JPH1055438A - Method and device for processing image - Google Patents

Method and device for processing image

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JPH1055438A
JPH1055438A JP8212553A JP21255396A JPH1055438A JP H1055438 A JPH1055438 A JP H1055438A JP 8212553 A JP8212553 A JP 8212553A JP 21255396 A JP21255396 A JP 21255396A JP H1055438 A JPH1055438 A JP H1055438A
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JP
Japan
Prior art keywords
density
density value
image
correction
color component
Prior art date
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Withdrawn
Application number
JP8212553A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Ryuji Sugino
竜二 杉野
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Canon Inc
Original Assignee
Canon Inc
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Publication date
Application filed by Canon Inc filed Critical Canon Inc
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Publication of JPH1055438A publication Critical patent/JPH1055438A/en
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To properly keep color balance even when a density correcting value for obtaining a prescribed density standard is changed in an image forming device. SOLUTION: Concerning the respective plural color components forming a color image, correcting quantities are made to be different by the prescribed density value so as to generate plural patches at first(step S11). Then, the plural patches are optically read and the respective densities of the plural patches are obtained(step S12). Then, the correcting quantites for obtaining a standard density value are obtained at every color component based on the density values of the obtained respective patches(steps S13 and S16). When the color component by which the correcting quantity for obtaining the standard density value is not obtained exists, the correcting quantities of the whole color components are decided so as to obtain the density value being the nearest to the standard density value in the applying color component.

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、カラー複写機など
のように複数色による画像形成を行なう装置における画
像処理方法及び装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an image processing method and apparatus in an apparatus for forming an image in a plurality of colors, such as a color copying machine.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来より、複数の原色を用いてカラー画
像を形成するカラー画像形成装置が知られている。この
種のカラー画像形成装置においては、カラーインク等の
記録剤の濃度特性の相違を補正するために、各原色毎に
濃度特性を補正するための画像濃度制御装置が用いられ
る。
2. Description of the Related Art Conventionally, a color image forming apparatus for forming a color image using a plurality of primary colors has been known. In this type of color image forming apparatus, an image density control device for correcting the density characteristics for each primary color is used in order to correct the difference in the density characteristics of a recording material such as a color ink.

【0003】図7は一般的な画像濃度制御装置の構成を
示すブロック図である。同図において、20a、20
b、20c、20dはそれぞれイエロー用(Y用)、マ
ゼンタ用(M用)、シアン用(C用)、黒用(K用)の
濃度特性入力部である。これら濃度特性入力部20a〜
20dは、多色画像を形成するために使用する各原色の
濃度特性を画像濃度制御装置に与えるものであり、使用
する原色の数だけ用意される(ここでは、4色分用意さ
れている)。なお、時差的な処理により一つの濃度特性
入力部で複数の原色の全てについて共用することも考え
られる。ユーザは、これら濃度特性入力部より各原色毎
に、それぞれのインク特性に応じた濃度特性を入力する
ことができる。ここでは、濃度特性として、濃度特性係
数を設定するものとする。例えば、濃度特性値をaとす
ると、入力濃度値pに対する出力濃度値qがq=a×p
となることを意味する。
FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of a general image density control device. In the figure, 20a, 20
Reference numerals b, 20c, and 20d denote density characteristic input units for yellow (for Y), magenta (for M), cyan (for C), and black (for K), respectively. These density characteristic input sections 20a-
Reference numeral 20d designates the density characteristics of each primary color used to form a multicolor image to the image density control device, and is prepared by the number of primary colors to be used (here, four colors are prepared). . It is also conceivable that one density characteristic input unit shares all of a plurality of primary colors by staggered processing. The user can input a density characteristic corresponding to each ink characteristic for each primary color from these density characteristic input units. Here, a density characteristic coefficient is set as the density characteristic. For example, if the density characteristic value is a, the output density value q with respect to the input density value p is q = a × p
Means that

【0004】22は濃度補正値演算回路であり、濃度特
性入力部20a〜20dから入力された各原色の濃度特
性係数に基づいて、それぞれの原色に対して所定の濃度
特性を得るための濃度補正値を決定し、Y用〜K用の濃
度補正出力部21a、21b、21c、21dに出力す
る。すなわち、濃度補正値演算回路22は、入力濃度値
pにより、p×(1−a)を計算し、これを濃度補正値
として濃度補正出力部へ出力する。
[0004] Reference numeral 22 denotes a density correction value calculation circuit which performs density correction for obtaining a predetermined density characteristic for each primary color based on the density characteristic coefficient of each primary color input from the density characteristic input units 20a to 20d. The values are determined and output to the density correction output units 21a, 21b, 21c, 21d for Y to K. That is, the density correction value calculation circuit 22 calculates p × (1-a) based on the input density value p, and outputs this to the density correction output unit as a density correction value.

【0005】濃度補正出力部21a〜21dは、濃度デ
ータに基づいて可視形成される画像の各原色の濃度を、
濃度補正値演算回路22より出力される濃度補正値によ
って補正する。すなわち、濃度補正出力部では、入力濃
度値pに濃度補正値を加えて出力すべき濃度値q’を求
める。よって、この場合、q’=p+p×(1−a)と
なる。
[0005] Density correction output units 21a to 21d calculate the density of each primary color of an image formed visually based on the density data.
The correction is performed by the density correction value output from the density correction value calculation circuit 22. That is, the density correction output unit obtains the density value q ′ to be output by adding the density correction value to the input density value p. Therefore, in this case, q ′ = p + p × (1-a).

【0006】こうして、各原色に対してそれぞれに形成
画像の濃度を所定の濃度にすることができる。この結
果、各原色の濃度が適切に調整された画像が得られる。
Thus, the density of the formed image can be set to a predetermined density for each primary color. As a result, an image in which the density of each primary color is appropriately adjusted is obtained.

