JPH0423258B2 - - Google Patents
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- JPH0423258B2 JPH0423258B2 JP55501232A JP50123280A JPH0423258B2 JP H0423258 B2 JPH0423258 B2 JP H0423258B2 JP 55501232 A JP55501232 A JP 55501232A JP 50123280 A JP50123280 A JP 50123280A JP H0423258 B2 JPH0423258 B2 JP H0423258B2
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N1/00—Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
- H04N1/46—Colour picture communication systems
- H04N1/56—Processing of colour picture signals
- H04N1/60—Colour correction or control
- H04N1/62—Retouching, i.e. modification of isolated colours only or in isolated picture areas only
- H04N1/622—Retouching, i.e. modification of isolated colours only or in isolated picture areas only with simulation on a subsidiary picture reproducer
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Description
請求の範囲
1 絵素ベースで三色分解走査することにより発
生される色信号をデイジタル化し、個々の色成分
のデイジタル色値を記憶媒体に記憶し、色画像内
で修正すべき絵素の位置座標対を、座標検出装置
によつてマーカー装置、例えば座標筆を用い座標
位置に対応する点をマークすることにより検出
し、記憶された色値をカラーモニタ上で監視しな
がら補正する、色画像再生の際に部分的に電子的
レタツチを行う方法において、 a 座標検出の前に、個々の色成分に対して色増
分(ΔY,ΔM,ΔC,ΔK)を設定し、ここで
色増分(ΔY,ΔM,ΔC,ΔK)は、それぞれ
色値(Y,M,C,K)に対する補正ステツプ
ごとの最小の変化量を表わすものであり、 b 座標検出の前に、符号設定によつて修正方向
(正または負の修正)を設定し、 c 座標検出の際同時に、マーカー装置51と、
検出される座標対x,yとの接触状態に依存し
て、各々の座標対に対して修正係数(r)を求
め、ここで該修正係数rは、修正さるべき絵素
の各々に対して、加算または減算すべき色増分
(ΔY,ΔM,ΔC,ΔK)の数を表わすものであ
り、 d 得られた修正係数(r)に対し、相応する色
成分の色増分(ΔY,ΔM,ΔC,ΔK)を乗算
することによつて、修正される絵素に位置対応
する補正値(YR,MR,CR,KR)を個々の色成
分毎に形成し、 e 色値(Y,M,C,K)と、絵素に位置対応
する補正値(YR,MR,CR,KR)とを絵素ベー
スで加算することによつて、修正された色値
(Y′,M′,C′,K′)を形成する、以上の方法ス
テツプが行われることを特徴とする、色画像再
生の際に部分的に電子的レタツチを行う方法。
生される色信号をデイジタル化し、個々の色成分
のデイジタル色値を記憶媒体に記憶し、色画像内
で修正すべき絵素の位置座標対を、座標検出装置
によつてマーカー装置、例えば座標筆を用い座標
位置に対応する点をマークすることにより検出
し、記憶された色値をカラーモニタ上で監視しな
がら補正する、色画像再生の際に部分的に電子的
レタツチを行う方法において、 a 座標検出の前に、個々の色成分に対して色増
分(ΔY,ΔM,ΔC,ΔK)を設定し、ここで
色増分(ΔY,ΔM,ΔC,ΔK)は、それぞれ
色値(Y,M,C,K)に対する補正ステツプ
ごとの最小の変化量を表わすものであり、 b 座標検出の前に、符号設定によつて修正方向
(正または負の修正)を設定し、 c 座標検出の際同時に、マーカー装置51と、
検出される座標対x,yとの接触状態に依存し
て、各々の座標対に対して修正係数(r)を求
め、ここで該修正係数rは、修正さるべき絵素
の各々に対して、加算または減算すべき色増分
(ΔY,ΔM,ΔC,ΔK)の数を表わすものであ
り、 d 得られた修正係数(r)に対し、相応する色
成分の色増分(ΔY,ΔM,ΔC,ΔK)を乗算
することによつて、修正される絵素に位置対応
する補正値(YR,MR,CR,KR)を個々の色成
分毎に形成し、 e 色値(Y,M,C,K)と、絵素に位置対応
する補正値(YR,MR,CR,KR)とを絵素ベー
スで加算することによつて、修正された色値
(Y′,M′,C′,K′)を形成する、以上の方法ス
テツプが行われることを特徴とする、色画像再
生の際に部分的に電子的レタツチを行う方法。
2 絵素に対する修正係数(r)を、相応する点
とマーカー装置51との接触回数から検出し、そ
の際、接触する度に修正係数(r)を1単位だけ
増大(修正の増強)または減少(修正し戻し)さ
せる請求の範囲第1項記載の方法。
とマーカー装置51との接触回数から検出し、そ
の際、接触する度に修正係数(r)を1単位だけ
増大(修正の増強)または減少(修正し戻し)さ
せる請求の範囲第1項記載の方法。
3 絵素に対する修正係数(r)を、相応する点
上に作用するマーカー装置51の圧力から検出
し、その際、修正係数(r)を、圧力変化に相応
して1単位だけ増大(修正の増強)または減少
(修正し戻し)させる請求の範囲第1項記載の方
法。
上に作用するマーカー装置51の圧力から検出
し、その際、修正係数(r)を、圧力変化に相応
して1単位だけ増大(修正の増強)または減少
(修正し戻し)させる請求の範囲第1項記載の方
法。
4 絵素に対する修正係数(r)を相応する点上
でのマーカー装置51の滞留期間から検出し、そ
の際、修正係数(r)を、その都度の滞留期間に
相応して1単位だけ増大(修正の増強)または減
少(修正し戻し)させる請求の範囲第1項記載の
方法。
でのマーカー装置51の滞留期間から検出し、そ
の際、修正係数(r)を、その都度の滞留期間に
相応して1単位だけ増大(修正の増強)または減
少(修正し戻し)させる請求の範囲第1項記載の
方法。
5 a 色画像を視覚的観察制御の目的でカラー
モニタ2上に表示し、 b 該カラーモニタ2のスクリーン3に変位可能
な光マーク31を発生し、該光マークは、マー
カー装置で検出される色画像の領域を視覚的に
知覚可能にし、 c 該光マーク31の運動を、座標検出装置5
0,52のマーカー装置51の運動と同期させ
る請求の範囲第1項から第4項までのいずれか
1項記載の方法。
モニタ2上に表示し、 b 該カラーモニタ2のスクリーン3に変位可能
な光マーク31を発生し、該光マークは、マー
カー装置で検出される色画像の領域を視覚的に
知覚可能にし、 c 該光マーク31の運動を、座標検出装置5
0,52のマーカー装置51の運動と同期させ
る請求の範囲第1項から第4項までのいずれか
1項記載の方法。
6 a 記憶媒体11からの色画像の個々の絵素
のデイジタル色値(Y,M,C,K)を像繰返
し記憶装置7にロードし、 b 検出された個々の絵素の修正係数rを修正記
憶装置49に書き込み、 c カラーモニタ2上に色画像を表示するため
に、像繰返し記憶装置7と修正記憶装置49を
循環的かつ同期的に読み出し、これによつて色
値(Y,M,C,K)、修正係数(r)および
補正値(YR,MR,CR,KR)を相互に絵素に対
応させる請求の範囲第1項から第5項までのい
ずれか1項記載の方法。
のデイジタル色値(Y,M,C,K)を像繰返
し記憶装置7にロードし、 b 検出された個々の絵素の修正係数rを修正記
憶装置49に書き込み、 c カラーモニタ2上に色画像を表示するため
に、像繰返し記憶装置7と修正記憶装置49を
循環的かつ同期的に読み出し、これによつて色
値(Y,M,C,K)、修正係数(r)および
補正値(YR,MR,CR,KR)を相互に絵素に対
応させる請求の範囲第1項から第5項までのい
ずれか1項記載の方法。
7 修正係数(r)をカラーモニタ2上の像表示
の各帰線消去期間内に修正記憶装置49に書き込
む請求の範囲第6項記載の方法。
の各帰線消去期間内に修正記憶装置49に書き込
む請求の範囲第6項記載の方法。
8 色増分(ΔY,ΔM,ΔC,ΔK)によつてそ
都度達成される色値変化を、視覚的に知覚可能な
限界を越えないようにする請求の範囲第1項から
第7項までのいずれか1項記載の方法。
都度達成される色値変化を、視覚的に知覚可能な
限界を越えないようにする請求の範囲第1項から
第7項までのいずれか1項記載の方法。
9 デイジタル色増分(ΔYおよびΔM,ΔC,
ΔK)の値をデイジタル色値(YおよびM,C,
K)の最下位ビツト(LSB)の値より小さく選
ぶ請求の範囲第6項記載の方法。
ΔK)の値をデイジタル色値(YおよびM,C,
K)の最下位ビツト(LSB)の値より小さく選
ぶ請求の範囲第6項記載の方法。
10 補正ステツプごとの色値に対する最少変化
量を定めるために、修正の際達成されるべきであ
る、所定の色値、または色画像で測定される目標
色の色値(Y,M,C,K)を、相応する色増分
(ΔY,ΔM,ΔC,ΔK)の数と同数に分割する請
求の範囲第1項から第9項までのいずれか1項記
載の方法。
量を定めるために、修正の際達成されるべきであ
る、所定の色値、または色画像で測定される目標
色の色値(Y,M,C,K)を、相応する色増分
(ΔY,ΔM,ΔC,ΔK)の数と同数に分割する請
求の範囲第1項から第9項までのいずれか1項記
載の方法。
11 補正ステツプごとの色値に対する最少の変
化量を定めるために、修正の際達成されるべきで
ある目標色と、修正の始めとなる初期色との間の
色値差を形成し、各色値差分を、相応する色増分
(ΔY,ΔM,ΔC,ΔK)の数と同数に分割する請
求の範囲第1項から第9項までのいずれか1項記
載の方法。
化量を定めるために、修正の際達成されるべきで
ある目標色と、修正の始めとなる初期色との間の
色値差を形成し、各色値差分を、相応する色増分
(ΔY,ΔM,ΔC,ΔK)の数と同数に分割する請
求の範囲第1項から第9項までのいずれか1項記
載の方法。
12 補正ステツプごとの色値(YおよびM,
C,K)の最少変化量を定めるために、色増分
(ΔYおよびΔM,ΔC,ΔK)を、目標色の色値
(YおよびM,C,K)と補正ステツプの数との
商として、または初期色と目標色の色値差と、目
標色を達成すべき補正ステツプの数との商として
形成する請求の範囲第10項または第11項に記
載の方法。
C,K)の最少変化量を定めるために、色増分
(ΔYおよびΔM,ΔC,ΔK)を、目標色の色値
(YおよびM,C,K)と補正ステツプの数との
商として、または初期色と目標色の色値差と、目
標色を達成すべき補正ステツプの数との商として
形成する請求の範囲第10項または第11項に記
載の方法。
13 初期色と目標色の色値差は、塗布される修
正色の色値に相当する請求の範囲第11項または第
12項に記載の方法。
正色の色値に相当する請求の範囲第11項または第
12項に記載の方法。
14 初期色および目標色が各々1つの色成分で
あることを特徴とする請求の範囲第1項から第1
3項までのいずれか1項記載の方法。
あることを特徴とする請求の範囲第1項から第1
3項までのいずれか1項記載の方法。
15 初期色を、該初期色の色値(Y,M,C,
K)から補正値(YR,MR,CR,KR)を減算する
ことにより明るくし、その場合目標色が「白」で
ある請求の範囲第1項から第14項までのいずれ
か1項記載の方法。
K)から補正値(YR,MR,CR,KR)を減算する
ことにより明るくし、その場合目標色が「白」で
ある請求の範囲第1項から第14項までのいずれ
か1項記載の方法。
16 初期色を該初期色の色値(Y,M,C,
K)に補正値(YR,MR,CR,KR)を加算するこ
とにより暗化し、その場合目標色が「黒」である
請求の範囲第1項から第14項までのいずれか1
項記載の方法。
K)に補正値(YR,MR,CR,KR)を加算するこ
とにより暗化し、その場合目標色が「黒」である
請求の範囲第1項から第14項までのいずれか1
項記載の方法。
17 a 暗化される初期色の色値(Y,M,
C,K)を修正により、該初期色の最も大きな
色値(Y,M,C,K)が最大濃度(Dm)に
達するまで部分的に増大し、 b さらに続けて修正を行なつた場合に有彩色成
分の色値(Y,M,C)がその最大濃度で達し
た値に留まり、そして無彩色成分の色値(K)
のみが最大濃度まで増大する請求の範囲第16
項記載の方法。
C,K)を修正により、該初期色の最も大きな
色値(Y,M,C,K)が最大濃度(Dm)に
達するまで部分的に増大し、 b さらに続けて修正を行なつた場合に有彩色成
分の色値(Y,M,C)がその最大濃度で達し
た値に留まり、そして無彩色成分の色値(K)
のみが最大濃度まで増大する請求の範囲第16
項記載の方法。
18 a 暗化される初期色の色値(Y,M,
C)を修正により、該初期色の最も大きな色値
(Y,M,C)が最大濃度(Dm)に達する迄
部分的に増大し、 b さらに修正を続けた場合に、該色成分は、該
色成分の色値が最大濃度で達した値に留まり、
他の色成分の色値(Y,M,C)のみが最大濃
度まで増大する請求の範囲第16項記載の方法。
C)を修正により、該初期色の最も大きな色値
(Y,M,C)が最大濃度(Dm)に達する迄
部分的に増大し、 b さらに修正を続けた場合に、該色成分は、該
色成分の色値が最大濃度で達した値に留まり、
他の色成分の色値(Y,M,C)のみが最大濃
度まで増大する請求の範囲第16項記載の方法。
19 a マークされた絵素の位置座標対x,y
がその検出順序に従つてリスト形式で記憶さ
れ、 b 該位置座標対x,yを逆の順序で呼び出し
て、対応する補正係数(r)を小さくし、これ
によつて、先行する補正ステツプの際行われた
修正を輪郭線に正確に減じる請求の範囲第1項
から第18項までのいずれか1項記載の方法。
がその検出順序に従つてリスト形式で記憶さ
れ、 b 該位置座標対x,yを逆の順序で呼び出し
て、対応する補正係数(r)を小さくし、これ
によつて、先行する補正ステツプの際行われた
修正を輪郭線に正確に減じる請求の範囲第1項
から第18項までのいずれか1項記載の方法。
20 修正全体を、修正記憶装置49に記憶され
た修正係数(r)の消去により取り消しにする請
求の範囲第1項から第19項までのいずれか1項
記載の方法。
た修正係数(r)の消去により取り消しにする請
求の範囲第1項から第19項までのいずれか1項
記載の方法。
21 マーカー装置が同時に修正面積(修正筆の
面積)内に位置する複数の絵素を検出し、これに
よつて、マーカー装置の作用領域を拡大し、色値
の数を同時に修正する請求の範囲第1項から第2
0項までのいずれか1項記載の方法。
面積)内に位置する複数の絵素を検出し、これに
よつて、マーカー装置の作用領域を拡大し、色値
の数を同時に修正する請求の範囲第1項から第2
0項までのいずれか1項記載の方法。
22 マーカー装置51により求められた修正係
数(r)を、検出された位置座標対x,yが、前
に検知された位置座標対からxおよびy方向にお
いて最小量だけ異なる場合にのみ変更し、該最小
量は修正面積の広がりを定める請求の範囲第21
項記載の方法。
数(r)を、検出された位置座標対x,yが、前
に検知された位置座標対からxおよびy方向にお
いて最小量だけ異なる場合にのみ変更し、該最小
量は修正面積の広がりを定める請求の範囲第21
項記載の方法。
23 拡大されたマーカー装置21の作用領域
を、拡大された光マーク31によつて表示する請
求の範囲第21項記載の方法。
を、拡大された光マーク31によつて表示する請
求の範囲第21項記載の方法。
24 修正される色画像の領域を、電子的に発生
される修正マイクによりつて画定する請求の範囲
第1項から第23項までのいずれか1項記載の方
法。
される修正マイクによりつて画定する請求の範囲
第1項から第23項までのいずれか1項記載の方
法。
25 デイジタル色値のための記憶媒体と、修正
される画像のデイジタル色値のための後置接続さ
れた像繰返し記憶装置と、色画像を再生するため
のカラーモニタと、色画像内で修正される絵素の
位置座標対の検出のためのマーカー装置を備えた
座標検出装置とを有する請求の範囲第1項記載の
方法を実施するための装置において、 a 個々の色成分の 色増分(ΔYおよびΔM,ΔC,ΔK)を発生
するための色発生器38と、 b 該色発生器38に接続された入力段37と、 c 検出された位置座標対x,yに対する評価回
