专利摘要:
一影像讀取裝置包括一轉換單元和一設定單元。轉換單元利用一預定顏色轉換因子群將第一影像資訊轉換為第二影像資訊。設定單元(i)獲得藉由該轉換單元從該第一影像資訊轉換之複數個顏色中的顏色樣本的第二影像資訊,該第一影像資訊藉由讀取該顏色樣本而產生,該顏色樣本用於根據一光源校正一色階差,(ii)基於一顏色轉換因子群與該顏色樣本的該第二影像資訊的色階之間的對應關係來選擇與該所獲得的顏色樣本的第二影像資訊相對應的一顏色轉換因子群,以及(iii)設定該所選擇的顏色轉換因子群,以代替該轉換單元的該預定顏色轉換因子群。
公开号:TW201313496A
申请号:TW101108585
申请日:2012-03-14
公开日:2013-04-01
发明作者:Kenji Yamada;Kosuke Shimizu;Kensuke Ohara
申请人:Fuji Xerox Co Ltd;
IPC主号:H04N1-00
专利说明:
影像讀取裝置,影像形成裝置及電腦可讀取之媒體
本發明係關於一種影像讀取裝置、影像形成裝置和電腦可讀取之媒體。
JP 2011-024135-A揭示一種影像讀取裝置,包括:光源,其構造為藉由組合來自不同發光體的光來產生光,並將產生的光照射到照射目標上;讀取單元,其構造為讀取從光源照射且從照射目標反射的光,並在第一顏色空間中產生與照射目標有關的影像資訊;以及顏色轉換單元,其構造為利用預設顏色轉換因子群將由讀取單元產生的第一顏色空間中與照射目標有關的影像資訊轉換為第二顏色空間中的影像資訊。JP 2011-024135-A的影像讀取裝置還包括顏色轉換因子群設定單元,該顏色轉換因子群設定單元構造為基於包括產生光源的光的發光體中任一個發光體之光的顏色的顏色樣本,從讀取單元來獲得影像資訊作為照射目標,根據所獲得的影像資訊來確定用於顏色轉換單元的顏色轉換因子群,以及在顏色轉換單元中設定顏色轉換因子群。
本發明試圖提供藉由針對根據一光源的色階差的適當顏色轉換因子群來轉換顏色空間的影像讀取裝置、影像形成裝置以及程式。
(1)根據本發明的一個態樣,一種影像讀取裝置包括一轉換單元和一設定單元。該轉換單元利用一預定顏色轉換因子群將第一影像資訊轉換為第二影像資訊。該第一影像資訊是藉由一讀取單元而產生,該讀取單元讀取從一光源照射到一照射目標上且從該照射目標反射的光並產生表示第一顏色空間中的色階的該第一影像資訊。第二影像資訊表示與該第一顏色空間不同的第二顏色空間中的色階。該設定單元(i)獲得藉由該轉換單元從該第一影像資訊轉換之複數個顏色中的顏色樣本的第二影像資訊。該第一影像資訊藉由該讀取單元讀取作為該照射目標的該複數個預定顏色的顏色樣本而產生。該顏色樣本用於根據一光源校正一色階差。該設定單元(ii)基於一顏色轉換因子群與該複數個顏色的顏色樣本的該第二影像資訊的色階之間的對應關係來選擇與該所獲得的該複數個顏色中的顏色樣本的第二影像資訊相對應的一顏色轉換因子群,該對應關係是藉由讀取該複數個顏色中的顏色樣本時根據該光源的色階差而預先決定,以及(iii)設定該所選擇的顏色轉換因子群,以代替該轉換單元的該預定顏色轉換因子群。
(2)根據(1)所述的影像讀取裝置,該對應關係為一表示一顏色轉換因子群和該複數個顏色中該第二影像資訊的色階的組合之間的對應關係的對應關係表。
(3)根據(1)所述的影像讀取裝置,該對應關係為一顏色轉換因子群與一根據該色階差針對該複數個顏色中每種顏色而預先決定的閾值之間的對應關係。該設定單元基於就該所獲得的複數個顏色中的顏色樣本的第二影像資訊的色階是否大於該閾值的判定結果來選擇該顏色轉換因子群。
(4)根據(1)至(3)中的任一項所述的影像讀取裝置,當該所獲得的複數個顏色中的顏色樣本的第二影像資訊的色階不是按照該對應關係對應於一顏色轉換因子群時,該設定單元執行一預定處理。
(5)根據(1)至(3)中的任一項所述的影像讀取裝置,該複數個顏色包括黃色和青色。該第二顏色空間包括Lab顏色空間。該設定單元獲得該第二影像資訊中的與該黃色的色階相對應的b值以及與該青色的色階相對應的a值。
(6)根據本發明的另一態樣,一種影像形成裝置包括一讀取單元、一根據(1)至(5)中的任一項所述的影像讀取裝置以及一影像形成單元。該讀取單元讀取從一光源照射到一照射目標上且從該照射目標反射的光。該讀取單元產生表示第一顏色空間中的色階的第一影像資訊。該影像讀取裝置包括一轉換單元和一設定單元。該轉換單元利用一顏色轉換因子群將由該讀取單元產生的該第一影像資訊轉換為第二影像資訊。該設定單元設定由該轉換單元使用的該顏色轉換因子群。該影像形成單元基於由該影像讀取裝置轉換的該第二影像資訊來形成一影像。
(7)根據本發明的另一態樣,一種非暫時性電腦可讀取之媒體,其儲存一程式,使一電腦執行影像讀取方法,該影像讀取方法包括:利用一預定顏色轉換因子群將第一影像資訊轉換為第二影像資訊,該第一影像資訊是藉由讀取從一光源照射到一照射目標上且從該照射目標反射的光並產生表示第一顏色空間中的色階的該第一影像資訊而產生,該第二影像資訊表示與該第一顏色空間不同的第二顏色空間中的色階;獲得從該第一影像資訊轉換之複數個顏色中的顏色樣本的第二影像資訊,該第一影像資訊藉由讀取作為該照射目標的該複數個預定顏色的顏色樣本而產生,該顏色樣本用於根據一光源校正一色階差;基於一顏色轉換因子群與該複數個顏色的顏色樣本的該第二影像資訊的色階之間的對應關係來選擇與該所獲得的該複數個顏色中的顏色樣本的第二影像資訊相對應的一顏色轉換因子群,該對應關係是藉由讀取該複數個顏色中的顏色樣本時根據該光源的色階差而預先決定;以及設定該所選擇的顏色轉換因子群,以代替該預定顏色轉換因子群。
根據(1)、(6)和(7)中的發明,與不採用(1)、(6)和(7)的構造的情況相比,可以藉由針對與光源對應的色階差而言適當的顏色轉換因子群來轉換顏色空間。
根據(2)中的發明,與不採用(2)的構造的情況相比,可以容易地選擇適當的顏色轉換因子群。
根據(3)中的發明,與不採用(3)的構造的情況相比,可以提高顏色轉換因子群的設定處理速度。
根據(4)中的發明,與不採用(4)的構造的情況相比,可以防止設定不適當的顏色轉換參數。
根據(5)中的發明,與不採用(5)的構造的情況相比,可以選擇更加適當的顏色轉換因子群。 [第一實施例]
下面,將參照附圖對本發明實施例進行說明。