【0007】[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従
来技術においては、何らかの事情によりある色に対する
所定の濃度規格を得るための濃度補正値が変化した場合
には、カラーバランスが保てなくなり、不自然な画像を
形成することになる。また、何らかの事情によりある原
色について所定の濃度規格を得るための濃度補正値を求
めることができなかった場合、その色が他の濃度補正値
の得られた原色と比べて濃く、または薄くなる。このた
め、多色画像を形成した際にカラーバランスが崩れ、不
自然な画像になってしまう。ここで、何らかの事情と
は、例えば同じプリンタを用いても、トナーの劣化、感
光体の劣化、環境の違い(温度、湿度の違い)等によっ
て、画像濃度が変化するようなことである。
However, in the above-mentioned prior art, if the density correction value for obtaining a predetermined density standard for a certain color changes for some reason, the color balance cannot be maintained, and the And an image is formed. If a density correction value for obtaining a predetermined density standard cannot be obtained for a certain primary color due to some reason, the color becomes darker or lighter than the primary color for which another density correction value has been obtained. Therefore, when a multicolor image is formed, the color balance is lost, resulting in an unnatural image. Here, the certain situation is such that, for example, even when the same printer is used, the image density changes due to toner deterioration, photoconductor deterioration, environmental difference (difference in temperature and humidity), and the like.

【0008】また、マニュアルによって各原色毎に濃度
補正を可能とするものもあるが、全体のカラーバランス
を保つために、チェックのための印刷をくり返すことに
なり、多大な手間を要するばかりでなく、被記録媒体や
記録剤を浪費してしまう。
In some cases, density correction can be manually performed for each primary color by manual operation. However, in order to maintain the overall color balance, printing for checking is repeated, which requires much labor. Therefore, the recording medium and the recording agent are wasted.

【0009】本発明は上記の問題に鑑みてなされたもの
であり、所定の濃度規格を得るための濃度補正値が変化
した場合にもカラーバランスを適切に保つことを可能と
する画像処理方法及び装置を提供することを目的とす
る。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of the above-mentioned problems, and has been made in consideration of the above-mentioned problems. It is intended to provide a device.

【0010】また、本発明は、原色毎の濃度特性に応じ
て設定される補正値に対して、更にカラーバランスを考
慮した補正を加えることを可能とし、カラーバランスに
優れる画像再生を可能とする画像処理方法及び装置を提
供することを目的とする。
Further, the present invention makes it possible to add a correction in consideration of a color balance to a correction value set according to a density characteristic of each primary color, thereby enabling an image reproduction excellent in a color balance. It is an object to provide an image processing method and apparatus.

【0011】また、本発明は、最大濃度値が規格濃度値
に満たない色成分が存在した場合でも、適切にカラーバ
ランスを保つことを可能とする画像処理方法及び装置を
提供することを目的とする。
Another object of the present invention is to provide an image processing method and apparatus capable of appropriately maintaining a color balance even when a color component whose maximum density value is less than the standard density value exists. I do.

【0012】[0012]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
めの本発明の画像処理装置は以下の構成を備える。すな
わち、カラー画像を形成する複数の色成分の各々につい
て、所定濃度値で補正量を異ならせて画像を形成する形
成手段と、前記画像を光学的に読み取り、該画像の各々
の補正量に応じた濃度を測定する測定手段と、前記測定
手段によって得られた画像の濃度値に基づいて所定の濃
度値を得るための補正量を各色成分毎に獲得する獲得手
段と、前記獲得手段で獲得された補正量に基づいて各色
成分毎の補正内容を決定する決定手段とを備える。
An image processing apparatus according to the present invention for achieving the above object has the following arrangement. That is, for each of a plurality of color components that form a color image, a forming unit that forms an image by changing the correction amount at a predetermined density value, and optically reading the image, according to the correction amount of each of the images. Measuring means for measuring the density obtained by the measuring means, obtaining means for obtaining a correction amount for obtaining a predetermined density value based on the density value of the image obtained by the measuring means for each color component, and obtaining by the obtaining means. Determining means for determining the correction content for each color component based on the corrected amount.

【0013】また、好ましくは、前記形成手段における
所定濃度値は当該装置における最大記録濃度値であり、
前記獲得手段における前記所定の濃度値は、最大記録濃
度に対する規格濃度値である。最大記録濃度における濃
度規格値を満足するように補正量を決定することで、濃
度の全段階にわたって良好にカラーバランスを保つこと
ができる。
Preferably, the predetermined density value in the forming means is a maximum recording density value in the apparatus.
The predetermined density value in the obtaining means is a standard density value for a maximum recording density. By determining the correction amount so as to satisfy the density standard value at the maximum recording density, a good color balance can be maintained over all levels of density.

【0014】また、好ましくは、前記獲得手段は、前記
所定の濃度値を得るための補正量を獲得できない色成分
がある場合は、前記測定手段による測定結果から当該色
成分において該所定の濃度値に最も近い濃度値を獲得
し、この獲得した濃度値に基づいて各色成分毎の補正量
を獲得する。
Preferably, when there is a color component for which a correction amount for obtaining the predetermined density value cannot be obtained, the obtaining means determines the predetermined density value in the color component from the measurement result by the measuring means. Is obtained, and a correction amount for each color component is obtained based on the obtained density value.

【0015】また、好ましくは、前記獲得手段は、前記
最大記録濃度に対する規格濃度値に到達しない色成分が
存在した場合、当該色成分の画像の濃度測定結果より最
大濃度値を獲得し、該最大濃度値を得るための補正量を
各色成分毎に獲得する。最大濃度値が規格濃度に達しな
い色成分が存在した場合に、その色成分の最大濃度値に
他の各色成分の最大濃度値を合わせるように補正される
ので、全濃度段階にわたって良好にカラーバランスを保
つことができる。
Preferably, when there is a color component that does not reach the standard density value with respect to the maximum recording density, the obtaining means obtains the maximum density value from the density measurement result of the image of the color component, and obtains the maximum density value. A correction amount for obtaining a density value is obtained for each color component. If there is a color component whose maximum density value does not reach the specified density, it is corrected so that the maximum density value of each color component matches the maximum density value of that color component. Can be kept.

【0016】また、好ましくは、各色成分毎に濃度特性
値に基づいて濃度補正量を決定し、濃度補正を行う補正
手段を更に備え、前記形成手段は、前記補正手段におけ
る濃度補正量を変更することにより、所定濃度値で補正
量の異なる画像を形成し、前記決定手段は前記補正手段
における濃度補正量を更に補正するための補正量を決定
する。
Preferably, the apparatus further comprises a correction means for determining a density correction amount for each color component based on a density characteristic value and performing density correction, wherein the forming means changes the density correction amount in the correction means. Thereby, images having different correction amounts are formed at predetermined density values, and the determination unit determines a correction amount for further correcting the density correction amount in the correction unit.

