JPS6397067A - Dot forming method - Google Patents

Dot forming method

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JPS6397067A
JPS6397067A JP61243817A JP24381786A JPS6397067A JP S6397067 A JPS6397067 A JP S6397067A JP 61243817 A JP61243817 A JP 61243817A JP 24381786 A JP24381786 A JP 24381786A JP S6397067 A JPS6397067 A JP S6397067A
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JP
Japan
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template
threshold
dot forming
dot
halftone dot
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Pending
Application number
JP61243817A
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Japanese (ja)
Inventor
Tadashi Miyagawa
正 宮川
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Fujifilm Holdings Corp
Original Assignee
Fuji Photo Film Co Ltd
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/40Picture signal circuits
    • H04N1/405Halftoning, i.e. converting the picture signal of a continuous-tone original into a corresponding signal showing only two levels
    • H04N1/4055Halftoning, i.e. converting the picture signal of a continuous-tone original into a corresponding signal showing only two levels producing a clustered dots or a size modulated halftone pattern

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Facsimile Image Signal Circuits (AREA)
  • Image Processing (AREA)

Abstract

PURPOSE:To constitute a dot forming template with gradation (n) times the number of respective minute lattices of n-number of the dot forming templates by providing n-dot forming synthesis threshold pattern templates (n>=2). CONSTITUTION:An X counter 20 and a Y counter 24 are set according to the size (the number of picture elements) of a main scan direction X and an auxiliary direction Y of respective threshold pattern templates. Template data TDATA is outputted from a template memory 26 according to inputs from the counters 20 and 24 and the input of a page selecting signal PAGE and compared in a comparator 28 with a picture signal PDATA, whereby a dot blacking signal DOT is outputted to a dot generator. In such a case, n-dot forming synthesis threshold pattern templates are provided and they are constituted in such a way that one among n-dot forming template changes in accordance with the change in one threshold gradation of the picture signal (n>=2). Thus, the dot forming template with gradation (n) times the number of respective minute lattices of n-dot forming templates can be constituted.

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は製版用スキャナーの網点形成方法に関し、一層
詳細には、網点を形成する複数の微小点(以下、綱索と
いう)の夫々が予め定められた閾値パターンをもつテン
プレートメモリを利用した網点形成方法に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention relates to a method for forming halftone dots in a plate-making scanner, and more particularly, a method in which each of a plurality of minute dots (hereinafter referred to as ropes) forming halftone dots has a predetermined threshold value pattern. This invention relates to a method for forming halftone dots using a template memory having the following functions.

一般に、網点を利用した再現画像は単位長当たりの網点
の数、所謂、スクリーン線数が多い程画像の輪郭が滑ら
かで精緻な画像を得ることが出来る。この場合、網点は
、例えば、特開間第60−132465号に開示されて
いるように、格子状に区分された複数個の微小格子から
なりたっている。然しなから、これらの微小格子の夫々
の面積は光学的制約や機械的制約により一定の大きさよ
り小さくすることは難しく、また、小さく出来たとして
も夫々の網点を黒化変換するまでに相当の時間がかかる
。従って、所望の画像を得るまでに多大な時間が必要に
なる可能性があることから、必然的に微小格子の面積は
制約されてくる。このため、通常、画像の明るさの階調
を広範囲に亘って再現したい場合には、1つの網点に含
まれる微小格子を多く持つテンプレート状に構成すれば
よい、然しなから、1つの網点に含まれる微小格子数を
多くするということはスクリーン線数が少な(なること
を意味し、そのため、輪郭の滑らかな精緻な画像を得る
ことが困難となってくるという問題が露呈してくる。一
方、スクリーン線数を多くすると網点を構成する微小格
子数が少なくなり、従って、画像の階調数が十分でなく
なるという不都合が生ずる。
Generally, in a reproduced image using halftone dots, the greater the number of halftone dots per unit length, the so-called number of screen lines, the smoother the outline of the image and the more precise the image can be obtained. In this case, the halftone dot is made up of a plurality of micro gratings divided into a grid shape, as disclosed in, for example, Japanese Patent Laid-Open No. 60-132465. However, it is difficult to make the area of each of these microlattices smaller than a certain size due to optical and mechanical constraints, and even if it could be made smaller, it would take a considerable amount of time to convert each halftone dot to black. It takes time. Therefore, since it may take a long time to obtain a desired image, the area of the microlattice is inevitably restricted. Therefore, if you want to reproduce the brightness gradation of an image over a wide range, it is usually sufficient to configure it in the form of a template with many microlattices included in one halftone dot. Increasing the number of microgrids included in a point means that the number of screen lines is small, which makes it difficult to obtain precise images with smooth contours. On the other hand, when the number of screen lines is increased, the number of microlattice forming the halftone dots decreases, resulting in the inconvenience that the number of gradations of the image becomes insufficient.

