JP2002344760A - Method for measuring white point of monitor image - Google Patents

Method for measuring white point of monitor image

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JP2002344760A
JP2002344760A JP2001152046A JP2001152046A JP2002344760A JP 2002344760 A JP2002344760 A JP 2002344760A JP 2001152046 A JP2001152046 A JP 2001152046A JP 2001152046 A JP2001152046 A JP 2001152046A JP 2002344760 A JP2002344760 A JP 2002344760A
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JP
Japan
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image
monitor
color
white point
chart
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Application number
JP2001152046A
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Japanese (ja)
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Taijiro Ogawa
小川泰次郎
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Toppan Inc
Original Assignee
Toppan Printing Co Ltd
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Publication date
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method that can readily measure white points of a monitor image, without using a colorimeter in daily color management. SOLUTION: In the method for setting a white point calibration value on a monitor screen for color management of a print system comprising a scanner, a monitor, a printer and printing machine, a chart 10 obtained resulting from gradually changing a color space coordinate 13 of the white part of a gray system image 11 and a monitor image 21 of the gray system image are compares visually, an image on the chart viewed the same as the monitor image is selected, and a calibration value of the white point coordinate is set, on the basis of a difference between the color space coordinate on the reference image on the chart and the color space coordinate on the selected image.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、スキャナ、モニ
タ、プリンタ、印刷機等構成された印刷・製版システム
において、各デバイス間のカラーマネジメントを実行す
る際の、モニタ画像の白色点を測定し、設定する方法に
関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a printing and plate making system including a scanner, a monitor, a printer, a printing machine, and the like. It is about how to set.

【0002】[0002]

【従来の技術】スキャナ、モニタ、プリンタ及び印刷機
等から構成された印刷・製版システムにおいて、これら
各デバイス間の色表示方法が相違することに起因する表
示特性、同じ製品番号であっても各デバイス個体間に微
妙な相違があり、同じように表示させるには各デバイス
間でカラーマネジメントを行うことが必須条件である。
2. Description of the Related Art In a printing and plate making system including a scanner, a monitor, a printer, a printing machine, and the like, display characteristics caused by differences in color display methods among these devices, even if the same product number is used, There are subtle differences between the individual devices, and it is an essential condition to perform color management between the devices in order to perform the same display.

【0003】カラーマネジメントにおいて、デバイスプ
ロファイルが異なっていると、異なるカラーマネジメン
トシステムでは、このデバイスプロファイルが使用でき
ないという不都合がある。そこでICC(Intern
ational colorConsortium)フ
ォーマットという標準デバイプロファイルが設定され、
Color Sync(Macintosh)、ICM
(Windows(登録商標))のような汎用性に富ん
だカラーマネンジメントスステムが提供されるようにな
り、プリンタ画像、モニタ画像、印刷画像等の表示を近
似的に揃える、すなわち、視覚的に同じ様な色再現させ
るカラーマッチングが可能となり、印刷・製版システム
の電子化が促進された。
In color management, if the device profiles are different, there is a disadvantage that the device profiles cannot be used in different color management systems. Therefore, ICC (Intern
national colorConsortium) format,
Color Sync (Macintosh), ICM
(Windows (registered trademark)), a general-purpose color management system is provided, and the display of a printer image, a monitor image, a print image, and the like is approximately aligned, that is, visually similar. Color matching that enables accurate color reproduction has become possible, and the digitization of printing and plate making systems has been promoted.

