JPH04103261A - 画像合成処理装置 - Google Patents

画像合成処理装置

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JPH04103261A
JPH04103261A JP2220897A JP22089790A JPH04103261A JP H04103261 A JPH04103261 A JP H04103261A JP 2220897 A JP2220897 A JP 2220897A JP 22089790 A JP22089790 A JP 22089790A JP H04103261 A JPH04103261 A JP H04103261A
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Akihiro Yokota
横田 晃博
Fumihiro Hatakeyama
畠山 文博
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Dainippon Screen Manufacturing Co Ltd
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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。

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野1 この発明は、第1と第2の原画像を合成して合成記録画
像を作成する画像合成処理装置に関し、特に、原画像の
画素(以下、「原画素」と呼ぶ。)のサイズと合成記録
画像の画素(以下、「記録画素」と呼ぶ、)のサイズと
が異なる場合にも、良質の合成記録画像を作成すること
のできる画像合酸処理装置に関する。
(従来の技術1 いわゆるレイアウトシステム(レイアウトスキャナ)は
、複数の原画像の画像データを処理することによって、
集版済み画像(以下、 「合成画像」とも呼ぶ、)を作
成するシステムである。レイアウトシステムでは、複数
の原画像の画像データとともに、これらの複数の原画像
の合成の仕方(組み合わせの規則)を表わす合成パター
ンデータを用いて合成画像を表現している。
一方、このようなレイアウトシステムによって得られた
合成画像を、2次原稿あるいは校正用画像としてカラー
感光材上に記録したいという要望がある。この要望に応
じ、レイアウトシステムから出力された原画像データと
合成パターンデータとに基づいて、カラー感光材への露
光記録を行なう装置が開発されている。
この露光記録装置における画像処理は、本出願人により
開示された特開平1−154669号公報の従来技術と
して記載されているように、次のようにして行なわれる
。
まず、レイアウトシステムからは、第11A図の第1の
原画像1aを画素(原画素)2ごとに表現した第1の原
画像データAと、第11B図の第2の原画像1bを原画
素2ごとに表現した第2の原画像データBとが与えられ
る。ただし、原画素2のサイズは、第1と第2の原画像
1a、lbのそれぞれに共通であり、副走査方向の原画
素ピッチDPxと主走査方向の原画素ピッチDPyとに
よって規定されている(第12A図、第12B図参照)
。また、これらの原画像1a、1bを組み合わせて(合
成して)、第11C図の合成記録画像3とするための組
み合わせのパターンは、第12C[mのように、合成パ
ターンピッチPPx、PPyごとにゼロまたは1の値を
有する合成パターンデータによって表現されている。合
成パターンピッチP P x、 P P yは原画素ピ
ッチDPx、DPyの整数分の1になっており、図示の
例では、原画素ピッチDPx、DPyの5分の1に設定
されている。この明細書では、このような合成パターン
ピッチPPx、PPyで規定される小領域4を「合成単
位セル」とよぶ。
合成単位セル4の合成パターンデータの値がゼロの時は
、当該合成単位セル内で第1の原画像データAを選択し
て使用することを指示し、また、その値が1の時は、第
2の原画像データBを選択して使用することを指示して
いる。例えば、第12C図のような合成パターンデータ
が与えられているときには、原画像データA、Bが第1
2D図に示すように組み合わされる。
ところで、このように原画像データと合成パターンデー
タとに基づいて画像記録をおこなう場合、第13図に示
すように記録画素7のピッチEPx。
Epy (記録画素ピッチ)と合成パターンピッチPP
x、PPyとが異なるときには、特開平1−15466
9号公報にも記載されているように、合成記録画像にお
いて原画像の忠実性が失われてしまう等の問題があった
。
特開平1−154669号公報に開示された発明は、こ
の問題を解決したものであり、2つの原画像の境界部で
ない領域において、各記録画素を取り囲む4つの原画素
の原画像データにもとづいて、記録画素の画像データを
補間して求め、これによって、原画像の忠実性を保つよ
うにしたものである。すなわち、この技術によれば、2
つの原画像の境界部でない領域において、各々の原画像
の忠実性を保つことができていた。
【発明が解決しようとする課題) しかし、2つの原画像の境界部では、記録画素ピッチと
合成パターンピッチとが異なる場合に、上記とは別の次
のような問題がある。
原画像を組み合わせた境界部では、第12C図、第12
D図にも示すように、合成パターンデータによって、1
つの原画素2の領域の中で2つの原画像が組み合わされ
、これに応じた合成記録画像が作成される。第14A図
ないし第14c図は、合成パターンピッチと記録画素ピ
ッチとの比が異なる3つの場合における合成記録画像を
示す説明図である。
第14A図は、記録画素ピッチEPx、EPyが合成パ
ターンピッチPPx、PPyに等しい場合を示しており
、各記録画素7の内部に記されている数字は網点面積率
を示している。この時の合成パターンデータは第12C
図に示すものを使用しており、また、簡単のために、第
12D図の第1の原画像データAは白(網点面積率0%
)を表わし、第2の原画像データBは黒(網点面積率1
00%)を表わすものと仮定している。この合成記録画
像では、第12C図の合成パターンデータに応じて2つ
の原画像がなめらかな境界部を介して組み合わされてお
り、良質の合成記録画像が得られていることがわかる。
第14B図は、合成パターンピッチPPx、PPyと記
録画素ピッチE P x、  E P yとの比が、2
:3である場合の合成記録画像を示している。
図において、網点面積率が0%の領域は白抜きで示し、
100%の領域は斜線を付して示している。
また、参考のために合成パターンデータの境界線、すな
わち、合成パターンデータの値のゼロと1との境界をや
や太い破線で示している(第120図参照)。実線で囲
まれる各記録画素7において、第1の画像データA(白
色)と第2の画像データB(黒色)とのうらどちらを使
用するがは、各記録画素の中心にある合成パターンデー
タの値に従って決定している。この時、第14B図のよ
うに記録画素ピッチEPx、EPyが合成パターンピッ
チPPx、PPyよりも大きな場合には、合成パターン
データの一部、すなわち、記録画素の中心が属する合成
単位セルの合成パターンデータのみが選択的に使用され
る。この結果、第14B図に示すように、作成された合
成記録画像の境界部に部分的な歪を生ずるという問題が
ある。
第14C図は、合成パターンピッチPPx、Ppyと記
録画素ピッチE P x、  E P yとの比が、5
:3である場合の合成記録画像を示している。
