JP3005315B2 - Binary image forming apparatus - Google Patents

Binary image forming apparatus

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JP3005315B2
JP3005315B2 JP3116231A JP11623191A JP3005315B2 JP 3005315 B2 JP3005315 B2 JP 3005315B2 JP 3116231 A JP3116231 A JP 3116231A JP 11623191 A JP11623191 A JP 11623191A JP 3005315 B2 JP3005315 B2 JP 3005315B2
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Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、印字ビットまたは非印
字ビットの2値信号に基づいて文字や中間調画像を表現
するレーザプリンタ等の2値画像形成装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a binary image forming apparatus such as a laser printer for expressing a character or a halftone image based on a binary signal of a print bit or a non-print bit.

【0002】[0002]

【従来の技術】レーザプリンタは、感光体ドラムの表面
を帯電させるとともに印字ビットと非印字ビットからな
る2値信号に基づいてレーザダイオードのオン,オフを
制御し、該レーザダイオードのオン時に発生するレーザ
ビームを、回転する光学系ポリゴンミラーで反射させる
ことにより上記感光体ドラムの帯電面に順次走査させて
静電像を露光により形成し、トナーで現像した後用紙に
転写するもので、図8の(a)に示すような2値画像デ
ータに対し(ハッチング部分が印字ビットの画素、未ハ
ッチング部分が非印字ビットの画素)、同図(b)に示
すような実印字画像となる。すなわち、光学系ポリゴン
ミラーの面倒れや用紙搬送系のジッタによって連続する
印字ビットの画素間に白すじが発生するのを防止するた
めに、1ドットの実印字サイズを1画素のサイズよりも
大きくなるようにレーザビーム径を大きくしていた。
2. Description of the Related Art A laser printer controls the on / off of a laser diode based on a binary signal consisting of a print bit and a non-print bit while charging the surface of a photosensitive drum, and is generated when the laser diode is turned on. The laser beam is reflected by a rotating optical polygon mirror to sequentially scan the charged surface of the photoreceptor drum to form an electrostatic image by exposure, developed with toner, and transferred to a sheet of paper. With respect to the binary image data as shown in (a) (the hatched portion is a pixel of a print bit and the unhatched portion is a pixel of a non-print bit), an actual print image as shown in FIG. That is, in order to prevent white streaks from occurring between pixels of successive print bits due to surface tilt of the optical polygon mirror or jitter of the paper transport system, the actual print size of one dot is made larger than the size of one pixel. The diameter of the laser beam was increased so as to be as small as possible.

【0003】しかしながら、このような出力特性を有す
る2値画像形成装置においては、写真画像のような疑似
中間調画像を形成する場合に良好な階調再現性を得られ
ない欠点を有していた。
However, the binary image forming apparatus having such output characteristics has a drawback that good tone reproducibility cannot be obtained when a pseudo halftone image such as a photographic image is formed. .

【0004】図9は周知のベイヤー型ディザマトリクス
を用いディザ処理により疑似中間調を得た2値画像の出
力特性を示すもので、すなわち16階調のベイヤー型デ
ィザマトリクスを用いて2値化した画像は、8階調目よ
り上位の階調レベルでは出力画像の濃度が飽和してほぼ
黒ベタの画像となり、階調再現性の乏しい暗い画像にな
る。
FIG. 9 shows an output characteristic of a binary image obtained by obtaining a pseudo halftone by dither processing using a well-known Bayer dither matrix, that is, binarized using a Bayer dither matrix of 16 gradations. The image becomes an almost black solid image because the density of the output image is saturated at a gradation level higher than the eighth gradation, and becomes a dark image with poor gradation reproducibility.

【0005】そこで従来、2値化注目画素データと該2
値化注目画素データの周囲に位置する複数の2値化周辺
画素データとを参照し、2値化周辺画素データの印字ビ
ットと非印字ビットの配置パターンによって該2値化注
目画素データに対する1ドットの実印字サイズを可変す
ることにより2値画像の階調再現性を向上させる技術が
知られている。(特開昭63−124667号公報参
照)
Therefore, conventionally, the binarized target pixel data and the
By referring to a plurality of binarized peripheral pixel data located around the binarized target pixel data, one dot corresponding to the binarized target pixel data is determined by an arrangement pattern of print bits and non-print bits of the binarized peripheral pixel data. A technique for improving the tone reproducibility of a binary image by changing the actual print size of the image is known. (See JP-A-63-124667)

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかるにこの従来技術
においては、2値化注目画素データの1ラインの2値信
号とともにその前後の数ラインの2値信号を保持するメ
モリが必要で、メモリ容量が大きくなりコスト高になる
問題があった。また、様々な配置パターンを予め用意し
て実際の配置パターンと比較照合することにより2値化
注目画素データに対する1ドットの実印字サイズを決定
しており、判定条件が複雑で処理速度の高速化が困難で
ある問題もあった。
In this prior art, however, a memory for holding the binary signal of one line of the binarized target pixel data as well as the binary signals of several lines before and after it is necessary. There was a problem that the size increased and the cost increased. In addition, the actual printing size of one dot for the binarized target pixel data is determined by preparing various arrangement patterns in advance and comparing and collating with the actual arrangement pattern. There was also a problem that was difficult.

