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JPS6142263B2 - - Google Patents
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JPS6142263B2 - - Google Patents

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JPS6142263B2
JPS6142263B2 JP8257179A JP8257179A JPS6142263B2 JP S6142263 B2 JPS6142263 B2 JP S6142263B2 JP 8257179 A JP8257179 A JP 8257179A JP 8257179 A JP8257179 A JP 8257179A JP S6142263 B2 JPS6142263 B2 JP S6142263B2
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JP
Japan
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signal
data
sharpness
circuit
image
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JP8257179A
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Inventor
Mitsuhiko Yamada
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Dainippon Screen Manufacturing Co Ltd
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Dainippon Screen Manufacturing Co Ltd
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Publication of JPS568140A publication Critical patent/JPS568140A/ja
Publication of JPS6142263B2 publication Critical patent/JPS6142263B2/ja
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    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T5/00Image enhancement or restoration
    • G06T5/73Deblurring; Sharpening
    • G06T5/75Unsharp masking
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T5/00Image enhancement or restoration
    • G06T5/20Image enhancement or restoration using local operators
    • 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
    • H04N1/409Edge or detail enhancement; Noise or error suppression
    • H04N1/4092Edge or detail enhancement
    • 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
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    • H04N1/56Processing of colour picture signals
    • H04N1/58Edge or detail enhancement; Noise or error suppression, e.g. colour misregistration correction

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  • Image Processing (AREA)
  • Facsimiles In General (AREA)
  • Preparing Plates And Mask In Photomechanical Process (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、印刷製版用スキヤナー、フアクシミ
リ等の画像走査記録装置において、複製される記
録画像の鮮鋭度を強調する方法に関する。
従来の画像処理における複製画像の鮮鋭度強調
方法には、処理すべく画像信号に基いて行なわれ
るものと、処理すべき画像信号の周辺情報に基い
て行なわれるものとがある。
処理すべき画像信号のみによつて鮮鋭度強調を
行なう場合には、画像信号の主走査方向のみにし
か強調効果が得られない欠点があり、製版用スキ
ヤナー等には、それ単独での利用は不適当であ
る。
また、処理すべき画像信号の周辺情報に基く従
来方法は、第1図に示す如く、画像を光走査した
光ビーム1をハーフミラー2で分岐して、各分岐
光軸3a,3b上のマスク4a,4bへ画像を結
像させ、該マスク4a,4bに設けられた開口径
d1,d2の異るスリツト5a,5bを通過した光ビ
ームを、光電変換素子6a,6bで光電変換し、
かつ前置増幅器を含む対数圧縮増幅器7a,7b
をもつて濃度信号に変換して、それぞれに画像信
号A,Bを作るものである。
なお、スリツト5aを通過した光線は、赤
(R)、緑(G)、青(B)の3色に色分解され、それ
ぞれがシヤープ信号である画像信号AR,AG,A
Bとして得られる。
小さな開口径d1を介して得られる画像信号A
は、通常シヤープ信号と呼ばれ、鮮鋭度強調が施
されるべき画像信号であり、大きな開口径d2を介
して得られる画像信号Bは、通常アンシヤープ信
号と呼ばれ、シヤープ信号Aの周辺情報を含む画
像信号である。
このシヤープ信号Aとアンシヤープ信号Bとに
よつて、記録画像信号の鮮鋭度を強調するには、
シヤープ信号A(通常AGを用いる)から、アン
シヤープ信号Bを差動増幅器8によつて減算し、
その差動増幅器8の出力するアンシヤープマスク
信号Cを、加算増幅器9を介してシヤープ信号
A,AR,AG,ABに加え、加算増幅器9の出力
として、鮮鋭度強調済みの画像信号D,DAG
Bを得る(第2図参照)。
前記した画像信号の鮮鋭度強調方法は、今日広
く用いられているが、アンシヤープ信号Bを得る
ための光学系並びに濃度変換するまでの信号処理
系が、シヤープ信号用とは別に、1系列必要とな
る欠点がある。
また、アンシヤープ信号Bを得るためのスリツ
ト5bの形状を変えることにより、強調特性に方
向性をもたせること、並びに開口径d2を変えるこ
とにより強調範囲を変えることができる等の利点
があるが、その反面、強調具合に応じたマスクを
各種用意しなければならない欠点もある。
さらに、シヤープ信号Aのスリツト5aの開口
径d1は、シヤープ信号Aの分解能に応じて定めら
れ、この開口径d1が複製倍率等によつて変わる
と、それに応じて、スリツト5bの開口径d2も変
えなければならず、そのため、シヤープ信号Aの
分解能に応じて、マスク4a,4bを組物として
用意しておくことが必要となる。
また、鮮鋭度強調の意味を、第3図に示すよう
に、空間周波数特性の面で考えると、スリツト5
a,5bの開口径d1,d2に対応するスリツト関数
は、同図イに示す如く、それぞれf(A)、f(B)とな
り、それらf(A)、f(B)をフーリエ変換した空間周
波数特性に対するスペクトル値の形、すなわちス
ペクトル分布は、同図ロに示す如く、それぞれF
(A)、F(B)となる。ただし、第3図ロに示すスペク
トル分布は、以下の図でも同様であるが、人間の
目に必要な程度の空間周波数領域で示すにとどめ
てあり、F(U)は、一連の空間周波数Uの値に
対応するスペクトル値を表わす。
第2図で説明した如く、アンシヤープマスク信