この場合には、合成パターンピッチの大きさが合成記録
画像の境界部の形状に反映されてしまい、「がたつき」
となって現われるという問題がある。
この発明は、従来技術における上述の課題を解決するた
めになされたものであり、境界部において画像の歪や「
がたつき」を生ずること無く、合成記録画像を作成する
ことのでき−る画像合成処理装置を提供することを目的
とする。
(課題を解決するための手段l 上述の課題を解決するため、この発明による装置は、第
1と第2の原画像を原画素ごとにそれぞれ表わす第1と
第2の原画像データに基づいて、前記第1と第2の原画
像を合成した合成記録画像を記録画素ごとに表現する合
成記録画像データを作成するための画像合成処理装置で
あって、第1図に例示するように、 前記第1と第2の原画像データをそれぞれ記憶する第1
と第2の画像メモリMl、M2と、前記原画素を分割し
た合成単位セルごとに前記第1と第2の原画像データの
合成比率を示す合成パターンデータを記憶する合成パタ
ーンデータメモリM3と、 前記記録画素ごとに、当該記録画素と所定の位置関係に
ある複数の近傍合成単位セルを特定し、当該複数の近傍
合成単位セルが属する原画素についての前記第1と第2
の原画像データを前記第1と第2の画像データメモリか
ら読み出すとともに、前記複数の近傍合成単位セルにお
ける前記合成パターンデータを前記合成パターンデータ
メモリから読み出すデータ読出手段M4と、 前記データ読出手段によって読み出された第1と第2の
原画像データおよび合成パターンデータに基づいて前記
複数の近傍合成単位セルのそれぞれについて得られる合
成画像データに対して、前記複数の近傍合成単位セルと
前記記録画素との距離に基づいた所定の重み付け処理を
施すことにより、当該記録画素についての合成記録画像
データを作成する合成手段M5とを備える。
なお、この明細書における「合成」という用語は、各画
素ごとに2つの画像データを所定の比率で足しあわせる
処理のみでなく、2つの画像データの一方を選択する処
理も意味している。
[作用1 データ読出手段M4は記録画素と所定の位置関係にある
複数の近傍合成単位セルについて原画像データと合成パ
ターンデータとを読み出し、合成手段M5は各近傍合成
単位セルについての合成画像データに対して、各近傍合
成単位セルと記録画素との距離に応じた所定の重み付け
処理を施すことによって合成記録画像データを作成する
ので、合成単位セルのサイズ(合成パターンピッチ)と
記録画素のサイズ(記録画素ピッチ)とが異なる場合に
も、第1と第2の原画素の境界部において、各記録画素
の合成記録画像データの値が緩やかに変化する。
(実施例) A、装置の概略構成 第2図は、この発明の一実施例としての画像合成処理装
置IC8の概略構成を示すブロック図である。この画像
合成処理装置IC8は、画像記録装置100と、3つの
ラインメモリ200a〜200cと、記録画素決定回路
300と、記録画像合成回路400とを有している。
画像合成処理装置工C3の3つのラインメモリ200a
〜200cには、レイアウトシステムのメモリ500か
ら、第1と第2の原画像データD1、D2と、これらの
組み合わせ規則を表現した合成パターンデータPとがそ
れぞれ走査線順次に入力される。そして、これらのデー
タDi、D2゜Pに基づいて、記録画像合成回路400
において原画像データDI、D2が合成され、画像記録
装置100によって、カラー感光材110上にカラー画
像を露光するように構成されている。
ラインメモリ200a〜200cに記憶された原画像デ
ータDi、D2と合成パターンデータPとは、記録画像
合成回路400に読み出される。
記録画像合成回路400は、後述するように、各記録画
素ごとに原画像データDI、D2を合成することによっ
て合成記録画像データDuを作成する回路であり、この
発明におけるデータ読出手段と合成手段とを含む回路で
ある。
記録画像合成回路400で作成された合成記録画像デー
タDuは画像記録装置100に出力されて、以下に示す
ように合成記録画像が記録される。
第1と第2のyK画像データDi、D2は、イエロー(
Y)、シアン(C)、マゼンタ(M)の3色の有彩色デ
ータと、墨(K)の無彩色データとを含んでおり、した
がって、合成記録画像データDuもこれら4つの色成分
Y、M、C,Kを含んでいる。色変換回路119では、
これら4つの成分Y、M、C,Kを変換することにより
、3色の有彩色成分Y、M、Cにそれぞれ対応した色信
号Cy、Cm、Ccを生成する。なお、画像データの階
調補正もこの色変換回路119内で実行される。
このようにして得られた色信号Cy、Cm、CCは、D
/Aコンバータ120y、120m、120cにおいて
アナログ信号へと変換され、音響光学変調素子(AOM
)121B、121R,121Gへ与えられる。
AOM121B、121R,121Gには、Arレーザ
発振器122B、He−Neレーザ発振器122Rおよ
びグリーンHe−Neレーザ発振器122Gから、それ
ぞれブルー(B)、レッド(R)およびグリーン(G)
のレーザビームが入射されている。AOM121B、1
:MR,121Gは、入力される画像信号(色信号)に
応答してこれらのレーザビームを0N10FFi調し、
変調されたレーザビームLb、Lr、Lgを出力する。
これらのレーザビームLt)、Lr、Lgは全反射ミラ
ー123Bとダイクロイックミラー123R,123G
においてそれぞれ反射されつつ合成され、合成露光ビー
ムLどなる。この合成露光ビームLは、集光レンズ12
4によってカラー感材110の感光面上へと集光される
。
カラー感材110は記録ドラムシリンダ111の周囲に
巻回されており、記録ドラムシリンダ111はモータ1
12によって駆動されてα方向へと等速回転する。この
回転によってX方向への主走査が達成される。また、集
光レンズ124や全反射ミラー123B、  ダイクロ
イックミラー123R,123Gを含む光学系は、図示
しない移動機構によって駆動されてX方向へと相対的に
移動する。この移動機構は、記録ドラムシリンダ111
が1回転するごとに所定の移動ピッチだけ光学系が進む
ように構成されている6 この移動ピッチは、露光ビー
ムLの直径を考慮して定められており、記録画素の副走
査方向XのピッチEPxを規定する。
以下では、まず記録画像合成回路400における処理の
考え方を説明した後、記録画像合成回路400の内部構
成と処理内容とについて詳細に説明する。
B、記録画像合成回路における処理の考え力筒3図は、
原画素と記録画素と合成単位セルとの関係を示す平面図
である。図には、4つの原画素28〜2dを含む近傍領
域NRが示されている。
各原画素2a〜2dは、5x5のマトリクス状に分割さ
れており、5x5マトリクスのそれぞれのセルが合成パ
ターンデータの単位セル(合成単位セル)4となってい
る。一方、第3図には、記録画素7が1つだけ例示され
ている。以下では、この記録画素7の記録画像データを
作成する処理の考え方について述べる。
この実施例では、原画素2のピッチDPx、Dpyと、
合成単位セル4のピッチPPx、ppyと、記録画素7
のピッチEPx、EPyとについて、次の式が成立して
いる。
DPx=DP’/           ・・・(1)
PPx=PPy           ・・・(2)E
Px=EPy           ・・・(3)すな
わち、主走査方向Yのピッチと副走査方向Xのピッチが
互いに等しい。そこで、これらのピッチについて、主走
査方向Yと副走査方向Xとを区別せずに言及する場合に
は、単に原画素ピッチDP2合成パターンピッチPP、
  および記録画素ピッチEPと呼ぶこととする。この
