JPH01232878A - デジタルカラー複写機 - Google Patents
デジタルカラー複写機Info
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- JPH01232878A JPH01232878A JP63059044A JP5904488A JPH01232878A JP H01232878 A JPH01232878 A JP H01232878A JP 63059044 A JP63059044 A JP 63059044A JP 5904488 A JP5904488 A JP 5904488A JP H01232878 A JPH01232878 A JP H01232878A
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Landscapes
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- Color Image Communication Systems (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
本発明は、カラー調整を容易に行うことが可能なデジタ
ルカラー複写機に関する。
ルカラー複写機に関する。
逼像素子により読み取つた原稿画像をデジタル信号であ
る画像データに変換し、この画像データに対応して電子
写真法によりペーパー上に画像を印字(形成)するよう
にしたデジタルカラー複写機は従来より公知である。
る画像データに変換し、この画像データに対応して電子
写真法によりペーパー上に画像を印字(形成)するよう
にしたデジタルカラー複写機は従来より公知である。
デジタルカラー複写機においては、色再現性、すなわち
原稿画像の色にできるだけ近い色の画像を形成すること
が、性能上の最も重要な点である。
原稿画像の色にできるだけ近い色の画像を形成すること
が、性能上の最も重要な点である。
−回の複写ではそれほどの色の差異が現れない場合でも
、複写画像を原稿として再複写を行う、いわゆるジエネ
レイションコビーを行った場合には、原稿の原画像の色
とはかなりの差異が生じる。
、複写画像を原稿として再複写を行う、いわゆるジエネ
レイションコビーを行った場合には、原稿の原画像の色
とはかなりの差異が生じる。
従来のデジタルカラー複写機には、色調整(カラー調整
)を行うための色調整装置が設けられており、オペレー
タがこの色調整装置を操作して色を可変し、原稿に近い
と思われる色、又はオペレータの好みの色などに調整す
ることが可能となっている。
)を行うための色調整装置が設けられており、オペレー
タがこの色調整装置を操作して色を可変し、原稿に近い
と思われる色、又はオペレータの好みの色などに調整す
ることが可能となっている。
しかし、この従来のデジタルカラー複写機では、色調整
装置の操作を行う度毎に、実際に複写を行ってその複写
画像を見なければどのように色調整が行われたかを知る
ことができない。そのため、色調整を行うために何回も
の試し刷りを行わなくてはならず、多くのペーパー(用
紙)や高価なカラートナーを消費するとともに時間と労
力を要し、ランニングコストの上昇を招いていた。
装置の操作を行う度毎に、実際に複写を行ってその複写
画像を見なければどのように色調整が行われたかを知る
ことができない。そのため、色調整を行うために何回も
の試し刷りを行わなくてはならず、多くのペーパー(用
紙)や高価なカラートナーを消費するとともに時間と労
力を要し、ランニングコストの上昇を招いていた。
本発明は、上述の問題に鑑み、用紙及びカラートナーを
無駄に消費することなく色調整を行うことの可能なデジ
タルカラー複写機を提供することを目的としている。
無駄に消費することなく色調整を行うことの可能なデジ
タルカラー複写機を提供することを目的としている。
本発明は、上述の課題を解決するため、原稿画像の中の
特定領域を設定する手段と、前記特定領域の画像に対し
て色補正を行う手段と、異なる色補正が行われた複数の
画像を同一用紙上の異なる位置に形成する手段とを有し
てなることを特徴とする。
特定領域を設定する手段と、前記特定領域の画像に対し
て色補正を行う手段と、異なる色補正が行われた複数の
画像を同一用紙上の異なる位置に形成する手段とを有し
てなることを特徴とする。
特定領域を設定する手段によって、原稿画像の中で特に
色調整を行いたい領域(注目領域)が設定される。注目
領域の画像に対して、種々の異なる色補正が行われ、こ
れら複数の画像が同一用紙上の異なる位置に複写される
。
色調整を行いたい領域(注目領域)が設定される。注目
領域の画像に対して、種々の異なる色補正が行われ、こ
れら複数の画像が同一用紙上の異なる位置に複写される
。
オペレータは、1枚の用紙に複写された互いに異なる色
の複数の注目領域の画像の中から、最も原稿画像の色に
近い画像、又はオペレータの好みの色の画像を選択する
ことができ、これによって容易に色調整を行うことがで
きる。
の複数の注目領域の画像の中から、最も原稿画像の色に
近い画像、又はオペレータの好みの色の画像を選択する
ことができ、これによって容易に色調整を行うことがで
きる。
以下、本発明の実施例を図面を参照しつつ説明する。
第1図は、複写機の全体構成を示す正面図である。
この複写機は、イメージセンサ−により読み取った原稿
画像を、デジタル信号である画像データに変換し、この
画像データに対応して電子写真法により用紙に画像を印
字(形成)するものである。
画像を、デジタル信号である画像データに変換し、この
画像データに対応して電子写真法により用紙に画像を印
字(形成)するものである。
第1図において、スキャナ10には、原稿を照射する露
光ランプ12、原稿からの反射光を集光するロンドレン
ズアレー13、及び、集光された光を電気信号に変換す
る密着型CCDなどからなるカラー用のイメージセンサ
−14を備えている。
光ランプ12、原稿からの反射光を集光するロンドレン
ズアレー13、及び、集光された光を電気信号に変換す
る密着型CCDなどからなるカラー用のイメージセンサ
−14を備えている。
スキャナ10は、原稿画像を読み取る際にモーター11
により駆動され、原稿台16上の原稿を走査する。
により駆動され、原稿台16上の原稿を走査する。
露光ランプ12により照射された原稿画像は、イメージ
センサ−14によって光電変換され、信号処理部20に
よってイエロー、マゼンタ、シアン、又はブラックのい
ずれかの色の印字信号に変換される。
センサ−14によって光電変換され、信号処理部20に
よってイエロー、マゼンタ、シアン、又はブラックのい
ずれかの色の印字信号に変換される。
プリントヘッド部31では、信号処理部2oからの各色
毎の印字信号にしたがってLDドライブ回路33が動作
し、半導体レーザ34が点滅する(第3図参照)。
毎の印字信号にしたがってLDドライブ回路33が動作
し、半導体レーザ34が点滅する(第3図参照)。
半導体レーザ34から発生するレーザビームは、反射鏡
37により反射され、感光体ドラム41を露光する。
37により反射され、感光体ドラム41を露光する。
