JPH0124470B2 - - Google Patents

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JPH0124470B2
JPH0124470B2 JP57054894A JP5489482A JPH0124470B2 JP H0124470 B2 JPH0124470 B2 JP H0124470B2 JP 57054894 A JP57054894 A JP 57054894A JP 5489482 A JP5489482 A JP 5489482A JP H0124470 B2 JPH0124470 B2 JP H0124470B2
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white
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Iwao Tanahashi
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Nippon Electric Co Ltd
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/40Picture signal circuits

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  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Image Input (AREA)
  • Facsimile Image Signal Circuits (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は画信号修正装置、特に中間調を有する
記録情報の平面走査による光学的読取装置におけ
る画信号修正装置に関する。
中間調を有する記録情報の光学読取装置では、
連続階調を有する写真原稿をレーザ光を用いて平
面走査し、原画からの反射光を光電変換素子に受
光して原画の白濃度に対して高い電圧、黒濃度に
対して低い電圧の画信号を得ている。
この場合、白レベルに対する走査線ごとの画信
号の包絡線は、光学系の特性から中間部の電圧が
高く周辺部の電圧が低くなることはよく知らてい
る。これが、いわゆるシエーデイングル現象であ
る。
また、光電変換素子は温度、駆動電圧、経年変
化によつて暗電流が変化し、この暗電流の変化が
黒レベル値を変化させる。
さらに、原画によつては黒白の濃度変化範囲の
狭いもの、原画台紙の濃度が濃いものなどがある
が、光電変換の過程ではすべて濃度に対応した電
圧の画信号に変換される。
原画から読取られた画信号は、信号処理に便な
るようアナログ信号からデイジタル信号に変換さ
れる。この変換の過程において、上記したシエー
デイングおよび暗電流の影響を除去すると共に、
原画の白黒に対する濃度範囲の修正を行うこと
が、良質な画像再生にとつて望ましい。
従来の画信号修正装置では、走査によつて読取
られたアナログ画信号をデイジタル符号に変換す
るアナログデイジタル変換回路において上限基準
電圧おより下限基準電圧を設定値に固定し、該上
限基準電圧と下限基準電圧との間をn段階の判定
レベルに区分し、供給されたアナログ画信号を前
記判定レベルに応じたデイジタル符号に変換して
いる。
従つて、供給されるアナログ画信号の白に対す
る最高電圧が前記上限基準電圧より低い場合、ま
たは黒に対する最低電圧が前記下限基準電圧より
高い場合は、アナログデイジタル変換回路が有す
るn段階の分解が得られない。
次に、デイジタル符号化された画信号は上記し
たそれれぞれの画信号修正要素に基づくデイジタ
ル補正値で所定の補正が行われる。しかしなが
ら、アナログデイジタルは変換においてn段階ま
で分解されていないときは、補正によつて分解能
を向上することはできない。
すなわち、従来の画信号修正装置はアナログデ
イジタル変換回路が有する分解能に比べて分解能
が著しく低下するという欠点があつた。
本発明の目的は、アナログデイジタル変換回路
が有する分解能に等しい分解能が得られる画信号
修正装置を提供することにある。
本発明の画信号修正装置は、上限基準電圧およ
び下限基準電圧でダイナミツクレンジの上限およ
び下限電圧間の判定レベルが制御されかつ原画に
記録された濃淡情報を光電変換した画信号を前記
判定レベルに従つて多値分解するアナログデイジ
