JPH02254868A - カラー画像処理装置 - Google Patents

カラー画像処理装置

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JPH02254868A
JPH02254868A JP1076328A JP7632889A JPH02254868A JP H02254868 A JPH02254868 A JP H02254868A JP 1076328 A JP1076328 A JP 1076328A JP 7632889 A JP7632889 A JP 7632889A JP H02254868 A JPH02254868 A JP H02254868A
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JP
Japan
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color
data
color reproduction
channel
image
Prior art date
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Pending
Application number
JP1076328A
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English (en)
Inventor
Seiichiro Hiratsuka
平塚 誠一郎
Koji Washio
宏司 鷲尾
Masahiko Matsunawa
松縄 正彦
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Konica Minolta Inc
Original Assignee
Konica Minolta Inc
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Publication date
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Priority to CA002013165A priority patent/CA2013165A1/en
Publication of JPH02254868A publication Critical patent/JPH02254868A/ja
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    • 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
    • H04N1/6016Conversion to subtractive colour signals
    • H04N1/6022Generating a fourth subtractive colour signal, e.g. under colour removal, black masking
    • H04N1/6025Generating a fourth subtractive colour signal, e.g. under colour removal, black masking using look-up tables
    • 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

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Color Image Communication Systems (AREA)
  • Facsimile Image Signal Circuits (AREA)
  • Image Processing (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。

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、
良好な色再現処理が行えるカラー画像処理装置に関する
(発明の背景) 文字画、写真画像等のカラー画像を赤R1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C1黒になどの記録色に変換し、こ
れに基づいて電子写真式カラー複写機等の出力装置を用
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。
このようなカラー画像処理装置の概略構成を第4図に示
す。この図において、1は原稿画像を光学的に読取って
R,G、  B毎のディジタルデータとして出力するス
キャナユニットである。2は読み取ったR、G、Bのデ
ータを記録トナーの色のY、 M、 C,Kのデータに
