JPH02182460A - ビデオプリンタ - Google Patents

ビデオプリンタ

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JPH02182460A
JPH02182460A JP89291A JP29189A JPH02182460A JP H02182460 A JPH02182460 A JP H02182460A JP 89291 A JP89291 A JP 89291A JP 29189 A JP29189 A JP 29189A JP H02182460 A JPH02182460 A JP H02182460A
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は、ビデオ画像をプリントするビデオプリンタに
関し、特に複数色の重ね合わせ記録を行い、多階調のカ
ラー印画を行うビデオプリンタに関する。
[従来の技術] テレビやビデオテープレコーダ(VTR)、ビデオカメ
ラ等のビデオ装置が出力する画像信号に応じて、ブラウ
ン管や液晶デイスプレィに写し出されるカラー画像を印
画紙の上に印画するビデオプリンタがある。このビデオ
プリンタが印画するカラー画像は静止画であり、一方、
上記したテレビやVTRの画像信号は通常動画である。
このため、ビデオ装置のスチル(静止画)モードを利用
したり、又はビデオ装置若しくはビデオプリンタがデジ
タル静止画メモリをもち、入力された動画の一画面を静
止画として取り込み、プリントする方法が取られている
、 [発明が解決しようとする課題] しかしながら、テレビやVTRが出力する画像信号は、
通常、被写体が動いているため、フレーム画像で静止画
にすると、2つのフィールドの間の動きにより画質が劣
化する。そこで、従来のビデオプリンタ若しくはデジタ
ルメモリ付きのビデオ装置は、動画の一部分を静止画に
するために、フィールドメモリを搭載している。この場
合、ビデオ装置の静止画モードもフィールド画像を表示
して静止する。フィールド画像の走査線本数は262.
5本であり、従来のビデオプリンタのサーマルヘッドが
有する512画素の解像度を十分に利用することはでき
なかった。
又、フレームメモリを搭載したビデオプリンタも先述し
た理由により、画質の劣化した印画しか行えなかったり
、フィールドメモリ2画面として利用したりしており、
ビデオプリンタの能力を十分に発揮しているとは言えな
かった。
ビデオ装置からの入力が可能であり、完全に静止した画
像はコンピュータグラフィック等の画像信号がいくつか
有るが、一般的に、特に利用されるものとして、写真の
ネガフィルムのビデオカメラ入力がある。周知のごとく
、ネガフィルムの解像度はテレビのフレーム(走査線数
525本)を大幅に上回っている。このネガフィルムを
ビデオカメラで撮影するとき、ビデオカメラとネガフィ
ルムどの相対位置を専用アダプタ等で完全に固定するこ
とにより、ブレのない高品質のフレーム画像をビデオプ
リンタに供給できる。
また、ユーザーが自分で撮影することにより、ビデオカ
メラのズーム機能等を利用して写真のトリミングを非常
に簡単に行うことができる。さらに、ビデオカメラのホ
ワイトバランス及びテレビのコントラストやブライトネ
スの調節により、逆光での撮影等、撮影に失敗した写真
も自分で簡単に直すことができる。
しかしながら、従来のビデオプリンタはこの点に関して
考慮が成されておらず、ネガフィルムを撮影したビデオ
信号を入力されても、明るさ及び色を反転してポジ画像
にする機能をもっていなかった。又、後述するテレビの
ブラウン管特性を補償するためのビデオカメラのガンマ
(γ)特性、及びネガフィルム自身が持つγ特性を補正
する手段も持たず、ネガフィルムを撮影して、ポジ画像
をビデオプリンタでカラー印画として出力する点につい
ては全く考慮されていなかった。
本発明の目的は、品質の高い静止画の画像源としてネガ
フィルムを用い、このネガフィルムがビデオカメラで撮
影された時に、この撮影された画像信号を所定の印画紙
の上に出力するための反転手段及びγ補正手段を備えた
ビデオプリンタを提供することにある。
さらに、ネガフィルムを撮影して反転印画を行う際に、
反転処理及びγ補正処理を1つのSWにより一斉に行う
ための動作制御手段を備えたビデオプリンタを提供する
ことにある。
[課題を解決するための手段] 上記目的を達成するために、本発明は、デジタル若しく
はアナログ回路で構成されたビデオ(画像)信号の反転
手段と、デジタル若しくはアナログ回路で構成されたビ
デオ信号の、γ特性を補正するγ補正手段とを設ける。
これにより、入力されたネガフィルムの画像を反転して
ポジの画像とし、合わせてγ特性を補正して、ネガフィ
ルムから高品質のポジ画像印画することを可能にした。
さらに、反転手段とγ補正手段とを同時に切り替えるた
めのシステムコントローラ(切り換え手段)と、このシ
ステムコントローラに切り替えを指示する操作手段とを
設ける。このことにより。
1つの反転(切り換え)命令でビデオプリンタの動作モ
ードを一斉に反転モードに切り替えることを可能にする
。
[作用] 反転手段は、入力された画像信号(ビデオ信号)を反転
し、ネガフィルムからポジ画像の画像信号を再生する。
また、γ補正手段は、ネガフィルム自身の持つ非線形特
性を補正し、撮影時の被写体の画像のγ特性を忠実に印
画紙の上に再現すべく動作する。さらに、ビデオカメラ
の出力信号はテレビのブラウン管特性に合わせてVTR
のγ特性を掛けて出力されるわけであるが、γ補正手段
は、ネガ撮影を行ったときのビデオ出力信号を反転手段
が反転することにより生じた逆方向のγ特性を補正し、
撮影時の被写体の画像のγ特性を忠実に印画紙の上に再
現する。
そして、切り換え手段は、ネガフィルムを撮影してポジ
画像を出力するために、動作モードの変更を行う。操作
手段は、この動作モードの変更(即ち、反転モード及び
γ補正モードへの切り替え)を1つのスイッチにより一
括して行うために、切り替え手段に指示を行なう。
[実施例] 以下1本発明によるビデオプリンタの実施例を図面を用
いて詳細に説明する。
第1図は本発明によるビデオプリンタの第1の実施例の
構成を示すブロック図である。なお、このビデオプリン
タへの入力信号はビデオカメラによって作成される。ま
た1図中にはビデオカメラ、アダプタ、光源、ネガフィ
ルムを併記した。
以下、本実施例のビデオプリンタの動作を説明する。ま
ず、画像信号のビデオプリンタへの入力方法について説
明する。
入力信号の供給の方法はビデオカメラ11または12を
選ぶことができる。カメラ12は通常の撮影用のカメラ
であり、カメラ出力若しくはカメラに内蔵されたビデオ
デツキ部(図示せず。)の再生信号を出力する。カメラ
11はそのレンズ部にアダプタ1100が設けられてお
り、アダプタ1100の中にはネガフィルム1101が
装着され、光源1102により照明されている。即ちカ
メラ11はネガフィルム1101を撮影し、撮影した画
像信号を出力する。カメラ11の出力信号11000及
びカメラ12の出力信号12000はユーザーが選択す
ることができる6具体的にはケーブル3002によりカ