例えば、第1図は従来の網点形成用閾値パターンテンプ
レートを示し、当該閾値パターンテンプレートにより6
4階調(1,2、・・・64)の明度階調が得られる。
For example, FIG. 1 shows a conventional threshold pattern template for forming halftone dots.
Four gradations (1, 2, . . . 64) of brightness gradations are obtained.

数字の記入された夫々の微小格子は記入されている閾値
より高いレベル値の画像信号が図示しない網点発生器に
入力された時、当該網点発生器から出力される網点黒化
信号によって黒化され、前記記入されている閾値より低
いレベル値の画像信号が網点発生器に入力された時、そ
の微小格子は黒化されない。
When an image signal with a level value higher than the entered threshold value is input to a halftone dot generator (not shown), each minute grid with a number written thereon is activated by a halftone dot blackening signal output from the halftone dot generator (not shown). When an image signal that has been blackened and has a level value lower than the written threshold is input to the halftone dot generator, the micro-grating will not be blackened.

また、上記夫々の微小格子に記入されている数値は網点
領域の内側では小さく外側にいく程大きくなるよう構成
されている。
Further, the numerical values written in each of the above-mentioned microlattice areas are configured such that they are small inside the halftone dot area and increase toward the outside.

従来はこのような構成の網点テンプレートを原稿画像の
大きさに見合った分だけ複数枚組み合わせて所定範囲で
微小格子を黒化することにより所望の画像を作成してい
る。この場合、結果として得られる画像の階調は再現画
像を構成する夫々の網点の階調、すなわち、64階調を
超えることはない。
Conventionally, a desired image is created by combining a plurality of halftone dot templates having such a configuration in proportion to the size of the original image and blackening the microlattice within a predetermined range. In this case, the gradation of the resulting image does not exceed the gradation of each halftone dot constituting the reproduced image, that is, 64 gradations.

本発明方法は前記の不都合を克服するためになされたも
のであって、スクリーン線数が多くても精緻でしかも十
分な階調表現が得られるテンプレートメモリ方式による
網点形成方法を提供することを目的とする。
The method of the present invention has been made in order to overcome the above-mentioned disadvantages, and it is an object of the present invention to provide a halftone dot forming method using a template memory method that can obtain accurate and sufficient gradation expression even when the number of screen lines is large. purpose.

前記の目的を達成するために、本発明は網点形成用テン
プレートを微小格子に分割し夫々の微小格子に予め定め
られた閾値を設定し、当該微小格子の閾値が設定された
閾値パターンテンプレートの夫々の微小格子の閾値と、
入力される画像信号の信号レベル値とを比較して網点形
成を行う網点形成方法において、前記閾値パターンテン
プレートを2個以上n個並べた合成閾値パターンテンプ
レートを作成し、前記入力される画像信号のレベルが当
該合成閾値パターンテンプレートの一閾値階調分変化す
るのに対応して当該合成閾値パターンテンプレートの中
、n個の中の1個の閾値パターンテンプレートが変化す
るようにしたことを特徴とする。
In order to achieve the above object, the present invention divides a halftone dot forming template into micro-grids, sets a predetermined threshold value for each micro-grid, and applies the threshold value of the threshold pattern template to which the threshold value of the micro-grid is set. the threshold value of each microlattice,
In a halftone dot forming method in which halftone dots are formed by comparing signal level values of input image signals, a composite threshold pattern template is created by arranging two or more n threshold value pattern templates, and the input image The feature is that one of the n threshold pattern templates in the synthetic threshold pattern template changes in response to a change in the signal level by one threshold gradation of the synthetic threshold pattern template. shall be.

