JPS59181874A - 画信号修正装置 - Google Patents

画信号修正装置

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JPS59181874A
JPS59181874A JP58055431A JP5543183A JPS59181874A JP S59181874 A JPS59181874 A JP S59181874A JP 58055431 A JP58055431 A JP 58055431A JP 5543183 A JP5543183 A JP 5543183A JP S59181874 A JPS59181874 A JP S59181874A
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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】 〔発1νヨのA・1する技術分野〕 本発明は1H111g号晦正装置、′持に中間調を肩す
る記録情報の光学的読取装置における白および黒濃度領
域に対する画信号修正装置に則する。
〔従来技術〕
中間温を有する記録情報の元学的涌取装置では、回転軸
の周囲に復改の平面鏡を隣接配置した回転多面呻にレー
ザ光を照吋し、該回転多面′鏡の回転によってレーザ光
を偏向して連続階調を有する写真原画を走青し、原画か
らの反射光を元1基1変換紫子に受光し7て原画の白濃
度に対して高い電圧、黒濃度に対し、て低い電圧をもつ
一信刊を得ている。
この場合、白濃度に対する走倉線ごとの画信号の包絡緋
け、光学系の特性から中間iiシの電圧が高く両端部の
T[圧が低くなることはよく知られており、これがいわ
ゆるンエーデイング現象である。
また、光寛変換票子は温度、駆動′電圧、経年変化によ
って暗電流が変化し、との暗電流の変化が黒濃度に対す
る電圧値を変化させろ。
さらに、回転多面鏡の面ごとの製作誤差に起因するそれ
ぞれの、」からの反射光量の変化による走匠緑ごとの画
’16−号心圧値の変動が加勢−される。
?よお、原画によっては黒白の濃度変化範囲の狭いもの
、原画台7祇の濃度が繭いものなど/シニあるが、光電
変換の過程で(グずべて濃度に対応した電圧の画信号l
こ変艇される。
原画から読与取られた画信号は、・暦号処理に便なるよ
うアナログ巴号からディジタル信号シて変換される。こ
の変換の過程において、上記したシェーディングおよび
IIJJ ’i流の影響を1余去すると共に、原画の白
黒に対する一反範囲の修正を行うことが、良質な画隙再
生にとって必要である。
従来の画描′4卦:を正装置では、走仔V(よってんt
み取られたアナログ画信号をディジタル符号に変換する
アナログデ・rジタル変換回tI6VC,i=−いて上
限および下限基準電圧−を設定1直に固定し、該上限お
よび下限電圧間を11段階の判定レベルに区分し−C供
給されるアナログ画信号を前記判定レベルに応じたディ
ジタル符号に変換している。
従って、供給されるアナログ画信号の白VC対する最高
′α電圧値前記上限基準車圧より低い場合、筐たけ只に
対する最低′ピ1圧イー1が前記下限基準′電圧よυ高
い場合は、アナログディジタル変換回路が有するn段階
の分解能が得られない。
次に、ディジタル符号化された両信号は回転多面鏡の各
面誤差を除き上記したそれぞJzの1自信す修正仮象に
基づくデイジタルイ11;正値で所宇の補正がイーjわ
れる。しかし/fがら、アナログディジクル変換におい
てn段ll!/;まで分1符ざ汎ていない、!:きは、
補正によって分解能を向上すること(パ↓でき八1/1
゜また、回転多面、濠の各面の製作2@ ;、y、 H
起「5(する走査線ごとの画1g号電圧の変動け、予め
回;1伝多而鏡の各面の製作誤頻を測定しておき、その
測定1浩果に基づきL/−田゛光を光変717ijする
音響ノv、学y、’57犯変調器の卯、動市力ふ・よび
周波数を面ごとに制御することによって祐1正している
しかしながら、とのブ1法汀回路構成が次々(1,でか
つ微細調整のだめの工数を要し製作費が高価になる。
