JP2000244705A - 画像読取装置 - Google Patents

画像読取装置

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JP2000244705A
JP2000244705A JP11044319A JP4431999A JP2000244705A JP 2000244705 A JP2000244705 A JP 2000244705A JP 11044319 A JP11044319 A JP 11044319A JP 4431999 A JP4431999 A JP 4431999A JP 2000244705 A JP2000244705 A JP 2000244705A
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Yoshiharu Okino
美晴 沖野
Masaaki Konno
雅章 紺野
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Fuji Photo Film Co Ltd
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 発光時の発熱量が少なく、効率よく高速に画
像を読取り、かつ良好な画質で画像を読取ることができ
ると共に装置として小型化への設計の自由度を増す。 【解決手段】 各色に発色する光を集合し、かつ一旦結
像させた後、フィルム22近傍で発散させる構成として
いるため、LEDチップ群64R、64G、64Bから
出力された光量のほとんどをフィルム22面へ案内する
ことが可能となる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、複数のコマ画像が
記録されたフィルムを搬送しながら、前記コマ画像に対
する透過光又は反射光を読み取って画像データを得る画
像読取装置に関する。
【0002】
【従来の技術】近年では、写真フィルムに記録されたコ
マ画像をCCD等の読取センサによって光電的に読み取
り、該読み取りによって得られたデジタル画像データに
対し拡大縮小や各種補正等の画像処理を実行し、画像処
理済のデジタル画像データに基づき変調したレーザ光に
より記録材料へ画像を形成する技術が知られている。
【0003】このようにCCD等の読取センサによりコ
マ画像をデジタル的に読み取る技術では、精度の良い画
像読み取りを実現するために、コマ画像を予備的に読み
取り(いわゆるプレスキャン)、コマ画像の濃度等に応
じた読取条件(例えば、コマ画像に照射する光量やCC
Dの電荷蓄積時間等)を決定し、決定した読取条件でコ
マ画像を再度読み取っている(いわゆるファインスキャ
ン)。
【0004】上記画像読取系において、光源には、従
来、焼付露光等に多用されているハロゲンランプが用い
られていたが、このハロゲンランプは、多大な熱を発生
し、このため、発光効率が悪く、読取速度アップが制限
されていた。
【0005】すなわち、ハロゲンランプは、焼付露光の
ようにネガフィルムを透過して直接印画紙へ焼付るため
の光源としては最適であるが、上記の如くCCD(通常
は、色3原色の色毎に感応するようにそれぞれフィルタ
が取付けられたラインCCD)で画像を読み取る系にお
いては、色温度が低いため、短波長(色でいえばB(ブ
ルー)系統)の光量が低く、読取画像のSNが劣化する
(色でいうとレッドが多過ぎる)。このようなことから
も、ハロゲンランプは高速読取り支障をきたしている。
【0006】また、色温度の高いランプ(例えば、キセ
ノンランプやメタルラライドイランプ等)では、放電ノ
イズが発生し、良好な画質で読み取ることができないと
いう問題点がある。
【0007】このため、光源としてLEDを適用するこ
とが提案されている。LEDは、通常特定の色(青色、
緑色、赤色)に発光するため、これらを集合配置して白
色光光源を構成している。LEDは、発熱量が少なく、
色温度も高いため、画像読取系の光源として適してい
る。
【0008】一方、読み取り側であるラインCCDに
は、各ライン毎に色フィルタが取付けられており、各ラ
インCCDは、各色毎の濃度(光量)を検出するように
なっている。