【0007】そこで本発明は、少ないメモリ容量でしか
も簡素な判定条件により2値化注目データに対する1ド
ットの実印字サイズを可変制御でき、階調再現性に優れ
た2値画像を容易に取得できる2値画像形成装置を提供
しようとするものである。
Therefore, according to the present invention, the actual print size of one dot for binarized data of interest can be variably controlled with a small memory capacity and simple determination conditions, and a binary image excellent in gradation reproducibility can be easily obtained. It is intended to provide a binary image forming apparatus.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】本発明は、2値化注目画
素データと該2値化注目画素データと同一ラインの複数
の2値化周辺画素データとを参照し、これら画素データ
の状態により注目画素データに対する実印字ドットサイ
ズを可変調整して中間調画像を表現する2値画像形成装
置において、2値化注目画素データと該2値化注目画素
データと同一ラインの前後に位置する複数の2値化周辺
画素データとを記憶する2値信号記憶回路と、この2値
信号記憶回路に記憶された画素データの印字ビットから
非印字ビットまたは非印字ビットから印字ビットへの変
化点数を計数する注目ライン情報計数手段と、2値化注
目画素データのラインより前のラインにおける全画素デ
ータの印字ビットから非印字ビットまたは非印字ビット
から印字ビットへの変化点数を計数する前ライン情報計
数手段と、この前ライン情報計数手段により計数された
計数情報と注目ライン情報計数手段により計数された計
数情報とに基づいて2値化注目画素データ1ドットの実
印字サイズを可変制御するドットサイズ可変制御手段と
を備えたものである。
The present invention refers to binarized target pixel data and a plurality of binarized peripheral pixel data on the same line as the binarized target pixel data, and determines the state of these pixel data. In a binary image forming apparatus that variably adjusts an actual print dot size for target pixel data to express a halftone image, a plurality of binarized target pixel data and a plurality of pixels located before and after the same line as the binarized target pixel data A binary signal storage circuit for storing binarized peripheral pixel data; and counting the number of transition points from the print bit to the non-print bit or from the non-print bit to the print bit of the pixel data stored in the binary signal storage circuit. Attention line information counting means, from print bits to non-print bits or non-print bits to print bits of all pixel data in the line preceding the binarized attention pixel data line A previous line information counting means for counting the number of change points, and an actual marking of one dot of binarized target pixel data based on the count information counted by the previous line information count means and the count information counted by the target line information count means. Dot size variable control means for variably controlling the character size.

【0009】ここで、ドットサイズ可変制御手段は、2
値化注目画素データと該2値化注目画素データと同一ラ
インの前後に位置する複数の2値化周辺画素データとの
印字ビットから非印字ビットまたは非印字ビットから印
字ビットへの変化点数と2値化注目画素データのライン
より前のラインにおける全画素データの印字ビットから
非印字ビットまたは非印字ビットから印字ビットへの変
化点数との対応条件から予め1ドットの実印字サイズを
設定した条件テーブルを有し、前ライン情報計数手段に
より計数された計数情報と注目ライン情報計数手段によ
り計数された計数情報とから条件テーブルを参照して2
値化注目画素データ1ドットの実印字サイズを決定する
ようにしたものである。また前ライン情報計数手段は、
2値化注目画素データのラインより前のラインにおける
全画素データの印字ビットの総数または非印字ビットの
総数するものであってもよい。
Here, the dot size variable control means includes two
The number of change points from the print bit to the non-print bit or the non-print bit to the print bit of the binarized target pixel data and a plurality of binarized peripheral pixel data located before and after the same line as the binarized target pixel data and 2 A condition table in which the actual print size of one dot is set in advance from the corresponding condition of the change point from the print bit to the non-print bit or the non-print bit to the print bit of all the pixel data in the line before the line of the pixel data of interest. With reference to the condition table based on the count information counted by the previous line information counting means and the count information counted by the line information of interest counting means,
The actual print size of one dot of the target pixel data for value conversion is determined. Also, the preceding line information counting means,
The total number of print bits or the total number of non-print bits of all pixel data in a line before the line of binarized target pixel data may be used.

【0010】[0010]

【作用】本発明の2値画像形成装置においては、2値化
注目画素データのラインより前のラインにおける全画素
データの情報、例えば印字ビットから非印字ビットまた
は非印字ビットから印字ビットへの変化点数が検出され
る。そして、その検出情報と、2値化注目画素データ及
び該2値化注目画素データと同一ラインの複数の2値化
周辺画素データとから、2値化注目画素データ1ドット
の実印字サイズが決定される。
In the binary image forming apparatus of the present invention, information of all pixel data in a line preceding the line of binarized target pixel data, for example, a change from a print bit to a non-print bit or from a non-print bit to a print bit. A score is detected. Then, the actual print size of one dot of the binarized target pixel data is determined from the detection information, the binarized target pixel data, and a plurality of binarized peripheral pixel data on the same line as the binarized target pixel data. Is done.

【0011】[0011]

【実施例】以下、本発明をレーザプリンタに適用した実
施例について、図面を参照しながら説明する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An embodiment in which the present invention is applied to a laser printer will be described below with reference to the drawings.

