JPH04207468A - 画像信号処理装置 - Google Patents
画像信号処理装置Info
- Publication number
- JPH04207468A JPH04207468A JP2329740A JP32974090A JPH04207468A JP H04207468 A JPH04207468 A JP H04207468A JP 2329740 A JP2329740 A JP 2329740A JP 32974090 A JP32974090 A JP 32974090A JP H04207468 A JPH04207468 A JP H04207468A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- image
- color
- signals
- photoelectric conversion
- pixel
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
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- Image Input (AREA)
- Processing Of Color Television Signals (AREA)
- Facsimile Image Signal Circuits (AREA)
- Color Image Communication Systems (AREA)
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]
本発明は画像信号処理装置に関し、特にR,G、B色分
解センサーのような画像読み取り装置から得られる色分
解信号のカラーバランス補正機能を備えた画像信号処理
装置に関するものである。
解センサーのような画像読み取り装置から得られる色分
解信号のカラーバランス補正機能を備えた画像信号処理
装置に関するものである。
E従来の技術〕
従来、色認識や色変換などの色彩に関する画像処理は、
R,G、B色分解センサーなどにより画像信号を赤、緑
、青に分解して色信号を得、画像処理装置に入力して処
理されていた。
R,G、B色分解センサーなどにより画像信号を赤、緑
、青に分解して色信号を得、画像処理装置に入力して処
理されていた。
第2図はカラー複写機における画像の色再現処理の一例
を示す図である。図中の201は原稿画像を照明するた
めの光源、202は読み取られるべき原稿を表わし、原
稿画像からの反射光は結像レンズ203を介し、CCD
ラインセンサー204に入射する。CCDラインセンサ
ー204はその入射光を色フイルタ−(図示せず)によ
って分解し、R,G、 B信号を出力し、A/Dコンバ
ータ205によってデジタル信号に変換させる。
を示す図である。図中の201は原稿画像を照明するた
めの光源、202は読み取られるべき原稿を表わし、原
稿画像からの反射光は結像レンズ203を介し、CCD
ラインセンサー204に入射する。CCDラインセンサ
ー204はその入射光を色フイルタ−(図示せず)によ
って分解し、R,G、 B信号を出力し、A/Dコンバ
ータ205によってデジタル信号に変換させる。
さらに濃度変換回路206によって輝度信号から濃度信
号(シアン、マゼンタ、イエロー)に変換後、プリンタ
ー・インク等の印字特性に合わせマスキング回路207
によって色変換された後、プリンター208によって印
字記録される。
号(シアン、マゼンタ、イエロー)に変換後、プリンタ
ー・インク等の印字特性に合わせマスキング回路207
によって色変換された後、プリンター208によって印
字記録される。
ここでCCDラインセンサー204からのR,G、B出
力信号について簡単に説明する。
力信号について簡単に説明する。
R,G、B I+力信号は光源の分光エネルギー、原稿
画像の分光反射率、赤外カットフィルター・色分解フィ
ルター等の各種フィルターの分光透過率の波長積分に比
例する。
画像の分光反射率、赤外カットフィルター・色分解フィ
ルター等の各種フィルターの分光透過率の波長積分に比
例する。
第3図(A)にハロゲン光源の分光エネルギー分布、第
3図(B)にR,G、 B色分解フィルターの分光透過
率分布、第3図(C’)に赤外カットフィルターの分光
透過率分布、第3図(D)に前記各分光分布の波長毎の
乗算値の分光分布を示す。
3図(B)にR,G、 B色分解フィルターの分光透過
率分布、第3図(C’)に赤外カットフィルターの分光
透過率分布、第3図(D)に前記各分光分布の波長毎の
乗算値の分光分布を示す。
