JPH0244435B2 - - Google Patents
Info
- Publication number
- JPH0244435B2 JPH0244435B2 JP58143383A JP14338383A JPH0244435B2 JP H0244435 B2 JPH0244435 B2 JP H0244435B2 JP 58143383 A JP58143383 A JP 58143383A JP 14338383 A JP14338383 A JP 14338383A JP H0244435 B2 JPH0244435 B2 JP H0244435B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- data
- white
- black
- circuit
- signal
- 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.)
- Expired - Lifetime
Links
- 238000000605 extraction Methods 0.000 claims description 51
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 31
- 239000000284 extract Substances 0.000 claims description 8
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 13
- 238000000034 method Methods 0.000 description 7
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 7
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 3
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 2
- 230000002159 abnormal effect Effects 0.000 description 1
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000004044 response Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Facsimile Image Signal Circuits (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
〔発明の属する技術分野〕
本発明は画信号修正装置に関し、特に中間調を
有する記録情報の光学的読取装置における白濃度
および黒濃度領域に対する画信号修正装置に関す
る。
有する記録情報の光学的読取装置における白濃度
および黒濃度領域に対する画信号修正装置に関す
る。
〔従来技術〕
中間調を有する記録情報の光学的読取装置で
は、連続階調をもつ写原画(以下原画と称す)を
レーザ光を用いて平面走査し、原画からの反射光
を光電変換して原画の白に対して高電圧、黒に対
して低電圧の画信号を得ている。
は、連続階調をもつ写原画(以下原画と称す)を
レーザ光を用いて平面走査し、原画からの反射光
を光電変換して原画の白に対して高電圧、黒に対
して低電圧の画信号を得ている。
使用される原画、特にニユース用の原画におい
ては、天候・場所・時間などの撮影条件が異なる
ため、最良の露出条件で撮影できないことが多
い。それ故、ニユース用の原画は、その白濃度お
よび黒濃度領域において望ましい濃度値が得られ
ないものが多くなる。
ては、天候・場所・時間などの撮影条件が異なる
ため、最良の露出条件で撮影できないことが多
い。それ故、ニユース用の原画は、その白濃度お
よび黒濃度領域において望ましい濃度値が得られ
ないものが多くなる。
一般に、印画紙に焼付けて良好な濃度範囲をも
つ原画は、白濃度が0.1、黒濃度が2.0程度にな
る。しかしながら、上記した理由からニユース用
の原画では、上記の黒濃度値が得られないものが
通常である。
つ原画は、白濃度が0.1、黒濃度が2.0程度にな
る。しかしながら、上記した理由からニユース用
の原画では、上記の黒濃度値が得られないものが
通常である。
光電変換の過程では、すべて濃度に反比例した
出力電圧の画信号に変換される。画信号は信号処
理に便なるようデイジタル変換されるが、この変
換過程において、原画に対する白黒の濃度範囲を
上記した濃度値の範囲に修正することが、良質な
画像再生に極めて重要である。
出力電圧の画信号に変換される。画信号は信号処
理に便なるようデイジタル変換されるが、この変
換過程において、原画に対する白黒の濃度範囲を
上記した濃度値の範囲に修正することが、良質な
画像再生に極めて重要である。
従来の画信号修正装置では、走査によつて読み
取られたアナログの画信号をデイジタルの画信号
に変換するアナログデイジタル変換回路におい
て、上限基準電圧と下限基準電圧とを設定値に固
定し、該上限基準電圧との間を、例えば256段階
(8ビツト)の判定レベルに区分し、供給される
アナログの画信号を前記判定レベルに応じたデイ
ジタル符号に変換している。
取られたアナログの画信号をデイジタルの画信号
に変換するアナログデイジタル変換回路におい
て、上限基準電圧と下限基準電圧とを設定値に固
定し、該上限基準電圧との間を、例えば256段階
(8ビツト)の判定レベルに区分し、供給される
アナログの画信号を前記判定レベルに応じたデイ
ジタル符号に変換している。
従つて、アナログ画信号の白に対する最高電圧
が前記上限基準電圧より低い場合、または黒に対
する最低電圧が前記下限基準電圧より高い場合
は、アナログデイジタル変換回路が有する256段
階の分解能が得られない。
が前記上限基準電圧より低い場合、または黒に対
する最低電圧が前記下限基準電圧より高い場合
は、アナログデイジタル変換回路が有する256段
階の分解能が得られない。
次に、デイジタル符号化された画信号は白およ
び黒濃度値の修正データで補正が行われる。しか
しながら、アナログデイジタル変換において256
段階に分解されていないときは、補正によつてレ
ベル分解度を向上することはできない。
び黒濃度値の修正データで補正が行われる。しか
しながら、アナログデイジタル変換において256
段階に分解されていないときは、補正によつてレ
ベル分解度を向上することはできない。
すなわち、従来の画信号修正装置は高精度のア
ナログデイジタル変換回路を内蔵するにも拘ら
ず、これが有する分解能に比べてレベル分解度の
