JPS6264165A - デジタルカラ−複写方式における色相変換方法 - Google Patents
デジタルカラ−複写方式における色相変換方法Info
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- JPS6264165A JPS6264165A JP60204050A JP20405085A JPS6264165A JP S6264165 A JPS6264165 A JP S6264165A JP 60204050 A JP60204050 A JP 60204050A JP 20405085 A JP20405085 A JP 20405085A JP S6264165 A JPS6264165 A JP S6264165A
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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。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
(技術分野)
本発明は、デジタルカラー複写方式における色相変換方
法に関する。なお、本明細書にいう複写方式とは、電子
写真複写方式のみならず、感熱転写方式や、インクジェ
ット方式等をも含む広い概念であり、本明細書中におい
てトナーというとき、この語は、必要に応じてインクを
も含む概念である。
法に関する。なお、本明細書にいう複写方式とは、電子
写真複写方式のみならず、感熱転写方式や、インクジェ
ット方式等をも含む広い概念であり、本明細書中におい
てトナーというとき、この語は、必要に応じてインクを
も含む概念である。
(従来技術)
カラー複写方式は、原理的には、カラー原稿を、赤、緑
、Wの3原色で色分解し、各色分解像を、色分解の色に
対し、補色の関係にある、シアン、マゼンタ、イエロー
の各色トナーで可視化してカラー画像を再現する記録方
式である。
、Wの3原色で色分解し、各色分解像を、色分解の色に
対し、補色の関係にある、シアン、マゼンタ、イエロー
の各色トナーで可視化してカラー画像を再現する記録方
式である。
従来、かかるカラー複写方式の大きな問題は、原稿上の
カラー画1′j!清報の色を、如何にして忠実に複写再
現するか、という点にあった。
カラー画1′j!清報の色を、如何にして忠実に複写再
現するか、という点にあった。
しかしながら、カラー複写の対象となるカラー原稿の大
部分は、事務用の書類であり、かかる事務用書類では、
用いられる色の数もさほど多くはない。例えば、カラー
原稿として、カラープリンターで作製された書類を考え
て見ると、かかる書類に用いられている有彩色は通常、
赤、緑、背、シアン、マゼンタ、イエローであり、これ
に、黒、白を加えた8色で情報が構成されているという
ことができる。
部分は、事務用の書類であり、かかる事務用書類では、
用いられる色の数もさほど多くはない。例えば、カラー
原稿として、カラープリンターで作製された書類を考え
て見ると、かかる書類に用いられている有彩色は通常、
赤、緑、背、シアン、マゼンタ、イエローであり、これ
に、黒、白を加えた8色で情報が構成されているという
ことができる。
このような事務用原稿において、情報として重要である
のは、色そのものよりも、原稿上の色が互いに異なる色
として区別されるという点である。
のは、色そのものよりも、原稿上の色が互いに異なる色
として区別されるという点である。
そこで、かかる観点に立って、原稿上の色ちがいの画像
を、カラー複写画像上でも、確実に異色で表現できるよ
ってしたデジタルカラー複写方式が提案されている。
を、カラー複写画像上でも、確実に異色で表現できるよ
ってしたデジタルカラー複写方式が提案されている。
この複写方式は、カラー原稿を、カラーの光電変換素子
で、赤、緑、背に色分解して読みとり、各色分解の出力
をN値化(N>1)し、そのN値化数に応じて、トナー
の付着量をN段階に変化させるという方式である。Nは
、2以上の自然数であり、トナーとしては、有彩りもの
として、シアン、マゼンタ、イエローの各色トナーを用
いるので1.Nの一値に応じて、カラー複写画像上で異
色に再現できる色はN3 となる。
で、赤、緑、背に色分解して読みとり、各色分解の出力
をN値化(N>1)し、そのN値化数に応じて、トナー
の付着量をN段階に変化させるという方式である。Nは
、2以上の自然数であり、トナーとしては、有彩りもの