CCDラインセンサー204からのR,G、 B出力信
号は第3図(D)に示した分光分布に反射原稿の分光反
射率をかけ合わせ波長積分した値に比例する。
号は第3図(D)に示した分光分布に反射原稿の分光反
射率をかけ合わせ波長積分した値に比例する。
しかしながら第3図(DJの分布から分かるように、B
(青)の出力値はG(緑)、R(赤)に比べて小さくな
る。これはB用光電変化素子への入射光量が、ハロゲン
光源のエネルギー分布やフィルターの透過率の波長によ
る違いから、入射光量が少なくなるためである。
(青)の出力値はG(緑)、R(赤)に比べて小さくな
る。これはB用光電変化素子への入射光量が、ハロゲン
光源のエネルギー分布やフィルターの透過率の波長によ
る違いから、入射光量が少なくなるためである。
よって通常はB用CCDラインセンサーの開口部を、例
えば第3図(E)のように大きく設定し、入射光量をか
せいでいる。
えば第3図(E)のように大きく設定し、入射光量をか
せいでいる。
しかしながら、上記従来例では色毎によるCOD開口面
積の違いにより、画像中のエツジ部や細線などの解像が
色毎に異なり、画像信号レベルに不整合が生じる。
積の違いにより、画像中のエツジ部や細線などの解像が
色毎に異なり、画像信号レベルに不整合が生じる。
例えば第4図(A)のように細線が1列に並んだ白黒画
像を、第3図(E)のように開口面積が異なる色分解セ
ンサーで読み取る場合、第4図(B)に示すように青信
号だけが開口部の大きいふんだけコントラストが下がり
、白黒画像読み取りにも拘らず色味を帯びた画像色分解
信号となり、後の色処理に不都合を生じるという欠点が
あった。
像を、第3図(E)のように開口面積が異なる色分解セ
ンサーで読み取る場合、第4図(B)に示すように青信
号だけが開口部の大きいふんだけコントラストが下がり
、白黒画像読み取りにも拘らず色味を帯びた画像色分解
信号となり、後の色処理に不都合を生じるという欠点が
あった。
よって本発明の目的は、光電変換素子の開口面積の相違
による信号レベル不均一を解消した画像信号処理装置を
提供することにある。
による信号レベル不均一を解消した画像信号処理装置を
提供することにある。
〔課題を解決するための手段1
本発明に係る画像信号処理装置は、各色毎の色フィルタ
ーを光電変換素子開口部上に設けた光電変換素子アレイ
によって画像を読み取る画像入力部と、前記画像入力部
からの色分解信号を入力し、各色毎に異なる重み付けを
して平滑化を行う平滑手段とを具備したものである。
ーを光電変換素子開口部上に設けた光電変換素子アレイ
によって画像を読み取る画像入力部と、前記画像入力部
からの色分解信号を入力し、各色毎に異なる重み付けを
して平滑化を行う平滑手段とを具備したものである。
[作 用]
本発明によれば、光電変換素子からの出力信号値に重み
付けを行った注目画素及び隣接画像の平均化を行い、素
子開口面積の違いによる画像信号値の誤差を補正するも
のである。
付けを行った注目画素及び隣接画像の平均化を行い、素
子開口面積の違いによる画像信号値の誤差を補正するも
のである。
〔実施例]
以下、本発明の一実施例を図面を用いて説明する。
叉」1匣1
第1図は本発明の一実施例全体を示すブロック図である
。本図中101は原稿照明用光源、102は原稿画像、
103は結像レンズ、104A〜104CはCCDライ
ンセンサーのR,G、 B各間口部を表わす。Bの開口
部は前述のようにR,Gに対し開口面積が大きくなって
いる。図中CCD開口Bの長手方向を副走査方向、短手
方向を主走査方向と呼ぶとすると、開口Bの副走査方向
の長さはR,Gのそれに対し2倍としである。
。本図中101は原稿照明用光源、102は原稿画像、
103は結像レンズ、104A〜104CはCCDライ
ンセンサーのR,G、 B各間口部を表わす。Bの開口
部は前述のようにR,Gに対し開口面積が大きくなって
いる。図中CCD開口Bの長手方向を副走査方向、短手
方向を主走査方向と呼ぶとすると、開口Bの副走査方向
の長さはR,Gのそれに対し2倍としである。
第5図に原稿画像上をCCDラインセンサーがスキャン
する様子を示した。
する様子を示した。
第1図に示すように、CCDによって読み込まれた画像
信号はA/D変換器106A−106cによってデジタ
ル信号に変換され、従来の色処理である濃度変換・マス
キング処理等が濃度変換回路110で行われプリンター
l1へと出力される。これと同時に、RおよびG信号に
ついては、副走査方向に1ライン分先のデータがライン
メモリー107A、 107Bに記憶される(これをR
