blending amount limitation that affects the resistance performance of the ink and printed matter, etc.
  • the upper limit of the blending ratio is set to 30% in the case of a black color
  • the lower limit is set to 2% in the case of a base ink having a low color resistance compared to other base inks blended.
  • the spectral reflectance calculation unit 115 calculates the spectral reflectance and the L * a * b * value (the coordinate value in the L * a * b * color space, that is, the color value) for the combination of initial blends.
  • the spectral reflectance calculation unit 115 calculates the blending ratio a i and optical density N i ( ⁇ of each blended base ink according to the formulas (1) and (3) that have already shown the spectral reflectance of the blended ink. ) And calculating the optical density Nc ( ⁇ ) when the mixed ink obtained by mixing is colored on the base material.
  • i is the number of base inks to be blended.
  • the optical density is stored in the base ink database 19 in increments of 10 nm, for example, from a wavelength ⁇ of 380 nm to 780 nm.
  • the spectral reflectance calculator 115 calculates the spectral reflectance of the blended ink in increments of 10 nm, for example, from a wavelength ⁇ of 380 nm to 780 nm, similarly to the optical density.
  • Nc is the optical density at the time of painted blending inks formulated on the base material
  • N i is the optical density of the base ink obtained by blending
  • c i e.g. the c 1, c 2, c 3
  • i is the number of types of base inks to be blended.
  • the spectral reflectance calculator 15 obtains the optical density Nw of the base material by reading the spectral reflectance of the base material from the base material table and substituting it into the equation (1).
  • the spectral reflectance of each initial blend of the blended ink set has already been described in the spectral reflectance calculator 115 (4) Calculated by the formula.
  • the optical density for each wavelength is written and stored in advance in the base ink table.
  • the spectral reflectance used when calculating the optical density is D / 8 (specular reflection light capture) or d / 8 (specular reflection capture) using an integrating sphere.
  • a spectrophotometer SpectroEye registered trademark manufactured by X-Rite
  • measurement is performed under measurement conditions of 45/0 (including filter conditions).
  • the stored color value L * a * b * value is a calculated value based on, for example, a D50 / 2 degree field of view, and the method of JIS Z8729 is used as the calculation method.
  • the L * a * b * calculation unit 116 is preset based on the spectral reflectance R ( ⁇ ) comp of the blended ink calculated by the spectral reflectance calculation unit 115, the color matching function, and the spectral reflection intensity of illumination.
  • L * a * b * values (color values when colored on the base material) of each of the initial blended inks are calculated using a conversion formula that performs conversion from a general spectral reflectance.
  • FIG. 44 is a diagram illustrating a configuration example of a blended ink table in which blending information of blended ink is described.
  • the blended ink table in FIG. 44 is written and stored in the reproducible color gamut database 16.
  • This blending ink table is based on the spectral reflectance and the L * a * b * color space (color space) when a plurality of different types of base inks such as two or three are blended (mixed at a blending ratio described later).
  • Color value data indicates a coordinate value (L * a * b * value) and indicates a reproducible color gamut.
  • FIG. 44 (a) shows, as an example, base material identification information for identifying the base material that is the base of the blended ink, spectral reflectance and color management, as well as blended ink identification information for identifying the blended ink.
  • There are columns of attribute data such as the region where the used base ink can be obtained and used, and correspondence information.
  • FIG. 44 (a) has the configuration shown in FIG. 44 (b).
  • FIG. 44B shows base ink identification information for identifying the base ink used for blending the blended ink, blending ratio, and the like.
  • FIG. 45 is a diagram in which the L * a * b * values of the blended inks initially blended are plotted on the coordinates of the L * a * b * color space.
  • the L * a * b * space data complementing unit 117 described later does not calculate the L * a * b * values corresponding to the coordinate values in the L * a * b * color space of FIG.
  • the L * a * b * value of the region is complemented.
  • the L * a * b * space data complementation unit 117 detects the continuity of the presence / absence of the L * a * b * value in the coordinate values of the L * a * b * space in FIG. 45, and the L * a * b * value. Detects sparse coordinate areas for which is not calculated. For example, the L * a * b * spatial data complementation unit 117 calculates a region where a coordinate value of the L * a * b * value exceeds “1” and is discontinuous, that is, an L * a * b * value. The L * a * b * value of the coordinate value while the distance of the non-coordinate is more than the distance is complemented.
  • the L * a * b * space data complementing unit 117 obtains the blending ratio with respect to the discretized L * a * b * value for which the blending ratio has already been obtained in the L * a * b * space.
  • the blending ratio of non-discretized L * a * b * values is used as the calculation target.
  • the L * a * b * spatial data complementing unit 117 sets the discretized L * a * b * value for which the blending ratio is not calculated as the target discretized L * a * b * value, and sets the target L Calculate the spectral reflectance that will be the * a * b * value.
  • the L * a * b * spatial data complementing unit 117 instructs the spectral reflectance calculation unit 115 to include the blending ratio in the coordinate value at which the L * a * b * value adjacent to the L * a * b * value is calculated. Is output, and the complementary spectral reflectance is calculated. Then, the L * a * b * spatial data complementing unit 117 uses the complemented spectral reflectance calculated by the spectral reflectance calculating unit 115 to complement the L * a * b * calculating unit 116 as a predicted value L * a *. b * values to be calculated.
  • the L * a * b * spatial data complementing unit 117 is a target discretization L given a complemented L * a * b * value that is a predicted value calculated by the L * a * b * calculating unit 116 and a supplemental blend ratio. It is determined whether the * a * b * value matches.
  • the L * a * b * spatial data complementation unit 117 has a coordinate value (a discretized L * a * b * that is a calculation target to be described later) that the complementation L * a * b * value gives a complementation mixture ratio . If a match within a predetermined error value) is previously set, the complementary L * a * b * values and L * a * b * values in this coordinate.
  • the L * a * b * spatial data complementing unit 117 additionally writes and stores the supplementary values in the blending ink table of the reproducible color gamut database 16 with respect to the blended ink data of the initial blending.
  • FIG. 46 is a flowchart showing an operation in creating a blended ink table of the color gamut database creating system 100 according to the present embodiment.
  • Step S1 The material setting unit 111 displays, for example, all types of base materials previously written in the material database 120 in order to allow the operator to select a base material that is the base of the blended ink generated by blending the base ink.
  • a list is displayed at 118.
  • the material setting unit 111 outputs the background identification information to the base ink selection unit 112 and the L * a * b * calculation unit 116.
  • the process proceeds to step S2.
  • Step S2 The base ink selection unit 112 selects base inks corresponding to the base material selected by the operator from the base inks stored in the base ink database 119 and displays a list on the display unit 118. At this time, the base ink selection unit 112 classifies and displays the data on the display unit 118 in a grouped state based on attribute data such as the type of tolerance data, transparency, and price. The base ink selection unit 112 uses the base ink group selected by the operator as the base ink for blending the blended ink. Therefore, the base ink identification number of the base ink included in this group is combined with the combination design unit. The data is output to 113, and the process proceeds to step S3.
  • Step S3 The combination design unit 113, when supplied with base ink identification information of the group of base inks selected by the operator, has a total of four types of base inks of three types of color components and one type of dilution component for blending the blended inks. Create a combination of. At this time, the combination design unit 113 extracts the color of the base ink that is configured for each generated combination, determines whether the combination is a preset exclusion combination based on the extracted color combination, and excludes it. If the color combination is the same as the combination, the combination is removed and deleted.
  • the combination design unit 113 sequentially writes and stores the remaining combinations from which the exclusion combinations have been removed, as blended ink sets that are combinations of base inks to be blended, with respect to the blended ink table of the reproducible color gamut database 16. The process proceeds to step S4. In addition, the combination design unit 113 writes and stores the base material identification information of the base material selected by the operator in the column of the base material information in each of the current blended ink sets.
  • Step S4 The initial blend setting unit 114 sequentially reads blended ink sets from the blended ink table of the reproducible color gamut database 16. Then, the initial blending setting unit 114 blends the blended ink blended at the blending ratio in the initial blending by changing the blending ratio indicating the blending ratio of the base ink of the read blended ink set by a predetermined reference width. Ink identification information and a color number are given and written in the reproducible color gamut database 16 and stored. The initial blend setting unit 114 can reproduce the base ink identification information of each base ink used for blending the blended ink, the blend ratio and the spectral reflectance as base ink information together with other attribute data. The color gamut database 16 is written and stored in the blended ink table. Then, the initial formulation setting unit 114 proceeds with the process to step S5.
  • Step S5 The spectral reflectance calculator 115 blends base ink information from the blended ink table of the reproducible color gamut database 16 to calculate the spectral reflectance of the blended ink corresponding to each blending ratio of the base ink in the blended ink set. Read in order of ink identification information. Next, the spectral reflectance calculation unit 115 calculates the spectral reflectance of the blended ink according to the blending ratio for each blended ink from the blending ratio and the spectral reflectance of each base ink in the read base ink information using the formula (1). To do.
  • the spectral reflectance calculator 115 writes and stores the calculated spectral reflectance of each blended ink in the column of the blended ink spectral reflectance of each blended ink set in the blended ink table of the reproducible color gamut database 16. Let The spectral reflectance calculation unit 115 calculates the L * a * b * value to the L * a * b * calculation unit 116 when the calculation of the spectral reflectance for all combinations of the blending ratios in the blended ink set is completed. The control signal to instruct is output.
  • the L * a * b * calculation unit 116 reads the color matching function from the base ink database 119 and the spectral reflection intensity of the illumination when the spectral reflectance of the base ink is performed, and the operator reads from the material database 20. Read the spectral reflectance of the selected base material. Then, the L * a * b * calculation unit 116 sequentially reads out the spectral reflectance of the currently processed blended ink set from the blended ink table of the reproducible color gamut database 16 in the order of blended ink identification information.
  • the L * a * b * calculation unit 116 in the read order, the spectral reflectance for each blending ratio, the read color matching function, the spectral reflection intensity of illumination, and the background material selected by the operator. From the spectral reflectance, the L * a * b * value corresponding to the base material is determined for each blending ratio.
  • the L * a * b * calculation unit 116 associates the obtained L * a * b * values with the respective blended ink identification information, writes them in the blended ink table of the reproducible color gamut database 16, and advances the process to step S6. .
  • Step S6 The spectral reflectance calculator 115 finishes the calculation of the spectral reflectance for all ink combinations in the blended ink set in the blended ink table of the reproducible color gamut database 16, and obtains the L * a * b * value. It is determined whether or not it has been completed. At this time, when the processing for obtaining the spectral reflectance and the L * a * b * value is completed, the spectral reflectance calculation unit 115 advances the processing to step S7. On the other hand, the spectral reflectance calculation unit 115 advances the processing to step S4 when the processing for obtaining the spectral reflectance and the L * a * b * value is not completed.
  • Step S7 Next, the L * a * b * space interpolation unit 117 discretizes the real L * a * b * value calculated by the spectral reflectance calculation unit 115 in step S6 (for example, rounds off the value after the decimal point).
  • the set of discretized L * a * b * values resulting from the discretization is set as a blending calculation target L * a * b * group, and the process proceeds to step S8.
  • FIG. 47 is a diagram for explaining the discretization performed by the L * a * b * space interpolation unit 117. In this FIG.
  • FIG. 47 is a graph plotting L * a * b * values (calculated values) of the blended ink initially blended at a predetermined blending ratio.
  • FIG. 47B is a diagram in which L * a * b * values of the blended ink are discretized and plotted as discretized L * a * b * values (discretized).
  • Step S8 the L * a * b * space interpolation unit 117 performs L * ⁇ dL ( ⁇ L), a for each of the discretized L * a * b * values included in the blending calculation target L * a * b * group.
  • the discretized L * a * b * values obtained by * ⁇ da ( ⁇ a) and b * ⁇ db ( ⁇ b) are set as targets for the new blending calculation and added to the blending calculation target L * a * b * group.
  • L * a * b * space complementation unit 117 a blending computation target L * a * b * discretization L * a * b * values blending computation excluded L * a * b * groups in the complement of the group.
  • each of dL, da, and db is a predetermined numerical value set in advance, and is “1” when the digitized numerical value is, for example, an integer value.
  • the L * a * b * space interpolation unit 117 is a discretized L * a * b * value obtained by L * ⁇ dL, a * ⁇ da, b * ⁇ db in the L * a * b * group to be blended.
  • the discretization L * a * b * values that are already in the L * a * b * group and are overlapped are deleted.
  • FIG. 48 is a diagram for explaining the setting of the discretized L * a * b * values included in the composition calculation target L * a * b * group to be calculated. Like FIG. 47, FIG. 48 omits the axis in the L * value direction and shows a two-dimensional plane composed of the a * value and b * value axes, but in actuality L * a * b * Space.
  • Figure 48 (a), compared discretization L * a * b * value in the composition calculation object (calculation object), discretization L * a * b * values for each of L * ⁇ dL compounding calculation object, a * It is the figure which set the discretization L * a * b * value (new object) which carried out +/- da and b * + /-db.
  • Step S9 L * a * b * space complementation unit 117 evaluates the connection compounding calculation target L * a * b * group and blending calculation excluded L * a * b * group.
  • the L * a * b * space complementation unit 117 connects (adjacent to) the discrete L * a * b * values in the blending calculation target L * a * b * group and the blending calculation target.
  • the number of groups is evaluated by grouping the L * a * b * values in the outer L * a * b * group.
  • FIG. 48 (b) is a diagram showing the grouping results of the formulation calculation target L * a * b * value (calculation target) and the non-calculation L * a * b * value (not calculation target).
  • FIG. 48B there are a plurality of groups of non-calculated L * a * b * values.
  • the L * a * b * space complementing unit 117 moves the discrete L * a * b * values in the L * a * b * group within the L * a * b * group in the L * a * b * space up and down (L-axis direction). ) before and after (a-axis direction) lateral (b axis) formulated calculated in 6 direction of the target L * a * b other discretization L * a * in the group a * b * discretization is linked to the value L * a Count the number of groups consisting of * b * values.
  • the L * a * b * space complementation unit 117 has the discrete L * a * b * values in the L * a * b * group that are not included in the blend calculation target in the L * a * b * space. counting the number of groups of discrete L * a * b * values in the six directions are connected to the other discrete L * a * b * values of compounding calculations exclude L * a * b * within the group.
  • Step S10 Next, L * a * b * space complementation unit 117, the mixing calculation target L * a * b * each discretized in the group L * a * b * and a group of values, blending computation excluded L * a * b * Determine whether each discrete L * a * b * value group in the group is one.
  • FIG. 48 (c) is a diagram showing a blending computation target L * a * b * value, the grouping result of the calculation excluded L * a * b * values.
  • one group of the composition calculation target L * a * b * value (calculation target) and the non-calculation L * a * b * value (non-target) is configured.
  • L * a * b * space complementation unit 117 the mixing calculation target L * a * b * each discretized in the group L * a * b * group value or blending computation excluded, L * a * b * If there are two or more in any one of the groups of the discrete L * a * b * values in the group, the process returns to step S8.
  • Step S11 The L * a * b * space complementing unit 117 obtains the blend ratio of the base ink for obtaining the discretized L * a * b * value as a new blend calculation target.
  • the L * a * b * space interpolation unit 117 calculates an initial blending ratio set in advance as an initial value of the blending ratio in the calculation of the blending ratio of each of the discretized L * a * b * values to be newly blended. And a blending ratio corresponding to the discrete value is calculated.
  • the initial blending ratio is arbitrary, and when three types of base inks are used, they may be set to 34%, 33%, 33%, etc., for example.
  • the L * a * b * space interpolation unit 117 discretizes the predicted L * a * b * value obtained as a result of the blending ratio in the blending ratio calculation process.
  • the L * a * b * space interpolation unit 117 confirms whether the discretized predicted L * a * b * value matches the blending calculation target L * a * b * value that is the target value, and blended calculated L * a * b * values if they match, in addition to calculated L * a * b * group, and excluding from the formulation calculated target L * a * b * group.
  • FIG. 49 is a diagram for explaining processing for calculating a blending ratio of discretized L * a * b * values included in the L * a * b * group that is not blending calculation target.
  • FIG. 49 (a) only the discrete L * a * b * values (calculated) in which the calculation of the blending ratio is converged are shown.
  • Step S12 the L * a * b * space complementing unit 117 performs L * ⁇ dL, a * ⁇ da, for each of the discrete L * a * b * values included in the calculated L * a * b * group.
  • Discrete L * a * b * values that do not overlap with the discrete L * a * b * values in the calculated L * a * b * group in the b * ⁇ db discrete L * a * b * values Add to the L * a * b * group for calculation.
  • FIG. 49B shows L * a * b * values that have been calculated and are new calculation targets.
  • Step S13 the L * a * b * space interpolation unit 117 performs blending on the newly set discretized L * a * b * values of the new blending calculation target in the blending calculation target L * a * b * group. Recalculate the ratio.
  • the L * a * b * space interpolation unit 117 uses the smallest color difference in the blended L * a * b * group as an initial value of the blending ratio.
  • any of them may be set as the initial value.
  • a priority order is set in advance in the order of L * value, a * value, and b * value.
  • the L * a * b * space complementing unit 117 within the range of the number of operations set in advance, the discretized predicted L * a * b * value and the blending calculation target L * a * b * that is the target value . check the discretization L * a * b * values in the group matches, the discretized L * a * b * values of the formulations calculated if they match, the formulation calculated L * a * b * group include.
  • Step S14 L * a * b * space complementation unit 117, in step S13, blending Calculated L * a * b * discretized newly included in the group L * a * b * values, already formulated Calculated L * a * b * If the number to match one of the discretized L * a * b * values contained in the group is present, the process returns to step S12.
  • step S13 the L * a * b * space complementing unit 117 has already added the compounded L * a * b * value included in the compounded L * a * b * group to the compounded L * If it does not match any of the discretized L * a * b * values included in the a * b * group, the process ends.
  • Figure 49 (c) includes a recalculation of results did not converge discretized L * a * b * value (Calculated), discretization L * a * b * value outside the calculation object is a discrete color gamut It is a figure which shows that it became the conversion L * a * b * value (outside the color gamut).
  • b * value is calculated so that there is no sparse area in L * a * b * color space (area where the density of coordinate values not calculated as L * a * b * value is low), that is, color continuity
  • the discretized L * a * b * value as color gamut data that is higher than in the past can be easily complemented.