將參照圖1對根據本發明實施例的影像形成裝置進行示意性地描述。圖1顯示根據本實施例的示例性影像形成裝置的整體示意性構造。
參照圖1,根據本實施例的影像形成裝置10為一體型功能裝置,其包括複印功能、列印功能、傳真功能等。影像形成裝置10包括影像讀取裝置12和影像形成裝置單元14。
首先,將對影像形成裝置單元14進行說明。影像形成裝置單元14包括:影像形成單元20,其構造為基於每種顏色的影像資料來形成影像;控制單元40,其構造為控制影像形成裝置10的整體操作;以及通信單元44,其構造為經由諸如區域網路(LAN)、廣域網路(WAN)和網際網路等網路接收來自諸如PC等外部裝置的影像資料。影像形成裝置單元14還包括:傳真(FAX)單元46,其構造為經由公共線路來發送/接收影像資料;影像處理單元42,其構造為對從影像讀取裝置12、通信單元44等接收到的影像資料進行預定的影像處理操作。影像形成裝置單元14還包括使用者介面(U/I)單元48,其構造為接收來自使用者的指令或者將與影像讀取和影像形成有關的資訊提供給使用者。
影像形成單元20為構造為藉由例如電子照相法來形成影像的功能單元,並且包括並行佈置的四個影像形成元件21Y、21M、21C和21K(下文統稱為影像形成元件21)。每個影像形成元件21例如包括:感光鼓22,其構造為形成靜電潛像並且保持色調劑影像;充電器23,其構造為將感光鼓22的表面充電到預定電勢;打印頭24,其構造為基於影像資料對由充電器23充電的感光鼓22進行曝光;顯影器25,其構造為對形成在感光鼓22上的靜電潛像進行顯影;以及清潔器26,其構造為在轉印之後清潔感光鼓22的表面。
影像形成單元20還包括:中間轉印體27,其構造為對形成在每個影像形成元件21的感光鼓22處的每種顏色的色調劑影像進行多重轉印;一次轉印輥28,其構造為將由每個影像形成元件21形成的每種顏色的色調劑影像順序地轉印(一次轉印)到中間轉印體27上;二次轉印輥29,其構造為將轉印且疊加到中間轉印體上的色調劑影像一起轉印(二次轉印)到記錄材料(記錄紙張P)上;以及定影器30,其構造為將經過二次轉印的影像定影到記錄紙張P上。
影像形成單元20的影像形成元件21藉由電子照相法形成黃色(Y)、品紅色(M)、青色(C)和黑色(K)的色調劑影像。由影像形成元件21形成的各種顏色的色調劑影像藉由一次轉印輥28順序地靜電轉印到中間轉印體27上,以使各種顏色的色調劑被疊加從而形成組合色調劑影像。中間轉印體27上的組合色調劑影像根據中間轉印體27的移動(沿著圖1中的箭頭A的方向)傳送到二次轉印輥29所在的區域,以使組合色調劑影像一起靜電轉印到從紙張容納單元31A和31B饋送(沿著圖1中的箭頭B的方向)的記錄紙張P上。此後,藉由定影器30將靜電轉印到記錄紙張P上的組合色調劑影像定影到記錄紙張P上。
接下來,將參照圖2對影像讀取裝置12進行說明。圖2顯示本實施例的示例性影像讀取裝置的示意性構造。參照圖2,影像讀取裝置12包括自動片材饋送單元50和構造為對形成在片材(例如文檔或原稿)表面上的影像進行讀取的影像讀取處理單元52。
自動片材饋送單元50包括:片材台60,其上放置有片材中的至少一張片材;片材傳送路徑61,其構造為傳送片材;以及排出台62,在影像讀取之後片材被排出到排出台62上。
片材傳送路徑61形成為U形。沿著片材傳送路徑61安裝有紙張傳送輥63、傳送輥64、預配准輥65、配准輥66、台板輥67、外輥68和排出輥69。在片材饋送模式下,紙張傳送輥63下降並且拾取放置在片材台60上的片材。傳送輥64將紙張傳送輥63傳送的片材中的最上面的片材傳送到內部。預配准輥65使從傳送輥64傳送的片材暫時停止並且執行傾斜校正。配准輥66使從預配准輥65傳送的片材暫時停止,並且調節讀取定時。台板輥67使得已經藉由片材傳送路徑61的片材面向第二台板玻璃74。外輥68和排出輥69將已讀取過的片材排放到排出台62上。
本實施例的影像讀取裝置12包括對藉由自動片材饋送單元50從片材台60饋送的片材的表面進行略讀的功能以及對放置在第一台板玻璃70上的片材的表面進行讀取的功能。
本實施例的影像讀取處理單元52包括位於殼體75中的CCD影像感測器88、信號處理單元90、掃描控制單元92等。
如圖2所示,第一台板玻璃70、白色基準板72以及第二台板玻璃74安裝在殼體75的與自動片材饋送單元50相對的一側處。此處,影像讀取目標片材放置在第一台板玻璃70上,並且第二台板玻璃74用作用於將光照射到片材上以對正由自動片材饋送單元50傳送的片材進行讀取的開口。
在殼體75中,影像讀取單元12包括:全速滑架76,其構造為在停止於第二台板玻璃74的讀取位置處或者在掃描第一台板玻璃70的同時讀取影像;以及半速滑架78,其構造為將從全速滑架76獲取的光引導到CCD影像感測器88。
全速滑架76包括:照明單元80,其包括構造為將光照射到片材上的光源;漫反射部件83,其構造為朝向片材表面漫反射從照明單元80輸出的光;第一反射鏡82,其構造為朝向半速滑架78反射從片材表面獲取的反射光。
半速滑架78包括第二反射鏡85和第三反射鏡84,第二反射鏡85和第三反射鏡84構造為將從全速滑架76獲取的光引導到CCD影像感測器88。
本實施例的照明單元80包括佈置為光源的多個白色發光二極體(下文稱為LED)。圖3顯示根據示例性實施例的照明單元80的示意性構造。照明單元80包括沿主掃描方向佈置在多層基板87上的多個LED晶片(下文簡稱為LED 81)。在實施例中,副掃描方向被限定為中間轉印體27的傳送方向(圖1中箭頭A的方向),並且主掃描方向被限定為與副掃描方向相交的方向。
在本實施例中,LED 81為白色LED。具體地,LED 81具有將藍色LED晶片和含有黃色螢光材料的透明樹脂層壓而成的構造。藉由LED晶片發射的藍光來激發藍色LED晶片周圍的黃色螢光材料,從而產生黃色螢光。因此,彼此互補的藍光和黃光組合(合成)而產生白光。
本實施例的CCD(電荷耦合器件)影像感測器88具有光電轉換光學影像以及將電荷生成為R(紅色)、G(綠色)和B(藍色)的顏色信號(影像信號)的功能,其中該光學影像是藉由成像透鏡86形成的,該成像透鏡86對從半速滑架78獲取的光學影像進行光學縮小。作為實例,在本實施例的CCD影像感測器88中,將用於RGB顏色的一維線性感測器的3行佈置構造為1組。
