WO2023017846A1 - カラーマネージメント装置、カラーマネージメント方法及びプログラム - Google Patents

カラーマネージメント装置、カラーマネージメント方法及びプログラム Download PDF

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WO2023017846A1
WO2023017846A1 PCT/JP2022/030652 JP2022030652W WO2023017846A1 WO 2023017846 A1 WO2023017846 A1 WO 2023017846A1 JP 2022030652 W JP2022030652 W JP 2022030652W WO 2023017846 A1 WO2023017846 A1 WO 2023017846A1
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俊之 幕田
美里 佐々田
清巳 珠川
匠真 河本
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富士フイルム株式会社
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    • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
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    • B41J2/525Arrangement for multi-colour printing, not covered by group B41J2/21, e.g. applicable to two or more kinds of printing or marking process
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
    • B41M5/00Duplicating or marking methods; Sheet materials for use therein
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    • 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
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
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    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/40Picture signal circuits
    • H04N1/407Control or modification of tonal gradation or of extreme levels, e.g. background level
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/46Colour picture communication systems
    • H04N1/56Processing of colour picture signals
    • H04N1/60Colour correction or control

Definitions

  • the present disclosure relates to a color management device, color management method and program.
  • Color management is widely used between different devices such as monitors and inkjet printers. For example, when an image displayed on a monitor is printed with an inkjet printer to obtain a printed matter, the printed matter will have colors different from the image due to differences in color systems. Appropriate color management makes it possible to obtain prints having desired colors. As part of such color management, for example, in Patent Document 1, conversion between signal values and chromaticity values of an inkjet printer is performed using a color profile.
  • Patent document 1 JP 2005-064727
  • Patent Document 1 Conventional technologies, such as Patent Document 1, relate to color management on the premise that printed materials are obtained using pigment-based inks such as cyan, yellow, magenta, and black, and dye-based inks.
  • pigment-based inks such as cyan, yellow, magenta, and black
  • dye-based inks such as dye-based inks.
  • an ink composition containing a liquid crystal compound and a chiral compound hereinafter sometimes referred to as a "specific ink composition” has a different color development mechanism from the inks described above.
  • a new color management system is required when a specific ink composition is used.
  • a problem to be solved by an embodiment of the present disclosure is to provide a color management device related to an ink composition containing a liquid crystal compound and a chiral compound.
  • a problem to be solved by another embodiment of the present disclosure is to provide a color management method for the ink composition.
  • a problem to be solved by another embodiment of the present disclosure is to provide a program for causing a computer to perform color management processing related to the ink composition.
  • the present disclosure includes the following aspects. ⁇ 1> including at least one processor, The processor converts the first signal value and the first chromaticity value according to the color profile, The color profile is created using a second chromaticity value and a second signal value of a color chart formed from at least one ink composition containing a liquid crystal compound and a chiral compound, A color management device, wherein each of said second chromaticity value and said second signal value is associated with an amount of said liquid crystal compound and said chiral compound.
  • the color profile is at least part of the amount of the liquid crystal compound and the chiral compound associated with the second chromaticity value and the amount of the liquid crystal compound and the chiral compound associated with the second signal value.
  • the color management device which is manufactured under the same conditions.
  • ⁇ 3> The color management device according to ⁇ 1> or ⁇ 2>, wherein the processor selects one from a plurality of selective color profiles as the color profile.
  • the plurality of selective color profiles includes at least two color profiles having different colorimetry conditions for the second chromaticity values.
  • ⁇ 5> The color management device according to ⁇ 4>, wherein at least one of the incident angle of the colorimetric light and the light receiving angle of the reflected light is different in the colorimetric conditions.
  • ⁇ 6> The color management device according to ⁇ 4> or ⁇ 5>, wherein the color chart has a different background color under the colorimetric conditions.
  • the second chromaticity value includes chromaticity values of the color charts formed from at least two of the ink compositions forming the color charts having mutually different maximum reflection wavelengths, ⁇ 1> to ⁇ 6 A color management device according to any one of . ⁇ 8>
  • the color chart has a black background, and the second chromaticity value is measured under the condition that the incident angle of the colorimetric light is 15° and the light receiving angle of the reflected light is 0°.
  • the color chart formed from one of the at least two ink compositions has a maximum reflection wavelength of 430 nm or less;
  • the color management device according to ⁇ 7> wherein the color chart formed from the other ink composition of the at least two ink compositions has a maximum reflection wavelength of 640 nm or more.
  • the color profile defines a hue circle composed of the second chromaticity values of the color chart, and the hue circle does not include an achromatic region.
  • ⁇ 11> The color management device according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 10>, wherein the color profile is a lookup table.
  • the processor converts a signal value of image data into a signal value of a device through a first conversion that is a conversion between the first signal value and the first chromaticity value, ⁇ 1> The color management device according to any one of ⁇ 11>.
  • the device is a monitor; the first signal value is the signal value of the image data;
  • the processor performs the first conversion, which is conversion from signal values of the image data to the first chromaticity values, according to the color profile;
  • the color management device according to ⁇ 12>, wherein a second conversion, which is conversion from the first chromaticity values to RGB signal values of the monitor, is performed according to the monitor profile of the monitor.
  • the device is an inkjet printer, the first chromaticity value is a signal value of the inkjet printer;
  • the processor performs a third conversion, which is a conversion from the signal value of the image data to the first chromaticity value, using a color profile other than the color profile,
  • the color management device according to ⁇ 12>, wherein the first conversion, which is conversion from the first chromaticity values to the signal values of the inkjet printer, is performed by the color profile.
  • the processor removes an achromatic color component from the image data before performing the third conversion.
  • ⁇ 16> converting between the first signal value and the first chromaticity value according to the color profile;
  • the color profile is created using a second chromaticity value indicating a chromaticity value of a color chart formed from at least one ink composition containing a liquid crystal compound and a chiral compound, and a second signal value.
  • cage A method of color management, wherein each of said second chromaticity value and said second signal value is associated with an amount of said liquid crystal compound and said chiral compound.
  • ⁇ 17> converting between the first signal value and the first chromaticity value according to the color profile;
  • the color profile is created using a second chromaticity value and a second signal value of a color chart formed from at least one ink composition containing a liquid crystal compound and a chiral compound,
  • a color management device for an ink composition containing a liquid crystal compound and a chiral compound.
  • a color management method for the above ink composition there is provided a program for causing a computer to perform color management processing related to the ink composition.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing an example of the flow of conversion from signal values to chromaticity values and obtaining printed matter.
  • FIG. 2 is a schematic configuration diagram showing an example of a color management system including a color management device.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of the hardware configuration of a color management device and an inkjet printer.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing an example of the relationship between the selective reflection wavelength and the amounts of the liquid crystal compound and the chiral compound.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a color profile.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing an example of a procedure for creating a color profile.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the relationship between CMY signal values and amounts of liquid crystal compounds and chiral compounds.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing an example of the flow of conversion from signal values to chromaticity values and obtaining printed matter.
  • FIG. 2 is a schematic configuration diagram showing an example of a color management system including
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the relationship between the amounts of the liquid crystal compound and the chiral compound and the xyY chromaticity values.
  • FIG. 9 is a block diagram showing an example of functions of a CPU included in the color management device.
  • FIG. 10 is a schematic diagram showing an example of the flow of conversion from chromaticity values to signal values and obtaining printed matter.
  • FIG. 11 is a block diagram showing an example of functions of a CPU included in the color management device.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of CMY signal values based on modified profiles.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of CMY signal values based on modified profiles.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of CMY signal values based on modified profiles.
  • CPU is an abbreviation for "Central Processing Unit”.
  • NVM is an abbreviation for "Non-volatile memory”.
  • RAM is an abbreviation for "Random Access Memory”.
  • FPGA is an abbreviation for "Field-Programmable Gate Array”.
  • SSD stands for “Solid State Drive”.
  • HDD is an abbreviation for "Hard Disk Drive”.
  • EEPROM is an abbreviation for "Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory”.
  • EL is an abbreviation for "Electro-Luminescence”.
  • I/F is an abbreviation for "Interface”.
  • DRAM is an abbreviation for "Dynamic Random Access Memory”.
  • SRAM is an abbreviation for "Static Random Access Memory”.
  • LAN is an abbreviation for "Local Area Network”.
  • CMY signal values are an example of first signal values.
  • CMY signal values of image data are converted into first chromaticity values by a color profile built into a color management device (not shown).
  • the color profile is a second chromaticity value (e.g., XYZ values, xyY values, L * a * b * values, etc.) of a color chart formed from at least one specific ink composition, and a liquid crystal compound and a chiral
  • a second chromaticity value associated with the amount of the compound e.g., mass, volume, etc.
  • a second signal value e.g., CMY signal value
  • a color profile associates a signal value with a chromaticity value.
  • the color of the color chart is measured by placing the printed pattern formed on the transparent substrate on a measuring table. Therefore, the color of the color chart is determined by the overlap between the color of the printed pattern and the color of the measuring table. For example, even if the color of the printed pattern portion is the same, the color of the color chart differs depending on whether the measuring table is black or white.
  • the portion of the measuring table that overlaps the color chart will be referred to as the "background”.
  • the obtained first chromaticity values are converted into RGB signal values by the monitor profile, and the image is displayed on the monitor using these RGB signal values.
  • the image displayed on the monitor is a reproduction of the image of the printed matter created using the specific ink composition when the CMY signal values of the image data are output to the inkjet printer.
  • the image displayed on the monitor shown in FIG. 1 is an example of display when the background is black.
  • the black portion of the displayed image of the monitor in FIG. 1 represents the black background.
  • the user checks the printed image displayed on the monitor and corrects the CMY signal values so that the desired printed colors are obtained. Then, by outputting the corrected CMY signal values to an inkjet printer, a printed matter having desired colors is created.
  • the printed matter may be output to the inkjet printer without correcting the CMY signal values.
  • the color management device of the first embodiment will be described in more detail below.
  • the color management device 10 is connected with a monitor 11, an inkjet printer 12, and a reception device 13. In this manner, the color management apparatus 10 is connected to the above devices to form a color management system 100.
  • FIG. 1 the color management device 10 is connected with a monitor 11, an inkjet printer 12, and a reception device 13. In this manner, the color management apparatus 10 is connected to the above devices to form a color management system 100.
  • the color management device 10 incorporates a computer 40 (see FIG. 3) and controls the color management system 100 as a whole.
  • the reception device 13 receives various instructions from the user who uses the color management apparatus 10. Examples of the reception device 13 include a keyboard, mouse, touch panel, and the like. Various instructions received by the receiving device 13 are grasped by the color management apparatus 10 .
  • the monitor 11 displays various information (eg, images, text, etc.) under the control of the color management device 10 . Examples of the monitor 11 include a liquid crystal display and an EL display.
