JPS5862769A - 色判別方式 - Google Patents
色判別方式Info
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- JPS5862769A JPS5862769A JP56160154A JP16015481A JPS5862769A JP S5862769 A JPS5862769 A JP S5862769A JP 56160154 A JP56160154 A JP 56160154A JP 16015481 A JP16015481 A JP 16015481A JP S5862769 A JPS5862769 A JP S5862769A
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- signal
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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】
本発明番ヱ、原稿を光学的KW、取り、その党学像から
色判別を行うことによって複数の色デーノを正確KIE
り出し5る色判別方式に関する。
色判別を行うことによって複数の色デーノを正確KIE
り出し5る色判別方式に関する。
最近、原稿の情報を例えば。CCD等O晃電変換累子に
よりビット単位で貌″龜り、電気信号に変換し、このf
lllした信号に応じてデジタル的に記−する画像形成
装置が多数提案されている。
よりビット単位で貌″龜り、電気信号に変換し、このf
lllした信号に応じてデジタル的に記−する画像形成
装置が多数提案されている。
ところで、文書などの一般原稿の5ち最も重畳で出現s
J[が高いのは黒赤前の3つの色情報であると考えられ
る。これら3つの色情報を判別する方法としては、第t
gおよび112図に示すようなものが提案されている。
J[が高いのは黒赤前の3つの色情報であると考えられ
る。これら3つの色情報を判別する方法としては、第t
gおよび112図に示すようなものが提案されている。
′s1図をii!明すると、原*1を光源2で照射し、
その反射光りを反射鏡3糞よび赤外吸収フィルタ4を介
して結儂レンズ5によってグイクロイックミラーのよう
なビームスプリッタ6に照光する。このビームスグリツ
タ6において、長波長の赤色光LRは反射し、また短波
長の青色光LBは透過して分光され、例えばCODで成
る光電変換素子を複数個ライン状に配列した光電変換器
7および8のそれぞれに至る。従って、赤色光像の明暗
な光電変換器7により、また宵色覚像の明暗な光電R換
器8によってそれぞれ検知して電気信号に変換する。光
電ダ換器7:Mよひ8で検知されたそれぞれの偉データ
QおよびBBは図示しないクロック発生回路からのクロ
ックパルスで時系列的に順次に出力され、色判別回路9
に供給される。第2図はその色判別回路9の構成の一例
を示すものであるが、上述の像データB鼠および8mは
そ4ぞれ増幅器11$5よび12で振幅を増幅された後
、クランプ回路13および14.&ルテイジ7オロワl
liおよび16を経て像データgR1と8Blになり、
更にコンパレータのようなz値化器17および18によ
って2値デーメDLRとD8Bとになる。この2゛値デ
ータDLRとDBBはデコーダ1gに供給されて色判別
され、赤データR2黒データml。
その反射光りを反射鏡3糞よび赤外吸収フィルタ4を介
して結儂レンズ5によってグイクロイックミラーのよう
なビームスプリッタ6に照光する。このビームスグリツ
タ6において、長波長の赤色光LRは反射し、また短波
長の青色光LBは透過して分光され、例えばCODで成
る光電変換素子を複数個ライン状に配列した光電変換器
7および8のそれぞれに至る。従って、赤色光像の明暗
な光電変換器7により、また宵色覚像の明暗な光電R換
器8によってそれぞれ検知して電気信号に変換する。光
電ダ換器7:Mよひ8で検知されたそれぞれの偉データ
QおよびBBは図示しないクロック発生回路からのクロ
ックパルスで時系列的に順次に出力され、色判別回路9
に供給される。第2図はその色判別回路9の構成の一例
を示すものであるが、上述の像データB鼠および8mは
そ4ぞれ増幅器11$5よび12で振幅を増幅された後
、クランプ回路13および14.&ルテイジ7オロワl
liおよび16を経て像データgR1と8Blになり、
更にコンパレータのようなz値化器17および18によ
って2値デーメDLRとD8Bとになる。この2゛値デ
ータDLRとDBBはデコーダ1gに供給されて色判別
され、赤データR2黒データml。
實データ1.白データWID色データが出力される。
デコーダ19は図示のようなパルス信号の反転を行うイ
ンバータ20〜23オよび論理積を行うアンドゲート2
4〜27からなる。
ンバータ20〜23オよび論理積を行うアンドゲート2
4〜27からなる。
ここにおいて、2値化器17および1易に供給される像
データ8R1と8B1の実際の値は下表および第311
(a) 、 (b)の通りである。
データ8R1と8B1の実際の値は下表および第311
(a) 、 (b)の通りである。
上表の値を用いて、saiの閾値を550m5+V 、
al1色判別が可能である。すなわち8R1の2%化
出カをDLR、giilの2値化出方をDABとすると
、図示のデコーダ19により下表のよ5KII4J別で
きる。
al1色判別が可能である。すなわち8R1の2%化
出カをDLR、giilの2値化出方をDABとすると
、図示のデコーダ19により下表のよ5KII4J別で
きる。
(第 2 機 )
シカシながら、8鼠1の赤青0信号出カ比は67゜:3
80白2:1であるため、ノイズ等の出方変動要因に対
して影響を受は晶く、赤を黒と読んだり、育を白と読ん
でしt5ことがある。このように、従来の色判別方式で
は、光電変換器の分光感度の違いによる読散レベルの差
が原因となって、光電変換器の出力信号にノ:[・イズ
が入ると正確な色判別が出来ないという欠点iある。例
えば、黒の八−17トーンや黒のエツジあるいはシェー
ディングなどo*’ao場合、黒情報のエツジに赤色が
記録されたり、2値化レベルの調整だけで・ヱ、赤がか
すれたり、1lAj1tよび11′がかぶった再生画像
になった。
80白2:1であるため、ノイズ等の出方変動要因に対
して影響を受は晶く、赤を黒と読んだり、育を白と読ん
でしt5ことがある。このように、従来の色判別方式で
は、光電変換器の分光感度の違いによる読散レベルの差
が原因となって、光電変換器の出力信号にノ:[・イズ
が入ると正確な色判別が出来ないという欠点iある。例
えば、黒の八−17トーンや黒のエツジあるいはシェー
ディングなどo*’ao場合、黒情報のエツジに赤色が
記録されたり、2値化レベルの調整だけで・ヱ、赤がか
すれたり、1lAj1tよび11′がかぶった再生画像
になった。
そこで、以上の点に鑑み、本願人より、JII411に