掃描控制單元92具有控制影像讀取裝置12的整體操作的功能。本實施例的信號處理單元90具有對來自CCD影像感測器88的RGB顏色影像信號中的每個影像信號進行處理以產生影像資料的功能。掃描控制單元92和信號處理單元90分別藉由信號線與影像形成裝置單元14的控制單元40和影像處理單元42連接以便彼此傳送控制信號或讀出的影像資料。
在本實施例的影像讀取裝置12中,當讀取放置在第一台板玻璃70上的片材時,影像形成裝置單元14的控制單元40基於來自影像形成裝置單元14的U/I單元48的使用者操作指令來指示掃描控制單元92讀取裝載到第一台板玻璃70上的片材。
在從影像形成裝置單元14的控制單元40接收到對裝載到第一台板玻璃70上的片材的讀取指令時,掃描控制單元92使全速滑架76和半速滑架78沿掃描方向(圖2中的箭頭C的方向)移動。而且,掃描控制單元92使全速滑架76的照明單元80通電(發光)以將光照射到片材表面上。藉由這種照射,從片材反射的光藉由第一反射鏡82、第二反射鏡85和第三反射鏡84而被引導到成像透鏡86。引導到成像透鏡86的光在CCD影像感測器88的光接收表面上形成影像。CCD影像感測器88對RGB顏色中的每種顏色的一行幾乎同時進行處理。藉由對整個片材尺寸進行掃描來執行行方向讀取,從而完成一頁片材的讀出。
如上所述藉由CCD影像感測器88獲得的RGB影像信號被傳遞到信號處理單元90。
同時,當在影像讀取裝置12中讀取放置在片材台60上的片材時,影像形成裝置單元14的控制單元42基於來自影像形成裝置單元14的U/I單元48的使用者操作指令來指示掃描控制單元92以讀取裝載到片材台60上的片材。
在從影像形成裝置單元14的控制單元40接收到對放置於片材台60上的片材的讀取指令時,掃描控制單元92將所放置的片材沿著片材傳送路徑61傳送到第二台板玻璃74的讀取位置M。此時,全速滑架76和半速滑架78被設定為停止於圖2所示的實線的位置處。然後,使全速滑架76的照明單元80通電以將光照射到片材表面上。因此,在台板輥67作用下緊密附著到第二台板玻璃74的片材所反射的光藉由第一反射鏡82、第二反射鏡85和第三反射鏡84而被引導到成像透鏡86。
被引導到成像透鏡86的光在CCD影像感測器88的光接收表面上形成影像。CCD影像感測器88對RGB顏色中的每種顏色的一行幾乎同時進行處理。藉由使整個片材穿過第二台板玻璃74的讀取位置M來讀出片材的一頁。
藉由CCD影像感測器88獲得的RGB影像信號被傳遞到信號處理單元90。
佈置在從照明單元80到CCD影像感測器88的光路上的各個部件、構成信號處理單元90的各個功能單元或其它必要的功能單元可用作讀取單元,該讀取單元用於對從作為光源的照明單元80照射並且從作為照射目標的片材反射的光進行讀取,並且產生關於照射目標的影像資訊。
接下來,將對信號處理單元90進行說明,信號處理單元90具有對由CCD影像感測器88產生的RGB影像信號進行處理的功能。
首先,下面將對信號處理單元90的硬體構造進行說明。圖4顯示示例性的信號處理單元90的示意性構造。本實施例的信號處理單元90包括CPU 93、RAM 94、ROM 95、非揮發性記憶體(NVM)97和I/F單元98。CPU 93、RAM 94、ROM 95、NVM 97和I/F單元98藉由諸如控制匯流排或資料匯流排等匯流排99連接以便彼此交換資訊等。
CPU 93具有在對藉由讀取片材而產生的影像信號的處理中根據預定處理常式來執行數位演算處理的功能。當CPU 93執行程式96時,RAM 94用於提供工作區。ROM 95存儲例如下面將要詳細描述的CPU 93進行處理時所使用的各個設定值以及用於顏色轉換參數設定處理的程式96。在本實施例中,CPU 93執行程式96以進行下面將要詳細描述的顏色轉換參數設定處理。NVM 97為藉由電池供電以便即使當中斷向其供電時也能夠保持資料的快閃記憶體等。I/F單元98用於控制通往/來自各部件的信號的輸入/輸出,該各部件諸如為與信號處理單元90連接的影像形成裝置單元14的控制單元40或影像處理單元42等。
儘管在本實施例中程式96被例示為預先存儲,但本發明不限於此。例如,程式96可從外部裝置(未示出)提供並且安裝到ROM 95中。程式96可經由諸如網際網路等網路傳送到信號處理單元90並且安裝到信號處理單元90的ROM 95中。程式96可以從諸如DVD-ROM、快閃記憶體或USB等外部存儲介質提供並且安裝到ROM 95中。
接下來,將參照圖5對根據實施例的信號處理單元90中所包括的每個電路的功能進行詳細說明。圖5顯示信號處理單元90的實例的功能方塊圖。
如圖5所示,信號處理單元90包括採樣保持電路100、黑階調節電路102、放大電路104、A/D(類比/數位)轉換電路106和明暗校正電路108。
採樣保持電路100具有對從CCD影像感測器88接收到的RGB類比影像信號進行採樣並且將所採樣的信號保持預定時間段的功能。黑階調節電路102具有如下功能:對於藉由採樣保持電路100進行採樣並保持的RGB類比影像信號,將與被讀取的片材(下文中也稱為讀取片材)的黑色相對應的輸出的黑階和影像讀取裝置12的輸出的黑階調節為彼此相同(或大致相同)。放大電路104具有放大受到黑階調節之後的RGB類比影像信號的功能。A/D轉換電路106具有將由放大電路104放大的RGB類比影像信號A/D轉換為RGB數位影像資料的功能。明暗校正電路108具有下述明暗校正功能:對於由A/D轉換電路106轉換的RGB影像資料,對由照明單元80或CCD影像感測器88引起的讀取輸出的非均勻性進行校正,並且將讀取片材的黑階和影像讀取裝置12的輸出的黑階調節為彼此相同(或大致相同)。
本實施例的信號處理單元90包括延遲電路110、作為轉換單元實例的顏色轉換電路112、作為設定單元實例的顏色轉換參數設定電路114以及信號處理控制單元116。
延遲電路110具有下述功能:即,基於R影像資料(影像資料R)對由於構成CCD影像感測器88的RGB一維線性感測器沿副掃描方向的位置偏移而引起的各個影像資料之間的讀取時間差進行校正。