【0009】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従
来技術の構成では、光量がハロゲンランプに比べて少な
いLEDを用いている関係から、効率よくラインCCD
に光を供給する必要があるにも拘らず、発光する全ての
光を有効に利用することができない。
【0010】このため、フィルムの搬送速度に制限が生
じ(読取時間を長くする)、高速に画像を読み取ること
が抑制され、作業性の低下を招くことになる。
【0011】本発明は上記事実を考慮し、発光時の発熱
量が少なく、効率よく高速に画像を読取り、かつ良好な
画質で画像を読取ることができると共に装置として小型
化への設計の自由度を増すことができる画像読取装置を
得ることが目的である。
【0012】
【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明
は、画像が記録されたフィルムを搬送しながら、前記画
像を予め定められた色波長別に読み取る画像読取装置で
あって、ほぼ同波長で発光する発光素子を集合し前記フ
ィルムの幅方向にライン状に配列されてなる複数の発光
素子群と、前記複数の発光素子群からのそれぞれ異なる
波長を有する照明光の光軸を互いに一致させるように偏
向する偏向手段と、前記偏向手段からの光をフィルム面
の近傍に結像するための結像光学系と、前記フィルム面
を透過又は反射した光を受光して、光電変換する光電変
換素子と、を有することを特徴としている。
【0013】請求項1に記載の発明によれば、ほぼ同波
長の発光素子同士を集合させ、これをフィルムの幅方向
に沿ってライン状に配列しているため、各波長の色に発
光する全ての発光素子をフィルム幅方向に緊密に配列す
ることができるため、十分な光量を得ることができる。
【0014】上記配列された複数の発光素子群からのそ
れぞれ異なる波長を有する照明光の光軸を偏向手段によ
って一致させた後、結像光学系によってフィルム面近傍
に結像させ、光電変換素子によって、フィルム面を透過
又は反射した各波長毎の光をそれぞれ別個に受光する。
【0015】これにより、光電変換素子では必要充分な
光量を得ることができ、高速に画像を読み取ることに支
障をきたすような不具合はない。
【0016】また、発光素子自体が小さいため、ハロゲ
ンランプ等を用いるのに比べて、装置全体を小型化する
ことができる。
【0017】請求項2に記載の発明は、前記請求項1に
記載の発明において、前記発光素子群の各発光素子から
発する光を少なくとも発散しない光に整形する整形光学
系をさらに有することを特徴としている。
【0018】請求項2に記載の発明によれば、結像光学
系によって結像する場合、発光素子から発する光を例え
ば平行光(集光光でもよい)に整形しておくことにより、
光の利用効率を高めることができる。
【0019】請求項3に記載の発明は、前記請求項1又
は請求項2に記載の発明において、前記結像光学系によ
る結像位置に配置され、結像した光を拡散する拡散手段
をさらに有することを特徴としている。
【0020】請求項3に記載の発明によれば、結像光学
系によって結像される位置に拡散手段を配置する。この
結果、フィルム面には、全ての波長の光が均等に混ざり
あった状態で照射されることになるため、フィルム画像
の色成分を各色毎に対応する光電変換素子によって、精
度よく読み取ることができる。
【0021】請求項4に記載の発明は、前記請求項3に
記載の発明において、前記拡散手段は、前記フィルム幅
方向の拡散度がフィルム搬送方向の拡散度よりも大きく
されていることを特徴としている。
【0022】請求項4に記載の発明によれば、前記拡散
手段による拡散をフィルムの幅方向とすることにより、
光電変換素子への受光量の低減を抑制することができ
る。但し、一方向(フィルム幅方向)のみに拡散させる
のは、現実的には困難であるため、設計上はフィルム幅
方向の拡散度がフィルム搬送方向の拡散度よりも大きく
するようにしている。これにより、光量ロスを必要最小
限とすることができる。
【0023】請求項5に記載の発明は、前記請求項1乃
至請求項4のいずれか1項記載の発明において、前記結
像光学系により結像される各波長の光の強度ピークの並
びと、前記光電変換素子による各波長の光を撮像する並
びとが対応している、ことを特徴としている。