【0004】図2は、このような印刷・製版システムに
おいて、スキャナ、モニタ、プリンタ、印刷物の各プロ
ファイルを作成しカラーマネジメントを行い、IIIu
strator、Phtoshop、Pagemake
r等のDTP(Desk Top Printing)
アプリケーションシステムに応用した印刷・製版システ
ムの全体像を示す図である。スキャナ色変換プロファイ
ルはRGBデータをCIE XYZ色空間座標データや
Lab色空間座標データに、モニタ色変換プロファイル
はR(赤)G(緑)B(青)データをCIE XYZ色
空間座標データやLab色空間座標データに、プリンタ
色変換プロファイルはYMCKデータをCIE XYZ
色空間座標データやLab色空間座標データに、印刷物
プロファイルはYMCKデータをRGBデータやCIE
XYZ色空間座標データ、Lab色空間座標データと
して互いに関連付けて作成されている。これらのデバイ
スプロファイルを用いて、Color Sync(Ma
cintosh)、ICM(Windows(登録商
標))等のカラーマネジメンシステムが作動している。
このカラーマネジメントシステムを用いてDTPシステ
ムが構築されており、モニタ画像で最終的な印刷物の画
像を確認することが可能である。
FIG. 2 shows such a printing and plate making system, in which each profile of a scanner, a monitor, a printer, and a printed matter is created and color management is performed.
strator, Photoshop, Pagemake
DTP (Desk Top Printing) such as r
FIG. 1 is a diagram illustrating an overall image of a printing and plate making system applied to an application system. The scanner color conversion profile converts RGB data to CIE XYZ color space coordinate data and Lab color space coordinate data, and the monitor color conversion profile converts R (red), G (green), and B (blue) data to CIE XYZ color space coordinate data and Lab color. The printer color conversion profile uses YMCK data as CIE XYZ
In the color space coordinate data and Lab color space coordinate data, the print profile uses YMCK data as RGB data or CIE data.
It is created in association with each other as XYZ color space coordinate data and Lab color space coordinate data. Using these device profiles, Color Sync (Ma
and a color management system such as ICM (Windows (registered trademark)).
A DTP system is constructed using this color management system, and it is possible to check the final printed image on the monitor image.

【0005】このカラーマネジメントシステムのカラー
マッチング方法における各デバイスプロファイル間の関
係を図3に示す。すなわち、原稿となる画像をスキャナ
でRGBデータとして読み取り、スキャナで読み取られ
たRGBデータは、モニタ画像において、どのような変
換処理を施してR’、G’、B’データに変換している
か。モニタ表示や出力結果は、CIE Lab或いはX
YZ色空間座標でどんな値か。また印刷物に使用する印
刷インキYMCKはそれぞれCIE Lab或いはXY
Z色空間座標でどんな値か。RGBを色分解のYMCK
に変換する時は、それぞれどんなグレー特性を持たせる
のか。これらの異なる色表示系で、色変換データの相関
関係を設定することにより、各デバイス間の画像表示を
揃えるカラーマッチングが実施され、実際に印刷しなく
ともモニタ上で印刷の仕上がりが確認でき、更にプリン
タで画像出力することで校正刷の代用にすることが可能
となっている。
FIG. 3 shows the relationship between device profiles in the color matching method of the color management system. That is, an image serving as a document is read by a scanner as RGB data, and what kind of conversion processing is performed on the monitor image to convert the RGB data into R ′, G ′, and B ′ data. Monitor display and output results are displayed in CIE Lab or X
What value in YZ color space coordinates? The printing ink YMCK used for the printed material is CIE Lab or XY, respectively.
What is the value in Z color space coordinates? YMCK for color separation of RGB
When converting to, what gray characteristics do they have? In these different color display systems, by setting the correlation of the color conversion data, color matching that aligns the image display between each device is performed, and the print finish can be confirmed on the monitor without actually printing, Further, by outputting an image with a printer, it is possible to substitute a proof print.

【0006】しかし、上記のように基準状態で各デバイ
スの色変換プロファイルを設定しても、経時変化によっ
て同じ画像データを入力しても表示される画像が変化し
てしまうことがあり、この変化を補正しなければ、カラ
ーマネジメントを正しく行うことはできない。この補正
を行い、基準状態に戻すキャリブレーションがカラーマ
ネジメントにおいて必要不可欠である。
However, even if the color conversion profile of each device is set in the reference state as described above, even if the same image data is input, the displayed image may change due to aging. Without correction, color management cannot be performed correctly. Calibration for performing this correction and returning to the reference state is indispensable in color management.

