JPH03185573A - カラー画像合成方式およびカラー画像処理装置 - Google Patents
カラー画像合成方式およびカラー画像処理装置Info
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- JPH03185573A JPH03185573A JP1324930A JP32493089A JPH03185573A JP H03185573 A JPH03185573 A JP H03185573A JP 1324930 A JP1324930 A JP 1324930A JP 32493089 A JP32493089 A JP 32493089A JP H03185573 A JPH03185573 A JP H03185573A
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- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N9/00—Details of colour television systems
- H04N9/64—Circuits for processing colour signals
- H04N9/74—Circuits for processing colour signals for obtaining special effects
- H04N9/75—Chroma key
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- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06K—GRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
- G06K15/00—Arrangements for producing a permanent visual presentation of the output data, e.g. computer output printers
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- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G5/00—Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators
- G09G5/02—Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators characterised by the way in which colour is displayed
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- Theoretical Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Multimedia (AREA)
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- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Color Image Communication Systems (AREA)
- Color, Gradation (AREA)
- Dot-Matrix Printers And Others (AREA)
- Processing Or Creating Images (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。
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]
本発明はドツト情報とカラーコード情報の画形式のカラ
ー画像情報を使用してカラー画像処理を行なう装置に係
り、特にカラー表示及びプリントに好適なカラー画像処
理装置及びカラープリンタ装置に関する。
ー画像情報を使用してカラー画像処理を行なう装置に係
り、特にカラー表示及びプリントに好適なカラー画像処
理装置及びカラープリンタ装置に関する。
[従来の技術]
(1)従来、モノクロ2値表示装置に中間調画像を擬似
的に表現するものとして、すなわち、ドツト情報による
濃淡画像の表現として、蓋圧・吹抜共著「ディジタル画
像通信」産業図書、第44頁に記載のように、デイザ画
像が知られている。
的に表現するものとして、すなわち、ドツト情報による
濃淡画像の表現として、蓋圧・吹抜共著「ディジタル画
像通信」産業図書、第44頁に記載のように、デイザ画
像が知られている。
(2)また、カラー画像を輝度情報と色情報とに分離し
、輝度情報をランレングス符号で、色情報をカラーコー
ドで伝送する従来技術としてキャプテンシステムの例が
ある。この例については、前記文献第132頁には、r
CAPTAINにおけるバタンデータと着色単位」とし
て開示されている。
、輝度情報をランレングス符号で、色情報をカラーコー
ドで伝送する従来技術としてキャプテンシステムの例が
ある。この例については、前記文献第132頁には、r
CAPTAINにおけるバタンデータと着色単位」とし
て開示されている。
(3)さらに、複数のカラーのグラフィックデータをワ
ークステーションでラスタデータに変換し、カラープリ
ンタにおいて重ねて合成する公知例として、特開昭64
−68064号「カラー画像記録装置」がある。
ークステーションでラスタデータに変換し、カラープリ
ンタにおいて重ねて合成する公知例として、特開昭64
−68064号「カラー画像記録装置」がある。
[発明が解決しようとする課題]
上記デイザ画像は、モノクロ2値表示装置においてドツ
トの数で面積階調表現を行なうものであり、フルカラー
のCRT表示装置やプリンタ装置の入力信号のようにカ
ラ−3原色(R,G、B)の多値データの入力を必要と
するものではない。
トの数で面積階調表現を行なうものであり、フルカラー
のCRT表示装置やプリンタ装置の入力信号のようにカ
ラ−3原色(R,G、B)の多値データの入力を必要と
するものではない。
また、上記CAPTAINの輝度情報と色情報は伝送符
号2形式で示されていて、輝度情報と色情報を同一形式
のドツト情報の形で伝送を行なうことができない。
号2形式で示されていて、輝度情報と色情報を同一形式
のドツト情報の形で伝送を行なうことができない。
さらに、上記公開公報に記載の従来技術は、複数のカラ
ーグラフィックデータからラスタデータ(走査線信号で
多値あるいはアナログ信号)を作成する処理をホスト側
で行なうことを示しているが、ホスト・プリンタ間の伝
送データとしてドツトデータを送ることを認識していな
い。
ーグラフィックデータからラスタデータ(走査線信号で
多値あるいはアナログ信号)を作成する処理をホスト側
で行なうことを示しているが、ホスト・プリンタ間の伝
送データとしてドツトデータを送ることを認識していな
い。
一般に、カラー画像処理のカラー画像情報をカラー3原
色の多値データのまま蓄積及び伝送の過程で使用すると
、メモリ容量の増大及び転送速度の低下の点で問題とな
る。その為、カラー画像情報はカラ−3原色でデイザ表