実施例において、これらのピッチには、次の関係がある
。
DP:PP:EP±25:5:3   ・・・(4)第
3図において、記録画素7に隣接する4つの原画素28
〜2d(以下、「近傍原画素」と呼ぶ。
)はそれぞれの中心点Ncl〜Nc4で代表されている
。また、記録画素7はその中心点Prで代表されている
。この記録画素7の記録画像データを作成する際には、
後述するように、記録画素中心Prを取り囲む4つの合
成単位セル48〜4d(以下、 「近傍合成単位セル」
と呼ぶ。)の合成パターンデータを利用する。近傍合成
単位セル4a〜4dは、すれぞれの中心点01〜C4で
代表されている。この実施例では、2番目の合成単位セ
ル中心C2と原画素中心Nc2とが同一の位置にある。
なお、後述するように、記録画像合成回路400では、
原画素中心Nclから記録画素中心Prまでのベクトル
Vを用いて、記録画素中心Prの位置を表わしている。
記録画素7の記録画像データを作成する際には、近傍合
成単位セル中心C1−C4から記録画素中心Prまでの
距離に応じて画像データの補間(重み付け処理)が行な
われる。この距離の単位として、細分化ピッチPHx、
PHVを考え、第4図に示すように、4つの近傍合成単
位セル中心01〜C4で囲まれる領域IR(以下、r補
間領域1と呼ぶ。)を細分化ピッチPHx、F’Hyで
分割している。記録画素中心Prは、合成単位セル中心
C1−04の位置、および、合成単位セル中心C,1−
04を基本格子点として細分化ピッチPB(x、PHy
で規定される格子点(図中にその一部を黒点で示す)の
位置のいずれかに位置している。
原画素中心NCIから記録画素中心Prまでのベクトル
Vを表わすベクトルデータは、細分化ピッチP Hx、
  P Hyの単位で表現されている。なお、第4図の
例では、PP: P)I=20 : lである。
各合成単位セル中心C1〜C4から記録画素中心Prま
での距離を求める際には、まず第4図において、1つの
合成単位セル中心C1を基点として記録画素中心Prの
位置を表わすベクトルVaを次式にしたがって求める。
Va=V−Vp            ・・・(5)
ここで、ベクトルVpは、第3図に示すように第1の原
画素中心Nclから第1の近傍合成単位セル中心C1ま
でのベクトルである。
ベクトルVaの成分V a x、 V a yは、更に
、近傍合成単位セル中心01〜04同士の距離PNx、
  PNy (以下、「近傍合成単位セルピッチ」と呼
ぶ、)で正規化される。
Ha x = V a x / P N x     
     −(6)Ha y = V a y / P
 N y          −(7)ここで、 0≦
Ha x (1,0≦Ha y (1なお、第4図の例
では、近傍合成単位セルピッチPNx、PNyと合成パ
ターンピッチPPx。
ppyとは、互いに等しい。
記録画素7の画像データの補間を行なう際に用いられる
重み係数F1〜F4は、正規化ベクトル成分Hax、、
Hayに基づいて、次のように求められる。
F1= (1−Hax)  ・ (1−Hay)−(8
)F2= (1−Hax)  ・Hay     −(
9)F3−Hax・ (1−Hay)     ・” 
(10)F4=Hax−Hay         ・=
 (11)一方、これらの各重み係数F1〜F4と掛は
合わされる各近傍合成単位セル4a〜4dの合成画像デ
ータは、前述の第12A図〜第12D図に示す方法と同
様の方法で求められる。すなわち、各近傍合成単位セル
4a〜4dが属する原画素2bについて、2つの原画像
データDI、D2が読み出され、このうち、各合成単位
セル48〜4dの合成パターンデータPで指定された方
の原画像データ(DIまたはD2)が、各合成単位セル
48〜4dの合成画像データDcl〜Dc4として選ば
れる。
記録画素7の合成記録画像データDuは、各合成単位セ
ル4a〜4dの合成画像データDcl〜Dc4に基づい
て、次のように求められる。
Du=F1 ・Dcl+F2・Dc2 +F3・Dc3+F4・Dc4 −= (12)(12
)式の補間演算は、原画素中心Prと各合成単位セル中
心C1〜C4との距離に基づいた重み付け処理の一態様
となっている。
第5A図および第5B図は、上記の方法にしたがって作
成した記録画像を示す説明図であり、それぞれ前記第1
4B図と第14C図とに対応している。これらの図にお
いて、網点面積率が100%でない記録画素には、その
網点面積率の値を記入している。第5A図と第14B図
、および、第5B図と第14C図とをそれぞれ比較すれ
ばわかるように、上記の方法に従って記録画像を作成す
ると、記録画素ピッチEPと合成パターンピッチPPと
が異なる場合にも、2つの原画像の境界部における画像
データの値がなめらかに変化するようにすることができ
る。
4つの近傍原画素2a〜2dを含む近傍領域NRが境界
部のときには、前記(12)式に従って、4つの近傍合
成単位セル4a〜4dの合成画像データDcl〜Dc4
に対し、記録画素7と各近傍合成単位セル4a〜4dと
の距離に基づいた重み付け処理を施すことにより合成記
録画像データDUを作成する。一方、近傍領域NRが境
界部でないときには、特開平1−154669号公報に
記載された方法に従って、4つの近傍原画素28〜2d
の原画像データDI(またはD2)に対し、記録画素7
と近傍原画素2a〜2dとの距離に基づいた重み付け処
理を施すことにより合成記録画像データDuを作成する
。以上のように処理することにより、境界部では合成記
録画像データの変化をなめらかにすることができ、また
、非境界部では原画像の忠実性を保つことができるとい
う利点がある。
記録画像合成回路400では、上記の方法に従って画像
データを補関し、記録画素7の合成記録画像データDu
を求めている。
C6記録画像合成回路の構成と処理内容第6図は、記録
画素決定回路300およびラインメモリ200a〜20
0Cとともに、記録画像合成回路400の内部構成を示
すブロック図である。
記録画素決定回路300は、エンコーダ出力パルス係数
回路114 (第2図参照)が発生するパルス信号Et
y、Etx、Esysと、原画素ピッチDP、合成パタ
ーンピッチPPおよび記録画素ピッチEPとに基づいて
、記録画素7の位置を示す信号Vx、Vyを生成するた
めの回路である。
この記録画素決定回路300は、前述の特開平1−15
4669号公報に記載されている記録画素決定回路30
0と同様の構成・機能を有している。また、3つのライ
ンメモリ200a〜200Cも特開平1−154669
号公報に記載されているラインメモリ200a〜200
cと同様な構成・機能を有している。ここでは、これら
の要素についての詳細な説明を省略する。
第6図に示すように、記録画像合成回路400は、近傍
合成単位セル決定制御テーブル401と、近傍合成パタ
ーンデータ決定回路402と、第1のセレクタ403と
、画像境界判別回路404と、第2のセレクタ405と
、係数RA、Mテーブル406と、乗算累積回路407
と、補間演算制御回路408と、第3のセレクタ409
と、第4のセレクタ410と、ラッチ回路411とを備
えている。
この発明におけるデータ読出手段は、近傍合成単位セル
決定制御テーブル401と、近傍合成パターンデータ決
定回路402と、第1のセレクタ403と、画像境界判
別回路404と、第2のセレクタ405と、補間演算制
御回路408と、第3のセレクタ409と、第4のセレ
クタ410とで構成されている。また、この発明におけ
る合成手段は、係数RAMテーブル406と乗算累積回
路407と、ラッチ回路411とで構成されている。
次に、記録画像合成回路400の動作を、第7図に示す