感光体ドラム41は、帯電チャージャ43によって表面
が一様に帯電されており、上述の露光を受けることによ
り静電潜像が形成される。
が一様に帯電されており、上述の露光を受けることによ
り静電潜像が形成される。
この静電潜像は、現像器45a〜45dの内のいずれか
によって、イエロー、マゼンタ、シアン、又はブラック
のいずれかの色に現像される。
によって、イエロー、マゼンタ、シアン、又はブラック
のいずれかの色に現像される。
現像された画像は、転写ドラム51の周面に巻きつけら
れた用紙に転写チャージャ46によって転写される。
れた用紙に転写チャージャ46によって転写される。
上述の工程が、イエロー、マゼンタ、シアン、又はブラ
ックの少なくとも1色以上について繰り返された後に、
用紙は分離爪47によって転写ドラム51から分離され
、定着装置48によって定着が行われ、排紙トレー49
に排紙される。これらの間において、スキャナ10は、
感光体ドラム41及び転写ドラム51の回転動作に同期
してスキャン動作を繰り返す。
ックの少なくとも1色以上について繰り返された後に、
用紙は分離爪47によって転写ドラム51から分離され
、定着装置48によって定着が行われ、排紙トレー49
に排紙される。これらの間において、スキャナ10は、
感光体ドラム41及び転写ドラム51の回転動作に同期
してスキャン動作を繰り返す。
なお、用紙は、用紙カセット50から給紙されるととも
に、転写ドラム51に設けられたチャッキング機構52
によってその先端がチャフキングされ、各色の転写時に
位置ずれが生じない様になっている。また、42はイレ
ーザランプである。
に、転写ドラム51に設けられたチャッキング機構52
によってその先端がチャフキングされ、各色の転写時に
位置ずれが生じない様になっている。また、42はイレ
ーザランプである。
第2図は、複写機の上面に設けられた操作パネル70の
各種キーなどの配列を示す図である。
各種キーなどの配列を示す図である。
操作パネル70には、複写動作をスタートさせるための
プリント開始キー71、割込み複写を指定する割込みキ
ー72、クリア・ストップキー73、オールリセνトキ
−74、テンキー75、セットキー76、キャンセルキ
ー77、ファンクションキー78〜81、後述する注目
領域を設定するためのジッダダイアル82,83 、注
目領域を設定するために原稿画像を表示するとともに各
種のメツセージを表示する液晶などからなる表示部84
が設けられている。
プリント開始キー71、割込み複写を指定する割込みキ
ー72、クリア・ストップキー73、オールリセνトキ
−74、テンキー75、セットキー76、キャンセルキ
ー77、ファンクションキー78〜81、後述する注目
領域を設定するためのジッダダイアル82,83 、注
目領域を設定するために原稿画像を表示するとともに各
種のメツセージを表示する液晶などからなる表示部84
が設けられている。
第3図は、信号処理部20の構成を示すブロック図であ
る。
る。
この図において、モニタ画像メモリ回路201及びモニ
タ画調設定回路202は、本発明の特徴的な部分であり
、通常の複写動作が行われるときには動作しないように
なっている。これらについては後述する。
タ画調設定回路202は、本発明の特徴的な部分であり
、通常の複写動作が行われるときには動作しないように
なっている。これらについては後述する。
イメージセンサ−14で光電変換されたR(レッド)、
G(グリーン)、B(ブルー)の3色の各画像信号は、
それぞれログアンプ21によって画像濃度に対応する大
きさの信号に演算増幅され、次にAD変換器22によっ
てデジタル信号に変換される。このデジタル信号は階調
性を有した画像信号(画像データ)であり、その後、シ
ェーディング補正回路23によってシェーディング補正
が行われ次に、マスキング処理回路24によって、R,
G。
G(グリーン)、B(ブルー)の3色の各画像信号は、
それぞれログアンプ21によって画像濃度に対応する大
きさの信号に演算増幅され、次にAD変換器22によっ
てデジタル信号に変換される。このデジタル信号は階調
性を有した画像信号(画像データ)であり、その後、シ
ェーディング補正回路23によってシェーディング補正
が行われ次に、マスキング処理回路24によって、R,
G。
Bの3色の各画像信号から、Y(イエロー)、M(マゼ
ンタ)、C(シアン)、及びB(ブラック)の各印字色
に対応する印字のための画像信号(印字信号)が、現像
器45a〜45dのトナーの特性に合わせて生成される
。
ンタ)、C(シアン)、及びB(ブラック)の各印字色
に対応する印字のための画像信号(印字信号)が、現像
器45a〜45dのトナーの特性に合わせて生成される
。
一般に、元の画像信号R,G、 Bから印字信号Y、M
、Cに変換するための変換式は次のように表される。
、Cに変換するための変換式は次のように表される。
各変換係数a0゜〜a2□は、原稿画像にできるだけ近
い色の画像が印字されるように、理論と実験によって適
切な値に予め設定されている。
い色の画像が印字されるように、理論と実験によって適
切な値に予め設定されている。
なお、いずれの色に関する印字信号を生成するかは、C
PU26からの制御信号によって逐次決定される。
PU26からの制御信号によって逐次決定される。
中間調処理回路25は、例えばデイザ法などによってマ
スキング処理回路24からの印字信号を2値化処理し、
2値の疑似中間調信号を生成する。
スキング処理回路24からの印字信号を2値化処理し、
2値の疑似中間調信号を生成する。
クロック発生器27は、水平同期信号5L(Hsync
)、及びドツトクロック信号S2 (CKA)を発生し
、信号処理部20の各ブロツクへ供給する。
)、及びドツトクロック信号S2 (CKA)を発生し
、信号処理部20の各ブロツクへ供給する。
信号処理部20内においては、第6図に示すように、イ
メージセンサ−14からの画像データはドツトクロツタ
信号CKAに同期してシリアルに流れて処理される。ま
た、水平同期信号Hsyncが発生する度に、主走査方
向のラインが更新される。
メージセンサ−14からの画像データはドツトクロツタ
信号CKAに同期してシリアルに流れて処理される。ま
た、水平同期信号Hsyncが発生する度に、主走査方
向のラインが更新される。
すなわち副走査方向に単位距離だけ進むことになる。
さて、上述のように、マスキング処理回路24によって
適切な印字信号が生成されるが、原稿画像と印字画像と
の色の差異を、全ての色について非常に小さく抑えるこ
とは困難である。しかし、ある限られた色度範囲におい
ては、色調調整を行うことによってその差異を極小さく
抑えることは可能である。
適切な印字信号が生成されるが、原稿画像と印字画像と
の色の差異を、全ての色について非常に小さく抑えるこ
とは困難である。しかし、ある限られた色度範囲におい
ては、色調調整を行うことによってその差異を極小さく
抑えることは可能である。
本実施例においてはこの点に着目し、原稿画像の中で、
オペレータが特に色再現を重視したい領域(注目領域)
を画像RAMに記憶させておき、これを複数回にわたっ
て読み出しつつ読み出した各画像に少しづつ異なる色調
整を施し、1回の印字工程で1枚の用紙上に位置を変え