【0017】また、上記の目的を達成するための本発明
の画像処理方法は、以下の工程を備える。すなわち、カ
ラー画像を形成する複数の色成分の各々について、所定
濃度値で補正量を異ならせて画像を形成する形成工程
と、前記画像を光学的に読み取り、該画像の各々の補正
量に応じた濃度を測定する測定工程と、前記測定工程に
よって得られた画像の濃度値に基づいて所定の濃度値を
得るための補正量を各色成分毎に獲得する獲得工程と、
前記獲得工程で獲得された補正量に基づいて各色成分毎
の補正内容を決定する決定工程とを備える。
Further, an image processing method of the present invention for achieving the above object has the following steps. That is, for each of a plurality of color components forming a color image, a forming step of forming an image by changing a correction amount at a predetermined density value, and optically reading the image, and according to the correction amount of each of the images. A measuring step of measuring the density obtained, and an obtaining step of obtaining, for each color component, a correction amount for obtaining a predetermined density value based on the density value of the image obtained in the measuring step,
Determining a correction content for each color component based on the correction amount obtained in the obtaining step.

【0018】[0018]

【発明の実施の形態】以下、添付の図面を参照して本発
明の好適な実施形態を説明する。
Preferred embodiments of the present invention will be described below with reference to the accompanying drawings.

【0019】図1は本実施形態によるカラー複写機の概
略構成を示す図である。同図において、1は紙搬送路で
あり、被記録媒体としての記録紙を搬送する。2は用紙
カセットであり、記録紙を格納する。3は供給ローラで
あり、記録時において、用紙カセット2内の記録紙を搬
送路1上へ供給する。
FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of a color copying machine according to the present embodiment. In FIG. 1, reference numeral 1 denotes a paper transport path, which transports a recording paper as a recording medium. Reference numeral 2 denotes a paper cassette which stores recording paper. Reference numeral 3 denotes a supply roller that supplies the recording paper in the paper cassette 2 onto the transport path 1 during recording.

【0020】4a〜4dはそれぞれイエロー描画部、マ
ゼンタ描画部、シアン描画部、ブラック描画部であり、
各原色による画像を記録紙上に記録する。5は搬送ロー
ラであり、搬送路1上における記録紙の搬送を行う。6
a〜6dは排出部であり、記録済みとなった記録紙を機
外へ排出したときの用紙受け部を含む。以上の描画部、
搬送機構によって記録部が構成される。
Reference numerals 4a to 4d denote a yellow drawing unit, a magenta drawing unit, a cyan drawing unit, and a black drawing unit, respectively.
An image of each primary color is recorded on recording paper. Reference numeral 5 denotes a transport roller which transports the recording paper on the transport path 1. 6
Reference numerals “a” to “6d” denote discharge units, which include a paper receiving unit when the recording paper on which recording has been completed is discharged outside the apparatus. The above drawing unit,
A recording unit is configured by the transport mechanism.

【0021】7は画像読み取り部であり、原稿台8上に
置かれた原稿を光学的に読み取る。画像読み取り部7
は、300dpiの解像度をもち、多色画像を1ドット
あたりイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの4色そ
れぞれに8ビットの濃度データとして出力する。よっ
て、イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの4色それ
ぞれに256階調の濃度表現が可能である。なお、濃度
規格としては、8ビットの濃度データが最大値(FF
h、ここでhは16進数表記であることを示す)のとき
にその形成画像の濃度が3であると定める。
An image reading unit 7 optically reads a document placed on a document table 8. Image reading unit 7
Has a resolution of 300 dpi, and outputs a multicolor image as 8-bit density data for each of four colors of yellow, magenta, cyan, and black per dot. Therefore, it is possible to express 256 gradations for each of the four colors of yellow, magenta, cyan, and black. As the density standard, 8-bit density data is the maximum value (FF
h, where h indicates hexadecimal notation), the density of the formed image is determined to be 3.

【0022】8は原稿台であり、画像読み取り部7によ
って読み取るべき原稿を載せるための台である。9は画
像形成部であり、画像読み取り部7によって読み取った
画像データに基づいて、描画部4a〜4dで描画すべき
画像を形成する。10は画像濃度制御部であり、画像形
成回路9が形成した画像をイエロー描画部4a、マゼン
タ描画部4b、シアン描画部4c、ブラック描画部4d
のそれぞれが紙に描画する際の濃度を補正する。この濃
度補正量は、本実施形態では8ビットの補正値として設
定され、80Hが標準である。補正値が80Hより大き
くなるにつれて記録画像は濃い方に補正され、逆に補正
値が80Hより小さくなるにつれて薄い方に補正され
る。ここで、画像濃度制御部10は、後述する制御手順
によって各原色のカラーバランスを適切に保つように濃
度補正を行う。ここで、濃度補正の方法としては、例え
ば電子写真方式のプリンタや複写機の場合、一次帯電高
圧、現像高圧、レーザ光量等の出力を変化させることに
より、画像濃度の補正を行う。
Reference numeral 8 denotes a document table on which a document to be read by the image reading section 7 is placed. An image forming unit 9 forms an image to be drawn by the drawing units 4a to 4d based on the image data read by the image reading unit 7. Reference numeral 10 denotes an image density control unit which converts the image formed by the image forming circuit 9 into a yellow drawing unit 4a, a magenta drawing unit 4b, a cyan drawing unit 4c, and a black drawing unit 4d.
Are used to correct the density when drawing on paper. This density correction amount is set as an 8-bit correction value in the present embodiment, and 80H is a standard value. As the correction value becomes larger than 80H, the recorded image is corrected to be darker, and conversely, as the correction value becomes smaller than 80H, it is corrected to be thinner. Here, the image density control unit 10 performs density correction by a control procedure described later so as to appropriately maintain the color balance of each primary color. Here, as a density correction method, for example, in the case of an electrophotographic printer or copier, the image density is corrected by changing the output such as the primary charging high voltage, the developing high voltage, and the laser light amount.