タイミングチャートを参照しつつ説明する。第6図およ
び第7図で使用している主要な信号は、次のような内容
を表わしている。
Esysニジステムクロック信号。
Ety;主走査方向において記録画素ピッチごとに生成
される位置パルス信号。
Etx:副走査方向において記録画素ピッチごとに生成
される位置パルス信号。
Vx、Vy:ji(画素中心Nclから記録画素中心P
rまでの距離を表わすベクトルVのX成分、Y成分を表
わす位置信号。
5nxi、Sny i (i=1〜4): 4つの近傍
合成単位セル48〜4dが、4つの近傍原画素2a〜2
dのうちのいずれに属するかを示す原画素指定信号。
Sxi、Syi (i=1〜4):4つの近傍合成単位
セル48〜4dについて、原画素指定信号5nxi、5
nyiで指定された原画素の中での座標を示す合成単位
セル座標信号。
Ua、Ub:4つの近傍原画素2 a 〜2 dの原画
像データや合成パターンデータをラインメモリから読み
出す時に、各原画素を切換える原画素切換信号。
Ual、Ubl :近傍原画素2a〜2dまたは近傍合
成単位セル4a〜4dを切換える切換信号。
信号Ua、Ubの基となる信号の一種。
Uen2 : 4つの近傍原画素2a〜2dについての
合成パターンデータを合成パターンラインメモリ200
cから読み出す期間中、アクティブとなるイネーブル信
号。
Uen :  (12)式の各項を累算していく時にア
クティブとなるイネーブル信号。
Use t :補間演算で求められた画像データDtを
ラッチするタイミングを示すラッチセット信号。
Pb:4つの近傍原画素2a〜2dを含む近傍領域NR
が原画像の境界部となっているか否かを示す境界部指示
信号。
第7図では、システムクロック信号Esysの1周期ご
との期間TO〜Tllにおける動作を示している0期間
TOでは、主走査方向の記録画素ピッチEPyごとに生
成されるパルス信号Etyが発生する。期間T1〜T4
では、以下に述べるように、位置信号Vx、Vyに基づ
いて、各近傍合成単位セル4a〜4dの合成パターンデ
ータPC1〜Pc4が決定される。また、期間T5〜T
10では、記録画素7の合成記録画像データDuが前記
(12)式に従って合成される。
まず、記録画素決定回路300は、システムクロック信
号Esysと、主走査位置パルス信号Etyと、副走査
位置パルス信号Etxとに基づいて、記録画素7.の位
置を示す位置信号Vx、 Vyを出力する。この位置信
号Vx、Vyは、近傍合成単位セル決定制御テーブル4
01に与えられる。
近傍合成単位セル決定制御テーブル401は、第3図に
示す各近傍合成単位セル4a〜4dが、4つの近傍原画
素2a〜2dのうちのいずれに属するかを指定する信号
5nxi、Sny i  (i=1〜4)を生成する。
第3図の原画素2a〜2dを示す原画素指定信号の組(
Snxi、5nyi)は、それぞれ次のようになる。
(Snxi、   5nyi)   :原画素2aを示
すとき(0,0) 原画素2bを示すとき(0,l) 原画素2Cを示すとき(1,O) 原画素2dを示すとき(1,1) 第3図の例では、4つの近傍合成単位セル4a〜4dが
いずれも原画素2bに属しているので、原画素指定信号
の組(Snxi、5nyi)は、次のようになる。
(Snxi、Sny i)= (0,1)−(13)(
ここで、i=1〜4) さらに、近傍合成単位セル決定制御テーブル401は、
各近傍合成単位セル48〜4dについて、原画素指定信
号の組(Snxi、5nyi)で指定された原画素(こ
こでは2b)中での座標を指定する合成単位セル座標信
号Sxi、Syi (i=1〜4)を生成する。この実
施例では、1つの原画素が5x5マトリクス状の合成単
位セルに分割されており、各合成単位セルの座標(Sx
i。
5yi)は、 (0,0)〜(4,4)で表わされる。
すなわち、合成単位セル座標信号(Sxi。
5yi)の値に、それぞれ1を足したものが通常の意味
での座標となる。したがって、各近傍合成単位セル4a
〜4dの座標(Sxi、5yi)は、それぞれ次のよう
になる。
合成単位セル4a: (Sxl、5yl)=(2,1)  =−(14)合成
単位セル4b: (Sx2,5y2)= (2,2)  ・= (15)
合成単位セル4c: (Sx3,5y3)= (3,1)  ・・・(16)
合成単位セル4d: (Sx4.Sy、4)= (3,2)  −(17)な
お、近傍合成単位セル決定制御テーブル401は、RA
Mで構成されたルックアップテーブルとして実現されて
いる。このルックアップテーブルの内容については、更
に後述する。
近傍合成単位セル決定制御テーブル401で生成された
原画素指定信号Snx i、Sny iと合成単位セル
座標信号Sxi、Syiとは、近傍合成パターンデータ
決定回路402に与えられる。
近傍合成パターンデータ決定回路402は、各合成単位
セル48〜4dのそれぞれに対応する4つの回路を有し
ている。近傍合成パターンデータ決定回路402の内部
構成と動作については後述する。
補間演算制御回路408は、位置パルス信号Etyによ
ってトリガされて、記録画素が変化するたびにシステム
クロックEsysに同期した信号Ual、Ubl、Ue
n2.Uen、υsetを生成する。
信号UblはX画素の副走査方向Xの位置を、また、信
号Ualは主走査方向Yの位置をそれぞれ指定する信号
であり、そのレベルに応じて次のように原画素を切換え
て指定する。
(Ubl、  υal): (0,O)の時、原画素2a (0,1)の時、原画素2b (1,O)の時、原画素2c (1,1)の時、原画素2d 第7図に示すように、期間T1〜T4では信号Ubl、
Ualによって原画素2a〜2dがこの順序で指定され
ている。また、この期間T1〜T4ではイネーブル信号
Uen2がアクティブ(Hレベル)になっており、この
結果、信号Ual。
Ublがセレクタ410を経由して、原画素切換信号U
a、Ubとして3つのラインメモリ200a〜200c
に与えられる。
合成パターンラインメモリ200cは、原画素切換信号
Ua、Ut)に応じて近傍原画素2a〜2dの合成パタ
ーンデータP(1)〜P(4)を期間T1〜T4におい
てそれぞれ6カする。各原画素には25個の合成単位セ
ルが含まれているので、各合成パターンデータP (1
)、  P (2)、  P(3)、P (4)もそれ
ぞれ25個ずつのデータを含んでいる。これらの合成パ
ターンデータP(1)〜P(4)は、近傍合成パターン
データ決定回路402と画像境界判別回路404とに与
えられる。
第8図は、第1の合成単位セル4aについての合成パタ
ーンデータPclを決定する近傍合成パターンデータ決
定回路402aを示すブロック図である。  この近傍
合成パターンデータ決定回路402aは、ビット分割回
路41とセレクタ42と、比較器43と、NANDゲー
ト44と、ラッチ45とを有している。
各期間Tl〜T4において合成パターンラインメモリ2
00cから読み出された合成パターンデータP(1)〜
P(4)は、ビット分割回路41にそのまま入力される
。ビット分割回路41は、各合成パターンデータP(1
)〜P(4)を、各原画素内の25個の合成単位セルに
それぞれ対応する25個のデータに分割し、セレクタ4
2に供給する。セレクタ42には、25個の合成パター
ンデータとともに、前述した合成単位セル座標信号Sx
 l、Sy 1が与えられており、これらの合成単位セ
ル座標信号Sx l、、Sy 1によって指定される合
成単位セル4aについての合成パターンデータをラッチ
回路45に出力する。この実施例では、合成単位セル座
標信号Sx 1.Sy 1で示される第1の合成単位セ
ル4aの座標は、前記(14)式で示すように(2,1
