JP2919476B2 - Color image processing equipment - Google Patents
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- Color Image Communication Systems (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は、カラー画像処理装置に関し、更に詳しく
は、色再現性にすぐれたカラー画像処理装置に関する。Description: TECHNICAL FIELD The present invention relates to a color image processing apparatus, and more particularly, to a color image processing apparatus having excellent color reproducibility.
(発明の背景) 文字画,写真画像等のカラー画像を赤R,緑G,青Bに分
けて光学的に読取り、これをイエローY,マゼンタM,シア
ンC,黒Kなどの記録色に変換(色再現または色修正)
し、これに基づいて電子写真式のカラー出力装置を用い
て記録紙上に記録するようにしたカラー画像処理装置が
ある。(Background of the Invention) A color image such as a character image or a photographic image is optically read by being divided into red R, green G, and blue B, and converted into recording colors such as yellow Y, magenta M, cyan C, and black K. (Color reproduction or color correction)
Then, there is a color image processing apparatus that records an image on a recording sheet using an electrophotographic color output device based on this.
第8図は上述のようなカラー画像処理装置における色
の弁別(有彩色/無彩色の判別)をする際の様子を示し
た説明図である。図の立方体において、水平方向手前が
Rの濃度である。そして、垂直方向がBの濃度であり、
奥行き方向がGの濃度である。従って、R,G,Bの濃度が
全て零となる左下手前が白、全ての濃度が最大になる右
上奥が黒になる。このため、白と黒とを結んだ領域が無
彩色(グレー)の領域に相当し、それ以外は有彩色の領
域に相当する。FIG. 8 is an explanatory diagram showing a state of discriminating colors (determination of chromatic / achromatic colors) in the above-described color image processing apparatus. In the cube in the figure, the near side in the horizontal direction is the density of R. And the vertical direction is the density of B,
The depth direction is the density of G. Accordingly, the lower left part where the densities of R, G and B are all zero is white, and the upper right part where all the densities are maximum is black. Therefore, a region connecting white and black corresponds to an achromatic (gray) region, and the other region corresponds to a chromatic region.
ところで、この無彩色の領域の設定について以下のよ
うな相反する問題がある。By the way, the setting of the achromatic region has the following conflicting problems.
CCDセンサのR,G,B毎の色ずれやレンズの色収差に起因
して、黒文字画で発生するカラーゴースト(黒文字のエ
ッジで発生する不要な色)を少なくするために、無彩色
領域にできるだけ広い幅をとりたい。In order to reduce color ghosts (unnecessary colors that occur at the edges of black characters) that occur in black characters due to color misregistration for each of R, G, and B of the CCD sensor and the chromatic aberration of the lens, I want to make it wider.
カラー階調画の場合に、低彩度の色(例えば、茶,濃
紺,紫等)を正確に再現するために、無彩色領域をでき
るだけ狭くしたい。In the case of a color gradation image, in order to accurately reproduce a low-saturation color (for example, brown, dark blue, purple, etc.), it is desired to make the achromatic region as narrow as possible.
(発明が解決しようとする課題) 以上のような相反する要求のため、実際には両者に不
満のでないであろう範囲の無彩色領域を設定して、妥協
しているのが現実であった。(Problems to be Solved by the Invention) Due to the above conflicting demands, it was a reality that a compromise was made by setting an achromatic region in a range that would not be dissatisfied with both. .
しかし、実際にはカラー階調画の低彩度の色再現は満
足できるものではなかった。すなわち、無彩色領域を上
記のように一定の幅を持たせているので、低彩度の部分
が黒として再現されていた。However, in practice, the low chroma color reproduction of a color gradation image has not been satisfactory. That is, since the achromatic region has a certain width as described above, the low-saturation portion is reproduced as black.
これに対し、黒文字画を再現する場合にも、カラーゴ
ーストが発生してしまい、満足のゆく結果が得られなか
った。On the other hand, even when a black character image is reproduced, color ghost occurs, and satisfactory results cannot be obtained.
本発明は上記した問題点に鑑みてなされたもので、そ
の目的とするところは、カラー階調画での低彩度の色再
現を改善すると共に、黒文字のカラーゴーストを低減す
ることが可能なカラー画像処理装置を実現することにあ
る。The present invention has been made in view of the above-described problems, and an object of the present invention is to improve color reproduction of low saturation in a color gradation image and reduce color ghost of black characters. An object of the present invention is to realize a color image processing apparatus.
(課題を解決するための手段) 上記課題を解決する本発明は、各画素のカラー読取り
信号から、無彩色の画素か有彩色の画素かの色分けを行
い、無彩色と有彩色とでは別の画像処理を行うカラー画
像処理装置において、カラー読取り信号から画像が黒文
字画かカラー階調画かを判別する画像判別部と、カラー
読取り信号をもとにして、注目画素が白/黒/有彩色/
中間色のいずれに属するかを弁別し、注目画素のカラー
コードを出力するカラーコード生成部と、前記画像判別
部が黒文字画と判別した画像領域内の画素については、
中間色のカラーコードを黒のカラーコードに修正し、前
記画像判別部がカラー階調画画と判別した画像領域内の
画素については、中間色のカラーコードを有彩色のカラ
ーコードに修正するカラーコード修正部と、を設けたこ
とを特徴とするものである。(Means for Solving the Problems) According to the present invention for solving the above problems, a color reading signal of each pixel is used to classify an achromatic pixel or a chromatic pixel, and the achromatic color and the chromatic color are different. In a color image processing apparatus that performs image processing, an image determination unit that determines whether an image is a black character image or a color gradation image from a color read signal, and a pixel of interest is white / black / chromatic based on the color read signal /
A color code generation unit that discriminates which of the intermediate colors belongs to, and outputs a color code of the pixel of interest, and a pixel in an image area that is determined by the image determination unit to be a black character image,
A color code correction that corrects the intermediate color code to a black color code, and corrects the intermediate color code to a chromatic color code for the pixels in the image area determined by the image determination unit to be a color gradation image. And a unit are provided.