示すような色判別方式が提案されている。これを説−す
ると、31〜34は増@器、35および36は減算器で
ある。他の部分は上述の第1図および第2図と同様なの
で、その説明を省略する。ここで、増幅器31〜34の
利得にlイン)t−1[KGx〜Q4とすると、減算器
35と3Inから出力されるデータ81とS2は次式で
与えられる。
示すような色判別方式が提案されている。これを説−す
ると、31〜34は増@器、35および36は減算器で
ある。他の部分は上述の第1図および第2図と同様なの
で、その説明を省略する。ここで、増幅器31〜34の
利得にlイン)t−1[KGx〜Q4とすると、減算器
35と3Inから出力されるデータ81とS2は次式で
与えられる。
81 = Gle8R1−G3−811 、
(IJ82 = G!−8R1−G4・8組
(乃ここで、(1) 、 (2)式のG1−
G4を次のように選択す ′る。
(IJ82 = G!−8R1−G4・8組
(乃ここで、(1) 、 (2)式のG1−
G4を次のように選択す ′る。
G1=2.14 、G2=−1、G3=1 、G4=−
1,91これにより、実際oat、szの各色に尉する
アナログ出力値は下表および第S m(aJ 、 (b
)の通りとなゐ。
1,91これにより、実際oat、szの各色に尉する
アナログ出力値は下表および第S m(aJ 、 (b
)の通りとなゐ。
(第 3 表ン
111表と113表あるいは第3図と嬉S図を比較すれ
ば、各色データを判別するために2値化の閾値設定をす
る際に、8R1、8Blよりも81 、82の方がはる
かに容易であることが明らかである。東に、最もレベル
比の小さいところでも233:1412=1:6.4で
大きなレベル比をとることができるので、雑音に対する
影響も比較的受りにくくなる。
ば、各色データを判別するために2値化の閾値設定をす
る際に、8R1、8Blよりも81 、82の方がはる
かに容易であることが明らかである。東に、最もレベル
比の小さいところでも233:1412=1:6.4で
大きなレベル比をとることができるので、雑音に対する
影響も比較的受りにくくなる。
しかしながら、上述のような改嵐された色判別方式でも
、デコーダ1gを共用しているために、赤。
、デコーダ1gを共用しているために、赤。
黒、實の色彩濃度調整を独′立して行うことが出来ず、
例えば赤が薄いからといって赤の信号強度を変えると、
他の色の判別に蟲影譬が出て誤った判別をする問題が生
じた。
例えば赤が薄いからといって赤の信号強度を変えると、
他の色の判別に蟲影譬が出て誤った判別をする問題が生
じた。
良に、現実には2つ0jt、電質換器(CCD)の位置
調整中、レンズのピント調整等の狂いがあるため、その
位置ずれに起因して特定0色(例えば黒)のエツジ部に
8いて他の色(例えば赤)の色信号に主走査方向で数画
素分の誤信号が出力されてしまうという問題がある。ま
た、副走査方向においても同様である。その結果、悪縁
の細りあるい暢工黒の細線の抜叶という現象が生ずる。
調整中、レンズのピント調整等の狂いがあるため、その
位置ずれに起因して特定0色(例えば黒)のエツジ部に
8いて他の色(例えば赤)の色信号に主走査方向で数画
素分の誤信号が出力されてしまうという問題がある。ま
た、副走査方向においても同様である。その結果、悪縁
の細りあるい暢工黒の細線の抜叶という現象が生ずる。
このような問題が生じないように機械的に調整を行う事
は、光路調整要求範囲がきわめて僅少のため(例えば1
m単位)、現実として非常に困−である。
は、光路調整要求範囲がきわめて僅少のため(例えば1
m単位)、現実として非常に困−である。
本発明の@的は、上述した欠点な除去し、光電変換器等
の位置ずれ等が生じても、豪数の色情報を正1[K取り
出し得る色判別方式を提供することにある。
の位置ずれ等が生じても、豪数の色情報を正1[K取り
出し得る色判別方式を提供することにある。
以下、図面を参照して本発明の詳細な説明する。
第6図は、本発明を適用したカッー記鎌装置の色判別回
路の第1実施例を示す、ここで、41は増幅器、42は
フンパレータのようなz値化器、43は2値データ81
1の細かいノイズを象るためのノイズリダクションを行
う圧縮器、44および45は2値データ812またはB
Kのパルス幅を拡げる太5インバータ、48’および4
9はアンドゲートであ分は、上述したM1図および第4
図に示す従来例とPi埋岡橡なので1.その説明を省略
する。
路の第1実施例を示す、ここで、41は増幅器、42は
フンパレータのようなz値化器、43は2値データ81
1の細かいノイズを象るためのノイズリダクションを行
う圧縮器、44および45は2値データ812またはB
Kのパルス幅を拡げる太5インバータ、48’および4
9はアンドゲートであ分は、上述したM1図および第4
図に示す従来例とPi埋岡橡なので1.その説明を省略
する。
次に、この色判別回路の動作を説明する。まず、増幅器
31〜34C)利得Gl −G4な真えば次のように選
択する。
31〜34C)利得Gl −G4な真えば次のように選
択する。
Gl’= G2 = 3.0 、 G3 = G4 =
2.3gR1と5RIO@[は上述した第1表の値と
同様であるから、前述の(1)式と伐)式とにCl−G
4の値を代入すれば、実際の81 、82の各色に対す
るアナログ出力値昏工下炎および第7区の通りとなる。
2.3gR1と5RIO@[は上述した第1表の値と
同様であるから、前述の(1)式と伐)式とにCl−G
4の値を代入すれば、実際の81 、82の各色に対す
るアナログ出力値昏工下炎および第7区の通りとなる。
(第 4 表)
を例えば−600mVK設足して2値化器17により2
600taVに設定して別の2値化51gにより′2値
化赤データ821を取り出す。このように別個にスライ
スレベル8L1およびSL2を設定して、2値データa
llおよび812を取り出すので、第7図に示すよ5に
、all Kは背データのみ、821 Kは赤データの
み含ませることができる。
600taVに設定して別の2値化51gにより′2値
化赤データ821を取り出す。このように別個にスライ
スレベル8L1およびSL2を設定して、2値データa
llおよび812を取り出すので、第7図に示すよ5に
、all Kは背データのみ、821 Kは赤データの
み含ませることができる。
一方、黒データを判別するため、gルテージフオロワー
15かも出力されたデータSR1v増41M@41で樵
幅し、独立の2il化器42で2値化する。七〇&l、
増−器41 O利得asを例えば2.0 トすtt +
1.2値化器48に供給される像データsso寮hO蝋
はg3=G5・8jLlの関係より下表の通りになる。
15かも出力されたデータSR1v増41M@41で樵
幅し、独立の2il化器42で2値化する。七〇&l、
増−器41 O利得asを例えば2.0 トすtt +
1.2値化器48に供給される像データsso寮hO蝋
はg3=G5・8jLlの関係より下表の通りになる。