現した2値データ(ドツトデータ)で蓄積及び伝送の処
理を行なうことが望ましい。一方、カラー表示の画像情
報はワークステーションでの表示データを考えるとカラ
ーコードの形式であることが多い。その為、ワークステ
ーションを有するカラー画像処理装置の表示画面データ
はドツトデータとカラーコードデータの2形式となり、
これを別々に処理して蓄積及び伝送を行なうとメモリ容
量の増大及び転送速度の低下の点で問題となる。その為
、表示画面データも上述の2値データの扱いで蓄積及び
伝送の処理を行なうことができれば好都合である。
色の多値データのまま蓄積及び伝送の過程で使用すると
、メモリ容量の増大及び転送速度の低下の点で問題とな
る。その為、カラー画像情報はカラ−3原色でデイザ表
現した2値データ(ドツトデータ)で蓄積及び伝送の処
理を行なうことが望ましい。一方、カラー表示の画像情
報はワークステーションでの表示データを考えるとカラ
ーコードの形式であることが多い。その為、ワークステ
ーションを有するカラー画像処理装置の表示画面データ
はドツトデータとカラーコードデータの2形式となり、
これを別々に処理して蓄積及び伝送を行なうとメモリ容
量の増大及び転送速度の低下の点で問題となる。その為
、表示画面データも上述の2値データの扱いで蓄積及び
伝送の処理を行なうことができれば好都合である。
本発明の目的は、ドツトデータとカラーコードの2形式
のカラー情報を同時に取扱い、単一のカラー表示装置に
合成表示することができるカラー画像合成方式を提供す
るにある。
のカラー情報を同時に取扱い、単一のカラー表示装置に
合成表示することができるカラー画像合成方式を提供す
るにある。
本発明の他の目的は、ドツトデータとカラーコードの2
形式のカラー情報を、表示及びプリントを行なう際にカ
ラ−3原色の多値信号に変換する手段を有するカラー画
像処理装置及びカラープリンタ装置を提供することにあ
る。
形式のカラー情報を、表示及びプリントを行なう際にカ
ラ−3原色の多値信号に変換する手段を有するカラー画
像処理装置及びカラープリンタ装置を提供することにあ
る。
本発明の他の目的は、ドツトデータとカラーコードの2
形式のカラー情報の伝送及び蓄積においてはドツトデー
タの形式で処理出来るカラー画像転送方式、カラー画像
処理装置及びカラープリンタ装置を提供することにある
。
形式のカラー情報の伝送及び蓄積においてはドツトデー
タの形式で処理出来るカラー画像転送方式、カラー画像
処理装置及びカラープリンタ装置を提供することにある
。
[課題を解決するための手段]
上記目的を遠戚するために1本発明によるカラー画像合
成方式は、カラーコード情報で表わされたカラー画像お
よび3原色ドツト情報で表わされたカラー画像を合成し
て表示するカラー画像合成表示方式であって、上記カラ
ーコード情報は3原色の濃度データに変換する一方、上
記3原色ドツト情報は上記3H色の濃度データと同一形
式の濃度データに変換し、任意の表示領域において画濃
度データを切り換えて表示するようにしたものである。
成方式は、カラーコード情報で表わされたカラー画像お
よび3原色ドツト情報で表わされたカラー画像を合成し
て表示するカラー画像合成表示方式であって、上記カラ
ーコード情報は3原色の濃度データに変換する一方、上
記3原色ドツト情報は上記3H色の濃度データと同一形
式の濃度データに変換し、任意の表示領域において画濃
度データを切り換えて表示するようにしたものである。
本発明によるカラー画像転送方式は、カラーコード情報
で表わされたカラー画像および3原色ドツト情報で表わ
されたカラー画像を同時にカラープリンタ装置に転送す
るカラー画像転送方式であって、上記カラー画像より大
きいサイズのカラー画像を格納する画像メモリを用意し
、上記カラーコード情報およびドツト情報の各画素に対
応する複数ビットデータを上記画像メモリに複数の画素
として格納し、上記画像メモリの格納情報をドツト情報
としてカラープリンタ装置へ供給し、該カラープリンタ
装置において、上記カラーコード情報および3原色ドツ
ト情報を分離するようにしたものである。
で表わされたカラー画像および3原色ドツト情報で表わ
されたカラー画像を同時にカラープリンタ装置に転送す
るカラー画像転送方式であって、上記カラー画像より大
きいサイズのカラー画像を格納する画像メモリを用意し
、上記カラーコード情報およびドツト情報の各画素に対
応する複数ビットデータを上記画像メモリに複数の画素
として格納し、上記画像メモリの格納情報をドツト情報
としてカラープリンタ装置へ供給し、該カラープリンタ
装置において、上記カラーコード情報および3原色ドツ
ト情報を分離するようにしたものである。
このカラー画像転送方式において、好ましくは。
当該画素の表示データとして上記カラーコード情報また
は3原色ドツト情報のいずれを選択するかを指示する選
択情報を、上記各画素に対応する複数ビットデータに含
める。
は3原色ドツト情報のいずれを選択するかを指示する選
択情報を、上記各画素に対応する複数ビットデータに含
める。
また1本発明によるカラー画像処理装置は、カラーの画
像処理および表示を行うカラー画像処理装置において、
カラー画像を3原色ドツト情報として格納する第1の画
像記憶手段と、カラー画像をカラーコード情報として格
納する第2の画像記憶手段と、上記第1の画像記憶手段
に格納された3原色ドツト情報のドツト密度に基づいて
3原色の各濃度データを算出する手段と、上記第2の画
像記憶手段に格納されたカラーコード情報を3原色の各
濃度データに変換する手段と、上記2種類の3原色の各
濃度データのいずれか一方を選択してカラー表示装置に
供する選択手段とを備えたものである。
像処理および表示を行うカラー画像処理装置において、
カラー画像を3原色ドツト情報として格納する第1の画
像記憶手段と、カラー画像をカラーコード情報として格
納する第2の画像記憶手段と、上記第1の画像記憶手段
に格納された3原色ドツト情報のドツト密度に基づいて
3原色の各濃度データを算出する手段と、上記第2の画
像記憶手段に格納されたカラーコード情報を3原色の各
濃度データに変換する手段と、上記2種類の3原色の各
濃度データのいずれか一方を選択してカラー表示装置に
供する選択手段とを備えたものである。
この装置において、上記第1の画像記憶手段に記憶され
た3原色ドツト情報と上記第2の画像記憶手段に格納さ
れたカラーコード情報とを、両情報のいずれかの選択を
指示する選択情報と共に格納する第3の画像記憶手段と
、該第3の画像記憶手段の格納情報をドツト情報として
読みだしカラープリンタ装置へ送出する手段とをさらに
備えてもよい。
た3原色ドツト情報と上記第2の画像記憶手段に格納さ
れたカラーコード情報とを、両情報のいずれかの選択を
指示する選択情報と共に格納する第3の画像記憶手段と
、該第3の画像記憶手段の格納情報をドツト情報として
読みだしカラープリンタ装置へ送出する手段とをさらに
備えてもよい。
本発明によるカラープリンタ装置は、上記第3の画像記
憶手段を備えたカラー画像処理装置に接続されるカラー
プリンタ装置であって、上記第3の画像記憶手段の格納
情報を3原色ドツト情報として受信し、格納するプリン
タ画像記憶手段と。
憶手段を備えたカラー画像処理装置に接続されるカラー
プリンタ装置であって、上記第3の画像記憶手段の格納
