JP2010004533A - 画像読取装置および画像形成装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 画像読取装置は、原稿の画像を第1の解像度で電気信号に変換するカラーラインセンサと、前記原稿の画像を前記第1の解像度よりも高解像度の第2の解像度で電気信号に変換するモノクロラインセンサとを有する。さらに、画像読取装置は、前記カラーラインセンサにより前記原稿の画像を前記第1の解像度で読み取った第1の画像データと前記モノクロラインセンサにより前記原稿の画像を前記第2の解像度で読み取った第2の画像データとの相関関係を演算し、演算した相関関係に基づいて前記第1の画像データを前記第1の解像度よりも高解像度の第3の画像データに変換する高画質化回路を有する。
【選択図】図16
Description
図1は、カラーデジタル複合機1の内部構成例を示す断面図である。
図1に示すデジタル複合機1は、画像読取部(スキャナ)2、画像形成部(プリンタ)3、原稿自動送り装置(ADF)4および操作部(コントロールパネル(図1には図示しない))を有する。上記画像読取部2は、原稿面を光学的に走査することにより原稿上の画像をカラー画像データ(多値の画像データ)あるいはモノクロ画像データとして読み取る。上記画像形成部3は、カラー画像データ(多値の画像データ)あるいはモノクロ画像データに基づく画像を用紙上に形成する。上記ADF4は、原稿載置部にセットされた原稿を1枚ずつ搬送する。上記ADF4は、上記画像読取部2が原稿面の画像を読み取れるように、所定の速度で原稿を搬送する。上記操作部は、ユーザが操作指示を入力したり、ユーザに対する案内を表示したりする。
上記画像読取部2は、図1に示すように、ADF4、原稿台ガラス10、光源11、リフレクタ12、第1ミラー13、第1キャリッジ14、第2ミラー16、第3ミラー17、第2キャリッジ18、集光レンズ20、光電変換部21、CCD基板22、および、CCD制御基板23とから構成されている。
上記画像形成部3は、図1に示すように、用紙供給部30、露光装置40、第1〜第4の感光体ドラム41a〜41d、第1〜第4の現像装置42a〜42d、転写ベルト43、クリーナ44a〜44d、転写装置45、定着装置46、ベルトクリーナ47、ストック部48を有する。
図2は、デジタル複合機1における制御系統の構成例を示すブロック図である。
図2に示すように、デジタル複合機1は、制御系統の構成として、画像読取部(スキャナ)2、画像形成部(プリンタ)3、主制御部50、操作部51および外部インターフェース52を有する。
上記外部インターフェース52は、外部機器と通信を行うためのインターフェースである。上記外部インターフェース52は、たとえば、ファクシミリ通信部(FAX部)あるいはネットワークインターフェースなどの外部機器とである。
図2に示すように、上記主制御部50は、CPU53、メインメモリ54、HDD55、入力画像処理部56、ページメモリ57、および、出力画像処理部58などを有する。
上記CPU53は、当該デジタル複合機1全体の制御を司る。上記CPU53は、たとえば、図示しないプログラムメモリに記憶されているプログラムを実行することにより、種々の機能を実現する。上記メインメモリ54は、作業用のデータなどが格納されるメモリである。上記CPU53は、メインメモリ54を使用して種々のプログラムを実行することにより種々の処理を実現する。たとえば、上記CPU53は、コピー制御用のプログラムに従って上記スキャナ2および上記プリンタ3を制御することにより、コピー制御を実現する。
上記光電変換部21は、光を受光するための受光部21aを有する。上記光電変換部21は、赤ラインセンサ61R、緑ラインセンサ61G、青ラインセンサ61Bおよびモノクロラインセンサ61Kの4つのラインセンサを有する。各ラインセンサは、受光素子としての光電変換素子(フォトダイオード)を主走査方向に複数画素分並べたものである。これらのラインセンサ61R、61G、61B、61Kは、光電変換部21の受光部21aに平行に並べて配置する。これらのラインセンサ61R、61G、61B、61Kは、副走査方向の間隔が規定の間隔となるように、平行に並べて配置する。