(作用) 本発明のカラー画像処理装置では、画像判別部が黒文
字画と判別した画像領域内の画素については、カラーコ
ード修正部が、中間色のカラーコードを黒のカラーコー
ドに修正する。このため、黒文字画を再現する場合に、
カラーゴーストの発生を抑制できる。(Operation) In the color image processing device of the present invention, the color code correcting unit corrects the intermediate color code to the black color code for the pixels in the image area determined by the image determining unit as a black character image. For this reason, when reproducing black character images,
Generation of color ghost can be suppressed.
又、画像判別部がカラー階調画画と判別した画像領域
内の画素については、カラーコード修正部が、中間色の
カラーコードを有彩色のカラーコードに修正する。この
ため、カラー階調画での低彩度部分が黒として再現され
なくなり、低彩度の有彩色を良好に再現できる。For the pixels in the image area determined by the image determination unit to be a color gradation image, the color code correction unit corrects the intermediate color code to a chromatic color code. For this reason, the low chroma portion in the color gradation image is not reproduced as black, and a low chroma chromatic color can be reproduced well.
(実施例) 以下図面を参照して、本発明の実施例を詳細に説明す
る。(Example) Hereinafter, an example of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
第1図は本発明の一実施例の構成を示す構成図であ
る。図において、1は外部から与えられるR,G,B各8ビ
ットのディジタルデータをそれぞれ6,6,5ビットのデー
タに変換する濃度変換部である。2は濃度変換部1から
のR,G,Bデータを受けて、後述する白/黒/有彩色/中
間色の弁別を行い、カラーコードを出力するカラーコー
ド生成部である。3はR,G,Bデータを受けて、Y,M,C,Kの
データを生成する色再現処理を行う色再現部である。4
はGの8ビットデータを受けて、その濃度勾配から黒文
字画/カラー階調画の判別を行う画像判別部である。5
は画像判別部4からのデータを受けて、中間色のカラー
コードを有彩色若しくは無彩色のカラーコードに振り分
けるカラーコード修正部である。6は修正されたカラー
コードに従い色再現部3からのY,M,C,Kの濃度データを
選択的に通過させるセレクタである。7はカラーゴース
ト補正を行うカラーゴースト補正部、8は各種フィルタ
処理を行うフィルタ処理部、9は階調特性の補正を行う
階調補正部である。FIG. 1 is a configuration diagram showing the configuration of one embodiment of the present invention. In FIG. 1, reference numeral 1 denotes a density conversion unit for converting 8-bit digital data of R, G, and B provided from outside into data of 6, 6, and 5 bits, respectively. Reference numeral 2 denotes a color code generation unit that receives the R, G, B data from the density conversion unit 1, discriminates white / black / chromatic / intermediate colors described below, and outputs a color code. Reference numeral 3 denotes a color reproduction unit that receives R, G, and B data and performs a color reproduction process for generating Y, M, C, and K data. 4
An image discriminating unit receives the 8-bit data of G and discriminates a black character image / color gradation image from the density gradient. 5
Is a color code correction unit that receives data from the image discrimination unit 4 and sorts the intermediate color code into a chromatic or achromatic color code. Reference numeral 6 denotes a selector for selectively passing density data of Y, M, C, and K from the color reproducing section 3 in accordance with the corrected color code. Reference numeral 7 denotes a color ghost correction unit that performs color ghost correction, 8 denotes a filter processing unit that performs various types of filter processing, and 9 denotes a gradation correction unit that corrects gradation characteristics.
以下、本実施例の全体の概略動作を説明した後、本発
明の要部の説明をする。In the following, after describing the overall schematic operation of the present embodiment, the main part of the present invention will be described.
原稿画像は図示しない画像読取り部で読取られ、R,G,
B毎の8ビットのディジタルコードに変換される。そし
て、R,G,Bそれぞれのディジタルデータは、濃度変換部
1に供給される。濃度変換部1では、8ビットのデータ
が人間の視覚特性に合わせてそれぞれ6,6,5ビットのデ
ータに変換される。そして、R,G,Bの濃度変換部1の出
力データはカラーコード生成部2並びに色再現部3に印
加される。カラーコード生成部2では、R,G,Bのそれぞ
れのデータのレベルにより、色画素が後述の白/黒/有
彩色/中間色のいずれに属するかを示すカラーコードを
出力する。The original image is read by an image reading unit (not shown), and R, G,
It is converted into an 8-bit digital code for each B. Then, the digital data of each of R, G, and B is supplied to the density converter 1. In the density converter 1, 8-bit data is converted into 6, 6, and 5 bit data in accordance with human visual characteristics. The output data of the R, G, B density converter 1 is applied to the color code generator 2 and the color reproducer 3. The color code generation unit 2 outputs a color code indicating whether a color pixel belongs to a white / black / chromatic / intermediate color, which will be described later, according to the level of each data of R, G, and B.