変換する色再現部である。この色再現部2は、色修正(
R,G、B−Y。
M、 C)及び下色除去(Y、 M、  C−Y、 M
、  C。
K)を対応表(ルックアップテーブル)により同時に行
い、Y、 M、 C,K各6ビツトのデータを作成して
いる。3はY、 M、  C,Kのデータを各色ごとに
濃度調整してカラーバランス調整するカラーバランス調
整部、4はカラーバランス[llれたY、 M、  C
,Kのデータに従って、画像を形成するプリンタユニッ
トである。このプリンタ4は、Y、M、C,にの濃度デ
ータによるそれぞれのトナー像を感光体ドラム上で順次
重ね合わせ、最後に転写紙に転写してカラー画像を形成
するものである。
(発明が解決しようとする課題) ところで、以上のようなカラー画像処理装置で色再現を
行う場合、色再現部2のメモリの容量が非常に大きなも
のとなっている。
例えば、R,G、  B各6ビツトのデータをY。
M、C,にそれぞれ6ビツトのデータに色再現する場合
を考えてみる。
第5図は色再現部2の内部構成を示す構成図である。こ
の図において、2aはR,G、  Bの6ビツトデータ
の偶数番目(偶数チャンネル)のデータを受けて、Y、
M、C,にの6ビツトの濃度データに変換する偶数チャ
ンネル色再現テーブルである。2bはR,G、  Bの
6ビツトデータの奇数番目(奇数チャンネル)のデータ
を受けて、Y。
M、C,にの6ビツトの濃度データに変換する奇数チャ
ンネル色再現テーブルである。尚、2つの色再現テーブ
ルはまったく同一である。2cは偶数チャンネル色再現
テーブル2a及び奇数チャンネル色再現テーブル2bの
出力を受けて、チャンネル合成を行うチャンネル合成回
路である。これら偶数チャンネル色再現テーブル2a及
び奇数チャンネル色再現テーブル2bは、ROMで構成
されており、R,G、  Bの各6ビツトデータをアド
レス入力とし、メモリ内部に記憶されたY、 M。
C,Kの6ビツトの濃度データを出力するものである。
また、゛このように偶数チャンネルと奇数チャンネルと
に分けたのは、メモリのアクセスタイムの都合により、
高速化を実現するためである。
すなわち、R,G、 Bの入力データの1画素目は奇数
チャンネル色再現テーブル2bで処理し、2画素目は偶
数チャンネル色再現テーブル2aで処理し、3画素目は
奇数チャンネル色再現テーブル2bで処理し・・・とい
うように色再現処理を分散して行い、チャンネル合成回
路2Cで再びデータを合成するためである。従って、メ
モリのアクセスタイムが多少遅くても構わない。尚、プ
リンタ4での画像形成が4回(Y、 M、  C,Kの
順)に分けて行われるため、色再現も4回行われる。
このようなROM構成の色再現テーブルのメモリ容量は
、アドレス18 (6X3)ビットであり、Y、M、C
,に4色のそれぞれのデータを1バイトに格納しておく
と、2”X4−1Mバイト(各チャンネル)にもなる。
このように、メモリの容量が極めて大きくなるという欠
点がある。また各チャンネルで同じ処理を行っているの
で、チャンネル分けのメリットが少ない。
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、小容量の色再現テーブルで正確な
色再現を行えるカラー画像処理装置を実現することにあ
る。
(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、複数の画素チャンネル毎
に各色のディジタル色信号を色再現テーブルにより演算
し、この演算の後にチャンネル合成してディジタル記録
色信号として出力する色再現手段を備えたカラー画像処
理装置において、複数の画素チャンネルのディジタル色
信号が互いに異なるビット数となるように圧縮して色再
現テーブルに供給する圧縮手段を設けたことを特徴とす
るものである。
(作用) 本発明のカラー画像処理装置において、画素チャンネル
毎にディジタル色信号のビット数が圧縮されており、色
再現処理を行なう色再現手段の規模が小さくなる。
(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
まず、第2図を参照して本発明の一実施例の全体構成を
説明する。
第2図において、11は原稿画像を光学的に読取り、R
,G、 Bそれぞれ8ビツトのディジタルデータとして
出力するため、画像読取り部並びにA/D変換器を有す
るスキャナユニットである。
12は原稿画像を光学的に読み取るための画像読取部、
13は画像読取り部12で読み取られた赤の画像信号を
8ビツトのディジタルデータに変換するA/D変換器、
14は画像読取り部12で読み取られた緑の画像信号を
8ビツトのディジタルデータに変換するA/D変換器、
15は画像読取り部12で読み取られた青の画像信号を
8ビツトのディジタルデータに変換するA/D変換器で
ある。16はスキャナユニット11からのR,G。
B8ビットのディジタルデータをそれぞれ6ビツトのデ
