JPH04260121A - 画像処理方法及び画像処理装置 - Google Patents

画像処理方法及び画像処理装置

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JPH04260121A
JPH04260121A JP3021769A JP2176991A JPH04260121A JP H04260121 A JPH04260121 A JP H04260121A JP 3021769 A JP3021769 A JP 3021769A JP 2176991 A JP2176991 A JP 2176991A JP H04260121 A JPH04260121 A JP H04260121A
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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】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明はカラー画像処理装置に関
するものである。
【0002】
【従来の技術】従来、カラー画像を出力する装置として
、一般的なものはカラーCRTモニタとカラーハードコ
ピー装置であった。前者はCRT管面上のR(赤)、G
(緑)、B(青)の3色の蛍光体の発光レベルを強度変
調して加法混色によりカラー画像を表示する。一方、後
者はY(イエロー)、M(マゼンタ)、C(シアン)、
K(ブラツク)の色材を用いて減法混色により紙上にカ
ラー画像を形成する。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従
来例の2つの画像表示装置は原理的に色再現能力が異な
つており、図5に示すように一般にはCRTの方がハー
ドコピーよりも色再現範囲が広い。
【0004】従つて、ある画像中に、例えば、図5に示
されるA点とB点のように2つの色が存在している場合
、この画像をCRT上に表示すると、異なる色として認
識ができるが、ハードコピー装置を用いて出力すると、
A点、B点ともにC点と同じ色として再現されるため、
2つの色の区別がつかなくなり結果的に本来画像のもつ
ている情報が失われることになる。そこで、このような
問題に対処するためにカラー画像をハードコピー出力す
る場合、画像中の色信号がハードコピーの色再現範囲に
おさまるように変換した後、出力するという方法が考え
られる。
【0005】具体的に例をあげると、図5中でA点がD
点に、B点がE点になるような変換を行なえば、ハード
コピー上でも色の区別がつけることができる。しかし、
このような場合、変換の方法は一義的には決まるもので
はなく、変換方法によつては出力画像が全体的に不自然
なものになる可能性がある。例えば、入力された色信号
をハードコピーの色再現範囲内の色に変換したとしても
本来CRT上では赤色として再現されていたものが、ハ
ードコピー上でオレンジ色に片寄つてしまつたり、ある
いは完全な黒であるべき色が青みがかかつてしまつたり
するというような不都合が生じる可能性がある。
【0006】さらに、ハードコピーの色再現範囲全てを
有効に使えなくなる場合もある。
【0007】本発明は上記従来例に鑑みてなされたもの
で、カラー画像を異なる出力装置に出力する場合でも、
適切な色変換が可能なカラー画像処理装置を提供するこ
とを目的とする。
【0008】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に本発明のカラー画像処理装置は、以下の様な構成から
なる。即ち、カラー画像データを複数の異なる出力装置