第2図はカラーコード生成部2でのカラーコードの生
成の様子を示す説明図である。図の立方体において、水
平方向手前がRの濃度である。そして、垂直方向がBの
濃度であり、奥行き方向がGの濃度である。従って、R,
G,Bの濃度が全て零となる左下手前が白(カラーコード;
00)、全ての濃度が最大になる右上奥が黒になる。ここ
で、白と黒とを結んだ無彩色(白は含まない。無彩色は
黒トナーで記録されるので、以下黒という)の領域(カ
ラーコード;11)を狭く設定すると共に、比較的広い中
間色領域(カラーコード;01)を設定する。そして、こ
れ以外の領域を有彩色領域とする(カラーコード;1
0)。すなわち、黒文字画,カラー階調画のどちらの場
合にも必ず無彩色(黒)である領域のみを黒領域として
設定する。そして、カラー階調画の場合には低彩度の領
域であり、黒文字画の場合にはカラーゴーストの可能性
のある領域を中間色領域として設定する。FIG. 2 is an explanatory diagram showing how the color code generation unit 2 generates a color code. In the cube in the figure, the near side in the horizontal direction is the density of R. The vertical direction is the density of B, and the depth direction is the density of G. Therefore, R,
The lower left side where the concentrations of G and B are all zero is white (color code;
00), the upper right corner where all the densities are maximum is black. Here, the area (color code; 11) of an achromatic color (white is not included; an achromatic color is hereinafter referred to as black, which is recorded with black toner) connecting white and black is set to be narrow and relatively wide. Set the intermediate color area (color code; 01). Then, the other area is set as a chromatic area (color code; 1
0). In other words, in both cases of a black character image and a color gradation image, only an achromatic (black) area is set as a black area. Then, in the case of a color gradation image, the region is a low-saturation region, and in the case of a black character image, a region where a color ghost is possible is set as an intermediate color region.
従って、カラーコード生成部2は上記のような2ビッ
トのカラーコード(白;00,黒;11,中間色;01,有彩色;1
0)を出力する。Therefore, the color code generation unit 2 generates a 2-bit color code (white; 00, black; 11, intermediate color; 01, chromatic color; 1
0) is output.
このカラーコードはカラーコード修正部5に供給され
る。そして、カラーコード修正部5は画像判別部4で生
成された判別信号(カラー階調画と黒文字画とを弁別す
る信号)を基準にして中間色のカラーコード(01)を黒
(11)か有彩色(10)かのカラーコードに修正する。す
なわち、処理中の画像がカラー階調画である場合は中間
色のカラーコードを有彩色のカラーコードに修正し、低
彩度の色彩の再現性を向上させるようにする。また、処
理中の画像が黒文字画である場合は中間色のカラーコー
ドを黒のカラーコードに修正し、カラーゴーストの発生
を抑制するようにする。This color code is supplied to the color code correction unit 5. The color code correcting unit 5 determines whether the intermediate color code (01) is black (11) or not based on the determination signal (signal for distinguishing a color gradation image and a black character image) generated by the image determination unit 4. Modify the color code (10). That is, if the image being processed is a color gradation image, the intermediate color code is corrected to a chromatic color code to improve the reproducibility of low chroma colors. If the image being processed is a black character image, the color code of the intermediate color is corrected to a black color code to suppress the occurrence of color ghost.
第3図は画像判別の様子を説明するための説明図であ
る。図において、Xは画像判別を行おうとしている注目
画素、Vは1ライン前の画素、Wは1画素分前の画素、
Yは1画素分後の画素、Zは1ライン後の画素である。
ここで、各画素の濃度データ(8ビット)を利用し、濃
度勾配を求める。すなわち、注目画素Xの濃度勾配S
は、以下の式で求められる。FIG. 3 is an explanatory diagram for explaining a state of image discrimination. In the figure, X is a pixel of interest for which image determination is to be performed, V is a pixel one line before, W is a pixel one pixel before,
Y is a pixel one pixel later, and Z is a pixel one line later.
Here, a density gradient is obtained using the density data (8 bits) of each pixel. That is, the density gradient S of the target pixel X
Is obtained by the following equation.
S=|V−X|+|W−Y| … このようにして周辺の画素を濃度勾配のSパラメータ
を求める。S = | V−X | + | W−Y | In this manner, the S-parameter of the density gradient is determined for the peripheral pixels.
尚、このSパラメータ以外に S′=|V−X|+|W−X| … S″=|X−Z|+|W−Y| … なるパラメータも考えられるが、S′は周辺画素を2
画素しか使用しないため判別能力が十分でなく、S″は
副走査方向に3画素必要なため多数の画像メモリが必要
になるといった欠点がある。従って、小容量で判別能力
の高い式のSパラメータを使用することにする。In addition to the S parameter, a parameter of S ′ = | V−X | + | W−X |... S ″ = | X−Z | + | W−Y |. 2
Since only pixels are used, the discrimination ability is not sufficient, and S "requires three pixels in the sub-scanning direction, thus requiring a large number of image memories. I will use.