として、シアン、マゼンタ、イエローの各色トナーを用
いるので1.Nの一値に応じて、カラー複写画像上で異
色に再現できる色はN3 となる。
本発明は、かかるデジタルカラー複写方式において、色
相変換を行う方法に関するものであるので、まず、上記
デジタルカラー複写方式のあらましを、具体的な例て即
して説明し、本発明により解決しようとする問題が如何
なるものであるかを説明する。
相変換を行う方法に関するものであるので、まず、上記
デジタルカラー複写方式のあらましを、具体的な例て即
して説明し、本発明により解決しようとする問題が如何
なるものであるかを説明する。
なお、説明の簡単のためN=2の場合につき説明する。
矛6図は、デジタルカラー複写装置の1例を要部のみ示
している。この装置は、読取部10[Jと、記録部20
0と、図示されない、制御部とを有する。
している。この装置は、読取部10[Jと、記録部20
0と、図示されない、制御部とを有する。
まず、読取部10LJ Kよるカラー原稿の読取を説明
する。
する。
読取られるべきカラー清報を有するカラー原稿0は、載
置ガラス10上に、画像面を載置ガラス側にして平面的
に定置される。
置ガラス10上に、画像面を載置ガラス側にして平面的
に定置される。
ランプ12が発光すると、ミラー14が、ラング12と
ともに一体となって、矛6図右方へ移動し、原稿面を照
明走査する。このとき、ダノ・ミラー16はミラー14
の速度の1/2の移動速度で右方へ移動する。原稿○か
らの反射光は、ミラー14、ダノ・ミラー16に反射さ
れて、レンズ18を透過し、カラーの光゛¥変換素子2
0に照射される。
ともに一体となって、矛6図右方へ移動し、原稿面を照
明走査する。このとき、ダノ・ミラー16はミラー14
の速度の1/2の移動速度で右方へ移動する。原稿○か
らの反射光は、ミラー14、ダノ・ミラー16に反射さ
れて、レンズ18を透過し、カラーの光゛¥変換素子2
0に照射される。
カラーの光電変換素子20は、色分解用のダイクロイッ
クミラー21.23と、CODの如き固体撮像素子25
.27.29 とにより構成され、原稿の照明部の像
は、レンズ18により、固体撮像素子25、27.29
の受光面上VC結像する。この際、ダイクロイック
ミラー21.260作用により、固体撮像素子25.2
7. 29 に結像する原稿画像は、赤、緑、青に色
分解されている。従って、固体撮像素子25. 27.
29 を作動させることによって、原稿○の、赤、
緑、青の色分解像を読取って、電気信号に変換できる。
クミラー21.23と、CODの如き固体撮像素子25
.27.29 とにより構成され、原稿の照明部の像
は、レンズ18により、固体撮像素子25、27.29
の受光面上VC結像する。この際、ダイクロイック
ミラー21.260作用により、固体撮像素子25.2
7. 29 に結像する原稿画像は、赤、緑、青に色
分解されている。従って、固体撮像素子25. 27.
29 を作動させることによって、原稿○の、赤、
緑、青の色分解像を読取って、電気信号に変換できる。
そこで、各固体撮像素子の出力を、色分解の出力と称す
る。
る。
なお、カラーの光電変換素子としては、他に、例えば、
単板式のカラー固体撮像素子等を用いることができる。
単板式のカラー固体撮像素子等を用いることができる。
さて、各色分解の出力は、図示されない制御部へ送られ
て、後述するように2値化され、さらに白黒の画像部が
、有彩色の画像部と分離される。
て、後述するように2値化され、さらに白黒の画像部が
、有彩色の画像部と分離される。
次に、記録部2001cよる、画像記録につき説明する
。
。
記録に洗立り°C1光導電性の感光体30が矢印方向へ
回転し、除電器40、クリーニング装置42が作動して
、感光体60の除電とクリーニングとが行なわれる。つ
づいてチャージャー52によって感光体60 が均一
に帯電される。
回転し、除電器40、クリーニング装置42が作動して
、感光体60の除電とクリーニングとが行なわれる。つ
づいてチャージャー52によって感光体60 が均一
に帯電される。
そして、レーザー書込定食装置34によって、まず、緑
色分解画稼に幻応する静電、潜1尿が形成される。この
とき、白黒の画像部に対応する画像部分は消去される。
色分解画稼に幻応する静電、潜1尿が形成される。この
とき、白黒の画像部に対応する画像部分は消去される。
つづいて、この静電潜像は、現像ユニット66の、現像
装@66A−により、マゼンタトナーで現像され、感光
体6D上には、マゼンタ色の可視像が形成される。