に出力するカラー画像処理装置において、前記カラー画
像データを入力する入力手段と、前記カラー画像データ
中の色信号を異なる色信号へ変換する変換手段を有し、
前記変換手段は、変換後に色信号を出力する出力装置の
出力特性を踏まえて、変換前の色信号と変換後の色信号
の組を複数通り設定し、該複数組の色信号の値を用いて
変換手段の変換関数を決定することを特徴とするカラー
画像処理装置を備える。
【0009】
【作用】以上の構成により、本発明は、入力されたカラ
ー画像データを、色信号を出力する出力装置の出力特性
を踏まえて、カラー画像データの色信号を変換するよう
動作する。
【0010】
【実施例】以下添付図面を参照して本発明の好適な実施
例を詳細に説明する。
【0011】[第1実施例]図1は本発明の代表的な実
施例であるカラー画像処理装置の構成を示すブロック図
である。図1において、色信号変換回路101が入力さ
れるカラー画像信号(R、G、B)を後述するプリンタ
部の色再現範囲におさまるように(R′、G′、B′)
に変換する。102はR′、G′、B′を濃度信号に変
換する対数変換回路、103は対数変換回路102の出
力の最小値を抽出する黒抽出回路、104はプリンタの
色素の不要吸収特性を補正するためのマトリツクス演算
を行なうマスキング回路で、また同時にC、M、Yの面
順次信号に変換する。105は黒信号(K)を生成し、
かつ、C、M、Yから不要信号をとり除くUCR(下色
除去)回路である。
【0012】以上の回路から得られたC、M、Y、Kの
面順次信号は、D/A変換回路106でアナログ信号に
変換され、三角波発生回路107からの出力と、コンパ
レータ108で比較され、レーザドライバ回路109を
介して半導体レーザ110をパルス幅変調する。レーザ
光は高速回転するポリゴンミラー111で感光ドラム1
12上を走査され、不図示の現像機構により面順次で現
像され、紙上に転写、定着されてハードコピー出力を得
る。
【0013】次に、色信号変換回路101が実行する入
力画像データに対する色信号変換の詳細について説明す
る。
【0014】まず、例として、赤色の再現について考え
る。画像信号がR、G、B各色8ビツトで表されている
とすると、CRT上に表示できる最も彩度の高い赤色は
R=255、G=0、B=0という色信号である。この
色は図5に示したCIExy色度図上では、RC 点に
ある。しかし、ハードコピーで再現できる最も彩度の高
い赤色はRH 点であるので、従来の方法ではRH 点
とRC 点の間にある色は全てRH 点の色としてハー
ドコピー出力されてしまうことになる。逆にR=160
、G=20、B=10でCRT上に表示される色がRH
 点と等しいとすると、この色信号はハードコピー出力
して同じRH 点として再現することが可能である。
【0015】従つて、入力される色信号R=255、G
=0、B=0を色信号変換回路によつて、一旦、R′=
160、G′=20、B′=10となるように変換する
ようにすれば、RH 点とRC 間の色をハードコピー
の色再現範囲におさめることができることになる。これ
を実現する方法として、次のようなマトリツクス演算を
考える。 ┌R′┐  ┌a11 a12 a13 a14 a1
5 a16 a17 a18 ┐  ┌R      
          ┐│G′│=│a21 a22 
a23 a24 a25 a26 a27 a28 │
×│G                │└B′┘ 
 └a31 a32 a33 a34 a35 a36
 a37 a38 ┘  │B           
     │                   
                         