次に、本発明に係る網点形成方法についてこれを実施す
るための装置との関係において好適な実施態様を挙げ、
添付の図面を参照しながら以下詳細に説明する。
Next, preferred embodiments of the halftone dot forming method according to the present invention in relation to an apparatus for carrying out the method will be listed.
A detailed description will be given below with reference to the accompanying drawings.

第2図は本発明方法を実施するための装置のブロック図
であって、この中、夫々の構成要素、すなわち、ブロッ
クに入力または出力する矢線図は信号の流れを表し、こ
の矢線図の途中に1本の短斜線を交叉させ且つ当該短斜
線の近傍に数字(Z=3.6.8)を添えて表した矢線
はZビットの信号線であることを示す。参照符号20は
網点形成用テンプレートの主走査方向Xに関するXカウ
ンタであり、プログラマブルなN進カウンタから構成さ
れている。次に、参照符号24は網点形成用テンプレー
トの副走査方向Yに関するXカウンタであり、同じくプ
ログラマブルなM進カウンタで構成されている。前記X
カウンタ20のクロック入力端子CKには画素毎に発生
するピクセルクロックPCLKfJ<導入されると共に
、Xカウンタ20の初期化端子CLRにはインバータ2
2を介してライン同期信号LSYNCが導入される。当
該ライン同期信号LSYNCは前記Xカウンタ24のク
ロック入力端子CKにも導入される。
FIG. 2 is a block diagram of an apparatus for carrying out the method of the present invention, in which the arrow diagram for inputting or outputting each component, that is, the block, represents the flow of signals; An arrow line that intersects a short diagonal line in the middle and has a number (Z=3.6.8) attached near the short diagonal line indicates a Z-bit signal line. Reference numeral 20 is an X counter in the main scanning direction X of the halftone dot forming template, and is composed of a programmable N-ary counter. Next, reference numeral 24 is an X counter for the sub-scanning direction Y of the halftone dot forming template, which is also constructed of a programmable M-ary counter. Said X
A pixel clock PCLKfJ< generated for each pixel is introduced into the clock input terminal CK of the counter 20, and an inverter 2 clock is introduced into the initialization terminal CLR of the X counter 20.
A line synchronization signal LSYNC is introduced via 2. The line synchronization signal LSYNC is also introduced to the clock input terminal CK of the X counter 24.

次いで、Xカウンタ20の出力データである6ビツトの
アドレスデータXAはテンプレートメモリ26のアドレ
ス入力端子A6−5に導入される。
Next, 6-bit address data XA, which is the output data of the X counter 20, is input to the address input terminal A6-5 of the template memory 26.

また、Xカウンタ24の出力データである6ビツトのア
ドレスデータAYはテンプレートメモリ26のアドレス
入力端子A6−11に導入される。さらに、テンプレー
トメモリ26のアドレス入力端子Al2−14にはペー
ジ選択信号PAGEが導入される。
Further, 6-bit address data AY, which is the output data of the X counter 24, is input to the address input terminal A6-11 of the template memory 26. Furthermore, a page selection signal PAGE is introduced to the address input terminals Al2-14 of the template memory 26.

一方、テンプレートメモリ26の出力である8ビット信
号のテンプレートデータTDATAは比較器28の一方
の入力端子Bに入力され、当該比較器28の他方の入力
端子Aには図示しない8ビツトからなるA/D変換器の
出力信号である画像データ信号PDATAが導入される
。比較器28は網点黒化信号DOTを出力し、これを図
示しない網点発生器に送給する。
On the other hand, the template data TDATA, which is an 8-bit signal that is the output of the template memory 26, is input to one input terminal B of the comparator 28, and the other input terminal A of the comparator 28 is inputted to the template data TDATA, which is an 8-bit signal (not shown). An image data signal PDATA, which is the output signal of the D converter, is introduced. Comparator 28 outputs a dot blackening signal DOT, which is sent to a not-shown dot generator.

