JPS5957575A - 画信号修正装置 - Google Patents

画信号修正装置

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JPS5957575A
JPS5957575A JP57167801A JP16780182A JPS5957575A JP S5957575 A JPS5957575 A JP S5957575A JP 57167801 A JP57167801 A JP 57167801A JP 16780182 A JP16780182 A JP 16780182A JP S5957575 A JPS5957575 A JP S5957575A
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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】 〔発明の属する技術分野〕 本発明は画信号修正装置、特に中間調ケ有する記録情報
の光学的読取装置における白濃度および黒濃度領域に対
する画信号修正装置に関する。
〔技術環境〕
中間調金有する記録情報の光学的読取装置では、連続階
調を有する写真原稿をレーザ光を用いて平面走査し、原
画からの反射光を光電変換して原画の白に対して高電圧
、黒に対して低電圧の画信号を得ている。
この場合、白に対する走査線ごとの画信号の包が、いわ
ゆるンエーディング現象である。
また、光電変換素子は温度、駆動電圧、経年変化によっ
て暗電流が変化し、この暗を流の変化が黒の電圧領を変
化させる。
さらに、原画によっては黒白の濃度変化範囲の狭いもの
原画台紙の濃度が喰いものなどがあるが、光電変換の過
程ではすべて濃度に対応した電圧の画信号に変換される
。画信号は信号処理に便なるようディジタル変換される
が、この変換過程において、上記したシェーディングお
よび暗電流の影響を除去すると共に、原画の白黒に対す
る濃度範囲の修正を行うことが、良質な画像再生にとっ
て望ましい。
〔従来技術〕
従来の画信号修正装置では、走査によって読み取られた
アナログ信号からディジタル符号に変換するアナログデ
ィジタル変換回路において上限基準電圧と下限基準電圧
とを設定値に固定し、該上限基準電圧と下限基準電圧と
の間をy段階の判定レベルに区分し、供給されたアナロ
グ画信号を前記判定レベルに応じたディジタル符号に変
換している。
従って、アナログ画信号の白に対する最高電圧が前記上
限基準電圧より低い場付、または黒に対する最低電圧が
前記下限基準電圧より商い場合は、アナログディジタル
変換回路が有するy段階の分解能が得られない。
次に、ディジタル符号化された画信号は上記したそれぞ
れの画信号修正要素に基づくディジタル補正値で所要の
補正が行われる。しかしながら、アナログディジタル変
換においてy段階寸で分解されていないときは、補正に
よって分解能を向上することはできない。
すなわち、従来の画信号修正装置は高精度のアナログデ
ィジタル変換回路を内蔵するにも拘らずこれが有する分
解能に比べてレベル分解度の低下した画像しか出力でき
ないという欠点がある。
〔発明の目的〕
本発明の目的は、アナログディジタル変換回路が有する
分解能に等しい分解能が得られる画信号修正装置を提供
することにある。
〔発明の構成〕
本発明の画信号修正装置は、原画の指定された白一度領
域を走食して得られる複数画素の白データ信号全抽出す
る第1の抽出回路と、前記原画の指定された黒濃度領域
を走査して得られる複数画素の黒データ信号を抽出する
第2の抽出回路と、それぞれの前記白データ信号および
それぞれの黒データ信号からそれぞれの平均値を求め白
補正信号および黒補正信号として出力する平均値回路と
、基準白グレートを走査して得られる一走査線に対応す
る白基準信号および入射光零における光電変換素子出力
電圧に相当する黒基準信号ならびに前記白補正信号に基
づく上限基準電圧を算出する白レベル追跡回路と、前記