第4図は画像判別部4の詳細を示す構成図である。図
において、11は画素Yのデータを保持するレジスタ、12
は画素Xのデータを保持するレジスタ、13は画素Wのデ
ータを保持するレジスタ、14はWとYとで減算を行い絶
対値(|W−Y|)を生成する減算絶対値化回路、1516は画
素Vのデータを保持するレジスタ、17はVとXとで減算
を行い絶対値(|V−X|)を生成する減算絶対値化回路、
18は減算絶対値化回路14,17の出力を加算(|W−Y|+|V
−X|)する加算回路、19濃度勾配のしきい値を発生する
しきい値発生回路、20は加算回路18の加算出力としきい
値とを比較することにより画像判別信号を発生する比較
回路である。FIG. 4 is a configuration diagram showing details of the image discrimination unit 4. In the figure, reference numeral 11 denotes a register for holding data of the pixel Y;
Is a register for holding data of the pixel X, 13 is a register for holding data of the pixel W, 14 is a subtraction absolute value generating circuit that subtracts W and Y to generate an absolute value (| W−Y |), Is a register that holds the data of the pixel V, 17 is a subtraction absolute value generation circuit that subtracts V and X to generate an absolute value (| V−X |),
18 adds the outputs of the subtraction absolute value conversion circuits 14 and 17 (| W−Y | + | V
−X |), 19 a threshold value generating circuit that generates a threshold value of the density gradient, and 20 is a comparing circuit that generates an image discrimination signal by comparing the added output of the adding circuit 18 with the threshold value. is there.
次に、この画像判別について色彩の面から説明する。
CIEのL*a*b*均等色空間で色度面a*b*におい
て、黒,中間色,有彩色の色カラーコードを第5図Aの
ような色領域に設定してある。Next, this image discrimination will be described in terms of color.
In the CIE L * a * b * uniform color space, on the chromaticity plane a * b * , the color color codes of black, intermediate colors, and chromatic colors are set in the color area as shown in FIG. 5A.
尚、このカラーコードの領域は以下の式のQとR,G,B
の読取りレベル(8ビット;0〜255)により定める。Note that the area of this color code is represented by Q and R, G, B in the following equation.
(8 bits; 0 to 255).
ここで、W2=(R+2G+B)/5, W0=255 である。 Here, W 2 = (R + 2G + B) / 5, W 0 = 255.
(1)Q≦15かつG>180のとき カラーコード:00(白) (2)Q≦7.5かつG≦180のとき カラーコード:11(黒) (3)7.5≦Q≦15かつG≦180のとき カラーコード:01(中間色) (4)Q>15 カラーコード:10(有彩色) そして、画像判別部4が上述のようにパラメータSを
求め、このSをしきい値Tと比較する。S>Tの時は黒
文字と判断して中間色領域を黒領域とする(第5図
B)。また、S≦Tの時はカラー階調画と判断して中間
色領域を有彩色領域とする(第5図C)。(1) When Q ≦ 15 and G> 180 Color code: 00 (white) (2) When Q ≦ 7.5 and G ≦ 180 Color code: 11 (black) (3) 7.5 ≦ Q ≦ 15 and G ≦ 180 Color code: 01 (intermediate color) (4) Q> 15 Color code: 10 (chromatic color) Then, the image discriminating unit 4 obtains the parameter S as described above, and compares this S with the threshold value T. When S> T, it is determined that the character is a black character, and the intermediate color area is set as a black area (FIG. 5B). When S ≦ T, it is determined that the image is a color gradation image, and the intermediate color region is set as a chromatic color region (FIG. 5C).
第6図は中間色の濃度勾配パラメータSのヒストグラ
ムから求められた累積分布を示している。図において、
カラー階調画は有彩色コードの割合を示し、黒文字は黒
コードの割合を示している。両者が交わるところが同じ
判別率になる。この場合、しきい値T=51で判別率82.4
%になる。従って、しきい値Tを51として設定し、カラ
ー階調画と黒文字画の判別を行うようにする。FIG. 6 shows the cumulative distribution obtained from the histogram of the density gradient parameter S of the intermediate color. In the figure,
The color gradation image indicates the ratio of the chromatic color code, and the black characters indicate the ratio of the black code. The intersection between the two has the same discrimination rate. In this case, the threshold T = 51 and the discrimination rate 82.4
%become. Accordingly, the threshold value T is set as 51, and the color gradation image and the black character image are determined.
このようにカラーコードの修正がなされた後、この修
正されたカラーコード及びスキャンコード(プリンタで
記録を行っている色を示すコード)を基準にして、Y,M,
C,Kのデータがセレクタ6を選択的に通過する。すなわ
ち、修正されたカラーコードが有彩色(10)のときは、
色再現部3からのY,M,Cがセレクタ6を通過する。ま
た、修正されたカラーコードが黒のときは、色再現部3
からのKがセレクタ6を通過する。After the color code is corrected in this manner, Y, M, and Y are determined based on the corrected color code and scan code (a code indicating a color recorded by the printer).