図7Aは、図3Bに示すような各ラインセンサ61R、61G、61B、61Kの動作と各種の信号とのタイミングチャートである。図7Bは、モノクロラインセンサ61Kが出力する画素信号を示す図である。図7Cは、各カラーラインセンサ61R、61G、61Bが出力する画素信号を示す図である。
図3Bに示すように、各ラインセンサ61R、61G、61Bは、それぞれシフトゲート62R、62G、62Bおよびシフトレジスタ63R、63G、63Bに対応する。また、モノクロラインセンサKは、2つのシフトゲート62KO、62KEと2つのアナログシフトレジスタ63KO、63KEに対応する。各ラインセンサ61R、61G、61B、61Kに光が照射されると、それぞれのラインセンサ61R、61G、61B、61Kを構成する画素数分の受光素子(フォトダイオード)は、画素ごとに照射光量および照射時間に応じた電荷を発生する。
図7Aに示すように、ラインセンサ61R、61Gおよび61Bからの信号の出力タイミングとラインセンサ61Kからの信号の出力タイミングとは異なる。SH−RGB信号の周期に対応する光蓄積時間「tINT−RGB」とSH−K信号の周期に対応する光蓄積時間「tINT−K」とは、異なる。これは、ラインセンサ61Kの感度がラインセンサ61R、61G、61Bの感度よりも良いためである。
図8は、光電変換部21からの信号を処理するスキャナ画像処理部70の構成例を示す図である。
図8に示す構成例では、スキャナ画像処理部70は、AD変換回路71、シェーディング補正回路72、ライン間補正回路73および高画質化回路74を有する。
以下の説明では、赤の画素値を示す信号OS−Rに対応するデジタルデータをR300、緑の画素値を示す信号OS−Gに対応するデジタルデータをG300、青の画素値を示す信号OS−Bに対応するデジタルデータをB300、奇数番目の画素の輝度を示す信号OS−KOに対応するデジタルデータをK600−O、偶数番目の画素の輝度を示す信号OS−KEに対応するデジタルデータをK600−Eと呼ぶ。
図9は、ラインセンサ61Kで読み取った画素を示す図である。図10は、図9と同じ範囲をラインセンサ61R、61G、61Bで読み取った画素を示す。図9と図10とは、ラインセンサ61Kの読取り画素とラインセンサ61R、61G、61Bの読取り画素との関係を示す。
マゼンタのベタ画像を読取った場合、例えば、ラインセンサ61Rは「150」、ラインセンサ61Gは「22」、ラインセンサ61Bは「49」という値をそれぞれ出力する。これは、マゼンタのベタ画像からの反射光は、赤成分が大きく、緑成分が小さいことを示す。
図11では、図9及び図10で示す読み取り範囲より広い範囲の主走査方向における信号変化の様子を示す。つまり、図11は、ラインセンサ61R、61G、61Bで5画素分、ラインセンサ61Kで10画素分の出力値を表す。例えば、図9及び図10に示す横1ライン目と図11に示すグラフとの対応関係は、図11に示すグラフの横軸における「3」、「4」、「5」がK600(1,1)、K600(1,2)、K600(1,3)に対応し、「6」,「7」,「8」がK600(1,4)、K600(1,5)、K600(1,6)に対応する。
一般に、輝度データ(Kデータ)は、カラーデータ(たとえば、R、G、Bの各データ)から算出できる。一方、カラーデータは、輝度データから算出できない。即ち、画像における各画素の明るさ(輝度データ)が定まったからといって、各画素のカラーデータ(Rデータ、GデータおよびBデータ)を決定することはできない。しかしながら、「ある範囲」に限定すれば、カラーデータと輝度データとには特定の関係がある。このような特定の関係が成立する範囲内においては、カラーデータは、輝度データから算出できる。上記「ある範囲」における特定の関係とは、輝度データとカラーデータとの相関関係である。相関関係を参照すれば、低解像度(第1の解像度)のカラーデータは、高解像度(第2の解像度)の輝度データを用いて、輝度データと同等の解像度のカラーデータに変換できる。上記高画質化回路74は、上記のような相関関係に基づいてカラー画像データを高解像度化する。