タル変換回路と、前記上限基準電圧が反射率100
%に相等する白ピーク値の画信号レベルに等しい
第1の上限電圧で前記下限基準電圧が反射率零%
に相等する黒ピーク値の画信号レベルに等しい第
1の下限電圧のとき基準白を走査して得される一
走査線に対応する画信号を前記アナログデイジタ
ル変換回路でデイジタル変換した白包絡線信号を
格納しかつ前記原画の走査に同期する所定の周期
で読出す第1の記憶回路と、前記上限基準電圧が
前記第1の上限電圧で前記下限基準電圧が前記第
1の下限電圧のとき基準黒を走査して得られる一
走査線に対応する画信号を前記アナログデイジタ
ル変換回路でデイジタル変換した黒包絡線信号を
格納しかつ前記所定の周期で読出す第2の記憶回
路と、読出された前記白レベル包絡線信号と前記
黒レベル包絡線信号との差値を求めて包絡線補正
信号を出力する減算回路と、前記包絡線補正信号
および前記黒レベル包絡線信号ならびに前記原画
に記録された白濃度近傍の濃度領域における指定
された濃度に対する疑似白信号に基いて前記上限
基準電圧として第2の上限電圧を算出する白レベ
ル追跡回路と、前記包絡線補正信号および前記黒
レベル包絡線信号ならびに前記原画に記録された
黒濃度近傍の黒濃度領域における指定された濃度
に対する疑似黒信号に基いて前記下限基準電圧と
して第2の下限電圧を算出する黒レベル追跡回路
とを含んで構成される。
以下に、本発明の実施例について図面を参照し
て詳細に説明する。
第1図は本発明の一実施例を示すブロツク図
で、第1図に示す画信号修正装置は第1の記憶回
路6、第2の記憶回路7、反転器8および10と
加算回路9と論理積回路11とから成る減算回
路、白レベル追跡回路1、黒レベル追跡回路2お
よびアナログデイジタル変換回路3を含んで構成
される。
以下に、第1図に示す画信号修正装置の動作に
ついて第2図〜第5図を参照して詳細に説明す
る。第2図は第1図に示す実施例における白レベ
ル追跡回路1の詳細ブロツク図、第3図は第1図
に示す実施例における黒レベル追跡回路2の詳細
ブロツク図、第4図は第1図に示す実施例の動作
を説明するための波形図、第5図は第1図に示す
実施例の動作を説明するための見かけ上の波形図
である。
原画の走査開始に先立つ準備期間では、第1図
において、白黒読出イネーブル信号Kは「ロー」
に設定される。白黒読出イネーブル信号Kは白レ
ベル追跡回路1に、反転器15で位相反転された
反転白黒読出イネーブル信号は黒レベル追跡回
路2に供給される。
第2図に示す否定積回路104には10ビツトの
データ入力と白黒読出イネーブル信号Kが供給さ
れ、否定積がとられたとき10ビツトのデータが出
力される。しかるに、白黒読出イネーブル信号K
が「ロー」でデータ入力が無視されるので、否定
積回路104の出力側にはすべて「ハイ」の10ビ
ツトのデータが出力される。ラツチ105は1ビ
ツト遅延の回路でビツト揃えのためのものであ
る。ラツチ105からの出力はデイジタルアナロ
グ変換回路106に供給されアナログの電圧量に
変換された後、低域ろ波器107で不要周波数成
分が除去され上限基準電圧VHとして出力される。
このときの上限基準電圧VHの値は、第4図に
示す10ビツトのデイジタル符号がすべて「ハイ」
に対応する“V+”ボルトになるが、この電圧値
がアナログデイジタル変換回路3の上限電圧であ
る。
また、第3図に示す否定和回路204には10ビ
ツトのデータ入力と反転白黒読出イネーブル信号
Kが供給され、否定和がとられたとき10ビツトの
データが出力される。しかるに、反転白黒読出イ
ネーブル信号が「ハイ」でデータ入力が無視さ
れるので、否定和回路204の出力側にはすべて
「ロー」の10ビツトのデータが出力される。ラツ
チ205は1ビツト遅延の回路で、すべて「ロ
ー」の10ビツトのデータはデイジタルアナログ変
換回路206でアナログの電圧量に変換され低域
ろ波器207を経て下限基準電圧VLとして出力
される。
このときの下限基準電圧VLの値は、第4図に
示す10ビツトのデイジタル符号がすべて「ロー」
に対応する“V−”ボルトになるが、この電圧値
がアナログデイジタル変換回路3の下限電圧であ
る。
次に、第1図において、走査回路4は原画の走
査に先立つて基準白となる白プレートを走査し、
第4図に示す光電変換信号Aに含まれる白レベル
包絡線信号Abをアナログデイジタル変換回路3
に供給する。走査は同期クロツク発生回路14か
らの同期クロツクS2に同期して行われ、第4図に
示す一走査の周期Tは所定の値に設定される。
