JPS629336A - 自動露光装置 - Google Patents
自動露光装置Info
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- JPS629336A JPS629336A JP14896685A JP14896685A JPS629336A JP S629336 A JPS629336 A JP S629336A JP 14896685 A JP14896685 A JP 14896685A JP 14896685 A JP14896685 A JP 14896685A JP S629336 A JPS629336 A JP S629336A
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- exposure
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- Control Of Exposure In Printing And Copying (AREA)
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。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
巌二上立五肚次腎
この発明は自動露光装置に関し、待に例えば複写機等の
静電記録装置において、記録すべき原稿の地肌や画像の
濃度に応じて記録画像の濃度を自動的に適正値に115
I整する装置に関する。
静電記録装置において、記録すべき原稿の地肌や画像の
濃度に応じて記録画像の濃度を自動的に適正値に115
I整する装置に関する。
従来の技術
複写機において、一般に、そのコピー品質は、原稿照明
用の露光ランプの光量が大きく影響する。
用の露光ランプの光量が大きく影響する。
すなわち、この露光ランプに印加する電圧が低すぎると
、光量不足のため、コピー品質は地肌にかぶりを生じた
汚ないものとなる。この−例として、複写原稿が新聞紙
や地肌が白でなく黄や青といつたカラー原稿などが挙げ
られる。これらの場合、一般に地肌が白である原稿に対
して適正であった光量を照射しても、地挑の反射率が低
くかぶりを生じてしまう(以下、この事象を地肌カブリ
という)。
、光量不足のため、コピー品質は地肌にかぶりを生じた
汚ないものとなる。この−例として、複写原稿が新聞紙
や地肌が白でなく黄や青といつたカラー原稿などが挙げ
られる。これらの場合、一般に地肌が白である原稿に対
して適正であった光量を照射しても、地挑の反射率が低
くかぶりを生じてしまう(以下、この事象を地肌カブリ
という)。
一方、露光ランプに印加する電圧が高すぎると、光量過
多のため、原稿中の複写すべき像そのものがとんでしま
い、かすれたコピーとなってしまう(以下、この事象を
像のトビという)。
多のため、原稿中の複写すべき像そのものがとんでしま
い、かすれたコピーとなってしまう(以下、この事象を
像のトビという)。
したがって、良質のコピーを得るには、原稿に原稿の濃
度に見合った適切な光量を与える、即ち原稿照明用の露
光ランプへの印加電圧を適値に調整しなければならない
。現在利用されている多くの複写機には、手動操作によ
4る濃度調整装置が組み込まれており、使用者が試しコ
ピーをとるか又は使用者の経験的な勘によってコピー濃
度の調整を行っている。しかし、これら試しコピーや勘
にたよる濃度設定では、所望品質のコピーを得るまでに
無駄なコピーが生じるのを防ぎ得す、また時間の浪費も
避は難い。
度に見合った適切な光量を与える、即ち原稿照明用の露
光ランプへの印加電圧を適値に調整しなければならない
。現在利用されている多くの複写機には、手動操作によ
4る濃度調整装置が組み込まれており、使用者が試しコ
ピーをとるか又は使用者の経験的な勘によってコピー濃
度の調整を行っている。しかし、これら試しコピーや勘
にたよる濃度設定では、所望品質のコピーを得るまでに
無駄なコピーが生じるのを防ぎ得す、また時間の浪費も
避は難い。
そこで、この欠点を解消するように、近時、自動露光装
置を組み込んだ複写機が提供され、原稿濃度に相応する
適正なコピーを効率的に得ることができるようになって
いる。ところで、この種の自動露光装置における作動方
式に関しては、大別して二つの方式が採用されている。
置を組み込んだ複写機が提供され、原稿濃度に相応する
適正なコピーを効率的に得ることができるようになって
いる。ところで、この種の自動露光装置における作動方
式に関しては、大別して二つの方式が採用されている。
一つは、原稿を予備走査してその濃度を検出し、複写動
作を行う本走査時に原稿濃度に見合った適性な露光量に
制御する予備走査方式である。もう一つは、原稿を走査
して濃度を検出するとともに、原稿からの反射光量が常
に一定となるように検出濃度に応じて逐次に露光量を補
正制御して複写を行う逐次補正方式である。上記予備走
査方式は、コピー速度を犠牲にする難点とともに、原稿
の濃度を全体として平均化して取扱うようにしているた
めにコピー品質を最適化しているとは言い難く、この点
において、逐次補正方式の方が優れる。
作を行う本走査時に原稿濃度に見合った適性な露光量に
制御する予備走査方式である。もう一つは、原稿を走査
して濃度を検出するとともに、原稿からの反射光量が常
に一定となるように検出濃度に応じて逐次に露光量を補
正制御して複写を行う逐次補正方式である。上記予備走
査方式は、コピー速度を犠牲にする難点とともに、原稿
の濃度を全体として平均化して取扱うようにしているた
めにコピー品質を最適化しているとは言い難く、この点
において、逐次補正方式の方が優れる。
第1図〜第5図によって、この逐次補正方式の自動露光
装置の一例を説明する。
装置の一例を説明する。
第1図において、(1)は複写すべき原稿で、透明の原
稿台(2)に置かれている。(3)は、原稿台(2)の
固定手段を兼ねる原稿スケール(4)の裏面に貼付され
た標準濃度板(通常、白色の平板を用いるので以下、標
準白という)である。原稿台(2)の下方に、原M(1
)と上記標準白(3)を帯状に光走査する走査光学系(
5)(以下、スキャナーという)が装置されている。こ
のスキャナー(5)は、光を照射する露光ランプ(6)
と9反射光を絞る光学スリット(7)と1反射ミラー(
8)、(9)、(10)と結像レンズ(11’)、反射
ミラー(12)それにこれらを一定の関係で駆動する図
示しない機械部から構成されている。スキャナー(5)