顏色轉換電路112具有這樣的顏色轉換功能:即,利用顏色轉換參數(顏色轉換因子群)將RGB顏色空間(第一顏色空間:設備相關顏色空間)的RGB影像資料轉換為作為亮度顏色差顏色空間的Lab顏色空間(第二顏色空間:設備無關顏色空間)的L、a和b影像資料。此處,例如顏色轉換參數是指這樣的顏色轉換參數:即,當將RGB顏色空間的RGB影像資料轉換為Lab顏色空間的L、a和b影像資料時,該顏色轉換參數確定了RGB影像資料和L、a和b影像資料之間的對應關係。例如,顏色轉換處理可利用矩陣運算或多維(三維)查閱資料表(DLUT(直接查閱資料表)),但是本發明不限於這些。
作為實例,本實施例的顏色轉換電路112構造為藉由根據下面的等式(1)執行矩陣運算來執行顏色轉換處理。下面的等式(2)對應於本實施例的顏色轉換參數。
由顏色轉換電路112進行顏色轉換的L、a和b影像資料被傳送到影像形成裝置單元14的影像處理單元42,以便進行顏色轉換處理而得到作為輸出顏色空間的CMYK顏色空間(設備相關顏色空間)的CMYK影像資料。執行顏色轉換處理而得到輸出顏色空間的CMYK影像資料的影像處理單元42可安裝在影像讀取裝置12中。

由顏色轉換電路112進行顏色轉換得到的Lab影像資料被傳送到影像形成裝置單元14的影像處理單元42以進行顏色轉換處理而得到作為輸出顏色空間的CMYK顏色空間(設備相關顏色空間)的CMYK影像資料。執行顏色轉換處理而得到輸出顏色空間的CMYK影像資料的影像處理單元42可安裝在影像讀取裝置12中。
本實施例的顏色轉換參數設定電路114具有下述功能:即,根據由照明單元80所產生的光的色階差異(差值)來選擇顏色轉換電路112所使用的顏色轉換參數,並且將所選擇的顏色轉換參數設定在顏色轉換電路112中。顏色轉換電路112利用由顏色轉換參數設定電路114設定的顏色轉換參數將RGB影像資料轉換為Lab影像資料。
信號處理控制電路116具有下述功能:即,在影像形成裝置單元14的控制單元40的控制下,控制採樣保持電路100的操作、黑階調節電路102的操作、放大電路104的操作、明暗校正電路108的操作、延遲電路110的操作、顏色轉換電路112的操作以及顏色轉換參數設定電路114的操作。
在信號處理單元90中,藉由採樣保持電路100對從CCD影像感測器88接收到的RGB類比影像信號進行採樣,藉由黑階調節電路102對所採樣信號的黑階進行調節,並且藉由放大電路104將經調節的信號放大到預定的信號水準。藉由A/D轉換電路106對經放大的RGB類比影像信號進行A/D轉換而產生RGB數位影像資料。對於RGB影像資料,明暗校正電路108基於從白色基準板72讀取的影像資料來進行這樣的校正處理:即,使RGB影像資料對應於光學系統的光量分佈特性或CCD影像感測器88的一維線性感測器的靈敏度變化。
在藉由延遲電路110校正沿副掃描方向的位置偏移之後,由顏色轉換電路112將RGB影像資料轉換為Lab顏色空間的Lab影像資料。此時,顏色轉換參數設定電路114根據照明單元80的LED 81的色階差異來選擇顏色轉換參數並且將所選擇的顏色轉換參數設定在顏色轉換電路112中。由顏色轉換電路112進行顏色轉換而得到的Lab影像資料被傳送到包含在影像形成裝置單元14中的影像處理單元42中。
接下來,將對包括在信號處理單元90中的本實施例的顏色轉換參數設定電路114進行詳細說明。圖6顯示根據本實施例的顏色轉換參數設定電路114的實例的方塊圖。
顏色轉換參數設定電路114包括顏色轉換參數設定單元120和顏色轉換參數存儲單元122。
顏色轉換參數存儲單元122具有下述功能:即,預先存儲顏色轉換參數和照明單元80的LED 81的色階之間的對應關係(下面將對此進行詳細說明)。例如,顏色轉換參數存儲單元122是由HDD等構成的。
顏色轉換參數設定單元120具有下述功能:獲得Lab影像資料,其中該Lab影像資料是藉由顏色轉換電路112利用標準顏色轉換參數對從顏色樣本讀取的RGB影像資料進行顏色轉換而產生的;基於所獲得的影像資料的色階(例如,在該示例中為L值、a值和b值)從存儲在顏色轉換參數存儲單元122中的顏色轉換參數中選擇出顏色轉換參數;並且將所選擇的顏色轉換參數設定在顏色轉換電路112中。如果藉由利用顏色轉換參數設定單元120設定顏色轉換參數而獲得關於讀取片材的影像資料,則顏色轉換電路112(信號處理單元90)利用根據照明單元80的LED 81的色階差異設定的顏色轉換參數來執行顏色轉換處理。
具體地,本實施例的顏色轉換參數設定單元120從顏色轉換電路112中獲得b值和a值,其中b值作為從黃色(Y)的顏色樣本讀取的影像資料的色階,而a值作為從青色(C)的顏色樣本讀取的影像資料的色階。在本實施例中,較佳地,黃色的顏色樣本為表示為(R,G,B)=(255,255,0)的純黃色或近似的顏色。而且,較佳的是,青色的顏色樣本為表示為(R,G,B)=(0,255,255)的純青色或近似的顏色。
此處,將對照明單元80中的LED 81的色階差異以及設定根據色階差異的顏色轉換參數進行說明。此處,作為實例,將對三種類型的LED 81(LED A、LED B和LED C這三種類型)之間的色階差異進行詳細說明。LED A、LED B和LED C這三種類型在例如生產批次或生產日期方面是不同的,並且每種類型都存在有多個LED 81。如果生產批次或生產日期根據種類而不同,則構成LED 81的黃色螢光材料的特性、添加量或色散狀態等方面存在差異。發射光的色階由於差異而變化,並且在種類之間可能存在差異。 (基本實例)
圖7A顯示Lab顏色空間中的影像資料的b值的上限和下限,該b值是藉由顏色轉換電路112對利用每個類型的LED 81而從黃色樣本讀取的RGB影像資料進行轉換得到的(下文中稱為黃色的b值)。圖7B顯示Lab顏色空間中的影像資料的a值的上限和下限,該a值是藉由顏色轉換電路112對從青色樣本讀取的RGB影像資料進行轉換得到的(下文中稱為青色的a值)。
在類型LED A中,黃色的b值等於或大於221且小於240,並且青色的a值等於或大於51且小於70。在類型LED B中,黃色的b值等於或大於201且小於220,並且青色的a值等於或大於51且小於70。在類型LED C中,黃色的b值等於或大於201且小於220,並且青色的a值等於或大於31且小於50。
圖8顯示每個類型與黃色的b值和青色的a值的組合之間的對應關係的二維表。在本實施例中,在黃色的b值和青色的a值的組合當中,不具有對應類型的組合被處理為出錯(參見圖8中的「出錯」)。