号CはA−Bであり、鮮鋭度強調済み画像信号D
がA+Cであることから、アンシヤープマスク信
号に相当するスペクトル分布F(C)は、第3図ロに
示す如くF(A)−F(B)で表わされ、鮮鋭度強調済み
画像信号に相当するスペクトル分布F(D)は、F(A)
+F(C)で表わされる。かかるスペクトル分布特性
は、第3図イに示す如くx軸方向に関するもので
あり、y軸方向でも同一分布特性を示すが、同図
ハに示すx=y軸方向に関するスペクトル分布特
性は、F(U)=0となる点の位置が変化するも
のの、特性そのものはほぼ同等であるとみなして
も、実用上支障はない。
したがつて、所望の鮮鋭度強調特性に対応する
スペクトル分布特性を、例えば、人間の視覚特性
にあわせて、あらかじめ設定しておき、該スペク
トル分布特性からスリツト関数f(x)を求めれ
ばよいことになる。
すなわち、第4図に示す如く、所望のスペクト
ル分布をもつ鮮鋭度強調済み信号D′のスペクト
ル分布F(D)′に基き、F(D)′−F(A)から、アンシヤ
ープマスク信号C′のスペクトル分布F(C)′を求
め、さらにF(A)−F(C)′から、理想的なアンシヤ
ープ信号B′のスペクトル分布F(B)′を求め、この
スペクトル分布F(B)′を逆フーリエ変換して、ア
ンシヤープ信号B′のスリツト関数f(B)′を求め、
このスリツト関数f(B)′に応じたマスク4bを用
いるとよい。
ここで求められたアンシヤープ信号B′のスリツ
ト関数f(B)′に対応するスリツト5bの形状は、
開口中心から周辺に向けて、透過率が連続的に漸
減するような、透過率分布のものとなる。
なお、図示のものは、必ずしも理論的に計算し
た形と正確に一致するものではないが、実際に
は、正確に計算した波形を使う。
この様な、透過率分布の透光部を備えるマスク
を、シヤープ信号のスリツト5aの開口径d1に応
じて多数用意することは、スリツトの透光部が非
常に微小なことと、前記の如き透光率分布を持た
すためには、写真的技法を利用しなければならな
いこととにより、微小面積での濃度コントロール
等から、実質的に困難である。
本発明は、多数のスリツトを予め用意しておく
必要なしに、上述の理想的な空間周波数特性を有
するアンシヤープマスク信号をもつて、画像信号
の鮮鋭度強調を行なう方法に関するもので、以
下、図面に基き、その実施要領を詳述する。
第5図は、本発明方法を実施するようにしたデ
イジタルカラースキヤナーの1例を示すブロツク
ダイヤグラムである。
原画シリンダ10に装着された原画を、走査ヘ
ツド11により光電走査し、原画からの走査光束
は、該走査ヘツド11において赤(R)緑(G)
青(B)の3色に色分解され、光電変換されて3
つの色分解信号R,G,Bが得られる。これらの
信号は、アナログーデイジタル変換器12へ送ら
れて、デイジタル画像信号RD,GD,BDに変換
される。
デイジタル画像信号RD,GD,BDは、色演算
装置13へ送られて、マスキング処理並びに色修
正処理、その他所要の色調制御がなされるととも
に、イエロー、マゼンタ、シアン、墨の各色版の
信号Y,M,C,Kに変換される。
各色版用信号Y,M,C,Kは、色版選択回路
14によつて、複製記録したい色版の信号が選択
されて、メモリー装置15へ送られる。
メモリー装置15は、後述する鮮鋭度強調回路
16に必要な、走査点近傍の濃度情報を記憶して
おくとともに、倍率変換等のバツフアーメモリー
としても用いられ、書き込みタイミングとは異る
読み出しタイミングをもつて、必要な記憶内容が
読み出され、鮮鋭度強調回路16へ送られる。
鮮鋭度強調回路16は、所要走査点の画像信号
に、後述する鮮鋭度強調処理を施して、鮮鋭度強
調剤み信号Eを、デイジタル−アナログ変換器1
7へ送る。
記録シリンダ18に装着された感光材料上に
は、デイジタル−アナログ変換器17を介して記
録ヘツド19に送られる所要色版の鮮鋭度強調済
みデイジタル画像信号Eにより、鮮鋭度を強調し
た複製画像が記録される。
なお、各デイジタル回路は、記録シリンダ18
に接続されたパルス発生器20から、同期制御回
路21に入力されるタイミングパルスP1で作成さ
れたクロツクパルスTによつて同期制御される。
第6図は、メモリー装置15の要部記憶場所