低下した画像データしか出力できないという欠点
がある。
ナログデイジタル変換回路を内蔵するにも拘ら
ず、これが有する分解能に比べてレベル分解度の
低下した画像データしか出力できないという欠点
がある。
本発明の目的は、原画上の微小なきずおよびご
みなどに煩されることなくかつアナログデイジタ
ル変換回路が有する分解能に等しいレベル分解度
が得られる画信号修正装置を提供することにあ
る。
みなどに煩されることなくかつアナログデイジタ
ル変換回路が有する分解能に等しいレベル分解度
が得られる画信号修正装置を提供することにあ
る。
本発明の画信号修正装置は、原画の指定された
白濃度領域を走査して得られる複数の画素それぞ
れからの白データを抽出する白抽出回路と、前記
原画の指定された黒濃度領域を走査して得られる
複数の画素それぞれからの黒データを抽出する黒
抽出回路と、複数の前記白データを相互に比較し
高い電圧値をもつものから所定数の前記白データ
を選別白データとして選別しかつ複数の前記黒デ
ータを相互に比較し低い電圧値をもつものから所
定数の前記黒データを選別黒データとして選別す
る比較選別回路と、前記選別白データおよび前記
選別黒データからそれぞれの平均値を算出し白補
正データおよび黒補正データとして出力する平均
値回路と、前記白補正データおよび前記黒補正デ
ータでダイナミツクレンジの上限および下限電圧
間の判定レベルが制御されかつ前記原画に記録さ
れた濃淡情報を光電変換した画信号を前記判定レ
ベルに従つて多値分解するアナログデイジタル変
換回数とを含んで構成される。
白濃度領域を走査して得られる複数の画素それぞ
れからの白データを抽出する白抽出回路と、前記
原画の指定された黒濃度領域を走査して得られる
複数の画素それぞれからの黒データを抽出する黒
抽出回路と、複数の前記白データを相互に比較し
高い電圧値をもつものから所定数の前記白データ
を選別白データとして選別しかつ複数の前記黒デ
ータを相互に比較し低い電圧値をもつものから所
定数の前記黒データを選別黒データとして選別す
る比較選別回路と、前記選別白データおよび前記
選別黒データからそれぞれの平均値を算出し白補
正データおよび黒補正データとして出力する平均
値回路と、前記白補正データおよび前記黒補正デ
ータでダイナミツクレンジの上限および下限電圧
間の判定レベルが制御されかつ前記原画に記録さ
れた濃淡情報を光電変換した画信号を前記判定レ
ベルに従つて多値分解するアナログデイジタル変
換回数とを含んで構成される。
本発明は、原画の走査に先立つて、原画上の白
としたい白濃度領域および黒としたい黒濃度領域
をそれぞれ指定し、それぞれの白および黒濃度領
域を前走査する。前走査で得られる複数の白デー
タのうち電圧値の高いものから所定数を選別し、
かつ複数の黒データのうち電圧値の低いものから
所定数を選別して、それら選別された所定数の白
データおよび所定数の黒データそれぞれの平均値
を求めて、それらの平均値を上限および下限基準
電圧としてアナログデイジタル変換することによ
り、画信号の白および黒に対する電圧値をそれぞ
れ所定の白および黒の電圧値に修正するものであ
る。
としたい白濃度領域および黒としたい黒濃度領域
をそれぞれ指定し、それぞれの白および黒濃度領
域を前走査する。前走査で得られる複数の白デー
タのうち電圧値の高いものから所定数を選別し、
かつ複数の黒データのうち電圧値の低いものから
所定数を選別して、それら選別された所定数の白
データおよび所定数の黒データそれぞれの平均値
を求めて、それらの平均値を上限および下限基準
電圧としてアナログデイジタル変換することによ
り、画信号の白および黒に対する電圧値をそれぞ
れ所定の白および黒の電圧値に修正するものであ
る。
以下に、本発明の実施例について図面を参照し
て詳細に説明する。
て詳細に説明する。
第1図は本発明の一実施例を示すブロツク図
で、画信号修正は白抽出回路1、黒抽出回路2、
比較選別回路3、平均値回路4、走査回路5およ
びアナログデイジタル変換回路6を含む。
で、画信号修正は白抽出回路1、黒抽出回路2、
比較選別回路3、平均値回路4、走査回路5およ
びアナログデイジタル変換回路6を含む。
以下に、第1図に示す画信号修正装置の動作に
ついて第2図〜第9図を参照して詳細に説明す
る。第2図は第1図に示す実施例における白抽出
回路1の詳細ブロツク図、第3図は第2図に示す
白抽出回路の動作を説明するためのタイムチヤー
ト、第4図は第2図に示す白抽出回路の画信号抽
出の動作説明図、第5図および第6図は第1図に
示す実施例における比較選別回路3のそれぞれ白
データ選別および黒データ選別の動作を説明する
ためのフローチヤート、第7図は第1図に示す実
施例における平均値回路4の詳細ブロツク図、第
8図は第1図に示す実施例の動作を説明するため
の波形図、第9図は第1図に示す実施例の動作を
説明するための見かけ上の波形図である。
ついて第2図〜第9図を参照して詳細に説明す
る。第2図は第1図に示す実施例における白抽出
回路1の詳細ブロツク図、第3図は第2図に示す
白抽出回路の動作を説明するためのタイムチヤー
ト、第4図は第2図に示す白抽出回路の画信号抽
出の動作説明図、第5図および第6図は第1図に
示す実施例における比較選別回路3のそれぞれ白
データ選別および黒データ選別の動作を説明する
ためのフローチヤート、第7図は第1図に示す実
施例における平均値回路4の詳細ブロツク図、第
8図は第1図に示す実施例の動作を説明するため
の波形図、第9図は第1図に示す実施例の動作を
説明するための見かけ上の波形図である。
第1図において、原画の走査に先立つ前走査の
期間、読取準備信号Pは「ハイ」に設定され、平
均値回路4に供給される。
期間、読取準備信号Pは「ハイ」に設定され、平
均値回路4に供給される。
第7図に示す平均値回路4の記憶回路404に
は反射率100%を表わす、すべて「ハイ」の8ビ
ツトの白補正データHにおける基準白データ
H100が格納されていて、読取準備信号Pが「ハ
イ」の期間読み出される。
は反射率100%を表わす、すべて「ハイ」の8ビ
ツトの白補正データHにおける基準白データ
H100が格納されていて、読取準備信号Pが「ハ
イ」の期間読み出される。
第1図において、基準白データH100はデイジ
タルアナログ変換回路11に供給され、アナログ
電圧値に変換後、低域ろ波12で不要周波数成分
が除去され、上限基準電圧VHとして出力される。
このときの上限基準値電圧VHの電圧値は、第8
図に示す8ビツトのデイジタル符号がすべて「ハ
イ」に対応する“V+”ボルトで、この値がアナ
ログデイジタル変換回路6の上限電圧である。
タルアナログ変換回路11に供給され、アナログ
電圧値に変換後、低域ろ波12で不要周波数成分
