JPH04348335A - 写真焼付露光量決定方法 - Google Patents

写真焼付露光量決定方法

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JPH04348335A
JPH04348335A JP3353291A JP3353291A JPH04348335A JP H04348335 A JPH04348335 A JP H04348335A JP 3353291 A JP3353291 A JP 3353291A JP 3353291 A JP3353291 A JP 3353291A JP H04348335 A JPH04348335 A JP H04348335A
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image
photographic
exposure
original
photographic film
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JP3353291A
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English (en)
Inventor
Takaaki Satou
恭彰 佐藤
Akira Kita
紀太 章
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Konica Minolta Inc
Original Assignee
Konica Minolta Inc
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Publication date
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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】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、写真の焼付を処理する
際の写真焼付露光量決定方法に関し、詳細には、写真フ
ィルムに形成された複数の原画を走査して得た画像情報
から所定の統計量を求め、この統計量に基づいて求めた
各々の原画に対する補正量によって原画の平均透過濃度
に基づく露光量を修正し、写真フィルムの調子再現特性
によらずに適性な写真印画を作成する写真焼付露光量決
定方法に関する。
【0002】
【従来の技術】一般的な写真撮影において、被写体の青
(B)、緑(G)、赤(R)(以下、それぞれ単にB、
G、Rと記載する)の3原色の平均反射率は略一定であ
ることが経験則として知られている。そこで、従来の写
真焼付装置では、写真原画の全面積の平均透過濃度(L
ATD)を測定し、測定された平均透過濃度に基づいて
写真焼付における露光量を決定することによって、印画
紙のB,G,R各色感光層に与える露光量を一定値に制
御し、カラーバランスの良好な写真印画を作成するよう
にしている。
【0003】この際、被写体において輝度分布や色の分
布に偏りがある場合に適正な写真印画が得られ難いとい
う欠点がある。これらの写真原画はサブジェクトフェリ
アと呼ばれ、特に被写体の輝度分布の偏りを原因とする
場合はデンシティフェリア、また色の分布の偏りを原因
とする場合はカラーフェリアと呼ばれる。デンシティフ
ェリアに対する自動的に露光量の調整を行うことを目的
とする公知の技術として、特公昭56−2691号公報
に開示された次のような技術を挙げることができる。す
なわち、写真フィルム上の原画を走査し、この走査で得
られた画像濃度から画像の領域毎に特性値を求め、その
特性値に基づいて分類を行い、分類毎に予め定められた
特性値の関数により、その原画に対する露光量を調整す
るものである。
【0004】また、カラーフェリアに対する露光量の調
整を目的とする公知の技術としては、例えば、C.J.
Hartleson および R.W.Huboi著 
”Exposure Determination M
ethods for Color Printing
:The concept of Optimum C
orrection Level ”,J.SMPTE
,65,205−215(1956)を挙げることがで
きる。
【0005】この掲載例は、標準的な被写体を撮影した
写真原画に対してはLATDに応じた露光を調節して、
印画紙の各色感光層に与える露光量を一定値にするフル
コレクションが有効とされている。そして、撮影露出が
適正な場合に、サブジェクトフェリアに対してはLAT
Dによらず一定の光束あるいは露光時間で露光するノー
コレクションが有効とされる。さらに、実際には妥協点
として、双方の中間的な制御方法であるロワードコレク
ションが適当であり、写真印画の全体的な品質から最適
なコレクションレベルを選択すべきであるという内容で
ある。
【0006】近年の写真焼付装置では数段階のコレクシ
ョンレベルが選択可能な形で装備されていることが一般
的となっている。
【0007】さらに、E.Goll,D.Hillおよ
びW.Severin 著 ”Modern Expo
sure Determinationfor Cus