本実施態様に係る網点形成方法を実施する装置は基本的
には以上のように構成されるものであり、次にその作用
並びに効果について第2図乃至第5図を参照して説明す
る。
The apparatus for implementing the halftone dot forming method according to this embodiment is basically constructed as described above, and its operation and effects will be explained next with reference to FIGS. 2 to 5.

本発明による網点形成方法によって得られる黒化される
前の網点のもとになる網点形成用テンプレートメモリの
一例を第3図に示す。このテンプレートの大きさは第1
図に示す従来例のテンプレートを横に2枚並べて1枚の
テンプレートとした大きさのものである。当該網点形成
用テンプレートの特徴は各微小格子に割り付けられた閾
値の配列順序であって、左毛面および右半面の夫々の閾
値パターンは、第1図に示す従来例のように、網点領域
の内側程小さく外側にいく程大きくなる構成となってい
るものの、閾値順序は、第3図に示す夫々の微小格子内
の数字をTai認すれば容易に諒解出来るように、左右
方向に交互に割り付けられている。従って、後述する本
発明方法を実施する装置によれば、例えば、第3図に示
す網点形成用閾値パターンテンプレートを使用した網点
は128階調取れることになる。これは、第1図に示す
従来例の網点形成用閾値パターンテンプレートを2枚並
列に並べてもやはり64通りの階調しか取れないことに
比較して、2倍の階調が得られることを示している。
FIG. 3 shows an example of a template memory for forming halftone dots, which is the source of halftone dots before being blackened, obtained by the halftone dot forming method according to the present invention. The size of this template is
The size is such that two conventional templates shown in the figure are placed side by side to form one template. The feature of the halftone dot forming template is the arrangement order of the threshold values assigned to each micro-lattice, and the respective threshold value patterns on the left hair surface and the right half surface are similar to the conventional example shown in FIG. Although the structure is such that the inside of the area is small and the outside is large, the threshold order is alternated in the left and right direction, as can be easily understood by looking at the numbers in each microlattice shown in Figure 3. is assigned to. Therefore, according to the apparatus that implements the method of the present invention, which will be described later, the halftone dots using the halftone dot forming threshold pattern template shown in FIG. 3, for example, can have 128 gradations. This means that twice as many gradations can be obtained compared to the fact that even if two conventional threshold pattern templates for halftone dot formation shown in Fig. 1 are arranged in parallel, only 64 gradations can be obtained. It shows.

ところで、第2図に示すライン同期信号LSYNCは主
走査方向(X)の−走査線の開始を示す同期パルスであ
る。また、ビクセルクロック信号PCLKは1画素に対
応するクロックパルスを示し、テンプレートデータ信号
TDATAは前記ビクセルクロック信号PCLKに同期
して出力される閾値信号である。前記の通り、Xカウン
タ20とYカウンタ24はプログラマブルなN進および
M進カウンタであり、夫々閾値パターンテンプレートの
主走査方向(X)、副走査方向(Y)の大きさく画素数
)に対応して設定される。例えば、第4図に示すように
、閾値パターンテンプレートの主走査方向が166画素
副走査方向が8画素であれば、Xカウンタ20は16進
、Yカウンタ24は8進に設定される。ページ選択信号
PAGEはテンプレートメモリ26に格納されている複
数のどの種類のテンプレートを用いるかの選択信号であ
り、原稿画像を走査して画像を読み取る光電変換器の特
性、スクリーン線数、スクリーン角度等により適切なも
のが選ばれる。例えば、第4図は第2図に示す8ビツト
の画素データPDATAから黒化される網点テンプレー
トを作るための閾値パターンテンプレートの例であって
、1つの閾値と次の閾値間の閾値階調は2/256に予
じめ定めである。
By the way, the line synchronization signal LSYNC shown in FIG. 2 is a synchronization pulse indicating the start of a negative scanning line in the main scanning direction (X). Furthermore, the pixel clock signal PCLK indicates a clock pulse corresponding to one pixel, and the template data signal TDATA is a threshold signal output in synchronization with the pixel clock signal PCLK. As described above, the X counter 20 and the Y counter 24 are programmable N-ary and M-ary counters, and correspond to the size and number of pixels in the main scanning direction (X) and sub-scanning direction (Y) of the threshold pattern template, respectively. is set. For example, as shown in FIG. 4, if the threshold pattern template has 166 pixels in the main scanning direction and 8 pixels in the sub-scanning direction, the X counter 20 is set to hexadecimal and the Y counter 24 is set to octal. The page selection signal PAGE is a selection signal for selecting which of the plurality of templates stored in the template memory 26 is to be used, and includes the characteristics of the photoelectric converter that scans the original image and reads the image, the number of screen lines, the screen angle, etc. The most appropriate one is selected. For example, FIG. 4 is an example of a threshold pattern template for creating a halftone dot template to be blackened from the 8-bit pixel data PDATA shown in FIG. is predetermined to be 2/256.