【0024】請求項5に記載の発明によれば、複数の発
光素子群の光を光電変換素子の受光面に均一に照射する
必要はなく、例えば、RGBの光の並びに対してRGB
の光をそれぞれ受光する受光面の並びが対応していれ
ば、光電変換素子における各色の受光量の充分に確保す
ることができる。
【0025】なお、各色が完全分離してそれぞれに対応
する光電変換素子の受光面に到達する構成であれば、光
電変換素子をモノクロタイプとしても各色毎の受光が可
能である。
【0026】
【発明の実施の形態】図1及び図2には、本実施形態に
係るディジタルラボシステム10の概略構成が示されて
いる。
【0027】図1に示すように、このディジタルラボシ
ステム10は、ラインCCDスキャナ14、画像処理部
16、レーザプリンタ部18、及びプロセッサ部20を
含んで構成されており、ラインCCDスキャナ14と画
像処理部16は、図2に示す入力部26として一体化さ
れており、レーザプリンタ部18及びプロセッサ部20
は、図2に示す出力部28として一体化されている。
【0028】ラインCCDスキャナ14は、ネガフィル
ムやリバーサルフィルム等の写真フィルムに記録されて
いるコマ画像を読み取るためのものであり、例えば13
5サイズの写真フィルム、110サイズの写真フィル
ム、及び透明な磁気層が形成された写真フィルム(24
0サイズの写真フィルム:所謂APSフィルム)、12
0サイズ及び220サイズ(ブローニサイズ)の写真フ
ィルムのコマ画像を読取対象とすることができる。ライ
ンCCDスキャナ14は、上記の読取対象のコマ画像を
ラインCCD30で読取り、A/D変換器32において
A/D変換した後、画像データを画像処理部16へ出力
する。
【0029】なお、本実施の形態では、135サイズの
写真フィルム22を適用した場合のディジタルラボシス
テム10として説明する。
【0030】画像処理部16は、ラインCCDスキャナ
14から出力された画像データ(スキャン画像データ)
が入力されると共に、デジタルカメラ34等での撮影に
よって得られた画像データ、原稿(例えば反射原稿等)
をスキャナ36(フラットベット型)で読み取ることで
得られた画像データ、他のコンピュータで生成され、フ
ロッピディスクドライブ38、MOドライブ又はCDド
ライブ40に記録された画像データ、及びモデム42を
介して受信する通信画像データ等(以下、これらをファ
イル画像データと総称する)を外部から入力することも
可能なように構成されている。
【0031】画像処理部16は、入力された画像データ
を画像メモリ44に記憶し、色階調処理部46、ハイパ
ートーン処理部48、ハイパーシャープネス処理部50
等の各種の補正等の画像処理を行って、記録用画像デー
タとしてレーザプリンタ部18へ出力する。また、画像
処理部16は、画像処理を行った画像データを画像ファ
イルとして外部へ出力する(例えばFD、MO、CD等
の記憶媒体に出力したり、通信回線を介して他の情報処
理機器へ送信する等)ことも可能とされている。
【0032】レーザプリンタ部18はR、G、Bのレー
ザ光源52を備えており、レーザドライバ54を制御し
て、画像処理部16から入力された記録用画像データ
(一旦、画像メモリ56に記憶される)に応じて変調し
たレーザ光を印画紙に照射して、走査露光(本実施の形
態では、主としてポリゴンミラー58、fθレンズ60
を用いた光学系)によって印画紙62に画像を記録す
る。また、プロセッサ部20は、レーザプリンタ部18
で走査露光によって画像が記録された印画紙62に対
し、発色現像、漂白定着、水洗、乾燥の各処理を施す。
これにより、印画紙上に画像が形成される。
【0033】(ラインCCDスキャナの構成)次にライ
ンCCDスキャナ14の構成について説明する。図3に
はラインCCDスキャナ14の光学系の概略構成が示さ
れている。この光学系は、赤色(R)、緑色(G)、青
色(B)のそれぞれに発光する複数のLEDチップ64
から成り、写真フィルム22に光を照射する光源66を
備えている。(以下、各色のLEDチップを、LEDチ
ップ群64R、64G、64Bとして、説明する。) LEDチップ64は、各色毎に集合され、かつアルミ基
板65上に写真フィルム22の幅方向に沿って1列(又
は2列以上でもよい)に配列されている。