tumizing Photofinishing P
rinter Response”,JAPE,5,9
3−104(1979)には、写真原画の濃度に基づい
て計算した色度において撮影照明の色温度の影響が特定
の色相に対して顕著であることから、色相に依存してコ
レクションレベルを調整する露光量決定方法が示されて
いるが、カラーバランスが適正な写真印画を得るために
はロワードコレクションの基準となる濃度の調整が必要
であると記載されている。
【0008】通常、LATD制御方式の写真焼付装置で
は、写真原画のB,G,R各色の濃度の変化が、写真フ
ィルムの調子再現特性と被写体の色の分布のいずれかの
差に起因して生じているか自動的に識別できない。この
ため、写真フィルムの品種毎に露光条件を予め設定し、
焼き付けるべき写真フィルムの品種に応じて設定した露
光条件を切り換えるようにしている。
【0009】しかしながら、近年の写真フィルムの品種
の増加に伴い、上記のような露光条件の設定や切り替え
の必要性は写真焼付工程の合理化を阻害する大きな要因
となっている。
【0010】さらに、同一の品種の写真フィルムであっ
ても潜像保存の状態に起因する調子再現特性の劣化のた
め、設定された露光条件では適正なカラーバランスの写
真印画が得られない場合も多く、このため一定の品質の
写真印画を安定して効率良く生産する上で大きな障害と
なっている。
【0011】以上のように、写真焼付における露光量の
決定を適正に行うためには、色補正の基準となる濃度は
個々の写真フィルムの特性に基づいて決定する必要があ
る。
【0012】この問題の解決例として、特開昭55−4
6741号公報を挙げることができる。この例は写真フ
ィルムを3原色に色分解して走査し、得られた各色の画
像濃度から2組の2色間の濃度差と中性濃度とを求め、
この2組の濃度差と中性濃度との関数関係から写真フィ
ルムに固有な値を導いて露光制御に関連づけることを特
徴としている。
【0013】この方法では、中性濃度に対する濃度差の
分布を中性濃度の関数として近似的に求める必要がある
ため、演算が極めて複雑になるという欠点がある。例え
ば、濃度差の分布を中性濃度の2次または3次の多項式
によって代表されるものとし、最小2乗法によってその
係数等を求める事例が示されているが、この事例は多大
な演算量を必要とする。さらに、中性濃度に対応して濃
度差の平均値を求める方法も示されているが、該当する
デ−タがない場合にはその前後の関係に基づいて補間を
行う必要がある。
【0014】また、このような演算処理上の問題の解決
例としては、特開平2−6939号公報を挙げることが
できる。この方法は、複数の写真原画を色分解して走査
し、得られた各色の画像濃度の累積密度関数を求め、こ
の関数に基づいて露光量を決定するもので、累積密度関
数が画像濃度の頻度に基づくものであるため演算が極め
て簡便であり、一般的なマイクロプロセッサ等を用いた
低廉な演算手段によって実現可能である。
【0015】
【発明が解決しようとする課題】これらの例では、走査
して得た画像濃度に基づいて露光量の決定を行っている
。写真フィルムは一般に、極めて広い濃度範囲に渡って
画像を記録することが可能であるが、一方、CCDに代
表される撮像素子は一般に測光のダイナミックレンジが
狭いという欠点がある。したがって、これらの撮像素子
によって写真原画の濃度を精度良く安定して測定し、高
い再現性をもってこの写真原画に対する露光量を決定す
るには困難がある。また、広いダイナミックレンジを得
ようとする場合には、受光面積の広い光電変換素子を線
状ないしは面状に配置した極めて高価な撮像素子を使用
しなければならず、また、撮像素子の形状が大きくなる
ことから結像光学系や色分解手段を含む撮像系は大規模
にならざるを得ないという問題がある。この場合、さら
に複数の受光素子の出力の切り換えを高速で行い、かつ
、S/N比が高い信号処理が必要となり回路構成は必然
的に複雑で高価なものになるという欠点がある。
【0016】また、これらの方法では、露光に先立ち、
露光量を決定するために写真原画を予め走査する必要が
あることから、上記の例にも示されるように、これらの
方法を実現する装置は走査段階と露光段階が分離された
態様となる。この態様では、焼き直しを行う場合に大き
な問題に直面する。すなわち、焼き直しの場合には、初
回の焼き付けにおいて得た写真印画と同等の写真印画が
得られることが前提となることから、上記の方法および
態様においては、初回の焼き付けに用いた撮像系で焼き
直すべき写真原画を再度走査しなければならない。しか
しながら、焼き直しの場合、写真フィルムは短尺に切断
されていることが通例であり、走査段階と露光段階が分
離された装置ではこのような写真フィルムを連続して走
査し露光することは容易ではない。
【0017】さらに、照明光源や照明光学系の経時的変
化によって露光系における写真原画に対する照明光に変
動が生じることは通例であり、また、露光系における照
明の輻射熱の作用によって写真原画の色素像は露光時に
劣化することが知られているが、走査段階と露光段階と
が空間的ないしは時間的に分離された態様では、これら
の変動を露光時に検出し露光量を調整することは不可能
である。
【0018】本発明は、上記課題に鑑みてなされたもの
であり、写真フィルムの品種毎に露光条件を予め設定し
、焼き付けるべき写真フィルムの品種に応じて設定した