  • the inkjet printer 12 is communicably connected to the color management device 10 via a communication network NT (for example, the Internet, LAN, etc.) and operates under the control of the color management device 10 .
  • the connection method between the color management device 10 and the inkjet printer 12 may be a wired connection method or a wireless connection method.
  • the computer 40 has a CPU 42, an NVM 44, a RAM 46, and a communication I/F 48.
  • the CPU 42 is an example of a "processor" according to the present disclosure.
  • Bus 49 The CPU 42, NVM 44, RAM 46, and communication I/F 48 are connected to the bus 49.
  • Bus 49 may be a serial bus or a parallel bus.
  • a parallel bus includes a data bus, an address bus, a control bus, and the like.
  • the NVM 44 stores various data. Examples of the NVM 44 include various nonvolatile storage devices such as EEPROM, SSD, and HDD.
  • the RAM 46 temporarily stores various information and is used as a work memory. Examples of the RAM 46 include DRAM, SRAM, and the like.
  • a program PG is stored in the NVM 44.
  • the CPU 42 reads a necessary program from the NVM 44 and executes the read program PG on the RAM 46 .
  • the CPU 42 controls the entire color management system 100 including the color management device 10 by executing processing according to the program PG.
  • the communication I/F 48 is an interface realized by hardware resources such as FPGA.
  • the communication I/F 48 is communicably connected to the controller 15 of the inkjet printer 12 via the communication network NT, and exchanges various information between the CPU 42 and the controller 15 .
  • the receiving device 13 and the monitor 11 are also connected to the bus 49 , and the CPU 42 operates according to the user's instructions received by the receiving device 13 and causes the monitor 11 to display various information.
  • the NVM 44 stores a color profile CP for converting between first signal values (CMY signals in the first embodiment) and first chromaticity values.
  • the color profile CP relates the second chromaticity value of a color chart formed from at least one ink composition containing a liquid crystal compound and a chiral compound (i.e., a specific ink composition) to the amount of the liquid crystal compound and the chiral compound. and a second signal value obtained by Each of the second chromaticity value and the second signal value is related to the amount of liquid crystal compound and chiral compound contained in the particular ink composition used to obtain the second chromaticity value.
  • the color management device 10 can output to the monitor 11 the color of the print pattern formed with the specific ink composition in response to the input of a certain first signal value.
  • the first signal values are CMY signal values.
  • a monitor profile MP of the monitor 11 is stored in the NVM 44 .
  • the color profile CP can transform the first signal value into the first chromaticity value and transform the first chromaticity value into the first signal value.
  • the specific ink composition contains a liquid crystal compound and a chiral compound.
  • the specific ink composition By using the specific ink composition, it is possible to form a printed pattern having a selective reflection wavelength according to the ratio of the liquid crystal compound and the chiral compound.
  • the printed pattern has a color derived from reflected light having a selective reflection wavelength, and has a predetermined chromaticity value.
  • the selective reflection wavelength is about 380 nm (purple to blue) to 830 nm (red).
  • Two or more types of specific ink compositions capable of forming patterns with mutually different selective reflection wavelengths may be used, preferably two types are used, and three types are more preferably used.
  • “Ratio of liquid crystal compound and chiral compound” means the ratio of the total amount of liquid crystal compound and chiral compound to the total amount of ink (hereinafter referred to as “addition ratio"), liquid crystal compound to the total amount of liquid crystal compound and chiral compound (hereinafter also referred to as “ratio of the liquid crystal compound”), or the ratio of the amount of the chiral compound to the total amount of the liquid crystal compound and the chiral compound.
  • the quantity is, for example, mass, volume, or the like. When the amount is mass, the addition ratio indicates the total mass of the liquid crystal compound and the chiral compound with respect to the total mass of the ink.
  • the "proportion of liquid crystal compound and chiral compound” indicates the ratio (% by mass) of the chiral compound or the ratio (% by mass) of the liquid crystal compound.
  • "Selective reflection wavelength” is the minimum value of transmittance (maximum value of reflectance) in the target object (e.g., printed pattern, background, etc.).
  • the helical pitch of the liquid crystal compound can be changed by changing the ratio of the liquid crystal compound and the chiral compound.
  • the selective reflection wavelength becomes longer when the ratio of the liquid crystal compound is large, and becomes short when the ratio of the liquid crystal compound is small. Therefore, by changing the selective reflection wavelength according to the ratio of the liquid crystal compound and the chiral compound, printed patterns having various chromaticity values can be obtained.
  • the specific ink composition can exhibit various colors without recoating by changing the ratio of the liquid crystal compound and the chiral compound. Therefore, when using the specific ink composition, it is preferable that the printed pattern is a single layer.
  • the printed pattern formed from the specific ink composition does not exhibit coloration in achromatic regions (black, gray, white, etc.) because it has coloration derived from reflected light having a selective reflection wavelength.
  • the composition of the specific ink composition is not particularly limited as long as it contains a liquid crystal compound and a chiral compound.
  • the liquid crystal compound is preferably polymerizable from the viewpoints of fixing the color of the printed pattern and improving printability.
  • Specific ink compositions include, for example, those described in WO 2019/188846 (paragraphs 0020 to 0072) and WO 2021/059879 (paragraphs 0016 to 0077).
  • a printing method an inkjet method can be preferably used.
  • the inkjet printer 12 includes an ink ejection device 14 and a controller 15 .
  • the ink ejection device 14 has an ink cartridge 16C corresponding to the C signal, an ink cartridge 16M corresponding to the M signal, and an ink cartridge 16Y corresponding to the Y signal.
  • the ink cartridge 16C, the ink cartridge 16M, and the ink cartridge 16Y contain the specific ink composition C, the specific ink composition M, and the specific ink composition Y, which contain different amounts of the liquid crystal compound and the chiral compound, respectively.
  • the colors of the print patterns formed from the specific ink compositions contained in the ink cartridges 16C, 16M, and 16Y are different from cyan (C), magenta (M), and yellow (Y), respectively. you can For the sake of convenience, CMY is used to represent specific ink compositions contained in ink cartridges corresponding to C, M, and Y signals, respectively.
  • the controller 15 controls the ink cartridges 16C, 16M, and 16Y to eject the specific ink composition C, the specific ink composition M, and the specific ink composition Y.
  • specific ink composition C, specific ink composition M, and specific ink composition Y are ejected in amounts corresponding to the CMY signal values, and these ejected specific ink compositions are mixed. That is, liquid crystal compounds and chiral compounds are ejected in amounts corresponding to CMY signal values, and the ejected liquid crystal compounds and chiral compounds are mixed to form a print pattern.
  • the printed pattern has chromaticity values associated with the amount of liquid crystal compound and chiral compound. In this way, a printed pattern formed by mixing the liquid crystal compound and the chiral compound in amounts corresponding to the CMY signal values can be obtained, and various chromaticity values can be expressed.
  • the color profile CP includes CMY signal values and chromaticity values of a print pattern formed when these signal values are input to the inkjet printer 12.
  • CMY signal values are examples of second signal values
  • chromaticity values xyY color system
  • the specific ink composition C is ejected from the ink cartridge 16C according to the C1 signal value.
  • the ejected specific ink composition C contains a1[g] liquid crystal compound and b1[g] chiral compound.
  • a specific ink composition M is ejected from the ink cartridge 16M according to the M1 signal value.
  • the ejected specific ink composition M contains a2[g] liquid crystal compound and b2[g] chiral compound.
  • a specific ink composition Y is ejected from the ink cartridge 16Y according to the Y1 signal value.
  • the relationship between the amount of the liquid crystal compound and the chiral compound and the chromaticity value of the printed pattern to be formed is grasped.
  • the printed pattern formed as described above (a color chart formed from a specific ink composition containing A1[g] liquid crystal compound and B1[g] chiral compound) is measured. Thereby, for example, chromaticity values (x1, y1, Y1) in the xyY color system of the print pattern can be obtained. From the above, it is possible to associate the amount of the liquid crystal compound and the chiral compound with the chromaticity value. That is, the liquid crystal compound amount of A1 [g] and the chiral compound amount of B1 [g] can be associated with the chromaticity values (x1, y1, Y1) in the xyY color system.
  • the chromaticity value that is the chromaticity value of the color chart (printing pattern) and is associated with the amount of the liquid crystal compound and the chiral compound, and the CMY signal value associated with the amount of the liquid crystal compound and the chiral compound. can be obtained.
  • the CMY signal values and the chromaticity values can then be linked via the amounts of liquid crystal compounds and chiral compounds. That is, a color profile can be created using CMY signal values (C1 signal value, M1 signal value, Y1 signal value) and chromaticity values (x1, y1, Y1).
  • the method of linking the chromaticity value and the CMY signal value via the amount of liquid crystal compound and chiral compound is not particularly limited.
  • the relationship between the amount of the liquid crystal compound and the chiral compound and the chromaticity value is fitted with a polynomial equation or the like to form a function
  • the relationship between the amount of the liquid crystal compound and the chiral compound and the chromaticity value is fitted with a polynomial equation or the like to function. become This may link the chromaticity values and the CMY signal values via the amounts of liquid crystal and chiral compounds.
  • the chromaticity value of the color chart (printing pattern) and the signal value for ejecting the amount of the liquid crystal compound and the chiral compound with respect to the amount of the liquid crystal compound and the chiral compound are preferable. That is, the color profile is created under the condition that at least part of the amount of the liquid crystal compound and chiral compound associated with the chromaticity value and the amount of the liquid crystal compound and chiral compound associated with the signal value are the same. is preferred.
  • the accuracy of matching the chromaticity value and the signal value can be increased, and the conversion accuracy of the color profile is higher. can be obtained.
  • the amount of the liquid crystal compound and the chiral compound associated with the chromaticity value and the amount of the liquid crystal compound and the chiral compound associated with the signal value are the same. are preferred, and most preferably all are the same.
  • the amounts of the liquid crystal compound and the chiral compound are the same, and the relationship between the CMY signal values and the chromaticity values can be seen through these amounts.
  • Profile CP can be obtained.
  • the color profile CP thus obtained is the chromaticity value of a color chart formed from at least one specific ink composition containing a liquid crystal compound and a chiral compound, and the amounts of the liquid crystal compound and the chiral compound are It was created using associated chromaticity values and signal values associated with the amount of liquid crystal compound and chiral compound.
  • a color profile can be created by various methods.
  • various color profiles can be created by selecting the color system of the chromaticity value of the color chart, the maximum reflection wavelength and number of the specific ink composition, the color measurement conditions of the color chart, and the like.
  • a color profile can be created by simulating the chromaticity values of a color chart.
  • the color system of the chromaticity value of the color chart is not particularly limited, and various color systems determined by spectral wavelength and lightness (for example, RGB color system, XYZ color system, xyY color system, L * a * b * color system, etc.).
  • chromaticity value is a concept including lightness and saturation.