が除去され、上限基準電圧VHとして出力される。
このときの上限基準値電圧VHの電圧値は、第8
図に示す8ビツトのデイジタル符号がすべて「ハ
イ」に対応する“V+”ボルトで、この値がアナ
ログデイジタル変換回路6の上限電圧である。
第7図に示す記憶回路405には反射率零%を
表わす、すべて「ロー」の8ビツトの黒補正デー
タYにおける基準黒補正データY0が格納されて
いて、読取準備信号Pが「ハイ」の期間読み出さ
れる。
表わす、すべて「ロー」の8ビツトの黒補正デー
タYにおける基準黒補正データY0が格納されて
いて、読取準備信号Pが「ハイ」の期間読み出さ
れる。
第1図において、基準黒補正データY0はデイ
ジタルアナログ変換回路21に供給され、アナロ
グの電圧値に変換後、低域ろ波器22で不要周波
数成分が除去され、下限基準電圧VLとして出力
される。このときの下限基準電圧VLの電圧値は、
第8図に示す8ビツトのデイジタル符号がすべて
「ロー」に対応する“V-”ボルトで、この値がア
ナログデイジタル変換回路6の下限電圧になる。
ジタルアナログ変換回路21に供給され、アナロ
グの電圧値に変換後、低域ろ波器22で不要周波
数成分が除去され、下限基準電圧VLとして出力
される。このときの下限基準電圧VLの電圧値は、
第8図に示す8ビツトのデイジタル符号がすべて
「ロー」に対応する“V-”ボルトで、この値がア
ナログデイジタル変換回路6の下限電圧になる。
一方、第1図において、走査回路5は読取準備
信号Pが「ハイ」の期間、原画の走査に先立つ前
走査を行い、画信号Aを出力してアナログデイジ
タル変換回路6に供給する。画信号Aは画素ごと
に、原画の白に対して高電圧、黒に対して低電圧
になる信号である。
信号Pが「ハイ」の期間、原画の走査に先立つ前
走査を行い、画信号Aを出力してアナログデイジ
タル変換回路6に供給する。画信号Aは画素ごと
に、原画の白に対して高電圧、黒に対して低電圧
になる信号である。
アナログデイジタル変換回路6は上限電圧を
V+ボルト、下限電圧をV-ボルトとして、画信号
Aの電圧値に応じて8ビツトの多値変換を行い、
デイジタル画信号Bにおけるデイジタル画信号
Bbを出力する。ここで、デイジタル画信号Bは
補正画信号Baおよびデイジタル画信号Bbからな
り、補正画信号Baは後述する信号補正が行われ
た画信号を示す。
V+ボルト、下限電圧をV-ボルトとして、画信号
Aの電圧値に応じて8ビツトの多値変換を行い、
デイジタル画信号Bにおけるデイジタル画信号
Bbを出力する。ここで、デイジタル画信号Bは
補正画信号Baおよびデイジタル画信号Bbからな
り、補正画信号Baは後述する信号補正が行われ
た画信号を示す。
読取準備信号Pが「ハイ」の期間、バス切替え
ゲート7はデイジタル画信号Bbを白抽出回路1
および黒抽出回路2に供給する。
ゲート7はデイジタル画信号Bbを白抽出回路1
および黒抽出回路2に供給する。
白抽出回1は、第2図に示すように、カウンタ
101,104,106および110、反転器1
02および103、論理和回路105、論理積回
路109、フリツプフロツプ107,108およ
び111、否定積回路112および記憶回路11
3を備え、原画の指定された白濃度領域からの複
数画素に対応する濃度データを抽出して白抽出デ
ータEを出力する。
101,104,106および110、反転器1
02および103、論理和回路105、論理積回
路109、フリツプフロツプ107,108およ
び111、否定積回路112および記憶回路11
3を備え、原画の指定された白濃度領域からの複
数画素に対応する濃度データを抽出して白抽出デ
ータEを出力する。
原画の走査に先立ち、予め原画上で白としたい
濃度領域を指定する。すなわち、本実施例では一
例として、第4図に示すように、1番目の走査線
からn本目の走査線で始まる5本の走査線におけ
る、それぞれの主走査開始点からm番目で始まる
5個の画素からななる25個の画素群で構成される
領域を指定した場合を説明する。
濃度領域を指定する。すなわち、本実施例では一
例として、第4図に示すように、1番目の走査線
からn本目の走査線で始まる5本の走査線におけ
る、それぞれの主走査開始点からm番目で始まる
5個の画素からななる25個の画素群で構成される
領域を指定した場合を説明する。
以下の説明では、第2図に示す白抽出回路1の
動作について、第3図および第4図を参照して述
べる。
動作について、第3図および第4図を参照して述
べる。
カウンタ101は(n―1)に設定され、読取
準備信号Pが「ハイ」になつたときから位相パル
スPHを計数し、(n―1)個目の位相パルスの
後縁で出力信号aを「ロー」にし、次の位相パル
スの後縁まで「ロー」状態を継続する。
準備信号Pが「ハイ」になつたときから位相パル
スPHを計数し、(n―1)個目の位相パルスの
後縁で出力信号aを「ロー」にし、次の位相パル
スの後縁まで「ロー」状態を継続する。
カウンタ104には抽出すべき画素が含まれる
走査線数に相当する“5”が設定されていて、反
転器102で位相反転された反転位相パルス
と、反転器103で位相反転されたカウンタ10
1からの反転出力信号とが供給される。
走査線数に相当する“5”が設定されていて、反
転器102で位相反転された反転位相パルス
と、反転器103で位相反転されたカウンタ10
1からの反転出力信号とが供給される。
カウンタ104は反転出力信号が「ハイ」の
とき起動し、5個の反転位相パルスを計数す
る。従つて、カウンンタ104からの出力信号b
は、第3図に示すように、n番目の位相パルスの
前縁で「ロー」になり、(n+5)番目の位相パ
ルスの前縁で「ハイ」になるが、出力信号bが
「ロー」の期間には抽出すべき画素を含む5本の
走査線に対する、それぞれの位相パルスPHが含
まれる。
とき起動し、5個の反転位相パルスを計数す
る。従つて、カウンンタ104からの出力信号b
は、第3図に示すように、n番目の位相パルスの
前縁で「ロー」になり、(n+5)番目の位相パ
ルスの前縁で「ハイ」になるが、出力信号bが
「ロー」の期間には抽出すべき画素を含む5本の
走査線に対する、それぞれの位相パルスPHが含
まれる。
論理和回路105はカウンタ104からの出力
信号bと反転位相パルスとの論理和をとり、
論理和回路105からn番目に始まる5個の抽出
位相パルスdが出力される。
信号bと反転位相パルスとの論理和をとり、
論理和回路105からn番目に始まる5個の抽出
位相パルスdが出力される。
次に、カウンタ106には主走査開始点から主
走査方向への画素数に相当する(m―1)が設定
され、抽出位相パルスdが供給されるごとに起動
して画素クロツクSを計数し、抽出位相パルスd
の後縁で生起し(m―1)個計数後に消滅する