を、アドレス番号にしたがつて展開図示したもの
で、メモリー装置15は、原画の1主走査期間分
の画像信号を記憶しうるメモリーブロツクM1
M11を、例えば11ブロツク備え、各メモリーブロ
ツクM1〜M11の書き込みに際しては、走査番号m
の順に、メモリーブロツクM1〜M11を順次選択し
画像信号を書き込むとともに、各メモリーブロツ
クM1〜M11は、各々に走査線番号mの11番目毎に
新たな走査線の画像信号に書き替えられる。
第6図は、第11番目のメモリーブロツクM11
走査線番号m番目の画像信号を書き込んでいると
きの状態を示すもので、走査線m番以前のm−
1,m−10番目の各走査線の画像信号は、第11番
目以前のメモリーブロツクM1〜M10へ、図示の場
合は、ブロツク番号順に対応整列して書き込まれ
ている。
メモリーブロツクM1〜M11の続み出しに際して
は、各メモリーブロツクM1〜M11におけるアドレ
ス番号nが共通する記憶内容を同時に続み出し、
走査順位整列回路22へ送る。
走査順位整列回路22は、画像信号は走査線順
次にメモリーブロツクM1〜M11に書き込み際、例
えば最初の11番目の走査線に相当する画像信号ま
では、メモリーブロツクM11に入力順に整列して
書き込まれるが、12番目の走査線に相当する画像
信号は、元にもどつて1番目のメモリーブロツク
M1に、と云うように、走査線11本周期でメモ
リーブロツクM1〜M11に画像信号が書き込まれ
る。これは、メモリーブロツクM1〜M11に書き込
まれる画像信号は、入力順に整列していないこと
が多いため、読み出される各走査線の画像信号g1
〜g11を、走査線番号順に列べ変えて整列させる
ものである。
第7図は、走査順位整列回路22の具体的1例
を示すもので、原画シリング10を1回転する毎
に、前記パルス発生器20が発生する1回転パル
スP2を、バイナリーカウンタ23aで計数し、そ
のカウンタ23aのバイナリーコードiをデコー
ダ23bへ入力し、デコーダ23bの11番目の出
力と1回転パルスP2をANDゲート23cへ加え
て、その出力でバイナリーカウンタ23aをリセ
ツトし、11進のリングカウンタ22aを形成す
る。
この11進のリングカウンタ22aの出力となる
デコーダ23bの出力信号jは、走査順位に整列
された各画像信号g1〜g11を取り出すバスライン
B1〜B11それぞれに、出力をOR接続したデータセ
レクタ22b1〜22b11へ送られる。
各データセレクタ22b1〜22b11においては、
メモリーブロツクM1〜M11の各出力バスライン
M1′〜M11′毎に、トライステートバスバツフアー
もしくはゲート回路を設けてあり、メモリーのバ
ラスインM1′〜M11′から並列的に取り込んだデー
タのいずれか1つを、バスラインB1…B11へ選択
的に送り出す。
各バスラインB1〜B11におけるデータセレクタ
22b1〜22b11は、それぞれにおいて、前記デコ
ーダ23bの出力信号jにより選択される。その
出力信号Jの番号と、メモリーブロツクM1〜M11
の番号の対応関数は、各バスラインB1〜B11
に、1番ずつ循環的にずらせてあり、デコーダ2
3bが択一する出力信号Jは、その出力番号に応
じて、各メモリーのバスラインM1′〜M11′から各
出力のバスラインB1〜B11へ、走査順位に整列し
た各画像信号g1〜g11を送り出す。
第6図に示すメモリー状態においては、カウン
タ23aの計数値が最下位計数値1にあつて、デ
コーダ23bが1番を選択し、その出力信号jの
1番によつて選択されるデータセレクタ22b1
22b11は、メモリのバスラインM1′〜M11′と出力
のバスラインB1〜B11の同一番号の交点にあるバ
スバツフアーを、前記デコーダ23bの1番の出
力信号で出力有効に制御されている。
第6図では、説明を簡単にするため、走査線番
号mがメモリーブロツク番号に対応して整列して
いる状態を示している。
上述の走査順位整列回路23の各バスライン
B1〜B11に得られる出力信号g1〜g11は、メモリー
ブロツクM1〜M11に記憶されている走査線順位に
はかかわりなく、常に、先に走査した走査線順
に、すなわち入力順に整列されて、次段の鮮鋭度
強調回路16へ入力する。