ータに変換する濃度変換部である。17は赤の8ビツト
デイジタルデータを濃度調整をしながら6ビツトデイジ
タルデータに変換するR濃度変換部、18は緑の8ビツ
トデイジタルデータを濃度調整をしながら6ビツトデイ
ジタルデータに変換するG濃度変換部、19は青の8ビ
ツトデイジタルデータを濃度調整をしながら6ビツトデ
イジタルデータに変換するB濃度変換部である。20は
カラーバランス調整をするための濃度調整回路である。
この濃度調整回路20は各色ごとにカラーバランスを調
整するためのものである。21は、カラーコード処理1
色再現、モノカラー処理を行う色再現部である。22は
R,G、  Bの濃度変換部からのデータを受けて、白
/黒/カラーの判別を行い、カラーコードを出力するカ
ラーコード処理部である。23はR,G、  Bの濃度
変換部からの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テーブルである。24は濃
度調整回路20からのデータを受けてモノカラー(黒文
字等の無彩色)の処理を行うモノカラー処理部である。
25は、カラーコードに従って、各6ビツトのY、 M
、 C,K、モノカラーデータのうち1つを選択するセ
レクタである。26は自動濃度調整(E E)を行うた
めのEE回路、27はカラーゴースト補正を行うための
カラーゴースト補正部、28は主走査方向のカラーゴー
ストを検知する主走査方向カラーゴースト検知部、29
は副走査方向のカラーゴーストを検知する副走査方向カ
ラーゴースト検知部、30はカラーゴースト補正のため
に複数画素のデータを一時的に記憶するためのメモリ、
31は検知されたカラーゴーストを除去するためのカラ
ーゴースト除去部、32は濃度信号にフィルタ処理を行
うフィルタ処理部、33は変倍処理、網掛は処理を行う
変倍・網掛は処理部、34はパルス幅変調(PWM)に
より6ビツトの濃度信号を多値化するPWM多値化部、
35はY、 M、 C,Kの各色のトナー像を順次重ね
合わせることによりカラー画像を形成するプリンタユニ
ットである。36はカラーバランス調整の操作を行うた
めの色バランス調整操作部である。
原稿画像は画像読取り部12で読み取られ、RlG、B
毎のアナログ信号にされ、このアナログ信号は1画素毎
にそれぞれA/D変換器で8ビツトのディジタルデータ
に変換される。そして、RlG、Bそれぞれのディジタ
ルデータは、濃度変換部16に供給される。濃度変換部
16では、各色ごとに濃度調整回路20によりカラーバ
ランスを調整された状態で、8ビツトのデータが6ビツ
トのデータに変換される。すなわち、各濃度変換部では
色バランス調整操作部36からの操作に基づいた濃度調
整回路20からの指示により、R,G。
Bそれぞれの出力レベルが調整される。そして、R,G
、Bの濃度変換部の出力データはカラーコード処理部2
2並びに色再現テーブル23に印加される。一方、カラ
ーコード処理部では、R,G。
Bのそれぞれのデータのし゛ベルにより、各画素が白/
黒/カラーのいずれのカラー領域に属するかを示すカラ
ーコードを出力している。
また、色再現テーブル23は、色修正(R,G。
B−Y、M、C)及び下色除去(Y、M、C−Y。
M、  C,K)を対応表(ルックアップテーブル)に
より同時に行い、Y、 M、  C,K各6ビツトのデ
ータを作成している。また、モノカラー処理部24は、
A/D変換器14の出力データから6ビツトのモノカラ
ー(無彩色)データを作成する。
セレクタ25では、上記カラーコード及びプリンタユニ
ット35の感光体ドラムの回転に従ったスキャンコード
に従ってY、M、C,に若しくはモノカラーのデータが
1色ずつ選択されて出力される。この後、カラーゴース
ト除去、変倍、網かけ。
多値化が行われて、プリンタユニット35で画像形成が
行われる。このプリンタユニット35では、Y、M、C
,にの各トナー像が感光体ドラム上で順次重ねられ、こ
の後転写紙に転写される。
次に、第1図を参照して本発明の実施例の要部を詳しく
説明する。
第1図は本発明のカラー画像処理装置の色再現部の一実
施例の要部の構成を示す構成図である。
図において、23はR,G、 Bの濃度変換部からの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部である。23aはRの6ビツ
トデータ(D5〜Do)を受け、上位5ビツトの入力A
 (D、〜D+)と最下位ビットの入力B(Do)とを
加算して出力c(I)、、I)4゜Di 、D2 、D
1+Do )を生成する加算器である。23bはGの6
とットデータ(Ds〜Do)を受け、入力A (Ds 
〜D+ )と入力B (D、 )とを加算して出力C(
D5 、 D4 、 Ds 、 Dx 。
D、+D、)を生成する加算器である。23cはBの6
ビツトデータ(Ds〜Do)を受け、入力A (D、 
〜D、)と入力B(Do)とを加算して出力C(D9.