【0023】11は操作パネルであり、ユーザはこの操
作パネル11によって、当該カラー複写機に対する各種
指示を行う。
An operation panel 11 allows the user to give various instructions to the color copier.

【0024】図2は本実施形態によるカラー複写機の構
成を示すブロック図である。同図において101はCP
Uであり、本カラー複写機の全体の制御を司る。また、
102はROMであり、CPU101によって実行され
る各種制御プログラムや、各種データを格納する。10
3はRAMであり、CPU101が各種の制御を実行す
る際の作業領域を提供する。
FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of the color copying machine according to the present embodiment. In FIG.
U controls overall control of the color copying machine. Also,
A ROM 102 stores various control programs executed by the CPU 101 and various data. 10
Reference numeral 3 denotes a RAM, which provides a work area when the CPU 101 executes various controls.

【0025】また、図2に示されるように、画像濃度制
御部10は濃度特性入力部20a〜20d、濃度補正値
演算回路22、再補正回路23、濃度補正出力部21a
〜21dを備える。濃度補正値演算回路22が決定した
濃度補正値から実際に形成される画像濃度を確認し、そ
れぞれの原色の濃度バランスを比較演算する画像濃度比
較演算回路23が設けられている。
As shown in FIG. 2, the image density control section 10 includes density characteristic input sections 20a to 20d, a density correction value calculation circuit 22, a re-correction circuit 23, and a density correction output section 21a.
To 21d. An image density comparison / calculation circuit 23 is provided for confirming the image density actually formed from the density correction value determined by the density correction value calculation circuit 22 and comparing and calculating the density balance of each primary color.

【0026】濃度特性入力装置20a、20b、20
c、20dはそれぞれ多色画像を形成するために使用す
る原色の濃度特性値を濃度補正値演算回路22に与える
ものであり、使用する原色の数だけ用意される。なお、
時差的な処理により一つの画像特性入力装置で原色全て
について共有するようにしてもよい。濃度補正値演算回
路22は画像濃度特性入力装置から入力された濃度特性
値と画像形成部9より入力される画像データとから、そ
れぞれの原色に対して、所定の濃度特性が得られる濃度
補正値を決定する。
The density characteristic input devices 20a, 20b, 20
Reference numerals c and 20d denote the density characteristic values of the primary colors used to form a multicolor image to the density correction value calculation circuit 22, and are prepared by the number of primary colors used. In addition,
One image characteristic input device may share all primary colors by staggered processing. The density correction value calculation circuit 22 calculates a density correction value for obtaining a predetermined density characteristic for each primary color from the density characteristic value input from the image density characteristic input device and the image data input from the image forming unit 9. To determine.

【0027】再補正回路23は濃度補正値演算回路22
が出力した濃度補正値に対して各原色の濃度が釣り合う
ように(カラーバランスを取るように)濃度補正を更に
補正して出力する。たとえば、ある原色の濃度が所定の
濃度にならず全ての原色の形成画像の濃度が一定になら
ない場合に、所定の濃度を満たすことができない原色が
形成する画像濃度に、他の原色の濃度が釣り合うように
濃度補正値を補正する。
The re-correction circuit 23 is a density correction value calculation circuit 22
The density correction is further corrected so that the density of each primary color is balanced with the density correction value output by (i.e., to obtain a color balance) and output. For example, when the density of one primary color does not reach the predetermined density and the density of the formed images of all the primary colors does not become constant, the density of the other primary colors becomes lower than the image density of the primary color that cannot satisfy the predetermined density. The density correction value is corrected so as to be balanced.

【0028】再補正回路23で得られた補正値は濃度補
正値出力部21a、21b、21c、21dに提供され
る。濃度補正値出力部21a〜21dは、提供された補
正値に従って画像形成部9より入力された画像データを
補正し、記録部12へ出力する。濃度補正値出力部21
a〜21dは、使用する原色の数だけ用意されている
が、時差的な処理により一つの濃度補正値出力装置で原
色全てについて共有することも考えられる。
The correction values obtained by the re-correction circuit 23 are provided to density correction value output units 21a, 21b, 21c, 21d. The density correction value output units 21 a to 21 d correct the image data input from the image forming unit 9 according to the provided correction values, and output to the recording unit 12. Density correction value output unit 21
Although a to 21d are prepared for the number of primary colors to be used, it is also conceivable that one density correction value output device shares all of the primary colors by staggered processing.

【0029】以上の様な構成を有するカラー複写機にお
いて、原稿台8に置かれた原稿画像を画像読み取り部7
で読み取り、画像形成部9は得られた画像データに対し
て各種画像処理を施して画像形成を行う。画像濃度制御
部10では、濃度補正値演算回路22が、濃度特性入力
部20a〜20dより入力された補正係数と画像データ
に基づいて濃度補正値を算出する。更に、再補正回路2
3は、濃度補正値演算回路22で補正された画像データ
と、カラーバランスを考慮した濃度補正係数によって濃
度バランス(カラーバランス)を考慮した濃度補正値を
算出して、これを濃度補正出力部21a〜21dに提供
する。濃度補正出力部21a〜21dは、提供された補
正値にしたがって画像形成部9よりの画像データを補正
し、記録部12へ穂正誤の画像データを出力する。記録
12では、描画部4a〜4dによって記録紙上に画像が
形成される。
In the color copying machine having the above-described configuration, the image of the original placed on the original
The image forming section 9 performs various image processing on the obtained image data to form an image. In the image density control unit 10, the density correction value calculation circuit 22 calculates a density correction value based on the correction coefficient input from the density characteristic input units 20a to 20d and the image data. Further, the re-correction circuit 2
3 calculates a density correction value in consideration of the density balance (color balance) based on the image data corrected by the density correction value calculation circuit 22 and a density correction coefficient in consideration of the color balance, and outputs the calculated density correction value to the density correction output unit 21a. To 21d. The density correction output units 21 a to 21 d correct the image data from the image forming unit 9 in accordance with the provided correction values, and output the image data of the correctness to the recording unit 12. In the recording 12, an image is formed on recording paper by the drawing units 4a to 4d.

