JPH04180355A - 画像記録装置における濃度補正装置 - Google Patents

画像記録装置における濃度補正装置

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JPH04180355A
JPH04180355A JP2307049A JP30704990A JPH04180355A JP H04180355 A JPH04180355 A JP H04180355A JP 2307049 A JP2307049 A JP 2307049A JP 30704990 A JP30704990 A JP 30704990A JP H04180355 A JPH04180355 A JP H04180355A
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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〉 本発明は画像記録装置における濃度補正装置に関し、特
に、画像記録に関わる種々の因子の変動によって記録画
像の濃度か変動するのを防止することを目的とした濃度
補正装置に関する。
〈従来の技術〉 従来より、画像記録装置として、光ビームを画像信号に
基づいて変調し、この変調された光ビームを記録媒体と
しての感光材料上に走査させ、それにより感光した感光
材料を現像するようにした光走査記録装置が知られてい
る(特開昭54−42243号公報及び特開昭59−8
3150号公報等参照)。
前記光走査記録装置の一例を、第7図に基づいて説明す
ると、半導体レーザ1から射出された光ビーム(レーザ
ビーム)2は、コリメータレンズ3によって平行ビーム
とされた上でミラー4て反射された後に回転多面鏡等の
光偏向器5に入射する。光ビーム2はこの光偏向器5に
よって反射偏向され、集束レンズ6に通され感光材料7
上を矢印Y方向と略直角な方向に走査(主走査)する。
それと共に感光材料7か図示しない搬送装置によって上
記矢印Y方向に搬送されて副走査かなされ、これにより
感光材料7上には光ヒーム2か2次元的に照射される。
上記光ビーム2は、画像信号出力装置から出力された画
像信号に基づいて変調されており、この変調された光ビ
ームに感光した感光材料7上には、上記画像信号か担持
する画像か写真潜像として記録される。
上記画像信号はデジタル信号であり、第8図に示すよう
に、画像メモリ8を経て信号変換回路9に通され、所定
の変換テーブルに基づいて光変調信号に変換され、この
光変調信号は、ラッチ回路10を経た後D/A変換器1
】でアナログ信号に変換される。そして、かかるアナロ
グの光変調信号か光変調回路12に入力され、この光変
調回路12か前記半導体レーザ1から出射されたレーザ
ビームを変調して、この変調されたレーザビームか感光
材料(フィルム)7上を走査することによって、画像が
写真潜像として記録される。
更に、感光した感光材料7は次に公知の現像機13に送
られ、そこで現像、定着、水洗、乾燥の各処理を受ける
。この現像処理により、前記写真潜像が現像され、感光
材料7には前記画像信号か担持する画像が可視像として
記録される。
尚、上記の光変調回路12にあっては、半導体レーザl
を直接変調駆動しているが、光源としてガスレーザを用
いる場合には、音響光学素子(AOM)等の強度変調器
を使用するのか普通である。
〈発明が解決しようとする課題〉 ところで、第9図は画像信号と感光材料上に記録された
濃度特性、つまり階調特性の一例を示している。この図
から明らかなように、一般に階調特性は画像信号に対し
てリニアにならず、このままでは良好な階調画像を得る
ことは不可能である。
上記のように画像信号に対して記録濃度かリニアになら
ない理由としては次のようなものが上げられる。
(1)感光材料等の記録媒体の特性がリニアでない。
(光量の対数と濃度の関係か略リニアである。)(2)
音響光学素子(AOM)等の強度変調器の特性がリニア
でない。
(3)半導体レーザを使用した場合には、半導体レーザ
に供給する電流と出射光量との関係がリニアでない。
このため、通常は上述した第8図に示すような信号変換
回路9を設けて、例えば第10図に示すように画像信号
と記録濃度との関係を示す関数の逆関数となる画像信号
の変換テーブルを前記信号変換回路9に備えるようにし
