JPH02109091A - 画像表示装置 - Google Patents

画像表示装置

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JPH02109091A
JPH02109091A JP63261453A JP26145388A JPH02109091A JP H02109091 A JPH02109091 A JP H02109091A JP 63261453 A JP63261453 A JP 63261453A JP 26145388 A JP26145388 A JP 26145388A JP H02109091 A JPH02109091 A JP H02109091A
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JP
Japan
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JP63261453A
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Inventor
Yoichiro Makino
洋一郎 牧野
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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】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、トナーやインク等を用いて画像情報を表示す
る画像表示装置に関し、特に表示濃度の調整技術に関す
る。
〔従来の技術〕
近年、画像読取装置等の情報処理機器から送出された画
像情報をトナーや流動性インク等を用い゛C無端帯状シ
ート上に表示する画像表示装置が提案されている。この
ような画像表示装置は良質の画質の大画面を容易に得ら
れ、周囲を暗くする必要がなく、明瞭でいわゆる電子黒
板(板書記録装置)にも適用できる等により注目されて
いる。
従来のこの種の画像表示装置は、例えば第8図に示すよ
うに、装置内部に濃度試験用の試験画像発生回路81を
備え、表示濃度調整時においては、この試験画像発生回
路81で生成された試験画像(テストパターン)を記録
素子を有する記録回路82により表示媒体83上に表示
し、この表示された試験画像の濃度を外部の反射式濃度
測定器84で測定し、その結果得られた測定値に基いて
画像濃度が規定値になるように手動の濃度調整スイッチ
85を操作して表示部の濃度調整を行っていた。
〔発明が解決しようとする課題〕
しかしながら、上述のような画像表示装置の14度調整
では次のような欠点があった。
■ 外部の測定器を使用してマニュアルで濃度調整を行
っているので、濃度調整作業が容易でなく、常時使用に
先立って濃度調整作業を頻繁に行うことは実際上不可能
なので、画像表示装置の温度、湿度の使用環境の相違に
伴う濃度変化および経年変化等に適切に、また迅速に対
応することが困難であった。
■ 中間調を含む写真原稿を表示する場合は、般にデイ
ザ処理に代表される擬似中間調が使用される。この時、
デイザ処理の閾値行列を変えることにより原稿読取部−
画像表示部の系のガンマ値が変化するが、従来は定めら
れた閾値行列毎に予めガンマ値を設定するにとどまり、
予め備えた一種類の、または車−の試験画像をのみ基準
に濃度調整をしていたので、画像処理方式に相違に基く
各装置個別の特性に十分に対応することができなかった
本発明の目的は、上述のような欠点を除去し、画像処理
方式に対応した表示濃度調整を容易に、かつ適切に行う
ことのできる画像表示装置を提供することにある。
〔課題を解決するための手段〕
かかる目的を達成するため、本発明は、画像データをシ
ー!・状の表示媒体上に記録表示する画像表示装置にお
いて、各画像処理方式に適応した表示濃度テストパター
ンデータを発生する画像データ送出部のテストデータ発
生手段と、画像データ退出部からの画像データとテスト
データ発生手段から発生した表示濃度テストパターンデ
ータとを表示媒体の画像記録表示画面上に表示するデー
タ表示手段と、画像記録表示画面上に表示された表示濃
度テス]・パターンデータの表示濃度を測定する濃度測
定手段と、濃度測定手段で測定されたぜ0度測定値と基
準値との比較に基いて、データ表示手段の画像表示濃度
を調整する濃度調整手段とをA備したことを特徴とする
〔作 用〕
本発明は、上記構成により、各画像処理方式に適応した
表示濃度テストパターンデータを画像データ送出部のテ
ストデータ発生手段から発生させ、データ表示手段で画
像記録表示画面上に表示したそのl定濃度テストパター