すなわち、従来の画信号修正装置はアナログディジタル
変換回路が有する分解能に比べて分解能が著しく低下し
かつ各面の誤差修正のだめの回路構成が複雑にな9調整
工数が多くなるという欠点がある。
〔発明の目的〕
本発明の目的は、アナログディジタル変換回路が有する
分解能に等しい分解能が得られかつ各面の誤差修正のだ
めの回路の付加およびi、l?、+整を必要としない画
信号修正装置を提供することにある。
〔発明の構成〕
本発明の画信号1じ正装置は、複数の平、面鏡が回転軸
の周囲に隣接して配置される回転多面鏡と、該回転多面
鏡に入射しその回転によって偏向されて走査IIsを走
査する走査光学系と、前記回転多面鏡の回転ごとに発生
し所定の周期で繰返される基準パルス信号を発生す名基
準パルス信号発生部と、該基準パルス信号発生後から後
続する前記回転多面鏡のそれぞれの面による走査開始時
に発生する走査開始パルス信号を計数して前記それぞれ
の面に対応するアドレス指示信号を出力する面識別回路
と、原画の走−に、に先立ち基準白プレートを走査して
得られる前記それぞれの面に対応する走査線単位の基準
白信号をMiJ記アドアドレス指示信号たがって所定の
アドレス位置に格納しかつ前記アドレス指示信号にした
がって順次読み出す自記憶回路と、読み出された前記そ
れぞれの面に対応する基準白信号に基づいて上限基準電
圧を出力する下限基準電圧発生回路と、入射光零におけ
る光′電変換素子出力電圧に相当する基準黒信号に基づ
き下限基準電圧を出力する下限基準電圧発生回路と、前
記上限基準電圧および前記下限基準電圧でダイナミック
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
かつ前記原画を走査して得られる画信号を前記判定レベ
ルに従って多値分解するアナログディジタル変換回路と
を含んで構成される。
〔実施例の説明〕
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。
第1図は本発明の一実施例を示すブロック図で画信号修
正装置は6個の面へ4□、〜、M6をもつ回転多面鏡1
と、レーザ光源21 レンズ22およびF9 レンズ2
3を1曲える走査光学系2と、発光ダイオード31.ホ
トセンサ32および有歯円板33を111うえる基準バ
ルスイ=号発生部3と、面識別回路4と、自記憶回路5
と、上限基準電圧発生回路7と、下限基準電圧発生回路
8と、アナログディジタル変換回路9とを含んで構成さ
れる。
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6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上限基準電圧発生回路7の詳
細ブロック図、第3図は第1図に示す実施例における下
限基準電圧発生回路8の詳細ブロック図、第4図は第1
図に示す実施例における回転多面鏡の各面に対応する基
準白信号の波形図、第5図は第1図に示す実施例におけ
る回転多面鏡の一面に対する画信号の一例を示す波形図
、第6図は第5図に示す画信号を修正したときの児かけ
上の波形図である。
第1図に示すように、回転多面鏡1は回転軸の周囲に固
定して隣接配置δれる6個の面MH,>、Maをもち、
回転軸は同期モータ12の回転によって回転方向Eの方
向に回転する。
定歪光学系2のレーザ光源21からのレーザ光はレンズ
22で平行光になシ、回転多面鏡1に入射してその反射
光は回転多面鏡1の回転に応じて偏向されFOレンズ2
3を経て走査部24を走査する。
基準パルス信号発生部3の有歯円板33は回転多面鏡1
の回転軸に固定され、その円周上の1活]所に切欠き溝
を有する。
有歯円板33をはさんで発光ダイオード31およびホト
センサ32が対向して配置され、有歯、933の1回転
に1回発光ダイオードからの光が切欠き溝を通ってホト
センサ32TL達し、ホ)−にンサ32から第4図に示
す同期T。の基準パルス信号Fを発生する。
走査部24の走査開始位置にはホトセンサ13が設けら
れ、回転多面鏡1の面ごとに、第4図に示す周期TI 
(+1.−′8−9)をもつ走査開始パルス15号O0