【0030】ここで、再補正回路23における、カラー
バランスを考慮した濃度補正係数(以下、カラーバラン
ス補正係数という)の決定方法、再補正回路23の動作
について以下に詳細に説明する。
Here, a method of determining a density correction coefficient (hereinafter, referred to as a color balance correction coefficient) in consideration of a color balance in the re-correction circuit 23 and an operation of the re-correction circuit 23 will be described in detail.

【0031】図3は本実施形態によるカラーバランス補
正係数の決定手順を示す図である。なお、図3に示した
制御を実現するプログラムはROM102に格納されC
PU101によって実行される。
FIG. 3 is a diagram showing a procedure for determining a color balance correction coefficient according to the present embodiment. A program for implementing the control shown in FIG.
This is executed by the PU 101.

【0032】まず、ユーザは操作パネル11により、複
写機にカラーバランス補正係数を決定するための濃度制
御の実行を指示する。濃度制御の指示を受けたカラー複
写機は、図4に示す様なカラーパッチを印刷し、濃度測
定用原稿を作成する(ステップS11)。濃度測定用原
稿の形成処理においては、まず、給紙ローラ3で用紙カ
セット2にセットされた記録紙をピックアップして給紙
を行なう。給紙された記録紙は紙搬送路1に従って搬送
される。一方、画像形成回路9は、濃度測定用原稿の画
像(後述)を形成する。濃度測定用原稿の画像データは
画像濃度制御部10を経て記録部12に供給され、搬送
されてきた記録紙に可視画像形成される。ここで描かれ
た画像は定着器5により紙に定着される。こうして画像
が形成された紙は、排紙部6a、6b、6c、6dのい
ずれかの適切な箇所に排紙され、濃度測定用原稿とな
る。
First, the user instructs the copier to execute the density control for determining the color balance correction coefficient through the operation panel 11. Upon receiving the density control instruction, the color copying machine prints a color patch as shown in FIG. 4 to create a density measurement document (step S11). In the process of forming the density measurement document, first, the recording paper set in the paper cassette 2 is picked up by the paper feed roller 3 and fed. The fed recording paper is transported along the paper transport path 1. On the other hand, the image forming circuit 9 forms an image of a document for density measurement (described later). The image data of the original for density measurement is supplied to the recording unit 12 via the image density control unit 10, and a visible image is formed on the conveyed recording paper. The image drawn here is fixed on the paper by the fixing device 5. The paper on which the image has been formed in this way is discharged to an appropriate place in any one of the paper discharge units 6a, 6b, 6c and 6d, and becomes a density measurement original.

【0033】ここで、濃度測定用原稿について説明して
おく。図4は本実施形態による濃度測定用原稿を説明す
る図である。塗りつぶされた矩形として描かれたものが
画像濃度測定用の形成画像であり、この一つ一つの矩形
をパッチと呼ぶ。左から順番に1列目はイエローで、2
列目はシアンで、3列目はマゼンタで、4列目はブラッ
クで形成される。画像形成部9ではそれぞれのパッチを
同じデータ値(本例ではFFh)で形成するが、濃度制
御部10が上から1段毎に濃度補正量を変えているため
に実際に紙に描画された後の濃度は異なったものとな
る。
Here, the original for density measurement will be described. FIG. 4 is a view for explaining a density measurement original according to the present embodiment. What is drawn as a filled rectangle is a formed image for image density measurement, and each rectangle is called a patch. The first row from the left is yellow, 2
The column is formed in cyan, the third column is formed in magenta, and the fourth column is formed in black. In the image forming unit 9, each patch is formed with the same data value (FFh in this example). However, since the density control unit 10 changes the density correction amount for each step from the top, it is actually drawn on paper. Later concentrations will be different.

【0034】濃度補正は、上述したように80Hが標準
である。濃度測定用原稿には、標準の補正値より薄くな
る方向への補正結果として補正値が70Hの場合と60
Hの場合がパッチとして記録され、また、標準より濃く
なる方向への補正結果として補正値が90HとA0Hの
場合がパッチとして記録される。
For density correction, 80H is standard as described above. The density measurement original has a correction value of 70H and a correction value of
The case of H is recorded as a patch, and the case where the correction values are 90H and A0H is recorded as a patch as a correction result in a direction to become darker than the standard.

【0035】続いて、当該カラー複写機は操作パネル1
1により、ユーザに対して濃度測定用原稿を原稿台8に
セットするように指示する。ユーザは濃度測定用原稿を
原稿台8にセットした後、操作パネル11によりセット
が完了したことを複写機に伝える。複写機は画像読み取
り装置7にて、原稿台8にセットされた濃度測定用原稿
を読み取る。読み取られた画像は画像濃度制御部10に
送られる。画像濃度制御部10は送られてきた画像デー
タにより各パッチの濃度を求める(ステップS12)。
Subsequently, the color copier is operated on the operation panel 1.
1 instructs the user to set the density measurement document on the document table 8. After setting the original for density measurement on the original platen 8, the user informs the copying machine that the setting is completed by the operation panel 11. In the copying machine, the image reading device 7 reads the original for density measurement set on the original table 8. The read image is sent to the image density control unit 10. The image density control unit 10 obtains the density of each patch from the sent image data (step S12).

【0036】濃度補正値の決定方法はいろいろ考えられ
るが、カラー複写機の濃度補正値の決定方法は以下のと
おりとする。まず、規格濃度値を含む、連続した2点の
濃度で画像形成した濃度補正値を求める。これは1点目
の濃度をx1、補正値をy1、同じく2点目の濃度をx
2、補正値をy2とし、規格濃度をβ、規格濃度を形成
する濃度補正値をαとしたときに次の式1で求めること
ができる。すなわち、 α=(y2−y1)(β−x1)÷(x2−x1)+y1 … 式1 となる。
There are various methods for determining the density correction value. The method for determining the density correction value of the color copying machine is as follows. First, a density correction value obtained by forming an image at two consecutive densities including a standard density value is obtained. This means that the density of the first point is x1, the correction value is y1, and the density of the second point is x1.
2. When the correction value is y2, the standard density is β, and the density correction value for forming the standard density is α, it can be obtained by the following equation 1. That is, α = (y2-y1) (β-x1) ÷ (x2-x1) + y1 Expression 1 is obtained.