ンデータを濃度測定手段により測定し、この濃度測定値
と基tj!、値の比較に基いてデータ表示手段の画像表
示濃度を濃度調整手段で調整するようにしたので、濃度
調整が容易となり、使用環境の変化や経年変化等に適切
に対応できるとともに、装置の画像処理方式が変っても
常に原稿濃度と表示濃度とを一致させることができる。
(実施例) 以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細に説明する
A、第1実施例 第1図は本発明の一実施例(第1実施例)の画像表示装
置の概略基本構成を示す。第1図において、1は原稿P
をrj退し、読取位置の原稿画像を固体撮像素子である
CCD  (電荷結合素子)2」二に結像させる読取部
本体、(:CD2は画像の輝度を電気信号に変換するイ
メージセンサである。3は読取部本体1を制御し、CC
D2の出力信号を画像処理して通信路4へ送出する読取
部コントローラであり、通信路4は読取部コントローラ
3と表示部コントローラ11との間で信号を伝達する。
5は画像が表示される無端帯状の表示面シート、8は表
示面シート5を回転駆動する駆動部、9は電極等の記i
!素子を有する記録回路10により記録表示された画像
の濃度を測定する濃度測定部である。記録回路IOは読
取部コントローラ3から表示部コントローラ11を通じ
て送られた画像データを表示面シート5上に表示するも
のであり、表示部フン1−ローラ目は駆動部8および記
録回路10を制御し、かつ読取部コントローラ3と通信
路4を通して信号の通信をする。
第2図は第1図の本実施例の回路構成を示す。
第2図において、20は上述のCCD2の出力信号をデ
ジタル画像信号に変換するA/D  (アナログ・デジ
タル)変換器、21は読取部の各種タイミング信号を生
成するタイミング発生回路、22はA/D変換器20の
出力信号をCPU26の制御信号及び区間信号発生回路
23の選択信号とに従って濃度変換するガンマROM 
 (リードオンリメモリ)である。区間f3号全発生路
23はテストデータ出力時に主走査区間を複数の異なる
濃度区間に分割するための信号(選択信号)を生成する
。24はガンマROM22の出力信号に画像処理を施し
て読取部インタフェース回路25へ送出する画像処理回
路であり、cpu  (中央演算処理装置)26は読取
部の全体の制御を行う。これらの回路20〜26により
第1図の読取部コントローラ3が構成される。
30は通信路4を介して読取部インタフェース回路25
と接続する表示部インタフェース回路、31はインタフ
ェース回路30から人力する画像データを一時保存する
シフトレジスタ、32はインタフェース回路30.シフ
トレジスタ3I、記録回路10間の同期をとるタイミン
グ信号を発生するタイミング発生回路、33は表示部の
全体の制御を行うCPUであり、これらの回路30〜3
3により第1図の表示部コントローラ11が構成される
34は表示面シート5上に記録回路lOにより表示され
たテストデータの各濃度を測定する複数の濃度センサ、
35はそれらの濃度センサ34の出力信号を増幅する増
幅器、36は増幅器35の出力信号を一時保存するホー
ルド回路、37はホールド回路36の一つを選択するセ
レクタ、38はセレクタ37により選択されたホールド
回路36の出力信号をデジタル信号に変換するA/D変
換器であり、A/llq変換器38でデジタル化された
濃度測定値はCI’1J33へ送られる。これらの回路
34〜78により、第1図の濃度測定部aが構成される
次に、上記の構成における本実施例の表示、4度Jff
li化動作について説明する。
画像読取部Aでは読取部本体1による原稿画像の読取り
に先立ち、濃度テストデータの送出を行なう。そのため
、CPU26はまずガンマROM  (以下、γ−no
uと称する)22内の濃度テストの為のγデータ11r
を選択する。この各々のγデータはへ10変換器20か
ら入力する全ての人力画像データに対して一定の濃度の
出力を行なうためのものであり、相異なる複数の?a度
データを送出する為に゛複数のγデータがあらかじめ準
備されている。a数のiQ度テストデータは区間信号発
生回路23の選択信号に同期して、その一つが順次選択
される。
この様にCCD2の出力に関係なく、CPU28の制御
信号と区間信号発生回路23の選択信号とによって選択
されたデジタル濃度信号が画像処理回路24へ入力して
原稿画像の画像信号と同一の処理が行なわれ、インタフ
ェース回路25から通信路4へ濃度テストデータとして
送出される。
通信路4上の濃度テストデータは表示部Bで通常の原稿
画像データと同一の表示処理工程(ブdセス)により表
示される。即ち、表示部インタフェース回路30から人