路48と、 該評価回路は座標検出装置50,52に接続
され、マーカー装置51を用いて検出される位
置座標対x,yの各々に対して修正係数(r)
を同時に得るためのものであり、 d 前記評価回路に接続され、補正係数(r)を
記憶するための修正記憶装置49と、 e 該修正記憶装置49および前記色発生器38
に接続され、個々の色成分に対する補正値
(YR,MR,CR,KR)を修正係数及び色増分
(ΔYおよびΔM,ΔC,ΔK)から形成するため
の補正段40と、 f 像繰返し記憶装置7、カラーモニタ2および
補正値段40に接続され、補正値(YR,MR,
CR,KR)によつて色値(YおよびM,C,K)
を変更するための論理結合段15,16,1
7,18を有することを特徴とする装置。
される画像のデイジタル色値のための後置接続さ
れた像繰返し記憶装置と、色画像を再生するため
のカラーモニタと、色画像内で修正される絵素の
位置座標対の検出のためのマーカー装置を備えた
座標検出装置とを有する請求の範囲第1項記載の
方法を実施するための装置において、 a 個々の色成分の 色増分(ΔYおよびΔM,ΔC,ΔK)を発生
するための色発生器38と、 b 該色発生器38に接続された入力段37と、 c 検出された位置座標対x,yに対する評価回
路48と、 該評価回路は座標検出装置50,52に接続
され、マーカー装置51を用いて検出される位
置座標対x,yの各々に対して修正係数(r)
を同時に得るためのものであり、 d 前記評価回路に接続され、補正係数(r)を
記憶するための修正記憶装置49と、 e 該修正記憶装置49および前記色発生器38
に接続され、個々の色成分に対する補正値
(YR,MR,CR,KR)を修正係数及び色増分
(ΔYおよびΔM,ΔC,ΔK)から形成するため
の補正段40と、 f 像繰返し記憶装置7、カラーモニタ2および
補正値段40に接続され、補正値(YR,MR,
CR,KR)によつて色値(YおよびM,C,K)
を変更するための論理結合段15,16,1
7,18を有することを特徴とする装置。
26 色発生器38がカラーモニタ2に表示され
た色画像の測色を行うための装置8,21,3
2,35に接続されている請求の範囲第25項に
記載の装置。
た色画像の測色を行うための装置8,21,3
2,35に接続されている請求の範囲第25項に
記載の装置。
技術分野
本発明は、絵素ベースで三色分解走査すること
により発生される色信号をデイジタル化し、個々
の色成分のデイジタル色値を記憶媒体に記憶し、
色画像内で修正すべき絵素の位置座標対を、座標
検出装置によつてマーカー装置、例えば座標筆を
用い座標位置に対応する点をマークすることによ
り検出し、記憶された色値をカラーモニタ上で監
視しながら補正する、色画像再生の際に部分的に
電子的レタツチを行う方法およびこの方法を実施
するための装置に関する。
により発生される色信号をデイジタル化し、個々
の色成分のデイジタル色値を記憶媒体に記憶し、
色画像内で修正すべき絵素の位置座標対を、座標
検出装置によつてマーカー装置、例えば座標筆を
用い座標位置に対応する点をマークすることによ
り検出し、記憶された色値をカラーモニタ上で監
視しながら補正する、色画像再生の際に部分的に
電子的レタツチを行う方法およびこの方法を実施
するための装置に関する。
本発明において電子的レタツチとは、色補正と
は異なり、色補正を行つた後の色画像において従
来のレタツチのように部分的な階調的修正を行う
ことをいう。
は異なり、色補正を行つた後の色画像において従
来のレタツチのように部分的な階調的修正を行う
ことをいう。
技術的背景
電子的な色再生もしくは再現においては、カラ
ースキヤナーでカラー原画の絵素ベースおよび線
ベースでの光電走査ならびに分光色分解により走
査された絵素の色成分、赤、緑および青を表わす
3つの基本的な測色値信号を得ている。色補正計
算機が減法混色の法則にしたがつて測色値信号を
補正して色成分信号を発生する。これら色成分信
号もしくは色分解信号は爾後の印刷において必要
とされる印刷インキ量のための尺度となる。
ースキヤナーでカラー原画の絵素ベースおよび線
ベースでの光電走査ならびに分光色分解により走
査された絵素の色成分、赤、緑および青を表わす
3つの基本的な測色値信号を得ている。色補正計
算機が減法混色の法則にしたがつて測色値信号を
補正して色成分信号を発生する。これら色成分信
号もしくは色分解信号は爾後の印刷において必要
とされる印刷インキ量のための尺度となる。
分解色もしくは色成分を必要に応じ後の時点ま
たは他の場所で記録するとか、あるいはまたいろ
いろな個々の原画の色データをレイアウト・プラ
ンにしたがつて1頁分に対応するデータ量に集積
するために、測色値信号はデイジタル化され、そ
して色データとして記憶媒体に記憶される。
たは他の場所で記録するとか、あるいはまたいろ
いろな個々の原画の色データをレイアウト・プラ
ンにしたがつて1頁分に対応するデータ量に集積
するために、測色値信号はデイジタル化され、そ
して色データとして記憶媒体に記憶される。
色成分を記録するために個々の原画または1頁
分の色データが記録媒体から読出されてアナログ
色成分信号に変換し戻され、記録要素としての働
きをなすプリント・ランプに供給され、該ランプ
の輝度が関連の色成分信号によつて変調される。
書込みもしくはプリント・ランプは絵素および線
ベースで、フイルムの形態にある記録媒体を照射
し、該フイルムは現象後に印刷版を製作するため
の所望のラスタでまたはラスタなしで色成分
「黄」、「マジエンタ」、「シアン」および「黒」を
記録する。
分の色データが記録媒体から読出されてアナログ
色成分信号に変換し戻され、記録要素としての働
きをなすプリント・ランプに供給され、該ランプ
の輝度が関連の色成分信号によつて変調される。
書込みもしくはプリント・ランプは絵素および線
ベースで、フイルムの形態にある記録媒体を照射
し、該フイルムは現象後に印刷版を製作するため
の所望のラスタでまたはラスタなしで色成分
「黄」、「マジエンタ」、「シアン」および「黒」を
記録する。
再生過程においては往々にして、事後的に、色
補正計算機で行われる補正を最適化するためであ
れ、あるいはまた編集上の変更や顧客の希望を考
慮するためであれ、部分的なレタツチ(色度値お
よび/または彩度値の補正)が必要となる。この
ような修正では例えば明度を大きくすることによ
り光沢を与えるとか、明度を下げることにより影
の部分を浮き立たせるとか、明度の加減により記
録品質を改善するとかあるいは単に色の変更が問
題になる。
補正計算機で行われる補正を最適化するためであ
れ、あるいはまた編集上の変更や顧客の希望を考
慮するためであれ、部分的なレタツチ(色度値お
よび/または彩度値の補正)が必要となる。この
ような修正では例えば明度を大きくすることによ
り光沢を与えるとか、明度を下げることにより影
の部分を浮き立たせるとか、明度の加減により記
録品質を改善するとかあるいは単に色の変更が問
題になる。
或る色の色補正計算機によつて行なわれる補正
は、該色が原画または再生画像で現われる個所で
有効となるものであるが、このような修正は場所
的に選択的に限定された像領域に制限する必要が
ある。この場合、像領域内での補正の影響は連続
的に、言い換えるならば徐々に増大または減少す
るようにして例えば軟調の輪郭を得たり中間調を
発生するようにすることがしばしば必要とされ
る。
は、該色が原画または再生画像で現われる個所で
有効となるものであるが、このような修正は場所
的に選択的に限定された像領域に制限する必要が
ある。この場合、像領域内での補正の影響は連続
的に、言い換えるならば徐々に増大または減少す
るようにして例えば軟調の輪郭を得たり中間調を
発生するようにすることがしばしば必要とされ
る。
このようなレタツチは再現技術を用いて手動で
原画自体に修正筆を用いて行なう(原画修正)
か、または個々の分解色もしくは色成分について
行われている(成分修正)。
原画自体に修正筆を用いて行なう(原画修正)
か、または個々の分解色もしくは色成分について
行われている(成分修正)。
カラーレタツチとも称される原画修正における
典型的な作業は、修正筆を用いて透明または不透
明な修正色を部分的に塗布することによる色変え
および濃化であり、その場合しばしば色調もしく
は色相を変えることなく色の彩度だけを強くする
ことだけが要求される場合がある。同様にして適
当な薬品を用いてインキ材料内のインキ層を褪色
することにより像の或る部分を明るくする作業も
ある。色変えは原画の色と修正色との減法混色で
生ずる色においてのみ行なうことができることが
知られている。その場合修正色の選択には大きな
経験が前提要件となる。補色での色変えは実際上
不可能である。褪色法は有害な色調変化をもたら
し得る。
典型的な作業は、修正筆を用いて透明または不透
明な修正色を部分的に塗布することによる色変え
および濃化であり、その場合しばしば色調もしく
は色相を変えることなく色の彩度だけを強くする
ことだけが要求される場合がある。同様にして適
当な薬品を用いてインキ材料内のインキ層を褪色
することにより像の或る部分を明るくする作業も
ある。色変えは原画の色と修正色との減法混色で
生ずる色においてのみ行なうことができることが
知られている。その場合修正色の選択には大きな
経験が前提要件となる。補色での色変えは実際上
不可能である。褪色法は有害な色調変化をもたら
し得る。
修正された原画からカラースキヤナーを用いて
新しい分解色もしくは色成分を得なければならな
い。修正色および原画の色はしばしば異なつたス
ペクトル分布を有しており、そのために肉眼で見
た場合には色が一致していてもカラースキヤナー
では異なつて再現されてしまう。と言うのはカラ
ースキヤナーの色分離特性は眼の生理学的感度に
対応しないからである。
新しい分解色もしくは色成分を得なければならな
い。修正色および原画の色はしばしば異なつたス
ペクトル分布を有しており、そのために肉眼で見
た場合には色が一致していてもカラースキヤナー
では異なつて再現されてしまう。と言うのはカラ
ースキヤナーの色分離特性は眼の生理学的感度に
対応しないからである。
中間調の色成分における分解色修正の場合の典
型的な作業は、灰色の修正色を塗布することによ
る暗化と化学的減力剤を用いて明るくすることで
ある。修正インキもしくは減力剤は非常に湿潤し
た修正筆で塗布しなければならないので縁が正確
な輪郭を与えるのは非常に困難となる。色成分が
ラスター状に配列されているものにおいては、広
汎な複製作業を要さずに、慣用の仕方で謂ゆる点
もしくは絵素エツチングによりラスター点の矮少
化(明かるくすること)が行なわれる。
型的な作業は、灰色の修正色を塗布することによ
る暗化と化学的減力剤を用いて明るくすることで
ある。修正インキもしくは減力剤は非常に湿潤し
た修正筆で塗布しなければならないので縁が正確
な輪郭を与えるのは非常に困難となる。色成分が
ラスター状に配列されているものにおいては、広
汎な複製作業を要さずに、慣用の仕方で謂ゆる点
もしくは絵素エツチングによりラスター点の矮少
化(明かるくすること)が行なわれる。
修正作業の判断に当つては、標本印刷を製作し
なければならない。と言うのは特に色成分修正の
場合、彩色最終製品に対する作用を直接的に認識
することができないからである。
なければならない。と言うのは特に色成分修正の
場合、彩色最終製品に対する作用を直接的に認識
することができないからである。
電子的な再生もしくは再現過程においても相当
手の混んだ修正が必要であることが知られてい
る。この場合の修正も、従来修正筆を用いて手だ
けで行なわれていたので、大きな熟練を前提と
し、コスト的に高くなるばかりでなく時間が浪費
され、しかも部分的に不完全に行なわれてしまう
場合があり得る。
手の混んだ修正が必要であることが知られてい
る。この場合の修正も、従来修正筆を用いて手だ
けで行なわれていたので、大きな熟練を前提と
し、コスト的に高くなるばかりでなく時間が浪費
され、しかも部分的に不完全に行なわれてしまう
場合があり得る。
米国特許第4007362号明細書(西独特許願公開
公報第2430762号)から既に、記憶されている画
像情報を変えることにより選択された画像領域に
おける事後的色補正を行なうことができるように
した方法が知られている。座標検知装置を用いて
操作者は像の被補正絵素の位置座標を選択し、そ
れにより記憶されている画像情報に対しアドレス
を用いてのアクセスがなされる。操作者はそこで
操作装置のキーにより所望の修正量を計算機に入
力する。該計算機は記憶されている画像情報を、
乗ぜられる量または加えられる量を評価すること
によつて変更された像情報に換算する。
公報第2430762号)から既に、記憶されている画
像情報を変えることにより選択された画像領域に
おける事後的色補正を行なうことができるように
した方法が知られている。座標検知装置を用いて
操作者は像の被補正絵素の位置座標を選択し、そ
れにより記憶されている画像情報に対しアドレス
を用いてのアクセスがなされる。操作者はそこで
操作装置のキーにより所望の修正量を計算機に入
力する。該計算機は記憶されている画像情報を、
乗ぜられる量または加えられる量を評価すること
によつて変更された像情報に換算する。
この公知の方法によれば、確かに個々の補正量
を入力することによつて部分的色補正を行なうこ
とができるが、しかしながら修正筆を用いての慣
用の修正の場合と同様の結果はほとんど達するこ
とができず、これが欠点である。例えば、この公
知の方法では、中間調の場合のように実際上非常
にしばしば望まれる連続した補正、言い換えるな
らば目に付くような濃度の飛躍的な変化を伴わず
にしだいに増強または低減する補正作用を発生す
ることは困難であると考えられる。さらに別の欠
点として、位置座標を求めるために、フオーマツ
トが被再生画像と一致している原画上面図または
原画透視図を座標検知装置上に緊張した状態で配
置しなければならないことが挙げられる。このよ
うな原画は往々にして存在しない場合がある。な
ぜならば、本来の原画は最終フオーマツトと一致
することは稀れであつて、カラースキヤナーで始
めて最終フオーマツトに電子的に拡大されるもの
であるからである。上記の特許明細書には、原画
上面図または原画透視図を用いなくてもモニタの
スクリン上で光ペンを用いて座標検知を行なうこ
とができる旨記述されているが、しかしながらこ
の方式の座標検知には、解像力が低いために粗大
な補正しか行なわれないと言う欠点がある。さら
に上記特許明細書には補正方法が具体的にどのよ
うに行なうべきかに関し示唆するところがない。
を入力することによつて部分的色補正を行なうこ
とができるが、しかしながら修正筆を用いての慣
用の修正の場合と同様の結果はほとんど達するこ
とができず、これが欠点である。例えば、この公
知の方法では、中間調の場合のように実際上非常
にしばしば望まれる連続した補正、言い換えるな
らば目に付くような濃度の飛躍的な変化を伴わず
にしだいに増強または低減する補正作用を発生す
ることは困難であると考えられる。さらに別の欠
点として、位置座標を求めるために、フオーマツ
トが被再生画像と一致している原画上面図または
原画透視図を座標検知装置上に緊張した状態で配
置しなければならないことが挙げられる。このよ
うな原画は往々にして存在しない場合がある。な
ぜならば、本来の原画は最終フオーマツトと一致
することは稀れであつて、カラースキヤナーで始
めて最終フオーマツトに電子的に拡大されるもの
であるからである。上記の特許明細書には、原画
上面図または原画透視図を用いなくてもモニタの
スクリン上で光ペンを用いて座標検知を行なうこ
とができる旨記述されているが、しかしながらこ
の方式の座標検知には、解像力が低いために粗大
な補正しか行なわれないと言う欠点がある。さら
に上記特許明細書には補正方法が具体的にどのよ
うに行なうべきかに関し示唆するところがない。
発明の開示
したがつて、本発明の課題は、修正筆を用いて
の慣用の修正の場合と同様に特に連続した修正が
達成され、さらにそれに加えて、慣用の修正では
実現できないような補正をも可能にする色画像再
現もしくは再生のために方法および回路装置を提
案することにある。
の慣用の修正の場合と同様に特に連続した修正が
達成され、さらにそれに加えて、慣用の修正では
実現できないような補正をも可能にする色画像再
現もしくは再生のために方法および回路装置を提
案することにある。
上記課題は本発明により次のようにして解決さ
れる。すなわち、 a 座標検出の前に、個々の色成分に対して色増
分ΔY,ΔM,ΔC,ΔKを設定し、ここで色増
分ΔY,ΔM,ΔC,ΔKは、それぞれ色値Y,
M,C,Kに対する補正ステツプごとの最小の
変化量を表わすものであり、 b 座標検出の前に、符号設定によつて修正方向
(正または負の修正)を設定し、 c 座標検出の際同時に、マーカー装置51と、
検出される座標対x,yとの接触状態に依存し
て、各々の座標対に対して修正係数rを求め、
ここで該修正係数rは、修正さるべき絵素の
