JPS63227181A - 色変換法 - Google Patents

色変換法

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JPS63227181A
JPS63227181A JP62060520A JP6052087A JPS63227181A JP S63227181 A JPS63227181 A JP S63227181A JP 62060520 A JP62060520 A JP 62060520A JP 6052087 A JP6052087 A JP 6052087A JP S63227181 A JPS63227181 A JP S63227181A
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千葉 和弘
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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】 [産業上の利用分野] この発明は、レッド(以下、Rと称す)、グリーン(以
下、Gと称す)、ブルー(以下、Bと称す)からなる画
像信号を印刷に必要なイエロー(以下、Yと称す)、マ
ゼンタ(以下1Mと称す)、シアンC以下、Cと称す)
、ブラック(以下、Kと称す)からなる印写信号に変換
する色変換法に関するものである。
[従来の技術] 従来から知られている色変換法に、たとえば、特開昭5
8−178355号公報や特開昭80−220680号
公報などに示されたものである。前者の公報に開示され
た色変換法は、単純なマトリクス演算、つまり、 の@算によって色変換を実現するものである。しかし、
この色変換法は、実際の印写染料などスペクトル分布特
性およびその転写特性などに起因して改良を必要とする
また、後者の公報に開示された色変換法は、マトリクス
係数を複数組備え、R,G、Bの各画像信号の画素状態
に応じて最適なマトリクス係数を選択して色再現性のよ
い色変換を実現したものである。
第3図は後者の公報に開示された色変換法の構成を示す
ブロック図である。同図において(+10)はマトリク
ス乗算器、(+20)は複数の色変換係数マトリクスM
を備えた色変換係数マトリクスチーフル、 (1:!0
)は色変換係数マトリクス切換器である。
この動作を以下に説明する。
まず、3色の色信号R,G、Bが色変換係数マトリクス
切換器(+30)に人力する。色変換係数71〜リクス
切換器(I 10 )は、色信号R,G、Bかそれぞれ
の色信号の強度を3軸として張られる色信号空間て、あ
うかしめ定められている複数の領域のいずれに属するか
を画素ごとに識別し、識別信号を色変換係数マトリクス
テーブル(+20)に出力する。色変換係数マトリクス
チーフル(120)には、色信号空間で定められている
領域のそれぞれに?、l応じて複数の色変換係数マトリ
クスMかあうかしめ用、aされており、入力された識別
信号に対応する色変換係数マトリクスMを、マトリクス
乗算器(+10)に出力する。マトリ・クス乗算詣(+
10)には、色信号R,G、Bが前記色変換係数マトリ
クスMと同時に入力されており、マトリクス乗算器(1
111)は乗算をおこなって、印写信号Y、M。
Cを出力する。
色変換係数マトリクスMは、色信号空間内で定められた
それぞれの領域内て、原画像と印写画像の間の平均色差
か最小となるように最適化する。
したかつて、複数の色変換係数マトリクスMを用い、そ
れぞれの色変換係数マトリクスMか色信号空間内の限ら
れた領域を受は持つことになるので、色差か極めて小さ
くなる。
[発明が解決しようとする問題点] 従来の色変換法は、以−ヒのように構成されているので
、1つのマトリクス係数による変換法では色差が大きす
ぎる欠点かあり、複数のマトリクス係数を適応的に使用
する変換法でもマトリクス係数の不連続性に起因して境
界域での色再現性が懇い、つまり色差か大きくなるとい
った欠点かあった。
この発明は上記のような問題点を解消するためになされ
たものて、Y、M、C染料などで表現できる色再現域す
べてについて同一アルゴリズムを適用した色再現性のよ
い色変換法を提供することを目的とする。
[問題点を解決するための手段] この発明にかかる色変換法は、R,G、Bの各画像信号
を無彩色成分と色成分の2つに画素毎に分解し、この分
解された2つの成分を独立にメモリのデーツル変換て色
変換し、この2つの色変換された部分データなY、M、
C3色のときには、合成し、またY、M、C,に4色の
ときには選択して出力するようにしたことを特徴とする
[作用コ この発明によれば、R,G、B各画像信号を無彩色成分
と色成分の2つに分解することにより、メモリ手段のメ