を発生する。
ここで、第1図および第4図に示I−ように、基準パh
・黒信号Fにhいで発生する走査開始パルス信号に対応
する回転多面鏡1の面から回転力向IDの反対方向に順
次面M1.〜7鳩とする。
次に原画の走査に先立つ前走兼の準備期間では、第1図
において、走査イネーブル信号には「ロー」に設定され
る。走査イネーブル信号K &ff上限基準電圧発生回
路7に、反転器11で位相反転きれた反転走査イネーブ
ル信号には下限基準電圧発生回路8に供給される。
第2図に示す上限基準電圧発生回路7の否定積回路76
には10ビツトのデータ入力と走査イイ・−プ々信号に
とが供給され、否定積がとられたとき10ビツトのデー
タが出力される。しかるに、走査イネーブル信号1ぐが
「ロー」でデータ入力が無視されるので、否定積回路7
6からすべて「ノ・イ」の10ビツトのデータが出力す
る。ランチ77は1ビツト遅延の回路でビット揃えのた
めのものである。ランチ77からの出力はディジタルア
ナログ変換回路78でアナログ電圧に変換され、1ル;
域う波形器79で不要周波数成分を除去した後上限基準
電圧VOとして出力される。
このときの上限基準電圧■Hの電圧値は、第5図に示す
10ビツトのディジタル符号がすべて「ハイ」に対応す
る0■+”ボルトになるが、こやの電圧値がアナログデ
ィジタル変稙回路9の上限電圧である。
第3図に示す下限基準電圧発生回路8の否定和回路84
にに10ビツトのデータ入力と反転−に、査イイ・−プ
ル信号1くとが供給され、否定和がとトれたとき10ビ
ツトのデータが出力される。しかるに、反転走胃イネー
ブル信号kが[−ハイ」で5” −タ入力が無視される
ので、否定和回路84か「−2ずベテ1−口−」の10
ピントのデータが出力スル。
ラッチ85はビット揃えの回路で、すべて「ロー」の1
0ビツトのデータはディジタルアナログ変換回路86で
アナログ′電圧に変換され、低域ろ波器87をA′左で
下限基準′電圧■I2として出力される。
このときの、下限基準′喝圧へ7Lの電圧値(・ま、第
5図に示す10ビツトのデ、イジクル爵号かすべて1−
ロー」に夕・j応する“V’”ボルトにな乙〕、島、こ
の電圧値がアナログデ、イジクル変換回路9の−i・1
収を電圧である。
一力第1図において、前述した基準パルス化→5゛Fお
よび走査1」始パルス信号Gは面識別回路4に供給され
る。面識別回路4はカウンク回路で基準パルス化→9.
 Jlの供鞄時に初Jttj(16に設定され、基準パ
ルス化−8Fに’ll’−n’)Cする走査開始パルス
信号Gを計数して、面へ1117〜.M6に対応するそ
れぞれのアドレス指示伯゛号1+i +、〜、1n6を
発生し自記憶回路5に供給する。
次に前走査の過程で、光電変換菓子25への入射光を遮
断した状態で走査が行われて、光電変換信号Aにおける
基準黒信号Adが倚られ、アナログディジタル変換回路
9に供給される。
アナログディジタル変換回路9は上限基準電圧VHおよ
び下限基準電圧VLをそれぞれ上限および下限電圧とし
て、その間を256段階に分割した判定レベルを有I7
、アナログ入力電圧をその判定レベルにしたがって8ビ
ツトのディジタル符号に変換する機能をもつ。
アナログディジタル変換回路9は上限基準電圧VHを°
゛■や″ボルト、下限基準電圧VLを“■−”ボルトと
して、基準黒信号Mをディジタル九′亀変換信号Bにお
けるディジタル黒1g号拐に変換する。17+”  ”
  −一夕 −=−二’    ディジタル黒信号Bdはノくス切替
えゲート10を経て黒記憶回路6に格納される。
次に、走査部24に基準白プレートを置きこれを走査し
、第5図VC示す元′IIJ、変換偏号Aにおける基準
白信号A’bを得てアナログディジタル変換回路9に供
給する。
基準白4tE号Al)は、グ↓4ン1に一例を示すよう
に、回転多面@]の面ごとの製作誤差に応じて、而M、
、〜7N46のそれぞれに対応する電圧値が異なる値を
もっていイ)。1ル食線はそれぞれの面tcよって形成
され、七の時間T2は走査開布パルス1呂°号Gの周期
T1よシ短い値に設定さnる。
面線、〜2M6に対応するそれぞれの癌、■白1.g−