情報を3原色ドツト情報として受信し、格納するプリン
タ画像記憶手段と。
該プリンタ画像記憶手段の格納情報を、ドツト情報とカ
ラーコード情報と選択情報とに分離する分離手段と、該
分離して得られたドツト情報のドツト密度に基づいて3
原色の各濃度データを算出する手段と、上記分離して得
られたカラーフード情報を3原色の各濃度データに変換
する手段と、上記分離して得られた選択情報に基づいて
上記2種類の3原色の各濃度データのいずれか一方を選
択して出力する選択手段とを備えたものである。
ラーコード情報と選択情報とに分離する分離手段と、該
分離して得られたドツト情報のドツト密度に基づいて3
原色の各濃度データを算出する手段と、上記分離して得
られたカラーフード情報を3原色の各濃度データに変換
する手段と、上記分離して得られた選択情報に基づいて
上記2種類の3原色の各濃度データのいずれか一方を選
択して出力する選択手段とを備えたものである。
本発明による他のカラー画像処理装置は、カラーの画像
処理および表示を行うカラー画像処理装置において、カ
ラー画像の輝度情報をドツト情報として格納する第1の
画像記憶手段と、カラー画像の色彩情報をカラーコード
情報として格納する第2の画像記憶手段と、上記第1の
画像記憶手段に格納されたドツト情報のドツト密度に基
づいて輝度情報を算出する手段と、上記第2の画像記憶
手段に格納されたカラーフード情報を色彩情報に変換す
る手段と、上記輝度情報および色彩情報を3原色の各濃
度データに変換してカラー表示装置に供する手段とを備
えたものである。
処理および表示を行うカラー画像処理装置において、カ
ラー画像の輝度情報をドツト情報として格納する第1の
画像記憶手段と、カラー画像の色彩情報をカラーコード
情報として格納する第2の画像記憶手段と、上記第1の
画像記憶手段に格納されたドツト情報のドツト密度に基
づいて輝度情報を算出する手段と、上記第2の画像記憶
手段に格納されたカラーフード情報を色彩情報に変換す
る手段と、上記輝度情報および色彩情報を3原色の各濃
度データに変換してカラー表示装置に供する手段とを備
えたものである。
このカラー画像処理装置において、上記第1の画像記憶
手段に記憶されたドツト情報と上記第2の画像記憶手段
に格納されたカラーコード情報とを対応して格納する第
3の画像記憶手段と、該第3の画像記憶手段から格納情
報をドツト情報として読みだしカラープリンタ装置へ送
出する手段とをさらに備えてもよい。
手段に記憶されたドツト情報と上記第2の画像記憶手段
に格納されたカラーコード情報とを対応して格納する第
3の画像記憶手段と、該第3の画像記憶手段から格納情
報をドツト情報として読みだしカラープリンタ装置へ送
出する手段とをさらに備えてもよい。
本発明による他のカラープリンタ装置は、該他のカラー
画像処理装置に接続されるカラープリンタ装置であって
、上記第3の画像記憶手段の格納情報をドツト情報とし
て受信し、格納するプリンタ画像記憶手段と、該プリン
タ画像記憶手段の格納情報を、ドツト情報とカラーコー
ド情報とに分離する分離手段と、該分離して得られたド
ツト情報のドツト密度に基づいて輝度情報を算出する手
段と、上記分離して得られたカラーコード情報を色彩情
報に変換する手段と、上記輝度情報および色彩情報を3
原色の各濃度データに変換してカラープリンタ印刷部に
供する手段とを備えたものである。
画像処理装置に接続されるカラープリンタ装置であって
、上記第3の画像記憶手段の格納情報をドツト情報とし
て受信し、格納するプリンタ画像記憶手段と、該プリン
タ画像記憶手段の格納情報を、ドツト情報とカラーコー
ド情報とに分離する分離手段と、該分離して得られたド
ツト情報のドツト密度に基づいて輝度情報を算出する手
段と、上記分離して得られたカラーコード情報を色彩情
報に変換する手段と、上記輝度情報および色彩情報を3
原色の各濃度データに変換してカラープリンタ印刷部に
供する手段とを備えたものである。
[作 用]
本発明によるカラー画像処理装置においては、2形式の
カラー画像データ、すなわちカラーコード情報と3原色
ドツト情報とを同時に取扱い、これらを単一のカラーデ
イスプレィ上に合成して表示可能とするために、カラー
表示装置へ出力する表示データは同一のデータ形式(3
原色の濃度データ)に統一する。なお、3原色ドツト情
報は各色データが2値データであるのに対し、3原色の
濃度データは各色データが多値データである点で両者は
異なる。
カラー画像データ、すなわちカラーコード情報と3原色
ドツト情報とを同時に取扱い、これらを単一のカラーデ
イスプレィ上に合成して表示可能とするために、カラー
表示装置へ出力する表示データは同一のデータ形式(3
原色の濃度データ)に統一する。なお、3原色ドツト情
報は各色データが2値データであるのに対し、3原色の
濃度データは各色データが多値データである点で両者は
異なる。
出力形式を統一するために、ドツトデータについては、
nXnのマトリックスに2次元展開し、nXnのマトリ
ックスサイズでドツト密度を算出し、カラ−3原色の多
値出力を得る。他方、カラーコードについては、カラー
コードの辞書(ルックアップテーブル:以降LUTと略
す)をワークステーションよりメモリにロードし、その
メモリによりカラーコードに対応したカラ−3原色の多
値出力を得る。このようにして単一の出力形式に統一さ
れた2形式の画像データは、同一のカラー表示装置上で
合成表示することが可能になる。
nXnのマトリックスに2次元展開し、nXnのマトリ
ックスサイズでドツト密度を算出し、カラ−3原色の多
値出力を得る。他方、カラーコードについては、カラー
コードの辞書(ルックアップテーブル:以降LUTと略
す)をワークステーションよりメモリにロードし、その
メモリによりカラーコードに対応したカラ−3原色の多
値出力を得る。このようにして単一の出力形式に統一さ
れた2形式の画像データは、同一のカラー表示装置上で
合成表示することが可能になる。
このような2形式の画像データをカラープリンタ装置に
転送する際には、表示画像データの線密度が一般の画像
データ(スキャナ等により取り込まれた画像データを指
す。)の線密度より低い事に着目し、表示画像データの
ドツトデータとカラーコードデータを倍の線密度で同時
にアクセス出来るメモリの画像エリア(例えばRGB3
面の画像エリア)に−旦書込み、読み出しデータの伝送
はこのままの形で行ない、伝送先でメモリに書き込まれ
たドツトデータとカラーコードデータの順序性によりド
ツトデータとカラーコードデータに分離する。これによ
って、既存のプリンタインタフェースを利用して異なる
2形式の画像データを同時にプリンタ装置に伝送するこ
とができる。
転送する際には、表示画像データの線密度が一般の画像
データ(スキャナ等により取り込まれた画像データを指
す。)の線密度より低い事に着目し、表示画像データの
ドツトデータとカラーコードデータを倍の線密度で同時
にアクセス出来るメモリの画像エリア(例えばRGB3
面の画像エリア)に−旦書込み、読み出しデータの伝送
はこのままの形で行ない、伝送先でメモリに書き込まれ
たドツトデータとカラーコードデータの順序性によりド
ツトデータとカラーコードデータに分離する。これによ
って、既存のプリンタインタフェースを利用して異なる
2形式の画像データを同時にプリンタ装置に伝送するこ
とができる。
(以下、余白)
[実施例]
