JPS6148276A - Color correction circuit - Google Patents

Color correction circuit

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Publication number
JPS6148276A
JPS6148276A JP17081884A JP17081884A JPS6148276A JP S6148276 A JPS6148276 A JP S6148276A JP 17081884 A JP17081884 A JP 17081884A JP 17081884 A JP17081884 A JP 17081884A JP S6148276 A JPS6148276 A JP S6148276A
Authority
JP
Japan
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correction
color
correction value
color correction
adder
Prior art date
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Pending
Application number
JP17081884A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Kaoru Imao
今尾 薫
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ricoh Co Ltd
Original Assignee
Ricoh Co Ltd
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Filing date
Publication date
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Publication of JPS6148276A publication Critical patent/JPS6148276A/en
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Abstract

PURPOSE:To simplify the circuit constitution by using R and G, G and B and B and R as addresses for a table converter to obtain a correction value and adding them according to the masking equation to obtain Y, M, C. CONSTITUTION:Input signals R, G, B are color signals representing each color density of red, green, blue of an original and output signals Y, M, C are density signals of each color ink of yellow, cyan and magenta. Table converters 1-9 use addresses designated by the R and G, G and B and B and R so as to output respectively corresponding correction values f1(R, G)...f9(B, R). An adder 10 adds the correction values f1(R, G), f2(G, B), f3(B, R) of the converters 1-3 to obtain the Y, an adder 11 adds the correction values f4(R, G), f5(G, B) f6(B, R) of the converters 4-6 to obtain M and an adder 12 adds the correction values of the f7(G, R), f8(G, B) and f9(B, R) of the converters 7-9 to obtain the C.

Description

【発明の詳細な説明】 (技術分野) 本発明はマスキング方程式により色補正を行うカラープ
リンタの色補正回路に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION (Technical Field) The present invention relates to a color correction circuit for a color printer that performs color correction using a masking equation.

(従来技術) 従来、色補正回路には■演算増幅器等によってマスキン
グ方程式による色補正を行うアナログ方式、■マイクロ
コンピュータのソフトウェア処理でマスキング方程式に
よる色補正を行う方式、■乗算器と加算器でマスキング
方程式による色補正を行うデジタル方式、■テーブルル
ックアンプメモリに格納されている色補正前の各入力信
号R9G、Bとマスキング方程式による色補正後の各出
力信号Y、M、Cとの関係を示すテーブルを参照して色
補正を行うデジタル方式がある。
(Prior art) Conventionally, color correction circuits include: ■An analog method that performs color correction using a masking equation using an operational amplifier, ■A method that performs color correction using a masking equation using microcomputer software processing, and ■Masking using a multiplier and an adder. Digital method that performs color correction using equations; Table Look Shows the relationship between each input signal R9G, B before color correction stored in the amplifier memory and each output signal Y, M, C after color correction using masking equations. There is a digital method that performs color correction by referring to a table.

しかし■のアナログ方式では処理速度は早いが、複雑な
マスキング方程式を実行するだめに多くの演算増幅器を
必要とし回路構成が複雑になる。又温度ドリフト、ノイ
ズなどの影響を受けやすく、調整箇所が多い。■の方式
ではマイクロコンピー−タにより複雑なマスキング方程
式を計算するため、処理速度が遅い。■のデジタル方式
では高価な乗算器を必要とし、又回路構成が複雑になる
However, although the analog method (2) has a high processing speed, it requires many operational amplifiers to execute the complex masking equation, making the circuit configuration complicated. It is also susceptible to temperature drift, noise, etc., and requires many adjustments. In the method (2), a complicated masking equation is calculated by a microcomputer, so the processing speed is slow. The digital method (2) requires an expensive multiplier and has a complicated circuit configuration.

■のテジタル方式では処理速度は早いが、入力信号のピ
ント数(階調)が多くなると、テーブルルックアンプメ
モリの容量が大きくなり、例えば各入力信号R、G、B
が8ビツトである場合224(約16M)ワードの容量
となって高価になる。
The processing speed of the digital method (①) is fast, but as the number of focuses (gradations) of the input signal increases, the capacity of the table look amplifier memory becomes large.
If it is 8 bits, it has a capacity of 224 (approximately 16M) words, which is expensive.