力した画像データ(濃度テストデータ)は1ライン相当
分がシフトレジスタ31に蓄えられた後、記録回路10
によって表示面シート5上に画像表示される。
表示面シート5上の濃度テスト画像は濃度センサ34に
よってその濃度に応じた電気信号として検出され、この
電気43号は増幅回路35を通った後、ホールド回路3
6に入って積分及びホールドされる。その際、第2図に
示すように、表示面シート5上の複数区間に分割された
テストデータ表示領域6の各区間に対して濃度センサ3
4.増幅器35゜ホールド回路36が各々一つずつ用意
され、同一もしくは異なる濃度を持つ各区間の濃度デー
タが同時に測定され、ホールドされる。
CPLI33は複数のホールド回路36の一つをセレク
タ37により順次選択し、A/D変換器38でデジタル
化した対応する区間の濃度値を検知し、検知した測定濃
度値とあらかじめ設定した期待される所定の濃度値との
差違を記録回路10に対する制御信号によって補償する
以上の処理手順により表示部Bの濃度が標準化された後
、読取部Aの(:PU26はγ−ROM22への選択信
号を変更して、通常のガンマ値を設定し、読取部本体1
による原稿画像の読取り動作を開始する。
上述の本実施例によれば原稿画像の表示に先立って、表
示部Bの濃度標準化処理を行うので、常に安定した濃度
表現が可能となる。また、複数回の原X高画像表示中に
一回の濃度漂[%化処理を行う等の動作の筒略化も容易
であり、1台の読取部にa数の表示部が通信回線を介し
て接続されているネットワーク構成の場合にも、各々の
表示部を同時に最適な濃度に調整することが出来る。
B、第2実施例 第3図は本発明の第2実施例の回路構成を示す。第3図
において、27は(:PU26によってガンマデータが
書き込まれ、A/D変換器20の出力信号をCPII2
5の選択信号に従って濃度変換するγ−RAM。
ガンマRAM  (ランダム・アクセスメモリ、以下γ
−RAMと称する)である。39は表示面シート5に表
示された濃度テスト画像上の複数点における濃度測定値
を平均化する平均化回路である。濃度テストデータ画像
を含む画像データが原稿読取部Aから表示部Bへ通信路
4を通じて送信され、一方表示面シート5上の画像の濃
度測定値が表示部Bから通信路4を通じて読取部Aへ送
信される。他の構成要素に関しては上述の本発明の′f
J1実施例と同様である。
次に、上記の構成における本実施例の表示イ′贋度!y
A準化動作について説明する。
原fA読取部AのCPU26はγ−11AM27へ濃度
テストの為に一つもしくは複数のγデータを書き込む。
各々のγデータは^10変JJi[20から人力する全
ての入力データに対して一定の出力を行なう。この結果
、γ−RAM27からは一定・の値が画像処理回路24
を経て、表示部Bへ送出される。
これにより、表示面シート5上には、第3図に示すよう
に、−様な濃度を持つテストパターンが表示され、複数
の濃度センサ34によってこのテストパターンの7具度
か測定される。そして、平均化回路3gによって複数の
点における濃度の平均値か求められ、A/D変換器38
を通してCPU33へ送出される。さらにこの濃度測定
データは通信路4を介して読取部AのCPU26へ送信
される。読取部AのCPU26は一つのγデータにより
一つの表示ぺ1度測定データを得た後、γ−RAM27
のγデータを変更し、−ト述と同様の処理を繰り返して
行なう。
この様にして、原稿読取濃度と表示面画像濃度との関係
が得られ、CPu2δはこの関係(相関データ)を基に
して画像処理回路24での画像処理方式と表示部Bの濃
度特性とに最適なγデータを決定する。従って1本実施
例によれば、表示部Bの記録回路10の濃度m整能力以
上の濃度不良に関しても、自然な階調性を得ることが可
能となる。
C3第3実施例 第4図は未発明の第3実施例の回路構成を示し、第5図
は本実施例における3ライン相当の各信号の出力タイミ
ングを示す、第4図において、28はγ−ROM22か
ら出力する画像信号とテストデータ発生回路29の出力
信号とを区間信号発生回路23の選択信号に応じて選択
するセレクタであり、テストデータ発生回路29は表示
濃度テストデータを02口26の指定に応じて発生する
。通信路4を通じて、表示部Bから濃度テストデータ選
択信号が読取部Aへ送信され、この選択信号で指定され
た濃度テストデータを含む画像データが読取部Aから表
示部Bへ送信される。他の構成要素に関しては本発明の
第1実施例と同様である。
次に、上記の構成における本実施例の表示濃度標準化動
作について第5図のタイミングチャートを参照して説明
する。
表示部BのCPU33はデータ要求信号Cの送出に先立
ち、必要とする濃度テストデータをテストデータ選択信