【0037】図5は前記手法により各パッチの濃度を測
定した結果の例である。本カラー複写機では、濃度値3
を規格濃度値とし、以後、これを規格濃度値(3)とい
う。図5の測定結果の場合、全ての原色について規格濃
度値(3)を満足する補正値が存在しており、イエロ
ー、シアン、マゼンタ、ブラックの順に80H、98
H、70H、80Hとなる。したがって、この場合、再
補正回路23における補正係数はイエロー、シアン、マ
ゼンタ、ブラックの順番に、80H、98H、70H、
80Hとなる。これにより、規格にあった濃度の画像を
得ることができる(ステップS13、S16)。
FIG. 5 is an example of the result of measuring the density of each patch by the above method. In this color copier, the density value 3
Is defined as a standard density value, which is hereinafter referred to as a standard density value (3). In the case of the measurement results of FIG. 5, there are correction values satisfying the standard density value (3) for all primary colors, and 80H, 98 in the order of yellow, cyan, magenta, and black.
H, 70H, and 80H. Therefore, in this case, the correction coefficients in the re-correction circuit 23 are, in the order of yellow, cyan, magenta, and black, 80H, 98H, 70H,
80H. As a result, an image having a density that meets the standard can be obtained (steps S13 and S16).

【0038】しかし、図6に示されるように、規格濃度
値(3)を満足する補正値が存在しない場合、すなわ
ち、イエロー、シアン、ブラックの濃度補正値はそれぞ
れ順番に、80H、98H、80Hとなり規格濃度が満
たされるが、マゼンタに対しては濃度3を得ることがで
きないような場合は、エラーとなる。この場合、マゼン
タに対しては標準濃度補正値である80Hを無条件に適
用する、または、マゼンタに関してはより規格濃度に近
い濃度値2.7が得られる補正値(90H)を使用する
等が考えられる。しかしながら、このようにして補正値
を決定すると、他の色の形成画像の最大濃度が3である
のに対してマゼンタだけが2.7となり、各色の濃度の
バランスが崩れてしまう。図6の測定例でいえば、例え
ば人物画像などを複写したときに、人肌が青くなりがち
で不健康に見えてしまう。
However, as shown in FIG. 6, when there is no correction value that satisfies the standard density value (3), that is, the density correction values of yellow, cyan, and black are 80H, 98H, and 80H, respectively. The standard density is satisfied, but if a density of 3 cannot be obtained for magenta, an error occurs. In this case, a standard density correction value of 80H is unconditionally applied to magenta, or a correction value (90H) that provides a density value 2.7 closer to the standard density is used for magenta. Conceivable. However, when the correction value is determined in this way, the maximum density of the formed image of another color is 3, whereas only magenta is 2.7, and the density balance of each color is lost. In the measurement example of FIG. 6, for example, when a person image or the like is copied, human skin tends to turn blue and looks unhealthy.

【0039】そこで本実施形態では以下の処理を行う。
まず、エラーとなったマゼンタに対して、画像濃度制御
装置10は規格濃度にもっとも近い濃度値を抽出する
(ステップS13、S14)。本例では、最大濃度値に
ついて濃度補正よう原稿を作成したので、マゼンタが到
達した最大濃度値を抽出する。続いて、各原色について
抽出された濃度値が得られる濃度補正値を獲得し、これ
らを各原色の濃度補正値に基づいて補正係数を獲得する
(ステップS15)。これにより、マゼンタの濃度値
2.7が抽出され、イエロー、シアン、マゼンタ、ブラ
ックの各色の濃度補正値はそれぞれ74H、80H、9
0、68Hとなる。この結果、規格濃度を満たすことが
できなかったことに変わりがないが、各色の濃度が2.
7に揃うことによりカラーバランスを保つことができ
る。先の例での人物画像を複写したときに、人肌が青に
傾き不健康に見えてしまうことを防ぐことができる。
In this embodiment, the following processing is performed.
First, the image density control device 10 extracts a density value closest to the standard density for magenta in which an error has occurred (steps S13 and S14). In this example, since the original is created so that the density is corrected for the maximum density value, the maximum density value reached by magenta is extracted. Subsequently, a density correction value for obtaining a density value extracted for each primary color is obtained, and a correction coefficient is obtained based on the density correction value based on the density correction value of each primary color (step S15). As a result, the magenta density value 2.7 is extracted, and the density correction values of the yellow, cyan, magenta, and black colors are 74H, 80H, and 9 respectively.
0, 68H. As a result, the standard density could not be satisfied, but the density of each color was 2.
The color balance can be maintained by adjusting the number to 7. When the person image in the previous example is copied, it is possible to prevent human skin from leaning to blue and appearing unhealthy.

【0040】なお、以上の様にして求めた各原色に対す
る補正値は、画像データの最大値に置(FFH)におけ
る補正値であるので、再補正回路23において各濃度レ
ベルの画像データに対して与えられる補正値bは次の様
になる。すなわち、画像形成装置9より入力される濃度
レベルをpとし、濃度補正値演算回路22より入力され
る濃度補正値をrとし、上記処理によって得られた補正
値をs(16進)とした場合に、以下の様に示される。
すなわち、 b=r+p×(s−80H)/(FFH) となる。
The correction values for each primary color obtained as described above are correction values at the maximum value (FFH) of the image data. The given correction value b is as follows. That is, when the density level input from the image forming apparatus 9 is p, the density correction value input from the density correction value calculation circuit 22 is r, and the correction value obtained by the above processing is s (hexadecimal). Is shown as follows.
That is, b = r + p × (s−80H) / (FFH).

【0041】以上説明したように、上記実施形態によれ
ば、各色毎の特性入力部より与えられる特性値によって
決定される補正値に対して、更にカラーバランスを保つ
補正を行うことが可能となり、カラーバランスにすぐれ
た再生画像を得ることができる。また、最大濃度値が濃
度規格値に到達しない色成分が存在しても、適切にカラ
ーバランスを保つことが可能となる。
As described above, according to the above-described embodiment, it is possible to perform a correction for further maintaining the color balance with respect to the correction value determined by the characteristic value given from the characteristic input unit for each color. A reproduced image with excellent color balance can be obtained. Further, even if there is a color component whose maximum density value does not reach the density standard value, it is possible to appropriately maintain color balance.