以下の説明では、高画質化処理に用いる画像データは、図10に示す3×3画素のマトリックス内における各カラーデータ(9個分のカラー画素データからなるカラー画像データ)と、カラーデータの3×3画素のマトリックスに対応する図9に示す6×6画素のマトリックス内における輝度データ(36個分のモノクロ画素データからなるモノクロ画像データ)とである。つまり、300dpiのカラーデータにおける3×3画素のマトリックスは、600dpiの輝度データにおける6×6画素のマトリックスに対応する。
図12に示すように、300dpi相当の輝度データK300は、R300、G300、B300と同様に、グラフの横軸における「5」および「6」(つまり、境界部分に対応する画素)において、シアンのベタ画像とマゼンタのベタ画像との平均値としての「79」という値である。
図14は、横軸を輝度データとし、縦軸を各カラーデータの値とする散布図である。ここでは、図14を参照して、輝度データとカラーデータとの相関関係について説明する。
まず、輝度データ(Kデータ)と赤データ(Rデータ)と相関関係について説明する。
R≒−7.33*K+663.3。
Rデータの場合と同様に、シアンのベタ画像の輝度データは「88」、Gデータは「78」、マゼンタのベタ画像の輝度データは「70」、Gデータは「22」、シアンとマゼンタの境界部を読取った輝度データは79、Gデータは50となる。したがって、(Kデータ,Gデータ)とすると、(70,22)、(79,50)、(88,78)の3点は、直線KG上に並ぶ。図14に示すように、輝度データと緑データとの相関関係を示す直線KGは、右上がりの直線となる。これは、3×3画素のマトリックス内の範囲内では、輝度データが増加すると緑データも増加し、輝度データが減少すると緑データも減少することを表す。即ち、輝度データと緑データとは、正の相関があることを表す。この直線KGは、(70,22)と(88,78)を通過する。したがって、輝度データと緑データの相関関係を示す式としては、次式(K−G)が成り立つ。
G≒3.11*K−195.8。
Rデータ或いはGデータの場合と同様に、シアンのベタ画像は輝度データが「88」で、Bデータが「157」であり、マゼンタのベタ画像は輝度データが「70」で、Bデータが「49」であり、シアンのベタ画像とマゼンタのベタ画像とが混在する境界部分は輝度データが「79」で、Bデータが「103」である。(Kデータ,Bデータ)とすると、図14に示すように、(70,49)、(79,103)および(88,157)の3点は、直線KB上に並ぶ。輝度データと青データとの相関関係を示す直線KBは、右上がりの直線となる。これは、3×3画素のマトリックス内の範囲内において、輝度データが増加すると青データも増加し、輝度データが減少すると青データも減少することを表す。即ち、輝度データと青データとは、正の相関関係があることを表す。この直線KBは、(70,49)と(88,157)とを通過する。したがって、輝度データと青データの相関関係を示す式としては、次式(K−B)が成り立つ。
B=6*K−371。
上記のような相関関係に基づく計算例によれば、図15に示すように、グラフの横軸における「5」(境界部分の画素のうち左側に相当)において、Rデータが「18」になり、Gデータが「78」になり、Bデータが「157」になる。また、グラフの横軸における「5」(境界部分の画素のうち右側に相当)において、Rデータが「150」になり、Gデータが「22」になり、Bデータが「49」になる。このように境界を含む300dpiの画素部分は、600dpiに相当する「5」の信号と「6」の信号に分離する。