    │R×G/255        │    
                         
                   │R×B/2
55        │              
                         
         │G×B/255        
│                        
                        │
R×G×B        │           
                         
            │      /(255 
×255)│                   
                         
    └255            ┘    
                         
                         
        …(1)aijはあらかじめ決められ
た係数であり、以下のようにして決定できる。前述した
赤色については、R=255、G=0、B=0をR′=
160、G′=20、B=10になるように(1)式の
係数を決めれば良いのであるが、同様に他の原色、即ち
、白、黒、緑、青、シアン、マゼンタ、イエローの7色
についても、同様の関係が想定できる。この変換関数は
例えば以下の通りである。
【0016】   白      :R  =255、G  =255
、B  =255    ┐          →R
′=255、G′=255、B′=255    │ 
 黒      :R  =    0、G  =  
  0、B  =    0    │       
   →R′=  10、G′=  10、B′=  
10    │  緑      :R  =    
0、G  =255、B  =    0    │ 
         →R′=  20、G′=100、
B′=  20    │  青      :R  
=    0、G  =    0、B  =255 
   │    …(2)          →R′
=  15、G′=  10、B′=100    │
シアン    :R  =    0、G  =255
、B  =255    │          →R
′=  10、G′=100、B′=200    │
マゼンタ  :R  =255、G  =    0、
B  =255    │          →R′
=200、G′=  10、B′=100    │イ
エロー  :R  =255、G  =255、B  
=    0    │          →R′=
255、G′=250、B′=  10    ┘以上
の関係を(1)式に代入すれば、24個の連立1次方程
式が作られ、未知数aijも24個あるので、aijを
一義的に求めることができる。
【0017】(1)式によつて、CRTの色再現範囲が
ハードコピーの色再現範囲にマツピングされる様子を図
2に示す。
【0018】従って本実施例に従えば、原色点(RC 
,GC ,BC ,CC ,MC ,YC ,及び不図
示の白WC ,黒KC )は、ハードコピーの原色点(
RH ,GH ,BH ,CH ,MH ,YH 、及
びWH ,KH )へ矢印のようにマツピングされる。 また、中央のA点、B点、C点もA′点、B′点、C′
点へマツピングされるので、各々が異なる色として再現
できる。 [第2実施例]第1実施例では、CRTで再現できる全
ての色をハードコピーの色再現範囲内へマツピングする
ようにしたが、入力画像中には必ずしもCRTの再現範
囲内の色が全て含まれているとは限らない。
【0019】本実施例では、入力画像の色信号の分布に
よつて、(1)式の係数を画像毎に変えることを考える
。
【0020】図3は本実施例のカラー画像処理装置の構
成を示すブロック図である。図3において、第1実施例
でカラー画像処理装置の構成と同じ部分には同じ装置参
照番号を付して説明を省略する。
【0021】本実施例では、入力される画像データ信号
は一旦フレームメモリ401に蓄えられる。次に、CP
U402はフレームメモリ401の内容を参照し、画像
データ中に含まれる最も彩度の高い色信号値を検出する
。
【0022】例えば、赤色の最も彩度の高い色(以後、
最外色と呼ぶ)の場合は、次式に従ってSR 値を画素
毎に求め、SR が最大となる画素のR、G、B値を赤
の最外色とする。
【0023】SR =R−G−B    …(3)以下
同様に、他の7色についても最外色を求める(緑の最外
色はSG =−R+G−Bが最大、シアンの最外色はS
C =−R+G+Bが最大、…以下同様)。
【0024】このようにして求めたR、G、B値を(2
)式の対応関係に代入し、aijを求めれば、現在処理
対象となつている画像について最適の係数が得られる。 求められたaijはCPU402から色信号変換回路4
03にセツトされ、以後は第1実施例と同様の処理を行
う。
【0025】従って本実施例に従えば、入力画像データ
が必ずしもCRTの再現範囲内の色を全て含んでいない
場合でも、画像中に含まれる各色の最も彩度の高い色信
号値を検出することによって色信号変換を行うので、C
RTの色再現範囲外の色も異なる色として区別して表現
できる。 [第3の実施例]以上、2つの実施例では、画像データ
を再現する出力装置間の原色の対応関係がわかれば、そ
れによつて最適の色信号変換が行なわれる。これを踏ま
えて、本実施例では、入力画像データ毎にその画像デー
タが持つ原色の情報(画像中の最も彩度の高い色信号)
を画像データヘツダとして格納しておき、このヘッダ情
報に基づいて色信号変換を実行する。なお、本実施例で
は色信号変換が実行された後の処理は、第1実施例と同
様となるので、図4に示す装置参照番号も図1と同じ番
号を付して説明を省略する。
【0026】図4は本実施例のカラー画像処理装置の構
成を示すブロック図である。図4において、入力画像デ
ータは、ヘッダ部のデータがCPU501に、RGB各
色成分のデータが色信号変換回路502に入力される。 ここで、ヘッダ部には入力画像の色信号の範囲があらか
じめヘツダ情報として与えられている。入力されるヘツ
ダ情報は前述した8原色各々のRGB各成分の値、合計
24バイトのデータであり、CPU501はaijを演
算して求め、色信号変換回路502に係数をセツトする
。
【0027】いったん、色信号変換回路502でR′、
G′、B′各々の値が求められると、以降の処理は第1
実施例に従う。
【0028】従って本実施例に従えば、ヘッダ部には入
力画像の色信号の範囲があらかじめヘツダ情報として与
えられ、色信号変換処理に必要な情報を分離独立して扱
うことができる。
【0029】以上、3つの実施例では、8原色を合わせ
てマツピングする場合について説明したが、本発明はこ
れに限定されるものではない。例えば、赤、緑、青、シ
アン、マゼンタ、イエローの6原色のみを対象としてマ
ツピングすることもできる。このとき(1)式は次式に
変更すれば良い。 ┌R′┐  ┌a11 a12 a13 a14 a1
5 a16 ┐  ┌R              
  ┐│G′│=│a21 a22 a23 a24 
a25 a26 │×│G             
   │└B′┘  └a31 a32 a33 a3
4 a35 a36 ┘  │B          
      │…(4)              
                         