当該閾値パターンテンプレートはページ選択信号PAG
Eのアドレス指定によってテンプレートメモリ26内に
出力が準備される。然しなから、Xカウンタ20はライ
ン同期信号LSYNCによって初期化され(アドレスデ
ータXA−0)、166画素期でテンプレートのX方向
のアドレスデータXAをテンプレートメモリのアドレス
入力A。−2に出力する。Y方向のアドレスデータYA
は一走査期間中には更新されない。これらのページ選択
信号PAGE、アドレスデータXA、、YAをアドレス
としてテンプレートメモ1726から第4図に示す網点
形成用閾値パターンテンプレートの夫々の微小格子に定
められた閾値に係る1つのテンプレートデータTDAT
Aが出力され、画像信号PDATAと比較器28で比較
されることにより網点黒化信号DOTが比較器出力より
図示しない網点発生器に出力される。
The threshold pattern template is the page selection signal PAG.
The addressing of E prepares the output in template memory 26. However, the X counter 20 is initialized by the line synchronization signal LSYNC (address data XA-0), and inputs the address data XA in the X direction of the template to the address input A of the template memory in the 166-pixel period. -2. Y direction address data YA
is not updated during one scanning period. Using these page selection signal PAGE and address data XA, , YA as addresses, one piece of template data TDAT relating to the threshold determined in each microlattice of the halftone dot forming threshold pattern template shown in FIG. 4 is extracted from the template memo 1726.
A is output and compared with the image signal PDATA by a comparator 28, whereby a halftone dot blackening signal DOT is outputted from the comparator output to a halftone dot generator (not shown).

この場合、比較器28内では当該閾値パターンテンプレ
ートメモリは8ビット−256階調に対応するように各
微小格子の閾値が決められているので(2/256閾値
階調ずつ増加する)、例えば、画像信号PDATAとし
て35(8ビツトデータを10進数に変換した値)が入
ってきた場合、その35の数字と前記全ての微小格子の
閾値が比較器28でアドレスデータの順番に沿って比較
される。
In this case, in the comparator 28, the threshold value of each microlattice is determined so that the threshold pattern template memory corresponds to 8 bits - 256 gradations (the threshold gradation increases by 2/256th gradation), so for example, When 35 (a value obtained by converting 8-bit data into a decimal number) is received as the image signal PDATA, the number 35 is compared with the threshold values of all the micro-grids in the comparator 28 in the order of the address data. .

今、比較器28の入力端子ではA=35、B−閾値の関
係となっているので、黒化信号DOTはA≧Bの条件が
成立した時、すなわち、35≧閾値の条件の時、網点黒
化信号DOT信号が比較器28から出力され、当該DO
Tにより第5図の模式図に示すように、黒化された網点
テンプレートが得られる。
Now, at the input terminal of the comparator 28, the relationship is A=35 and B-threshold, so when the condition of A≧B is satisfied, that is, when the condition of 35≧threshold is met, the blackening signal DOT is applied to the network. A dot blackening signal DOT signal is output from the comparator 28, and the corresponding DO
As shown in the schematic diagram of FIG. 5, a blackened halftone dot template is obtained by T.