アナログデイジタル変換回路3は上限基準電圧
VHおよび下限基準電圧VLをそれぞれ上限および
下限電圧として、その間を256段階に分割した判
定レベルを有し、アナログ入力電圧をその判定レ
ベルに従つて8ビツトのデイジタル符号に変換す
る機能をもつ。
アナログデイジタル変換回路3は上限基準電圧
VHを“V+”ボルト、下限基準電圧VLを“V−”
ボルトとして、白レベル包絡線信号Abをデイジ
タル符号化信号Bに含まれる8ビツトのデイジタ
ル白レベル包絡線信号Bbに変換する。
デイジタル白レベル包絡線信号Bbはバス切換
えゲート5で記憶回路6,7側に切換えられ、記
憶回路6に一走査線分が格納される。
基準白の走査後に、基準黒として光電変換素子
への入射光を遮断した状態で走査が行われ、光電
変換信号Aに含まれる第4図に示す黒レベル包絡
線信号Adが得られて、上記と同様の過程を経て
デイジタル符号化信号Bに含まれる8ビツトのデ
イジタル黒レベル包絡線信号Bdが記憶回路7に
一走査線分格納される。
次に、疑似白信号Hは原画に記録された白濃度
近傍の薄い濃度領域において特定の濃度を指定
し、指定された濃度を基準白の反射率を100%と
して反射率に換算し、その反射率を10ビツトで表
されるデイジタル符号化信号にしたもので端子P
から白レベル追跡回路1に供給される。
なお、特定の濃度は指定された濃度を白濃度と
し、それより薄い濃度をすべて白濃度にするもの
で、これにより原画に記録された濃度が黒寄りの
場合および原画台紙の濃度が濃い場合に白抜のよ
い記録画像が得られる。
疑似黒信号Mは原画に記録された黒濃度近傍の
濃い濃度領域において特定の濃度を指定し、指定
された濃度を基準黒の反射率を零%として反射率
に換算し、その反射率を10ビツトで表されるデイ
ジタル符号化信号にしたもので端子Rから黒レベ
ル追跡回路2に供給される。
なお、特定の濃度は指定された濃度を黒濃度と
しそれより濃い濃度をすべて黒濃度にするもの
で、これにより原画に記録された濃度が白寄りの
場合に黒濃度の再生のよい記録画像が得られる。
疑似白信号Hおよび疑似黒信号Mにそれぞれ10
ビツトを与える理由は、0.1%までの分解能を得
るためである。
以上の過程で走査の準備期間が完了するが、デ
イジタル白レベル包絡線信号Bb、デイジタル黒
レベル包絡線信号Bd、疑似白信号Hおよび疑似
黒信号Mに基づいて、光電変換信号Aに含まれる
画信号Aaに対する白濃度近傍および黒濃度近傍
の濃度を補正するための上限基準電圧VHおよび
下限基準電圧VLは、それぞれ(1)式および(2)式の
ように示される。
VH=Bd+(Bd−Bd)H ……(1) VL=Bd+(Bb−Bd)M ……(2) 次に、上限基準電圧VHおよび下限基準電圧VL
の発生動作について白レベル追跡回路1および黒
レベル追跡回路2の動作を中心に説明する。
第1図において、記憶回路6に記憶されたデイ
ジタル白レベル包絡線信号Bbと記憶回路7に記
憶されたデイジタル黒レベル包絡線信号Bdとは、
走査回路4からの走査の周期Tごとに発生する読
出パルスCで起動し、同期クロツク発生回路14
からの読出クロツクS1で発生される読出アドレス
によつて読み出される。
デイジタル白レベル包絡線信号Bbと反転器8
で反転された反転デイジタル黒レベル包絡線信号
dとは加算回路9に供給される。
加算回路9は反転デイジタル黒レベル包絡線信
dの最下位ビツトに“1”を加えて生成され
たデイジタル黒レベル包絡線信号Bdの補数とデ
イジタル白レベル包絡線信号Bbとを加算し、桁
上りがあつたときは端子Cpから桁上り信号Eとし
て「ハイ」を出力し、桁上りがないときは「ロ
ー」を出力する。
従つて、論理積回路11では桁上り信号Eが
「ハイ」のとき、すなわち桁上りがあつたとき、
論理積がとれら、8ビツトの包絡線補正信号Fと
して出力される。
この演算によつて減算が行われ(Bb―Bd)が
得られる。
第2図に示す白レベル追跡回路1は積算回路1
01、加算回路103、否定積回路104および
デイジタルアナログ変換回路106を含み包絡線
補正信号F、疑似白信号Hおよびデイジタル黒レ
ベル包絡線信号Bdから上限基準電圧VHを発生す
る。
積算回路101には8ビツトの包絡線補正信号
F、10ビツトの疑似白信号H、反転器102で位
相反転された反転読出クロツク1および読出ク
ロツクS1が供給される。
積算回路101での包絡線補正信号Fと疑似白
信号Hとの積算結果の18ビツトのデータは、上位
10ビツトがデータとして反転読出クロツク1