て再現し、オペレータがその中で最も好ましい色の画像
を選択した後、その調整値(調整用の係数)に基づいて
原稿画像全体の複写を行うように構成されている。
オペレータが特に色再現を重視したい領域(注目領域)
を画像RAMに記憶させておき、これを複数回にわたっ
て読み出しつつ読み出した各画像に少しづつ異なる色調
整を施し、1回の印字工程で1枚の用紙上に位置を変え
て再現し、オペレータがその中で最も好ましい色の画像
を選択した後、その調整値(調整用の係数)に基づいて
原稿画像全体の複写を行うように構成されている。
なお、1印字工程とは、単色画像においては1回の複写
工程をいい、カラー画像においてはそれに使用される原
色の数に等しい回数の複写工程をいう。
工程をいい、カラー画像においてはそれに使用される原
色の数に等しい回数の複写工程をいう。
次に、この色調整選択制御(以下、モザイクモニタとい
う)について説明する。
う)について説明する。
モザイクモニタは、注目領域を記憶するモニタ画像メモ
リ回路201 と、印字工程において色調整を行うモニ
タ画調設定回路202とによって実現される。
リ回路201 と、印字工程において色調整を行うモニ
タ画調設定回路202とによって実現される。
(モニタ画像メモリ回路)
第4図は、モニタ画像メモリ回路201の回路図である
。
。
まず、注目領域の設定方法について第8図をも参照しな
がら説明する。
がら説明する。
原稿を原稿台16に載置し、スキャナ10により予備ス
キャンを行うことによって、操作パネル70の表示部8
4の原稿領域EDに原稿画像が大まかに表示されるとと
もに、主走査方向(X方向)及び副走査方向(Y方向)
の指示線LPY、LPXが表示される(第8図参照)、
これら指示線LPY。
キャンを行うことによって、操作パネル70の表示部8
4の原稿領域EDに原稿画像が大まかに表示されるとと
もに、主走査方向(X方向)及び副走査方向(Y方向)
の指示線LPY、LPXが表示される(第8図参照)、
これら指示線LPY。
LPXの交点が注目領域EAの中心となる。ジョグダイ
アル82.83を操作すると、これらの指示線がそれぞ
れ上下又は左右に移動するので、これによって注目領域
EAを定め、セットキー76を押すことによってその注
目領域が設定される。
アル82.83を操作すると、これらの指示線がそれぞ
れ上下又は左右に移動するので、これによって注目領域
EAを定め、セットキー76を押すことによってその注
目領域が設定される。
注目領域EAは、例えば第8図に示すように約2’C1
11四方の大きさであり、その各頂点の座標が入力され
、必要に応じて通信系を通じてCPU26に伝えられる
。なお、注目領域の大きさは、モニタ画像メモリ回路2
01内の画像RAM403の記憶容量と等しい。
11四方の大きさであり、その各頂点の座標が入力され
、必要に応じて通信系を通じてCPU26に伝えられる
。なお、注目領域の大きさは、モニタ画像メモリ回路2
01内の画像RAM403の記憶容量と等しい。
注目領域EAが、画像先端からみて何ライン目の範囲に
あるか、また主走査方向について何画素目の範囲にある
かは容易に計算することができる。
あるか、また主走査方向について何画素目の範囲にある
かは容易に計算することができる。
CPU26は、この範囲を書き込み領域設定信号として
書き込み領域判別回路406に設定する。
書き込み領域判別回路406に設定する。
書き込み領域判別回路406は、主走査方向(X方向)
の領域を判別する判別回路406a及び副走査方向(Y
方向)の領域を判別する判別回路406bからなってい
る。
の領域を判別する判別回路406a及び副走査方向(Y
方向)の領域を判別する判別回路406bからなってい
る。
各判別回路406a、bは、画像先端信号S5が入力さ
れている間において、ドツトクロック信号CKA又は水
平同期信号Hsyncをカウントするとともに、そのカ
ウント値が書込み領域設定範囲内にあるかどうかを比較
する。
れている間において、ドツトクロック信号CKA又は水
平同期信号Hsyncをカウントするとともに、そのカ
ウント値が書込み領域設定範囲内にあるかどうかを比較
する。
主走査方向又は副走査方向においてそれぞれ設定範囲内
であれば、信号S3(ローアクティブのWEX信号)又
は信号34(ローアクティブのWBY信号)がそれぞれ
「L」となる。
であれば、信号S3(ローアクティブのWEX信号)又
は信号34(ローアクティブのWBY信号)がそれぞれ
「L」となる。
書き込みアドレス発生カウンタ405は、上述の書き込
み領域判別回路406と同じく、主走査方向のカウンタ
405a及び副走査方向のカウンタ405bからなり、
一方のカウンタ405aは、判別回路406aからの信
号S3が「L」であるときにドツトクロック信号CKA
をカウントし、主走査方向に関するアドレスを発生する
。また他方のカウンタ405bは、判別回路406bか
らの信号S4がrL、であるときに水平同期信号Hsy
ncをカウントし、副走査方向に関するアドレスを発生
する。
み領域判別回路406と同じく、主走査方向のカウンタ
405a及び副走査方向のカウンタ405bからなり、
一方のカウンタ405aは、判別回路406aからの信
号S3が「L」であるときにドツトクロック信号CKA
をカウントし、主走査方向に関するアドレスを発生する
。また他方のカウンタ405bは、判別回路406bか
らの信号S4がrL、であるときに水平同期信号Hsy
ncをカウントし、副走査方向に関するアドレスを発生
する。
なお、主走査方向に関するアドレス(カウンタ405a
の内容)は、水平同期信号Hsyncによってクリアー
され、副走査方向に関するアドレス(カウンタ405b
の内容)は、CPU26が発生する画像先端信号S5に
よりクリアーされる。
の内容)は、水平同期信号Hsyncによってクリアー
され、副走査方向に関するアドレス(カウンタ405b
の内容)は、CPU26が発生する画像先端信号S5に
よりクリアーされる。
このようにして発生したアドレスは、セレクタ404を
経て画像RAM403のアドレス端子に人力されている
。
経て画像RAM403のアドレス端子に人力されている
。
ところで、ゲート409には、上述の信号S3゜S4と
、ドツトクロツタ信号s2 (CKA)をインバータ4
10により反転した信号S6と、CPU26からのデー
タ保持信号S7とが入力されており、書き込み領域範囲
内にあって且つデータ保持信号S7が「L」 (アクテ
ィブ)のときには、信号S6がゲート409の出力に現
れるようになっている。
、ドツトクロツタ信号s2 (CKA)をインバータ4
10により反転した信号S6と、CPU26からのデー
タ保持信号S7とが入力されており、書き込み領域範囲
内にあって且つデータ保持信号S7が「L」 (アクテ
ィブ)のときには、信号S6がゲート409の出力に現
れるようになっている。
また、書き込みと読み出しの切り替え用の信号S8が「
L」のときに、ゲート411の出力が「LJ、インバー
タ412の出力が「H」になり、これによって、セレク
タ404は書き込みアドレス発生カウンタ405の側の
出力を選択し、画像RA M2O3は書き込みのモード
となる。なお、インバータ412の出力信号S13は、