  • the chromaticity values in the xyY color system are (x, y, Y)
  • the chromaticity values in the L * a * b * color system are (L * , a * , b * ).
  • the second chromaticity values used to create the color profile may include chromaticity values of color charts formed from at least two specific ink compositions forming color charts having different maximum reflection wavelengths.
  • the color profiles shown in FIG. 5 were produced using three specific ink compositions with different amounts of liquid crystal compound and chiral compound.
  • the “maximum reflection wavelength” means the wavelength at which the reflectance becomes maximum when the reflection spectrum is measured in the range of 400 to 800 nm using an integrating sphere with an ultraviolet-visible-near-infrared spectrophotometer V770 (JASCO Corporation).
  • various color profiles can be created by changing the colorimetric conditions of the color chart.
  • a printed pattern formed from a specific ink composition looks different in color depending on the angle at which the printed pattern is observed.
  • the appearance of the color of the printed pattern has angle dependence. Therefore, when measuring the chromaticity values of the print pattern using the colorimetric light, by changing at least one of the incident angle of the colorimetric light and the acceptance angle of the reflected light, different colors including angle-dependent information can be obtained. Profiles can be created.
  • the printed pattern formed from the specific ink composition has a different color appearance than the background color (that is, the color of the printed material). In other words, how the colors of the printed pattern are perceived depends on the background. Therefore, by changing the background color of the print pattern when measuring the chromaticity value of the print pattern using the colorimetric light, a different color profile including background color information can be created.
  • the second chromaticity value includes the chromaticity value of a color chart formed from at least two ink compositions forming color charts having mutually different maximum reflection wavelengths
  • the background is black
  • the chromaticity values include those measured under the condition that the incident angle of the colorimetric light is 15° and the reception angle of the reflected light is 0°.
  • a color chart formed from one specific ink composition of the at least two specific ink compositions has a maximum reflection wavelength of 430 nm or less
  • a color chart formed from another one of the at least two specific ink compositions may have a maximum reflection wavelength of 640 nm or more.
  • the second chromaticity value of the color chart may be determined by simulation. For example, a plurality of color charts (that is, print patterns) are prepared by varying the amounts of the liquid crystal compound and the chiral compound, and the spectral spectra of the color charts are obtained. Then, the spectral spectra are superimposed at an arbitrary ratio (corresponding to mixing of specific ink compositions) to calculate the chromaticity value in a desired color system. This makes it possible to simulate the chromaticity value of a printed pattern created using a specific ink composition containing a liquid crystal compound and a chiral compound at unmeasured ratios.
  • a color profile can be created using the second chromaticity values of the color chart obtained by simulation as described above.
  • the color wheel may be defined by excluding the chromaticity values of the achromatic region. That is, the color profile defines a hue circle consisting of chromaticity values of the color chart, and the hue circle does not have to include an achromatic region. As a result, for example, it is possible to obtain a color profile having characteristics such that there is no color development in the achromatic region and the color development becomes stronger toward the high saturation region.
  • a color profile may be a lookup table.
  • the NVM 44 stores multiple selective color profiles CP.
  • the plurality of selective color profiles CP includes at least two color profiles with mutually different colorimetric conditions for the second chromaticity values.
  • the selective color profiles CP include color profiles CP in which at least one of the incident angle of the colorimetric light and the angle of acceptance of the reflected light are different, and color profiles CP in which the background color of the color chart is different. include.
  • a plurality of functional units are realized by the CPU 42 executing operations based on the program PG.
  • the program PG causes the CPU 42 to function as an image data acquisition section 50 , a K signal removal section 51 , a conversion section 52 , a display control section 53 , an image data correction section 54 and a print control section 55 .
  • the image data acquisition unit 50 acquires image data from the external device 17 (for example, an imaging device, an external storage device that stores images, etc.).
  • the image data is the CMYK signal values SG1, and the image data acquisition unit 50 stores the CMYK signal values SG1 in the NVM44.
  • the image data may be RGB signal values.
  • the image data may be image data of an image created by drawing software.
  • the K signal removal unit 51 removes the K signal value from the CMYK signal value SG1, outputs the CMY signal value SG2, and stores it in the NVM44.
  • the K signal removing unit converts the R signal value, the G signal value, and the B signal value of the RGB signal values into the C signal value, the M signal value, and the Y signal value, respectively. It may replace and output the CMY signal values.
  • the conversion unit 52 converts the CMY signal values SG2 into chromaticity values CV1 as first chromaticity values (that is, first conversion) using the color profile CP, and stores the chromaticity values CV1 in the NVM 44.
  • the conversion unit 52 converts the chromaticity value CV1 into the RGB signal value SG3 (that is, the second conversion) using the monitor profile MP, and stores the RGB signal value SG3 in the NVM 44.
  • the display control unit 53 outputs the RGB signal values SG3 to the monitor 11, and displays an image of a printed matter obtained when an image is printed using the specific ink composition C, the specific ink composition M, and the specific ink composition Y. It controls display on the monitor 11 .
  • the color profile CP and monitor profile MP may constitute a device link profile.
  • a conversion from CMY signal values SG2 to RGB signal values may be performed by the device link profile.
  • the NVM 44 stores a plurality of selective color profiles CP (at least two color profiles with mutually different colorimetry conditions for chromaticity values). If necessary, the user selects an arbitrary color profile CP different from the color profile subjected to the first conversion from among a plurality of selective color profiles CP (that is, changes the color profile CP). , and confirm the change in the color of the image of the printed matter due to the difference in viewing angle, background color, etc. By changing the color profile CP, the CMY signal values SG2 are converted into chromaticity values different from the chromaticity values CV1 obtained in the first conversion. Accordingly, the color of the printed image displayed on the monitor 11 changes.
  • the user specifies a portion of the printed image for which color correction is to be performed, and inputs a color correction instruction (that is, an instruction to change the color of the specified portion) to the reception device 13 .
  • the reception device 13 outputs an instruction to correct the CMYK signal values SG2 to the image data correction unit 54 .
  • the image data correction unit 54 corrects the CMY signal values SG2 in accordance with the input correction instruction, outputs the CMY signal values SG4 after correction, and stores them in the NVM 44 .
  • the CMY signal values SG4 after correction are displayed on the monitor 11 as an image of printed matter through conversion by the color profile CP and the monitor profile MP in the same manner as described above for the CMY signal values SG2 before correction.
  • the image data correction unit 54 specifies the signal values of the pixels in the image of the printed matter where the color correction is to be performed, and changes the CMY signal values SG2 corresponding to the signal values of the pixels in accordance with the correction instruction. to modify the CMY signal values SG2.
  • the print control unit 55 outputs the corrected CMY signal values SG4 to the inkjet printer 12 .
  • the controller 15 of the inkjet printer 12 controls the ink cartridges 16C, 16M, and 16Y to eject the specific ink composition C, the specific ink composition M, and the specific ink composition Y. Thereby, a printed matter having a desired color can be obtained.
  • two profiles are used to convert the CMY signal values SG2 into RGB signal values.
  • Such conversion is, for example, a conversion of CMY signal values ⁇ xyY chromaticity values ⁇ RGB signal values.
  • three or more profiles may be combined to convert CMY signal values to RGB signal values. For example, by combining three profiles, conversion of CMY signal value ⁇ L * a * b * chromaticity value ⁇ xyY chromaticity value ⁇ RGB signal value can be performed.
  • the first color profile converts CMY signal values to L * a * b * chromaticity values
  • the second color profile converts L * a * b * chromaticity values to xyY chromaticity values.
  • a third color profile allows conversion from xyY chromaticity values to RGB signal values.
  • the CMY signal values before conversion of the image data are obtained from the first Converted to chromaticity values.
  • the obtained first chromaticity values are converted into CMY signal values by a color profile built in a color management device (not shown).
  • CMY values are an example of first signal values.
  • the color management device of the second embodiment will be described in more detail below.
  • FIG. 11 the monitor 11 and reception device 13 are omitted.
  • a plurality of functional units are realized by the CPU 42A executing operations based on the program PG.
  • the program PG causes the CPU 42A to function as an image data acquisition section 50A, an achromatic component removal section 56, a conversion section 52A, and a print control section 55A.
  • the image data acquisition unit 50A and the print control unit 55A are the same as the image data acquisition unit 50 and the print control unit 55 described in the first embodiment.
  • the achromatic component removing unit 56 removes the signal values of the achromatic components from the CMYK signal values SG5 before performing the conversion (that is, the first conversion) using the color profile CP, and removes the CMY signal values SG6 after removing the achromatic components. is output and stored in the NVM 44A.
  • the achromatic component removing unit replaces the R signal value, G signal value and B signal value of the RGB signal values with the C signal value, the M signal value and the Y signal value, respectively. , and further removes the signal values of the achromatic components, and outputs the CMY signal values after the achromatic components have been removed.
  • the conversion unit 52A uses the profile CPA, which is a color profile different from the color profile CP according to the first embodiment, to convert the CMY signal values SG6 after achromatic component removal (CMY signal values before conversion) into first chromaticity values. to the chromaticity value CV2 (that is, the third conversion), and the chromaticity value CV2 is stored in the NVM 44A.
  • Profile CPA is an example of another color profile.
  • the conversion unit 52A converts the chromaticity values CV2 into CMY signal values SG7 (CMY signal values after conversion) (that is, first conversion) using the color profile CP according to the first embodiment, and converts the CMY signals Store the value SG7 in NVM 44A.
  • the color profile CP functions as a printer profile.
  • the CMY signal value SG7 is an example of a first signal value.
  • the color profile CP and profile CPA may constitute a device link profile. Conversion from the CMY signal values SG6 after the removal of the achromatic component to the CMY signal values SG7 may be performed by the device link profile.
  • the print control unit 55A outputs the corrected CMY signal values SG4 to the inkjet printer 12. A printed matter is thus obtained.
  • conversion from the CMY signal values SG5 to the CMY signal values SG7 is performed using two profiles, the color profile CP and the profile CPA according to the first embodiment.
  • Such conversion is, for example, a conversion of CMY signal values ⁇ xyY chromaticity values ⁇ CMY signal values via conversion to chromaticity values.
  • three or more profiles may be combined to convert CMY signal values to CMY signal values via conversion to chromaticity values. For example, by combining three profiles, conversion of CMY signal value ⁇ L * a * b * chromaticity value ⁇ xyY chromaticity value ⁇ CMY signal value can be performed.
  • the first color profile converts CMY signal values to L * a * b * chromaticity values
  • the second color profile converts L * a * b * chromaticity values to xyY chromaticity values.
  • a conversion to values is performed, and a third color profile allows conversion from xyY chromaticity values to CMY signal values.
  • the image data correction unit 54 corrects the CMY signal values SG2 according to the user's correction instruction, and outputs the corrected CMY signal values SG4. That is, conversion from the CMY signal values SG2 to the CMY signal values SG4 is performed according to the user's correction instruction.