The data of C and K selectively passes through the selector 6. That is, if the corrected color code is chromatic (10),
Y, M, and C from the color reproduction section 3 pass through the selector 6. When the corrected color code is black, the color reproduction unit 3
Pass through the selector 6.
そして、カラーゴースト補正,フィルタ処理,階調補
正が行われて出力される。そして、外部のプリンタユニ
ット等に供給され、記録紙に画像の形成が行われる。Then, color ghost correction, filter processing, and gradation correction are performed and output. Then, the image is supplied to an external printer unit or the like, and an image is formed on a recording sheet.
以上のように、本発明では、カラーコードを有彩色/
黒/白/中間色に分け、画像判別の結果に応じて中間色
を黒若しくは有彩色に振り分けるようにした。このた
め、黒文字画では中間色領域が黒領域になり、カラーゴ
ーストが発生することがない。また、カラー階調画では
中間色領域が有彩色領域になり、低彩度の有彩色も良好
に再現することができる。As described above, in the present invention, the color code is
Black / white / intermediate colors are used, and the intermediate colors are assigned to black or chromatic colors according to the result of image discrimination. For this reason, in a black character image, the intermediate color region becomes a black region, and color ghost does not occur. In the color gradation image, the intermediate color region becomes a chromatic color region, and a chromatic color with low saturation can be reproduced well.
以下、本発明のカラー画像処理装置が適用されるカラ
ー複写機の各部の構成並びに動作を第7図を参照して説
明する。尚、このカラー複写機の現像はカラー乾式現像
方式が使用される。この例では2成分非接触現像で且つ
反転現像が採用される。つまり、従来のカラー画像形成
で使用される転写ドラムは使用せず、画像を形成する電
子写真感光体ドラム上で重ね合わせを行う。また、以下
の例では、装置の小型化を図るため、画像形成用のOPC
感光体(ドラム)上に、イエロー,マゼンタ,シアン及
びブラックの4色像をドラム4回転で現像し、現像後転
写を1回行って、普通紙等の記録紙に転写するようにし
ている。Hereinafter, the configuration and operation of each unit of the color copying machine to which the color image processing apparatus of the present invention is applied will be described with reference to FIG. The color copier is developed using a color dry developing system. In this example, two-component non-contact development and reversal development are employed. That is, the transfer drum used in the conventional color image formation is not used, and the superposition is performed on the electrophotographic photosensitive drum on which the image is formed. In the following example, an OPC for image formation is
A four-color image of yellow, magenta, cyan, and black is developed on a photoreceptor (drum) by four rotations of a drum, and transfer is performed once after development, so that the image is transferred to recording paper such as plain paper.
カラー複写機の装置のコピー釦をオンすることによっ
て原稿読み取り部Aが駆動される。そして、原稿台128
の原稿101が光学系により光走査される。The document reading unit A is driven by turning on the copy button of the color copier. Then, the platen 128
Is optically scanned by the optical system.
この光学系は、ハロゲンランプ等の光源129,130及び
反射ミラー131が設けられたキャリッジ132,Vミラー133
及び133′が設けられた可動ミラーユニット134で構成さ
れる。This optical system includes a carriage 132 provided with light sources 129 and 130 such as halogen lamps and a reflection mirror 131, and a V mirror 133.
And 133 'are provided.
キャリッジ132及び可動ユニット134はステッピングモ
ーター135により、スライドレール136上をそれぞれ所定
の速度及び方向に走行せしめられる。The carriage 132 and the movable unit 134 are caused to travel on a slide rail 136 at predetermined speeds and directions by a stepping motor 135, respectively.
光源129,130により原稿101を照射して得られた光学情
報(画像情報)が反射ミラー131,ミラー133,133′を介
して、光学情報変換ユニット137に導かれる。Optical information (image information) obtained by irradiating the original 101 with the light sources 129 and 130 is guided to the optical information conversion unit 137 via the reflection mirror 131 and the mirrors 133 and 133 '.
プラテンガラス128の左端部裏面側には標準白色板138
が設けられている。これは、標準白色板138を光走査す
ることにより画像信号を白色信号に正規化するためであ
る。Standard white plate 138 on the back side of the left end of platen glass 128
Is provided. This is for normalizing an image signal to a white signal by optically scanning the standard white plate 138.
光学情報変換ユニット137はレンズ139、プリズム14
0、2つのダイクロイックミラー102,103及び赤の色分解
像が撮像されるCCD104と、緑色の色分解像が撮像される
CCD105と、青色の色分解像が撮像されるCCD106とにより
構成される。The optical information conversion unit 137 has a lens 139 and a prism 14.
0, two dichroic mirrors 102 and 103, a CCD 104 for capturing a red color separation image, and a green color separation image
It comprises a CCD 105 and a CCD 106 for capturing a blue color separation image.
光学系により得られる光信号はレンズ139により集約
され、上述したプリズム140内に設けられたダイクロイ
ックミラー102により青色光学情報と、黄色光学情報に
色分解される。更に、ダイクロイックミラー103により
黄色光学情報が赤色光学情報と緑色光学情報に色分解さ
れる。このようにしてカラー光学像はプリズム140によ
り赤R,緑G,青Bの3色光学情報に分解される。Optical signals obtained by the optical system are collected by the lens 139, and color-separated into blue optical information and yellow optical information by the dichroic mirror 102 provided in the prism 140 described above. Further, the dichroic mirror 103 separates the yellow optical information into red optical information and green optical information. Thus, the color optical image is decomposed by the prism 140 into three-color optical information of red R, green G, and blue B.