各々に対して、加算または減算すべき色増分
ΔY,ΔM,ΔC,ΔKの数を表わすものであり、 d 得られた修正係数rに対し、相応する色成分
の色増分ΔY,ΔM,ΔC,ΔKを乗算すること
によつて、修正される絵素に位置対応する補正
値YR,MR,CR,KRを個々の色成分毎に形成
し、 e 色値Y,M,C,Kと、絵素に位置対応する
補正値YR,MR,CR,KRとを絵素ベースで加算
することによつて、修正された色値Y′,M′,
C′,K′を形成する、 以上の方法ステツプを行うことにより解決され
る。このような構成を採用することにより、修正
領域と修正係数を同時に、1つのマーカー装置に
よつて定めることができるため、レタツチ作業が
非常に容易になる。
れる。すなわち、 a 座標検出の前に、個々の色成分に対して色増
分ΔY,ΔM,ΔC,ΔKを設定し、ここで色増
分ΔY,ΔM,ΔC,ΔKは、それぞれ色値Y,
M,C,Kに対する補正ステツプごとの最小の
変化量を表わすものであり、 b 座標検出の前に、符号設定によつて修正方向
(正または負の修正)を設定し、 c 座標検出の際同時に、マーカー装置51と、
検出される座標対x,yとの接触状態に依存し
て、各々の座標対に対して修正係数rを求め、
ここで該修正係数rは、修正さるべき絵素の
各々に対して、加算または減算すべき色増分
ΔY,ΔM,ΔC,ΔKの数を表わすものであり、 d 得られた修正係数rに対し、相応する色成分
の色増分ΔY,ΔM,ΔC,ΔKを乗算すること
によつて、修正される絵素に位置対応する補正
値YR,MR,CR,KRを個々の色成分毎に形成
し、 e 色値Y,M,C,Kと、絵素に位置対応する
補正値YR,MR,CR,KRとを絵素ベースで加算
することによつて、修正された色値Y′,M′,
C′,K′を形成する、 以上の方法ステツプを行うことにより解決され
る。このような構成を採用することにより、修正
領域と修正係数を同時に、1つのマーカー装置に
よつて定めることができるため、レタツチ作業が
非常に容易になる。
なお、本発明において、目標色とは、修正技術
者が最終的に印刷製品上に再現しようとする、修
正の達成されるべき色であり、技術者が本発明の
方法によつて任意に設定するものである。例えば
修正技術者は入力段のキーボード37″を介して
数値で目標色の色成分を設定することができる。
また、画像中の任意の色の個所を指定して測色に
より目標色を設定することもできる。
者が最終的に印刷製品上に再現しようとする、修
正の達成されるべき色であり、技術者が本発明の
方法によつて任意に設定するものである。例えば
修正技術者は入力段のキーボード37″を介して
数値で目標色の色成分を設定することができる。
また、画像中の任意の色の個所を指定して測色に
より目標色を設定することもできる。
本発明において、初期色とは、技術者が修正を
加えようとする修正の始めとなる色であり、画像
に既に存在している色であるから、その色成分を
設定するものではない。ただし、色増分の設定の
ために目標色と初期色の色成分は既知である必要
がある。この初期色の色成分も測色により決定す
ることができる。
加えようとする修正の始めとなる色であり、画像
に既に存在している色であるから、その色成分を
設定するものではない。ただし、色増分の設定の
ために目標色と初期色の色成分は既知である必要
がある。この初期色の色成分も測色により決定す
ることができる。
色増分ΔF;ΔY,ΔM,ΔC,ΔKは本発明の請
求の範囲第8項によれば、視覚的に知覚し得る変
化よりも小さく設定することができる。このよう
に設定すると、座標ペンの運動の総和により始め
て変化が生じ、個々のペンの運動によつては変化
が知覚されないので、非常に微妙な操作を行うこ
とができる。
求の範囲第8項によれば、視覚的に知覚し得る変
化よりも小さく設定することができる。このよう
に設定すると、座標ペンの運動の総和により始め
て変化が生じ、個々のペンの運動によつては変化
が知覚されないので、非常に微妙な操作を行うこ
とができる。
また、第9項によれば上記の目的のために、デ
イジタル色値の最下位ビツトの値よりも小さく選
択する。
イジタル色値の最下位ビツトの値よりも小さく選
択する。
さらに、初期色から目標色へ、N回の接触によ
り修正したい場合は、それら各色値の差分をNで
除算することによつて、色増分を設定することが
できる。本発明の実施例では、N=255が最大登
録接触回数であるので、これに対応して色増分が
設定される。
り修正したい場合は、それら各色値の差分をNで
除算することによつて、色増分を設定することが
できる。本発明の実施例では、N=255が最大登
録接触回数であるので、これに対応して色増分が
設定される。
修正係数はr、マーカー装置により検出される
座標対において、そのマーカー装置と当該被検出
座標対との接触状態に依存して設定される。例え
ばこれは、当該座標対とマーカー装置との接触回
数、接触圧力、滞留時間に依存して設定すること
ができる。
座標対において、そのマーカー装置と当該被検出
座標対との接触状態に依存して設定される。例え
ばこれは、当該座標対とマーカー装置との接触回
数、接触圧力、滞留時間に依存して設定すること
ができる。
この修正係数rは、マーカー装置により検出さ
れる座標毎に修正技術者が任意に設定するもので
ある。この修正係数は各色分解版に対して別個に
設定することもできるが、カラー画像全体を修正
したい場合、共通の修正係数を用いることもでき
る。その場合各色分解版の所望の補正値を得るた
めには、各色分解版の色増分ΔY,ΔM,ΔC,
ΔKの方を異なるように設定すれば良い。
れる座標毎に修正技術者が任意に設定するもので
ある。この修正係数は各色分解版に対して別個に
設定することもできるが、カラー画像全体を修正
したい場合、共通の修正係数を用いることもでき
る。その場合各色分解版の所望の補正値を得るた
めには、各色分解版の色増分ΔY,ΔM,ΔC,
ΔKの方を異なるように設定すれば良い。
次に第1図ないし第14図を参照し本発明を詳
細に説明する。図面中、第1図は色画像再生にお
ける部分的に電子的修正を行なうための回路装置
を示し、第2図は装置の動作態様を図解するフロ
ーチヤート、第3図は修正係数の求め方を図解す
るグラフを示し、第4図は座標ペンを用いて検知
される修正面を示し、第5図は座標検知を図解す
るフローチヤートを示し、第6図は修正機能を説
明するためのグラフを示し、第7図は修正機能を
説明するためのフローチヤートを示し、第8図は
回路装置の別の構成を示し、第9図は記憶装置制
御回路の1実施例を示し、第10図は補正値発生
器の1実施例を示し、第11図は修正発生器のた
めの1実施例を示し、第12図は修正発生器のた
めの別の実施例を示し、第13図はマスク記憶装
置を備えた修正発生器の実施例を示し、第14図
は回路装置の変形例を示す。
細に説明する。図面中、第1図は色画像再生にお
ける部分的に電子的修正を行なうための回路装置
を示し、第2図は装置の動作態様を図解するフロ
ーチヤート、第3図は修正係数の求め方を図解す
るグラフを示し、第4図は座標ペンを用いて検知
される修正面を示し、第5図は座標検知を図解す
るフローチヤートを示し、第6図は修正機能を説
明するためのグラフを示し、第7図は修正機能を
説明するためのフローチヤートを示し、第8図は
回路装置の別の構成を示し、第9図は記憶装置制
御回路の1実施例を示し、第10図は補正値発生
器の1実施例を示し、第11図は修正発生器のた
めの1実施例を示し、第12図は修正発生器のた
めの別の実施例を示し、第13図はマスク記憶装
置を備えた修正発生器の実施例を示し、第14図
は回路装置の変形例を示す。
本発明を実施するための最良の態様
第1図は、電子的色画像再生を行う際に、部分
的に電子的レタツチを施すための回路装置の基本
構成を示し、第2図は関連するフローチヤートを
示す。
的に電子的レタツチを施すための回路装置の基本
構成を示し、第2図は関連するフローチヤートを
示す。
記憶媒体1(磁気テープ;磁気デイスク)はこ
の実施例では、既にカラースキヤナにより補正さ
れたデイジタル色値を有している。このデイジタ
ル色値は、複製すべき画像のそれぞれの色分解版
「黄」Y、「マゼンタ」M、「シアン」Cおよび
「黒」Kごとに記憶されている。この色値は例え
ば8ビツトのワード長を有することができ、これ
により、「黒」0と「白」255との間を254
の階調で区別することができる。
の実施例では、既にカラースキヤナにより補正さ
れたデイジタル色値を有している。このデイジタ
ル色値は、複製すべき画像のそれぞれの色分解版
「黄」Y、「マゼンタ」M、「シアン」Cおよび
「黒」Kごとに記憶されている。この色値は例え
ば8ビツトのワード長を有することができ、これ
により、「黒」0と「白」255との間を254
の階調で区別することができる。
複数画像は個別の画像であつてもよいし、また
は編集された印刷頁であつてもよい。個別画像の
色値は、前もつてカラースキヤナにより原稿を絵
素ごとおよび線ごとに色分解走査し、得られた色
分解信号を色補正およびアナログデイジタル変換
することにより得られる。印刷頁全体の色値は、
例えば英国特許明細書第1407487号(西独特許願
公開公報第2161038号)に開示されている電子的
頁編集装置において、補正された個別画像の色値
をレイアウトプランに従い組み合わせることによ
り得られる。記憶媒体1には勿論、補正しない色
値をフアイルすることもできる。
は編集された印刷頁であつてもよい。個別画像の
色値は、前もつてカラースキヤナにより原稿を絵
素ごとおよび線ごとに色分解走査し、得られた色
分解信号を色補正およびアナログデイジタル変換
することにより得られる。印刷頁全体の色値は、
例えば英国特許明細書第1407487号(西独特許願
公開公報第2161038号)に開示されている電子的
頁編集装置において、補正された個別画像の色値
をレイアウトプランに従い組み合わせることによ
り得られる。記憶媒体1には勿論、補正しない色
値をフアイルすることもできる。
フアイル材料上に、カラースキヤナを用いて色
分解版を記録する前(オフセツト印刷の場合)、
またはグラビア装置を用いて印刷版を作成する前
(凹版印刷の場合)に、カラースキヤナ内で行わ
れた色補正を最適化し、顧客の後からの変更希望
を考慮するために、部分的に電子的レタツチを行
わなければならない。
分解版を記録する前(オフセツト印刷の場合)、
またはグラビア装置を用いて印刷版を作成する前
(凹版印刷の場合)に、カラースキヤナ内で行わ
れた色補正を最適化し、顧客の後からの変更希望
を考慮するために、部分的に電子的レタツチを行
わなければならない。
視覚的監視を行うためにカラーモニタ2が設け
られており、そのスクリーン上には512×512の絵
素からなる画像を表示することができる。複製画
像または相応の画像部分の表示に必要な色値は、
プロセス計算機4により記憶媒体1のデータ部分
から選択されるかまたは計算され、そこから絵素
ごとにデータ母線5,6を介して画像繰返し記憶
装置7に伝送される。従つて、画像繰返し記憶装
置7は各色分解版ごとに、8ビツト、512×512の
記憶場所に相当する容量を有している。
られており、そのスクリーン上には512×512の絵
素からなる画像を表示することができる。複製画
像または相応の画像部分の表示に必要な色値は、
プロセス計算機4により記憶媒体1のデータ部分
から選択されるかまたは計算され、そこから絵素
ごとにデータ母線5,6を介して画像繰返し記憶
装置7に伝送される。従つて、画像繰返し記憶装
置7は各色分解版ごとに、8ビツト、512×512の
記憶場所に相当する容量を有している。
カラーモニタ2のスクリーン3上に静止画像を
形成するために、記憶装置制御回路8がアドレス
母線9を介して画像繰返し記憶装置7のX/Yア
ドレスを周期的に呼び出す。第9図は記憶装置制
御回路のための実施例を示す。
形成するために、記憶装置制御回路8がアドレス
母線9を介して画像繰返し記憶装置7のX/Yア
ドレスを周期的に呼び出す。第9図は記憶装置制
御回路のための実施例を示す。
記憶されているデイジタル色値F(Y,M,C,
K)は、導体10の読出しクロツクにより、線ご
と、および各線内では絵素ごとに読み出され、デ
ータ導体11,12,13,14を介してデイジ
タル論理段15,16,17,18に供給され
る。このデイジタル論理段は、実施例ではデイジ
タル加算段として構成されている。
K)は、導体10の読出しクロツクにより、線ご
と、および各線内では絵素ごとに読み出され、デ
ータ導体11,12,13,14を介してデイジ
タル論理段15,16,17,18に供給され
る。このデイジタル論理段は、実施例ではデイジ
タル加算段として構成されている。
例えば2進の補数加算器として構成することの
できるデイジタル加算段15,16,17,18
において、読み出されたデイジタル色値Fが、所
望の修正に相応して、デイジタル補正値FR(YR,
MR,CR,KR)に加算される(正の修正)。また
は前記色値Fから補正値FRが減算される(負の
修正)。このようにして修正(レタツチ)された
デイジタル色値F′(Y′,M′,C′,K′)が得られ
る。
できるデイジタル加算段15,16,17,18
において、読み出されたデイジタル色値Fが、所
望の修正に相応して、デイジタル補正値FR(YR,
MR,CR,KR)に加算される(正の修正)。また
は前記色値Fから補正値FRが減算される(負の
修正)。このようにして修正(レタツチ)された
デイジタル色値F′(Y′,M′,C′,K′)が得られ
る。
正負の符号を備えた補正値FRは点線で示した
補正回路19において形成される。選択的に符号
を省略し、補正回路19にて加算段を加算モード
または減算モードに切り換える相応の制御信号を
形成することもできる。
補正回路19において形成される。選択的に符号
を省略し、補正回路19にて加算段を加算モード
または減算モードに切り換える相応の制御信号を
形成することもできる。
修正されたデイジタル色値F′はデータ母線20
および光マーク発生器21を介して、D/A変換
器22に供給され、そこで4つのアナログ色分解
信号に変換される。後置接続された印刷複製像計
算機23は、4つの色分解信号をカラーモニタ2
の3つの制御信号r,g,bに変換する。この変
換は、後で行う多色印刷のパラメータを考慮し、
スクリーン3上の表示が多色印刷自体と同じ色印
象を与えるように行う。このような印刷複製像計
算機は、例えば英国特許明細書第1540525号(西
独特許願公開公報第2607623号)に詳細に既述さ
れている。
および光マーク発生器21を介して、D/A変換
器22に供給され、そこで4つのアナログ色分解
信号に変換される。後置接続された印刷複製像計
算機23は、4つの色分解信号をカラーモニタ2
の3つの制御信号r,g,bに変換する。この変
換は、後で行う多色印刷のパラメータを考慮し、
スクリーン3上の表示が多色印刷自体と同じ色印
象を与えるように行う。このような印刷複製像計
算機は、例えば英国特許明細書第1540525号(西
独特許願公開公報第2607623号)に詳細に既述さ
れている。
記録もしくは表示は、フリツカーのない像を得
るために線飛越し方式にしたがつて行なわれる。
クロツク発生器24はテレビジヨン分野で慣用の
技術にしたがい像表示に必要とされる水平および
垂直偏向信号(H;V)を導体25および26上
に発生し、かつ導体27および28上に線開始パ
ルスZSおよび画像開始パルスBSを発生する。記
憶装置制御回路8は導体29および30を介して
クロツク発生器24に水平および垂直同期パルス
を与え、その結果画像表示は像繰返し記憶装置7
からの読出し過程と同期される。
るために線飛越し方式にしたがつて行なわれる。
クロツク発生器24はテレビジヨン分野で慣用の
技術にしたがい像表示に必要とされる水平および
垂直偏向信号(H;V)を導体25および26上
に発生し、かつ導体27および28上に線開始パ
ルスZSおよび画像開始パルスBSを発生する。記
憶装置制御回路8は導体29および30を介して
クロツク発生器24に水平および垂直同期パルス
を与え、その結果画像表示は像繰返し記憶装置7
からの読出し過程と同期される。
表示されたカラー画像3中の絵素または絵素領
域をマーキングするために、光マーク31がスク
リーン3に挿入表示される。この光マークは次の
ようにスクリーンに挿入表示される。すなわち、
デイジタル化テーブル50と座標ペン51を用い
てX−Y座標を発生し、記憶装置制御回路8にお
いて、この発生した座標を連続的に呼び出された
アドレスと比較し、アドレスが一致した場合に命
令「光マーク」を導体34に発生することによつ
て、挿入表示することができる。この命令「光マ
ーク」は、カラーモニタ2の電子ビームがスクリ
ーン上に選択された絵素または絵素領域を掃引す
る時点で正確に発生するようにする。なお、座標
ペンの代わりに選択的に、マウス、ローラ、ジヨ
イステイツク等の他の座標発生手段を用いること
もできる。第1図には、これらが一括して座標制
御レバー32として示されている。命令「光マー