露光条件を切り替えることなく、写真焼き付けにおける
露光量の決定を適正に行うことができ、また、潜像保存
の状態に起因する特性の劣化や露光系における照明光の
変動や露光時における画像特性の劣化に対しても、一定
の品質の写真印画を安定して効率良く生産することがで
きる写真焼付露光量決定方法を提供することを目的とす
る。
【0019】さらに本発明は、簡単で低廉な撮像系によ
り写真原画の走査を行っても高い再現性を備えて写真原
画に対する露光量を決定することができ、また、容易に
焼き直しを行うことができる写真焼付露光量決定方法を
提供することを目的とする。
【0020】
【課題を解決するための手段】本発明の写真焼付露光量
決定方法は、この目的を達成するために、写真フィルム
に形成された原画の平均透過濃度を測定し、この濃度に
基づいて原画に対する露光量を決定する写真焼付露光量
決定方法において、平均透過濃度の測定の前に写真フィ
ルムに形成された複数の原画を走査し、これによって得
られた複数の原画の画像情報から所定の統計量を求め、
さらに個々の原画の画像情報から画像特性値を計算し、
次に統計量と画像特性値とから補正量を求め、この補正
量によって露光量を修正するものである。
【0021】さらに、前記の所定の統計量は複数の原画
の画像情報の累積密度関数とするものである。
【0022】また、前記の特性値は個々の原画の画像情
報の平均値とするものである。
【0023】さらに前記の特性値は個々の原画の画像情
報の累積密度関数の逆関数とするものである。
【0024】また、前記の複数の原画は複数本の写真フ
ィルムに跨がる原画とするものである。
【0025】本発明は複数の原画は特定の品種に属する
写真フィルムの複数本に跨がる原画とするものである。
【0026】また、この複数の原画は予め定められた分
類の品種に属する写真フィルムの複数本に跨がる原画と
するものである。
【0027】さらに、この品種は写真フィルムに付され
たバーコードを読み取ることによって識別するものであ
る。
【0028】
【作用】この本発明の写真焼付露光量決定方法では、写
真フィルムに形成された複数の原画を走査し、得られた
複数の原画の画像情報から所定の統計量を求めることに
より、主に写真フィルムの調子再現特性に係る情報が導
かれる。さらに、個々の原画の画像情報から画像特性値
を計算し、上記の統計量と画像特性値とから補正量を求
めるため、写真フィルムの調子再現特性と個々の原画の
特性の双方に基づいて適正な補正量を得ることができる
。
【0029】また、露光量は原画の平均透過濃度に基づ
いて求め、さらに原画の平均透過濃度は露光時に測定す
ることにより、露光系における照明光の変動や露光時に
おける画像の劣化による濃度の変化を検出して露光量を
調整することができる。また、ここではB,G,Rの各
色毎に原画の平均透過濃度を測定すればよいことから、
受光面積の大きな測光素子を用いることができる。これ
により、測光において充分なダイナミックレンジが得ら
れ、広い濃度範囲に渡って画像を記録することが可能な
写真フィルムに形成された画像の濃度を精度良く安定し
て測定し、高い再現性をもって写真原画に対する露光量
を求めることができる。さらに、この測定は露光段階に
おいて独立して行うことができるため、焼直を行う際に
再度走査段階を経る必要はない。
【0030】原画の平均透過濃度に基づいて求めた露光
量は上記補正量によって修正する。したがって、最終的
には、写真フィルムの調子再現特性と個々の原画の特性
および露光時の様々な変動を考慮した適正な露光量を得
ることができる。なお、上記の補正量の変化は原画の平
均透過濃度に基づく露光量の変化に比して、極めて小さ
いことが一般的であることから、原画を走査するための
撮像系にはCCDに代表される低廉な素子を用いること
ができ、また信号処理についても簡易な回路を用いるこ
とができる。
【0031】また、写真フィルムに付されたバーコード
を読み取ることによって写真フィルムの品種を識別し、
この識別の結果に基づいて特定の品種毎あるいは予め定
められた分類に属する品種毎に上記所定の統計量を複数
の写真フィルムに跨がって蓄積する。この蓄積した統計
量を補助的に用いることによって、写真フィルムに形成
された原画の数が少なく充分な統計量が得られない場合
や、この写真フィルムに形成された原画が特定の被写体
に極端に偏っているような場合にも、写真フィルムの調
子再現特性に基づいて適正な補正量を求めることができ
る。
【0032】
【実施例】以下、図面を参照しながら本発明の写真焼付
露光量決定方法の実施例を説明する。
【0033】図1は、焼付処理が施された135写真フ
ィルムの構成を示している。
【0034】図において、現像が施され原画(群)Gが
形成された写真フィルムFはスプライス10によって複
数本に渡って接合されてロール状に形成される。ロール
状にされた写真フィルムFには写真焼付工程の前段のノ
ッチ工程において原画の中央位置を示すノッチ(群)1
2がその端部に配置されている。また、この端部には周
知のパーフォレーション(群)Pが予め配置されている
。このノッチ12を検出して以降の工程における写真フ
ィルムFの位置決め等の搬送制御が行われる。なお、図
示されるように写真フィルムFには、その品種を示すバ
ーコード14が付されている。なお、この例の写真フィ