モリ8夛を削減するとともに、色変換された2つの成分
の部分データを独立に設定することにより色再現性のよ
い色変換を実現することかできる。
[発明の実施例] 以下、この発明の−・実施例について説明する市に、先
ずこの発明による色変換法の原理について述べる。
入力のR,G、B各画像信号をNヒツトて表現する。−
股に、ビクトリアル画像ては、N22てあり、N=6の
とき、R,G、Bからなる1画素を単純に合成アドレス
とした場合、2 個のアドレス数となり、各画素当りY
、M、Cの3染ネ4分のデータ3八イトを必要とするの
で、メモリの総容賃か約 6.3メガビツトになる。こ
の値は、今日の半導体技前においても、大きすぎる。し
かし、R,G、Hの各画素に対して最適なY、M。
Cのデータ設定がてきる。
この発明は、メモリ容せを実用レベルまで圧縮するもの
て、入力のR,G、B各画像信号を(1)式のように分
解する。
(R,G、B)−(R−α、G−α、B−α)+(α、
α、α)・・・・・・・・・・・・(1) ここて、α;鷺IN (R,G、B) (1)式の右辺第1項は R−α、G−α、B−αの少
なくとも1つが0になる特性を有し、「に色成分を表現
する。α=Bのときは、B−α=0となるのでアドレス
として使用する必要はなく、残りの(R−α、G−α)
を合成アドレスとして使用する。
同様に、α=Gのときは、(R−α、B−α)を。
またα=凡のときは、(G−α、8−α)を使用する。
つまり、色成分は、(R−α、G−α)と(1(−α、
B−α)および(G−α、B−α)の3つの集合体から
成り立っている。それぞれの合成アドレス数は、21N
であり、色成分全体のアドレス数は、2 ×3となる。
lアドレス当りY、M。
Cの3ハイドを必要とするのて、所定メモリ容量は9X
2  X8ビツトとなる。N=6のとき、約295キロ
ビツトになる。
同じく、上記(1)式の右辺第2項は R,G。
Bの3項に共通な値てあり、無彩色成分をあられしてい
る。このときのアドレス数は2 となる。
Kを含むY、M、C,に4色印写の場合、右辺:52項
はKの印写量に相当し、2’X8ビツト(=512ビッ
ト)のメモリ容量か必要となる。
Kを含まないY、M、C3色印写の場合、右辺第2項で
あられされる無彩色の印写?dに相当する色を3色で合
成するためのY、M、Cの合成量か必要となる゛のて、
lアドレスあたりY、M、C3バイトを必要とする。よ
って、2  X8ヒツト×3色(= 1536ビツト)
のメモリ容量か必要となる。
このように、色成分、無彩色成分を別々に変換し1合成
もしくはき訳出力することによって色変換を完了するか
、色成分である(1)式の右辺第1頃を変換した時点て
染料インクのY、M、Cか純色でないため、無彩色成分
かあられれる。すなわち1例えばBを印写するために、
CとMを合成した場合、CにもMにもY成分が含まれて
いるため、青が黒っぽくなる。よって、(1)式の右辺
第2項の値αをそのまま変換して出力すると、所望の色
より黒っぽい色となる。これを調整するために、色成分
で副次的に生しる無彩色成分をM段階に分け、kとして
、その値を右辺第1項とともにメモリより読みたし、右
i22第2項と合成アドレスとして無彩色成分の雀を加
減する。kには、2X3X8ビツトのメモリの容量を必
要とする。
kを使用することにより、さらに色再現性か改善される
以りのような色変換法のために必要なメモリ容量は、3
色印写であり、kを使用しないとき、2”x72+2’
 x24、M段階のkを使用するとき、2  X72+
MX2  X24+2  X24となる。よって、メモ
リ圧縮率Pはkを使用しないとき kをM段階とするとき となり、N=6.M=2+であると、P≠21、P#1
5である。
このように、この発明による色変換法によれば、メモリ
容量を大幅に削減することかてきる。
以下、この発明の一実施例を図面にもとづいて説明する
第1図はこの発明の一実施例による色変換法の構成図を
示し、同図において、(1)と(2)と(3)はそれぞ
れRとGとB信号の入力端子、 (4)は最小値算出器
で、α=@IN (R,G、B )およびRとGとBの
どれか最小値であるかを示す符号aを演算生成する。(
5)は減算器で、R,G、Bからαを減算する。(6)
はアドレス合成器で、L配賦算器(5)の出力信号であ
る(R−α)、(G−α)、(R−α)の中の0項を除
いた2つの信号からアドレス信号bを生成する。
(7)はたとえばROMからなるメモリ、(8)は1バ
イトのデータを一時保持するラッチ、(9)はたとえば
ROMからなるメモリ、(lO)は出力処理器て、上記
メモリ(7)とメモリ(9)の各部分データを合成加算
もしくは選択出力する。 (11)は動作を実行するに
必要なC0NT信号の入力端子。