【0034】各LEDチップ群64R、64G、64B
は、透明の保護膜67(図4(A)参照)によってコー
ティングされ、発光面の傷等が保護されている。また、
基板65の裏面側には、放熱フィン69が取り付けら
れ、LEDチップ群64R、64G、64Bの発光時に
発生する熱を放出する役目を有している。
【0035】LEDチップ群64R、64G、64Bの
発光側には、それぞれ集光レンズ(シリンドリカルレン
ズ)71R、71G、71Bが配置され、この集光レン
ズ71R、71G、71Bによって発散光が平行光に変
換されるようになっている。
【0036】ここで、LEDチップ群64Gは、その照
射方向が写真フィルム22の照射面に対向するように配
置されている。このLEDチップ群64Gの写真フィル
ム22までの光路には、ダイクロイックミラー73が設
けられている。ダイクロイックミラー73は、2組のハ
ーフミラー73A、73Bによって構成されており、L
EDチップ群64Gの光軸に沿って配列されている。
【0037】LEDチップ群64Gの光は、この2個の
ハーフミラー73A、73Bのミラー面を透過して写真
フィルム22方向へ案内されている。ハーフミラー7
3、73Bは、光の偏光面によって透過又は反射させる
機能を有している。
【0038】ここで、LEDチップ群64Rは、その照
射光が前記LEDチップ群64Gに近い側のハーフミラ
ー73Aのミラー面に反射してLEDチップ群64Gの
光軸と一致している。なお、この光は、写真フィルム2
2に近い側のハーフミラー73Bのミラー面を透過す
る。
【0039】また、LEDチップ群64Bは、その反射
光が前記写真フィルム22に近い側のハーフミラー73
Bのミラー面に反射してLEDチップ64Gの光軸と一
致している。
【0040】このため、ダイクロイックミラー73から
出力される光は、RGBの各色が混ざりあった光とな
り、集光レンズ(シリンドリカルレンズ)75によって
写真フィルム22の直前に配置された拡散板77の位置
で結像している。この拡散板77によって、光は均一に
拡散し、写真フィルム22面に照射されることになる。
【0041】すなわち、各色に発色する光を集合し、か
つ一旦結像させた後、写真フィルム22近傍で発散させ
る構成としているため、LEDチップ群64R、64
G、64Bから出力された光量のほとんどを写真フィル
ム22面へ案内することが可能となる。
【0042】ネガキャリア74によって位置決め搬送さ
れる写真フィルム22を挟んで光源66と反対側には、
各LEDチップ群64R、64G、64Bの光軸に沿っ
て、コマ画像を透過した光を結像させるレンズユニット
76、3ラインCCD30が順に配置されている。
【0043】3ラインCCD30は、光を検出する複数
の画素が写真フィルム22の幅方向に並べられており、
これがフィルム搬送方向に3ライン設けられている。3
ラインCCD30には、各ライン毎に異なる波長の光
(RGB)を受光するためのフィルタが設けられてい
る。
【0044】写真フィルム22と透過した光は、レンズ
ユニット76(例えばセルフォックレンズ)を介して3
ラインCCD30の画素に結像される(結像スポット径
(フィルム搬送方向の幅寸法)は、3ラインの画素面を
照射する程度の径が好ましく、ラインピッチが64μm
の場合には、180μm程度が好ましい。)。
【0045】ここで、各ラインの一端側の画素から他端
側の画素まで順次受光した光に応じて電荷を蓄積する
(一次元)機能を有しており、前記写真フィルムが搬送
されることとあいまって、コマ画像(二次元)を電気的
に読み取ることができる。
【0046】以下に、本実施の形態の作用を説明する。
【0047】オペレータがフィルムキャリア74に写真
フィルム22を挿入し、画像処理部16のキーボード1
6Kによりコマ画像読取開始を指示すると、フィルムキ
ャリア74では、写真フィルム22の搬送を開始する。
この搬送により、プレスキャンが実行される。すなわ
ち、写真フィルム22を比較的高速で搬送しながら、ラ
インCCDスキャナ14によって、画像コマのみなら
ず、写真フィルムの22の画像記録領域外の各種データ
を含めて、読み取っていく。なお、読み取った画像は、
モニタ16Mに表示される。
【0048】このとき、コマ画像のサイズを認識し、例
えば、パノラマサイズのコマ画像である場合には、パノ