ク」は、光マーク発生器21を作動させ、光マー
ク発生器は短時間の同じr−,g−,b−制御信
号をカラーモニタ2に対して発生する。これによ
り、電子ビーム発生系は同時に同じ輝度に制御さ
れ、「白色」の光マーク31が形成される。
域をマーキングするために、光マーク31がスク
リーン3に挿入表示される。この光マークは次の
ようにスクリーンに挿入表示される。すなわち、
デイジタル化テーブル50と座標ペン51を用い
てX−Y座標を発生し、記憶装置制御回路8にお
いて、この発生した座標を連続的に呼び出された
アドレスと比較し、アドレスが一致した場合に命
令「光マーク」を導体34に発生することによつ
て、挿入表示することができる。この命令「光マ
ーク」は、カラーモニタ2の電子ビームがスクリ
ーン上に選択された絵素または絵素領域を掃引す
る時点で正確に発生するようにする。なお、座標
ペンの代わりに選択的に、マウス、ローラ、ジヨ
イステイツク等の他の座標発生手段を用いること
もできる。第1図には、これらが一括して座標制
御レバー32として示されている。命令「光マー
ク」は、光マーク発生器21を作動させ、光マー
ク発生器は短時間の同じr−,g−,b−制御信
号をカラーモニタ2に対して発生する。これによ
り、電子ビーム発生系は同時に同じ輝度に制御さ
れ、「白色」の光マーク31が形成される。
光マーク31を用いてスクリーン3上で、関連
の色値を求めようとする色内に測定領域が画定さ
れる。この目的でデータ母線20には測定値記憶
装置35が接続されており、該記憶装置の書込み
入力36にも同様に導体34を介して命令「光マ
ーク」が印加される。このようにして光マーク3
1と同時にデータ母線20に現われる修正された
色値F′が、そして、補正値FRを零にする場合に
は像繰返し記憶装置7から読出される未修正の色
値Fが測定値記憶装置35に書込まれる。
の色値を求めようとする色内に測定領域が画定さ
れる。この目的でデータ母線20には測定値記憶
装置35が接続されており、該記憶装置の書込み
入力36にも同様に導体34を介して命令「光マ
ーク」が印加される。このようにして光マーク3
1と同時にデータ母線20に現われる修正された
色値F′が、そして、補正値FRを零にする場合に
は像繰返し記憶装置7から読出される未修正の色
値Fが測定値記憶装置35に書込まれる。
次に補正回路19について説明する。この補正
回路は実質的に、入力段37、色発生器38、修
正発生器39および補正値発生器40からなる。
回路は実質的に、入力段37、色発生器38、修
正発生器39および補正値発生器40からなる。
本発明では、カラー画像全体を修正することが
できる。勿論、通常のように個々の色分解版を指
定して色分解版毎に修正することもできる。
できる。勿論、通常のように個々の色分解版を指
定して色分解版毎に修正することもできる。
座標xおよびyの各絵素に対して、それぞれの
座標に依存する補正値FR(x,y)が次式に従
い、 FR(x,y)=±ΔF・r(x,y) (1) 座標に依存しない色増分±ΔF(±ΔY;±ΔM;
±ΔC;±ΔK)および座標に依存する修正係数
r(x,y)から合成される。カラー画像を修正
する場合、修正係数r(x,y)は、4つの色分
解版に対して共通のものを用いる。
座標に依存する補正値FR(x,y)が次式に従
い、 FR(x,y)=±ΔF・r(x,y) (1) 座標に依存しない色増分±ΔF(±ΔY;±ΔM;
±ΔC;±ΔK)および座標に依存する修正係数
r(x,y)から合成される。カラー画像を修正
する場合、修正係数r(x,y)は、4つの色分
解版に対して共通のものを用いる。
これにより個々の色分解版毎に次の式が得られ
る。
る。
YR(x,y)=±ΔY・r(x,y)
MR(x,y)=±ΔM・r(x,y) (2)
CR(x,y)=±ΔC・r(x,y)
KR(x,y)=±ΔK・r(x,y)
共通の修正係数を用いる場合、色増分ΔF
(ΔY;ΔM;ΔC;ΔK)を、所望の補正値を得る
ために各色分解版別に適切に設定する。色増分は
各絵素の色値に加算または減算すべき補正値FR
の最小値を表わすもので、色発色器38で得られ
る。
(ΔY;ΔM;ΔC;ΔK)を、所望の補正値を得る
ために各色分解版別に適切に設定する。色増分は
各絵素の色値に加算または減算すべき補正値FR
の最小値を表わすもので、色発色器38で得られ
る。
各絵素の修正係数r(x,y)により、所属す
る色増分ΔFが乗算され、この絵素に対する補正
値FRが得られる。修正係数rは修正発生器39
で発生される。
る色増分ΔFが乗算され、この絵素に対する補正
値FRが得られる。修正係数rは修正発生器39
で発生される。
補正回路19の個々の構成要素については次に
詳細に説明する。
詳細に説明する。
入力段 37
入力段37は機能の異なる3つのキーボード3
7′,37″,37′″を有している。キーボード3
7′には4つの色成分指定キー「Y」、「M」、
「C」、「K」が設けられており、個々の色分解版
において修正を行う場合、これらのキーにより修
正すべき色分解版が選択される。導体41に発生
される命令「色成分」により、関連する補正値の
み(YRまたはMRまたはCRまたはKR)が補正値発
生器40から加算段に導通される。
7′,37″,37′″を有している。キーボード3
7′には4つの色成分指定キー「Y」、「M」、
「C」、「K」が設けられており、個々の色分解版
において修正を行う場合、これらのキーにより修
正すべき色分解版が選択される。導体41に発生
される命令「色成分」により、関連する補正値の
み(YRまたはMRまたはCRまたはKR)が補正値発
生器40から加算段に導通される。
色分解版を個々に修正する場合、選択された色
分解版が、視覚的監視制御のためにカラーモニタ
2のスクリーン3に白黒で表示される。印刷複製
像計算器23には図示しない切換スイツチが設け
られており、このスイツチは導体41上の命令
「色成分」により操作される。このスイツチは該
当する色分解信号を同時にすべての色チヤネル
に、または黒チヤネルに印加する。この場合、カ
ラーモニタ2に対する制御信号は量的に同じ大き
さであるようにされる。
分解版が、視覚的監視制御のためにカラーモニタ
2のスクリーン3に白黒で表示される。印刷複製
像計算器23には図示しない切換スイツチが設け
られており、このスイツチは導体41上の命令
「色成分」により操作される。このスイツチは該
当する色分解信号を同時にすべての色チヤネル
に、または黒チヤネルに印加する。この場合、カ
ラーモニタ2に対する制御信号は量的に同じ大き
さであるようにされる。
修正される色成分の表示は白黒モニタで行うこ
ともできる。各色分解版の修正は独立して行うか
ら、白黒の階調表示を行うだけで十分だからであ
る。全ての色成分において色修正の結果を判断し
たい場合には、複数のモニタを使用する。同様に
して、個々の色分解版修正の影響をカラーの全体
画像で観察したい場合には、カラー画像を付加的
にカラーモニタに表示する。色成分キーのいずれ
もが押されない場合には、自動的に4つの補正値
FRが色修正に対して有効となり、カラーの全体
画像が修正される。
ともできる。各色分解版の修正は独立して行うか
ら、白黒の階調表示を行うだけで十分だからであ
る。全ての色成分において色修正の結果を判断し
たい場合には、複数のモニタを使用する。同様に
して、個々の色分解版修正の影響をカラーの全体
画像で観察したい場合には、カラー画像を付加的
にカラーモニタに表示する。色成分キーのいずれ
もが押されない場合には、自動的に4つの補正値
FRが色修正に対して有効となり、カラーの全体
画像が修正される。
キーボード37″にはテンキーが配設されてお
り、このキーにより、目標色の相応の色成分を数
値として入力することができる。キーボード3
7″′は多数の作動キーを備えており、これらのキ
ーを用いて、追つて詳述するところの補正回路1
9のいろいろな機能が作動される。
り、このキーにより、目標色の相応の色成分を数
値として入力することができる。キーボード3
7″′は多数の作動キーを備えており、これらのキ
ーを用いて、追つて詳述するところの補正回路1
9のいろいろな機能が作動される。
色発生器 38
色発生器38においては、目標色f′(修正色)
かまたは初期色fと目標色f′との間の差から4つ
の色増分Fが求められる。ここで初期色fとは被
修正像における修正を開始すべき色である。初期
色fの色成分は既に説明したように測定値記憶装
置35を用いて表示された色画像における色測定
によつて決定され、そしてデータ母線42を介し
て色発生器38に伝送される。
かまたは初期色fと目標色f′との間の差から4つ
の色増分Fが求められる。ここで初期色fとは被
修正像における修正を開始すべき色である。初期
色fの色成分は既に説明したように測定値記憶装
置35を用いて表示された色画像における色測定
によつて決定され、そしてデータ母線42を介し
て色発生器38に伝送される。
目標色f′とは修正によつて達成すべき色であ
る。所望の目標色f′の色成分はキーボード37′
の色成分キーならびにキーボード37′の10桁の
キーにより、別のデータ母線43を介して色発生
器38に入力されるか、あるいはまた色画像の測
色によつて決定される。
る。所望の目標色f′の色成分はキーボード37′
の色成分キーならびにキーボード37′の10桁の
キーにより、別のデータ母線43を介して色発生
器38に入力されるか、あるいはまた色画像の測
色によつて決定される。
色発生器38で正しい記号で計算された色増分
±ΔF(+〓正の修正;−〓負の修正)はデータ導
体44ないし47を介して補正値発生器40に伝
送される。色増分±ΔFの決定に関しては追つて
2,3の実施例に関し説明する。色発生器38と
してはマイクロコンピユータを用いることができ
る。
±ΔF(+〓正の修正;−〓負の修正)はデータ導
体44ないし47を介して補正値発生器40に伝
送される。色増分±ΔFの決定に関しては追つて
2,3の実施例に関し説明する。色発生器38と
してはマイクロコンピユータを用いることができ
る。
修正発生器 39
修正発生器39は、被修正絵素の座標(x,
y)のための座標検知装置と、位置に依存する修
正係数r(x,y)を計算するための評価回路4
8と、修正記憶装置49とを有する。座標検知装
置は図示の実施例においては、デイジタル化テー
ブル50と、手動の座標ペン51またはそれに類
似の他の記入装置と、デイジタル化テーブル50
上の座標ペン51によつて接触された点の座標を
決定するための測定段52とから構成される。
y)のための座標検知装置と、位置に依存する修
正係数r(x,y)を計算するための評価回路4
8と、修正記憶装置49とを有する。座標検知装
置は図示の実施例においては、デイジタル化テー
ブル50と、手動の座標ペン51またはそれに類
似の他の記入装置と、デイジタル化テーブル50
上の座標ペン51によつて接触された点の座標を
決定するための測定段52とから構成される。
このような座標検知装置は市販品として入手可
能であり(例えば米国Fairfield,Brentwood,
Ave.,35所在のSummagraphics社から入手可
能)、当業者には周知のところであるので詳細な
説明は省略する。
能であり(例えば米国Fairfield,Brentwood,
Ave.,35所在のSummagraphics社から入手可
能)、当業者には周知のところであるので詳細な
説明は省略する。
しかしながら他の座標検知装置(例えばジヨイ
ステイツク、ローラ、マウス等)または精度が低
いのを甘受し得る場合には従来の光ペンをも使用
することができる。他の座標検知装置は一括して
座標制御レバー32として示されている。
ステイツク、ローラ、マウス等)または精度が低
いのを甘受し得る場合には従来の光ペンをも使用
することができる。他の座標検知装置は一括して
座標制御レバー32として示されている。
本実施例の座標検知装置の場合には、絵素の座
標は512×512個の絵素からなる記憶され表示され
る像の解像力よりも著しく高い解像力で求めるこ
とができ、それにより高い精度が達成できる。座
標検知装置で測定された座標は測定段52で絵素
の可能な512×512個の座標(=アドレス)に換算
されて、アドレス母線53を介して出力される。
標は512×512個の絵素からなる記憶され表示され
る像の解像力よりも著しく高い解像力で求めるこ
とができ、それにより高い精度が達成できる。座
標検知装置で測定された座標は測定段52で絵素
の可能な512×512個の座標(=アドレス)に換算
されて、アドレス母線53を介して出力される。
修正の制御に当つて、スクリーン3上の輝点3
1の運動はデイジタル化テーブル50上の座標ペ
ン51の運動と同期される。この目的で座標検知
装置で測定された座標もしくはアドレスは、アド
レス母線53を介して記憶装置制御回路8に伝送
され、そこで循環的に呼び出される像繰返し記憶
装置7のアドレスと比較される。アドレスが一致
した場合には、この場合にも命令「光マーク」が
導体34上に発生され、そして光マーク発生器2
1は既に述べたようにしてスクリーン3上に可動
の光マーク31を発生する。
1の運動はデイジタル化テーブル50上の座標ペ
ン51の運動と同期される。この目的で座標検知
装置で測定された座標もしくはアドレスは、アド
レス母線53を介して記憶装置制御回路8に伝送
され、そこで循環的に呼び出される像繰返し記憶
装置7のアドレスと比較される。アドレスが一致
した場合には、この場合にも命令「光マーク」が
導体34上に発生され、そして光マーク発生器2
1は既に述べたようにしてスクリーン3上に可動
の光マーク31を発生する。
座標xおよびyの各被修正絵素に対する修正係
数r(x,y)を求めるために、座標点51は本
発明によれば使用者によつて「修正筆」として用
いられて、修正像領域に対応するデイジタル化テ
ーブル50の領域上で複数回、並置する線に沿つ
て掃引される。ここに図示した実施例において
は、絵素当りの掃引数が該絵素における所望の修
正量の尺度となる。
数r(x,y)を求めるために、座標点51は本
発明によれば使用者によつて「修正筆」として用
いられて、修正像領域に対応するデイジタル化テ
ーブル50の領域上で複数回、並置する線に沿つ
て掃引される。ここに図示した実施例において
は、絵素当りの掃引数が該絵素における所望の修
正量の尺度となる。
座標ペン51によつて接触されるかまたは掃引
された点の座標xおよびyは連続的にアドレス母
線53を介して評価回路48に伝送され、そこで
作業記憶装置にリスト形式で固定保持される。作
業記憶装置の容量は例えば最終的に100または200
個の接触絵素の座標対が格納できる程度の大きさ
である。評価回路48は例えばマイクロコンピユ
ータとすることができる。
された点の座標xおよびyは連続的にアドレス母
線53を介して評価回路48に伝送され、そこで
作業記憶装置にリスト形式で固定保持される。作
業記憶装置の容量は例えば最終的に100または200
個の接触絵素の座標対が格納できる程度の大きさ
である。評価回路48は例えばマイクロコンピユ
ータとすることができる。
修正係数の求め方を明示するために、第3a図
にはデイジタル化テーブル50の1部分が示され
ている。例えば、帰線消去期間と関連の特定の時
点から出発して、座標ペン51が点P1(2,3)
から点P4(6,1)を経て点P7(2,3)に戻る
往復運動を行なつたと仮定すると、これらの点P
はそれぞれ測定段52において座標検知時点を表
わす。
にはデイジタル化テーブル50の1部分が示され
ている。例えば、帰線消去期間と関連の特定の時
点から出発して、座標ペン51が点P1(2,3)
から点P4(6,1)を経て点P7(2,3)に戻る
往復運動を行なつたと仮定すると、これらの点P
はそれぞれ測定段52において座標検知時点を表
わす。
第3b図は、一連の接触過程において接触され
た座標対のリストを示す。帰線消去期間の終末は
矢印Aで示されておりそして次の帰線消去期間の
開始は矢印Bで印されている。
た座標対のリストを示す。帰線消去期間の終末は
矢印Aで示されておりそして次の帰線消去期間の
開始は矢印Bで印されている。
求められた修正係数は帰線消去期間中に修正記
憶装置49に転送される。この目的で第3c図に
は帰線消去期間A前の求められた修正係数rの位
置に依存する瞬時分布を有する修正記憶装置49
の対応の部分が示されている。
憶装置49に転送される。この目的で第3c図に
は帰線消去期間A前の求められた修正係数rの位
置に依存する瞬時分布を有する修正記憶装置49
の対応の部分が示されている。
矢印Bで印された帰線消去期間の開始で、最初
の座標対(2,3)がリストに読み込まれて、ア
ドレス母線54を介し修正記憶装置49の関連の
アドレス(2,3)が選択される。このアドレス
に記憶されている修正係数rはデータ母線55を
介して読み出され、所定の量、例えば「1」だけ
増分される(修正の増強)かまたは「1」だけ減
少され(修正の軽減)、そしてデータ母線55を
介し再び修正記憶装置49に書き込まれる。ここ
で述べている実施例においては修正の増強を前提