  • a correction profile (hereinafter sometimes simply referred to as a "correction profile") is created by profiling the history of correction instructions by the user, and the CMY signal values SG2 after correction are directly changed from the CMY signal values SG2 to the corrected CMY signal values SG4 by the correction profile. can be converted.
  • the image data correction unit 54 identifies the signal values of the pixels in the portion of the image of the printed matter to be color-corrected, and in response to the correction instruction, sets the CMY values corresponding to the signal values of the pixels.
  • the CMY signal values SG2 are modified. Pattern such modifications. That is, if there is a portion showing a specific color in the image of the printed matter, a correction profile is created by patterning how much the CMY signal values SG2 corresponding to the signal values of the pixels in that portion are to be corrected. With such a correction profile, the CMY signal values SG2 can be converted into the corrected CMY signal values SG4.
  • the CMYK signal values SG1 can be converted into the corrected CMY signal values SG4.
  • CMY signal values which in some embodiments may be CMYK signal values, and so on
  • modified CMY signal values as shown in FIG. 1.
  • a modified profile may perform a conversion from L * a * b * chromaticity values to xyY chromaticity values, as in scheme 2 shown in FIG.
  • an arbitrary profile is used to convert CMY signal values to L * a * b * chromaticity values
  • a modified profile is used to convert L * a * b * chromaticity values to xyY chromaticity values.
  • the arbitrary profile transforms the xyY chromaticity values to the modified CMY signal values.
  • conversion from CMY signal values to xyY chromaticity values may be performed by a modified profile, as in method 3 shown in FIG.
  • conversion from CMY signal values to xyY chromaticity values is performed by a modified profile
  • conversion from xyY chromaticity values to modified CMY signal values is performed by an arbitrary profile.
  • Color management may be performed by the color management device according to the present disclosure using the color profile according to the present disclosure as the above "arbitrary profile”.
  • the present disclosure is not limited to the case of using the CMY signal values.
  • one or more signals other than CMY signal values may also be used in addition to the CMY signals.
  • only one or two of the C, M, and Y signals may be used.
  • a color management method includes: a second chromaticity value of a color chart formed from at least one ink composition containing a liquid crystal compound and a chiral compound, the second chromaticity value associated with an amount of the liquid crystal compound and the chiral compound; and converting between the first signal values and the first chromaticity values with a color profile created using a second signal value associated with the amount of chiral compound.
  • Each configuration of the information processing method is derived from the configuration described above in the information processing device.
  • the program according to the present disclosure is a second chromaticity value of a color chart formed from at least one ink composition containing a liquid crystal compound and a chiral compound, the second chromaticity value associated with an amount of the liquid crystal compound and the chiral compound; converting between the first signal value and the first chromaticity value using a color profile created using a second signal value associated with the amount of the chiral compound; is a program for causing a computer to execute color management processing including
  • Each configuration of the program is derived from the configuration described above in the color management device.

Abstract

カラーマネージメント装置は、少なくとも1つのプロセッサを含む。前記プロセッサは、カラープロファイルにより、第1信号値と第1色度値との変換を行う。前記カラープロファイルは、液晶化合物及びキラル化合物を含有する少なくとも1つのインク組成物から形成されたカラーチャートの第2色度値と、第2信号値とを用いて作成されている。前記第2色度値及び前記第2信号値の各々は、前記液晶化合物及び前記キラル化合物の量に関連付けられている。

Description

カラーマネージメント装置、カラーマネージメント方法及びプログラム
 本開示は、カラーマネージメント装置、カラーマネージメント方法及びプログラムに関する。
 モニター、インクジェットプリンタ等の異なるデバイス間でカラーマネージメントが広く行われている。例えば、モニターに表示される画像をインクジェットプリンタで印刷して印刷物を得る際、表色系の違いに起因して、上記印刷物は上記画像とは異なる色を有することとなる。カラーマネージメントを適切に行うことで、所望の色を有する印刷物を得ることが可能となる。そのようなカラーマネージメントの一環として、例えば、特許文献1では、カラープロファイルにより、インクジェットプリンタの信号値と色度値との変換が行われている。
 特許文献1:特開2005-064727号公報
 特許文献1等を始めとした従来技術は、シアン、イエロー、マゼンタ、ブラック等の顔料系インク、染料系インク等を用いて印刷物を得ることを前提としたカラーマネージメントに関する。これに対して、液晶化合物及びキラル化合物を含有するインク組成物(以下、「特定インク組成物」と呼ぶことがある)は、発色の機構が上記のようなインクとは異なる。特定インク組成物が用いられる場合には、新たなカラーマネージメント装置が必要となる。
 本開示は、このような状況を鑑みてなされたものである。本開示の一実施形態が解決しようとする課題は、液晶化合物及びキラル化合物を含有するインク組成物に係るカラーマネージメント装置を提供することである。
 本開示の他の実施形態が解決しようとする課題は、上記インク組成物に係るカラーマネージメント方法を提供することである。
 本開示の他の実施形態が解決しようとする課題は、上記インク組成物に係るカラーマネージメント処理をコンピュータに実行させるためのプログラムを提供することである。
 本開示は、以下の態様を含む。
<1> 少なくとも1つのプロセッサを含み、
 前記プロセッサは、カラープロファイルにより、第1信号値と第1色度値との変換を行い、
 前記カラープロファイルは、液晶化合物及びキラル化合物を含有する少なくとも1つのインク組成物から形成されたカラーチャートの第2色度値と、第2信号値とを用いて作成されており、
 前記第2色度値及び前記第2信号値の各々は、前記液晶化合物及び前記キラル化合物の量に関連付けられている、カラーマネージメント装置。
<2> 前記カラープロファイルは、前記第2色度値に関連付けられる前記液晶化合物及び前記キラル化合物の量と、前記第2信号値に関連付けられる前記液晶化合物及び前記キラル化合物の量との少なくとも一部が同一である条件で作成されたものである、<1>に記載のカラーマネージメント装置。
<3> 前記プロセッサは、前記カラープロファイルとして、複数の選択的カラープロファイルから1つを選択する、<1>又は<2>に記載のカラーマネージメント装置。
<4> 前記複数の選択的カラープロファイルは、前記第2色度値の測色条件が互いに異なる少なくとも2つのカラープロファイルを含む、<3>に記載のカラーマネージメント装置。
<5> 前記測色条件において、測色光の入射角、及び反射光の受光角の少なくとも一方が異なる、<4>に記載のカラーマネージメント装置。
<6> 前記測色条件において、前記カラーチャートの背景色が異なる、<4>又は<5>に記載のカラーマネージメント装置。