【0007】基準状態に戻すには、計測用のチャートを
用い各色パッチを通常、Spectrolino(グレ
タグ(株)社製)、CS−CM1000(凸版印刷
(株)社製)、CS―100(ミノルタ(株)社製)等
の測色器を用い計測した結果の数値データでキャリブレ
ーションを実施する。しかし、この各デバイスの色表示
を基準状態に維持するためにキャリブレーションを日常
的に行う必要があるが、測色器を用いて計測して補正す
ることは時間と労力を要し、日常の管理においては不向
きである。モニターの基準状態に設定する計測値とし
て、RGBの色度点、白色点及びガンマが必要である。
In order to return to the reference state, each color patch is usually measured using a chart for measurement, Spectrolino (manufactured by Gretag Co., Ltd.), CS-CM1000 (manufactured by Toppan Printing Co., Ltd.), CS-100 (Minolta ( Calibration is performed using numerical data obtained as a result of measurement using a colorimeter such as that manufactured by K.K. However, it is necessary to perform calibration on a daily basis to maintain the color display of each device in the reference state.However, measurement and correction using a colorimeter requires time and effort, and daily Not suitable for management. The RGB chromaticity point, white point, and gamma are required as the measurement values set in the reference state of the monitor.

【0008】[0008]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、日常のカラ
ーマネジメントにおいて、この計測値の中で、人が視覚
的に敏感に反応しまた変化し易い白色点を、測色器を用
いず簡単に白色点を測定し、設定することが可能な方法
を提供することを課題としている。
SUMMARY OF THE INVENTION In the present invention, in a daily color management, a white point to which a person responds visually sensitively and which is liable to change easily can be easily measured without using a colorimeter. It is an object of the present invention to provide a method capable of measuring and setting a white point.

【0009】[0009]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
になされた請求項1に記載の発明は、スキャナ、モニ
タ、プリンタ及び印刷機から構成された印刷システムで
あって、該印刷システムのカラーマネジメントを行うモ
ニタ画面の白色点キャリブレーション値を設定する方法
において、グレイ系画像の白色部の色空間座標を漸次変
化させたチャートと、グレイ系画像のモニタ画像とを視
覚的に見較べて、モニタ画像と同じように観察されるチ
ャート上の画像を選定し、チャート上の基準画像に示し
た色空間座標と、選定画像に示した色空間座標との差か
ら白色点座標のキャリブレーション値を設定することを
特徴とするモニタ画像の白色点測定方法である
According to a first aspect of the present invention, there is provided a printing system comprising a scanner, a monitor, a printer, and a printing machine. In the method of setting the white point calibration value of the monitor screen for performing the management, the chart in which the color space coordinates of the white part of the gray-based image are gradually changed and the monitor image of the gray-based image are visually compared, Select an image on the chart that is observed in the same way as the monitor image, and calculate the calibration value of the white point coordinates from the difference between the color space coordinates shown in the reference image on the chart and the color space coordinates shown in the selected image. A white point measuring method of a monitor image characterized by setting

【0010】また、請求項2に記載の発明は、スキャ
ナ、モニタ、プリンタ及び印刷機から構成された印刷シ
ステムであって、該印刷システムのカラーマネジメント
を行うモニタ画面の白色点キャリブレーション値を設定
する方法において、グレイ系画像の白色部の色空間座標
を有するチャートと、モニタ上に漸次変化させたグレイ
系画像とを視覚的に見較べて、チャートと同じように観
察されるモニタ上の画像を選定し、選定画像の持つ変化
量から算出した色空間座標から白色点座標のキャリブレ
ーション値を設定することを特徴とするモニタ画像の白
色点測定方法である。
According to a second aspect of the present invention, there is provided a printing system including a scanner, a monitor, a printer, and a printing machine, wherein a white point calibration value on a monitor screen for performing color management of the printing system is set. In the method, the chart having the color space coordinates of the white part of the gray-based image and the gray-based image gradually changed on the monitor are visually compared, and the image on the monitor observed in the same manner as the chart is displayed. Is selected, and a calibration value of a white point coordinate is set from a color space coordinate calculated from a change amount of the selected image.

【0011】また、請求項3に記載の発明は、前記白色
部の色空間座標がデバイス非依存性の色情報座標である
ことを特徴とする請求項1、2に記載のモニター画像の
白色点測定方法である。
According to a third aspect of the present invention, the white point of the monitor image according to the first or second aspect, wherein the color space coordinates of the white portion are device-independent color information coordinates. It is a measuring method.