て、前記変換テーブルに基づいて入力画像信号を変換し
、トータルの特性(画像信号対記n濃度)かできるだけ
リニアな特性に近づくような工夫がなされている。
しかしながら、たとえ同じ画像記録装置・現像機を用い
、かつ、一定の種類の感光材料を用いるようにしても、
機体差、調整状態の違い、環境条件の違い、露光光源の
経時変化、感光材料のロットの切り換えなどによって、
記録濃度か変化してしまうことがあり、例えば、特に高
階調か必要とされる医療用画像の記録においては、上記
の問題があるとその画像の診断性能か損なわれてしまう
という問題かある。
このため、従来から前記信号変換回路における変換特性
(変換テーブル)を、前述のような条件変化に対応して
変えるようにしているものかある(特開昭58−190
950号公報及び特開昭59−83150号公報等参照
)。
例えば特開昭58−190950号公報に開示される変
換テーブルの設定方法によると、既知の画像信号に基づ
き変換テーブルを用いずに画像記録・現像を行わせると
共に、記録現像された画像濃度を計測し、前記画像信号
と得られた画像濃度との複数の組に基づき画像信号に対
する記録濃度の特性関数を得て、この関数の逆関数とし
て変換テーブルを設定するものであり、前記画像信号と
記録濃度との関係からなる離散的データを補間演算し、
更に、平滑化処理することで入力画像信号を光量制御信
号(光変調信号)に変換する変換テーブルを全く新規に
設定するようにしている。
上記のように、既知の画像信号に基づいて実際に画像記
録・現像を行わせて得られる濃度データからなる離散的
な変換特性のデータを、補間演算及び平滑化処理を行う
ことにより連続的なデータとして新規に変換テーブルを
設定する場合には、サンプルデータの数か少ないとサン
プルデータ間において所望の特性に対する補間誤差か大
きくなって所望の変換特性を精度良く得ることかできな
いという問題かある。これは、所望の変換特性か、一般
に第10図の如き曲線であり、第10図における画像信
号領域Rにあたる領域において、曲線の変化率(1次微
分)か局所的に著しく大であることに起因している。
一方、特開昭59−83150号公報に開示される方法
では、3つの基準記録濃度を設定すると共に、基準階調
特性において前記基準記録濃度になるべき基準信号を求
め、この基準信号に基づいて実際に画像記録・現像を行
わせ、得られた記録画像の濃度を測定する。そして、得
られた濃度データに基づいて基準の階調特性における感
度(階調曲線のレベル)及び階調度(階調曲線の傾き)
の特性を満足させるように、基準階調特性を補正するよ
うにしている。
ところか、上記の方法によると、濃度特性か僅かな範囲
で変化する場合には、基準の階調曲線を補正することで
充分な対応が可能であるか、濃度特性か大幅に変化する
と、変化の様子を示すパラメータか少ないからこれに対
応して特性を精度良く補正することが困難になると共に
、基準の階調曲線はある程度特性を満足させるものでな
ければならず、簡易的にリニアな特性を基準階調特性と
して用いることがてきず煩雑であるなどの問題がある。
本発明は上記問題点に鑑みなされたちのてあり、サンプ
ルデータ数か少なくても、また、特性か大きく変化して
も精度良く画像信号の変換テーブルを更新設定させるこ
とかてき、また、補正対象としての基準変換テーブルに
任意のテーブルを用いて、条件変化に対応した変換テー
ブルを得ることができる画像記録装置における濃度補正
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〉 そのため本発明では、第1図に示すように、入力画像信
号を所定の変換テーブルに基づいて変換する信号変換手
段を備え、この信号変換手段で変換された画像信号に基
づいて光変調手段により変調した光を記録媒体上に走査
させて階調画像を記録するよう構成された画像記録装置
において、複数の基準入力画像信号を基準変換テーブル
に基づいて変換させてそれぞれ光変調手段に入力させ、
複数の基準入力画像信号それぞれに対応して実際に得ら
れる記録画像の濃度データを得る濃度データ検出手段と
、 予め設定された入力画像信号に対する所望の記録画像濃
度の関係に基づき前記濃度データ検出手段で検出された
複数の濃度データそれぞれに対応すべき所望の入力画像