Da 、Di 、D2 、D+ +Do )を生成する
加算器である。23dはR,G、  Hの上位5とット
データの偶数番目(偶数チャンネル)のデータを受けて
、Y、 M、  C,Kの6ビツトの濃度データに変換
する偶数チャンネル色再現テーブルである。23eは加
算器23a〜23cで生成された5ビツトデータの奇数
番目(奇数チャンネル)のデータを受けて、Y、 M、
  C,Kの6ビツトの濃度データに変換する奇数チャ
ンネル色再現テーブルである。23fは偶数チャンネル
色再現テーブル23dの出力X!!及び奇数チャンネル
色再現テーブル23eの出力X。を受けて、チャンネル
合成を行うチャンネル合成回路である。尚、従来とは異
なり、偶数チャンネルと奇数チャンネルの色再現テーブ
ルの内容は異なるデータを入れるようにする。
このような回路において、偶数チャンネルのデータは偶
数チャンネル色再現テーブル23dで色再現が行われ、
奇数チャンネルのデータは奇数チャンネル色再現テーブ
ル23eで色再現が行われる。この後、チャンネル合成
回路23fからチャンネル合成された記録色信号が出力
される。
この様な回路において、Rの6ビツトのデータは、 R−R52’ +R42’ +R32’+R22” +
R12’ +Ro 2° であるとすると、偶数チャン
ネル色再現テーブル23dの人力となるRI!は、 RR−Rs 2’ +R42’ +R32’+R222
+R,2’      のように5ビツトになる。また
、奇数チャンネル色再現テーブル23eの入力となるR
Oは、 Ro−R92’ +R424+R,23+R22’ +
 (R+ +Ro )2’  のように5ビツトになる
これらR,RE 、Roの間には、R−(RI!+Ro
)/2の関係があり、6ビツトのデータを5ビツトの奇
数チャンネルと偶数チャンネルのデータで置き換えるこ
とができる。また、GやBでも同様であり、5ビツトの
データとすることができる。この結果、色再現テーブル
23dや23eのアドレスを15 (5x3)ビットに
することで、メモリ容量を少なくすることができる。
すなわち、偶数チャンネル色再現テーブル23d及び奇
数チャンネル色再現テーブル23eのY。
M、C,に4色分のメモリ容量は、2”X4−128に
バイト(各チャンネル)である。従って、アドレスが3
ビツト少なくなったため、メモリ容量は2−’−1/8
になる。また、一般に画像の隣接画素で色の変化は小さ
いため、隣接する画素の情報を偶数チャンネルと奇数チ
ャンネルとにチャンネル分けして異なる処理を行っても
問題は生じない。
以上の例は偶数チャンネル色再現テーブル23dと奇数
チャンネル色再現テーブル23eの入力をそれぞれ15
ビツト(R;5ビットG;5ビツト、B;5ビツト)と
した場合であるが、これに限定されるものではない。
例えば、偶数チャンネル色再現テーブル23dの入力を
13ビツト(Rp;4ビツト、GE;5ビツト、BR;
4ビツト)、奇数チャンネル色再現テーブル23eの入
力を14ビツト(Ro;5ビツト、Go;4ビツト B
。;5ビツト)とすることも可能である。すなわち、偶
数チャンネル色再現テーブル23dの入力となるR、は
、RF! −R52’ +R42’ +R32’+ (
R2+R+ )2’       のように4ビツトに
する。また、奇数チャンネル色再現テーブル23eの人
力となるROは、 Ro −R52’ +R42’ +R32’+R222
+RO2’  のように5ビツトにする。
これらR,Ra 、Roの間には、R−(RB+Ro)
/2の関係があり、6ビツトのデータを5ビツトの奇数
チャンネルと4ビツトの偶数チャンネルのデータで置き
換えることができる。また、GやBでも同様にすること
ができる。
この結果、Y、M、C,に4色分のメモリ容量は、偶数
チャンネル色再現テーブル23dで32にバイト、奇数
チャンネル色再現テーブル23eで64にバイトである
。従って、上述の場合よりアドレスが更に少なくなった
ため、メモリ容量は従来の1/20になる。また、一般
に画像の隣接画素で色の変化は小さいため、隣接する画
素の情報を偶数チャンネルと奇数チャンネルとにチャン
ネル分けして異なる処理を行っても問題は生じない。
以上の2つの例は、偶数チャンネルと奇数チャンネルの
2チヤンネルで行なっているが、これに限定されるもの
ではない。すなわち、3チヤンネルや4チヤンネル等に
分けて、チャンネル数に応じた色再現回路で構成しても
実現することが可能である。
次に、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3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
は使用されず、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。
カラー複写機の装置のコピー釦(図示せず)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
この光学系は、ハロゲンランプ等の光[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。
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上を光
路長を保つようにそれぞれ所定の速度で同一方向に走行
せしめられる。
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1
33.133’を介して、光学情報変換ユニット137
に導かれる。
プラテンガラス128の左端部裏面側には標準白色板1
38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。
光学情報変換ユニット137はレンズ139、プリズム
140.2つのダイクロイックミラー及び赤の色分解像
