JPH02276366A - 画像処理装置 - Google Patents
画像処理装置Info
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- JPH02276366A JPH02276366A JP1264005A JP26400589A JPH02276366A JP H02276366 A JPH02276366 A JP H02276366A JP 1264005 A JP1264005 A JP 1264005A JP 26400589 A JP26400589 A JP 26400589A JP H02276366 A JPH02276366 A JP H02276366A
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- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06T—IMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
- G06T1/00—General purpose image data processing
- G06T1/20—Processor architectures; Processor configuration, e.g. pipelining
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- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Facsimile Image Signal Circuits (AREA)
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
本発明は、デジタル複写機、ファクシミリ、画像読取装
置等の画像形成装置に適用される画像処理装置に係り、
特に地肌補正処理に特徴のある画像処理装置に関する。
置等の画像形成装置に適用される画像処理装置に係り、
特に地肌補正処理に特徴のある画像処理装置に関する。
一般に画像形成装置においては、地肌の奇麗なコピーを
得たいという要求のために、種々の画像処理が行われて
いる。
得たいという要求のために、種々の画像処理が行われて
いる。
例えば、
+1)原稿地肌のピーク値や平均値に基づいて、読取画
像データを補正(特に地肌濃度を除去)すること、 (2)補正対象画素の周辺の画像データまたはそれらの
平均値(単純平均または加重平均)に基づいて読取画像
データを補正すること、あるいは2値化のスライスレベ
ルを変二周すること、 等である。
像データを補正(特に地肌濃度を除去)すること、 (2)補正対象画素の周辺の画像データまたはそれらの
平均値(単純平均または加重平均)に基づいて読取画像
データを補正すること、あるいは2値化のスライスレベ
ルを変二周すること、 等である。
しかしながら、上記(1)においては、フレアの影響や
原稿の局部的な薄い汚れ、原稿の折れ曲がり等による地
肌汚れを除去し切れない、という欠点があった。また上
記(2)においては、周辺画像データの処理(例えば平
均値の算出)が必ずしも適切で無いために、上記(1)
と同様の欠点を有する。また補正対象画素データが必要
以上に過補正されたり、2値化スライスレベルが過変調
されたりし、結果的に再生画像が劣化する、という欠点
もあった。
原稿の局部的な薄い汚れ、原稿の折れ曲がり等による地
肌汚れを除去し切れない、という欠点があった。また上
記(2)においては、周辺画像データの処理(例えば平
均値の算出)が必ずしも適切で無いために、上記(1)
と同様の欠点を有する。また補正対象画素データが必要
以上に過補正されたり、2値化スライスレベルが過変調
されたりし、結果的に再生画像が劣化する、という欠点
もあった。
本発明は、上記従来技術の欠点を解消し、フレアによる
地肌汚れの除去、原稿下地の部分的な薄い汚れや、折れ
曲がりによるコンタクトガラス面からの浮き上がりによ
る読取信号の変動等によるコピー上での地肌汚れの除去
、切り貼り原稿等、部分的に下地濃度の異なる原稿に対
する適切な地肌補正等が可能な画像処理装置を提供する
ことを目的とする。
地肌汚れの除去、原稿下地の部分的な薄い汚れや、折れ
曲がりによるコンタクトガラス面からの浮き上がりによ
る読取信号の変動等によるコピー上での地肌汚れの除去
、切り貼り原稿等、部分的に下地濃度の異なる原稿に対
する適切な地肌補正等が可能な画像処理装置を提供する
ことを目的とする。
上記目的は、周辺画素濃度により対象画素濃度を補正す
る画像補正機能を有する画像処理装置において、周辺画
素の階調データが所定の濃度より高いか否かの比較を行