  • a state where a discrete L * a * b * value in a reproducible color gamut is connected to another adjacent discrete L * a * b * value, that is, a sparse region is obtained. Since there is no state, it is possible to obtain a blending ratio that corresponds to the reproduced color with high accuracy, and the type of base ink that reproduces the color corresponding to the background material to be colored, which the designer desires, and those It is possible to create a database that can easily determine the blend ratio of the base ink.
  • a group of base inks is formed based on the availability and useable area which is one of the attribute data, and the blending color is determined based on the base ink which can be easily obtained and used in the area where the designer works.
  • Color gamut data can be obtained, and the work efficiency of the designer can be improved.
  • the color specified by the color determiner is reproducible with the material used in the product, and since the combination of the base ink used for color reproduction and the initial composition are known, The color matching work can be made efficient.
  • a program for realizing the functions of the color sample generation system 1 in FIG. 1 and the color gamut database creation system 100 in FIG. 40 is recorded on a computer-readable recording medium and recorded on this recording medium.
  • the database creation process may be performed by causing the computer system to read and execute the program.
  • the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer system” includes a homepage providing environment (or display environment) if a WWW system is used.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM or a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” dynamically holds a program for a short time like a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • a volatile memory in a computer system serving as a server or a client in that case, and a program that holds a program for a certain period of time are also included.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • the color determiner when selecting a color by the color determiner, it is possible to select a color close to the color desired by the color determiner and to easily create a color sample that facilitates reproduction of the selected color. It is useful above.

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Abstract

本発明は、複数のベースインキから配合される色彩の色見本を生成する色見本生成システムであり、前記ベースインキから配合される配合インキの配合比率と、当該配合インキの色空間における座標値とが対応づけられて記憶されている色域データベースと、外部から供給される色彩に対応する配合インキである対象配合インキの前記座標値により、前記色域データベースから対象配合インキにおける前記ベースインキの種類と、当該ベースインキの配合比率を読み出す配合比率抽出部と、前記ベースインキ毎の配合量を予め設定された割合にて変更し、変更結果により変化した前記配合インキ毎の配合比率である変更配合比率を生成する配合比率変更部と、前記変更配合比率の示す前記対象配合インキの前記座標値を、前記対象配合インキの前記配合比率の前記座標値に基づいて算出する座標値算出部と、前記対象配合インキの前記配合比率及び前記変更配合比率の各々の前記座標値を出力する色彩出力部とを有することを特徴とする色見本生成システム、色見本生成方法、および前記色見本生成システムの機能をコンピュータに実行させるプログラムを提供する。

Description

色見本生成システム、色見本生成方法及びそのプログラム
 本発明は、彩色製品に対する彩色の色合わせに用いる色見本を生成する色見本生成システム、色見本生成方法及びそのプログラムに関する。
 従来から、包装や衣服などの彩色製品において、色決定者(例えば製品のデザイナー)が彩色する色を指定し、彩色製品製造者がこの指定された色を再現する作業を行い、再現した色により製品を彩色している。
 ここで、彩色する色の指定には、一般的には色見本帳が用いられている(例えば、特許文献1参照)。この色見本帳の色の種類数は例えば数千色が用意されている。また、色見本帳において、彩色される下地の素材にはアート紙等の一般的な印刷可能な用紙が用いられ、これらの用紙への印刷方法は主にオフセット印刷が用いられている。
 色決定者が指定した色を伝える場合、指定したい色と同一または最も近い色のカラーチップを、関係者に受け渡している。
 しかしながら、色見本帳の色は限られており、色決定者が求める連続的な色彩の変化ではなく、色彩の変化が離散的である。
 このため、色決定者は、色数が少ないなかから色を指定するため、本当に望む色を選択して、彩色製品製造者に対して伝えることが困難である。
 この結果、彩色製品製造者に対し、色決定者の希望が伝わりにくく、色変更に際しては色決定者及び彩色製品製造者の各々に試行錯誤が多発することになる。このように、色見本帳のように、色の変化が離散的であると、色が最終的に決定するまで、多くの時間を要するため、効率が低下する要因となっている。すなわち、色決定者が伝える色彩に関する希望が、濃く、薄く、強く、弱くなどの抽象的な言語情報である。このため、この言語情報を色材配合の変更割合に変換する熟練を要する調色作業を行い、試行錯誤の結果として色決定者の希望する色彩を実現している。
 また、色決定者が色の選択に用いた色見本帳と、選択した色を生成する彩色製品製造時とでは、使用する材料や配合割合などが異なる。
 このため、彩色製品製造者は、色決定者が設計した色を再現するため、彩色に必要なインキの配合や、材料の種類などを変化させ、煩雑な色合わせ作業を行うことになる。また、色決定者が指定する色見本帳の色は、彩色製品にて使用される材料では再現しない場合があり、最終的な色決定まで多くの時間を費やしたり、色指定のやり直しによる工程の後戻りが発生したりしている。
特開2010-170064号公報
 本発明は、上述した点を鑑みてなされたもので、色決定者よる色選択時に、色決定者が望む色に近い色が選択でき、かつ選択した色の再現が容易となる色見本生成システム、色見本生成方法及びそのプログラムを提供することを目的とする。
 この発明は上述した課題を解決するためになされたもので、本発明の色見本生成システムは、複数のベースインキから配合される色彩の色見本を生成する色見本生成システムであり、前記ベースインキから配合される配合インキの配合比率と、当該配合インキの色空間における座標値とが対応づけられて記憶されている色域データベースと、外部から供給される色彩に対応する配合インキである対象配合インキの前記座標値により、前記色域データベースから対象配合インキにおける前記ベースインキの種類と、当該ベースインキの配合比率を読み出す配合比率抽出部と、前記ベースインキ毎の配合量を予め設定された割合にて変更し、変更結果により変化した前記配合インキ毎の配合比率である変更配合比率を生成する配合比率変更部と、前記変更配合比率の示す前記対象配合インキの前記座標値を、前記対象配合インキの前記配合比率の前記座標値に基づいて算出する座標値算出部と、前記対象配合インキの前記配合比率及び前記変更配合比率の各々の前記座標値を出力する色彩出力部とを有することを特徴とする。
 本発明の色見本生成システムは、前記配合インキに対して、当該配合インキに含まれていない色のベースインキを追加ベースインキとして追加するベースインキ追加部をさらに有し、前記配合比率抽出部が、前記追加ベースインキを含めて、前記配合インキにおける前記ベースインキ毎の配合比率を予め設定された割合にて変化させ、複数の変更配合比率を生成することを特徴とする。
 本発明の色見本生成システムは、前記ベースインキ追加部が、予め配合色に含まれている前記ベースインキに対して、前記ベースインキの色の色相環を示す色相環テーブルから、予め配合色に含まれている前記ベースインキの色に隣接する色のベースインキを前記追加ベースインキとして選択することを特徴とする。
 本発明の色見本生成システムは、前記配合比率変更部が、前記ベースインキの種類毎に前記配合量の変化割合が設定された変更テーブルを参照し、前記ベースインキの種類に応じた変化割合を用いることを特徴とする。
 本発明の色見本生成方法は、複数のベースインキから配合される色彩の色見本を生成する色見本生成方法であり、配合比率抽出部が、外部から供給される色彩に対応する配合インキである対象配合インキの色空間における座標値により、前記ベースインキから配合される配合インキの配合比率と、当該配合インキの色空間における座標値とが対応づけられて記憶されている色域データベースから、前記対象配合インキにおける前記ベースインキの種類と、当該ベースインキの配合比率を読み出す配合比率抽出過程と、配合比率変更部が、前記ベースインキ毎の配合量を予め設定された割合にて変更し、変更結果により変化した前記配合インキ毎の配合比率である変更配合比率を生成する配合比率変更過程と、座標値算出部が、前記変更配合比率の示す前記対象配合インキの前記座標値を、前記対象配合インキの前記配合比率の前記座標値に基づいて算出する座標値算出過程と、色彩出力部が、前記対象配合インキの前記配合比率及び前記変更配合比率の各々の前記座標値を出力する色彩出力過程とを含むことを特徴とする。
 本発明のプログラムは、複数のベースインキから配合される色彩の色見本を生成する色見本生成システムの機能をコンピュータに実行させるプログラムであり、前記コンピュータを、外部から供給される色彩に対応する配合インキである対象配合インキの前記座標値により、前記ベースインキから配合される配合インキの配合比率と、当該配合インキの色空間における座標値とが対応づけられて記憶されている色域データベースから、前記対象配合インキにおける前記ベースインキの種類と、当該ベースインキの配合比率を読み出す配合比率抽出手段、前記ベースインキ毎の配合量を予め設定された割合にて変更し、変更結果により変化した前記配合インキ毎の配合比率である変更配合比率を生成する配合比率変更手段、前記変更配合比率の示す前記対象配合インキの前記座標値を、前記対象配合インキの前記配合比率の前記座標値に基づいて算出する座標値算出手段、前記対象配合インキの前記配合比率及び前記変更配合比率の各々の前記座標値を出力する色彩出力手段として機能させるためのプログラムである。
 この発明によれば、色決定者よる色選択時に、色決定者が望む色に近い色が選択でき、かつ選択した色の再現が容易となる色見本を容易に作成することができる。
本発明の一実施形態による色見本生成システムの構成例を示す概略ブロック図である。 再現可能色域データベース16に記憶されている配合インキテーブルの構成例を示す図である。 耐性データの一例としてオフセットインキ及びグラビアインキにおける耐性特性の種類とその耐性の説明が示されている。 パラメータデータベース17に予め書き込まれて記憶されている下地素材テーブルの構成を示している。 パラメータデータベース17に予め書き込まれて記憶されているベースインキテーブルの構成を示している。 配合比率変更部12による配合インキのベースインキの配合量の変更を示す変更テーブルの一例を示す図である。 配合インキにおけるベースインキ各々の配合量の変更処理を説明する図である。 配合インキにおけるベースインキ各々の配合量の変更処理を説明する図である。 パターン1_1によるL色空間に座標値であるL値を、L軸を省略してa軸とb軸とからなるa二次元座標平面に投影した図である。 色彩出力部14により表示部15に表示される、色選択者に選択された色とこの色の周辺色を示す色見本の色彩値の配置例を示す図である。 配合比率変更部12による配合インキのベースインキの配合量の変更を示す変更テーブルの一例を示す図である。 パターン1_2によるL色空間に座標値であるL値を、L軸を省略してa軸とb軸とからなるa二次元座標平面に投影した図である。 色彩出力部14により表示部15に表示される、色選択者に選択された色とこの色の周辺色を示す色見本の色彩値の配置例を示す図である。 配合比率変更部12による配合インキのベースインキの配合量の変更を示す変更テーブルの一例を示す図である。 パターン1_3によるL色空間に座標値であるL値を、L軸を省略してa軸とb軸とからなるa二次元座標平面に投影した図である。 色彩出力部14により表示部15に表示される、色選択者に選択された色とこの色の周辺色を示す色見本の色彩値の配置例を示す図である。 配合比率変更部12による配合インキのベースインキの配合量の変更を示す変更テーブルの一例を示す図である。 パターン1_4によるL色空間に座標値であるL値を、L軸を省略してa軸とb軸とからなるa二次元座標平面に投影した図である。 色彩出力部14により表示部15に表示される、色選択者に選択された色とこの色の周辺色を示す色見本の色彩値の配置例を示す図である。 配合比率変更部12による配合インキのベースインキの配合量の変更を示す変更テーブルの一例を示す図である。 パターン2_1によるL色空間に座標値であるL値を、L軸を省略してa軸とb軸とからなるa二次元座標平面に投影した図である。 色彩出力部14により表示部15に表示される、色選択者に選択された色とこの色の周辺色を示す色見本の色彩値の配置例を示す図である。 配合比率変更部12による配合インキのベースインキの配合量の変更を示す変更テーブルの一例を示す図である。 パターン2_2によるL色空間に座標値であるL値を、L軸を省略してa軸とb軸とからなるa二次元座標平面に投影した図である。 色彩出力部14により表示部15に表示される、色選択者に選択された色とこの色の周辺色を示す色見本の色彩値の配置例を示す図である。 配合比率変更部12による配合インキのベースインキの配合量の変更を示す変更テーブルの一例を示す図である。 本実施形態において用いられているベースインキの色相環の一例を示す図である。 パターン2_2によるL色空間に座標値であるL値を、L軸を省略してa軸とb軸とからなるa二次元座標平面に投影した図である。 色彩出力部14により表示部15に表示される、色選択者に選択された色とこの色の周辺色を示す色見本の色彩値の配置例を示す図である。 配合比率変更部12による配合インキのベースインキの配合量の変更を示す変更テーブルの一例を示す図である。 パターン2_2によるL色空間に座標値であるL値を、L軸を省略してa軸とb軸とからなるa二次元座標平面に投影した図である。 色彩出力部14により表示部15に表示される、色選択者に選択された色とこの色の周辺色を示す色見本の色彩値の配置例を示す図である。 配合比率変更部12による配合インキのベースインキの配合量の変更を示す変更テーブルの一例を示す図である。 パターン2_2によるL色空間に座標値であるL値を、L軸を省略してa軸とb軸とからなるa二次元座標平面に投影した図である。 色彩出力部14により表示部15に表示される、色選択者に選択された色とこの色の周辺色を示す色見本の色彩値の配置例を示す図である。 配合比率変更部12による配合インキのベースインキの配合量の変更を示す変更テーブルの一例を示す図である。 パターン2_2によるL色空間に座標値であるL値を、L軸を省略してa軸とb軸とからなるa二次元座標平面に投影した図である。 色彩出力部14により表示部15に表示される、色選択者に選択された色とこの色の周辺色を示す色見本の色彩値の配置例を示す図である。 標準配合の配合インキの色彩値を標準配合の点から周辺色の領域へと広げる処理を説明する図である。 この発明の一実施形態による色域データベース作成システム1の構成例を示す概略ブロック図である。 素材データベース20に予め書き込まれて記憶されている下地素材テーブルの構成を示している。 ベースインキデータベース19に予め書き込まれて記憶されているベースインキテーブルの構成例を示している。 一例としてオフセットインキ及びグラビアインキにおける耐性特性の種類とその耐性の説明が示されている。 配合インキの配合情報が記載されている配合インキテーブルの構成例を示す図である。 初期配合した配合インキ各々のL値をL色空間の各座標にプロットした図である。 本実施形態による色域データベース作成システム1の配合インキテーブルの作成における動作を示すフローチャートである。 空間補完部17が行うL値の離散化を説明する図である。 計算対象の配合計算対象L群に含まれる離散化L値の設定を説明する図である。 配合計算対象外L群に含まれる離散化L値の配合比率を算出する処理を説明する図である。
 以下、図面を参照して、本発明の実施の形態による色見本生成システムについて説明する。図1は、本発明の一実施形態による色見本生成システムの構成例を示す概略ブロック図である。
 図1において、色見本生成システム10は、配合比率抽出部11、配合比率変更部12、座標値算出部13、色彩出力部14、表示部15、再現可能色域データベース16、パラメータデータベース17及び色見本データベース18の各々を備えている。
 図2は、再現可能色域データベース16に記憶されている配合インキテーブルの構成例を示す図である。図2(a)は、配合インキテーブルの全体構成を示す概念図である。
 配合インキテーブルには、ベースインキを配合して作成される配合インキに関する各種情報が示されている。以下、この各種情報について説明する。