【0012】請求項1では、チャート画像の色空間を変
化させて、モニタ画像と、チャート上の白色点の色空間
座標が既知の画像とを、視覚的に見較べて最も近似して
いる画像を選択し、チャート上に記載された基準白色点
の色空間座標と最も近似している画像白色点の色空間座
標との差からキャリブレーション値を設定することがで
きる。また、請求項2では、モニタ画像の色空間座標を
変化させて、モニタ画像と、チャート画像とを視覚的に
見較べている点において、請求項1とは異なっているが
基本的な考えは同じである。
According to the first aspect of the present invention, the color space of the chart image is changed so that the monitor image and the image in which the color space coordinates of the white point on the chart are known are visually similar to each other. And the calibration value can be set from the difference between the color space coordinates of the reference white point described on the chart and the color space coordinates of the closest image white point. The second aspect differs from the first aspect in that the monitor image and the chart image are visually compared by changing the color space coordinates of the monitor image. Is the same.

【0013】[0013]

【発明の実施の形態】以下、実施の形態を図面を参照し
ながら説明する。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

【0014】基準状態のモニタの設定は、階調を規定す
るガンマを1.8に設定し(通常モニタのガンマ値は
1.4〜2.5ぐらいの範囲で設定することができる
が、印刷に適用されるガンマ値は経験的に1.8が好ま
しい)、それぞれのR,G,B信号を8bitで表した
場合に、モニタ画像上にR色(R=255、G=B=
0)、G色(R=0、G=255,B=0)、B色(R
=0、G=0、B=0255)、黒(R,G,B=0)
及び白(R,G,B=255)をそれぞれ表示し、測色
計で色空間座標を測定する。図4が測色計をモニタに密
着させて色空間座標を測定する状態を示す。測定した一
例として、R(X=0.625,Y=0.340、Z=
0.035)、G(X=0.280,Y=0.595、
Z=0.125)、B(X=0.155,Y=0.07
0、Z=0.775)、白(X=0.326,Y=0.
338、Z=0.336)と測定された。図5が、これ
らの測定結果をXY色座標で表したものである。
The monitor in the reference state is set by setting the gamma for defining the gradation to 1.8 (the gamma value of the normal monitor can be set in a range of about 1.4 to 2.5. Is preferably empirically 1.8). When each R, G, B signal is represented by 8 bits, an R color (R = 255, G = B =
0), G color (R = 0, G = 255, B = 0), B color (R
= 0, G = 0, B = 0255), black (R, G, B = 0)
And white (R, G, B = 255) are respectively displayed, and the color space coordinates are measured by a colorimeter. FIG. 4 shows a state in which a colorimeter is brought into close contact with a monitor to measure color space coordinates. As an example of measurement, R (X = 0.625, Y = 0.340, Z =
0.035), G (X = 0.280, Y = 0.595,
Z = 0.125), B (X = 0.155, Y = 0.07)
0, Z = 0.775), white (X = 0.326, Y = 0.75).
338, Z = 0.336). FIG. 5 shows these measurement results in XY color coordinates.

【0015】白色は全ての色に影響し基準となるもので
あり、白色点を管理することはカラーマネジメントにお
いて重要な管理項目である。しかしながら、図5に示し
た白色点は微妙に変化してしまうので、日々のカラーマ
ネジメントにおいてはキャリブレーションにより補正す
ることが必要である。例えば、図5で白色点Wが矢印a
の方向に色座標が移動すれば白色点は赤みを帯び、矢印
bの方向に色座標が移動すれば青みを帯びるようにな
る。これの色座標の変化量を、測色器で測定するには時
間と労力を要し、日々の管理においては不向きである。
White color affects all colors and serves as a reference. Managing a white point is an important management item in color management. However, since the white point shown in FIG. 5 is slightly changed, it is necessary to correct the white point by calibration in daily color management. For example, in FIG.
The white point becomes reddish if the color coordinates move in the direction of, and becomes bluish if the color coordinates move in the direction of the arrow b. It takes time and effort to measure the amount of change in the color coordinates with a colorimeter, and is not suitable for daily management.