(第 5 表)
こ083の閾値を例えば1050n*Vと設定して、2
−化器42で2値化する。従って、出力される2値デー
タ$31は黒と青の情報を含むこととなる。
−化器42で2値化する。従って、出力される2値デー
タ$31は黒と青の情報を含むこととなる。
次に、上述の2値化青データ811をインバータ46を
介して反転したデータと、2値データ831とをアンド
ゲート48に供給し鍮思積演算することにより、黒と宵
の情報を含むデータ831から青の情報を消勢し、アン
ドゲート48から黒のデータBKを得る。
介して反転したデータと、2値データ831とをアンド
ゲート48に供給し鍮思積演算することにより、黒と宵
の情報を含むデータ831から青の情報を消勢し、アン
ドゲート48から黒のデータBKを得る。
このように、共通のデコーダを用いずに画像データSR
I K基ついて(黒十青)のデータを貌取り、−万一像
データ8R1および8Blをアナログ演算したデータj
llj6よび82に基づいて(宵) 、 (#)のデー
タをS!職るよ5に構成しているため、赤、黒。
I K基ついて(黒十青)のデータを貌取り、−万一像
データ8R1および8Blをアナログ演算したデータj
llj6よび82に基づいて(宵) 、 (#)のデー
タをS!職るよ5に構成しているため、赤、黒。
育の色彩濃度調整すなわちスライスレベルの設定を各色
毎に独立して行うことが可能である(第7図参照)。従
って、本実施例によれば各色毎の色彩−t′!A贅がざ
わめて容易となり、力2−インクジェット記録agoよ
うな出力デバイスに好適である。
毎に独立して行うことが可能である(第7図参照)。従
って、本実施例によれば各色毎の色彩−t′!A贅がざ
わめて容易となり、力2−インクジェット記録agoよ
うな出力デバイスに好適である。
更に、第6−に示すように、2値化器17から出力する
2値化青データ811を圧縮器43でノイズリダクショ
ンした後、これを太1化回路44によりパルス幅を拡げ
てインバータ46 K供給することにより、2値データ
831から青データをJl!ilK消勢(インヒビット
)して、光電変換器7$fよび8(第1WjA参照)等
の位置ずれが生じても黒データINを正確に散り出せる
ようにしている。ここで、圧縮!I43は後述のように
直列させた主走査圧縮器4sムと銅走査圧11!643
Bとを有する。この圧縮器43は、實データを例えば画
像編集用の枠織りとして用いているので、高い周波数を
ノイズとみてカットするために用いる。
2値化青データ811を圧縮器43でノイズリダクショ
ンした後、これを太1化回路44によりパルス幅を拡げ
てインバータ46 K供給することにより、2値データ
831から青データをJl!ilK消勢(インヒビット
)して、光電変換器7$fよび8(第1WjA参照)等
の位置ずれが生じても黒データINを正確に散り出せる
ようにしている。ここで、圧縮!I43は後述のように
直列させた主走査圧縮器4sムと銅走査圧11!643
Bとを有する。この圧縮器43は、實データを例えば画
像編集用の枠織りとして用いているので、高い周波数を
ノイズとみてカットするために用いる。
lla図に第6翻における圧縮器43の主走査圧縮器4
3ムの一具体例を示す。ここで、4つの7リツプ70ツ
1FF51〜54を縦続!!絖し、FF51 、52お
よび530Q出力僅号Ql 、 Q2およびQ3をアン
ドゲート55に供給する。また、FF51 、52およ
び54のQ出力信号Ql 、 Q2およびQ4をアンド
グー) 56 K、 FF1l 、 53 jdよび5
4のQ出力信号Ql 。
3ムの一具体例を示す。ここで、4つの7リツプ70ツ
1FF51〜54を縦続!!絖し、FF51 、52お
よび530Q出力僅号Ql 、 Q2およびQ3をアン
ドゲート55に供給する。また、FF51 、52およ
び54のQ出力信号Ql 、 Q2およびQ4をアンド
グー) 56 K、 FF1l 、 53 jdよび5
4のQ出力信号Ql 。
93およびQ4をfノドゲート5フに、FF52 、5
3および54のQ出力信号QZ 、 Q3 jjよびQ
4をアンドゲートssKそれぞれ供給する。これらのア
ンドゲート55〜58の出力信号に基づいてオアグー)
lifeO論理演算によって得た論理信号DMR1を両
アンドグー) 6Gおよび61の一方人力端子に供給す
る。
3および54のQ出力信号QZ 、 Q3 jjよびQ
4をアンドゲートssKそれぞれ供給する。これらのア
ンドゲート55〜58の出力信号に基づいてオアグー)
lifeO論理演算によって得た論理信号DMR1を両
アンドグー) 6Gおよび61の一方人力端子に供給す
る。
l@進カクンタCTIのクリア端子CLRK同期信号M
NC1が供給されると、このカウンタCTIのカウント
データはOになり、そしてこのカウンタCTIはそのク
ロック端子CKに導入されたクロックパルスCPsを計
数する。カウンタCTIの出力端子Qムから出力される
172分周信号61と出力端子Qiから出力される17
4分周信号62とをアンドゲート63に供給し、その出
力信号TIをアンドゲート64の一方入力趨子に供給す
ると共に、インバータ65によって反転した信号(Tl
)′4I:アンドゲート600他方入力端子に供給する
。両アンドグー) 60Sよび藝4の両出力値号に基づ
きオアゲート66によって得た論理和信号67をFF6
8のD入力端子に供給する。FFa8のQ出力端子から
得られる論理信号Dhm2を両アントゲ−) 61およ
び640それぞれの他方入力端子に供給する。この主走
査圧縮器43ムにおいて青データ811から主圧縮デー
タDCMを得る動作は、上述構成において、FF51〜
54゜6sおよびカクン、りCTlに共通にクロックパ
(スCP3を供給することによって行われる。
NC1が供給されると、このカウンタCTIのカウント
データはOになり、そしてこのカウンタCTIはそのク
ロック端子CKに導入されたクロックパルスCPsを計
数する。カウンタCTIの出力端子Qムから出力される
172分周信号61と出力端子Qiから出力される17
4分周信号62とをアンドゲート63に供給し、その出
力信号TIをアンドゲート64の一方入力趨子に供給す
ると共に、インバータ65によって反転した信号(Tl
)′4I:アンドゲート600他方入力端子に供給する
。両アンドグー) 60Sよび藝4の両出力値号に基づ
きオアゲート66によって得た論理和信号67をFF6
8のD入力端子に供給する。FFa8のQ出力端子から
得られる論理信号Dhm2を両アントゲ−) 61およ
び640それぞれの他方入力端子に供給する。この主走
査圧縮器43ムにおいて青データ811から主圧縮デー
タDCMを得る動作は、上述構成において、FF51〜
54゜6sおよびカクン、りCTlに共通にクロックパ
(スCP3を供給することによって行われる。
第9図に)〜ゆに第8図にお妙る各部の信号波形を示す
。いま、原II MAYから取得された青データ8■を
總99図(2)に示すような信号であるとすると、岡!