「ロー」の抽出開始位置指定信号eを発生する。
走査方向への画素数に相当する(m―1)が設定
され、抽出位相パルスdが供給されるごとに起動
して画素クロツクSを計数し、抽出位相パルスd
の後縁で生起し(m―1)個計数後に消滅する
「ロー」の抽出開始位置指定信号eを発生する。
フリツプフロツプ107のD入力には“+V”
の電圧が供給されていて、抽出開始位置指定信号
eの消滅時にセツトされQ出力からの出力信号を
「ハイ」にし、リセツト信号Rでリセツトされる。
ただし、リセツト信号Rは一走査線の周期Tにお
いて、画信号Aが発生しない期間「ロー」になる
信号である。
の電圧が供給されていて、抽出開始位置指定信号
eの消滅時にセツトされQ出力からの出力信号を
「ハイ」にし、リセツト信号Rでリセツトされる。
ただし、リセツト信号Rは一走査線の周期Tにお
いて、画信号Aが発生しない期間「ロー」になる
信号である。
フリツプフロツプ107のQ出力から「ハイ」
の出力信号が、フリツプフロツプ108のD入力
に供給された次の画素クロツクSの前縁で、フリ
ツプフロツプ108がセツトされ、Q出力から
「ハイ」の抽出画素位置信号fが出力されて、リ
セツト信号Rでリセツトされる。
の出力信号が、フリツプフロツプ108のD入力
に供給された次の画素クロツクSの前縁で、フリ
ツプフロツプ108がセツトされ、Q出力から
「ハイ」の抽出画素位置信号fが出力されて、リ
セツト信号Rでリセツトされる。
次に、抽出画素位置信号fと画素クロツクSと
の論理積が論理積回路109でとられ、主走査開
始点からm番目の画素クロツクからリセツト信号
Rが生起するまでの抽出画素クロツクhが、抽出
画素位置信号fが「ハイ」の期間ごとに出力され
る。
の論理積が論理積回路109でとられ、主走査開
始点からm番目の画素クロツクからリセツト信号
Rが生起するまでの抽出画素クロツクhが、抽出
画素位置信号fが「ハイ」の期間ごとに出力され
る。
カウンタ110には主走査線方向の抽出画素数
の“5”が設定され、抽出画素位置信号fが「ハ
イ」になつたとき起動し、抽出画素クロツクhを
計数して5個計数したとき「ハイ」になり、次の
位相パルスPHで「ロー」に変換される出力信号
kを出力し、フリツプフロツプ111のCK入力
に供給する。
の“5”が設定され、抽出画素位置信号fが「ハ
イ」になつたとき起動し、抽出画素クロツクhを
計数して5個計数したとき「ハイ」になり、次の
位相パルスPHで「ロー」に変換される出力信号
kを出力し、フリツプフロツプ111のCK入力
に供給する。
フリツプフロツプ111はD入力に“+V”の
電圧が供給されていて、出力信号kが「ハイ」に
なつたときセツトされリセツト信号Rでリセツト
されて出力から「ロー」の抽出終了位置信号r
を出力する。
電圧が供給されていて、出力信号kが「ハイ」に
なつたときセツトされリセツト信号Rでリセツト
されて出力から「ロー」の抽出終了位置信号r
を出力する。
次に、抽出画素クロツクhと抽出終了位置信号
rとの否定積が否定積回路112でとられ、画素
クロツク5個をもつ書込信号wが出力され、記憶
回路113にデイジタル画信号Bbに含まれる、
書込信号wに対応するそれぞれが8ビツトの画素
データの書き込みを指示する。
rとの否定積が否定積回路112でとられ、画素
クロツク5個をもつ書込信号wが出力され、記憶
回路113にデイジタル画信号Bbに含まれる、
書込信号wに対応するそれぞれが8ビツトの画素
データの書き込みを指示する。
記憶回路113は8ビツト25ワードで構成さ
れ、一画素当り8ビツトの25画素からの白データ
を記憶し終り、かつ比較選別回路3からの読出要
求信号Gが「ハイ」のとき、白データ送出信号
W1を比較選別回路3に供給し、比較選別回路3
からの白データ要求信号RD1に応じて、記憶した
白データの読み出しを行い、白抽出データEとし
て比較選別回路3に供給する。白データ選出信号
W1は白抽出データEの送出が終了するまで継続
し、その送出終了後比較選別回路3におけるデー
タ処理が終了したとき、読出要求信号Gが「ロ
ー」から「ハイ」に変換する。
れ、一画素当り8ビツトの25画素からの白データ
を記憶し終り、かつ比較選別回路3からの読出要
求信号Gが「ハイ」のとき、白データ送出信号
W1を比較選別回路3に供給し、比較選別回路3
からの白データ要求信号RD1に応じて、記憶した
白データの読み出しを行い、白抽出データEとし
て比較選別回路3に供給する。白データ選出信号
W1は白抽出データEの送出が終了するまで継続
し、その送出終了後比較選別回路3におけるデー
タ処理が終了したとき、読出要求信号Gが「ロ
ー」から「ハイ」に変換する。
次に、黒抽出回路2は原画上で黒としたい濃度
領域を指定し、該領域からの複数の画素それぞれ
に対応する濃度データを抽出して黒抽出データF
を出力する回路で、黒濃度指定領域の位置に応じ
てカウンタ101および106の設定値が変わる
ほかは、回路構成および動作は上記した白抽出回
路と同様である。ただし、白データを黒データ、
白抽出データEを黒抽出データF、白データ送出
信号W1を黒データ送出信号W2と読み替える。
領域を指定し、該領域からの複数の画素それぞれ
に対応する濃度データを抽出して黒抽出データF
を出力する回路で、黒濃度指定領域の位置に応じ
てカウンタ101および106の設定値が変わる
ほかは、回路構成および動作は上記した白抽出回
路と同様である。ただし、白データを黒データ、
白抽出データEを黒抽出データF、白データ送出
信号W1を黒データ送出信号W2と読み替える。
比較選別回路3は、第1図に示すように、
CPU31、RAM32および33を備備え、白抽
出データEを構成する複数の白データのうち、高
い電圧のものから所定数の白データを選別し選別
データLにおける選別白データLWとして出力す
る。かつ、黒抽出データFを構成する複数の黒デ
ータのうち、低い電圧のものから所定数の黒デー
タを選別し選別データLにおける選別黒データ
LBとして出力する。
CPU31、RAM32および33を備備え、白抽
出データEを構成する複数の白データのうち、高
い電圧のものから所定数の白データを選別し選別
データLにおける選別白データLWとして出力す
る。かつ、黒抽出データFを構成する複数の黒デ
ータのうち、低い電圧のものから所定数の黒デー
タを選別し選別データLにおける選別黒データ
LBとして出力する。
以下に、第1図に示す比較選別回路3の動作に
ついて、第5図および第6図のフローチヤートを
用いて説明する。以下の説明では選別白データ
LWを5個の白データで構成する場合を示す。
ついて、第5図および第6図のフローチヤートを
用いて説明する。以下の説明では選別白データ
LWを5個の白データで構成する場合を示す。