(目  的) 本発明は上記問題点を解決した色補正回路を提供するこ
とを目的とする。
(Objective) An object of the present invention is to provide a color correction circuit that solves the above problems.

(構 成) 本発明は色補正前の各入力信号をR、G、Bとし、色補
正後の各出力信号をY、M、Cとしてy= f1(R、
G)+r2(c、 B)+f3(B、 R)M −= 
f、i(R、G) +f5(G、 B ) +f6(B
、 R)C= fq(R、G) +fB(G、 B)+
f9(B、 R)で表現されるマスキング方程式により
色補正を行う色補正回路において、RとG、GとB、B
とRをアドレス入力としてマスキング方程式における右
辺の各項f+(R、G)〜f9(B、R)を求めるテー
ブル変換器と、このテーブル変換器で求めたfl(B+
G)〜f9(B、 R)  をマスキング方程式に従い
加算してY、M、Cを求める手段とを有することを特徴
としている。
(Structure) In the present invention, the input signals before color correction are R, G, and B, and the output signals after color correction are Y, M, and C, and y=f1(R,
G)+r2(c, B)+f3(B, R)M −=
f, i (R, G) + f5 (G, B) + f6 (B
, R)C= fq(R,G) +fB(G,B)+
In a color correction circuit that performs color correction using a masking equation expressed as f9(B, R), R and G, G and B, and B
and R as address inputs to obtain each term f+(R, G) to f9(B, R) on the right side of the masking equation, and fl(B+
G) to f9(B, R) according to a masking equation to obtain Y, M, and C.

従来、インクのにとり、比例則相加側の不成立のために
一次のマスキング方程式による色補正では充分な色再現
をすることができ々いので、より高次の項を含めたマス
キング方程式で色補正が実行されている。一般的には次
の式で表現された2次のマスキング方程式による色補正
で色再現性が良くなる。
Conventionally, when it comes to ink, color correction using a first-order masking equation cannot achieve sufficient color reproduction because the additive side of the law of proportion does not hold, so color correction is performed using a masking equation that includes higher-order terms. is being executed. Generally, color reproducibility is improved by color correction using a quadratic masking equation expressed by the following equation.

Y = ” 10 + aIIR+ a12G+aBB
 + a、4R24−a、5c2 + a、6B2+ 
a 17RG + alBGB + 81g BRM 
= 820 +a21 R+a22c +a23B+ 
a24R2+a25G2+ a26B2+ a27RG
 + a2B、GB + a2gBRC= a3o+ 
a3LR+a32c +a33B +a34R2+ a
35c2+a36B”+ a37RG + a3BGR
+ a3gBRここに入力信号R、G、Bは原稿の例え
ば赤。
Y=”10+aIIR+a12G+aBB
+ a, 4R24-a, 5c2 + a, 6B2+
a 17RG + alBGB + 81g BRM
= 820 +a21 R+a22c +a23B+
a24R2+a25G2+ a26B2+ a27RG
+ a2B, GB + a2gBRC= a3o+
a3LR+a32c +a33B +a34R2+ a
35c2+a36B"+ a37RG + a3BGR
+ a3gBR The input signals R, G, and B here are the red of the original, for example.

緑、青の各色濃度を示す色信号であり、出力信号Y、M
、Cij[ilえばイエロー、ンアン、マゼングの各色
インクの濃度信号である。上述の式は一般的に次のよう
に表わせられる。
It is a color signal indicating the density of each color of green and blue, and the output signals Y, M
, Cij [il] is the density signal of each color ink of yellow, green, and magenta. The above equation can generally be expressed as follows.

