Способ воспроизведения изображения

 

Использование: в полиграфии, кинематографии, телевидении и других отраслях техники. Сущность изобретения заключается в том, что в способе воспроизведения изображения, включающем последовательное считывание оптических плотностей исходного изображения по элементарным зонам, определение параметров штрихового элемента, располагаемого в зоне формирования элементов изображения, определение количества пиксул и воспроизведение изображения путем заполнения зоны формирования элементов изображения пиксулами, дополнительно определяют погрешность передачи оптической плотности для каждой зоны формирования элементов изображения, составляющую разность между средней оптической плотностью зоны считывания исходного изображения и суммарной оптической плотностью всех пиксул, записываемых в зоне формирования элементов изображения, суммируют погрешность передачи оптической плотности для ряда смежных и близлежащих к ним зон формирования элементов изображения, величину суммарной погрешности передачи оптической плотности для ряда смежных и близлежащих к ним зон формирования элементов изображения суммируют со средней оптической плотностью зоны считывания исходного изображения и определяют количество пиксул для воспроизведения изображения в зоне его формирования, исходя из полученной суммы, причем найденное число пиксул располагают в участках исходного изображения с максимальным значением оптической плотности. 2 ил.

Изобретение относится к способам воспроизведения полутонового изображения в полиграфии, кинематографии, телевидении и др. отраслях техники.

Известны способы воспроизведения полутонового изображения, состоящие в последовательном считывании оптических плотностей исходного изображения по элементарным зонам, определении параметров (размера, формы и расположения) штрихового элемента (растровой точки), располагаемого в зоне формирования элемента изображения, воспроизведении изображения путем заполнения зоны формирования элементов изображения [1] Недостатком известных способов является ограниченная разрешающая способность и четкость, так как эти способы не позволяют передать те детали исходного изображения, размер которых, с учетом масштаба репродукции, соизмерим с размерами зоны формирования элемента изображения, т.е. в ее пределах располагается только одна монолитная растровая точка (штриховой элемент), из-за чего изменения оптических плотностей исходного изображения в пределах зоны формирования элементов изображения на репродукции отражены быть не могут.

Целью изобретения является повышение разрешающей способности и четкости воспроизводимого изображения.

Для всех зон формирования элементов изображения, в которых могут быть расположены пиксулы, формирующие штриховой элемент, определяют оптические плотности соответствующего участка исходного изображения, исходя из информации, полученной при его считывании. В зоне формирования штрихового элемента воспроизводят то количество пиксул, суммарная оптическая плотность которых максимально близка к средней оптической плотности соответствующей зоны исходного изображения. При этом расположение пиксул в зоне штрихового элемента также определяют исходя из максимального значения оптической плотности соответствующих зон исходного изображения.

При этом учитываются имевшие место градационные погрешности в записанных ранее смежных и близлежащих к ним зонах формирования элемента изображения. Возникающие при воспроизведении полутонового изображения градационные погрешности разность между средней оптической плотностью зоны считывания исходного изображения и суммарной оптической плотностью всех пиксул, записанных в зоне формирования элемента изображения, вызваны тем, что оптические плотности исходного изображения изменяются плавно, а на репродукции ступенчато, с интервалом, равным оптической плотности одной пиксулы.

Указанные погрешности добавляют к значению средней оптической плотности зоны считывания исходного изображения и учитывают при определении количества пиксул, воспроизводимых в зоне формирования элемента изображения, что снижает общую погрешность градационной передачи изображения.

На фиг. 1 представлена зона считывания элементов исходного изображения; на фиг. 2 представлена зона формирования элементов изображения.

Способ реализуется с использованием известных технических средств и приемов.

Исходное изображение считывают с оригинала по элементарным зонам А, В, С, D с помощью сканера, формируют массив данных, содержащих информацию об оптических плотностях исходного изображения. Определяют оптические плотности для всех зон формирования элементов изображения А', B', C', D', в которых могут быть расположены пиксулы А', E', F', G', формирующие штриховой элемент, исходя из полученного массива данных, и затем определяют то количество пиксул, воспроизводящих изображение, суммарная оптическая плотность которых максимально близка к средней оптической плотности соответствующей зоны исходного изображения. Для этих операций могут быть использованы программные средства.