号dによりテストデータ選択信号線上に設定する。読取
部AのにPU2Bはデータ要求信号Cの立上り時におい
て、上述のテストデータ選択信号線により要求された濃
度テス]・データをテストデータ発生回路29からデー
タ信号すとして発生させる。その際、区間信号発生回路
23から発生する区間信号(データ有効区間信号)aに
よりlライン分の原稿画像の先端(もしくは後端)の画
像データに白データをはさんだフォーマットで濃度テス
トデータが付加されて表示部Bへ送出される。
表示部Bでは4度テストデータを含む画像データを別々
に分離することなく、lラインのデータとして、記録回
路lOにより表示面シート5上に表示する。表示面シー
ト5の片側端部に表示された濃度テストデータが濃度セ
ンサ34の読取位置に一致した時に、A/ill変換器
38によりデジタル化されたン農度データとしてCPU
33に入力し、 この濃度データ(測定データ)がCP
U33において先に選択したテストデータの標準濃度と
比較され、濃度変動(濃度差)が検出される。この検出
動作を複数の濃度テストデータに基づいて繰り返して行
い、その検出結果に基いて次回の原稿画像表示時に記録
回路lOの濃度設定値を変更して、表示濃度を標準化す
る。
なお、第5図に於いては、説明の便宜のため、毎ライン
ごとにテストデー・夕の指定が変更されているが通常は
複数ライン連続して同一のテストデータが使用される。
以上の様に、本実施例によれば、通常の画像表示と並行
して、表示画面濃度の標準化処理をすみやかに行なうこ
とが可能となる。
D、第4実施例 第6図は本発明の第4実施例の回路構成を示し、第7図
は本実施例における一画面表示の各信号の出力タイミン
グを示す。第6図において、40は原稿読取部Aから送
られた濃度テストデータを記憶するテストデータバッフ
ァ、41は読取部A hlら送られる画像データを一時
保存する画像データバッファ、42はタイミング発生回
路32から出力するデータ有効区間信号に応じて、テス
トデータバッファ4Gの出力もしくは画像データバッフ
ァ41の出力を選択し、記録回路lOへ送出するセレク
タである。
50〜53は画像読取装置(読取部本体)1以外の画像
データ送出部である。50はパーソナルコンピュータや
ワー1こプロセッサ等の情報処理機器のインターフェー
ス回路、51はその情報処理機器本体、52は人力JM
およびCIITデイスプレィである。通イ3路4を通じ
て、画像読取装置もしくは情fE1m埋機器等のデータ
送出部Aから4度テストデータ、データ識別信号1画像
データ、データ有効区間信号が表示部B−−送信される
。他の構成要素に関しては本発明の第1実施例と同様で
ある。
次に、上記の構成における本実施例の表示濃度標準化動
作について第7図のタイミングチャートを参照して説明
する。
データ送出部の02口26は原稿画像データの送出に先
立ち、γ−ROM22のテスト用データを用いて一種も
しくは複数の濃度テス]−データの送出を行なう。その
際のデータイ3号すにおける画像データと濃度テストデ
ータとの識別は、次に示す方法の一方、もしくは両方に
よって行なう。
■ 副走査方向(Y方向)の有効区間信号alが“H“
 (ハイレベル)の時に、原稿画像データと識別し、一
方“L゛(ローレベル)の時に濃度テストデータと識別
する(第7図参照)。
■ 複数の濃度テストデータを識別する為のテストデー
タ識別信号(d、e)の一つの組み合せを画像データと
識別する。すなわち、第7図においては、識別信号0及
び識別信号1の双方が“H“の時に画像データとする。
表示部のCPU33は濃度テストデータを受信した時に
、X方向(主走査方向)のデータ有効区間信号a2の長
さ(パルス幅)と、テストデータ識別番号とを内部メモ
リ(図示しない)に記憶し、濃度テストデータをテスト
データバッファ40へ格納する。画像データの伝送時に
は、その画像データは画像データバッファ41へ一時格
納される。バッファ40から読み出された濃度テストデ
ータとバッファ41から読み出された画像データは、タ
イミング発生回路32の発生する区間信号により同期し
て、セレクタ42を介して1ラインにまとめられ、表示
部5上のテストデータ表示領域6にテストデータ表示と
して、また画像表示領域7に画像表示として表示される
。テストデータ表示領域6上の濃度テストデータの表示
濃度は濃度センサ34゜増幅器35およびΔ/D変換器
38を通してCPt133 で検知され、CPt133
において使用した濃度テストデータの標準濃度と比較さ
れ、その比較結果に基いて濃度を標準化する濃度調整を
記録回路10に対して行う。
以−1の様に、本実施例によれば、通常の画像表示と並