以下、本発明の実施例について詳細に説明する。
まず、第1図に1本発明の一実施例のシステム構成を示
す。
す。
本システムは、カラーファイリング装置16と、カラー
プリンタ装置27とからなる。カラーファイリング装置
16は、画像プロセッサl、画像メモリ2、光デイスク
制御回路3、光ディスク4、カラープリンタI10制御
部5.ワークステーションエンジン9、表示制御部14
、およびカラー表示装置15からなる。カラー表示部1
4は、さらに高速画像メモリ6、CRTコントローラ7
、カラーコードメモリ8、画像データ濃度復元部10、
セレクタ回路11、LUTメモリ12.およびLUTス
チール回路13からなる。他方、カラープリンタ装置2
7は、カラープリンタインタフェース部20、プリンタ
画像メモリ21、LUTメモリ22、カラーコード画像
データ分離回路23、画像データ復元部24、セレクタ
回路25、およびカラープリンタ印刷部26からなる。
プリンタ装置27とからなる。カラーファイリング装置
16は、画像プロセッサl、画像メモリ2、光デイスク
制御回路3、光ディスク4、カラープリンタI10制御
部5.ワークステーションエンジン9、表示制御部14
、およびカラー表示装置15からなる。カラー表示部1
4は、さらに高速画像メモリ6、CRTコントローラ7
、カラーコードメモリ8、画像データ濃度復元部10、
セレクタ回路11、LUTメモリ12.およびLUTス
チール回路13からなる。他方、カラープリンタ装置2
7は、カラープリンタインタフェース部20、プリンタ
画像メモリ21、LUTメモリ22、カラーコード画像
データ分離回路23、画像データ復元部24、セレクタ
回路25、およびカラープリンタ印刷部26からなる。
光ディスク4に格納されている画像情報は、光デイスク
制御回路3により読み出され、画像プロセッサ1により
復号化されてドツト情報の形で画像メモリ2に格納され
る。この画像メモリ2のドツト情報(以降画像データと
呼ぶ)に対して、ワークステーションエンジン9のジョ
ブプログラムの下で画像プロセッサlが種々の画像処理
を行なう。画像処理を行なった画像データは画像データ
バス17を介して画像プロセッサにより高速画像メモリ
6に転送される。
制御回路3により読み出され、画像プロセッサ1により
復号化されてドツト情報の形で画像メモリ2に格納され
る。この画像メモリ2のドツト情報(以降画像データと
呼ぶ)に対して、ワークステーションエンジン9のジョ
ブプログラムの下で画像プロセッサlが種々の画像処理
を行なう。画像処理を行なった画像データは画像データ
バス17を介して画像プロセッサにより高速画像メモリ
6に転送される。
一方、ワークステーションエンジン9のジョブプログラ
ム中で作成されるジョブガイダンス画面あるいはシステ
ム状態の表示画面の画面データが、カラーコードの形で
、表示系カラーコードインタフェース19を介してカラ
ーコードメモリ8へロードされる。この時、同時にワー
クステーションバス18に解放されるカラーコードの色
定義を行なうLUT情報をLUTスチール回路13を介
してLUTメモリ12にロードする。
ム中で作成されるジョブガイダンス画面あるいはシステ
ム状態の表示画面の画面データが、カラーコードの形で
、表示系カラーコードインタフェース19を介してカラ
ーコードメモリ8へロードされる。この時、同時にワー
クステーションバス18に解放されるカラーコードの色
定義を行なうLUT情報をLUTスチール回路13を介
してLUTメモリ12にロードする。
高速画像メモリ6及びカラーコードメモリ8は、それぞ
れ画像データバス17に接続されるパラレルポートと表
示制御部14の内部信号を出力する高速シリアルポート
とを有する。高速画像メモリ6及びカラーコードメモリ
8はCRTコントローラ7の指示により高速シリアルポ
ートからそれぞれ画像データとカラーコードを出力する
0画像データ濃度復元部10は画像データを2次元展開
し、中心画素の濃度の計算をR−G−B3面についてそ
れぞれ行ないRGB濃度データを出力する。
れ画像データバス17に接続されるパラレルポートと表
示制御部14の内部信号を出力する高速シリアルポート
とを有する。高速画像メモリ6及びカラーコードメモリ
8はCRTコントローラ7の指示により高速シリアルポ
ートからそれぞれ画像データとカラーコードを出力する
0画像データ濃度復元部10は画像データを2次元展開
し、中心画素の濃度の計算をR−G−B3面についてそ
れぞれ行ないRGB濃度データを出力する。
LUTメモリ12はカラーコードの色定義に従ってRG
B濃度データを出力する。ワークステーションエンジン
9は、カラーコードの表示領域を切換データの形で画像
データバス17を介してCRTコントローラ7に指示す
る。切換データはCRTコントローラ7を介してセレク
タ回路11に入力され、画像データまたはカラーコード
データのいずれによるものをRGB濃度データとして出
力するかの選択をセレクタ回路11に行なわせ、この選
択出力のRGB濃度データをカラー表示装置15へ出力
し、ドツトデータとカラーコードデータの合成画面をカ
ラー表示装置15の表示画面へ表示する。
B濃度データを出力する。ワークステーションエンジン
9は、カラーコードの表示領域を切換データの形で画像
データバス17を介してCRTコントローラ7に指示す
る。切換データはCRTコントローラ7を介してセレク
タ回路11に入力され、画像データまたはカラーコード
データのいずれによるものをRGB濃度データとして出
力するかの選択をセレクタ回路11に行なわせ、この選
択出力のRGB濃度データをカラー表示装置15へ出力
し、ドツトデータとカラーコードデータの合成画面をカ
ラー表示装置15の表示画面へ表示する。
画像データ濃度復元部10の作用を第7図により説明す
る。
る。
一例として、マトリックスサイズが5×5画素の場合を
考える。第7図のマトリックスAはドツトデータを5×
5画素のマトリックスに展開したものである。濃度を算
出するのにドツトを単純加算しないで中心画素に重みを
付けた重み付は加算を行なう。重み付けの係数としマト
リックスBを考える。マトリックスAの要素をA 1j
、マトリックスBの要素をBoとすると、マトリックス
Aの中心画素の濃度は isQ J+”0 の式で表現することが出来る。このようにして、画像デ
ータ濃度復元部10は、ドツトデータをRGB濃度デー
タに変換することができる。
考える。第7図のマトリックスAはドツトデータを5×
5画素のマトリックスに展開したものである。濃度を算
出するのにドツトを単純加算しないで中心画素に重みを
付けた重み付は加算を行なう。重み付けの係数としマト
リックスBを考える。マトリックスAの要素をA 1j
、マトリックスBの要素をBoとすると、マトリックス
Aの中心画素の濃度は isQ J+”0 の式で表現することが出来る。このようにして、画像デ
ータ濃度復元部10は、ドツトデータをRGB濃度デー
タに変換することができる。
次に、第8図によりLUTメモリ12の構成を説明する
。
。
LUTメモリ13は、この例では、256×18ビツト
のSRAMで構成し、8ビツトのカラーコードを18ビ
ツト(RGB各3ビット)のRGB濃度データに変換す
る。LUTメモリ13へのテーブル情報ロード時には、
順次全カラーコードに対応するアドレスについて所望の
テーブル情報をデータ入力端子DINから入力する。そ
