JP3312948B2 - 原稿プラテンの汚れ又は傷領域補償方法及び画像再生装置 - Google Patents
原稿プラテンの汚れ又は傷領域補償方法及び画像再生装置Info
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Description
り、特に、原稿(文書)プラテン上のスポット又は摩損
や損傷等の傷(エッチング)領域を識別し、かつ原稿複
写動作の間にスポット(汚れ)又は傷領域の複写(再
生)を阻止するための認識及び識別システムに関する。
れ、原稿の電子画像を得るために、CCD(電荷結合素
子)アレイによって原稿が走査されるディジタル走査技
術は周知である。走査された原稿を表すアレイの出力
は、例えば、地方や各遠隔地においてラスタ出力スキャ
ナ(ROS)を駆動するためにディジタル化されて使用
され得る。
ラテン内又は原稿プラテン上に存在するあらゆる欠陥
が、走査デバイスによって「情報」として認識され、原
稿走査時に含まれてしまう点にある。例えば、原稿処理
フィードロールシステムの動作によって劣化(エッチン
グ)されたプラテンの汚れた点又は部分は、プラテン上
で走査された原稿から生成された出力コピー上の黒い汚
れ(スポット)又は部分(マーク)として再生される。
コピー上へのこれらのマークの再生を阻止するように、
プラテン上の汚れ又は傷領域を識別することにある。
ていないプラテンを最初に走査し、かつ代表的なディジ
タル画像を制御メモリに記憶させることによって達成さ
れる。この基準画像は、プラテン上の汚れ又は傷領域の
マークの存在及び位置についての情報を提供すると共
に、プラテン上に置かれた原稿から生成される次に記憶
される画像のために、ある論理演算を実行するために使
用することができる。走査された原稿を示す記憶された
画像上において、一旦汚れの位置が決定されれば、画素
の状態を黒から白に変えることによってこのスポット
(汚れた部分)が消去される。第2の論理演算処理は、
スポットが原稿の情報領域内の全体に又は一部にわたっ
て存在するか否かを決定するために実行され、この場合
に応じて、既に消去されたスポットの一部又は全てが復
元される。特に、本発明は以下の方法に関する。
れ又は傷領域を補償する方法であって、原稿を置かずに
前記プラテンを走査するステップであって、前記プラテ
ンが表面上に少なくとも一つの汚れ又は傷領域を有する
ステップと、前記走査されたプラテンを表すディジタル
出力信号を発生するステップと、前記走査されたプラテ
ン画像の黒と白の画素のプラテンビットマップ画像を形
成するために、前記ディジタル出力信号を処理するステ
ップであって、前記黒の画素が汚れ又は傷領域を表すス
テップと、上に情報内容を掲載する原稿が存在している
状態で前記プラテンを走査するステップと、前記走査さ
れた原稿を表すディジタル出力信号を発生するステップ
と、黒と白の画素の原稿ビットマップ画像を形成するた
めに前記原稿出力信号を処理するステップであって、前
記黒の画素が情報内容と、前記汚れ又は傷領域を表すス
テップと、前記原稿ビットマップ画像内の前記汚れ又は
傷領域の位置を決定し、かつ前記汚れ又は傷領域を表す
画素を白へ変化させるステップと、前記領域が、前記原
稿画像の情報内容領域内に全体的に位置するか又は部分
的に位置するかを決定するために、前記認識された汚れ
又は傷領域を含む前記ビットマップ画像の部分上で渦巻
き成長プロセス機能を実行するステップと、前記領域の
全体又は部分が、前記原稿の情報内容領域内に位置する
と決定された時には前記画素を白から黒の値へ復元する
ステップと、を備える汚れ又は傷領域補償方法である。
稿を走査し、かつ前記原稿と前記プラテンとの黒と白の
領域に対応するディジタル出力信号を発生するための画
像データ入力手段と、前記出力信号をディジタル化し、
かつ前記原稿と前記プラテンの画像をビットマップ表示
として記憶するための処理手段であって、前記処理手段
が、原稿情報領域上ではなくプラテン上にある汚れ又は
傷領域によって生じる前記ビットマップ表示の黒の領域
を認識し、このようにして認識された黒い領域を取り除