【0016】簡便にモニタの白色点を測定し補正する方
法として、図1(a)に示すようなグレイ系画像(1
1)と、写真濃度が例えば0.15の間隔で作成された
階調を有するグレイスケール(12)と、これらのグレ
イ系画像(11)及びグレイスケール(12)に対応し
て、CIE XYZ色空間座標を適宜変化させたチャー
ト(10)を作成する。
As a method of simply measuring and correcting the white point of the monitor, a gray image (1) as shown in FIG.
1), a gray scale (12) having a gradation created at a photographic density of, for example, 0.15, and CIE XYZ colors corresponding to the gray-based image (11) and the gray scale (12). A chart (10) in which space coordinates are appropriately changed is created.

【0017】このチャート(10)の例は、チャート上
の画像が右方向に移動するに従って、x座標は0.01
増加、y座標は0.01減少させたものである。このよ
うにチャートを作成すると、基準白色点(ハ)を基準に
右方向に移動することは図5のa方向に移動することで
赤みを帯び、左方向に移動することは図5のb方向に移
動することで青みを帯びた白色となる。
In the example of the chart (10), the x coordinate becomes 0.01 as the image on the chart moves rightward.
The increase and y coordinate are reduced by 0.01. When the chart is created in this manner, moving to the right with respect to the reference white point (c) becomes reddish by moving in the direction a in FIG. 5, and moving to the left is made in the direction b in FIG. By moving to, it becomes bluish white.

【0018】基準状態に設定した時におけるチャート上
のグレイ系画像(11)、グレイスケール(12)が
(ハ)であり、このときのx、y座標がx=0.32
6、y=0.338であれば、このx、y座標がモニタ
画像の基準白色点となる。
The gray image (11) and the gray scale (12) on the chart when set to the reference state are (c), and the x and y coordinates at this time are x = 0.32.
If 6, y = 0.338, the x and y coordinates become the reference white point of the monitor image.

【0019】経時変化等で白色点の変化をこのチャート
を用いて測定するには、基準状態を設定した時と同一の
画像データを図1(b)のモニタ(20)に表示させ、
表示されたモニタ画像(21)とチャート上の画像とを
見較べ、モニタ画像(21)が青み帯び、チャート上の
画像(ロ)に相当すると判定した場合、白色点の座標変
化はx=0.316−0.326=−0.01、y=
0.348−0.338=0.01となり、この座標変
化量に基づき補正を行うことで基準状態に戻すことがで
きる。従って、モニタ表示画像とプリンタ出力画像、印
刷画像とのカラーマッチングを行うことが可能である。
In order to measure the change of the white point due to a change over time using this chart, the same image data as when the reference state is set is displayed on the monitor (20) in FIG.
The displayed monitor image (21) is compared with the image on the chart, and when it is determined that the monitor image (21) is bluish and corresponds to the image (b) on the chart, the coordinate change of the white point is x = 0. .316-0.326 = -0.01, y =
0.348-0.338 = 0.01, and it is possible to return to the reference state by performing correction based on the coordinate change amount. Therefore, it is possible to perform color matching between the monitor display image, the printer output image, and the print image.

【0020】請求項2に記載のもう1つの簡便にモニタ
の白色点を測定する方法として、図6(a)に示すよう
なグレイ系画像(11)を載せたチャートを(10)を
作製する。
As another simple method for measuring the white point of a monitor according to the second aspect, a chart (10) on which a gray-based image (11) is placed as shown in FIG. .

【0021】モニタ上に同グレイ系画像の白色点を変化
させた画像を図6(b)に示すように表示させる。この
時の白色点の変化は、画像の持つRGB信号値を変化さ
せることにより、白色点の色変化が変化した画像を表示
させる。
An image obtained by changing the white point of the same gray image is displayed on a monitor as shown in FIG. 6B. The change in the white point at this time changes the RGB signal value of the image to display an image in which the color change of the white point has changed.