1(A)K示すクロックパルスCP3に応じて、第8図
に示した信号TI 、 D&gR1、DM12 オよび
DCM (Dそれヤれは第1111(Q〜(2)に示す
一信号となる。ここで、4つのアンドゲート55〜5$
オよびオアグー) 511は3/40多数決論mWA路
を形成しており、高論理レベルをとるデータの数が多数
(4つのうち3つ以上)であれば、その比較した一群の
データは全体として高論理レベルをとる!つの大サイズ
のデータとみる。このようにして、本主走査圧縮器CD
M41ムによって、例えばlライン当り1728ビツト
をl/11の216ビツトにデータ圧縮すると共に、6
/8の多数決−理による圧縮データDCMを得ている。
。いま、原II MAYから取得された青データ8■を
總99図(2)に示すような信号であるとすると、岡!
1(A)K示すクロックパルスCP3に応じて、第8図
に示した信号TI 、 D&gR1、DM12 オよび
DCM (Dそれヤれは第1111(Q〜(2)に示す
一信号となる。ここで、4つのアンドゲート55〜5$
オよびオアグー) 511は3/40多数決論mWA路
を形成しており、高論理レベルをとるデータの数が多数
(4つのうち3つ以上)であれば、その比較した一群の
データは全体として高論理レベルをとる!つの大サイズ
のデータとみる。このようにして、本主走査圧縮器CD
M41ムによって、例えばlライン当り1728ビツト
をl/11の216ビツトにデータ圧縮すると共に、6
/8の多数決−理による圧縮データDCMを得ている。
篇1G−にM6図における圧縮器43の副走査圧m器4
3Bの一具体例な示す。ここで、主圧縮データ聯CMを
215ビツトのシフトレジスタSRIに供給し、その出
力信号71を216ビツトのシフトレジスタJiR2に
供給し、その出力信号72を216ビツトのシフトレジ
スタ8R3に供給して、これら縦続接続された3つのシ
フトレジスタSRI 、 19R2および!!13 K
よる龜次出力値号73i得る。主圧縮? −タDCMを
アンドグー) 74 、75および76に、シフトレジ
スタ8R1の出力信号71iアンドゲート74゜7!*
:&iよび77に、シフトレジスタSR2の出力信号7
2をアンドゲート74 、76および77に、シフトレ
ジスタ8R3の出力信号73をアンドゲート75゜76
および77にそれぞれ供給する。これら4つのアンドゲ
ート74〜77の出力信号に基′:5き、オアゲート7
8によって論理和演算を行゛つて、その出力論1lfi
I号DSRI ’にアンドゲート79に供給すると共に
21@ビツトのシフトレジスタSR4に供給し、その出
力信号80をアンドゲート7111(供給すると共に2
16ビツトのシフトレジスタSR5に供給し、その出力
信号81をアンドゲート79に供給する。アンドゲート
7sによる論理積の出力論理信号DgR2を:16ビツ
トのシフトレジスタSR(+ (@ 19インメモリM
LIの−11)に供給し、その出力として賃ンプリンダ
された副圧縮データ812 ’g得る。
3Bの一具体例な示す。ここで、主圧縮データ聯CMを
215ビツトのシフトレジスタSRIに供給し、その出
力信号71を216ビツトのシフトレジスタJiR2に
供給し、その出力信号72を216ビツトのシフトレジ
スタ8R3に供給して、これら縦続接続された3つのシ
フトレジスタSRI 、 19R2および!!13 K
よる龜次出力値号73i得る。主圧縮? −タDCMを
アンドグー) 74 、75および76に、シフトレジ
スタ8R1の出力信号71iアンドゲート74゜7!*
:&iよび77に、シフトレジスタSR2の出力信号7
2をアンドゲート74 、76および77に、シフトレ
ジスタ8R3の出力信号73をアンドゲート75゜76
および77にそれぞれ供給する。これら4つのアンドゲ
ート74〜77の出力信号に基′:5き、オアゲート7
8によって論理和演算を行゛つて、その出力論1lfi
I号DSRI ’にアンドゲート79に供給すると共に
21@ビツトのシフトレジスタSR4に供給し、その出
力信号80をアンドゲート7111(供給すると共に2
16ビツトのシフトレジスタSR5に供給し、その出力
信号81をアンドゲート79に供給する。アンドゲート
7sによる論理積の出力論理信号DgR2を:16ビツ
トのシフトレジスタSR(+ (@ 19インメモリM
LIの−11)に供給し、その出力として賃ンプリンダ
された副圧縮データ812 ’g得る。
16進カクンタCT2のクロック端子〇Kに本編走査圧
縮器43Bの動作をtti+wするクロックパルスCP
3を供給する。カウンタCT2はクロックパルスcps
を計数−し、その172分周値号Qム、174分周信号
<bおよびl/8分周信号Qcをアンドゲート82に供
給して、その−埋積出力の時刻信号Telを得る。また
、同期信号5YNC2をカウンタCT2のクリア端子C
LRと別な16進カウンタCT3のクロック端子CKf
C供給する。 カウンタCT3は同期信号gYNc2を
計数し、その’/2分周信号Qム、l/4分周信号QB
t ’/s分周信号Qcおよび1 /la分周値号Q
DをデコーダDECK供給して、七の復号出力であるI
I2時刻信号信号2な得る。さらに、16進カクンタC
T3の桁上げ出力信号をインバータ83を介してそのク
リア端子CIAに供給し、この信号を第3時創傷号TS
3として得る。
縮器43Bの動作をtti+wするクロックパルスCP
3を供給する。カウンタCT2はクロックパルスcps
を計数−し、その172分周値号Qム、174分周信号
<bおよびl/8分周信号Qcをアンドゲート82に供
給して、その−埋積出力の時刻信号Telを得る。また
、同期信号5YNC2をカウンタCT2のクリア端子C
LRと別な16進カウンタCT3のクロック端子CKf
C供給する。 カウンタCT3は同期信号gYNc2を
計数し、その’/2分周信号Qム、l/4分周信号QB
t ’/s分周信号Qcおよび1 /la分周値号Q
DをデコーダDECK供給して、七の復号出力であるI
I2時刻信号信号2な得る。さらに、16進カクンタC
T3の桁上げ出力信号をインバータ83を介してそのク
リア端子CIAに供給し、この信号を第3時創傷号TS
3として得る。
#11時刻信創傷81t”7トレジスタSR1、8R2
およびSR3のクロック端子CKに共通に供給する。
およびSR3のクロック端子CKに共通に供給する。
また、第1時創傷号TS1と@2時刻創傷T82とをア
ンドゲート84に供給し、その出力信号LG81を絢シ