は、A、αから走査(スキャン)を開始し、B点を経て
、0点に至る。即ち、スキャナー(5)の作動時、露光
ランプ(6)とf:1IJ1ミラー(8)、光学スリッ
ト(7)が図中左方に移動して標準白(3)次いで原稿
(1)を走査し、第2ミラー(9)と第3ミラー(10
)は、結像光路長が一定となるように上記第1ミラー(
8)及び光学スリット(7)の移動速度の半分の速度で
図中左方に移動する。このスキャナー(5)の移動に同
期して、感光体ドラム(13)は図中矢印のように回転
し、これにより、感光体ドラム(13)上に原稿(1)
の画像に応じた静電潜像が形成される。
稿台(2)に置かれている。(3)は、原稿台(2)の
固定手段を兼ねる原稿スケール(4)の裏面に貼付され
た標準濃度板(通常、白色の平板を用いるので以下、標
準白という)である。原稿台(2)の下方に、原M(1
)と上記標準白(3)を帯状に光走査する走査光学系(
5)(以下、スキャナーという)が装置されている。こ
のスキャナー(5)は、光を照射する露光ランプ(6)
と9反射光を絞る光学スリット(7)と1反射ミラー(
8)、(9)、(10)と結像レンズ(11’)、反射
ミラー(12)それにこれらを一定の関係で駆動する図
示しない機械部から構成されている。スキャナー(5)
は、A、αから走査(スキャン)を開始し、B点を経て
、0点に至る。即ち、スキャナー(5)の作動時、露光
ランプ(6)とf:1IJ1ミラー(8)、光学スリッ
ト(7)が図中左方に移動して標準白(3)次いで原稿
(1)を走査し、第2ミラー(9)と第3ミラー(10
)は、結像光路長が一定となるように上記第1ミラー(
8)及び光学スリット(7)の移動速度の半分の速度で
図中左方に移動する。このスキャナー(5)の移動に同
期して、感光体ドラム(13)は図中矢印のように回転
し、これにより、感光体ドラム(13)上に原稿(1)
の画像に応じた静電潜像が形成される。
他方、上記感光体ドラム(13)への投影結像光路中に
は、標準白(3)及び原f!(1)からの反射光の強度
すなわちこれらの濃度を検出する光検出器(14)が設
けられている。光検出器(14)は、例えば7オトトラ
ンジスタや7オトダイオード等の受光素子により構成さ
れ、光学スリット(7)を通過してくる光の量に応じて
電流を生成する。
は、標準白(3)及び原f!(1)からの反射光の強度
すなわちこれらの濃度を検出する光検出器(14)が設
けられている。光検出器(14)は、例えば7オトトラ
ンジスタや7オトダイオード等の受光素子により構成さ
れ、光学スリット(7)を通過してくる光の量に応じて
電流を生成する。
光検出器(14)から出力される濃度に応じた電流信号
は、電流−電圧変換回路(15)によって電圧信号(デ
ータ電圧)に変換される。このアナログの電圧信号は、
A/D変換回路(16)によって4ビツトのディジタル
信号に変換される。ディジタル信号は、マイクロプロセ
サ(17)(以下、マイクロプロセサをCPUという)
の入カポ−)(PBO)〜(PB3)に入力され、CP
U (17)のサンプリング動作によってその時、α
のデータがCP U (17)に内蔵するRAM(18
)又は所定のレジスタに格納される。
は、電流−電圧変換回路(15)によって電圧信号(デ
ータ電圧)に変換される。このアナログの電圧信号は、
A/D変換回路(16)によって4ビツトのディジタル
信号に変換される。ディジタル信号は、マイクロプロセ
サ(17)(以下、マイクロプロセサをCPUという)
の入カポ−)(PBO)〜(PB3)に入力され、CP
U (17)のサンプリング動作によってその時、α
のデータがCP U (17)に内蔵するRAM(18
)又は所定のレジスタに格納される。
第2図は、標準白又は原稿の濃度CD)に対する回路け
5)の出力電圧の関係及びA/D変換回路(16)のデ
ィノタル変換の特性を示している。
5)の出力電圧の関係及びA/D変換回路(16)のデ
ィノタル変換の特性を示している。
一方、露光ランプレギュレータ(19)は、CPU(1
7)の出カポ−)(PE)からの信号によってそのオン
/オフが制御される。露光ランプレギュレータ(19)
がオン載ると、露光ランプ(6)に電圧を供給し、露光
ランプ(6)を点灯させる。露光ランプレギュレータ(
19)から出力される電圧は、CPU(17)の出力ボ
ート(P D O)〜(PD3)から出力される4ビツ
トのディジタルデータによって制御される。第3図に、
このディジタルデータすなわち露光ランプレギュレータ
出力設定入力データと露光ランプへの供給電圧すなわち
露光ランプの照射光量との特性例を示す。
7)の出カポ−)(PE)からの信号によってそのオン
/オフが制御される。露光ランプレギュレータ(19)
がオン載ると、露光ランプ(6)に電圧を供給し、露光
ランプ(6)を点灯させる。露光ランプレギュレータ(
19)から出力される電圧は、CPU(17)の出力ボ
ート(P D O)〜(PD3)から出力される4ビツ
トのディジタルデータによって制御される。第3図に、
このディジタルデータすなわち露光ランプレギュレータ
出力設定入力データと露光ランプへの供給電圧すなわち
露光ランプの照射光量との特性例を示す。
上記ディジタルデータは、原稿(1)の走査中、入カポ
−) (P B O)〜(P B 3 )に入力される
濃度データに基づいて逐次に変更される。この変更の態
様は、この例では、第4図に示すように、予め線型の関
係をなすように設定されている。即ち、A/D変換後の
原稿濃度データの変化量〔ΔD〕と露光ランプレギュレ
ータ(19)への入力Y−タの変化量(補正数)とは1
:1に対応する9例えば、標準白のサンプリング濃度デ
ータの平均値が1100”であり、原稿における濃度デ
ータが“1010”であるとすると、面者から後者を引
く差分演算をすると、結果は2進数の“0010″とな
り、標準白に対して〔+2〕の差、つまり標準白に対し
て〔+2〕だけ濃度が高いこととなる。反射光量を標準
白における場合と同等にするためには、露光ランプの光
量を増大させねばならない。それが、この第4図の特性
によって、〔+2〕だけ露光ランプレギエレータの入力
データを補正することで実現できる。なお、第1図にお
いて、複写動作をスタートさせるための図示ないしプリ
ントキーを押すと、そのスイッチ手段はCP U (1
7)の入カポ−)(PAO)に入力され、これに基づき
、出カポ−)(PE)を介して露光ランプレギュレータ
(19)をオンさせ露光ランプ(6)を点灯させるとと