<7> 前記第2色度値は、最大反射波長が互いに異なる前記カラーチャートを形成する少なくとも2つの前記インク組成物から形成された前記カラーチャートの色度値を含む、<1>~<6>のいずれか1つに記載のカラーマネージメント装置。
<8> 前記カラーチャートは、背景が黒色であり、前記第2色度値は、測色光の入射角が15°、かつ、反射光の受光角が0°の条件で測色されたものを含み、
 前記少なくとも2つの前記インク組成物のうちの1つの前記インク組成物から形成された前記カラーチャートにおいて、最大反射波長は430nm以下であり、
 前記少なくとも2つの前記インク組成物のうちの他の1つの前記インク組成物から形成された前記カラーチャートにおいて、最大反射波長は640nm以上である、<7>に記載のカラーマネージメント装置。
<9> 前記第2色度値は、シミュレーションにより決定されたものである、<1>~<8>のいずれか1つに記載のカラーマネージメント装置。
<10> 前記カラープロファイルは、前記カラーチャートの前記第2色度値からなる色相環を定義しており、前記色相環は無彩色領域を含まない、<1>~<9>のいずれか1つに記載のカラーマネージメント装置。
<11> 前記カラープロファイルは、ルックアップテーブルである、<1>~<10>のいずれか1つに記載のカラーマネージメント装置。
<12> 前記プロセッサは、前記第1信号値と前記第1色度値との変換である第1変換を介して、画像データの信号値からデバイスの信号値への変換を行う、<1>~<11>のいずれか1つに記載のカラーマネージメント装置。
<13> 前記デバイスがモニターであり、
 前記第1信号値が前記画像データの信号値であり、
 前記プロセッサは、前記カラープロファイルにより、前記画像データの信号値から前記第1色度値への変換である前記第1変換を行い、
 前記モニターのモニタープロファイルにより、前記第1色度値からモニターのRGB信号値への変換である第2変換を行う、<12>に記載のカラーマネージメント装置。
<14> 前記デバイスがインクジェットプリンタであり、
 前記第1色度値が前記インクジェットプリンタの信号値であり、
 前記プロセッサは、前記カラープロファイル以外の他のカラープロファイルにより、前記画像データの信号値から前記第1色度値への変換である第3変換を行い、
 前記カラープロファイルにより、前記第1色度値から前記インクジェットプリンタの信号値への変換である前記第1変換を行う、<12>に記載のカラーマネージメント装置。
<15> 前記プロセッサは、前記第3変換を行う前に、前記画像データから無彩色成分を除去する、<14>に記載のカラーマネージメント装置。
<16> カラープロファイルにより、第1信号値と第1色度値との変換を行うこと、を含み、
 前記カラープロファイルは、液晶化合物及びキラル化合物を含有する少なくとも1つのインク組成物から形成されたカラーチャートの色度値を示す第2色度値と、第2信号値と、を用いて作成されており、
 前記第2色度値及び前記第2信号値の各々は、前記液晶化合物及び前記キラル化合物の量に関連付けられている、カラーマネージメント方法。
<17> カラープロファイルにより、第1信号値と第1色度値との変換を行うこと、を含み、
 前記カラープロファイルは、液晶化合物及びキラル化合物を含有する少なくとも1つのインク組成物から形成されたカラーチャートの第2色度値と、第2信号値と、を用いて作成されており、
 前記第2色度値及び前記第2信号値の各々は、前記液晶化合物及び前記キラル化合物の量に関連付けられている、カラーマネージメント処理をコンピュータに実行させるためのプログラム。
 本開示の一実施形態によれば、液晶化合物及びキラル化合物を含有するインク組成物に係るカラーマネージメント装置が提供される。
 本開示の他の実施形態によれば、上記インク組成物に係るカラーマネージメント方法が提供される。
 本開示の他の実施形態によれば、上記インク組成物に係るカラーマネージメント処理をコンピュータに実行させるためのプログラムが提供される。
図1は、信号値から色度値への変換、及び印刷物を得るまでの流れの一例を示す概略図である。 図2は、カラーマネージメント装置を含むカラーマネージメントシステムの一例を示す概略構成図である。 図3は、カラーマネージメント装置及びインクジェットプリンタのハードウェア構成の一例を示すブロック図である。 図4は、選択反射波長と液晶化合物及びキラル化合物の量との関係の一例を示す概略図である。 図5は、カラープロファイルの一例を示す図である。 図6は、カラープロファイルの作成手順の一例を示す概略図である。 図7は、CMY信号値と、液晶化合物及びキラル化合物の量との関係の一例を示す図である。 図8は、液晶化合物及びキラル化合物の量と、xyY色度値との関係の一例を示す図である。 図9は、カラーマネージメント装置に含まれるCPUの機能の一例を示すブロック図である。 図10は、色度値から信号値への変換、及び印刷物を得るまでの流れの一例を示す概略図である。 図11は、カラーマネージメント装置に含まれるCPUの機能の一例を示すブロック図である。 図12は、修正プロファイルによるCMY信号値の一例を示す図である。 図13は、修正プロファイルによるCMY信号値の一例を示す図である。 図14は、修正プロファイルによるCMY信号値の一例を示す図である。
 以下、本開示に係るカラーマネージメント装置、カラーマネージメント方法及びプログラムの詳細を説明する。
 本開示において、CPUとは、“Central Processing Unit”の略称を指す。NVMと
は、“Non-volatile memory”の略称を指す。RAMとは、“Random Access Memory”の
略称を指す。FPGAとは、“Field-Programmable Gate Array”の略称を指す。SSD
とは、“Solid State Drive”の略称を指す。HDDとは、“Hard Disk Drive”の略称を指す。EEPROMとは、“Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory”の略称を指す。ELとは、“Electro-Luminescence”の略称を指す。I/Fとは、“Interface”の略称を指す。DRAMとは、“Dynamic Random Access Memory”の略称を指す。SRAMとは、“Static Random Access Memory”の略称を指す。LANとは、“Local Area Network”の略称を指す。
 以下の説明において参照する図面は、例示的、かつ、概略的に示されたものであり、本開示は、これらの図面に限定されない。同じ符号は、同じ構成要素を示す。図面の符号は省略することがある。
<カラーマネージメント装置>
[第1実施形態]
 第1実施形態では、画像データのCMY信号値を第1色度値(例えば、XYZ値、xyY値、L値等)に変換するカラーマネージメント装置の一例を説明する。併せて、所望の色を有する印刷物を得るまでの処理についても説明する。CMY信号値は、第1信号値の一例である。
 図1に示すように、第1実施形態において、画像データのCMY信号値は、カラーマネージメント装置(不図示)に内蔵されたカラープロファイルにより第1色度値に変換される。カラープロファイルは、少なくとも1つの特定インク組成物から形成されたカラーチャートの第2色度値(例えば、XYZ値、xyY値、L値等)であり、かつ、液晶化合物及びキラル化合物の量(例えば、質量、体積等)に関連付けられる第2色度値と、液晶化合物及びキラル化合物の量に関連付けられる第2信号値(例えば、CMY信号値)と、を用いて作成されたものである。カラープロファイルは、信号値と色度値とを対応付けている。
 カラーチャートの色の測定は、透明基板上に形成された印刷パターンを測定台上に載置して行われる。そのため、カラーチャートの色は、印刷パターンの色と、測定台の色との重なりで決まる。例えば、測定台が黒色である場合と白色である場合とでは、印刷パターン部の色が同一であっても、カラーチャートの色は異なる。
 以下、測定台のうち、カラーチャートと重なった部位を”背景”という。
 得られた第1色度値は、モニタープロファイルによりRGB信号値に変換され、このRGB信号値を用いて、モニターに画像が表示される。モニターに表示される画像は、画像データのCMY信号値をインクジェットプリンタに出力した際に、特定インク組成物を用いて作成される印刷物のイメージを再現したものである。図1に示すモニターに表示されている画像は、背景を黒色とした場合の表示の例である。図1のモニターの表示されている画像の黒色部分は、黒色の背景を表している。
 ユーザは、モニターに表示される印刷物のイメージを確認し、所望の印刷物の色が得られるように、CMY信号値を修正する。そして、修正後のCMY信号値をインクジェットプリンタに出力することにより、所望の色を有する印刷物を作成する。なお、他の態様において、モニターに表示される印刷物のイメージが所望の色を有しているとユーザが判断した場合には、CMY信号値を修正することなく、インクジェットプリンタに出力すればよい。
 以下、第1実施形態のカラーマネージメント装置について、より詳細に説明する。
 図2に示すように、カラーマネージメント装置10は、モニター11、インクジェットプリンタ12、及び受付デバイス13と接続されている。このように、カラーマネージメント装置10は、上記機器と接続されてカラーマネージメントシステム100を構成している。
 カラーマネージメント装置10は、コンピュータ40(図3参照)を内蔵しており、カラーマネージメントシステム100の全体を制御する。
 受付デバイス13は、カラーマネージメント装置10を使用するユーザから各種の指示を受け付ける。受付デバイス13としては、例えば、キーボード、マウス、タッチパネル等が挙げられる。受付デバイス13によって受け付けられた各種の指示は、カラーマネージメント装置10によって把握される。モニター11は、カラーマネージメント装置10の制御下で、各種の情報(例えば、画像、テキスト等)を表示する。モニター11としては、例えば、液晶ディスプレイ又はELディスプレイ等が挙げられる。
 インクジェットプリンタ12は、カラーマネージメント装置10と通信網NT(例えば、インターネット、LAN等)を介して通信可能に接続されており、カラーマネージメント装置10の制御下で作動する。カラーマネージメント装置10とインクジェットプリンタ12との接続方式は、有線による接続方式であってもよいし、無線による接続方式であってもよい。
 図3に示すように、コンピュータ40は、CPU42、NVM44、RAM46、及び通信I/F48を有する。CPU42は、本開示に係る「プロセッサ」の一例である。
 CPU42、NVM44、RAM46、及び通信I/F48は、バス49に接続されている。図3に示す例では、図示の都合上、バス49として1本のバスが図示されているが、複数本のバスであってもよい。バス49は、シリアルバスであってもよいし、パラレルバスであってもよい。パラレルバスは、データバス、アドレスバス、及びコントロールバス等を含む。
 NVM44は、各種のデータを記憶している。NVM44の一例としては、EEPROM、SSD、HDD等の各種の不揮発性の記憶装置が挙げられる。RAM46は、各種情報を一時的に記憶し、ワークメモリとして用いられる。RAM46の一例としては、DRAM、SRAM等が挙げられる。
 NVM44には、プログラムPGが記憶されている。CPU42は、NVM44から必要なプログラムを読み出し、読み出したプログラムPGをRAM46上で実行する。CPU42は、プログラムPGに従って処理を実行することにより、カラーマネージメント装置10を含むカラーマネージメントシステム100の全体を制御する。
 通信I/F48は、FPGA等のハードウェア資源によって実現されるインタフェースである。通信I/F48は、通信網NTを介してインクジェットプリンタ12のコントローラ15と通信可能に接続されており、CPU42とコントローラ15との間で各種情報の授受を行う。
 バス49には、受付デバイス13及びモニター11も接続されており、CPU42は、受付デバイス13によって受け付けられるユーザの指示に従って動作し、かつ、モニター11に対して各種の情報を表示させる。
