JP2012147126A - 濃度むら補正値算出方法及び画像処理方法並びに画像処理装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】所定の方向に沿って並べられた複数のノズルにおける、不吐出ノズルの情報が取得され、複数のノズルのそれぞれから液体を吐出させて、濃度分布測定用テストチャートが生成され、濃度分布測定用テストチャートが読み取られ、不吐出ノズル情報に基づいて、読取データにおける不吐出ノズルに対応するデータが修正され、修正後の読取データに周波数フィルタによるフィルタ処理が施され、フィルタ処理後の読取データに基づき、画素ごとの濃度むら補正値が算出される。
【選択図】図1
Description
図1は、本発明の実施形態に係る濃度むら補正値算出方法の流れを示すフローチャートである。以下に説明する濃度むら補正値算出方法は、インクジェットヘッドを用いた画像形成において、ノズルごとの吐出特性(ノズルローカリティ)の違いに起因して発生する画像の濃度むらを補正するための濃度むら補正値を算出するものである。
図2は、不吐出ノズル測定(図1のステップS12)に適用される、不吐出ノズル測定用テストチャートの一例を示す説明図である。図2では、不吐出ノズル測定用テストチャート60の下側に、当該不吐出ノズル測定用テストチャート60を形成するためのインクジェットヘッド10が図示されている。
図3は、同じ濃度値に基づいて形成された帯状のパターンにおける濃度分布を測定し、濃度むら補正値を算出するための濃度分布測定用テストチャートの一例を示す説明図である。同図に示す濃度分布測定用テストチャート30は、異なる濃度を有する8種類の媒体幅方向に沿う帯状のパターン30A〜30Hから構成される。
図4(a)は、不吐出ノズルが存在しない場合の読取データであり、図4(b)は、不吐出ノズルが存在する場合の読取データである。図4(a)に示す読取データ40と図4(b)に示す読取データ40’を比較すると、読取データ40’は周辺よりも極端にデータ値が小さい(最小値の)データ42を有している。
図6は、図1のステップS24において実行される濃度むら補正値算出の一例を示す説明図であり、指令階調値に対する読取階調値の関係を示している。図6における「指令階調値」は、画像データにおける濃度値(入力値)であり、「読取階調値」は出力された画像を読取装置によって読み取られた読取データの値(実際の画像における出力値)である。
一方、指令階調値Sb(Sbj)を入力したときに得られる読取階調値がCbj(>Cbt)のときは、次式(2)により、読取階調値Cbjが目標値Cbtとなる指令階調値Sbtが算出される。
なお、便宜上、図6及び上記式(1),(2)では、読取階調値Cbiが得られる指令階調値をSbiとし、読取階調値Cbjが得られる指令階調値をSbjと記載している。
同様にして、指令階調値Sa〜Shのそれぞれについて、ノズルごとに補正値Ha〜Hhが求められる。また、C(シアン)以外の色のインクについても、同様に補正値H(Ha〜Hh)が求められる。
図7は、上述した濃度むら補正値算出方法を実行可能なハードウエアの概略構成を示すブロック図である。本例に示す濃度むら補正値算出方法を実行しうるハードウエア(処理部100)は、テストチャートを出力(形成)するテストチャート出力部102と、テストチャートを読み取るテストチャート読取部104が含まれる。
次に、上述した濃度むら補正値算出方法により算出された濃度むら補正値を用いた画像処理について説明する。図8は、当該画像処理の流れを示すフローチャートである。
補正前の階調値Sinが指令階調値と異なる場合は、線形補間によって次式(5)により補正後の階調値Soutを算出する。次式(5)は、補正前の階調値Sinが指令階調値SaとSbの間であるものとする。
なお、上記式(5)において、S’btは、次式(6)により表され、S’atは、次式(7)により表される。
S’at=Sa×(1+Ha) …(7)
補正前の階調値Sinが指令階調値Saよりも小さい場合には、階調値0(最低階調値)と指令階調値Saの線形補間によって、補正後の階調値Soutが算出される。補正前の階調値Sinが指令階調値Seよりも大きい場合には、階調値255(最高階調値)と指令階調値Seの線形補間によって、補正後の階調値Soutが算出される。
ステップS106において濃度むら補正処理が施された画像データは、予め生成(記憶)されている不吐出ノズル情報に基づき、不吐出ノズルに対する不吐出補正処理が施される(ステップS108)。
次に、上述した濃度むら補正値算出方法、及び画像形成方法が適用される装置構成例として、KCMYの各色インクを記録媒体上に吐出させて、カラー画像を形成するインクジェット記録装置について説明する。
図9は、インクジェット記録装置160の概略構成図である。同図に示すインクジェット記録装置160は、オンデマンドタイプのインクジェット記録装置であって、記録媒体162の幅方向(図2,3の「媒体幅方向」に相当)全長LMを超える長さLNにわたって、複数のノズル(図9中不図示、図11に符号168を付して図示)が所定の配置パターンに従って配置された構造を有するフルライン型のインクジェットヘッド164を具備している。