ラマサイズの画像特有の素抜け部分(写真フィルムの幅
方向両端側)を遮光する。
【0049】次に、各コマ画像のプレスキャンの結果に
基づいてファインスキャン時の読取条件を各コマ画像毎
に設定し、該プレスキャンの結果に基づいてファインス
キャン時の読取条件が各コマ画像毎に設定されていく。
【0050】そして、全コマ画像に対するファインスキ
ャン時の読取条件設定が終了すると、写真フィルム22
をプレスキャンとは逆方向に搬送し、各コマ画像のファ
インスキャンを実行する。
【0051】このとき、写真フィルム22は、プレスキ
ャン時とは逆方向に搬送されているため、最終コマから
1コマ目まで順にファインスキャンが実行されていく。
ファインスキャンは、前記プレスキャンに比べて搬送速
度が遅く設定されており、その分、読取解像度が高くな
る。また、プレスキャン時に、画像の状態(例えば、撮
影画像アスペクト比、アンダー、ノーマル、オーバー、
スーパーオーバー等の撮影状態やストロボ撮影の有無
等)を認識しているため、適正な読取条件で読み取るこ
とができる。
【0052】ここで、本実施の形態におけるラインCC
Dスキャナ14に適用した光源部66は、従来多く適用
されているハロゲンランプやキセノンランプではなく、
LEDチップ群64R、64G、64Bを適用してい
る。
【0053】このLEDチップ群64R、64G、64
Bは、各色毎に写真フィルム22の幅方向に沿ってほぼ
直線状に高密度に配列されている。
【0054】LEDチップ群64R、64G、64Bに
よって発光された光は、それぞれ集光レンズ71R、7
1G、71Bによって平行光とされた後、ダイクロイッ
クミラー73のハーフミラー73A、73Bを透過又は
反射して、光軸が一致され、集光レンズ75によって拡
散板77に結像される。
【0055】結像された各色の合成光は、拡散板77で
均一に拡散されて写真フィルム22面に照射される。こ
のとき、拡散板77と写真フィルム22とを接近させて
いるため、写真フィルム22面の必要最小限に近い領域
のみを照射することができる。
【0056】写真フィルム22を透過した光は、レンズ
ユニット76により集光され、3ラインCCD30の各
ラインの画素で受光する。この3ラインCCD30で
は、各ラインにRGBの光を別個に受光するためのフィ
ルタが取り付けられており、この結果、各ライン毎に画
像に対応する3色毎の光量を得ることができる。
【0057】このように、LEDチップ群64R、64
G、64Bを光源66として適用することにより、LE
Dの特性としての色温度が高く、短波長の光量が低いと
いう性質を充分に発揮させ、読取画像のSNがよく、高
速読取りが可能となる。すなわち、ハロゲンランプ等の
他の光源よりも、画像読取りのための光源として最適で
ある。
【0058】しかし、LEDチップ64の欠点として
は、光量不足にあった。しかし、本実施の形態では、複
数のLEDチップで構成された各色毎のLEDチップ群
64R、64G、64Bをダイクロイックミラー73に
よって合成し、かつ写真フィルム22面近傍の拡散板7
7で結像させるようにしたため、LEDチップ群64
R、64G、64Bから照射された光のほとんどを利用
し、光量ロスを少なくしているため、光量不足を解消す
ることができる。
【0059】なお、本実施の形態では、集光レンズ75
による結像位置を拡散板77としたが、直接写真フィル
ム22面に所定のスポット径で結像させるようにしても
よい。また、拡散板77は、写真フィルム22面とほぼ
接触させる構成であってよい。
【0060】なお、拡散板77としては、360°均等
に拡散するよりは、写真フィルム22の幅方向に多く拡
散し、写真フィルム22の搬送方向にはあまり拡散しな
い特性のものが光量ロスの観点から好ましい。
【0061】なお、上記実施の形態では、ダイクロイッ
クミラー73によって3色の光が完全に合成されたとし
て説明したが、各色間に光軸のずれがあっても、予めこ
れを予測して、3ラインCCD30の各色を受光するラ
インの配列(フィルタの取り付け順)を、前記光軸のず
れに対応させてけば、光量ロスを軽減することができ
る。
【0062】また、本実施の形態では、写真フィルム2
2のように透過フィルムを対象としたが、反射原稿の読
取りにも適用可能である。
