JPH0276760A - デジタルカラー画像形成装置のトーン修正方法および装置 - Google Patents

デジタルカラー画像形成装置のトーン修正方法および装置

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JPH0276760A
JPH0276760A JP63227476A JP22747688A JPH0276760A JP H0276760 A JPH0276760 A JP H0276760A JP 63227476 A JP63227476 A JP 63227476A JP 22747688 A JP22747688 A JP 22747688A JP H0276760 A JPH0276760 A JP H0276760A
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JP63227476A
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Noriaki Seki
範顕 関
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Fujifilm Business Innovation Corp
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Fuji Xerox Co Ltd
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Publication date
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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
    • H04N1/46Colour picture communication systems
    • H04N1/56Processing of colour picture signals
    • H04N1/60Colour correction or control
    • H04N1/603Colour correction or control controlled by characteristics of the picture signal generator or the picture reproducer

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  • Color, Gradation (AREA)
  • 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。

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は、レーザゼログラフィ、インクジェットあるい
は熱転写などを利用して画像を出力する出力部を有する
デジタルカラー複写機、カラーファクシミリ装置、カラ
ープリンタ等のカラー画像形成装置におけるトーン修正
方法および装置に関するものである。
(従来の技術) 従来のカラーj!i像形成装置の一例としてデジタルカ
ラー複写機は、第7図に示すように、カラー原稿1を読
み取って青、緑および赤の3原色の濃度信号Da、Do
、DRを出力するカラー画像入力部2と、この濃度信号
Da、DQ、DRをM (Y) 。
マゼンダ(M)、シアン(C)、および黒(K)の色材
量に相当するビットマツプデータY、M。
C,Kに変換するカラー画像処理部3と、これらの色材
信号に基づき、レーザゼログラフィ、インクジェットあ
るいは熱転写などを利用してカラーコピー6を出力する
m像出力部4によって構成されている。
(発明が解決しようとする課題) 従来のカラー画像形成装置において、画像出力部より出
力する出力画像の色調や階調が、出力時の温度・湿度等
の環境により変動し、同じ原画像に対しては常に同じ出
力画像を得るということが困難であった。例えば、従来
のデジタルカラー複写機において、同一原稿を日時をお
いて採り直した場合等、原画像が同一であるにもかかわ
らず色調や階調性が出力画像毎に非常に異なったものし
か得られな〜)という問題があった。
これは、温度・湿度等の環境の変動により画像人力部の
読取濃度出力値や画像出力部の出力値(Y、M、C,に
%)が変動し一定とならないないためである。
本発明は、温度・湿度等の環境の変動があっても常に安
定した品質のカラー出力画像を得られるようなトーン修
正の方法および装置を提供することを目的とするもので
ある。
(課題を解決するための手段) 本発明のデジタルカラー画像形成装置のトーン修正方法
は、内蔵するグレースケール信号をカラー画像出力部か
らグレースケール画像として出力する第1のプロセスと
、出力したグレースケール画像を読み取る第2のプロセ
スと、第2のプロセスで読み取ったデータと前記グレー
スケール信号に基づき、カラー画像出力部の出力トーン
を修正する第3のプロセスとを有することを特徴とする
また、その方法を実行するための本発明のデジタルカラ
ー画像形成装置のトーン修正装置は、基準のグレースケ
ール信号を画像形成装置の画像出力部を介してグレース
ケール画像として出力するために、グレースケール信号
を発生するグレースケール信号発生手段と、前記カラー
画像出力部より出力したグレースケール画像を光学的に
読み取るグレースケール画像入力手段と、読み取ったグ