ルムFは135写真フィルムにかかわらず、他の写真フ
ィルムでも良い。
【0035】このように処理されたロール状の写真フィ
ルムFは、写真焼付装置において焼付処理が施される。
【0036】図2は写真焼付装置の構成を示している。
【0037】写真フィルムFはスプール20にセットさ
れ、所定の搬送経路を経てスプール20に巻き取られる
。経路の途中には、走査部22が設けられており、これ
によって写真フィルムFに記録された原画はB,G,R
の各色に色分解され走査される。走査部22において得
られたB,G,R各色の画像信号は画像処理部24に送
出され、A/D変換され所定の形式の画像濃度情報に整
形された後、情報処理部26に送出される。
【0038】画像濃度情報は情報処理部26で以降に説
明する処理が施され、この結果それぞれの原画に対する
補正量を演算し、この補正量の信号が通信回線28を通
して露光制御部30に送信される。走査部22を通過し
た写真フィルムFは、走査部22と露光部32との間に
おいて、両者の写真フィルムFの搬送速度の差を吸収す
ると同時に露光に先立ち複数の原画を予め走査するため
に設けられた緩衝部34を通じて露光部32に送られる
。なお、走査部22と露光部32との間の搬送経路は最
大で24枚撮り135写真フィルムに相当する長さとな
っており、これにより24枚撮り135写真フィルム1
本に記録されたほぼ、全ての原画Gに対応する画像濃度
情報を露光に先立って得ることができる。
【0039】写真フィルムFに形成された各原画は、露
光部32で位置決めされ、光源36から照射され光りが
拡散部38によって均一化された光として照明される。 さらにレンズ54によって写真印画紙40に光学的に結
像され露光される。
【0040】この際、B,G,R各色の測光フィルタ4
2a、42b、42cを通して原画のB,G,R各色の
平均透過光がフォトダイオード44a、44b、44c
によって受光される。この受光量を光電変換したB,G
,R各色の測光信号は露光制御部30に供給され、さら
にA/D変換され、この結果、得られたデ−タおよび情
報処理部26から供給された補正量に基づいて露光量の
演算が行われる。
【0041】ここで得られた露光量は露光制御部30に
おいて、露光部32の上部に配置されたイエロー(Y)
、マセンダ(M)、シアン(C)、の減色式のカットフ
ィルタ50a、50b、50cおよび露光部32の下部
に配置されたシャッタ52の作動時間として変換される
。この作動時間に応じてカットフィルタ50a、50b
、50cおよびシャッタ52が露光光路に挿入され、写
真印画紙40の各色感光層に与える露光が調整される。 この露光の終了後、写真印画紙40は次の露光に備え所
定の距離だけ搬送されるとともに、次に焼付けるべき原
画Gを露光部32に位置決めすべく写真フィルムFが搬
送される。
【0042】このようにして、写真フィルムFに記録さ
れた原画Gは順次焼付処理が施される。
【0043】図3は走査部22の構成を詳細に示してい
る。
【0044】走査部22は、光源59から照射される光
がレンズ60によって略平行光に形成される。この平行
光は写真フィルムFの搬送方向に沿って平行に配置され
た色分解フィルタ62a、62b、62cでB,G,R
の各色に色分解される。
【0045】このようにしてB,G,R各色に色分解さ
れ、スリット64を通過した光によって写真フィルムF
が照明される。写真フィルムFを透過した光は、B,G
,Rの各色のそれぞれの照明光に対応する位置に配置さ
れたCCDラインセンサ68a、68b、68cにより
光電変換される。なお、CCDラインセンサ68a、6
8b、68cはいずれも2048画素で構成され、写真
フィルムFの幅方向に32mmの長さに渡って走査が可
能な1次元撮像素子を用いている。
【0046】これらにより写真フィルムFの幅方向の3
2mmについて主走査が行われ、ここで得られたB,G
,Rの各色に関する画像信号は画像処理部24に供給さ
れる。また、写真フィルムFに付されたノッチ12やス
プライス10およびバ−コ−ド14は、それぞれ検出器
70a、70b、70cによって検出され、この検出信
号は搬送制御回路72に供給される。搬送制御回路72
はこれらの検出信号を処理し、その結果を、ノッチ信号
、スプライス信号およびバ−コ−ド信号として、画像処
理部24と情報処理部26にシステムバス74を介して
送出するとともに、パルスモータ75を駆動して写真フ
ィルムFの搬送を制御し、搬送パルスを画像信号のサン
プリングにおける同期信号として画像処理部24に供給
する。
【0047】なお、写真フィルムFはパルスモータ75
によって、0.25mm/pulseで搬送され、これ
に伴って副走査が行われる。
【0048】図4は、画像処理部24の詳細な構成を示
している。画像処理部24では、次のような信号処理が
行われる。
【0049】走査部22から供給される画像信号は増幅
回路80によって、増幅され、サンプルホ−ルド回路8
2およびA/D変換器84によりサンプリングされて、
デジタル信号に変換される。なお、タイミング制御回路
86は、走査部22にCCDラインセンサ68a、68
b、68cを駆動するための駆動信号を送出するととも
に、前記のサンプリングのタイミングを制御する。ここ
で、サンプリング数は1走査に対して128回であり、
A/D変換は16ビットで処理される。デジタイズされ