後述するモニタ画調設定回路202の選択信号発生回路
425にも送られている。
L」のときに、ゲート411の出力が「LJ、インバー
タ412の出力が「H」になり、これによって、セレク
タ404は書き込みアドレス発生カウンタ405の側の
出力を選択し、画像RA M2O3は書き込みのモード
となる。なお、インバータ412の出力信号S13は、
後述するモニタ画調設定回路202の選択信号発生回路
425にも送られている。
画像RAM403の入出力端子(■10端子)には、シ
ェーディング補正回路23からの階調性を有した画像デ
ータが、セレクタ401及び画像選択回路402を経て
入力されており、この画像データが、ドツトクロック信
号CKAに同期して上述の如く指定されたアドレスに順
次書き込まれる。
ェーディング補正回路23からの階調性を有した画像デ
ータが、セレクタ401及び画像選択回路402を経て
入力されており、この画像データが、ドツトクロック信
号CKAに同期して上述の如く指定されたアドレスに順
次書き込まれる。
これによって、注目領域EAの画像が、画像RAM40
3に書き込まれる。
3に書き込まれる。
画像RAM403への書き込みが終了すると、CPU2
6はデータ保持信号S7をrH,とし、書き込んだ内容
を保持する。
6はデータ保持信号S7をrH,とし、書き込んだ内容
を保持する。
次に、画像RA M2O3からの読み出しについて説明
する。
する。
注目領域EAの画像を、第9図に示すように、主走査方
向(X方向)に3個、副走査方向(Y方向)に9個の、
合計27個の種々の色調整を施したモザイクモニタ画像
GMとして、1枚の用紙Pに出力することとする。これ
らの画像GMは、用紙Pにおいて、主走査方向に座標x
0からXlの間、副走査方向に座標y0からylの間に
出力される。
向(X方向)に3個、副走査方向(Y方向)に9個の、
合計27個の種々の色調整を施したモザイクモニタ画像
GMとして、1枚の用紙Pに出力することとする。これ
らの画像GMは、用紙Pにおいて、主走査方向に座標x
0からXlの間、副走査方向に座標y0からylの間に
出力される。
この場合において、画像RA M2O3の読み出し方は
、画像RA M2O3に記憶された画像を、その主走査
方向に同じラインの内容を3回づつ読み出すとともに、
副走査方向について全内容の読み出しが終わると、再度
先頭のラインから上述と同様に読み出し、これを9回繰
り返すのである。
、画像RA M2O3に記憶された画像を、その主走査
方向に同じラインの内容を3回づつ読み出すとともに、
副走査方向について全内容の読み出しが終わると、再度
先頭のラインから上述と同様に読み出し、これを9回繰
り返すのである。
画像RAM403の読み出しに際しては、CPU26か
らの信号S8がrH,となり、これによってセレクタ4
04が読み出しアドレス発生カウンタ407の側の出力
を選択し、イノバータ412の出力が「L」となって画
像RAM403が読み出しモードとなる。
らの信号S8がrH,となり、これによってセレクタ4
04が読み出しアドレス発生カウンタ407の側の出力
を選択し、イノバータ412の出力が「L」となって画
像RAM403が読み出しモードとなる。
読み出し領域判別回路408は、用紙Pに対して読み出
し領域を判別するもので、上述の書き込み領域判別回路
406と同じく、主走査方向(X方向)の領域を判別す
る判別回路408 a及び副走査方向(Y方向)の領域
を判別する判別回路408bからなっている。
し領域を判別するもので、上述の書き込み領域判別回路
406と同じく、主走査方向(X方向)の領域を判別す
る判別回路408 a及び副走査方向(Y方向)の領域
を判別する判別回路408bからなっている。
各判別回路408a、bには、それぞれのカウント値を
X又はYとすると、 X0≦X≦X。
X又はYとすると、 X0≦X≦X。
y0≧Y≧y。
の条件を満たしているときに領域範囲内であると判別で
きる座標値Xo+ XI + 3’OI 3’l
を、読み出し領域設定信号によって予め与えておく。
きる座標値Xo+ XI + 3’OI 3’l
を、読み出し領域設定信号によって予め与えておく。
各判別回路408a、bの出力信号S 9.(ローアク
ティブであるREX信号)及び510(ローアクティブ
であるREV信号)が、共にイネーブルであるとき、読
み出しアドレス発生カウンタ407によってアドレスを
発生させ、発生したアドレスにしたがって画像RA M
2O3の内容を読み出し、保持してあった画像データを
マスキング処理回路24に出力する。
ティブであるREX信号)及び510(ローアクティブ
であるREV信号)が、共にイネーブルであるとき、読
み出しアドレス発生カウンタ407によってアドレスを
発生させ、発生したアドレスにしたがって画像RA M
2O3の内容を読み出し、保持してあった画像データを
マスキング処理回路24に出力する。
このとき、読み出しアドレス発生カウンタ407は、そ
の最大値を越えてもカウント要求がなされるが、その際
に、各発生カウンタ407a、bはオーバーフロー信号
Sll、 Si2を出力するとともに、再び初期値か
らカウントを始める。
の最大値を越えてもカウント要求がなされるが、その際
に、各発生カウンタ407a、bはオーバーフロー信号
Sll、 Si2を出力するとともに、再び初期値か
らカウントを始める。
このオーバーフロー信号Sll、 S12は、後述す
るモニタ画調設定回路202に送られ、色補正の係数を
切り替えるために使用される。
るモニタ画調設定回路202に送られ、色補正の係数を
切り替えるために使用される。
なお、画像RAM403の読み出し時においては、画像
選択回路402の出力はハイインピーダンス状態となっ
ており、画像RAM403が読み出されていない時には
、後段へ「白」の画像データを出力するため、セレクタ
401により「白」データが選択される。
選択回路402の出力はハイインピーダンス状態となっ
ており、画像RAM403が読み出されていない時には
、後段へ「白」の画像データを出力するため、セレクタ
401により「白」データが選択される。
(モニタ画調設定回路)
第5図は、モニタ画調設定回路202の回路図である。
モニタ画調設定回路202は、モザイクモニタ画像の色
補正(色調整)を行う回路である。
補正(色調整)を行う回路である。
色調整は、上述の(1)式の演算によって求められた各
印字信号Y、M、Cに対して、 Y + = k + Y M l= k z M C+”k3c の演算を行い、調整済みの印字信号Y、、M、。
印字信号Y、M、Cに対して、 Y + = k + Y M l= k z M C+”k3c の演算を行い、調整済みの印字信号Y、、M、。
C1を得ることである。ここで、kl、km、に、は調
整用の係数である。
整用の係数である。
第9図に示すモザイクモニタ画像GMでは、Y(イエロ
ー)の係数に1は、副走査方向には変化せず、主走査方
向にV a + 3’ I+ Vtと変化し、M(
マゼンタ)の係数に2は、主走査方向には変化せず、副
走査方向の1ブロツク毎にme、m+1 mt + m
o + m+ ”・と順次変化し、C(シアン)の係数
に、は、主走査方向には変化せず、副走査方向の3ブロ