レースケール画像の読取信号とグレースケール信号発生
手段の発生するグレースケール信号とに基づいて、画像
形成装置のカラー画像出力部へ供給されるカラー画像信
号に補正を与える画像出力部トーン修正手段とを備えた
ことを特徴とする。
グレースケール画像入力手段としては、分光光度計等を
用いた専用の入力手段を用意してもよいが、デジタルカ
ラー画像形成装置にカラー画像人力部を有する場合には
、専用の人力手段を設ける代りにそのカラー画像入力部
を用いることができる。
本発明は、他の態様によれば、カラー画像出力部のトー
ン修正のみならず、カラー画像入力部の修正をするよう
に構成することができる。
即ち、本発明は、他の態様によれば、入力トーン修正用
の基準のグレースケール画像を読み取る第1のプロセス
と、その第1のプロセスで読み取ったデータと等価中性
濃度変換部の既定の変換特性とに基づいて前記等価中性
濃度変換部の変換特性を補正することにより、カラー画
像入力部のトーンの修正をする第2のプロセスと、内蔵
するグレースケール信号を画像形成装置のカラー画像出
力部からグレースケール画像として出力する第3のプロ
セスと、出力したグレースケール画像を読み取る第4の
プロセスと、その第4のプロセスで読み取ったデータと
前記グレースケール信号に基づき、カラー画像出力部の
出力トーンを修正する第5のプロセスとを有する。
また、その方法を実行するための本発明のデジタルカラ
ー画像形成装置のトーン修正装置は、un形成装置の画
像人力部で読み取った入力) −ン修正用のグレースケ
ール画像の読取信号と等価中性濃度変換部の既定の変換
特性に基づき、前記等価中性濃度変換部の変換特性を補
正する画像入力部トーン修正手段と、基準のグレースケ
ール信号を画像形成装置のカラー画像出力部を介してグ
レースケール画像として出力するために、グレースケー
ル信号を発生するグレースケール信号発生手段と、画像
形成装置の画像入力部で読み取った画像出力部からの前
記グレースケール画像の読取信号とグレースケール信号
発生手段の発生するグレースケール信号とに基づいて、
画像形成装置の画像出力部へ供給されるカラー画像信号
に補正を与える画像出力部トーン修正手段とを備えてい
る。
(作 用) 本発明のトーン修正方法は、グレースケール信号発生手
段を有し、これにより発生したグレースケール信号を画
像形成装置のカラー画像出力部を介してグレースケール
画像を生成することにより、そのグレースケール画像中
に現在の環境でのカラー画像出力部の特性を反映させ、
カラー画像出力部のトーン修正用の情報を収集する。こ
のトーン修正用の情報を含むグレースケール画像をグレ
ースケール入力手段により読み取って、グレースケール
信り発生手段により発生した信号と比較することにより
、カラー画像出力部の特性の初期値からのずれを検出し
、修正をする。
本発明は、このようにカラー画像出力部の特性をその使
用状態で測定して初期値からのずれを検出し、そのずれ
に対する補正を行っているので、温度−湿度その他の環
境の変動によるカラー画像出力部の特性の変動があって
も、これを精度良(補正し、常に安定したカラー出力画
像を得ることができる。
カラー画像形成装置が、カラープリンタのように光学的
なイメージの読み取りを行なう入力部をもたない装置に
おいて、本発明を利用する場合には、分光光度計のよう
なグレースケール画像を入力するのに適した専用の入力
手段を付加する必要がある。他方、カラー画像形成装置
が、カラー複写機やカラーファクシミリ装置のように光
学的にイメージの読み取りを行なう人力部を存する装置
においては、その入力部をグレースケール入力手段とし
で利用することができ、従って、トーン修正のための構
成が簡単となる。
ただ、そのようなカラー画像形成装置のカラー画像入力
部は、温度、湿度などの環境条件、露光ランプやCCD
等の経時変化により、その出力値が常に一定となるとは
限らない。補正用のグレースケール画像をカラー画像人
力装置のカラー画像入力部を利用して読み取るように構
成した場合には、上述のような読取出力の特性変化があ
ると、前記補正用グレースケール画像に含まれるカラー
画像出力部の特性変動の情報を正確に検出することがで
きなくなり、カラー画像出力部のトーン修正の精度が低
下する恐れがある。
これを避けるための本発明の態様は、カラー画像入力部
のトーン修正を行なってから、カラー画像出力部のトー
ン修正を行う。このようにすれば、カラー画像出力部の
トーン修正を行うときには、カラー画像入力部の特性は
修正されたものとなっており、カラー画像出力部補正用
のグレースケール画像をカラー画像入力部によって正確
に読み取ることが可能となる。
また、そのようにカラー画像出力部のトーン修正に加え
て、カラー画像入力部のトーン修正をも施すことにより
、−層の安定した品質のコピー出力を得ることができる
(実施例) 以下、本発明をその実施例により詳細に説明する。
第1図は本発明をデジタルカラー複写機に適用した実施
例を示すもので、第7図に示すデジタルカラー複写機の
カラー画像処理部3に相当する部分の回路構成を示して
いる。第1図において、破線で囲った部分は、本発明の
トーン修正方法を実施するために付加されたトーン修正
回路の詳細な構成の一例を示しており、トーン修正を行
なうときにマルチプレクサ27,28.29および36
゜37.38.39により複写機モードからトーン修正
モードに切り替えられ、このトーン修正回路がカラー画
像処理部3に電気的に接続され、そのトーン修正機能を
発輝するようになっている。複写機として使用されると
きには、マルチプレクサ27.28.29および36.
