JP2647397B2 - 画像処理装置 - Google Patents

画像処理装置

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JP2647397B2
JP2647397B2 JP62308677A JP30867787A JP2647397B2 JP 2647397 B2 JP2647397 B2 JP 2647397B2 JP 62308677 A JP62308677 A JP 62308677A JP 30867787 A JP30867787 A JP 30867787A JP 2647397 B2 JP2647397 B2 JP 2647397B2
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Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は多値画像データを所定周期のパターン信号と
比較して多値画像データの濃度に対応したパルス幅信号
を生成し、該信号に基いて出力画像を形成する画像処理
装置に関するものである。
[従来技術] 従来この種の代表的装置としてはデジタル複写器等が
上げられる。通常、この装置ではイメージスキヤナ等の
画像入力装置で読み取られた各画素データ(例えば1画
素=8ビツト=256階調)を印刷出力される画素に1:1に
対応させるようにしていた。
[発明が解決しようとする問題点] この様な処理でもつて像を形成すると、例えば第4図
(a)に示す様に、画像入力装置で読み取つた時点で画
像のもつ周期と画像入力装置のサンプリングピツチとの
位相のズレをおこし、縞模様を含んだ画像データが形成
されることがあつた。所謂、モアレ現象であり、特にエ
ツジ強調等の処理を行なうとモアレが強く画像にあらわ
れるという欠点があつた。
また、画像の入力時に発生する位相モアレを除去する
ために画像入力装置のサンプリングを上げたようなもの
(読取の画素数を上げる)を使用する場合、受光素子ア
レイ、光学系等が複雑になり、非常にコストの高いもの
になり実用上問題があつた。
また、モアレを消すためにスムージング処理すること
が考えられるが、解像力が劣化するなどの弊害が生じ
る。
更には、解像力を向上させるために、スムージングし
た後にエツジ強調を施しても、今度はノイズ成分までも
強調してしまうので画像がザラザラした感じになる。
本発明は、入力多値画像データを補間し、入力した画
素と補間した画素によって出力画像の1画素に対応する
複数画素の多値画像データを生成し、その複数画素の多
値画像データと出力画像の1画素に対応するパターン信
号とを比較しパルス幅信号を生成し、生成されたパルス
幅信号に応じた出力幅の画像を出力することにより、モ
アレを除去した良好な画像を得ることを可能ならしめる
画像処理装置を提供しようとするものである。
[問題点を解決するための手段] この問題を解決するために本発明は以下に示す構成を
備える。
すなわち、 多値画像データを所定周期のパターン信号と比較して
多値画像データの濃度に対応したパルス幅の信号を生成
し、該信号に基づいて出力画像を形成する画像処理装置
において、 出力すべき複数画素の多値画像データを入力する入力
手段と、 前記入力した全ての画素の各画素間に少なくとも1つ
の、そして、各画素間に共通の数の画素を補間し、入力
した画素と補間した画素によって出力画像の1画素に対
応する複数画素の多値画像データを生成する補間手段
と、 前記補間手段からの出力画像の画素に対応する複数画
素の多値画像データと出力画像の1画素に対応するパタ
ーン信号とを比較しパルス幅信号を生成する比較手段
と、 前記比較手段により生成されたパルス幅信号に応じた
出力幅の画像を出力する出力手段とを備える。
[作用] かかる本発明の構成において入力した多値画像データ
の各画素間に少なくとも1つ、そして、各画素間に共通
の画素を補間し、入力画素と補間した画素によって出力
画像の1画素に対応する複数画素の多値画像データを補
間手段で生成する。そして、生成された、出力画像の1
画素に対応する複数画素の多値画像データと出力画像の
1画素に対応するパターン信号とを比較しパルス幅信号
を比較手段で生成する。こうして生成されたパルス幅信
号に応じた出力幅の画像を出力手段で出力する。
[実施例] 以下、添付図面に従つて本発明に係る実施例を詳細に
説明する。尚、実施例は複写機、特に読み取つた画素の
濃度レベル信号をパルス幅変調し、そのパルス信号でも
つてレーザユニツトの駆動を制御しながら静電潜像の形
成、現像、定着といつた一連の処理を施す装置に適応し
て説明する。
<主要構成の説明(第1図)> 第1図は実施例におけるデジタル複写器のビデオ信号
生成に係る構成を示す図である。
図中、1は原稿画像を読取る画像読取部であつて、濃
度に対応した電圧レベルの信号を出力する。2は、画像
読取部1から出力される1画素当りのアナログ信号を8
ビツト(=256階調)のデジタルデータに変換するA/Dコ
ンバータ、3はデジタル画素データを受けて、各画素間
を補間する補間処理部(詳細は後述)である。4は補間
処理部3から出力されるデジタル画素データを電圧レベ
ルの信号に変換するD/Aコンバータであつて、このアナ
ログ信号はコンパレータ7の“+”入力端子に出力され
ている。5は三角波を発生するパターン信号発生器であ
り、この信号はコンパレータ7の“−”入力端子に出力
される。コンパレータ7はD/Aコンバータ4から出力さ
れてくる電圧レベルが三角波のそれ以上のときに、その
出力を“1"(それ以外のときには“0")とする。そし
て、このコンパレータ7から出力される信号は不図示の
レーザユニツトの駆動信号に用いられ、発光したレーザ
光は公知のポリゴンミラー、f−θレンズを介して感光
ドラム上に照射されて、静電潜像を形成する。この後
は、現像、分離、定着等の処理が施されることになる。
尚、6はクロツク発生器であり、入力した基準周波数
f0を基にして、クロツク数fRのクロツクを画像読取部1
及びパターン信号発生器5に出力すると共に、2倍のク
ロツク数(=2・fR)を補間処理部3に出力している。