それぞれの色分解像は各CCDの受光面で結像されるこ
とにより、電気信号に変換された画像信号が得られる。
画像信号は信号処理系で信号処理された後、各色信号が
書き込み部Bへと出力される。Each color separation image is formed on the light receiving surface of each CCD, so that an image signal converted into an electric signal is obtained.
After the image signal is processed by the signal processing system, each color signal is output to the writing unit B.
信号処理系は第1図に示した濃度変換部1乃至階調補
正部9の各種信号処理回路の他、A/D変換器等を含む。The signal processing system includes an A / D converter and the like in addition to the various signal processing circuits of the density conversion unit 1 to the gradation correction unit 9 shown in FIG.
書き込み部Bは偏向器141を有している。この偏向器1
41としては、ガルバノミラーや回転多面鏡等の他、水晶
等を使用した光偏向子からなる偏向器を使用してもよ
い。色信号により変調されたレーザビームはこの偏向器
141によって偏向走査される。The writing section B has a deflector 141. This deflector 1
As 41, a deflector made of an optical deflector using quartz or the like may be used in addition to a galvanometer mirror, a rotating polygon mirror, or the like. The laser beam modulated by the color signal
Deflection scanning is performed by 141.
偏向走査が開始されると、レーザビームインデックス
センサー(図示せず)によりビーム走査が検出されて、
第1の色信号(例えばイエロー信号)によるビーム変調
が開始される。変調されたビームは帯電器154によっ
て、一様な帯電が付与された像形成体(感光体ドラム)
142上を走査するようになされる。When deflection scanning is started, beam scanning is detected by a laser beam index sensor (not shown),
Beam modulation by the first color signal (for example, a yellow signal) is started. The modulated beam is charged uniformly by the charger 154 to the image forming body (photosensitive drum)
It is made to scan over 142.
ここで、レーザビームによる主走査と、像形成体142
の回転による副走査とにより、像形成体142上には第1
の色信号に対応する静電潜像が形成されることになる。Here, the main scanning by the laser beam and the image forming body 142 are performed.
Due to the sub-scanning due to the rotation of
An electrostatic latent image corresponding to the color signal is formed.
この静電潜像は、イエロートナーを収容する現像器14
3によって現像され、イエロートナー像が形成される。
尚、この現像器には高電圧源からの所定の現像バイアス
電圧が印加されている。This electrostatic latent image is developed by a developing device 14 containing yellow toner.
3 to form a yellow toner image.
Incidentally, a predetermined developing bias voltage from a high voltage source is applied to this developing device.
現像器143のトナー補給はシステムコントロール用のC
PU(図示せず)からの指令信号に基づいて、トナー補給
手段(図示せず)が制御されることにより、必要時トナ
ーが補給されることになる。上述のイエロートナー像は
クリーニングブレード147aの圧着が解除された状態で回
転され、第1の色信号の場合と同様にして第2の色信号
(例えばマゼンタ信号)に基づき静電潜像が形成され
る。そして、マゼンタトナーを収容する現像器144を使
用することによって、これが現像されてマゼンタトナー
像が形成される。The toner supply of the developing device 143 is C for system control.
By controlling the toner replenishing means (not shown) based on a command signal from a PU (not shown), toner is replenished when necessary. The above-described yellow toner image is rotated in a state where the pressure of the cleaning blade 147a is released, and an electrostatic latent image is formed based on a second color signal (for example, a magenta signal) in the same manner as in the case of the first color signal. You. Then, by using the developing device 144 that stores the magenta toner, the developing device 144 is developed to form a magenta toner image.
現像器144には高圧電源から所定の現像バイアス電圧
が印加されるは言うまでもない。It goes without saying that a predetermined developing bias voltage is applied to the developing device 144 from a high-voltage power supply.
同様にして、第3の色信号(シアン信号)に基づき静
電潜像が形成され、シアントナーを収容する現像器145
によりシアントナー像が形成される。又、第4の色信号
(黒信号)に基づき静電潜像が形成され、黒トナーが充
填された現像器146により、前回と同様にして現像され
る。Similarly, an electrostatic latent image is formed based on the third color signal (cyan signal), and a developing device 145 containing cyan toner is formed.
As a result, a cyan toner image is formed. Further, an electrostatic latent image is formed based on the fourth color signal (black signal), and is developed by the developing device 146 filled with black toner in the same manner as the previous time.
従って、像形成体142上には多色トナー像が重ねて形
成されたことになる。Therefore, a multicolor toner image is formed on the image forming body 142 in an overlapping manner.
尚、ここでは4色の多色トナー像の形成について説明
したが、2色又は単色トナー像を形成することができる
は言うまでもない。Here, the formation of a multicolor toner image of four colors has been described, but it goes without saying that a two-color or single-color toner image can be formed.