もに出カポ−)(PC)から出力されるスキャナー制御
信号によってスキャナー駆動回路(20)が能動化され
、スキャナー(5)はA点からスキャン動作を開始する
。
−) (P B O)〜(P B 3 )に入力される
濃度データに基づいて逐次に変更される。この変更の態
様は、この例では、第4図に示すように、予め線型の関
係をなすように設定されている。即ち、A/D変換後の
原稿濃度データの変化量〔ΔD〕と露光ランプレギュレ
ータ(19)への入力Y−タの変化量(補正数)とは1
:1に対応する9例えば、標準白のサンプリング濃度デ
ータの平均値が1100”であり、原稿における濃度デ
ータが“1010”であるとすると、面者から後者を引
く差分演算をすると、結果は2進数の“0010″とな
り、標準白に対して〔+2〕の差、つまり標準白に対し
て〔+2〕だけ濃度が高いこととなる。反射光量を標準
白における場合と同等にするためには、露光ランプの光
量を増大させねばならない。それが、この第4図の特性
によって、〔+2〕だけ露光ランプレギエレータの入力
データを補正することで実現できる。なお、第1図にお
いて、複写動作をスタートさせるための図示ないしプリ
ントキーを押すと、そのスイッチ手段はCP U (1
7)の入カポ−)(PAO)に入力され、これに基づき
、出カポ−)(PE)を介して露光ランプレギュレータ
(19)をオンさせ露光ランプ(6)を点灯させるとと
もに出カポ−)(PC)から出力されるスキャナー制御
信号によってスキャナー駆動回路(20)が能動化され
、スキャナー(5)はA点からスキャン動作を開始する
。
逐次露光制御は、CPU(17)のプログラムによって
実行される。その手順を第5図の70−チャートで説明
すると、ステップ(Sl)〜(S6)では標準白(3)
の濃度データをサンプリングし、ステップ(S7)〜(
S12)においては原稿(1)を帯状に分割した領域単
位にその濃度データを検出しリアルタイムで照射光量の
補正を行う。以下、ステップ順次に説明する。
実行される。その手順を第5図の70−チャートで説明
すると、ステップ(Sl)〜(S6)では標準白(3)
の濃度データをサンプリングし、ステップ(S7)〜(
S12)においては原稿(1)を帯状に分割した領域単
位にその濃度データを検出しリアルタイムで照射光量の
補正を行う。以下、ステップ順次に説明する。
ステップ(S 1 ): g光ランプ(6)を点灯する
。即ち、出カポ−)(PE)を介して露光ランプレギュ
レータ(19)をオンする。
。即ち、出カポ−)(PE)を介して露光ランプレギュ
レータ(19)をオンする。
ステップ(S2):i光ランプ(6)の光量が所定の光
量に達するまで待機する。
量に達するまで待機する。
ステップ(S 3 ):スキャナー(5)がB点位置ま
で米でいるかを判定する。即ち、第1図 のB点位置に対応してスイッチ手段が 設けられており、スキャナー(5)がB点位置を通過す
るときにこのスイッチ 手段がオンする構成である。この(3号は、CP U
(17)の入力ボート(P A、 1 )に入力されて
おり、このステップでは・このスインランプ信号の有無
を判定し ている。
で米でいるかを判定する。即ち、第1図 のB点位置に対応してスイッチ手段が 設けられており、スキャナー(5)がB点位置を通過す
るときにこのスイッチ 手段がオンする構成である。この(3号は、CP U
(17)の入力ボート(P A、 1 )に入力されて
おり、このステップでは・このスインランプ信号の有無
を判定し ている。
ステップ(S4)ニステップ(S6)における測定間隔
タイマに基づくサンプリング周期毎 に標準白(3)の濃度データを検出し、RAM(18)
に格納する。
タイマに基づくサンプリング周期毎 に標準白(3)の濃度データを検出し、RAM(18)
に格納する。
ステップ(S 5 ): RAM(18)にデータを何
回格納したかを計数するカウンタをインクリ メントする。
回格納したかを計数するカウンタをインクリ メントする。
ステップ(S6):標準白(3)の濃度データをサンプ
リングする時間を決める測定間隔タ イマの終了を判定する。終了を判定す れば、ステップ(S3)に戻り、上記のステップを繰返
し実行する。
リングする時間を決める測定間隔タ イマの終了を判定する。終了を判定す れば、ステップ(S3)に戻り、上記のステップを繰返
し実行する。
ステップ(S 7 )ニステップ(S3)でスキャナー
(5)がB点位置であると判定されると、こ のステップに進む。このステップでは、標準白(3)の
濃度データの平均値を演算する。即ち、RAM(18)
に格納されたデータをすべて加算し、ステップ(S5)
でカウントされた回数で割算することにより平均値が求
められる。この演 算結果を以降の補正制御における基準 値とする。
(5)がB点位置であると判定されると、こ のステップに進む。このステップでは、標準白(3)の
濃度データの平均値を演算する。即ち、RAM(18)
に格納されたデータをすべて加算し、ステップ(S5)
でカウントされた回数で割算することにより平均値が求
められる。この演 算結果を以降の補正制御における基準 値とする。
ステップ(S 8 )ニスキャンが終了したかを判定す
る。終了していると判定すれば、この ルーチンを終わる。
る。終了していると判定すれば、この ルーチンを終わる。
ステップ(S 9 ):原稿(1)の帯状領域、より正
確には光学スリット(7)のスリット幅に対応する原稿
の領域における平均濃度 を検出する。この平均濃度データは、 入力ボート(P B O)〜(P B 3 )を介して
所定のレノスタに格納される。
確には光学スリット(7)のスリット幅に対応する原稿
の領域における平均濃度 を検出する。この平均濃度データは、 入力ボート(P B O)〜(P B 3 )を介して
所定のレノスタに格納される。
ステップ(SIO)ニステップ(S7)で設定された基
準値データから上記ステップ(S9)で検出された原稿
濃度データを引(差分 演算を実行し、差〔ΔD〕を求める。
準値データから上記ステップ(S9)で検出された原稿
濃度データを引(差分 演算を実行し、差〔ΔD〕を求める。
ステップ(Sll): i光データすなわち露光ランプ
レギュレータ(19)の出力設定入力データを補正する
。補正は、標準白(3)を照明したときの露光データに
上記ステップ(SIO)で求めた差〔ΔD〕を加算し、
出力する。
レギュレータ(19)の出力設定入力データを補正する
。補正は、標準白(3)を照明したときの露光データに