 配合インキ識別情報は、配合された配合インキを識別するための情報である。下地素材識別情報は、配合インキが彩色されている下地の素材(以下、下地素材)を識別するための情報である。分光反射率は、配合インキ識別情報の示す配合インキを下地素材に彩色した際の分光反射率(再現色彩値に対応する分光反射率)を示している。
 色番号は、この配合インキ識別情報の示す配合インキの色を示す番号、例えばインキ会社の製造する配合色に付加されるカラーコードである。L値(L)は、ベースインキの配合色の分光反射率と、等色関数と、下地素材識別情報の示す下地素材の分光反射率と、照明の光源の分光特性とから求めた、L空間における座標値(色彩値:再現される色彩値である再現色彩値)である。測定装置情報は、配合色を配合するために用いたベースインキの光学濃度を求める際に用いた分光反射率を測定した測定装置を識別するための製造会社、製品名及び製品番号などを含む情報である。
 ベースインキ情報は、配合インキ識別情報の示す配合色を配合するベースインキの情報である。
 属性データは、配合インキの配合に用いたベースインキの価格帯、入手可能地域、その地域の耐性データ入手可能地域及び化学物質法規制への対応情報を含む、透明度、耐性データなどが含まれる。
 ここで、分光反射率の測定に用いた装置構成は、例えばミノルタ製の分光光度計(CM-2600d)を用いた場合は、積分球によるD/8(鏡面反射光取込)もしくはd/8(鏡面反射光非取込)や、X-Rite社製分光光度計 SpectroEye(登録商標)を用いた場合は、45/0(フィルタ条件含む)である。測定条件は、測定された分光反射率と共に、測定機名称や測定条件を記憶する。
 図2(b)は、図2(a)におけるベースインキ情報の詳細な構成を示す図である。この図2(b)において、ベースインキ情報は、配合インキの配合に用いられたベースインキ各々のベースインキ識別情報と、配合インキにおける配合比率と、図示はされていないが、それぞれの希釈率(メジュームなどで希釈)及びベースインキの上記希釈率での希釈後の分光反射率などで構成されている。
 図3は、耐性データの一例としてオフセットインキ及びグラビアインキにおける耐性特性の種類とその耐性の説明が示されている。この耐性データは、それぞれの用途に対して用いられるために必要な特性、例えば図3のテーブルに示す耐光性、耐アルカリ性、耐溶剤性、耐水性、耐酸性、耐ボイル性、耐レトルト性などである。
 この図3において、耐光性は、蛍光灯や太陽光に含まれる紫外線による色褪せの程度に対する耐性の評価を示している。また、耐アルカリ性は、アルカリ性を有する環境による色褪せ及び変色に対する耐性の評価を示している。耐溶剤性は、付着した溶剤による色褪せ及び変色に対する耐性の評価を示している。耐水性は、付着した水による色褪せ及び変色に対する耐性の評価を示している。耐酸性は、付着した酸性を有する液体による色褪せ及び変色に対する耐性の評価を示している。耐ボイル性は、加熱された際の温度による色褪せ及び変色に対する耐性の評価を示している。耐レトルト性は、内容物の殺菌や加熱加工時された際の温度による色褪せ及び変色に対する耐性の評価を示している。ここでの評価は、実験によって求めた複数段階の耐性の強度を示す評価値となっている。
 図4は、パラメータデータベース17に予め書き込まれて記憶されている下地素材テーブルの構成を示している。この図4において、下地素材テーブルには、図2における下地素材識別情報と、この下地素材識別情報の示す下地素材(原反)の素材名称と、この下地素材の分光反射率とが対応して記憶されている。素材名称としては、例えば、コート紙やアルミ(アルミニウム)などの彩色する下地の素材の名称がある。この分光反射率は、下地素材を識別する下地素材識別情報と、この下地素材識別情報が示す素材の名称である素材名称と、この素材の分光反射率のデータとが組みとして構成されている。分光反射率は380nmから780nmまで、10nm刻みで記憶されている。また、このパラメータデータベース21には、等色関数が記憶されている。
 ここで、分光反射率は、例えばミノルタ製の分光光度計(CM-2600d)を用いた場合は、積分球によるD/8(鏡面反射光取込)もしくはd/8(鏡面反射光非取込)や、X-Rite社製分光光度計 SpectroEye(登録商標)を用いた場合は、45/0(フィルタ条件含む)である。これらの測定条件は、測定された分光反射率と共に、測定機名称や測定条件を記憶する。
 図5は、パラメータデータベース17に予め書き込まれて記憶されているベースインキテーブルの構成を示している。この図5において、ベースインキテーブルは、例えば、ベースインキを識別するベースインキ識別情報と、このベースインキ識別情報が示すベースインキの種類と、このインキベースの色を示す色名称と、このベースインキの色材濃度と光学濃度(分光反射率から以下の(1)式により算出される数値)のデータ(後述する波長λ毎)と、印刷可能な下地素材の名称である下地対応情報と、単位当たりの価格と、ベースインキの透明度と、ベースインキの耐性特性の評価値を示す耐性データと、このベースインキを入手及び使用可能な地域を表す入手可能地域や、その地域の化学物質法規制への対応情報などと、分光反射率を測定した測定装置情報と、分光反射率を測定する際の測定条件として照明の種類とが組みとして構成されている。このうち、属性データとしては、透明度、価格、耐性データなどである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
                  
 上記(1)式において、Nが光学濃度であり、Rが分光反射率であり、xが任意の係数である。
 また、ここで、ベースインキの種類としては、油性オフセットインキ、UV(紫外線)硬化型インキ、グラビアインキ、フレキソインキ、シルクスクリーン印刷インキ及び金属インキなどである。色名称としては、例えば、赤色、黄色、青色、緑色、橙色などである。また、下地対応情報とは、印刷可能な下地素材の名称が記載され、全部とされているときは全ての下地素材に対応可能であることを示している。価格は所定の単位毎、例えば1kg(キログラム)毎の標準販売価格が記載されている。
 また、ベースインキ-ブルには、波長毎の光学濃度が予め書き込まれて記憶されている。この光学濃度を算出する際に用いる分光反射率は、例えばミノルタ製の分光光度計CM-2600dを用いた場合は、積分球によるD/8(鏡面反射光取込)もしくはd/8(鏡面反射光非取込)や、X-Rite社製分光光度計 SpectroEye(登録商標)を用いた場合は、45/0(フィルタ条件含む)の測定条件で測定されている。これらの測定条件は、測定された分光反射率と共に、測定機名称や測定条件を記憶する。また記憶している色彩値であるL値は、例えばD50/2度視野による計算値とし、その計算方法はJIS Z8729にある方法を使用する。
 測定装置情報は、分光反射率を測定したメーカー、製品名及び型番に加えてフィルタ有無や鏡面反射成分の有無などの測定条件などが記載されている。分光反射率の測定条件は、例えばミノルタ製の分光光度計 CM-2600dを用いた場合は、積分球によるD/8(鏡面反射光取込)もしくはd/8(鏡面反射光非取込)や、X-Rite社製分光光度計 SpectroEye(登録商標)を用いた場合は、45/0(フィルタ条件含む)である。これらの測定条件は、光学濃度を求めるために測定された分光反射率及び分光反射率を測定した測定機名称とともに、ベースインキデータベース19のベースインキテーブルに書き込んで記憶させる。この測定条件については下地素材の分光反射率の場合と同様である。また、透明度は、そのベースインキの展色物(例えば、顔料を均等に分散・付着させる媒体である展色材)を評価する事によって求められ、例えば0-5の数値に置き換えられる。また、色彩値であるL値は、例えばD50/2度視野による計算値とし、その計算方法はJIS Z8729にある方法を使用する。
 図1に戻り、配合比率抽出部11は、色決定者が選択した色見本の色彩値のデータ、色彩値のデータ、例えばRGB(Red、Green、Blue)、CMYK(Cyan、Magenta、Yellow、Black)、L値(L色空間における座標値)、マンセル(Munsell)値、カラーナンバー(Color No.)の各々の入力欄を、表示部15に表示する。カラーナンバーは、配合インキの製造会社毎に異なるため、絞り込みにより会社を指定する必要がある。
 また、配合比率抽出部11は、配合インキの選択を行う際の絞り込みを行う耐性データの種類と評価値とを入力するための入力欄を表示部15に表示させる。
 また、配合比率抽出部11は、配合インキを彩色する下地素材(原反)の選択を行うための入力欄を表示部15に表示させる。下地素材としては、スクリーン紙、アルミ(アルミニウム)、プラスチック、ビニール、セラミックなどがある。
 また、配合比率抽出部11は、彩色する下地素材に用いるベースインキの種類の選択を行うための入力欄を表示部15に表示させる。ベースインキの種類は、UV(紫外線)硬化型インキ、オフセットインキ、グラビアインキ、フレキソインキ、シルクスクリーン印刷インキ及び金属インキなどである。
 また、配合比率抽出部11は、再現可能色域データベース16の配合インキデータテーブルを参照し、耐性データ、下地素材及びベースインキの種類に対応した配合インキから、決定者が選択した色彩値のデータ(L値)の配合インキを抽出する。
 配合比率変更部12は、配合比率抽出部11が抽出したL値の配合インキにおけるベースインキの種類とそのベースインキの配合比率とを、再現可能色域データベース16に記憶されている配合インキテーブルから読み出す。
 また、配合比率変更部12は、読み出した各ベースインキの配合比率を、予め設定された割合で変更する。
 図6は、配合比率変更部12による配合インキのベースインキの配合量の変更を示す変更テーブルの一例を示す図である。
 この図6において、ある配合インキは、ベースインキのFG85墨、FG45透明黄、FG14紅と、メジュームとが配合されている。この配合インキにおける各ベースインキの配合比率に対応したベースインキの配合量は、基準配合に示されているように、総配合量100g(グラム)として、FG85墨が2%の2gであり、FG45透明黄が20%の20gであり、FG14紅が38%の38gであり、メジュームが40%の40gである。また、各ベースインキの配合量の変更の割合(変更割合)は、たとえば20%単位の変更として設定されている。たとえば、FG85墨の配合量は、基準配合の配合比率の2%の2gに対して、0.4を乗じた0.8gから、1.6を乗じた3.2gまでの配合量としてのそれぞれの配合インキにおける各ベースインキの変更配合比率を生成する。
 このFG85墨の配合比率を変更した際、他のFG45透明黄、FG14紅及びメジュームの配合比率は、配合インキの単位重量(配合総量)におけるFG85墨の配合量の変更に伴い、以下のように変更される。
 FG85墨の配合量を変更した変更配合比率を求める際、FG85墨、FG45透明黄、FG14紅、メジュームの各々の基準の総合配合量をGとし、各々の配合比率をc1、c2、c3、c4とし、例えば、FG85墨の配合量の変更割合をαとし、FG85墨の配合量を変化させた後の、FG85墨、FG45透明黄、FG14紅、メジュームの各々の配合比率をc1’、c2’、c3’、c4’は以下の(2)式により、配合比率変更部12によって求められる。すなわち、各ベースインキの配合量を予め設定された割合で変更することにより、配合総量が変化するため、変更された総配合量によって、各ベースインキの配合量を除算し、ベースインキ各々の変更配合比率を算出することになる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 
 
 上記(2)式において、係数α1、α2、α3及びα4の各々は、それぞれ基準の配合量c1G1、c2G1、c3G1、c4G1の配合量を変化する変更割合を示している。
 図7及び図8は、配合インキにおけるベースインキ各々の配合量の変更処理を説明する図である。
 図7は、カラー1のFG85墨とカラー2のFG45との配合量を変更した際におけるそれぞれのベースインキの変更配合比率の変更を示している。図7において、カラー1及びカラー2については、20%の比率によりそれぞれ配合量が変更され、一方、カラー3及びカラー4の配合量は基準配合のまま変化させない。例えば、配合比率変更部12は、カラー1を0.8g、1.2g、1.6g、2g、2.4g、2.8g、3.2gと変化させ、カラー2を8g、12g、16g、20g、24g、28g、32gと変化させる。このとき、カラー2が8gのとき、カラー1を0.8gから3.2gまで変化させる組、カラー2が12gのとき、カラー1を0.8gから3.2gまで変化させる組、…を順次作成することで、カラー1及びカラー2の配合量を変更させた49種類(基準配合を含めて)の組合わせが生成される。ここで、カラー1及びカラー2の配合量がテーブルの列ごとに変更されている。このため、配合比率変更部12は、カラー1及びカラー2の変更した配合量に対し、カラー3及びカラー4の基準配合の配合量を加算し、変更した後の配合インキの総合配合量を求め、各ベースインキの配合量をこの総合配合量により除算することにより、ベースインキそれぞれの変更配合比率を算出している。
 図8は、カラー3のFG14紅とカラー4のメジュームとの配合量を変更した際におけるそれぞれのベースインキの変更配合比率の変更を示している。図8において、カラー3及びカラー4については、20%の比率によりそれぞれ配合量が変更され、一方、カラー1及びカラー2の配合量は基準配合のまま変化させない。例えば、配合比率変更部12は、カラー3を15.2g、22.8g、30.4g、38g、45.6g、53.2g、60.80gと変化させ、カラー4(メジューム)を16.0g、24.0g、32.0g、40.0g、48.0g、56.0g、64.0gと変化させる。このとき、カラー4が16.0gのとき、カラー3を15.20gから60.80gまで変化させる組、カラー4が24gのとき、カラー3を15.2gから60.8gまで変化させる組、…を順次作成することで、カラー3及びカラー4の配合量を変更させた49種類(基準配合を含めて)の組合わせが生成される。このため、配合比率変更部12は、カラー3及びカラー4(メジューム)の変更した配合量に対し、カラー1及びカラー2の基準配合の配合量を加算し、変更した後の配合インキの総合配合量を求め、各ベースインキの配合量をこの総合配合量により除算することによりベースインキそれぞれの変更配合比率を算出している。
 図1に戻り、配合比率変更部12は、変更テーブルに示されるように、それぞれ4種類のベースインキ(FG85墨、FG45透明黄、FG14紅、メジューム)に対し、基準配合を含めてそれぞれ7種類の配合割合の変更を行い、上記(2)式に基づいて、上述した図7及び図8に示すように、(7×7)×2=49×2=98通りの配合量の組み合わせ(基準配合の色の周辺色)を生成する。
 座標値算出部13は、配合比率変更部12の算出した変更配合比率のすべての組み合わせの配合インキの分光反射率及びL値(L色空間における座標値、すなわち色彩値)の算出を、変更配合率の組合わせ(ベースインキ各々の配合量を変更した配合インキ)毎に行う。ここで、座標値算出部13は、配合インキの分光反射率を以下に示す(3)式及び上述した(1)により、配合したベースインキの各々の配合比率c及び光学濃度N(λ)とから、配合して得られた配合インキを下地素材に彩色した際の光学濃度Nc(λ)を算出して求める。ここで、iは配合するベースインキの数である。
光学濃度は、例えば、波長λが380nmから780nmまで、10nm刻みでパラメータデータベース17に記憶されている。分光反射率計算部15は、上記光学濃度と同様に、例えば波長λが380nmから780nmまで、10nm刻みで配合インキの分光反射率を算出する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 
 
 上記(3)式において、Ncは配合した配合インキを下地素材に彩色した際の光学濃度であり、Nは配合したベースインキの光学濃度であり、c(たとえば上記c1,c2,c3)は配合比率である。iは、配合するベースインキの種類の数である。また、分光反射率計算部15は、下地素材の光学濃度Nwを、下地素材テーブルから下地素材の分光反射率を読み出し、(1)式に代入して求める。
 また、座標値算出部13は、配合した配合インキを下地素材に彩色した際の分光反射率R(λ)compを、以下の(4)式を用いて算出する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 
 
 この(4)式において、Nは配合した配合インキの光学濃度(算出したNc)であり、xは任意の係数である。
 座標値算出部13は、算出した配合インキの分光反射率R(λ)compと、等色関数と、照明の分光反射強度とから、予め設定された一般的な分光反射率からの変換を行う変換式を用いて、配合比率の組み合わせの各配合インキのL値(下地素材に彩色された際の色彩値)の算出を行う。
 座標値算出部13は、配合比率変更部12の算出した変更配合比率の組み合わせ毎に、各ベースインキの変更配合比率と、この変更配合比率の配合インキのL値とを対応づけ、色見本データベース18に対して書き込んで記憶させる。
 図9は、パターン1_1によるL色空間に座標値であるL値を、L軸を省略してa軸とb軸とからなるa二次元座標平面に投影した図である。
 この図9は、図6に示すテーブルにおいて、カラー3(FG14紅)及びメジュームを基準の配合量で固定し、カラー1(FG85墨)とカラー2(FG45透明黄)との配合量を変化させた1ページ目の色彩値と、カラー1及びカラー2を基準の配合量で固定し、カラー3とメジュームとの配合量を変化させた2ページ目の色彩値が示されている。
 ここで、図7及び図8の各々に示されるように、配合比率変更部12は、カラー1及びカラー2と、カラー3及びカラー4(メジューム)との変更した配合量の組合わせに対応して、変更された配合比率として変更配合比率を算出する。そして、座標値算出部13は、この変更配合比率の配合インキのL値を算出する。
 ここで、座標値算出部13は、配合比率変更部12の算出した変更配合比率のすべての組み合わせの配合インキの分光反射率及びL値(L色空間における座標値、すなわち色彩値)の算出を行う。そして、座標値算出部13は、パターン1_1の組み合わせに対応させて、配合量の組み合わせ毎に、各ベースインキの配合量(及び変更配合比率)とこの配合量の配合インキのL値とを対応づけ、色見本データベース18に対して書き込んで記憶させる。
 また、色彩出力部14は、読み出した変換式により、L値を、表示部15に表示する色彩値、たとえばRGB値に変換し、色選択者に選択された色彩値の色と、この選択された色彩値の周辺色との画像を表示部15に表示する。
 図1に戻り、色彩出力部14は、色見本データベース18から配合比率(変更配合比率)の組み合わせを、表示部15に対して表示させる。
 このとき、色彩出力部14は、表示部15において基準照明の彩色結果の再現色を表示するため、表示する配合インキの基準光源下におけるL値から、画面に表示するRGBへの変換を行う。色彩出力部14は、基準光源下におけるL値から表示部15に表示する色彩値へ変換する際に用いる変換式を、パラメータデータベース17から読み出す。また、色彩出力部14は、読み出した変換式により、L値を、表示部15に表示する色彩値、たとえばRGB値に変換し、色選択者に選択された色彩値の色と、この選択された色彩値の周辺色との画像を表示部15に表示する。
 図10は、色彩出力部14により表示部15に表示される、色選択者に選択された色とこの色の周辺色を示す色見本の色彩値の配置例を示す図である。この図10は、図6の変更テーブルに基づいて生成した配合量の組み合わせの各々のL値の表示画像を示している。
 この図10において、表示部15に表示される画像おいて中央の四角で囲まれた領域の色彩値が元々の色決定者が選択した色彩値であり、この標準配合の色彩値の色の周辺色として、配合量を変更した変更配合比率の組み合わせの色彩値が表示される。