た画像信号は、ROM等で構成されるルックアップテ−
ブル(LUT)88を介して濃度値に変換され、画像バ
ッファ90に記憶される。LUT88には次式(1)で
示す変換表が記憶されている。         Y=a×log(X+b)     
                         
…(1)ここで、XはLUT88に対する入力、Yはそ
の出力である。また、aは、走査部22における撮像の
分光特性によって定まる測光濃度から写真印画紙の分光
感度によって定まる焼付濃度への変換に係る定数であり
、bは撮像における暗電流の影響の除去に係る定数であ
る。
【0050】LUT88には式(1)において、a,b
に数種類の数値を代入して求められる複数の変換表が用
意されており、CPU92によって予め選択されている
。ここで選択される変換表はB,G,Rの各色毎に必ず
しも同一である必要はなく異なっていてもよい。
【0051】このようにして、128画素からなる16
ビットの線画像濃度情報が画像バッファ90に記憶され
る。以降、これを第1次線画像濃度情報Daという。
【0052】次に、この画像処理部24における内部処
理(画像処理)について説明する。CPU92は搬送パ
ルスに同期して第1次線画像濃度情報Daを取り出し以
下の丸め込み処理を施した後、走査線毎にメモリ94に
格納する主走査方向の画像処理を行う。
【0053】ここで主走査方向(第1次線画像濃度情報
Da)において有効な線画像領域が写真フィルムFのフ
ォーマットによって異なることがある。そこでCPU9
2は写真フィルムFのフォーマットに応じて予め記憶さ
れた主走査方向の丸め込みの対象とする画像領域と、丸
め込みを行う画素数を設定し、この設定された画像領域
にある各画素を設定した画素数によって丸め込むという
処理を行う。
【0054】このような所定の画素数の線画像濃度情報
に加工した後、走査線毎にメモリ94に格納する。ここ
では、所定の画素数は16画素としている。
【0055】図5は、この態様の一例を示している。1
35写真フィルムから得られた第1次線画像濃度情報D
aでは、中央の20mmの幅に対応する画像領域が有効
領域として設定され、この長さに対応する画素数80を
所定の画素数16で除した数値5が丸め込みの画素数と
して設定される。
【0056】また、110写真フィルムの場合、この1
10写真フィルムから得られた第1次線画像濃度情報D
aでは、中央の12mmの幅に対応する画像領域が有効
領域として設定され、この長さに対応する画素数48を
所定の画素数16で除した数値3が丸め込みの画素数と
して設定される。
【0057】ここで丸め込みの処理は、画像濃度情報の
相加平均をとるものであるが、これは画像信号に含まれ
るノイズの影響を軽減する効果がある。しかしながら、
丸め込みは必ずしも選択された画像領域内にある全ての
画素を対象とする必要はなく、適度に間引きを行った相
加平均をとる方法や、所定の画素数だけを間引きを行う
のみで相加平均をとらない方法も演算速度を考慮した場
合には有効である。
【0058】以上のような主走査方向の画像処理によっ
て、写真フィルムFのフォーマットによらず所定の画素
数、ここでは16画素からなる第2次線画像濃度情報D
bが得られ、この第2次線画像濃度情報Dbがメモリ9
4には写真フィルムFの搬送に伴って多数の走査線に対
応する線画像濃度情報として格納される。
【0059】さらに、CPU92はメモリ94に格納さ
れた、これらの第2次線画像濃度情報Dbを取り出し、
次の副走査方向の画像処理によって所定の形式の2次元
画像濃度情報に整形して情報処理部26に送出する。
【0060】ここで写真フィルム上の原画とメモリ94
に格納されている第2次線画像濃度情報Dbとの対応関
係の管理が問題となる。この管理はノッチ信号に基づい
て行われる。前記の通り、ノッチ12は予め原画の中央
位置に設けられており、走査部22で検出される。この
結果、走査部22から原画の位置に対応するノッチ信号
がシステムバス74を介してCPU92に送出される。 CPU92はノッチ信号を受け取ると搬送パルスを計数
し、所定の処理開始計数値に至った時点から、画像バッ
ファ90に記憶された第1次線画像濃度情報Daを取り
出し、所定の走査線数に至るまで前記の主走査方向の画
像処理を繰り返す。
【0061】メモリ94に格納された第2次線画像濃度
情報Dbのアドレスはノッチ信号に対応してメモリ94
の所定の領域に記憶される。このようにして、第2次線
画像濃度情報Dbは写真フィルムFに形成された原画G
の位置に対応して管理される。しかしながら、上記の対
応関数はB,G,Rの各色に対するCCDラインセンサ
68a、68b、68cの配置に関連する。したがって
、上記所定の計数値は予め記憶された定数から色に応じ
て選択され設定される。
【0062】この選択は画像処理部24の内部に設けら
れた図示しないスイッチにより行うことができる。これ
によって、画像処理部24はB,G,Rの各色に共通の
構成とすることができ、その内部処理についても共通に
することができる。また、これらを並列に動作させるこ
とによって極めて高い処理速度が達成される。
【0063】ここで副走査方向(走査線数)において有
効な画像領域は写真フィルムFのフォーマットによって
異なることがある。そこで、CPU92は、写真フィル