上記ステップ(SIO)で求めた差〔ΔD〕を加算し、
出力する。
ステップ(S12):原ti(1)への照射光量を逐次
補正するその時間間隔を与える補正間隔 タイマの終了を判定する。終了してい なければ終了するまで時間をおき、終 了すれば、ステップ(S8)に戻り、スキャン終了する
まで上記のステップを 繰返し実行する。
補正するその時間間隔を与える補正間隔 タイマの終了を判定する。終了してい なければ終了するまで時間をおき、終 了すれば、ステップ(S8)に戻り、スキャン終了する
まで上記のステップを 繰返し実行する。
以上のような逐次制御により、常に、原稿(1)の任意
領域からの反射光量が一定となり、地肌カブリのない良
好なフビーを得ることができる。
領域からの反射光量が一定となり、地肌カブリのない良
好なフビーを得ることができる。
、明が しようとする ヴ
ところで、上述の制御方式によれば、第6図に示すよう
に、原稿(1)中に写真や黒ベタ部など濃度の高い部分
がある場合に、原稿の地肌濃度が高くなったものとして
(スリット(7)における平均濃度を検出していること
による)、例えば第7図(a)に示すように、照射光量
を大きく上げるように制御されてしまう場合がある。し
かしながら、このように制御されると、スリット(7)
中の高濃度部以外における文字、線画等が露光オーバと
なり、像のトビとなってしまう不都合が指摘される。
に、原稿(1)中に写真や黒ベタ部など濃度の高い部分
がある場合に、原稿の地肌濃度が高くなったものとして
(スリット(7)における平均濃度を検出していること
による)、例えば第7図(a)に示すように、照射光量
を大きく上げるように制御されてしまう場合がある。し
かしながら、このように制御されると、スリット(7)
中の高濃度部以外における文字、線画等が露光オーバと
なり、像のトビとなってしまう不都合が指摘される。
そこで、この不都合を解消すべく、以下の技術が考えら
れている。即ち、原稿の走査中に、検出された濃度が一
定値以上変化すると、それは原稿の地肌濃度の変化では
なく、写真や黒ベタ部のような原稿中の特異部であると
判定し、この特異部に移行するまえの平均濃度に基づい
て光量補正を行い、それによって特異部と同時に存する
文字等の低濃度パターンのトビを防止するように制御す
る技術である。
れている。即ち、原稿の走査中に、検出された濃度が一
定値以上変化すると、それは原稿の地肌濃度の変化では
なく、写真や黒ベタ部のような原稿中の特異部であると
判定し、この特異部に移行するまえの平均濃度に基づい
て光量補正を行い、それによって特異部と同時に存する
文字等の低濃度パターンのトビを防止するように制御す
る技術である。
第8図に、本発明の背景をなす上記技術の制御手順の7
0−チャートを示す。この70−チャートは、第5図の
70−チャートに対応し、符号が同一のステップでは第
5図におけるのと同一ないし相当の処理を実行する。こ
のため、異なるステップのみを説明する。また、装置構
成は第1図に示したものを適用し、具体的には、スキャ
ナー(5)のスピードを100111m/s、光学スリ
ット(7)のスリット幅を51綿、補正間隔を25n+
sそしてN回前の光量補正のデータを適用する場合のN
の値を〔2〕とする。
0−チャートを示す。この70−チャートは、第5図の
70−チャートに対応し、符号が同一のステップでは第
5図におけるのと同一ないし相当の処理を実行する。こ
のため、異なるステップのみを説明する。また、装置構
成は第1図に示したものを適用し、具体的には、スキャ
ナー(5)のスピードを100111m/s、光学スリ
ット(7)のスリット幅を51綿、補正間隔を25n+
sそしてN回前の光量補正のデータを適用する場合のN
の値を〔2〕とする。
ステップ(S100):初期設定を行う。(EXPDA
TA2)、(EXPDATAI)及V(EXPDATA
O)はいずれもRAM(18)に定義された記憶エリア
の変数名であ る。(EXPDATA2)には、現在の制御対象より2
回前の対象に対して適 用した露光データすなわち露光ランプ レギュレータ(19)の出力設定入力データが記憶され
る。(EXPDATAI)には、1回前の露光データが
記憶され る。また、(EXPDATAO)は、現在の制御対象に
対し出力しようとする 又は出力している露光データを記憶し ておくための記憶エリアである。他方、(HYOJUN
)i!2進の1値を示し、露光データの標準値をあられ
す。第3 図に示すように、ランプ光量の最大と 最小のほぼ中間として、例えば01 11”とされる。
TA2)、(EXPDATAI)及V(EXPDATA
O)はいずれもRAM(18)に定義された記憶エリア
の変数名であ る。(EXPDATA2)には、現在の制御対象より2
回前の対象に対して適 用した露光データすなわち露光ランプ レギュレータ(19)の出力設定入力データが記憶され
る。(EXPDATAI)には、1回前の露光データが
記憶され る。また、(EXPDATAO)は、現在の制御対象に
対し出力しようとする 又は出力している露光データを記憶し ておくための記憶エリアである。他方、(HYOJUN
)i!2進の1値を示し、露光データの標準値をあられ
す。第3 図に示すように、ランプ光量の最大と 最小のほぼ中間として、例えば01 11”とされる。
このステップでは、いずれの変数名に
ら予め(HYOJUN)の値を与えておく。ステップ(
S2)〜(S7)における標準白のスキャンでは、(E
XPDA TAO)tなわち(HYoJUN)の露光データで照明
が行なわれる。
S2)〜(S7)における標準白のスキャンでは、(E
XPDA TAO)tなわち(HYoJUN)の露光データで照明
が行なわれる。
ステップ(Slol)ニステップ(S9)で新たな原稿
濃度が検出され、ステップ(Sll)で新たな露光デー
タが決定されるので、現在 のデータを1つ前にシフトさせる。即 ち、今出力している露光データを(E XPDATAI)に、(EXPDATAl)のデータを
(EXPDATA2)に移す。
濃度が検出され、ステップ(Sll)で新たな露光デー
タが決定されるので、現在 のデータを1つ前にシフトさせる。即 ち、今出力している露光データを(E XPDATAI)に、(EXPDATAl)のデータを
(EXPDATA2)に移す。
ステップ(S102)ニステップ(Sll)で演算され
た新たな露光データ(EXPDATAO)が、予め定め
た露光の限界値(EXPLI M)以上であるかどうかを判定する。(EXPLrM)