−3〜 Y = f1(R、G)+’2(G、B)+f3(B、
R)M= f4(R、G)+f5(G、 B)+f6(
B、R)c = f1(R、G)−+43(G、 B)
十f9(B、 R)但し、  fl (R2O) = 
”10 + allR+ a14R2+ a17RGf
2(G、 B)−a12G+a15G2+a18GBf
3(BI R)=aBB+a16B”+a1gBRf+
 (R、G ) −”20 +32JR+a24R2+
a27RGfs(G、 B)−a22G+a25G2+
a28GBf6 (B 、 R) =、a23B + 
a26B2 + 32gBRf7(B+ G ) :a
30 + a31R+ a3+R2+ a37RGfs
(G、 B ) =a32G+a35c2+83BGB
f9(B、 R)−a33B+a36B2+a3gBR
本発明はこのマスキング方程式で色補正を行うものであ
り、第1図にその一実施例を示す。テーブル変換器1は
デジタル化されたRとGがアドレス入力として与えられ
、このアドレス入力に対応する補正値f+(R、G)を
出力する。ここにマスキング方程式の各補正係数”10
 = 839は最小自乗法を用いて実験的にその係数に
適したものを設定しておき、テーブル変換器1はR、G
と補正値fl (R、G ) −810+allR十8
14R2+ aHRG  との関係を示すテーブルを設
定しておいてRとGで指定されたアドレスからRとGに
対応する補正値f1(R、G)を出力する。同様にテー
ブル変換器2はデジタル化されたGとBがアドレス入力
として与えられてテーブル上のG、Bに対応する補正値
f2(c、 B)==a12G+a15G +a78G
B  を出力し、テーブル変換器3はデジタル化された
BとRがアドレス入力として与えられてテーブル上のB
、Rに対応する補正(直f3(B+ R) −aBB 
+ a、6B2 +a+98Rを出力する。
-3~ Y = f1(R,G)+'2(G,B)+f3(B,
R) M= f4 (R, G) + f5 (G, B) + f6 (
B, R) c = f1 (R, G) - +43 (G, B)
10 f9 (B, R) However, fl (R2O) =
”10 + allR+ a14R2+ a17RGf
2(G, B)-a12G+a15G2+a18GBf
3(BI R)=aBB+a16B"+a1gBRf+
(R, G) −”20 +32JR+a24R2+
a27RGfs(G, B)-a22G+a25G2+
a28GBf6 (B, R) =, a23B +
a26B2 + 32gBRf7(B+G) :a
30 + a31R+ a3+R2+ a37RGfs
(G, B) =a32G+a35c2+83BGB
f9(B, R)-a33B+a36B2+a3gBR
The present invention performs color correction using this masking equation, and one embodiment thereof is shown in FIG. The table converter 1 receives digitized R and G as address inputs, and outputs a correction value f+(R, G) corresponding to this address input. Here, each correction coefficient of the masking equation is 10
= 839 uses the least squares method to experimentally set a coefficient suitable for that coefficient, and the table converter 1 uses R, G
and correction value fl (R, G) -810+allR18
A table showing the relationship between 14R2+aHRG is set, and a correction value f1 (R, G) corresponding to R and G is output from the address specified by R and G. Similarly, the table converter 2 receives the digitized G and B as address inputs and calculates the correction value f2(c, B)==a12G+a15G+a78G corresponding to G and B on the table.
The table converter 3 receives the digitized B and R as address inputs and outputs B on the table.
, correction corresponding to R (direction f3(B+R) −aBB
+a, 6B2 +a+98R is output.

テーブル変換器4はRとGがアドレス入力として与えら
れてテーブル上のR、Gに対応する補正値f4(R、G
)−a2o+a21R+a2.+R2+a27RG  
を出力し、テーブル変換器5はGとBがアドレス入力と
して与えられてテーブル上のG、Bに対応する補正値f
s (G、 B)−”22G+a2sG2+a2sGB
  を出力する。テーブル変換器6はBとRがアドレス
入力として与えられてテーブル上のB、Rに対応する補
正値f6(B、R)=a23B+a26B2+a29B
Rを出力し、テーブル変換器7はRとGがアドレス入力
として与えられてテーブル上のR、Gに対応する補正値
f7 (RI G ) −R3O+ a3]R+ a3
4R2+a37RGを出力する。
The table converter 4 receives R and G as address inputs and receives a correction value f4 (R, G) corresponding to R and G on the table.
)-a2o+a21R+a2. +R2+a27RG
The table converter 5 receives G and B as address inputs and outputs a correction value f corresponding to G and B on the table.
s (G, B)-”22G+a2sG2+a2sGB
Output. The table converter 6 receives B and R as address inputs, and the correction value f6 (B, R) corresponding to B and R on the table = a23B+a26B2+a29B
The table converter 7 receives R and G as address inputs, and outputs a correction value f7 (RIG) -R3O+a3]R+a3 corresponding to R and G on the table.
Outputs 4R2+a37RG.