現像処理としては、上述したように、高圧電源からの
交流及び直流バイアス電圧が印加された状態において、
像形成体142に向けて各トナーを飛翔させて現像するよ
うにした、所謂2成分非接触現像の例を示した。As described above, in the state where the AC and DC bias voltages are applied from the high-voltage power supply,
An example of so-called two-component non-contact development in which each toner is caused to fly toward the image forming body 142 for development has been described.
また、現像器144,145,146へのトナー補給は、上述と
同様にCPUからの指令信号に基づき、所定量のトナー量
が補給される。The toner is supplied to the developing units 144, 145, and 146 in the same manner as described above, based on a command signal from the CPU.
一方、給紙装置148から送り出しロール149及びタイミ
ングロール150を介して送給された記録紙Pは像形成体1
42の回転とタイミングを合わせられた状態で、像形成体
142の表面上に搬送される。そして、高圧電源から高圧
電圧が印加された転写極151により、多色トナー像が記
録紙P上に転写され、且つ分離極152により分離され
る。On the other hand, the recording paper P fed from the paper feeding device 148 via the feed roll 149 and the timing roll 150 is the image forming body 1
The image forming body is synchronized with the rotation of 42.
Conveyed over 142 surfaces. Then, the multicolor toner image is transferred onto the recording paper P by the transfer pole 151 to which the high voltage is applied from the high voltage power supply, and is separated by the separation pole 152.
分離された記録紙Pは定着装置153へと搬送されるこ
とにより定着処理がなされてカラー画像が得られる。The separated recording paper P is conveyed to the fixing device 153, where a fixing process is performed to obtain a color image.
転写終了した像形成体142はクリーニング装置147によ
り清掃され、次の像形成プロセスに備える。The image forming body 142 after the transfer is cleaned by the cleaning device 147, and is prepared for the next image forming process.
クリーニング装置147においては、クリーニングブレ
ード147aにより清掃されたトナーの回収をしやすくする
ため、金属ロール147bに所定の直流電圧が印加される。
この金属ロール147bが像形成体142の表面に非接触状態
に配置される。クリーニングブレード147aはクリーニン
グ終了後、圧着を解除されるが、解除時、取り残される
不要トナーを解除するため、更に補助ローラ147cが設け
られ、この補助ローラ147cを像形成体142と反対方向に
回転、圧着することにより、不要トナーが十分に清掃、
除去される。In the cleaning device 147, a predetermined DC voltage is applied to the metal roll 147b in order to easily collect the toner cleaned by the cleaning blade 147a.
The metal roll 147b is arranged on the surface of the image forming body 142 in a non-contact state. After the cleaning is completed, the cleaning blade 147a is released from the pressure contact.However, at the time of release, an auxiliary roller 147c is further provided to release unnecessary toner that is left behind. By pressing, unnecessary toner is sufficiently cleaned,
Removed.
尚、上記実施例では本発明のカラー画像処理装置をカ
ラー複写機に適用する例について説明したが、本発明の
カラー画像処理装置はこれ以外の各種の機器に使用でき
ることはいうまでもない。In the above embodiment, an example in which the color image processing apparatus of the present invention is applied to a color copying machine has been described. However, it goes without saying that the color image processing apparatus of the present invention can be used for various other devices.
(発明の効果) 以上詳細に説明したように、本発明では、カラー読取
り信号から画像が黒文字画かカラー階調画かを判別する
画像判別部と、カラー読取り信号をもとにして、注目画
素が白/黒/有彩色/中間色のいずれに属するかを弁別
し、注目画素のカラーコードを出力するカラーコード生
成部と、画像判別部が黒文字画と判別した画像領域内の
画素については、中間色のカラーコードを黒のカラーコ
ードに修正し、画像判別部がカラー階調画画と判別した
画像領域内の画素については、中間色のカラーコードを
有彩色のカラーコードに修正するカラーコード修正部と
を設けている。(Effects of the Invention) As described above in detail, according to the present invention, an image determination unit that determines whether an image is a black character image or a color gradation image from a color read signal, and a pixel of interest based on the color read signal And a color code generation unit that outputs a color code of a pixel of interest and a pixel in an image area determined by the image determination unit to be a black character image. A color code correction unit that corrects the intermediate color code to a chromatic color code for the pixels in the image area determined by the image determination unit to be a color gradation image. Is provided.
よって、画像判別部が黒文字画と判別した画像領域内
の画素については、カラーコード修正部が、中間色のカ
ラーコードを黒のカラーコードに修正する。このため、
黒文字画を再現する場合に、カラーゴーストの発生を抑
制できる。Therefore, for the pixels in the image area determined by the image determination unit to be a black character image, the color code correction unit corrects the intermediate color code to a black color code. For this reason,
When reproducing a black character image, occurrence of color ghost can be suppressed.
又、画像判別部がカラー階調画画と判別した画像領域
内の画素については、カラーコード修正部が、中間色の
カラーコードを有彩色のカラーコードに修正する。この
ため、カラー階調画での低彩度部分が黒として再現され
なくなり、低彩度の有彩色を良好に再現できる。For the pixels in the image area determined by the image determination unit to be a color gradation image, the color code correction unit corrects the intermediate color code to a chromatic color code. For this reason, the low chroma portion in the color gradation image is not reproduced as black, and a low chroma chromatic color can be reproduced well.