の値ハ何重lr ” 1101 ”に設定される。この
ステップにおいて、否定側に分岐すれば第5図と同様の
制 御でステップ(S12)に進む。しかし、肯定側である
と、ステップ(S103)に進む。
た新たな露光データ(EXPDATAO)が、予め定め
た露光の限界値(EXPLI M)以上であるかどうかを判定する。(EXPLrM)
の値ハ何重lr ” 1101 ”に設定される。この
ステップにおいて、否定側に分岐すれば第5図と同様の
制 御でステップ(S12)に進む。しかし、肯定側である
と、ステップ(S103)に進む。
ステップ(S103)ニステップ(S102)で限界値
以上の補正をしなければならないと判定され たので、露光オーバを回避するため(EXPDATAO
)を2回前のデータす なわち(EXPDATA2)に置き換える。また、これ
と合わせて(EXPD ATA 1 )も(EXPDATA2)のデータに置き
換えておく。これは、1回 前の制御においては、限界値を下回る がある程度大きな光量補正が行なわれ ており、これを排除するためである。
以上の補正をしなければならないと判定され たので、露光オーバを回避するため(EXPDATAO
)を2回前のデータす なわち(EXPDATA2)に置き換える。また、これ
と合わせて(EXPD ATA 1 )も(EXPDATA2)のデータに置き
換えておく。これは、1回 前の制御においては、限界値を下回る がある程度大きな光量補正が行なわれ ており、これを排除するためである。
具体的に、第6図と第7図(b)によって説明すると、
スリット(7)が低濃度域(A)の時点(tx−2)に
あるとき、露光データは第7図(b)の黒丸で示す“1
000″である。スリット(7)が時点(tX−1)で
示す高濃度領域(B)に入ると、露光データ“1010
”になり、このデータによって時点(tx−+)の原稿
(1)が露光される。ところが、スリット(7)が時7
α(Lx)に米ると、演算された露光データは1101
”となり限界値(EXPL IM)と等しくなる。これ
がステップ(S102)で判定されると、ステップ(S
103)に進み、(EXPDATAO)に2回前の露光
データすなわち時点(tx−2)の露光データが与えら
れる。そして、ステップ(S103)以降の実際の露光
動作には、第7図(b)に示す白丸の露光データが適用
される。なお、時点(tx)の次の時点でもまた限界値
以上となると、同様に2回前の値を適用するが、ステッ
プ(S103)で(EXPDATAl)を予め(EXP
DATA2)にしであるので同様に時点(tx−z)の
データが適用される・尚・第6図において、原稿(1)
及びスリット(7)は部分を示し、g、稿画像について
はスキャン方向と直交する方向に、明示している部分と
同様な画像となっているものとし、スリット(7)に関
しては補正間隔毎の移行の様子を分り易くする目的′C
″縦方向にずらして示している。
スリット(7)が低濃度域(A)の時点(tx−2)に
あるとき、露光データは第7図(b)の黒丸で示す“1
000″である。スリット(7)が時点(tX−1)で
示す高濃度領域(B)に入ると、露光データ“1010
”になり、このデータによって時点(tx−+)の原稿
(1)が露光される。ところが、スリット(7)が時7
α(Lx)に米ると、演算された露光データは1101
”となり限界値(EXPL IM)と等しくなる。これ
がステップ(S102)で判定されると、ステップ(S
103)に進み、(EXPDATAO)に2回前の露光
データすなわち時点(tx−2)の露光データが与えら
れる。そして、ステップ(S103)以降の実際の露光
動作には、第7図(b)に示す白丸の露光データが適用
される。なお、時点(tx)の次の時点でもまた限界値
以上となると、同様に2回前の値を適用するが、ステッ
プ(S103)で(EXPDATAl)を予め(EXP
DATA2)にしであるので同様に時点(tx−z)の
データが適用される・尚・第6図において、原稿(1)
及びスリット(7)は部分を示し、g、稿画像について
はスキャン方向と直交する方向に、明示している部分と
同様な画像となっているものとし、スリット(7)に関
しては補正間隔毎の移行の様子を分り易くする目的′C
″縦方向にずらして示している。
上記のように、低濃度域(A)がら黒ベタ等の部分的に
高濃度である限界値以上の高濃度領域(B)に移行した
とき、低濃度域(A)の露光データを適用するので、領
域(B)に存する低濃度のパターンが像のトビとなるこ
とがない。また、地肌濃度が像濃度よりも高いいわゆる
ネ〃原稿である場合に、光量を過多に上げてしまって全
てのパターン像がトビとなることもこれにより有効に防
止しうる。
高濃度である限界値以上の高濃度領域(B)に移行した
とき、低濃度域(A)の露光データを適用するので、領
域(B)に存する低濃度のパターンが像のトビとなるこ
とがない。また、地肌濃度が像濃度よりも高いいわゆる
ネ〃原稿である場合に、光量を過多に上げてしまって全
てのパターン像がトビとなることもこれにより有効に防
止しうる。
さらに、領域(B)から低濃度域(C)に移行する際、
(B)の直後の(C)の部分に低濃度のパターンが存在
している場合、この制御を行わないときには領域(B)
で露光量を過多に上げていると領域(C)に移る時点で
、露光ランプレギュレータの出力設定入力データは計算
上大きく下がっても露光ランプの応答は遅く、領域(C
)の低濃度パターンがトビとなる可能性があるが、本制
御によって領域(C)において露光データの変化がなり
・か、わずかであるのでランプ応答性は何ら間層となら
ず、像のトビも生じない。
(B)の直後の(C)の部分に低濃度のパターンが存在
している場合、この制御を行わないときには領域(B)
で露光量を過多に上げていると領域(C)に移る時点で
、露光ランプレギュレータの出力設定入力データは計算
上大きく下がっても露光ランプの応答は遅く、領域(C
)の低濃度パターンがトビとなる可能性があるが、本制
御によって領域(C)において露光データの変化がなり
・か、わずかであるのでランプ応答性は何ら間層となら
ず、像のトビも生じない。
尚、上記実施例で、補正間隔は、スキャナーのスピード
とスリット幅から、次式によって求められる。
とスリット幅から、次式によって求められる。
ここで、nは濃度データのサンプリングにおける補正間
隔によるデータ(ここではスリット幅、つまりスリット
幅分の画像)の重なり数に対応する。重なり数がO7’
n=1.重なり数が1ではn=2.・・・である。