テーブル変換器8はGとBがアドレス入力として与えら
れてテーブル上のG、Hに対応する補正値fg(G、 
B)−a32G+a35C;2+a38G’B  を出
力し、テーブル変換器9はBとRがアドレス入力として
与えられてテーブル上のB、Rに対応する補正値f9(
B。
The table converter 8 receives G and B as address inputs and receives correction values fg(G,
B) -a32G+a35C;2+a38G'B is output, and the table converter 9 receives B and R as address inputs and outputs the correction value f9(
B.

R)−a33B+a36B2+a39BRを出力する。R) -a33B+a36B2+a39BR is output.

加算器10ハチ−プル変換器1〜3の出力信号f1(R
2O)。
Output signal f1(R
2O).

f2(G、 B)、 fs(B、 R)を加算してYを
求め、加算器11はテーブル変換器4〜6の出力信号f
4(RlG)。
Y is obtained by adding f2 (G, B) and fs (B, R), and the adder 11 receives the output signal f of the table converters 4 to 6.
4 (RlG).

fs(G、 B)、 f6(B、 R)を加算してMを
求め、加算器12はテーブル変換器7〜9の出力信号f
7(R2O)。
M is obtained by adding fs (G, B) and f6 (B, R), and the adder 12 receives the output signal f of the table converters 7 to 9.
7 (R2O).

fs(G、 B)、 ’9(B、 R)  を加算して
Cを求める。
Find C by adding fs(G, B) and '9(B, R).

上記実施例において入力信号R、G、Bが濃度信号では
なくて輝度信号である場合には各テーブル変換器1〜9
の補正値を入力信号の対数圧縮したものに対応した値に
設定しておけば例えばテーブル変換器1の補正値f1(
R、c)をft(R、G)=a+o + ”n Iog
R+ a14 (IogR)2+ a171ogR1o
gGに設定しておけば輝度・濃度変換を色補正と同時に
行うことができる。
In the above embodiment, when the input signals R, G, and B are not density signals but luminance signals, each table converter 1 to 9
For example, if the correction value of the table converter 1 is set to a value corresponding to the logarithmically compressed input signal, the correction value f1(
R, c) ft(R, G)=a+o+”n Iog
R+ a14 (IogR)2+ a171ogR1o
If set to gG, brightness/density conversion can be performed simultaneously with color correction.

第2図はテーブル変換器としてリードオンIJ−メモI
J(ROM)を用いた本発明の他の実施例を示す。RO
MBはR、Gに対する3色分の補正値f1(R、G)、
 f4(R、G)、 ft(R、G)がテーブルとして
格納されており、R、Gと色情報がアドレス入力として
与えられる。色情報はY、M、Cを選択する信号であり
、ROMl3はY選択時にはR2Oに対応する補正値f
+(R、G)を出力し、M選択時にはR、Gに対応する
f4(R、G)を出力し、C選択時にはR、Gに対応す
るh(R、G)を出力する。同様にROM14はG、H
に対する3色分の補正値f2(’G、 B)、 fs(
G、 B)、 fs(G、 B)がテーブルとして格納
されていてG、Bと色情報がアドレス入力として与えら
れ、Y選択時にはG、Bに対応する補正値f2(G、 
B)を出力し、M選択時にはG、Bに対応する補正値f
s(G、 B)を出力し、C選択時にはG、Hに対応す
る補正値fs(G、 B)を出力する。ROM15はB
、Rに対する3色分の補−丁− 正値f3(B、 R)、 f6(B、 R)、 f9(
B、 R)がテーブルとして格納されていてB、Rと色
情報がアドレス入力として与えられ、Y選択時にはB、
Rに対応する補正値f3(B、R)を出力し、M選択時
にはB、Hに対応する補正値f6(B、 R)を出力し
、C選択時にはB、Hに対応する補正値f9(B、R)
を出力する。加算器16はROMB〜15の出力信号を
加算するものであってY選択時にはfl(R2O)。
Figure 2 shows lead-on IJ-Memo I as a table converter.
Another embodiment of the present invention using J(ROM) will be shown. R.O.
MB is the correction value f1 (R, G) for three colors for R and G,
f4(R,G) and ft(R,G) are stored as a table, and R, G and color information are given as address inputs. The color information is a signal for selecting Y, M, and C, and ROM13 is a correction value f corresponding to R2O when Y is selected.
+(R,G), outputs f4(R,G) corresponding to R and G when M is selected, and outputs h(R,G) corresponding to R and G when C is selected. Similarly, ROM14 is G, H
Correction values for three colors f2('G, B), fs(
G, B), fs(G, B) are stored as a table, G, B and color information are given as address inputs, and when Y is selected, the correction value f2(G, B) corresponding to G, B is
B), and when M is selected, the correction value f corresponding to G and B is output.
s(G, B), and when C is selected, a correction value fs(G, B) corresponding to G and H is output. ROM15 is B
, Compensation for three colors for R Positive values f3 (B, R), f6 (B, R), f9 (
B, R) are stored as a table, B, R and color information are given as address input, and when Y is selected, B,
A correction value f3 (B, R) corresponding to R is output, a correction value f6 (B, R) corresponding to B and H is output when M is selected, a correction value f9 (B, R) corresponding to B and H is output when C is selected. B, R)
Output. The adder 16 adds the output signals of ROMB to ROMB15, and when Y is selected, fl(R2O).