ツク毎にco + CI + CZと変化する。
ー)の係数に1は、副走査方向には変化せず、主走査方
向にV a + 3’ I+ Vtと変化し、M(
マゼンタ)の係数に2は、主走査方向には変化せず、副
走査方向の1ブロツク毎にme、m+1 mt + m
o + m+ ”・と順次変化し、C(シアン)の係数
に、は、主走査方向には変化せず、副走査方向の3ブロ
ツク毎にco + CI + CZと変化する。
したがって、モニタ画調設定回路202においては、各
印字信号Y、M、Cに対して上述のように係数が変更さ
れるようになっている。
印字信号Y、M、Cに対して上述のように係数が変更さ
れるようになっている。
さて、乗算器421は、上述の印字信号Y、 、 Ml
、C1を得るための演算を実行する。ここで、主走査方
向について3種類の異なる係数を設定するために、3個
のラッチLL、L2.L3からなるラッチ回路422が
設けられており、これらのラッチ回路422には、CP
U26から出力される係数が設定されるようになってい
る。この設定手順については、後述のフローチャートに
おいて説明する。
、C1を得るための演算を実行する。ここで、主走査方
向について3種類の異なる係数を設定するために、3個
のラッチLL、L2.L3からなるラッチ回路422が
設けられており、これらのラッチ回路422には、CP
U26から出力される係数が設定されるようになってい
る。この設定手順については、後述のフローチャートに
おいて説明する。
3個のラッチからなるラッチ回路422を設けたのは、
主走査方向については係数の変更周期が短く、CPU2
6によってリアルタイムに設定することは速度的に困難
であるからである。なお、係数をn種類としたい場合に
は、パラレルにn個のラッチを設ければよい。
主走査方向については係数の変更周期が短く、CPU2
6によってリアルタイムに設定することは速度的に困難
であるからである。なお、係数をn種類としたい場合に
は、パラレルにn個のラッチを設ければよい。
上述のモニタ画像メモリ回路201において画像RA
M2O3の読み出し時に発生した主走査方向分のオーバ
ーフロー信号Sllは、選択信号発生回路424に入力
されており、セレクタ426を経て信号521としてセ
レクタ423に入力されている。なお、セレクタ426
は、モザイクモニタモードのときには、選択信号発生回
路424の出力をセレクタ423に伝えるようになって
いる。
M2O3の読み出し時に発生した主走査方向分のオーバ
ーフロー信号Sllは、選択信号発生回路424に入力
されており、セレクタ426を経て信号521としてセ
レクタ423に入力されている。なお、セレクタ426
は、モザイクモニタモードのときには、選択信号発生回
路424の出力をセレクタ423に伝えるようになって
いる。
選択信号発生回路424は、オーバーフロー信号Sll
が入力される度毎に、セレクタ423が各ランチLl、
L2..L3を順次選択的に切り替えるような信号を出
力する。
が入力される度毎に、セレクタ423が各ランチLl、
L2..L3を順次選択的に切り替えるような信号を出
力する。
これによって、ラッチ回路422にラッチされている各
係数が、乗算器421に選択的に順次送り込まれる。
係数が、乗算器421に選択的に順次送り込まれる。
各ラッチLL、L2.L3の設定入力には、副走査方向
について次のブロックとなるモニタ画像に対する係数が
与えられている。
について次のブロックとなるモニタ画像に対する係数が
与えられている。
モニタ画像メモリ回路201において画像RAM403
の読み出し時に発生した副走査方向骨のオーバーフロー
信号SI2は、セレクタ427に入力されており、セレ
クタ427は、モザイクモニタモードのときには、これ
をラッチ回路422に伝えるようになっている。これに
よって、オーバーフロー信号312が出力される度毎に
、ラッチ回路422はその入力データ(係数)をラッチ
して更新し、セレクタ423を介して乗算器421に出
力する。
の読み出し時に発生した副走査方向骨のオーバーフロー
信号SI2は、セレクタ427に入力されており、セレ
クタ427は、モザイクモニタモードのときには、これ
をラッチ回路422に伝えるようになっている。これに
よって、オーバーフロー信号312が出力される度毎に
、ラッチ回路422はその入力データ(係数)をラッチ
して更新し、セレクタ423を介して乗算器421に出
力する。
したがって、副走査方向についてブロックが変わると、
即座に係数の組が変更される。
即座に係数の組が変更される。
第7図は、色調整のための係数の設定処理を行うフロー
チャートである。
チャートである。
この処理は、水平同期信号Hsyncが発生する度毎に
CPU26に割り込みがかかり、これによる割り込みル
ーチンとして実行される。
CPU26に割り込みがかかり、これによる割り込みル
ーチンとして実行される。
この中で、カウンタCt1は、画像先端から副走査方向
への距離をカウントし、モザイクモニタ画像GMの印字
初め及び印字線わりを検出する。
への距離をカウントし、モザイクモニタ画像GMの印字
初め及び印字線わりを検出する。
カウンタCttは、副走査方向の距離をカウントし、モ
ザイクモニタ画像のブロックの変化を検出する。Tlは
、画像先端からモザイクモニタ画像の印字位置までの距
離を表し、lは1プロ7りの副走査方向の距離を表す(
第9図参照)。
ザイクモニタ画像のブロックの変化を検出する。Tlは
、画像先端からモザイクモニタ画像の印字位置までの距
離を表し、lは1プロ7りの副走査方向の距離を表す(
第9図参照)。
ステップ#1でステートが判断され、その値「0」〜「
4」に応じて所定のステップに分岐する。
4」に応じて所定のステップに分岐する。
ステートが「0」のときには、画像先端(用紙Pの先端
)であるか否かが判断され(ステップ#2)、画像先端
が通過したときには、カウンタCt、を初期化しくステ
ップ#3)、ステートを「1」にする(ステップ#4)
。
)であるか否かが判断され(ステップ#2)、画像先端
が通過したときには、カウンタCt、を初期化しくステ
ップ#3)、ステートを「1」にする(ステップ#4)
。
ステートが「1」のときには、カウンタCtlがT1に
なるのを待ち、すなわちモザイクモニタ画像GMの先端
である座標y0の位置に達するのを待ち(ステップ#6
)、その後、使用する現像器のトナーの色によって、ス
テートr2J、[3J、r4.のいずれかにジャンプす
る。
なるのを待ち、すなわちモザイクモニタ画像GMの先端
である座標y0の位置に達するのを待ち(ステップ#6
)、その後、使用する現像器のトナーの色によって、ス
テートr2J、[3J、r4.のいずれかにジャンプす
る。
すなわち、Y(イエロー)のとき(ステップ#7でイエ
スのとき)はステートを「2」とする(ステップ#8)
。M(マゼンタ)のとき(ステツブ#9でイエス)は、
カウンタCt、を初期化しくステップ#10) 、変数
iをrQJとしくステップ#11) 、ステートを「3
」とする(ステップ#12)。C(シアン)のとき(ス
テップ#9でノー)は、カウンタCt2を初期化しくス
テップ#13)、変数iを「0」としくステップ#14
) 、ステートを「4」とする(ステップ#15) 。