白基準信号および前記黒基準信号ならびに前記黒補正信
号に基づく下限基準電、圧を算出する黒レベル追跡回路
と、前記上限基準電圧および前記下限基準電圧でダイナ
ミックレンジの上限および下限電圧間の判定レベルが制
御されかつ前記原画に記録された濃淡情報を光電変換し
た画信号を前記判定レベルに従って要領分解するアナロ
グディジタル変換回路とケ含んで構成される。
〔実施例の説明〕
以下に、本発明の実7A!A?lIについて図E信金参
照して詳細に説明する。
第1図は本発明の一実施例ケ示すブロック図で、第1図
に示す画信号修正装置は抽出回路1,2と、平均値回路
3と、臼レベル追跡回路4と、黒レベル追跡回路5と、
アナログディジタル変換回路6とを含んで構成される。
以下に、第1図に示す画信号修正装置の動作について第
2図〜第9図を参照して詳細に説明する。
第2図は第1図に示す実施例における抽出回路lの詳細
ブロック図、第3図は第1図に示す実施例における平均
値回路3の詳細ブロック図、第4図は第1図に示す実施
例における白レベル追跡回路の詳細ブロック図、第5図
は第1図に示す実施例における黒レベル追跡回路の詳細
ブロック図、第6図は第2図に示す抽出回路1の動作を
説、明するだめのタイムチャート、第7図は第2図に示
す抽出回路1の画信号抽出の動作説明図、第8図は第1
図に示す実施例の動作を説明するための波形図、第9図
は第1図に示す実施例の動作を説明するための見かけ上
の波形図である。
〔上限電圧および下限電圧の設定動作〕原画の走査開始
に先立つ準備期間では、第1図において、主走査開始イ
ネーブル信号には「ロー」に設定される。主走査開始イ
ネーブル信号には白レベル追跡回路4に、反転器15で
位相反転されれ反転主走査開始イネーブル信号πは黒レ
ベル追跡回路5に供給される。
第4図に示す否定積回路408には10ビツトのデータ
入力と「ロー」の走査開始イネーブル信号I(が供給さ
れてよ2す、否定績がとられて否定積回路408からは
すべて「ハイ−Iの10ビツトのデータが出力される。
ラッチ409はビット揃えのだめの1ピット遅延回路で
、ラッチ409からの出力はディジタルアナログ変換回
路410でアナログの電圧量に変換後、低域ろ波器41
1で不壊周波数成分が除去され上限基準電圧VHとして
出力される。
このときの上限基準電圧■□の値は、第8図に示示す1
0ビツトのディジタル符号がすべて「・・イ」に対応す
ゐ゛V+′ポルt−Kな9、これがアナログディジタル
変換回路6の下限電圧である。
一方、第5図に示す否定和回路504にはl(Jビット
のデータ入力と「ハイ」の反転主走査開始イネーブル信
号kが供給式れ、否定和がとりfLですべて「ロー」の
10ビツトのデータが出力される。すべて「ロー」の1
0ビツトのデータはラッチ505でビット揃えされ、デ
ィジタルアナログ変換回路506でアナログの電圧量:
に変換後、低域ろ波器507を経て下限基準電圧■1と
して出力される。
このときの下限基準電圧vLの値は、第8図に示す10
ビツトのディジタル符号がすべて「ロー」に対応する“
■−″ボルトになり、この電圧値がアナログディジタル
変換回路6の下限電圧である。
〔白基準信号および黒基準信号の発生動作3次に、第1
図において、走査回路7は原画の走査に先立って基準白
プレートを走査し、第8図に示す光電変換信号Aにおけ
る白基準信号Abをアナログディジタル変換回#66に
供給する。走査は同期クロック発生回路16からの同期
クロックS2に同期して行われ、第8図に示す一定量の
周期Tは所定の値に設定される。
アナログディジタル変換回路6は上限基準電圧■□およ
び下限基準電圧■、をそれぞれ上限および下限電圧とし
て、その間を256段階に分割した判定レベルを有し、
アナログ入力電圧をその判定レベルに従って8ビツトの
ディジタル符号に変換する機能をもつ。
アナログディジタル変換回路6は上限基準電圧VHヲ“
V+″ボルト、下限基準電圧vLを“V−″ボルトとし
て、白基準信号A、をディジタル符号化信号Bにおける
8ビツトのディジタル白基準信号Bbに変換する。ディ