上述した高画質化処理では、解像度の高い輝度データ(モノクロデータ)を用いて、カラーデータの解像度を元のカラーデータよりも向上する。上述の説明は、高画質化処理の基本原理である。特に、上述の説明は、輝度データとカラーデータとの相関関係がほぼ1直線上に並ぶ場合について好適である。ただし、実際の画像データでは、輝度データとカラーデータとの相関関係が直線上に並ばないこともある。
図16は、高画質化回路74内における処理を示すブロック図である。
図16に示す構成例では、高画質化回路74は、シリアル化回路81、解像度変換回路82、相関関係算出回路83およびデータ変換回路84を有する。
高画質化回路74は、300dpiのR(赤)データ(R300)、300dpiのG(緑)データ(G300)、300dpiのB(青)データ(B300)、600dpiの画素のうち偶数番目の画素の輝度データ(K600−E)、600dpiの画素のうち奇数番目の画素の輝度データ(K600−O)を入力する。
G300=Ag×K300+Bg…(KG−2)
B300=Ab×K300+Bb…(KB−2)
ここで、Ar、Ag、Abは、それぞれの回帰直線の傾き(定数)を表し、Br、Bg、Bbは、縦軸との切片(定数)を表す。
また、相関関係算出回路83は、切片(Br)を次式で算出する。
なお、相関関係算出回路83は、Rの標準偏差、および、Kの標準偏差をそれぞれ次式で算出する。
G600=Ag×K600+Bg
B600=Ab×K600+Bb
すなわち、データ変換回路84は、上記の各式に、600dpiの輝度データ(K600)を代入することにより、600dpiのカラーデータ(R600、G600、B600)を算出する。
本実施例の高画質化処理では、高解像度の輝度データを用いて、低解像度のカラーデータの解像度を、彩度低下あるいは混色などの画質劣化なく、向上できる。
読取対象となる原稿の画像には、カラー画像データの読取解像度(300dpi)に近い周波数成分の画像が含まれている場合がある。読取解像度(サンプリング周波数)と読取対象の画像に含まれる周波数成分が近い場合、読取り結果としての画像データには、モワレと呼ばれる干渉縞が生じることがある。例えば、ある周期(例えば、1インチ当たり150個)の白黒パターン画像(以下、150線近傍の画像とも称する)を300dpiのカラーセンサで読取った場合、300dpiのカラー画像データには、縞模様の画像(モワレ)が生じる可能性がある。
図19は、第2の高画質化回路101の構成例を示すブロック図である。この第2の高画質化回路101は、図8に示すスキャナ画像処理部70内の構成では、高画質化回路74の代わりに適用する。
上記第1の高解像度化回路111は、上述した図16に示す高画質化回路74と同様な構成を有する。すなわち、上記第1の高解像度化回路111は、上述したように、カラーデータとモノクロデータとの相関関係とに基づいて、カラーデータの解像度を上げる処理を第1の高解像度化処理として実行する。
上述したように、第2の高画質化処理では、注目エリアの画像がモアレを生じるような周波数成分(たとえば、150線近傍の画像)を有するか否かを確認する。上記判定回路113は、注目エリアの画像がモアレを生じる周波数成分を含むか否かを以下の手法により確認(判定)する。
(1)600stdと300stdの両方が小さい場合、濃度変化の無いベタ画像部分である。例えば、白地あるいは黒ベタなどの色あるいは輝度に変化が無い画像領域は、600dpiの画像データおよび300dpiの画像データとも変化が無いため、両者の標準偏差は共に小さな値となる。
上記判定回路113は、処理対象の画像がモアレを生じる周波数成分を含む画像(つまり、150線近傍の画像)か否かを判定する。図20に示す例では、150線近傍の画像であるという判定内容となるのは、600stdが大きく、かつ、300stdが小さい場合である。したがって、上記判定回路113は、600stdが大きく、かつ、300stdが小さいか否かを判定する。実際には、判定回路113には、判定基準として、600stdおよび300stdの大きさを定量な値で設定する。