37.38.39により複写機モードに設定され、トー
ン修正回路は複写機から電気的に切り離される。
カラー画像入力部2(第7図)は、原稿を光学的に読み
取り、原稿の赤(R)、緑(G)および青(B)の各濃
度信号り、、D、、D、を第1図に示すカラー画像処理
部3へ供給するものであり、例えば光源ランプとCOD
等のラインセシサを有し、プラテン上にセットされた原
稿を光源ランプによって照射し、その反射光をCOD等
のラインセンサマ受光するものである。そのCCDはR
lG、Bカラーフィルタを感光画素上に点順次に配列し
たものであり、各色400〜5oosp rの分解能を
持つ。
各色の反射光量は、走査の開始時に受光される白基準板
の反射光ff1W−こ対して相対的に得られる反射光I
 R+をそれぞれA/D変換したのち対数変換したもの
を8bit程度の原画素のR,G。
B 1sIll D Iとして出力する。
D1=−l o g (R+/VV+)  i =R1
G+ Bカラー画像処理部3は、以下に述べる各回路に
よる等価中性濃度処理(END処理)、平滑化・鮮鋭化
フィルタ処理、マスキング処理、下色除去処理(υCR
処理)、出力トーン変換処理(TRC処理)、デイザ処
理等の画像処理を施して、カラー画像出力部4の色材量
に相当するY、M、C。
Kのビットマツプデータをカラー画像出力部4に出力す
るものである。
等価中性濃度処理回路(END処理回路)6゜7.8は
、カラー画像入力部2から人力された濃度信号D11.
Do、DRに対して、等価中性濃度処理を行なうもので
ある。この等価中性濃度処理では、グレースケールの赤
、緑、および青の濃度を、グレースケールの視感濃度に
射影変換し、入力原稿がグレーの場合に赤、緑および青
濃度が等しくなるよ、うに調整する。
等価中性濃度処理後の出力E、は、下式のように濃度D
Iの関数となる。
E+=f (D+)r  i=R+ cl B平滑化・
鮮鋭化回路9,10.11は等価中性濃度処理後の出力
E−こ対し、フィルタ処理を行なうものである。
たとえば、原稿が網点から構成されている場合、読取時
のサンプリング周期と原稿の網点周期との干渉によって
低周波のモアレや高周波ノイズが生じることがある。そ
こで、平滑化・鮮鋭化回路9゜to、tiにおいて、フ
ィルタ処理を行うことにより、前記モアレやノイズを防
止すると共に、これにより劣化した画像のM T F 
(Modulaticn tr−ansfer fun
ctlon )を補正して鮮鋭化を図る。
マスキング回路12,13.14は、平滑化・鮮鋭化回
路9.10.11により供給されたフィルタ処理後の信
号に対してマスキング処理を行なうものである。
このマスキング処理は、カラー画像出力部4において使
用される出力色材の不要吸収濃度等の影響により発生す
る色濁りを補正するものである。
たとえば、以下に示すような3×3のマトリックス演算
により色濁りを補正し、入力信号Ea+EO+E8を、
黄、マゼンタ、シアンの出力色材に相当する信号NEW
、E、ECに変換するものである。
黒信号生成回路15は、EV、Ek4.EC等量の信号
のある一定量を黒の信号EKに置き換えるものである。
たとえば、黒信号生成回路15は、マスキング回路12
,13.14から供給される信号Ev、E□Ecのなか
の最小値を求めて、これに一定の係数αを乗じて黒信号
EK□を算出するものである。
E、’=αmi n (Ey、E+m+ Ec)下色除
去回路16,17.18は、各信号E v +EX、E
(+から黒信号生成回路15で生成した黒信号EIl′
に関する量を減じて下色除去した出力信号E V ’ 
r E M ’ I E Coを得るものである。
EI’=EJ−rcEx” * EJ)(J =Y1M
r C)下色除去後の信号EV’+EM’+E♂は、複
写機モードにおいてはマルチプレクサ3B、37.38
を介して、出力トーン変換回路19.20.21に供給
されると共に、黒信号生成回路15からの信号EK′は
マルチプレクサ39を介して出力トーン変換回路22に
供給される。
出力トーン変換回路(TRC回路)19,20゜21.