,、G2 とする)。また注目画素の画像信号をR+、
GI とすると、信号R,,G、。
信号はA/D変換器106A−106cによってデジタ
ル信号に変換され、従来の色処理である濃度変換・マス
キング処理等が濃度変換回路110で行われプリンター
l1へと出力される。これと同時に、RおよびG信号に
ついては、副走査方向に1ライン分先のデータがライン
メモリー107A、 107Bに記憶される(これをR
,、G2 とする)。また注目画素の画像信号をR+、
GI とすると、信号R,,G、。
Ra、Gzはさらに重み付は加算器10111A、 1
08Bに入力される。
08Bに入力される。
重み付は加算器108A、 108Bの中では、例えば
R+、GIの重みをα、R,、G、の重みを1−αとす
るとR,=αRI+(1−α)R2 G、=αGl+(1−α)G2 となる演算が行われ、出力R,,G、が得られる。
R+、GIの重みをα、R,、G、の重みを1−αとす
るとR,=αRI+(1−α)R2 G、=αGl+(1−α)G2 となる演算が行われ、出力R,,G、が得られる。
いま、α=l/2とすると
Rj=1/2(R,+Rよ)
Gs=l/2CGl十G2)
となって隣接2画素の平均が得られる。これはR,Gの
CCD開口が2倍となり、開口Bと同じになったことを
表わしている。
CCD開口が2倍となり、開口Bと同じになったことを
表わしている。
このようにして作られた画像信号Rn、Gs、Bxは次
に画像処理回路109へ入力される。
に画像処理回路109へ入力される。
例えば、画像処理の一例として、画像信号から画像の黒
色を認識し、黒画像(例えば原稿中の黒文字)に対し黒
インク1色で印字するような処理を行う場合の一方法と
して、CODの出力値R,G、 Bを比較することが考
えらえる。
色を認識し、黒画像(例えば原稿中の黒文字)に対し黒
インク1色で印字するような処理を行う場合の一方法と
して、CODの出力値R,G、 Bを比較することが考
えらえる。
R,G、Bの最大値をMAX 、最小値をMINとする
とX=MIN/MAX で求められるXが 1−ζ≦X≦1+ζ(ζ:ふれ幅) を満たすとき、注目画素が黒色であると判定できる。
とX=MIN/MAX で求められるXが 1−ζ≦X≦1+ζ(ζ:ふれ幅) を満たすとき、注目画素が黒色であると判定できる。
これは言いかえるとR=G=Bであることを表わし、第
6図(A)の状態であることを示す。この第6図(A)
はR,G、 B各センサーの出力信号値を表わしている
(図ではR,G、 Bともに出力値がaである)。
6図(A)の状態であることを示す。この第6図(A)
はR,G、 B各センサーの出力信号値を表わしている
(図ではR,G、 Bともに出力値がaである)。
しかしながら、前述のようにBの開口が大きいときには
RおよびG出力信号に比べてB信号のコントラストが下
がり、第6図(B)のようにB出力がRa力、G出力と
同一レベルでなくなり(R=G≠B)、黒色と認識でき
なくなる。
RおよびG出力信号に比べてB信号のコントラストが下
がり、第6図(B)のようにB出力がRa力、G出力と
同一レベルでなくなり(R=G≠B)、黒色と認識でき
なくなる。
そこで本実施例ではR信号およびG信号を平均化し、画
像信号レベルを第6図(A)のようにすると黒判定可能
となり、画像処理回路109の出力信号はC,M、Y、
に信号にフィードバックされ、黒単色で印字が行われる
。
像信号レベルを第6図(A)のようにすると黒判定可能
となり、画像処理回路109の出力信号はC,M、Y、
に信号にフィードバックされ、黒単色で印字が行われる
。
K立廻ユ
上述した第1の実施例において、CCDラインセンサー
の光電変換素子開口部の配列を第7図のように、副走査
方向に3通りの位置に配置してもよい。例えば、第7図
(A)のようにBの画素がR,Gに比べて副走査方向に
2倍の長さをもつとき、R信号およびG信号については
、副走査方向1画素先の2画素について重み0.5およ
び0.5の平滑化を行う。
の光電変換素子開口部の配列を第7図のように、副走査
方向に3通りの位置に配置してもよい。例えば、第7図
(A)のようにBの画素がR,Gに比べて副走査方向に
2倍の長さをもつとき、R信号およびG信号については
、副走査方向1画素先の2画素について重み0.5およ
び0.5の平滑化を行う。
また、第7図(C)のようにBの画素がR,Gに比べて
副走査反対方向に2倍の長さをもつ場合、R,G信号は
副走査方向1画素後の2画素について重み0.5.0.
5の平滑化を行う。
副走査反対方向に2倍の長さをもつ場合、R,G信号は
副走査方向1画素後の2画素について重み0.5.0.