在圖7和圖8所示的基本實例中,顏色轉換參數設定電路114的顏色轉換參數設定單元120從顏色轉換電路112獲得黃色的b值和青色的a值,從而藉由所獲得的黃色的b值和所獲得的青色的a值的組合來一致地(唯一地)確定LED 81的類型。在實施例中,預先確定根據每種類型的特性的顏色轉換參數,並且將顏色轉換參數與每種類型之間的對應關係存儲在顏色轉換參數存儲單元122中。在實施例中,當類型被確定時,選擇出與該類型對應的顏色轉換參數。
當使用一種色階時,存在下述情況:即,不能根據色階來確定照明單元80的LED 81的類型。例如,如果僅使用黃色的b值,則不能夠將類型LED B和類型LED C區分開。而且,如果僅使用青色的a值,則不能夠將類型LED A和類型LED B區分開。
同時,在本實施例中,使用兩種色階(黃色的b值和青色的a值),並且對類型(顏色轉換參數)和兩種色階的組合之間的對應關係進行確定。因此,藉由獲得黃色的b值和青色的a值來一致地選擇顏色轉換參數。 (複雜實例)
接下來,將對各個類型之間的色階差異比基本實例中更加複雜的情況進行說明。圖9顯示在每個類型中作為樣本的七個LED 81的黃色的a值和b值以及青色的a值和b值。圖9A顯示黃色的a值和b值,而圖9B顯示青色的a值和b值。在圖9中,(a,b)=(128,128)為無彩色,並且色階由0至255的值表示。
如圖9A和圖9B所示,LED 81中的屬於類型LED B的一組以及LED 81的屬於類型LED C的一組部分重疊。關於屬於每個類型的每個LED 81,黃色的類型LED B的樣本B7(圖9A)和類型LED C的樣本C1在特性上(a值和b值)相近,但是青色的樣本C1(圖9B)距類型LED B的一組(下文中稱為B組)遠,並且特別地是a值的差異很大。青色的樣本C7(圖9B)與B組重疊,但是距黃色的B組遠,並且特別是b值的差異很大。藉由這種方式,在考慮到每個LED 81的分佈趨勢的情況下,藉由從兩種顏色的各個顏色樣本中提取每個坐標軸的值來創建二維表(即,黃色中重疊的樣本在青色中不重疊,或者在a值和b值之間存在相關性)。因此,即使在顏色分佈中存在重疊顏色的情況下,也可選擇出最優的參數,這是因為LED 81的顏色特性被劃分為如上所述的類型。圖10顯示對於複雜實例來說最優的二維表的實例。在圖10中,使用如上所述具有大的色階差的黃色的b值和青色的a值。
如圖10所示,黃色的b值和青色的a值中的每個色階被劃分為多個色階。因此,即使在顏色分佈部分重疊的複雜實例的情況下,如同上面基本實例一樣,也可以藉由黃色的b值和青色的a值的組合來一致地確定LED 81的類型。在本實施例中,如同上面的基本實例一樣,當確定了類型時,選擇出與類型對應的顏色轉換參數。
接下來,將對本實施例的影像讀取裝置12中的顏色轉換參數設定處理進行說明。圖11顯示實施例的示例性顏色轉換參數設定處理的流程圖。當藉由U/I單元48接收到來自使用者的指令時,執行顏色轉換參數設定處理。使用者將繪有黃色和青色的顏色樣本(下文中稱為顏色樣本)的片材放置到片材台60或第一台板玻璃70上,並且指示讀取顏色樣本。
在步驟S100中,當指示了對顏色樣本進行讀取時,使全速滑架76移動並且停止在顏色樣本的讀取位置處,並且控制照明單元80以使作為光源的LED 81通電(發光)。
在下個步驟S102中,發出指令以讀取來自黃色樣本和青色樣本的反射光。從LED 81發射的光從黃色樣本和青色樣本反射,並且反射光被引導到CCD影像感測器88。藉由CCD影像感測器88獲得的從黃色樣本和青色樣本讀取的RGB影像信號被傳送到信號處理單元90。
在下個步驟S104中,顏色轉換電路112受到指示以利用標準顏色轉換參數將RGB顏色空間的RGB影像資料轉換為Lab顏色空間的Lab影像資料。信號處理單元90對於所傳送的RGB影像信號順序地執行上述處理,並且顏色轉換電路112執行RGB影像資料的顏色轉換處理。此處,顏色轉換電路112利用標準顏色轉換參數來進行顏色轉換處理。在這種情況下,顏色轉換電路112使用預設的標準顏色轉換參數來進行顏色轉換處理。在本實施例中,標準顏色轉換參數為預設為初始值的顏色轉換參數,並且利用作為光源的具有目標色階(色階的目標值)的LED 81來產生。也就是說,如果LED 81的色階為目標色階,則使用標準顏色轉換參數執行從目標RGB影像資料到Lab影像資料的顏色轉換處理。
在下個步驟S106中,顏色轉換參數設定電路114受到指示以從顏色轉換電路112獲得黃色的b值和青色的a值。顏色轉換參數設定電路114從藉由顏色轉換電路112轉換的黃色樣本和青色樣本的Lab影像資料中獲得黃色的b值和青色的a值。
在下個步驟S108中,顏色轉換參數設定電路114受到指示以基於所獲得的黃色的b值和青色的a值,從存儲在顏色轉換參數存儲單元122中的對應關係表中選擇出顏色轉換參數。顏色轉換參數設定電路114的顏色轉換參數設定單元120基於存儲在轉換參數存儲單元122中的對應關係表(例如,圖8和圖10)來選擇與所獲得的黃色b值和青色a值的組合相對應的顏色轉換參數。在本實施例中,如上所述,藉由存儲在顏色轉換參數存儲單元122中的對應關係表來確定與黃色b值和青色a值的組合相對應的類型,並且選擇出與所確定類型相對應的顏色轉換參數。在本實施例中,儘管照明單元80包括作為光源的多個LED 81(參見圖3),但是對於包括在照明單元80中的所有LED 81選擇出一個顏色轉換參數。
在下個步驟S110中,判斷是否選擇出錯(錯誤)。在本實施例中,如上所述,當黃色b值和青色a值的組合不適當時,選擇出錯(參見圖8和圖10中的「出錯」)。當選擇的是顏色轉換參數而不是出錯時,做出否定性判定,並且處理轉入步驟S112。在步驟S112中將所選擇的顏色轉換參數設定到顏色轉換電路112中,並且處理結束。因此,在顏色轉換電路112中設定與照明單元80的LED 81的色階對應的顏色轉換參數。此後,當讀取片材時,因為顏色轉換電路112利用所設定的顏色轉換參數執行顏色轉換處理,所以執行適當的轉換。
同時,當選擇出錯時,做出肯定性判定,並且處理轉入步驟S114。執行預定的出錯處理,並且處理結束。在本實施例中,當選擇出錯時,將表示出錯的消息通知給使用者。例如,將表示要求檢查顏色樣本是否準確地放置在片材的讀取位置處的消息通知給使用者。藉由該通知,使用者再次將顏色樣本放置到片材台60或第一台板玻璃70上並且藉由U/I單元48指示讀取顏色樣本。當再次指示讀取顏色樣本時,重複上述處理。