図11(a)は、図9に図示したインクジェットヘッド164のノズル配列を示す平面図である。図11(a)に示すインクジェットヘッド164は、複数のヘッドモジュール(ノズル群)166(166‐1,166‐2,166‐3,166‐4)が記録媒体幅方向(図2,3の「媒体幅方向」に相当)に沿って並べられた構造を有している。
次に、図9に図示したインクジェット記録装置160(図10に図示したインクジェット記録装置160’)の制御系について説明する。図12は、インクジェット記録装置160(160’)の制御系の概略構成を示すブロック図である。
次に、周波数フィルタによるフィルタ処理の他の態様について説明する。図13は、周波数フィルタ処理の他の態様を示す概念図である。
同図に示すように、スキャナ(読取装置)200から取得された読取データは、スキャナ200の特性の影響を受けて劣化している。そこで、読取データ202からスキャナ200の特性による影響(劣化)が除去された原画像情報204が求められ(図13の上半分の処理)、原画像情報に対して視覚フィルタが適用され、読取画像が補正される(図13の下半分の処理)。
次に、輝度分布データY(y)の取得について説明する。図14は、濃度分布測定用テストチャート30(図3参照)を構成する帯状のパターン30A〜30Hの詳細な構成を示す説明図である。
スキャナ200から得られた読取データは、スキャナ200の特性の影響を受けているため、原画像データ(原画像を構成する画素の画素データの総称)から劣化したデータである。
次に、F(f)にフーリエ逆変換処理が施され、原画像における輝度分布S(y)が算出される。上述した処理を経て算出(復元)された原画像における輝度分布S(y)は、読取データにおける輝度分布データY(y)からスキャナ200のMTFの影響を除去したデータである。
次に、視覚フィルタが適用されるフィルタ処理について説明する。視覚フィルタとして、次式(9)で表されるDooleyのVTFフィルタが適用される。
上記式(10)のY’(y)は、濃度分布測定用テストチャート30を人間が見たときに感じる輝度分布(視認輝度分布データ)である。かかる視認輝度分布データは、上述した視認画像データY’(x,y)に対応している。
上記に詳述した発明の実施形態についての記載から把握されるとおり、本明細書は少なくとも以下に示す発明を含む多様な技術思想の開示を含んでいる。
Claims (14)
- 所定の方向に沿って並べられた複数のノズルにおける、不吐出ノズルの情報を取得する不吐出ノズル情報取得工程と、
前記複数のノズルのそれぞれから液体を吐出させて、濃度分布測定用テストチャートを生成する濃度分布測定用テストチャート生成工程と、
前記生成された濃度分布測定用テストチャートを読み取る濃度分布測定用テストチャート読取工程と、
前記不吐出ノズル情報に基づいて、前記読み取られた読取データにおける前記不吐出ノズルに対応するデータを修正する読取データ修正工程と、
前記修正後の読取データに周波数フィルタによるフィルタ処理を施す周波数フィルタ処理工程と、
前記フィルタ処理後の読取データに基づき、画素ごとの濃度むら補正値を算出する濃度むら補正値算出工程と、
を含むことを特徴とする濃度むら補正値算出方法。 - 前記複数のノズルから不吐出ノズル測定用テストチャートを生成する不吐出ノズル測定用テストチャート生成工程と、
前記生成された不吐出ノズル測定用テストチャートを読み取る不吐出ノズル測定用テストチャート読取工程と、
前記不吐出ノズル測定用テストチャート読取工程における読取結果に基づいて、前記複数のノズルにおける不吐出ノズルを測定する不吐出ノズル測定工程と、
を含み、
前記不吐出ノズル情報取得工程は、前記測定された不吐出ノズル情報を取得することを特徴とする請求項1に記載の濃度むら補正値算出方法。 - 前記読取データ修正工程は、不吐出ノズルに対応する読取データを当該不吐出ノズルの周辺のノズルの対応する読取データにより補間して、前記読取データを修正することを特徴とする請求項1又は2に記載の濃度むら補正値算出方法。
- 前記読取データ修正工程は、不吐出ノズルの周辺のノズルに対応するデータを変更することを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の濃度むら補正値算出方法。
- 前記濃度分布測定用テストチャート生成工程は、前記所定の方向に沿う同一濃度データに基づく帯状のパターンを形成するとともに、前記所定の方向と直交する方向に沿って異なる濃度データに基づく複数の帯状のパターンを形成することを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の濃度むら補正値算出方法。
- 前記濃度分布測定用テストチャート生成工程は、印刷解像度に合わせた解像度の印刷画像データの画素列のデータに応じてドット列を媒体に形成することによって、複数の前記ドット列から構成される濃度分布測定用テストチャートを形成し、