スのとき)はステートを「2」とする(ステップ#8)
。M(マゼンタ)のとき(ステツブ#9でイエス)は、
カウンタCt、を初期化しくステップ#10) 、変数
iをrQJとしくステップ#11) 、ステートを「3
」とする(ステップ#12)。C(シアン)のとき(ス
テップ#9でノー)は、カウンタCt2を初期化しくス
テップ#13)、変数iを「0」としくステップ#14
) 、ステートを「4」とする(ステップ#15) 。
各ステートでの処理が終わると、ステップ#5でカウン
タCt+ 、Cttをインクリメントする。
タCt+ 、Cttをインクリメントする。
ステートが「2」のときには、ラッチLL、L2、L3
にそれぞれ設定する係数1〜3にyo。
にそれぞれ設定する係数1〜3にyo。
Y+、Yxを代入しくステップ#21) 、カウンタC
t、が(T1+91)になるのを待ち、すなわちモザイ
クモニタ画像CMの後端である座標y。
t、が(T1+91)になるのを待ち、すなわちモザイ
クモニタ画像CMの後端である座標y。
の位置に達するのを待ち(ステップ#22) 、ステー
トを「0」とする(ステップ#23) 。
トを「0」とする(ステップ#23) 。
ステートが「3」のときは、係数1〜3にmiを代入し
くステップ#24) 、カウンタCL2が2になるのを
待ち、すなわちモザイクモニタの1ブロック分が終るの
を待ち(ステップ#25) 、カウンタCL2を初期化
しくステップ#26) 、変数iを1つインクリメント
する(ステップ#27)。
くステップ#24) 、カウンタCL2が2になるのを
待ち、すなわちモザイクモニタの1ブロック分が終るの
を待ち(ステップ#25) 、カウンタCL2を初期化
しくステップ#26) 、変数iを1つインクリメント
する(ステップ#27)。
次に、モザイクモニタ画像の後端に達するのを待ち(ス
テップ#28) 、ステートを「0」とする(ステップ
#29)。
テップ#28) 、ステートを「0」とする(ステップ
#29)。
つまり、ここでは、係数1〜3には互いに同じ値miが
設定されるとともに、モザイクモニタ画像が副走査方向
に1ブロツク変わる毎に、係数1〜3が新しい値m(i
+1)に変更される。
設定されるとともに、モザイクモニタ画像が副走査方向
に1ブロツク変わる毎に、係数1〜3が新しい値m(i
+1)に変更される。
ステートが「4」のときは、係数1〜3にciを代入し
くステップ#30) 、カウンタCt2が(3N)にな
るのを待ち、すなわちモザイクモニタの1ブロック分が
終るのを待ち(ステップ#31)、カウンタCtzを初
期化しくステップ#32)、変数iを1つインクリメン
トする(ステップ#33) 。
くステップ#30) 、カウンタCt2が(3N)にな
るのを待ち、すなわちモザイクモニタの1ブロック分が
終るのを待ち(ステップ#31)、カウンタCtzを初
期化しくステップ#32)、変数iを1つインクリメン
トする(ステップ#33) 。
次に、モザイクモニタ画像の後端に達するのを待ち(ス
テップ#34) 、ステートを「0」とする(ステップ
#35)。
テップ#34) 、ステートを「0」とする(ステップ
#35)。
つまり、ここでは、係数1〜3には互いに同じ値ciが
設定されるとともに、モザイクモニタ画像が副走査方向
に3ブロツク変わる毎に、係数1〜3が新しい値c(i
+1)に変更される。 ・上述の処理によって、
各印字色について種々の係数が設定され、色調整が行わ
れる。
設定されるとともに、モザイクモニタ画像が副走査方向
に3ブロツク変わる毎に、係数1〜3が新しい値c(i
+1)に変更される。 ・上述の処理によって、
各印字色について種々の係数が設定され、色調整が行わ
れる。
用紙P上にモザイクモニタ画像が形成された後は、オペ
レータがその中で最も好ましい色の画像を選択すると、
その色の画像に対応する係数が自動的に設定され、これ
によって原稿の全体の画像の複写が行われる。
レータがその中で最も好ましい色の画像を選択すると、
その色の画像に対応する係数が自動的に設定され、これ
によって原稿の全体の画像の複写が行われる。
ここで、モザイクモニタ画像の色調整の係数は、第9図
の各ブロックに対応してCPU26が記憶しており、ブ
ロックを選択するとによって選択されたブロックの色調
整の係数で色調整が実行される。
の各ブロックに対応してCPU26が記憶しており、ブ
ロックを選択するとによって選択されたブロックの色調
整の係数で色調整が実行される。
モザイクモニタ画像CMの中から選択した画像をオペレ
ータが指定するには、例えば、表示部84に表示された
メツセージにしたがってファンクションキー78〜81
を操作するようにすればよい。
ータが指定するには、例えば、表示部84に表示された
メツセージにしたがってファンクションキー78〜81
を操作するようにすればよい。
あるいは、表示部84上に第9図の画像ブロックを表示
し、ファンクションキー又はテンキーによりブロック座
標を選択して係数を選択する。
し、ファンクションキー又はテンキーによりブロック座
標を選択して係数を選択する。
なお、上述の実施例においては、モザイクモニタモード
について説明したが、信号を切り替えることによってス
ーパーインポーズモードとすることも可能である。これ
について以下簡単に説明する。
について説明したが、信号を切り替えることによってス
ーパーインポーズモードとすることも可能である。これ
について以下簡単に説明する。
スーパーインポーズモードでは、モザイクモニタモード
で説明した動作によって画像RAM403に予め登録(
記憶)しておき、この登録した画像を用紙Pの任意の位
置に印字するものである。これによって、用紙Pに重ね
印字を行って合成画像を形成することができる。
で説明した動作によって画像RAM403に予め登録(
記憶)しておき、この登録した画像を用紙Pの任意の位
置に印字するものである。これによって、用紙Pに重ね
印字を行って合成画像を形成することができる。
スーパーインポーズモードでは、セレクタ401は「白
」データを選択し、また、セレクタ426は選択信号発
生回路425を、セレクタ427はCPU26からのラ
ッチ信号を、それぞれ選択する。
」データを選択し、また、セレクタ426は選択信号発
生回路425を、セレクタ427はCPU26からのラ
ッチ信号を、それぞれ選択する。
まず、第4図に示したモニタ画像メモリ回路201のス
ーパーインポーズモードでの動作について説明する。
ーパーインポーズモードでの動作について説明する。
画像RA M2O3への画像の登録については、上述し
たモザイクモニタモードの場合と全く同じである。
たモザイクモニタモードの場合と全く同じである。
画像RAM403からの読み出しに際しては、用紙上の
書き込みたい位1に相当する値を、読み出し領域設定信
号によって読み出し領域判別回路408に設定しておく
。
書き込みたい位1に相当する値を、読み出し領域設定信
号によって読み出し領域判別回路408に設定しておく
。
この場合において、読み出し領域判別回路408の出力
信号S9.SIOが共にイネーブル(「L」)であると
きにのみ、ゲート411の出力がアクティブとなり、画
像RA M2O3からの画像データを後段に伝えること
が可能である。