鮮鋭度強調回路16の初段には、第8図に示す
対称点重さね回路24を備え、走査順位整列回路
23が出力する走査順位の中央の画像信号g6を対
称軸として、その左右の対称画像信号を折り重さ
ねて合成する。
すなわち、対称軸の画像信号g6に対して、対称
的走査順位にある画像信号g5とg7、g4とg8,g3
g9、g2とg10並びにg1とg11とはバイナリー加算器
ADD…をもつて、それぞれに加算されるととも
に、最下位ビツトが切捨てられて平均化される。
対称点重さね回路24の出力信号は、対称軸の
画像信号g6をそのまま通過させたものをデータ
D0とし、そのデータD0に近い走査線の順に、加
算器ADD…の出力データD1,D2,D3,D4,D5
を並べて、次段の周辺情報抽出回路25へ送る。
周辺情報抽出回路25は、各データD0〜D5
時間軸に係る一定区間を区分して、その区間にお
ける各データD0〜D5が表わすすべての画素デー
タを同時に取り出し得るもので、具体的には、各
データD0〜D5のデータ転送チヤンネルへ、各チ
ヤンネル毎に、11段のシフトレジスタ0R1〜0
R11,1R1〜1R11,2R1〜2R11,3R1〜3
R11,4R1〜4R11,5R1〜5R11を直列に設け、
その直列するシフトレジスタの段間から、所要の
画素データを取り出すようになつている。
いま、各チヤンネルの初段のシフトレジスタ0
R1,1R1,2R1,3R1,4R1,5R1へ、第6図
におけるメモリ装置15のアドレス番号nの画素
データが記録されたときとすれば、各シフトレジ
スタ群には、メモリー装置15のアドレス番号n
からn−10の各画素データが記録されているこ
とになる。
そこで、対称点重さね回路24において対称軸
としたデータD0のチヤンネルの中央レジスタ0
R6の出力を、記録用画像信号の取り出し口と
し、その出力データを鮮鋭度が強調される画素デ
ータ(以下主データとする)D00とする。
この主データD00を出力するレジスタ0R6を原
点0として、この原点0に近い順から各レジスタ
0R1〜5R11に位置番号を付けると、第8図の如
くになる。
さらに、レジスタに付けた位置番号を、メモリ
ー装置15の記憶場所へ対応させたものが、第6
図に示されている。たばし、対称点重さね回路2
4において、重合される画素同士には同一番号を
付してある。
第6図に示す原点0は、同一位置番号を付けた
画素環によつて取り囲まれ、かつその画素環は、
原点0からの距離に応じて、位置番号を増大して
いる。
第9図は、第4図に示す理想的なアンシヤープ
信号を得るためのスリツト関数f(B)′に相当する
原点0を通るアドレス番号n−5における画素列
の減衰曲線f(B)″を示すもので、横軸は画素列の
位置番号に対応し、その画素列の位置番号に対応
する縦軸上の減衰係数を、各K0,K1,K2,K3
K4,K5として求めておく。
上記減衰曲線f(B)″は、対称点重さね回路24
によつて、y軸を中心に折り重さねられ、後述の
実施例では、第9図の実線で示す部分を処理する
ようになつている。
なお、減衰曲線f(B)″は時間軸方向へも広がり
を有する。
第10図は、周辺情報抽出回路25において、
0〜5までの位置番号を符したレジスタ0R1
から得られる各画素のデータを処理して、シヤー
プネス強調済み画像信号Eを作る回路を示すもの
である。
位置番号を同じくする各レジスタの出力データ
D01〜D01′,D02〜D02′…D05〜D05′は、各位置番号
に対応した加算平均回路26,27,28,2
9,30へそれぞれに送られ、2個のデータ毎
に、加算器ADD…によつて加算されるととも
に、最下位桁が切捨られて、逐次加算平均され、
その加算平均回路26…30の出力には、各位置
番号に応じた合成データS1,S2,S3,S4,S5が出
力する。
この合成データS1…S5は、原点0の画素を取り
囲む。同一位置関係に係る画素環の濃度情報の平
均値に相当し、これに、原点0の主データD00
S0を加え、第9図に示す各対応減衰係数K0〜K5
をそれぞれ乗じて加算合計すると、次式のように
アンシヤープ信号Uが得られる。
U=K0S0+K1S1+K2S2 +K3S3+K4S4+K5S5 ……(1) この第(1)式において、係数K1〜K5の項の合計