信号を求める濃度対応信号設定手段と、 基準変換テーブルにおける入力画像信号軸と変換後の画
像信号軸とからなる2次元座標上で、濃度対応信号設定
手段で設定された所望の入力画像信号と、対応する前記
基準入力画像信号を前記基準変換テーブルで変換して得
られる信号とて決定される補正座標点それぞれに対して
最小距離となる基準変換テーブル上の被補正座標点及び
その最小距離を求める変換テーブル変位量演算手段と、
この変換テーブル変位量演算手段で求められる基準変換
テーブル上の被補正座標点に対する最小距離の離散的な
データを補間演算する補間演算手段と、 この補間演算手段によって補間された被補正座標点に対
する連続的な最小距離データに基づいて前記基準変換テ
ーブルを補正し、該補正された変換テーブルを前記信号
変換手段における所定の変換テーブルとして設定する変
換テーブル補正設定手段と、 を含んで濃度補正装置を構成するようにした。
〈作用〉 かかる構成によると、複数の基準入力画像信号を基準変
換テーブルに基づいてそれぞれ変換して画像記録させる
から、前記基準変換テーブルか、予め設定された入力画
像信号に対する所望の記録画像濃度の関係を満足させる
ものである場合には、基準入力画像信号を変換して記録
させた画像の濃度は、前記所望の記録画像濃度に一致す
るはずである。
ここで、例えば基準入力画像信号へを基準変換テーブル
に基づき変換して信号Bを得て、この信号Bに基づいて
得られた記録濃度Cか、所期の特性を満足させるもので
なく、画像濃度Cを得るべき入力画像信号かDてあった
とすると、入力画像信号りが変換テーブルで信号Bに変
換されるように基準変換テーブルを補正設定すれば、所
望の特性を満足させる変換テーブルを補正設定できるこ
とか分かる。
ここで、変換テーブルにおける入力画像信号軸及び変換
後の画像信号軸とからなる2次元座標上で、基準変換テ
ーブルの特性曲線上の点を法線方向に所定量だけ変位さ
せて補正させるときに、補正後の座標点(補正座標点)
は前記入力画像信号りと変換画像信号Bとからなる座標
点となれば良いことが確かめられているから、逆に、前
述のように所望特性に合致した補正座標点(D、  B
)に対して最小距離となる基準変換テーブル上の座標点
(被補正座標点)及びその最小距離か判明すれば、変換
デープル上のとの点をその法線方向にどれだけ変位させ
れば所望の特性点に補正できるかが分かる。
そこで、複数の基準入力画像信号それぞれに基づき実際
に画像記録させることにより、前述の座標点(D、B)
のように、所望特性に合致した複数の補正座標点(補正
後の変換テーブルか通るべき点)を求め、それぞれの補
正座標点(D、  B)について被補正座標点となる基
準変換テーブル上の点と、該被補正座標点を法線方向に
移動させて補正座標点(D、B)に変位させるための変
位距離(変換座標点(D、B)と基準変換テーブルとの
最小距離)とを求める。
更に、上記のようにして求められる基準変換テーブル上
の被補正座標点に対する変位距離(最小距離)の離散的
なデータを補間して仮想的に連続的なデータとすれば、
基準変換テーブル上の各点を法線方向に所定距離だけ変
位させて所望特性に合った変換テーブルを得ることかで
きる。
ここで、たとえ基準変換テーブルをリニア特性としてい
ても、−射的に上記のようにして求められる前記変位距
離データ関数は、関数の変化率か著しく大となる部分が
存在しないので、最小距離のデータ数、換言すれば、基
準入力画像信号の数か少ない場合であっても、前記補正
座標点(D。
B)を結ぶ補間を行う場合に比べ公知の補間演算を用い
て精度の良い補間演算か可能であり、以て、基準変換テ
ーブルを精度良く補正設定することか可能である。
〈実施例〉 以下に本発明の詳細な説明する。
一実施例を示す第2図において、画像信号はデジタル信
号として画像記録装置に入力されるようにしてあり、こ
のデジタル画像信号は−H画像メモリ21にストアされ
る。
画像メモリ21にストアされた入力画像信号は、信号変
換手段としての信号変換回路22に順次入力され、該信
号変換回路22において所定の変換テーブルに従って光
変調信号に変換される。前記所定の変換テーブルは、入
力画像信号に対する記録画像の所望特性を得るために、
入力画像信号を光変調信号に変換するための変換テーブ
ルである。
信号変換回路22で変換して得た光変調信号は、ラッチ
回路23を経てからD/A変換器24てアナログ信号に