信号S9.SIOが共にイネーブル(「L」)であると
きにのみ、ゲート411の出力がアクティブとなり、画
像RA M2O3からの画像データを後段に伝えること
が可能である。
画像RAM403からの読み出しが行われていないとき
は、セレクタ401はシェーディング補正回路23から
の通常の画像を選択し、これを後段に伝える。
は、セレクタ401はシェーディング補正回路23から
の通常の画像を選択し、これを後段に伝える。
次に、第5図に示したモニタ画調設定回路202のスー
パーインボーズモードでの色調整動作について説明する
。
パーインボーズモードでの色調整動作について説明する
。
ラッチ回路422の内のランチLL、L2に対して、そ
れぞれ通常の複写用の係数、又はスーパーインポーズ領
域用の係数を設定しておく。
れぞれ通常の複写用の係数、又はスーパーインポーズ領
域用の係数を設定しておく。
このとき、セレクタ427はCPU26からのラッチ信
号をラッチ回路422に伝え、このラッチ信号によって
ラッチ回路422の入力データ(係数)がランチされる
。
号をラッチ回路422に伝え、このラッチ信号によって
ラッチ回路422の入力データ(係数)がランチされる
。
また、セレクタ427は、選択信号発生回路425の出
力を選択している。
力を選択している。
この選択信号発生回路425は、インバータ412の出
力がrH,のとき、すなわち画像RA M2O3が読み
出し状態でないときにセレクタ423がラッチL1を選
択し、画像RAM403が読み出し状態のときにセレク
タ423がラッチL2を選択するようになっている。
力がrH,のとき、すなわち画像RA M2O3が読み
出し状態でないときにセレクタ423がラッチL1を選
択し、画像RAM403が読み出し状態のときにセレク
タ423がラッチL2を選択するようになっている。
したがって、原稿画像を画像RAM403に記憶させる
ことなく直接に印字する場合には、ラッチL1に設定さ
れた係数によって色調整が行われ、画像RAM403に
一旦記憶された画像を読み出して印字する場合には、ラ
ッチL2に設定された係数によって色調整が行われる。
ことなく直接に印字する場合には、ラッチL1に設定さ
れた係数によって色調整が行われ、画像RAM403に
一旦記憶された画像を読み出して印字する場合には、ラ
ッチL2に設定された係数によって色調整が行われる。
なお、各印字色毎にラッチLl、L2の設定値は設定し
直すことになる。このことはモザイクモニタモードにお
いても同じである。
直すことになる。このことはモザイクモニタモードにお
いても同じである。
上述の実施例によると、モザイクモニタモードでは、表
示部84を見ながらジッダダイアル82.83を操作し
て注目領域EAを設定すると、この注目領域EAに対し
て種々の異なる色補正が行われた多数のモザイクモニタ
画像GMが、1回の印字工程で同一の用紙P上に配列さ
れて形成される。
示部84を見ながらジッダダイアル82.83を操作し
て注目領域EAを設定すると、この注目領域EAに対し
て種々の異なる色補正が行われた多数のモザイクモニタ
画像GMが、1回の印字工程で同一の用紙P上に配列さ
れて形成される。
オペレータは、モザイクモニタ画像GMの中から、最も
原稿画像の色に近い画像、又はオペレータの好みの色の
画像を選択してファンクシコンキー78〜81などによ
り指定することにより、次の複写動作における色調整が
行われ、これによって原稿の全体の画像に対する色調整
を容易に行うことができる。
原稿画像の色に近い画像、又はオペレータの好みの色の
画像を選択してファンクシコンキー78〜81などによ
り指定することにより、次の複写動作における色調整が
行われ、これによって原稿の全体の画像に対する色調整
を容易に行うことができる。
したがって、色調整のための複写が1回で済むため、用
紙及びカラートナーを無駄に消費することなく、且つ色
調整のための時間及び労力を削減することができる。
紙及びカラートナーを無駄に消費することなく、且つ色
調整のための時間及び労力を削減することができる。
原稿の画像の中で、色について最も重要である部分を注
目領域EAとすることによって、そのような重要な部分
の色調整を重点的に行うことができる。
目領域EAとすることによって、そのような重要な部分
の色調整を重点的に行うことができる。
また、モザイクモニタ画像の中から選択した画像をファ
ンクションキー78〜81などにより指定することによ
って、色調整のための係数が自動的に設定されるので、
係数を数値入力するという手間が省け、しかも係数の設
定ミスが防止される。
ンクションキー78〜81などにより指定することによ
って、色調整のための係数が自動的に設定されるので、
係数を数値入力するという手間が省け、しかも係数の設
定ミスが防止される。
上述の実施例においては、転写ドラム51が設けられて
いるので、用紙を転写ドラム51から分離さえしなけれ
ば、何回でも同一の用紙上に画像を転写することが可能
である。したがって、主走査方向及び副走査方向の画像
出力移動手段と画像調整手段とを連動させれば、画像R
AM403を用いることなく、原稿の特定領域の画像に
対して種々の色調整を施した多数の画像を用紙上で重な
ることなく出力することも可能である。
いるので、用紙を転写ドラム51から分離さえしなけれ
ば、何回でも同一の用紙上に画像を転写することが可能
である。したがって、主走査方向及び副走査方向の画像
出力移動手段と画像調整手段とを連動させれば、画像R
AM403を用いることなく、原稿の特定領域の画像に
対して種々の色調整を施した多数の画像を用紙上で重な
ることなく出力することも可能である。
ただし、この方法では、色調整回数×印字色数分だけス
キャンを繰り返すことになる。例えば、3C111四方
の特定領域の画像に対し、用紙P上に64個(=8X8
)の画像を4色トナーで印字する場合には、256回(
=64x 4 )ものスキャンを繰り返すことになり、
非常に時間がかかることにはなる。
キャンを繰り返すことになる。例えば、3C111四方
の特定領域の画像に対し、用紙P上に64個(=8X8
)の画像を4色トナーで印字する場合には、256回(
=64x 4 )ものスキャンを繰り返すことになり、
非常に時間がかかることにはなる。
本発明によると、色補正のための複写が同一の用紙上に
行われるため、用紙及びカラートナーを無駄に消費する
ことなく、且つ色調整のための時間及び労力を削減する
ことができる。
行われるため、用紙及びカラートナーを無駄に消費する
ことなく、且つ色調整のための時間及び労力を削減する
ことができる。
また、原稿の画像の中で、色について最も重要である部
分を選んで特定領域とすることによって、そのような重
要な部分の色調整を重点的に行うことができる。
分を選んで特定領域とすることによって、そのような重
要な部分の色調整を重点的に行うことができる。
図面は本発明の実施例を示し、第1図は複写機の全体構
成を示す正面図、第2図は操作パネルの各種キーなどの
配列を示す図、第3図は信号処理部の構成を示すブロッ
ク図、第4図はモニタ画像メモリ回路の回路図、第5図
はモニタ画調設定回路の回路図、第6図は画像データの
流れ状態を示すタイミングチャート、第7図は色調整の