の後、このLUTメモリ12に任意のカラーフードをア
ドレスとして与えると、先に設定した対応関係のRGB
濃度データがデータ出力端子D OUTから得られる。
のSRAMで構成し、8ビツトのカラーコードを18ビ
ツト(RGB各3ビット)のRGB濃度データに変換す
る。LUTメモリ13へのテーブル情報ロード時には、
順次全カラーコードに対応するアドレスについて所望の
テーブル情報をデータ入力端子DINから入力する。そ
の後、このLUTメモリ12に任意のカラーフードをア
ドレスとして与えると、先に設定した対応関係のRGB
濃度データがデータ出力端子D OUTから得られる。
次に表示画面データをカラーファイリング装置16から
カラープリンタ装置27へ転送する動作について説明す
る。
カラープリンタ装置27へ転送する動作について説明す
る。
この転送に先だって、第3図に示すように、ドツトデー
タとカラーコードを、倍の線密度で同時にアクセス出来
る画像メモリ2の画像エリアに書き込む。今、高速画像
メモリ6にはRGI33面のドツト情報が線密度200
0PIで格納され、一方、カラーコードメモリ8にはビ
ットプレーン211〜27の8面のカラーコード情報が
線密度200DPIで格納されているとする。また1画
像メモリ2には線密度400DPIで通常画像の格納に
使用しているRGB3面の画像エリアとして画像領域#
1゜#2.#3が用意されているとする。そこで、高速
画像メモリ6のRGBS面のデータを画像プロセッサを
使用してドツト単位に読み出し、画像領域#1へ200
DPIの分割単位(400DPIで見ると2×2画素の
集合)で書き込む。この時、ホスト(ワークステーショ
ンエンジン)より指示される表示エリアの切換データ(
ドツトデータとカラーコードデータの選択フラグ)を同
時に画像領域#1に書き込む0次に、カラーコードメモ
リ8のビットプレーン2″〜27の8面のカラーコード
データを画像プロセッサを使用してビットプレーン単位
に読み出し、画像領域#2及び#3に200DPIの分
割単位で書き込む0以上のようにして画像メモリ2に格
納されたドツトデータとカラーコードデータは200D
PIの分割単位で見た時1画像領域#1. #2.#3
に同一画素として格納されたことになる。結果的には2
00DPIでRGB3面に↓画素4ビットの情報として
、ドツトデータとカラーコードデータが格納されたこと
になる。この画像メモリのデータを通常画像の400D
PIの線密度で読み出し、プリンタインタフェースを介
してプリンタへ転送する。この転送されたデータは、画
像メモリ2に格納されていた状態と同じ形でプリンタ内
のプリンタ画像メモリに書き込まれる。
タとカラーコードを、倍の線密度で同時にアクセス出来
る画像メモリ2の画像エリアに書き込む。今、高速画像
メモリ6にはRGI33面のドツト情報が線密度200
0PIで格納され、一方、カラーコードメモリ8にはビ
ットプレーン211〜27の8面のカラーコード情報が
線密度200DPIで格納されているとする。また1画
像メモリ2には線密度400DPIで通常画像の格納に
使用しているRGB3面の画像エリアとして画像領域#
1゜#2.#3が用意されているとする。そこで、高速
画像メモリ6のRGBS面のデータを画像プロセッサを
使用してドツト単位に読み出し、画像領域#1へ200
DPIの分割単位(400DPIで見ると2×2画素の
集合)で書き込む。この時、ホスト(ワークステーショ
ンエンジン)より指示される表示エリアの切換データ(
ドツトデータとカラーコードデータの選択フラグ)を同
時に画像領域#1に書き込む0次に、カラーコードメモ
リ8のビットプレーン2″〜27の8面のカラーコード
データを画像プロセッサを使用してビットプレーン単位
に読み出し、画像領域#2及び#3に200DPIの分
割単位で書き込む0以上のようにして画像メモリ2に格
納されたドツトデータとカラーコードデータは200D
PIの分割単位で見た時1画像領域#1. #2.#3
に同一画素として格納されたことになる。結果的には2
00DPIでRGB3面に↓画素4ビットの情報として
、ドツトデータとカラーコードデータが格納されたこと
になる。この画像メモリのデータを通常画像の400D
PIの線密度で読み出し、プリンタインタフェースを介
してプリンタへ転送する。この転送されたデータは、画
像メモリ2に格納されていた状態と同じ形でプリンタ内
のプリンタ画像メモリに書き込まれる。
ワークステーションエンジン9からハードコピーの指示
が画像プロセッサ1に出されると、画像プロセッサ1は
LUT情報をLUTスチール回路13より画像メモリ2
にロードする。次にカラープリンタI10制御部5は画
像メモリ2よりLUT情報を読み出し、カラープリンタ
インタフェースを介してカラープリンタ装置27へ転送
する。LUT情報を転送されたカラープリンタ装置27
はカラープリンタインタフェース部20を通じてLUT
情報をプリンタ内蔵のLUTメモリ22にロードする。
が画像プロセッサ1に出されると、画像プロセッサ1は
LUT情報をLUTスチール回路13より画像メモリ2
にロードする。次にカラープリンタI10制御部5は画
像メモリ2よりLUT情報を読み出し、カラープリンタ
インタフェースを介してカラープリンタ装置27へ転送
する。LUT情報を転送されたカラープリンタ装置27
はカラープリンタインタフェース部20を通じてLUT
情報をプリンタ内蔵のLUTメモリ22にロードする。
LUT情報がプリンタに転送された後、画像プロセッサ
エは表示制御部14より画像データ、切換データ、カラ
ーコードを順次読み出し、前述したデータ形式で画像メ
モリ2に前記3つのデータを書き込む0次にカラープリ
ンタI10制御部5は上記の画像メモリ2上のデータを
順次読み出し、カラープリンタインタフェースを介して
カラープリンタ装M27へ転送し、カラープリンタイン
タフェース部20は受信データをプリンタ画像メモリ2
1に書き込む。
エは表示制御部14より画像データ、切換データ、カラ
ーコードを順次読み出し、前述したデータ形式で画像メ
モリ2に前記3つのデータを書き込む0次にカラープリ
ンタI10制御部5は上記の画像メモリ2上のデータを
順次読み出し、カラープリンタインタフェースを介して
カラープリンタ装M27へ転送し、カラープリンタイン
タフェース部20は受信データをプリンタ画像メモリ2
1に書き込む。
次にカラープリンタ装置27での表示データのプリント
動作について説明する。
動作について説明する。
プリンタ画像メモリ21から読み出されたデータはカラ
ーコード画像データ分離回路23により画像データ、切
換データ、カラーコードの3つのデータに分離される。
ーコード画像データ分離回路23により画像データ、切
換データ、カラーコードの3つのデータに分離される。
カラーコードはLUTメモリ22によりRGB濃度デー
タに変換される。画像データは画像データ濃度復元部2
4によりRGB濃度データに変換される。なお、LUT
メモリ12とLUTメモリ22とは同一機能を有し、画
像データ濃度復元部10と画像データ濃度復元部24と
は同一機能を有する。セレクタ25は切換データによっ
てRGB濃度データをカラーコードのものと、画像デー
タのものとを切換え選択し、RGB濃度データをカラー
プリンタ印刷部26へ送り、表示データ印刷させる。
タに変換される。画像データは画像データ濃度復元部2