メラの出カケープルはビデオプリンタに接続される。本
実施例の状態ではカメラ11の出力信号がビデオプリン
タに入力され机 ビデオプリンタに入力されたビデオ信号3000は、ア
ナログ処理手段3に入力される。ここでは、例えばコン
ポジット若しくはY/C(輝度信号/色信号)分離で入
力されたビデオ信号3000がROE (赤、緑、青)
の3原色信号に分解される。その時、ビデオ信号に対し
てコントラスト、ブライトネス及び色調の調整を、ユー
ザーが必要に応じて行うことができる。アナログ処理手
段3により作成されたRGBのビデオ信号3001はア
ナログ/デジタル変換手段4(以下、A/D4と呼ぶ。
)により、デジタル信号に変換される。
A/D4によりデジタルに変換されたビデオ信号400
0はメモリ手段5にその静止画像を記憶される。メモリ
手段5に記憶された静止画像データ5000はデジタル
/アナログ変換手段7(以下、D/A7と呼ぶ。)によ
ってアナログRGB信号7000に変換され、さらにエ
ンコード手段8によりコンポジット若しくはY/C分離
のビデオ信号5oooに変換され、モニタ(図示せず。
)で確認することができる。
次にプリント動作について説明する。
メモリ手段5から出力されるデジタルデータ500oは
、中間調制御手段6に入力される。中間調制御手段6は
入力されたデジタル信号の階調番号に応じたストローブ
信号6000をサーマルヘッド9(以下、ヘッド9と呼
ぶ。)に送る。ヘッド9の上には、印画紙(図示せず。
)の縦若しくは横の一ラインに対応した形で、発熱体(
図示せず。)が例えば512箇並んでいる。この発熱体
は、それぞれの発熱体の発熱時間を独立に変化させるこ
とにより、独立の熱量を発生する。発熱体の発熱時間は
ストローブ信号60oOの長さで決められ、各画素ごと
に独立した制御を行う。これにより中間調制御手段6が
デジタルデータ5000に応じて出力するストローブ信
号6000に従って各々の発熱体が独立した発生量の熱
を発生する。
なお、図示しないが、ヘッド9の下部にはインク紙と印
画紙が重ねて設置され、ヘッド9の発熱体が発熱すると
、インク紙に塗布されたインクが印画紙に転写されて記
録が行われる。インクに例えば昇華性染料を選択した場
合、発熱体が発熱した量に応じた量のインクが印画紙に
転写され、結果として、デジタルデータに対応して、濃
淡を持つ画像が印画紙上に形成される。
ヘッド9の上の512箇の発熱体が発熱して。
1ラインの記録が行われた後、搬送機構10(以下、メ
カ10と呼ぶ、)によりインク紙と印画紙は1ライン分
だけ搬送され、再び上記の操作で1ラインの記録が行わ
れる。以上の動作を例えば640回繰り返すことにより
、印画紙の上には64QX512画素の入力されたデジ
タルデータに応じて濃淡をもった画像が記録される。さ
らに、インク紙のインクを、光の3原色の補色であるc
y(シアン)、Mg(マゼンダ)、Ye(イエロー)の
3色若しくはそれに黒を加えた4色のインクを用い、そ
れぞれ印画紙の一画面分の面積で連続的に塗布したイン
ク紙を用い、前述した一画面の記録動作を3回若しくは
4回行うことにより、64QX512画素の濃淡を持つ
カラー画像の記録が行われる。即ち、入力したカラーの
ビデオ信号(画像信号)に応じて、ブラウン管の上に出
力される静止画像を、印画紙の上に再現できる。
次に、ネガフィルム1101を撮影することにより得ら
れるビデオ信号を1反転するとともにガンマ(γ)特性
を補正する手段、及びネガポジ反転印画モードへの切り
替え手段について述べる。
反転手段及びγ補正手段は、アナログ処理手段3、A/
D4、メモリ手段5、中間調制御手段6のいずれかに設
けることができる。反転手段についてはアナログ処理に
よる反転アンプ、デジタル処理によるインバータ、ルッ
クアップテーブル(以下LUTと呼ぶ。)等の具体的な
手段がある。
これらの詳細については後述する。また、γ補正手段に
ついては、アナログのログ(l o g)アンプ、デジ
タル・ルックアップテーブル、ヘッド9の通電時間制御
の変更手段、非線形化された特性を有するA/D4等の
具体的な手段がある。これらの詳細についても同様に後
述する。
次に、ネガポジ反転印画モードへの切り替え手段につい
て説明する。
ユーザーがネガポジ反転印画モードを選択するときは、
まず操作手段1を操作する。操作手段1についてはビデ
オプリンタの外部スイッチの場合や、外部からのコンピ
ュータ入力等の電気信号による操作の場合、さらには、
リモコンからの光若しくは音等による符号化された信号
入力の場合などがある。操作手段1が受けたネガポジ反
転モード選択命令1000は、ビデオプリンタの動作制
御を行うシステムコントローラ2(以下、シスコン2と
呼ぶ。)に送られる。シスコン2はビデオプリンタの各
所の設置された反転手段及びγ補正手段に対し、ネガポ
ジ反転命令2000〜2005を送る。反転手段及びγ
補正手段は、この命令を受けて一斉にネガポジ反転モー
ドに切り換わる。
以上の動作によってユーザーが行う1つのネガポジ反転
命令によって、ビデオプリンタ全体が一斉にネガポジ反
転モードに切り換わり、簡単な操作でネガポジ反転印画
が行える。
次に、第2図はテレビのブラウン管特性、及びビデオカ
メラのγ特性を説明するためのグラフである。
第2図(、)は、被写体の特性を示す図である。
第2図(a)において、設定した階調番号mに対して被
写体輝度Yiは、直線関係にある。第2図(b)は、第
2図(a)の被写体をビデオカメラで撮影したときのカ
メラ出力電圧Viの特性を示す図である。階調番号mに
対して Vi=m’・4S の関係になっている。これは、第2図(c)に示すテレ
ビのブラウン管特性を補正するためである。
ブラウン管特性では、出力結果の輝度Yoはカメラ出力
電圧Viに対して。
Y o =V i”°2 の関係にある。第2図(d)はブラウン管の上に再現さ
れた映像の輝度特性を示す図である。その特性は、 Yo=(m’°45)2°” = m であり、第2図(、)に示す被写体の特性と同じで直線
関係にある。
なお、ビデオプリンタにはブラウン管はないが、ブラウ
ン管と同様にカメラ出力電圧Viを入力される為、ブラ
ウン管と同様の特性を持つことが要求される。ビデオプ
リンタは後述する中間調制御手段6の中で比較的自由に
特性を設定できるため、ブラウン管と同じ特性を持つこ
とは容易に達成される。
次に第3図はネガフィルム1101をビデオカメラ11
で撮影した画像信号を入力したときの、γ特性の変遷を
示したグラフである。
第3図(a)は、テレビ画像評価用のテストチャートの
反射率特性であって、このテストチャートはビデオカメ
ラで撮影して、出力されたビデオ信号が、階調番号mに
対して直線になるように、あらかじめビデオγが掛けら
れている。式にすると Yi=m”°2の関係になる。
第3図(b)は、ネガフィルムによりテストチャートの
反射率が反転された状態を示す。この例においてはネガ
フィルムのγ特性は完全に直線であると仮定しである。
式にすると、 Yi’ =1−Yi=1−m” °2となる。
第3図(a)では、その特性が反射率の低いほうに膨ら
んだ特性をしているのに対して、第3図(b)では、反
対に反射率の高いほうに膨らんだ特性を持つ。