く処理手段と、の組合せよりなる画像再生装置である。
置された原稿10を増分的(インクリメンタル)に走査
照明する走査システム8を示す。原稿は下向きに置か
れ、ページ平面に沿って延出している。プラテンが、走
査されるべき原稿領域内にあるスポット(汚れマーク)
13(図3)を含むと仮定される。原稿は、照明ランプ
アセンブリ14と全反射ミラー16により左から右へ走
査される。アセンブリ14及びミラー16は、プラテン
と平行で、かつプラテンの下にあるパスに沿って進行す
る走査キャリッジ(図示されていない)上に配置されて
いる。アセンブリ14は原稿のインクリメンタルライン
(増分線)部分を照射する。反射画像は、走査ミラー1
6によりミラー16の半分の速度で移動するコーナーミ
ラーアセンブリ18へ反射される。原稿画像は、縮小レ
ンズ20を通過する光路に沿ってソリッドステート(固
体)フォトセンサアレイ22上に投射される。好ましい
実施例において、アレイ22は、レンズ20を通過して
投影される全体画像を検知するのに十分な幅の1024
素子のCCD(電荷結合素子)アレイを有する。各フォ
トセンサーは原稿の検知部分に対応する電気ビデオ画像
信号を発生する。原稿における各ラインが走査される度
にフォトセンサーが連続的にサンプリングされ、各走査
ラインごとに画像信号即ち画素のストリームを提供す
る。このように、アレイ22の出力は、アナログ画像信
号が閾値演算されると共に、走査された原稿の黒又は白
の領域のいづれかを表す2値ディジタル信号に変換され
る中央処理装置(CPU)24のサブアセンブリである
画像プロセッサ23にパスされる画像信号即ち画素のス
トリームである。従って、全原稿を示すシリアル(連
続)マトリックス又はビットマップの形態におけるディ
ジタル画像がメモリに記憶される。好ましい実施例にお
いては、CPU24は、本発明の原則に基づいて変更さ
れたMODEL8086と呼ばれるインテル社(Intel
Corporation )のマイクロプロセッサである。CPU2
4は、後述される走査動作及び他の機能も制御する。画
像プロセス装置23はさらに、(スポットを表すビット
マップの位置を識別することによって)プラテン上のス
ポット13の存在を認識した論理回路を含み、かつ汚れ
た原稿の記憶画像から、汚れたスポット画像を全体的に
又は部分的に消去するためのステップを実行する。スポ
ットは、図2の流れ図に示された一連のプロセスステッ
プを実行することによって認識されかつ消去される。図
2及び図3に関しては、プラテン上に原稿が載せられる
前に、プラテン12はCPU24の制御の下で走査され
る(ブロック30)。この基準画像がアレイ22上に投
影され、これによってビットマップ画像が生成されかつ
このビットマップ画像が画像プロセッサ内のメモリバッ
ファ内に記憶される(ブロック32)。図3に示された
基準画像に対応する基準画像28は、示された位置に汚
れスポット13を捕捉する。基準画像28はスポット除
去プロセスが使用されている限り、ビットマップの形態
でメモリに記憶されたままである。
10は手動的に又は原稿ハンドラー(図示せず)によっ
てプラテン12上に置かれる。通常の走査サイクルが開
始され(ブロック34)、アレイ22で原稿画像が生成
され、次いでXOR(排他的論理和)論理演算がビット
マップ記憶画像28と原稿画像の間で実行される画像プ
ロセッサへ送られる(ブロック38)。この動作によっ
て、原稿画像からスポット13を消去することができ
る。即ち、このスポット内に存在すると識別される、画
像28内の全ての画素は、黒の画素から白の画素へ変換
される。図4の(A)は、汚れスポット13が、原稿の
情報内容の外側に見えている処理前の第2の原稿「画
像」28Aを示す。図4の(B)は、スポット13を捜
し出すXOR(排他的論理和)演算処理の位置を概略的
に示しており、かつスポット13を消去ることによっ
て、図4の(C)に示される補正された原稿画像を生じ
ることになる。この原稿画像は、汚れ部分に対応する黒
い部分を表さない出力コピーをプリントアウトするため