ジタル白基準信号B、はバス切替えゲート8を経て記憶
回路9に一走査線分が格納される。
基準白プレートの走査後に、基準点として光源断すなわ
ち光電変換素子への入射光が零における光電変換素子か
らの出力電圧が第8図に示す光11゜変換信号Aにおけ
る黒基準信号Adとして得られ、上記と同様の過程を経
てディジタル符号化信号Bにおける8ビツトのディジタ
ル黒基準信号Bdが記憶回路10に格納される。
次に、説明の都合上、白補正信号Hと点補正信号Mとを
得るだめの抽出回路1,2および平均値回路3の動作説
明の前に白レベル追跡回路4および黒レベル追跡回路5
の動作について述べる。
白レベル追跡回路4および黒レベル追跡回路5はディジ
タル白基準信号Bb、ディジタル黒基準信号Bd、白補
正信号Hおよび点補正信号Mに基づき下記の(1)式お
よび(2)式に示されるアナログディジタル変換回路6
の上限基準電圧vHおよび下限基準電圧■1を算出する
VH=B、+(Bb−B、)H・・・・・・・・・・・
・・・・(1)■L=Bd+(Bb−Bd)M  ・・
・・・・・・・・・・・・・(2)〔白レベル追跡回路
の動作〕 白レベル追跡回路4は、第4図に示すように、反転器4
01,403および406.加算回路402゜407、
論理積回路4042乗算回路405.否定積回路408
.ラッチ409.ディジタルアナログ変換回路410お
よび低域ろ波器411を備え上限基準電圧VHを算出す
る。
第1図において、記憶回路9に記憶されたディジタル白
基準信号Bbと記憶回路10に記憶されたディジタル黒
基準信号Bdとは、走査回路7からの走査の周期Tごと
に発生する位相パルスCで起動し同期クロック発生回路
16からの画素クロックSlで発生される読出アドレス
によって読み出される。
第4図において、ディジタル白基準信号Bbと反転器4
01で反転された反転ディジタル黒基準信号氏神は加算
回路402に供給される。
加算回路402は反転黒基準信号Bdの最下位ピットに
“1″を加えて生成されたディジタル黒基準信号Bdの
補数とディジタル白基準信号Bbとを加算し、桁上シが
あったときは端子Coから桁上シ信号Eとして「ハイ」
を出力し、桁上りがないときは「ロー」を出力する。
従って、論理積回路404では桁上り信号Eが「ハイ」
のとき、論理績がとられ8ピツドの白色絡線信号Fが出
力される。この演算によって減算が行われ(Bb−Bd
)が得られる。
乗算回路405は8ビツトの白色絡線信号Fと10ビツ
トの白補正信号Hとの乗Ti−行い、乗算結果の18ビ
ツトのデータから上位10ビツトがデータとして反転器
406で位相反転された反転画素クロック棺の立上シで
取込まれ、画素クロック81の立上りでラッチされて取
出される。この結果〔(B。
−B d) xH)が算出される。
ただし、この時点では原画の指定された白濃度領域を走
査して得られる第1図に示す抽出回路1からの白データ
信号りは発生せず、第1図に示す平均値回路3における
記憶回路304(第3図参照)に予じめ格納された反射
率100%を表わす、すべて“1″の10ビツトの白補
正信号Hにおける白補正信号H1oOが乗算回路405
に供給される。従って、((Bb−Bd )X’H)は
(Bb−Bd)と等価になる。
次に、乗算回路405から出力された10ビツトのデー
タとディジタル黒基準信号B、とが加算回路407で加
昇され、加算結果が否定積回路408に供給される。以
上の過程によ坦1)式の@算が完了するが、白補正信号
H100の場合はvH=Bbとなる。
主走査開始イネーブル信号Kが「ハイ」になると、否定
積回路408で否定績がとられ上限基準電圧v1(に対
応する10ビツトのディジタル符号データが出力されラ
ッチ409に供給される。ラッチ409゜ディジタルア
ナログ変換回路410および低域ろ波器411の動作は
前述したので省略するが、ディジタルアナログ変換回路
410は供給きれる10ビツトのディジタル符号データ
に対応するアナログ電圧量に変換された上限基準電圧V
□を発生し、低域ろ波器411ケ経てアナログディジタ