t2<a、 B)、 fs(B、 R)  を加算して
Yを求め、M選択時にはf4(RI G) l fs(
G、 B) 、f6(B、R)を加算してMを求め、C
選択時にはf7(R2O)、fs(G、 B)、 f9
(B、 R)  を加算してqを求める。
Y is obtained by adding t2<a, B), fs(B, R), and when selecting M, f4(RI G) l fs(
G, B), f6(B, R) to find M, and C
When selected, f7 (R2O), fs (G, B), f9
Add (B, R) to find q.

第3図はテーブル変換器としてランダムアクセスメモリ
(RAM)を用いた本発明の他の実施例を示す。この実
施例は書き換え可能なRAMを用いて自由度の大きい色
補正制御を行うようにしだものであシ、マイクロコンビ
ーータ17は第5図に示すように制御信号Eをスイッチ
18に出力すると共にインバータ19を介してスイッチ
20に出力することによりスイッチ18. 20のいず
れか一方をオンさせて色補正の実行とRAM21〜23
  の内容(補正値)書き換えとのいずれか一方を選択
する。カラープリンタにおいて面順次で記録する場合Y
FIG. 3 shows another embodiment of the invention using random access memory (RAM) as the table converter. This embodiment uses a rewritable RAM to perform color correction control with a large degree of freedom, and the microcombeater 17 outputs a control signal E to the switch 18 as shown in FIG. The switch 18. 20 to execute color correction and RAM 21 to 23.
Select either rewriting the contents (correction value) or rewriting the contents (correction value). When printing in field sequential format on a color printer
.

M、Cを同時に必要としないので、各色を記録する毎に
RAM21〜23の内容を書き換えることによりハード
ウェアの構成を簡単にすることができる。
Since M and C are not required at the same time, the hardware configuration can be simplified by rewriting the contents of the RAMs 21 to 23 each time each color is recorded.

マイクロコンビーータ17は各色毎に予め設定されてい
る補正係数”10〜a19 + R2O〜”29 + 
 ”30〜”39を元に各アドレス(RとG、GとB、
BとRの各位)に対応した補正値を割算してRA M 
21〜23に書き込み、色補正を実行させる。即ちマイ
クロコンピュータ17は寸ずRとG、GとB、BとRの
各位に対する補正値’+ (R2O) 、’2(GI 
B ) 、’3(RlR)を計算し、RAM21〜23
に対して選択信号F。
The microconbeater 17 has a correction coefficient "10~a19+R2O~"29+preset for each color.
Each address (R and G, G and B,
RAM by dividing the correction values corresponding to B and R
21 to 23 to execute color correction. That is, the microcomputer 17 calculates the correction values '+(R2O),'2(GI
B) ,'3(RlR) is calculated, and RAM21-23
For selection signal F.