在本實施例中,當選擇出錯時,顏色轉換電路112保持標準顏色轉換參數的設定狀態。因此,當所獲得的黃色b值和青色a值的組合被視為出錯時,將表示出錯的消息通知給使用者,並且顏色轉換電路112保持標準顏色轉換參數的設定狀態。因此,抑制了在顏色轉換電路112中設定不適當的顏色轉換參數。
如上所述,在本實施例的影像形成裝置10的影像讀取裝置12中,信號處理單元90包括顏色轉換參數設定電路114,並且顏色轉換參數設定電路114包括顏色轉換參數設定單元120和顏色轉換參數存儲單元122。顏色轉換參數存儲單元122預先存儲黃色的b值和青色的a值的組合與顏色轉換參數(類型)的對應關係表。在顏色轉換參數設定處理中,藉由顏色轉換電路112來執行從黃色樣本和青色樣本讀取的RGB影像資料到Lab影像資料的顏色轉換。顏色轉換參數設定電路114的顏色轉換參數設定單元120從顏色轉換電路112獲得黃色的b值和青色的a值。顏色轉換參數設定單元120基於存儲在顏色轉換參數存儲單元122中的對應關係表來選擇與所獲得的黃色b值和青色a值的組合相對應的顏色轉換參數。
因此,在本發明中,選擇出與所獲得的黃色的b值和所獲得的青色的a值的組合相對應的顏色轉換參數。因此,針對與作為光源的LED 81的類型對應的色階差來選擇適當的顏色轉換參數,並且在顏色轉換電路112中設定所選擇的顏色轉換參數。
因此,顏色轉換電路112藉由對於與照明單元80的LED 81的類型對應的色階差而言適當的顏色轉換參數來執行顏色空間轉換。結果,在每個影像讀取裝置12中,抑制了已經進行顏色轉換處理的Lab影像資料的顏色差異,並且提高了顏色轉換電路112(影像讀取裝置12)的顏色轉換精度。 [第二實施例]
第二實施例與第一實施例的不同之處在於:顏色轉換參數設定處理以及根據顏色轉換參數設定處理存儲在顏色轉換參數存儲單元122中的顏色轉換參數是不同的。因此,此處將詳細描述不同的構造、處理和操作,但是對於與第一實施例大體相似的構造和操作賦予相同的元件符號,並且將省略對它們的詳細描述。由於根據本實施例的影像形成裝置10、影像讀取裝置12和影像形成裝置單元14的構造與第一實施例的大體相同,因此此處將省略對它們的詳細描述。
首先,將對照明單元80的LED 81的色階差異與顏色轉換參數之間的對應關係進行說明。如同在第一實施例中一樣,將以三種類型的LED 81(LED A、LED B和LED C這三種類型)之間的色階差異作為實例進行詳細說明。圖12顯示在本實施例的每個類型中黃色的b值和青色的a值的分佈。
在黃色的b值的分佈中,類型LED A和類型LED B等於或大於閾值TH1,並且類型LED C小於閾值TH1。由此可知,當從顏色轉換電路112獲得的黃色的b值小於閾值TH1時,將LED 81的類型確定為類型LED C。因此,經由黃色的b值小於閾值TH1這一條件(條件1)來一致地確定類型LED C。
同時,在青色的a值的分佈中,類型LED A小於閾值TH2,並且類型LED B和類型LED C等於或大於閾值TH2。為此,當從顏色轉換電路112獲得的青色的a值小於閾值TH2時,將LED 81的類型確定為類型LED A。因此,經由青色的a值小於閾值TH2這一條件(條件2)來一致地確定類型LED A和類型LED B。
在本實施例中,構成為這樣:將用於劃分類型的閾值(閾值TH1和TH2)與類型(顏色轉換參數)之間的對應關係替換第一實施例的色階(黃色的b值和青色的a值)的組合與顏色轉換參數的對應關係表並且預先存儲在顏色轉換參數存儲單元122中。
接下來,將對本實施例的影像讀取裝置12的信號處理單元90中的顏色轉換參數設定處理進行說明。圖13顯示在本實施例的信號處理單元90中執行的示例性顏色轉換參數設定處理的流程圖。
本實施例的顏色轉換參數設定處理(圖13)的步驟S200至S204分別對應於第一實施例的顏色轉換參數設定處理(圖11)的步驟S100至S104。也就是說,如同在第一實施例中一樣,當指示讀取顏色樣本時,使作為照明單元80的光源的LED 81通電,並且執行下述的顏色轉換處理:即,將從黃色和青色的顏色樣本的反射光讀取的RGB影像資料轉換為Lab影像資料。
在下個步驟S206中,判斷黃色的b值是否等於或大於閾值TH1。也就是說,基於條件1做出判定。首先,顏色轉換參數設定電路114的顏色轉換參數設定單元120從顏色轉換電路112獲得黃色的b值並且判斷所獲得的黃色的b值是否等於或大於閾值TH1。當所獲得的黃色的b值小於閾值TH1時,做出否定性判定,並且處理轉入步驟S208。
如上所述,當黃色的b值小於閾值TH1時,判定為類型LED C。因此,在步驟S208中,判定為類型LED C,選擇與類型LED C相對應的顏色轉換參數(第三顏色轉換參數),然後此處理結束。
同時,當黃色的b值等於或大於閾值TH1時,做出肯定性判定,並且處理轉入步驟S210。在步驟S210中,判斷青色的a值是否等於或大於閾值TH2。也就是說,基於條件2做出判定。接下來,顏色轉換參數設定電路114的顏色轉換參數設定單元120從顏色轉換電路112獲得青色的a值並且判斷所獲得的青色的a值是否等於或大於閾值TH2。當所獲得的青色的a值小於閾值TH2時,處理轉入步驟S212。
如上所述,當青色的a值小於閾值TH2時,判定為類型LED A。因此,在步驟S212中,判定為類型LED A,選擇與類型LED A相對應的顏色轉換參數(第一顏色轉換參數),然後此處理結束。
同時,當所獲得的青色的a值等於或大於閾值TH2時,做出肯定性判定,並且處理轉入步驟S214。如上所述,當青色的a值等於或大於閾值TH2時,判定為類型LED B。因此,在步驟S214中,判定為類型LED B,選擇與類型LED B相對應的顏色轉換參數(第二顏色轉換參數),然後此處理結束。