ル変換回路6に供給する。
従って、白補正信号Htooの場合の上限基準電圧■H
は第8図に示す“Ab”ホルトになる。
〔黒レベル追跡回路の動作〕
次に、第5図に示す黒レベル追跡回路5は乗算回路50
11反転器502.加算回路503.否定和回路504
.ディジタルアナログ変換回路506および低域ろ波器
507を備え、白レベル追跡回路4からの白包絡細信号
Fおよ′ひ黒基準信号Bdlらひに点補正信号Mから下
限基準電圧vL′lr:算出する。
乗算回路501および加算回路503のb作は、白補正
48号Hの代セに点補正信号Mが用いられる以外は上記
の白レベル追跡回路4の乗算回路405および加算回路
407の動作と同様で、(2)式の演算が行われる。
たたし、この時点では原画の指定された黒#度領域を走
査して得られる第1図に示す抽出回路2からの黒データ
信号Nは発生せず、第1図にボす平均値回路3における
記憶回路305(第3図参照)に予じめ格納された反射
全零チを表わす、すべて苓の10ビツトの点補正信号M
における無精正信号M。が乗算回路501に供給される
。従って、(2)式の[(Bb  Bd) XMJの頃
はなくなシVL=Bdが得られる。
加算回路503からの10ビツトのティジタル符月テー
クは否駕和回路504に供給される。主走査開始イネー
ブル信号Kが「ハイ」に設足されると反転主走査り始イ
ネーブル信号には「ロー」になり、否矩和回路504で
否足和がとられ下限基準電圧VLK対応する10ビツト
のディジタル符号データかラッチ505でビット揃えさ
れた後、ティジタルアナログ変換回路506に供給され
る。
ディジタルアナログ変換回路506は10ビツトのティ
ジタル符号データに対応するアナログ電圧箪に変換され
た下限基準電圧鳳を発生し、低域ろ波器507を社て第
1図に示すアナログディジタル匁換回路6に供給する。
従って、黒神正伯号M0の場合の下限基準電圧VLは第
8図に示す“Ad”ボルトになる。
〔抽出回路の動作」 次に、第1図において、白袖正伯号H1oOに対応する
“Ab”ボルトの上限基準電圧および無精正信号M。K
対応する“Ad″′ボルトの下限基準電圧をアナログテ
ィジタル変換回路6に供給し、走査回路7により原画を
走査する。
走査回路7からは第8図に示す、光電変換信号Aにおけ
る画信号Aaが出力され、アナログティジタル変換回路
6で8ビツトのティジタル杓−5化されたディジタル光
電変換信号Bにおけるティシタ抽出回路1は、第2図に
示すように、カウンタ101.104,106および1
101反転器102゜103、論理和回路105.論理
積回路109.フリップフロップ107,108および
111.杏定積回路112および記憶回路113を備え
、原画の指Wされた白娘度領域からの複数画素に対応す
る濃度データを抽出して白テーク信号を出力する。
原画の走査に先立ち原画上で白としたい濃度領域を指定
する。すなわち、本実施例では理解を容易にするため、
第7図に一点鎖線で囲って示すように、第1番目の主走
査線からn木目の主走査線で始まる4本の主走査線にお
ける、それぞれ主走査開始点からm番目で始まる4個の
画素からなる16個のitt++累で構成芒れる領域を
指定したとする。
以下のd兄明では第2図に示す詳細ブロック図の■71
作について、第6図に示すタイムチャートおよび第7図
を参照して行う。
カウンタ101は(n−1)に設足され、副走糞開始イ
ネーブル1ば号Pか「ハイ」になったときから(V−相
パルスCを計数し、(n−11個目の位相パルスの後縁
で出力1g号aを「ロー」にし次の位相パルスのu−縁
まて「ローJ状態を継続する。
カウンタ104には抽出すべき画素の含まれる走査線数
に相当する“4″か設定されており、反転器102で位
相反転された反転位相パルスCと反転器103で位相反
転されたカウンタ101からの反転出力i=号aとか惧
候j塾れる。
カウンタ104は反転出力蛯号iか[ハイJのとき起動
+L、4(1^・のもL相パルスを割数する。従って、
カウンタ104〃・らの出力信号すは、第6図に示すよ