(12)はY、M、Cの色変換データの出力端子である
つぎに、上記構成の動作について説明する。
入力端子(1)、(2) 、(3)に笑えられた各6ビ
ツト(N=6とする)のR,G、B画像性号は、それぞ
れ最小値算出器(4)と減算器(5)に入力される。最
小値算出!(4)は、たとえばディジタル比較器とセレ
クタて構成され、α=MIN (R,G、B )を演算
出力するとともにR,G、Bのどの信号が最小であるか
を示す所定の2ビツトの符号aを出力する。減算器(5
)は、上記αを入力とし、R2O,Bの各信号からαを
減算し、R−α。
G−α、B−αを出力する。この3出力の中の少なくと
も1つはOである。アドレス合成器(6)は8−αと 
G−αと B−αから2ビツトの符号aの指示にしたが
って色成分の変換に必要なアドレス信号すを生成する。
これは、たとえばα=Bのとき R−αと G−αを、
α=Gのとき R−αとB−αを、α=Rのとき G−
αと 8−αをそれぞれ使用し、それぞれの信号対の前
者を上位6ビツト、後者を下位6ビツトに配設して計1
2ビットのアドレス信号すとする。
以上の3つの手段によって、無彩色成分のf換用アドレ
ス信号α、色成分の変換用アドレス0吋すおよび2ビツ
トの符号aを生成する。
つぎにROMのテーブル変換て2つの成分の部分データ
を求める。
まず、部分データを収納した色成分変換用ROMは、l
アドレス毎にイエローY 、 マ ゼ ンタM 、シア
ンCおよびkの4データを割りあて、全体として12ビ
ット分の集合を3個分でメモリ(7)を形成する。した
がって、4データ×8ビツト×2 アドレス@x3−z
393キロビットになる。
また、無彩色成分変換用ROMは、エアドレス毎にイエ
ローY 、マゼンタM 、シアンCの3バイトを割りあ
てて、全体で2 個のアドレス数になる。しかし、上記
したように、副次的無彩色成分kか存在するので、にと
αて合成アドレスとする場合、にの数値分たけアドレス
数を増大させて、メモリ(9)を形成する。
上記メモリ(7)には、先に求めた色成分の変換用アド
レス信号b、最小値信号を示す2ビツトの符号aおよび
端子(11)に人力された制御信号C0NTの中のYl
 、Ml 、CI 、にの2ビツトの識別符号を入力し
、まずkを求めてラッチ(8)に一時記憶させる。つい
で、Yl 、 Ml 、 CI 3色の中の所望の変換
データを求める制御を実行する。
メモリ(9)には、ラッチ(8)の出力にと無彩色成分
αおよびY2 、M2 、C2の識別信号を人力し、所
望の変換データを求める。これら2つの部分変換データ
を、出力処理器(10)に入力し、Y−Yl  +Y2
  、  M=Mf  +M2  、  C=CI  
+02の演算を実行して、所定のY、M、Cを得る。
第2図はこの発明の別の実施例による色変換法の構成図
を示し、同図において、(21)、 (22)。
(23)は、それぞれ2つの入力の減算をおこないg!
数化して出力するG/B演算器、G/B演算W、B/R
@算器である。(24)はMfN符号器で、R,G、B
の最小値を示す符号aを生成する。 (ZS)はR,G
、Bの最小値αを求める選択器、(26)は色変換用ア
ドレス信号すを合成するアドレス合成器であり、その他
の構成は第1図と同一であるため、同一の符号を付して
1作しい説明は省略する。
つぎに、第2図で示す構成の動作に付いて説明する。
入力端子(1)、(2) 、(3)に与えられたR、G
、Bの画像信号のうち、RとG信号がR/Gダf算器(
21)に、GとBV号かG/B′vi算器(22)ニ、
BとR信号かB/4演算器(23)にそれぞれ人力され
る。各演rX器(21)〜(23)は、インバータと加
算回路で構成され、それぞれ順にR−GとG−RlG−
BとB−G、B−RとR−8を出力する。また、各演算
器(21)〜(23)は演算キャリー信号CY−R,C
Y−G、CY−Bも発生する。
MEN符号5 (24)は、これら3つのキャリー信号
CY−R,CY−G、CY−Bから最小値を示す符号a
を生成して出力し、この符号aの指示て選択器(25)
かR,G、Bの最小値αを選択出力する。アドレス合成
器(26)は、α=BでG−BとR−Bの合成信号を、
α:GてR−GとB−Gの合成信号を、α=RでG−R
とB−Rの合成信号を色変換用アドレス信号すとして出
力する。ここまての処理で第1図と同様のa、b、αの
3信号か得られ、この後は第1図と同様の動作にて、所
定のY、M、Cを得る。
以上の各実施例は、3色印写を例に説明したがY、M、
Cにブラック染料Kを加えた4色印写てもよい、この場
合には、メモリ(9)のデータをブラックの一種類にし
、出力処理器(10)を加算でなく選択切換え動作に変
換することにより対応可能である。
また、無彩色成分と色成分を比較した場合1包成分のビ