う比較手段と、所定の濃度より高い階調データを除いた
他の階調データの平均を求める平均化手段と、平均化手
段による平均データと階調データとから補正画像信号を
出力する出力手段とを備えることにより達成される。
る画像補正機能を有する画像処理装置において、周辺画
素の階調データが所定の濃度より高いか否かの比較を行
う比較手段と、所定の濃度より高い階調データを除いた
他の階調データの平均を求める平均化手段と、平均化手
段による平均データと階調データとから補正画像信号を
出力する出力手段とを備えることにより達成される。
また、周辺画素濃度により対象画素濃度を補正する画像
補正機能を有する画像処理装置において、周辺画素の階
調データが所定の濃度より高いか否かの比較を行う比較
手段と、所定の濃度より高い階調データを除いた他の階
調データの平均を求める平均化手段と、平均化手段によ
る平均データと階調データとから補正画像信号を出力す
る出力手段とを備え、原稿地肌のピーク値に基づく地肌
補正処理後に、上記対象画素濃度の補正を行うことよっ
ても達成される。
補正機能を有する画像処理装置において、周辺画素の階
調データが所定の濃度より高いか否かの比較を行う比較
手段と、所定の濃度より高い階調データを除いた他の階
調データの平均を求める平均化手段と、平均化手段によ
る平均データと階調データとから補正画像信号を出力す
る出力手段とを備え、原稿地肌のピーク値に基づく地肌
補正処理後に、上記対象画素濃度の補正を行うことよっ
ても達成される。
第1の手段によれば、周辺画素の濃度が所定値以上の場
合は予め定めた値に変換され、その後、周辺画素濃度に
より対象画素濃度が補正される。
合は予め定めた値に変換され、その後、周辺画素濃度に
より対象画素濃度が補正される。
また、第2の手段によれば、原稿地肌のピーク値に基づ
く地肌補正処理後に、周辺画素の濃度が所定値以上の場
合は予め定めた値に変換され、その後、周辺画素濃度に
より対象画素濃度が補正される。
く地肌補正処理後に、周辺画素の濃度が所定値以上の場
合は予め定めた値に変換され、その後、周辺画素濃度に
より対象画素濃度が補正される。
以下、本発明の実施例を図面を参照して説明する。
第5図は本発明の典型的な応用例であるデジタル複写機
の構成の概要を示すブロック図であって、読取部21で
は原稿画像を読み取り、画像信号aを出力する。信号a
は読取部21でA/D変換された6ビツ)(−64階調
)のデジタル信号である。画像処理部22では、公知の
いわゆるシェーディング補正、MTF補正、平滑化、文
字モード処理(例えば固定スライスレベルによる2値化
)、写真モード処理(例えばデイザ処理)等の画像処理
の他に、後述する本発明による地肌補正が施され、結局
、最終的には所望の画像処理をされた画像信号すとして
プリンタ部23に出力される。プリンタ部23は例えば
レーザービームプリンタであり、画像信号すに基づいて
コピー画像を再生する。
の構成の概要を示すブロック図であって、読取部21で
は原稿画像を読み取り、画像信号aを出力する。信号a
は読取部21でA/D変換された6ビツ)(−64階調
)のデジタル信号である。画像処理部22では、公知の
いわゆるシェーディング補正、MTF補正、平滑化、文
字モード処理(例えば固定スライスレベルによる2値化
)、写真モード処理(例えばデイザ処理)等の画像処理
の他に、後述する本発明による地肌補正が施され、結局
、最終的には所望の画像処理をされた画像信号すとして
プリンタ部23に出力される。プリンタ部23は例えば
レーザービームプリンタであり、画像信号すに基づいて
コピー画像を再生する。
第6図は読取部21の要部を示す図である。
同図において、基準白板30はシェーディング補正のた
めであるが、公知技術のため、詳細説明は省略する。コ
ンタクトガラス31上で被読取面。
めであるが、公知技術のため、詳細説明は省略する。コ
ンタクトガラス31上で被読取面。
をガラス側にセットされた原稿32は、蛍光灯33およ
び反射板34により照明される。反射板34は照明光量
を稼ぐためである。原稿32からの反射光は、第1ミラ
ー35.第2ミラー36.第3ミラー37.レンズ38
を介してCCDラインセンサ39に結像される。CCD
ラインセンサ39により主走査が行われ、一方、光源、
ミラー類の光学系の移動によって副走査が行われる。す
なわち、図のように蛍光灯332反射板34.第1ミラ
ー35からなる第1ユニツト40は速度■で移動し、第
2ミラー36.第3ミラー37からなる第2ユニツト4
1は速度V/2で移動することにより副走査を行う。C
CDラインセンサ39の出力信号は読取回路42(読取
部21の構成要素)で増幅され、また原稿地肌に対応す
る読取出力のピーク値に基づいて地肌補正(いわゆるA
E)され、さらにA/D変換されて6ビツト、すなわち