 NVM44には、第1信号値(第1実施形態では、CMY信号)と第1色度値との変換を行うためのカラープロファイルCPが記憶されている。カラープロファイルCPは、液晶化合物及びキラル化合物を含有する少なくとも1つのインク組成物(すなわち、特定インク組成物)から形成されたカラーチャートの第2色度値と、液晶化合物及びキラル化合物の量に関連付けられる第2信号値と、を用いて作成されたものである。第2色度値及び第2信号値の各々は、第2色度値を得るために用いられる特定インク組成物に含まれる液晶化合物及びキラル化合物の量に関連付けられている。カラープロファイルCPを用いることにより、カラーマネージメント装置10は、ある第1信号値の入力に対して、特定インク組成物で形成される印刷パターンの色をモニター11に出力することができる。図3に示す例において、第1信号値は、CMY信号値である。NVM44には、モニター11のモニタープロファイルMPが記憶されている。カラープロファイルCPは、第1信号値を第1色度値に変換することができるし、第1色度値を第1信号値に変換することができる。
 特定インク組成物は、液晶化合物及びキラル化合物を含有する。特定インク組成物を用いることにより、液晶化合物及びキラル化合物の比率に応じた選択反射波長を有する印刷パターンを形成することができる。印刷パターンは、選択反射波長を有する反射光に由来する発色を有し、所定の色度値を有する。選択反射波長は、380nm(紫色~青色)~830nm(赤色)程度である。選択反射波長が互いに異なるパターンを形成することが可能な特定インク組成物を2種類以上用いてよく、2種類用いることが好ましく、3種類用いることがより好ましい。
 “液晶化合物及びキラル化合物の比率”とは、インクの合計の量に対する液晶化合物及びキラル化合物の合計の量の割合(以下、“添加割合”)、液晶化合物及びキラル化合物の合計の量に対する液晶化合物の量の割合(以下、“液晶化合物の割合”ともいう。)、又は液晶化合物及びキラル化合物の合計の量に対するキラル化合物の量の割合を示す。量は、例えば、質量、体積等である。量が質量である場合、添加割合は、インクの合計の質量に対する、液晶化合物及びキラル化合物の合計の質量を示す。量が質量である場合、“液晶化合物及びキラル化合物の比率”とは、キラル化合物の割合(質量%)又は液晶化合物の割合(質量%)を示す。
 “選択反射波長”とは、対象となる物(例えば、印刷パターン、背景等)における透過率の極小値(反射率の最大値)をTmin(%)として波長を得た場合、下記の式で表される半値透過率:T1/2(%)を示す波長としての、上記2つの波長の平均値のことを言う。
 半値透過率を求める式:  T1/2=100-〔(100-Tmin)〕÷2
 図4に示すように、液晶化合物及びキラル化合物の比率を変化させることで、液晶化合物の螺旋ピッチを変化させることができる。選択反射波長は、概して、液晶化合物の割合が大きいと長くなり、液晶化合物の割合が小さいと短くなる。そのため、液晶化合物及びキラル化合物の比率に応じて選択反射波長を変化させて、様々な色度値を有する印刷パターンを得ることができる。このように、特定インク組成物は、液晶化合物及びキラル化合物の比率を変化させることで、重ね塗りをすることなく、様々な発色を示すことができる。そのため、特定インク組成物を用いる場合、印刷パターンは一層であることが好ましい。
 上記の通り、特定インク組成物から形成される印刷パターンは、選択反射波長を有する反射光に由来する発色を有することから、無彩色領域(黒色、灰色、白色等)の発色を示さない。
 特定インク組成物の組成は、液晶化合物及びキラル化合物を含有する限りは特に限定されない。印刷パターンの色の固定、及び印刷適性の向上等の観点から、液晶化合物は、重合性であることが好ましい。特定インク組成物として、例えば、国際公開第2019/188846号(段落0020~段落0072)、国際公開第2021/059879号(段落0016~段落0077)に記載のものが挙げられる。印刷方式としては、インクジェット方式を好適に用いることができる。
 インクジェットプリンタ12は、インク吐出装置14、及びコントローラ15を備えている。インク吐出装置14は、C信号に対応するインクカートリッジ16C、M信号に対応するインクカートリッジ16M、及びY信号に対応するインクカートリッジ16Yを有する。インクカートリッジ16C、インクカートリッジ16M、及びインクカートリッジ16Yには、液晶化合物及びキラル化合物の量が互いに異なる特定インク組成物C、特定インク組成物M、及び特定インク組成物Yがそれぞれ収容されている。
 なお、インクカートリッジ16C、インクカートリッジ16M、及びインクカートリッジ16Yに収容される特定インク組成物から形成される印刷パターンの色は、それぞれシアン(C)、マゼンタ(M)及びイエロー(Y)とは異なってよい。C信号、M信号、及びY信号にそれぞれ対応するインクカートリッジに収容される特定インク組成物を表すものとして、便宜的にCMYの記載を用いている。
 コントローラ15は、カラーマネージメント装置10の制御下で、インクカートリッジ16C、インクカートリッジ16M、及びインクカートリッジ16Yを制御して、特定インク組成物C、特定インク組成物M、及び特定インク組成物Yを吐出させる。その際、CMY信号値に応じた量の特定インク組成物C、特定インク組成物M、及び特定インク組成物Yが吐出され、吐出されたこれらの特定インク組成物が混合する。すなわち、CMY信号値に応じた量の液晶化合物及びキラル化合物が吐出され、吐出された液晶化合物とキラル化合物とを混合して印刷パターンが形成される。印刷パターンは、液晶化合物及びキラル化合物の量に関連付けられる色度値を有している。このようにして、CMY信号値に応じた量で液晶化合物とキラル化合物とが混合して形成される印刷パターンを得ることができ、様々な色度値を表現することができる。
 図5に示すように、カラープロファイルCPは、CMY信号値と、これらの信号値がインクジェットプリンタ12に入力された際に形成される印刷パターンの色度値とを含む。このようなカラープロファイルCPは、例えば以下のようにして作成される。図5~図8において、CMY信号値は第2信号値の一例であり、色度値(xyY表色系)は第2色度値の一例である。
 まず、図6に示すように、CMY信号値と、インクカートリッジ16C、インクカートリッジ16M、及びインクカートリッジ16Yからそれぞれ吐出される特定インク組成物C、特定インク組成物M、及び特定インク組成物Yの量との関係を把握する。C1信号値に応じて、インクカートリッジ16Cから特定インク組成物Cが吐出される。吐出された特定インク組成物Cには、a1[g]の液晶化合物、及びb1[g]のキラル化合物が含まれている。M1信号値に応じて、インクカートリッジ16Mから特定インク組成物Mが吐出される。吐出された特定インク組成物Mには、a2[g]の液晶化合物、及びb2[g]のキラル化合物が含まれている。Y1信号値に応じて、インクカートリッジ16Yから特定インク組成物Yが吐出される。吐出された特定インク組成物Yには、a3[g]の液晶化合物、及びb3[g]のキラル化合物が含まれている。そして、液晶化合物及びキラル化合物の上記量から、特定インク組成物C~特定インク組成物Yが混合して形成される印刷パターン中の液晶化合物の量(A1[g]=a1+a2+a3)、及びキラル化合物の量(B1[g]=b1+b2+b3)が分かる。以上のことから、CMY信号値と液晶化合物及びキラル化合物の量との関連付けを行うことができる。すなわち、C1信号値、M1信号値、及びY1信号値と、A1[g]の液晶化合物量、及びB1[g]のキラル化合物量とを関連付けることができる。
 更に、図6に示すように、液晶化合物及びキラル化合物の量と、形成される印刷パターンの色度値との関係を把握する。上記のようにして形成された印刷パターン(A1[g]の液晶化合物、及びB1[g]のキラル化合物を含有する特定インク組成物から形成されたカラーチャート)を測色する。これにより、例えば、印刷パターンのxyY表色系における色度値(x1、y1、Y1)を得ることができる。以上のことから、液晶化合物及びキラル化合物の量と、色度値との関連付けを行うことができる。すなわち、A1[g]の液晶化合物量、及びB1[g]のキラル化合物量と、xyY表色系における色度値(x1、y1、Y1)とを関連付けることができる。
 以上のようにして、カラーチャート(印刷パターン)の色度値であり、かつ、液晶化合物及びキラル化合物の量に関連付けられる色度値と、液晶化合物及びキラル化合物の量に関連付けられるCMY信号値とを得ることができる。そして、液晶化合物及びキラル化合物の量を介して、CMY信号値と色度値とを結び付けることができる。すなわち、CMY信号値(C1信号値、M1信号値、Y1信号値)と、色度値(x1、y1、Y1)とを用いて、カラープロファイルを作成することができる。
 カラープロファイルを作成する際、図7に示すように、CMY信号値を変化させ、各CMY信号値に対応する液晶化合物及びキラル化合物の量を求める。図8に示すように、液晶化合物及びキラル化合物の量を変化させ、各量に対応する色度値を求める。これにより、種々のCMY信号値及び色度値に対応するカラーチャートを作成することができる。
 液晶化合物及びキラル化合物の量を介して色度値とCMY信号値を結び付ける方法は、特に限定されない。
 例えば、液晶化合物及びキラル化合物の量と色度値との関係を多項式等でフィッティングさせて関数化し、更に、液晶化合物及びキラル化合物の量と色度値との関係を多項式等でフィッティングさせて関数化する。これにより、液晶化合物及びキラル化合物の量を介して、色度値とCMY信号値を結び付けてよい。
 カラープロファイルの変換精度を向上させる観点からは、ある液晶化合物及びキラル化合物の量に対して、カラーチャート(印刷パターン)の色度値と、その液晶化合物及びキラル化合物の量を吐出する信号値とが、少なくとも一部について、一対一の対応関係にあることが好ましい。すなわち、カラープロファイルは、色度値に関連付けられる液晶化合物及びキラル化合物の量と、信号値に関連付けられる液晶化合物及びキラル化合物の量との少なくとも一部が同一である条件で作成されたものであることが好ましい。これにより、例えば上述のように量と色度値との関係を関数化する場合と比較して、色度値と信号値とを対応させる精度を高めることができ、より変換精度が高いカラープロファイルを得ることができる。カラープロファイルの変換精度をより向上させる観点から、色度値に関連付けられる液晶化合物及びキラル化合物の量と、信号値に関連付けられる液晶化合物及びキラル化合物の量とが同一である部分は、より多い方が好ましく、全て同一であることが最も好ましい。
 例えば、図7及び図8において、液晶化合物及びキラル化合物の量が同一であり、これらの量を介して、CMY信号値と色度値との関係が分かるため、図5に示されるようなカラープロファイルCPを得ることができる。このようにして得られたカラープロファイルCPは、液晶化合物及びキラル化合物を含有する少なくとも1つの特定インク組成物から形成されたカラーチャートの色度値であり、かつ、液晶化合物及びキラル化合物の量に関連付けられる色度値と、液晶化合物及びキラル化合物の量に関連付けられる信号値と、を用いて作成されたものである。
 以上、カラープロファイルの作成の一態様について説明したが、カラープロファイルの作成方法は上記方法に限定されず、カラープロファイルは、様々な方法で作成することができる。例えば、カラーチャートの色度値の表色系、特定インク組成物の最大反射波長及び数、カラーチャートの測色条件等の選択により、種々のカラープロファイルを作成することができる。更には、カラーチャートの色度値をシミュレーションすることにより、カラープロファイルを作成することもできる。
 カラーチャートの色度値の表色系としては、特に限定されず、分光波長と明度で決定される種々の表色系(例えば、RGB表色系、XYZ表色系、xyY表色系、L表色系等)が挙げられる。
 本開示において、「色度値」は、明度及び彩度を含む概念である。例えば、xyY表色系における色度値は(x、y、Y)であり、L表色系における色度値は(L、a、b)である。
 カラープロファイルの作成に用いられる第2色度値は、最大反射波長が互いに異なるカラーチャートを形成する少なくとも2つの特定インク組成物から形成されたカラーチャートの色度値を含んでよい。図5に示されるカラープロファイルは、液晶化合物及びキラル化合物の量が互いに異なる3つの特定インク組成物を用いて作成されたものである。
 “最大反射波長”とは、紫外可視近赤外分光光度計V770(日本分光)で積分球を用いて400~800nmの範囲で反射スペクトルを測定したときに反射率が最大となる波長を示す。
 上述のように、カラーチャートの測色条件を変更することで、様々なカラープロファイルを作成することができる。