としており、従つて対応の修正係数「15」は
「16」へと「1」だけ増分されて記憶装置に戻さ
れる。
の座標対(2,3)がリストに読み込まれて、ア
ドレス母線54を介し修正記憶装置49の関連の
アドレス(2,3)が選択される。このアドレス
に記憶されている修正係数rはデータ母線55を
介して読み出され、所定の量、例えば「1」だけ
増分される(修正の増強)かまたは「1」だけ減
少され(修正の軽減)、そしてデータ母線55を
介し再び修正記憶装置49に書き込まれる。ここ
で述べている実施例においては修正の増強を前提
としており、従つて対応の修正係数「15」は
「16」へと「1」だけ増分されて記憶装置に戻さ
れる。
次いで順次、次続の座標対がリストに呼び込ま
れて、上に述べたような処理が有意味に実行され
る。修正係数が修正記憶装置49に転送された後
には評価回路48の作業記憶装置はリセツトされ
る。
れて、上に述べたような処理が有意味に実行され
る。修正係数が修正記憶装置49に転送された後
には評価回路48の作業記憶装置はリセツトされ
る。
カラー像もしくは色像のここで前提としている
512×512個の絵素に対応して、修正記憶装置49
は512×512×8ビツトの総容量を有しており、従
つて絵素(座標対)当り座標ペン51の250回の
接触を計数し、記憶することができる。
512×512個の絵素に対応して、修正記憶装置49
は512×512×8ビツトの総容量を有しており、従
つて絵素(座標対)当り座標ペン51の250回の
接触を計数し、記憶することができる。
画像表示の帰線消去期間は、記憶装置制御回路
8から導体56を介して評価回路48に信号され
る。帰線消去中は修正記憶装置49からの修正係
数rの読み出しは中断する。上記のような書換え
方式によれば、画像表示自体が修正プロセスによ
つて妨害を受けることなしに、新しい像において
さえ修正変更を視覚的に観察可能であるという利
点がもたらされる。
8から導体56を介して評価回路48に信号され
る。帰線消去中は修正記憶装置49からの修正係
数rの読み出しは中断する。上記のような書換え
方式によれば、画像表示自体が修正プロセスによ
つて妨害を受けることなしに、新しい像において
さえ修正変更を視覚的に観察可能であるという利
点がもたらされる。
共通のアドレス母線9を介して像繰返し記憶装
置7および修正記憶装置49のアドレスが循環的
にかつ同期して呼び出され、それにより位置もし
くは場所的に関連したデイジタル色値Fおよび修
正係数rが同時に読み出される。
置7および修正記憶装置49のアドレスが循環的
にかつ同期して呼び出され、それにより位置もし
くは場所的に関連したデイジタル色値Fおよび修
正係数rが同時に読み出される。
本発明思想によれば、座標ペン5が使用者によ
つて座標検知のためならびに変更量決定のために
用いられることにより、慣用の筆修正と同様に有
利な仕方で任意に漸進的な変更および色変化を達
成することができる。座標ペンの手動案内は従来
の修正筆の案内に対応するので、修正筆で作業す
ることに馴れている修正者は再教育を受けなくて
も本発明による電子的修正を行なうことができ
る。
つて座標検知のためならびに変更量決定のために
用いられることにより、慣用の筆修正と同様に有
利な仕方で任意に漸進的な変更および色変化を達
成することができる。座標ペンの手動案内は従来
の修正筆の案内に対応するので、修正筆で作業す
ることに馴れている修正者は再教育を受けなくて
も本発明による電子的修正を行なうことができ
る。
修正しようとする画像の箇所を使用者位置決め
する際に、最終フオーマツトと一致する原画、レ
イアウト・プランまたは雛形印刷をデイジタル化
テーブル50上に整合して配置することは必要と
されない。と言うのは、使用者にはスクリーン3
上に同期された光マーク31によつて所望の画像
の箇所が表示されるからである。このようにして
最終フオーマツトとして一致した原画または雛形
印刷を用意することは必要でなく、これは1つの
利点である。
する際に、最終フオーマツトと一致する原画、レ
イアウト・プランまたは雛形印刷をデイジタル化
テーブル50上に整合して配置することは必要と
されない。と言うのは、使用者にはスクリーン3
上に同期された光マーク31によつて所望の画像
の箇所が表示されるからである。このようにして
最終フオーマツトとして一致した原画または雛形
印刷を用意することは必要でなく、これは1つの
利点である。
さらに作業を容易にするために、表示された像
をデイジタル化テーブル上に投写することもでき
る。同様にまた透明のデイジタル化テーブルを使
用して、カラーモニタ2をデイジタル化テーブル
の下に配置することも考えられ得る。
をデイジタル化テーブル上に投写することもでき
る。同様にまた透明のデイジタル化テーブルを使
用して、カラーモニタ2をデイジタル化テーブル
の下に配置することも考えられ得る。
修正係数はまた有利な仕方で、座標ペン51が
デイジタル化テーブル50上に押圧される機械的
圧力から求めることができる。修正発生器39の
1実施例が第11図に示されている。被修正絵素
に対する修正係数はまたデイジタル化テーブル5
0の対応の点上に座標ペン51が留る滞留期間か
ら求めることもできるし、あるいはまた座標ペン
51が対応の点に接触している間、入力段37の
1つのキーが押されている持続時間から求めるこ
とができる。
デイジタル化テーブル50上に押圧される機械的
圧力から求めることができる。修正発生器39の
1実施例が第11図に示されている。被修正絵素
に対する修正係数はまたデイジタル化テーブル5
0の対応の点上に座標ペン51が留る滞留期間か
ら求めることもできるし、あるいはまた座標ペン
51が対応の点に接触している間、入力段37の
1つのキーが押されている持続時間から求めるこ
とができる。
補正値発生器 40
修正記憶装置49から読み出された修正係数r
はデータ母線57を介して補正発生器40に与え
られ、該発生器40において修正係数rは既述の
式に従い、色発生器38で得られた個別の色成分
に対する色増分ΔFを乗ぜられて、それにより補
正値FRが得られる。
はデータ母線57を介して補正発生器40に与え
られ、該発生器40において修正係数rは既述の
式に従い、色発生器38で得られた個別の色成分
に対する色増分ΔFを乗ぜられて、それにより補
正値FRが得られる。
本実施例の場合には、補正値発生器40は第8
図に示すように、4つの乗算器を有している。補
正値発生器40はしかしながらまた表記憶装置を
も有することができる。第10図はこのような表
記憶装置を備えた実施例を示す。補正値発生器4
0で計算された補正値FRはデータ導体58,5
9,60および61を介して個々の色チヤンネル
のデイジタル加算段15,16,17および18
に伝送される。
図に示すように、4つの乗算器を有している。補
正値発生器40はしかしながらまた表記憶装置を
も有することができる。第10図はこのような表
記憶装置を備えた実施例を示す。補正値発生器4
0で計算された補正値FRはデータ導体58,5
9,60および61を介して個々の色チヤンネル
のデイジタル加算段15,16,17および18
に伝送される。
1掃引もしくは1ストロークで加算または減算
される色増分ΔFは色像の濃度変化が可視閾値よ
り小さくなるような大きさに選択するのが合目
的々である。座標ペン51の運動の総和で初めて
認識可能な彩度値変化が生じ、個々のペンの運動
ではこの彩度値変化は知覚できないようにする。
この目的で色増分ΔFは像繰返し記憶装置7に格
納されているデイジタル色値Fの最下位ビツトの
値よりも小さく選択される。例えばこの値の1/
256の複数倍よりも小さく選択される。補正値FR
は加算に用いられる前に四捨五入されて整数にさ
れる。このようにすれば修正を非常に細かい階調
で行なうことができるという利点が得られる。
される色増分ΔFは色像の濃度変化が可視閾値よ
り小さくなるような大きさに選択するのが合目
的々である。座標ペン51の運動の総和で初めて
認識可能な彩度値変化が生じ、個々のペンの運動
ではこの彩度値変化は知覚できないようにする。
この目的で色増分ΔFは像繰返し記憶装置7に格
納されているデイジタル色値Fの最下位ビツトの
値よりも小さく選択される。例えばこの値の1/
256の複数倍よりも小さく選択される。補正値FR
は加算に用いられる前に四捨五入されて整数にさ
れる。このようにすれば修正を非常に細かい階調
で行なうことができるという利点が得られる。
既に述べたように、入力段37は複数の操作キ
ーを備えたキーボード37を備えており、これ
らキーで修正の前、修正中および修正後にいろい
ろな機能を選択することができる。次にこれらの
機能に関して詳細に説明する。
ーを備えたキーボード37を備えており、これ
らキーで修正の前、修正中および修正後にいろい
ろな機能を選択することができる。次にこれらの
機能に関して詳細に説明する。
正の修正;負の修正
操作キー「正の修正」および「負の修正」を用
いて使用者は、個々の色チヤンネルにおいて正の
修正を実行すべきかまたは負の修正を実行すべき
かを決定する。多重導体62に現われる対応の制
御信号の作用で、色発生器38から正しい記号を
有する色増分信号ΔFが出力される。
いて使用者は、個々の色チヤンネルにおいて正の
修正を実行すべきかまたは負の修正を実行すべき
かを決定する。多重導体62に現われる対応の制
御信号の作用で、色発生器38から正しい記号を
有する色増分信号ΔFが出力される。
初期色;目標色
操作ボタン「初期色」および「目標色」を用い
て使用者は色発生器38に入力される色増分ΔF
の計算のための色成分を初期色とするか、あるい
は目標色とするかを設定し、そしてこの情報は同
様に多重導体62を介して色発生器38に通報さ
れる。初期色として定められた場合でも、あるい
はまた目標色として定められた場合でも、色増分
ΔFに対する記号決定(正の修正かまたは負の修
正か)は自動的に目標色と初期色との間の差を求
めることにより行なわれ、従つて対応の操作一は
作動する必要はない。
て使用者は色発生器38に入力される色増分ΔF
の計算のための色成分を初期色とするか、あるい
は目標色とするかを設定し、そしてこの情報は同
様に多重導体62を介して色発生器38に通報さ
れる。初期色として定められた場合でも、あるい
はまた目標色として定められた場合でも、色増分
ΔFに対する記号決定(正の修正かまたは負の修
正か)は自動的に目標色と初期色との間の差を求
めることにより行なわれ、従つて対応の操作一は
作動する必要はない。
測 色
既に述べた測色もしくは色測定を開始するため
には、使用者は操作キー「測定」を押す。それに
より測定値記憶装置35は導体63を介して付活
される。
には、使用者は操作キー「測定」を押す。それに
より測定値記憶装置35は導体63を介して付活
される。
大きさが適正な解像力
修正において大きさが適正な解像力は色変分
ΔFの大きさによつて変えることができる。
ΔFの大きさによつて変えることができる。
修正に際して達成しなければならない最大補正
値FR(最終補正値)を例えば目標色と初期色との
間の色差測定から既知となり、この最終補正値
FRをN回の接触で達成したい場合には、所用の
色変分ΔFは最終補正値FRと数「N」との商とし
て得られる。
値FR(最終補正値)を例えば目標色と初期色との
間の色差測定から既知となり、この最終補正値
FRをN回の接触で達成したい場合には、所用の
色変分ΔFは最終補正値FRと数「N」との商とし
て得られる。
数「N」は、キーボード37″の10桁のキーも
しくはボタンを用いて、同時に操作キー「微修
正」を押圧することにより、データ母線43を介
して色変分ΔFを計算するために色発生器38に
入力され、その結果対応の制御信号が多重導体6
2に現われる。
しくはボタンを用いて、同時に操作キー「微修
正」を押圧することにより、データ母線43を介
して色変分ΔFを計算するために色発生器38に
入力され、その結果対応の制御信号が多重導体6
2に現われる。
この実施例においては、N=255を最大登録接
触数に対応して選択した場合に最大の解像力が達
成される。
触数に対応して選択した場合に最大の解像力が達
成される。
面積解像力
座標検知装置で達成できる最小面積解像力は1
つの絵素に対応する。より大きな面積を迅速に修
正できるようにするために、座標ペン51の各接
触で検知される、絵素の数を大きくすることがで
きる。この場合評価回路48においては、座標ペ
ン51で接触される絵素の修正係数rばかりでは
なく、該絵素を取り巻く絵素の修正係数rも変更
され、それにより修正面積、即ちいわゆる「修正
筆の面積」が大きくされる。修正面積は例えば矩
形あるいは円形に選択することができる。
つの絵素に対応する。より大きな面積を迅速に修
正できるようにするために、座標ペン51の各接
触で検知される、絵素の数を大きくすることがで
きる。この場合評価回路48においては、座標ペ
ン51で接触される絵素の修正係数rばかりでは
なく、該絵素を取り巻く絵素の修正係数rも変更
され、それにより修正面積、即ちいわゆる「修正
筆の面積」が大きくされる。修正面積は例えば矩
形あるいは円形に選択することができる。
修正面積を大きくするためには、使用者は操作
キー「修正面積」を作動する。それによつて制御
信号が多重導体64を介し評価回路48に供給さ
れる。この場合には評価回路48は、最後に受け
取つた座標がX方向かまたはY方向において最小
距離「d」だけ偏位している場合にのみ新しい座
標を受け取る。この最小距離「d」は座標ペン5
1の並進運動、従つてまた色画像における対応の
変化が重なり合わないように選択される。
キー「修正面積」を作動する。それによつて制御
信号が多重導体64を介し評価回路48に供給さ
れる。この場合には評価回路48は、最後に受け
取つた座標がX方向かまたはY方向において最小
距離「d」だけ偏位している場合にのみ新しい座
標を受け取る。この最小距離「d」は座標ペン5
1の並進運動、従つてまた色画像における対応の
変化が重なり合わないように選択される。
修正面積の大きさおよび形状は相応に成形さ
れ、大きくされた光マーク31によりカラーモニ
タ3のスクリーン2上で使用者に表示される。
れ、大きくされた光マーク31によりカラーモニ
タ3のスクリーン2上で使用者に表示される。
明確を期すために、第4図には例えば3×3の
絵素66からなる大きな修正面積65において同
時に修正される各絵素の配列が示めされている。
線67は座標ペン51の任意の運動を示唆する。
第5図には関連のフローチヤートが示されてい
る。
絵素66からなる大きな修正面積65において同
時に修正される各絵素の配列が示めされている。
線67は座標ペン51の任意の運動を示唆する。
第5図には関連のフローチヤートが示されてい
る。
修正マスク
修正を画像の鮮明に画定された領域に制限しな
ければならない場合が往々ある。例えば複数の画
像を交互に複製する場合に、被修正画像領域がそ
のまま変更されることなく転写され挿画される画
像に境接する場合がその例である。一般に座標ペ
ンを関連の画像領域上で絵素に正確に案内するこ
とにより修正作用を限定しようとしてもそれはう
まくはいかない。しかしながらこの作業は修正を
電子的に発生される修正マスクで自動的に制限す
ることにより有利な仕方で容易に行なうことがで
き、それによつて座標ペンを用いての修正領域の
注意を要する縁取り作業は省略される。第13図
はこのような修正マスクを発生するための修正発
生器の別の実施例を示す。
ければならない場合が往々ある。例えば複数の画
像を交互に複製する場合に、被修正画像領域がそ
のまま変更されることなく転写され挿画される画
像に境接する場合がその例である。一般に座標ペ
ンを関連の画像領域上で絵素に正確に案内するこ
とにより修正作用を限定しようとしてもそれはう
まくはいかない。しかしながらこの作業は修正を
電子的に発生される修正マスクで自動的に制限す
ることにより有利な仕方で容易に行なうことがで
き、それによつて座標ペンを用いての修正領域の
注意を要する縁取り作業は省略される。第13図
はこのような修正マスクを発生するための修正発
生器の別の実施例を示す。
オリジナルの表示
修正の任意段階で色画像を評価判断するため
に、短時間修正されていないオリジナル像をカラ
ーモニタ2のスクリーン3上に表示するのが有益
である。そのためには、操作者は入力段37の操
作キーもしくはボタン「オリジナル」を押せばよ
い。すると対応の命令が導体68を介して補正値
発生器40に与えられ、それにより補正値FRは
データ導体58ないし61から取払われる。その
結果像繰返えし記憶装置7から読出されるオリジ
ナルの色値Fを補正値FRの影響を受けずに表示
することができる。
に、短時間修正されていないオリジナル像をカラ
ーモニタ2のスクリーン3上に表示するのが有益
である。そのためには、操作者は入力段37の操
作キーもしくはボタン「オリジナル」を押せばよ
い。すると対応の命令が導体68を介して補正値
発生器40に与えられ、それにより補正値FRは
データ導体58ないし61から取払われる。その