H,Jを順番に与えると共に補正値f+(R、G)。H, J are given in order, and the correction value f+(R, G).

f2(G、 B)、 fs(B、 R)を順番に与え、
かつスイッチ20をオンさせてアドレス人力Kを与える
ことによって各RAM21〜23に補正値fI(R、G
)、 f2(G。
Give f2(G, B), fs(B, R) in order,
Then, by turning on the switch 20 and applying the address force K, a correction value fI (R, G
), f2(G.

B)、 fs(B、 R)をそれぞれ書き込む。この場
合RA M 21のアドレスR、GにはとのR、Gに対
応する補正値f1(R、G)が書き込まれ、RAM22
.23も同様である。次に、マイクロコンピー−タ】7
はスイッチ18をオンさせて色補正を行わせる。この場
合RAM21はRとGがアドレス入力として与えられて
補正値f1(R、G)を出力し、RAM22はGとBが
アドレス入力として与えられて補正値f2(G、B)を
出力し、RA M 23はBとRがアドレス入力として
与えられて補正値f3(B、 R)を出力する。加算器
24はR、AM21〜23の出力信号h(R+G)、 
f2(G、 B)、 fs(B、 R)  を加算して
Yを求める。マイクロコンピュータ17はYが1画面分
求められた後に補正値f4(R、G)l fs(G、 
)3)、 f6(B。
B) and fs(B, R) respectively. In this case, correction values f1 (R, G) corresponding to R and G are written in addresses R and G of RAM 21, and
.. The same applies to 23. Next, the microcomputer】7
turns on the switch 18 to perform color correction. In this case, the RAM 21 receives R and G as address inputs and outputs a correction value f1 (R, G), and the RAM 22 receives G and B as address inputs and outputs a correction value f2 (G, B). RAM 23 receives B and R as address inputs and outputs a correction value f3 (B, R). Adder 24 receives R, output signal h(R+G) of AM21-23,
Find Y by adding f2(G, B) and fs(B, R). After Y is calculated for one screen, the microcomputer 17 calculates the correction value f4(R,G)l fs(G,
)3), f6(B.

R)を計算して上述と同様にRAM21〜23に書き込
み、スイッチ18をオンさせて色補正を行わせ加算器2
4よりMを出力させる。さらにマイクロコンピー、−夕
17はMが1画面分求められた後に補正値f7(R、G
)+ fs(G、 B)、 f9(B、 R)を計算し
て上述と同様にRAM21〜23に書き込み、スイッチ
18をオンさせて色補正を行わせ加算器24よりCを出
力させる。
R) is calculated and written to the RAMs 21 to 23 in the same manner as described above, and the switch 18 is turned on to perform color correction and the adder 2
4 to output M. Furthermore, in the microcomputer, the correction value f7 (R, G
) + fs (G, B), f9 (B, R) are calculated and written into the RAMs 21 to 23 in the same manner as described above, the switch 18 is turned on to perform color correction, and the adder 24 outputs C.

又一般的にはインクは用いる記録紙の種類が変われば発
色が変わってしまうので、マスキング方程式を設定し直
す必要がある。そこでマイクロコンビーータ17は記録
紙の種類に対応して補正係数ago−239を複数組設
定しておき、外部選択スイッチ25により使用記録紙の
種類に応じて選択されて補正係数を元に上記補正値の計
算を行う。
Furthermore, in general, the color development of ink changes when the type of recording paper used changes, so it is necessary to reset the masking equation. Therefore, the microconbeater 17 has a plurality of sets of correction coefficients ago-239 set in accordance with the type of recording paper, and is selected by the external selection switch 25 according to the type of recording paper used, and based on the correction coefficients Calculate the correction value.

又調子修正もテーブル変換器において行う。即ち第4図
に示す如く標準調子再現、・・イライト強調、シャドー
強調、中間調強調、・・イライトシャドー強調の調子修
正曲線を折れ線で近似して演算式の形でマイクロコンピ
ュータ17に記憶させておく。マイクロコンビーータ1
7は上記補正値を計算してそのままRAM21〜23に
書き込むのではなく、調子修正選択スイッチ26により
選択された調子修正の演算式に上記計算した補正値を代
入し、その演算結果をRAM21〜23に書き込む。な
お調子修正曲線は折れ線で近似しなくてもよく、演算式
の形で表わされるのであればどのようなものでもよい。
Tone correction is also performed in the table converter. That is, as shown in FIG. 4, tone correction curves for standard tone reproduction, illumination emphasis, shadow emphasis, halftone emphasis, and illumination shadow emphasis are approximated by polygonal lines and stored in the microcomputer 17 in the form of arithmetic expressions. put. Micro combinator 1
7 does not calculate the above correction value and write it as it is in the RAMs 21 to 23, but instead substitutes the above calculated correction value into the tone correction arithmetic expression selected by the tone correction selection switch 26, and stores the calculation result in the RAMs 21 to 23. write to. Note that the tone correction curve does not have to be approximated by a polygonal line, and may be any shape as long as it is expressed in the form of an arithmetic expression.