変換される。
そして、かかるアナログ信号か、光変調手段としての光
変調回路25に入力され、光変調回路25か図示しない
半導体レーザ等の光源から出射された光ビームを変調す
る。尚、光源として半導体レーザを用いる場合には、該
半導体レーザか光変調回路25によって直接変調駆動さ
れ、また、光源としてガスレーザを用いる場合には、音
響光学素子(AOM)等の強度変調器か光変調手段とし
て用いられる。
前記変調された光ビームは、コリメータレンズ。
ミラー、光偏向器、集束レンズ等からなる光学装置及び
搬送装置からなる走査手段を介して、記録媒体としての
フィルム(感光材料)26上を走査し、フィルム26上
に画像か写真潜像として記録される。
更に、感光したフィルム26は次に公知の現像機27に
送られ、そこで現像、定着、水洗、乾燥の各処理を受け
る。この現像処理により、前記写真潜像が現像され、フ
ィルム26には前記画像信号か担持する画像か可視像と
して記録される。
また、現像機27は、画像記録装置と一体的に設けられ
、画像記録装置で露光されたフィルム26か自動的に現
像機27に送られて現像される構成であっても良いか、
画像記録装置と現像機27とか別体であって、感光した
フィルム26を人手によって搬送して現像機27にセッ
トする構成であっても良い。
ここで、本発明では上記構成に加え、信号変換回路22
における信号変換テーブルを、環境変化や経時変化によ
る記録濃度特性の変化に対応すへく補正するために以下
のような構成を備えている。
即ち、通常の入力画像信号の代わりに、入力画像信号に
対して実際に得られる記録濃度の特性を調べるための基
準画像信号発生回路28か設けられており、この基準画
像信号発生回路28は、変換テーブル補正回路29から
の指令を受けて、信号変換回路22に対して予め設定さ
れたテストパターン用の複数種の基準入力画像信号Xi
  (i=0.l。
2.3.・・・n)を出力するようにしである。
尚、詳しくは、複数種の基準入力画像信号Xiそれぞれ
に対応する画像記録が所定の大きさで例えば折目状に行
われるように信号を発生させる。
前記変換テーブル補正回路29は、例えば外部からのト
リガー信号等に基づいて信号変換回路22における変換
テーブルを現状の記録条件に見合った特性に補正するも
のであり、変換テーブルの補正設定を行う際には、スイ
ッチSWを制御して、画像メモリ21に記録されている
画像信号ではなく、基準画像信号発生回路28からの基
準入力画像信号Xiを信号変換回路22に強制的に入力
させる。
このとき、信号変換回路22以降では、通常時の画像記
録時と同じ処理を行ってフィルム26上に基準入力画像
信号Xiに基づいた画像を記録する。
かかるフィルム27を現像すれば、基準入力画像信号X
iに基づいて記録した画像か可視化されるか、ここで、
濃度測定器30が備えられており、基準入力画像信号X
iに基つく画像記録(テストパターン)の濃度を、前記
複数の基準入力画像信号Xi毎に測定できるようにしで
ある。
尚、画像記録装置と現像機27とか一体的に設けられて
、自動的に現像が行われるものでは、前記変換テーブル
補正回路29からの指令によって、基準入力画像信号X
iに基づく記録(テストパターン記録)かなされたとき
にのみ濃度測定器30による濃度測定か自動的に行われ
るようにすることかできる。
また、現像機27か画像記録装置と別体に設けられ、任
意に現像か行われる場合には、手動操作によってテスト
パターンの濃度測定を行わせても良い。
濃度測定器30による測定結果は、オンラインで又は手
動によるキーボード操作などによって変換テーブル補正
回路29に入力される。
変換テーブル補正回路29は、上記のように基準入力画
像信号Xiに基ついて実際に画像記録させた結果として
の濃度特性に基ついて信号変換回路22における変換テ
ーブルの更新を行う。尚、前記基準入力画像信号は、予
め設定されているものであっても良いし、また、キーボ
ード操作などによって任意に設定できるようにしても良
い。
尚、本実施例において、濃度データ検出手段としての機
能は、濃度測定器30.基準画像信号発生回路28.変
換テーブル補正回路29とによって実現され、更に、変
換テーブル補正回路29は、濃度対応信号設定手段、変
換テーブル変位量演算手段。
補間演算手段、変換テーブル補正設定手段を兼ねるもの
である。
