JPS6360462A - 複写濃度制御装置 - Google Patents
複写濃度制御装置Info
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- JPS6360462A JPS6360462A JP61203842A JP20384286A JPS6360462A JP S6360462 A JPS6360462 A JP S6360462A JP 61203842 A JP61203842 A JP 61203842A JP 20384286 A JP20384286 A JP 20384286A JP S6360462 A JPS6360462 A JP S6360462A
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- Combination Of More Than One Step In Electrophotography (AREA)
- Control Of Exposure In Printing And Copying (AREA)
- Control Or Security For Electrophotography (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〕
この発明は、複写濃度制御装置、特に、フィルム原稿の
複写濃度を制御する複写濃度制御装置に関するものであ
る。
複写濃度を制御する複写濃度制御装置に関するものであ
る。
従来、フィルム原稿などを複写する場合、その画像の背
景部の濃度(ネガ像の場合は最小値、ポジ像の場合は最
大値)の検出値に基づいて、原稿への露光量または現像
バイアスなどを制御することにより、複写画像の濃度I
II御を行なっている。
景部の濃度(ネガ像の場合は最小値、ポジ像の場合は最
大値)の検出値に基づいて、原稿への露光量または現像
バイアスなどを制御することにより、複写画像の濃度I
II御を行なっている。
また、画像濃度の最大値および最小値、すなわち原稿の
背景部および画線部の双方の濃度を検出し、この検出値
に基づいて複写濃度を一制御している。
背景部および画線部の双方の濃度を検出し、この検出値
に基づいて複写濃度を一制御している。
〔発明が解決しようとする問題点)
いずれの方式でも、濃度検出値の最大値または最小値し
かみていないため、ノイズなどで最大値または最小値が
ずれた場合、そのまま、画像濃度が変化してしまうため
、コピーごとの適正濃度が安定して得られないなどの欠
点があった。
かみていないため、ノイズなどで最大値または最小値が
ずれた場合、そのまま、画像濃度が変化してしまうため
、コピーごとの適正濃度が安定して得られないなどの欠
点があった。
さらに、複写紙のサイズに対して原稿がある程度率さい
場合、画像の背景部のみを検出している場合はよいが、
画線部まで検出している場合、原稿外、すなわち、複写
された場合に、粋となる部分の濃度を検出してしまい、
設定濃度がずれてしまうことがあった。これは複写紙の
サイズなどによって、測光領域を代えたり、複写紙のサ
イズの中心付近の画像のある確率の高い部分で測定した
りすることによりある程度妨げるのであるが、完全なも
のではなかった。
場合、画像の背景部のみを検出している場合はよいが、
画線部まで検出している場合、原稿外、すなわち、複写
された場合に、粋となる部分の濃度を検出してしまい、
設定濃度がずれてしまうことがあった。これは複写紙の
サイズなどによって、測光領域を代えたり、複写紙のサ
イズの中心付近の画像のある確率の高い部分で測定した
りすることによりある程度妨げるのであるが、完全なも
のではなかった。
さらにまた、画像の背景部を検出する場合にも、特に、
マイクロフィルムの場合には、IQ’jA外の部分に平
床カメラの原稿台の部分が厚し込まれていることがあり
、その部分が、原稿の地肌部の濃度として検出されたり
して、適正濃度にならないことがあフた。
マイクロフィルムの場合には、IQ’jA外の部分に平
床カメラの原稿台の部分が厚し込まれていることがあり
