JPS6022874A - スキヤナ−装置 - Google Patents
スキヤナ−装置Info
- Publication number
- JPS6022874A JPS6022874A JP58130265A JP13026583A JPS6022874A JP S6022874 A JPS6022874 A JP S6022874A JP 58130265 A JP58130265 A JP 58130265A JP 13026583 A JP13026583 A JP 13026583A JP S6022874 A JPS6022874 A JP S6022874A
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- JP
- Japan
- Prior art keywords
- signal
- circuit
- video signal
- quantization
- level
- 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
Links
- 238000013139 quantization Methods 0.000 abstract description 27
- 238000000034 method Methods 0.000 description 14
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 230000007274 generation of a signal involved in cell-cell signaling Effects 0.000 description 2
- 241000406668 Loxodonta cyclotis Species 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 238000009499 grossing Methods 0.000 description 1
- 238000007562 laser obscuration time method Methods 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Image Input (AREA)
- Facsimile Image Signal Circuits (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】
〔発明の属する技術分野〕
本発明は、二次元画像を走査し、その映像信号を2値ま
たは多値のディジタル信号に量子化するスキャナー装置
に関する。
たは多値のディジタル信号に量子化するスキャナー装置
に関する。
一般に、スキャナー装置を構成する系では、その系の映
像信号には1回の画像信号走査と次の走査との間にブラ
ンキング信号を含む。
像信号には1回の画像信号走査と次の走査との間にブラ
ンキング信号を含む。
従来は、このような映像信号を量子化する場合、映像信
号と映像信号を量子化する適当なレヘルの信号とを比較
する(以下の記述において、この方式を「固定スライス
方式」と言う。)か、映像信号の低域成分のみを取り出
した信号(以下の記述では、この信号を「量子化参照信
号」と言う。)と映像信号とを比較する(以下の記述に
おいて、この方式をダイナミックスライス方式」と言う
。)ことにより量子化信号を得ていた。
号と映像信号を量子化する適当なレヘルの信号とを比較
する(以下の記述において、この方式を「固定スライス
方式」と言う。)か、映像信号の低域成分のみを取り出
した信号(以下の記述では、この信号を「量子化参照信
号」と言う。)と映像信号とを比較する(以下の記述に
おいて、この方式をダイナミックスライス方式」と言う
。)ことにより量子化信号を得ていた。
ところが、固定スライス方式では、同一形状の画像にも
かかわらず、画像の明るさに変化があったときには同一
の量子化信号が得られなむ1欠点があった。また、従来
のダイナミックスライス方式では、画像の明るさの変化
に低域成分の信号がある程度追従するために、固定スラ
イス方式はどの量子化歪を生しないが、ブランキング信
号の終了時刻より画像信号に移る時刻近辺の量子化Gこ
誤りが生しる欠点があった。
かかわらず、画像の明るさに変化があったときには同一
の量子化信号が得られなむ1欠点があった。また、従来
のダイナミックスライス方式では、画像の明るさの変化
に低域成分の信号がある程度追従するために、固定スラ
イス方式はどの量子化歪を生しないが、ブランキング信
号の終了時刻より画像信号に移る時刻近辺の量子化Gこ
誤りが生しる欠点があった。
本発明は、ダイナミックスライス方式を採用したスキャ
ナー装置に発生する量子化誤りを可及的に除去する手段
を提供することを目的とする。
ナー装置に発生する量子化誤りを可及的に除去する手段
を提供することを目的とする。
本発明は、二次元映像を走査するスキャナではある走査
と次の走査とは必ず隣合っていて、次の走査の開始時点
での映像信号は前の走査の映像信号に極めて近い信号レ
ベルを持っていることに着目し、この信号レベルを量子
化参照信号レベルに利用しようとするものである。
と次の走査とは必ず隣合っていて、次の走査の開始時点
での映像信号は前の走査の映像信号に極めて近い信号レ
ベルを持っていることに着目し、この信号レベルを量子
化参照信号レベルに利用しようとするものである。
すなわち本発明は、映像信号を増幅する第一の回路と、
ブランキング信号の終えた直後の映像信号をサンプルボ
ールドする第二の回路と、映像信号の高域成分を除去し