ための係数の設定処理を行うフローチャート、第8図は
表示部を拡大して示す図、第9図はモザイクモニタ画像
を形成した用紙の一例を示す図である。 10・・・スキャナ、20・・・信号処理部、26・・
・CPU。 31・・・プリントヘッド部、41・・・感光体ドラム
、45a。 45 b 、 45 c 、 45 c・・・現像器、
51・・・転写ドラム、78゜79.80.81・・・
ファンクションキー、82.83・・・ジョグダイアル
、84・・・匈示部、201・・・モニタ画像メモリ回
路、202・・・モニタ画調設定回路、403・・・画
像RAM、421・・・乗算器、422・・・ランチ回
路、P・・・用紙、EA・・・注目領域(特定領域)、
GM・・・モザイクモニタ画像。 出願人 ミノルタカメラ株式会社 代理人 弁理士 久 保 幸 雄
成を示す正面図、第2図は操作パネルの各種キーなどの
配列を示す図、第3図は信号処理部の構成を示すブロッ
ク図、第4図はモニタ画像メモリ回路の回路図、第5図
はモニタ画調設定回路の回路図、第6図は画像データの
流れ状態を示すタイミングチャート、第7図は色調整の
ための係数の設定処理を行うフローチャート、第8図は
表示部を拡大して示す図、第9図はモザイクモニタ画像
を形成した用紙の一例を示す図である。 10・・・スキャナ、20・・・信号処理部、26・・
・CPU。 31・・・プリントヘッド部、41・・・感光体ドラム
、45a。 45 b 、 45 c 、 45 c・・・現像器、
51・・・転写ドラム、78゜79.80.81・・・
ファンクションキー、82.83・・・ジョグダイアル
、84・・・匈示部、201・・・モニタ画像メモリ回
路、202・・・モニタ画調設定回路、403・・・画
像RAM、421・・・乗算器、422・・・ランチ回
路、P・・・用紙、EA・・・注目領域(特定領域)、
GM・・・モザイクモニタ画像。 出願人 ミノルタカメラ株式会社 代理人 弁理士 久 保 幸 雄
Claims (1)
- (1)原稿画像の中の特定領域を設定する手段と、前記
特定領域の画像に対して色補正を行う手段と、異なる色
補正が行われた複数の画像を同一用紙上の異なる位置に
形成する手段とを有してなることを特徴とするデジタル
カラー複写機。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63059044A JPH01232878A (ja) | 1988-03-11 | 1988-03-11 | デジタルカラー複写機 |
| US07/321,405 US4978226A (en) | 1988-03-11 | 1989-03-10 | Digital color copying machine for composing and controlling the color of a composed image |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63059044A JPH01232878A (ja) | 1988-03-11 | 1988-03-11 | デジタルカラー複写機 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH01232878A true JPH01232878A (ja) | 1989-09-18 |
Family
ID=13101918
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP63059044A Pending JPH01232878A (ja) | 1988-03-11 | 1988-03-11 | デジタルカラー複写機 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH01232878A (ja) |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH04136955A (ja) * | 1990-09-28 | 1992-05-11 | Canon Inc | 画像読取方法 |
| JPH05153382A (ja) * | 1991-11-27 | 1993-06-18 | Ricoh Co Ltd | カラー画像形成装置における画像制御方法及びその装置 |
| JPH08186728A (ja) * | 1994-12-29 | 1996-07-16 | Minolta Co Ltd | 画像処理装置 |
| DE19816472A1 (de) * | 1997-04-10 | 1998-11-19 | Ricoh Kk | Bilderzeugungsapparat |
| US6819439B2 (en) | 1997-04-10 | 2004-11-16 | Ricoh Company, Ltd. | Image forming apparatus including an image seperation unit |
| DE19861097B4 (de) * | 1997-04-10 | 2007-08-23 | Ricoh Co., Ltd. | Bilderzeugungsapparat |
| JP2013102365A (ja) * | 2011-11-09 | 2013-05-23 | Seiko Epson Corp | 画像形成装置及びそのプログラム |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH01126074A (ja) * | 1987-11-11 | 1989-05-18 | Ricoh Co Ltd | 画像形成装置 |
-
1988
- 1988-03-11 JP JP63059044A patent/JPH01232878A/ja active Pending
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH01126074A (ja) * | 1987-11-11 | 1989-05-18 | Ricoh Co Ltd | 画像形成装置 |
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| DE19816472C2 (de) * | 1997-04-10 | 2000-04-13 | Ricoh Kk | Bilderzeugungsapparat |
| US6819439B2 (en) | 1997-04-10 | 2004-11-16 | Ricoh Company, Ltd. | Image forming apparatus including an image seperation unit |
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| JP2013102365A (ja) * | 2011-11-09 | 2013-05-23 | Seiko Epson Corp | 画像形成装置及びそのプログラム |
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