うに、n番目の位相しくパルスのNu縁で「ロー」にな
!!11 (n+4 )番目の位相パルスの前縁で「ハ
イ」になるが、出力信号すが「ロー」の第1図には抽出
すべき画素を含む4本の主走査線に対するそれぞれの位
相パルスが含まれる。
論理和回路105はカウンタ104の出力16号すと反
転位相パルスCとの論理和忙とり、論理111回1pr
105からn=14目に始まる4個の抽出ul相パルス
dが出力される。
次に、カウンタ106には主走査開始点から主走査方向
への画紫数に相当する(m−1)が設定され、抽出位相
パルスdが供和されることに起動しi′1III索クロ
ックS1を計数し、抽出位相パルスdの後縁で生起り、
(m−1)個計数後に消滅する「ロー」の抽出開始位置
指定信@eを発生する。
フリップフロップ107の入力端子DKは“十■”の電
圧が供絶されており、抽出開始位掩指笈信号eの/l=
1滅時にセットされ出力ね、子Qを[ハイJにし、リセ
ット信号Rでリセットされる。ただし、リセット信号R
は一疋介腓の周辺」Tにおいて画信号A、llが発生し
ない期間「ロー」になる信号である。
フリップフロップ107の出力端子Qからの「ハイ」の
出力信号がフリップフロップ108の入力端子りに供給
された次の画素クロックS!の前縁でフリップフロップ
108がセットされて、出力端子Qから「ハイ」の抽出
画素位り一信号fが出力されリセット1d号Rでリセッ
トされる。
次に、抽出I[!II索位置信号fと画素クロックS1
との論理積が論理積回路109でとられ、主走査開始点
からm番目のi[!!I累クロックからリセット信号R
か生起するまでの抽出画素クロックhが抽出開始位置指
定信号eの消滅ことに出力される。
カウンタ110には主走査方向の抽出画素数の“4”が
設定され、抽出画素位置信号fが「ハイ」になったとき
起動し、抽出画素クロックhを計数して4個計数したと
き「ハイ」になシ次の位相パルスで「ロー」に俊侠され
る出力信号kを出力し、フリップフロップ111のクロ
ック端子CKK供給する。
フリップフロップ111は入力端子りに“+V”の霜、
圧が供拓されていて、出力信号kが「ハイ」になったと
きセットされリセット信号Rでリセットされて、出力端
子Qから「ロー」の抽出終了位置との否定槓が否定積回
路112でとられ、画素クロック4個をもつを送信号W
が出力され記憶回路113にティジタル画信号B≦に含
まれる壱込伯号Wに対応するそれぞれが8ビツトの画素
データの1き込みを指示する。
記憶回路113は8ビツト16ワードで構成され、−画
素当98ビツトの16画素の白濃度データを記憶し終シ
かつ平均値回路3からの読出要求信号Uが「ハイ」のと
き、記憶した白濃度データの読み出しを行いバッファ1
2を経て平均値回路3に白データ信号りと白データ送出
信号W8とを供給する0 次に、抽出回路2は原画上で黒にしたい濃度領域を指定
し該領域からの複数画素に対応する濃度データを抽出し
て黒データ信号Nを出力する回路で、指定領域に応じて
カウンタ101,104.106および110の設定イ
6が変わるほかは、回路構成および動作は上記した抽出
回路1と同様である。
ただし上記した抽出回路1の白データ信号りを黒データ
信号N1白データ送出信号W、を黒データ送出信号W7
、バッファ12をバッファ14と読み替える。
〔平均値回路の動作〕
平均値回路3は、嶋3図に示すように、加勢回路301
.レジスタ302.除算回路303および記憶回路30
4,305を俯・え、白データ信号りおよび黒データ信
号Nのそれぞれの平均仙を舞出し10ビツトの白補正信
号ト■およびh補正信号Mを出力する。
平均値回路3Fi、演嘗すべき人力データが無いときは
除算回路303から「ハイ」の読出要求信号Uを抽出[
111i1路1,2に供給してデータ全要求している0 この状態で、抽出回路1から8ピツト16ワードの白デ
ータ信号りか11h次加舞回路301に供給されるので
、加力−回路301とレジスタ302とでワードごとに
数枚加算を行い、16ワードの加算を終了したとき加算