比較選別回路3は、第5図に示すように、白抽
出回路1からの白データ送出信号W1を受領後2
01、白データ受領数を示す“N”を零にセツト
し、RAM32をクリアする202。続いて、白
データ要求信号RD1を白抽出回路1に供給して、
白抽出データEを構成する25画素のうちの一画素
分ごとの白データを要求し反領した白データ(以
下受領白データと称す)の最初のデータをRAM
32の1番目に格納する(203)。
出回路1からの白データ送出信号W1を受領後2
01、白データ受領数を示す“N”を零にセツト
し、RAM32をクリアする202。続いて、白
データ要求信号RD1を白抽出回路1に供給して、
白抽出データEを構成する25画素のうちの一画素
分ごとの白データを要求し反領した白データ(以
下受領白データと称す)の最初のデータをRAM
32の1番目に格納する(203)。
次の白データを要求し2番目の受領白データを
受領して(204)、RAM32の5番から白データ
を読み出し受領白データと比較する(205)。比較
結果の電圧の高い白データからRAM32の1番
目と2番目に格納する(206)。
受領して(204)、RAM32の5番から白データ
を読み出し受領白データと比較する(205)。比較
結果の電圧の高い白データからRAM32の1番
目と2番目に格納する(206)。
次に、3番目の受領白データとRAM32の2
番目から読み出した白データとを比較し、受領白
データが低いときは受領白データを3番目に格納
し、2番目からの白データを2番に戻す。また、
受領白データが高いときは2番からの白データを
3番に格納し、さらに、1番から読み出した白デ
ータと受領白データとを比較する。その結果、受
領白データが低いときは受領白データを2番に格
納し、1番からの白データを1番に戻す。また、
受領白データが高いときは1番からの白データを
2番に、受領白データを1番に格納する。
番目から読み出した白データとを比較し、受領白
データが低いときは受領白データを3番目に格納
し、2番目からの白データを2番に戻す。また、
受領白データが高いときは2番からの白データを
3番に格納し、さらに、1番から読み出した白デ
ータと受領白データとを比較する。その結果、受
領白データが低いときは受領白データを2番に格
納し、1番からの白データを1番に戻す。また、
受領白データが高いときは1番からの白データを
2番に、受領白データを1番に格納する。
同様に繰返して、(N=5)になつたとき
(207)、6番目の白データを要求し受領する
(209)。(N=5)でないときは1を加えて
(208),(204)に戻る。この結果、RAM32の
1番から5番に電圧の高い順に5個の白データが
格納される。
(207)、6番目の白データを要求し受領する
(209)。(N=5)でないときは1を加えて
(208),(204)に戻る。この結果、RAM32の
1番から5番に電圧の高い順に5個の白データが
格納される。
RAM32の5番から白データを読み出し
(210)、6番目の受領白データと比較する(211)。
受領白データが高いときは(212)、5番からの白
データを捨て、4番から白データを読み出して受
領白データと比較する(214)、受領白データが低
いときは、受領白データを捨て5番から読み出し
た白データを5番に戻し(213)、6番目の受領白
データの処理を終る。
(210)、6番目の受領白データと比較する(211)。
受領白データが高いときは(212)、5番からの白
データを捨て、4番から白データを読み出して受
領白データと比較する(214)、受領白データが低
いときは、受領白データを捨て5番から読み出し
た白データを5番に戻し(213)、6番目の受領白
データの処理を終る。
6番目の受領白データと4番からの白データと
の比較結果が、受領白データが高いときは
(215)、4番からの白データを5番に格納し3番
から白データを読み出して受領白データと比較す
る(217)。受領白データが低いときは、4番から
読み出した白データを4番に戻し受領白データを
5番に格納して(216)、6番目の受領白データの
処理を終る。
の比較結果が、受領白データが高いときは
(215)、4番からの白データを5番に格納し3番
から白データを読み出して受領白データと比較す
る(217)。受領白データが低いときは、4番から
読み出した白データを4番に戻し受領白データを
5番に格納して(216)、6番目の受領白データの
処理を終る。
6番目の受領白データと3番からの白データと
の比較結果が、受領白データが高いときは
(218)、3番からの白データを4番に格納し2番
から白データを読み出して受領白データと比較す
る(220)。受領白データが低いときは、3番から
読み出した白データを3番に戻し受領白データを
4番に格納して(219)、6番目の受領白データの
処理を終る。
の比較結果が、受領白データが高いときは
(218)、3番からの白データを4番に格納し2番
から白データを読み出して受領白データと比較す
る(220)。受領白データが低いときは、3番から
読み出した白データを3番に戻し受領白データを
4番に格納して(219)、6番目の受領白データの
処理を終る。
6番目の受領白データと2番からの白データと
の比較結果が、受領白データが高いときは
(221)、2番からの白データを3番に格納し1番
から白データを読み出して受領白白データと比較
する(223)。受領白データが低いときは、2番か
ら読み出した白データを2番に戻し受領白データ
を3番に格納して(222)、6番目の受領白データ
の処理を終る。
の比較結果が、受領白データが高いときは
(221)、2番からの白データを3番に格納し1番
から白データを読み出して受領白白データと比較
する(223)。受領白データが低いときは、2番か
ら読み出した白データを2番に戻し受領白データ
を3番に格納して(222)、6番目の受領白データ
の処理を終る。
6番目の受領白データと1番からの白データと
の比較結果が、受領白データが高いときは
(224)、1番からの白データを2番受領白データ
を1番に格納して(226)、6番目の受領白データ
の処理を終る。受領白データが低いときは、1番
から読み出した白データを1番に戻し受領白デー
タを2番に格納して(225)、6番目の受領白デー
タの処理を終る。
の比較結果が、受領白データが高いときは
(224)、1番からの白データを2番受領白データ
を1番に格納して(226)、6番目の受領白データ
の処理を終る。受領白データが低いときは、1番
から読み出した白データを1番に戻し受領白デー
タを2番に格納して(225)、6番目の受領白デー
タの処理を終る。
同様に、7番目以降の受領白データの処理を行
い、(N=25)になつたとき(227)白データの選