 例えば、特定インク組成物から形成される印刷パターンは、印刷パターンを観察する角度により色の見え方が異なる。すなわち、印刷パターンの色の見え方には角度依存性がある。そのため、測色光を用いて印刷パターンの色度値を測色する際に、測色光の入射角、及び反射光の受光角の少なくとも一方を変化させることで、角度依存性の情報を含む異なるカラープロファイルを作成することができる。
 特定インク組成物から形成される印刷パターンは、背景色(すなわち、被印刷体の色)より色の見え方が異なる。すなわち、印刷パターンの色の見方には背景依存性がある。そのため、測色光を用いて印刷パターンの色度値を測色する際に、印刷パターンの背景色を変更することで、背景色の情報を含む異なるカラープロファイルを作成することができる。
 第2色度値が、最大反射波長が互いに異なるカラーチャートを形成する少なくとも2つのインク組成物から形成されたカラーチャートの色度値を含む場合、
 例えば、カラーチャートは、背景が黒色であり、色度値は、測色光の入射角が15°、かつ、反射光の受光角が0°の条件で測色されたものを含むものであり、
 少なくとも2つの特定インク組成物のうちの1つの特定インク組成物から形成されたカラーチャートにおいて、最大反射波長は430nm以下であり、
 少なくとも2つの特定インク組成物のうちの他の1つの特定インク組成物から形成されたカラーチャートにおいて、最大反射波長は640nm以上であってよい。
 このように最大反射波長の差が大きな2種の特定インク組成物を混ぜ合わせることで、得られる様々な色を表現することが可能となる。すなわち、430nm以下の最大反射波長から640nm以上の最大反射波長までの間の広い範囲内において、所望の最大反射波長を有する印刷パターンを得ることが可能となる。このような広い波長範囲において色度値(測色光の入射角15°、反射光の受光角0°)を調整し、所望の色を有する印刷物(背景が黒色)を得ることができる。
 カラーチャートの第2色度値は、シミュレーションにより決定されたものであってよい。
 例えば、液晶化合物及びキラル化合物の量を変化させて複数のカラーチャート(すなわち、印刷パターン)を準備し、カラーチャートの分光スペクトルを取得する。そして、分光スペクトルを任意の割合で重ね合わせて(特定インク組成物の混合に相当)、所望の表色系における色度値を計算する。これにより、実測していない比率で液晶化合物及びキラル化合物を含有する特定インク組成物を用いて作成される印刷パターンについて、色度値をシミュレーションすることができる。
 例えば、光学モデルを用いることにより、色度値の角度依存性をシミュレーションすることが可能であり、背景色を変更した際の色度値をシミュレーションすることも可能である。
 以上のようにしてシミュレーションにより求めたカラーチャートの第2色度値を用いて、カラープロファイルを作成することができる。
 特定インク組成物から形成される印刷パターンは、上述のように無彩色領域の発色を示さない。そのため、無彩色領域の色度値を除いて色相環を定義してよい。すなわち、カラープロファイルは、カラーチャートの色度値からなる色相環を定義しており、色相環は無彩色領域を含まなくてよい。これにより、例えば、無彩色領域の発色がなく、高彩度域に向かうに従って、発色が強くなるような特性のカラープロファイルとすることができる。
 カラープロファイルは、ルックアップテーブルであってよい。
 図3に示す例において、NVM44には、複数の選択的カラープロファイルCPが記憶されている。複数の選択的カラープロファイルCPは、第2色度値の測色条件が互いに異なる少なくとも2つのカラープロファイルを含む。具体的には、選択的カラープロファイルCPは、測色条件において、測色光の入射角、及び反射光の受光角の少なくとも一方が異なるカラープロファイルCP、及びカラーチャートの背景色が異なるカラープロファイルCPを含む。
 図9に示すように、CPU42がプログラムPGに基づいて動作を実行することにより、複数の機能部が実現される。プログラムPGは、CPU42を、画像データ取得部50、K信号除去部51、変換部52、表示制御部53、画像データ修正部54、及び印刷制御部55として機能させる。
 画像データ取得部50は、外部デバイス17(例えば、撮像装置、画像を記憶した外部記憶装置等)から画像データを取得する。画像データはCMYK信号値SG1であり、画像データ取得部50はCMYK信号値SG1をNVM44に記憶する。他の態様において、画像データはRGB信号値であってよい。画像データは、描画ソフトで作成した画像の画像データであってよい。
 K信号除去部51は、CMYK信号値SG1からK信号値を除去し、CMY信号値SG2を出力してNVM44に記憶する。他の態様において、画像データがRGB信号値である場合、K信号除去部は、RGB信号値のR信号値、G信号値及びB信号値をそれぞれC信号値、M信号値及びY信号値に置き換え、CMY信号値を出力してよい。
 変換部52は、カラープロファイルCPにより、CMY信号値SG2から第1色度値としての色度値CV1への変換(すなわち、第1変換)を行い、色度値CV1をNVM44に記憶する。
 変換部52は、モニタープロファイルMPにより、色度値CV1からRGB信号値SG3への変換(すなわち、第2変換)を行い、RGB信号値SG3をNVM44に記憶する。
 表示制御部53は、RGB信号値SG3をモニター11に出力し、特定インク組成物C、特定インク組成物M、及び特定インク組成物Yを用いて画像を印刷した際に得られる印刷物のイメージをモニター11に表示する制御を行う。
 カラープロファイルCP及びモニタープロファイルMPは、デバイスリンクプロファイルを構成してもよい。デバイスリンクプロファイルにより、CMY信号値SG2からRGB信号値への変換が行われてよい。
 ユーザは、モニター11に映し出された印刷物のイメージを確認する。上述のように、NVM44には、複数の選択的カラープロファイルCP(色度値の測色条件が互いに異なる少なくとも2つのカラープロファイル)が記憶されている。必要に応じて、ユーザは、複数の選択的カラープロファイルCPの中から、上記第1変換を行ったカラープロファイルとは異なる任意のカラープロファイルCPを選択(すなわち、カラープロファイルCPを変更)することにより、視認する角度、背景色等の違いによる印刷物のイメージの色の変化を確認する。カラープロファイルCPを変更することにより、CMY信号値SG2は、上記第1変換で得られた色度値CV1とは異なる色度値に変換される。それに応じて、モニター11に映し出される印刷物のイメージの色が変化する。
 ユーザは、印刷物のイメージにおいて、色の修正を施す部分を特定し、色の修正指示(すなわち、上記特定した部分の色を変更する指示)を受付デバイス13に入力する。受付デバイス13は、画像データ修正部54にCMYK信号値SG2の修正指示を出力する。
 画像データ修正部54は、入力された修正指示に応じて、CMY信号値SG2を修正し、修正後のCMY信号値SG4を出力してNVM44に記憶する。修正後のCMY信号値SG4は、修正前のCMY信号値SG2について上述したものと同様にして、カラープロファイルCP及びモニタープロファイルMPによる変換を介して、モニター11に印刷物のイメージとして表示される。
 例えば、画像データ修正部54は、印刷物のイメージ中の色の修正を施す部分の画素の信号値を特定し、修正指示に対応して、上記画素の信号値に対応するCMY信号値SG2を変更することにより、CMY信号値SG2を修正する。
 印刷制御部55は、修正後のCMY信号値SG4をインクジェットプリンタ12に出力する。
 インクジェットプリンタ12のコントローラ15は、インクカートリッジ16C、インクカートリッジ16M、及びインクカートリッジ16Yを制御して、特定インク組成物C、特定インク組成物M、及び特定インク組成物Yを吐出させる。これにより、所望の色を有する印刷物を得ることができる。
 なお、第1実施形態において、カラープロファイルCP及びモニタープロファイルMPの2つのプロファイルを用いて、CMY信号値SG2からRGB信号値への変換が行われている。このような変換は、例えば、CMY信号値→xyY色度値→RGB信号値という変換である。
 他の態様において、3つ以上のプロファイルを組み合わせて、CMY信号値からRGB信号値への変換を行ってよい。例えば、3つのプロファイルを組み合わせることで、CMY信号値→L色度値→xyY色度値→RGB信号値という変換を行うことができる。すなわち、1つ目のカラープロファイルにより、CMY信号値からL色度値への変換を行い、2つ目のカラープロファイルにより、L色度値からxyY色度値への変換を行い、3つ目のカラープロファイルにより、xyY色度値からRGB信号値への変換を行うことができる。
[第2実施形態]
 第2実施形態では、色度値をCMY信号値に変換するカラーマネージメント装置の一例を説明する。併せて、印刷物を得るまでの処理についても説明する。
 図10に示すように、第2実施形態において、画像データの変換前のCMY信号値は、第1実施形態に係るカラープロファイルとは異なるプロファイル(図10における「他のプロファイル」)により、第1色度値に変換される。得られた第1色度値は、カラーマネージメント装置(不図示)に内蔵されたカラープロファイルにより、CMY信号値に変換される。そして、得られた変換後のCMY信号値をインクジェットプリンタに出力することにより、印刷物は作成される。CMY値は、第1信号値の一例である。
 以下、第2実施形態のカラーマネージメント装置について、より詳細に説明する。
 CPUによる処理が第1実施形態と異なる例として、以下、図11を参照して、第2実施形態を説明する。第2実施形態のカラーマネージメントシステム100Aの構成は、第1実施形態のカラーマネージメントシステム100の構成を表す図2及び図3と同様である。図11では、モニター11及び受付デバイス13は割愛されている。
 図11に示すように、CPU42AがプログラムPGに基づいて動作を実行することにより、複数の機能部が実現される。プログラムPGは、CPU42Aを、画像データ取得部50A、無彩色成分除去部56、変換部52A、及び印刷制御部55Aとして機能させる。画像データ取得部50A、及び印刷制御部55Aは、第1実施形態で説明した画像データ取得部50、及び印刷制御部55と同様である。
 無彩色成分除去部56は、カラープロファイルCPによる変換(すなわち、第1変換)を行う前に、CMYK信号値SG5から無彩色成分の信号値を除去し、無彩色成分除去後のCMY信号値SG6を出力してNVM44Aに記憶する。他の態様において、画像データがRGB信号値である場合、無彩色成分除去部は、RGB信号値のR信号値、G信号値及びB信号値をそれぞれC信号値、M信号値及びY信号値に置き換え、更に、無彩色成分の信号値を除去して、無彩色成分除去後のCMY信号値を出力する。
 変換部52Aは、第1実施形態に係るカラープロファイルCPとは異なるカラープロファイルであるプロファイルCPAにより、無彩色成分除去後のCMY信号値SG6(変換前のCMY信号値)から第1色度値としての色度値CV2への変換(すなわち、第3変換)を行い、色度値CV2をNVM44Aに記憶する。プロファイルCPAは、他のカラープロファイルの一例である。
 更に、変換部52Aは、第1実施形態に係るカラープロファイルCPにより、色度値CV2からCMY信号値SG7(変換後のCMY信号値)への変換(すなわち、第1変換)を行い、CMY信号値SG7をNVM44Aに記憶する。この態様において、カラープロファイルCPは、プリンタプロファイルとして機能している。CMY信号値SG7は、第1信号値の一例である。
 カラープロファイルCP及びプロファイルCPAは、デバイスリンクプロファイルを構成してよい。デバイスリンクプロファイルにより、無彩色成分除去後のCMY信号値SG6からCMY信号値SG7への変換が行われてよい。
 印刷制御部55Aは、修正後のCMY信号値SG4をインクジェットプリンタ12に出力する。これにより、印刷物が得られる。
 なお、第2実施形態において、第1実施形態に係るカラープロファイルCPとプロファイルCPAとの2つのプロファイルを用いて、CMY信号値SG5からCMY信号値SG7への変換が行われている。このような変換は、例えば、色度値への変換を介した、CMY信号値→xyY色度値→CMY信号値という変換である。