5の平滑化を行う。
さらに第7図(B)のようにR,Gの画素がBに対し副
走査方向中心にあるとき、R,G信号は副走査方向前後
の画素3画素で0.25.0.05.0.25の重み付
けをして3画素の平滑化を行う。
走査方向中心にあるとき、R,G信号は副走査方向前後
の画素3画素で0.25.0.05.0.25の重み付
けをして3画素の平滑化を行う。
以上説明したとおり本発明によれば、色毎に開口面積が
異なる光電変換素子からの出力信号値について、隣接画
素信号との重み付は平滑化を行うことにより、色毎の解
像力が同一となり、色信号レベルを同一にすることがで
きる。
異なる光電変換素子からの出力信号値について、隣接画
素信号との重み付は平滑化を行うことにより、色毎の解
像力が同一となり、色信号レベルを同一にすることがで
きる。
第1図は本発明の一実施例である画像信号処理装置のブ
ロック図、 第2図は従来の色再現処理を表わす構成図、第3図は光
源の分光エネルギー分布、 R,G、B色分解フィルタ
ーの分光透過率、赤外カットフィルターの分光透過率1
画像読み取り装置の分光感度、 CCDラインセンサー
の開口配置を示す図、第4図は画像原稿の一例および原
稿を読み取った時のR,G、 B出力信号を示す図。 第5図は原稿上をCODが走査する状態を示す図、第6
図は本実施例による処理を行った時のグレー原稿CCD
出力値9本実施例による処理を行なわない時のグレー原
稿CCD出力値を示す図、第7図は本発明のその他の実
施例を示す図である。 101・・・原稿照明用光源、 102・・・原稿画像、 103・・・結像レンズ、 104A〜l D4C−・・CCDラインセンサー、1
05A〜105C・・・サンプル/ホールド回路;10
6A〜I 06G・・・AID変換器、107A、 l
07B・・・ラインメモリ、108A、 108B・・
・重み付は加算器、109・・・画像処理回路、 110・・・濃度変換回路、 l1・・・プリンター。 藩 一一一一 第5図 RGB RGB (A) (B)
ロック図、 第2図は従来の色再現処理を表わす構成図、第3図は光
源の分光エネルギー分布、 R,G、B色分解フィルタ
ーの分光透過率、赤外カットフィルターの分光透過率1
画像読み取り装置の分光感度、 CCDラインセンサー
の開口配置を示す図、第4図は画像原稿の一例および原
稿を読み取った時のR,G、 B出力信号を示す図。 第5図は原稿上をCODが走査する状態を示す図、第6
図は本実施例による処理を行った時のグレー原稿CCD
出力値9本実施例による処理を行なわない時のグレー原
稿CCD出力値を示す図、第7図は本発明のその他の実
施例を示す図である。 101・・・原稿照明用光源、 102・・・原稿画像、 103・・・結像レンズ、 104A〜l D4C−・・CCDラインセンサー、1
05A〜105C・・・サンプル/ホールド回路;10
6A〜I 06G・・・AID変換器、107A、 l
07B・・・ラインメモリ、108A、 108B・・
・重み付は加算器、109・・・画像処理回路、 110・・・濃度変換回路、 l1・・・プリンター。 藩 一一一一 第5図 RGB RGB (A) (B)
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1)各色毎の色フィルターを光電変換素子開口部上に設
けた光電変換素子アレイによって画像を読み取る画像入
力部と、 前記画像入力部からの色分解信号を入力し、各色毎に異
なる重み付けをして平滑化を行う平滑手段と を具備したことを特徴とする画像信号処理装置。 2)前記色フィルターとして、赤(R)、緑(G)、青
(B)のフィルターを用いたことを特徴とする請求項第
1項記載の画像信号処理装置。 3)重み付けの係数を前記光電変換素子の開口面積に応
じR、G、B色毎に決定して平滑化を行うことを特徴と
する請求項第2項記載の画像信号処理装置。 4)前記光電変換素子の開口面積比率がR=1、G=1
、B=2である前記光電変換素子アレイにおいて、注目
画素と、該注目画素に対し光電変換素子アレイ走査方向
1画素先または走査方向1画素後の画素との平均値を注
目画素信号値とすることを特徴とする請求項第2項記載
の画像信号処理装置。 5)前記光電変換素子のR、G、B色毎の開口面積と該
開口面積の最大値との面積比率をR、G、Bそれぞれl
:m:nとした時、注目画素のR、G、B信号にそれぞ
れ1/l、1/m、1/nを乗算し、注目画素に対し光
電変換素子アレイ走査方向1画素先、または走査方向1
画素後の画素にR、G、Bそれぞれ(1−1/l)、(
1−1/m)、(1−1/n)を乗算し、前記R、G、
B信号との和を注目画素のRGB信号値とすることを特
徴とする請求項第2項記載の画像信号処理装置。 6)前記光電変換素子におけるR、G、B開口部の相対
的配置関係に応じて、重み付けの係数を決定し、平滑化
を行うことを特徴とする請求項第2項記載の画像信号処
理装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2329740A JPH04207468A (ja) | 1990-11-30 | 1990-11-30 | 画像信号処理装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2329740A JPH04207468A (ja) | 1990-11-30 | 1990-11-30 | 画像信号処理装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH04207468A true JPH04207468A (ja) | 1992-07-29 |
Family
ID=18224751
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2329740A Pending JPH04207468A (ja) | 1990-11-30 | 1990-11-30 | 画像信号処理装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH04207468A (ja) |
-
1990
- 1990-11-30 JP JP2329740A patent/JPH04207468A/ja active Pending
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