別処理を終了し、(N=25)にならないときは1
を加えて(228),(209)に戻る。
い、(N=25)になつたとき(227)白データの選
別処理を終了し、(N=25)にならないときは1
を加えて(228),(209)に戻る。
白データの選別処理が終了すると、読出要求信
号Gが「ハイ」になり、黒抽出回路2から黒デー
タ送出信号W2が比較選別回路3に供給される。
号Gが「ハイ」になり、黒抽出回路2から黒デー
タ送出信号W2が比較選別回路3に供給される。
比較選別回路3は、第6図に示すように、黒抽
出回路2からの黒データ送出信号W2を受領後
(301)、黒データ受領数を示す“N”を零にセツ
トし、RAM33をクリヤする(302)。続いて、
黒データ要求信RD2を黒抽出回路2に供給して、
黒抽出データFを構成する25画素のうちの一画素
分ごとの黒データを要求し受領した黒データ(以
下受領黒データと称す)の最初のデータをRAM
33の1番に格納する(303)。
出回路2からの黒データ送出信号W2を受領後
(301)、黒データ受領数を示す“N”を零にセツ
トし、RAM33をクリヤする(302)。続いて、
黒データ要求信RD2を黒抽出回路2に供給して、
黒抽出データFを構成する25画素のうちの一画素
分ごとの黒データを要求し受領した黒データ(以
下受領黒データと称す)の最初のデータをRAM
33の1番に格納する(303)。
以下の黒データ選別動作は、第6図に示すとお
り、前述した白データ選別動作の電圧関係の高低
を全く逆にした場合と同様であり、説明を省略す
る。選別処理の結果、25個の黒データのうち電圧
の低いものから5個を選別する。ただし、白デー
タを黒データ、受領白データを受領黒データ、
RAM32をRAM33、参照記号の(220)番台
を(300)番台に読み替える。比較選別回路3は
平均値回路4からの読出指示信号Uが「ハイ」の
とき、記憶した選別白データLWおよび選別黒デ
ータLBを順次読み出し、平均値回路4に供給す
る。
り、前述した白データ選別動作の電圧関係の高低
を全く逆にした場合と同様であり、説明を省略す
る。選別処理の結果、25個の黒データのうち電圧
の低いものから5個を選別する。ただし、白デー
タを黒データ、受領白データを受領黒データ、
RAM32をRAM33、参照記号の(220)番台
を(300)番台に読み替える。比較選別回路3は
平均値回路4からの読出指示信号Uが「ハイ」の
とき、記憶した選別白データLWおよび選別黒デ
ータLBを順次読み出し、平均値回路4に供給す
る。
平均値回路4は、第7図に示すように、加算回
路401、レジスタ402、除算回路403、記
憶回路404および405を備え、選別白データ
LWおよび選別黒データLBそれぞれの平均値を算
出し、8ビツトの白補正データHおよび黒補正デ
ータYを出力する。
路401、レジスタ402、除算回路403、記
憶回路404および405を備え、選別白データ
LWおよび選別黒データLBそれぞれの平均値を算
出し、8ビツトの白補正データHおよび黒補正デ
ータYを出力する。
平均値回路4は演算すべき入力データが無いと
きは、除算回路403から「ハイ」の読出指示信
号Uを比較選別回路3に供給してデータを要求し
ている。
きは、除算回路403から「ハイ」の読出指示信
号Uを比較選別回路3に供給してデータを要求し
ている。
この状態で、まず選別白データLWが読み出さ
れた場合で説明する。加算回路401とレジスタ
402とは、供給される選別白データLWを画素
当りの白データごとに累積加算を行う。加算を完
了したとき加算結果を除算回路403に供給す
る。除算回路403には予め加算データ数の
“5”が設定されていて、加算結果を“5”で除
算し余りは切捨て商のみを8ビツトの白補正デー
タHとして出力する。
れた場合で説明する。加算回路401とレジスタ
402とは、供給される選別白データLWを画素
当りの白データごとに累積加算を行う。加算を完
了したとき加算結果を除算回路403に供給す
る。除算回路403には予め加算データ数の
“5”が設定されていて、加算結果を“5”で除
算し余りは切捨て商のみを8ビツトの白補正デー
タHとして出力する。
この間、記憶回路404には選別白データ送出
信号M1が供給され、データの書き込みを指示し
ているので、除算回路403からの白補正データ
Hは記憶回路404に記憶される。
信号M1が供給され、データの書き込みを指示し
ているので、除算回路403からの白補正データ
Hは記憶回路404に記憶される。
選別白データLWの演算を終り、読出指示信号
Uが再び「ハイ」になつた後、選別黒データLB
が読み出され、平均値回路4で上記と同様の演算
が行われて、選別黒データ送出信号M2の指示に
従つて、黒補正データYが記憶回路405に記憶
される。
Uが再び「ハイ」になつた後、選別黒データLB
が読み出され、平均値回路4で上記と同様の演算
が行われて、選別黒データ送出信号M2の指示に
従つて、黒補正データYが記憶回路405に記憶
される。
このようにして得られる白補正データHおよび
黒補正データYは、それぞれ25個の画素濃度デー
タからなる白抽出データEおよび黒抽出データF
の中に、原画上の微小なきずやごみなどで異状出
力電圧値を示すものが含まれる場合、それらの異
状データを除去した、予め指定した白濃度および
黒濃度に近い濃度値をもつそれぞれ5個の画素デ
ータの平均値であるため、所望の白および黒濃度
に対する濃度データが得られる。
黒補正データYは、それぞれ25個の画素濃度デー
タからなる白抽出データEおよび黒抽出データF
の中に、原画上の微小なきずやごみなどで異状出
力電圧値を示すものが含まれる場合、それらの異
状データを除去した、予め指定した白濃度および
黒濃度に近い濃度値をもつそれぞれ5個の画素デ
ータの平均値であるため、所望の白および黒濃度
に対する濃度データが得られる。
第1図において、原画の前走査が終ると読取準
備信号Pが「ロー」になり、平均値回路4の記憶
回路404および405から、それぞれ白補正デ
ータHおよび黒補正データYが読み出される。
備信号Pが「ロー」になり、平均値回路4の記憶
回路404および405から、それぞれ白補正デ
ータHおよび黒補正データYが読み出される。
白補正データHはデイジタルアナログ変換回路
11でアナログ電圧値に変換後、低域ろ波器12
を経て、第8図に示す“Vw”ボルトの上限基準
電圧VHとして出力される。
11でアナログ電圧値に変換後、低域ろ波器12
を経て、第8図に示す“Vw”ボルトの上限基準
電圧VHとして出力される。
黒補正データYはデイジタルアナログ変換回路
21でアナログ電圧値に変換後、低ろ波器22を
経て、第8図に示す“VB”ボルトの下限基準電
圧VLとして出力される。