ット数を1信号ちり5ビツト、無彩色成分のビット数を
6ビツト以上まで圧縮可能であることは実験結果で得て
おり、色成分のアドレス数を12ビツトから10ビツト
まて圧縮でき、メモリ8驕の削減を図れる。¥際の総メ
モリ容量は128キロビツトてよい。したかつて、従来
に比べて圧liI率Pを大きくでき、大幅なメモリ容管
の削減が可能になる。
なお、玉記実施例では、副次的な無彩色成分にと無彩色
成分αをメモリ(9)のアドレス信号として入力する構
成となっているか、α−にの減算器を付加し、α−kを
アドレス信号として入力する構成にしてもよい。
また、メモリ(7)とメモリ(9)は独立になっている
か、メモリの前段にセレクターf段を、後段にYl 、
Ml 、CIのラッチ手段を付加すれば、統合可能であ
る。
さらに、上記各実施例てはY、M、Cの印写す゛信号を
順次に求める構成としているか、同時に求める構成にす
ることも容易に実現可能である。
[発明の効果] 以上のように、この発明によればR,G、B各画像信号
を色成分と無彩色成分に分解し、その分解した2つの成
分ごとに所望の印写信号の部分色変換データをメモリの
テーブル変換にて求めて、合成もしくは選択的に出力す
るように構成したので、実用的なメモリ容品−にて画素
単位までの色変換か可能となり、これにより、構成簡単
、安価で、しかも色再現性の良好な色変換法を得ること
かできる。
【図面の簡単な説明】
’51 (IJはこの発明の一実施例による色変換法を
示す構成図、第2図はこの発明の別の実施例による色変
換法を示す構成図、第3図は従来の色変換法の一例を示
す構成図である。 (1)、(2)、(3)・・・NビットのR,G、 B
tt!1fsl’信号の入力端子、(4)・・・最小値
算出器、 (5)・・・減算器、(6)・・・色成分の
アドレス合成器、 (7)・・・メモリ、(8)・・・
部分データの一時記憶用ラッチ、(9)−・・メモリ、
(10)−・・出力処理、(11)、、、 CON T
信号の入力端子、 (12)・・・色変換データY、M
。 Cの出力端ト。 なお1図中の同一・符号は同一または相当部分を示すつ 代が人     大  岩  増  雄ご  oO:1 工      OCo 第3図 手続補正書(自発) 2、発明の名称 色    変    換    1人 3、補正をする者 事件との関係 特許出願人 住 所     東京都千代田区丸の内二丁目2番3号
名 称  (601)三菱電機株式会社代表者 志 岐
 守 哉 4、代理人 住 所     東京都千代田区丸の内二丁目2番3号
三菱電機株式会社内 氏名 (7375)弁理士大岩増惟 (連絡先03(213)3421特許部)、、=− 5、補正の対象 ′jJl細1升の「発明の詳細な説明」の欄ならびに図
面 6、補正の内容 A、明細書: (1)第6頁第16行目; 「ピッド」とあるのをrビット」と訂正します。 (2)第10頁第6行目; rpJ とあるの「Pl」と訂正します。 (3)第10頁第7行目; 「P」とあるのを「P2」と訂正します。 (4)第13頁第4行目; 「2 個」とあるのを「2個」と訂正します。 (5)第16頁第5行目; 「以上」を削除します。 B1図図面 (1)第3図に「補正」とあるのを「変換」と訂正する
ため、同図を別紙のとおり再提出いたします。 以   上

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)レッド、グリーン、ブルーからなる画像信号をイ
    エロー、マゼンタ、シアンの3色もしくはイエロー、マ
    ゼンタ、シアン、ブラックの4色からなる印写信号に変
    換する色変換法において、レッド、グリーン、ブルーの
    各画像信号を無彩色成分と色成分の2つに分解する手段
    と、分解された2つの成分をメモリのアドレス信号とす
    る手段と、所望のイエロー、マゼンタ、シアンもしくは
    イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの部分データを
    成分毎にあらかじめ設定収納したメモリ手段と、色数に
    応じて部分データを合成加算もしくは選択して出力する
    出力処理手段とを備えたことを特徴とする色変換法。
  2. (2)色成分に応じて副次的に発生する無彩色成分の最
    終成分の部分データを求める調整手段を備えた特許請求
    の範囲第1項に記載の色変換法。
  3. (3)上記2つの成分をメモリのアドレス信号とする手
    段において、色成分のビット数を無彩色成分に対し削減
    して、メモリ容量を削減するように構成した特許請求の
    範囲第1項または第2項に記載の色変換法。
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