に、例えば、ROS(ラスタ出力スキャナ)ユニットに
送られる。
いる原稿画像形成シーケンスは、情報内容領域の外側に
あるスポットを有する原稿に関する例として用いられて
いる。しかしながら、二つの他の状態が存在する。参照
番号13’で示される汚れたスポットが、画像28B内
の全体的に黒の情報領域60(図5)、又は画像28C
内の部分的に黒の情報領域62(図6)内にあることも
ある。図5に示される状態については、スポット13を
消去することによって、情報のセグメント内にホールが
生成される。それゆえ、スポット全体が復元されなけれ
ばならない(図2のブロック42及びブロック44)。
図6に示される状態に関しては、スポットは部分的に復
元されなければならない(図2のブロック46及びブロ
ック48)。スポットが完全に情報領域(図4の
(A))の外側にある場合は、さらなる動作は当然必要
とされないし、画像28Aは消去されたスポットと共に
記憶される(図2のブロック50及びブロック52)。
原稿情報内容に対するスポットの正確な相互作用は、渦
巻き状領域成長プロセスステップ(ブロック40)を実
行することにより決定される。このプロセスは、一般に
図7及び図8に関して記述される。基準画像内の各ノイ
ズスポットごとに、スポットのペリメータ(周辺)に沿
って、例えば、図7における“A”のような任意の開始
画素が識別される。走査された原稿画像内のスポットの
外側にあるこの画素に最も近接するB、C、Dの色が注
目される。隣接画素の大部分が黒である場合には周辺画
素Aは黒に変わる。このプロセスは各画素ごとに反復さ
れ、スポットの周辺に沿って時計回りに渦巻きを描きな
がら行われる。開始画素Aに戻った時には、スポットの
中心へ進行する最初の画素が選択され、次いで周辺横断
プロセスが反復される。このパターンはスポットの中心
に到達するまで反復され、かつスポット内の全ての画素
が処理される。このプロセスは、スポットの外縁部から
中心への渦巻きパターンを追跡する。スポットが完全に
黒の領域内に位置する場合には、このプロセスによりス
ポットは完全に充填される(全ての白画素が黒に変化す
る)。スポットが黒領域と重なる場合(図6)は、黒の
領域内に位置する部分のみが充填される。渦巻き位置決
め成長プロセスは、図8の(A)〜図8の(D)に詳細
に示されている。図8の(A)は、図6において黒領域
62の右手縁部と部分的に重なるノイズスポット13’
をXOR(排他的論理和)演算した結果を示す。この特
別のスポットに関しては、円周を三度反復することが必
要とされる(図8(B)−8(D))。円の右手半分に
沿った画素は全て白の隣接画素を有するので、これらの
画素は変換されないままである。左側の画素は全て黒の
領域と隣接しており、それゆえ白から黒へ変化する。
てが白の隣接画素を有する周辺画素を最初に捜し出し、
かつ一つの黒の隣接画素を有する画素に出くわすまで周
辺回りに進行する。このポイントで進行方向が逆にな
り、他端で黒い画素に出くわすまで、周辺に沿って逆戻
りする。二つの識別された黒画素同士を結んだ線が引か
れ、この線の反対側のスポット内の全ての画素が充填さ
れる。図9はこのプロセスを用いた充填オーダ(順序)
の例を示す。選択された最初の画素は太字で示されてい
る。最初の進行方向は時計回りである(画素1〜5)。
画素5は一つの黒の隣接画素を有し、これによって探索
が画素1へシフトバックし、反対方向(画素6〜8)で
も探索を続行できる。画素8も一つの黒の隣接画素を有
し、これにより画素8から画素5へ線が引かれ、左側の
全ての画素が充填される。
は、スポット13又は13’の平均サイズが最小画素よ
りずっと小さい場合に実行され得る。このプロセスは、
原稿画像を有する基準画像のコピーを左右上下の各方向
へ1画素分NOR(否定論理和)演算することによって
行なわれる。このプロセスは、基準画像内のスポットの
縁部を充填するために原稿画像の隣接した黒の領域を使
用する。この結果が論理和(OR)演算され、これによ
り最終画像を形成する。全ての場合でも渦巻きプロセス
を用いた場合ほど良好な結果が生じるとは限らないが、