)である。
一方、比較器43には原画素指定信号5nxl。
5nylがその一方入力として与えられ、信号Ual、
Ublが他方入力として与えられている。
比較器43は、信号Snx 1とUbl、信号5nyl
とUalをそれぞれ比較し、これらがいずれも一致した
ときにHレベルの信号を出力する。この実施例では、原
画素指定信号(Snxl、5nyl)の値は、前記(1
3)式で示すように(0゜1)である。また、信号Ub
 1.Ua lは、第7図に示すように、期間T1〜T
4でそれぞれ変化する。この結果、信号(Ubl、Ua
l)の値が(0,1)となる期間T2においてのみ、比
較器43からNANDゲート44にHレベルの信号が出
力される。この期間T2において、ビット分割回路41
に与えられている信号Pは、原画素2bについての合成
パターンデータP(2)である。
NANDゲート44の他方入力には、イネーブル信号U
en2が与えられている。このイネーブル信号Uen2
は、第7図に示すように、合成パターンデータPを読み
出す期間T1〜T4の間、Hレベルとなっている信号で
あり、従って、期間T2においてNANDゲート44の
2つの入力信号がHレベルとなる。この結果、NAND
ゲート44からLレベルの反転出力信号がラッチ回路4
5の反転入力端子に与えられて、ラッチ回路45がイネ
ーブルとなる。そして、セレクタ42から出力された合
成パターンデータがラッチ回路45でラッチされ、合成
単位セル4aの合成パターンデータPclとして出力さ
れる。
このように、期間T1〜T4の間に、各近傍合成単位セ
ル4a〜4dについての合成パターンデータPal〜P
c4が近傍合成パターンデータ決定回路402によって
決定される。これらの合成パターンデータPcl〜Pc
4は、第6図の下部に示すセレクタ403に与えられる
。
期間TINT4においては、さらに、4つの近傍原画素
2a〜2d″Q#l成される近傍領域NRが2つの原画
像の境界部であるか否かが画像境界判別回路404によ
って判別される0画像境界判別回路404には、4つの
近傍原画素28〜2dについての合成パターンデータP
(1)〜P(4)が与えられ、これらの合成パターンデ
ータP(1)〜P(4)の合計100個の値がすべて同
じ(lまたは0)であれば境界部ではないと判別し、L
レベルの境界部指示信号pbを出力する。一方、合成パ
ターンデータP(1)〜P(4)の合計100個の値の
うち、1つでも他と異なるものがあれば境界部であると
判別し、Hレベルの境界部指示信号pbを出力する。こ
の境界部指示信号pbは、第7図に示すように、期間T
5のはじめには確定しており、期間T5〜T8の間、そ
の値を保持している。
期間T5〜TIOでは、各合成単位セル4a〜4dの合
成パターンデータPcl〜Pc4に基づいて各合成単位
セル4a〜4dの合成画像データDel−Dc4(これ
らは原画素2bにおける第1の画像データDIまたは第
2の画像データD2に等しい。)を決定し、更に、これ
らの合成画像データDC1〜Dc4に基づいて、前記(
12)式によって、記録画素7の合成記録画像データD
Uを求める。
期間T5〜T8では、補間演算制御回路408から出力
される信号Ual、Ublのレベルが第7図に示すよう
に変化し、各期間T5〜T8において、それぞれ原画素
2a〜2dが交互に指定される。また、期間T5〜T8
の間では、イネーブに信%Uen2がLレベルとなり、
イネーブル信号IJenがHレベルとなっている。
信号Ual、Ublは、第1のセレクタ403に切換信
号として与えられる。第1のセレクタ403の4つの入
力端子には、近傍合成パターンデータ決定回路402か
ら出力された合成パターンデータPcl〜Pc4が与え
られている0期間T5〜T8において第1のセレクタ4
03が切換えられるのに応じて、各合成単位セル48〜
4dの合成パターンデータPcl〜Pc4が切換信号S
Lとして第2のセレクタ405に順次出力される。
期間T5〜T8において第2のセレクタ405の入力端
子に与えられる原画像データDI、D2は、各合成単位
セル48〜4dが属する原画素(ここでは2b)の原画
像データになっている。
これらの原画像データD、l、D2は、次のようにして
画像ラインメモリ200a、200bから読み出される
。
まず、第6図の上部に示すセレクタ409の4つの入力
端子には、近傍合成単位セル決定制御テーブル401か
ら出力された各近傍合成単位セル4a〜4dの島画素指
定信号(Snxl、5ny1)〜(Snx4,5ny4
)がそれぞれ与えられる。また、このセレクタ409に
は信号Ual。
Ublが切換信号として与えられている。信号Ual、
Ublは、各期間T5〜T8において、それぞれ原画素
指定信号(Snx 1.Sny 1)〜(Snx4,5
ny4)をこの順に選択するように変化する。
ところで、原画素2a〜2dを含む近傍領域NRが境界
部である場合は、前述したように、期間T5〜T8の間
で境界部指示信号pbがHレベルになる。この境界部指
示信号pbは第6図の上部に示すセレクタ410内のA
NDゲート410aの反転入力として与えられている。
ANDゲート410aの他方入力としては、補間演算制
御回路408から出力されたイネーブル信号Uen 2
が与えられている。このイネーブル信号Uen2は、期
間T5〜T8の間でLレベルとなっているので、AND
ゲー)410aの出力がHレベルとなり、セレクタ41
0が切換えられて、その前段のセレクタ409の出力信
号がセレクタ410から出力される。すなわち、各期間
T5〜T8において、4組の原画像指定信号(Snx 
l、SnV 1) 〜(Snx4,5ny4)が、切換
信号Ua、Ubとしてセレクタ410から交互に出力さ
れる。これらの原画像指定信号(Snxl、5nyl)
〜(Snx4,5ny4)の値は、前記(13)式で示
されるように、すべて(0,1)であり、原画素2bを
指定している。
原画像指定信号(Snxl、5nyl)〜(Snx4,
5ny4)の各組がセレクタ410から第1と第2の画
像ラインメモリ200a、200bに与えられると、こ
れらの信号で指定された原画素2bの原画像データDI
、D2が読み出される。この実施例では、近傍合成単位
セル4a〜4dがすべて原画素2bに属しているので、
期間T5〜T8の間中、原画素2bにおける第1と第2
の原画像データDi、D2が読み出されている。
こうして読み出された原画像データDi、 D2は、第
6図の下部に示すセレクタ405の入力端子に与えられ
、切換信号SLによって切換えられて、合成画像データ
Dsとして乗算累積回路407に与えられる。すなわち
、切換信号SLとして順次与えられる合成パターンデー
タPcl〜Pc4の値がゼロのときは、第1の原画像デ
ータD1が合成画像Dsとして出力され、反対に、合成
バターンデータPcl〜Pc4の値が1のときには第2
の原画像データD2が合成画像データDsとして出力さ
れる。
係数RAMテーブル406には、境界指定信号pbと、
信号Ual、Ublと、位置信号Vx。
vyとが与えられており、期間T5〜T80間に重み係
数F1〜F4が読みだされる。これらの重み係数F1〜
F4は、前記(12)式において各近傍合成単位セル4
a〜4dの合成画像データDC1〜Dc4と掛は合わさ
れる係数であり、前記(8)〜(11)式でそれぞれ定
義されている。
なお、この際、信号Ual、Ublは読出の対象となる
各重み係数F1〜F4を切換える切換信号として使用さ
れている。
乗算累積回路407には、これらの重み係数F1〜F4
と、前述した各近傍合成単位セル4a〜4dの合成画像
データDs(Dcl〜Dc4)とが、各期間T5〜T8