号Al)は、上記と同様rこアナログディジタルl撲1
回路9でディジタル光也変換信号BKおけるディジタル
白信号BbiC変換され、バス切皆えゲート10を何ミ
ティジタル白信号Bbを、前〕ホしまたアドレス指示屯
号nl、〜II+。のアドレス指かにしたがって所定の
アドレス位置に格納すZ、。以上のj!=’r程で前走
舎が終了し走介イネーブル信号Kicl’l−ハイ」に
設定ブれる。
次に、ディジタル白信号Bbおよびディジタル黒信号B
dに基づいて、デ司ミん久−年屈ま→囲5ヶ原画を走査
して得られる光電変換43町ノ髪における両信号Aaに
対する白および黒濃度領域を補正する/こめの上限基準
′屯圧ν1□および下限基準電圧vLは、それぞれ(1
)式および(2)式のように示8れる。
V1□= Bd+ (L31J−Bd) ki・・・・
・・・・(1)V、= Bd十(Bb−Ba) L・・
・・・・・・(2)ただし、記号Hけ疑似白信号で、原
画に記録された白#度近傍の#没領域において白とした
い濃度を指定し、指定された濃度を基準白の反射率を1
00%として反射率に換算し10ビツトで表されるディ
ジタル符号化したものである。
記号りは疑似黒信号で、原画に記録された黒濃度近傍の
濃度領域において黒としたい義度を指定し、指定された
濃度を基準点の反射率を零%として反射率に換算し10
ビツトで表されるディジタル符号化したものである。
なお、疑似白信号Hおよび疑似黒信号りを指定すること
によって、記録画のハイライトおよびシャド一部の濃度
再生が向上できる。疑似白信号Hおよび疑似黒信号りを
指定しない場合は、それぞれの値を100%および零%
とする。
これらの値に10ビツトを与える理由は、反射率で0.
1%址での分解能を得るためである。
次に、上限基準電圧発生回路7は、第2図に示すように
、反転器70および74.加算回路71および75.論
理積回路721乗算回路73.否定積回路76、ラッチ
77、ディジタルアナログ変換回路78および低域ろ波
器79を侃え上限基準電圧■□を算出する。
第1図において、自記憶回路5に格1納された回転多面
@1の面ごとのディジタル白信号Bbを、面識別回路4
からのアドレス指示信号mI、〜戸η6に応じて順次読
み出し、上限基準電圧発生回路7に供給する。
点記憶回路6に格納されたディジタル黒信号用を読み出
し、上限基準電圧発生回路7に供給する。
第2図において、ディジタル白信号Bbと反転器イジタ
ル黒信号Bdの補数とディジタル白信号Bbとを加算し
、桁上シがあったときけ端子C8から「ハイ」の桁上り
1g号を出力し、桁上りがないときは桁上シ信号を「ロ
ー」にする。
論理積回路72け桁上シ倍号が「ハイ」のとき、8ビツ
トの白補正信号Cを出力する。この演算によって減算が
行われ(Bb−Bd)が得られる。
乗算回路73は白補正信号Cと10ビツトの疑似白4g
号11との乗算を行い、乗算結果のデータがら上位10
ピノ)(rデータとして反転器74で位相反転された反
転画素クロック百の立上9で取込み、画素クロフクSの
立上りでラッチして出力する。この結果C(Bb−Ed
) H)が算出妬れる。ただし、画素クロックSの周期
は光電変換信号Aの主走査方向の画素数に対応する値に
設定芒れる。
乗算回路73からの10ビツトのデータとディジタル黒
信号Bdとが加算回路75で加算され、加算結果が否定
積回路76に供給される。この結果、(1)式のvA算
を完了する。
走査イイ・−プル信号Kが「バーi」Kなっでいるので
、否定積回976から下限基準電圧■、(に相当する1
0ビツトのディジタル符号データが出力され、ラッチ7
7でビット揃えしプこ後ディジタルアナログ変換回路7
8に供給される。
ディジタルアナログ変換回路78および低域ろ波器79
の動作は前述したので省略するが、ディジタルアナログ
変換回路78は供給をれる1oビツトのディジタル符号
データを対応するアナログ電圧値に変換して、第5図に
示ず゛+yWl+ボルトの上限基準電圧V11を出力し
、低域ろ波器79全1経てアナログディジタル変換回路
9に供給する。
次に、第3図に示す下限基塾電圧発生回路8は乗算回路
)〕19反転器82.加算回路83.否定和回路84.