【0042】なお、本発明は、複数の機器(例えばホス
トコンピュータ,インタフェイス機器,リーダ,プリン
タなど)から構成されるシステムに適用しても、一つの
機器からなる装置(例えば、複写機,ファクシミリ装置
など)に適用してもよい。
Even if the present invention is applied to a system composed of a plurality of devices (for example, a host computer, an interface device, a reader, a printer, etc.), an apparatus (for example, a copying machine, a facsimile, etc.) comprising one device Device).

【0043】また、本発明の目的は、前述した実施形態
の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記
録した記憶媒体を、システムあるいは装置に供給し、そ
のシステムあるいは装置のコンピュータ(またはCPU
やMPU)が記憶媒体に格納されたプログラムコードを
読出し実行することによっても、達成されることは言う
までもない。
Another object of the present invention is to provide a storage medium storing a program code of software for realizing the functions of the above-described embodiments to a system or apparatus, and to provide a computer (or CPU) of the system or apparatus.
And MPU) read and execute the program code stored in the storage medium.

【0044】この場合、記憶媒体から読出されたプログ
ラムコード自体が前述した実施形態の機能を実現するこ
とになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は
本発明を構成することになる。
In this case, the program code itself read from the storage medium realizes the function of the above-described embodiment, and the storage medium storing the program code constitutes the present invention.

【0045】プログラムコードを供給するための記憶媒
体としては、例えば、フロッピディスク,ハードディス
ク,光ディスク,光磁気ディスク,CD−ROM,CD
−R,磁気テープ,不揮発性のメモリカード,ROMな
どを用いることができる。
As a storage medium for supplying the program code, for example, a floppy disk, hard disk, optical disk, magneto-optical disk, CD-ROM, CD
-R, a magnetic tape, a nonvolatile memory card, a ROM, or the like can be used.

【0046】また、コンピュータが読出したプログラム
コードを実行することにより、前述した実施形態の機能
が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示
に基づき、コンピュータ上で稼働しているOS(オペレ
ーティングシステム)などが実際の処理の一部または全
部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が
実現される場合も含まれることは言うまでもない。
When the computer executes the readout program code, not only the functions of the above-described embodiment are realized, but also the OS (Operating System) running on the computer based on the instruction of the program code. ) May perform some or all of the actual processing, and the processing may realize the functions of the above-described embodiments.

【0047】さらに、記憶媒体から読出されたプログラ
ムコードが、コンピュータに挿入された機能拡張ボード
やコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わる
メモリに書込まれた後、そのプログラムコードの指示に
基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わ
るCPUなどが実際の処理の一部または全部を行い、そ
の処理によって前述した実施形態の機能が実現される場
合も含まれることは言うまでもない。
Further, after the program code read from the storage medium is written into a memory provided in a function expansion board inserted into the computer or a function expansion unit connected to the computer, based on the instructions of the program code, It goes without saying that the CPU included in the function expansion board or the function expansion unit performs part or all of the actual processing, and the processing realizes the functions of the above-described embodiments.

【0048】[0048]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
所定の濃度規格を得るための濃度補正値が変化した場合
にもカラーバランスを適切に保つことが可能となる。
As described above, according to the present invention,
Even when a density correction value for obtaining a predetermined density standard changes, it is possible to appropriately maintain color balance.

【0049】また、本発明によれば、原色毎の濃度特性
に応じて設定される補正値に対して、更にカラーバラン
スを考慮した補正を加えることが可能となり、各濃度レ
ベルにおいてカラーバランスに優れる画像再生が可能と
なる。
Further, according to the present invention, it is possible to add a correction in consideration of a color balance to a correction value set in accordance with the density characteristic of each primary color, and the color balance is excellent at each density level. Image reproduction becomes possible.

【0050】また、本発明によれば、最大濃度値が規格
濃度値に満たない色成分が存在した場合でも、適切にカ
ラーバランスを保つことが可能となる。
Further, according to the present invention, even when there is a color component whose maximum density value is less than the standard density value, it is possible to appropriately maintain the color balance.

【0051】[0051]

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

【図1】本実施形態によるカラー複写機の概略構成を示
す図である。
FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of a color copying machine according to an embodiment.

【図2】本実施形態によるカラー複写機の構成を示すブ
ロック図である。
FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of the color copying machine according to the present embodiment.

【図3】本実施形態によるカラーバランス補正係数の決
定手順を示すフローチャートである。
FIG. 3 is a flowchart illustrating a procedure for determining a color balance correction coefficient according to the embodiment;

【図4】本実施形態による濃度測定用原稿を説明する図
である。
FIG. 4 is a diagram illustrating a document for density measurement according to the present embodiment.

【図5】パッチ測定結果の一例を示す図である。FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a patch measurement result.

【図6】パッチ測定結果の一例を示す図である。FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a patch measurement result.

【図7】一般的な画像濃度制御装置の構成を示すブロッ
ク図である。
FIG. 7 is a block diagram illustrating a configuration of a general image density control device.