をU′とすると、 U=K0S0+U′ …………(2) ここで、鮮鋭度強調済み信号Eを、第2図の波
形図から考察すると、 D=A+C=A+A−B=2A−B となり、次式を得る。
E=2S0−U=2S0−K0S0−U′ =S0(2−K0)−U′=S0(2−K0) −(K1S1+K2S2+K3S3+K4S4+K5S5
………(3) そこで、加算平均回路26〜30の後段に、そ
れぞれ、デイジタル乗算器又は除算器等を用いた
重み付け回路31,32,33,34,35を設
け、各合成データS1〜S5に対し、それぞれ係数
K1〜K5を重み付けする。
また、主データS0の回路へも、同様の重み付け
回路36を設けるが、この重み付け回路36に
は、係数として2−K0を設定する。
各係数2−K0…K5は、デイジタルコード発生
スイツチ(通称DIPスイツチ)等による係数値の
変更が容易な係数設定器37,38,39,4
0,41,42で設定される。
また、第9図の減衰曲線と近似的な効果を得た
い場合には、各係数K0〜K5を、例えば、1,1/
2,1/4,1/8,1/16,1/32,又は1,1,1/2,
1/4,1/8,1/16等の順序をもつて、固定した値に
定め、重み付け回路31〜36においては、バイ
ナリーコードの下位ビツト省略による割算で行な
つてもよい。
係数K2〜K5の重み付け回路28〜31の各出
力データは、合計加算器43,44,45へ送ら
れて、逐次加算合計され、その合計データは減算
器46の減算端子へ送られる。
主データS0の重み付け回路36の出力データ
は、減算器47の被減算端子へ入力して、係数
K1の重み付け回路31の出力データを減算し、
その減算器47の出力データは、減算器46の被
減算端子へ入力して、減算端子へ入力する前記合
計データを減算し、もつて、減算器46の出力か
ら、鮮鋭度強調済みの信号Eが出力される。
第11図は、第1式に基いて、アンシヤープデ
ータUを求め、そのアンシヤープデータUを主デ
ータS0から減算して、アンシヤープマスクデータ
Mを作る回路の実施例である。なお48,4
9,51は加算器、50は減算器である。
このアンシヤープマスクデータUMを用いた場
合は、鮮鋭度が強調される信号として、主データ
S0以外の信号に鮮鋭度強調を施すことができる。
例えば、第5図色演算装置13の墨版信号Kを
直接メモリー装置15へ入力して、その墨信号K
に基いてアンシヤープマスクデータUMを作り、
この信号UMと、色版選択回路14の出力するイ
エローY、マゼンタM、シアンCの各信号とを、
加算器51に加えて加算することにより、各色版
の信号Y,M,Cそれぞれに対して、鮮鋭度強調
を施すことができる。
以上の如く本発明によれば、カラースキヤナー
においては、鮮鋭度強調を必要とする色版毎に、
その色版を記録すべき原画画素の周辺情報に基い
て、記録画像の鮮鋭度強調が行なえるため、他の
色版の鮮鋭度強調部と干渉を生じて、鮮鋭度強調
部の色調を損うことはない。
しかも、鮮鋭度強調の周波数特性として、ほぼ
理想的な周波数特性が得られ、かつ所望の強調特
性に応じたスリツト関数から、所要の減衰係数を
求めて、重み付けすることにより、電子的に自在
なスリツト関数の鮮鋭度強調を行なうことができ
る。
また、対称点重さね処理を行なうことにより、
加算回数は大幅に減少させられ、しかも、アンシ
ヤープマスクデータUMを作らない場合には、加
減算回数をさらに減少させることができるので、
最小限度の加減算処理と、1回の乗算又は割算処
理とをもつて足り、カラースキヤナーにおける実
時間処理が可能となる。
さらに、周波数特性に近似的な効果を望む場合
には、通常の乗算又は割算を行なわず、バイナリ
ーコードのビツトスライスによる割り算によつて
重み付けをすれば、さらに高速度の処理が可能と
なる。
また、周辺情報抽出回路25において、主走査
方向又は副走査方向に係る画素の取り出し要領
を、所望に応じて変更することにより、鮮鋭度強
調に方向性を持たせることも容易である。
なお、本発明は、カラースキヤナー等の画像走
査記録装置のみに、適用されるものではなく、各
種の画像処理装置に実施しても、上述の作用及び
効果を、十分に発揮し得るものである。
【図面の簡単な説明】
第1図は、従来の鮮鋭度強調方法の一例を示す