、その部分が、原稿の地肌部の濃度として検出されたり
して、適正濃度にならないことがあフた。
しかして、写真原稿や新聞原稿の場合に一部分濃度が濃
かったり、うすかフたすすると、それに画像濃度の最大
値または最小値が引フ張られて適正濃度にならなくなっ
てしまうという問題点があった。
かったり、うすかフたすすると、それに画像濃度の最大
値または最小値が引フ張られて適正濃度にならなくなっ
てしまうという問題点があった。
(問題点を解決するための手段)
この発明は、このような問題点を解決するためになされ
たもので、検出濃度の度数分布を用いることにより、ノ
イズによって生しる誤動作の減少、濃度が極端に異なる
一部画像領域や原稿領域の影響の減少などを可能とする
とともに、原稿に粋があるかどうかを検出し、もし、枠
があった場合には、この粋を除いた部分で画像濃度を検
出可能とし、複写濃度を安定して精度良く制御すること
かできる複写濃度制御装置を提供することをL1的とす
る。
たもので、検出濃度の度数分布を用いることにより、ノ
イズによって生しる誤動作の減少、濃度が極端に異なる
一部画像領域や原稿領域の影響の減少などを可能とする
とともに、原稿に粋があるかどうかを検出し、もし、枠
があった場合には、この粋を除いた部分で画像濃度を検
出可能とし、複写濃度を安定して精度良く制御すること
かできる複写濃度制御装置を提供することをL1的とす
る。
以上、この発明の一部m例を図面に基づいて説明する。
第1図はこの発明の一実施例の″、゛u子写真複写機の
ルj御回路構成を示すブロック図、第2図は同実施例を
適用したリーダープリンタの基本構成の説明図である。
ルj御回路構成を示すブロック図、第2図は同実施例を
適用したリーダープリンタの基本構成の説明図である。
図において、1はマイクロフィルム原稿(以下原稿とい
う)この原稿1を照射する照明用ランプ、3はこの照明
用ランプ2からの光線を反射する球面反射鏡、4はこの
球面反射鏡3反射光を集光する集光レンズで、この集光
レンズ49球面反射鏡3および照明用ランプ2により照
明装置を構成しており、5はこの照明装置によって照明
された前記原稿1の画像光が投影される投影レンズ、6
はこの投影レンズ5からの画像光を反射する平面のミラ
ー、7はこのミラー6で反射された画像光を反射する平
面のミラー、8はこのミラー7で反射された画像光が通
るスリット9を設けたスリット板、10はこのスリット
9を通って、画像光が投影される露光ドラム、11はこ
の露光ドラムlOに投影される前”記画像光を反射する
ミラー6.7を直角に交差して固定支持した支持体、こ
の支持体11はミラー6.7と一体に矢印で示したへ方
向に移動するようになっており、ミラー6.7は、通常
は、ホームポジシミ1ンにあり、複写をするときに往動
し、往動時に、原稿10画像が感光ドラム10に露光さ
れ、画像の露光が終了すると復動し、ホームポジション
に復帰するようになっていて、感光ドラムlOは矢印で
示したB方向に一定速度で回転し、ミラー6.7は感光
ドラム10の周速の局の速度で移動し、感光ドラム10
の直Oηに前記スリット9を有するスリット板8が配置
されており、12は前記支持体11に固定支持したミラ
ー6.7によって反射される投影像の一部を受光する受
光素子、この受光素子12は前記スリット板8に複数個
12−1〜12−8設けられている。
う)この原稿1を照射する照明用ランプ、3はこの照明
用ランプ2からの光線を反射する球面反射鏡、4はこの
球面反射鏡3反射光を集光する集光レンズで、この集光
レンズ49球面反射鏡3および照明用ランプ2により照
明装置を構成しており、5はこの照明装置によって照明
された前記原稿1の画像光が投影される投影レンズ、6
はこの投影レンズ5からの画像光を反射する平面のミラ
ー、7はこのミラー6で反射された画像光を反射する平
面のミラー、8はこのミラー7で反射された画像光が通
るスリット9を設けたスリット板、10はこのスリット
9を通って、画像光が投影される露光ドラム、11はこ
の露光ドラムlOに投影される前”記画像光を反射する