ところで、本実施態様では網点形成用テンプレートの微
小格子数が128の例について説明したが、例えば、1
28より少ない場合には網点形成用テンプレート中の2
個以上の微小格子が同じ閾値を持つように構成してもよ
いことは勿論である。
Incidentally, in this embodiment, an example in which the number of microlattices of the halftone dot formation template is 128 has been described, but for example, the number of microlattices is 128.
If the number is less than 28, 2 in the halftone dot forming template
Of course, more than one micro-grating may be configured to have the same threshold value.

本発明方法によれば、以上のように、2個以上のn個の
網点形成用の合成閾値パターンテンプレートを設け、画
像信号の一閾値階調の変化に対しn個の中の1個の網点
形成用テンプレートが変化するように構成しているので
、n個の網点形成用テンプレートの各微小格子数のn倍
の階調の網点形成用テンプレートが構成される網点形成
方法が得られる。
According to the method of the present invention, as described above, a composite threshold pattern template for forming two or more n halftone dots is provided, and one of the n dots is determined in response to a change in one threshold gradation of an image signal. Since the halftone dot forming template is configured to change, the halftone dot forming method is such that the halftone dot forming template has n times the number of microlattice of each of the n halftone dot forming templates. can get.

以上、本発明について好適な実施態様を挙げて説明した
が、本発明はこの実施態様に限定されるものではなく、
例えば、網点形成用テンプレートを縦に並べて配列し、
合成網点形成テンプレートを構成する等、本発明の要旨
を逸脱しない範囲において種々の改良並びに設計の変更
が可能なことは勿論である。
Although the present invention has been described above with reference to preferred embodiments, the present invention is not limited to these embodiments.
For example, by arranging halftone dot forming templates vertically,
Of course, various improvements and changes in design are possible without departing from the gist of the present invention, such as configuring a composite halftone dot formation template.

【図面の簡単な説明】 第1図は64の閾値サイズを持つ網点形成用テンプレー
トの例、 第2図は本発明方法を実施するための装置のブロック図
、 第3図は本発明による128の閾値サイズを持つ網点形
成用テンプレートの例、 第4図は本発明方法による8ビット−256階調の画像
信号に対応した網点形成用閾値パターンテンプレートの
例、 第5図は本発明方法により黒化された網点の模式図であ
る。
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is an example of a halftone dot forming template with a threshold size of 64, FIG. 2 is a block diagram of an apparatus for carrying out the method of the invention, and FIG. 3 is a 128 FIG. 4 is an example of a threshold pattern template for forming halftone dots corresponding to an 8-bit-256-gradation image signal according to the method of the present invention, and FIG. 5 is an example of a template for forming halftone dots with a threshold size of . FIG. 2 is a schematic diagram of halftone dots blackened by

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)網点形成用テンプレートを微小格子に分割し夫々
の微小格子に予め定められた閾値を設定し、当該微小格
子の閾値が設定された閾値パターンテンプレートの夫々
の微小格子の閾値と、入力される画像信号の信号レベル
値とを比較して網点形成を行う網点形成方法において、
前記閾値パターンテンプレートを2個以上n個並べた合
成閾値パターンテンプレートを作成し、前記入力される
画像信号のレベルが当該合成閾値パターンテンプレート
の一閾値階調分変化するのに対応して当該合成閾値パタ
ーンテンプレートの中、n個の中の1個の閾値パターン
テンプレートが変化するようにしたことを特徴とする網
点形成方法。
(1) Divide the halftone dot formation template into micro-grids, set a predetermined threshold for each micro-grid, and input the threshold value of each micro-grid of the threshold pattern template to which the threshold of the micro-grid is set. In the halftone dot formation method, halftone dots are formed by comparing the signal level value of the image signal
A synthetic threshold pattern template is created by arranging two or more n threshold pattern templates, and the synthetic threshold is adjusted in response to a change in the level of the input image signal by one threshold gradation of the synthetic threshold pattern template. A halftone dot forming method characterized in that one threshold pattern template among n pattern templates is changed.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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