フトレジスタ8R4およびSR5のクロック端子に共通
に供給する。さらに、第1時創傷号藁lと第3時創傷号
TSmとをアンドゲート85に供給し、その出力信号L
GS2なシフトレジスタSR6のクロック端子CKに供
給する。
ンドゲート84に供給し、その出力信号LG81を絢シ
フトレジスタ8R4およびSR5のクロック端子に共通
に供給する。さらに、第1時創傷号藁lと第3時創傷号
TSmとをアンドゲート85に供給し、その出力信号L
GS2なシフトレジスタSR6のクロック端子CKに供
給する。
ここで、クロックパルスCP3は主走査m用の信号であ
り、1ビツト毎に生起するパルス信号である。また、同
期信号8YNC2は副走査S用の信号であり、lライン
毎に町りンタC↑3をカウントアツプさせる信号である
。このような主走査および副走査を制御するクロックパ
ルスCf’3および同期信号8YNC2に応じて、本則
走査圧縮器43Bは、主圧縮データ■1を、 ”/’
tzのビット数のデータ812に圧縮する。4つのアン
ドゲート74〜77、オアゲート78で構成される論理
回路LOGは”/4に止置すると共に、3/4の多数決
論理回路である。すなわち、主圧縮データDCM 、
3シフトレジスタ8R1。
り、1ビツト毎に生起するパルス信号である。また、同
期信号8YNC2は副走査S用の信号であり、lライン
毎に町りンタC↑3をカウントアツプさせる信号である
。このような主走査および副走査を制御するクロックパ
ルスCf’3および同期信号8YNC2に応じて、本則
走査圧縮器43Bは、主圧縮データ■1を、 ”/’
tzのビット数のデータ812に圧縮する。4つのアン
ドゲート74〜77、オアゲート78で構成される論理
回路LOGは”/4に止置すると共に、3/4の多数決
論理回路である。すなわち、主圧縮データDCM 、
3シフトレジスタ8R1。
SR2および1i1R1の出力信号71 、7!および
73による4つのデータのうち、いずれか3つのデータ
が高論理レベルであれば、その出力論理信号DI!R1
は高論理レベルとなる。また、アンドゲート79ヲ工1
/3のデータ圧縮をなす論理回路である。従って。
73による4つのデータのうち、いずれか3つのデータ
が高論理レベルであれば、その出力論理信号DI!R1
は高論理レベルとなる。また、アンドゲート79ヲ工1
/3のデータ圧縮をなす論理回路である。従って。
論理1路LOGおよびアンドゲート79により9712
の多数決論理動作をなしている。
の多数決論理動作をなしている。
このようにして、副走査圧縮器43Bによって、12ラ
イン毎のバルク処理によった副圧縮データS12を得る
。
イン毎のバルク処理によった副圧縮データS12を得る
。
第11頻に第10図における各部の15号波形を示す。
ここで、クロックツ(ルスCPの周期をTCPとすると
、同期信号8YNC1の陶期Tsyt k工1728
T(pである。また、同期信号5YNC2の周期をT8
Y2とすると、第1時創傷号TSIの周期TTSロ工8
TCP、第2時刻信号TS2の周期’r’razは4T
syz 、 $、 3時刻値号T83の周期TTS s
は12TSY2となる。
、同期信号8YNC1の陶期Tsyt k工1728
T(pである。また、同期信号5YNC2の周期をT8
Y2とすると、第1時創傷号TSIの周期TTSロ工8
TCP、第2時刻信号TS2の周期’r’razは4T
syz 、 $、 3時刻値号T83の周期TTS s
は12TSY2となる。
第12図に第6図にRける太−化回路44の一具体例を
示す。ここで、 10142−化画像データ812を
1ライン分遅延させる鮮延回路、102は遅fI#A路
101から出力するデータ812jl’*rこlライン
分遅延させる遅延回路、103は上述の画像データ81
2 、812ムおよび512Bft論理和OI[具して
副走査方向にパルス数′を増大(以下太蘇化というンし
たデータ812C’に出力するオアゲートであり、この
遅延1路101 jjよび102とオアゲート103と
により副走査方向の太縁化を行う。
示す。ここで、 10142−化画像データ812を
1ライン分遅延させる鮮延回路、102は遅fI#A路
101から出力するデータ812jl’*rこlライン
分遅延させる遅延回路、103は上述の画像データ81
2 、812ムおよび512Bft論理和OI[具して
副走査方向にパルス数′を増大(以下太蘇化というンし
たデータ812C’に出力するオアゲートであり、この
遅延1路101 jjよび102とオアゲート103と
により副走査方向の太縁化を行う。
また、104はオアゲート103の出力データ812C
をクロックパルスC戸当り所定ビット(例えば1ビツト
)遅延させる例えばD型フリツプフロツ7゛等の遅延回
路、105はその遅延回路104の田カデータ812D
をクロックパルスC戸当り所定ビット(例えばlピッ)
)を更に遅延させる例えばD型フリップフロップ等の遅
延回路、106は上述のi11像データ812C、81
21)および5lzhを論理和減算して主走査方向にパ
ルス幅の拡大(以下太線化という)したデータ813を
出力するオアゲートであり、この遅延回路104および
105とオアグー) 1G&により主走査方向の太線化
を行う。
をクロックパルスC戸当り所定ビット(例えば1ビツト
)遅延させる例えばD型フリツプフロツ7゛等の遅延回
路、105はその遅延回路104の田カデータ812D
をクロックパルスC戸当り所定ビット(例えばlピッ)
)を更に遅延させる例えばD型フリップフロップ等の遅
延回路、106は上述のi11像データ812C、81
21)および5lzhを論理和減算して主走査方向にパ
ルス幅の拡大(以下太線化という)したデータ813を
出力するオアゲートであり、この遅延回路104および
105とオアグー) 1G&により主走査方向の太線化
を行う。
第13図(2)〜伺IIC第12−における副走査方向
の太線化に関する各部の信号波形を示す。いま、圧縮器
43かも供給された實データStZが總13図(至)に
示すような信号であるとすると、同aiI(2)に示す
クロックパルスCPに応じて、第12図に示したデータ
31mA 、 I!l!Bオよび812Cはそれぞれ第
*s#j4四〜(至)に示す信号となる。このようにし
て、例えば3ライン分パルス数を増加して副走査方向の
太線化を得る。なお、太線の線φに応じて遅延回路10
1 、102の数を増減させることはできる。
の太線化に関する各部の信号波形を示す。いま、圧縮器
43かも供給された實データStZが總13図(至)に