  図10(a)は、図6のテーブルに示すように、配合インキを配合するベースインキのカラー1(FG85墨)とカラー2(FG45透明黄)との各々の配合量を20パーセントずつ変更して、配合インキのベースインキ各々の配合量を変更した際の色彩値の変化を示している。この図10(a)においては、縦軸がカラー1の配合量を示し、上部から下部に向かって配合量が多くなり、横軸がカラー2の配合比率を示し、左から右に向かって配合量が多くなっている。また、図10(a)においては、カラー3(FG14紅)とメジュームとの配合量は基準配合のまま固定されている。
  図10(b)は、図6のテーブルに示すように、配合インキを配合するベースインキのカラー3(FG14紅)とメジュームとの各々の配合量を20パーセントずつ変更して、配合インキのベースインキ各々の配合量を変更した際の色彩値の変化を示している。この図10(b)においては、縦軸がカラー3の配合量を示し、上部から下部に向かって配合量が多くなり、横軸がメジュームの配合量を示し、左から右に向かって配合量が多くなっている。また、図10(b)においては、カラー1(FG85墨)とカラー2(FG45透明黄)との配合量は基準配合のまま固定されている。
 また、本実施形態においては、ベースインキの配合量と、このベースインキの種類とにより、ベースインキの配合量の変更割合が決められた変更ルールがあり、以下に、この変更ルールについて説明する。
 すでに説明した図6における配合比率の変更ルールは、パターン1_1に対応したものである。このパターン1_1は、配合インキを配合するベースインキにFG85墨およびメジュームが含まれ、かつ配合インキを構成するベースインキの配合量のいずれもが配合量の最小量である0.5g未満でない場合における配合量の変更ルールを示す。配合されたベースインキの各々が色彩値に大きく影響しており、色を濁らせるFG85墨と色を薄くするメジュームが配合されている場合に適用される。また、本実施形態におけるパターンの各々のルールは、パラメータデータベース17に追加ベースインキテーブルとして予め書き込まれて記憶されている。配合比率変更部12は、パターン毎のルールをパラメータデータベース17における追加ベースインキテーブルを参照し、参照したルールに従い、配合インキにおけるベースインキ(FG85墨及びメジュームを含む)の配合量の調整を行う。
 図11は、配合比率変更部12による配合インキのベースインキの配合量の変更を示す変更テーブルの一例を示す図である。この図11はパターン1_2の配合量の変更ルールに対応している。このパターン1_2は、配合インキを配合するベースインキにFG85墨およびメジュームが含まれ、かつ配合インキを構成するベースインキの配合量のいずれかが配合量の最小量である0.5g未満である場合における配合量の変更ルールを示す。
配合されたベースインキのいずれかが0.5g未満であり色彩値に影響し難くく、色を濁らせるFG85墨と色を薄くするメジュームが配合されている場合に適用される。ここで、配合比率変更部12は、配合比率抽出部11が抽出したL値の配合インキにおけるベースインキの種類とそのベースインキの配合量とを、再現可能色域データベース16に記憶されている配合インキテーブルから読み出し、色決定者が決定した色彩値の配合インキにおけるベースインキのデータを検出する。
 この図11の場合、配合比率変更部12は、配合量が最小であるベースインキ、すなわちFG85墨を抽出する。そして、配合比率変更部12は、パターン1_2のルールとして配合比率の固定変動量が予め設定されており、すなわち、FG85墨の配合量を固定変動量として0%の0gから0.1gずつ増加させて0.6%の0.6gまでの7通りとし、配合インキにおけるFG85墨の配合量の調整を行う。このとき、配合比率変更部12は、他の配合量が0.5g以上のベースインキの配合比率に対しては、パターン1_1と同様に、ベースインキの配合量を基準配合に対して20%ずつ変更する。配合比率変更部12は、すでに説明したように、(2)式を用いて、ベースインキであるFG85墨、FG45透明黄、FG14紅及びメジュームの変更した配合量の組み合わせを生成する。
 図12は、パターン1_2によるL色空間に座標値であるL値を、L軸を省略してa軸とb軸とからなるa二次元座標平面に投影した図である。この図12は、すでに説明した図9と同様に、図11に示すテーブルにおいて、カラー3(FG14紅)及びメジュームを基準の配合比率で固定し、カラー1(FG85墨)とカラー2(FG45透明黄)との配合比率を変化させた1ページ目の色彩値と、カラー1及びカラー2を基準の配合比率で固定し、カラー3とメジュームとの配合比率を変化させた2ページ目の色彩値が示されている。
 ここで、図7及び図8の各々に示されるように、配合比率変更部12は、カラー1及びカラー2と、カラー3及びカラー4(メジューム)との変更した配合量の組合わせに対応して、変更された配合比率として変更配合比率を算出する。そして、座標値算出部13は、この変更配合比率の配合インキのL値を算出する。
 ここで、座標値算出部13は、パターン1_2の場合もパターン1_1の場合と同様に、配合比率変更部12の算出した変更配合比率のすべての組み合わせの配合インキの分光反射率及びL値(L色空間における座標値、すなわち色彩値)の算出を行う。そして、座標値算出部13は、パターン1_2の組み合わせに対応させて、配合量の組み合わせ毎に、各ベースインキの配合量(及び変更配合比率)とこの配合量の配合インキのL値とを対応づけ、色見本データベース18に対して書き込んで記憶させる。
 また、色彩出力部14は、読み出した変換式により、L値を、表示部15に表示する色彩値、たとえばRGB値に変換し、色選択者に選択された色彩値の色と、この選択された色彩値の周辺色との画像を表示部15に表示する。
 図13は、色彩出力部14により表示部15に表示される、色選択者に選択された色とこの色の周辺色を示す色見本の色彩値の配置例を示す図である。この図13は、パターン1_2による図11の変更テーブルに基づいて生成した配合量の組み合わせの各々のL値の表示画像を示している。
 この図13において、表示部15に表示される画像おいて中央の四角で囲まれた領域の色彩値が元々の色決定者が選択した色彩値であり、この標準配合の色彩値の色の周辺色として、配合量を変更した配合量の組み合わせの色彩値が表示される。
  図13(a)は、図11のテーブルに示すように、配合インキを配合するベースインキのカラー1(FG85墨)を固定変動量によって配合量の調整を行い、カラー2(F45透明黄)の配合量を20パーセントずつ変更して、配合インキのベースインキ各々の配合量を変更した際の色彩値の変化を示している。この図13(a)においては、縦軸がカラー1の配合量を示し、上部から下部に向かって配合量が多くなり、横軸がカラー2の配合量を示し、左から右に向かって配合量が多くなっている。また、図13(a)においては、カラー3(FG14紅)とメジュームとの配合量は基準配合のまま固定されている。
  図13(b)は、図11のテーブルに示すように、配合インキを配合するベースインキのカラー3(FG14紅)とメジュームとの各々の配合量を20パーセントずつ変更して、配合インキのベースインキ各々の配合量を変更した際の色彩値の変化を示している。
この図10(b)においては、縦軸がカラー3の配合量を示し、上部から下部に向かって配合比率が多くなり、横軸がメジュームの配合量を示し、左から右に向かって配合量が多くなっている。また、図13(b)においては、カラー1(FG85墨)とカラー2(FG45透明黄)との配合量は基準配合のまま固定されている。
 図14は、配合比率変更部12による配合インキのベースインキの配合量の変更を示す変更テーブルの一例を示す図である。この図14はパターン1_3の配合量の変更ルールに対応している。このパターン1_3は、配合インキを配合するベースインキにFG85墨およびメジュームが含まれ、かつ配合インキを構成するベースインキの配合量のいずれかが配合量の最小量である0.5g未満である場合における配合量の変更ルールを示す。
配合されたベースインキのいずれかが配合量の最小量である0.5g未満であり色彩値に対する影響が低く、色を濁らせるFG85墨と色を薄くするメジュームが配合されている場合に適用される。
 この図14の場合、配合比率変更部12は、配合量が最小であるベースインキ、すなわちFG14紅を抽出する。そして、配合比率変更部12は、パターン1_3のルールとして配合比率の固定変動量が予め設定されており、すなわち、FG14紅の配合比率を固定変動量として0gから0.1gずつ増加させて0.6gまでの7通りとし、配合インキにおけるFG14紅の配合量の調整を行う。このとき、配合比率変更部12は、他の配合比率が0.5g以上のベースインキの配合比率に対しては、パターン1_1及び1_2と同様に、配合比率を基準配合に対して20%ずつ変更する。配合比率変更部12は、すでに説明したように、(2)式を用いて、ベースインキであるFG85墨、FG45透明黄、FG14紅及びメジュームの変更配合比率の組み合わせを生成する。
 図15は、パターン1_3によるL色空間に座標値であるL値を、L軸を省略してa軸とb軸とからなるa二次元座標平面に投影した図である。この図15は、図14に示すテーブルにおいて、カラー3(FG45透明黄)及びメジュームを基準の配合量で固定し、カラー1(FG14紅)とカラー2(FG85墨)との配合量を変化させた1ページ目の色彩値と、カラー1及びカラー2を基準の配合量で固定し、カラー3とメジュームとの配合量を変化させた2ページ目の色彩値が示されている。
 ここで、図7及び図8の各々に示されるように、配合比率変更部12は、カラー1及びカラー2と、カラー3及びカラー4(メジューム)との変更した配合量の組合わせに対応して、変更された配合比率として変更配合比率を算出する。そして、座標値算出部13は、この変更配合比率の配合インキのL値を算出する。
 ここで、座標値算出部13は、パターン1_3の場合もパターン1_1及び1_2の場合と同様に、配合比率変更部12の算出した変更配合比率のすべての組み合わせ配合インキの分光反射率及びL値(L色空間における座標値、すなわち色彩値)の算出を行う。そして、座標値算出部13は、パターン1_3の組み合わせに対応させて、配合量の組み合わせ毎に、各ベースインキの配合量(及び変更配合比率)とこの配合比率の配合インキのL値とを対応づけ、色見本データベース18に対して書き込んで記憶させる。
 また、色彩出力部14は、読み出した変換式により、L値を、表示部15に表示する色彩値、たとえばRGB値に変換し、色選択者に選択された色彩値の色と、この選択された色彩値の周辺色との画像を表示部15に表示する。
 図16は、色彩出力部14により表示部15に表示される、色選択者に選択された色とこの色の周辺色を示す色見本の色彩値の配置例を示す図である。この図16は、パターン1_3による図14の変更テーブルに基づいて生成した配合量の組み合わせの各々のL値の表示画像を示している。
 この図16において、表示部15に表示される画像おいて中央の四角で囲まれた領域の色彩値が元々の色決定者が選択した色彩値であり、この標準配合の色彩値の色の周辺色として、配合量を変更した配合量の組み合わせの色彩値が表示される。
  図16(a)は、図14のテーブルに示すように、配合インキを配合するベースインキのカラー1(FG14紅)を固定変動量によって配合量の調整を行い、カラー2(FG85墨)の配合量を20パーセントずつ変更して、配合インキのベースインキ各々の配合量を変更した際の色彩値の変化を示している。この図16(a)においては、縦軸がカラー1の配合量を示し、上部から下部に向かって配合量が多くなり、横軸がカラー2の配合量を示し、左から右に向かって配合量が多くなっている。また、図16(a)においては、カラー3(FG45透明黄)とカラー4(メジューム)との配合量は基準配合のまま固定されている。
  図16(b)は、図14のテーブルに示すように、配合インキを配合するベースインキのカラー3(FG45透明黄)とメジュームとの各々の配合量を20パーセントずつ変更して、配合インキのベースインキ各々の配合量を変更した際の色彩値の変化を示している。この図16(b)においては、縦軸がカラー3の配合量を示し、上部から下部に向かって配合量が高くなり、横軸がメジュームの配合量を示し、左から右に向かって配合量が高くなっている。また、図16(b)においては、カラー1(FG14紅)とカラー2(FG85墨)との配合量は基準配合のまま固定されている。
 図17は、配合比率変更部12による配合インキのベースインキの配合量の変更を示す変更テーブルの一例を示す図である。この図17はパターン1_4の配合量の変更ルールに対応している。このパターン1_4は、配合インキを配合するベースインキにFG85墨が含まれ、一方、メジュームが含まれていない場合における配合量の変更ルールを示す。配合インクを形成するベースインキとして、色を薄くするメジュームが配合されていない場合に適用される。
 この図17の場合、配合比率変更部12は、配合インキを配合するベースインキの中にメジュームが含まれていないことを検出すると、パターン1_4のルールに対応した配合量の変更を行う。そして、配合比率変更部12は、パターン1_4のルールとして、メジュームが含まれていない場合、新たにメジュームを配合インキを配合するベースインキに加える(新規発生させる)。ここで、配合比率変更部12は、パターン1_4のルールにおいて設定されたメジュームの配合量の固定変動量に対応し、すなわち、メジュームの配合量を固定変動量として0gから60gまで10gずつ増加させて7通りの割合とし、配合インキにおけるメジュームの配合量の調整を行う。このとき、配合比率変更部12は、他のカラー1、カラー2及びカラー3のベースインキの配合量に対しては、パターン1_1及び1_2と同様に、配合量を基準配合に対して20%ずつ変更する。配合比率変更部12は、すでに説明したように、(2)式を用いて、ベースインキであるFG85、FG45透明黄、FG14紅及びメジュームの配合量の組み合わせを生成する。
 図18は、パターン1_4によるL色空間に座標値であるL値を、L軸を省略してa軸とb軸とからなるa二次元座標平面に投影した図である。この図18は、図17に示すテーブルにおいて、メジュームを新規発生させて配合インキのベースインキとし、FG58原色藍と、新たに加えたメジュームとを基準(基準配合)の配合量で固定し、カラー1(FG85墨)とカラー2(FG45透明黄)との配合比率を変化させた1ページ目の色彩値と、カラー1及びカラー2を基準の配合量で固定し、カラー3とメジュームとの配合量を変化させた2ページ目の色彩値が示されている。
 ここで、図7及び図8の各々に示されるように、配合比率変更部12は、カラー1及びカラー2と、カラー3及びカラー4(メジューム)との変更した配合量の組合わせに対応して、変更された配合比率として変更配合比率を算出する。そして、座標値算出部13は、この変更配合比率の配合インキのL値を算出する。
 また、座標値算出部13は、パターン1_4の場合もパターン1_1及び1_2の場合と同様に、配合比率変更部12の算出した変更配合比率のすべての組み合わせ配合インキの分光反射率及びL値(L色空間における座標値、すなわち色彩値)の算出を行う。そして、座標値算出部13は、パターン1_4の組み合わせに対応させて、配合量の組み合わせ毎に、各ベースインキの配合量(及び変更配合比率)とこの配合量の配合インキのL値とを対応づけ、色見本データベース18に対して書き込んで記憶させる。
 また、色彩出力部14は、読み出した変換式により、L値を、表示部15に表示する色彩値、たとえばRGB値に変換し、色選択者に選択された色彩値の色と、この選択された色彩値の周辺色との画像を表示部15に表示する。
 図19は、色彩出力部14により表示部15に表示される、色選択者に選択された色とこの色の周辺色を示す色見本の色彩値の配置例を示す図である。この図19は、パターン1_4による図17の変更テーブルに基づいて生成した配合量の組み合わせの各々のL値の表示画像を示している。
 この図19において、表示部15に表示される画像おいて四角で囲まれた領域の色彩値が元々の色決定者が選択した色彩値であり、この標準配合の色彩値の色の周辺色として、配合量を変更した変更配合比率の配合量の組み合わせの色彩値が表示される。
  図19(a)は、図17のテーブルに示すように、配合インキを配合するベースインキのカラー1(FG85墨)と、カラー2(FG45透明黄)との各々の配合量を20パーセントずつ変更して、配合インキのベースインキ各々の配合量を変更した際の色彩値の変化を示している。この図19(a)においては、縦軸がカラー1の配合量を示し、上部から下部に向かって配合量が多くなり、横軸がカラー2の配合量を示し、左から右に向かって配合量が多くなっている。また、図19(a)においては、カラー3(FG45透明黄)と新たに加えたメジュームとの配合量は基準配合のまま固定されている。
  図19(b)は、図17のテーブルに示すように、配合インキを配合するベースインキのカラー3(FG58原色藍)と新たに加えたメジュームとの各々の配合量を20パーセントずつ変更して、配合インキのベースインキ各々の配合量を変更した際の色彩値の変化を示している。この図19(b)においては、縦軸がカラー3の配合量を示し、上部から下部に向かって配合量が多くなり、横軸がメジュームの配合量を示し、左から右に向かって配合量が多くなっている。また、この図19(b)において、メジュームは新たに加えられ、基準配合の色としてはメジュームの割合が0であるため、四角で囲まれた標準の色彩値の領域が最もメジュームの最も少ない(割合が0の)領域となっている。また、図19(b)においては、カラー1(FG85墨)とカラー2(FG45透明黄)との配合量は基準配合のまま固定されている。
 図20は、配合比率変更部12による配合インキのベースインキの配合量の変更を示す変更テーブルの一例を示す図である。この図20はパターン2_1の配合量の変更ルールに対応している。このパターン2_1は、配合インキを配合するベースインキにメジュームが含まれ、一方、ベースインキとしてFG85墨が含まれていない場合における配合量の変更ルールを示す。配合インクを形成するベースインキとして、色を濁らせるFG85墨が配合されていない場合に適用される。
 この図20の場合、配合比率変更部12は、配合インキを配合するベースインキの中にメジュームが含まれていないことを検出すると、パターン2_1のルールに対応した配合量の変更を行う。そして、配合比率変更部12は、パターン2_1のルールとして、FG85墨が含まれていない場合、新たにFG85墨を配合インキを配合するベースインキに加える(新規発生させる)。ここで、配合比率変更部12は、パターン2_1のルールにおいて設定されたメジュームの配合量の固定変動量に対応し、すなわち、FG85墨の配合量を固定変動量として0gから0.6gまで0.1gずつ増加させて7通りの割合とし、配合インキにおけるFG85墨の配合量の調整を行う。このとき、配合比率変更部12は、他のカラー2、カラー3及びメジュームのベースインキの配合量に対しては、パターン1_1及び1_2と同様に、配合量を基準配合に対して20%ずつ変更する。配合比率変更部12は、すでに説明したように、(2)式を用いて、ベースインキであるFG85墨、FG14紅、FG45透明黄及びメジュームの配合量の組み合わせを生成する。
 図21は、パターン2_1によるL色空間に座標値であるL値を、L軸を省略してa軸とb軸とからなるa二次元座標平面に投影した図である。この図21は、図20に示すテーブルにおいて、FG85墨を新規発生させて配合インキのベースインキとし、FG45透明黄と、メジュームとを基準の配合量で固定し、カラー1(FG85墨)とカラー2(FG14紅)との配合量を変化させた1ページ目の色彩値と、カラー1及びカラー2を基準の配合量で固定し、カラー3とメジュームとの配合量を変化させた2ページ目の色彩値が示されている。
 ここで、図7及び図8の各々に示されるように、配合比率変更部12は、カラー1及びカラー2と、カラー3及びカラー4(メジューム)との変更した配合量の組合わせに対応して、変更された配合比率として変更配合比率を算出する。そして、座標値算出部13は、この変更配合比率の配合インキのL値を算出する。