、映像信号の低域成分に追従した量子化参照信号を生成
する第三の回路と、第二の回路の出力信号を次のブラン
キング信号の終える直前にて第三の回路に供給するよう
に制御信号を発生する第四の回路と、第一の回路の出力
信号と第三の回路の出力信号とを比較し映像信号を2値
に量子化する第五の回路とを備えることによって、−走
査前の画像信号をその走査での画像信号が発生する直前
、すなわちブランキング信号が終了する直前に量子化参
照信号回路に供給することにより、ダイナミックスライ
ス方式による量子化誤りを少なくすることができること
を特徴とする。
ブランキング信号の終えた直後の映像信号をサンプルボ
ールドする第二の回路と、映像信号の高域成分を除去し
、映像信号の低域成分に追従した量子化参照信号を生成
する第三の回路と、第二の回路の出力信号を次のブラン
キング信号の終える直前にて第三の回路に供給するよう
に制御信号を発生する第四の回路と、第一の回路の出力
信号と第三の回路の出力信号とを比較し映像信号を2値
に量子化する第五の回路とを備えることによって、−走
査前の画像信号をその走査での画像信号が発生する直前
、すなわちブランキング信号が終了する直前に量子化参
照信号回路に供給することにより、ダイナミックスライ
ス方式による量子化誤りを少なくすることができること
を特徴とする。
以下に、図面を用いて本発明実施例装置を説明する。
まず、第1図を説明する。図は本発明実施例装置のブr
17り構成図である。図において、映像1の光学信号は
レンズ2および駆動回路4によって駆りJされるスキャ
ナー素子3を経て、映像信号増幅器5に入力する。映像
信号増幅器5からは映像信すが得られ、この映像信号増
幅器5の出力側はテンプルボールド回路7と映像信号の
量子化参照信号をつくるC R型の低域濾波回路を含む
量子化参照信号回路8が接続される。また量子化回路9
には映像in 、5増幅器5からの映像信月と量子化参
照信号回路8からの量子化参照信号が導かれて、ダイナ
ミックスライス方式で映像信号の量子化がjlわれる。
17り構成図である。図において、映像1の光学信号は
レンズ2および駆動回路4によって駆りJされるスキャ
ナー素子3を経て、映像信号増幅器5に入力する。映像
信号増幅器5からは映像信すが得られ、この映像信号増
幅器5の出力側はテンプルボールド回路7と映像信号の
量子化参照信号をつくるC R型の低域濾波回路を含む
量子化参照信号回路8が接続される。また量子化回路9
には映像in 、5増幅器5からの映像信月と量子化参
照信号回路8からの量子化参照信号が導かれて、ダイナ
ミックスライス方式で映像信号の量子化がjlわれる。
さらに制御信号発生回路10では、タイミング信死を発
生しテンプルボールド回路7およびli)子化参照信号
回路8にその信号を与える。
生しテンプルボールド回路7およびli)子化参照信号
回路8にその信号を与える。
次に第2図を説明すると、波形20が映像信号であり、
そのうらの範囲への信号が映像信号、範囲13の信号が
ブランキング信号である。また破線21で示される量子
化参照信号は、CRのフィルタ回路を使用してCRの定
数を適当にとることにより生成することができる。(イ
)の波形を模式図化すると(ロ)のようになる。ここで
波形22は映像が均一明度のときに得られる映像信号の
波形である。このときに、CR型低域濾波回路は波形2
3のような量子化参照信号を出力する。波形22と波形
23とを比較差演算すると(ハ)に示す波形24の量子
化信号になる。ただし、実施例装置の波形は二値化信号
に対応する波形である。次に演算信号の波形が波形5で
あるとする。この波形は画像の明るさに変化があるとき
の波形を表わしている。ここで波形26は量子化参照信
号である。この場合波形28の量子化信号を得ることが
わかる。しかし、このとき区間Cは誤りが発生していな
いが、区間りにおいて量子化誤りが生している。゛これ
はCR濾波回路の充放電特性に起因しており、正しい量
子化信号の波形は波形29でなければならない。そのた
めにはCR濾波回路の放電特性を破線27のようにすれ
ばよいが、その場合前述の固定スライス方式に伴う欠点
を発生することになる。(1・)は本発明によるダイナ
ミックスライス方式を導入した場合の映像信号30と量
子化参照信号32である。
そのうらの範囲への信号が映像信号、範囲13の信号が
ブランキング信号である。また破線21で示される量子
化参照信号は、CRのフィルタ回路を使用してCRの定
数を適当にとることにより生成することができる。(イ
)の波形を模式図化すると(ロ)のようになる。ここで
波形22は映像が均一明度のときに得られる映像信号の
波形である。このときに、CR型低域濾波回路は波形2
3のような量子化参照信号を出力する。波形22と波形
23とを比較差演算すると(ハ)に示す波形24の量子
化信号になる。ただし、実施例装置の波形は二値化信号
に対応する波形である。次に演算信号の波形が波形5で
あるとする。この波形は画像の明るさに変化があるとき
の波形を表わしている。ここで波形26は量子化参照信
号である。この場合波形28の量子化信号を得ることが
わかる。しかし、このとき区間Cは誤りが発生していな
いが、区間りにおいて量子化誤りが生している。゛これ
はCR濾波回路の充放電特性に起因しており、正しい量
子化信号の波形は波形29でなければならない。そのた
めにはCR濾波回路の放電特性を破線27のようにすれ
ばよいが、その場合前述の固定スライス方式に伴う欠点
を発生することになる。(1・)は本発明によるダイナ
ミックスライス方式を導入した場合の映像信号30と量
子化参照信号32である。
li;倍化参照信号32ば区間Fにおいて区間Eの参照