【0012】図1はレーザプリンタの構成図であり、筐
体1のほぼ中央部にドラムユニット2が設けられてい
る。このドラムユニット2は、表面が感光体で形成され
た感光体ドラム3を含む。この感光体ドラム3は、図中
時計方向の一方向に回転駆動されるものであり、この感
光体ドラム3の周囲に電子写真プロセスに従い、上記感
光体ドラム3の表面を帯電させる帯電チャージャ4、こ
の帯電チャージャ4で帯電された感光体ドラム3の表面
にレーザビームを照射して情報を露光によって記録させ
るレーザスキャナユニット5、露光された感光体ドラム
3の表面に現像剤であるトナーを付着させる現像器6、
搬送される用紙へ感光体ドラム2の表面に形成されたト
ナー像を転写させる転写チャージャ7、感光体ドラム3
からトナーを落とすクリーニング装置8、感光体ドラム
3を除電する除電ランプ9を順に配置してドラムユニッ
トを構成している。
FIG. 1 is a configuration diagram of a laser printer. A drum unit 2 is provided at a substantially central portion of a housing 1. The drum unit 2 includes a photoconductor drum 3 whose surface is formed of a photoconductor. The photosensitive drum 3 is driven to rotate in one direction in a clockwise direction in the figure, and a charging charger 4 for charging the surface of the photosensitive drum 3 around the photosensitive drum 3 according to an electrophotographic process. A laser scanner unit 5 that irradiates a laser beam to the surface of the photosensitive drum 3 charged by the charging charger 4 to record information by exposure, and attaches a toner as a developer to the exposed surface of the photosensitive drum 3. Developing device 6,
A transfer charger 7 for transferring a toner image formed on the surface of the photosensitive drum 2 to a conveyed sheet;
A cleaning unit 8 for removing toner from the apparatus and a discharge lamp 9 for discharging the photosensitive drum 3 are arranged in this order to constitute a drum unit.

【0013】前記転写チャージャ7は感光体ドラム3の
下側に位置し、その転写チャージャ7に向けて前記筐体
1の一側部に取付けられた給紙カセット10からピック
アップローラ11の動作によって用紙が所定のタイミン
グで1枚ずつ搬送されるようになっている。
The transfer charger 7 is located below the photosensitive drum 3, and a sheet is fed from a sheet cassette 10 attached to one side of the housing 1 toward the transfer charger 7 by the operation of a pickup roller 11. Are transported one by one at a predetermined timing.

【0014】そして、搬送される用紙は転写チャージャ
7により感光体ドラム2のトナー像が転写され、定着器
12で熱定着された後、排紙ローラ13によって筐体1
の外部に排出されるようになっている。
Then, the toner image on the photosensitive drum 2 is transferred to the conveyed sheet by the transfer charger 7, and is thermally fixed by the fixing device 12.
It is designed to be discharged to the outside.

【0015】ここで、上記用紙の搬送機構及び前記感光
体ドラム3の回転機構の共通の駆動源として駆動モータ
14が前記筐体1内に備えられている。さらに、上記筐
体1内には、内部の熱を外部に放出させるファン15、
筐体1の開放を検知して電源を切るインターロックスイ
ッチ16、電源装置17等が設けられている。
Here, a drive motor 14 is provided in the housing 1 as a common drive source for the paper transport mechanism and the rotation mechanism of the photosensitive drum 3. Further, a fan 15 for releasing internal heat to the outside is provided in the housing 1.
An interlock switch 16, a power supply device 17, and the like that detect the opening of the housing 1 and turn off the power supply are provided.

【0016】図2は要部回路構成を示すブロック図で、
21は制御部本体を構成するプロセッサ、22はホスト
機器より伝送回線23を介して送られてくる画像データ
の2値信号を受信する通信インタフェース、24は上記
通信インタフェース22にて受信した2値信号を1ペー
ジ単位で記憶するビデオRAM、25は上記ビデオRA
M24に記憶された2値信号を読出して前記レーザスキ
ャナユニット5に送出するビデオ信号出力回路であっ
て、これらはバスライン26によって接続されている。
FIG. 2 is a block diagram showing a main circuit configuration.
Reference numeral 21 denotes a processor constituting the control unit body, 22 denotes a communication interface for receiving a binary signal of image data transmitted from the host device via the transmission line 23, and 24 denotes a binary signal received by the communication interface 22. RAM for storing the video RA in units of one page.
A video signal output circuit for reading out the binary signal stored in M24 and sending it out to the laser scanner unit 5, which is connected by a bus line 26.

【0017】上記レーザスキャナユニット5は、レーザ
ビームを発するレーザ発振器27、このレーザ発振器2
7からのレーザビームのオン,オフ及びそのビーム径を
制御するレーザ制御回路28、レーザビームのスタート
位置を検出するPINダイオード等からなるスタートセ
ンサ29、ポリゴンミラー30を回転駆動させるポリゴ
ンモータの駆動回路31及びこの駆動回路31によるモ
ータ回転数を制御するPLL制御回路32によって構成
されている。
The laser scanner unit 5 includes a laser oscillator 27 for emitting a laser beam,
7, a laser control circuit 28 for controlling the on / off of the laser beam from the laser beam 7 and its beam diameter, a start sensor 29 composed of a PIN diode for detecting the start position of the laser beam, and a drive circuit for a polygon motor for driving the polygon mirror 30 to rotate. The driving circuit 31 includes a PLL control circuit 32 for controlling the number of rotations of the motor.