隔によるデータ(ここではスリット幅、つまりスリット
幅分の画像)の重なり数に対応する。重なり数がO7’
n=1.重なり数が1ではn=2.・・・である。
上式で、スリット幅毎の濃度データサンプリングを考慮
すると、n≧1となる。また、露光量をN回前の露光デ
ータに戻す制御におけるNは、上式で使用したnの値に
基づいて、n+1>N≧nを満足する値となる。つまり
、N回前の露光データというのは補正間隔ごとの帯状の
原稿濃度検出頭載(スリット領域)の移行において、補
正可能範囲外と判断された時点の帯状の原vA濃度検出
領域と重なりがなく、かつその時点に最も近い先の帯状
の原稿濃度検出頭載の地息の露光データということにな
る。
すると、n≧1となる。また、露光量をN回前の露光デ
ータに戻す制御におけるNは、上式で使用したnの値に
基づいて、n+1>N≧nを満足する値となる。つまり
、N回前の露光データというのは補正間隔ごとの帯状の
原稿濃度検出頭載(スリット領域)の移行において、補
正可能範囲外と判断された時点の帯状の原vA濃度検出
領域と重なりがなく、かつその時点に最も近い先の帯状
の原稿濃度検出頭載の地息の露光データということにな
る。
明が しようとするシ題σ
ところが、上記背景技術によると、高濃度の領域(B)
において検出された平均濃度に対応する露光データ(E
XPDATAO)が、予め設定した一定値(EXPLI
M)を越える。越えないの境界であった場合、ある時点
では通常の補正制御、また別の時点では2回前の露光デ
ータに戻す制御となり、いわゆるチャタリング現象を呈
することとなる。
において検出された平均濃度に対応する露光データ(E
XPDATAO)が、予め設定した一定値(EXPLI
M)を越える。越えないの境界であった場合、ある時点
では通常の補正制御、また別の時点では2回前の露光デ
ータに戻す制御となり、いわゆるチャタリング現象を呈
することとなる。
再び@6図を参照して具体的に説明すると、時点(tx
)において(EXPDATAO)が“1101”と算出
され、(EXPL IM)=“1101″′と等しいと
判別されると、この時点で露光データはN=2すなわち
2回前の露光制御の時点(tx−2)のデータ“100
0”に戻され、これが適用される。時点(tx”dで、
(EXPDATAO)が“1110”と算出されると、
実際に出力される露光データは同様に“1000”とな
る。時点(tX+2)において、(EXPDATAO)
が“1100”と算出されると、これは(EXPLIM
)未満であり、通常の補正制御となり、”1100”の
露光データがそのまま適用される。時点(tx+s)で
は、(EXPDATAO)が“1101″と算出される
。(EXPLIM)と等しいので2回前の値、すなわち
時点(tx++)の露光データが適用される。時点(t
x+n)においては(EXPDATAO)が“1100
”と算出されると、(EXPLIM)未満であるので通
常の補正制御となる。時点(tx+s)では“1110
″と算出され、通常制御ではない2回前の露光データ”
1100”が適用される。そして、時点(tx+a)で
は、算出された(EXPDATAO)が“1011”と
なり、通常の露光制御に戻される。
)において(EXPDATAO)が“1101”と算出
され、(EXPL IM)=“1101″′と等しいと
判別されると、この時点で露光データはN=2すなわち
2回前の露光制御の時点(tx−2)のデータ“100
0”に戻され、これが適用される。時点(tx”dで、
(EXPDATAO)が“1110”と算出されると、
実際に出力される露光データは同様に“1000”とな
る。時点(tX+2)において、(EXPDATAO)
が“1100”と算出されると、これは(EXPLIM
)未満であり、通常の補正制御となり、”1100”の
露光データがそのまま適用される。時点(tx+s)で
は、(EXPDATAO)が“1101″と算出される
。(EXPLIM)と等しいので2回前の値、すなわち
時点(tx++)の露光データが適用される。時点(t
x+n)においては(EXPDATAO)が“1100
”と算出されると、(EXPLIM)未満であるので通
常の補正制御となる。時点(tx+s)では“1110
″と算出され、通常制御ではない2回前の露光データ”
1100”が適用される。そして、時点(tx+a)で
は、算出された(EXPDATAO)が“1011”と
なり、通常の露光制御に戻される。
つまり、時点(tx)〜(tX+6)の間で出力される
露光データは、第9図(a)に示すように変動する。
露光データは、第9図(a)に示すように変動する。
このように変動するため、この間で露光ランプ(6)は
明滅する。このちらつきの結果、フビー画像上には、濃
淡の異なる帯状の縞が形成されてしまい、問題となった
。本発明はこのチャタリングの問題を解決することを主
題としている。
明滅する。このちらつきの結果、フビー画像上には、濃
淡の異なる帯状の縞が形成されてしまい、問題となった
。本発明はこのチャタリングの問題を解決することを主
題としている。
σを U るための−
上記問題点に鑑み、本発明は、原稿を帯状に光走査し、
原稿の帯状領域の平均濃度を検出するとともに予め設定
された基準濃度と比較して原稿からの反射光量を一定に
するように逐次に上記帯状領域への光照射量を変更でき
る自動露光装置において、検出された上記平均濃度が上
記反射光量を一定にし得ない高濃度の一定値以上である
か否かを判別する第1の判別手段と1、この#tJ1の
判別手段によって一定値以上であると判別されると、こ
の高濃度の帯状領域に連なる高濃度領域を含まない帯状
領域において先に露光制御された光照射量を当該帯状領
域に適用するように制御する制御手段と、この制御手段
が少な(とも1回作動した以降の露光制御において、上
記第1の制御手段によって一定値以上でないと判別され
た平均濃度が上記反射光量を一定にし得る比較的高濃度
の一定値以上であるか否かを判別する第2の判別手段と
、この第2の判別手段によって一定値以上であると判別
されると、上記制御手段によって適用された光照射量を
当該帯状領域に適用するように制御する手段とを備えた
ことを基本的な特徴とする。
原稿の帯状領域の平均濃度を検出するとともに予め設定
された基準濃度と比較して原稿からの反射光量を一定に
するように逐次に上記帯状領域への光照射量を変更でき
る自動露光装置において、検出された上記平均濃度が上
記反射光量を一定にし得ない高濃度の一定値以上である
か否かを判別する第1の判別手段と1、この#tJ1の