装@66A−により、マゼンタトナーで現像され、感光
体6D上には、マゼンタ色の可視像が形成される。
一方、転写紙Sは、適当なタイミングで転写ドラム68
0周面に巻きつき、保持され、感光体60に従動して矢
印方向へ回動する転写ドラム68により転写部へ送られ
、同転写部にて、可視像に重ねられる0このとき、転写
用のチャージャー44が働(、て、可視像を転写紙S上
に静電転写する。
0周面に巻きつき、保持され、感光体60に従動して矢
印方向へ回動する転写ドラム68により転写部へ送られ
、同転写部にて、可視像に重ねられる0このとき、転写
用のチャージャー44が働(、て、可視像を転写紙S上
に静電転写する。
可視像転写後の感光体60は、除電器40、クリーニン
グ装置42により、除電、クリーニングされ、チャージ
ャー32により帯電される。
グ装置42により、除電、クリーニングされ、チャージ
ャー32により帯電される。
つづいて、レーザー書込走査装置34によって、赤色色
分解像に対応する靜Xa像が形成され、この静Va像は
、現像装置36B Kよりシアントナーで現像され、得
られるシアン色の可視像も、転写紙S上に転写される。
分解像に対応する靜Xa像が形成され、この静Va像は
、現像装置36B Kよりシアントナーで現像され、得
られるシアン色の可視像も、転写紙S上に転写される。
同様にして、青色色分解像に対応する静電潜像が、レー
ザー書込走査装置により形成され、この静電a像を現ブ
は装置56CVcよりイエロートナーで現像して優られ
るイエローの可視像も転写紙S上に転写される。なお、
赤色色分解画像、青色色分解画像に対応する静電潜像の
形成の際にも、白黒画像に対応する画像部分は、消去さ
れる。
ザー書込走査装置により形成され、この静電a像を現ブ
は装置56CVcよりイエロートナーで現像して優られ
るイエローの可視像も転写紙S上に転写される。なお、
赤色色分解画像、青色色分解画像に対応する静電潜像の
形成の際にも、白黒画像に対応する画像部分は、消去さ
れる。
従って、イエローの可視像が転写紙SK転写された段階
において、マゼンタ、シアン、イエローの各色町−視像
によって、カラー原稿O上の有彩色画像に対応する可視
像が、転写紙S上に得られたことになる。
において、マゼンタ、シアン、イエローの各色町−視像
によって、カラー原稿O上の有彩色画像に対応する可視
像が、転写紙S上に得られたことになる。
次のプロセスでは、感光体301C,レーザー書込走査
装置64によって、黒色画像に対応する静電潜像が形成
される。この靜を潜像が、現像装置56Dにより黒色ト
ナーで現像され、得られる黒色可視像が転写紙S上に転
写されると、転写紙Sは、分。
装置64によって、黒色画像に対応する静電潜像が形成
される。この靜を潜像が、現像装置56Dにより黒色ト
ナーで現像され、得られる黒色可視像が転写紙S上に転
写されると、転写紙Sは、分。
雌用のチャージャー46と分離爪48との作用により、
転写ドラム38から分離し、定着装置IL50にて可視
像を定着されて、カラー複写として装置外へ排出される
。
転写ドラム38から分離し、定着装置IL50にて可視
像を定着されて、カラー複写として装置外へ排出される
。
以上が、カラー複写のあらましである。
次に、色分解の出力の2値化について、矛2図を参照し
て説明する。この21に化作業は、矛6図に図示されて
いない制聞部において行なわれる。
て説明する。この21に化作業は、矛6図に図示されて
いない制聞部において行なわれる。
さて、矛2図に即して、カラー画像としての赤色2値化
により信号化する場合を例にとって説明する。
により信号化する場合を例にとって説明する。
赤い画像が色分解されると、色分解の色に応じた色分解
出力が得られる。この出力を、赤色色分解につきR1緑
色および青色の色分解につき、それぞれG、Bとする。
出力が得られる。この出力を、赤色色分解につきR1緑
色および青色の色分解につき、それぞれG、Bとする。
次に1各出力は、適当な段階のどのレベル番であるかと
いう、くらい分けが行なわれる。この矛2図の例では、
出力R,,G、 Bは、64段階に分割されたレベルの
、 (矛2図(I))。つづいて、これらレベルは、2値化
レベル−(矛2図(■))と比較され、出力レベルが2
値化レベル以上なら、2値化値数1とされ、出力レベル
が2値化レベルより小さければ2値化値数0とされる(
矛2図(■))。このよってして、画像の色光を色分解
すると、各色分解の出力の2値化値数1.0.0に変換
される。
いう、くらい分けが行なわれる。この矛2図の例では、