第3図(c)は、第3図(b)の被写体をビデオカメラ
で撮影したときのカメラ出力電圧Viの特性である。先
に述べたテストチャートの撮影における出力特性(直線
関係となる)とは異なり。
電圧の高いほうに膨らんだ特性を示す。式にすると、 Vi=(1−m2°2)0°45となる。
第3図(d)は、等間隔のA/D変換により、カメラ出
力電圧Viをデジタル化したときのプリンタ階調番号n
とテストチャート階調番号mの関係を示す。等間隔のA
/D変換のため、その特性は第3図(c)の特性と同一
の形状である。
第3図(e)は、第3図(d)を反転して被写体の特性
を再現させた状態のプリンタ階調番号nとテストチャー
トの階調番号mの関係を示す。目標は点線で示した直線
関係であるが、実際の結果は図示するようにプリンタ階
調番号の低いほう(輝度の低いはう)に膨らんだ形状と
なっている。
式で表すと、n=1−(1m”°2)0°45となる。
従って、被写体のγ特性がそのままの形で再現されない
ため、ビデオプリンタがネガフィルムの反転印画を行う
際には、何らかの手段でγ特性を補正する必要がある。
なお、γ特性の補正手段の具体的な実施例は後述する。
又、第3図で示したγ特性の変遷は、ネガフィルムのγ
特性が完全に直線であるとして作成した。しかし、実際
のネガフィルムは、ネガフィルムと写真用印画紙の組み
合わせにより被写体の特性を再現するようにしである。
従って、ネガフィルムのγ特性は必ずしも直線ではなく
、非線形のγ特性を示す。この場合。
第3図の特性とは異なる非線形特性を示すが、後述する
方法により、その非線形なγ特性を補正することができ
る。具体的には、ネガフィルム補正用の補正係数を持つ
ことになる。
次に、第4図はネガフィルムによる反転画像を印画する
ための基本的なプリンタの構成を示す図である。
第4図(a)は、普通のビデオプリ、ンタの構成を示し
ており、被写体からの光15000は、第3図(a)と
同じくテストチャートの特性を示している。ビデオカメ
ラはこの信号に7手段151によりγ特性を掛け、テレ
ビ若しくはビデオプリンタに出力する。ビデオプリンタ
に入力されたカメラの出力信号15002は、第3図の
説明で述べたように、階調番号mに対してその電圧Vは
直線的な関係を持つ、この信号15005は第1図で示
したA/D変換手段、メモリ等を通してモニタに出力さ
れる。同じ信号はプリンタ155におくられ、ヘッド9
の通電時間信号に変換された後、印画紙に記録される。
第4図(b)は、ネガフィルムで画像入力を行う場合の
プリンタの構成である。被写体からの光15000は、
ネガフィルム1101により反転手段150の特性が掛
けられる。ネガフィルム1101からの光15001は
、第3図(b)の示す特性を有する。この光15001
はビデオカメラ11に入力され、7手段151によりビ
デオγ特性が掛けられ、カメラ出力電圧15002とし
て出力される。この電圧15002は、第3図この信号
を補正するために最も基本的なビデオプリンタの構成に
ついて説明する。
ビデオプリンタは、カメラ出力電圧15002を受けて
、γ−1手段152によりこの信号に逆γ補正を掛ける
。その結果の信号15003は、ネガフィルムからの光
15001と同じ特性を有する。次に、信号15003
を反転手段153により反転して、ポジ信号15004
を再現する。
この信号15004は、被写体の輝度特性と同じ特性を
有する。最後に7手段154によりビデオγ特性を掛け
ることにより、信号15005を作成する。これにより
、第4図(a)に示した信号15005と同じ特性を再
現し、モニタ及びプリンタに出力する。
第5図はビデオプリンタで構成されうる反転手段及び補
正手段の構成例を示す図である。
第5図(a)は、第4図(b)に示したネガポジ反転プ
リント用のビデオプリンタの最も基本的な構成例である
。即ち、ビデオカメラからの入力3000を、γ1−1
手段1201によりビデオγ特性を取り去る。次に反転
手段12o2で反転処理を行い、最後にγ、手段120
3でビデオγ特性を掛けてモニタ及びプリンタに送る(
8000)。
この方式は、最も基本的な方式ではあるが、特性の補正
手段を2つ必要とし、コストが高くなる。
次に、第5図(b)は、第5図(a)の方式を簡略化し
た例であって、詳細は第10図から第12図において後
述する。この方法において、反転手段1202とγ補正
を行うrl−1手段1204の順序は必ずしもこの順序
でなくともよい。第5図(a)における2つの補正処理
を、ri−1手段1204にまとめたことを特徴とする
 p、−1手段1204はアナログのログアンプや、デ
ジタルのルックアップテーブル等により精密な非線形補
正処理を行い、γ特性の補正を行う。ここで十分な補正
が行われた場合にはモニタ出力のためのγ補正を行うγ
、手段は必ずしも必要ではない。
次に、第5図(c)は、γ特性の補正をモニタ出力側と
プリンタ出力側の2つの分けた例である。
詳細は第6図から第9図において後述する。プリンタ出
力の部分にγ補正を行うri−1手段1204を設置し
たことを特徴とする。これにより、第1図に示した中間
調制御手段6における。ヘッド9の通電時間を制御する
ことによりγ補正が可能になり、コストアップを必要と
しない。この場合、モニタ出力画像のγ特性を合わせる
必要がない場合、74手段1208による補正は必要と
しない。
次に、第5図(d)はγ特性の補正を2段に分けて行う
例である。γ補正を行うγ3−1手段と反転手段120
2の順序はどちらでもよいが、γ、−1手段12o6に
よるγ補正を、折れ線近似等により近似的に行い、細か
い補正を後ろのF2−1手段1207及び74手段12
08で行う例である。詳細は第15図及び第16図にお
いて後述する。
γ3−1手段1206で概略の補正を行うため14手段
1208の補正は必ずしも必要としなくても、モニタで
は近似的に補正された絵を見ることができる。13手段
1206を2折れ線程度の簡単な回路で構成し、残りの
補正を先述した中間調制御等の「2手段1207で補正
することによりコストアップを押さえることができる。
なお、プリンタに出力する画像の補正がγ。
手段1206による近似補正で十分な場合は、F2手段
1207の補正は必要としない。
次に、第6図は反転処理及びγ補正処理の具体的な実施
例を示す図である。
第6図(、)は、第1図における中間調制御手段6の内
容を示している。メモリ手段5から出力されたデジタル
データは、例えば、0階調から63階調までの6ビツl
〜、つまり64階調の分解能で入力された画像の濃度を
表し、最も明るいときは0階調、最も暗いときは63階
調である。
ここで、第6図(b)において、ヘッド9を制御するス
トローブ信号とヘッド9の発熱及びインクの転写につい
て説明する。
ヘッド9に設けられた発熱体は、第1図において説明し
たように、1ラインの印画中に通電されることにより発
熱する。具体的には、例えば1ラインを33m5周期で
印画を行う場合、最大で約半分の16m5だけ発熱し、
残りの17m5は発熱体を冷却し、次のラインの印画に
備える。発熱体の冷却は、インク紙と印画紙を搬送する
ことにより、新たに冷えたインク紙と印画紙が接触する
ため、特別の冷却機能は必要としない(実際にはヘッド