このプロセスは、bit−blt(bit-boundary block
transfer-ビット境界ブロック転送)を使用することに
よって非常に迅速に達成され得る。
ラテン上に存在し得る欠陥のタイプを表しているだけで
あることが理解される。他のプラテンの位置にも多数の
汚れたスポットが配置され得る。更に、欠陥は、図10
に示される基準画像28D内に傷マーク73を生成する
プラテン上の傷領域の形態をとることもある。本発明の
更なる特徴は、画像プロセッサ23が、特徴的な「ノイ
ズ」パターンを捜すことによって、傷領域を識別するよ
うにプログラミングされ得ることにある。この種の識別
が一旦行われると、プラテンの交換を必要とするテクニ
カルレポートによる高度な警告を提供する信号が、遠隔
RICシステム(図1)へ送られる。更に、図1に示さ
れるように、汚れたスポットを識別すると、さらなる信
号が発生し、これによって例えば、自動プラテンガラス
クリーナを作動させたり、又はオペレータにプラテンを
クリーニングするように警告するディスプレイを作動さ
せたりすることができる。
的システムの概略的側面図である。
稿が置かない場合のプラテンの基準画像である。
走査追跡された汚れスポットを示す図である。
に位置している基準画像を示す図である。
に部分的に位置している基準画像を示す図である。
ある。
が部分的に復元される方法を示すビットマップ表示シー
ケンスを示す図である。
る。
基準画像を示す図である。
Claims (2)
- 【請求項1】 原稿プラテンの汚れ又は傷領域を補償す
る方法であって、 原稿を置かずに前記プラテンを走査するステップであっ
て、前記プラテンが表面上に少なくとも一つの汚れ又は
傷領域を有するステップと、 前記走査されたプラテンを表すディジタル出力信号を発
生するステップと、 前記走査されたプラテン画像の黒と白の画素のプラテン
ビットマップ画像を形成するために、前記ディジタル出
力信号を処理するステップであって、前記黒の画素が汚
れ又は傷領域を表すステップと、 上に情報内容を掲載する原稿が存在している状態で前記
プラテンを走査するステップと、 前記走査された原稿を表すディジタル出力信号を発生す
るステップと、 黒と白の画素の原稿ビットマップ画像を形成するために
前記原稿出力信号を処理するステップであって、前記黒
の画素が情報内容と、前記汚れ又は傷領域を表すステッ
プと、 前記原稿ビットマップ画像内の前記汚れ又は傷領域の位
置を決定し、かつ前記汚れ又は傷領域を表す画素を白へ
変化させるステップと、 前記領域が、前記原稿画像の情報内容領域内に全体的に
位置するか又は部分的に位置するかを決定するために、
前記認識された汚れ又は傷領域を含む前記ビットマップ
画像の部分上で渦巻き成長プロセス機能を実行するステ
ップと、 前記領域の全体又は部分が、前記原稿の情報内容領域内
に位置すると決定された時には前記画素を白から黒の値
へ復元するステップと、 を備える原稿プラテンの汚れ又は傷領域補償方法。 - 【請求項2】 原稿プラテン上の原稿を走査し、かつ前
記原稿と前記プラテンとの黒と白の領域に対応するディ
ジタル出力信号を発生するための画像データ入力手段で
あって、該プラテン上の黒の領域は汚れ又は傷に対応す
ることを特徴とする画像データ入力手段と、 前記出力信号をディジタル化し、かつ前記原稿と前記プ
ラテンの画像をビットマップ表示として記憶するための
処理手段であって、原稿情報領域上ではなくむしろプラ
テン上にある汚れ又は傷領域によって生じる前記ビット
マップ表示の黒の領域を認識し、かつこのようにして認
識された黒い領域を取り除く処理手段と、 を有し、 前記処理手段は、認識された前記黒い領域が前記原稿情
報領域内の全体に又は一部にわたって存在する場合に
は、取り除かれた該黒い領域を復元することができるこ
とを特徴とする、 画像再生装置。
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ID=25345710
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