出力R,,G、 Bは、64段階に分割されたレベルの
、 (矛2図(I))。つづいて、これらレベルは、2値化
レベル−(矛2図(■))と比較され、出力レベルが2
値化レベル以上なら、2値化値数1とされ、出力レベル
が2値化レベルより小さければ2値化値数0とされる(
矛2図(■))。このよってして、画像の色光を色分解
すると、各色分解の出力の2値化値数1.0.0に変換
される。
そこで、カラー原稿の読取りにおいて、ある赤色画像の
画素が、上記の如く、2値化値数(1゜0.0)とあら
れされるときは、レーザー書込走査装置による光告込の
さい、赤色色分解像を誉き込むとき、この画素は消去さ
れ、緑色色分解像、青色色分解像の贅きこ入の際には、
当該画素は消去されない。
画素が、上記の如く、2値化値数(1゜0.0)とあら
れされるときは、レーザー書込走査装置による光告込の
さい、赤色色分解像を誉き込むとき、この画素は消去さ
れ、緑色色分解像、青色色分解像の贅きこ入の際には、
当該画素は消去されない。
従って、当該画素の現像の際、この画素は、シアントナ
ーでは現像されず、マゼンタトナーとイエロートナーと
で現像されて(牙2図(IV ) )、赤色に舛現され
る(矛2図(V))。
ーでは現像されず、マゼンタトナーとイエロートナーと
で現像されて(牙2図(IV ) )、赤色に舛現され
る(矛2図(V))。
以上が、色分解出力の2値化のあらましである。
なお、上記の如き2値化を行うと、黒白画琢部の2値化
値数は、必らす(1,1,1)か(,0,0゜0)とな
るので、有彩色画像と黒白画像とを分離することは、容
易である。また2頂化レベルは、実験的に、最も適当な
値が選択され、原稿上の色ちがいの画像が常に異色で複
写再現されるよってする。
値数は、必らす(1,1,1)か(,0,0゜0)とな
るので、有彩色画像と黒白画像とを分離することは、容
易である。また2頂化レベルは、実験的に、最も適当な
値が選択され、原稿上の色ちがいの画像が常に異色で複
写再現されるよってする。
さて、このような、カラー複写方式では、複写画像上に
おける各色の色は、常に同一となる。
おける各色の色は、常に同一となる。
ところで、色というものは極めて心理的なものであり、
色相に対する好みは人によってことなる。
色相に対する好みは人によってことなる。
それで、できれば、複写画像上における色相を、ユーザ
ーの好みに応じて変換できるよってしたい訳である。
ーの好みに応じて変換できるよってしたい訳である。
(目 的)
本発明は上述した事情に鑑みてなされたものであって、
デジタルカラー複写方式において、複写画像の色相を変
換する方法の提供を目的とする。
デジタルカラー複写方式において、複写画像の色相を変
換する方法の提供を目的とする。
(構 成)
以下、本発明を説明する。
上に説明したところから明らかなように、複写画像上に
おける、画悼の色は、この色を構成する、シアン、マゼ
ンタ、イエローの各色トナーの混合の割合で定まる。
おける、画悼の色は、この色を構成する、シアン、マゼ
ンタ、イエローの各色トナーの混合の割合で定まる。
例えば、矛2図を引き合にして説明すれば、複写画像上
における赤色は、マゼンタトナーとイエロートナーとの
1=1の混合によっ℃定まる。この、トナーの混合の比
率は、色分解の出力を2値化した段階で定まる。換言す
れば、各色分解出力の2値化数の組会せ、例えば、矛2
図の場合の(1,0,0)は、トナーの混合の割合?一
義的に定めるものであり、従って、色相を変換するには
、−2値−化数の組合せに応じて、トナーの混合の割合
を別の比率に定めてやればよいことになる。
における赤色は、マゼンタトナーとイエロートナーとの
1=1の混合によっ℃定まる。この、トナーの混合の比
率は、色分解の出力を2値化した段階で定まる。換言す
れば、各色分解出力の2値化数の組会せ、例えば、矛2
図の場合の(1,0,0)は、トナーの混合の割合?一
義的に定めるものであり、従って、色相を変換するには
、−2値−化数の組合せに応じて、トナーの混合の割合
を別の比率に定めてやればよいことになる。
しかし、このようにして、複写画像の色相を変換すると
、この新たな複写を原稿として複写を行うということを
、次々に繰返す、所謂世代複写を行うと、色相変換のた
め、画像の色がついには全く別の色となる虞れもある。
、この新たな複写を原稿として複写を行うということを
、次々に繰返す、所謂世代複写を行うと、色相変換のた
め、画像の色がついには全く別の色となる虞れもある。
そこで、色相変換を行うには、世代複写に影響を与えな