次に、第3図のフローチャート及び第4図〜第6図の線
図に基づいて上記の構成によって行われる変換テーブル
の補正設定を詳細に説明する。
第3図のフローチャートにおいて、まず、Slでは、基
準画像信号発生回路28から基準入力画像信号Xiを信
号変換回路22に入力させ、S2ては前記基準入力画像
信号Xiを基準変換テーブルに基づいて光変調信号に変
換する。
本実施例では、現存する変換テーブルを補正することに
よって記録条件の変化に応した変換テーブルを更新設定
するものであり、前記基準変換テーブルは、信号変換回
路22て実際の画像記録時に変換に用いている変換テー
ブルであっても良いか、簡易的に入力画像信号と光変調
信号との関係かリニアに設定されたものや、予め画像信
号に対する記録濃度の所望特性を略満足し得る変換テー
ブルなどを記憶保持させておいて、これらを用いるよう
にしても良いし、勿論、前回更新設定した変換テーブル
を再度補正する構成としても良い。
また、変換テーブル補正の目的、例えば、同一画像記録
装置・現像機・フィルムを用いながら環境条件等により
生ずる僅かな変動を補正する目的であるか、機体やフィ
ルム種類を変更した場合の補正であるかなどに応じて、
前記の複数の基準変換テーブルの中から任意の1つを選
択できるようにしても良い。
S3ては、基準変換テーブルに基づいて基準人力画像信
号Xiを変換して得られた光変調信号に基づく光変調を
行わせて、フィルム26上を走査して基準入力画像信号
Xiに対応するテストパターンの写真潜像を記録させる
そして、S4では、かかる記録結果を現像機27で現像
することで可視化し、現像して得られた記録画像濃度d
i°を次のS5て複数の基準入力画像信号Xi毎に濃度
測定器30て測定させる。
次の86以降の処理は、変換テーブル補正回路29に内
蔵された図示しない演算装置において行われる。
S6では、予め設定記憶されている画像信号に対する記
録濃度の所望特性g(X)(第4図参照)を参照するこ
とで、基準入力画像信号Xiに基づいて画像記録させた
結果実際に得られた濃度di′か、前記所望特性g (
X)からとの画像信号Xi゛(二g−I(d i’ )
 )に対応すべきものであるかを求める。
即ち、基準変換テーブルか、第4図に示すような所望の
特性g (X)を満足させるものてあった場合には、基
準入力画像信号Xiに基つき記録させたときには記録濃
度としてdiか得られるはずであるか、実際には前記濃
度diてはなく、濃度di°か得られたことから、基準
変換テーブルか所望特性g (X)を精度良く満足させ
る特性でないことか分かる。
そこで、基準入力画像信号X1に基つき実際に得られた
濃度di° か、所望特性g (X)からして対応すべ
き画像信号Xi’  (濃度データに対応すべき所望の
入力画像信号)を求めるものであり、現状では基準入力
画像信号Xiを基準変換テーブルで変換して得られる記
録濃度かdi゛になることか確かめられており、基準入
力画像信号Xiを基準変換テーブルで変換して得られる
光変調信号f(Xi)によって記録させれば濃度di°
 か得られることは分かっている。
従って、所望特性g (X)を満足させるべく濃度di
° を入力画像信号Xi” と対応させるためには、画
像信号Xi′を変換テーブルで変換して得られる光変調
信号かf(Xi)となれば良いことになる。
ここで、入力画像信号を横軸、光変調信号(変換画像信
号)を縦軸として変換テーブルを2次元座標上に示す第
5図に示すように、基準変換テーブルを示す特性曲線f
 (X)上の所定点をその法線方向に移動させることて
、所望特性に合致する変換テーブルを補正設定する場合
には、所望特性に合致することか確かめられている座標
点(X i’。
f(Xi))(補正座標点)から最小距離1Δri1に
ある基準変換テーブル上の被補正座標点(X i”、 
 f (X i”))を、その法線方向にΔriたけ変
位させれは良い。
そこで、S7では、前述のように、基準入力画像信号X
iを基準変換テーブルで変換して得た光変調信号f(X
i)に基づいて実際に画像記録させたときに得られた濃
度di” と、この濃度に対応すべき画像信号Xi′ 
とから決定される補正座標点(Xi’ 、f (Xi)
)を各基準入力画像信号Xi毎に求める一方、この補正
座標点(Xi“。
f(Xi))に変位させるへき基準変換テーブル上の被