 │R×G/255        │       
                         
        │R×B/255        │
                         
               └G×B/255  
      ┘また、使用する色空間はRGBに限定さ
れるわけではなく、他の色空間、例えばL* a* b
* 表色系、L* υ* ν* 表色系、XYZ表色系
など周知の表色系空間のいずれに対しても、同じように
利用できることは明らかである。
【0030】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、出
力特性の異なるカラー画像出力装置間において、出力特
性を踏まえて色信号の変換を行うので、同一のカラー画
像データから異なる出力装置への出力に関して、互いに
異和感のないカラー画像出力が得られる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1実施例のカラー画像処理装置の構
成を示すブロック図である。
【図2】色信号変換回路が実行する色信号のマツピング
変換を説明するCIExy色度図である。
【図3】本発明の第2実施例のカラー画像処理装置の構
成を示すブロック図である。
【図4】本発明の第3実施例のカラー画像処理装置の構
成を示すブロック図である。
【図5】CRTとハードコピーの色再現範囲のちがいを
説明するCIExy色度図である。
【符号の説明】
101  色信号変換回路 102  対数変換回路 103  黒抽出回路 104  マスキング回路 105  UCR回路 106  D/A変換回路 107  三角波発生回路 108  コンパレータ 109  レーザドライバ 110  半導体レーザ 111  ポリゴンミラー 112  感光ドラム 401  フレームメモリ 402  CPU

Claims (6)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】  カラー画像データを複数の異なる出力
    装置に出力するカラー画像処理装置において、前記カラ
    ー画像データを入力する入力手段と、前記カラー画像デ
    ータ中の色信号を異なる色信号へ変換する変換手段を有
    し、前記変換手段は、変換後に色信号を出力する出力装
    置の出力特性を踏まえて、変換前の色信号と変換後の色
    信号の組を複数通り設定し、該複数組の色信号の値を用
    いて変換手段の変換関数を決定することを特徴とするカ
    ラー画像処理装置。
  2. 【請求項2】  前記複数の異なる出力装置の少なくと
    も1つはカラーハードコピー装置であることを特徴とす
    る請求項第1項に記載のカラー画像処理装置。
  3. 【請求項3】  前記変換関数はマトリツクス変換演算
    であることを特徴とする請求項第1項に記載のカラー画
    像処理装置。
  4. 【請求項4】  前記複数通りの変換前の色信号と変換
    後の色信号の組は、色再現系の6原色、即ち、赤、緑、
    青、シアン、マゼンタ、及び、イエローに対応する色信
    号値を含むことを特徴とする請求項第1項に記載のカラ
    ー画像処理装置。
  5. 【請求項5】  前記複数通りの変換前の色信号と変換
    後の色信号の組は、前記入力手段によって入力される前
    記カラー画像データ中に含まれる色信号の分布から決定
    されることを特徴とする請求項第1項に記載のカラー画
    像処理装置。
  6. 【請求項6】  前記入力手段によって入力される前記
    カラー画像データは、前記複数通りの変換前の色信号の
    組を記憶するヘッダ情報を含んでいることを特徴とする
    請求項第1項に記載のカラー画像処理装置。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2010097170A (ja) * 2008-09-17 2010-04-30 Toppan Printing Co Ltd 画像表示装置及びその製造方法

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