い範囲で行なわねばならない。
い範囲で行なわねばならない。
すると、一般的には、次のようにすればよいことが分る
。
。
色分解の出力をN(>1)値化したときの、赤。
緑、青の各々に対応するN値化数を、それぞれR工、
Gj 、 Bk とする。l*J+には、それぞれ1
〜Nの値をとる。これらN値化数R工、 Gj 、 B
kに対応する、シアン、マゼンタ、イエローの各色トナ
ーの付着量を、それぞれ、C工、 Mj 、 Yk
とする。
Gj 、 Bk とする。l*J+には、それぞれ1
〜Nの値をとる。これらN値化数R工、 Gj 、 B
kに対応する、シアン、マゼンタ、イエローの各色トナ
ーの付着量を、それぞれ、C工、 Mj 、 Yk
とする。
本発明では、これら付着ic工、 Mj 、 Yk
に対し、次代以下の世代複写に影響を与えない付着量
の変動領域を、それぞれ±ΔCi、±ΔM3.±ΔYk
?訓:べ、この変動領域内に、変化量ΔC1ΔM、ΔY
を、所定種類ずつ設定し、N値化数(R1゜()、 、
Bk)の各組合せごとに1所望の変化量を選択して設
定するようにするのである。
に対し、次代以下の世代複写に影響を与えない付着量
の変動領域を、それぞれ±ΔCi、±ΔM3.±ΔYk
?訓:べ、この変動領域内に、変化量ΔC1ΔM、ΔY
を、所定種類ずつ設定し、N値化数(R1゜()、 、
Bk)の各組合せごとに1所望の変化量を選択して設
定するようにするのである。
再たび、N=2の場合を例にとって説明する。
牙1図は、本発明の1実施例を示す説明図である。N=
2であるから、N値化数R工、 Gj 、 Bkは
それぞれ、R1+ R2+ G1 * G2 +
B1 + B2の2種類ずつであり、N値化値は
0,1であるから、R1”G1 =B1 =Oe R
2# G2e B2= 1 である。
2であるから、N値化数R工、 Gj 、 Bkは
それぞれ、R1+ R2+ G1 * G2 +
B1 + B2の2種類ずつであり、N値化値は
0,1であるから、R1”G1 =B1 =Oe R
2# G2e B2= 1 である。
また、各色トナーの付着量は、N値化値0に対して1、
N値化値1Vc対して0となるから、cl =M1 =
Yl =0. CO=MQ=YQ=1 である。
N値化値1Vc対して0となるから、cl =M1 =
Yl =0. CO=MQ=YQ=1 である。
従って、従来のカラー複写では、赤は、N値化数で(i
、o、o)であり、このときの各色トナーの付着量は(
o、i、i)であった。
、o、o)であり、このときの各色トナーの付着量は(
o、i、i)であった。
さて、付着数の変動領域として、次代以下の世代複写に
影響を与えないような許容域を、説明の簡単のために、
CI + Ml + YI K対して、それぞるとし
、変化量として、ΔC1ΔY、ΔMKつき、これら士−
を設定するものとする。
影響を与えないような許容域を、説明の簡単のために、
CI + Ml + YI K対して、それぞるとし
、変化量として、ΔC1ΔY、ΔMKつき、これら士−
を設定するものとする。
すると、今、原稿上の色である赤色は、色分解の結果、
2値化されて(矛1図(1)、(1)、〔■)〕、2値
化数の組(1,0,0)であられされる。
2値化されて(矛1図(1)、(1)、〔■)〕、2値
化数の組(1,0,0)であられされる。
そこで、次に1この組合せ(i、o、o)で、トナーの
組合せを指定せ丁に、(i、−、o)で指定してみる。
組合せを指定せ丁に、(i、−、o)で指定してみる。
すると、マゼンタトナーの付着量は、MO=1すなわち
、2値化数の組合せ(1,0,0)VC応じて、(i、
−、o)を設定したということは、マゼンタトナーの
付着量の変化量として一1/4を退役設定したことにほ
かならない。
、2値化数の組合せ(1,0,0)VC応じて、(i、
−、o)を設定したということは、マゼンタトナーの
付着量の変化量として一1/4を退役設定したことにほ
かならない。
マゼンタトナーの付着量を、正規の1に対し、その1/
4をへらして6/4とする方法には種々の方法がある。
4をへらして6/4とする方法には種々の方法がある。
例えば、インクジェットの場合なら、1画素に付着する
べきマゼンタのインキ量ヲ6/4に制御してもよいし、
あるいは、矛6図の例では、光書込のさい、マゼンタで
現像するべき画素を、付着量を6/4とするようなビー
ム強度で露光してもよい。
べきマゼンタのインキ量ヲ6/4に制御してもよいし、
あるいは、矛6図の例では、光書込のさい、マゼンタで
現像するべき画素を、付着量を6/4とするようなビー