4によりRGB濃度データに変換される。なお、LUT
メモリ12とLUTメモリ22とは同一機能を有し、画
像データ濃度復元部10と画像データ濃度復元部24と
は同一機能を有する。セレクタ25は切換データによっ
てRGB濃度データをカラーコードのものと、画像デー
タのものとを切換え選択し、RGB濃度データをカラー
プリンタ印刷部26へ送り、表示データ印刷させる。
次に、カラーコード画像データ分離回路23の実施例に
ついて第4図により説明する。
ついて第4図により説明する。
プリンタ画像メモリ21の画像領域#1.#2゜#3に
は前述した第3図の画像メモリ2の格納データと同様の
状態でデータが格納されている。プリント動作時、プリ
ンタ画像メモリ21からは画像領域31,32.#3の
データが同時に読み出され、カラーコード画像データ分
離回路23に入力される。入力されたデータはラインメ
モリ28−1〜3によってラインに展開され、さらにフ
リップフロップ(以降FFと略す)29−1〜12によ
って2X2画素に展開される。画像データ、切換データ
、カラーコードデータのFFへの展開の状態は図に示す
通りである。次に、このFFに展開されたデータをライ
ンメモリ28−4〜13によって偶数ライン毎にサンプ
リングする。さらにこのサンプリングされたデータをF
F29−13〜24によって2画素毎にサンプリングし
、画像データ・切換データ・カラーコードデータを線密
度200DPIで出力する。次にカラーコード画像デー
タ分離回路で使用するタイミング信号の0DDLINE
−N、 CLOCK −P、 CLOCKI/2−P
のタイミング関係を第5図及び第6図に示す。
は前述した第3図の画像メモリ2の格納データと同様の
状態でデータが格納されている。プリント動作時、プリ
ンタ画像メモリ21からは画像領域31,32.#3の
データが同時に読み出され、カラーコード画像データ分
離回路23に入力される。入力されたデータはラインメ
モリ28−1〜3によってラインに展開され、さらにフ
リップフロップ(以降FFと略す)29−1〜12によ
って2X2画素に展開される。画像データ、切換データ
、カラーコードデータのFFへの展開の状態は図に示す
通りである。次に、このFFに展開されたデータをライ
ンメモリ28−4〜13によって偶数ライン毎にサンプ
リングする。さらにこのサンプリングされたデータをF
F29−13〜24によって2画素毎にサンプリングし
、画像データ・切換データ・カラーコードデータを線密
度200DPIで出力する。次にカラーコード画像デー
タ分離回路で使用するタイミング信号の0DDLINE
−N、 CLOCK −P、 CLOCKI/2−P
のタイミング関係を第5図及び第6図に示す。
第5図に垂直同期信号VSYNC−Pとともに示すよう
に、信号0DDLINE−Nは偶数ラインでローレベル
、奇数ラインでハイレベル、その他の期間でハイレベル
となる信号である。また、第6図示すように、信号CL
OCKI/2−Pは、信号CLOCK−Pを1/2分周
した信号である。
に、信号0DDLINE−Nは偶数ラインでローレベル
、奇数ラインでハイレベル、その他の期間でハイレベル
となる信号である。また、第6図示すように、信号CL
OCKI/2−Pは、信号CLOCK−Pを1/2分周
した信号である。
次に本発明の他の実施例について第2図により説明する
。
。
カラーファイリング装置16のハードウェアの構成は第
1図と同様のものを使用する。ただし画像処理について
第1図とは異なった処理を行なう。
1図と同様のものを使用する。ただし画像処理について
第1図とは異なった処理を行なう。
第3図に示すように画像領域#1のデータが異なる。す
なわち輝度情報は画像メモリ2の別のエリアのGプレー
ンにモノクロデータとして線密度400DPIで格納さ
れている。この輝度情報は画像領域#1にそのままの線
密度で転送される6カラーフードメモリ8上のカラーコ
ードはワークステーションエンジン9のプログラムによ
ってモノクロ画像の着色情報として作成される。以降カ
ラーファイリング装置16の動作は第1図と同じである
が、カラープリンタ装N27の濃度復元の処理が異なる
。すなわちLUTメモリ22の出力は色彩情報であり、
画像濃度復元部24は入力がG面のデータのみで出力も
G面の濃度データのみとなり輝度情報の意味を持つ。第
9図に示すように。
なわち輝度情報は画像メモリ2の別のエリアのGプレー
ンにモノクロデータとして線密度400DPIで格納さ
れている。この輝度情報は画像領域#1にそのままの線
密度で転送される6カラーフードメモリ8上のカラーコ
ードはワークステーションエンジン9のプログラムによ
ってモノクロ画像の着色情報として作成される。以降カ
ラーファイリング装置16の動作は第1図と同じである
が、カラープリンタ装N27の濃度復元の処理が異なる
。すなわちLUTメモリ22の出力は色彩情報であり、
画像濃度復元部24は入力がG面のデータのみで出力も
G面の濃度データのみとなり輝度情報の意味を持つ。第
9図に示すように。
RGB濃度復元部28は、色彩情報(この例ではRGB
各6ビツトの多値出力)に対してRGBそれぞれに等し
く輝度情報(Gの6ビツト)による振幅変調を行ない、
RGB濃度データをカラープリンタ印刷部26に出力す
る。G面のデータ値。
各6ビツトの多値出力)に対してRGBそれぞれに等し
く輝度情報(Gの6ビツト)による振幅変調を行ない、
RGB濃度データをカラープリンタ印刷部26に出力す
る。G面のデータ値。
すなわち輝度変調の係数をkとし、RGBの輝度変調後
のデータをR’ G’ B’ とすると、R’ = (
k/63)R G’ = (k/63)G R’ = (k/63)B となる。
のデータをR’ G’ B’ とすると、R’ = (
k/63)R G’ = (k/63)G R’ = (k/63)B となる。
以上説明した実施例において1通常のドツト画像だけの
表示及びプリント、またカラーコードだけの表示及びプ
リントが出来ることは言うまでもない、第3図で説明し
た各画像領域#1〜#3におけるFRGBおよびC0〜
C9の格納位置は図示のものに限らない。必要なことは
、表示制御装置側での格納位置に対応してプリンタ装置
側で分離処理を行うことである。第3図の処理とカラー
コードのビット数も8ビツトに限らない。すなわち8ビ
ツトより少なければ画像領域に未使用領域が生じること
を許容すれば足り、8ビツトより多ければ、2×2の分
割単位をさらに大きいサイズとすればよい。
表示及びプリント、またカラーコードだけの表示及びプ
リントが出来ることは言うまでもない、第3図で説明し
た各画像領域#1〜#3におけるFRGBおよびC0〜
C9の格納位置は図示のものに限らない。必要なことは
、表示制御装置側での格納位置に対応してプリンタ装置
側で分離処理を行うことである。第3図の処理とカラー
コードのビット数も8ビツトに限らない。すなわち8ビ
ツトより少なければ画像領域に未使用領域が生じること
を許容すれば足り、8ビツトより多ければ、2×2の分
割単位をさらに大きいサイズとすればよい。
[発明の効果]
本発明によれば以下の効果がある。
ドツト表現されたカラー画像とカラーコード表現された
カラー画像の合成がホスト及びプリンタで単独に実施す
ることが可能となる。また、蓄積及び伝送の手段は通常
画像の場合と区別されず一元化出来る効果があり、この