 また、座標値算出部13は、パターン2_1の場合もパターン1_1及び1_2の場合と同様に、配合比率変更部12の算出した変更配合比率のすべての組み合わせ配合インキの分光反射率及びL値(L色空間における座標値、すなわち色彩値)の算出を行う。そして、座標値算出部13は、パターン2_1の組み合わせに対応させて、配合量の組み合わせ毎に、各ベースインキの配合量(及び変更配合比率)とこの配合量の配合インキのL値とを対応づけ、色見本データベース18に対して書き込んで記憶させる。
 また、色彩出力部14は、読み出した変換式により、L値を、表示部15に表示する色彩値、たとえばRGB値に変換し、色決定者に選択された色彩値の色と、この選択された色彩値の周辺色との画像を表示部15に表示する。
 図22は、色彩出力部14により表示部15に表示される、色選択者に選択された色とこの色の周辺色を示す色見本の色彩値の配置例を示す図である。この図22は、パターン2_1による図20の変更テーブルに基づいて生成した配合量の組み合わせの各々のL値の表示画像を示している。
 この図22において、表示部15に表示される画像おいて四角で囲まれた領域の色彩値が元々の色決定者が選択した色彩値であり、この標準配合の色彩値の色の周辺色として、配合量を変更した変更配合比率の配合量の組み合わせの色彩値が表示される。
  図22(a)は、図20のテーブルに示すように、配合インキを配合するベースインキにおいて、新たに加えたカラー1(FG85墨)の配合量を、予めパターン2_1のルールに設定されているように、0gから0.6gまで0.1gずつ増加させる。一方、カラー2(FG14紅)の配合量を20パーセントずつ変更して、配合インキのベースインキ各々の配合量を変更した際の色彩値の変化を示している。この図22(a)においては、縦軸がカラー1の配合量を示し、上部から下部に向かって配合量が多くなり、横軸がカラー2の配合量を示し、左から右に向かって配合量が多くなっている。この図22(a)において、FG85墨は新たに加えられ、基準配合の色としてはFG85墨の割合が0であるため、四角で囲まれた標準の色彩値の領域が最もFG85墨の最も少ない(割合が0の)領域となっている。また、図22(a)においては、カラー3(FG45透明黄)とメジュームとの配合量は基準配合のまま固定されている。
  図22(b)は、図20のテーブルに示すように、配合インキを配合するベースインキのカラー3(FG58原色藍)とメジュームとの各々の配合量を20パーセントずつ変更して、配合インキのベースインキ各々の配合量を変更した際の色彩値の変化を示している。この図22(b)においては、縦軸がカラー3の配合量を示し、上部から下部に向かって配合量が高くなり、横軸がメジュームの配合比率量示し、左から右に向かって配合量が高くなっている。また、図22(b)においては、カラー1(FG85墨)とカラー2(FG45透明黄)との配合量は基準配合のまま固定されている。
 図23は、配合比率変更部12による配合インキのベースインキの配合量の変更を示す変更テーブルの一例を示す図である。この図23はパターン2_2の配合量の変更ルールに対応している。このパターン2_2は、配合インキを配合するベースインキにFG85墨及びメジュームの双方が含まれていない場合における配合量の変更ルールを示す。すなわち配合インクを形成するベースインキとして、色を薄くするメジュームと色を濁らせるFG85墨とが、色決定者に選択された色彩値に配合されていない場合に適用される。
 この図23の場合、配合比率変更部12は、配合インキを配合するベースインキの中にF85墨及びメジュームの双方が含まれていないことを検出すると、パターン2_2のルールに対応した配合量の変更を行う。そして、配合比率変更部12は、パターン2_2のルールとして、FG85墨及びメジュームの双方が含まれていない場合、新たにFG85墨とメジュームとの各々を配合インキを配合するベースインキに加える(新規発生させる)。ここで、配合比率変更部12は、パターン2_2のルールにおいて設定されたFG85墨及びメジュームの各々の配合量の固定変動量に対応させて、配合インキにおけるFG85墨及びメジュームの各々の配合量を設定する。
 すなわち、配合比率変更部12は、メジュームの配合比率を固定変動量として0gから60gまで10gずつ増加させて7通りの割合とし、配合インキにおけるメジュームの配合量の調整を行う。また、配合比率変更部12は、FG85墨の配合量を固定変動量として0gから0.6gまで0.1gずつ増加させて7通りの割合とし、配合インキにおけるFG85墨の配合量の調整を行う。このとき、配合比率変更部12は、他のカラー2及びカラー3のベースインキの配合比率に対しては、パターン1_1及び1_2と同様に、配合量を基準配合に対して20%ずつ変更する。配合比率変更部12は、すでに説明したように、(2)式を用いて、ベースインキであるFG85墨、FG14紅、FG45透明黄及びメジュームの配合量の組み合わせを生成する。
 図24は、パターン2_2によるL色空間に座標値であるL値を、L軸を省略してa軸とb軸とからなるa二次元座標平面に投影した図である。この図24は、図23に示すテーブルにおいて、F85墨及びメジュームを新規発生させて配合インキのベースインキとし、カラー3(FG45透明黄)と、メジュームとを基準の配合量で固定し、カラー1(FG85墨)とカラー2(FG14紅)との配合量を変化させた1ページ目の色彩値と、カラー1及びカラー2を基準の配合量で固定し、カラー3とメジュームとの配合量を変化させた2ページ目の色彩値が示されている。
 ここで、図7及び図8の各々に示されるように、配合比率変更部12は、カラー1及びカラー2と、カラー3及びカラー4(メジューム)との変更した配合量の組合わせに対応して、変更された配合比率として変更配合比率を算出する。そして、座標値算出部13は、この変更配合比率の配合インキのL値を算出する。
 ここで、座標値算出部13は、パターン2_2の場合もパターン1_1及び1_2の場合と同様に、配合比率変更部12の算出した変更配合比率のすべての組み合わせ配合インキの分光反射率及びL値(L色空間における座標値、すなわち色彩値)の算出を行う。そして、座標値算出部13は、パターン2_2の組み合わせに対応させて、配合量の組み合わせ毎に、各ベースインキの配合量(及び変更配合比率)とこの配合量の配合インキのL値とを対応づけ、色見本データベース18に対して書き込んで記憶させる。
 また、色彩出力部14は、読み出した変換式により、L値を、表示部15に表示する色彩値、たとえばRGB値に変換し、色選択者に選択された色彩値の色と、この選択された色彩値の周辺色との画像を表示部15に表示する。
 図25は、色彩出力部14により表示部15に表示される、色選択者に選択された色とこの色の周辺色を示す色見本の色彩値の配置例を示す図である。この図25は、パターン2_2による図23の変更テーブルに基づいて生成した配合量の組み合わせの各々のL値の表示画像を示している。
 この図25において、表示部15に表示される画像おいて四角で囲まれた領域の色彩値が元々の色決定者が選択した色彩値であり、この標準配合の色彩値の色の周辺色として、配合量を変更した変更配合比率の配合量の組み合わせの色彩値が表示される。
 図25(a)は、図23のテーブルに示すように、配合インキを配合するベースインキにおいて、新たに加えたカラー1(FG85墨)の配合量を、予めパターン2_2のルールに設定されているように、0gから0.6gまで0.1gずつ増加させている。また、カラー2(FG14紅)の配合量を20パーセントずつ変更して、配合インキのベースインキ各々の配合量を変更した際の色彩値の変化を示している。この図25(a)においては、縦軸がカラー1の配合量を示し、上部から下部に向かって配合量が多くなり、横軸がカラー2の配合量を示し、左から右に向かって配合量が多くなっている。この図25(a)において、FG85墨は新たに加えられ、基準配合の色としてはFG85墨の割合が0であるため、四角で囲まれた標準の色彩値の領域が最もFG85墨の最も少ない(割合が0の)領域となっている。また、図25(a)においては、カラー3(FG45透明黄)の配合量は基準配合のまま固定され、新たに加えられたメジュームの配合量は0のまま固定されている。
 図25(b)は、図23のテーブルに示すように、配合インキを配合するベースインキにおいて、カラー3(FG45黄)の配合量を20パーセントずつ変更し、新たに加えた新たに加えたメジュームの配合量を、予めパターン2_2のルールに設定されているように、0gから60gまで10gずつ増加させる。このように、図25(b)は、パターン2_2のルールに従った、配合インキのベースインキ各々の配合量を変更した際の色彩値の変化を示している。この図25(b)においては、縦軸がカラー3の配合量を示し、上部から下部に向かって配合量が多くなり、横軸がメジュームの配合量を示し、左から右に向かって配合量が多くなっている。この図25(b)において、メジュームは新たに加えられ、基準配合の色としてはメジュームの割合が0であるため、四角で囲まれた標準の色彩値の領域が最もメジュームの最も少ない(割合が0の)領域となっている。また、図25(b)においては、新たに加えられたカラー1(FG85墨)とカラー2(FG45透明黄)との配合量は基準配合のまま固定されている。
 図26は、配合比率変更部12による配合インキのベースインキの配合量の変更を示す変更テーブルの一例を示す図である。この図26はパターン2_3の配合量の変更ルールに対応している。このパターン2_3は、配合インキを配合するベースインキにFG85墨及びメジュームの双方が含まれ、かつベースインキとしてFG85墨及びメジューム以外に1種類しかなく、色選択者が選択した色彩値の周辺色が生成できない場合における配合量の変更ルールを示す。図26の変更テーブルにおいて、基準配合で配合インキの配合に用いられているベースインキは、FG85墨及びメジューム以外にはFG透明黄のみである。このため、パターン2_3のルールとして、ベースインキの色相環において、FG85墨及びメジューム以外のベースインキであるFG45透明黄の両側にある色彩値を、新たに配合インクの配合に用いるベースインキとして用いる。
 図27は、本実施形態において用いられているベースインキの色相環の一例を示す図である。この図27において、横軸がLの色空間におけるb軸を示し、縦軸がa軸を示している。この図27の色相環において、図26の変更テーブルにおけるFG45透明黄の両側にあり、色彩値が異なる色彩値はFG31橙とFG耐性草とである。本実施形態においては、パターン2_3のルールとして、色選択者が選択した色彩値の配合インキにFG85墨及びメジューム以外のベースインキが1種類のみである場合、新たに配合するベースインキが予め設定されている。この配合インキに配合されているベースインキに対して新たに追加するベースインキの参照先として、パラメータデータベース17(図1参照)に追加ベースインキテーブルが予め書き込まれて記憶されている。
 そして、配合比率変更部12は、色選択者が選択した色彩値の配合インキにおいて、FG85墨及びメジューム以外に1種類のベースインキのみであることを検出すると、パラメータデータベース17の追加ベースインキテーブルを参照する。配合比率変更部12は、この追加ベースインキテーブルから、FG85墨及びメジューム以外のベースインキに対応して記憶されているベースインキを読み出し、新たに追加するベースインキとして用いる。この新たに追加するベースインキは、配合インキにおけるFG85墨及びメジューム以外のベースインキに対し、所定の色相差を有する色彩値のベースインキが図27のベースインキの色相環から予め選択されて、上記追加ベースインキテーブルに設定されている。
 たとえば、図26におけるFG45透明黄の場合、追加ベースインキテーブルには、このFG45透明黄に対応して、FG耐性草とFG31橙とが設定されている。また、このFG耐性草とFG31橙とは、追加ベースインキテーブルにおいて、配合インキにおける配合量が0gから0.6gまで0.1g刻みに変更することが設定されている。配合比率変更部12は、パターン2_3のルールに対応している場合、追加ベースインキテーブルを参照して、標準配合の配合インキに含まれるベースインキに対応して記憶されている新たに追加するベースインキ及び配合量の変更の情報を読み出し、図26の変更テーブルを生成する。
 したがって、図26の場合、配合比率変更部12は、配合インキを配合するベースインキの中にF85墨及びメジュームの双方が含まれ、その他のベースインキとしてFG45透明黄しか配合インキに含まれていないことを検出すると、パターン2_3のルールに対応して、新たなベースインキの追加及び配合量の変更を行う。そして、配合比率変更部12は、パターン2_3のルールとして、FG85墨及びメジューム以外にFG45透明黄のみが含まれている場合、追加ベーステーブルを参照して、新たにFG耐性草とFG31橙との各々を配合インキを配合するベースインキに加える(新規発生させる)。ここで、配合比率変更部12は、パターン2_3のルールにおいて設定されたFG耐性草及びFG31橙の各々の配合量の固定変動量に対応させて、配合インキにおけるFG耐性草及びFG31橙の各々の配合量を設定する。
 すなわち、配合比率変更部12は、配合インキにおけるFG耐性草及びFG31橙の各々の配合量の調整において、それぞれの配合量を固定変動量として0%から0.6%まで0.1%ずつ増加させて7通りの割合とする。このとき、配合比率変更部12は、他のカラー1(FG85墨)、カラー2及びメジュームのベースインキの配合量に対しては、パターン1_1及び1_2と同様に、配合量を基準配合に対して20%ずつ変更する。配合比率変更部12は、すでに説明したように、(2)式を用いて、ベースインキであるFG85墨、FG45透明黄、FG耐性草、FG31橙及びメジュームの配合量の組み合わせを生成する。
 図28は、パターン2_3によるL色空間に座標値であるL値を、L軸を省略してa軸とb軸とからなるa二次元座標平面に投影した図である。この図28は、図26に示すテーブルにおいて、FG耐性草及びFG31橙を新規発生させて配合インキのベースインキとし、カラー3(FG耐性草)、カラー4(FG31橙)及びメジュームを基準の配合量で固定し、カラー1(FG85墨)とカラー2(FG透明黄)との配合量を変化させた1ページ目の色彩値と、カラー1及びカラー2を基準の配合量で固定し、カラー3、カラー4及びメジュームの配合量を変化させた2ページ目の色彩値が示されている。
 ここで、図7及び図8の各々に示されるように、配合比率変更部12は、カラー1及びカラー2と、カラー3、カラー4及びカラー5(メジューム)との変更した配合量の組合わせに対応して、変更された配合比率として変更配合比率を算出する。そして、座標値算出部13は、この変更配合比率の配合インキのL値を算出する。
 また、座標値算出部13は、パターン2_3の場合もパターン1_1及び1_2の場合と同様に、配合比率変更部12の算出した変更配合比率のすべての組み合わせ配合インキの分光反射率及びL値(L色空間における座標値、すなわち色彩値)の算出を行う。そして、座標値算出部13は、パターン2_3の組み合わせに対応させて、配合量の組み合わせ毎に、各ベースインキの配合量(及び変更配合比率)とこの配合量の配合インキのL値とを対応づけ、色見本データベース18に対して書き込んで記憶させる。
 また、色彩出力部14は、読み出した変換式により、L値を、表示部15に表示する色彩値、たとえばRGB値に変換し、色選択者に選択された色彩値の色と、この選択された色彩値の周辺色との画像を表示部15に表示する。
 図29は、色彩出力部14により表示部15に表示される、色選択者に選択された色とこの色の周辺色を示す色見本の色彩値の配置例を示す図である。この図25は、パターン2_2による図23の変更テーブルに基づいて生成した配合量の組み合わせの各々のL値の表示画像を示している。
 この図29において、表示部15に表示される画像おいて四角で囲まれた領域の色彩値が元々の色決定者が選択した色彩値であり、この標準配合の色彩値の色の周辺色として、配合比率を変更した変更配合比率の配合量の組み合わせの色彩値が表示される。
  図29(a)は、図26のテーブルに示すように、配合インキを配合するベースインキにおいて、カラー1(FG85墨)及びカラー2(F45透明黄)の配合量を20パーセントずつ変更して、配合インキのベースインキ各々の配合量を変更した際の色彩値の変化を示している。この図29(a)においては、縦軸がカラー1の配合量を示し、上部から下部に向かって配合量が多くなり、横軸がカラー2の配合比率を示し、左から右に向かって配合量が多くなっている。また、図29(a)においては、新たに加えられたカラー3(FG耐性草)及びカラー4(FG31橙)の配合量は0のまま固定され、メジュームの配合量は基準配合のまま固定されている。中央の四角で囲まれた領域が基準配合の色彩値、すなわち色決定者が決定した色彩値が示された領域を示している。
 図29(b)は、図26のテーブルに示すように、配合インキを配合するベースインキにおいて、パターン2_3のルールに従い、カラー3(FG耐性草)の配合量を、0.6gから0gまで0.1g刻みで変更し、カラー4(FG31橙)の配合量を、0gから0.6gまで0.1g刻みで変更させる。このように、図29(b)は、パターン2_3のルールに従った、配合インキのベースインキ各々の配合量を変更した際の色彩値の変化を示している。この図29(b)においては、縦軸がカラー3及びカラー4の配合量を示し、図26に示すように、FG31橙が上部から下部に向かって配合量が多く、FG耐性草が下部から上部に向かって配合量が多くなり、横軸がメジュームの配合量を示し、左から右に向かって配合量が多くなっている。また、図29(b)においては、カラー1(FG85墨)とカラー2(FG45透明黄)との配合量は基準配合のまま固定されている。
 図30は、配合比率変更部12による配合インキのベースインキの配合量の変更を示す変更テーブルの一例を示す図である。この図30はパターン3_1の配合量の変更ルールに対応している。このパターン3_1は、メジュームが含まれFG85墨が含まれておらず、かつFG85墨及びメジューム以外のベースインキが、色選択者の選択した色彩値の配合インキにおけるベースインキに含まれていない場合における配合量の変更ルールを示す。すなわち、色決定者に選択された色彩値の配合インクを形成するベースインキが、色を薄くするメジューム、及び色の配合に用いるベースインキの1種類のみである場合に適用される。
 この図30の場合、配合比率変更部12は、配合インキを配合するベースインキとして、メジューム及び色の配合に用いるベースインキの1種類のみしかないことを検出すると、パターン3_1のルールに対応した配合量の変更を行う。そして、配合比率変更部12は、パターン3_1のルールとして、FG85墨が含まれておらず、かつ色の配合に用いるベースインキが1種類(FG45透明黄)のみしか配合インキのベースインキとして用いられていない場合、配合インキのベースインキに対して、新たにFG85墨及び図27の色相環において配合インキに含まれている色の両側にある色彩値のベースインキ(FG31橙、FG耐性草)を新たなベースインキとして加える(新規発生させる)。ここで、配合比率変更部12は、パターン3_1のルールにおいて設定されたFG85墨及び新たに加えたベースインキ各々の配合量の固定変動量に対応させて、配合インキにおけるFG85墨及び新たに加えたベースインキ各々の配合量を設定する。
 この配合インキに配合されているベースインキに対して新たに追加するベースインキの参照先として、パラメータデータベース17(図1参照)に追加ベースインキテーブルが予め書き込まれて記憶されている。