示すような信号であるとすると、同aiI(2)に示す
クロックパルスCPに応じて、第12図に示したデータ
31mA 、 I!l!Bオよび812Cはそれぞれ第
*s#j4四〜(至)に示す信号となる。このようにし
て、例えば3ライン分パルス数を増加して副走査方向の
太線化を得る。なお、太線の線φに応じて遅延回路10
1 、102の数を増減させることはできる。
@;i4図(4)〜(2)には、主走誉方向の太−化に
関する第12図における各部の信号波形を示す。いま、
オアグー) 10mから供給された副走査方向に太線化
されたデータ812Cの各パル哀の一つが第14図(I
K示すような信号であるとすると、同m(Aに示すクロ
ックパルスCPK応じて、第12図に示したデータ81
2D 、 5t21j6よび813 o各パルスハそれ
ぞれ$1a図(Q〜(匂に示す信号となる。
関する第12図における各部の信号波形を示す。いま、
オアグー) 10mから供給された副走査方向に太線化
されたデータ812Cの各パル哀の一つが第14図(I
K示すような信号であるとすると、同m(Aに示すクロ
ックパルスCPK応じて、第12図に示したデータ81
2D 、 5t21j6よび813 o各パルスハそれ
ぞれ$1a図(Q〜(匂に示す信号となる。
このように、第6図に示す太−化蘭路44からは副走査
方向と主走査方向に太線化した、すなわちパルス数とパ
ルス幅を所足量拡大したデータ813が出力される。こ
のデータ813をインバータ41i+で反転してアンド
ゲート48に供給し、アンドゲート411で(青十黒)
V含むデータ831と論理積演算して青データを消勢し
、黒データBKを出方する。これにより、消勢する實デ
ータの幅が十分に拡がることになり、その結果青データ
を確実に消勢することができて、光電変換器等の位置ず
れ等が生じても黒データBKを正1[K判別して取り出
すことができる。そのため、黒線の細りあるいは黒の細
taO抜けという従来の問題点を完全に解消す為ことか
できる。
方向と主走査方向に太線化した、すなわちパルス数とパ
ルス幅を所足量拡大したデータ813が出力される。こ
のデータ813をインバータ41i+で反転してアンド
ゲート48に供給し、アンドゲート411で(青十黒)
V含むデータ831と論理積演算して青データを消勢し
、黒データBKを出方する。これにより、消勢する實デ
ータの幅が十分に拡がることになり、その結果青データ
を確実に消勢することができて、光電変換器等の位置ず
れ等が生じても黒データBKを正1[K判別して取り出
すことができる。そのため、黒線の細りあるいは黒の細
taO抜けという従来の問題点を完全に解消す為ことか
できる。
また、第6図に示すように、上述のアンドゲート48よ
り出力さiる黒データBKを太線化1路44と同様な構
成の太線化回路4sに供給することにより主走査方向と
副走査方向に太線化し、すなわちパルス数とパルス幅を
拡大し、この拡大したデータ815をインバータ47に
よって反転してからアンドゲート49に供給する。アン
ドゲート49ではその反転されたデータ816と2値化
器18より供給される赤データ821との論理積演算を
して燕データを消勢し、赤データRを出力する。従って
、意値化器18より出される赤データJii21に黒の
情報が若干残る場合に4、蟲データを確実に消勢するこ
とができて、光電変換器等の位置ずれ等が生じても、赤
・メータ8を正確に判別しで取り出すことができる。そ
のため、赤■の細りあるいは赤のIII!Iの抜けとい
う従来の問題点を完全に解消することができる。
り出力さiる黒データBKを太線化1路44と同様な構
成の太線化回路4sに供給することにより主走査方向と
副走査方向に太線化し、すなわちパルス数とパルス幅を
拡大し、この拡大したデータ815をインバータ47に
よって反転してからアンドゲート49に供給する。アン
ドゲート49ではその反転されたデータ816と2値化
器18より供給される赤データ821との論理積演算を
して燕データを消勢し、赤データRを出力する。従って
、意値化器18より出される赤データJii21に黒の
情報が若干残る場合に4、蟲データを確実に消勢するこ
とができて、光電変換器等の位置ずれ等が生じても、赤
・メータ8を正確に判別しで取り出すことができる。そ
のため、赤■の細りあるいは赤のIII!Iの抜けとい
う従来の問題点を完全に解消することができる。
第1s図は、本発明を適用した色判別回路の第2実施例
を示す。ここで、110はボルテイジフオロワ16から
供給される像データ8B1の振幅を増幅する増幅器、1
11 j工その増幅器IN)から供給されるデータS4
を2値化する2値化器である。また、112はその2値
化器lilか′ら供給されるデータ841とインバータ
47から供給されるデータ816とを論理積演算し“て
黒データを消勢し、赤データRを出力するアンドゲート
である。その他の部′分は菖6図に示す第1m−例と同
様なのでその説明を省略する。
を示す。ここで、110はボルテイジフオロワ16から
供給される像データ8B1の振幅を増幅する増幅器、1
11 j工その増幅器IN)から供給されるデータS4
を2値化する2値化器である。また、112はその2値
化器lilか′ら供給されるデータ841とインバータ
47から供給されるデータ816とを論理積演算し“て
黒データを消勢し、赤データRを出力するアンドゲート
である。その他の部′分は菖6図に示す第1m−例と同
様なのでその説明を省略する。
第1実施例と異なる動作を説明すると、画像データ8B
lは増幅器11Gで振幅が増幅されてアナログデータS
4となるが、その増幅器の利得な例え゛ばG6 = 2
.0とすれば84はG@−8illであるから、S4の
実際の値は下表の通りになる(第1表参照)。
lは増幅器11Gで振幅が増幅されてアナログデータS
4となるが、その増幅器の利得な例え゛ばG6 = 2
.0とすれば84はG@−8illであるから、S4の
実際の値は下表の通りになる(第1表参照)。
(第 6 表)
このS4の閾値な例えば1270mVと設足して、2値
化器xi1で2値化する・ので、2値化器1.11から
、アンドゲート112に供給する2値データ841Kk
@赤と黒の情報が含まれる。一方、黒データBKを太線
化回路45によりパルス幅と数を拡大させ、更WCイン
バータ47で反転させたデータ818にアンドグー)
112に供給する。従って、上述の赤と黒の情報を含む
2値データ841から黒O情報を確実に消勢して、アン