の放熱フィン自体が熱を持つため、ファンで冷却する必
要がある)。
最大16m5の発熱時間の内訳は第6図(b)に示すよ
うに0から63までの間に64分割されている。入力デ
ータが5階調のときは0から5階調の間だけ発熱し、発
熱量は比較的小さく、インクの転写量も少なく、薄い濃
度の印画が行われる6入力データが60階調のときは0
から60階調の開発熱し、発熱量は大きく、インクの転
写量も多いため、濃い濃度の印画が行われる。
第6図(a)によって、中間調制御手段6の動作につい
て説明する。
入力されたデジタル信号5000はヘッド9の1ライン
分と同じ大きさのラインメモリ610に入力され、後述
する方法でヘッド9に入力される。
そのタイミングは中間調制御回路620により行ねれる
。ラインメモリ610は、入力された6ビツト/画素の
階調データのうち、まずO階調目に印画するデータを1
ライン分だけヘッド9に送る。
そして、中間調制御回路620は、0階調目の印画に必
要な通電時間をγROM630から読みだし、必要な通
電時間のストローブ信号をヘッド9に送り、ヘッド9を
発熱させる。次に、ラインメモリ610は、1階調目に
印画するデータを1ライン分だけヘッド9に送り、中間
調制御回路620は1階調目の印画に必要な通電時間を
γROM630から読みだし、必要な通電時間のストロ
ーブ信号をヘッド9に送り、ヘッド9を発熱させる。
この動作を63階調目まで繰り返すことにより、ヘッド
9の1ライン分の各画素ごとに64階調の分解能でヘッ
ド9の熱量を制御する。
第6図(c)にγROM630に記載された、階調番号
と通電時間の関係の例を示す。又、第6図(d)には、
第6図(c)に示した階調番号と通電時間の特性に従っ
て印画した、印画結果の反射濃度を示す。
例えば第6図(c)のAの通電時間の特性に従って印画
を行うと、第6図(d)のAに示した濃度特性が得られ
、第6図(C)のBの通電時間特性に従って印画を行う
と、第6図(d)のBに示した濃度特性が得られる。そ
して1通電時間特性は図に示すように非線形な特性を自
由に設定することができる。即ち、γROM630に記
載する通電時間データを調節することにより、先述した
γ特性の非線形性の補正を簡単に行うことができる。
このデータ変換を利用して、画像データの反転及びγ特
性の補正を中間調制御手段6で行う第1の実施例を示す
。
第6図(、)に於て、反転手段640は、例えばインバ
ータ641を用いて構成し、入力されたデジタルデータ
の補数を取ることにより、反転を実現する。反転するか
しないかは、スイッチで切り替えることができ、切り替
えはシスコンからの反転命令2005により行う。シス
コンからの反転命令2005は同時に中間調制御回路6
20若しくはγROM630に入力され、通電時間デー
タのアドレスを切り替えることにより、ネガ信号人力時
のγ特性を補正するための通電時間データの切り替え(
例えば、第6図(C)のAからBへの切り替え)を行う
。
次に、第7図は中間調制御手段6により、反転手段及び
γ補正手段を設けた第2の実施例を示す図である。
第7図(a)は、中間調制御手段6の構成例を示すブロ
ック図であって、反転手段640の中に、第6図で示し
たインバータ641のほかに、γ補正のためのルックア
ップテーブル(LUT)642を設けたことを特徴とす
る。ここでLUT642は、デジタルメモリ等により、
入力されたデジタルデータを指定したデータテーブル(
第7図(b)、第7図(c)に示す)を参照し、他のデ
ータに変換する機能を持つ。シスコンからの反転命令2
005は、反転時に入力信号が、インバータ641及び
LUT642を通るように、スイッチを切り替える。
また、第7図(b)にLUTの一例を示す。通常の動作
時には、入力データ5000はそのままラインメモリ6
10に送られるため、LUT642の特性は直線を示す
。γ補正を掛けた場合は、入力データを非線形な特性に
補正するため、LUT642を非線形に設定し、階調番
号を入れ替える。LUT642の中に第7図(c)に示
した2つの特性を両方持ち、アドレス切り替えにより選
択した場合は第7図(a)の反転手段640において、
LUT642はスイッチの外におき、常にデータがLU
T642の中を通るようにしてもよい。その場合、LU
T642に対してシスコンからの反転命令2005を入
力し、LUT642のアドレスを切り替える必要がある
。
第7図(c)にLUTの他の構成例を示す。通常の使用
の場合はその特性は直線であるが、反転命令を受けたと
きのLUT642はγ特性を変更すると同時に、データ
の反転を行う。即ち入力信号の0階調は63階調に、6
3階調は0階調に変換され、データの反転が行われる。
この場合第7図(a)に於けるインバータ641は必要
としない。
次に、第8図は中間調制御手段6により反転及びγ補正
を行う第3の実施例を示す図である。
第8図(a)は、中間調制御手段6の構成例を示すブロ
ック図であって、反転手段640はラインメモリ610
を含んでいる。即ち、ラインメモリ610の書き込み若
しくは読みだしにおいて、反転手段641を動作させる
。具体的な実施例は第8図(、)に示すようにインバー
タ641を用いる方法、又はラインメモリ610自身に
外部信号に応じて反転機能を持つメモリを使用する。
第8図(b)および第8図(C)は、反転手段641に
より反転された階調データを示す。第8図(b)は、入
力された元のデータであり、第8図(c)は反転手段6
41により反転されたデータである。両者を足すと全て
のドツト番号において64になり、お互いが補数の関係
にあることが分かる。即ちインバータ若しくは反転機能
付きのメモリの仕様によりデータの補数を取ることによ
り、反転が行われる。いずれの場合にも、γ補正方法と
してγROM630の変換手段若しくは図示しないがL
UTを用いることによりγ特性の変更を行う。
次に、第9図は中間調制御手段6を用いて反転及びγ補
正を行う第4の実施例を示す図である。
第9図(a)は、中間調制御手段6の構成例を示すブロ
ック図である。本実施例における中間調制御手段6は第
6図から第8図までに説明した中間調制御手段とはライ
ンメモリ610の構成が異なる。
第9図(b)は、本実施例におけるラインメモリ610
の内部データを示したもので、各ドツト番号に対してラ
インメモリ610の容量は64ビツトの大きさをもって
いる。ラインメモリ610の内部データのほとんどはこ
こでは0であるが、各ドツト番号における階調番号に対
応したビットだけ1になっている。即ち、階調データの
人力5000をデータとして使用せず、アドレスとして
使用することにより、ラインメモリ610の指定階調の
ビットとのみを1に書き替える。印画時には矢印に示し
た読みだし方向に従ってデータを読みだし、ビットが1
になった時点でストローブの発生を中止することにより
階調制御を実現する。
第9図(c)は、反転時におけるラインメモリの構成例
を示す図であって、第9図(b)のデータに比べて階調
番号の構成が逆になっている。これは、入力データのラ
インメモリへの書き込みにおいて、アドレスの反転を行
うことにより達成される。
第9図(d)は、ラインメモリの構成は第9図(b)と
同じであるが、読みだし方向を替えることにより反転を