結果像繰返えし記憶装置7から読出されるオリジ
ナルの色値Fを補正値FRの影響を受けずに表示
することができる。
修正し直し
修正をし過ぎた場合には、その修正を再び弱め
ることができる。その場合には、作業者は先ず入
力段37の操作キー「修正し直し」を作動し、次
いで座標ペン51の抹消運動で関連の像の個所を
掃引する。この場合には多重導体64に命令が出
されて、この命令により評価回路48ならびにそ
れぞれに対応して修正記憶装置49における修正
係数rが所要の大きさだけ減少される。
ることができる。その場合には、作業者は先ず入
力段37の操作キー「修正し直し」を作動し、次
いで座標ペン51の抹消運動で関連の像の個所を
掃引する。この場合には多重導体64に命令が出
されて、この命令により評価回路48ならびにそ
れぞれに対応して修正記憶装置49における修正
係数rが所要の大きさだけ減少される。
座標ペン51の1回または複数回の運動による
修正作用の取消しが望まれる場合には評価回路4
8において合目的々な仕方で座標対ならびに関連
の修正係数の記憶されているリストを逆方向にた
どつて処理すれば、座標ペンを新たに動かすこと
なく修正を輪郭に忠実に取消すことができる。
修正作用の取消しが望まれる場合には評価回路4
8において合目的々な仕方で座標対ならびに関連
の修正係数の記憶されているリストを逆方向にた
どつて処理すれば、座標ペンを新たに動かすこと
なく修正を輪郭に忠実に取消すことができる。
修正の取消し
修正記憶装置49の内容を消去することにより
修正全体を逆行することができる。そのためには
操作者は入力段37の操作キー「取消し」を押
す。すると導体69に対応の命令が発生されてそ
れにより上記記憶装置の内容が消去される。
修正全体を逆行することができる。そのためには
操作者は入力段37の操作キー「取消し」を押
す。すると導体69に対応の命令が発生されてそ
れにより上記記憶装置の内容が消去される。
部分領域の修正に限定されている場合または回
路に新しい初期条件を入力したい場合には、前も
つて、修正された色値F′を帰還データ母線70を
介して像繰返し記憶装置7に装入する。そこで新
しい部分的修正を開始することができる。
路に新しい初期条件を入力したい場合には、前も
つて、修正された色値F′を帰還データ母線70を
介して像繰返し記憶装置7に装入する。そこで新
しい部分的修正を開始することができる。
最後に色画像の全修正が完了した時にはプロセ
ス計算機4により修正された色値F′を記憶媒体1
に記録し戻す。
ス計算機4により修正された色値F′を記憶媒体1
に記録し戻す。
第1図に示した装置の動作態様をさらに詳細に
説明するために、次に修正ステーションで実行す
ることができる2,3の典型的な修正作業に関し
グラフおよびフローチヤートを用いて説明する。
横軸には修正係数rがとられており、縦軸には濃
度Dがとられている。濃度Dnは中間調の色成分
の場合には例えば1.7の最大濃度値に対応し、そ
して色成分がラスター状に配列されている場合に
は、ラスター点の大きさ100%に対応する。グラ
フはそれぞれ関連の色の1つの絵素に該当するも
のである。
説明するために、次に修正ステーションで実行す
ることができる2,3の典型的な修正作業に関し
グラフおよびフローチヤートを用いて説明する。
横軸には修正係数rがとられており、縦軸には濃
度Dがとられている。濃度Dnは中間調の色成分
の場合には例えば1.7の最大濃度値に対応し、そ
して色成分がラスター状に配列されている場合に
は、ラスター点の大きさ100%に対応する。グラ
フはそれぞれ関連の色の1つの絵素に該当するも
のである。
a 第1番目の典型的な修正作業は第6a図のグ
ラフならびに第7a図のフローチヤートに図解
されている。
ラフならびに第7a図のフローチヤートに図解
されている。
所定の修正色fR、例えば色成分YR,MR,CR,
KRを有する修正色「褐色」を、色成分Y,M,
CおよびKを有する中性の初期色f(灰色;白)
を有する画像領域上に塗布せんものとする。操
作者は先ず色度図から修正色「褐色」の色成分
を取出して、キーボード37′の色成分キーな
らびにキーボード37″の10桁キーを用いて入
力段37に書込む。
KRを有する修正色「褐色」を、色成分Y,M,
CおよびKを有する中性の初期色f(灰色;白)
を有する画像領域上に塗布せんものとする。操
作者は先ず色度図から修正色「褐色」の色成分
を取出して、キーボード37′の色成分キーな
らびにキーボード37″の10桁キーを用いて入
力段37に書込む。
発色生器38は予め選択されている値および
数「N」から成分に応じて色変分ΔF{ΔY,
ΔM,ΔC,ΔK}を決定する。修正色fRは塗布
されねばならないのであるから、正の修正と言
うことになり、したがつて色増分ΔFは正の記
号を有する。
数「N」から成分に応じて色変分ΔF{ΔY,
ΔM,ΔC,ΔK}を決定する。修正色fRは塗布
されねばならないのであるから、正の修正と言
うことになり、したがつて色増分ΔFは正の記
号を有する。
操作者はそこで座標ペン51をデイジタル化
テーブル50の被修正画像領域に対応する部分
にわたつて掃引運動することにより修正色fRの
塗布を行なう。このようにして出発もしくは初
期色fのデイジタル色値Fには絵素ベースでの
各接触毎に対応の補正値FRが加算され、N回
の接触後にはカラーモニタ2のスクリーン3上
に所望の目標色f′が表示される。自明なよう
に、修正色fRの塗布は目標色f′に達する前に止
めることもできるし、あるいはまた部分的に逆
行することもできる。
テーブル50の被修正画像領域に対応する部分
にわたつて掃引運動することにより修正色fRの
塗布を行なう。このようにして出発もしくは初
期色fのデイジタル色値Fには絵素ベースでの
各接触毎に対応の補正値FRが加算され、N回
の接触後にはカラーモニタ2のスクリーン3上
に所望の目標色f′が表示される。自明なよう
に、修正色fRの塗布は目標色f′に達する前に止
めることもできるし、あるいはまた部分的に逆
行することもできる。
修正色fRはまた設定可能な濃度発生器を用い
てカラーモニタ2のスクリーン3上に発生する
ことができる。所望の修正色fRが見付け出され
たならば濃度発生器で読取り可能な関連の色成
分を10桁キーを介して書込む。
てカラーモニタ2のスクリーン3上に発生する
ことができる。所望の修正色fRが見付け出され
たならば濃度発生器で読取り可能な関連の色成
分を10桁キーを介して書込む。
塗布される修正色fRはまた表示された色画像
の測色によりあるいはまた色度図の該当色の濃
い部分における測色によつて決定することもで
きる。このようにして画像領域で測定された修
正色fRを色画像の他の画像領域に転送すること
もできる。
の測色によりあるいはまた色度図の該当色の濃
い部分における測色によつて決定することもで
きる。このようにして画像領域で測定された修
正色fRを色画像の他の画像領域に転送すること
もできる。
b 別の典型的な修正作業を第6b図のグラフお
よび第7b図のフローチヤートを参照して説明
する。
よび第7b図のフローチヤートを参照して説明
する。
色成分Y,M,CおよびKを有する初期色f
から色成分Y′,M′,C′およびK′を有する目標
色f′への連続的な色遷移を形成し、例えば特定
の画像デイテールを周囲色に漸進的に釣り合い
のとれるようにするか、または最終的に等化せ
んものとする。
から色成分Y′,M′,C′およびK′を有する目標
色f′への連続的な色遷移を形成し、例えば特定
の画像デイテールを周囲色に漸進的に釣り合い
のとれるようにするか、または最終的に等化せ
んものとする。
初期色fおよび目標色f′はこの場合にも表示
された色像における測色により決定することが
できる。目標色f′はしかしながらまた10桁キー
を用いて入力することもできる。目標色f′と初
期色fの対応の色成分の差および数から色変分
Fが求められ、しかる後に修正が行なわれる。
先に初期色fを有していた絵素を座標ペン51
でN回掃引した後には、この絵素は目標色f′を
とる。
された色像における測色により決定することが
できる。目標色f′はしかしながらまた10桁キー
を用いて入力することもできる。目標色f′と初
期色fの対応の色成分の差および数から色変分
Fが求められ、しかる後に修正が行なわれる。
先に初期色fを有していた絵素を座標ペン51
でN回掃引した後には、この絵素は目標色f′を
とる。
c 第6c図のグラフから明らかなような特殊な
事例においては、初期色fおよび目標色f′はそ
れぞれ1つの色成分である。従つて1つだけの
色成分が変更される。例えば色成分「シアン」
に色成分「黄」を修正色として徐々に添加する
場合には、先ず初期色「シアン」は完全にその
ままに(濃度Dm)残しておく。従つて減法混
色により、飽和した混合色「グリーン」が生ず
る。飽和色「グリーン」に達し、それに続けて
さらに修正を行なうと色成分「グリーン」はそ
の最大値をとり、色成分「シアン」は減色さ
れ、その結果修正が終つた時には目標色「黄」
が得られる。
事例においては、初期色fおよび目標色f′はそ
れぞれ1つの色成分である。従つて1つだけの
色成分が変更される。例えば色成分「シアン」
に色成分「黄」を修正色として徐々に添加する
場合には、先ず初期色「シアン」は完全にその
ままに(濃度Dm)残しておく。従つて減法混
色により、飽和した混合色「グリーン」が生ず
る。飽和色「グリーン」に達し、それに続けて
さらに修正を行なうと色成分「グリーン」はそ
の最大値をとり、色成分「シアン」は減色さ
れ、その結果修正が終つた時には目標色「黄」
が得られる。
色成分を濃度値Dmに制限するために、例え
ば本来の加算結果がDmよりも大きい場合で
も、Dmに対応する値に加算過程を固定保持す
る制限加算器を使用することができる。
ば本来の加算結果がDmよりも大きい場合で
も、Dmに対応する値に加算過程を固定保持す
る制限加算器を使用することができる。
d ここまで、すべての色分解版で同時に色修正
(レタツチ)を行う例について述べた。しかし
既に述べたように、第1図の装置によつて各色
分解版毎の修正も可能である。
(レタツチ)を行う例について述べた。しかし
既に述べたように、第1図の装置によつて各色
分解版毎の修正も可能である。
第6d図のグラフならびに第7d図のフロー
チヤートを用いて説明する例は陰部分(黒成分
K)の修正である。陰部分の1部を取り除き、
色成分Y′,M′,C′およびK′を有する下地色
f′(例えば褐色)に変えようとする例である。
チヤートを用いて説明する例は陰部分(黒成分
K)の修正である。陰部分の1部を取り除き、
色成分Y′,M′,C′およびK′を有する下地色
f′(例えば褐色)に変えようとする例である。
この場合、操作者はキーボード37′の色成
分キー(K)を作動する。それにより黒成分の
色値においてのみ補正が行なわれる。さらにキ
ーボード37の操作キー(負の修正)を作動
する。
分キー(K)を作動する。それにより黒成分の
色値においてのみ補正が行なわれる。さらにキ
ーボード37の操作キー(負の修正)を作動
する。
この修正においては陰の黒色成分Kは下地色
f′(褐色)の黒色成分K′へと補正値KRだけ減少
される。最終値は色画像に存在する下地色との
光学的比較によつて得られる。
f′(褐色)の黒色成分K′へと補正値KRだけ減少
される。最終値は色画像に存在する下地色との
光学的比較によつて得られる。
e 別の典型的な修正作業は明るさの加減作業で
あり、次にこれについて第6e図のグラフおよ
び第7e図フローチヤートを参照し説明する。
あり、次にこれについて第6e図のグラフおよ
び第7e図フローチヤートを参照し説明する。
色成分Y,M,CおよびKを有する色fは補
正値YR,MR,CRおよびKRを減ずること(負の
修正)により目標絵素「白」まで明るくするこ
とができるし、あるいはまたこの色が末だ飽和
していない場合には対応の補正値FRを加算す
ること(正の修正)によりさらに飽和し、最終
絵素「黒」まで暗くすることができる。
正値YR,MR,CRおよびKRを減ずること(負の
修正)により目標絵素「白」まで明るくするこ
とができるし、あるいはまたこの色が末だ飽和
していない場合には対応の補正値FRを加算す
ること(正の修正)によりさらに飽和し、最終
絵素「黒」まで暗くすることができる。
座標ペン51を用いて明るさを減少する、即
ち暗くする場合には先ず初期色fの色成分を、
修正係数r※の場合がそうであり得るように、
初期色fの最大色成分、例えばYが点73にお
いて最大飽和(濃度Dm)に達するまで、比率
的に増加する。さらにこの正の修正を続ける
と、色成分Y,MおよびCは修正係数r※で達
した値に制限されそして黒色成分Kだけが色変
化ΔK※を変えることにより最終点「黒」まで
増加する(1074)。
ち暗くする場合には先ず初期色fの色成分を、
修正係数r※の場合がそうであり得るように、
初期色fの最大色成分、例えばYが点73にお
いて最大飽和(濃度Dm)に達するまで、比率
的に増加する。さらにこの正の修正を続ける
と、色成分Y,MおよびCは修正係数r※で達
した値に制限されそして黒色成分Kだけが色変
化ΔK※を変えることにより最終点「黒」まで
増加する(1074)。
初期色fが黒色成分を有しない場合(三色印
刷の場合)には、最初に飽和に達する初期色f
の最大色成分だけが濃度値Dmに制限され、そ
して他の色成分はさらに修正を続けることによ
り増大して、やはり濃度値Dmに達する
(1075)。それにより初期色fは「黒」に暗化さ
れる。
刷の場合)には、最初に飽和に達する初期色f
の最大色成分だけが濃度値Dmに制限され、そ
して他の色成分はさらに修正を続けることによ
り増大して、やはり濃度値Dmに達する
(1075)。それにより初期色fは「黒」に暗化さ
れる。
第8図は第6e図および第7e図に図解した
明、暗化を行なうことができる第1図に示した回
路装置の有利な発展形態を示す。なお第1図に示
した要素のうち理解にとつて重要な要素だけを第
8図にも示した。
明、暗化を行なうことができる第1図に示した回
路装置の有利な発展形態を示す。なお第1図に示
した要素のうち理解にとつて重要な要素だけを第
8図にも示した。
この装置において修正記憶装置49はそれぞれ
512×512×8ビツトまでの容量を有する2つのメ
モリ49′および49″を備えており、これら2つ
のメモリは共通に評価回路49のデータ母線54
およびアドレス母線55に接続されている。さら
に制御段76が設けられており、その入力端子7
7はデータ導体78,79および80を介して色
チヤンネル「黄」、「マジエンタ」および「シア
ン」の加算段15,16および17の出力端に接
続されている。制御段76の出力端81は対応の
制御母線82および83を介してメモリ49′お
よび49″に接続されている。修正された色成分
Y′,M′,C′の瞬時値はデータ導体78,79お
よび80を介して制御段76に伝送されて、そこ
で濃度値Dmに対応する閾値と比較される。
512×512×8ビツトまでの容量を有する2つのメ
モリ49′および49″を備えており、これら2つ
のメモリは共通に評価回路49のデータ母線54
およびアドレス母線55に接続されている。さら
に制御段76が設けられており、その入力端子7
7はデータ導体78,79および80を介して色
チヤンネル「黄」、「マジエンタ」および「シア
ン」の加算段15,16および17の出力端に接
続されている。制御段76の出力端81は対応の
制御母線82および83を介してメモリ49′お
よび49″に接続されている。修正された色成分
Y′,M′,C′の瞬時値はデータ導体78,79お
よび80を介して制御段76に伝送されて、そこ
で濃度値Dmに対応する閾値と比較される。
補正値発生器40は例えば、色発生器38で計
算された色増分ΔY,ΔM,ΔCおよびΔKをデー
タ導体44,45,46および47を介して受け
る乗算器段40a,40b,40cおよび40d
から構成されている。色チヤンネル「黄」、「マジ
エンタ」および「シアン」に所属する乗算器段4
0a,40bおよび40cはさらにデータ母線5
7′を介してメモリ49′に接続しており、そして
色チヤンネル「黒」に所属の乗算器段40dは別
のデータ母線57″を介してメモリ49″と接続し
ている。メモリ49′には彩度を有する色成分の
修正係数が、そしてメモリ49″には黒成分のた
めの修正係数が記憶されており、それにより別々
の評価を行なうことができるようになつている。
その理由は個々の絵素の飽和は異なつた時点なら
びに異なつた接触回数で起るからである。
算された色増分ΔY,ΔM,ΔCおよびΔKをデー
タ導体44,45,46および47を介して受け
る乗算器段40a,40b,40cおよび40d
から構成されている。色チヤンネル「黄」、「マジ
エンタ」および「シアン」に所属する乗算器段4
0a,40bおよび40cはさらにデータ母線5
7′を介してメモリ49′に接続しており、そして
色チヤンネル「黒」に所属の乗算器段40dは別
のデータ母線57″を介してメモリ49″と接続し
ている。メモリ49′には彩度を有する色成分の