【0063】なお、本実施の形態では、LEDチップ群
64R、64G、64Bを構成するLEDチップとし
て、発光チップが矩形の樹脂ブロックに埋設された、一
般的な構造のものを適用したが、パラボラ形状の反射板
を備え、該パラボラ面の集光位置にチップが配置され
た、反射型LEDチップを用いても良い。この場合、チ
ップで発光した光は、反射板で反射され、ほぼ平行光と
なって出力されるため、色分離して画像を読み取る構成
に適している。
【0064】また、レンズユニット76として、セルフ
ォックレンズ76R、76G、76Bを適用したが、一
般的な球面、非球面の結像レンズを適用してもよい。
【0065】さらに、光電変換素子として3ラインCC
D30を用いたが、MOS等の他の光電変換素子を適用
してもよい。
【0066】
【発明の効果】以上説明した如く本発明に係る画像読取
装置は、発光時の発熱量が少なく、効率よく高速に画像
を読取り、かつ良好な画質で画像を読取ることができる
と共に装置として小型化への設計の自由度を増すことが
できるという優れた効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施の形態に係るディジタルラボシス
テムの概略構成図である。
【図2】ディジタルラボシステムの外観図である。
【図3】ラインCCDスキャナの光学系の概略構成を示
す斜視図である。
【図4】(A)は本実施の形態に係るLEDチップ群、
ラインCCDを含む読取光学系の配置状態を示す側面
図、(B)はLEDチップ群の平面図である。
【符号の説明】
10 ディジタルラボシステム 14 ラインCCDスキャナ 22 写真フィルム 30 ラインCCD(光電変換素子) 64R、64G、64B LEDチップ群(発光素子
群) 71R、71G、71B 集光レンズ(整形光学系) 73 ダイクロイックミラー(偏向手段) 73A、73B ハーフミラー 75 集光レンズ 76 レンズユニット 77 拡散板(拡散手段)
フロントページの続き Fターム(参考) 2H045 AA01 BA24 BA32 5C051 AA01 BA03 DB01 DB21 DB22 DB29 DB31 DC04 DC07 EA01 FA04 5C072 AA01 AA05 BA01 BA03 BA05 CA05 CA07 DA02 DA05 DA06 DA16 DA21 EA05 HA02 HA13 VA03 XA10

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 画像が記録されたフィルムを搬送しなが
    ら、前記画像を予め定められた色波長別に読み取る画像
    読取装置であって、 ほぼ同波長で発光する発光素子を集合し前記フィルムの
    幅方向にライン状に配列されてなる複数の発光素子群
    と、 前記複数の発光素子群からのそれぞれ異なる波長を有す
    る照明光の光軸を互いに一致させるように偏向する偏向
    手段と、 前記偏向手段からの光をフィルム面の近傍に結像するた
    めの結像光学系と、 前記フィルム面を透過又は反射した光を受光して、光電
    変換する光電変換素子と、を有することを特徴とした画
    像読取装置。
  2. 【請求項2】 前記発光素子群の各発光素子から発する
    光を少なくとも発散しない光に整形する整形光学系をさ
    らに有することを特徴とした請求項1記載の画像読取装
    置。
  3. 【請求項3】 前記結像光学系による結像位置に配置さ
    れ、結像した光を拡散する拡散手段をさらに有すること
    を特徴とした請求項1又は請求項2記載の画像読取装
    置。
  4. 【請求項4】 前記拡散手段は、前記フィルム幅方向の
    拡散度がフィルム搬送方向の拡散度よりも大きくされて
    いることを特徴とする請求項3記載の画像読取装置。
  5. 【請求項5】 前記結像光学系により結像される各波長
    の光の強度ピークの並びと、前記光電変換素子による各
    波長の光を撮像する並びとが対応している、ことを特徴
    とする請求項1乃至請求項4のいずれか1項記載の画像
    読取装置。
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