行った例を示す図である。即ち読み出し時に読み出し方
向を逆にすることにより反転を実現する。
第9図(c)及び第9図(d)の反転動作は、第9図(
a)における、中間調制御621におけるラインメモリ
のアドレス発生621の出力を反転することにより達成
される。即ちラインメモリ式になり、ラインメモリから
の読みだし時に反転を行えば第9図(d)の方式になる
。いずれの場合にもγROM630の切り替え若しくは
図示しないがLUTの切り替え等の方法により、γ特性
の変更を行う。
第9図(e)及び第9図(f)は、スIへローブ発生6
22を切り替えることにより反転を達成する方式を示し
た例である。第9図(e)は、通常の仕様におけるスト
ローブ波形であって、図において左から右に向かってO
階調から63階調まで進行し、0階調から通電を開始し
、指定された階調番号で通電を中止する。第9図(f)
は、反転時のストローブ波形であって1図において左か
ら右に向かって0階調から63階調まで進行するが、第
9図(b)のメモリ読みだし方式において、0階関目で
は通電を開始せず指定された階調番号で通電を開始する
。これにより等測的にデータの補数を取るのと同じ効果
が得られる。
いずれの場合にもγROM630の切り替え若しくは図
示しないがLUTの切り替えによりγ補正を行う。
次に、第10図はメモリ手段5を用いて反転及びγ特性
の切り替えを行う実施例を示す図である。
シスコンからの反転命令2002はメモリ制御手段53
0若しくは反転手段520に入力される。
メモリ制御手段630は、メモリ510が反転機能をも
っている場合には、メモリ510に対して反転命令を出
してデータの反転を行う。この時同時にLUT522に
も反転命令を出して、スイッチの切り替え若しくはLU
T522のアドレス切り替えを行ってγ特性の補正を行
う。
反転手段520は、シスコンからの反転命令2002に
対応してスイッチを切り替え、インバータ521及びL
UT522の使用を開始し、反転及びγ特性の補正を行
う。この場合、γ補正を中間調制御回路等の他の場所で
行う場合にはLUT522は不要になる。さらに例えば
メモリ510がフィールドメモリの場合には、シスコン
の反転指令に連動して、スイッチ540が動作し、画像
データはメモリ510を経由せずにフレーム信号のまま
中間yA制御手段6に向かう。又、この時スイッチ54
0と連動してLUT522によるγ補正手段の内容をさ
らに別な補正内容に切り替えてもよい。
第11図にA/D変換手段4を用いて反転及びγ補正を
行う実施例を示す。
A/D変換手段4の内部の、A/D変挽回路410によ
ってアナログ信号3001がデジタル信号に変換された
後にインバータ421及びLUT422により反転及び
γ補正を行う。反転及びγ補正を行うための切り替えは
、シスコンからの反転命令2o01により行う。又、A
/D変換回路410が反転機能をもっている場合にはイ
ンバータ421は不要になる。さらにγ補正を中間調制
御等の他の場所で行う場合にはLUT422は不要にな
る。
第12図は、アナログ処理手段3で反転及びγ補正を行
うための第1の実施例を示す。
第12図(a)は、アナログ処理手段3の実施例を示す
ブロック図であって、本実施例においてアナログ信号は
輝度信号(Y)と色信号(C)の2つの信号で入力され
る。ビデオ信号等のコンポジット信号も図示しないがデ
コード手段によりY信号とC信号に分解されプリンタに
入力される。
Y信号は調節手段320によりコントラス1〜特性及び
ブライトネス特性をユーザにより調整した後7トリクス
350に入力される。又、C信号はデコード手段により
、色差信号R−Y、B−Yの2つの信号に分解される。
デコード手段340によりR−Y、B−Yのレベル1節
をすることによりユーザーが色調節を行う。色差信号は
71〜リクス350に入力され、Y信号と共にマ!−リ
クス演算処理を受けることにより、RGBの3原色信号
に変換される。
ここで反転の方向について説明する。
反転手段310(a=g)はブロック図の各所に入って
いるが、まずマトリクスから手前の部分については、各
信号の経路上に1個所若しくは奇数個の反転手段が入る
ことにより、反転動作は行われる。具体的には、Y信号
の経路には調節手段320の前か後ろのどちらかに反転
手段310を設ける。又、C信号の経路には、反転手段
310を図のようにR−Y及びB−Yの経路に設けるこ
とにより達成される。以上の位置に反転手段310を設
けない場合には、マトリクス350の後ろにはR,G、
Bそれぞれの信号に反転手段310を設けることにより
反転動作は行われる。これらの反転手段310はアナロ
グ信号の同期信号部分に対しては掛けずに、映像信号部
分に対してのみ行うため、入力されたY信号から同期信
号を分離して処理する同期処理手段330の制御を受け
る。
第12図(b)に具体的なアナログ反転処理回路の実施
例を示す。反転手段310に入力された信号は、反転す
るか否かをシスコンの反転命令2o00により指定され
る。反転する場合には図上のスイッチ312が上に倒れ
、入力信号はアンプ311を通過する。アンプ21は反
転機能を持つと同時に、例えばログ(l o g)アン
プ等の非線形アンプを使用した場合には、γ補正を行う
機能も有する。アンプ311により反転された信号は、
映像信号が基準信号に対して負の方向にいるため、同期
処理手段330からの信号に従って直流電圧を掛け、映
像信号をもち上げて、通常の画像信号の形態にする。具
体的には、同期信号部分はそのまま通し、映像信号部分
にはスイッチ313を切り替えることにより直流電圧を
掛けて映像信号の直流レベルをもち上げる。各種調節手
段及びマ]−リクスは同期信号部分の電圧を基準にして
いるため、反転後の映像信号に直流オフセットを掛ける
ことにより誤動作を防止することができる。
次に、第13図は、アナログ処理手段3を用いて反転処
理及びγ補正処理を行う場合の第2の実施例を示す図で
ある。
第13図(a)は、アナログ処理手段3の実施例を示す
ブロック図であって、Y信号の処理は第12図の説明と
同一のため、ここでは説明を省略する。本実施例はC信
号の反転処理をデコード手段340の前で行うことを特
徴とする。第13図(b)にC信号の反転方法の詳細を
示す。C信号は映像上の色を、基準となるバースト信号
に対する位相差で表現する。即ち、C信号からパースト
ゲート362によりバースト信号のみを取り出し、フェ
ーズロックドループ(PLL)363、クリスタル(水
晶発振子)365、電圧制御発振器(VC○)364に
より、基準信号の連続波形を作成する。復調器361に
よって、映像のカラー信号と基準信号の位相差を比較す
ることにより、色差信号R−Y、B−Yを作成する。
これらの回路において、映像信号のカラー信号と基準信
号のどちらかの位相を反転させることにより、色信号を
反転させることができる。具体的には1反転アンプ等の
反転回路若しくは位相の18o°遅延回路等により、反
転することが可能になる。反転回路は第13図(b)に
おいて、反転回路370(a=e)に設置するが、その
個数は1つ若しくは奇数個の反転回路370の設置によ
り反転処理が行われる。
第14図は、γ補正を2折れ線程度の簡略な補正で実現