21でアナログ電圧値に変換後、低ろ波器22を
経て、第8図に示す“VB”ボルトの下限基準電
圧VLとして出力される。
上限基準電圧VHおよび下限基準電圧VLはアナ
ログデイジタル変換回路6に供給される。
ログデイジタル変換回路6に供給される。
次に、走査回路5は原画を走査して、原画に記
録された濃淡情報に対応した画信号Aを出力し、
アナログデイジタル変換回路6に供給する。
録された濃淡情報に対応した画信号Aを出力し、
アナログデイジタル変換回路6に供給する。
アナログデイジタル変換回6は画信号Aの電圧
値に対応して“Vw”ボルトの上限基準電圧VHお
よび“VB”ボルトの下限基準電圧VLによつて規
制される上限および下限電圧間の判定レベルに従
つて、8ビツトのデイジタル符号化データに変換
し、バス切替えゲート7を経て補正画信号Baと
して出力する。
値に対応して“Vw”ボルトの上限基準電圧VHお
よび“VB”ボルトの下限基準電圧VLによつて規
制される上限および下限電圧間の判定レベルに従
つて、8ビツトのデイジタル符号化データに変換
し、バス切替えゲート7を経て補正画信号Baと
して出力する。
以上の動作を波形図で示したものが第8図およ
び第9図である。第8図において、縦軸はアナロ
グデイジタル変換回路6の入力電圧、横軸は一走
査の周期Tを示す。
び第9図である。第8図において、縦軸はアナロ
グデイジタル変換回路6の入力電圧、横軸は一走
査の周期Tを示す。
いま、第8図に示す画信号Aを図に点線で示す
“V+”ボルトを上限基準電圧VH,“V-”ボルトを
下限基準電圧VLとしてアナログデイジタル変換
したときは、アナログデイジタル変換回路6の有
する256段階の分解能が得られないことは明らか
で、このようにして得られたデイジタル画信号を
記録再生した場合、白および黒の濃度差が得られ
ずコントラストの良い画像が得られない。
“V+”ボルトを上限基準電圧VH,“V-”ボルトを
下限基準電圧VLとしてアナログデイジタル変換
したときは、アナログデイジタル変換回路6の有
する256段階の分解能が得られないことは明らか
で、このようにして得られたデイジタル画信号を
記録再生した場合、白および黒の濃度差が得られ
ずコントラストの良い画像が得られない。
第8図に一点鎖線で示す“Vw”ボルトを上限
基準電圧VH,“VB”ボルトを下限基準電圧VLと
して画信号Aをデイジタル変換したときは、画信
号Aのハツチングした“イ”の部分は白、“ロ”
および“ハ”の部分は黒になるが、その他の部分
はアナログデイジタル変換回路6の有する分解能
が完全に得られる。
基準電圧VH,“VB”ボルトを下限基準電圧VLと
して画信号Aをデイジタル変換したときは、画信
号Aのハツチングした“イ”の部分は白、“ロ”
および“ハ”の部分は黒になるが、その他の部分
はアナログデイジタル変換回路6の有する分解能
が完全に得られる。
なお、“イ”“ロ”および“ハ”の部分は原画上
の白および黒濃度領域における特定濃度領域を指
定する際、再生不要と判定した濃度域である。従
つて、補正画信号Baを記録再生したとき、コン
トラストの良い画像が得られる。
の白および黒濃度領域における特定濃度領域を指
定する際、再生不要と判定した濃度域である。従
つて、補正画信号Baを記録再生したとき、コン
トラストの良い画像が得られる。
第9図は上限基準電圧VHを“Vw”ボルト、下
限基準電圧VLを“VB”ボルトにしたときの、ア
ナログデイジタル変換回路6の判定区分に対応す
る、見かけ上の画信号Aを示したものである。
限基準電圧VLを“VB”ボルトにしたときの、ア
ナログデイジタル変換回路6の判定区分に対応す
る、見かけ上の画信号Aを示したものである。
以上述べたよう、本発明の画信号修正装置は白
抽出回路、黒抽出回路、比較選別回路および平均
値回路を追加し、上限基準電圧および下限基準電
圧を固定してアナログデイジタル変換する代り
に、原画上に指定された白および黒濃度領域に対
応する複数画素からの白データおよび黒データか
らそれぞれ高い電圧値をもつ所定数の白データお
よび低い電圧値をもつ所定数の黒データを選別
し、該選別された所定数の白データおよび黒デー
タそれぞれの平均値を上限および下限基準電圧と
してアナログデイジタル変換することにより、原
画上限の微小なきずおよびごみなどに煩されるこ
となくかつアナログデイジタル変換回路が有する
分解能に等しいレベル分解度が得られるので画質
を向上できるという効果がある。
抽出回路、黒抽出回路、比較選別回路および平均
値回路を追加し、上限基準電圧および下限基準電
圧を固定してアナログデイジタル変換する代り
に、原画上に指定された白および黒濃度領域に対
応する複数画素からの白データおよび黒データか
らそれぞれ高い電圧値をもつ所定数の白データお
よび低い電圧値をもつ所定数の黒データを選別
し、該選別された所定数の白データおよび黒デー
タそれぞれの平均値を上限および下限基準電圧と
してアナログデイジタル変換することにより、原
画上限の微小なきずおよびごみなどに煩されるこ
となくかつアナログデイジタル変換回路が有する
分解能に等しいレベル分解度が得られるので画質
を向上できるという効果がある。
第1図は本発明の一実施例を示すブロツク図、
第2図は第1図に示す実施例例における白抽出回
路の詳細ブロツク図、第3図は第2図に示す白抽
出回路の動作を説明するためのタイムチヤート、
第4図は第2図に示す白抽出回路の画信号抽出の
動作説明図、第5図および第6図は第1図に示す
実施例における比較選別回路のそれぞれ白データ
選別および黒データ選別の動作を説明するための
フローチヤート、第7図は第1図に示す実施例に
おける平均値回路の詳細ブロツク図、第8図は第
1図に示す実施例の動作を説明するための波形
図、第9図は第1図に示す実施例の動作を説明す
るための見かけ上の波形図である。 図において、1……白抽出回路、2……黒抽出
回路、3……比較選別回路、4……平均値回路、
5……走査回路、6……アナログデイジタル変換
回路、A……画信号、B……デイジタル画信号、
Ba……補正画信号、E……白抽出データ、F…
…黒抽出データ、L……選別データ、H……白補
正データ、Y……黒補正データ、VH……上限基
準電圧、VL……下限基準電圧。
第2図は第1図に示す実施例例における白抽出回
路の詳細ブロツク図、第3図は第2図に示す白抽
出回路の動作を説明するためのタイムチヤート、
第4図は第2図に示す白抽出回路の画信号抽出の
動作説明図、第5図および第6図は第1図に示す
実施例における比較選別回路のそれぞれ白データ
選別および黒データ選別の動作を説明するための
フローチヤート、第7図は第1図に示す実施例に
おける平均値回路の詳細ブロツク図、第8図は第