信号レベル31がそのまま使われる。すなわちこれは区
間Eのレベル31をサンプルボールドし、区間Fで滑子
化参照回路にボールド信号を開放し本来なら第2図(ニ
)の波形26となるものを波形32となるように修正し
たものである。これにより量子化信号の波形が波形29
のようになり従来のダイナミックスライス方式の欠点が
除去される。
信号レベル31がそのまま使われる。すなわちこれは区
間Eのレベル31をサンプルボールドし、区間Fで滑子
化参照回路にボールド信号を開放し本来なら第2図(ニ
)の波形26となるものを波形32となるように修正し
たものである。これにより量子化信号の波形が波形29
のようになり従来のダイナミックスライス方式の欠点が
除去される。
次に、第1図の構成図と第2図の各波形を参照しながら
本装置の動作を説明する。タイミング発生回路10は第
2図の(ト)におい−ζ、区間Eに信号30のレベルを
サンプルボールドするようにサンプルボールド回路7に
タイミング信号を供給する。
本装置の動作を説明する。タイミング発生回路10は第
2図の(ト)におい−ζ、区間Eに信号30のレベルを
サンプルボールドするようにサンプルボールド回路7に
タイミング信号を供給する。
このボールド信号は次の走査により発生ずる映像信号の
発生直前の期間Fで量子化参照信号回路に供給される。
発生直前の期間Fで量子化参照信号回路に供給される。
すなわち区間F’7’i子化参照倍化参照信号の瞬間に
発生ずる映像信号のレベルに正確に追従することを可能
とする。厳密な意味ではボールド信号は一走査前の映像
信号をボールドしたものであるから、その時点での映像
信号レベルとは異なるが、二次元映像を走査する場合走
査開始時点の映像信号が前の走査の映像信号に極めて近
い信号レベルを持つことが多いので実用」二問題になり
えない。
発生ずる映像信号のレベルに正確に追従することを可能
とする。厳密な意味ではボールド信号は一走査前の映像
信号をボールドしたものであるから、その時点での映像
信号レベルとは異なるが、二次元映像を走査する場合走
査開始時点の映像信号が前の走査の映像信号に極めて近
い信号レベルを持つことが多いので実用」二問題になり
えない。
本発明は、同一形状の画像に対し、画像の明るさの変化
があっても量子化歪の少ない画像信号を出力し、かつ映
像信号の発生時点での量子化誤りを可及的に除去して良
質の画像信号を出力する効果がある。
があっても量子化歪の少ない画像信号を出力し、かつ映
像信号の発生時点での量子化誤りを可及的に除去して良
質の画像信号を出力する効果がある。
第1図は本発明実施例装置の構成を示ずブロック構成図
。 第2図は本発明実施例装置にかかわる信号波形の説明図
。 1・・・映(象、2・・・レンズ、3・・・スキャナー
素子、4・・・駆動回路、5・・・映像信号増幅器、7
・・・サンプルボールド回路、8・・・量子化参照信号
回路、9・・・量子化回路、10・・・制御信号発生回
1!)3特許出願人 日本電気株式会社 代理人 弁理士 井 出 直 孝 A1【
。 第2図は本発明実施例装置にかかわる信号波形の説明図
。 1・・・映(象、2・・・レンズ、3・・・スキャナー
素子、4・・・駆動回路、5・・・映像信号増幅器、7
・・・サンプルボールド回路、8・・・量子化参照信号
回路、9・・・量子化回路、10・・・制御信号発生回
1!)3特許出願人 日本電気株式会社 代理人 弁理士 井 出 直 孝 A1【
Claims (1)
- (1)二次元映像を走査する手段を備え、各走査周期の
間にブランキング信号を含む映像信号を発生ずるように
構成されたスキャナー装置において、 上記映像信号を増幅する第一の回路と、゛上記ブランキ
ング信号の終えた直後の上記映像信”号をザンブルボー
ルドする第二の回路と、」二記映像信号の高域成分を除
去し、上記映像信号の低域成分に追従した量子化参照信
号を生成する第三の回路と、 上記第二の回路の出力信号を次のブランキング信号の終
える直前に上記第三の回路に供給するように制御信号を
発生ずる第四の回路と、上記第一の回路の出力信号と」
二記第三の回路の出力信号とを比較し上記映像信号を2
値に量子化する第五の回路とを備えたことを特徴とする
スキャナー装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP58130265A JPS6022874A (ja) | 1983-07-19 | 1983-07-19 | スキヤナ−装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP58130265A JPS6022874A (ja) | 1983-07-19 | 1983-07-19 | スキヤナ−装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS6022874A true JPS6022874A (ja) | 1985-02-05 |
Family
ID=15030138
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP58130265A Pending JPS6022874A (ja) | 1983-07-19 | 1983-07-19 | スキヤナ−装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS6022874A (ja) |
-
1983
- 1983-07-19 JP JP58130265A patent/JPS6022874A/ja active Pending
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