ラッチ85.ディジタルアナログ変換回路8Gおよび低
域ろ波器87全備え、下限基準電圧■、を算出する。
乗算回路81お・よび加算回路83の動1・−は、疑似
白信号ト■の代シにタフ似黒信号りが用いられる以外は
上記した上限基準電圧発生回路7しこおける乗算回路7
3ふ・よびカロ賀−回路゛75の動作と[;・j様で、
(2)式の演算が行われろ。
加算回路83からのJOヒツトのフィシタル符号データ
は否定和回路84に供給され、反転走賢・イネーブル信
号Kが「ロー」であるから、否定和回路84から下限基
準電BEVLに相当する10ビツトのディジタル符号デ
ータが出力され、シノチ85ディジタルアナログ変換回
路86il″i10ビツトのテークに対応するアナログ
電圧値に変換して、第5図に示す■8”ホルトの下限基
準電圧VLを出力し、低域ろ波器87を経てアナログデ
ィンタル変換回路9に供給する。
一方、第1図において、走査部24に原画がセットされ
走査光学系2で走査されて、光電変換素子25から光電
変換信号Aにおける画信号Aaが出力し、アナログディ
ジタル変換回路9に供給される。たたし、画信号A7を
原画の白は艮に対して胃い電圧、黒濃度に対して低い電
圧になる信号である。
上記したアナログディジタル変換回路9に供給される上
限基準電圧■l(の電圧値は、回転多面鏡1の面Mlt
〜7M6に対応する画信号へaの供給と同期して、それ
ぞれの面M1.〜. M6に対応する面識別回路4から
のアドレス指示信号m1.〜 m6でアドレス指定して
自記憶回路5から読み出した、−それぞれの面へ11〜
M6に対応するディジタル白うこ号J3bにしたかつ−
C変化する。
アナログディジタル変換回路9は画信号A3 をその電
圧値に対応して、下限基準電圧■8および下限基準′直
圧V、によって!=’Ltitilδれる一ヒ限および
2頑下限゛dL圧間の判定レベルに従って、8ビツトの
ら図示しない送画厄路に送出する。
上記した動作を波形図1′示したものが第5図および第
6図である。
第5図において、原軸はアナロタディジタル宕換回路9
の入力電圧、横軸は一つの面の1走査の時間T2を示ア
。°まだ、点Xは白龜反領域における指定された白叔友
を電圧1直に換算したf的、点1ゴ黒籏度領域におりる
6足された黒iWQ反を電圧値に換算した値である。
い址、第5図に示す画イぎ号Aa荷ニド1に点線で示す
■や″ボルトを上限電圧jl V −++ボルト=下下
限土圧してアノ−ログディジタル変換したときに、アナ
ログディジタル変換回路9の市する256段階の分i(
能が得られないことは明らかで、このようにして得られ
たディジタルW」11言号Ba4:記録再生した賜金、
白a反近坊および黒ω゛縫度近傍の再生かできずコント
ラストの良い記録画が得られ?【い。
号Aaをティシタル変換したときは、両信号Aaの/1
・j杉・、Lだ゛イ゛′の部分は白、′・″および”・
・”の部分は黒VCなるが、その他の白久度近拐および
焦濃度近彷の濃度領域に対してはアナログディジタル変
換回路9の有する分解能が完全に得られる。なお、(イ
)、(ロ)および(ハ)の部分は臼碌反領域VCおける
白としたい濃度および黒濃艮領域における4<、とした
い濃I!指定の除、再生不敬と判だしだ部分である。
従っ−〔、ティジタル画伯号Baを記録再生したとき、
コントラストの良い記録画が得られる。
第6図は下限基準電圧■Hを゛鵡″ボルト、F1収基準
′的圧■−1゛■o′ボルトにしたときの、アナログデ
ィジタルf換回路90判定区分に対応して4F6正した
ときの児かけ上の画信号Aaを示したものである。
〔発明の効果] 以上述べたように、本発明の1j11i信号イし正装置
は自記憶回路、上限基準電圧発生回路および下限基準電
圧発生回路を違力11シて、−ヒ限基41は圧および下
限基準電圧を固定してアナログディジタル変換する代シ
に、回転多l′@鏡の各面に対応する基争白信号および
光電変換素子の暗WJ、流に51目当する基準黒信号に
椛づいてり、出L7た上限基$電圧および下限基準電圧
でアナログディジタル変換することにより、アナログデ
ィジタル変換回路が有する分解能に等しい分解能が得ら
れかつ谷面の誤差修正のための回路の付加およびお1利
りを必吸としlよいので、起録画の画質を同上できかつ