1図に示す実施例の動作を説明するための波形
図、第9図は第1図に示す実施例の動作を説明す
るための見かけ上の波形図である。 図において、1……白抽出回路、2……黒抽出
回路、3……比較選別回路、4……平均値回路、
5……走査回路、6……アナログデイジタル変換
回路、A……画信号、B……デイジタル画信号、
Ba……補正画信号、E……白抽出データ、F…
…黒抽出データ、L……選別データ、H……白補
正データ、Y……黒補正データ、VH……上限基
準電圧、VL……下限基準電圧。
Claims (1)
- 1 原画の指定された白濃度領域を走査して得ら
れる複数の画素それぞれからの白データを抽出す
る白抽出回路と、前記原画の指定された黒濃度領
域を走査して得られる複数の画素それぞれからの
黒データを抽出する黒抽出回路と、複数の前記白
データを相互に比較し高い電圧値をもつものから
所定数の前記白データを選別白データとして選別
しかつ複数の前記黒データを相互に比較し低い電
圧値をもつものから所定数の前記黒データを選別
黒データとして選別する比較選別回路と、前記選
別白データおよび前記選別黒データからそれぞれ
の平均値を算出し白補正データおよび黒補正デー
タとして出力する平均値回路と、前記白補正デー
タおよび前記黒補正データでダイナミツクレンジ
の上限および下限電圧間の判定レベルが制御され
かつ前記原画に記録された濃淡情報を光電変換し
た画信号を前記判定レベルに従つて多値分解する
アナログデイジタル変換回路とを含むことを特徴
とする画信号修正装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP58143383A JPS6033781A (ja) | 1983-08-05 | 1983-08-05 | 画信号修正装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP58143383A JPS6033781A (ja) | 1983-08-05 | 1983-08-05 | 画信号修正装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS6033781A JPS6033781A (ja) | 1985-02-21 |
| JPH0244435B2 true JPH0244435B2 (ja) | 1990-10-03 |
Family
ID=15337492
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP58143383A Granted JPS6033781A (ja) | 1983-08-05 | 1983-08-05 | 画信号修正装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS6033781A (ja) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4691343A (en) * | 1986-05-27 | 1987-09-01 | Tenenbaum David M | Noise elimination system for pictures and the like |
-
1983
- 1983-08-05 JP JP58143383A patent/JPS6033781A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS6033781A (ja) | 1985-02-21 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP0717551B1 (en) | Image processing apparatus | |
| GB2141898A (en) | Unscreening stored digital halftone images | |
| JPH0683365B2 (ja) | 画像処理装置 | |
| JPS59156070A (ja) | 画像処理装置 | |
| JPS6198069A (ja) | 画像処理装置 | |
| EP0301838B1 (en) | Image reading apparatus | |
| GB2129652A (en) | Method and apparatus for processing image signal | |
| US4736253A (en) | Method and apparatus for producing a halftone dot by selectively comparing image signals with highlight and shadow reference values or with halftone dot sub-cell reference values | |
| US5572606A (en) | Image information processing method and apparatus therefor with multi-level data capability | |
| JPH0244435B2 (ja) | ||
| US5299030A (en) | Image data processing method and apparatus with mixture of simple binarization and psuedo intermediate tone | |
| JPS61118069A (ja) | 画像処理装置 | |
| JP2891775B2 (ja) | ハーフトーン原画像の網目スクリーン化のためのデジタル化濃度限界値生成及び記憶方法 | |
| JPH0244434B2 (ja) | ||
| JPH0160985B2 (ja) | ||
| JPS61118065A (ja) | 画像処理装置 | |
| JP2866091B2 (ja) | 画像処理装置 | |
| KR930007983B1 (ko) | 이미지 프로세서를 이용한 고계조 중간조 화상처리 시스템 | |
| JP3203024B2 (ja) | 画像処理装置及び画像処理方法 | |
| JP2893700B2 (ja) | 画像処理装置 | |
| JP3046034B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| JP2673690B2 (ja) | 画像読取装置 | |
| JPH0124470B2 (ja) | ||
| JPH027113B2 (ja) | ||
| JPH07104928B2 (ja) | 画像処理装置 |