する場合の、γ特性の変遷を示したグラフである。第1
4図(a)から第14図(c)迄は第3図(a)から第
3図(c)と同じの為、ここでは説明を省略する。
本実施例では、第14図(d)に示すようにA/D変換
の特性を2折れ線で構成することを特徴とする。2折れ
線の特性を持つA/D変換でデジタル化することにより
、テストチャートの階調番号mとプリンタの階調番号n
の関係は第14図(e)の如くなり、さらに反転して第
14図(f)に示すように、ポジ画像を実現した状態で
は、部が多少膨らんではいるものの、目標である直線に
近似されることが分かる。具体的なA/D変換による2
折れ線の特性の実現方法は後述する。
第15図は、第14図で述べたA/D変換における2折
れ線の特性の実現方法の第1の実施例を示したブロック
図である。A/D変換手段4の全体の構成は第11図と
同様のため、ここでは説明を省略する。
本実施例においてはA/D変換回路410に出力される
階調番号の中間点に対応する電圧を外部から制御するA
/D中間タップ411を使用する。
通常、A/D変換は電圧の上限と下限を設定することに
より、その間の電圧を等間隔に階調分解する。しかし、
中間タップを別な電圧に設定することにより、電圧の上
限と中間タップとの間と、中間タップと下限の間のA/
D変換間隔を替えることができ、2折れ線のA/D変換
特性を実現することができる。中間タップ411を設定
する方法は、外部から電圧を指定する方法と、A/D変
換回路の内部の電圧分割抵抗と並列に抵抗を挿入し、イ
ンピーダンスを替える等の方法があり、どのような方法
を用いてもよい。
シスコンからの反転命令2001は反転手段420にお
いて、インバータ421の使用を選択する。同時に、A
/D変換回路410の中間タップ411を電圧ホールド
412により指定した電圧に設定することにより、非線
形のA/D変換を実現する。A/D変換によるγ補正は
第14図に示したように2折れ線のため、完全な補正は
できないため、必要ならばLUT422若しくは中間調
制御手段におけるγROMのデータ変更を併用して、完
全なγ補正を行う。
又、本実施例ではA/D変換回路410の中間タップを
設定することにより2折れ線近似を行ったが、複数の中
間タップを持つA/D変換回路を使用して、多折れ線近
似を行ってもよい。この場合さらに精密な補正が可能に
なる。
第16図は、A/D変換回路によりγ補正を行うための
第2の実施例を示したブロック図である。
A/D変換手段4の構成は、中間タップの電圧制御も含
めて、第15図と同様のため、ここでは説明を省略する 本実施例においては、A/D変換回路410の上限電圧
及び下限電圧も、ネガフィルム撮影時に変更することこ
とを特徴とする。具体的には中間タップ43の電圧のホ
ールドと同時に上限電圧411及び下限電圧412も、
電圧ホールドによりその電圧を変更する。ネガフィルム
はそのベースがオレンジ色で、ある程度の濃度をもって
いるため、撮影したビデオカメラの出力電圧が、必ずし
もビデオ信号の白から黒の間に一杯に出力されることは
なく、具体的にはビデオ信号の電圧範177IOVから
0.7Vに対して、ネガフィルムの撮影時には0.2V
から0.6Va度の範囲しか出力されないため、黒は最
大濃度まで黒くならず、白は完全に白くなく、やや簿暗
い出力をしてしまう。
これを補正するために、A/D変換回路410の取り込
み範囲を変更して、ネガフィルム専用の電圧レンジを持
つことにより高品質のネガフィルムの撮影を行うことが
できる。
次に、本発明の他の実施例を第17図に示す。
第17図において、第1図と同等機能を有するものは、
同一番号を記しである。
第17図において、13は調節処理手段、14はA/D
変換手段であり、D/A変換手段7からの信号をプリン
トに適した信号に変換調節して、次段のエンコード手段
8及び中間調制御手段67に送る。
次に動作を説明する。
メモリ手段5までの各手段の動作は、第1図と同様であ
る。ここでメモリ手段5の出力信号は、−旦り/A変換
手段7によりアナログ信号に変換される。その後、調節
手段13では、例えばコントラスト調節、ブライトネス
調節、シャープネス調節やカラー調節、及び色相調節な
どを施す。さらにエンコード手段8に適したRGB信号
あるいはY、R−Y、B−Y信号として信号8001を
入力され、A/D変換手段14へは選択されたRGB信
号のうちの一つの信号を供給する。A/D変換手段14
によりデジタル化された信号は、中間調制御手段6に送
られ、以後第1図と同様に動作する。
なお、第17図におけるメモリ手段5及び信号3001
.4000.5000はRGB信号に限ることなく、輝
度信号(Y)、色差信号(R−Y。
B−Y)とそのメモリ構成でもよい。
第17図において、カメラ11からのビデオ信号110
00をメモリし、調節した後プリントする場合、第1図
と同様に反転手段とγ補正手段が必要である。第1図か
ら第16図で説明した各手段も全く同様に第17図に適
用可能である。さらに第17図では、A/D変換手段1
4において、第11図、第15図、第16図のA/D変
換手段4と同様なγ特性変換手段及び反転手段を用いて
もよい。
次に、第17図における調節処理手段13の一実施例を
第18図に示す。
第18図において、380はスイッチ手段、321.3
22は輝度信号・色差信号用のコントラスト調節手段、
323はブライトネス調節手段、324は色濃度を替え
るカラー調節手段、350は輝度信号・色差信号からR
GB信号に変換するマトリクス手段、360はセレクト
手段である。
ここで反転手段370は、例えば第12図のアナログ反
転手段310と等価なものである。又、これらの反転手
段370の挿入位置は、これに限るものではなく、例え
ばY信号の経路中においてコントラスト調節手段321
の前後、あるいはブライトネス調節手段の前後において
もよい。又、色差信号用の反転手段も同様に、コントラ
スト調節手段322の前後、カラー調節手段324の前
後においでもよい。
次に動作を説明する。
まずアナログ信号処理手段3からのyo(輝度信号)、
R−Yo、B−Y0信号と、D/A変換手段からのYM
、 RYM、 B  YM倍信号を、切り替え手段38
0において選択する。この選択信号はシスコン2より供
給される。さらに選択された輝度・色差信号は、上記4
つの調節手段321.323及び322.324におい
て、プリントに適した状態に調節された後、エンコード
手段8とマトリクス手段350に送られる。7トリクス
手段350では、RGB信号に変換した後、シスコン2
からの色選択信号により、セレクト手段360において
プリントすべき1色の信号(例えばR信号)のみが選択
され出力される。
なお、上記構成は調節手段の一例であり、これに限るこ
とはなく、又、さらにシャープネス調節などを加えても
よい。
次に第17図における調節手段13の他の一実、流側を
第19図に示す。
第19図において第18図と同−aI+1を有するもの
は同一番号を記しである。
第19図において、325は色相調節手段、251はR
GBから輝度信号・色差信号に変換するマトリクス手段
である。第19図においても第18図と同様に反転手段
370の挿入位置を、各信号経路内で置き替えてもよく