ドゲート111から正確な赤データRを出力させること
ができる。
化器xi1で2値化する・ので、2値化器1.11から
、アンドゲート112に供給する2値データ841Kk
@赤と黒の情報が含まれる。一方、黒データBKを太線
化回路45によりパルス幅と数を拡大させ、更WCイン
バータ47で反転させたデータ818にアンドグー)
112に供給する。従って、上述の赤と黒の情報を含む
2値データ841から黒O情報を確実に消勢して、アン
ドゲート111から正確な赤データRを出力させること
ができる。
なお、色判別回路から出力される實データmは原稿の画
像編集用の領域指定として用いる場合には、解像度は費
求されない。そこで、他色off4勢を特に行わないで
も十分に使用できるので、2値化回路17より出力する
データ811をそのまま青データBとして供給している
。また青の情報の消勢に際し圧縮器43を通して太−化
回路44に供給しているのも同じ理由による。しかし、
赤データRは高い解像度を要するので黒の情報の消勢な
する場合に圧縮器を通さないで行っている。もちろん、
實データBを窮域指定でな(文字中m図等の再生記―対
象のデータとして用いる場合には、赤データEの色判別
で行ったように他の色(例えばJl)O消勢を行うのは
好適である。 ′第16図は、太線化回路44また
は45の他の具体例を示す。ここで、 12Gは2値デ
ータ812またはBKを1ライン分遅延させる遅延回路
であり、他の部分は第12−に示した構成と同様である
。図示のように、データ812またはBKをまず上述の
遅延回路120な経由させてから他の遅延−路101お
よび102とオアゲート103に供給する。従って、オ
アグー) 106から中力する太−化データ813また
は81Bを入力データ812またはBKに対して全体的
に1ライン分遅延させることができるから、出力データ
813 fiたはsisを一像記碌装置尋の書き込みタ
イミングに合わせることができる。
像編集用の領域指定として用いる場合には、解像度は費
求されない。そこで、他色off4勢を特に行わないで
も十分に使用できるので、2値化回路17より出力する
データ811をそのまま青データBとして供給している
。また青の情報の消勢に際し圧縮器43を通して太−化
回路44に供給しているのも同じ理由による。しかし、
赤データRは高い解像度を要するので黒の情報の消勢な
する場合に圧縮器を通さないで行っている。もちろん、
實データBを窮域指定でな(文字中m図等の再生記―対
象のデータとして用いる場合には、赤データEの色判別
で行ったように他の色(例えばJl)O消勢を行うのは
好適である。 ′第16図は、太線化回路44また
は45の他の具体例を示す。ここで、 12Gは2値デ
ータ812またはBKを1ライン分遅延させる遅延回路
であり、他の部分は第12−に示した構成と同様である
。図示のように、データ812またはBKをまず上述の
遅延回路120な経由させてから他の遅延−路101お
よび102とオアゲート103に供給する。従って、オ
アグー) 106から中力する太−化データ813また
は81Bを入力データ812またはBKに対して全体的
に1ライン分遅延させることができるから、出力データ
813 fiたはsisを一像記碌装置尋の書き込みタ
イミングに合わせることができる。
なお、太線化回路44および45は所定の色の消勢な確
実にし、その効果を高めるためであるので、この太線化
回路44または45がなくても一足の消勢効果が得られ
るのは明らかである。
実にし、その効果を高めるためであるので、この太線化
回路44または45がなくても一足の消勢効果が得られ
るのは明らかである。
以上説明したように本発明によれば、デコーダを共用す
るようなことなせずに、複数の色、例え社3色を独立に
演算して色判別するようにしてい:(す るので、赤、黒、青等の色彩濃度調整を独立して行うこ
とができる。そのため、例えば赤°が薄いからといって
赤の信号強度を変えると他の色の判別に影響がでてしま
うということ・工解消される。このように、本発明によ
れば各色毎の色彩濃度調整がきわめて容易となるので、
正確な色判別が行えカラーインクジ;ット記録装置のよ
うな出力デ/くイスに好適に応用される。
るようなことなせずに、複数の色、例え社3色を独立に
演算して色判別するようにしてい:(す るので、赤、黒、青等の色彩濃度調整を独立して行うこ
とができる。そのため、例えば赤°が薄いからといって
赤の信号強度を変えると他の色の判別に影響がでてしま
うということ・工解消される。このように、本発明によ
れば各色毎の色彩濃度調整がきわめて容易となるので、
正確な色判別が行えカラーインクジ;ット記録装置のよ
うな出力デ/くイスに好適に応用される。
第1#Ai工従来の色判別方式を適用した画像読。
取り装置の内部構成図、第2頻はal1図の色判別回路
のブロック図、@S図(−1(綽はtjg2fmのアナ
ログ減算を行う前の画像信号な示すm図、M41Jは従
来の他O色判別回路のブロック図、第5図(a)。 Cb)は第4−のアナログ減算後の画像信号な示す1図
、giWAは本発明を適用した第1実施例である色判別
細路のドロック崗、第7図は第6−のアナツク図、第1
m(荀〜(Qは第8図における各部の信号波形を示すi
1図、第10図は菖鴫図の圧縮器の副走査圧縮器の部分
の一例を示すブロック図、第11図−)〜(ト)は第1
0図にSける各部の信号波形をにおける各部の信号波形
を示す線図、第15図は本発明を適用した6g2実施例
である色判別回路のブロック図、第16図は146図ま
たは第15図の太線化回路の他の例を示すブロック図で
ある。 1 ・・・原稿、 2 ・・・光源、3 ・
・・反射鏡、 4 ・・・赤外吸収フィルタ、
S ・・・結像レンズ、 6 ・・・ビームス1
′リツタ、1、ト・・光電変換器、 9 ・・・色
判別回路、11.11・・増幅器、13.14・・・フ
ラング回路、15.1G・・・ボルテイジ7オロワ、1
7、ill・・・叩値化器、 19 ・・・デコ
ーダ、20〜23・−・インバータ、 24〜27・
・・アンドゲート、31〜34・・・増幅器、 ・
35..36・・・減算器、41 ・・・増@器、
42゛・・・2門化器、43 ・・・圧III
A!!、 43ム・・・主走査圧縮器、43
ト・・副走査圧縮器、 44.45・・・太線化−路
46.47・・・インバータ、 48 、49・・・
アンドゲート、51〜54.68・7リツプ7oツグ1
.55〜58.60.63,64.74〜77.79.