 そして、配合比率変更部12は、色選択者が選択した色彩値の配合インキにおいて、FG85墨が含まれておらず、メジューム以外に1種類のベースインキのみであることを検出すると、パラメータデータベース17の追加ベースインキテーブルを参照する。配合比率変更部12は、この追加ベースインキテーブルから、メジューム以外のベースインキに対応して記憶されているベースインキを読み出し、新たに追加するベースインキとして用いる。この新たに追加するベースインキは、配合インキにおけるメジューム以外のベースインキに対し、所定の色相差を有する色彩値のベースインキが図27のベースインキの色相環から予め選択されて、上記追加ベースインキテーブルに設定されている。
 すなわち、配合比率変更部12は、FG85墨の配合量を固定変動量として0%から1.5%まで0.25%ずつ増加させて7通りの割合とし、配合インキにおけるFG85墨の配合量の調整を行う。また、配合比率変更部12は、新たに追加した色の配合を行うベースインキ(FG31橙、FG耐性草)の配合量を固定変動量として0%から1.5%まで0.5%ずつ増加させて3通りの割合とし、配合インキにおける新たに追加したベースインキの配合量の調整を行う。このとき、配合比率変更部12は、他のカラー2(FG45透明黄)のベースインキの配合量に対しては、パターン1_1及び1_2と同様に、配合量を基準配合に対して20%ずつ変更する。配合比率変更部12は、すでに説明したように、(2)式を用いて、ベースインキであるFG85墨、FG45透明黄、FG31橙、FG耐性草及びメジュームの配合量の組み合わせを生成する。
 図31は、パターン3_1によるL色空間に座標値であるL値を、L軸を省略してa軸とb軸とからなるa二次元座標平面に投影した図である。この図31は、図30に示すテーブルにおいて、F85墨、FG31橙及びFG耐性草を新規発生させて配合インキのベースインキとし、カラー3(FG31橙)、カラー4(FG耐性草)及びメジュームを基準の配合量で固定し、カラー1(FG85墨)とカラー2(FG45透明黄)との配合量を変化させた1ページ目の色彩値と、カラー1及びカラー2を基準の配合量で固定し、カラー3、カラー4及びメジュームとの配合量を変化させた2ページ目の色彩値が示されている。
 ここで、図7及び図8の各々に示されるように、配合比率変更部12は、カラー1及びカラー2と、カラー3、カラー4及びカラー5(メジューム)との変更した配合量の組合わせに対応して、変更された配合比率として変更配合比率を算出する。そして、座標値算出部13は、この変更配合比率の配合インキのL値を算出する。
 また、座標値算出部13は、パターン3_1の場合もパターン1_1及び1_2の場合と同様に、配合比率変更部12の算出した変更配合比率のすべての組み合わせ配合インキの分光反射率及びL値(L色空間における座標値、すなわち色彩値)の算出を行う。そして、座標値算出部13は、パターン3_1の組み合わせに対応させて、配合量の組み合わせ毎に、各ベースインキの配合比率(及び変更配合比率)とこの配合量の配合インキのL値とを対応づけ、色見本データベース18に対して書き込んで記憶させる。
 また、色彩出力部14は、読み出した変換式により、L値を、表示部15に表示する色彩値、たとえばRGB値に変換し、色選択者に選択された色彩値の色と、この選択された色彩値の周辺色との画像を表示部15に表示する。
 図32は、色彩出力部14により表示部15に表示される、色選択者に選択された色とこの色の周辺色を示す色見本の色彩値の配置例を示す図である。この図32は、パターン3_1による図30の変更テーブルに基づいて生成した配合量の組み合わせの各々のL値の表示画像を示している。
 この図32において、表示部15に表示される画像おいて四角で囲まれた領域の色彩値が元々の色決定者が選択した色彩値であり、この標準配合の色彩値の色の周辺色として、配合量を変更した変更配合比率の配合量の組み合わせの色彩値が表示される。
 図32(a)は、図30のテーブルに示すように、配合インキを配合するベースインキにおいて、新たに加えたカラー1(FG85墨)の配合量を、予めパターン3_1のルールに設定されているように、0gから1.5gまで0.25gずつ増加させている。また、カラー2(FG45透明黄)の配合量を20パーセントずつ変更して、配合インキのベースインキ各々の配合量を変更した際の色彩値の変化を示している。この図32(a)においては、縦軸がカラー1の配合量を示し、上部から下部に向かって配合量が多くなり、横軸がカラー2の配合量を示し、左から右に向かって配合量が多くなっている。この図32(a)において、FG85墨は新たに加えられ、基準配合の色としてはFG85墨の割合が0であるため、四角で囲まれた標準の色彩値の領域が最もFG85墨の最も少ない(割合が0の)領域となっている。また、図32(a)においては、メジュームの配合量は基準配合のまま固定され新たに加えられたカラー3(FG31橙)、カラー4(FG耐性草)の配合量は0のまま固定されている。
 図32(b)は、図30のテーブルに示すように、配合インキを配合するベースインキにおいて、パターン3_1のルールに従い、メジュームの配合量を20%ずつ変更し、新たに加えたカラー3(FG31橙)の配合量を、1.5gから0gまで0.5g刻みで変更し、カラー4(FG耐性草)の配合量を、0gから1.5gまで0.5g刻みで変更させる。このように、図32(b)は、パターン3_1のルールに従った、配合インキのベースインキ各々の配合量を変更した際の色彩値の変化を示している。この図32(b)においては、縦軸がカラー3及びカラー4の配合量を示し、図30に示すように、FG31橙が上部から下部に向かって配合量が少なく、FG耐性草が下部から上部に向かって配合量が多くなり、横軸がメジュームの配合量を示し、左から右に向かって配合量が多くなっている。また、図32(b)においては、カラー2(FG45透明黄)との配合量は基準配合のまま固定し、新たに加えたカラー1(FG85墨)の配合量は0のまま固定されている。
 図33は、配合比率変更部12による配合インキのベースインキの配合量の変更を示す変更テーブルの一例を示す図である。この図33はパターン3_2の配合量の変更ルールに対応している。このパターン3_2は、色決定者が決定した色彩値の配合インキのベースインキとして、FG85墨及びメジュームのみしか含まれていない場合における配合量の変更ルールを示す。すなわち、色決定者に選択された色彩値の配合インクを形成するベースインキに、FG85墨及びメジューム以外の色の配合に用いる種類のベースインキが含まれていない場合に適用される。
 この図33の場合、配合比率変更部12は、配合インキを配合するベースインキとして、FG85墨及びメジュームのみしかないことを検出すると、パターン3_2のルールに対応した配合量の変更を行う。そして、配合比率変更部12は、パターン3_2のルールとして、FG85墨及びメジュームのみが配合インキのベースインキとして用いられている場合、配合インキのベースインキに対して、パターン3_2のルールに設定されている色の配合に用いる種類のベースインキ(FG45透明黄、FG58原色藍及びFG14紅)を、配合インキの新たなベースインキとしてとして加える(新規発生させる)。この新たに加えるベースインキは、統計的に、FG85墨及びメジュームのみの色彩値を選択した色決定者が、最終的に微調整して採用する色彩値の配合インキに含まれるベースインキを抽出して用いる。ここで、配合比率変更部12は、パターン3_2のルールにおいて設定された配合量の固定変動量に対応させて、新たに配合インキに加えたベースインキ(FG45透明黄、FG58原色藍及びFG14紅)各々の配合量を設定する。また、パターン3_2のルールとして、FG85墨及びメジュームの配合量は基準配合のまま、変更させずに固定する。
 この配合インキに配合されているベースインキに対して新たに追加するベースインキの参照先として、パラメータデータベース17(図1参照)に追加ベースインキテーブルが予め書き込まれて記憶されている。
 そして、配合比率変更部12は、色選択者が選択した色彩値の配合インキにおいて、FG85墨及びメジュームのみで、他の色の配合に用いる種類のベースインキが含まれていないことを検出すると、パラメータデータベース17の追加ベースインキテーブルを参照する。配合比率変更部12は、この追加ベースインキテーブルから、パターン3_2に対応して、FG85墨及びメジュームのみの場合に配合インキに追加するベースインキを読み出し、新たに追加するベースインキとして用いる。この新たに追加するベースインキは、配合インキにおけるFG85墨及びメジュームに対し、最終的に微調整して採用する色彩値の配合インキに含まれるベースインキが図27のベースインキの色相環から予め選択されて、上記追加ベースインキテーブルに設定されている。
 すなわち、配合比率変更部12は、FG85墨の配合比率を5%に固定し、メジュームの配合比率を95%に固定し、新たに追加したベースインキの配合量の調整を行う。
 配合比率変更部12は、新たに追加した色の配合を行うベースインキにおいて、FG45透明黄の配合量を固定比率として、0gから6gまで1g刻みで変化させて7通りの割合とし、配合インキの調整を行う。また、配合比率変更部12は、新たに追加した色の配合を行うベースインキにおいて、カラー2(FG45透明黄)、カラー3(FG58原色藍)及びカラー4(FG14紅)の各々の配合量を固定比率として、0gから6gまで1g刻みで変化させて7通りの割合とし、配合インキの調整を行う。また、配合比率変更部12は、新たに追加した色の配合を行うベースインキにおいて、FG58原色藍の配合量を固定比率として、0gから6gまで1g刻みで変化させて7通りの割合とし、配合インキの調整を行う。配合比率変更部12は、すでに説明したように、(2)式を用いて、ベースインキであるFG85墨、FG45透明黄、FG58原色藍、FG14紅及びメジュームの配合量の組み合わせを生成する。
 図34は、パターン3_2によるL色空間に座標値であるL値を、L軸を省略してa軸とb軸とからなるa二次元座標平面に投影した図である。この図34は、図33に示すテーブルにおいて、F45透明黄、FG58原色藍及びFG14紅を新規発生させて配合インキのベースインキとし、カラー3(FG58原色藍)、カラー4(FG14紅)及びメジュームを基準の配合量で固定し、カラー1(FG85墨)とカラー2(FG45透明黄)との配合量を変化させた1ページ目の色彩値と、カラー1及びカラー2を基準の配合量で固定し、カラー3、カラー4及びメジュームとの配合量を変化させた2ページ目の色彩値が示されている。
 ここで、図7及び図8の各々に示されるように、配合比率変更部12は、カラー1及びカラー2と、カラー3、カラー4及びカラー5(メジューム)との変更した配合量の組合わせに対応して、変更された配合比率として変更配合比率を算出する。そして、座標値算出部13は、この変更配合比率の配合インキのL値を算出する。
 また、座標値算出部13は、パターン3_2の場合もパターン1_1及び1_2の場合と同様に、配合比率変更部12の算出した変更配合比率のすべての組み合わせ配合インキの分光反射率及びL値(L色空間における座標値、すなわち色彩値)の算出を行う。そして、座標値算出部13は、パターン3_2の組み合わせに対応させて、配合量の組み合わせ毎に、各ベースインキの配合量(及び変更配合比率)とこの配合量の配合インキのL値とを対応づけ、色見本データベース18に対して書き込んで記憶させる。
 また、色彩出力部14は、読み出した変換式により、L値を、表示部15に表示する色彩値、たとえばRGB値に変換し、色選択者に選択された色彩値の色と、この選択された色彩値の周辺色との画像を表示部15に表示する。
 図35は、色彩出力部14により表示部15に表示される、色選択者に選択された色とこの色の周辺色を示す色見本の色彩値の配置例を示す図である。この図35は、パターン3_2による図33の変更テーブルに基づいて生成した配合比率の組み合わせの各々のL値の表示画像を示している。
 この図35において、表示部15に表示される画像おいて四角で囲まれた領域の色彩値が元々の色決定者が選択した色彩値であり、この標準配合の色彩値の色の周辺色として、配合量を変更した変更配合比率の配合量の組み合わせの色彩値が表示される。
  図35(a)は、図33のテーブルに示すように、配合インキを配合するベースインキにおいて、予めパターン3_2のルールに設定されているように、新たに加えたカラー3(FG58原色藍)及びカラー2(FG45透明黄)の配合量を0gから6gまで1gずつ増加させ配合インキのベースインキ各々の配合量を変更した際の色彩値の変化を示している。この図35(a)においては、縦軸がカラー3の配合量を示し、上部から下部に向かって配合量が多くなり、横軸がカラー2の配合量を示し、左から右に向かって配合量が多くなっている。この図35(a)において、新たに追加されたカラー2及びカラー3の配合量が最も少ない領域は、カラー2及びカラー3の配合量が0の左上の四角で囲まれた標準の色彩値の領域が、色選択者に選択された色彩値の色を表示した領域となっている。また、図35(a)においては、カラー1(FG85墨)の配合量は5gであり、メジュームの配合比率は95gであり、新たに追加されたカラー4(FG14紅)配合量は0のまま固定されている。
  図35(b)は、図33のテーブルに示すように、配合インキを配合するベースインキにおいて、パターン3_2のルールに従い、新たに追加したカラー3(FG58原色藍)及びカラー4(FG14紅)の各々の配合量を、1gから6gまで1g刻みで変更させる。このように、図35(b)は、パターン3_2のルールに従った、配合インキのベースインキ各々の配合量を変更した際の色彩値の変化を示している。この図35(b)においては、縦軸がカラー4(FG14紅)の配合量率を示し、図33に示すように、FG14紅が上部から下部に向かって配合量が多く、横軸がカラー3(FG58原色藍)の配合量を示し、左から右に向かってFG58原色藍の配合量が高くなっている。また、図35(b)においては、カラー1(FG85墨)の配合量は5g、メジュームの配合量は95gの基準配合のまま固定し、新たに加えたカラー2(FG45透明黄)の配合量は0のまま固定されている。
 図36は、配合比率変更部12による配合インキのベースインキの配合量の変更を示す変更テーブルの一例を示す図である。この図36はパターン4の配合比率の変更ルールに対応している。このパターン4は、色決定者が決定した色彩値の配合インキのベースインキとして、FG85墨が含まれておらず、メジューム及び1種類の色の配合を行う種類のベースインキのみ、例えばFG45透明黄のみしか含まれていない場合におけるベースインキの配合比率の変更ルールを示す。すなわち、色決定者に選択された色彩値の配合インクを形成するベースインキに、メジュームと色の配合を行う種類のベースインキが1種類しか含まれていない場合に適用される。
 この図36の場合、配合比率変更部12は、配合インキを配合するベースインキとして、配合を行う種類のベースインキが1種類のみしかないことを検出すると、パターン4のルールに対応した配合量の変更を行う。そして、配合比率変更部12は、パターン4のルールとして、FG45透明黄のみが配合インキのベースインキとして用いられている場合、配合インキのベースインキに対して、パターン4のルールに設定されている色の配合に用いる種類のベースインキ(FG31橙、FG耐性草及びFG85墨)を、配合インキの新たなベースインキとしてとして加える(新規発生させる)。この新たに加えるベースインキにおいて、FG85墨以外のベースインキは、統計的に、色の配合に用いる種類のベースインキのみの色彩値の色を選択した色決定者が、最終的に微調整して採用する色彩値の配合インキに含まれるベースインキを抽出して用いる。ここで、配合比率変更部12は、パターン4のルールにおいて設定された配合量の固定変動量に対応させて、新たに配合インキに加えたベースインキ(FG31橙、FG耐性草及びFG85墨)各々の配合量を設定する。また、パターン4のルールとして、初めから配合インキに用いられていたベースインキ、例えばカラー1(FG45透明黄)の配合量は基準配合のまま、変更させずに固定する。
 この配合インキに配合されているベースインキに対して新たに追加するベースインキの参照先として、パラメータデータベース17(図1参照)に追加ベースインキテーブルが予め書き込まれて記憶されている。ここで、配合インキに初めから存在するベースインキがFG45透明黄の場合、図27のベースインキの色相環において、FG45透明黄の両側に位置するFG耐性草とFG31橙とが、追加ベースインキテーブルに設定されている。
 そして、配合比率変更部12は、色選択者が選択した色彩値の配合インキにおいて、色の配合に用いる種類のベースインキが一種類のみで、他の色の配合に用いる種類のベースインキが含まれていないことを検出すると、パラメータデータベース17の追加ベースインキテーブルを参照する。配合比率変更部12は、この追加ベースインキテーブルから、パターン4に対応して、色の配合に用いるベースインキが一種類の場合に配合インキに追加するベースインキを読み出し、新たに追加するベースインキとして用いる。この新たに追加するベースインキは、配合インキにおけるFG45透明黄に対し、最終的に微調整して採用する色彩値の配合インキに含まれるベースインキが図27のベースインキの色相環から予め選択されたFG耐性草とFG31橙とが、上記追加ベースインキテーブルに設定されている。
 すなわち、配合比率変更部12は、FG45透明黄の配合量を100gに固定し、新たに追加したベースインキの配合量の調整を行う。
 配合比率変更部12は、新たに追加した色の配合を行うベースインキにおいて、カラー2(FG31橙)及びカラー3(FG耐性草)の各々の配合量を固定比率として、0gから6gまで1g刻みで変化させて7通りの割合とし、配合インキの調整を行う。また、配合比率変更部12は、新たに追加したベースインキにおいて、カラー4(FG85墨)の配合量を固定比率として、0gから3gまで0.5g刻みで変化させて7通りの割合とし、配合インキの調整を行う。配合比率変更部12は、すでに説明したように、(2)式を用いて、ベースインキであるFG45透明黄、FG31橙、FG耐性草及びFG85墨の配合量の組み合わせを生成する。
 図37は、パターン4によるL色空間に座標値であるL値を、L軸を省略してa軸とb軸とからなるa二次元座標平面に投影した図である。
この図37は、図36に示すテーブルにおいて、カラー2(FG31橙)、カラー3(FG耐性草)及びカラー4(FG85墨)を新規発生させて配合インキのベースインキとし、カラー1(FG45透明黄)を基準の配合量で固定し、カラー4(FG85墨)の配合比率を0とし、カラー2(FG31橙)とカラー3(FG耐性草)との配合量を変化させた1ページ目の色彩値と、カラー1(FG45透明黄)を基準の配合量で固定し、カラー2(FG45透明黄)を0とし、カラー3及びカラー4との配合量を変化させた2ページ目の色彩値が示されている。
 ここで、図7及び図8の各々に示されるように、配合比率変更部12は、カラー1及びカラー2と、カラー3、カラー4及びカラー5(メジューム)との変更した配合量の組合わせに対応して、変更された配合比率として変更配合比率を算出する。そして、座標値算出部13は、この変更配合比率の配合インキのL値を算出する。
 また、座標値算出部13は、パターン4の場合もパターン1_1及び1_2の場合と同様に、配合比率変更部12の算出した変更配合比率のすべての組み合わせ配合インキの分光反射率及びL値(L色空間における座標値、すなわち色彩値)の算出を行う。そして、座標値算出部13は、パターン4の組み合わせに対応させて、配合量の組み合わせ毎に、各ベースインキの配合量(及び変更配合比率)とこの配合量の配合インキのL値とを対応づけ、色見本データベース18に対して書き込んで記憶させる。
 また、色彩出力部14は、読み出した変換式により、L値を、表示部15に表示する色彩値、たとえばRGB値に変換し、色選択者に選択された色彩値の色と、この選択された色彩値の周辺色との画像を表示部15に表示する。
 図38は、色彩出力部14により表示部15に表示される、色選択者に選択された色とこの色の周辺色を示す色見本の色彩値の配置例を示す図である。この図38は、パターン4による図36の変更テーブルに基づいて生成した配合量の組み合わせの各々のL値の表示画像を示している。