22は、それぞれ濃度信号EJ′(j=Y。
M、C,K)を網点面積率に相当する信号ffi P 
J= fJ(EJ’)   (j =Y1M、C,K)
に変換する回路であり、Eloにより対応するP、を読
み取るRAMに格納されたルックアップテーブルとして
構成されている。本発明では、後述するようにそのルッ
クアップテーブルを修正することにより変換特性を修正
する。
デイザ処理回路23,24,25.26は、出力トーン
変換回路19,20,21.22の出力する網点面積率
に相当する信号ffi P Jを、デイザマトリクス等
を用いて各色のビットマツプデータY、M、C,Kに変
換する回路である。
マルチプレクサ27.28.29は、複写機動作モード
とトーン修正モードとを切り替える回路であり、複写機
動作モードにおいては、マスキング回路12.13.1
4の出力を黒信号生成回路15、下色除去回路1.17
.18の入力に接続し、トーン修正モードにおいては、
マスキング回路12,13.14の出力をデータ間引き
回路30.31.32に接続する。
データ間引き回路30,31.32は、マスキング回路
12.13.14からのデータを適当に間引いてデータ
を減らすことにより、RAM33の容量を小さ(すると
共に、トーン修正のための演算処理の速度を速くするた
めのものである。
RAM33はデータ間引き回路30,31.32の出力
を記憶する回路である。
グレースケール信号発生回路34は、基準のグレースケ
ール信号を画像形成装置のカラー画像出力部を介してグ
レースケール画像として出力するために、濃度レベル0
からnまでのグレースケール信号(El)を発生する回
路である。
CPU35は、グレースケール信号発生回路34の出力
するグレースケール信号E、と、そのグレースケール信
号を−Hカラーコピーとして画像出力部により出力した
グレースケール画像を画像入力部で読み取って得られた
信号E1より修正トーン関数を求め、出力トーン変換回
1119.20゜21の変換用のルックアップテーブル
を修正されたデータに置き換えるための演算処理を行な
うものである。
マルチプレクサ3B、37.38は、複写機動作モード
とトーン修正モードとを切り替える回路であり、複写機
動作モードにおいては、下色除去回路!’6.17.1
8および黒色信号生成回路15の出力を出力トーン変換
回路19.20,21゜22の人力に接続し、トーン修
正モードにおいては、グレースケール信号発生回路34
の出力をデータ間引き回路30.31.32に接続し、
出力トーン変換回路22の入力を接地に接続するもので
ある。
以上のように構成された本実施例の装置によるトーン修
正方法およびその装置の動作について説明する。
第2図は、トーン修正処理の動作のフローを示すもので
ある。
トーン修正を行なうには、まず、操作パネルに設けられ
たトーン修正開始スイッチ47により、操作者がグレー
スケール出力の指示をして、マルチプレクサ36.37
.38により、グレースケール信号発生回路34の出力
が出力トーン変換回路19,20.21の人力に接続さ
れる。また、このときカラー複写機のカラー画像入力部
2は非動作状態にされる。
グレースケール信号発生回路34は、濃度レベル0〜口
のn+1ステップのグレースケール信号Ev、E14.