<補間処理部の説明(第2図、第4図)> 一般に、「原画のもつ最高の周波数の2倍以上でサン
プリングされた画像はもとにもどすことが出来る。」と
いうサンプリング定理がある。これは、サンプリングさ
れた画像データにSINC関数を畳み込むことによつて、も
との原画にもどすことができるというものである。つま
り、モアレも消えることになる。但し、SINC関数は、 (但し、x[mm],f[本/mm]である。) であり、連続関数であるので、そのままではデジタル信
号処理には扱えない。
そこで、実施例では入力画像を2倍に補間する様に予
め固定した。
以下に、その補間処理部3の処理内容を説明する。
A/Dコンバータ2から出力された画像データ20は補間
処理部3内の不図示のバツフアに画像データ21として展
開される。このとき、補間処理部3へのクロツク数は画
像読取部1の2倍であるので、図示の如く1つ置きに展
開される。また、補間処理部3内には1行の行列22(si
nc関数によるテーブル)が予め格納されていて、画像デ
ータ21内の“0"データ、すなわち偶数アドレスの画素濃
度を算出し、画像データ23を得るものである。
例えば、画素濃度cn+2は、 cn+2=an・b-5+an+1・b-3+an+2・b-1 +an+3・b1+an+4・b3+an+5・b5 =50・0.127+200・(−0.212)+200・0.637 +50・0.637+20・(−0.212)+20・0.127≒121 となる。
また、その他のcn+kに対しても同様の算出でもつて決
定できる。この様にして、補間された画像データ23は第
4図(b)の如くなり、同図(a)のものと比べて、モ
アレが軽減されているのがわかる。
<ビデオ信号の生成の説明(第3図、第5図)> 以上の原理を踏まえて、第1図の構成におけるビデオ
信号の生成過程を説明する。
上述した処理が補間処理部3でなされた後は、D/Aコ
ンバータ4で再びアナログ信号に変換され、コンパレー
タ7の“+”入力端子に出力される。一方、パターン信
号発生器5からはクロツク数fRに同期した三角波がコン
パレータ7の“−”入力端子に出力される。コンパレー
タ7は、これら2つの入力信号を比較し、その入力端子
の入力されたレベルが真のときに“1"を、偽のときに
“0"の信号をビデオ信号として出力することになるが、
この様子を説明すると第3図の如くである。
図中、30がD/Aコンバータ4から出力される信号であ
り、31が三角波である。そして、32が比較結果発生であ
り、画素濃度に対応したパルス幅の信号(以下、PWM信
号という)となる。
この様にして生成されたPWM信号を基に不図示のレー
ザユニツトを駆動して点灯させ、感光ドラム上に静電潜
像を形成することになる。
この場合、補間処理でもつて2倍に伸長したにもかか
わらず、ビデオ信号として出力される画素数は画像読取
部1でもつて読み取つた画素数と同じになる。すなわ
ち、補間時に2倍にして、出力時に1/2に圧縮したこと
により、結果的に等倍の出力画像を形成している。
尚、実施例ではパターン信号発生器5へのクロツク数
をfRとしたが、例えば、第5図に示す様に、補間処理部
3と同じ2・fRのクロツク数を供給しても全く構わな
い。
ところで、よりモアレを抑圧させようとする場合に
は、補間処理部3で入力画素間に2以上の画素を挿入
し、sinc関数でもつて補間することで達成される。但
し、この場合には、その挿入画素数に応じた行列22の内
容を変更する必要があると共に、補間処理部には挿入画
素に応じたクロツク数のクロツクを供給する必要があ
る。
以上説明した様に本実施例によれば、原稿画像を読取
るときのサンプリング周期から発生するモアレをなくし
た良好な出力画像を形成することが可能となる。
[発明の効果] 以上説明したように本発明によれば、入力多値画像デ
ータを補間し、入力された画素と補間画素によって出力
画素の1画素に対応する複数画素の多値画像データを生
成し、その複数画素の多値画像データを出力画像の1画
素に対応するパターン信号と比較しパルス幅信号を生成
し、生成されたパルス幅信号に応じた出力幅の画像を出
力することにより、モアレを除去した良好な画像を得る
ことができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は実施例におけるビデオ信号生成のための構成概
略図、 第2図は実施例における補間処理部の内容を説明するた
めの図、 第3図は実施例におけるパルス幅変調の原理を説明する
ための図、 第4図(a)は画像を読取るときのサンプリング周期で
もつてモアレが発生する原理を説明する図、 第4図(b)は実施例の補間処理でもつてモアレが軽減
する様を示す図、 第5図は他の実施例におけるパルス幅変調の原理を説明
するための図である。 図中、1……画像読取部、2……A/Dコンバータ、3…
…補間処理部、4……D/Aコンバータ、5……パターン
信号発生器、6……クロツク変換器である。

Claims (1)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】多値画像データを所定周期のパターン信号
    と比較して多値画像データの濃度に対応したパルス幅の
    信号を生成し、該信号に基づいて出力画像を形成する画
    像処理装置において、 出力すべき複数画素の多値画像データを入力する入力手
    段と、 前記入力した全ての画素の各画素間に少なくとも1つ
    の、そして、各画素間に共通の数の画素を補間し、入力
    した画素と補間した画素によって出力画像の1画素に対
    応する複数画素の多値画像データを生成する補間手段
    と、 前記補間手段からの出力画像の1画素に対応する複数画
    素の多値画像データと出力画像の1画素に対応するパタ
    ーン信号とを比較しパルス幅信号を生成する比較手段
    と、 前記比較手段により生成されたパルス幅信号に応じた出
    力幅の画像を出力する出力手段と を備えることを特徴とする画像処理装置。
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