ミラー6.7を直角に交差して固定支持した支持体、こ
の支持体11はミラー6.7と一体に矢印で示したへ方
向に移動するようになっており、ミラー6.7は、通常
は、ホームポジシミ1ンにあり、複写をするときに往動
し、往動時に、原稿10画像が感光ドラム10に露光さ
れ、画像の露光が終了すると復動し、ホームポジション
に復帰するようになっていて、感光ドラムlOは矢印で
示したB方向に一定速度で回転し、ミラー6.7は感光
ドラム10の周速の局の速度で移動し、感光ドラム10
の直Oηに前記スリット9を有するスリット板8が配置
されており、12は前記支持体11に固定支持したミラ
ー6.7によって反射される投影像の一部を受光する受
光素子、この受光素子12は前記スリット板8に複数個
12−1〜12−8設けられている。
以上の構成により、原稿1の像はスリット状に分割され
てスリット9を介して感光ドラム10の円周上に結像し
、矢印A、Bで示す走査により、順次、JfA槁1の全
面の像が感光ドラム10の周面に感光される。その際、
スリット板8のスリット9の付近に受光素子12−1〜
12−8が配置されており、ミラー6.7によって反射
される投影像の一部を受光する。受光素子12−1〜1
2−8は原稿1の透過光を検知して原稿1の画像濃度を
検出するもので、感光ドラム10へ像露光に先だって露
光量を検出するのである。この受光素子12−1〜12
−8による画像濃度の検出は、正規の露光工程面に、ミ
ラー6.7を予備走査して原稿1を走査し、この予備走
査中に受光素子12が受けた光量に基づいて照明用ラン
プ2の輝度が制御され、それによって感光ドラム10に
対する感光量が適正に制御され、原稿の良好なコピーが
得られる。
てスリット9を介して感光ドラム10の円周上に結像し
、矢印A、Bで示す走査により、順次、JfA槁1の全
面の像が感光ドラム10の周面に感光される。その際、
スリット板8のスリット9の付近に受光素子12−1〜
12−8が配置されており、ミラー6.7によって反射
される投影像の一部を受光する。受光素子12−1〜1
2−8は原稿1の透過光を検知して原稿1の画像濃度を
検出するもので、感光ドラム10へ像露光に先だって露
光量を検出するのである。この受光素子12−1〜12
−8による画像濃度の検出は、正規の露光工程面に、ミ
ラー6.7を予備走査して原稿1を走査し、この予備走
査中に受光素子12が受けた光量に基づいて照明用ラン
プ2の輝度が制御され、それによって感光ドラム10に
対する感光量が適正に制御され、原稿の良好なコピーが
得られる。
第1図は、上記電子写真複写機の制御回路構成を示すブ
ロック図で、コンピュータであるマイクロコンピュータ
を用いたディジタル信号処理により露光調整を行ない、
複写濃度を制御するものである。受光素子12−1〜1
2−8により光電変換して得られた画像濃度信号は、I
loを内蔵したワンチップマイコン(以下rcPUJと
いう。)20からの信号により、マルチプレクサ21を
切り換えることにより、逐次、出力増幅回路22に人力
され、この出力増幅回路22で出力増幅されたのち、C
PU20に人力され、このCPU20は、上記受光素子
12−1〜12−8の画像信号により演算処理(後述)
し、その演算結果に基づいて、ランプ光量および現像バ
イアスを制御する。ランプおよび現像バイアス28は、
CPU20より出されたディジタル信号をD/Aコンバ
ータ24,25により、それぞれアナログ信号に変換し
、ランプレギュレータ26、高圧ユニット27を通して
ル」御される。
ロック図で、コンピュータであるマイクロコンピュータ
を用いたディジタル信号処理により露光調整を行ない、
複写濃度を制御するものである。受光素子12−1〜1
2−8により光電変換して得られた画像濃度信号は、I
loを内蔵したワンチップマイコン(以下rcPUJと
いう。)20からの信号により、マルチプレクサ21を
切り換えることにより、逐次、出力増幅回路22に人力
され、この出力増幅回路22で出力増幅されたのち、C
PU20に人力され、このCPU20は、上記受光素子
12−1〜12−8の画像信号により演算処理(後述)