64階調の濃度情報を有するデジタル信号aとして出力
される。
び反射板34により照明される。反射板34は照明光量
を稼ぐためである。原稿32からの反射光は、第1ミラ
ー35.第2ミラー36.第3ミラー37.レンズ38
を介してCCDラインセンサ39に結像される。CCD
ラインセンサ39により主走査が行われ、一方、光源、
ミラー類の光学系の移動によって副走査が行われる。す
なわち、図のように蛍光灯332反射板34.第1ミラ
ー35からなる第1ユニツト40は速度■で移動し、第
2ミラー36.第3ミラー37からなる第2ユニツト4
1は速度V/2で移動することにより副走査を行う。C
CDラインセンサ39の出力信号は読取回路42(読取
部21の構成要素)で増幅され、また原稿地肌に対応す
る読取出力のピーク値に基づいて地肌補正(いわゆるA
E)され、さらにA/D変換されて6ビツト、すなわち
64階調の濃度情報を有するデジタル信号aとして出力
される。
ここで、主走査、副走査について第8図により説明する
。
。
同図は原稿面に対応する走査方向の説明図であり、図示
のXが主走査方向、yが副走査方向で、主走査を順次繰
り返しながら、y方向に副走査し、原稿全面を読み取る
ものである。また、読取解像力は、主走査、副走査方向
共に400DPI (#16画素/ m m )である
。
のXが主走査方向、yが副走査方向で、主走査を順次繰
り返しながら、y方向に副走査し、原稿全面を読み取る
ものである。また、読取解像力は、主走査、副走査方向
共に400DPI (#16画素/ m m )である
。
第7図は第6図の中の照明部分の詳細説明図である。
同図に実線で示した2つの光路、すなわち蛍光灯33か
ら直接および反射板34を介して被読取面を照射する光
路は、本来の照・明のための光路を示す。一方、破線で
示した複数の光路はフレアを示す。すなわち、被読取部
の周辺の原稿面での反射光が、再び蛍光灯331反射板
34等を介して被読取部を照明するものである。この現
象のため、原稿32の地肌や画像の形、濃さによって、
被読取部の照明光景が影響される。従って、読取出力に
も影響がある。例えば、被読取部が白であっても、周辺
が白ベタの場合はフレアのために被読取部は、より明る
くなり、読取出力はより白い側に変化する。一方、被読
取部が白であっても、周辺が黒ベタ画像である場合には
フレアによる照明骨は少なくなり、読取出力は僅かに黒
い側に変化し、読取面は白であるにも係わらず、薄い中
間調として読み取られ、結果的にコピー画像において、
地汚れの原因になる。
ら直接および反射板34を介して被読取面を照射する光
路は、本来の照・明のための光路を示す。一方、破線で
示した複数の光路はフレアを示す。すなわち、被読取部
の周辺の原稿面での反射光が、再び蛍光灯331反射板
34等を介して被読取部を照明するものである。この現
象のため、原稿32の地肌や画像の形、濃さによって、
被読取部の照明光景が影響される。従って、読取出力に
も影響がある。例えば、被読取部が白であっても、周辺
が白ベタの場合はフレアのために被読取部は、より明る
くなり、読取出力はより白い側に変化する。一方、被読
取部が白であっても、周辺が黒ベタ画像である場合には
フレアによる照明骨は少なくなり、読取出力は僅かに黒
い側に変化し、読取面は白であるにも係わらず、薄い中
間調として読み取られ、結果的にコピー画像において、
地汚れの原因になる。
第9図および前述した第8図に基づきフレアの影響を説
明する。
明する。
主走査ラインlI上の位置plは自身およびその周辺も
白であり、主走査ライン12上の位置p2(Xアドレス
はplと同じ)は自身およびその間近は白であるが、周
辺の殆どは黒ベタ画像である。
白であり、主走査ライン12上の位置p2(Xアドレス
はplと同じ)は自身およびその間近は白であるが、周
辺の殆どは黒ベタ画像である。
第9図の1,12は第8図のJ、、N□に対応する読取
出力を示す。簡単のため、この読取出力はシェーディン
グ補正後の出力とする。
出力を示す。簡単のため、この読取出力はシェーディン
グ補正後の出力とする。
図示のように、同じ白であるにも係わらず、!!1上の
pIの読取出力は真白(−63)に近い階調レベル62
であり、一方、12上のp2の読取出力は階調レベル5
1である。これは、p2の周辺の黒ベタ画像のためにp
2への照明光量が減少し、あたかもレベル51程度の中
間調を読み取った場合に相当する光量になったためであ
る。黒ベタの境界付近の白部q++Qzも、第8図、第
9図でそれぞれ対応しており、従って、第9図の読取出
力でQ++ qz付近は、位置によって微妙にフレア
分の光量が変化し、読取出力も図のようになだらかに変
化し、結果的にこの部分は薄い中間調として読み取られ
てしまう。
pIの読取出力は真白(−63)に近い階調レベル62