【0018】上記レーザ制御回路28には、図3に示す
ように2値化注目画素データを中央エリアXに記憶する
とともに、該2値化注目画素データと同一ラインで隣接
していく前後2ビットの2値化周辺画素データをそれぞ
れ対応する周辺エリアX-1,X-2,X+1,X+2に記憶す
る2値信号記憶回路41と、この2値信号記憶回路41
に記憶された画素データの印字ビット(1)から非印字
ビット(0)への変化点または非印字ビットから印字ビ
ットへの変化点を検出してその変化点数をカウントする
注目ライン変化点数カウンタ42と、前記2値化注目画
素データのラインより前の1ラインにおける全画素デー
タ(A4サイズの画像の場合約3000ビット)の印字
ビットから非印字ビットへの変化点または非印字ビット
から印字ビットへの変化点を検出してその変化点数をカ
ウントする前ライン変化点数カウンタ43と、これら変
化点数カウンタ42,43の各カウント値に基づいて当
該2値化注目画素データ1ドットの実印字サイズを決定
するドットサイズ判定回路44と、このドットサイズ判
定回路44の判定結果に従いレーザ発振器27へのオン
信号のパルス幅を変調することによってレーザビーム径
を可変制御するパルス発生回路45とが設けられてい
る。
The laser control circuit 28 stores the binarized target pixel data in the central area X as shown in FIG. 3, and stores two bits before and after adjacent to the binarized target pixel data on the same line. And a binary signal storage circuit 41 for storing the binary peripheral pixel data in the corresponding peripheral areas X-1, X-2, X + 1, X + 2.
A line-of-interest change point counter 42 for detecting a change point from the print bit (1) to the non-print bit (0) or a change point from the non-print bit to the print bit of the pixel data stored in the line data and counting the number of the change points A transition point from a print bit to a non-print bit or a non-print bit to a print bit of all pixel data (about 3000 bits in the case of an A4 size image) in one line before the line of the binarized target pixel data And the actual print size of one dot of the binarized pixel data of interest is determined based on the count values of the preceding line change point counter 43 for detecting the change points of the pixel and counting the number of change points. And the pulse width of the ON signal to the laser oscillator 27 according to the determination result of the dot size determination circuit 44. A pulse generating circuit 45 for variably controlling the laser beam diameter is provided by tone.

【0019】ここで、上記ドットサイズ判定回路44
は、図4に示す条件テーブル50を有しており、この条
件テーブル50の内容に従って2値化注目画素データ1
ドットの実印字サイズを決定している。
Here, the dot size determination circuit 44
Has a condition table 50 shown in FIG. 4, and binarized target pixel data 1 according to the contents of the condition table 50.
The actual print size of the dot is determined.

【0020】すなわち、前ライン変化点数カウンタ43
によってカウントされた変化点数が1001以上の場合
には、注目ライン変化点数カウンタ42によってカウン
トされた変化点数が1以下であれば1画素のサイズより
も大きい大ドットサイズと決定し、2以上であれば1画
素のサイズとほぼ等しい小ドットサイズと決定する。
That is, the previous line change point counter 43
If the number of change points counted by the above is 1001 or more, if the number of change points counted by the line-of-interest change point counter 42 is 1 or less, it is determined to be a large dot size larger than the size of one pixel. For example, a small dot size substantially equal to the size of one pixel is determined.

【0021】これに対し、前ライン変化点数カウンタ4
3によってカウントされた変化点数が1000以下の場
合には、注目ライン変化点数カウンタ42によってカウ
ントされた変化点数が2以下であれば大ドットサイズと
決定し、3以上であれば小ドットサイズと決定する。
On the other hand, the previous line change point counter 4
If the number of change points counted by 3 is 1000 or less, the large dot size is determined if the number of change points counted by the target line change point counter 42 is 2 or less, and the small dot size is determined if the number of change points is 3 or more. I do.

【0022】また前記パルス発生回路45は、上記ドッ
トサイズ判定回路44によって大ドットサイズのビーム
径と決定されたときのオン信号のパルス幅を1とした場
合、小ドットサイズのビーム径と決定されたときの同パ
ルス幅を例えば3/5に変調してレーザビーム径を可変
制御している。
If the pulse width of the ON signal when the beam size of the large dot size is determined by the dot size determination circuit 44 is 1, the pulse generation circuit 45 determines the beam size of the small dot size. The pulse width is modulated, for example, to 3/5 to variably control the laser beam diameter.

【0023】ここに、前ライン変化点数カウンタ43
は、2値化注目画素データのラインより前のラインにお
ける全画素データの情報を検出する情報検出手段を構成
する。また、ドットサイズ判定回路44及びパルス発生
回路45は、上記情報検出手段による検出情報を加味し
て2値化注目画素データ1ドットの実印字サイズを可変
制御するドットサイズ可変制御手段を構成する。
Here, the previous line change point counter 43
Constitutes information detection means for detecting information of all pixel data in a line before the line of binarized target pixel data. The dot size determination circuit 44 and the pulse generation circuit 45 constitute a dot size variable control means for variably controlling the actual print size of one dot of binarized target pixel data in consideration of the information detected by the information detection means.

【0024】このような構成の本実施例においては、ビ
デオRAM24に記憶された1ページの画像データに対
応する2値信号がプロセッサ21の制御によって先頭ビ
ットから順に読出され、ビデオ信号出力回路25を介し
てレーザスキャナユニット5のレーザ制御回路28に供
給される。レーザ制御回路28においては、印字ビット
(1)が供給される毎にレーザ発振器27にオンパルス
が出力され、このオンパルスが入力されている間レーザ
発振器27からレーザビームが発生される。こうして発
生されたレーザビームは、ポリゴンミラー30に入射し
て反射され、帯電チャージャ4によって帯電されている
感光体ドラム3の表面に到達してそのビーム到達部位が
露光される。ここで、レーザ発振器27から発生される
レーザビームのビーム径は、レーザ制御回路28によっ
て可変制御される。
In this embodiment having such a configuration, binary signals corresponding to one page of image data stored in the video RAM 24 are sequentially read from the first bit under the control of the processor 21, and the video signal output circuit 25 The data is supplied to the laser control circuit 28 of the laser scanner unit 5 through the laser scanner unit 5. In the laser control circuit 28, an on-pulse is output to the laser oscillator 27 every time the print bit (1) is supplied, and a laser beam is generated from the laser oscillator 27 while the on-pulse is being input. The laser beam thus generated enters the polygon mirror 30, is reflected, reaches the surface of the photosensitive drum 3 charged by the charging charger 4, and exposes the beam reaching portion. Here, the beam diameter of the laser beam generated from the laser oscillator 27 is variably controlled by the laser control circuit 28.