立上りで取込まれ、読出クロツクS1の立上りでラ
ツチされて取出される。
この結果、〔(Bb―Bd)×H〕が演算される。
次に、積算回路101から出力された10ビツト
のデータとデイジタル黒レベル包絡線信号Bd
が加算回路103で加算され、加算結果が否定積
回路104に供給される。
この結果、(1)式の演算が完了する。
白黒読出イネーブル信号Kが「ハイ」に設定さ
れると、否定積回路104で否定積がとられ否定
積回路104から上限基準電圧VHに対応する10
ビツトのデイジタル符号データが出力されラツチ
105に供給される。ラツチ105、デイジタル
アナログ変換回路106および低域ろ波器107
の動作は前述したので省略するが、デイジタルア
ナログ変換回路106は供給される10ビツトのデ
イジタル符号データに対応するアナログ電圧量に
変換された第4図に示す“Vw”ボルトの上限基
準電圧VHを発生し、低域ろ波器107を経てア
ナログデイジタル変換回路3に供給する。
次に、第3図に示す黒レベル追跡回路2は積算
回路201、加算回路203、否定和回路204
およびデイジタルアナログ変換回路206を含み
包絡線補正信号F、疑似黒信号Mおよびデイジタ
ル黒レベル信号Bdから下限基準電圧VLを発生す
る。
積算回路201および加算回路203の動作
は、疑似白信号Hの代りに10ビツトの疑似黒信号
Mが用いられる以外は上記の白レベル追跡回路1
の動作と同様で、(2)式の演算が行われる。
加算回路203からの10ビツトのデイジタル符
号データは否定和回路204に供給される。白黒
読出イネーブル信号Kが「ハイ」に設定されると
反転白黒読出イネーブル信号は「ロー」になる
ので、否定和回路204は否定和がとられ下限基
準電圧VLに対応する10ビツトのデイジタル符号
データがラツチ205でビツト揃えされた後、デ
イジタルアナログ変換回路206に供給される。
デイジタルアナログ変換回路206は10ビツト
のデイジタル符号データに対応するアナログ電圧
に変換された第4図に示す“VB”ボルトの下限
基準電圧VLを発生し、低域ろ波器207を経て
アナログデイジタル変換回路3に供給する。
次に、第1図において、走査回路4は原画を走
査して、原画に記録された濃度情報に対応した光
電変換信号Aに含まれる第4図に示す画信号Aa
を発生しアナログデイジタル変換回路3に供給す
る。ただし、画信号Aaは原画濃度が薄いとき電
圧が高く、濃度が濃いとき電圧が低い信号であ
る。
アナログデイジタル変換回路3は画信号Aa
電圧値に対応して、上限基準電圧VHおよび下限
基準電圧VLによつて規制される上限および下限
電圧間の判定レベルに従つて、8ビツトのデイジ
タル符号化信号Bに含まれるデイジタル画信号
Baに変換しバス切換えゲート5を経て出力する。
上記の動作を波形図で示したものが第4図およ
び第5図である。
すなわち、第4図において、縦軸はアナログデ
イジタル変換回路3の入力電圧、横軸は一走査の
周期Tを示す。また、点Xは白濃度近傍の濃度領
域における特定した指定濃度を電圧値に換算した
値であり、点Yは黒濃度近傍の濃度領域における
特定した指定濃度を電圧値に換算した値である。
いま、第4図に示す画信号Aaを図に点線で示
す“V+”ボルトを上限基準電圧“V−”ボルト
を下限基準電圧としてアナログデイジタル変換し
たときは、アナログデイジタル変換回路3の有す
る256段階の分解能が得られないことは明らかで、
このようにして得られたデイジタル画信号Ba
記録再生した場合は、白濃度近傍および黒濃度近
傍の再生ができずコントラストの良い記録画像が
得られない。
第4図に一点鎖線で示す“Vw”ボルトを上限
基準電圧VH“VB”ボルトを下限基準電圧VLとし
て画信号Aaをデイジタル変換したときは、画信
号Aaのハツチングした“イ”の部分は白“ロ”
および“ハ”の部分は黒になるが、その他の白濃
度近傍および黒濃度近傍の濃度領域に対してはア
ナログデイジタル変換回路3の有する分解能が完
全に得られる。なお、(イ),(ロ)および(ハ)の部分は白
濃度近傍および黒濃度近傍の特定の濃度指定の
際、再生不要と判定された部分である。
従つて、デイジタル画信号Baを記録再生した
とき、コントラストの良い再生画像が得られる。
第5図は上限基準電圧VHを“Vw”ボルトに、
下限基準電圧VLを“VB”ボルトにしたときの、
アナログデイジタル変換回路3の判定区分に対応
する見かけ上の画信号Aaを示したものである。
以上説明したとおり、本発明の実施例では疑似
白信号および疑似黒信号を得るために、原画に記