またシャープネス調節手段など他の、g節手段が含ま九
でいてもよい。
次に、動作を説明する。
メモリ手段がRGBメモリの場合には、スイッチ手段3
80への入力信号はRGB信号となる。
これら2系統の信号はスイッチ手段380で選択され、
G、B信号は色相調節手段325へ供給される。この色
相調節手段325は、色温度を重視したR/B比調節回
路であり自バランスの調節をするよう動作する。この後
、RGB信号はマトリクス351に入力され、以降第1
8図と全く同様に処理される。つまり輝度信号Yは、反
転手段370で正/反転された後、コントラスト調節手
段321、ブライトネス調節手段323を介して、マト
リクス手段350とエンコード手段8へ供給される。
ここで、輝度信号・色差信号の正転/反転操作は、シス
コン2より反転命令2004に従って行われる。反転手
段370を第18図のように完全に別個に用意する場合
には、この3個の反転手段370を制御すればよい。と
ころで1反転手段37Qの挿入位置はこれに限ることな
く、例えばスイッチ手段380の直後から、マトリクス
351の直前までのRGB信号経路中に、それぞれ1個
挿入しても良い。又第18図の説明と同様に、マトリク
ス351の直後からブライトネス調節手段323及びカ
ラー調節手段324の直後までのY信号、R−Y、B−
Y信号経路中にそれぞれ1個挿入してもよい。
上記第18図、第19図においては、反転手段370に
より、信号の極性を反転したが、コントラスト調節手段
321,322による反転の一実施例を第20図に示す
。
第20図において、3200〜3202は差動アンプ回
路、3203.3204は入力バイアス回路、3205
は出力スイッチ手段、32o6は電流源、3207は負
荷抵抗、3208.3209は入力処理手段である。こ
こで差動アンプ回路3200〜3202は2つのトラン
ジスタ対3300.3301で構成される。また、入力
バイアス回路3203.3204は、2つの抵抗340
1.3402と電圧源3403で構成される。
次に動作を説明する。
第20図は反転アンプ機能を有するコン1〜ラスト調節
手段であり、掛は算回路を応用した構成である。3つの
差動アンプ回路3200〜3202により、入力電圧(
信号)V、、と利得制御信号d■2が掛は算され、極性
の異なる2つの信号V。+。
■。−が負荷抵抗3207の両端に出力される。この時
dv2〉Oの場合には、入力信号■i。と出力゛正圧V
。+が同極性であり、dV2<Oの場合には、入力信号
■、と■。−が同極性である。従って、反転機能とコン
トラスト調節機能を兼用する目的で、調節回路3209
にバイアス切り替え手段(図示せず)を有している。又
、反転(幾能を出力スイッチ手段3205で実施しても
よい。つまりVa十とVo−を切り替えて出力してもよ
い。
ここで、掛は算回路の動作を説明する。
電流源3206の電流値を2Io、差動アンプ回路32
00の+側出力電流を11+=(1+α)Io、−側出
力電流を1.−=(1−α)Io、負荷抵抗3207を
RLとする。この時の係数αは差動対の両端電圧差dV
工に依存し。
a cc (exp(dV□10.026)−1)−(
式1)で表される。又、差動アンプ回路3201.32
02の出力電流を同様にI2+、I2−1I3+、■3
−とすると、 と表される。ここで係数βは両端電圧差dv2に依存し
、 βcc (exp(dV、10.026)−1)  −
(式3)で表される。上記の式2より出力電圧V。+、
V。
を求めると、 となる。
つまり各出力電圧は直流バイアス分■。R,、と変動電
圧分±αβl0RLとで表され、変動電圧分の極性はV
。+とV。−で反対となる。各出力電圧の変動電圧分の
符号はαのみあるいはβのみの極性を替えても極性反転
することが分かる。以上のことより、出力電圧v、、、
cの極性を反転させるには、dV工あるいはdV2の極
性を反転させるか、あるいはスイッチ3501を切り替
えればよいことが分かる。dV□とdV2の極性反転に
は、入力処理手段3208.3209からの直流バイア
ス電圧を切り替えればよい。
さて1次に入力処理手段32o9の動作を説明する。
入力処理手段32o9の一実施例を第21図に示す。
第21図において、3601はスイッチ、3602は調
節用可変抵抗器、3603は電圧源である。この電圧源
3603の電圧は、入力バイアス回路3204中の電圧
@3403と等しくVRd:設定する。
次に、動作を説明する。
スイッチ36o1を+側に接続すると、出力電圧V。は
常に■6≧vR□となり、式3、式4において、β≧0
となる。この時dV工〉0つまりα〉0と設定しておけ
ば、出力電圧■。+の極性は、入力電圧(信号)vi。
と同相である。次に、スイッチ36o1を一側に切り替
えるとVc≦V a xつまりβ≦0となり、出力電圧
v0−の極性は反転する。
ここで出力電圧Vaヤの信号成分のコントラスト。
つまり利得は式4より、αに比例する。従って、式3よ
りα(、:dV2であり、dV2の絶対値つまりd V
a l =l Vc  Via Iが大キイホト、コン
トラストは強くなる。
第20図の実施例においては、スイッチ3601の切り
替えに関係なく、調節用可変抵抗器36○3を上方に動
かせば、コン1〜ラスI・が強くなり、反転/非反転に
無関係に、可変抵抗器3603の移動方向とモニタある
いはプリン1〜画のコントラストの方向が常に一致し、
使い勝手の良い構成とすることができる。
さらに、入力処理手段32o9の他の一実施例を第22
図に示す。
第22図において、37o1はスイッチ、3702.3
703は電流源、3704は調節用可変抵抗器、370
5は抵抗器である。電流源3702.3703の電流値
を■ヮ、IRとし、抵抗器3704.3705の総合抵
抗値をR” Ro +Rvとする。
次に動作を説明する。
非反転時は最小電圧Vc MrN”Vcc−RVo=V
Rxとなるように工。が設定されている。反転時には、
反転時には最大電圧VCMA工” V a□となるよう
に設定し、またVCMA工=Vcc−Ro(I o+ 
I v)”VRzとなるよう■7を設定する。これによ
りスイッチ3701を切り替えることにより、Vc≧V
a□あるいはVc≦VR2と切り替え設定でき1式3、
式4中のβをβ≧0、β≦0と切り替え設定できる。
[発明の効果] 以上に述べた本発明によれば、ネガフィルムからのプリ
ントをユーザーが一般のビデオカメラと本発明によるビ
デオプリンタを利用することにより、簡単に行うことが
できる。即ち、ネガフィルムからのポジへの変換をビデ
オプリンタが行い。
さらにビデオカメラによるγ特性の変化を補正して、ネ
ガフィルムの撮影時の被写体の特性をそのままビデオプ
リンタにより再現し、高品質の印画を得ることができる
。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明によるビデオプリンタの構成を示すブロ
ック図、第2図はビデオカメラ及びテレビのブラウン管
によるγ特性の変遷を示す図、第3図はビデオカメラを
用いてネガフィルムを撮影したときのγ特性の変遷を示
す図、第4図は反転手段及びγ補正手段の基本的構成を
示す構成図、第5図は反転及びγ補正手段のビデオプリ