【0025】具体的には、ビデオ信号出力回路25を介
して印字ビットがレーザ制御回路28に供給される毎
に、その印字ビットが2値化注目画素データとなり、該
2値化注目画素データと同一ラインの前後2ビットが2
値化周辺画素データとなって2値信号記憶回路41に記
憶される。そして、この記憶された画素データの印字ビ
ットから非印字ビットへの変化点数または非印字ビット
から印字ビットへの変化点数が注目ライン変化点数カウ
ンタ42によってカウントされる。
More specifically, each time a print bit is supplied to the laser control circuit 28 via the video signal output circuit 25, the print bit becomes binarized target pixel data. 2 bits before and after the same line are 2
It is stored in the binary signal storage circuit 41 as valued peripheral pixel data. Then, the number of change points of the stored pixel data from the print bit to the non-print bit or the change point from the non-print bit to the print bit is counted by the target line change point counter 42.

【0026】一方、該2値化注目画素データより前の1
ラインにおける画素データの印字ビットから非印字ビッ
トへの変化点数または非印字ビットから印字ビットへの
変化点数が前ライン変化点数カウンタ43によってカウ
ントされている。
On the other hand, the one before the binarized target pixel data
The number of change points from the print bit to the non-print bit or the change point from the non-print bit to the print bit of the pixel data in the line is counted by the previous line change point counter 43.

【0027】しかして、上記前ライン変化点数カウンタ
43でのカウント値が1001以上の場合には注目ライ
ン変化点数カウンタ42でのカウント値が1以下であれ
ば大ドットサイズのビーム径と決定され、2以上であれ
ば小ドットサイズのビーム径と決定される。また、上記
前ライン変化点数カウンタ43でのカウント値が100
0以下の場合には注目ライン変化点数カウンタ42での
カウント値が2以下であれば大ドットサイズのビーム径
と決定され、3以上であれば小ドットサイズのビーム径
と決定される。
If the count value of the preceding line change point counter 43 is 1001 or more, the beam diameter of the large dot size is determined if the count value of the target line change point counter 42 is 1 or less. If it is two or more, the beam diameter is determined to be a small dot size. The count value of the previous line change point counter 43 is 100
In the case of 0 or less, the beam diameter of the large dot size is determined if the count value of the target line change point counter 42 is 2 or less, and the beam diameter of the small dot size is determined if the count value is 3 or more.

【0028】そして、大ドットサイズの場合にはレーザ
発振器27へのオン信号のパルス幅が長く変調され、小
ドットサイズの場合には同パルス幅が短く変調されて、
レーザビーム径が可変制御される。
In the case of a large dot size, the pulse width of the ON signal to the laser oscillator 27 is modulated to be long, and in the case of a small dot size, the pulse width is modulated to be short.
The laser beam diameter is variably controlled.

【0029】例えば図5(a)の場合には前ライン変換
点数カウンタ43でのカウント値が「1001」、注目
ライン変化点数カウンタ42でのカウント値が「1」な
のでレーザビーム径として大ドットサイズが決定され、
図示するように1画素のサイズよりも大きい黒ドットが
用紙に描画される。
For example, in the case of FIG. 5A, the count value of the preceding line conversion point counter 43 is "1001" and the count value of the target line change point counter 42 is "1", so that the laser beam diameter is large dot size. Is determined,
As shown, a black dot larger than the size of one pixel is drawn on the paper.

【0030】図5(b)の場合には前ライン変換点数カ
ウンタ43でのカウント値が「1100」、注目ライン
変化点数カウンタ42でのカウント値が「2」なのでレ
ーザビーム径として小ドットサイズが決定され、図示す
るように1画素のサイズにほぼ等しい黒ドットが用紙に
描画される。
In the case of FIG. 5B, the count value of the previous line conversion point counter 43 is "1100" and the count value of the target line change point counter 42 is "2". Once determined, a black dot approximately equal to the size of one pixel is drawn on the paper as shown.

【0031】図5(c)の場合には前ライン変換点数カ
ウンタ43でのカウント値が「500」、注目ライン変
化点数カウンタ42でのカウント値が「2」なのでレー
ザビーム径として大ドットサイズが決定され、図示する
ように1画素のサイズよりも大きい黒ドットが用紙に描
画される。
In the case of FIG. 5C, the count value of the previous line conversion point counter 43 is "500" and the count value of the target line change point counter 42 is "2". Once determined, a black dot larger than the size of one pixel is drawn on the paper as shown.

【0032】図5(d)の場合には前ライン変換点数カ
ウンタ43でのカウント値が「1000」、注目ライン
変化点数カウンタ42でのカウント値が「3」なのでレ
ーザビーム径として小ドットサイズが決定され、図示す
るように1画素のサイズにほぼ等しい黒ドットが用紙に
描画される。
In the case of FIG. 5D, the count value of the previous line conversion point counter 43 is "1000", and the count value of the target line change point counter 42 is "3", so that the small dot size is used as the laser beam diameter. Once determined, a black dot approximately equal to the size of one pixel is drawn on the paper as shown.