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CC
D106とにより構成される。
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
R1緑G、青Bの3色光学情報に分解される。
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。
信号処理系は第1図に示したように、A/D変換器の他
、色再現テーブル、カラーゴースト補正部、PWM多値
化部などの各種信号処理回路を含む。
書き込み部Bは偏向器141を有している。この偏向器
141としては、ガルバノミラ−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。
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
、−様な帯電が付与された像形成体(感光体ドラム)1
42上を走査するようになされる。
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
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。
現像器のトナー補給はシステムコントロール用のCPU
 (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。
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。
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。
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。
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。
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。
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142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。
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。
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。
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1
47aはクリニング終了後、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。
尚、上記の説明はカラー複写機について行ったが、本発
明のカラー画像処理装置はこれ以外の各種のカラー画像
を処理する機器に使用できることはいうまでもない。
また、本実施例に示した方法以外にも種々のビット低減
の方法があり、これらを使用することもできる。従って
、これらの方法によっても画像情報を低下させずに、ビ
ット低減を行うことができ、色再現テーブルの小容量化
を図ることができる。
(発明の効果) 以上詳細に説明したように、本発明では、ディジタル色
信号を偶数チャンネルと奇数チャンネルとに分けると共
に、ビット数を少なくして色再現を行うようにした。従
って、色再現テーブルのメモリ容量が少なくて済むよう
になる。このため、小容量の色再現テーブルで正確な色
再現を行えるカラー画像処理装置を実現することができ
る。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例の構成を示す構成図、第2図
は本発明の一実施例の要部の構成を示す構成図、第3図
はカラー複写機の全体構成を示す構成図、第4図は従来
のカラー画像処理装置の概略構成を示す構成図、第5図
は従来装置の色再現部の構成を示す構成図である。 11・・・スキャナユニット 12・・・画像読取り部 13.14.15・・・A/D変換器 16・・・濃度変換部   17・・・R濃度変換部1
8・・・G濃度変換部  19・・・Ba変度変換20
・・・濃度調整回路  21・・・色再現部22・・・
カラーコード処理部 23・・・色再現テーブル 23 g 、 23 b 、 23 c −加算器23
d・・・偶数チャンネル色再現テーブル23e・・・奇
数チャンネル色再現テーブル23f・・・チャンネル合
成回路 24・・・モノカラー処理部 25・・・セレクタ    26・・・EE回路27・
・・カラーゴースト補正部 28・・・主走査方向カラーゴースト検知部29・・・
副走査方向カラーゴースト検知部30・・・メモリ 31・・・カラーゴースト除去部 32・・・フィルタ処理部 33・・・変倍・網かけ処理部 34・・・PWM多値化部 35・・・プリンタユニッ
ト36・・・色バランス調整操作部

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 複数の画素チャンネル毎に各色のディジタル色信号を色
    再現テーブルにより演算し、この演算の後にチャンネル
    合成してディジタル記録色信号として出力する色再現手
    段を備えたカラー画像処理装置において、 複数の画素チャンネルのディジタル色信号が互いに異な
    るビット数となるように圧縮して色再現テーブルに供給
    する圧縮手段を設けたことを特徴とするカラー画像処理
    装置。
JP1076328A 1989-03-28 1989-03-28 カラー画像処理装置 Pending JPH02254868A (ja)

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