し、その演算結果に基づいて、ランプ光量および現像バ
イアスを制御する。ランプおよび現像バイアス28は、
CPU20より出されたディジタル信号をD/Aコンバ
ータ24,25により、それぞれアナログ信号に変換し
、ランプレギュレータ26、高圧ユニット27を通して
ル」御される。
つぎに、CPU20内部での演算処理について説明する
。受光素子12−1〜12−8からの画像情報に基づい
て度数分布図をつくると、第3図に示すようになる。こ
れは第4a図に示すようなネガ画像の場合の度数分布図
の例であるが、フィルム濃度りが小さくなると、図のよ
うに2つの山が接近する傾向にあることがわかる。また
、第4a図のように画線部、背景部、枠部と、分割した
場合、度数外415図上で、第5a図の示すような領域
に分割することができる。また、ポジフィルムの場合に
ついても、第4a図、第4b図に示すような領域に分割
することができる。ネガ画像、ポジ画像のいずれの場合
も、画線部の頻度は少なく、背景部と枠部の間の領域に
あり、背景部の頻度は多く、なだらかな山になっている
。枠部の頻度は枠の程度によるが、一般に枠のある画像
は、急峻な山ができる。このとき、適正画像に制御する
ために必要な情報は背景部のそれであるが、特に、ここ
では度数分布図の背景部のピーク値である。しかし5度
数分布図上のピークのみをとフたのでは、それが背景部
のピークを意味するのが、枠部のピークを指すのかはっ
きりしないことがある。
。受光素子12−1〜12−8からの画像情報に基づい
て度数分布図をつくると、第3図に示すようになる。こ
れは第4a図に示すようなネガ画像の場合の度数分布図
の例であるが、フィルム濃度りが小さくなると、図のよ
うに2つの山が接近する傾向にあることがわかる。また
、第4a図のように画線部、背景部、枠部と、分割した
場合、度数外415図上で、第5a図の示すような領域
に分割することができる。また、ポジフィルムの場合に
ついても、第4a図、第4b図に示すような領域に分割
することができる。ネガ画像、ポジ画像のいずれの場合
も、画線部の頻度は少なく、背景部と枠部の間の領域に
あり、背景部の頻度は多く、なだらかな山になっている
。枠部の頻度は枠の程度によるが、一般に枠のある画像
は、急峻な山ができる。このとき、適正画像に制御する
ために必要な情報は背景部のそれであるが、特に、ここ
では度数分布図の背景部のピーク値である。しかし5度
数分布図上のピークのみをとフたのでは、それが背景部
のピークを意味するのが、枠部のピークを指すのかはっ
きりしないことがある。
そこで、以下に、ネガフィルムの場合に、背景部のピー
ク値SPにをとる方法について述べる。
ク値SPにをとる方法について述べる。
第6a〜60図は、粋領域が増加した場合のヒストグラ
ムと、そのピーク値を示すときの受光素子出力値SPK
を示しているが、第6c図に示すように枠部のピーク値
が、背景一部のピーク値をこえた場合、枠部のピーク値
を度数分布図全体のピーク値とみてしまうことになり、
それを適正画像制御のパラメータにとると、適正値より
大きくずれてしまうことになる。そこで、第6d〜6f
図に示すように、受光素子12−1〜12−8からの検
出濃度の最大値である出力最大値5.18と検出濃度の
最小値である出力最小値S□。の間で出力値S saw
から一定の値にだけ小さい値である閾値SSHから前記
出力最大値S、a、lまでの範囲の検出濃度値の頻度た
る度数の和である積算値(斜線部)をとり、この積算値
が、一定値以下のときは、枠かないと判定し、そのまま
度数分布図全体のピーク値を示す受光素子出力値sp+
cとし、また、前記積算値が一定値をこえるときは、枠
があると判定し、前記範囲の度数分布を除いた度数分布
図上のピーク値(前記出力最小値5slnから前記閾値
338間の度数分布図の中でのピーク値)をとり、この
ピーク値が示すときの受光素子出力値sp+cとする。
ムと、そのピーク値を示すときの受光素子出力値SPK
を示しているが、第6c図に示すように枠部のピーク値
が、背景一部のピーク値をこえた場合、枠部のピーク値