【0022】白色点の色変化を、このチャート及びモニ
タ表示画像により測定するには、チャートの画像と同じ
色に見えるモニタ上の画像を選択し、まず選択した画像
の最大RGB信号値の変化量を取得する。その変化量か
ら、R増減をRout=ar×R inとしたKr=(1/ar
γrがR色度点の変化量となり、R色の色度点はXYZ
色度座標では、(RX,RY,RZ)=(Kr×R
std,Kr×RYstd,Kr×RZstd)と計算する。こ
こでRoutは選択されたモニタ画像のR値、Rinは基準
白色度のモニタ画像のR値、γrはモニタのR色の傾き
γである。またRXst d,RYstd,RZstdは標準白色
点である。他のG色、B色に関しても同様の計算を行
う。従って、測定したモニタの白色点はX=RX+GX
+BX、Y=RY+GY+BY、Z=RZ+GZ+BZ
と計算する。
The change in the color of the white point is calculated using the chart and the monitor.
Same as the chart image
Select the image on the monitor that looks like a color and first select the image
Of the maximum RGB signal value is obtained. The amount of change
Rout= Ar× R inKr= (1 / ar)
γrIs the amount of change in the R chromaticity point, and the chromaticity point of the R color is XYZ
In the chromaticity coordinates, (RX, RY, RZ) = (Kr× R
Xstd, Kr× RYstd, Kr× RZstd). This
Where RoutIs the R value of the selected monitor image, RinIs the standard
The R value of the monitor image of whiteness, γr is the inclination of the R color of the monitor
γ. Also RXst d, RYstd, RZstdIs standard white
Is a point. Similar calculations are performed for other G and B colors.
U. Therefore, the measured white point of the monitor is X = RX + GX
+ BX, Y = RY + GY + BY, Z = RZ + GZ + BZ
Is calculated.

【0023】上記の色空間座標はCIE XYZである
が、デバイス非依存性のLabであってもよい。特に2
色間の色差(ΔE)を求め、色差の数値の違いと人間の
感覚とがほぼ比例していると言われているLabの方が
好適である。
The above color space coordinates are CIE XYZ, but may be device independent Labs. Especially 2
The color difference (ΔE) between the colors is obtained, and Lab, which is said to have a difference in the numerical value of the color difference and the human sense is almost proportional, is more preferable.

【0024】[0024]

【発明の効果】本発明によれば、グレイ系画像をモニタ
に表示させ、チャート画像と見較べて該当する画像を選
定、このチャートに記載されている白色点の色座標を読
み取ることで簡便に白色点の色座標を測定できるので、
日常的に行うカラーマネジメントのキャリブレーション
実行に対して有効な方法である。また、グレイ系画像を
表示させることで、グレイバランス(白バランス)の変
化が視覚でも容易に検出できる。
According to the present invention, a gray-based image is displayed on a monitor, a corresponding image is selected in comparison with a chart image, and the color coordinates of a white point described in the chart are easily read. Since the color coordinates of the white point can be measured,
This is an effective method for performing color management calibration on a daily basis. In addition, by displaying a gray image, a change in gray balance (white balance) can be easily detected visually.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明のモニタ画像の白色点測定方法を説明す
るもので、(a)はカラーチャート、(b)はモニタに
表示されたモニタ画像、をそれぞれ示す。
FIGS. 1A and 1B illustrate a method for measuring a white point of a monitor image according to the present invention, in which FIG. 1A shows a color chart, and FIG. 1B shows a monitor image displayed on a monitor.

【図2】カラーマネジメントシステムの概要を説明する
ブロック図である。
FIG. 2 is a block diagram illustrating an outline of a color management system.

【図3】カラーマネジメントシステムの各デバイスプロ
ファイルの相関関係を説明する図である。
FIG. 3 is a diagram illustrating a correlation between device profiles of a color management system.

【図4】測色器でモニタ表示画像の色空間座標を測定す
る斜視図である。
FIG. 4 is a perspective view of measuring a color space coordinate of a monitor display image with a colorimeter.

【図5】基準状態のモニタ表示画像における各色の色空
間座標を示す色度図である。
FIG. 5 is a chromaticity diagram showing color space coordinates of each color in a monitor display image in a reference state.

【図6】請求項2の本発明を説明するものであり、
(a)はカラーチャート、(b)はモニタ上で白色点を
変化させて表示させたモニタ画像、をそれぞれ示す。
FIG. 6 illustrates the invention of claim 2;
(A) shows a color chart, and (b) shows a monitor image displayed by changing a white point on a monitor.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1…モニタ 2…測色器 10…チャート 11…グレイ系画像 12…グレイスケール 13…色空間座標 20…モニタ 21…モニタ表示画像 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Monitor 2 ... Colorimeter 10 ... Chart 11 ... Gray-based image 12 ... Gray scale 13 ... Color space coordinates 20 ... Monitor 21 ... Monitor display image