 他の態様において、3つ以上のプロファイルを組み合わせて、色度値への変換を介して、CMY信号値からCMY信号値への変換を行ってよい。例えば、3つのプロファイルを組み合わせることで、CMY信号値→L色度値→xyY色度値→CMY信号値という変換を行うことができる。すなわち、1つ目のカラープロファイルにより、CMY信号値からL色度値への変換を行い、2つ目のカラープロファイルにより、L色度値からxyY色度値への変換を行い、3つ目のカラープロファイルにより、xyY色度値からCMY信号値への変換を行うことができる。
[変形例]
 変形例では、画像データの信号値を、色修正を施した修正後の信号値に直接変換する処理の一例を説明する。
 図12~図14に示すように、画像データのCMY信号値を修正後のCMY信号値に変換する態様が挙げられる。以下、より詳細に説明する。
 第1実施形態では、上述のように、画像データ修正部54は、ユーザによる修正指示により、CMY信号値SG2を修正して、修正後のCMY信号値SG4を出力している。すなわち、ユーザによる修正指示に応じて、CMY信号値SG2からCMY信号値SG4への変換が行われている。例えば、ユーザによる修正指示の履歴をプロファイル化した修正プロファイル(以下、単に「修正プロファイル」と呼ぶことがある)を作成し、修正プロファイルにより、CMY信号値SG2から修正後のCMY信号値SG4に直接変換することができる。ある態様において、CMYK信号値SG1から修正後のCMY信号値SG4に直接変換する修正プロファイルを作成することも可能である。
 例えば、上述のように、画像データ修正部54は、印刷物のイメージ中の色の修正を施す部分の画素の信号値を特定し、修正指示に対応して、上記画素の信号値に対応するCMY信号値SG2を変更することにより、CMY信号値SG2を修正する。このような修正をパターン化する。すなわち、印刷物のイメージ中に、ある特定の色を示す部分が存在する場合、その部分の画素の信号値に対応するCMY信号値SG2をどの程度修正するかをパターン化した修正プロファイルを作成する。このような修正プロファイルにより、CMY信号値SG2から修正後のCMY信号値SG4に変換することができる。修正プロファイルにK信号を除去するテーブルを組み込むことで、CMYK信号値SG1から修正後のCMY信号値SG4に変換することができる。
 以上に説明した変換は、図12に示すように、CMY信号値(ある態様では、CMYK信号値であってよく、以下同様である)から修正後のCMY信号値への変換の一例である方式1である。
 他の態様において、図13に示す方式2のように、修正プロファイルにより、L色度値からxyY色度値への変換が行われてよい。この場合、任意のプロファイルにより、CMY信号値からL色度値への変換を行い、修正プロファイルにより、L色度値からxyY色度値への変換を行い、任意のプロファイルにより、xyY色度値から修正後のCMY信号値への変換が行われる。このような一連の流れにより、CMY信号値から修正後のCMY信号値への変換が行われる。
 他の態様において、図14に示す方式3のように、修正プロファイルにより、CMY信号値からxyY色度値への変換が行われてよい。この場合、修正プロファイルにより、CMY信号値からxyY色度値への変換を行い、任意のプロファイルにより、xyY色度値から修正後のCMY信号値への変換が行われる。このような一連の流れにより、CMY信号値から修正後のCMY信号値への変換が行われる。
 上記の「任意のプロファイル」として、本開示に係るカラープロファイルを用いて、本開示に係るカラーマネージメント装置により、カラーマネージメントを行ってよい。
 以上、CMY信号値を用いる例として、第1実施形態、第2実施形態、及び変形例を説明したが、本開示は、CMY信号値を用いる場合に限定されない。
 ある態様において、CMY信号に加えて、CMY信号値以外の1つ以上の信号も用いてよい。他の態様において、C信号、M信号、及びY信号の1つ、又は2つの信号にみを用いてもよい。
<カラーマネージメント方法>
 本開示に係るカラーマネージメント方法は、
 液晶化合物及びキラル化合物を含有する少なくとも1つのインク組成物から形成されたカラーチャートの第2色度値であって、液晶化合物及びキラル化合物の量に関連付けられる第2色度値と、液晶化合物及びキラル化合物の量に関連付けられる第2信号値と、を用いて作成されたカラープロファイルにより、第1信号値と第1色度値との変換を行うこと、を含む。
 情報処理方法の各構成は、情報処理装置において上述した構成から導かれる。
<プログラム>
 本開示に係るプログラムは、
 液晶化合物及びキラル化合物を含有する少なくとも1つのインク組成物から形成されたカラーチャートの第2色度値であって、液晶化合物及びキラル化合物の量に関連付けられる第2色度値と、液晶化合物及びキラル化合物の量に関連付けられる第2信号値と、を用いて作成されたカラープロファイルにより、第1信号値と第1色度値との変換を行うこと、
を含むカラーマネージメント処理をコンピュータに実行させるためのプログラムである。
 プログラムの各構成は、カラーマネージメント装置において上述した構成から導かれる。
 以上に示した記載内容及び図示内容は、本開示の技術に係る部分についての詳細な説明であり、本開示の技術の一例に過ぎない。例えば、上記の構成、機能、作用、及び効果に関する説明は、本開示の技術に係る部分の構成、機能、作用、及び効果の一例に関する説明である。よって、本開示の技術の主旨を逸脱しない範囲内において、以上に示した記載内容及び図示内容に対して、不要な部分を削除したり、新たな要素を追加したり、置き換えたりしてもよいことは言うまでもない。錯綜を回避し、本開示の技術に係る部分の理解を容易にするために、以上に示した記載内容及び図示内容では、本開示の技術の実施を可能にする上で特に説明を要しない技術常識等に関する説明は省略されている。
 本明細書に記載された全ての文献、特許出願及び技術規格は、個々の文献、特許出願及び技術規格が参照により取り込まれることが具体的かつ個々に記された場合と同程度に、本明細書中に参照により取り込まれる。
[符号の説明]
10 カラーマネージメント装置
11 モニター
12 インクジェットプリンタ
13 受付デバイス
14 インク吐出装置
15 コントローラ
16C、16M、16Y インクカートリッジ
40 コンピュータ
42、42A CPU
44、44A NVM
46 RAM
48 通信I/F
49 バス
50、50A 画像データ取得部
51 K信号除去部
52、52A 変換部
53 表示制御部
54 画像データ修正部
55、55A 印刷制御部
56 無彩色成分除去部
100、100A カラーマネージメントシステム
NT 通信網
PG プログラム
CP カラープロファイル
CPA プロファイル
MP モニタープロファイル
SG1 CMYK信号値
SG2 CMY信号値
SG3 RGB信号値
SG4 修正後のCMY信号値
SG5 CMYK信号値
SG6 無彩色成分除去後のCMY信号値
SG7 CMY信号値
CV1、CV2 色度値
 2021年8月13日に出願された日本国特許出願2021-132044の開示は、その全体が参照により本明細書に取り込まれる。
 本明細書に記載された全ての文献、特許出願、及び技術規格は、個々の文献、特許出願、及び技術規格が参照により取り込まれることが具体的かつ個々に記された場合と同程度に、本明細書中に参照により取り込まれる。

Claims (17)

  1.  少なくとも1つのプロセッサを含み、
     前記プロセッサは、カラープロファイルにより、第1信号値と第1色度値との変換を行い、
     前記カラープロファイルは、液晶化合物及びキラル化合物を含有する少なくとも1つのインク組成物から形成されたカラーチャートの第2色度値と、第2信号値と、を用いて作成されており、
     前記第2色度値及び前記第2信号値の各々は、前記液晶化合物及び前記キラル化合物の量に関連付けられている、カラーマネージメント装置。
  2.  前記カラープロファイルは、前記第2色度値に関連付けられる前記液晶化合物及び前記キラル化合物の量と、前記第2信号値に関連付けられる前記液晶化合物及び前記キラル化合物の量との少なくとも一部が同一である条件で作成されたものである、請求項1に記載のカラーマネージメント装置。
  3.  前記プロセッサは、前記カラープロファイルとして、複数の選択的カラープロファイルから1つを選択する、請求項1又は請求項2に記載のカラーマネージメント装置。
  4.  前記複数の選択的カラープロファイルは、前記第2色度値の測色条件が互いに異なる少なくとも2つのカラープロファイルを含む、請求項3に記載のカラーマネージメント装置。
  5.  前記測色条件において、測色光の入射角、及び反射光の受光角の少なくとも一方が異なる、請求項4に記載のカラーマネージメント装置。
  6.  前記測色条件において、前記カラーチャートの背景色が異なる、請求項4に記載のカラーマネージメント装置。
  7.  前記第2色度値は、最大反射波長が互いに異なる前記カラーチャートを形成する少なくとも2つの前記インク組成物から形成された前記カラーチャートの色度値を含む、請求項1又は請求項2に記載のカラーマネージメント装置。
  8.  前記カラーチャートは、背景が黒色であり、前記第2色度値は、測色光の入射角が15°、かつ、反射光の受光角が0°の条件で測色されたものを含み、
     前記少なくとも2つの前記インク組成物のうちの1つの前記インク組成物から形成された前記カラーチャートにおいて、最大反射波長は430nm以下であり、
     前記少なくとも2つの前記インク組成物のうちの他の1つの前記インク組成物から形成された前記カラーチャートにおいて、最大反射波長は640nm以上である、請求項7に記載のカラーマネージメント装置。
  9.  前記第2色度値は、シミュレーションにより決定されたものである、請求項1又は請求項2に記載のカラーマネージメント装置。
  10.  前記カラープロファイルは、前記カラーチャートの前記第2色度値からなる色相環を定義しており、前記色相環は無彩色領域を含まない、請求項1又は請求項2に記載のカラーマネージメント装置。
  11.  前記カラープロファイルは、ルックアップテーブルである、請求項1又は請求項2に記載のカラーマネージメント装置。
  12.  前記プロセッサは、前記第1信号値と前記第1色度値との前記変換である第1変換を介して、画像データの信号値からデバイスの信号値への変換を行う、請求項1又は請求項2に記載のカラーマネージメント装置。
  13.  前記デバイスがモニターであり、
     前記第1信号値が前記画像データの信号値であり、
     前記プロセッサは、
     前記カラープロファイルにより、前記画像データの信号値から前記第1色度値への変換である前記第1変換を行い、
     前記モニターのモニタープロファイルにより、前記第1色度値から前記モニターのRGB信号値への変換である第2変換を行う、請求項12に記載のカラーマネージメント装置。
  14.  前記デバイスがインクジェットプリンタであり、
     前記第1色度値が前記インクジェットプリンタの信号値であり、
     前記プロセッサは、
     前記カラープロファイル以外の他のカラープロファイルにより、前記画像データの信号値から前記第1色度値への変換である第3変換を行い、
     前記カラープロファイルにより、前記第1色度値から前記インクジェットプリンタの信号値への変換である前記第1変換を行う、請求項12に記載のカラーマネージメント装置。
  15.  前記プロセッサは、前記第3変換を行う前に、前記画像データから無彩色成分を除去する、請求項14に記載のカラーマネージメント装置。
  16.  カラープロファイルにより、第1信号値と第1色度値との変換を行うこと、を含み、
     前記カラープロファイルは、液晶化合物及びキラル化合物を含有する少なくとも1つのインク組成物から形成されたカラーチャートの色度値を示す第2色度値と、第2信号値と、を用いて作成されており、
     前記第2色度値及び前記第2信号値の各々は、前記液晶化合物及び前記キラル化合物の量に関連付けられている、カラーマネージメント方法。
  17.  カラープロファイルにより、第1信号値と第1色度値との変換を行うこと、を含み、
     前記カラープロファイルは、液晶化合物及びキラル化合物を含有する少なくとも1つのインク組成物から形成されたカラーチャートの第2色度値と、第2信号値と、を用いて作成されており、
     前記第2色度値及び前記第2信号値の各々は、前記液晶化合物及び前記キラル化合物の量に関連付けられている、カラーマネージメント処理をコンピュータに実行させるためのプログラム。
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