図21に示すように、第2の高解像度化回路112は、シリアル化回路121、解像度変換回路122、重畳レート計算回路123およびデータ変換回路124などを有する。
上記重畳レート計算回路123は、モノクロデータの周波数成分をカラーデータに重畳するためのレートを計算する。ここでは、図22−24に示す例を参照して重畳レート計算処理について説明する。図22は、2×2画素のマトリックスを構成する600dpiの輝度(モノクロ)データの例を示す。図23は、図22に示す2×2画素のマトリックスに対応する300dpiの輝度データ(あるいはカラーデータ)の例を示す。図24は、600dpiの各画素における重畳レートの例を示す。
K600ave=(K600(1,1)+K600(1,2)+K600(2,1)+K600(2,2))/4。
Rate(1,2)=K600(1,2)/K600ave
Rate(2,1)=K600(2,1)/K600ave
Rate(2,2)=K600(2,2)/K600ave
上記重畳レート計算回路123は、上記のような手順で算出した600dpiの各画素K600(*,*)に対応する変化率Rate(*,*)を上記データ変換回路124へ出力する。
R600(1,2)=R300*Rate(1,2)
R600(2,1)=R300*Rate(2,1)
R600(2,2)=R300*Rate(2,2)
このような重畳処理によって、上記データ変換回路124は、図25Aに示すR300を図26Aに示すR600に変換する。
G600(1,2)=G300*Rate(1,2)
G600(2,1)=G300*Rate(2,1)
G600(2,2)=G300*Rate(2,2)
このような重畳処理によって、上記データ変換回路124は、図25Bに示すB300を図26Bに示すG600に変換する。
B600(1,2)=B300*Rate(1,2)
B600(2,1)=B300*Rate(2,1)
B600(2,2)=B300*Rate(2,2)
このような重畳処理によって、上記データ変換回路124は、図25Cに示すB300を図26Cに示すB600に変換する。
まず、高画質化回路74あるいは高画質化回路101は、K600(1,1)、K600(1,2)、K600(2,1)、K600(2,2)の4画素(2×2画素のマトリックス)を処理対象の画像領域(第1の注目エリア)に設定する。この場合、高画質化回路74、101は、上記第1の注目エリアに対応するカラーデータ(R300、G300、B300)を高解像度化する。この処理結果として、高画質化回路74、101は、600dpiのカラー画像データR600(1,1)、R600(1,2)、R600(2,1)、R600(2,2)、G600(1,1)、G600(1,2)、G600(2,1)、G600(2,2)、B600(1,1)、B600(1,2)、B600(2,1)、B600(2,2)を得る。
また、高画質化回路74、101は、上記のような第2の注目エリアに対する処理をGデータおよびBデータについても行う。このような処理によれば、高画質化回路74、101は、高解像化した画像データ全体において隣接する画素間に連続性を持たせることができる。
Claims (20)
- 画像読取装置であって、
原稿の画像を第1の解像度で電気信号に変換する第1の光電変換部と、
前記原稿の画像を前記第1の解像度よりも高解像度の第2の解像度で電気信号に変換する第2の光電変換部と、
前記第1の光電変換部により前記原稿の画像を前記第1の解像度で読み取った第1の画像データと前記第2の光電変換部により前記原稿の画像を前記第2の解像度で読み取った第2の画像データとを入力し、前記第1の画像データと前記第2の画像データとの相関関係が正の相関である場合には前記第1の画像データとの相関関係が正の相関となる前記第1の画像データの第1の解像度を第2の解像度に変換した第3の画像データを出力し、前記第1の画像データと前記第2の画像データとの相関関係が負の相関である場合には前記第1の画像データとの相関関係が負の相関となる前記第1の画像データの第1の解像度を第2の解像度に変換した第3の画像データを出力する高画質化部と、