為メモリ容量の低減及び伝送速度の向上が図れる。
カラー画像の合成がホスト及びプリンタで単独に実施す
ることが可能となる。また、蓄積及び伝送の手段は通常
画像の場合と区別されず一元化出来る効果があり、この
為メモリ容量の低減及び伝送速度の向上が図れる。
LUT情報を操作することにより、色付・色変換等の色
縞集機能を有するカラー画像処理装置及びカラープリン
タ装置を実現出来る。
縞集機能を有するカラー画像処理装置及びカラープリン
タ装置を実現出来る。
第1図は本発明の詳細な説明するカラーファイリング装
置及びカラープリンタ装置のブロック図、第2図は本発
明の他の実施例のブロック図、第3図はホスト側でドツ
トデータとカラーコードデータを画像メモリ上で合成す
る処理の説明図、第4図はプリンタに内蔵されるカラー
コード画像データ分離回路の構成例を示す回路図、第5
図及び第6図は第4図の回路で使用するタイミング信号
のタイムチャート、第7図はドツトデータより濃度を計
算する手法の説明図、第8図はLUTメモリの説明図、
第9図は第2図の実施例の動作の説明図である。 1・・・画像プロセッサ、2・・・画像メモリ、3・・
・光デイスク制御回路、3・・・光デイスク制御回路、
4・・・光ディスク、5・・・カラープリンタI10制
御部、6・・・高速画像メモリ、7・・・CRTコント
ローラ。 8・・・カラーコードメモリ、9・・・ワークステーシ
ョンエンジン、10・・・画像データ濃度復−元部、1
1・・・セレクタ回路、12・・・LUTメモリ、13
・・・LUTスチール回路、14・・・表示制御部、1
5・・・カラー表示装置、20・・・カラープリンタイ
ンタフェース部、21・・・プリンタ画像メモリ、22
・・・LUTメモリ、23・・・カラーコード画像デー
タ分離回路、24・・・画像データ復元部、25・・・
セレクタ回路、26・・・カラープリンタ印刷部、27
・・・カラープリンタ装置。
置及びカラープリンタ装置のブロック図、第2図は本発
明の他の実施例のブロック図、第3図はホスト側でドツ
トデータとカラーコードデータを画像メモリ上で合成す
る処理の説明図、第4図はプリンタに内蔵されるカラー
コード画像データ分離回路の構成例を示す回路図、第5
図及び第6図は第4図の回路で使用するタイミング信号
のタイムチャート、第7図はドツトデータより濃度を計
算する手法の説明図、第8図はLUTメモリの説明図、
第9図は第2図の実施例の動作の説明図である。 1・・・画像プロセッサ、2・・・画像メモリ、3・・
・光デイスク制御回路、3・・・光デイスク制御回路、
4・・・光ディスク、5・・・カラープリンタI10制
御部、6・・・高速画像メモリ、7・・・CRTコント
ローラ。 8・・・カラーコードメモリ、9・・・ワークステーシ
ョンエンジン、10・・・画像データ濃度復−元部、1
1・・・セレクタ回路、12・・・LUTメモリ、13
・・・LUTスチール回路、14・・・表示制御部、1
5・・・カラー表示装置、20・・・カラープリンタイ
ンタフェース部、21・・・プリンタ画像メモリ、22
・・・LUTメモリ、23・・・カラーコード画像デー
タ分離回路、24・・・画像データ復元部、25・・・
セレクタ回路、26・・・カラープリンタ印刷部、27
・・・カラープリンタ装置。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1、カラーコード情報で表わされたカラー画像および3
原色ドット情報で表わされたカラー画像を合成して表示
するカラー画像合成表示方式であって、 上記カラーコード情報は3原色の濃度データに変換する
一方、上記3原色ドット情報は上記3原色の濃度データ
と同一形式の濃度データに変換し、任意の表示領域にお
いて両濃度データを切り換えて表示することを特徴とす
るカラー画像合成方式。 2、カラーコード情報で表わされたカラー画像および3
原色ドット情報で表わされたカラー画像を同時にカラー
プリンタ装置に転送するカラー画像転送方式であって、 上記カラー画像より大きいサイズのカラー画像を格納す
る画像メモリを用意し、 上記カラーコード情報およびドット情報の各画素に対応
する複数ビットデータを上記画像メモリに複数の画素と
して格納し、 上記画像メモリの格納情報をドット情報としてカラープ
リンタ装置へ供給し、 該カラープリンタ装置において、上記カラーコード情報
および3原色ドット情報を分離することを特徴とするカ
ラー画像転送方式。 3、当該画素の表示データとして上記カラーコード情報
または3原色ドット情報のいずれを選択するかを指示す
る選択情報を、上記各画素に対応する複数ビットデータ
に含めることを特徴とする請求項2記載のカラー画像転
送方式。 4、カラーの画像処理および表示を行うカラー画像処理
装置において、 カラー画像を3原色ドット情報として格納する第1の画
像記憶手段と、 カラー画像をカラーコード情報として格納する第2の画
像記憶手段と、 上記第1の画像記憶手段に格納された3原色ドット情報
のドット密度に基づいて3原色の各濃度データを算出す
る手段と、 上記第2の画像記憶手段に格納されたカラーコード情報
を3原色の各濃度データに変換する手段と、 上記2種類の3原色の各濃度データのいずれか一方を選
択してカラー表示装置に供する選択手段と を備えたことを特徴とするカラー画像処理装置。 5、上記第1の画像記憶手段に記憶された3原色ドット
情報と上記第2の画像記憶手段に格納されたカラーコー
ド情報とを、両情報のいずれかの選択を指示する選択情
報と共に格納する第3の画像記憶手段と、該第3の画像
記憶手段の格納情報をドット情報として読みだしカラー
プリンタ装置へ送出する手段とをさらに備えたことを特
徴とする請求項4記載のカラー画像処理装置。 6、請求項5記載のカラー画像処理装置に接続されるカ
ラープリンタ装置であって、 上記第3の画像記憶手段の格納情報を3原色ドット情報
として受信し、格納するプリンタ画像記憶手段と、 該プリンタ画像記憶手段の格納情報を、ドット情報とカ
ラーコード情報と選択情報とに分離する分離手段と、 該分離して得られたドット情報のドット密度に基づいて
3原色の各濃度データを算出する手段と、 上記分離して得られたカラーコード情報を3原色の各濃
度データに変換する手段と、 上記分離して得られた選択情報に基づいて上記2種類の
3原色の各濃度データのいずれか一方を選択して出力す
る選択手段と を備えたことを特徴とするカラープリンタ装置。 7、カラーの画像処理および表示を行うカラー画像処理
装置において、 カラー画像の輝度情報をドット情報として格納する第1
の画像記憶手段と、 カラー画像の色彩情報をカラーコード情報として格納す
る第2の画像記憶手段と、 上記第1の画像記憶手段に格納されたドット情報のドッ
ト密度に基づいて輝度情報を算出する手段と、 上記第2の画像記憶手段に格納されたカラーコード情報
を色彩情報に変換する手段と、 上記輝度情報および色彩情報を3原色の各濃度データに
変換してカラー表示装置に供する手段と を備えたことを特徴とするカラー画像処理装置。 8、上記第1の画像記憶手段に記憶されたドット情報と
上記第2の画像記憶手段に格納されたカラーコード情報
とを対応して格納する第3の画像記憶手段と、該第3の
画像記憶手段から格納情報をドット情報として読みだし
カラープリンタ装置へ送出する手段とをさらに備えたこ
とを特徴とする請求項7記載のカラー画像処理装置。 9、請求項8記載のカラー画像処理装置に接続されるカ