にそれぞれ1つずつ入力されている。また、補間演算制
御回路408からは、期間T6〜T9の間でHレベルと
なるイネーブル信号Uenが乗算累積回路407に与え
られている。乗算累積回路407は、与えられた重み係
数F1〜F4と合成画像データDcl〜Dc4との乗算
結果G1〜G4をシステムクロック信号Esysの立ち
上がりエツジでラッチする。さらに、イネーブル信号U
enがHレベルのときは、それ以前に内部のレジスタ(
図示せず)にラッチされていた値にその乗算値G1〜G
4を加算してラッチする。したがって、期間T5では第
1の近傍合成単位セル4aに対する重み係数Flと原画
像データDelとの積G1=F1xDclを計算し、期
間T6の初めにおけるシステムクロック信号Esysの
立ち上がりエツジで、その乗算内容G1を内部のレジス
タにラッチすると共に、累算データDtとして出力する
。期間T6の初めの立ち上がりエツジでは、イネーブル
信号UenがLレベル(ノンアクティブ)なので、期間
T5の初めにラッチされていたデータは加算されない。
−力、期間T7〜T9の初めでは、イネーブル信号Ue
nがHレベル(アクティブ)なので、第2〜第4の近傍
合成単位セル4b〜4dに対する重み係数F2〜F4と
原画像データDc2〜Dc4との乗算結果G2〜G4が
、それ以前にラッチされた累算データDtに加算されて
い(。この結果、期間T6〜T9の間に前記(12)式
の各項の乗算と、その乗算結果01〜G4の累算とが乗
算累積回路407によって順次行なわれ、その結果が累
算データDtとして出力される。
こうして得られた累算データDtは、期間T9の初めか
ら期間TIOの初めまで乗算累積回路407から出力さ
れてラッチ回路411に与えられている。ラッチ回路4
11には、補間演算制御回路408からラッチセット信
号Usetが与えられており、期間TIOにおけるラッ
チセット信号Usetの立ち上がりエツジで、累算デー
タDtがラッチ回路411でラッチされる。こうしてラ
ッチされた累算データDtが、合成記録画像データDu
として記録画像合成回路400から出力される。
以上のようにして求められた合成後画像データDuは、
前記(12)式に従って重み付けされた画像データとな
っている。
なお、以上の説明では、4つの近傍原画素2a〜2dを
含む近傍領域NRが境界部である場合の動作を示したが
、境界部でない場合には、次のような動作となる。
近傍領域NRが境界部でない場合には、画像境界判別回
路404から出力される境界部指示信号pbがLレベル
となる。境界部指示信号pbがLレベルになると、期間
T5〜T8の間においても、セレクタ410は信号Ua
 1.Ub 1を切換信号Ua、Ubとして各ラインメ
モリ200a〜200cに与える。この結果、画像ライ
ンメモリ200 b、  200 cからは、4つの原
画素2 a 〜2 dについての第1と第2の原画像デ
ータDi、D2が順次読み出される。
ところで、境界部でないということは、4つの近傍原画
素2a〜2dがすべて同じ原画像に属していることと同
じである。従って、近傍合成パターンデータ決定回路4
02から出力される合成バターンデータPcl〜Pc4
の値は、すべてその原画像を示す同じ値(ゼロまたは1
)となっている。
従って、第6図の下部に示すセレクタ405では、合成
パターンデータPcl〜Pc4の値で指示された原画像
データD1またはD2が選択されて出力される。
境界部指示信号pbは、画像境界判別回路404から係
数RAMテーブル406にも与えられており、境界部指
示信号pbがLレベルのときには、前述した特開平1−
154669号公報に記載された重み係数Fa−Fdが
出力される。そして、乗算累積回路407によって、各
近傍原画素2a〜2dの原画像データD1またはD2と
重み係数Fa〜Fdとがそれぞれ乗算されるとともに累
算される。
D、データテーブルの内容 ここでは、近傍合成単位セル決定制御テーブル401と
係数RAMテーブル406の内容についてそれぞれ説明
するが、その前に、この実施例において使用している各
種のピッチについて、その整合性の取り方について説明
する。
D−1,各種ピッチの整合性 上記実施例では、以下のピッチを用いている。
DPx、DPy +原画素ピッチ PPx、PPy:合成パターンピッチ EPx、EPy:記録画素ピッチ PHx、PHy :細分化ピッチ PNx、PNy :近傍合成単位セルピッチユニでは、
さらに次のデータを用いる。
PLx、PLy:格子領域ピッチ なお、格子領域ピッチについては後述する。以下では、
上記の各ピッチについてX方向とX方向とを区別せずに
言う場合には、それぞれDP、PP。
EP、PH,PN、PLと記すこととする。
原画素ピッチDPと合成パターンピッチPPには、次の
関係がある。
DP=α・PP          ・・・(18)こ
こで、αは整数であり、上記実施例ではα=5である。
記e圃素の位置ベクトル成分V (VxおよびVy)は
、次式で示すように、原画素ピッチDPよりも小さい。
0≦V(DP          ・・・(19)近傍
合成単位セルピッチPNは、近傍合成単位セル中心C1
〜C4で囲まれた補間領域IR(第4図参照)の大きさ
が、記録画素の大きさよりも小さくならないように、近
傍合成単位セル中心間の距離を指示するデータであり、
以下のように設定される。
PN=β・pp           ・・・(20)
EP≦PN             ・・・(21)
ここで、βは次式を満たす整数である。
1≦β≦α           ・・・(22)上記
実施例では、βの値は1である。上記(ヱ8)式、 (
21)式および(22)式から、次式が成立する。
EP≦PN≦DP          ・・・(23)
記録画素の位置ベクトルVは、第3図に示すように、原
画素中心Nclを原点としているので、上記(23)式
および(19)式が成立すれば、4つの原画素中心Nc
l〜Nc4で囲まれた領域内で近傍合成単位セルが選択
される。
格子領域ピッチPLは、データテーブルを作成する都合
上、便宜的に使用されるピッチであり、合成パターンピ
ッチPPの1/2とされる。
PL=PP/2          ・・・(24)こ
の式から、合成パターンピッチPPが2の倍数であれば
、格子領域ピッチPLが常に整数となる。
第9図は、格子領域ピッチPLを最小単位として第3図
を書き直した図である。
yX画素ピッチDPと合成パターンピッチPPと記録画
素ピッチEPとは、原画像データの分解能と、画像記録
装置100(第2図参照)の仕様とで決まる値であり、
次のように関係づけられる。
DP  :  PP  :  EP= (f  ・ α ・ k)   :   (i  ・ 
k )  二  (j −k )・・・(25) ここで、’pJp  k、αは整数であり、αは上記(
18)式で定義されている。α=5であり、また、この
実施例ではPP : EP’=5 : 3なので、上記
(25)式は、次のように書き換えられる。
DP : PP : EP= (5x5xk):  (5xk):  (3xk)・・
・(25a) 前記(24)式の条件から、合成パターンピッチPPは
整数2の公倍数である。従って、上記(25)式または
(25a)式において、k=2とすれば、各ピッチの間
に次の関係が成立する。
DP:PP:EP=25:5:3   ・・・(26)
また、近傍合成単位セルピッチPNと格子領域ピッチP
Lとを含む関係は、次の式で表わされる。
DP:PP:EP:PN:PL≦ 50:10:  6:10:  5    ・・・(2
7)さらに、位置ベクトル■の値の最小単位としての細
分化ピッチPHを、第4図のように合成パターンピッチ
PPのl/20とすれば、次式が成立する。