Ec (EY=EM=EC)を発生する(第2図■)。
このグレースケール信号EY、EM、ECは出力トーン
変換回路19.20.21でTRC処理され、次にデイ
ザ処理された後、カラ−1!ii像出力部4から第3図
に示すような補正用グレースケールチャート(補正用グ
レースケール画像)48としてプリント出力される(第
2図■)。この補正用グレースケールチャート48は、
カラー画像出力部4の現在の環境における特性の影響を
受けたものであり、従って現在の環境におけるカラー画
像出力部4の特性が既定値からどの位ずれているかの情
報を含んでいる。
次に、プリント出力した補正用グレースケールチャート
48を第4図に示すようにカラー画像入力部2のプラテ
ン上の決められた位置(例えばA4原稿の位Iりにセッ
トする。操作パネルに設けたグレースケール人力指示ス
イッチを押すことにより、マルチプレクサ27.28.
29がマスキング回路12,13.14の出力をデータ
間引き回路30.31.32に接続すると共に、カラー
画像入力部2はセットされた補正用グレースケールを走
査し、0〜nレベルの濃度Da、Do、D11を読み取
る(第2図■)。
そして、その濃度DB、Do、DRに対して、END処
理回路6.7,8、平滑化拳鮮鋭化回路9゜10.11
.マスキング回路12.13.14のそれぞれの処理を
施して、Y、M、CのENDに対応した値E、、E、、
ECを求める(第2図■)。
上記信号EV、EM、ECは、データ間引き回路30.
31.32で、一定の間隔でサンプリングするなどして
適当に間引いてデータ数が減らされた後、RAM33に
格納される。このようにデータ数を減らすことにより、
RAM33の容量を減らすことができると共に、トーン
修正を行なうための処理の時間を短くすることができる
CPU35は、RAM33に格納された濃度レベル0−
 nのそれぞれのレベル内の間引かれた信号Ev、EM
、ECから平均値EYI E、、Ecを求める(第2図
■)。グレースケール信号発生口w134によって発生
されたレベル0〜nの初期値Elと、上記データE、(
=Ev、 EM、EC)とに基づき、修正トーン関数E
+=g(E+)を求める(第2図■)。
第5図は、トーン修正処理の説明をするためのグラフで
あり、第1象限は初期設定時のTRC特性である。
第2象限はカラー画像出力部4の出力特性であリ、グレ
ースケール信号のE N D vMc値とカラー画像入
力部2で読み取ったグレースケールのENDYM(+値
の関係を示し、実線はカラー画像出力部4の現在の環境
における出力特性、破線は初期設定時の特性を示してい
る。
第3象限はカラー画像入力部、END処理、マスキング
処理の特性であり、第1象限の逆関数となっている。
第4象限はTRC修正用の曲線をそれぞれ示すものであ
る。この第4象限において、実線はCPU35によって
得た前記修正トーン関数E + = g(E、)のi=
Yの場合をプロットしたものであり、カラー画像出力部
4の現在の出力特性(第2象限の実線)の逆関数となっ
ている。破線の直線は初期設定のものである。
第4象限の関数と1象限の関数とを掛は合わせたものが
修正されたTRC特性となる。従って、とトーン出力変
換回路19,20.21のRAM中の変換用のルックア
ップテーブルを修正されたTRC特性のものに書き換え
る(第2図■)。
なお、第5図はi=Yの場合を示すものであるが、i=
M、cの場合も同様のグラフを書くことができる。
本実施例によれば、グレースケール信号発生回路34で
発生したグレースケール信号をカラー画像出力部4を介
して出力することにより、カラー画像出力部4の現在の
環境での特性を反映した情報を含むグレースケールチャ
ートを得た後、そのグレースケールチャートをカラー画
像入力部2により読み取り、グレースケール信号発生回
路34で発生した元のグレースケール信号からのずれを
求めて、カラー画像出力部4の特性変化を補正するよう
出力トーン変換回路の変換用RAMの内容を修正するの
で、環境の変化が生じてもカラー画像出力部のコピーの
色調や階調のずれなどを精度よ(修正することができ、
出力の品質を安定に維持することができる。
また、本実施例では、補正用グレースケールチャートの
読み取りをを複写機用のカラー画像入力部2によって行
なうので、そのための特別の測定入力部、例えば分光光
度計のようなものを必要としない。
第6図は本発明の他の実施例を示すもので、カラー画像
出力部4のトーン変動の修正を行なう前に、カラー画像
入力部2のトーン変動の修正を行なうようにしたもので
ある。
即ち、カラー複写機のカラー画像入力部2は、温度、湿
度などの環境条件、露光ランプやCCD等の経時変化に
より、その出力値が常に一定となるとは限らない。カラ
ー画像出力部4から出力した前記補正用グレースケール
チャート48を読み取る際に分光光度計のように精密に
グレースケールを読み取ることのできる専用の入力手段
を用いる場合には問題はないが、補正用グレースケール