行し2て、画面濃度の標準化処理を行なうことができる
。また、原稿画像データの送出に先立って濃度テストデ
ータの送出を行うので、画像読取部への立上り時間の有
効利用が図られる。また、表示画面5をワードプロセッ
サ等の画像処理機器の表示部とし・て使用する場合には
、濃度テストデータを画像表示の濃度調整に利用するこ
とも容易である。
なお、以上説明した第1実施例〜第4実施例の各実施例
は、表示面移動及び記録部(印字部)■多動のいずれの
方式の表示装置においても実現するものである。
(発明の効果) 以−ト説明したように、本発明によれば、上記構成によ
り、各画像処理方式に適応した表示濃度テストパターン
データを画像データ送出部のテストデータ発生手段から
発生させ、データ表示手段で画像記録表示画面上に表示
したその表示濃度テストパターンデータを濃度測定手段
により測定し、この4度測定値と基準値の比較に基いて
データ表示手段の画像表示濃度を濃度調整手段で調整す
るようにしたので、濃度調整が容易となり、使用環境の
変化や経年変化等に適切に対応できるとともに、装置の
画像処理方式が変っても常に原稿濃度と表示濃度とを一
致させることができる効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の第1実施例の画像表示装置の概略基本
構成を示す模式図、 第2図は第1図の実施例の回路構成を示すブロック図、 第3図は本発明の第2実施例の回路構成を示すブロック
図、 第4図は本発明の第3実施例の回路構成を示すブロック
図2 第5図は第4図の実施例における各信号の出力タイミン
グを示すタイミングチャート、第6図は本発明の第4実
施例の回路構成を示すブロック図、 第7図は第6図の実施例における各18号の出力タイミ
ングを示すタイミングチャー1− 。 第8図は従来例の回路構成を示すブロック図である。 1・・・読取部本体、 2・・・CCD 。 3・・・読取部コントローラ、 4・・・通信路、 5・・・表示面シート、 6・・・テストデータ表示領域、 7・・・画像表示領域、 8・・・駆動部、 9・・・濃度測定部、 IO・・・記録回路、 11・・・表示部コントローラ、 22・・・ガンマロOM  (γ−FIOM)、23・
・・区間信号発生回路、 26・・・CPu、 28・・・セレクタ、 29・・・テストデータ発生回路、 34・・・4度センサ、 36・・・ホールド回路、 37・・・セレクタ、 39・・・平均化回路、 40・・・テストデータバッファ、 4ト・・画像データバッファ、 51・・・情報処理機器本体。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1)画像データをシート状の表示媒体上に記録表示する
    画像表示装置において、 各画像処理方式に適応した表示濃度テストパターンデー
    タを発生する画像データ送出部のテストデータ発生手段
    と、 該画像データ送出部からの前記画像データと前記テスト
    データ発生手段から発生した前記表示濃度テストパター
    ンデータとを前記表示媒体の画像記録表示画面上に表示
    するデータ表示手段と、前記画像記録表示画面上に表示
    された前記表示濃度テストパターンデータの表示濃度を
    測定する濃度測定手段と、 該濃度測定手段で測定された濃度測定値と基準値との比
    較に基いて、前記データ表示手段の画像表示濃度を調整
    する濃度調整手段と を具備したことを特徴とする画像表示装置。
JP63261453A 1988-10-19 1988-10-19 画像表示装置 Pending JPH02109091A (ja)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5937232A (en) * 1994-12-26 1999-08-10 Ricoh Company, Ltd. Image forming apparatus with display device for displaying before and after image processing data

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5937232A (en) * 1994-12-26 1999-08-10 Ricoh Company, Ltd. Image forming apparatus with display device for displaying before and after image processing data

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