であり、一方、12上のp2の読取出力は階調レベル5
1である。これは、p2の周辺の黒ベタ画像のためにp
2への照明光量が減少し、あたかもレベル51程度の中
間調を読み取った場合に相当する光量になったためであ
る。黒ベタの境界付近の白部q++Qzも、第8図、第
9図でそれぞれ対応しており、従って、第9図の読取出
力でQ++ qz付近は、位置によって微妙にフレア
分の光量が変化し、読取出力も図のようになだらかに変
化し、結果的にこの部分は薄い中間調として読み取られ
てしまう。
第1図は本発明の一実施例に係る画像処理部22の内部
機能ブロック図である。シェーディング補正部1.MT
F補正部2.平滑化回路31文字モード処理部4.写真
モード処理部5.セレクタ6は公知技術を使用している
。またシェーディング補正部1ではシェーディング補正
と同時に、白/黒の論理変換も行っている。
機能ブロック図である。シェーディング補正部1.MT
F補正部2.平滑化回路31文字モード処理部4.写真
モード処理部5.セレクタ6は公知技術を使用している
。またシェーディング補正部1ではシェーディング補正
と同時に、白/黒の論理変換も行っている。
白/黒論理変換とは、第9図に示すように、白−63,
黒=Oとする階調レベルを逆に、白−〇。
黒=Oとする階調レベルを逆に、白−〇。
黒−63と変換することである。これにより、信号aの
時点では白い方、すなわち光量の大きい方が読取出力が
大きいことに対応しており、光量対読取出力の対応が分
かり易かったが、信号D0の時点では黒い方、すなわち
画像が濃い方はど階調レベルが高くなっており、濃さ対
階調しヘルの対応が分かり易くされている。このように
白/黒変換は白/黒に対応する論理レベル、または階調
レベルを逆転するものであり、物理的に白/黒の反転画
像を得ることではない。
時点では白い方、すなわち光量の大きい方が読取出力が
大きいことに対応しており、光量対読取出力の対応が分
かり易かったが、信号D0の時点では黒い方、すなわち
画像が濃い方はど階調レベルが高くなっており、濃さ対
階調しヘルの対応が分かり易くされている。このように
白/黒変換は白/黒に対応する論理レベル、または階調
レベルを逆転するものであり、物理的に白/黒の反転画
像を得ることではない。
第1図における地肌補正部7が本発明による補正を行っ
ている。すなわち画像信号D0が地肌補正されて画像信
号D1として出力される。
ている。すなわち画像信号D0が地肌補正されて画像信
号D1として出力される。
上記地肌補正のアルゴリズムは以下の通りである。
D+=Do D。′
ここで、
Do’;DO′の平均値、
00 ′;補正対象画素を含む周辺5x5(−25)画
素のそれぞれの階調(Do)を下式 によって変換した階調データ、 すなわち、各周辺画素について、Doが16未満ならそ
のまま、16以上ならり、−0に変換した後に、周辺の
平均値−b−0′を算出し、しかる後に補正対象画素に
ついてり、=D、−I)o’により補正するものである
。この補正を画素毎に順次読み取りに平行して行う。
素のそれぞれの階調(Do)を下式 によって変換した階調データ、 すなわち、各周辺画素について、Doが16未満ならそ
のまま、16以上ならり、−0に変換した後に、周辺の
平均値−b−0′を算出し、しかる後に補正対象画素に
ついてり、=D、−I)o’により補正するものである
。この補正を画素毎に順次読み取りに平行して行う。
第2図は地肌補正部の内部論理ブロック図であって、比
較!NoはD0≧16か否かのコンパレータで、信号D
cは内部で発生する固定信号で階1周レベル16に相当
する。
較!NoはD0≧16か否かのコンパレータで、信号D
cは内部で発生する固定信号で階1周レベル16に相当
する。
同図において、比較器10の出力P>QはD0≧16で
レベル“L”になり、ラッチ11をクリア(従ってり、
’−0)する。ラッチ11はD0発生回路である。平均
値回路12は人力Do’に対して、そのx、 y方向
の周辺5×5画素分の平均値百。′を算出する回路であ
り、特に、y方向のデータ保持のために、回路内部にラ
インメモリを有している。ラッチ13は地肌補正機能の
0N10FFを制御する。すなわち、信号0N10FF
がレベル“H”なら補正ON、“し”なら補正OFFに
なる。“L”の場合はラッチ13がクリア(従って減算
器140入力B−〇)されて、減算器14の出力がA−
B=A=DIになる。減算器14はり。−Do’により
り、を求めるものである。遅延回路15は、ラッチ11
.13や平均値回路12により信号にXおよびy方向の
遅延が発生した分だけ、Doを同じくxおよびy方向に
遅延させ、減算器14への入力時点でA、 Bに、同
一画素に対応するり。、D0′が入力されるためのもの
である。
レベル“L”になり、ラッチ11をクリア(従ってり、