を有することを特徴とする画像読取装置。 - 前記第1の光電変換部は、ある色に対応する波長範囲の光を第1の解像度で電気信号に変換し、
前記第2の光電変換部は、前記色に対応する波長範囲よりも広い波長範囲の光を第2の解像度で電気信号に変換する、
ことを特徴とする前記請求項1に記載の画像読取装置。 - 前記第1の光電変換部は、カラーを表現する3色に相当する光学フィルタを備える3つのカラーラインセンサからなり、
前記第2の光電変換部は、光の波長範囲を制限するフィルタが設けられないモノクロラインセンサからなる、
ことを特徴とする前記請求項1に記載の画像読取装置。 - 前記3つのカラーラインセンサと前記モノクロラインセンサとは、一体に形成される、
ことを特徴とする前記請求項3に記載の画像読取装置。 - 前記第2の解像度は、前記第1の解像度の2倍である、
ことを特徴とする前記請求項1に記載の画像読取装置。 - 前記高画質化部は、処理対象の画像領域ごとに前記第1の画像データと前記第2の画像データとの相関関係を判断し、前記処理対象の画像領域ごとに判定した相関関係に基づいて前記第1の画像データを前記第2の解像度の第3の画像データに変換する、
ことを特徴とする前記請求項1に記載の画像読取装置。 - 前記高画質化部は、前記第2の画像データを前記第1の解像度の第4の画像データに変換し、前記第4の画像データと前記第1の画像データとにより前記相関関係を判断する、
ことを特徴とする前記請求項1に記載の画像読取装置。 - 前記第1の画像データと前記第4の画像データとの相関関係は、前記第2の画像データと前記第3の画像データとの相関関係と同等である、
ことを特徴とする前記請求項7に記載の画像読取装置。 - 前記相関関係は、1次関数である。
ことを特徴とする前記請求項1に記載の画像読取装置。 - 前記高画質化部は、処理対象の画像領域に前記第1の解像度でモアレが生じる周波数成分の画像を含む場合、前記第2の画像データの第2の解像度を前記第1の解像度に変換した第4の画像データに対する前記第2の画像データのコントラスト比に従って前記第1の画像データを前記第3の画像データに変換し、前記処理対象の画像領域に前記第1の解像度でモアレを生じる周波数成分の画像を含まない場合、前記第4の画像データと前記第1の画像データとの相関関係に基づいて前記第2の画像データを前記第3の画像データに変換する、
ことを特徴とする前記請求項1に記載の画像読取装置。 - 前記高画質化部は、前記第2の画像データにおける各画素値の標準偏差と前記第4の画像データにおける各画素値の標準偏差との比率により、前記処理対象の画像領域に前記第1の解像度でモアレを生じる周波数成分の画像を含むか否かを判定する、
ことを特徴とする前記請求項10に記載の画像読取装置。 - 画像読取装置であって、
第1の波長範囲に感度を有する第1の光電変換部と、
前記第1の波長範囲を含み、かつ、前記第1の波長範囲よりも広い波長範囲に感度を有する第2の光電変換部と、
前記第1の光電変換部により原稿の画像を読み取った第1の画像データと前記第2の光電変換部により前記原稿の画像を読み取った第2の画像データとを入力し、前記第1の画像データと前記第2の画像データとの相関関係が正の相関である場合には前記第1の画像データとの相関関係が正の相関となる第3の画像データを出力し、前記第1の画像データと前記第2の画像データとの相関関係が負の相関である場合には前記第1の画像データとの相関関係が負の相関となる第3の画像データを出力する高画質化部と、
を有することを特徴とする画像読取装置。 - 前記高画質化部は、処理対象の画像領域ごとに前記第1の画像データと前記第2の画像データとの相関関係を判断し、前記処理対象の画像領域ごとに判定した相関関係に基づいて前記第1の画像データを補正した第3の画像データを出力する、