チャート48をカラー画像入力部2を利用して読み取る
ように構成した場合には、上述のような読取出力の特性
変化があると、補正用グレースケールチャート48に含
まれるカラー画像出力部4の特性変動の情報を正確に検
出することができな(なり、カラー画像出力部4のトー
ン修正の精度が低下する恐れがある。
そこで、本実施例では、カラー画像入力部2のトーン修
正をも行ない、補正用グレースケールチャート48の読
み取りに複写機のカラー画像入力部2を利用しても正確
なトーン修正を行うことができるようにしたものである
。さらに、本実施例ではカラー画像出力部4のトーン修
正に加えて、カラー画像入力部2のトーン修正をも行な
うことにより、−層の安定した品質のコピー出力を得る
ことができることは勿論である。なお、このカラー画像
人力部2のトーン修正には、先に本出願人によって特許
出願された特願昭83−84865号「カラー画像形成
装置における濃度修正装置」に開示された技術を利用す
ることができる。
本実施例において、第1図の実施例と異なる主な点は、
カラー画像人力部2の特性の補正と、カラー画像出力部
4のトーン修正とを切り替るマルチプレクサ40.41
.42、及び43.44゜45が付加されると共に、E
ND処理回路6.7゜8の変換特性を修正する機能がC
PU35に付加されたことである。
本実施例では、まず、カラー画像入力部2の特性変化を
補正するために、予め用意した入力部補正用グレースケ
ールチャートをカラー画像入力部2で読み取り、カラー
画像処理部3のEND処理回路6,7.8の変換特性を
修正する。
この修正をするときには、操作パネルからの指示により
、マルチプレクサ40.41.42、および43,44
.45が図示の位置に設定され、カラー、ii!ii像
人力部2からの入力部補正用のグレースケールチャート
の読み取り出力信号DalDQ+DRがデータ間引き回
路30,31.32に入力され、データ数を減らしてR
AM33に格納される。
CPU35は、RAM33に格納した前記信号f5 J
 、即ちり、、Dc、、DRからグレースケールの各ス
テップの平均値f5.. f5o、f5Rを求める。そ
して、そのf5a、f5o、fiRとEND処理回/g
6,7゜8の等価中性濃度変換特性の初期データEr=
r(DJ)に基づき、修正トーン関数fc (D+)を
求め、END処理回w16.7.8の等価中性濃度変換
特性を補正する。
なお、カラー画像出力部4のトーン修正の構成と動作は
第1図の実施例と同じであるので説明は省略する。
(発明の効果) 本発明は、以上に詳述したとおり、カラー画像出力部の
特性をその使用状態で測定して初期値からのずれを検出
し、そのずれに対する補正を行っているので、温度・湿
度その他の環境の変動によるカラー画像出力部の特性の
変動があっても、これを精度良く補正し、常に安定した
カラー出力画像を得ることができる。
カラー画像形成装置が、カラー複写機やカラーファクシ
ミリ装置のように光学的にイメージの読み取りを行なう
入力部を有する装置においては、その入力部をグレース
ケール入力手段として利用することができ、従って、ト
ーン修正のための構成が簡単となる。
また、本発明のカラー画像入力部のトーン修正を行なっ
てから、カラー画像出力部のトーン修正を行う態様では
、カラー画像出力部のトーン修正を行うときには、カラ
ー画像入力部の特性は修正されたものとなっており、カ
ラー画像出力部補正用のグレースケールチャートをカラ
ー画像入力部によって正確に読み取ることができ、より
品質の高い安定したカラー画像出力を得ることができる
また、そのようにカラー画像出力部のトーン修正に加え
て、カラー画像入力部のトーン修正をも施すことにより
、−層の安定した品質のコピー出力を得ることができる
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明のトーン修正方法を実施するための装置
の一実施例を示すブロック図である。 第2図は、第1図の実施例の装置のトーン修正処理の動
作を示すフロー図である。 第3図は、補正用グレースケールチャートの一例を示す
図である。 第4図は、カラー画像入力部2の上面図である。 第5図は、トーン修正処理の原理を説明するためのグラ
フである。 第6図は、本発明のトーン修正方法を実施するための装
置の他の実施例を示すブロック図である。 第7図は、カラー複写機の一般的な構成を示すブロック
図である。 1・・・カラー原稿、2・・・カラー画像出力部、3・
・・カラー画像処理部、4・・・カラー画像出力部、5
・・・カラーコピー、6,7.8・・・等価中性濃度処
理回路(E N−D処理回路)、9.10.li・・平
滑化合鮮鋭化回路、!2,13.14・・・マスキング
回路、15・・・黒信号生成回路、te、t7.18・
・・下色除去回路、19.20.21゜22・・・出力
トーン変換口[(TRC回路)、23.24.25.2
6川デイザ処理回路、27゜28.29.3B、37.