価格全低減できるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例を示ずブロック図、第2図は
第1図に示す実施例における上限基準′電圧発生回路の
1.゛旨]Hブロノ、り図、第3図1・じ:!51囚に
示す実施例における下限基準電圧発生回路の詳細ブロッ
ク図、第4図は第1図に示す実施例における回転多面鈍
の各面に対応する基準白信号の波形図、第5区lは;:
+X 1図に示す実施例(で訃ける回転多面鏡の−i’
QjF一対する両信号の一例を示す波形図、第6図は第
5図に示す画信号を修正したときの見かけ上の波形図で
ある。 図において、1・・・・・・回転釜i1¥i テ虎、2
・・・・・・走査光学系、3・・・・・基イイへパルス
1言号発生r<3.4・・・・・・面識別回路、5・・
・・・自記憶回路、6・・・・・・点記憶回路、7・・
・・・・上限基拳電圧発生回路、8・・・・・・下限基
準電圧発生回路、9・・・・・・アナログディジタル変
換回路、A・・・・・・光電変換信号、A8・・・・・
・画信号、Ab・・・・・基準白信号、Ac1・・・・
・基準黒信号、B・・・・・・ディジタル光電変換信号
、B8・・・・・・ディジタル画信号、Bb・・・・・
・ティジタル白イ言号、BCl・・・・・・ディジタル
黒信号、F・・・・・・基準パルス(言号、G・・・・
・赤青開始パルス信号、l]・・・・・・疑似白信号、
L・・・・・・疑似黒信号、■1□・・・・・・上限基
準電圧、■、・・・・・・下限基準′rii圧、mI、
〜2m、・・・・・・アドレス指示信号。 荊1把 筋2図     7

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 (11複数の千面鏡が回転軸の円囲に隣接して配置され
    る回転多面鏡と、該回転多面鏡に入射しその回転沈よっ
    て偏向されて走査部を走査する走査光学系と、前記回転
    多面鏡の回転ごとに発生し所定の周期で繰返される基準
    パルス信号を発生する基準パルス信号発生部と、該基準
    パルス信号発生後から後続する前記回転多面鏡のそれぞ
    れの面による走査開始時に発生する走4(開始パルス信
    号を計数して前記それぞれの而に対応するアドレス指示
    1言号を出力する面識別回路と原画の走査に先立ち基準
    白プレートを走査して得られる前記それぞれの面に対応
    する走査線単位の基準白信号を前記アドレス指示信号に
    したがって所定のアドレス位置に格納し刀1つ前記アド
    レス指示信号にしだがって順次読み出す自記憶回路と、
    読み出された前記それぞれの面に対応する基準白信号に
    基づいて下限基準電圧を出力する上限基準電圧発生回路
    と、入射光零における光電変換素子出力電圧に相当する
    基4黒悟号に基づき下限基準電圧を出力する下限基準電
    圧発生回路と、前記上限基準電圧およびnrl He下
    限基準電圧fl’イナ2′り′、r′の上1sI史およ
    び下限電圧間の判定レベルが制御されかつ前記原画を走
    査して得られる画信号を前記判定レベルに従って多値分
    解するアナログディ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は。 (2)前記上限基準電圧は前記基準白1ぎ号および前記
    基準黒信号ならびに原画に記録されだ白績反近傍の濃度
    領域における指定された濃度に対する疑似白信号に基づ
    いて算出しかつ前記下限基準゛電圧は前記基準白傷号お
    よび前記基i!I′、黒信号ならびに原画に記録された
    黒濃度近傍の(崖度包′を域における指定された濃度に
    対する疑似黒信号に基づいて算出する特許請求の範囲第
    (1)項記載の画1a号修正装fK0
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JPS62196466U (ja) * 1986-06-02 1987-12-14

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