ことを特徴とする前記請求項12に記載の画像読取装置。 - 画像形成装置であって、
原稿の画像を第1の解像度で電気信号に変換する第1の光電変換部と、
前記原稿の画像を前記第1の解像度よりも高解像度の第2の解像度で電気信号に変換する第2の光電変換部と、
前記第1の光電変換部により前記原稿の画像を前記第1の解像度で読み取った第1の画像データと前記第2の光電変換部により前記原稿の画像を前記第2の解像度で読み取った第2の画像データとを入力し、前記第1の画像データと前記第2の画像データとの相関関係が正の相関である場合には前記第1の画像データとの相関関係が正の相関となる前記第1の画像データの第1の解像度を第2の解像度に変換した第3の画像データを出力し、前記第1の画像データと前記第2の画像データとの相関関係が負の相関である場合には前記第1の画像データとの相関関係が負の相関となる前記第1の画像データの第1の解像度を第2の解像度に変換した第3の画像データを出力する高画質化部と、
前記高画質化部により生成された第3の画像データを被画像形成媒体に形成する画像形成部と、
を有することを特徴とする画像形成装置。 - 前記高画質化部は、前記第1の画像データと前記第2の画像データとの相関関係を処理対象の画像領域ごとに判断し、前記処理対象の画像領域ごとに判定した相関関係に基づいて前記第1の画像データを前記第2の解像度の第3の画像データに変換する、
ことを特徴とする前記請求項14に記載の画像形成装置。 - 前記高画質化部は、前記第2の画像データを前記第1の解像度の第4の画像データに変換し、前記第4の画像データと前記第1の画像データとにより前記相関関係を判断する、
ことを特徴とする前記請求項14に記載の画像形成装置。 - 前記第1の画像データと前記第4の画像データとの相関関係は、前記第2の画像データと前記第3の画像データとの相関関係と同等である、
ことを特徴とする前記請求項16に記載の画像形成装置。 - 前記高画質化部は、処理対象の画像領域に前記第1の解像度でモアレが生じる周波数成分の画像を含む場合、前記第2の画像データの第2の解像度を前記第1の解像度に変換した第4の画像データに対する前記第2の画像データのコントラスト比に従って前記第1の画像データを前記第3の画像データに変換し、前記処理対象の画像領域に前記第1の解像度でモアレを生じる周波数成分の画像を含まない場合、前記第4の画像データと前記第1の画像データとの相関関係に基づいて前記第2の画像データを前記第3の画像データに変換する、
ことを特徴とする前記請求項14に記載の画像形成装置。 - 画像形成装置であって、
第1の波長範囲に感度を有する第1の光電変換部と、
前記第1の波長範囲を含み、かつ、前記第1の波長範囲よりも広い波長範囲に感度を有する第2の光電変換部と、
前記第1の光電変換部により原稿の画像を読み取った第1の画像データと前記第2の光電変換部により前記原稿の画像を読み取った第2の画像データとを入力し、前記第1の画像データと前記第2の画像データとの相関関係が正の相関である場合には前記第1の画像データとの相関関係が正の相関となる第3の画像データを出力し、前記第1の画像データと前記第2の画像データとの相関関係が負の相関である場合には前記第1の画像データとの相関関係が負の相関となる第3の画像データを出力する高画質化部と、
前記高画質化部により生成された第3の画像データを被画像形成媒体に形成する画像形成部と、
を有することを特徴とする画像形成装置。 - 前記高画質化部は、処理対象の画像領域ごとに前記第1の画像データと前記第2の画像データとの相関関係を判断し、前記処理対象の画像領域ごとに判定した相関関係に基づいて前記第1の画像データを補正した第3の画像データを出力する、
ことを特徴とする前記請求項19に記載の画像形成装置。
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