 この図38において、表示部15に表示される画像おいて四角で囲まれた領域の色彩値が元々の色決定者が選択した色彩値であり、この標準配合の色彩値の色の周辺色として、配合量を変更した変更配合比率の配合量の組み合わせの色彩値が表示される。
 図38(a)は、図36のテーブルに示すように、配合インキを配合するベースインキにおいて、予めパターン4のルールに設定されているように、新たに加えたカラー2(FG31橙)及びカラー3(FG耐性草)の配合量を0gから6gまで1gずつ増加させた配合インキのベースインキ各々の配合量を変更した際の色彩値の変化を示している。この図38(a)においては、縦軸がカラー3の配合量を示し、上部から下部に向かって配合量が多くなり、横軸がカラー2の配合量を示し、左から右に向かって配合量が多くなっている。この図38(a)において、新たに追加されたカラー2及びカラー3の配合量が最も少ない領域は、カラー2及びカラー3の配合量が0の左上の四角で囲まれた標準の色彩値の領域が、色選択者に選択された色彩値の色を表示した領域となっている。また、図38(a)においては、カラー1(FG85墨)の配合量は100gであり、メジュームの配合量は0gであり、新たに追加されたカラー4(FG14紅)配合量は0のまま固定されている。
  図38(b)は、図36のテーブルに示すように、配合インキを配合するベースインキにおいて、パターン4のルールに従い、新たに追加したカラー3(FG耐性草)の配合量を1gから6gまで1g刻みで変更させ、カラー4(FG85墨)の配合量を、0gから3gまで0.5g刻みで変更させる。このように、図38(b)は、パターン4のルールに従った、配合インキのベースインキ各々の配合量を変更した際の色彩値の変化を示している。この図38(b)においては、縦軸がカラー4(FG85墨)の配合比率を示し、図36に示すように、FG85墨が上部から下部に向かって配合量が多く、横軸がカラー3(FG耐性草)の配合量を示し、左から右に向かってFG耐性草の配合量が多くなっている。また、図38(b)においては、カラー1(FG透明黄)の配合量は100g、メジュームの配合量は0gの基準配合のまま固定し、新たに加えたカラー2(FG31橙)の配合量は0のまま固定されている。
 上記で説明したように、配合比率変更部12は、各パターン毎に設定されたルールにより、色選択者の選択した色彩値(標準配合)の複数の周辺色を生成するため、色選択者の選択した色彩値の配合インキを配合するベースインキの配合量を変更する。
 図39は、標準配合の配合インキの色彩値を標準配合の点から周辺色の領域へと広げる処理を説明する図である。この図39は、L空間(色空間)を示しており、A点が色選択者が選択した色の色彩値(L値)を示している。新たなB点及びC点の色彩値を有するベースインキを所定の配合比率で追加するということは、色空間においてA点に対して、B点及びC点方向に色相を広げることになる。また、A点の色彩値は、メジュームを所定の配合量で追加することはA点からL軸に対する垂線上を、L軸上のD点に向かって変化することになる。また、A点の色彩値は、配合インキにおけるFG85墨を所定の配合量で追加することはA点から原点Oに向かって変化することになる。
 上述したように、本実施形態によれば、色決定者がすでに準備された色見本で決定した色から、実際に色決定者が最終的に用いる色を容易に抽出するため、色決定者が選択した色の色彩値に対し、微妙な色相の変化をつけて、色見本を選択された色を中心に拡充することで、より色決定者の色彩値の選択及び選択した色の再現を容易とすることができる。
 したがって、本実施形態によれば、色決定者が色の選択に用いた色見本帳と、選択した色を生成する彩色製品製造時とでは、使用する材料や配合割合などが異なっても、彩色製品製造者が色決定者の選択した色を再現するため、彩色に必要なインキの配合や、材料の種類などを変化させ、煩雑な色合わせ作業を行う必要がなりなり、色再現の効率を向上させることが可能となる。
 次に、図面を参照して、本発明の実施の形態で用いる再現可能色域データベース16の作成について説明する。図40は、この発明の一実施形態による再現可能色域データベースを作成する色域データベース作成システム100の構成例を示す概略ブロック図である。
 図40において、色域データベース作成システム100は、素材設定部111、ベースインキ選択部112、コンビネーション設計部113、初期配合設定部114、分光反射率計算部115、L算出部116、L空間データ補完部117、表示部118、ベースインキデータベース119及び素材データベース20を備えている。
また、色域データベース作成システム100は、作成した色域データを外部の再現可能色域データベース16に予め書き込まれて記憶されている配合インキテーブルに書き込む。
 素材設定部111は、素材データベース120に予め書き込まれている、配合インキ(特色インキ)を印刷(特色印刷)する下地の素材の種類が書き込まれた下地素材テーブルから読み出し、素材の名称である素材名称の一覧表を表示部118に表示し、この一覧表からの素材の選択を操作者に促す。
 また、素材設定部111は、表示部118に表示された一覧表から操作者が素材を選択すると、選択された素材の下地素材識別情報をベースインキ選択部112及び分光反射率計算部115に対して出力する。
 素材データベース120には、図41に示す下地素材テーブルが、予め書き込まれて記憶されている。図41は、素材データベース120に予め書き込まれて記憶されている下地素材テーブルの構成を示している。この図41において、下地素材テーブルは、下地素材を識別する下地素材識別情報と、この下地素材識別情報が示す素材の名称である素材名称と、この素材の分光反射率のデータとが組みとして構成されている。分光反射率は380nmから780nmまで、10nm刻みで記憶されている。素材名称としては、例えば、コート紙やアルミ(アルミニウム)などの彩色する下地の素材の名称がある。
 ここで、分光反射率の測定条件は、例えばミノルタ製の分光光度計(CM-2600d)を用いた場合は、積分球によるD/8(鏡面反射光取込)もしくはd/8(鏡面反射光非取込)であったり、X-Rite社製分光光度計 SpectroEye(登録商標)を用いた場合は、45/0(フィルタ条件含む)である。これらの測定条件は、測定された分光反射率と共に、測定機名称や測定条件を記憶する。また、素材データベース20に記憶されている色彩値であるL値(L)は、例えばD50/2度視野による計算値とし、その計算方法はJIS Z8729にある方法を使用する。
 ベースインキ選択部112は、操作者の選択した下地素材に適用可能なベースインキを、ベースインキデータベース119に記憶されているベースインキのなかから選択する。
 また、ベースインキ選択部112は、この選択した下地素材の彩色に適用可能なベースインキを、耐性データ、透明度及び価格などの属性データによってグルーピングする。例えば、耐光性が所定の数値より高いベースインキのグループ、耐酸性が所定の数値より高くかつ価格が所定の価格より安いベースインキのグループなどにグルーピング(分類)する。このグループを作成する耐性データ、透明度及び価格などの属性データの条件は、予め操作者が設定しておく。
 ここで、ベースインキ選択部112は、設定されているグループの属性データの組みを表示し、いずれの属性データの組みのグループを、配合色を生成するベースインキのグループとするかの選択を、操作者に対して促す。
 また、ベースインキ選択部112は、操作者が選択した属性データの組み合わせに対応するベースインキのグループを、コンビネーション設計部113に対して出力する。
 ベースインキデータベース119には、図42に示すベースインキテーブルが予め書き込まれて記憶されている。図42は、ベースインキデータベース19に予め書き込まれて記憶されているベースインキテーブルの構成例を示している。この図42において、ベースインキテーブルは、例えば、ベースインキを識別するベースインキ識別情報と、このベースインキ識別情報が示すベースインキの種類の名称と、このインキベースの色を示す色名称と、このベースインキの色材濃度と、光学濃度(分光反射率からすでに述べた(1)式により算出される数値)のデータ(後述する波長λ毎)と、印刷可能な下地素材の名称である下地対応情報と、単位当たりの価格と、ベースインキの透明度と、ベースインキの耐性特性の評価値を示す耐性データと、このベースインキを入手及び使用可能な地域や、その地域の化学物質法規制への対応情報などと、分光反射率を測定した測定装置情報と、分光反射率を測定する際の測定条件として照明の種類とが組みとして構成されている。属性データとしては、透明度、価格、耐性データなどである。
 ここで、ベースインキの種類としては、油性オフセットインキ、UV(紫外線)硬化型インキ、グラビアインキ、フレキソインキ、シルクスクリーン印刷インキ及び金属インキなどである。色名称としては、例えば、赤色、黄色、青色、緑色、橙色などである。また、下地対応情報とは、印刷可能な下地素材の名称が記載され、全部とされているときは全ての下地素材に対応可能であることを示している。価格は所定の単位毎、例えば1kg(キログラム)毎の標準販売価格が記載されている。
 測定装置情報は、分光反射率を測定したメーカー、製品名及び型番に加えてフィルタ有無や鏡面反射成分の有無などの測定条件などが記載されている。分光反射率の測定条件は、例えばミノルタ製の分光光度計 CM-2600dを用いた場合は、積分球によるD/8(鏡面反射光取込)もしくはd/8(鏡面反射光非取込)や、X-Rite社製分光光度計 SpectroEye(登録商標)を用いた場合は、45/0(フィルタ条件含む)である。これらの測定条件は、光学濃度を求めるために測定された分光反射率及び分光反射率を測定した測定機名称とともに、ベースインキデータベース119のベースインキテーブルに書き込んで記憶させる。この測定条件については下地素材の分光反射率の場合と同様である。また、透明度は、そのベースインキの展色物(例えば、顔料を均等に分散・付着させる媒体である展色材)を評価する事によって求められ、例えば0-5の数値に置き換えられる。
 耐性データは、それぞれの用途に対して用いられるために必要な特性、例えば図43のテーブルに示す耐光性、耐アルカリ性、耐溶剤性、耐水性、耐酸性、耐ボイル性、耐レトルト性などである。
 図43は、一例としてオフセットインキ及びグラビアインキにおける耐性特性の種類とその耐性の説明が示されている。
 この図43において、耐光性は、蛍光灯や太陽光に含まれる紫外線による色褪せの程度に対する耐性の評価を示している。また、耐アルカリ性は、アルカリ性を有する環境による色褪せ及び変色に対する耐性の評価を示している。耐溶剤性は、付着した溶剤による色褪せ及び変色に対する耐性の評価を示している。耐水性は、付着した水による色褪せ及び変色に対する耐性の評価を示している。耐酸性は、付着した酸性を有する液体による色褪せ及び変色に対する耐性の評価を示している。耐ボイル性は、加熱された際の温度による色褪せ及び変色に対する耐性の評価を示している。耐レトルト性は、内容物の殺菌や加熱加工時された際の温度による色褪せ及び変色に対する耐性の評価を示している。
 図40に戻り、コンビネーション設計部113は、操作者が選択したベースインキのグループが供給されると、このグループ内における異なるベースインキを2種類以上選択し、配合インキを配合するためのベースインキの組み合わせ(コンビネーション)を生成する。
 上述したように、コンビネーション設計部113は、ベースインキの異なる色の配合に際し、例えば2種類から3種類の異なる色のベースインキの配合する組み合わせを設定する。このとき、コンビネーション設計部113が異なる色のベースインキの配合の組み合わせを設計する場合、一般的に用いられない色の組み合わせを、除外組み合わせとして予め設定しておく。
 そして、コンビネーション設計部113は、生成される色の組み合わせを確認し、この除外組み合わせが検出された場合、この組み合わせを削除して配合インキの色の設計から除外する。例えば、除外組み合わせは、橙色/紫色/草色や黄色/紫色/緑などの色合せ作業では一般的ではないベースインキの組み合わせである。また、色として用いられる可能性が低い色となる可能性のある、ベースインキの組み合わせを、上述した除外組み合わせに加えても良い。以下、この色の組み合わせを、配合インキ組と呼ぶ。
 また、コンビネーション設計部113は、作成した配合インキ組の各々を配合インキ組テーブルとして、ベースインキデータベース119に書き込んで記憶させる。
 初期配合設定部114は、ベースインキデータベース119の配合インキ組テーブルから順次、1つずつ配合インキ組を取り出す。
 また、初期配合設定部114は、配合インキ組を構成するベースインキ各々の組み合わせの割合を設定する。
 例えば、配合インキ組が3種類のベースインキから構成されている場合、この3種類のベースインキI、ベースインキI及びベースインキIの組み合わせる割合、c:c:cを設定する。このとき、例えば、配合する割合の刻み幅は墨色を除く色を10%とし、墨色の割合を2%とする。
 また、例えば、ベースインキに使われる顔料の特性によって配合量が少ない場合に外的要因による退色が顕著になってしまう為にインキや印刷物の耐性性能に影響する様な配合量制限がある等の特性により、配合する割合の上限及び下限が存在するベースインキの種類においては、この割合の上限及び下限のいずれかあるいは双方を設定する。
 一例として、墨色の場合には配合の割合の上限を30%とし、淡色耐候性が配合する他のベースインキに比較して低いベースインキの場合には下限を2%とする。
 そして、初期配合設定部14は、10%刻みで1つのインキベースで10段階の割合とした場合、
 [c,c,c]
 ={[0.1,0.1,0.8],…,[0.1,0.8,0.1],…,[0.8,0.1,0.1]}
 などの配合割合(配合比率)の集合を設計データとして生成する(c+c+c=1)。
 分光反射率計算部115は、初期配合の組合せに対する分光反射率及びL値(L色空間における座標値、すなわち色彩値)の算出を行う。ここで、分光反射率計算部115は、配合インキの分光反射率をすでに示した(1)式及び(3)式により、配合したベースインキの各々の配合比率a及び光学濃度N(λ)とから、配合して得られた配合インキを下地素材に彩色した際の光学濃度Nc(λ)を算出して求める。
ここで、iは配合するベースインキの数である。光学濃度は、例えば、波長λが380nmから780nmまで、10nm刻みでベースインキデータベース19に記憶されている。分光反射率計算部115は、上記光学濃度と同様に、例えば波長λが380nmから780nmまで、10nm刻みで配合インキの分光反射率を算出する。
 上記(3)式において、Ncは配合した配合インキを下地素材に彩色した際の光学濃度であり、Nは配合したベースインキの光学濃度であり、c(たとえば上記c,c,c)は配合比率である。iは、配合するベースインキの種類の数である。また、分光反射率計算部15は、下地素材の光学濃度Nwを、下地素材テーブルから下地素材の分光反射率を読み出し、(1)式に代入して求める。
 例えば、3種類のべースインキを用いて配合インキを配合する際(n=3)、配合インキ組の各々の初期配合の分光反射率は、分光反射率計算部115において、すでに説明した(4)式により算出される。例えば、赤色(光学濃度N(λ))と緑色(光学濃度N(λ))と青色(光学濃度N(λ))との各々を、3:3:4の配合比率(c=0.3、c=0.3、c=0.4)で配合した場合、配合した配合インキを下地素材に彩色した際の分光反射率R(λ)compは、以下の(4)式のようになる。
 また、上述したように、ベースインキテーブルには、波長毎の光学濃度が予め書き込まれて記憶されている。この光学濃度を算出する際に用いる分光反射率は、例えばミノルタ製の分光光度計CM-2600dを用いた場合は、積分球によるD/8(鏡面反射光取込)もしくはd/8(鏡面反射光非取込)や、X-Rite社製分光光度計 SpectroEye(登録商標)を用いた場合は、45/0(フィルタ条件含む)の測定条件で測定されている。これらの測定条件は、測定された分光反射率と共に、測定機名称や測定条件を記憶する。また記憶している色彩値であるL値は、例えばD50/2度視野による計算値とし、その計算方法はJIS Z8729にある方法を使用する。
 L算出部116は、分光反射率計算部115が算出した配合インキの分光反射率R(λ)compと、等色関数と、照明の分光反射強度とから、予め設定された一般的な分光反射率からの変換を行う変換式を用いて、初期配合の配合インキ各々のL値(下地素材に彩色された際の色彩値)の算出を行う。
 図44は、配合インキの配合情報が記載されている配合インキテーブルの構成例を示す図である。この図44の配合インキテーブルは、再現可能色域データベース16に書き込まれて記憶されている。この配合インキテーブルは、2種類あるいは3種類など複数の異なる色のベースインキを配合した(後述する配合比率において配合した)場合の分光反射率及びL色空間(色空間)における色彩値データある座標の値(L値)を示し、再現可能な色域を示している。
 また、図44(a)には、一例として、配合インキを識別する配合インキ識別情報とともに、配合インキの下地となっている下地素材を識別する下地素材識別情報と、分光反射率と色の管理番号である色番号と、L値と、ベースインキの分光反射率の測定を行った測定装置の情報と、配合インキの配合に用いたベースインキ情報(配合比率を含む)と、使用したベースインキが入手及び使用可能な地域と、対応情報となどの属性データの欄がある。
 また、図44(a)におけるベースインキ情報は、図44(b)に示す構成となっている。
 図44(b)は、配合インキの配合に用いたベースインキを識別するベースインキ識別情報及び配合比率などが示されている。
 図45は、初期配合した配合インキ各々のL値をL色空間の各座標にプロットした図である。
 図40に戻り、初期配合インキを配合する際、ベースインキの割合を所定の率、例えば10%ずつ変化させて配合しても、図45のL色空間においては、各配合の座標が所定の間隔で求められる訳ではない。このため、後述するL空間データ補完部117は、図45のL色空間における座標値に対応するL値が算出されておらず疎となっている領域のL値を補完する。
 L空間データ補完部117は、図45のL空間の座標値におけるL値の有無の連続性を検出し、L値が計算されていない疎の座標領域の検出を行う。例えば、L空間データ補完部117は、L値のある座標値が「1」を超えて不連続である領域、すなわちL値が計算されていない座標の距離が以上離れている間の座標値のL値を補完する。この補完に関する詳細な処理は、後述するが、L値を離散化L値として配合比率の算出を行う。ここで、L空間データ補完部117は、L空間において、すでに配合比率が求められている離散化L値に対し、配合比率が求められていない離散化L値の配合比率を計算対象とする。
 そして、L空間データ補完部117は、配合比率が算出されていない離散化L値を、目標の離散化L値とし、この目標のL値となる分光反射率を算出する。
 すなわち、L空間データ補完部117は、分光反射率計算部115に対し、L値に隣接するL値が計算された座標値における配合比率を変化させた補完配合比率を出力し、補完分光反射率を算出させる。そして、L空間データ補完部117は、分光反射率計算部115の算出した補完分光反射率を用いて、L算出部116に予測値として補完L値を算出させる。L空間データ補完部117は、L算出部116が算出した予測値である補完L値と、補完配合比率を与えた目標の離散化L値とが一致するか否かの判定を行う。
 ここで、L空間データ補完部117は、補完L値が補完配合比率を与えた座標値(後述する計算対象となっている離散化L値)と予め設定されている所定の誤差内で一致した場合、この補完L値をこの座標におけるL値とする。また、L空間データ補完部117は、補完値を再現可能色域データベース16の配合インキテーブルに、初期配合の配合インキのデータに対して、追加で書き込み記憶させる。
 一方、L空間データ補完部117は、補完L値が補完配合率を与えた座標値と予め設定されている所定の誤差内で一致しない場合、この補完L値(L空間における後述する疎の領域の座標に対応する計算対象とされる離散化L値)を算出した際の補完配合比率を変化させ、所定の誤差範囲において一致するまで上述した処理を繰り返して行う。