DP:PP:EP:F’N:PL:PH=100:20
:12:20:10:    1・・・ (28) この時、記録画素の位置ベクトル■は、次式を満足する
範囲で与えられる。
O≦V(100−(29) なお、細分化ピッチPHを大きくすれば、記録画素の位
置を、より精度良く表わすことができ、従って、合成記
録画像データを求める際の補間精度を向上させることが
できる。しかし、細分化ピッチPHの値を大きくすると
、データテーブル内に収納するデータ量が増大するので
、補間精度とデータ量とのバランスを考慮して細分化ピ
ッチPHを決定する。
D−2,近傍合成単位セル決定制御テーブルの内容 ユニでは、第9図を参照しつつ、位置ベクトル成分Vx
、Vyに基づいて、近傍合成単位セル4a〜4dに関す
る原画素指定信号Snx i、5nxiと、合成単位セ
ル座標信号Sxi、Syiとを求める手順を示す、なお
、ここでは、ピッチDP、PP、EP、PN、PL、P
Hの値を、上記(28)式に従って、それぞれ100,
20,12.20,10.1とする。また、副走査方向
Xと主走査方向Yとに関する式が同一の場合は、副走査
方向Xに関する式のみを記す。
まず、記録画素の位置を示す位置ベクトル成分Vx、V
yの値に基づいて、記録画素中心Prの位置の格子番号
Nx、Nyを求める。格子番号Nx、Nyは、次の式を
満たす整数として求められる。
(Nx−1)  ・ PL≦ (Vx+DP/2)< 
(Nx−P L)       −(30)第7図に示
す記録画素7に関しては(Vx、Vy)=(15,85
)である。したがって、 (N x。
Ny)= (7,14)が得られる。
次に、近傍合成単位セル中心C1,C2,C3゜C4を
示す格子番号(Nx 1. Ny l) 、  (Nx
1、Ny2)、(Nx2.Nyl)+  (Nx2゜N
y2)を次のようにして求める。
Nx1=2 ・d iv [Nx、2]−β・・・(3
1) Nx2=2 −  d  i  v  [Nx、   
2  コ + β・・・ (32) ここで、div[Nx、2]は、Nxを2で割った商を
求める演算を示す。第9図の例では、β=1であり、N
x=7なのでNx1=5、Nx 2=7となる。また、
l’Jy= 14なのでNyl=13、Ny2=15と
なる。すなわち、各合成単位セル中心C1,C2,C3
,C4の座標値として、それぞれ(5,13,)、、 
 (5,15)、(7,13)(7,15)が得られる
。
次に、得られた格子番号Nx 1.Ny 1.Nx2、
Ny2から、原画素指定信号(Snxi、Sny i)
と合成単位セル座標信号(Sxi、5yi)とを以下の
ように求める。
Nx1< (DP/PL)=l Oの時:S n x 
1 = S n x 2 = 0     − (33
)Sxl=Sx2=Nxl/2−1 − (34)Nx
l≧(DP/PL)=10の時: S n x 1 = S n x 2 = 1    
 − (35)Sxl=Sx2= (Nxl−DP/PL)/2−1   ・・・ (36
)ただし、(34)式、 (36)式において、  S
x1、Sx2は整数に切り上げられる。
同様に、 Nx2< (DP/PL)=l 00時:5nx3=S
nx4=O・−(37) Sx3=Sx4=Nx2/2−1  ・” (38)N
x2≧(DP/PL)=、I Oの時:5nx3−3n
x4= 1      = (39)Sx3=Sx4= (Nx2−DP/PL)/2−1  =(40)Nxl
=5、Nx2=7、およびNyl=13、Ny2=15
なので、以下の値が得られる。
(Snxi、Sny i)= (Op  1)(ここで
、i=1〜4) (Sxl、5yl)= (2,1) (Sx2,5y2)= (2,2) (Sx3,5y3)= (3,1) (Sx4,5y4)= (3,2) このように、上記(30)弐〜(40)式に従い、位置
ベクトルVに基づいて、原画素指定信号(Snxi、S
ny i)と合成単位セル座標信号(Sxi、5yi)
とが近傍合成単位セル決定制御テーブル401によって
出力される。
なお、近傍合成単位セル決定制御テーブル401は、R
AMに記憶されたルックアップテーブルとして構成され
ている。従って、位置ベクトル成分Vx、Vyのすべて
の値について(上記の例では、0≦Vx<400. 0
≦V y < 100の範囲で)、原画素指定信号(S
nxi、5nyi)と合成単位セル座標信号(Sxi、
5yi)の値を予め計算しておき、RAMに記憶してお
(。もちろん、ルックアップテーブルではな(、上記の
式に従って、位置ベクトル成分Vx、Vyに基づいて原
画素指定信号(Snxi、5nyi)と合成単位セル座
標信号(Sx i、Sy i)とをその都度計算するよ
うにしても良い、ただし、ルックアップテーブルとして
構成すれば、これらの信号値の読み出しを高速に行なう
ことができるという利点がある。
D−3,係数RAMテーブルの内容 係数RAMテーブル406は、前述したように位置ベク
トル成分Vx、Vyに基づいて、以下のようにして求め
た重み係数F1〜F4を出力する。
まず、位置ベクトル成分Vx、Vyに基づき、(5)式
に従って、第4図に示すベクトルVaの成分Vax、V
ayを次のように求める。
Vax=Vx−Vpx        ・・・(41)
ここで、Vpx、Vpyは、第3図に示す原画素中心N
clから近接合成単位セル4aまでのベクトルVpの成
分であり、次の式で与えられる。
Vpx= (Nxl−DPx/2/PNx)・PNx 
         ・・・(42)ここで、Nxlは近
傍合成単位セル中心C1の格子番号である。第9図から
もわかるように、格子番号(Nxl、Nyl)の値は(
5,13)であり、DP=100.PN=10なので、
 (VpxtVpy)= (0,80)となる、ここで
、各成分Vpx、Vpyは、細分化ピッチPHを一単位
として表わされている。
一方、位置ベクトルV (Vx、Vy)の値は(15,
85)なので、前記(41)式から、(Vax、Vay
)= (15,5)となる。
さらに、ベクトルVa  (Vax、Vay)は、前記
(6)式、(7)式に従って、近傍合成単位セルピッチ
PNで正規化される。この結果、正規化ベクトル(Ha
x、Hay)= (0,75,0゜25)が得られる。
こうして得られた正規化ベクトル(Hax、May)に
基づき、前記(8)〜(11)式に従って、各重み係数
F1〜F4が求められる。
なお、係数RAMテーブル406は、RAMに記憶され
たルックアップテーブルとして構成されている。従って
、位置ベクトル成分Vx、Vyのすべての値について(
上記の例では、0≦Vx(100,0≦vyく100の
範囲で) 、!In係数係数〜F4の値を予め計算し、
RAMに記憶しておく、もちろん、ルックアップテーブ
ルではなく、上記の式に従い、位置ベクトルVに基づい
て重み係数F1〜F4をその都度計算するようにしても
良い。
なお、ここでは4つの近傍原画素2a〜2dを含む近傍
領域NRが境界部である場合の重み係数F1〜F4の求
め方を示したが、この領域が境界部でない場合に使用す
る重み係数F a −F dについては、特開平1−1
54669号公報に記載されている通りなので、ここで
は省略する。
E、変形例 なお、この発明は、上記実施例に限られるものではなく
、次のような変形も可能である。
■ 上記実施例では、前記(20)式において、β;1
としたが、βの値を他の整数に設定しても良い。
第10A図および第10B図は、β;2およびβ;3の
場合における近傍合成単位セルの選び方を示す説明図で
ある。
β;2の場合、前記(31)式、 (32)式は、それ
ぞれ次の式に置き換えられる。