ムFのフォーマットに応じて予め記憶された走査線数を
上記所定の走査線数として設定するようにしている。走
査部22では0.25mmに1回の走査が行われるが、
例えば、135写真フィルムのフルサイズの原画の処理
対象領域32mmに対応する走査線数は128本である
が、ハーフサイズの原画の処理対象領域16mmに対応
する走査線数は64本である。そこでCPU92は、写
真フィルムFのフォーマットに応じて予め記憶された走
査線数を上記所定の走査線数として設定するようにして
いる。さらに、設定された走査線数に応じて副走査方向
に丸め込みの処理を行い、所定の副走査方向の画素数か
らなる2次元画像濃度情報に加工するようにしている。 ここでは、所定の副走査方向の画素数は16としている
。図6は、この態様の一例を示している。
【0064】図において、フルサイズの原画から得られ
た第2次線画像濃度情報Dbに対しては、走査線数12
8を所定の副走査画素数16で除した数値8が丸め込み
の走査線数として設定される。また、ハーフサイズの原
画から得られた第2次線画像濃度情報Dbに対しては、
走査線数64を所定の副走査画素数16で除算出した数
値4が丸め込みの走査線数として設定される。
【0065】ここで丸め込みの処理は、副走査方向に画
像濃度情報の相加平均をとるものであるが、これは主走
査方向の画像処理同様に画像信号に含まれるノイズの影
響を軽減する上で効果がある。しかしながら、丸め込み
は必ずしも格納された全ての第2次線画像濃度情報Db
を対象とする必要はなく、適度に間引きを行った上相加
平均をとる方法や、所定の走査線数だけ間引きを行うの
みで相加平均をとらない方法も演算速度を考慮した場合
に有効である。
【0066】なお、主走査方向の画像処理は全ての搬送
パルスに応じて行う必要はなく、間欠的に行っても良い
。これにより、主走査方向の画像処理のみならず、副走
査方向の画像処理についてもその負荷が軽減されるため
処理速度を大幅に向上させることができる。この場合、
間欠的な処理の周期は、写真フィルムFのフォーマット
に応じて変えてもよい。
【0067】以上のような副走査方向の画像処理によっ
て、最終的には写真フィルムFのフォーマットによらず
、所定の画素数、ここでは16×16画素からなる2次
元画像濃度情報が得られ、この情報が情報処理部26に
送出される。したがって、情報処理部26では写真フィ
ルムFのフォーマットによらず共通の処理を行うことが
できる。
【0068】図7は、この情報処理部26の詳細な構成
を示している。
【0069】画像処理部24から供給されるB,G,R
の各色に関する2次元画像濃度情報はシステムバス74
を介してメモリ102に記憶される。CPU104はこ
のメモリ102に記憶された2次元画像濃度情報を読み
出し、写真フィルムFに形成された各原画Gに対する補
正量を計算する。
【0070】この補正量は露光制御部30に通信回線2
8を通して送信される。また、走査部の搬送制御回路7
2からシステムバス74を介して送られるノッチ信号、
スプライス信号およびバーコード信号についてもメモリ
102に記憶され、CPU104によって処理されるよ
うになっている。
【0071】補助記憶部106には保存すべき情報や処
理上必要な定数等が記憶される。なお補助記憶部106
は、例えば:磁気ディスクであり、必要に応じて記録情
報を外部に取り出すことができるようになっている。こ
れによって、電源が遮断されても情報を保存することが
できるため長期間、その情報の蓄積できるばかりでなく
、外部の独立した装置によって保存された情報を処理し
たり、定数等を初期化・変更することもできる。
【0072】また、操作のために表示器112とキーボ
ード108が備わっており、インタフェ−ス回路110
を介して入出力を行うことができるようになっている。
【0073】次に、情報処理部26における内部処理に
ついて説明する。
【0074】図8および図9は、この内部処理のフロー
チャートを示している。
【0075】まず、ステップ1で処理された原画の数を
示す変数Lが初期化される。
【0076】次に、ステップ2でメモリからB,G,R
の各色に関する2次元画像濃度情報を取り出し、変数X
K(i,j)にセットする。ここでi は主走査方向の
画素位置、jは副走査方向の画素位置、K はB,G,
Rの各色を示す。
【0077】ステップ3では、B,G,Rの各色の2次
元画像濃度情報から中性色の2次元画像濃度情報D(i
,j) が次式(2)で計算される。         D(i,j) ={XB(i,j)+
XG(i,j)+XR(i,j)}/3       
 …(2)ステップ4では、D(i,j) を用いて領
域毎に特性値D’(m,n)が計算される。ここでm 
は例えば、2次元濃度画像情報の上方位置、下方位置、
右方位置、左方位置、中心位置、全体の領域に対応する
。またn は、例えば、各領域における最大値、最小値
、平均値に対応する。
【0078】ステップ5では、特性値D’(m,n) 
を用いて各原画に対する濃度補正値D”Lが、次式(3
)で示されるような線形一次式によって求められる。 ここで、α(m,n) は予め定められた係数、βは定
数である。
【0079】ステップ6では、B,G,Rの各色に関す
る2次元画像濃度情報のヒストグラムFK(s)が計算
される。ここでs は画像濃度を、K はB,G,Rの
各色を示す。