判別手段によって一定値以上であると判別されると、こ
の高濃度の帯状領域に連なる高濃度領域を含まない帯状
領域において先に露光制御された光照射量を当該帯状領
域に適用するように制御する制御手段と、この制御手段
が少な(とも1回作動した以降の露光制御において、上
記第1の制御手段によって一定値以上でないと判別され
た平均濃度が上記反射光量を一定にし得る比較的高濃度
の一定値以上であるか否かを判別する第2の判別手段と
、この第2の判別手段によって一定値以上であると判別
されると、上記制御手段によって適用された光照射量を
当該帯状領域に適用するように制御する手段とを備えた
ことを基本的な特徴とする。
傷且
第2の判別手段によって、検出された平均濃度が、第1
のtIJ別手段の一定値よりも低い一定値以上であると
判別されると、先と同じ光照射量が適用され、照射量に
変動を生じない。
のtIJ別手段の一定値よりも低い一定値以上であると
判別されると、先と同じ光照射量が適用され、照射量に
変動を生じない。
及剣釘
以下、本発明の実施例をgio図によって説明する。尚
、第10図の70−チャートは背景技術に基づく第8図
の70−チャートに対応し、符号が同じステップでは同
一ないし相当の処理が実行される。このため、相違する
ステップを中心に説明し、その他のステップの説明は省
略する。
、第10図の70−チャートは背景技術に基づく第8図
の70−チャートに対応し、符号が同じステップでは同
一ないし相当の処理が実行される。このため、相違する
ステップを中心に説明し、その他のステップの説明は省
略する。
ステンブ(Sll)に少5いて新たな露光データ(EX
PDATAO)が決定されると、次のステップ(S10
2)で、このデータ値が(EXPLIM)以上であるか
否かが1!す定される。(EXPLIM)以上であると
、ステップ(S103)に進み、ここで、(EXPDA
TAO)を2回前に適用した露光データ(EXPDAT
A2)に書き換える。と同時に、1回前に適用した露光
データ(EXPDATAl)も同様に、2回前の露光デ
ータ(EXPDATA2)に書き換えておく。そして、
ステップ(S200)に進み、ここで、検出された平均
濃度が原稿からの反射光量を一定にし得ない一定値以上
になったこと、すなわち対応する露光データが(EXP
LIM)以上になったことを記憶するフラグ(FLOV
ER)を1″にセットする。ステップ(S200)から
ステップ(S12)に至り、ステップ(S12)で補正
間隔タイマが終了するまで、2回前の露光データに書き
換えられた(EXPDATAOンのデータ1こより露光
動作が実行される。
PDATAO)が決定されると、次のステップ(S10
2)で、このデータ値が(EXPLIM)以上であるか
否かが1!す定される。(EXPLIM)以上であると
、ステップ(S103)に進み、ここで、(EXPDA
TAO)を2回前に適用した露光データ(EXPDAT
A2)に書き換える。と同時に、1回前に適用した露光
データ(EXPDATAl)も同様に、2回前の露光デ
ータ(EXPDATA2)に書き換えておく。そして、
ステップ(S200)に進み、ここで、検出された平均
濃度が原稿からの反射光量を一定にし得ない一定値以上
になったこと、すなわち対応する露光データが(EXP
LIM)以上になったことを記憶するフラグ(FLOV
ER)を1″にセットする。ステップ(S200)から
ステップ(S12)に至り、ステップ(S12)で補正
間隔タイマが終了するまで、2回前の露光データに書き
換えられた(EXPDATAOンのデータ1こより露光
動作が実行される。
上記ステップ(S102)において、算出された(EX
PDATAO)が(EXPLIM)未満であると判定さ
れると、ステップ(S201)に進む。ステップ(S2
01)では、フラグ(FLOVER)が1”であるか否
かが判定される。′1”でなければ、先の説明から分か
るように、高濃度の領域(B)における制御ではないの
で、ステップ(SI2)に進み、通常の補正制御が実行
される。これに対し、フラグ(FLOVER)が“1”
と判定されると、ステップ(S202)に進む。
PDATAO)が(EXPLIM)未満であると判定さ
れると、ステップ(S201)に進む。ステップ(S2
01)では、フラグ(FLOVER)が1”であるか否
かが判定される。′1”でなければ、先の説明から分か
るように、高濃度の領域(B)における制御ではないの
で、ステップ(SI2)に進み、通常の補正制御が実行
される。これに対し、フラグ(FLOVER)が“1”
と判定されると、ステップ(S202)に進む。
ステップ(S202)では、算出された(EXPDAT
AO)が、(EXPLIM)の値より低いすなわち原稿
からの反射光量を一定にし得るレベルのデータであって
(EXPLIM)に近い予め設定したデータ(EXPL
IML)と等しいか又はそれを越えるかどうかが判別
される。本実施例においては、(EXPL IML)を
“1011”に設定している。
AO)が、(EXPLIM)の値より低いすなわち原稿
からの反射光量を一定にし得るレベルのデータであって
(EXPLIM)に近い予め設定したデータ(EXPL
IML)と等しいか又はそれを越えるかどうかが判別
される。本実施例においては、(EXPL IML)を
“1011”に設定している。
このステップにおける上記条件が充足されると、ステッ
プ(S103)に進み、算出された露光データ(EXP
DATAO)は、2回前の露光データ(EXPDATA
2)に書き換えられる。そして、この書き換えられた新
たな露光データ(EXPDATA6)を露光ランプレギ
ュレータ(19)に出力して連続的に露光が行なわれる
。ステップ(S200)では、(EXPLIM)以上で
ある場合と同様に、フラグ(FLOV[ER)に1”が
セットされる。したがって、次回の制御において、(E
XPLIM)未満で(EXPLIML)以上であるとき
にも、ステップ(S201)、(S202)、(S20
3)の処理が実行される。
プ(S103)に進み、算出された露光データ(EXP
DATAO)は、2回前の露光データ(EXPDATA
2)に書き換えられる。そして、この書き換えられた新
たな露光データ(EXPDATA6)を露光ランプレギ
ュレータ(19)に出力して連続的に露光が行なわれる
。ステップ(S200)では、(EXPLIM)以上で
ある場合と同様に、フラグ(FLOV[ER)に1”が
セットされる。したがって、次回の制御において、(E