を度数分布図全体のピーク値とみてしまうことになり、
それを適正画像制御のパラメータにとると、適正値より
大きくずれてしまうことになる。そこで、第6d〜6f
図に示すように、受光素子12−1〜12−8からの検
出濃度の最大値である出力最大値5.18と検出濃度の
最小値である出力最小値S□。の間で出力値S saw
から一定の値にだけ小さい値である閾値SSHから前記
出力最大値S、a、lまでの範囲の検出濃度値の頻度た
る度数の和である積算値(斜線部)をとり、この積算値
が、一定値以下のときは、枠かないと判定し、そのまま
度数分布図全体のピーク値を示す受光素子出力値sp+
cとし、また、前記積算値が一定値をこえるときは、枠
があると判定し、前記範囲の度数分布を除いた度数分布
図上のピーク値(前記出力最小値5slnから前記閾値
338間の度数分布図の中でのピーク値)をとり、この
ピーク値が示すときの受光素子出力値sp+cとする。
(第6f図)
第7図は、この発明の−・実施例のikl OIフロー
を示したフローチャートで原稿の複数個所の検出濃度の
度数分布を用いたものであり、このフローチャートに詳
細に示されているとおり、前記のようにして得たピーク
値sp+cとランプ制御用データおよび現像バイアス制
御用データの関係を示すデープルを前記CPU20内の
メモリにあらかじめ記憶させておき、受光素子12−1
〜12−8の出力データより算出されたSPにの値によ
り、ランプ光量および現像バイアスを制御するようにな
フており、これら制御により、常に適正画像となるよう
に制御される。
を示したフローチャートで原稿の複数個所の検出濃度の
度数分布を用いたものであり、このフローチャートに詳
細に示されているとおり、前記のようにして得たピーク
値sp+cとランプ制御用データおよび現像バイアス制
御用データの関係を示すデープルを前記CPU20内の
メモリにあらかじめ記憶させておき、受光素子12−1
〜12−8の出力データより算出されたSPにの値によ
り、ランプ光量および現像バイアスを制御するようにな
フており、これら制御により、常に適正画像となるよう
に制御される。
以上に、ネガフィルムの場合における背景部のピーク値
をとり、このピーク値を示す検出濃度値を基に複写濃度
を制御する手順について説明したが、ポジフィルムの場
合については、ネガフィルムの場合と対比して、 l)
閾値については異なる値とし、 2)背景部のピーク値
SPKをとるときに用いた出力最大値S0.、について
は出力最小値S□。を用い、出力最小値S +mlnに
ついては出力最大値5□つを用いることにより、背景部
のピーク値5LIKをとり、ランプ光量および現像バイ
アスを制御し、適正画像となるように制御する。このこ
とは、ネガフィルムとポジフィルムでは、画像の明暗が
逆の関係にあることからして理解されるところである。
をとり、このピーク値を示す検出濃度値を基に複写濃度
を制御する手順について説明したが、ポジフィルムの場
合については、ネガフィルムの場合と対比して、 l)
閾値については異なる値とし、 2)背景部のピーク値
SPKをとるときに用いた出力最大値S0.、について
は出力最小値S□。を用い、出力最小値S +mlnに
ついては出力最大値5□つを用いることにより、背景部
のピーク値5LIKをとり、ランプ光量および現像バイ
アスを制御し、適正画像となるように制御する。このこ
とは、ネガフィルムとポジフィルムでは、画像の明暗が
逆の関係にあることからして理解されるところである。
この発明の一実施例の複写濃度制御装置によれば、原稿
の複数個所の検出濃度の度数分布を用いることにより、
ノイズなどによる誤動作を減少し、濃度の極端に人なる
一部画像領域の影響を少なくするとともに、原稿に枠が
あるかどうかを検出し、かつ、枠かあフだ場合には、こ
の粋の部分を除いた部分で、画像濃度を検出することに
より、確実に背景部の濃度を検出し、その埴に基づいて
、露光ランプや現像バイアスを制御することによって、
常に適正な画像を精度良く、安定して得られる効果があ
る。
の複数個所の検出濃度の度数分布を用いることにより、