如上所述,在本實施例的影像讀取裝置12中顏色轉換參數設定電路114的顏色轉換參數存儲單元122預先存儲黃色的b值的閾值TH1與顏色轉換參數(類型)的對應關係以及青色的a值的閾值TH2與顏色轉換參數(類型)的對應關係。在顏色轉換參數設定處理中,經由顏色轉換電路112來執行下述的顏色轉換處理:將從黃色樣本和青色樣本中讀取的RGB影像資料轉換為Lab影像資料。顏色轉換參數設定電路114的顏色轉換參數設定單元120獲得黃色的b值並且判斷所獲得的黃色的b值是否等於或大於閾值TH1。當黃色的b值小於閾值TH1時,判定為類型LED C,並且對應的第三顏色轉換參數被選擇並且設定在顏色轉換電路112中。當黃色的b值等於或大於閾值TH1時,獲得青色的a值,並且判斷所獲得的青色的a值是否等於或大於閾值TH2。當青色的a值小於閾值TH2時,判定為類型LED B,並且對應的第二顏色轉換參數被選擇並且設定在顏色轉換電路112中。同時,當青色的a值等於或大於閾值TH2時,判定為類型LED A,並且對應的第一顏色轉換參數被選擇並且設定在顏色轉換電路112中。
因此,在本實施例中,經由分別判斷黃色的b值和青色的a值是否等於或大於所設定的閾值(閾值TH1和TH2)來選擇顏色轉換參數。因此,對於與作為光源的LED 81的類型對應的色階差,適當的顏色轉換參數被選擇並且設定在顏色轉換電路112中。
因此,顏色轉換電路112經由對於與照明單元80的LED 81的類型對應的色階差而言適當的顏色轉換參數來執行顏色空間轉換。結果,在每個影像讀取裝置12中,抑制了經過顏色轉換的Lab影像資料的顏色差異,並且提高了顏色轉換電路112(影像讀取裝置12)的顏色轉換精度。
在本實施例中,當所獲得的黃色的b值小於閾值TH1時,構造為選擇類型LED C(第三顏色轉換參數),但是實施例不限於此。在此情況下,當獲得了青色的a值並且所獲得的青色的a值等於或大於閾值TH2時,選擇類型LED C(第三顏色轉換參數)。然而,當青色的a值小於閾值TH2時,可判定為出錯(參見第一實施例)。如同在本實施例中一樣,當經由條件1來確定類型時,不執行條件2(關於青色的a值是否小於閾值TH2的判斷)。因此,提高了顏色轉換參數設定處理的處理速度。
在每個實施例中,顏色轉換電路112構造為藉由執行矩陣運算來執行顏色轉換處理,並且已經對顏色轉換參數為等式(2)的情況進行了說明。然而,實施例不限於此。顏色轉換電路112可構造為執行其它顏色轉換處理。例如,作為顏色轉換參數的實例,可利用在將RGB轉換為Lab的顏色轉換處理中使用的多維(三維)直接查閱資料表(DLUT)來執行顏色轉換處理。在此情況下,DLUT對應於顏色轉換參數。
在如上所述的每個實施例中,已經對黃色的b值和青色的a值的組合對應於顏色轉換參數(類型)的情況進行了說明,但是實施例不限於此。例如,關於顏色,可以使用除了黃色和青色之外的顏色。關於色階,可以使用除了b值和a值之外的其它值。獲得與包括在照明單元80中的LED 81的類型對應的顏色分佈特性(參見圖9和圖12),並且可以根據顏色分佈特性來使用表示類型之間的顯著差別的色階(軸)。另外,可以對三個或更多個色階進行組合。
在每個實施例中,顏色轉換電路112被構造為執行將RGB顏色空間轉換為Lab顏色空間的顏色轉換處理,但是實施例不限於此。只要顏色轉換電路執行將RGB顏色空間轉換為設備無關顏色空間的顏色轉換處理即可,不作特別限制。
在每個實施例中,對經由讀取顏色樣本來執行顏色轉換參數設定處理的情況進行了說明,但是實施例不限於此。作為顏色樣本的替代,安裝有具有與影像形成裝置10內的顏色樣本相同顏色的基準板(例如,黃色基準板和青色基準板),並且可以讀取來自基準板的反射光。
在每個實施例中,針對照射單元80的LED 81設定一個顏色轉換參數,但是實施例不限於此。可以根據包括在照明單元80中的多個LED 81的每個色階的差來設定顏色轉換參數。多個LED 81可被劃分為多個組(例如,基於控制進行劃分),並且可以為每個組設定顏色轉換參數。
已經在第一實施例和第二實施例中描述的影像形成裝置10或影像讀取裝置12、影像形成裝置單元14等的構造、操作和顏色轉換參數設定處理是示例性的,顯然可以在不偏離本發明的主旨的情況下根據情況對這些進行修改。
出於解釋和說明的目的提供了本發明的示例性實施例的前述說明。不意在窮舉或將本發明限制為所公開的確切形式。顯然,對於本技術領域的技術人員可以進行許多修改和變型。選擇和說明本示例性實施例是為了更好地解釋本發明的原理及其實際應用,因此使得本技術領域的其他人能夠為實現各種實施例理解本發明和各種適合於所構想的特定應用的修改。目的在於藉由所附申請專利範圍及其等同內容限定本發明的範圍。
10‧‧‧影像形成裝置
12‧‧‧影像讀取裝置
14‧‧‧影像形成裝置單元
20‧‧‧影像形成單元
21‧‧‧影像形成元件
21C‧‧‧影像形成元件
21K‧‧‧影像形成元件
21M‧‧‧影像形成元件
21Y‧‧‧影像形成元件
22‧‧‧感光鼓
23‧‧‧充電器
24‧‧‧打印頭
25‧‧‧顯影器
26‧‧‧清潔器
27‧‧‧中間轉印體
28‧‧‧一次轉印輥
29‧‧‧二次轉印輥
30‧‧‧定影器
31A‧‧‧紙張容納單元
31B‧‧‧紙張容納單元
40‧‧‧控制單元
42‧‧‧影像處理單元
44‧‧‧通信單元
46‧‧‧傳真(FAX)單元
48‧‧‧使用者介面(U/I)單元
50‧‧‧自動片材饋送單元
52‧‧‧影像讀取處理單元
60‧‧‧片材台
61‧‧‧片材傳送路徑
62‧‧‧排出台
63‧‧‧紙張傳送輥
64‧‧‧傳送輥
65‧‧‧預配准輥
66‧‧‧配准輥
67‧‧‧台板輥
68‧‧‧外輥
69‧‧‧排出輥
70‧‧‧第一台板玻璃
72‧‧‧白色基準板
74‧‧‧第二台板玻璃
75‧‧‧殼體
76‧‧‧全速滑架
78‧‧‧半速滑架
80‧‧‧照明單元
81‧‧‧LED
82‧‧‧第一反射鏡
83‧‧‧漫反射部件
84‧‧‧第三反射鏡
85‧‧‧第二反射鏡
86‧‧‧成像透鏡
87‧‧‧多層基板
88‧‧‧CCD影像感測器
90‧‧‧信號處理單元
92‧‧‧掃描控制單元
93‧‧‧CPU
94‧‧‧RAM
95‧‧‧ROM
96‧‧‧程式
97‧‧‧非揮發性記憶體(NVM)
98‧‧‧I/F單元
99‧‧‧匯流排
100‧‧‧採樣保持電路
102‧‧‧黑階調節電路
104‧‧‧放大電路
106‧‧‧A/D(類比/數位)轉換電路
108‧‧‧明暗校正電路
110‧‧‧延遲電路
112‧‧‧顏色轉換電路
114‧‧‧顏色轉換參數設定電路
116‧‧‧信號處理控制單元
120‧‧‧顏色轉換參數設定單元