’−0)する。ラッチ11はD0発生回路である。平均
値回路12は人力Do’に対して、そのx、 y方向
の周辺5×5画素分の平均値百。′を算出する回路であ
り、特に、y方向のデータ保持のために、回路内部にラ
インメモリを有している。ラッチ13は地肌補正機能の
0N10FFを制御する。すなわち、信号0N10FF
がレベル“H”なら補正ON、“し”なら補正OFFに
なる。“L”の場合はラッチ13がクリア(従って減算
器140入力B−〇)されて、減算器14の出力がA−
B=A=DIになる。減算器14はり。−Do’により
り、を求めるものである。遅延回路15は、ラッチ11
.13や平均値回路12により信号にXおよびy方向の
遅延が発生した分だけ、Doを同じくxおよびy方向に
遅延させ、減算器14への入力時点でA、 Bに、同
一画素に対応するり。、D0′が入力されるためのもの
である。
ここで、0N10FF信号による地肌補正機能の0N1
0FF制御は、例えば、次のような場合に使用される。
0FF制御は、例えば、次のような場合に使用される。
本補正とは別に、第5図の読取部21は、原稿地肌(の
ピーク値)に基づいて地肌濃度骨をカットする地肌除去
、いわゆるAE機能を有している。このAE機能の0N
10FFは図示しない操作部のキーにより選択切り換え
が可能で、しかも、文字モードではAE ONが、ま
た写真モードではAE OFFがデフォルト値である
。これは、その方が便利な場合が多いためであるが、原
稿によっては、あるいはコピーする目的によっては、文
字モードでもAE OFFの方が、また写真モードで
もAE ONの方が好ましい場合もある。このため、
AEの0N10FFW能を有する。
ピーク値)に基づいて地肌濃度骨をカットする地肌除去
、いわゆるAE機能を有している。このAE機能の0N
10FFは図示しない操作部のキーにより選択切り換え
が可能で、しかも、文字モードではAE ONが、ま
た写真モードではAE OFFがデフォルト値である
。これは、その方が便利な場合が多いためであるが、原
稿によっては、あるいはコピーする目的によっては、文
字モードでもAE OFFの方が、また写真モードで
もAE ONの方が好ましい場合もある。このため、
AEの0N10FFW能を有する。
本発明による画像処理部22での地肌補正についても、
例えば写真モードで階調レベル16以下の低濃度も補正
されることなく忠実に再現したい場合もあり、このよう
な場合は、地肌補正はOFFが好ましい。逆に、レベル
16以下の低濃度は白に変換された方が目的に合う場合
もあり、この場合は地肌補正はONが好ましい。AE機
能の0N10 F Fとは独立に、地肌補正の0N10
FFの制御も可能であるが、装置の操作の簡単さを考え
て、本実施例では地肌補正の0N10FFはAE機能の
0N10FFに連動するようになっている。
例えば写真モードで階調レベル16以下の低濃度も補正
されることなく忠実に再現したい場合もあり、このよう
な場合は、地肌補正はOFFが好ましい。逆に、レベル
16以下の低濃度は白に変換された方が目的に合う場合
もあり、この場合は地肌補正はONが好ましい。AE機
能の0N10 F Fとは独立に、地肌補正の0N10
FFの制御も可能であるが、装置の操作の簡単さを考え
て、本実施例では地肌補正の0N10FFはAE機能の
0N10FFに連動するようになっている。
第3図1第4図は地肌補正効果の説明図で、第3図のA
、B、C,Dは第4図のA、B、C,Dと互いに対応し
ている。。
、B、C,Dは第4図のA、B、C,Dと互いに対応し
ている。。
第3図は原稿上の成る位置に対応した一本の主走査ライ
ン上の画像データの一部を示し、実線は地肌補正前のデ
ータD0に、点線は補正後のデータD1にそれぞれ対応
する。O印で示したAは、細い線画像、Bは黒ベタ間近
の地肌、Cは周辺が黒へ夕の中の白い地肌、Dは地肌の
薄い汚れ、Eは地肌、Fは黒ベタ画像にそれぞれ対応す
る。
ン上の画像データの一部を示し、実線は地肌補正前のデ
ータD0に、点線は補正後のデータD1にそれぞれ対応
する。O印で示したAは、細い線画像、Bは黒ベタ間近
の地肌、Cは周辺が黒へ夕の中の白い地肌、Dは地肌の
薄い汚れ、Eは地肌、Fは黒ベタ画像にそれぞれ対応す
る。
第3図は1ライン上の表現であるが、実際の画像は副走
査方向にも広がっており、第4図は第3図のA、 B
、 C,Dにそれぞれ対応して(A)。
査方向にも広がっており、第4図は第3図のA、 B
、 C,Dにそれぞれ対応して(A)。
(B)、(C)、(D)でx、 y方向に5×5画素の
エリアで画像データを表現しており、各ます目の中の数
字が階調レベルである。5×5の中の中心の位置の画素
が、補正対象画素である。(A)。
エリアで画像データを表現しており、各ます目の中の数