録された特定の白濃度および黒濃度近傍の濃度領
域における濃度から求められる反射率を用いた
が、原画の特定点を走査してそれらの特定点の濃
度に対応した光変換信号電圧を得て、その電圧値
から反射率を求めても同様の結果が得られる。
以上述べたように、本発明の画信号修正装置は
白レベル追跡回路および黒レベル追跡回路を追加
して、上限基準電圧および下限基準電圧を固定し
てアナログデイジタル変換する代りに、シエーデ
イングおよび暗電流の補正を含めた原画濃度の白
濃度近傍および黒濃度近傍の濃度領域に対する修
正値に基づく上限基準電圧および下限基準電圧で
アナログデイジタル変換することにより、アナロ
グデイジタル変換回路が有する分解能に等しい分
解能が得られるの再生画像の画質を向上できると
いう効果がある。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例を示すブロツク図、
第2図は第1図に示す実施例における白レベル追
跡回路の詳細ブロツク図、第3図は第1図に示す
実施例における黒レベル追跡回路の詳細ブロツク
図、第4図は第1図に示す実施例の動作を説明す
るための波形図、第5図は第1図に示す実施例の
動作を説明するための見かけ上の波形図である。 図において、1……白レベル追跡回路、2……
黒レベル追跡回路、3……アナログデイジタル変
換回路、6,7……記憶回路、A……光電変換信
号、Aa……画信号、Ab……白レベル包絡線信号、
Ad……黒レベル包絡線信号、B……デイジタル
符号化信号、Ba……デイジタル画信号、Bb……
デイジタル白レベル包絡線信号、Bd……デイジ
タル黒レベル包絡線信号、H……疑似白信号、M
……疑似黒信号、VH……上限基準電圧、VL……
下限基準電圧。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1 上限基準電圧および下限基準電圧ダイナミツ
    クレンジの上限および下限電圧間の判定レベルが
    制御されかつ原画に記録された濃淡情報を光電変
    換した画信号を前記判定レベルに従つて多値分解
    するアナログデイジタル変換回路と、前記上限基
    準電圧が反射率100%に相等する白ピーク値の画
    信号レベルに等しい第1の上限電圧で前記下限基
    準電圧が反射率零%に相等する黒ピーク値の画信
    号レベルに等しい第1の下限電圧のとき基準白を
    走査して得られる一走査線に対応する画信号を前
    記アナログデイジタル変換回路でデイジタル変換
    した白包絡線信号を格納しかつ前記原画の走査に
    同期する所定の周期で読出す第1の記憶回路と、
    前記上限基準電圧が前記第1の上限電圧で前記下
    限基準電圧が前記第1の下限電圧のとき基準黒を
    走査して得られる一走査線に対応する画信号を前
    記アナログデイジタル変換回路でデイジタル変換
    した黒包絡線信号を格納しかつ前記所定の周期で
    読出す第2の記憶回路と、読出された前記白レベ
    ル包格線信号と前記黒レベル包絡線信号との差値
    を求めて包絡線補正信号を出力する減算回路と、
    前記包絡線補正信号および前記黒レベル包絡線信
    号ならびに前記原画に記録された白濃度近傍の濃
    度領域における指定された濃度に対する疑似白信
    号に基いて前記上限基準電圧として第2の上限電
    圧を算出する白レベル追跡回路と、前記包絡線補
    正信号および黒レベル包絡線信号ならびに前記原
    画に記録された黒濃度近傍の黒濃度領域における
    指定された濃度に対する疑似黒信号に基いて前記
    下限基準電圧として第2の下限電圧を算出する黒
    レベル追跡回路とを含むことを特徴とする画信号
    修正装置。
JP57054894A 1982-04-02 1982-04-02 画信号修正装置 Granted JPS58172062A (ja)

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JPS6081977A (ja) * 1983-10-12 1985-05-10 Ricoh Co Ltd 画像読取処理装置
JPH0738682B2 (ja) * 1983-10-28 1995-04-26 株式会社日立製作所 画像信号処理プロセツサ

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