【0033】このように本実施例によれば、変化点数の
少ない画像パターン、すなわち塗り潰しの濃さを重要視
する画像については大きな実印字ドットサイズとなるの
で、太くまた白すじ等がない明瞭な画像が得られる。こ
れに対し、変化点数の多い画像パターン、すなわち中間
調表現を重要視する画像については小さな実印字ドット
サイズとなるので、黒ドットの密集部においてもつぶれ
のない階調特性の良好な画像が得られるようになる。
As described above, according to this embodiment, an image pattern with a small number of change points, that is, an image in which the emphasis is placed on the fill density, has a large actual print dot size. An image is obtained. On the other hand, an image pattern having a large number of change points, that is, an image in which halftone expression is regarded as important, has a small actual print dot size, so that an image having good gradation characteristics without tangling in a dense portion of black dots is obtained. Will be able to

【0034】この場合において、2値化注目画素データ
とその前後2ビットの2値化周辺画素データを記憶する
ための僅かな記憶領域を設けるだけで、2値化注目デー
タに対する1ドットの実印字サイズを可変制御でき、階
調再現性に優れた2値画像を容易に取得できるようにな
る。しかも、記憶した画素データのうちの印字ビットか
ら非印字ビットまたは非印字ビットから印字ビットへの
変化点数を計数するとともに、その前1ラインにおける
全ての画素データの印字ビットから非印字ビットまたは
非印字ビットから印字ビットへの変化点数を計数し、そ
の計数値をもとにドットサイズを判定するので、判定条
件が簡単で高速処理が可能となり、印刷速度の高速化を
はかり得る。
In this case, only a small storage area for storing the binarized target pixel data and binarized peripheral pixel data of two bits before and after the binarized target pixel data is provided, and one dot of the binarized target data is actually printed. The size can be variably controlled, and a binary image excellent in gradation reproducibility can be easily obtained. In addition, the number of transition points from the print bit to the non-print bit or from the non-print bit to the print bit in the stored pixel data is counted, and the print bit of all the pixel data in one line before the non-print bit or the non-print bit is counted. Since the number of transition points from bits to print bits is counted and the dot size is determined based on the counted value, the determination conditions are simple, high-speed processing is possible, and printing speed can be increased.

【0035】なお、前記実施例ではレーザビーム径を
大,小の2種類に可変制御したが、3種類以上に可変制
御することも可能である。例えば前記ドットサイズ判定
回路44に図6に示す条件テーブル51を設定する。ま
たパルス発生回路45は、大ドットサイズのビーム径と
決定されたときのパルス幅を1とした場合、小ドットサ
イズのビーム径と決定されたときにはパルス幅を例えば
3/5に、中ドットサイズのビーム径と決定されたとき
には例えば4/5に変調するように構成する。
In the above-described embodiment, the laser beam diameter is variably controlled to two types, large and small. For example, a condition table 51 shown in FIG. 6 is set in the dot size determination circuit 44. When the pulse width is determined to be 1 when the beam diameter of the large dot size is determined, the pulse generation circuit 45 sets the pulse width to 3/5 when the beam diameter of the small dot size is determined. When the beam diameter is determined to be, for example, modulation is performed to 4/5.

【0036】こうすることにより、前記前ライン変化点
数カウンタ43でのカウント値が1001以上の場合に
は注目ライン変化点数カウンタ42でのカウント値が1
以下であれば大ドットサイズのビーム径と決定され、2
以上であれば小ドットサイズのビーム径と決定される。
また、上記前ライン変化点数カウンタ43でのカウント
値が1000以下の場合には注目ライン変化点数カウン
タ42でのカウント値が1以下であれば大ドットサイズ
のビーム径と決定され、2であれば中ドットサイズのビ
ーム径と決定され、3以上であれば小ドットサイズのビ
ーム径と決定される。
In this way, when the count value of the preceding line change point counter 43 is 1001 or more, the count value of the target line change point counter 42 becomes 1
If it is below, it is determined as the beam diameter of the large dot size, and 2
If this is the case, the beam diameter is determined to be a small dot size.
When the count value of the preceding line change point counter 43 is 1000 or less, the beam diameter of the large dot size is determined when the count value of the target line change point counter 42 is 1 or less. The beam diameter of the medium dot size is determined, and if it is 3 or more, the beam diameter of the small dot size is determined.

【0037】図7(a)の場合には前ライン変換点数カ
ウンタ43でのカウント値が「1001」、注目ライン
変化点数カウンタ42でのカウント値が「1」なのでレ
ーザビーム径として大ドットサイズが決定され、図示す
るように1画素のサイズよりも大きい黒ドットが用紙に
描画される。
In the case of FIG. 7A, the count value of the previous line conversion point counter 43 is "1001", and the count value of the target line change point counter 42 is "1", so that the large dot size becomes the laser beam diameter. Once determined, a black dot larger than the size of one pixel is drawn on the paper as shown.

【0038】図7(b)の場合には前ライン変換点数カ
ウンタ43でのカウント値が「1100」、注目ライン
変化点数カウンタ42でのカウント値が「2」なのでレ
ーザビーム径として小ドットサイズが決定され、図示す
るように1画素のサイズにほぼ等しい黒ドットが用紙に
描画される。
In the case of FIG. 7B, the count value of the previous line conversion point counter 43 is "1100" and the count value of the target line change point counter 42 is "2". Once determined, a black dot approximately equal to the size of one pixel is drawn on the paper as shown.

【0039】図7(c)の場合には前ライン変換点数カ
ウンタ43でのカウント値が「500」、注目ライン変
化点数カウンタ42でのカウント値が「2」なのでレー
ザビーム径として中ドットサイズが決定され、図示する
ように1画素のサイズよりもやや大きい黒ドットが用紙
に描画される。
In the case of FIG. 7C, the count value of the previous line conversion point counter 43 is "500", and the count value of the target line change point counter 42 is "2", so that the medium dot size becomes the laser beam diameter. Once determined, a black dot slightly larger than the size of one pixel is drawn on the paper as shown in the figure.