Claims (10)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 カラー画像を形成する複数の色成分の各
々について、所定濃度値で補正量を異ならせて画像を形
成する形成手段と、 前記画像を光学的に読み取り、該画像の各々の補正量に
応じた濃度を測定する測定手段と、 前記測定手段によって得られた画像の濃度値に基づいて
所定の濃度値を得るための補正量を各色成分毎に獲得す
る獲得手段と、 前記獲得手段で獲得された補正量に基づいて各色成分毎
の補正内容を決定する決定手段とを備えることを特徴と
する画像処理装置。
A plurality of color components forming a color image; a forming unit configured to form an image by changing a correction amount at a predetermined density value; and optically reading the image to correct each of the images. Measuring means for measuring the density according to the amount; obtaining means for obtaining, for each color component, a correction amount for obtaining a predetermined density value based on the density value of the image obtained by the measuring means; Determining means for determining the correction content for each color component based on the correction amount obtained in (1).
【請求項2】 前記獲得手段は、前記所定の濃度値を得
るための補正量を獲得できない色成分がある場合は、前
記測定手段による測定結果から当該色成分において該所
定の濃度値に最も近い濃度値を獲得し、この獲得した濃
度値に基づいて各色成分毎の補正量を獲得することを特
徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
2. When there is a color component for which a correction amount for obtaining the predetermined density value cannot be obtained, the obtaining unit determines from the measurement result of the measuring unit that the color component is closest to the predetermined density value. 2. The image processing apparatus according to claim 1, wherein a density value is obtained, and a correction amount for each color component is obtained based on the obtained density value.
【請求項3】 前記形成手段における所定濃度値は当該
装置における最大記録濃度値であり、 前記獲得手段における前記所定の濃度値は、最大記録濃
度に対する規格濃度値であることを特徴とする請求項1
に記載の画像処理装置。
3. The apparatus according to claim 2, wherein the predetermined density value in the forming unit is a maximum recording density value in the apparatus, and the predetermined density value in the obtaining unit is a standard density value for a maximum recording density. 1
An image processing apparatus according to claim 1.
【請求項4】 前記獲得手段は、前記最大記録濃度に対
する規格濃度値に到達しない色成分が存在した場合、当
該色成分の画像の濃度測定結果より最大濃度値を獲得
し、該最大濃度値を得るための補正量を各色成分毎に獲
得することを特徴とする請求項3に記載の画像処理装
置。
4. When there is a color component that does not reach a standard density value with respect to the maximum recording density, the obtaining means obtains a maximum density value from a density measurement result of an image of the color component, and obtains the maximum density value. The image processing apparatus according to claim 3, wherein a correction amount to be obtained is obtained for each color component.
【請求項5】 各色成分毎に濃度特性値に基づいて濃度
補正量を決定し、濃度補正を行う補正手段を更に備え、 前記形成手段は、前記補正手段における濃度補正量を変
更することにより、所定濃度値で補正量の異なる画像を
形成し、 前記決定手段は前記補正手段における濃度補正量を更に
補正するための補正量を決定することを特徴とする請求
項1に記載の画像処理装置。
5. The image forming apparatus according to claim 1, further comprising a correction unit configured to determine a density correction amount based on a density characteristic value for each color component and perform density correction, wherein the forming unit changes the density correction amount in the correction unit. 2. The image processing apparatus according to claim 1, wherein an image having a different correction amount is formed at a predetermined density value, and the determination unit determines a correction amount for further correcting the density correction amount in the correction unit.
【請求項6】 カラー画像を形成する複数の色成分の各
々について、所定濃度値で補正量を異ならせて画像を形
成する形成工程と、 前記画像を光学的に読み取り、該画像の各々の補正量に
応じた濃度を測定する測定工程と、 前記測定工程によって得られた画像の濃度値に基づいて
所定の濃度値を得るための補正量を各色成分毎に獲得す
る獲得工程と、 前記獲得工程で獲得された補正量に基づいて各色成分毎
の補正内容を決定する決定工程とを備えることを特徴と
する画像処理方法。
6. A forming step of forming an image by varying a correction amount at a predetermined density value for each of a plurality of color components forming a color image, and optically reading the image to correct each of the images. A measuring step of measuring the density according to the amount; an obtaining step of obtaining a correction amount for obtaining a predetermined density value based on the density value of the image obtained in the measuring step for each color component; and the obtaining step Determining a correction content for each color component based on the correction amount obtained in the step (a).
【請求項7】 前記獲得工程は、前記所定の濃度値を得
るための補正量を獲得できない色成分がある場合は、前
記測定工程による測定結果から当該色成分において該所
定の濃度値に最も近い濃度値を獲得し、この獲得した濃
度値に基づいて各色成分毎の補正量を獲得することを特
徴とする請求項6に記載の画像処理装置。
7. In the obtaining step, when there is a color component for which a correction amount for obtaining the predetermined density value cannot be obtained, the color component closest to the predetermined density value is obtained from the measurement result of the measurement step. 7. The image processing apparatus according to claim 6, wherein a density value is obtained, and a correction amount for each color component is obtained based on the obtained density value.
【請求項8】 前記形成工程における所定濃度値は当該
装置における最大記録濃度値であり、 前記獲得工程における前記所定の濃度値は、最大記録濃
度に対する規格濃度値であることを特徴とする請求項6
に記載の画像処理方法。
8. The apparatus according to claim 1, wherein the predetermined density value in the forming step is a maximum recording density value in the apparatus, and the predetermined density value in the obtaining step is a standard density value for a maximum recording density. 6
The image processing method according to 1.
【請求項9】 前記獲得工程は、前記獲得工程におい
て、前記最大記録濃度に対する規格濃度値に到達しない
色成分が存在した場合、当該色成分の画像の濃度測定結
果より最大濃度値を獲得し、該最大濃度値を得るための
補正量を各色成分毎に獲得することを特徴とする請求項
8に記載の画像処理方法。
9. In the acquiring step, when a color component that does not reach a standard density value for the maximum recording density is present in the acquiring step, a maximum density value is acquired from a density measurement result of the image of the color component. 9. The image processing method according to claim 8, wherein a correction amount for obtaining the maximum density value is obtained for each color component.
【請求項10】 各色成分毎に濃度特性値に基づいて濃
度補正量を決定し、濃度補正を行う補正工程を更に備
え、 前記形成工程は、前記補正工程における濃度補正量を変
更することにより、所定濃度値で補正量の異なる複数の
画像を形成し、 前記決定工程は前記補正工程における濃度補正量を更に
補正するための補正量を決定することを特徴とする請求
項6に記載の画像処理方法。
10. A correction step of determining a density correction amount based on a density characteristic value for each color component and performing density correction, wherein the forming step includes changing the density correction amount in the correction step. 7. The image processing apparatus according to claim 6, wherein a plurality of images having different correction amounts are formed at predetermined density values, and the determining step determines a correction amount for further correcting the density correction amount in the correction step. Method.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2008252660A (en) * 2007-03-30 2008-10-16 Kyocera Mita Corp Image forming apparatus

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JP2008252660A (en) * 2007-03-30 2008-10-16 Kyocera Mita Corp Image forming apparatus

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