ンタ上での構成例を示す概念図、第6図ないし第9図は
中間調制御手段を用いて反転及びγ補正手段を設けた具
体的な実施例を示す図、第10図はメモリ手段を用いて
反転及びγ補正手段を設けた具体的な実施例を示す図、
第11図はA/D変換手段を用いて反転及びγ補正手段
を設けた具体的な実施例を示す図、第12図、第13図
はアナログ処理手段を用いて反転及びγ補正手段を設け
た具体的な実施例を示す図、第14図は2折れ線の簡単
なγ補正手段でγ補正を行ったときのγ特性の変遷を示
す図、第15図、第16図はA/D変換手段を用いて2
折れ線のγ補正手段を設けた具体的な実施例を示す図、
第17図は本発明によるビデオプリンタの他の構成例を
示すブロック図、第18図、第19図はアナログ処理手
段を用いて反転及びγ補正手段を設けた具体的な実施例
を示す図、第20図ないし第22図は調節手段の具体的
な実施例を示す図である。 5・・・メモリ手段、6・・中間調制御手段、9・・サ
ーマルヘッド。 第 2図 菓3L¥l 差 (b) 第 5図 第 (b) (の (b) ド・ノド4−3 第 81¥] 第10図 (C) ト“・、ト1ト3 第 q図 第+51¥1 美16図 第14図 第20図

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、入力された画像信号をデジタルの画像データに変換
    する変換手段と、該画像データをデジタル処理する処理
    手段と、サーマルヘッドと、前記処理手段の出力信号に
    基づいて前記サーマルヘッドを駆動し、所望の画像イメ
    ージを熱転写記録方式により印画紙の上に印画するため
    の印画手段とを備えたビデオプリンタにおいて、ネガフ
    ィルム等の反転画像をビデオカメラで撮影した画像信号
    を入力されたときに、画像の反転及びガンマ補正をビデ
    オプリンタが行うためのモード切り替えを行う切り替え
    手段と、該切り替え手段により画像の反転を行う反転手
    段と、画像のガンマ補正を行うガンマ補正手段と前記切
    り替え手段に切り替え命令を出すよう指示を行う操作手
    段とを設けたことを特徴とするビデオプリンタ。 2、前記操作手段は、スイッチの操作、リモコンの無線
    による操作、コンピュータのインタフェースの有線によ
    る操作の中の少なくとも1つの操作に応じて指示を行う
    ことを特徴とする請求項1記載のビデオプリンタ。 3、前記反転手段は、アナログ信号の反転を行うアナロ
    グ回路で構成されることを特徴とする請求項1記載のビ
    デオプリンタ。 4、前記反転手段は、アナログ反転アンプ、または信号
    のコントラスト・ブライトネス等の調節を行う調節アン
    プで構成されることを特徴とする請求項3記載のビデオ
    プリンタ。 5、前記反転手段は、デジタル回路で構成されることを
    特徴とする請求項1記載のビデオプリンタ。 6、前記反転手段は、デジタルインバータ、A/Dコン
    バータ、メモリ、外部媒体への記録時のデータ転送順序
    を反転する手段の中の少なくとも1つで構成されること
    を特徴とする請求項5記載のビデオプリンタ。 7、前記ガンマ補正手段は、アナログ回路で構成される
    ことを特徴とする請求項1記載のビデオプリンタ。 8、前記ガンマ補正手段は、アナログ非線形アンプまた
    は非線形のA/D変換器で構成されることを特徴とする
    請求項7記載のビデオプリンタ。 9、前記ガンマ補正手段は、デジタル回路で構成される
    ことを特徴とする請求項1記載のビデオプリンタ。 10、前記ガンマ補正手段は、デジタルデータを変換す
    るためのテーブルを有するリードオンリメモリ等のメモ
    リ、または外部媒体への記録濃度を制御する前記サーマ
    ルヘッドの通電時間制御データを切り替える前記切り替
    え手段で構成されることを特徴とする請求項9記載のビ
    デオプリンタ。 11、前記ガンマ補正手段は、複数の種類のガンマ特性
    の補正を行う手段を組み合わせて成ることを特徴とする
    請求項1記載のビデオプリンタ。 12、前記切り替え手段は、前記操作手段の指示にした
    がって、前記反転手段及び前記ガンマ補正手段を、マイ
    クロコンピュータ等の制御機器または連動スイッチによ
    り切り替えることを特徴とする請求項1記載のビデオプ
    リンタ。 13、前記切り替え手段は、ビデオプリンタの動作モー
    ドをフレーム画像を印画するモードに切り替えることを
    特徴とする請求項1記載のビデオプリンタ。 14、前記切り替え手段による切り替え時に、画像信号
    がフィールドメモリをバイパスすることを特徴とする請
    求項13記載のビデオプリンタ。 15、前記切り替え手段は、切り替え時に、画像信号が
    フィールドメモリをバイパスするように切り替えるとと
    もに、ガンマ補正の補正データを切り替えることを特徴
    とする請求項14記載のビデオプリンタ。 16、前記切り替え手段による切り替え時に、画像信号
    がA/D変換後に直にプリント制御部に入力されること
    を特徴とする請求項14記載のビデオプリンタ。 17、前記切り替え手段による切り替え時に、画像信号
    がA/D変換後にD/A変換によりアナログ信号になり
    、再びA/D変換によりデジタル信号に変換された後に
    、プリント制御部に入力されることを特徴とする請求項
    14記載のビデオプリンタ。 18、前記切り替え手段において、フレームメモリ/フ
    ィールドメモリの切り替え手段が、フレームメモリに切
    り替えられることを特徴とする請求項13記載のビデオ
    プリンタ。 19、前記切り替え手段において、プリント制御部が、
    フィールド画入力データを補間して印画するモードから
    、フレーム画入力データをそのまま印画するモードに変
    更することを特徴とする請求項13記載のビデオプリン
    タ。
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Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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JPS6340129A (ja) * 1986-08-06 1988-02-20 Fuji Photo Film Co Ltd 画像反転方法
JPS6361239A (ja) * 1986-09-01 1988-03-17 Fuji Photo Film Co Ltd カラ−フイルム検定装置のオフセツトドリフト補正方法
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JPS63316991A (ja) * 1987-06-19 1988-12-26 Fuji Photo Film Co Ltd 画像信号の色変換方法

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