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) H04N 17/02 G01J 3/46 A 5C079 17/04 H04N 1/40 D // G01J 3/46 1/46 Z Fターム(参考) 2G020 AA08 DA05 DA16 DA31 DA35 DA43 DA65 5B057 AA11 BA02 CA01 CA08 CA12 CA16 CB01 CB08 CB12 CB16 CC01 CE17 CE18 CH07 CH08 5C061 BB03 BB11 BB17 EE09 5C066 AA03 AA05 CA17 EA14 EE03 EE04 GA01 GA02 GA05 5C077 LL19 MM27 MP08 PP32 PP36 PP37 PQ12 PQ23 SS01 SS02 SS06 TT02 TT06 5C079 HB01 HB05 HB08 HB11 LA23 LB02 MA04 MA11 MA17 NA03 PA02 PA03 PA05 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page (51) Int.Cl. 7 Identification symbol FI Theme coat ゛ (Reference) H04N 17/02 G01J 3/46 A 5C079 17/04 H04N 1/40 D // G01J 3/46 1/46 Z F-term (reference) 2G020 AA08 DA05 DA16 DA31 DA35 DA43 DA65 5B057 AA11 BA02 CA01 CA08 CA12 CA16 CB01 CB08 CB12 CB16 CC01 CE17 CE18 CH07 CH08 5C061 BB03 BB11 BB17 EE09 5C066 AA03 AA05 GA17 EA14 GA01 EA14 PP36 PP37 PQ12 PQ23 SS01 SS02 SS06 TT02 TT06 5C079 HB01 HB05 HB08 HB11 LA23 LB02 MA04 MA11 MA17 NA03 PA02 PA03 PA05

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】スキャナ、モニタ、プリンタ及び印刷機か
ら構成された印刷システムであって、該印刷システムの
カラーマネジメントを行うモニタ画面の白色点キャリブ
レーション値を設定する方法において、 グレイ系画像の白色部の色空間座標を漸次変化させたチ
ャートと、グレイ系画像のモニタ画像とを視覚的に見較
べて、モニタ画像と同じように観察されるチャート上の
画像を選定し、チャート上の基準画像に示した色空間座
標と、選定画像に示した色空間座標との差から白色点座
標のキャリブレーション値を設定することを特徴とする
モニタ画像の白色点測定方法。
1. A method for setting a white point calibration value of a monitor screen for performing color management of a printing system, comprising: a scanner, a monitor, a printer, and a printing machine. Visually compare the chart in which the color space coordinates of the part is gradually changed with the monitor image of the gray image, select an image on the chart that is observed in the same manner as the monitor image, and select the reference image on the chart. A white point measuring method for a monitor image, comprising setting a calibration value of white point coordinates from a difference between the color space coordinates shown in (1) and the color space coordinates shown in the selected image.
【請求項2】スキャナ、モニタ、プリンタ及び印刷機か
ら構成された印刷システムであって、該印刷システムの
カラーマネジメントを行うモニタ画面の白色点キャリブ
レーション値を設定する方法において、 グレイ系画像の白色部の色空間座標を有するチャート
と、モニタ上に漸次変化させたグレイ系画像とを視覚的
に見較べて、チャートと同じように観察されるモニタ上
の画像を選定し、選定画像の持つ変化量から算出した色
空間座標から白色点座標のキャリブレーション値を設定
することを特徴とするモニタ画像の白色点測定方法。
2. A method for setting a white point calibration value on a monitor screen for performing color management of a printing system, comprising: a scanner, a monitor, a printer, and a printing machine. The chart having the color space coordinates of the part is visually compared with the gray-based image gradually changed on the monitor, and the image on the monitor that is observed in the same manner as the chart is selected, and the change of the selected image A method of measuring a white point of a monitor image, comprising setting a calibration value of a white point coordinate from a color space coordinate calculated from an amount.
【請求項3】前記白色部の色空間座標がデバイス非依存
性の色情報座標であることを特徴とする請求項1、2に
記載のモニタ画像の白色点測定方法。
3. The method according to claim 1, wherein the color space coordinates of the white portion are device-independent color information coordinates.
JP2001152046A 2001-05-22 2001-05-22 Method for measuring white point of monitor image Pending JP2002344760A (en)

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