前記修正後の読取データに前記読取工程に適用される読取装置の影響を前記読取データから除去するために、前記読取データに逆フィルタによる逆フィルタ処理を施す逆フィルタ処理工程を含み、
前記周波数フィルタ処理工程は、前記逆フィルタ処理が施された後の読取データに対して周波数フィルタによるフィルタ処理を施すことを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の濃度むら補正値算出方法。 - 前記周波数フィルタ処理工程は、前記読取工程における読取データに対して、所定の周波数特性を有する視覚フィルタに相当する重み関数が畳込み積分される処理を含むことを特徴とする請求項1から6のいずれか1項に記載の濃度むら補正値算出方法。
- 前記周波数フィルタ処理工程は、前記読取工程における読取データに対して、正の範囲が前記ドット列の幅に相当する範囲よりも広く設定された広がり関数が畳込み積分される処理を含むことを特徴とする請求項6又は7に記載の濃度むら補正値算出方法。
- 前記周波数フィルタ処理工程は、前記印刷解像度よりも高い解像度の読取データに対して周波数フィルタによるフィルタ処理を施し、
前記濃度むら補正値算出工程は、前記フィルタ処理後の読取データの解像度を前記印刷解像度に変換し、解像度が変換された読取データに基づき、画素ごとの濃度むら補正値を算出することを特徴とする請求項6から8のいずれか1項に記載の濃度むら補正値算出方法。 - 前記濃度分布測定用テストチャート読取工程は、前記濃度分布測定用テストチャートの二次元画像から各画素列の代表値が算出されて、各画素列の代表値によって一次元の読取データが構成され、
前記周波数フィルタ処理工程は、一次元の読取データに対して周波数フィルタによるフィルタ処理が施されることを特徴とする請求項1から9のいずれか1項に記載の濃度むら補正値算出方法。 - 前記周波数フィルタ処理工程は、二次元の画像データである読取データに対して周波数フィルタによるフィルタ処理を施し、
前記濃度むら補正値算出工程は、前記フィルタ処理後の読取データから各画素列の代表値を算出し、各画素列の代表値に応じて前記濃度むら補正値が算出されることを特徴とする請求項1から9のいずれか1項に記載の濃度むら補正値算出方法。 - 画素ごとの階調値を表す画像データを取得する画像データ取得工程と、
濃度むら補正値を取得する濃度むら補正値取得工程と、
前記取得された濃度むら補正値を用いて前記画像データの画素ごとの階調値に補正処理を施す濃度むら補正工程と、
前記補正処理された画像データにハーフトーン処理を施すハーフトーン処理工程と、
を含み、
前記濃度むら補正値は、所定の方向に沿って並べられた複数のノズルにおける、不吐出ノズルの情報を取得する不吐出ノズル情報取得工程と、
前記複数のノズルのそれぞれから液体を吐出させて、濃度分布測定用テストチャートを生成する濃度分布測定用テストチャート生成工程と、
前記生成された濃度分布測定用テストチャートを読み取る濃度分布測定用テストチャート読取工程と、
前記不吐出ノズル情報に基づいて、前記読み取られた読取データにおける前記不吐出ノズルに対応するデータを修正する読取データ修正工程と、
前記修正後の読取データに周波数フィルタによるフィルタ処理を施す周波数フィルタ処理工程と、
前記フィルタ処理後の読取データに基づき、画素ごとの濃度むら補正値を算出する濃度むら補正値算出工程と、により算出されることを特徴とする画像処理方法。 - 前記濃度分布測定用テストチャート生成工程は、印刷解像度に合わせた解像度の印刷画像データの画素列のデータに応じてドット列を媒体に形成することによって、複数の前記ドット列から構成される濃度分布測定用テストチャートを形成し、
前記修正後の読取データに前記読取工程に適用される読取装置の影響を前記読取データから除去するために、前記読取データに逆フィルタによる逆フィルタ処理を施す逆フィルタ処理工程を含み、
前記周波数フィルタ処理工程は、前記逆フィルタ処理が施された後の読取データに対して周波数フィルタによるフィルタ処理を施すことを特徴とする請求項12に記載の画像処理方法。 - 所定の方向に沿って並べられた複数のノズルにおける、不吐出ノズルの情報を取得する不吐出ノズル情報取得手段と、
前記複数のノズルのそれぞれから液体を吐出させて、濃度分布測定用テストチャートを生成する濃度分布測定用テストチャート生成手段と、
前記生成された濃度分布測定用テストチャートを読み取る濃度分布測定用テストチャート読取手段と、
前記不吐出ノズル情報に基づいて、前記読み取られた読取データにおける前記不吐出ノズルに対応するデータを修正する読取データ修正手段と、
前記修正後の読取データに周波数フィルタによるフィルタ処理を施す周波数フィルタ処理手段と、
前記フィルタ処理後の読取データに基づき、画素ごとの濃度むら補正値を算出する濃度むら補正値算出手段と、
を備えたことを特徴とする画像処理装置。
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