ノイズなどによる誤動作を減少し、濃度の極端に人なる
一部画像領域の影響を少なくするとともに、原稿に枠が
あるかどうかを検出し、かつ、枠かあフだ場合には、こ
の粋の部分を除いた部分で、画像濃度を検出することに
より、確実に背景部の濃度を検出し、その埴に基づいて
、露光ランプや現像バイアスを制御することによって、
常に適正な画像を精度良く、安定して得られる効果があ
る。
この発明の一実施例では、閾値S8,1の決めかたを、
受光素子−出力最大値S l1laWから一定の値にの
ところとしたが、受光素子出力最小値S a++。かう
一定の値、たとえば、Kとしてもよく、閾値5SIIを
(S 、、aw ” S min ) / 2となるよ
うに定めてもよい。また、αを係数として計算式S□。
受光素子−出力最大値S l1laWから一定の値にの
ところとしたが、受光素子出力最小値S a++。かう
一定の値、たとえば、Kとしてもよく、閾値5SIIを
(S 、、aw ” S min ) / 2となるよ
うに定めてもよい。また、αを係数として計算式S□。
+α(S□x Sm1n)で算定して定めてもよい。
ざらに、閾値S89.の決定のしかたとじては、S−i
、 <SsH<Sw−□であれば、特に限定するもので
はない。さらにまた、Kやαの値は、原稿がネガ像かポ
ジ像か判別する手段を設け、おのおのの場合に異なる値
となるようにil制御してもよい。しかして度数分布を
ヒストグラムで表わしてもよいことはいうまでもない。
、 <SsH<Sw−□であれば、特に限定するもので
はない。さらにまた、Kやαの値は、原稿がネガ像かポ
ジ像か判別する手段を設け、おのおのの場合に異なる値
となるようにil制御してもよい。しかして度数分布を
ヒストグラムで表わしてもよいことはいうまでもない。
しかして、受光素子は、この発明の一実施例では8個使
用したが、複数の受光素子であれば、数に制限はなく、
またCODアレーなとの素子であってもさしつかえない
ことはいうまで′もない。
用したが、複数の受光素子であれば、数に制限はなく、
またCODアレーなとの素子であってもさしつかえない
ことはいうまで′もない。
以上説明してきたように、この発明によれば、度数分布
を用いたことにより、ノイズなどによる誤動作を減少し
、濃度の極端に異なる一部画像領域の彫りを少なくする
とともに、原稿に枠があるかどうかを検出し、もし、枠
があった場合には、この枠を除いた部分で画像濃度を検
出することにより、確実に背景部の濃度を検出し、その
検出値にジ、ζづいて、露光ランプや現像バイアスを制
御することによって、常に適正な画像を粒度良く安定し
て得ることができるという効果がある。
を用いたことにより、ノイズなどによる誤動作を減少し
、濃度の極端に異なる一部画像領域の彫りを少なくする
とともに、原稿に枠があるかどうかを検出し、もし、枠
があった場合には、この枠を除いた部分で画像濃度を検
出することにより、確実に背景部の濃度を検出し、その
検出値にジ、ζづいて、露光ランプや現像バイアスを制
御することによって、常に適正な画像を粒度良く安定し
て得ることができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明の一実施例の電子写真複写機の制御回
路構成を示すブロック図、第2図はその基本構成の説明
図、第3図はフィルム濃度別受光素子出力の度数分布図
、第4a図および第4b図はそれぞれネガ像およびポジ
像における画線部。 背景部、枠部を示す図、第5a図および第5b図はそれ
ぞれ、第4a図および第4b図に対応する度数分布図、
第6a図〜第6f図はこの発明の一実施例を説明するた
めの度数分布図、第7図はこの発明の一実施例の11m
フローを示すフローチャートである。 1・・・・・・・・・・・・原稿 2・・・・・・・・・・・・照明用ランプ12−1〜1
2−8・・・・・・受光素−t20・−・・・・−c
p u 21・・・・・・・・・マルチプレクサなお、各図中同
一符号は同一部分または相当部分を示す。
路構成を示すブロック図、第2図はその基本構成の説明
図、第3図はフィルム濃度別受光素子出力の度数分布図