38.39.40゜41.42.43.44.45・・
・マルチプレクサ、30,31.32・・・データ間引
き回路、33・・・RAM、34・・・グレースケール
信号発生回路、35・・・CPU。 第2図 第3g!!!48 ノ 第4図 15gI Y 第7vA

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)内蔵するグレースケール信号を画像形成装置のカ
    ラー画像出力部からグレースケール画像として出力する
    第1のプロセスと、 出力したグレースケール画像を読み取る第2のプロセス
    と、 第2のプロセスで読み取ったデータと前記グレースケー
    ル信号に基づき、カラー画像出力部の出力トーンを補正
    する第3のプロセスとを有することを特徴とするデジタ
    ルカラー画像形成装置のトーン修正方法。
  2. (2)基準のグレースケール信号を画像形成装置の画像
    出力部を介してグレースケール画像として出力するため
    に、グレースケール信号を発生するグレースケール信号
    発生手段と、 前記画像出力部より出力したグレースケール画像を光学
    的に読み取るグレースケール画像入力手段と、 読み取ったグレースケール画像の読取信号とグレースケ
    ール信号発生手段の発生するグレースケール信号とに基
    づいて、画像形成装置の画像出力部へ供給されるカラー
    画像信号に補正を与える画像出力部トーン修正手段と を備えたことを特徴とするデジタルカラー画像形成装置
    のトーン修正装置。
  3. (3)グレースケール画像入力手段として、デジタルカ
    ラー画像形成装置に備えられたカラー画像入力部を用い
    ることを特徴とする請求項(2)記載のデジタルカラー
    画像形成装置のトーン修正装置。
  4. (4)入力トーン修正用の基準のグレースケール画像を
    読み取る第1のプロセスと、 第1のプロセスで読み取ったデータと等価中性濃度変換
    部の既定の変換特性とに基づいて前記等価中性濃度変換
    部の変換特性を補正することにより、カラー画像入力部
    のトーンの修正をする第2のプロセスと、 内蔵するグレースケール信号を画像形成装置のカラー画
    像出力部からグレースケール画像として出力する第3の
    プロセスと、 出力したグレースケール画像を読み取る第4のプロセス
    と、 第4のプロセスで読み取ったデータと前記グレースケー
    ル信号に基づき、カラー画像出力部の出力トーンを修正
    する第5のプロセスと、 を有することを特徴とするデジタルカラー画像形成装置
    のトーン修正方法。
  5. (5)画像形成装置の画像入力部で読み取った入力トー
    ン修正用のグレースケール画像の読取信号と等価中性濃
    度変換部の既定の変換特性に基づき、前記等価中性濃度
    変換部の変換特性を補正する画像入力部トーン修正手段
    と、 基準のグレースケール信号を画像形成装置の画像出力部
    を介してグレースケール画像として出力するために、グ
    レースケール信号を発生するグレースケール信号発生手
    段と、 画像形成装置の画像入力部で読み取った画像出力部から
    の前記グレースケール画像の読取信号とグレースケール
    信号発生手段の発生するグレースケール信号とに基づい
    て、画像形成装置の画像出力部へ供給されるカラー画像
    信号に補正を与える画像出力部トーン修正手段と を備えたことを特徴とするデジタルカラー画像形成装置
    のトーン修正装置。
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Cited By (4)

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