補正座標点(X i”、  f (X i”))を、前
記補正座標点(Xi” 、f (Xi乃から最小距離に
ある基準変換テーブル上の座標点として求めると共に、
前記被補正座標点(X i”、  f (X i”))
毎に変位距離Δriのデータを得る。
尚、本実施例では、補正座標点(Xi’、f(Xi))
か基準変換テーブルの特性曲線f (X)よりも上側に
存在する場合に、Δriの符号を十に、下側に存在する
場合に△riの符号を−にして区別を設けた。
上記処理によって、少なくとも基準入力画像信号XiO
数に一致する数の補正座標点か求められることになり、
この補正座標点を結んだ特性曲線が所望特性に合致した
特性曲線となるか、本実施例では、前記補正座標点を直
接補間演算するなとして変換テーブルを設定するのでは
なく、以下のように基準変換テーブルを修正して新たな
変換テーブルを得る。
即ち、次の88では、上記のようにして基準変換テーブ
ル上に設定される複数の被補正座標点(X1°’、f 
(Xi”))毎に求められる変位距離△riの離散的デ
ータを、入力画像信号X i”に対して補間演算し、各
入力画像信号Xに対する変位距離のデータか仮想的に連
続なデータとして得られるようにする。
前記Δriは、基準変換テーブルを所望階調特性g (
X)に対応する特性に補正するためのデータであり、特
に基準変換テーブルか略所望の階調特性g (X)を満
足させるものであった場合には、その絶対値は充分に小
さいレベルとなるから(第6図参照)、比較的数少ない
Δriのデータに基づいて補間を行っても、補間精度か
大幅に低下することはなく、基準変換テーブルの各点を
移動すべき値をサンプルデータ間で精度良く推定でき、
また、基準変換テーブルから大きく要求特性か変化し前
記Δriの絶対値か大きくなっても、画像信号レベルに
対する前記Δriの変化率か著しく大となることかない
から、大きな要求特性の変動にも補間精度を充分に保っ
て対応できる。
本実施例では、基準変換テーブル(第5図参照)を画像
信号方向に移動させる量を求めるから、基準変換テーブ
ルはリニア特性に設定されたものであっても良いし、ノ
ンリニアな特性をもつものであっても良い。但し、ノン
リニアな特性に設定する場合には、特に略所望階調特性
に見合った基準変換テーブルを用いることか望ましい。
S9では、上記の人力画像信号Xに対する変位距離Δr
の連続的なデータに基ついて基準変換テーブル上の各被
補正座標点を変位させることによって、入力画像信号X
に対する記録濃度の所望特性を満足させ得る変換テーブ
ルを設定する。
具体的には、基準変換テーブルf (X)上の点(X 
i”、  f (X i”))から、基準変換テーブル
の特性曲線に直交する直線上(法線方向)に距離Δr 
(X i”)だけ離れた点(X、  F (X) )を
プロットすることで、補正された変換テーブルF(X)
を得ることかできる。
このように信号変換回路22て用いられる変換テ−プル
か、入力画像信号と実際に得られる記録濃度との関係か
ら補正設定されるようにすれは、環境温度の変化や経時
変化などにより、記録媒体の露光特性や露光光源の光量
特性が変化したり、現像温度や現像速度などにより記録
媒体の現像特性か変化しても、画像信号に対して所望の
記録濃度を安定して得ることかでき、特に高階調か必要
とされる医療用画像(放射線画像)の記録においては、
診断性能を向上させることかてきる。
尚、前記△riの補間演算においては、スプライン補間
(「スプライン関数とその応用J型出。
吉本著 教育出版1979発行等参照)、直線補間。
直線補間と平滑化との組み合わせ、n次関数近似などの
公知の補間演算方法を用いれば良い。
また、基準入力画像信号Xi及びこれに対応する濃度d
iのデータ数は、2〜50点程度とするか、好ましくは
4〜30程度が良い。本発明の構成において、濃度デー
タ検出手段か手動操作による濃度測定動作を含むような
構成にした場合には、前記Xi及びdlのデータ数は、
比較的少ない2〜10点程度とするのか好ましく、かつ
、前記補間演算としてスプライン補間、n次関数近似(
n≧3)なとの高次の補間演算を使用することか特に好
ましいか、前記濃度データ検出手段か自動濃度測定器よ
りなる場合には、その限りでない。
更に、本実施例では、第4図に示すように、画像信号に
対する記録濃度の所望階調特性をリニアな特性としたか