【0040】図7(d)の場合には前ライン変換点数カ
ウンタ43でのカウント値が「1000」、注目ライン
変化点数カウンタ42でのカウント値が「3」なのでレ
ーザビーム径として小ドットサイズが決定され、図示す
るように1画素のサイズにほぼ等しい黒ドットが用紙に
描画される。ところで、実印字のドットサイズは、レー
ザ発振器27へのオン信号の強度を調整することによっ
て可変制御することも可能である。
In the case of FIG. 7D, the count value of the previous line conversion point counter 43 is "1000" and the count value of the target line change point counter 42 is "3", so that the small dot size is used as the laser beam diameter. Once determined, a black dot approximately equal to the size of one pixel is drawn on the paper as shown. By the way, the dot size of the actual printing can be variably controlled by adjusting the intensity of the ON signal to the laser oscillator 27.

【0041】また、前記実施例では2値化注目画素デー
タのラインより前の1ラインにおける全画素データの印
字ビットから非印字ビットまたは非印字ビットから印字
ビットへの変化点を検出しその変化点数をもとに2値化
注目画素データの実印字ドットサイズを決定する場合を
示したが、2値化注目画素データのラインより前の複数
ラインにおける全画素データの印字ビットから非印字ビ
ットまたは非印字ビットから印字ビットへの変化点数を
もとに2値化注目画素データの実印字ドットサイズを決
定するようにしてもよい。この場合、2値化注目画素デ
ータのラインから遠いラインと近いラインとで変化点数
に重み付けをつけることが考えられる。
In the above embodiment, a change point from a print bit to a non-print bit or from a non-print bit to a print bit of all pixel data in one line before the line of binarized target pixel data is detected, and the number of change points is detected. Has been described, the actual print dot size of the binarized target pixel data is determined, but the print bit of all pixel data in a plurality of lines before the line of the binarized target pixel data is changed to the non-print bit or non-print bit. The actual print dot size of the binarized target pixel data may be determined based on the number of transition points from the print bit to the print bit. In this case, it is conceivable to weight the number of change points between a line far from the line of the binarized target pixel data and a line near the line.

【0042】また、前のラインにおける全画素データの
変化点数ではなく、前のラインにおける全画素データの
印字ビットの総数または非印字ビットの総数を計数し
て、その計数値をもとに2値化注目画素データの実印字
ドットサイズを決定することも可能である。この他、本
発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形実施可能である
のは勿論である。
The total number of print bits or total number of non-print bits of all pixel data in the previous line is counted instead of the number of change points of all pixel data in the previous line, and a binary value is calculated based on the counted value. It is also possible to determine the actual print dot size of the pixel data of interest. In addition, it goes without saying that various modifications can be made without departing from the spirit of the present invention.

【0043】[0043]

【発明の効果】以上詳述したように本発明によれば、少
ないメモリ容量でしかも簡素な判定条件により2値化注
目データに対する1ドットの実印字サイズを可変制御で
き、階調再現性に優れた2値画像を容易に取得できる2
値画像形成装置を提供できる。
As described above in detail, according to the present invention, the actual print size of one dot with respect to the binarized data of interest can be variably controlled with a small memory capacity and simple determination conditions, and the gradation reproducibility is excellent. 2 that can easily obtain a binary image
A value image forming apparatus can be provided.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】 本発明の一実施例であるレーザプリンタの構
成図。
FIG. 1 is a configuration diagram of a laser printer according to an embodiment of the present invention.

【図2】 上記レーザプリンタの要部回路構成を示すブ
ロック図。
FIG. 2 is a block diagram showing a main circuit configuration of the laser printer.

【図3】 図2のレーザ制御回路を機能的に示すブロッ
ク図。
FIG. 3 is a block diagram functionally showing the laser control circuit of FIG. 2;

【図4】 図3のドットサイズ判定回路に設けられる条
件テーブルを示す図。
FIG. 4 is a view showing a condition table provided in the dot size determination circuit of FIG. 3;

【図5】 この実施例におけるドットサイズ判定例を示
す図。
FIG. 5 is a diagram showing an example of dot size determination in this embodiment.

【図6】 他の実施例における条件テーブルを示す図。FIG. 6 is a diagram showing a condition table according to another embodiment.

【図7】 他の実施例におけるドットサイズ判定例を示
す図。
FIG. 7 is a diagram illustrating an example of dot size determination in another embodiment.

【図8】 従来のレーザビーム出力特性を示す図。FIG. 8 is a diagram showing a conventional laser beam output characteristic.

【図9】 従来の出力画像の階調特性図。FIG. 9 is a diagram showing a gradation characteristic of a conventional output image.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

5…レーザスキャナユニット、21…プロセッサ、24
…ビデオRAM、25…ビデオ信号出力回路、27…レ
ーザ発振器、28…レーザ制御回路、30…ポリゴンミ
ラー、41…2値信号記憶回路、42…注目ライン変化
点数カウンタ、43…前ライン変化点数カウンタ、44
…ドットサイズ判定回路、45…パルス発生回路、5
0,51…条件テーブル。
5 laser scanner unit, 21 processor, 24
... Video RAM, 25 ... Video signal output circuit, 27 ... Laser oscillator, 28 ... Laser control circuit, 30 ... Polygon mirror, 41 ... Binary signal storage circuit, 42 ... Target line change point counter, 43 ... Previous line change point counter , 44
... Dot size determination circuit, 45 ... Pulse generation circuit, 5
0, 51: Condition table.