すなわち、本発明によれば、カラー階調画での低彩度
の色再現を改善すると共に、黒文字のカラーゴーストを
低減することが可能なカラー画像処理装置を実現するこ
とができる。That is, according to the present invention, it is possible to realize a color image processing apparatus capable of improving color reproduction of low saturation in a color gradation image and reducing color ghost of black characters.
第1図は本発明の一実施例の構成を示す構成図、第2図
はカラーコード生成の様子を説明する説明図、第3図は
画像判別の様子を説明するための説明図、第4図は画像
判別部の構成例を示す構成図、第5図は色分けの様子を
示す説明図、第6図は濃度勾配と画像判別の関係を示す
特性図、第7図はカラー複写機の全体構成を示す構成
図、第8図は従来のカラーコードの生成の様子を示す説
明図である。 1……濃度変換部、2……カラーコード生成部 3……色再現部、4……画像判別部 5……カラーコード修正部 6……セレクタ 7……カラーゴースト補正部 8……フィルタ処理部、9……階調補正部FIG. 1 is a configuration diagram showing a configuration of an embodiment of the present invention, FIG. 2 is an explanatory diagram for explaining a state of color code generation, FIG. 3 is an explanatory diagram for explaining a state of image discrimination, FIG. FIG. 5 is a configuration diagram showing a configuration example of an image discriminating unit, FIG. 5 is an explanatory diagram showing a state of color classification, FIG. 6 is a characteristic diagram showing a relationship between a density gradient and image discrimination, and FIG. FIG. 8 is a configuration diagram showing the configuration, and FIG. 8 is an explanatory diagram showing how a conventional color code is generated. DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Density conversion part, 2 ... Color code generation part 3 ... Color reproduction part, 4 ... Image discrimination part 5 ... Color code correction part 6 ... Selector 7 ... Color ghost correction part 8 ... Filter processing Section, 9: gradation correction section
フロントページの続き (56)参考文献 特開 昭63−254039(JP,A) 特開 昭61−13262(JP,A) 特開 昭63−306771(JP,A) 特開 昭63−114373(JP,A) 特開 昭63−10887(JP,A) 特開 昭61−13261(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.6,DB名) H04N 1/40 - 1/409 H04N 1/46 H04N 1/60 Continuation of front page (56) References JP-A-63-254039 (JP, A) JP-A-61-13262 (JP, A) JP-A-63-306771 (JP, A) JP-A-63-114373 (JP) JP-A-63-10887 (JP, A) JP-A-61-13261 (JP, A) (58) Fields investigated (Int. Cl. 6 , DB name) H04N 1/40-1/409 H04N 1/46 H04N 1/60
Claims (1)
画素か有彩色の画素かの色分けを行い、無彩色と有彩色
とでは別の画像処理を行うカラー画像処理装置におい
て、 カラー読取り信号から画像が黒文字画かカラー階調画か
を判別する画像判別部と、 カラー読取り信号をもとにして、注目画素が白/黒/有
彩色/中間色のいずれに属するかを弁別し、注目画素の
カラーコードを出力するカラーコード生成部と、 前記画像判別部が黒文字画と判別した画像領域内の画素
については、中間色のカラーコードを黒のカラーコード
に修正し、前記画像判別部がカラー階調画画と判別した
画像領域内の画素については、中間色のカラーコードを
有彩色のカラーコードに修正するカラーコード修正部
と、 を設けたことを特徴とするカラー画像処理装置。1. A color image processing apparatus for performing a color classification of an achromatic pixel or a chromatic pixel from a color read signal of each pixel and performing different image processing for achromatic and chromatic colors. And an image discriminating unit for discriminating whether the image is a black character image or a color gradation image, and discriminating whether the pixel of interest belongs to white / black / chromatic / intermediate colors based on the color read signal. A color code generation unit that outputs a color code of the image data, and for a pixel in the image area determined by the image determination unit to be a black character image, the intermediate color code is corrected to a black color code. A color code correction unit that corrects a color code of an intermediate color to a chromatic color code for pixels in an image area determined to be a toned image; .
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1069909A JP2919476B2 (en) | 1989-03-22 | 1989-03-22 | Color image processing equipment |
| EP90105206A EP0388877B1 (en) | 1989-03-22 | 1990-03-20 | Color image processing apparatus provided with an image discrimination means |
| US07/918,136 US5208663A (en) | 1989-03-22 | 1992-07-23 | Color image processing apparatus provided with an image discrimination means |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1069909A JP2919476B2 (en) | 1989-03-22 | 1989-03-22 | Color image processing equipment |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH02249364A JPH02249364A (en) | 1990-10-05 |
| JP2919476B2 true JP2919476B2 (en) | 1999-07-12 |
Family
ID=13416297
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1069909A Expired - Lifetime JP2919476B2 (en) | 1989-03-22 | 1989-03-22 | Color image processing equipment |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2919476B2 (en) |
Family Cites Families (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0614687B2 (en) * | 1984-06-29 | 1994-02-23 | 富士ゼロックス株式会社 | Color image recording device |
| JPS63254039A (en) * | 1987-04-13 | 1988-10-20 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | digital color copier |
-
1989
- 1989-03-22 JP JP1069909A patent/JP2919476B2/en not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH02249364A (en) | 1990-10-05 |
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