、個々の要求によって所望特性かリニアでない場合もあ
り、特に前記所望階調特性をリニア特性に限るものでは
ない。
また、本実施例では、本発明に関わる変換テーブル単独
により、露光光源の変動、フィルムの露光特性の変動、
現像特性の変動等のすへてを総合して補正し得る構成と
したか、例えは露光光源の出力特性の変動を補正する目
的の変換テーブル及び該変換テーブル専用の変換テーブ
ル補正設定手段を独立させて設け、走査光の光電変換に
よって得たデータに基ついて露光光源の出力特性を補正
する変換テーブルを適宜補正しつつ設定し、画像記録時
には該光源特性補正用の変換テーブルと本発明にかかる
記録画像濃度に基づき設定される変換テーブルとを合成
して用いるようにしても良い。
また、上記のような基準変換テーブルを補正しての変換
テーブルの新たな設定は、例えば画像記録装置の電源投
入毎に自動的に行われるようにしても良いし、トリガー
スイッチを設は任意に行わせるようにしても良い。
〈発明の効果〉 以上説明したように本発明によると、画像信号に対する
記録濃度の所望特性を満足させるへく設定される画像信
号の変換テーブルを、条件変化に応じて補正するに当た
って、濃度変化の様子を調べるためのサンプルデータ数
か少なくても、また、特性か大きく変化しても精度良く
画像信号の変換テーブルを更新設定させることかでき、
更に、補正対象としての変換テーブルは簡易的にはリニ
ア特性としても良いので、画像信号と記録濃度との関係
を安定化2均一化するための変換テーブルの更新か、簡
便かつ高精度に行えるようになるという効果かある。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の構成を示すブロックト 第2図は本発
明の一実施例を示すシステムブロック図、第3図は同上
実施例における変換テーブルの+新設定の様子を説明す
るためのフローチャート、第4図〜第6図はそれぞれ同
上実施例における変換テーブルの更新の様子を説明する
だめの線図、第7図及び第8図はそれぞれ従来の画像記
録装置の一例を示すシステム概略図、第9図は画像信号
に対する記録濃度特性の一例を示す線図、第10図は所
望の階調特性を得るための画像信号の変換テーブルの一
例を示す線図である。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 入力画像信号を所定の変換テーブルに基づいて変換する
    信号変換手段を備え、該信号変換手段で変換された画像
    信号に基づいて光変調手段により変調した光を記録媒体
    上に走査させて階調画像を記録するよう構成された画像
    記録装置において、複数の基準入力画像信号を基準変換
    テーブルに基づいて変換させてそれぞれ前記光変調手段
    に入力させ、前記複数の基準入力画像信号それぞれに対
    応して実際に得られる記録画像の濃度データを得る濃度
    データ検出手段と、 予め設定された入力画像信号に対する所望の記録画像濃
    度の関係に基づき前記濃度データ検出手段で検出された
    複数の濃度データそれぞれに対応すべき所望の入力画像
    信号を求める濃度対応信号設定手段と、 前記基準変換テーブルにおける入力画像信号軸と変換後
    の画像信号軸とからなる2次元座標上で、濃度対応信号
    設定手段で設定された所望の入力画像信号と、対応する
    前記基準入力画像信号を前記基準変換テーブルで変換し
    て得られる信号とで決定される補正座標点それぞれに対
    して最小距離となる基準変換テーブル上の被補正座標点
    及びその最小距離を求める変換テーブル変位量演算手段
    と、該変換テーブル変位量演算手段で求められる基準変
    換テーブル上の被補正座標点に対する最小距離の離散的
    なデータを補間演算する補間演算手段と、 該補間演算手段によって補間された被補正座標点に対す
    る連続的な最小距離データに基づいて前記基準変換テー
    ブルを補正し、該補正された変換テーブルを前記信号変
    換手段における所定の変換テーブルとして設定する変換
    テーブル補正設定手段と、 を含んで構成されたことを特徴とする画像記録装置にお
    ける濃度補正装置。
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