修正係数が、そしてメモリ49″には黒成分のた
めの修正係数が記憶されており、それにより別々
の評価を行なうことができるようになつている。
その理由は個々の絵素の飽和は異なつた時点なら
びに異なつた接触回数で起るからである。
修正においては先ず評価回路48で求められた
修正係数rが並列に2つのメモリ49′および4
9″に書き込まれる。或る1つの絵素の色成分Y,
MおよびCが濃度値Dmに達すると、このことは
制御段76に通報される。制御段76はそこで制
御母線82を介してメモリ49′に例えば該絵素
に関連の修正係数r※のMSB(最上位ビツト)を
セツトし、それにより該絵素の色飽和がマークさ
れ、メモリ49″内の対応の修正係数rKは変更さ
れない。同上の絵素に新らたに接触がなされる
と、上記MSBによつて「飽和」が確認され、関
連の修正係数はそれ以上大きくならない。従つて
該絵素の色成分Y,MおよびCは座標ペン51の
運動が続けられても一定に留まる。これとは逆に
暗化の場合には絵素の修正係数rKは連続的に増大
されて、黒成分は最終点黒まで大きくなる。
修正係数rが並列に2つのメモリ49′および4
9″に書き込まれる。或る1つの絵素の色成分Y,
MおよびCが濃度値Dmに達すると、このことは
制御段76に通報される。制御段76はそこで制
御母線82を介してメモリ49′に例えば該絵素
に関連の修正係数r※のMSB(最上位ビツト)を
セツトし、それにより該絵素の色飽和がマークさ
れ、メモリ49″内の対応の修正係数rKは変更さ
れない。同上の絵素に新らたに接触がなされる
と、上記MSBによつて「飽和」が確認され、関
連の修正係数はそれ以上大きくならない。従つて
該絵素の色成分Y,MおよびCは座標ペン51の
運動が続けられても一定に留まる。これとは逆に
暗化の場合には絵素の修正係数rKは連続的に増大
されて、黒成分は最終点黒まで大きくなる。
第9図は第1図に示されている記憶装置制御回
路8の1実施例を示す。
路8の1実施例を示す。
記憶装置制御回路8は計数クロツク列Toを計
数入力端85を介してX−アドレス計数器86に
供給するクロツク発生器84を備えている。X−
アドレス計数器86は9ビツトの2進計数器であ
つて、アドレス母線9′を介して像繰返し記憶装
置7のX−アドレス0ないし511を呼び出す。511
の計数されたクロツク後毎にX−アドレス計数器
86の出力端87にはクロツクT1が現われ、こ
のクロツク・パルスは計数入力端88を介してY
−アドレス計数器89に供給される。このY−ア
ドレス計数器89も同様に9ビツト2進計数器で
あつて、アドレス母線9を介し像繰返し記憶装置
7の対応のY−アドレス、0ないし511を呼び出
す。アドレス母線9′および9″はアドレス母線9
に一体化されており、そして該アドレス母線9は
像繰返し記憶装置7に接続されている。Y−アド
レス計数器89はその出力端90に、やはり511
の計数されたクロツク後にクロツク・パルスT2
を発生する。クロツクT1およびT2から画像表示
のための線開始パルス(ZS)および画像開始パ
ルス(BS)が導体29および30に派生される。
数入力端85を介してX−アドレス計数器86に
供給するクロツク発生器84を備えている。X−
アドレス計数器86は9ビツトの2進計数器であ
つて、アドレス母線9′を介して像繰返し記憶装
置7のX−アドレス0ないし511を呼び出す。511
の計数されたクロツク後毎にX−アドレス計数器
86の出力端87にはクロツクT1が現われ、こ
のクロツク・パルスは計数入力端88を介してY
−アドレス計数器89に供給される。このY−ア
ドレス計数器89も同様に9ビツト2進計数器で
あつて、アドレス母線9を介し像繰返し記憶装置
7の対応のY−アドレス、0ないし511を呼び出
す。アドレス母線9′および9″はアドレス母線9
に一体化されており、そして該アドレス母線9は
像繰返し記憶装置7に接続されている。Y−アド
レス計数器89はその出力端90に、やはり511
の計数されたクロツク後にクロツク・パルスT2
を発生する。クロツクT1およびT2から画像表示
のための線開始パルス(ZS)および画像開始パ
ルス(BS)が導体29および30に派生される。
アドレス母線9′および9″はそれぞれ比較器9
3および94の第1の比較入力端91および92
と接続している。比較器93および94の第2の
比較入力端95および96にはX/Y−座標信号
が印加される。これら座標信号は座標制御レバー
32により光マークを変位するために予め定める
ことができるし、あるいはまた座標ペン91の運
動と光マーク33を同期するために、測定段52
によつて発生することができる。比較器93およ
び94の信号出力端97および98はアンド・ゲ
ート99を介して結合されている。アドレスが一
致した時には導体34に信号「光マーク」が現わ
れる。
3および94の第1の比較入力端91および92
と接続している。比較器93および94の第2の
比較入力端95および96にはX/Y−座標信号
が印加される。これら座標信号は座標制御レバー
32により光マークを変位するために予め定める
ことができるし、あるいはまた座標ペン91の運
動と光マーク33を同期するために、測定段52
によつて発生することができる。比較器93およ
び94の信号出力端97および98はアンド・ゲ
ート99を介して結合されている。アドレスが一
致した時には導体34に信号「光マーク」が現わ
れる。
第10図は補正値発生器40の別の実施例を示
す。修正係数rおよび色変分ΔFの積はそれぞれ
8ビツトのワード長の256の記憶場所を有する表
記憶装置100を用いて発生される。この場合補
正値FR=±ΔF・rは全ての可能な修正係数rに
対して修正前に計算されて、表記憶装置100に
格納されており、その場合負の修正値は2の補数
として書き込まれる。修正中データ母線57を介
して修正記憶装置49から読み出される修正係数
rは、表記憶装置100のアドレス入力端101
に印加され、関連の補正値FRが読み出されて導
体58,59,60および61を介し加算段1
5,16,17および18に供給される。
す。修正係数rおよび色変分ΔFの積はそれぞれ
8ビツトのワード長の256の記憶場所を有する表
記憶装置100を用いて発生される。この場合補
正値FR=±ΔF・rは全ての可能な修正係数rに
対して修正前に計算されて、表記憶装置100に
格納されており、その場合負の修正値は2の補数
として書き込まれる。修正中データ母線57を介
して修正記憶装置49から読み出される修正係数
rは、表記憶装置100のアドレス入力端101
に印加され、関連の補正値FRが読み出されて導
体58,59,60および61を介し加算段1
5,16,17および18に供給される。
第11図は修正者が座標ペン51をデイジタル
化テーブル50上に押圧する機械的な圧力から修
正係数を求める場合の修正発生器39の実施例を
示す。この目的で座標ペン51には圧力センサ1
02が組み込まれておつて、このセンサは及ぼさ
れる圧力を測定電圧に変換する。
化テーブル50上に押圧する機械的な圧力から修
正係数を求める場合の修正発生器39の実施例を
示す。この目的で座標ペン51には圧力センサ1
02が組み込まれておつて、このセンサは及ぼさ
れる圧力を測定電圧に変換する。
このような圧力センサは市販品として入手可能
である。例えばSiemens社のKPY13型の圧力セ
ンサを使用することができる。
である。例えばSiemens社のKPY13型の圧力セ
ンサを使用することができる。
別法として修正係数はまた相応の圧力センサを
備えたキーもしくはボタンが押圧される機械的圧
力から計算することができる。
備えたキーもしくはボタンが押圧される機械的圧
力から計算することができる。
圧力センサ102にはA/D変換器103が後
置接続されており、該変換器103は測定電圧を
デイジタル電圧値pに変換する。測定段52およ
びA/D変換器103は導体104を介して、評
価回路48で発生される同期クロツクにより同期
される。この同期クロツクで、測定段52から検
知された座標対x,yはアドレス母線53を介
し、そしてA/D変換器103からは関連のデイ
ジタル電圧値p(x,y)がデータ母線105を
介して連続的に評価回路48に転送されて、そこ
で作業メモリにリスト形式で保持される。
置接続されており、該変換器103は測定電圧を
デイジタル電圧値pに変換する。測定段52およ
びA/D変換器103は導体104を介して、評
価回路48で発生される同期クロツクにより同期
される。この同期クロツクで、測定段52から検
知された座標対x,yはアドレス母線53を介
し、そしてA/D変換器103からは関連のデイ
ジタル電圧値p(x,y)がデータ母線105を
介して連続的に評価回路48に転送されて、そこ
で作業メモリにリスト形式で保持される。
このリストの1部は例えば次のように形成され
る。
る。
x1,y1 p1
←―――A
x1,y1 ∧= p1
x2,y2 ∧= p2
x3,y3 ∧= p3
x1,y1 ∧= p4
←―――B
x4,y4 ∧= p5
矢印AおよびBは第3c図の場合と同様に修正
係数が求められて、修正記憶装置49に転送され
る像表示の帰線消去期間を表わすものである。2
つの帰線消去期間の間に1つの座標対がただ1回
しか現われない場合には、関連の修正係数は該座
標対に対して測定された圧力値に等しい。これに
対して座標対が複数回現われる場合には該座標対
の修正係数は該座標対に対し順次測定された圧力
値の和に対応する。この実施例の場合にはr(x1,
y1=p1+p4・r(x2,y2)=p2;r(x3,y3)=P3で
ある。
係数が求められて、修正記憶装置49に転送され
る像表示の帰線消去期間を表わすものである。2
つの帰線消去期間の間に1つの座標対がただ1回
しか現われない場合には、関連の修正係数は該座
標対に対して測定された圧力値に等しい。これに
対して座標対が複数回現われる場合には該座標対
の修正係数は該座標対に対し順次測定された圧力
値の和に対応する。この実施例の場合にはr(x1,
y1=p1+p4・r(x2,y2)=p2;r(x3,y3)=P3で
ある。
修正係数の修正記憶装置49への転送に関して
は既に第1図を参照して詳細に説明した。
は既に第1図を参照して詳細に説明した。
第12図は、修正係数がデイジタル化テーブル
50の対応の点上における座標ペン51の滞留期
間もしくは座標ペン51が対応の点もしくは絵素
に接触している間に1つの操作キーが押圧される
間の持続期間から計算される場合の修正発生器3
9の別の実施例を示す。
50の対応の点上における座標ペン51の滞留期
間もしくは座標ペン51が対応の点もしくは絵素
に接触している間に1つの操作キーが押圧される
間の持続期間から計算される場合の修正発生器3
9の別の実施例を示す。
修正発生器39の評価回路48は、クロツク発
生器106、修正計数器107、2つの直列に接
続された記憶レジスタ108および109、比較
器110、作業メモリ111および計算段112
から構成されている。作業メモリ111はアドレ
ス母線113を介して記憶レジスタ109からア
ドレス指定される。作業メモリ111はデータ母
線114を介して計算段112と接続している。
計算段112はさらに別のデータ母線115を介
して修正計数器に接続されている。
生器106、修正計数器107、2つの直列に接
続された記憶レジスタ108および109、比較
器110、作業メモリ111および計算段112
から構成されている。作業メモリ111はアドレ
ス母線113を介して記憶レジスタ109からア
ドレス指定される。作業メモリ111はデータ母
線114を介して計算段112と接続している。
計算段112はさらに別のデータ母線115を介
して修正計数器に接続されている。
クロツク発生器106で発生されたクロツク・
パルス列は導体117を介して読出しクロツクと
して測定値段52に供給され、導体118を介し
てメモリ・クロツクとして記憶レジスタ108お
よび109に供給され、そして計数クロツクとし
て導体119を介し修正計数器107に供給され
る。その場合計数クロツクは滞留期間を決定する
のに用いられる。
パルス列は導体117を介して読出しクロツクと
して測定値段52に供給され、導体118を介し
てメモリ・クロツクとして記憶レジスタ108お
よび109に供給され、そして計数クロツクとし
て導体119を介し修正計数器107に供給され
る。その場合計数クロツクは滞留期間を決定する
のに用いられる。
導体117に現われる読出しクロツクで連続的
に、接触された絵素もしくは点の座標対が測定値
段52から読み出されて、アドレス母線53を介
し記憶レジスタ108および109に転送され、
それにより記憶レジスタ108には現在の座標対
がそして記憶レジスタ109には先行の座標対が
格納される。これら格納された座標対は比較器1
10で互いに比較され、その場合比較器110は
座標が切り換わると導体120に制御信号を発生
する。
に、接触された絵素もしくは点の座標対が測定値
段52から読み出されて、アドレス母線53を介
し記憶レジスタ108および109に転送され、
それにより記憶レジスタ108には現在の座標対
がそして記憶レジスタ109には先行の座標対が
格納される。これら格納された座標対は比較器1
10で互いに比較され、その場合比較器110は
座標が切り換わると導体120に制御信号を発生
する。
相続く座標対が同じである場合には、これら同
じ座標対が読み出される毎に、修正計数器107
の計数器状態は導体119の対応の計数クロツク
により「1」だけ増される。座標対が同じである
ことは、座標ペン51がその時点で1つの点もし
くは絵素上に固定されていたことを意味するの
で、上記の計数器状態は該点上における座標ペン
51の滞留期間を表わす尺度となる。従つて計数
器状態は修正計数rに対応する。
じ座標対が読み出される毎に、修正計数器107
の計数器状態は導体119の対応の計数クロツク
により「1」だけ増される。座標対が同じである
ことは、座標ペン51がその時点で1つの点もし
くは絵素上に固定されていたことを意味するの
で、上記の計数器状態は該点上における座標ペン
51の滞留期間を表わす尺度となる。従つて計数
器状態は修正計数rに対応する。
これに対して比較器110により、座標ペンが
運動した結果として、現在の座標対と先行の座標
対とが同じでないと判定されると、比較器110
の制御信号は導体120を介して作業メモリ11
1に命令として与えられる。同時に作業メモリ1
11はアドレス母線113を介して先行の座標対
でアドレス指定されている。指定されたアドレス
に既に格納されている修正係数はデータ母線11
5を介して計算段112に転送される。計算段1
12では読み出された修正係数および修正計数器
107で求められた修正係数が互いに加算もしく
は減算され、その結果補正された修正係数は再び
作業メモリ111に戻される。
運動した結果として、現在の座標対と先行の座標
対とが同じでないと判定されると、比較器110
の制御信号は導体120を介して作業メモリ11
1に命令として与えられる。同時に作業メモリ1
11はアドレス母線113を介して先行の座標対
でアドレス指定されている。指定されたアドレス
に既に格納されている修正係数はデータ母線11
5を介して計算段112に転送される。計算段1
12では読み出された修正係数および修正計数器
107で求められた修正係数が互いに加算もしく
は減算され、その結果補正された修正係数は再び
作業メモリ111に戻される。
座標対のリストは例えば次のように設けられ
る。
る。
x1,y1
←―――A
x1,y1
x1,y1
x1,y1 r(x1,y1)=3
x2,y2
x2,y2 r(x2,y2)=2
x1,y1
x1,y1 r(x1,y1)=2
←―――B
x1,y1
この場合でもAおよびBで識別される2つの帰
線消去期間の間で、r(x1,y1)=3+2=5およ
びr(X1,y2)=2が得られる。
線消去期間の間で、r(x1,y1)=3+2=5およ
びr(X1,y2)=2が得られる。
帰線消去期間中は既に詳述したように、作業メ
モリ111から修正係数が計算段112を介して
修正記憶装置49に転送される。転送後には作業
メモリ111はリセツトされる。
モリ111から修正係数が計算段112を介して
修正記憶装置49に転送される。転送後には作業
メモリ111はリセツトされる。
第13図は修正マスクを発生するための修正発
生器のさらに別の実施例を示す。
生器のさらに別の実施例を示す。
修正発生器39は付加的にマスク・メモリ12
2および該メモリ122とデータ母線123を介
して接続されているゲート回路124を備えてお
り、該ゲート回路124は修正記憶装置49に後
置接続されておつて、ゲート母線57に配設され
ている。色縁の512×512の絵素の各々には、像繰
返し記憶装置7および修正記憶装置49の場合と
同様に1つの記憶場所が設けられており、そして
該記憶場所には1ビツトのマスク情報を格納する
ことができる。例えば修正領域に属する絵素のた
めの記憶場所は勿論「H」にセツトされ、残りの
記憶場所は論理「L」にセツトされる。所望の修