字が階調レベルである。5×5の中の中心の位置の画素
が、補正対象画素である。(A)。
(B)、 (C)、 (D)ともにDoが補正前画
像データ、DI(中心画素のみ表現)が補正後画像デー
タ、Do’は補正用変換データ、Do’はDoの平均値
である。第4図のように、(A)では45−42に、(
B)ではlo−3に、(C)では12−3に、(D)で
は7−1にそれぞれ補正される。すなわち、黒画像(A
)では補正によるレベルの変化は少ないが、フレア(B
、C)や地肌汚れ(D)に対しては、補正が大きく効果
的に影響する。
像データ、DI(中心画素のみ表現)が補正後画像デー
タ、Do’は補正用変換データ、Do’はDoの平均値
である。第4図のように、(A)では45−42に、(
B)ではlo−3に、(C)では12−3に、(D)で
は7−1にそれぞれ補正される。すなわち、黒画像(A
)では補正によるレベルの変化は少ないが、フレア(B
、C)や地肌汚れ(D)に対しては、補正が大きく効果
的に影響する。
この補正の結果を見易く第3図上にプロットすると、点
線で示したように表現される。尚、地肌部E、黒ベタ部
Fに対しての補正結果は第4図、従って第3図にも図示
しないが、前述のアルゴリズムからも明らかなように、
このEやFに対しては補正によるレベルの変化は殆どな
く、D+=D。
線で示したように表現される。尚、地肌部E、黒ベタ部
Fに対しての補正結果は第4図、従って第3図にも図示
しないが、前述のアルゴリズムからも明らかなように、
このEやFに対しては補正によるレベルの変化は殆どな
く、D+=D。
である。
さらに、補正アルゴリズム中のり、−D、’の計算にお
いて、Do Do’ < Oの場合は、D3−り。−
D0′とせず、Dl −0の変換が減算器14内部で行
われる。これは、マイナスの画像データを出力しても、
プリンタ部で表現できないこと、およびレベルOと見做
しても、再生画像の画質上問題にならないためである。
いて、Do Do’ < Oの場合は、D3−り。−
D0′とせず、Dl −0の変換が減算器14内部で行
われる。これは、マイナスの画像データを出力しても、
プリンタ部で表現できないこと、およびレベルOと見做
しても、再生画像の画質上問題にならないためである。
以上のように、地肌補正部7によって画像信号の特に、
地肌部分が適切に補正され、結果的に、地肌汚れのない
、奇麗なコピー画像が得られる。
地肌部分が適切に補正され、結果的に、地肌汚れのない
、奇麗なコピー画像が得られる。
尚、上記実施例では本発明による地肌補正の0N10
F Fを、AE機能の0N10FFと連動するようにし
ているが、他の方法でもよい。例えば、地肌汚れが目立
つのはコピー画像ン農度を濃い目に指定(操作部から指
定できる)した場合に、特に目立つものであり、この濃
度指定と地肌補正の0N10 F Fとを連動させるこ
とも有効である。
F Fを、AE機能の0N10FFと連動するようにし
ているが、他の方法でもよい。例えば、地肌汚れが目立
つのはコピー画像ン農度を濃い目に指定(操作部から指
定できる)した場合に、特に目立つものであり、この濃
度指定と地肌補正の0N10 F Fとを連動させるこ
とも有効である。
尚、特許請求の範囲に記載した比較手段は比較器IOが
、変換手段はラッチ11が、平均値化手段は平均値回路
12が、また出力手段は減算器14がこれを構成する。
、変換手段はラッチ11が、平均値化手段は平均値回路
12が、また出力手段は減算器14がこれを構成する。
以上説明したように、本発明によれば、いかなる条件下
にあっても、地肌部分が適切に補正され、地肌汚れのな
い鮮明なコピー画像を得ることができる。
にあっても、地肌部分が適切に補正され、地肌汚れのな
い鮮明なコピー画像を得ることができる。
第1図は本発明の一実施例に係る画像処理装置の機能ブ
ロック図、第2図はその要部の論理ブロック図、第3図
および第4図は地肌補正効果の説明図、第5図はデジタ
ル複写機の概要ブロック図、第6図はその読取部の構成
を示す機構図、第7図はその要部拡大図、第8図は原稿
の主走査、副走査の説明図、第9図は第8図の各部に対
応する読取波形図である。 IO・・・比較器、11・・・ラッチ、12・・・平均
化回路、14・・・減算器。 タン 図 第 図 第 図 第 図 第 図 弔 図
ロック図、第2図はその要部の論理ブロック図、第3図
および第4図は地肌補正効果の説明図、第5図はデジタ
ル複写機の概要ブロック図、第6図はその読取部の構成
を示す機構図、第7図はその要部拡大図、第8図は原稿
の主走査、副走査の説明図、第9図は第8図の各部に対
応する読取波形図である。 IO・・・比較器、11・・・ラッチ、12・・・平均
化回路、14・・・減算器。 タン 図 第 図 第 図 第 図 第 図 弔 図
Claims (2)
- (1)周辺画素濃度により対象画素濃度を補正する画像