ム強度で露光してもよい。
ここでは、面積変調法的に行なう場合を説明する。この
場合、トナーの付Nfが1/4だけ変化するので、4個
の画素をひとまとめにし、矛1図(IV)において、′
1@と表示した画素では、潜像を消去するようにする。
場合、トナーの付Nfが1/4だけ変化するので、4個
の画素をひとまとめにし、矛1図(IV)において、′
1@と表示した画素では、潜像を消去するようにする。
そうすると、マゼンタトナーによる現像の際、本来はマ
ゼンタトナーで現像されるべき4つの画素のうちのひと
つが現像されないことになるので、これら4画素を1つ
の単位として考えれば、従来の方式に比して、マゼ得ら
れる複写画像における1赤色“はイエロートナーが条目
になったのと同じことになり、全体としてオレーンジが
かった赤になる。
ゼンタトナーで現像されるべき4つの画素のうちのひと
つが現像されないことになるので、これら4画素を1つ
の単位として考えれば、従来の方式に比して、マゼ得ら
れる複写画像における1赤色“はイエロートナーが条目
になったのと同じことになり、全体としてオレーンジが
かった赤になる。
2値化数の組(i、o、o)にもとづいて(1゜0、−
)vc定めれば、紫がかった赤を得ることができる。
)vc定めれば、紫がかった赤を得ることができる。
なお、次代以後の世代複写に影響を与えない、とは、こ
のように色相変換された複写画像を色分解してN値化し
たときに、本ものの原稿と同じようKN値化されること
を意味する。
のように色相変換された複写画像を色分解してN値化し
たときに、本ものの原稿と同じようKN値化されること
を意味する。
例えば、2値化数の組(1,0,0)を色相変fi(1
,1/4,0)に従って変換すると、オレンジがかった
赤が複写画像として得られるが、このオレンジがかった
赤を色分解して2値化しても、(1,0,0)なる2値
化数の組が得られるということである。上の如き、(↑
、1/4,0)や(1,0,1/4)なる行マトリック
スを、仮に色相変換マ) IJフックス呼ぶと、この色
相変換マトリックスは、色相変換を面積変調で実現する
場合、矛1図(IV)K示すよ5K、各色分解画像を光
書込するさいに、レーザービームを画素ごとにオン、オ
フするためのオン(”1”)、オフ(”OI)の分布(
ビット・マツプ〕を決定していることになる。
,1/4,0)に従って変換すると、オレンジがかった
赤が複写画像として得られるが、このオレンジがかった
赤を色分解して2値化しても、(1,0,0)なる2値
化数の組が得られるということである。上の如き、(↑
、1/4,0)や(1,0,1/4)なる行マトリック
スを、仮に色相変換マ) IJフックス呼ぶと、この色
相変換マトリックスは、色相変換を面積変調で実現する
場合、矛1図(IV)K示すよ5K、各色分解画像を光
書込するさいに、レーザービームを画素ごとにオン、オ
フするためのオン(”1”)、オフ(”OI)の分布(
ビット・マツプ〕を決定していることになる。
そこで、複写すべき各色ごとに、2値化数の組(R工+
Gj 、Bk) が定まるから、各組ごとに、ユ
ーザーの好みに応じて、色相変換マトリックスを設定す
れば、カラー複写画像は、常にユーザーの好みの色相で
得られることになる。
Gj 、Bk) が定まるから、各組ごとに、ユ
ーザーの好みに応じて、色相変換マトリックスを設定す
れば、カラー複写画像は、常にユーザーの好みの色相で
得られることになる。
実際の色変換制御は、N値化数の組合せのそれぞれにつ
いて、変化量を選択設定し、これをメモリーに記憶させ
るのであるが、例えば、上記2値化数の組(1,0,0
)に対して、色相変換マトリックス(1,174,O)
というように、2値化数の組と対応する色相変換マドI
Jックスとを、ルックアップテーブルのかたちにして記
憶させておくと、処理時間を短縮できてよい。また、複
数種のルックアップテーブルを用意し、これを切換て用
いるようにすることも可能である。
いて、変化量を選択設定し、これをメモリーに記憶させ
るのであるが、例えば、上記2値化数の組(1,0,0
)に対して、色相変換マトリックス(1,174,O)
というように、2値化数の組と対応する色相変換マドI
Jックスとを、ルックアップテーブルのかたちにして記
憶させておくと、処理時間を短縮できてよい。また、複
数種のルックアップテーブルを用意し、これを切換て用
いるようにすることも可能である。
上の説明では、2×2画素を単位とする面積変調を例に
とったが、3×3画素、4×4画素、あるいは8×8画