【0080】図10は、このステップ6で得られるヒス
トグラムの一例を示している。この図において横軸は画
像濃度s、縦軸はその頻度fを示す。
【0081】さらに、ステップ7では、上記のヒストグ
ラムからこの原画のB,G,Rの各色に関する2次元画
像濃度情報の累積密度関数CDFKL(s) が次式(
4)によって求められる。 図11は、このようにして得られた累積密度関数の一例
を示している。この図において横軸は画像濃度s、縦軸
はその累積頻度CDFを示す。式(4)および図から明
らかなようにこの関数は任意のsに対して連続であり、
かつ単調増加関数である。
【0082】ステップ8では、処理された原画の数を示
す変数L に1が加えられ、次の原画の処理に備えられ
る。
【0083】ステップ9では、このLが所定の原画の数
Nより大きいかどうかが評価され、大きいYesの場合
は次のステップ11が実行され、大きくないNoの場合
はステップ10の処理が再度実行される。ここで所定の
原画の数Nは予め定められた定数であるが、この定数は
前記の図2における走査部22と露光部32との間の搬
送経路に関連する。この例では搬送経路が最大で24枚
撮135写真フィルムに相当する長さとなっており、所
定の原画の数Nは例えば24とした場合、24枚撮り1
35写真フィルム1本に記録された、略全ての原画に対
応する画像濃度情報から前記の累積密度関数を露光に先
立って求めることができる。
【0084】また、例えば、36枚撮135写真フィル
ムFのように原画の数が多い場合にも、統計量を得る上
で充分な数の原画に対応する画像濃度情報から前記の累
積密度関数を露光に先立って求めることもできる。
【0085】ステップ10では、処理された原画が1本
の写真フィルムFに記録された最後の原画Gであるかど
うかが識別され、最後の原画の場合には次のステップ1
1が実行され、最後の原画でないNoの場合にはステッ
プ2以降の処理が再度実行される。なお、上記の情報処
理部26には、走査部22の搬送制御回路72からシス
テムバス74を介して送られるスプライス信号がメモリ
102に記憶されCPU104によって処理されるよう
になっているため、この信号を参照することによって1
本の写真フィルム(F)に記録された最後の原画Gであ
ることを識別することができる。これによって、例えば
12枚撮135写真フィルムのように原画の数が少ない
場合にも、写真フィルムFの1本に記録された全ての原
画Gに対応する画像濃度情報から上記の累積密度関数を
露光に先立って求めることができる。
【0086】続く図9のステップ11では、上記の各原
画に対応する2次元画像濃度情報の累積密度関数から、
写真フィルムFに記録された複数の原画のB,G,Rの
各色に関する2次元画像濃度情報の累積密度関数CDF
MK(s)は、すべてのsについて次式(5)によって
求められる。 このように右辺に示される累積密度関数CDFKt(s
)は任意のsに対して連続であり、かつ単調増加関数で
あるから、この式(5)から明らかなように左辺に示さ
れる累積密度関数CDFMK(s)は任意のsに対して
連続であり、かつ単調増加関数である。
【0087】さらに、累積密度関数は、このように極め
て簡便に加算することができる。上記のようにして、1
本の写真フィルムFに記録された複数の原画から所定の
統計量、累積密度関数CDFMK(s)が求められる。
【0088】このようにして得られた累積密度関数CD
FMK(s)は、写真フィルムFの調子再現特性と密接
に相関を有することが実験により確認されている。
【0089】図12は2種類のカラーネガフィルムの特
性曲線を示している。
【0090】図において、破線で示す一方のカラーネガ
フィルムの特性曲線は、Gの濃度に関する特性のみが軟
調傾向であり、B、Rの濃度に関する特性は同一である
。これらのカラーネガフィルムを用いて同一被写体を同
一の条件下で撮影した24枚の原画から得られるGの濃
度成分に関する累積密度関数を説明する。
【0091】図13は、このGの濃度成分に関する累積
密度関数を示している。
【0092】図において横軸は画像濃度sであり、縦軸
はその累積頻度である。ここで累積頻度CDFMの最大
値は、2次元画像濃度情報の画素数256(16×16
画素)と原画の数24との積6344である。また、こ
こでの破線は図10に示す破線の特性曲線が示されたカ
ラーネガフィルムから得られる累積密度関数である。図
から明らかに、軟調傾向のカラーネガフィルムからは急
峻な曲線の累積密度関数が得られている。
【0093】このことから、この累積密度関数に所定の
値を与える各色の画像濃度は、この写真フィルムFに記
録された中性色の推定として極めて有効であり、写真焼
付露光量の決定における色補正の基準として用いること
ができる。
【0094】さらにステップ12では、個々の原画に対
応するB,G,Rの各色に関する累積密度関数から逆関
数値CK が次式(6)で求められる。         CK =  CDF−1 KL( γ
)   (K =B,G,R)        …(6
)ここでγは、予め定められた定数であるが、2次元画
像濃度情報の画素数256を超えない数値、例えば12
8である。このようにして、個々の原画の特性値が求め
られるが、この特性値はこの例に限らず各色の2次元画
像濃度情報の平均値であっても良い。
【0095】上記のように写真フィルムに記録された複