正マスクを発生するために、マスク・メモリ12
2を対応のマスク情報で埋める手順が次のように
行なわれる。
2および該メモリ122とデータ母線123を介
して接続されているゲート回路124を備えてお
り、該ゲート回路124は修正記憶装置49に後
置接続されておつて、ゲート母線57に配設され
ている。色縁の512×512の絵素の各々には、像繰
返し記憶装置7および修正記憶装置49の場合と
同様に1つの記憶場所が設けられており、そして
該記憶場所には1ビツトのマスク情報を格納する
ことができる。例えば修正領域に属する絵素のた
めの記憶場所は勿論「H」にセツトされ、残りの
記憶場所は論理「L」にセツトされる。所望の修
正マスクを発生するために、マスク・メモリ12
2を対応のマスク情報で埋める手順が次のように
行なわれる。
被修正色画像に任意に形造られる修正領域の場
合には、該修正領域の境界線は座標ペン51で事
後的に記入され、その結果該ペンで引かれた境界
線の絵素に対応のマスク・メモリ122の記憶場
所がアドレス母線54′を介してアドレス指定さ
れる。同時に評価回路48は別のデータ母線12
5を介して論理「H」のマスク情報を指定された
記憶場所に格納する。修正マスクの境界線が発生
されると、この境界線内に位置する修正領域もし
くは修正マスクの絵素に対応する全ての記憶場所
は自動的に論理「H」にセツトされそして該境界
線の外に位置する絵素に対応する記憶場所は論理
「L」にセツトされる。
合には、該修正領域の境界線は座標ペン51で事
後的に記入され、その結果該ペンで引かれた境界
線の絵素に対応のマスク・メモリ122の記憶場
所がアドレス母線54′を介してアドレス指定さ
れる。同時に評価回路48は別のデータ母線12
5を介して論理「H」のマスク情報を指定された
記憶場所に格納する。修正マスクの境界線が発生
されると、この境界線内に位置する修正領域もし
くは修正マスクの絵素に対応する全ての記憶場所
は自動的に論理「H」にセツトされそして該境界
線の外に位置する絵素に対応する記憶場所は論理
「L」にセツトされる。
上記の過程は入力段37から制御導体64を介
して評価回路48に与えられる制御命令で逆にす
ることができ、その場合には境界線の外側に位置
する色画像の部分が修正領域と称されることにな
る。
して評価回路48に与えられる制御命令で逆にす
ることができ、その場合には境界線の外側に位置
する色画像の部分が修正領域と称されることにな
る。
直線状の修正領域の場合には、単に修正マスク
の境界線の隅点の座標を座標ペン51でマークす
るだけで充分であり、完全な境界線は書き込まれ
ている座標を用いて計算することができる。
の境界線の隅点の座標を座標ペン51でマークす
るだけで充分であり、完全な境界線は書き込まれ
ている座標を用いて計算することができる。
修正領域が四角形、円形等の形状を有する場合
には、単に対応のパラメータを書き込むだけでよ
い訳であるから、修正マスクの発生は特に簡単に
なる。
には、単に対応のパラメータを書き込むだけでよ
い訳であるから、修正マスクの発生は特に簡単に
なる。
修正過程にあつては、マスク・メモリ122は
アドレス制御回路8によつてアドレス母線54を
介しアドレス指定され、それにより像繰返し記憶
装置7、修正記憶装置49およびマスク・メモリ
122は同期して、絵素に正確なベースで読み出
される。マスク情報はデータ母線123る介して
ゲート回路124を次のように制御する。即ちマ
スク情報が論理「H」(修正領域)の場合には、
修正記憶装置49から読み出される修正係数がゲ
ート回路124を介して補正値発生器40に与え
られ、他方マスク情報が理論「L」(残りの画像
部分)の場合には修正係数の伝送が阻止されるよ
うな仕方で制御する。この様にして、修正されな
い残りの画像部分は、たとえ修正記憶装置49に
格納されている修正係数がそれ自体で補正を惹起
するとしても、その影響を受けることは自動的に
阻止される。
アドレス制御回路8によつてアドレス母線54を
介しアドレス指定され、それにより像繰返し記憶
装置7、修正記憶装置49およびマスク・メモリ
122は同期して、絵素に正確なベースで読み出
される。マスク情報はデータ母線123る介して
ゲート回路124を次のように制御する。即ちマ
スク情報が論理「H」(修正領域)の場合には、
修正記憶装置49から読み出される修正係数がゲ
ート回路124を介して補正値発生器40に与え
られ、他方マスク情報が理論「L」(残りの画像
部分)の場合には修正係数の伝送が阻止されるよ
うな仕方で制御する。この様にして、修正されな
い残りの画像部分は、たとえ修正記憶装置49に
格納されている修正係数がそれ自体で補正を惹起
するとしても、その影響を受けることは自動的に
阻止される。
第14図は第1図に示した回路装置の変形例を
示す。
示す。
デイジタル色値Fは記憶媒体1からデータ母線
5および6を介してプロセス計算機4により像繰
返し記憶装置7にロードされる。プロセス計算機
4はデータ母線9を介して対応の記憶アドレスを
選択して制御母線126に付加的な制御信号を発
生する。
5および6を介してプロセス計算機4により像繰
返し記憶装置7にロードされる。プロセス計算機
4はデータ母線9を介して対応の記憶アドレスを
選択して制御母線126に付加的な制御信号を発
生する。
カラーモニタ2上に色像を表示するために、記
憶装置制御回路8はアドレス母線9を介して像繰
返し記憶装置7のアドレスを循環的に呼び出す。
憶装置制御回路8はアドレス母線9を介して像繰
返し記憶装置7のアドレスを循環的に呼び出す。
座標検知装置はこの実施例でもデイジタル化テ
ーブル50と座標ペン51と測定段52とから構
成されている。
ーブル50と座標ペン51と測定段52とから構
成されている。
デイジタル化テーブル50上の座標ペン51で
接触された点の座標はデータ母線53を介してマ
イクロコンピユータ128に転送されそして該マ
イクロコンピユータ128ではこれら座標から修
正係数rが求められる。入力段37で予め定めら
れる色成分はデータ母線43を介してマイクロコ
ンピユータ128に送られる。測定値記憶装置3
5で求められたカラー成分はデータ母線42を介
してマイクロコンピユータ128に入力される。
接触された点の座標はデータ母線53を介してマ
イクロコンピユータ128に転送されそして該マ
イクロコンピユータ128ではこれら座標から修
正係数rが求められる。入力段37で予め定めら
れる色成分はデータ母線43を介してマイクロコ
ンピユータ128に送られる。測定値記憶装置3
5で求められたカラー成分はデータ母線42を介
してマイクロコンピユータ128に入力される。
マイクロコンピユータ128は入力された色成
分から色変分ΔFを計算し、かつ色変分ΔFおよび
修正係数rから補正値FRを計算する。
分から色変分ΔFを計算し、かつ色変分ΔFおよび
修正係数rから補正値FRを計算する。
記憶装置制御回路8から制御母線126を介し
て指示される像表示の垂直帰線消去期間中は、ア
ドレス母線9は記憶装置制御回路8から分離され
る。
て指示される像表示の垂直帰線消去期間中は、ア
ドレス母線9は記憶装置制御回路8から分離され
る。
かくして切り離されたアドレス母線9はそこで
マイクロコンピユータ128により次のように利
用される。即ち検知された座標に対応する像繰返
し記憶装置7の記憶場所をアドレシングし、そこ
に格納されている色値Fをマイクロコンピユータ
128に読み込み、そして対応の補正値FRを式
F′=F±FRに従つて加算または減算により求め
るのに利用される。続いて変更されたデイジタル
色値F′がデータ母線6を介し再び像繰返し記憶装
置7に戻される。次の像繰返し期間中にはカラー
モニタ2のスクリーン3上に修正された色画像が
現われる。マイクロコンピユータ128はまた、
座標ペン51に同期した光マーク31をカラーモ
ニタ2上に発生する光マーク発生器21をも制御
する。
マイクロコンピユータ128により次のように利
用される。即ち検知された座標に対応する像繰返
し記憶装置7の記憶場所をアドレシングし、そこ
に格納されている色値Fをマイクロコンピユータ
128に読み込み、そして対応の補正値FRを式
F′=F±FRに従つて加算または減算により求め
るのに利用される。続いて変更されたデイジタル
色値F′がデータ母線6を介し再び像繰返し記憶装
置7に戻される。次の像繰返し期間中にはカラー
モニタ2のスクリーン3上に修正された色画像が
現われる。マイクロコンピユータ128はまた、
座標ペン51に同期した光マーク31をカラーモ
ニタ2上に発生する光マーク発生器21をも制御
する。
産業上の有用性
本発明は有利に電子的再生もしくは再現技術の
全分野に応用することができ、特に電子的カラー
スキヤナーを用いての色画像再現分野ならびに色
成分または印刷胴の形態で修正された補正された
印刷型を製造するための色再現方式に有利に適用
されるものである。
全分野に応用することができ、特に電子的カラー
スキヤナーを用いての色画像再現分野ならびに色
成分または印刷胴の形態で修正された補正された
印刷型を製造するための色再現方式に有利に適用
されるものである。
発明の対象
参照数字の説明、1……記憶媒体、2……カラ
ーモニタ、3……スクリーン、4……プロセス計
算機、5……データ母線、6……データ母線、7
……像繰返し記憶装置、8……記憶装置制御回
路、9……アドレス母線、10……導体、11…
…データ導体、12……データ導体、13……デ
ータ導体、14……データ導体、15……加算
段、16……加算段、17……加算段、18……
加算段、19……補正回路、20……データ母
線、21……光マーク発生器、22……D/A変
換器、23……印刷複製画像計算器、24……ク
ロツク発生器、25……導体、26……導体、2
7……導体、28……導体、29……導体、30
……導体、31……光マーク、32……座標制御
レバー、33……アドレス導体、34……導体、
35……測定値記憶装置、36……書込み入力、
37……入力段、38……色発生器、39……修
正発生器、40……論理段、41……導体、42
……データ母線、43……データ母線、44……
データ導体、45……データ導体、46……デー
タ導体、47……データ導体、48……評価回
路、49……修正記憶装置、50……デイジタル
化テーブル、51……座標ペン、52……測定
段、53……アドレス母線、54……アドレス母
線、55……データ母線、56……導体、57…
…データ母線、58……データ導体、59……デ
ータ導体、60……データ導体、61……データ
導体、62……導体、63……導体、64……導
体、65……修正面、66……絵素、67……
線、68……導体、69……導体、70……デー
タ母線、71……データ母線、72……データ母
線、73……点、74……線、75……線、76
……制御段、77……入力、78……データ導
体、79……データ導体、80……データ導体、
81……出力端、82……制御母線、83……制
御母線、84……クロツク発生器、85……計数
入力端、86……X−アドレス計数器、87……
出力端、88……計数入力端、89……Y−アド
レス計数器、90……出力端、91……第1の比
較入力端、92……第1の比較入力端、93……
比較器、94……比較器、95……第2の比較入
力端、96……第2の比較入力端、97……信号
出力端、98……信号出力端、99……アンド・
ゲート、100……表記憶装置、101……アド
レス入力端、102……圧力センサ、103……
A/D変換器、104……導体、105……デー
タ母線、106……クロツク発生器、107……
修正計数器、108……記憶レジスタ、109…
…記憶レジスタ、110……比較器、111……
作業メモリ、112……計算段、113……アド
レス母線、114……データ母線、115……デ
ータ母線、116……データ母線、117……導
体、118……導体、119……導体、120…
…導体、121……導体、122……マスク記憶
装置、123……データ母線、124……ゲート
回路、125……データ母線、126……制御母
線、127……データ母線、128……マイクロ
コンピユータ。
ーモニタ、3……スクリーン、4……プロセス計
算機、5……データ母線、6……データ母線、7
……像繰返し記憶装置、8……記憶装置制御回
路、9……アドレス母線、10……導体、11…
…データ導体、12……データ導体、13……デ
ータ導体、14……データ導体、15……加算
段、16……加算段、17……加算段、18……
加算段、19……補正回路、20……データ母
線、21……光マーク発生器、22……D/A変
換器、23……印刷複製画像計算器、24……ク
ロツク発生器、25……導体、26……導体、2
7……導体、28……導体、29……導体、30
……導体、31……光マーク、32……座標制御
レバー、33……アドレス導体、34……導体、
35……測定値記憶装置、36……書込み入力、
37……入力段、38……色発生器、39……修
正発生器、40……論理段、41……導体、42
……データ母線、43……データ母線、44……
データ導体、45……データ導体、46……デー
タ導体、47……データ導体、48……評価回
路、49……修正記憶装置、50……デイジタル
化テーブル、51……座標ペン、52……測定
段、53……アドレス母線、54……アドレス母
線、55……データ母線、56……導体、57…
…データ母線、58……データ導体、59……デ
ータ導体、60……データ導体、61……データ
導体、62……導体、63……導体、64……導
体、65……修正面、66……絵素、67……
線、68……導体、69……導体、70……デー
タ母線、71……データ母線、72……データ母
線、73……点、74……線、75……線、76
……制御段、77……入力、78……データ導
体、79……データ導体、80……データ導体、
81……出力端、82……制御母線、83……制
御母線、84……クロツク発生器、85……計数
入力端、86……X−アドレス計数器、87……
出力端、88……計数入力端、89……Y−アド
レス計数器、90……出力端、91……第1の比
較入力端、92……第1の比較入力端、93……
比較器、94……比較器、95……第2の比較入
力端、96……第2の比較入力端、97……信号
出力端、98……信号出力端、99……アンド・
ゲート、100……表記憶装置、101……アド
レス入力端、102……圧力センサ、103……
A/D変換器、104……導体、105……デー
タ母線、106……クロツク発生器、107……
修正計数器、108……記憶レジスタ、109…
…記憶レジスタ、110……比較器、111……
作業メモリ、112……計算段、113……アド
レス母線、114……データ母線、115……デ
ータ母線、116……データ母線、117……導
体、118……導体、119……導体、120…
…導体、121……導体、122……マスク記憶
装置、123……データ母線、124……ゲート
回路、125……データ母線、126……制御母
線、127……データ母線、128……マイクロ
コンピユータ。
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE2920058A DE2920058C2 (de) | 1979-05-18 | 1979-05-18 | Verfahren und Schaltungsanordnung zur partiellen elektronischen Retusche bei der Farbbildreproduktion |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS56500709A JPS56500709A (ja) | 1981-05-21 |
| JPH0423258B2 true JPH0423258B2 (ja) | 1992-04-21 |
Family
ID=6071034
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP55501232A Expired JPH0423258B2 (ja) | 1979-05-18 | 1980-05-17 |
Country Status (9)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4393399A (ja) |
| EP (1) | EP0029049B1 (ja) |
| JP (1) | JPH0423258B2 (ja) |
| CA (1) | CA1143661A (ja) |
| DD (1) | DD150956A5 (ja) |
| DE (1) | DE2920058C2 (ja) |
| IL (1) | IL60082A (ja) |
| RU (1) | RU1801221C (ja) |
| WO (1) | WO1980002607A1 (ja) |
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