tl− (効 果) 以上のように本発明によればRとG、GとB。tl- (effect) As described above, according to the present invention, R and G, and G and B.

B、:Rをテーブル変換器のアドレス入力としてマスキ
ング方程式の各項f+(R、G)〜f9(B、 R) 
 を求め、これらをマスキング方程式に従って加算して
Y、M、Cを得るので、前述した■のアナログ方式に比
べて回路構成が簡単で温度ドリフト、ノイズなどの影響
を受けに<<、調整箇所をなくすことができる。又■の
方式に比べて処理速度が早く、■の方式に比べて回路構
成が簡単で安価にでき、■の方式に比べて安価にできる
Each term f+(R, G) to f9(B, R) of the masking equation with B,:R as the address input of the table converter
Since Y, M, and C are obtained by adding these according to the masking equation, the circuit configuration is simpler than the analog method described in It can be eliminated. In addition, the processing speed is faster than the method (2), the circuit configuration is simpler and cheaper than the method (2), and the cost is lower than the method (2).

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図〜第3図は本発明の各実施例を示すブロック図、
第4図は調子修正曲線を示す特性曲線図、第5図は上記
実施例の色補正ルーチンを示すフローチャートである。 1〜9,B〜15.21〜23・・・テーブル変換器、
10〜12. 16.24・・加算器。 −1’2− 蔦2 図 蔦4 因
1 to 3 are block diagrams showing each embodiment of the present invention,
FIG. 4 is a characteristic curve diagram showing the tone correction curve, and FIG. 5 is a flowchart showing the color correction routine of the above embodiment. 1-9, B-15.21-23... table converter,
10-12. 16.24...Adder. -1'2- Tsuta 2 Tsuta 4 Cause

Claims (1)

【特許請求の範囲】 色補正前の各入力信号をR、G、Bとし、色補正後の各
出力信号をY、M、Cとして Y=f_1(R、G)+f_2(G、B)+f_3(B
、R)M=f_4(R、G)+f_5(G、B)+f_
6(B、R)C=f_7(R、G)+f_8(G、B)
+f_9(B、R)で表現されるマスキング方程式によ
り色補正を行う色補正回路において、RとG、GとB、
BとRをアドレス入力としてマスキング方程式における
右辺の各項f_1(R、G)〜f_9(B、R)を求め
るテーブル変換器と、このテーブル変換器で求めたf_
1(R、G)〜f_9(B、G)をマスキング方程式に
従い加算してY、M、Cを求める手段とを有することを
特徴とする色補正回路。
[Claims] Let each input signal before color correction be R, G, B, and each output signal after color correction be Y, M, C. Y=f_1(R,G)+f_2(G,B)+f_3 (B
, R) M=f_4(R,G)+f_5(G,B)+f_
6(B,R)C=f_7(R,G)+f_8(G,B)
In a color correction circuit that performs color correction using a masking equation expressed as +f_9(B,R), R and G, G and B,
A table converter that uses B and R as address inputs to obtain each term f_1 (R, G) to f_9 (B, R) on the right side of the masking equation, and f_ obtained by this table converter.
1(R,G) to f_9(B,G) according to a masking equation to obtain Y, M, and C.
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS57160175A (en) * 1981-03-28 1982-10-02 Semiconductor Energy Lab Co Ltd Photoelectric converter
JPS6313580A (en) * 1986-06-30 1988-01-20 ゼロツクス コ−ポレ−シヨン Digital collor correction circuit
JPS6480192A (en) * 1987-09-22 1989-03-27 Dainippon Screen Mfg Color component converting method for reproduced color display of color original picture

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