Claims (3)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 2値化注目画素データと該2値化注目画
素データと同一ラインの複数の2値化周辺画素データと
を参照し、これら画素データの状態により前記注目画素
データに対する実印字ドットサイズを可変調整して中間
調画像を表現する2値画像形成装置において、 前記2値化注目画素データと該2値化注目画素データと
同一ラインの前後に位置する複数の2値化周辺画素デー
タとを記憶する2値信号記憶回路と、この2値信号記憶
回路に記憶された画素データの印字ビットから非印字ビ
ットまたは非印字ビットから印字ビットへの変化点数を
計数する注目ライン情報計数手段と、前記2値化注目画
素データのラインより前のラインにおける全画素データ
の印字ビットから非印字ビットまたは非印字ビットから
印字ビットへの変化点数を計数する前ライン情報計数手
段と、この前ライン情報計数手段により計数された計数
情報と前記注目ライン情報計数手段により計数された計
数情報とに基づいて前記2値化注目画素データ1ドット
の実印字サイズを可変制御するドットサイズ可変制御手
段とを具備したことを特徴とする2値画像形成装置。
1. Reference is made to binarized target pixel data and a plurality of binarized peripheral pixel data on the same line as the binarized target pixel data, and an actual print dot for the target pixel data is determined based on the state of the pixel data. A binary image forming apparatus for variably adjusting a size to express a halftone image, comprising: the binarized target pixel data; and a plurality of binarized peripheral pixel data located before and after the same line as the binarized target pixel data. And a line information counting means for counting the number of transition points from the print bit to the non-print bit or from the non-print bit to the print bit of the pixel data stored in the binary signal storage circuit. The number of changes from the print bit to the non-print bit or the non-print bit to the print bit of all pixel data in the line before the line of the binarized target pixel data is The previous line information counting means to be counted, and the actual printing of one dot of the binarized target pixel data based on the count information counted by the previous line information count means and the count information counted by the target line information count means. A binary image forming apparatus comprising: dot size variable control means for variably controlling the size.
【請求項2】 ドットサイズ可変制御手段は、2値化注
目画素データと該2値化注目画素データと同一ラインの
前後に位置する複数の2値化周辺画素データとの印字ビ
ットから非印字ビットまたは非印字ビットから印字ビッ
トへの変化点数と前記2値化注目画素データのラインよ
り前のラインにおける全画素データの印字ビットから非
印字ビットまたは非印字ビットから印字ビットへの変化
点数との対応条件から予め1ドットの実印字サイズを設
定した条件テーブルを有し、前ライン情報計数手段によ
り計数された計数情報と注目ライン情報計数手段により
計数された計数情報とから前記条件テーブルを参照して
前記2値化注目画素データ1ドットの実印字サイズを決
定するようにしたことを特徴とする請求項1記載の2値
画像形成装置。
2. The method according to claim 1, wherein the variable dot size control means converts a print bit of the binarized target pixel data and a plurality of binarized peripheral pixel data located before and after the same line as the binarized target pixel data from a non-print bit. Or the correspondence between the number of points of change from non-printing bits to print bits and the number of points of change from print bits to non-print bits or non-print bits to print bits of all pixel data in the line preceding the line of the binarized target pixel data. It has a condition table in which the actual print size of one dot is set in advance from the conditions, and refers to the condition table based on the count information counted by the preceding line information counting means and the count information counted by the line information of interest counting means. 2. The binary image forming apparatus according to claim 1, wherein an actual print size of one dot of the binarized target pixel data is determined.
【請求項3】 2値化注目画素データと該2値化注目画
素データと同一ラインの複数の2値化周辺画素データと
を参照し、これら画素データの状態により前記注目画素
データに対する実印字ドットサイズを可変調整して中間
調画像を表現する2値画像形成装置において、 前記2値化注目画素データと該2値化注目画素データと
同一ラインの前後に位置する複数の2値化周辺画素デー
タとを記憶する2値信号記憶回路と、この2値信号記憶
回路に記憶された画素データの印字ビットから非印字ビ
ットまたは非印字ビットから印字ビットへの変化点数を
計数する注目ライン情報計数手段と、前記2値化注目画
素データのラインより前のラインにおける全画素データ
の印字ビットの総数または非印字ビットの総数を計数す
る前ライン情報計数手段と、この前ライン情報計数手段
により計数された計数情報と前記注目ライン情報計数手
段により計数さけた計数情報とに基づいて前記2値化注
目画素データ1ドットの実印字サイズを可変制御するド
ットサイズ可変制御手段とを具備したことを特徴とする
2値画像形成装置。
3. An actual printing dot for the target pixel data is referred to by referring to the binarized target pixel data and a plurality of binarized peripheral pixel data on the same line as the binarized target pixel data. A binary image forming apparatus for variably adjusting a size to express a halftone image, comprising: the binarized target pixel data; and a plurality of binarized peripheral pixel data located before and after the same line as the binarized target pixel data. And a line information counting means for counting the number of transition points from the print bit to the non-print bit or from the non-print bit to the print bit of the pixel data stored in the binary signal storage circuit. Preceding line information counting means for counting the total number of print bits or the total number of non-print bits of all pixel data in a line before the line of the binarized target pixel data; Dot size variable control for variably controlling the actual print size of one dot of the binarized target pixel data based on the count information counted by the previous line information count unit and the count information counted by the target line information count unit A binary image forming apparatus comprising:
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