8!、84.85−・・アンドゲート、
59,66.78・・・オアゲート、65.83
・・・インバータ、 101,102−・遅延回路。 103・・・オア’l−)、104,105・・・フリ
ップフロラ1(遅延回路)、 1011i・−・オ
アダート、11G・・・増幅器、 111・
・・2値化器、l12・・・アンドゲート、 120
・・・遅1LWA路、8組8R1,DIi1凰、81,
811.8B、8B1,88B、112,821・・・
色信号、i!3,831,812413,814,81
5,816,84.1141−・・色信号、凰 ・・・
赤データ、 IK・・・黒データ、1 ・・・實
データ、 W ・−白データ。 特許出願人 キャノン株式会社 第3図 (OJ Sl?l
(6) 5BfCの
(イJ第4図
のブロック図、@S図(−1(綽はtjg2fmのアナ
ログ減算を行う前の画像信号な示すm図、M41Jは従
来の他O色判別回路のブロック図、第5図(a)。 Cb)は第4−のアナログ減算後の画像信号な示す1図
、giWAは本発明を適用した第1実施例である色判別
細路のドロック崗、第7図は第6−のアナツク図、第1
m(荀〜(Qは第8図における各部の信号波形を示すi
1図、第10図は菖鴫図の圧縮器の副走査圧縮器の部分
の一例を示すブロック図、第11図−)〜(ト)は第1
0図にSける各部の信号波形をにおける各部の信号波形
を示す線図、第15図は本発明を適用した6g2実施例
である色判別回路のブロック図、第16図は146図ま
たは第15図の太線化回路の他の例を示すブロック図で
ある。 1 ・・・原稿、 2 ・・・光源、3 ・
・・反射鏡、 4 ・・・赤外吸収フィルタ、
S ・・・結像レンズ、 6 ・・・ビームス1
′リツタ、1、ト・・光電変換器、 9 ・・・色
判別回路、11.11・・増幅器、13.14・・・フ
ラング回路、15.1G・・・ボルテイジ7オロワ、1
7、ill・・・叩値化器、 19 ・・・デコ
ーダ、20〜23・−・インバータ、 24〜27・
・・アンドゲート、31〜34・・・増幅器、 ・
35..36・・・減算器、41 ・・・増@器、
42゛・・・2門化器、43 ・・・圧III
A!!、 43ム・・・主走査圧縮器、43
ト・・副走査圧縮器、 44.45・・・太線化−路
46.47・・・インバータ、 48 、49・・・
アンドゲート、51〜54.68・7リツプ7oツグ1
.55〜58.60.63,64.74〜77.79.
8!、84.85−・・アンドゲート、
59,66.78・・・オアゲート、65.83
・・・インバータ、 101,102−・遅延回路。 103・・・オア’l−)、104,105・・・フリ
ップフロラ1(遅延回路)、 1011i・−・オ
アダート、11G・・・増幅器、 111・
・・2値化器、l12・・・アンドゲート、 120
・・・遅1LWA路、8組8R1,DIi1凰、81,
811.8B、8B1,88B、112,821・・・
色信号、i!3,831,812413,814,81
5,816,84.1141−・・色信号、凰 ・・・
赤データ、 IK・・・黒データ、1 ・・・實
データ、 W ・−白データ。 特許出願人 キャノン株式会社 第3図 (OJ Sl?l
(6) 5BfCの
(イJ第4図
Claims (1)
- 原稿画像からの色分解された画像光を光電変換手段によ
り複数の電気信号に変換し、演算手段により鋏電気信号
の少な(とも1つを単独に運算して特定O色信号を取得
すると同時に、*0*算手段により前記複数の電気信号
量で演算して複数のも信号を職得し、これにより色判別
な行うこと1−*徴とする色判別方式。
Priority Applications (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP56160154A JPS5862769A (ja) | 1981-10-09 | 1981-10-09 | 色判別方式 |
| DE19823220298 DE3220298A1 (de) | 1981-06-01 | 1982-05-28 | Farbbild-lesegeraet |
| FR8209360A FR2507037B1 (fr) | 1981-06-01 | 1982-05-28 | Appareil de lecture d'images en couleurs |
| GB08215834A GB2102239B (en) | 1981-06-01 | 1982-06-01 | Facsimile method |
| US06/842,763 US4694502A (en) | 1981-06-01 | 1986-03-21 | Color image reading apparatus |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP56160154A JPS5862769A (ja) | 1981-10-09 | 1981-10-09 | 色判別方式 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5862769A true JPS5862769A (ja) | 1983-04-14 |
Family
ID=15709036
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP56160154A Pending JPS5862769A (ja) | 1981-06-01 | 1981-10-09 | 色判別方式 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5862769A (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5053867A (en) * | 1987-12-14 | 1991-10-01 | Konica Corporation | Digital color image processing apparatus |
| US5428385A (en) * | 1993-05-14 | 1995-06-27 | Clarion Co., Ltd. | Circuit for detecting colors in image signals |
-
1981
- 1981-10-09 JP JP56160154A patent/JPS5862769A/ja active Pending
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5053867A (en) * | 1987-12-14 | 1991-10-01 | Konica Corporation | Digital color image processing apparatus |
| US5428385A (en) * | 1993-05-14 | 1995-06-27 | Clarion Co., Ltd. | Circuit for detecting colors in image signals |
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