補正機能を有する画像処理装置において、周辺画素の階
調データが所定の濃度より高いか否かの比較を行う比較
手段と、所定の濃度より高い階調データを除いた他の階
調データの平均を求める平均化手段と、平均化手段によ
る平均データと階調データとから補正画像信号を出力す
る出力手段とを備えたことを特徴とする画像処理装置。 - (2)周辺画素濃度により対象画素濃度を補正する画像
補正機能を有する画像処理装置において、周辺画素の階
調データが所定の濃度より高いか否かの比較を行う比較
手段と、所定の濃度より高い階調データを除いた他の階
調データの平均を求める平均化手段と、平均化手段によ
る平均データと階調データとから補正画像信号を出力す
る出力手段とを備え、原稿地肌のピーク値に基づく地肌
補正処理後に、上記対象画素濃度の補正を行うよう構成
したことを特徴とする画像処理装置。
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1264005A JP2809447B2 (ja) | 1989-01-21 | 1989-10-12 | 画像処理装置 |
| US07/460,046 US5144456A (en) | 1989-01-21 | 1990-01-02 | Image processing apparatus and method |
| DE4001531A DE4001531C2 (de) | 1989-01-21 | 1990-01-19 | Verfahren zur Verarbeitung von Bilddaten sowie Bildverarbeitungseinrichtung zur Durchführung des Verfahrens |
Applications Claiming Priority (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1-11008 | 1989-01-21 | ||
| JP1100989 | 1989-01-21 | ||
| JP1100889 | 1989-01-21 | ||
| JP1-11009 | 1989-01-21 | ||
| JP1264005A JP2809447B2 (ja) | 1989-01-21 | 1989-10-12 | 画像処理装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH02276366A true JPH02276366A (ja) | 1990-11-13 |
| JP2809447B2 JP2809447B2 (ja) | 1998-10-08 |
Family
ID=27279210
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1264005A Expired - Fee Related JP2809447B2 (ja) | 1989-01-21 | 1989-10-12 | 画像処理装置 |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5144456A (ja) |
| JP (1) | JP2809447B2 (ja) |
| DE (1) | DE4001531C2 (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2009005068A (ja) * | 2007-06-21 | 2009-01-08 | Ricoh Co Ltd | 画像処理装置及び画像処理方法 |
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| JP3053423B2 (ja) * | 1990-11-01 | 2000-06-19 | キヤノン株式会社 | 印刷装置 |
| JP3188505B2 (ja) * | 1992-01-28 | 2001-07-16 | 株式会社リコー | 画像処理装置 |
| JP3222183B2 (ja) * | 1992-02-19 | 2001-10-22 | 株式会社リコー | 画像処理装置 |
| JP2792376B2 (ja) * | 1993-02-02 | 1998-09-03 | 松下電器産業株式会社 | 画像ぼかし処理装置 |
| JP3343146B2 (ja) * | 1993-02-08 | 2002-11-11 | 富士写真フイルム株式会社 | 画像処理方法および装置 |
| JP3347591B2 (ja) * | 1995-07-31 | 2002-11-20 | キヤノン株式会社 | 画像処理方法及び装置 |