Nx1=2 ・d iv [:Nx+1,2]−β(3
1a) Nx2=2−div  [Nx+1. 2]  +β・
・・ (32a) これらの式は、βが偶数の場合に一般的に用いられる。
なお、β;2の時、第10A図に示す近傍合成単位セル
中心01〜C4が補間に用いられるのは、位置ベクトル
Vが、格子番号(7,13)。
(7,14)、  (8,13)、  (8,14)で
示される領域にある場合である。
β;3の場合には、前記(31)式、(32)式が、そ
のまま用いられる。すなわち、βが奇数の時には一般に
(31)、  (32)式が用いられる。なお、β;3
のとき、第10B図に示す近傍合成単位セル中心01〜
C4が補間に用いられるのは、位置ベクトルVが、格子
番号(6,14)。
(6,15)、(7,14)、  (7,15)で示さ
れる領域にある場合である。
■ 上記実施例では、前記(12)式に従って、近傍合
成単位セルの合成画像データに対し、近傍合成単位セル
と記録画素との距離に応じた直線的な補間演算を施すこ
とによって、記録画像データを求めた。しかし、記録画
像データを求める方法としては、前記(12)式に示す
方法に限らず、例えば、前述の特開平1−154669
号公報第428頁に記載されている重み係数FaNFd
と同様に、所定の係数特性線に従った補間演算によって
重み係数F1〜F4を設定しても良い。また、一般に、
補間演算に限らず、記録画素と近傍合成単位セルとの距
離に基づいた所定の重み付け処理によって合成記録画像
データを求めれば良い。
■ 上記実施例では、4つの近傍合成単位セルを用いて
画像データの重み付け処理を行なったが、近傍合成単位
セルは4つに限らず、一般に複数個選べばよい。
■ 上記実施例では、4つの近傍原画素2a〜2d内の
合成パターンデータの値が同一か否かによって境界部と
非境界部とを判別していたが、別の方法によって境界部
の判別を行なってもよい0例えば、4つの近傍合成単位
セル4a〜4dの合成パターンデータが同一か否かによ
って、境界部を判別してもよい。すなわち、近傍原画素
または近傍合成単位セルの合成パターンデータの値に基
づいて、所定の判定条件によって境界部を判別すればよ
い。
■ 上記実施例では、近傍領域NRが境界部の場合と非
境界部の場合とに分けて、合成記録画像データの求め方
を変えていた。しかし、なめらかな画像境界部を作成す
るという目的のためには、近傍領域NRが境界部である
か否かにかかわらず、前記(12)式に従って処理を行
なえば良い、この場合には、第6図に示す画像境界判別
回路404は省略しても良い。
ただし、上記実施例のように境界部と非境界部とで異な
る処理方法を採用すれば、上述したように、境界部では
合成記録画像データの変化をなめらかにすることができ
、また、非境界部ではyKIi像の忠実性を保つことが
できるという利点がある。
【発明の効果) 以上説明したように、この発明によれば、データ読出手
段は記録画素と所定の位置関係にある複数の近傍合成単
位セルについて原画像データと金成パターンデータとを
読み出し、合成手段は各近傍合成単位セルについての合
成画像データに対して、各近傍合成単位セルと記録画素
との距離に応じた所定の重み付け処理を施すことによっ
て合成記録画像データを作成する。したがって、合成単
位セルのサイズ(合成パターンピッチ)と記録画素のサ
イズ(記録画素ピッチ)とが異なる場合にも、第1と第
2の原画素の境界部において、各記録画素の合成記録画
像データの値の変化を緩やかにすることができ、境界部
において画像の歪や「がたつき」を生ずること無く、合
成記録画像を作成することのできるという効果がある。
という効果がある。
【図面の簡単な説明】
第1図は、本発明の基本的構成を示すブロック図、 第2図は、この発明の一実施例の全体構成図、第3図は
、記録画素とその近傍領域を示す説明図、 第4図は、近傍合成単位セルで囲まれた補間領域を示す
説明図、 第5A図および第5B図は、実施例において得られる合
成記録画像を示す説明図、 第6図は、記録画像合成回路の内部構成を示すブロック
図、 第7rXiは、実施例の動作を示すタイミングチャート
、 第8図は、近傍合成パターンデータ決定回路の内部構成
を示すブロック図、 第9図は、データテーブルの内容を決定するための格子
領域を示す説明図、 第LOA図および第10B図は、近傍合成単位セルピッ
チが異なる場合の近傍合成単位セルの位置を示す説明図
、 第11A図ないし第11c図は、2つの原画像の組み合
わせ方法を示す説明図、 第12A図ないし第12D図は、合成パターンデータに
よる原画像データの組み合わせ処理を示す説明図、 第13図は、原画素と合成単位セルと記録画素との関係
を示す説明図、 第14A図ないし第14c図は、従来技術における合成
記録画像を示す説明図である。 2・・・原画素 2a〜2d・・・近傍原画素 4・・・合成単位セル 4a〜4d・・・近傍合成単位セル フ・・・記録画素 200a、200b・・・画像ラインメモリ200c・
・・合成パターンラインメモリDi、D2・・・原画像
データ Dcl〜Dc4・・・合成画像データ Du・・・合成記録画像データ F1〜F4・・・重み係数 NR・・・近傍領域 P・・・合成パターンデータ Pcl〜Pc4・・・近傍合成パターンデータ第1図 面像データ

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)第1と第2の原画像を原画素ごとにそれぞれ表わ
    す第1と第2の原画像データに基づいて、前記第1と第
    2の原画像を合成した合成記録画像を記録画素ごとに表
    現する合成記録画像データを作成するための画像合成処
    理装置であって、前記第1と第2の原画像データをそれ
    ぞれ記憶する第1と第2の画像メモリと、 前記原画素を分割した合成単位セルごとに前記第1と第
    2の原画像データの合成比率を示す合成パターンデータ
    を記憶する合成パターンデータメモリと、 前記記録画素ごとに、当該記録画素と所定の位置関係に
    ある複数の近傍合成単位セルを特定し、当該複数の近傍
    合成単位セルが属する原画素についての前記第1と第2
    の原画像データを前記第1と第2の画像データメモリか
    ら読み出すとともに、前記複数の近傍合成単位セルにお
    ける前記合成パターンデータを前記合成パターンデータ
    メモリから読み出すデータ読出手段と、 前記データ読出手段によつて読み出された第1と第2の
    原画像データおよび合成パターンデータに基づいて前記
    複数の近傍合成単位セルのそれぞれについて得られる合
    成画像データに対して、前記複数の近傍合成単位セルと
    前記記録画素との距離に基づいた所定の重み付け処理を
    施すことにより、当該記録画素についての合成記録画像
    データを作成する合成手段と、を備えることを特徴とす
    る画像合成処理装置。
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Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01154669A (ja) * 1987-12-10 1989-06-16 Dainippon Screen Mfg Co Ltd 画像合成装置
JPH0228892A (ja) * 1988-07-19 1990-01-30 Fuji Xerox Co Ltd 画像合成装置

Patent Citations (2)

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