122‧‧‧顏色轉換參數存儲單元
S100‧‧‧步驟
S102‧‧‧步驟
S104‧‧‧步驟
S106‧‧‧步驟
S108‧‧‧步驟
S110‧‧‧步驟
S112‧‧‧步驟
S114‧‧‧步驟
S200‧‧‧步驟
S202‧‧‧步驟
S204‧‧‧步驟
S206‧‧‧步驟
S208‧‧‧步驟
S210‧‧‧步驟
S212‧‧‧步驟
S214‧‧‧步驟
基於下列附圖,詳細地說明本發明的示例性實施例,其中:圖1顯示根據本發明第一實施例的示例性影像形成裝置的整體構造的示意性構造圖;圖2顯示根據第一實施例的示例性影像讀取裝置的示意性構造圖;圖3顯示根據第一實施例的示例性照明單元的示意性構造圖;圖4顯示根據第一實施例的示例性信號處理單元的示意性構造圖;圖5顯示根據第一實施例的示例性信號處理單元的構造的方塊圖;圖6顯示根據第一實施例的示例性顏色轉換參數設定電路單元的構造的方塊圖;圖7A和圖7B顯示在根據第一實施例的基本實例中作為照明單元的光源的每個種類的LED的色階變化的圖,其中圖7A顯示黃色的b值的上限和下限,圖7B顯示青色(青色)的a值的上限和下限;圖8顯示每個種類與圖7A和圖7B中所示的黃色的b值和青色的a值的組合之間的對應關係的二維表;圖9A和圖9B顯示在每個種類中的七個LED中的黃色的a值和b值以及青色的a值和b值的圖,其中圖9A顯示黃色的a值和b值,圖9B顯示青色的a值和b值;圖10顯示每個種類與9A和圖9B中所示的黃色的b值和青色的a值的組合之間的對應關係的二維表;圖11顯示根據第一實施例的顏色轉換參數設定處理的實例的流程圖;圖12顯示根據本發明的第二實施例的每個種類中的黃色的b值和青色的a值的分佈以及閾值TH1和閾值TH2之間的關係的圖;以及圖13顯示根據第二實施例的顏色轉換參數設定處理的實例的流程圖。
12‧‧‧影像讀取裝置
14‧‧‧影像形成裝置單元
40‧‧‧控制單元
42‧‧‧影像處理單元
50‧‧‧自動片材饋送單元
52‧‧‧影像讀取處理單元
60‧‧‧片材台
61‧‧‧片材傳送路徑
62‧‧‧排出台
63‧‧‧紙張傳送輥
64‧‧‧傳送輥
65‧‧‧預配准輥
66‧‧‧配准輥
67‧‧‧台板輥
68‧‧‧外輥
69‧‧‧排出輥
70‧‧‧第一台板玻璃
72‧‧‧白色基準板
74‧‧‧第二台板玻璃
75‧‧‧殼體
76‧‧‧全速滑架
78‧‧‧半速滑架
80‧‧‧照明單元
82‧‧‧第一反射鏡
83‧‧‧漫反射部件
84‧‧‧第三反射鏡
85‧‧‧第二反射鏡
86‧‧‧成像透鏡
88‧‧‧CCD影像感測器
90‧‧‧信號處理單元
92‧‧‧掃描控制單元
权利要求:
Claims (7)
[1] 一種影像讀取裝置,包括:一轉換單元,其利用一預定顏色轉換因子群將第一影像資訊轉換為第二影像資訊,其中該第一影像資訊是藉由一讀取單元而產生,該讀取單元讀取從一光源照射到一照射目標上且從該照射目標反射的光並產生表示第一顏色空間中的色階的該第一影像資訊,以及該第二影像資訊表示與該第一顏色空間不同的第二顏色空間中的色階;以及一設定單元,(i)其獲得藉由該轉換單元從該第一影像資訊轉換之複數個顏色中的顏色樣本的第二影像資訊,該第一影像資訊藉由該讀取單元讀取作為該照射目標的該複數個預定顏色的顏色樣本而產生,該顏色樣本用於根據一光源校正一色階差,(ii)其基於一顏色轉換因子群與該複數個顏色的顏色樣本的該第二影像資訊的色階之間的對應關係來選擇與該所獲得的該複數個顏色中的顏色樣本的第二影像資訊相對應的一顏色轉換因子群,該對應關係是藉由讀取該複數個顏色中的顏色樣本時根據該光源的色階差而預先決定,以及(iii)其設定該所選擇的顏色轉換因子群,以代替該轉換單元的該預定顏色轉換因子群。
[2] 如申請專利範圍第1項之影像讀取裝置,其中,該對應關係為一表示一顏色轉換因子群與該複數個顏色中該第二影像資訊的色階的組合之間的對應關係的對應關係表。
[3] 如申請專利範圍第1項之影像讀取裝置,其中,該對應關係為一顏色轉換因子群與一根據該色階差針對該複數個顏色中每種顏色而預先決定的閾值之間的對應關係,以及該設定單元基於就該所獲得的複數個顏色中的顏色樣本的第二影像資訊的色階是否大於該閾值的判定結果來選擇該顏色轉換因子群。
[4] 如申請專利範圍第1至3項中任一項之影像讀取裝置,其中,當該所獲得的複數個顏色中的顏色樣本的第二影像資訊的色階不是按照該對應關係對應於一顏色轉換因子群時,該設定單元執行一預定處理。
[5] 如申請專利範圍第1至3項中任一項之影像讀取裝置,其中,該複數個顏色包括黃色和青色,該第二顏色空間包括Lab顏色空間,以及該設定單元獲得該第二影像資訊中的與該黃色的色階相對應的b值以及與該青色的色階相對應的a值。
[6] 一種影像形成裝置,包括:一讀取單元,其讀取從一光源照射到一照射目標上且從該照射目標反射的光並產生表示第一顏色空間中的色階的第一影像資訊;一申請專利範圍第1至5項中任一項之影像讀取裝置,其包括:一轉換單元,其利用一顏色轉換因子群將由該讀取單元產生的該第一影像資訊轉換為第二影像資訊;以及一設定單元,其設定由該轉換單元使用的該顏色轉換因子群;以及一影像形成單元,其基於由該影像讀取裝置轉換的該第二影像資訊來形成一影像。
[7] 一種非暫時性電腦可讀取之媒體,其儲存一程式,使一電腦執行影像讀取方法,該影像讀取方法包括:利用一預定顏色轉換因子群將第一影像資訊轉換為第二影像資訊,其中該第一影像資訊是藉由讀取從一光源照射到一照射目標上且從該照射目標反射的光並產生表示第一顏色空間中的色階的該第一影像資訊而產生,以及該第二影像資訊表示與該第一顏色空間不同的第二顏色空間中的色階;獲得從該第一影像資訊轉換之複數個顏色中的顏色樣本的第二影像資訊,該第一影像資訊藉由讀取作為該照射目標的該複數個預定顏色的顏色樣本而產生,該顏色樣本用於根據一光源校正一色階差;基於一顏色轉換因子群與該複數個顏色的顏色樣本的該第二影像資訊的色階之間的對應關係來選擇與該所獲得的該複數個顏色中的顏色樣本的第二影像資訊相對應的一顏色轉換因子群,該對應關係是藉由讀取該複數個顏色中的顏色樣本時根據該光源的色階差而預先決定;以及設定該所選擇的顏色轉換因子群,以代替該預定顏色轉換因子群。
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