В зонах формирования элементов изображения воспроизводят определенное выше количество пиксул с помощью выводных устройств, реализующих поэлементную запись изображения (электрографических, струйных и др.).

Расположение найденного количества пиксул осуществляют в тех участках зоны формирования элементов изображения, которые соответствуют участкам исходного изображения, имеющим наибольшую по сравнению с другими участками оптическую плотность.

Для повышения градационной точности при малых размерах зон определяют разность между средней оптической плотностью зоны считывания исходного изображения и суммарной оптической плотностью всех пиксул, записанных в зоне формирования элемента изображения. Суммируют погрешности передачи оптической плотности, имевшие место в записанных ранее смежных и близлежащих к ним зонах формирования изображения. Полученный результат прибавляют к значению средней оптической плотности зоны считывания исходного изображения и определяют требуемое количество пиксул, воспроизводящих изображение в зоне его формирования.

Такая корректировка позволяет с высокой точностью передавать оптические плотности при малых размерах зон формирования изображения. Указанный выше характер расположения пиксул позволяет воспроизводить детали изображения, имеющие размеры, соизмеримые с размерами зон формирования изображения и даже отдельных пиксул, что резко повышает разрешающую способность и четкость воспроизводимого изображения.

Формула изобретения

СПОСОБ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ, включающий последовательное считывание оптических плотностей исходного изображения по элементарным зонам, определение параметров штрихового элемента, располагаемого в зоне формирования элементов изображения, определение количества пиксул и воспроизведение изображения путем заполнения зоны формирования элементов изображения пиксулами, отличающийся тем, что дополнительно определяют погрешность передачи оптической плотности для каждой зоны формирования элементов изображения, составляющую разность средней оптической плотности зоны считывания исходного изображения и суммарной оптической плотности всех пиксул, записываемых в зоне формирования элементов изображения, суммируют погрешность передачи оптической плотности для ряда смежных и близлежащих к ним зон формирования элементов изображения, величину суммарной погрешности передачи оптической плотности для ряда смежных и близлежащих к ним зон формирования элементов изображения суммируют со средней оптической плотностью зоны считывания исходного изображения и определяют количество пиксул для воспроизведения изображения в зоне его формирования исходя из полученной суммы, причем найденное число пиксул располагают в участках зоны формирования элементов изображения, соответствующих участкам исходного изображения с максимальным значением оптической плотности.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к проекционному растру и позволяет повысить качество растрового фотографического изображения за счет формирования по полю изображения распределения освещенности, постоянного в пределах периода растра

Изобретение относится к полиграфии и позволяет расширить технологические возможности изготавливаемых контактных растров за счет избирательного пропускания элементов растра

Изобретение относится к полиграфии и позволяет расширить технологические возможности изготавливаемых контактных растров за счет избирательного пропускания элементов растра

Изобретение относится к оптическим проекционным системам для размножения изображений объекта с помощью растровой оптики, к экранам, дальномерам, а также к биологии, в частности к разделу изучения работы фасеточного глаза

Изобретение относится к областям техники, в которых используют преобразование оригинала изображения в изображение с растровой структурой

Изобретение относится к технологии получения кодированного изображения, например, в виде вариограмм или стереограмм, для производства открыток, картин, фотообоев, фотографий, витражей и другой полиграфической продукции, позволяющей воспроизводить несколько изображений

Изобретение относится к нанесению оптических покрытий ионно-плазменными методами, в частности магнетронным способом, преимущественно для получения периодических оптических элементов

Изобретение относится к форме печатающего элемента множества отделенных друг от друга по периметру перемычками печатающих элементов печатной секции для офсетной печати, в частности ротационной офсетной печати, причем соответствующий печатающий элемент имеет геометрическую многоугольную форму

Изобретение относится к полиграфии, в частности к технологии воспроизведения цветных изображений с использованием нерегулярных растров

Изобретение относится к полиграфии, в частности к технологии воспроизведения цветных изображений с использованием нерегулярных растров
Изобретение относится к полиграфии и, в частности, к процессам преобразования полутонового оригинала в растровое изображение
Наверх