 次に、図46は、本実施形態による色域データベース作成システム100の配合インキテーブルの作成における動作を示すフローチャートである。以下、この図46及び図40を用いて、本実施形態による本実施形態による色域データベース作成システム100の動作例を説明する。
 ステップS1:
 素材設定部111は、ベースインキを配合して生成する配合インキの下地となる下地素材を操作者に選択させるため、例えば、素材データベース120に予め書き込まれている全ての種類の下地素材を表示部118に一覧表示する。
 そして、素材設定部111は、操作者が上述した一覧表示からいずれかの下地素材を選択すると、その下地識別情報をベースインキ選択部112及びL算出部116に対して出力し、処理をステップS2へ進める。
 ステップS2:
 ベースインキ選択部112は、ベースインキデータベース119に記憶されているベースインキから、操作者が選択した下地素材に対応するべースインキを選択し、表示部118に対して一覧表示する。
 このとき、ベースインキ選択部112は、耐性データの種類、透明度及び価格などの属性データによりグルーピングされた状態で、分類して表示部118に表示する。
 そして、ベースインキ選択部112は、操作者が選択したベースインキのグループを、配合インキを配合するためのベースインキとして使用するため、このグループに含まれるベースインキのベースインキ識別番号をコンビネーション設計部113に対して出力し、処理をステップS3へ進める。
 ステップS3:
 コンビネーション設計部113は、操作者が選択したグループのベースインキのベースインキ識別情報が供給されると、配合インキを配合するための、色成分3種類と希釈成分1種類の計4種類のベースインキの組合せを作成する。
 このとき、コンビネーション設計部113は、生成した組合せ毎に構成するベースインキの色を抽出し、この抽出した色の組合せにより、予め設定されている除外組合せであるか否かの判定を行い、除外組合せと同一の色の組合せで有る場合、この組合せを除去して削除する。
 そして、コンビネーション設計部113は、除外組合せを除去した残りの組合せを、再現可能色域データベース16の配合インキテーブルに対し、配合するベースインキの組合せである配合インキ組として、順次書き込んで記憶させ、処理をステップS4へ進める。
また、コンビネーション設計部113は、現在の配合インキ組の各々における下地素材情報の欄に、操作者の選択した下地素材の下地素材識別情報を書き込んで記憶させる。
 ステップS4:
 初期配合設定部114は、再現可能色域データベース16の配合インキテーブルから、順番に配合インキ組を読み出す。
 そして、初期配合設定部114は、読み出した配合インキ組のベースインキの配合割合を示す配合比率を、所定の基準幅により変化させて、この初期配合における配合比率で配合する配合インキに対して配合インキ識別情報及び色番号を与え、再現可能色域データベース16に書き込んで記憶させる。また、初期配合設定部114は、この配合インキの配合に用いるベースインキのベースインキ識別情報と、それぞれの配合比率と、分光反射率とを、べースインキ情報として、他の属性データとともに、再現可能色域データベース16配合インキテーブルに書き込んで記憶させる。そして、初期配合設定部114は、処理をステップS5へ進める。
 ステップS5:
 分光反射率計算部115は、配合インキ組におけるベースインキの配合比率の各々に対応した配合インキの分光反射率を計算するため、再現可能色域データベース16の配合インキテーブルから、ベースインキ情報を配合インキ識別情報の順番に読み出す。
 次に、分光反射率計算部115は、読み出したベースインキ情報における各ベースインキの配合比率及び分光反射率により、配合インキ毎の配合比率により配合インキの分光反射率を、(1)式により算出する。
 そして、分光反射率計算部115は、再現可能色域データベース16の配合インキテーブルのそれぞれの配合インキ組の配合インキの分光反射率の欄に、算出した配合インキそれぞれの分光反射率を書き込んで記憶させる。
 分光反射率計算部115は、配合インキ組における配合比率のコンビネーションの全てに対する分光反射率の算出が終了すると、L算出部116に対してL値の算出を指示する制御信号を出力する。
 次に、L算出部116は、ベースインキデータベース119から等色関数と、ベースインキの分光反射率を行った際の照明の分光反射強度とを読み出し、素材データベース20から操作者の選択した下地素材の分光反射率を読み出す。
 そして、L算出部116は、再現可能色域データベース16の配合インキテーブルから、現在処理している配合インキ組の分光反射率を、配合インキ識別情報の順番に順次読み出す。
 これにより、L算出部116は、読み出した順番に、配合比率毎の分光反射率と、読み出した等色関数と、照明の分光反射強度と、操作者の選択した下地素材の分光反射率とから、配合比率毎に下地素材に対応したL値を求める。
 L算出部116は、求めたL値をそれぞれの配合インキ識別情報に対応させ、再現可能色域データベース16の配合インキテーブルに書き込み、処理をステップS6へ進める。
 ステップS6:
 分光反射率計算部115は、再現可能色域データベース16の配合インキテーブルにおける配合インキ組における全てのインキの組合せに対する分光反射率の計算が終了し、かつL値を求める処理が終了したか否かの判定を行う。
 このとき、分光反射率計算部115は、分光反射率及びL値を求める処理が終了した場合、処理をステップS7へ進める。一方、分光反射率計算部115は、分光反射率及びL値を求める処理が終了していない場合、処理をステップS4へ進める。
 ステップS7:
 次に、L空間補完部117は、ステップS6で分光反射率計算部115が計算した実数のL値を離散化(例えば、小数点以下の数値を四捨五入して整数化)し、離散化した結果の離散化L値の集合を配合計算対象L群とし、処理をステップS8へ進める。
 図47は、L空間補完部117が行う離散化を説明する図である。この図47においては、L値方向の軸を省略して記載し、a値及びb値の軸からなる2次元平面を示しているが、実際にはL空間である。図47(a)は、所定の配合比率において初期配合された配合インキのL値(計算値)をプロットした図である。図47(b)は、配合インキのL値を離散化して離散化L値(離散化)としてプロットした図である。
 ステップS8:
 そして、L空間補完部117は、配合計算対象L群に含まれる離散化L値の各々に対し、L±dL(ΔL)、a±da(Δa)、b±db(Δb)した離散化L値を新規配合計算対象とし、配合計算対象L群へ加える。一方、L空間補完部117は、配合計算対象L群の補集合における離散化L値を配合計算対象外L群とし、処理をステップS9へ進める。ここで、dL、da、dbの各々は、予め設定された所定の数値であり、離散化した数値が例えば整数値である場合、それぞれ「1」である。
 ここで、L空間補完部117は、配合計算対象L群におけるL±dL、a±da、b±dbした離散化L値において、すでに配合計算対象L群にあり、重複する離散化L値を削除する。
 図48は、計算対象の配合計算対象L群に含まれる離散化L値の設定を説明する図である。図48は、図47と同様に、L値方向の軸を省略して記載し、a値及びb値の軸からなる2次元平面を示しているが、実際にはL空間である。図48(a)は、配合計算対象の離散化L値(計算対象)に対し、配合計算対象の離散化L値の各々をL±dL、a±da、b±dbした離散化L値(新規対象)を設定した図である。
 ステップS9:
 L空間補完部117は、配合計算対象L群と配合計算対象外L群の連結の評価を行う。
 ここで、L空間補完部117は、配合計算対象L群内の各離散化L値の連結(隣接している)と、配合計算対象外L群内のL値の連結とを、すなわちグルーピングしてグループ数を評価する。図48(b)は、配合計算対象L値(計算対象)と、計算対象外L値(計算対象外)とのグルーピング結果を示す図である。図48(b)においては、計算対象外L値のグループが複数存在している。
 すなわち、L空間補完部117は、配合計算対象L群内の各離散化L値がL空間において上下(L軸方向)前後(a軸方向)左右(b軸方向)の6方向において配合計算対象L群内の他の離散化L値と連結されている離散化L値からなるグループ数を計数する。
 同様に、L空間補完部117は、配合計算対象外L群内の各離散化L値がL空間において上下前後左右の6方向において配合計算対象外L群内の他の離散化L値と連結されている離散化L値からなるグループ数を計数する。
 ステップS10:
 次に、L空間補完部117は、配合計算対象L群内の各離散化L値のグループと、配合計算対象外L群内の各離散化L値のグループとの各々が1つであるか否かの判定を行う。
 このとき、L空間補完部117は、配合計算対象L群内の各離散化L値のグループと、配合計算対象外L群内の各離散化L値のグループとの各々が1つである場合、処理をステップS11へ進める。 ここで、図48(c)は、配合計算対象L値と、計算対象外L値とのグルーピング結果を示す図である。図48(c)においては、配合計算対象L値(計算対象)と、計算対象外L値(対象外)とのグループが一つずつ構成されている。
 一方、L空間補完部117は、配合計算対象L群内の各離散化L値のグループ、あるいは配合計算対象外L群内の各離散化L値のグループのいずれか一方でも2つ以上有る場合、処理をステップS8へ戻す。
 ステップS11:
 L空間補完部117は、新規配合計算対象として離散化L値を得るためのベースインキの配合比率を求める。
 このとき、L空間補完部117は、新規配合計算対象の離散化L値各々の配合比率の計算において、配合比率の初期値として予め設定した初期配合比率を用いて、上記離散値に対応する配合比率を算出する。ここで、初期配合比率は任意であり、3種類のベースインキを用いる場合、例えば34%、33%、33%などと設定して良い。
 また、L空間補完部117は、この配合比率の計算過程において、配合比率の結果として得られた予測L値を離散化する。
 そして、L空間補完部117は、離散化した予測L値と、目標値である配合計算対象L値とが一致するかを確認し、一致した場合に配合計算済L値とし、計算済L群に加え、かつ配合計算対象L群から除く。
 図49は、配合計算対象外L群に含まれる離散化L値の配合比率を算出する処理を説明する図である。図49(a)は、図48(c)における配合計算対象とされた離散化L値において配合比率を求める計算が収束せず、配合計算対象とされた離散化L値(例えば、a=24、b=21の離散化L値など)が、再度、配合計算対象外の離散化L値とされたことを示す図である。この図49(a)においては、配合比率の計算が収束した離散化L値(計算済)のみが示されている。
 ステップS12:
 そして、L空間補完部117は、計算済L群に含まれる離散化L値の各々に対し、L±dL、a±da、b±dbした離散化L値において、計算済L群における離散化L値と重複しない離散化L値を新規配合計算対象とし、配合計算対象L群へ加える。なお、図49(b)は計算済と新規計算対象のL値を示している。
 ステップS13:
 次に、L空間補完部117は、配合計算対象L群における新たに設定された新規配合計算対象の離散化L値に対して、配合比率の再計算を行う。
 このとき、L空間補完部117は、配合比率の初期値として、配合計算済L群の中で最も小さい色差のものを用いる。ここで、同じ色差のものが存在した場合には、その中のいずれを初期値としても良い。例えば、L値、a値、b値の順番で予めいずれを用いるかの優先順位を設定しておく。
 そして、L空間補完部117は、予め設定した演算回数の範囲内において、離散化した予測L値と、目標値である配合計算対象L群における離散化L値とが一致するかを確認し、一致した場合に配合計算済の離散化L値とし、配合計算済L群に含める。
 ステップS14:
 L空間補完部117は、ステップS13において、配合計算済L群に新たに含めた離散化L値が、すでに配合計算済L群に含まれているいずれかの離散化L値と一致する数値が存在した場合、処理をステップS12に戻す。
 一方、L空間補完部117は、ステップS13において、配合計算済L群に新たに含めた離散化L値が、すでに配合計算済L群に含まれている離散化L値のいずれとも一致しない場合、処理を終了する。図49(c)は、再計算の結果で収束しなかった離散化L値(計算済)と、計算対象外の離散化L値が、色域外の離散化L値(色域外)となったことを示す図である。
 上述したように、本実施形態によれば、操作者が選択する下地素材と、耐性データ及び価格などの属性データとなどに対応させてL色空間における離散化L値を算出し、L色空間に疎の領域(L値として算出されていない座標値の密度が少ない領域)がなくなるように、すなわち色の連続性が従来に比較して高い色域データとしての離散化L値を容易に補完して得ることができる。
 これにより、本実施形態によれば、再現可能な色域内における離散化L値が隣接する他の離散化L値と連結された状態、すなわち疎の領域が無い状態となるため、高い精度で再現色に対応させた配合比率を得ることが可能となり、デザイナーが希望する、彩色を行う下地の素材に対応させた色を再現するベースインキの種類と、それらベースインキの配合比率とを容易に求めることができるデータベースを作成することができる。
 また、本実施形態によれば、属性データの一つである入手及び使用可能地域により、ベースインキのグループを形成し、デザイナーが作業する地域において容易に入手及び使用可能なベースインキによって、配合色の色域データを得ることが可能となり、デザイナーの作業効率を上げることができる。
 更に、色彩製品製造者においても、色決定者が指定した色は、製品に使用される素材で再現可能なものであること、また色再現に用いるベースインキの組合せと初期配合が判ることから、色合せ作業を効率化することができる。
 また、図1における色見本生成システム1と図40における色域データベース作成システム100との各々の機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによりデータベース作成の処理を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
 また、「コンピュータシステム」は、WWWシステムを利用している場合であれば、ホームページ提供環境(あるいは表示環境)も含むものとする。
 また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 以上、この発明の実施形態を図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。
この発明によれば、色決定者よる色選択時に、色決定者が望む色に近い色が選択でき、かつ選択した色の再現が容易となる色見本を容易に作成することができるので、産業上有用である。
 10…色見本生成システム
 11…配合比率抽出部
 12…配合比率変更部
 13…座標値算出部
 14…色彩出力部
 15,118…表示部
 16…再現可能色域データベース
 17…パラメータデータベース
 18…色見本データベース
 100…色域データベース作成システム
 111…素材設定部
 112…ベースインキ選択部
 113…コンビネーション設計部
 114…初期配合設定部
 115…分光反射率計算部
 116…L値算出部
 117…L空間データ補完部
 119…ベースインキデータベース
 120…素材データベース

Claims (6)

  1. 複数のベースインキから配合される色彩の色見本を生成する色見本生成システムであり、
     前記ベースインキから配合される配合インキの配合比率と、当該配合インキの色空間における座標値とが対応づけられて記憶されている色域データベースと、
     外部から供給される色彩に対応する配合インキである対象配合インキの前記座標値により、前記色域データベースから対象配合インキにおける前記ベースインキの種類と、当該ベースインキの配合比率を読み出す配合比率抽出部と、
     前記ベースインキ毎の配合量を予め設定された割合にて変更し、変更結果により変化した前記配合インキ毎の配合比率である変更配合比率を生成する配合比率変更部と、
     前記変更配合比率の示す前記対象配合インキの前記座標値を、前記対象配合インキの前記配合比率の前記座標値に基づいて算出する座標値算出部と、
     前記対象配合インキの前記配合比率及び前記変更配合比率の各々の前記座標値を出力する色彩出力部と
     を有する
     ことを特徴とする色見本生成システム。
  2. 前記配合インキに対して、当該配合インキに含まれていない色のベースインキを追加ベースインキとして追加するベースインキ追加部
     をさらに有し、
     前記配合比率抽出部が、前記追加ベースインキを含めて、前記配合インキにおける前記ベースインキ毎の前記配合量を予め設定された割合にて変更し、変更結果により変化した前記配合インキ毎の配合比率である変更配合比率を生成する
     ことを特徴とする請求項1に記載の色見本生成システム。
  3. 前記ベースインキ追加部が、予め配合色に含まれている前記ベースインキに対して、前記ベースインキの色の色相環を示す色相環テーブルから、予め配合色に含まれている前記ベースインキの色に隣接する色のベースインキを前記追加ベースインキとして選択する
     ことを特徴とする請求項2に記載の色見本生成システム。
  4. 前記配合比率変更部が、前記ベースインキの種類毎に前記配合量の変化割合が設定された変更テーブルを参照し、前記ベースインキの種類に応じた変化割合を用いる
     ことを特徴とする請求項2または請求項3に記載の色見本生成システム。
  5. 複数のベースインキから配合される色彩の色見本を生成する色見本生成方法であり、
     配合比率抽出部が、外部から供給される色彩に対応する配合インキである対象配合インキの色空間における座標値により、前記ベースインキから配合される配合インキの配合比率と、当該配合インキの色空間における座標値とが対応づけられて記憶されている色域データベースから、前記対象配合インキにおける前記ベースインキの種類と、当該ベースインキの配合比率を読み出す配合比率抽出過程と、
     配合比率変更部が、前記ベースインキ毎の配合量を予め設定された割合にて変更し、変更結果により変化した前記配合インキ毎の配合比率である変更配合比率を生成する配合比率変更過程と、
     座標値算出部が、前記変更配合比の示す前記対象配合インキの前記座標値を、前記対象配合インキの前記配合比率の前記座標値に基づいて算出する座標値算出過程と、
     色彩出力部が、前記対象配合インキの前記配合比率及び前記変更配合比率の各々の前記座標値を出力する色彩出力過程と
     を含む
     ことを特徴とする色見本生成方法。
  6.  複数のベースインキから配合される色彩の色見本を生成する色見本生成システムの機能をコンピュータに実行させるプログラムであり、
     前記コンピュータを、
     外部から供給される色彩に対応する配合インキである対象配合インキの前記座標値により、前記ベースインキから配合される配合インキの配合比率と、当該配合インキの色空間における座標値とが対応づけられて記憶されている色域データベースから、前記対象配合インキにおける前記ベースインキの種類と、当該ベースインキの配合比率を読み出す配合比率抽出手段、
     前記ベースインキ毎の配合量を予め設定された割合にて変更し、変更結果により変化した前記配合インキ毎の配合比率である変更配合比率を生成する配合比率変更手段、
     前記変更配合比率の示す前記対象配合インキの前記座標値を、前記対象配合インキの前記配合比率の前記座標値に基づいて算出する座標値算出手段、
     前記対象配合インキの前記配合比率及び前記変更配合比率の各々の前記座標値を出力する色彩出力手段
     として機能させるためのプログラム。
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