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| EP0994457B1 (en) * | 1998-10-12 | 2007-09-05 | Victor Company Of Japan, Limited | Apparatus and method of gray scale video signal processing for matrix display apparatus |
| US20020146171A1 (en) * | 2000-10-01 | 2002-10-10 | Applied Science Fiction, Inc. | Method, apparatus and system for black segment detection |
| JP2002112038A (ja) * | 2000-10-03 | 2002-04-12 | Fujitsu Ltd | 画像再現装置、画像再現方法、およびコンピュータ読み取り可能な記憶媒体 |
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| JPS5533348A (en) * | 1978-08-31 | 1980-03-08 | Fuji Xerox Co Ltd | Noise elimination system |
| JPS5558670A (en) * | 1978-10-25 | 1980-05-01 | Ricoh Co Ltd | Picture processing system |
| JPS5753179A (en) * | 1980-09-16 | 1982-03-30 | Ricoh Co Ltd | Picture processing |
| NL8300686A (nl) * | 1983-02-24 | 1984-09-17 | Philips Nv | Inrichting voor het omzetten van een analoog videosignaal in een tweewaardig signaal. |
| JPH0748796B2 (ja) * | 1984-06-09 | 1995-05-24 | 富士写真フイルム株式会社 | 画像信号補正方法 |
| DE3637058A1 (de) * | 1985-10-31 | 1987-05-07 | Ricoh Kk | Digitales kopiergeraet |
| US4797943A (en) * | 1985-11-29 | 1989-01-10 | Ricoh Company, Ltd. | Gradation data processing apparatus |
| JPS62186663A (ja) * | 1986-02-12 | 1987-08-15 | Ricoh Co Ltd | 中間調デジタル画像処理装置 |
| JPH0834543B2 (ja) * | 1986-06-30 | 1996-03-29 | 株式会社リコー | スキャナ |
| JP2617469B2 (ja) * | 1987-05-11 | 1997-06-04 | 株式会社リコー | 画像領域識別装置 |
-
1989
- 1989-10-12 JP JP1264005A patent/JP2809447B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
1990
- 1990-01-02 US US07/460,046 patent/US5144456A/en not_active Expired - Lifetime
- 1990-01-19 DE DE4001531A patent/DE4001531C2/de not_active Expired - Fee Related
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| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2009005068A (ja) * | 2007-06-21 | 2009-01-08 | Ricoh Co Ltd | 画像処理装置及び画像処理方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US5144456A (en) | 1992-09-01 |
| DE4001531C2 (de) | 1995-01-19 |
| JP2809447B2 (ja) | 1998-10-08 |
| DE4001531A1 (de) | 1990-08-02 |
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