結果を除算(ロ)路303に供給する。
また、上記加算と同時に加算したワード数を計数し、計
数したワード数を除算回路303に供給する。
除算回路303は供給された加算データを被除数、計数
されたワード数を除数として除算を行い、余シは切捨て
商のみを10ビツトで出力する。
記憶回16304には抽出回路1から日データ送出信号
W、が供給されて記憶回路304にデータの薔き込みを
指示しているので、除算回路303からの10ビツトの
出力データは記憶回路304に記憶される。
抽出回路2からの黒データ信号Nの平均値も上記と同様
に算出され、演舞、結果の出力データは記憶回路305
に記憶過れる。ただし、抽出回路1を抽出回路2、白デ
ータ信号りを黒データ信号N1白データ送出1ぎ号W、
を黒データ送出信号W、とそれぞれ読み替える。
このようにして記憶回路304に記憶された白補正伯号
Hはティジタル白基本信号Bbの反射率・を100チと
したときの指定された白の反JH率を10ビットのディ
ジタル符号化したものであり、1oビツトを与える理由
はo1係ま、での分解能を得るためである。
まだ、記憶回路305に記憶された熱補正信号Mはディ
ジタル黒基準信号Bdの反射率を零俤としたときの指定
された黒の反射率を10ビツトのディジタル符号化した
ものである。
記憶回路304から読み出された白袖正信号Hは白レベ
ル追随・回路4に、記憶、回路305がら耽み出された
無精正信号Mは黒レベル追跡回路5に供給される。
白レベル追跡回路4は第1図に示すように、ディジタル
白基率伯号Bb、ティジタル黒基準信号Bdおよび白補
正信号Hに基づき、前述した(1)式の演算を行い第8
図に示す“VWj′ポルトの上限基準電圧vHを発生し
、アナログディジタル変換回路6に供給する。
また、黒レベル追跡回路5は白色絡線信号F。
ディジタル黒基準信号Bdおよび熱補正信号Mに基つき
、前述した(2)式の演算を行い第8図に示す“■8″
ボルトの下限基準電圧vLを発生し、アナログティジタ
ル変換IP!J路6に供給する。
次に、第1図において、走査回路7は原画を走査して原
画に記録された製置情報にヌl応じた光市変換色号Aに
おける第8図に示す画信号Aaを出力しアナログディジ
タル変換回路6に供給する。
アナログディジタル変換回路6は画信号Aaの電圧値に
対応して gVw17ボルトの上限基準電圧鳳および“
V B#Fボルトの下限基準電圧v1によって規制され
る上限および下限電圧間の判定レベルに従って、8ビツ
トのティジクル符号化データに変換しバス切替えゲート
8を肚てティジタル画悟号Baとして出力する。
以上の動作を波形図で示したものが第8図および第9図
である。第8図において、k増11はアナログディジタ
ル変換(ロ)路6の入力電圧、横軸は一走青の周期Tを
示す。また、点Xは白濃度領域における指定領域の濃度
平均値を電圧値に換算した値であシ、点Yは黒震度領域
における指定領域の濃度平均値を電圧値に換算した佃で
ある。
い丑、第8図に示す画信号Aaを図に点線で示す“V+
”ボルトを上限基準電圧V、 11 V−”ボルトを下
限基mW圧VLとしてアナログディジタル変換したとき
は、アナログディジタル変換回路6の有する256段階
の分子iph能が得られないことは明らかで、このよう
にして得られたティジタル画信号Baを記録再生した場
合は、白および黒濃度領域の再生ができずコントラスト
の良い画1類が得られない。
第8図に一点mx?bVで示す“■ッ′ボルトを上限基
準ML圧稲“VB71ボルトを下限基準電圧VLとして
画信号Aaをティジタル亥換したときは、画信号Aaの
ハツチングした“イ″の部分は白“口″′および“ハ”
の笥〕分は焦になるが、その他の臼および黒冷度領域は
アナログディジタル変換回路6の有する分解能が完全に
得られる。
なお、′イII 、 II口″および“ハ”の部分は原
画上の白および黒駿度領域の特定1燵度領域を指定する
隙、再生不要と判定された部分である。従って、ティジ
タル画信号Baを記録再生したとき、コントラストの良