ブロツクダイヤグラム、第2図は、第1図の方法
によつて得られる要部信号波形図、第3図は、第
1図の両スリツトに対応させたスリツト関数とそ
のフーリエ変換スペクトル分布図、第4図は、シ
ヤープ信号のスリツトに対応したスリツト関数
と、理想的な鮮鋭度強調によつて得られるアンシ
ヤープ信号のスリツトに対応したスリツト関数
と、上記両スリツト関数のフーリエ変換スペクト
ル分布図、第5図は、本発明を実施するようにし
たカラースキヤナーの一実施例を示すブロツクダ
イヤグラム、第6図は、メモリー装置をアドレス
番号に基いて展開図示したメモリー地図、第7図
は、走査順位整列回路の具体的一例を示す電気回
路図、第8図は、対称点重さね回路と周辺情報抽
出回路の一実施例を示すブロツクダイヤグラム、
第9図は、理想的な鮮鋭度強調特性のアンシヤー
プ信号の周波数スペクトルを逆フーリエ変換して
得られるスリツト関数に対応する減衰曲線図、第
10図は、周辺情報回路から得られる各画素デー
タを合成して、鮮鋭度強調済み画像信号を得るた
めの加算平均回路、重み付け回路、その他の加減
算回路の実施例を示すブロツクダイヤグラム、第
11図は、アンシヤープマスク信号を作つてか
ら、鮮鋭度強調済み信号を得るための、重み付け
回路、並びにその他の加減算回路の他の実施例を
示すブロツクダイヤグラムである。 1……光ビーム、2……ハームミラー、3a,
3b……分岐光軸、4a,4b……マスク、5
a,5b……スリツト、6a,6b……光電変換
素子、7a,7b……対数圧縮増幅器、8……差
動増幅器、9……加算増幅器、10……原画シリ
ンダ、11……走査ヘツド、12……アナログ−
デイジタル変換器、13……色演算装置、14…
…色版選択回路、15……メモリー装置、16…
…鮮鋭度強調回路、17……デイジタル−アナロ
グ変換器、18……記録シリンダ、19……記録
ヘツド、20……パルス発生器、21……同期制
御回路、22……走査順位整列回路、22a……
11進リングカウンタ、22b1〜22b11……デー
タセレクタ、23a……カウンタ、23b……デ
コーダ、23c……ANDゲート、24……対称
点重さね回路、25……周辺情報抽出回路、2
6,27,28,29,30……加算平均回路、
31,32,33,34,35,36……重み付
け回路、37,38,39,40,41,42…
…係数設定器、43,44,45……合計加算
器、46,47,50……減算器、48,49,
51……加算器、d1,d2……開口径、A……シヤ
ープ信号、B……アンシヤープ信号、AR,AG
B……画像信号、C……アンシヤープマスク信
号、RD,GD,BD……デイジタル画像信号、
Y,M,C,K……色版信号、E……鮮鋭度強調
済み信号、P1……タイミングパルス、P2……1回
転パルス、T……クロツクパルス、M1〜M11……
メモリーブロツク、M1′〜M11′……バスライン、
m……走査番号、g1〜g11……画像信号、B1〜B11
……バスライン、i……バイナリーコード、j…
…11進の出力信号、D0……データ、ADD……加
算器、0……原点、K0〜K5……減衰係数、S0
S5……合成データ、D00〜S0……主データ、U…
…アンシヤープデータ、UM……アンシヤープマ
スクデータ、0R1〜0R11…5R1〜5R11……シ
フトレジスタ、n……アドレス番号。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 所要走査点の画素信号と、該走査点近傍の画
    素群における各信号とにより、デイテールが強調
    された画像信号を作成するに際し、前記近傍の画
    素群における各信号に、所要の係数を重み付け
    し、該重み付けされた画素群の信号の加重平均値
    に基づいて、記録画像の鮮鋭度を強調することを
    特徴とする画像走査記録装置における鮮鋭度強調
    方法。 2 重み付けする係数を、走査点の画像信号に要
    求される周波数特性に対応するスリツト関数に基
    づいて決定することを特徴とする特許請求の範囲
    第1項記載の方法。
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