素を単位として行ってもよく、単位を構成する画素数が
増加するほど、悄致な色相変換を行うことができる。実
際的な見地か゛らは、4×4画素もしくは8×8画素を
単位とするのが良い。
とったが、3×3画素、4×4画素、あるいは8×8画
素を単位として行ってもよく、単位を構成する画素数が
増加するほど、悄致な色相変換を行うことができる。実
際的な見地か゛らは、4×4画素もしくは8×8画素を
単位とするのが良い。
また、色相変換の結果を、CRTやコピーサンプルを表
示できるよってすると、より本発明がつがいやすくなる
。
示できるよってすると、より本発明がつがいやすくなる
。
(効 果)
以上、本発明によれば、デジタルカラー複写における新
規な色相変換方法を提供できる。この方法は上記の如く
構成されているので、複写画像上の色を、ユーザーの好
みに応じた色とすることができる。
規な色相変換方法を提供できる。この方法は上記の如く
構成されているので、複写画像上の色を、ユーザーの好
みに応じた色とすることができる。
矛1図は、本発明の1実施例を説明するための図、矛2
図および3−3図は、従来技術を説明するための図であ
る。 R・・・赤色色分解の出力、G・・・緑色色分解の出力
、B・・・青色色分解の出力 (エノ (T[)
(z)(1,え、 o)
図および3−3図は、従来技術を説明するための図であ
る。 R・・・赤色色分解の出力、G・・・緑色色分解の出力
、B・・・青色色分解の出力 (エノ (T[)
(z)(1,え、 o)
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 カラー原稿を、カラーの光電変換素子で、赤、緑、青に
色分解して読みとり、 各色分解の出力をN(>1)値化し、赤、緑、青の各々
に対応するN値化数R_i、G_j、B_k(i、j、
k=1〜N)に対応する、シアン、マゼンタ、イエロー
のトナーの付着量を、C_i、M_j、Y_k(i、j
、k=1〜N)とし、 上記付着量C_i、M_j、Y_kに対し、次代以下の
世代複写に影響を与えない、付着量の変動領域を、それ
ぞれ、±ΔC_i、±ΔM_j、±ΔY_kとするとき
、 上記変動領域内に、変化量ΔC、ΔM、ΔYを所定種類
ずつ設定し、上記N値化数(R_i、G_j、B_k)
の各組合せごとに、所望の変化量を選択して設定するこ
とを特徴とする、デジタルカラー複写方式における色相
変換方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP60204050A JPS6264165A (ja) | 1985-09-13 | 1985-09-13 | デジタルカラ−複写方式における色相変換方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP60204050A JPS6264165A (ja) | 1985-09-13 | 1985-09-13 | デジタルカラ−複写方式における色相変換方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS6264165A true JPS6264165A (ja) | 1987-03-23 |
Family
ID=16483916
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP60204050A Pending JPS6264165A (ja) | 1985-09-13 | 1985-09-13 | デジタルカラ−複写方式における色相変換方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS6264165A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH01209145A (ja) * | 1988-02-18 | 1989-08-22 | Sony Corp | カラープリンタ装置 |
-
1985
- 1985-09-13 JP JP60204050A patent/JPS6264165A/ja active Pending
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH01209145A (ja) * | 1988-02-18 | 1989-08-22 | Sony Corp | カラープリンタ装置 |
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