い再生画1bが得られる。
第9図は上限基準電圧稲を“1−″ホルト、下限基準電
出御を“VB″ボルトにしたときの、アナログティジタ
ル変換回路60判定区分に対応する見かけ上の画信号A
aミラしたものである。
以上説明したとおシ、本発明の実施例では抽出回路1お
よび抽出(ロ)路2を同一の回路溝成としたが、異なる
構成のものでも同様の結果が得られる。
また、抽出する画素数は何個でもよく、白および黒に対
して同数でなくてよい。
〔発明の効果〕
以上述べたように、本発明の画信号修正装置は第1の抽
出回路、第2の抽出回路、平均値回路。
白レベル追跡回路および焦レベル追跡回路を設けて、上
限基準電圧および下限基準〜圧を固定してアナログディ
ジタル変換する代りに、シェーディングおよび暗電流の
補償を含めた原画上の指定された白および黒濃度領域に
対応する補正値に基づく上限基準電圧および下限基準電
圧でアナログティジタルiThすることにより、アナロ
グディジタル変換回路が有する分解能に等しい分解能が
得られるので画質を向上できるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例ケ示すブロック図、第2図は
第1図に示す実施例」における抽出回路の詳細フロック
図、第3図は第1図に示す実施セ(Iにおける平均値回
路の詳細ブロック図、第4メlは第1図にボす実施例に
2ける臼レベル追跡回路の詳細ブロック図、第5図は第
1図に示す実施例における黒レベル追跡回路の詳細ブロ
ック図、第6図は第2図に示す抽出回路の動作音説明す
るためのタイムチャート、第7図は第2図に示す抽出回
路の画信号抽出の動作説明図、第8図は第1図に示す実
施例の動作を説明するための波形図、第9図は第1図に
示す実施例の動作を説明するための見かけ上の鼓形図で
ある。 図において、1.2・・・・・・抽出回路、3・・・・
・・平均1直回路、4・・・・・・白レベル追跡回路、
5・・・・・・黒レベル追跡回路、6・・・・・・アナ
ログティジタル汲候回路、9.10・・・・・・記憶回
路、A・・・・・・光電変換信号、Aa・・・・・・画
信号、Ab・・・・・・白基準信号、Ad・・・・・・
黒基準信号、B・・・・・・ティジタル符号化伯号、B
a・・・・・・ティジタル画化考、Bb・・・・・・テ
ィジタル白基専召11号、Bd・・・・・・ディジタル
黒基準15号、L・・・・・・白データ信号、N・・・
・・・黒データ信号、i−1・・・・・・白郁止1d号
、λ4・・・・・黒補止1′B号、寵・・・・・・上限
部準゛由圧、vL・・・・・・下萌基年電圧。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 原画の指定された白濃度領域を走査して得られる複数画
    素の白データ信号を抽出する第1の抽出回路と、前記原
    画の指定された黒濃度領域を走査  。 して得られる複数画素の黒データ信号全抽出する第2の
    抽出回路と、それぞれの前記白データ信号およびそれぞ
    れの黒データ信号からそれぞれの平均値を求め白補正信
    号および黒補正信号として出力する平均値回路と、基準
    白プレートを走査して得られる一走査線に対応する白基
    準信号および入射光零における光電変換素子出力電圧に
    相当する黒基準信号ならびに前記白補正信号に基づく上
    限基準電圧を算出する白レベル追跡回路と、前記白基準
    信号および前記黒基準1ご号ならびに前記黒補正信号に
    基づく下限基準電圧を算出する黒レベル追跡回路と、前
    記上限基準電圧および前記下限基準電圧でダイナミック
    レンジの上限および下限πV正圧間判定レベルが制御さ
    れかつ前記原画に記録された濃淡情報、を光電変換した
    画信号を前記判定レベルに従って多値分解するアナログ
    ディジタル変換回路とt営むことケ特徴とする画信号修
    正装置。
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