、第4a図および第4b図はそれぞれネガ像およびポジ
像における画線部。 背景部、枠部を示す図、第5a図および第5b図はそれ
ぞれ、第4a図および第4b図に対応する度数分布図、
第6a図〜第6f図はこの発明の一実施例を説明するた
めの度数分布図、第7図はこの発明の一実施例の11m
フローを示すフローチャートである。 1・・・・・・・・・・・・原稿 2・・・・・・・・・・・・照明用ランプ12−1〜1
2−8・・・・・・受光素−t20・−・・・・−c
p u 21・・・・・・・・・マルチプレクサなお、各図中同
一符号は同一部分または相当部分を示す。
Claims (7)
- (1)原稿の画像濃度を検出する濃度検出手段を有する
複写装置において、この濃度検出手段による複数個所の
検出濃度の度数分布を用い、検出濃度の最大値と最小値
の間に閾値を設け、この閾値から前記最大値または最小
値までの範囲の検出濃度の度数の和が、一定値以下のと
きは、全体の度数分布のピーク値をとり、一定値をこえ
るときは、前記範囲の度数分布を除いた度数分布のピー
ク値をとり、そのピーク値を示すときの検出濃度値を基
に複写濃度を調整する手段を備えた複写濃度制御装置。 - (2)前記検出濃度の最大値または最小値は、ネガ像の
原稿については検出濃度の最大値、ポジ像の原稿につい
ては検出濃度の最小値であることを特徴とする特許請求
の範囲第1項記載の複写濃度制御装置。 - (3)前記閾値が、検出濃度の最小値をS_m_i_n
、定数をKとして計算式S_m_i_n+Kによる算定
値であることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の
複写濃度制御装置。 - (4)前記閾値が、検出濃度の最大値をS_m_a_x
として計算式S_m_a_x−Kによる算定値であるこ
とを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の複写濃度制
御装置。 - (5)前記閾値が、計算式(S_m_a_x+S_m_
i_n)/2による算定値であることを特徴とする特許
請求の範囲第1項記載の複写濃度制御装置。 - (6)前記閾値が、αを係数として計算式 S_m_i_n+α(S_m_a_x−S_m_i_n
)による算定値であることを特徴とする特許請求の範囲
第1項記載の複写濃度制御装置。 - (7)前記Kまたはαの値が、原稿がネガ像の場合とポ
ジ像の場合で、異なることを特徴とする特許請求の範囲
第3項、第4項および第6項のいずれかに記載の複写濃
度制御装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP61203842A JPS6360462A (ja) | 1986-09-01 | 1986-09-01 | 複写濃度制御装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP61203842A JPS6360462A (ja) | 1986-09-01 | 1986-09-01 | 複写濃度制御装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS6360462A true JPS6360462A (ja) | 1988-03-16 |
Family
ID=16480601
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP61203842A Pending JPS6360462A (ja) | 1986-09-01 | 1986-09-01 | 複写濃度制御装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS6360462A (ja) |
-
1986
- 1986-09-01 JP JP61203842A patent/JPS6360462A/ja active Pending
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