XPLIM)未満で(EXPLIML)以上であるとき
にも、ステップ(S201)、(S202)、(S20
3)の処理が実行される。
上記ステップ(S202)で、条件を充足しない、すな
わち算出された(EXPDATAO)が(EXPLIM
)より低い(EXPLIML)を下回る値のときには、
ステップ(S203)に進んで、7ラグ(FLOVER
)を0″にリセットする。そして、ステップ(S203
)からステップ(S 12)に進み、この場合には、通
常の露光制御となる。
わち算出された(EXPDATAO)が(EXPLIM
)より低い(EXPLIML)を下回る値のときには、
ステップ(S203)に進んで、7ラグ(FLOVER
)を0″にリセットする。そして、ステップ(S203
)からステップ(S 12)に進み、この場合には、通
常の露光制御となる。
上記の制御の結果、第9図(b)に示すように、時点(
Lx)〜時点DX+6)にわたって同一の露光データ(
時点(tx−z)のデータ)が適用され、第9図(a)
に示すようなチャタリングを呈することがない。
Lx)〜時点DX+6)にわたって同一の露光データ(
時点(tx−z)のデータ)が適用され、第9図(a)
に示すようなチャタリングを呈することがない。
3朋の効果
以上の説明から明らかなように、本発明によれば、複写
すべき原稿中に部分的に写真や黒ベタ部等があっても、
これら高濃度像近傍の低濃度パターンにおいて像のトビ
はなく、さらには比較的高濃度域で検出された平均濃度
が補正制御の限界に近い場合であっても露光ランプがち
らつくといったことが一切ないので、常に適正なコピー
を得ることができる。
すべき原稿中に部分的に写真や黒ベタ部等があっても、
これら高濃度像近傍の低濃度パターンにおいて像のトビ
はなく、さらには比較的高濃度域で検出された平均濃度
が補正制御の限界に近い場合であっても露光ランプがち
らつくといったことが一切ないので、常に適正なコピー
を得ることができる。
第1図は逐次補正方式の自動露光装置の概略構成図、第
2図は濃度に対するデータ電圧とA/D変換後のデータ
の一例を示すグラフ、第3図は露光ランプレギュレータ
の特性図、第4図は濃度データの変化量と露光ランプレ
ギュレータの入力データ補正数との関係を示すグラフ、
第5図は逐次補正制御の手順を示すフローチャート、第
6図は原稿走査の説明図、第7図(a)は逐次補正制御
の従来例を説明するためのグラフ、同図(b)は実施例
の背景技術を説明するためのグラフ、ttIJ8図は本
発明の実施例に係る背景技術の骨子を示す70−チャー
トである。第9図(、)は背景技術の問題点を説明する
ためのグラフ、f:tS9図(b)は本発明の実施例の
動作を説明するためのグラフ、第10図は本発明の実施
例の骨子を示すフローチャートである。 1・・・原稿、3・・・標準濃度板、5・・・走査光学
系、6・・・露光ランプ、14・・・光検出器、17・
・・マイクロプロセサ、19・・・露光ランプレギエレ
ータ。
2図は濃度に対するデータ電圧とA/D変換後のデータ
の一例を示すグラフ、第3図は露光ランプレギュレータ
の特性図、第4図は濃度データの変化量と露光ランプレ
ギュレータの入力データ補正数との関係を示すグラフ、
第5図は逐次補正制御の手順を示すフローチャート、第
6図は原稿走査の説明図、第7図(a)は逐次補正制御
の従来例を説明するためのグラフ、同図(b)は実施例
の背景技術を説明するためのグラフ、ttIJ8図は本
発明の実施例に係る背景技術の骨子を示す70−チャー
トである。第9図(、)は背景技術の問題点を説明する
ためのグラフ、f:tS9図(b)は本発明の実施例の
動作を説明するためのグラフ、第10図は本発明の実施
例の骨子を示すフローチャートである。 1・・・原稿、3・・・標準濃度板、5・・・走査光学
系、6・・・露光ランプ、14・・・光検出器、17・
・・マイクロプロセサ、19・・・露光ランプレギエレ
ータ。
Claims (1)
- (1)原稿を帯状に光走査し、原稿の帯状領域の平均濃
度を検出するとともに予め設定された基準濃度と比較し
て原稿からの反射光量を一定にするように逐次に上記帯
状領域への光照射量を変更できる自動露光装置において
、 検出された上記平均濃度が上記反射光量を一定にし得な
い高濃度の一定値以上であるか否かを判別する第1の判
別手段と、 この第1の判別手段によって一定値以上であると判別さ
れると、この高濃度の帯状領域に連なる高濃度領域を含
まない帯状領域において先に露光制御された光照射量を
当該帯状領域に適用するように制御する制御手段と、 この制御手段が少なくとも1回作動した以降の露光制御
において、上記第1の制御手段によって一定値以上でな
いと判別された平均濃度が上記反射光量を一定にし得る
比較的高濃度の一定値以上であるか否かを判別する第2
の判別手段と、この第2の判別手段によって一定値以上
であると判別されると、上記制御手段によって適用され
た光照射量を当該帯状領域に適用するように制御する手
段とを備えたことを特徴とする自動露光装置。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP14896685A JPS629336A (ja) | 1985-07-05 | 1985-07-05 | 自動露光装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP14896685A JPS629336A (ja) | 1985-07-05 | 1985-07-05 | 自動露光装置 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS629336A true JPS629336A (ja) | 1987-01-17 |
Family
ID=15464645
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP14896685A Pending JPS629336A (ja) | 1985-07-05 | 1985-07-05 | 自動露光装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS629336A (ja) |
-
1985
- 1985-07-05 JP JP14896685A patent/JPS629336A/ja active Pending
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