ラープリンタ装置であって、 上記第3の画像記憶手段の格納情報をドット情報として
受信し、格納するプリンタ画像記憶手段と、 該プリンタ画像記憶手段の格納情報を、ドット情報とカ
ラーコード情報とに分離する分離手段と、 該分離して得られたドット情報のドット密度に基づいて
輝度情報を算出する手段と、 上記分離して得られたカラーコード情報を色彩情報に変
換する手段と、 上記輝度情報および色彩情報を3原色の各濃度データに
変換してカラープリンタ印刷部に供する手段と を備えたことを特徴とするカラープリンタ装置。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1324930A JPH0778824B2 (ja) | 1989-12-15 | 1989-12-15 | カラー画像合成方式およびカラー画像処理装置 |
| US07/627,817 US5109272A (en) | 1989-12-15 | 1990-12-14 | Method of superimposing color images and color image processing apparatus |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1324930A JPH0778824B2 (ja) | 1989-12-15 | 1989-12-15 | カラー画像合成方式およびカラー画像処理装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH03185573A true JPH03185573A (ja) | 1991-08-13 |
| JPH0778824B2 JPH0778824B2 (ja) | 1995-08-23 |
Family
ID=18171201
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1324930A Expired - Lifetime JPH0778824B2 (ja) | 1989-12-15 | 1989-12-15 | カラー画像合成方式およびカラー画像処理装置 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5109272A (ja) |
| JP (1) | JPH0778824B2 (ja) |
Families Citing this family (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5333068A (en) * | 1988-09-20 | 1994-07-26 | Canon Kabushiki Kaisha | Image processing system |
| EP0843299B1 (en) * | 1992-09-30 | 2000-04-12 | Hudson Soft Co., Ltd. | Image processing apparatus |
| DE69413575T2 (de) * | 1993-02-12 | 1999-05-20 | Eastman Kodak Co., Rochester, N.Y. | Verfahren und Vorrichtung zur Transformation von Eingabefarbgrössen in einen Eingabefarbraum in Ausgabefarbgrössen in einen Ausgabefarbraum |
| EP0611231B1 (en) * | 1993-02-12 | 1999-09-29 | Eastman Kodak Company | Method for cross-device color calibration and enhancement using explicit constraints |
| EP1052589A3 (en) * | 1993-02-17 | 2000-12-13 | Canon Kabushiki Kaisha | Encoded data printing apparatus and method |
| US6344853B1 (en) | 2000-01-06 | 2002-02-05 | Alcone Marketing Group | Method and apparatus for selecting, modifying and superimposing one image on another |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS60159973A (ja) * | 1984-01-31 | 1985-08-21 | Toshiba Corp | 画像処理装置 |
| JPS6128164A (ja) * | 1984-07-18 | 1986-02-07 | Nec Corp | 画像処理装置 |
| JPH0194470A (ja) * | 1987-08-14 | 1989-04-13 | Internatl Remote Imaging Syst Inc | デイジタル処理システム |
Family Cites Families (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3995312A (en) * | 1975-02-28 | 1976-11-30 | Seiscom Delta Inc. | Color dot display |
| JP2572373B2 (ja) * | 1986-01-14 | 1997-01-16 | 株式会社 アスキ− | カラ−デイスプレイ装置 |
| JPH071428B2 (ja) * | 1986-09-29 | 1995-01-11 | 株式会社アスキ− | 表示制御装置 |
-
1989
- 1989-12-15 JP JP1324930A patent/JPH0778824B2/ja not_active Expired - Lifetime
-
1990
- 1990-12-14 US US07/627,817 patent/US5109272A/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS60159973A (ja) * | 1984-01-31 | 1985-08-21 | Toshiba Corp | 画像処理装置 |
| JPS6128164A (ja) * | 1984-07-18 | 1986-02-07 | Nec Corp | 画像処理装置 |
| JPH0194470A (ja) * | 1987-08-14 | 1989-04-13 | Internatl Remote Imaging Syst Inc | デイジタル処理システム |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH0778824B2 (ja) | 1995-08-23 |
| US5109272A (en) | 1992-04-28 |
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