数の原画に対応する2次元画像濃度情報から求めた累積
密度関数は、写真フィルムFの調子再現特性に応じた統
計量であり、この累積密度関数に所定の値を与える各色
の画像濃度は、この写真フィルムFに記録された中性色
の推定として極めて有効であり、写真焼付露光量の決定
における色補正の基準として用いることができる。
【0096】そこで、ステップ13では、上記の特性値
と複数の原画から得た累積密度関数を用いて、色補正の
基準となるB,G,Rの各色の濃度情報のC’K が次
式(7)によって計算される。         C’K =  CDFMK −1(C
DFM(CG)(K =B,G,R)…(7)なお、累
積密度関数は任意の点で連続であり、かつ単調増加関数
であることからこのように逆関数は極めて簡単に求める
ことができるとともに、関数の性質から例外処理を必要
としないという利点がある。
【0097】続く、ステップ14では、上記の特性値と
色補正の基準濃度情報を用いて、各原画に対する色補正
値C”KLをB,G,Rの各色について次式(8)によ
って求める。         C”KL  =  C’K  −CK
   (K =B,G,R)          …(
8)ここでC’K は、この写真フィルムに記録された
中性色の推定値であることから、C”KLの絶対値は、
原画に記録されている被写体が中性色である場合には小
さな値をとり、被写体において色の分布に偏りがある場
合には大きな値をとる。したがって、この色補正値を用
いることによってカラーフェリアに対して選択的に補正
を与えることができる。
【0098】また、大部分の被写体の各色に関する平均
反射率は一定であることから、この補正値の絶対値は原
画の平均透過濃度に基づく露光量の変化に比して、極め
て小さいことが一般的である。したがって、この補正値
を得るための2次元画像濃度情報は高い精度を必要とせ
ず、よって原画を走査するための撮像系にはCCDライ
ンセンサ68a、68b、68cに代表される低廉な素
子を用いることができ、また、信号処理についても簡易
な回路を用いることができるさらに、ステップ15では
、ステップ10でなされたように、処理された原画が1
本の写真フィルムFに記録された最後の原画であるかど
うかが再度識別され、Yesの場合の最後の原画の場合
には処理を終了し、最後の原画でないNoの場合はステ
ップ2以降の処理が再度実行される。
【0099】なお、以上においては、1本の写真フィル
ムFからその調子再現特性に基づく色補正値を求める方
法を示したが、  前記のように走査部22の搬送制御
回路72からシステムバス74を介して送られるバーコ
ード信号によって写真フィルムFの品種を識別し、この
識別の結果に基づいて特定の品種毎あるいは予め定めら
れた分類に属する品種毎に上記の累積密度関数を複数の
写真フィルム(F)に跨がって蓄積することができる。 この場合、複数の写真フィルム(F)から得られた複数
の累積密度関数を加算すればよい。累積密度関数はその
関数の性質からこの処理は極めて容易である。この結果
は情報処理部26を構成する補助記憶部106に保存す
ることによって長期に渡って蓄積が可能である。このよ
うにして、蓄積した累積密度関数を補助的に用いる場合
、次式(9)のようにして累積密度関数CDFM”K(
s)を求め、ステップ13で用いられた累積密度関数C
DFMK(s)に置き換えればよい。         CDFM”K(s)=CDFMK(s
)+α×CDFM’K(s)            
                         
        (K =B,G,R)  …(9)こ
こでCDFMK(s)は処理される写真フィルムFに形
成された原画Gから得られた累積密度関数であり、CD
FM’K(s)は上記のように蓄積された累積密度関数
であり、αは重み付けの係数である。なお、重み付けの
係数αには、処理される写真フィルムFから得られた累
積密度関数が充分な数、例えば、24個の2次元画像濃
度情報から求められた場合には小さい数値を与え、不十
分な数、例えば4個の2次元画像濃度情報から求められ
た場合には大きい数値を与えるように、2次元画像濃度
情報の個数の関数とする。
【0100】これにより、色補正値を求めるための処理
に対して写真フィルムFに記録された中性色の推定の確
からしさに応じた調整が加えられる。
【0101】このようにして、蓄積した累積密度関数を
補助的に用いることによって、写真フィルムFに形成さ
れた原画の数が少なく充分な統計量が得られない場合や
、この写真フィルムFに形成される原画が特定の被写体
が極端に偏っているような場合にも、写真フィルムFの
調子再現特性に基づいて適切な色補正値を求めることが
できる。
【0102】また、写真フィルムFの品種の識別に基づ
く品種の特定ないしは分類は、予めバーコード信号と識
別コ−ドないしは分類コ−ドとの対応表を情報処理部2
6のメモリ102ないしは補助記憶部106に記憶し、
この対応表を参照することによって行うことができる。 なお、ここで分類は、類似の特性をもつ写真フィルムF
に対して同一のコ−ドを付与することが望ましい。
【0103】以上のようにして得られた濃度補正値D”
L と色補正値C”KLは露光制御部30に通信回線2
8を通じて送信され、写真焼付露光量の決定に用いられ
る。
【0104】次に露光制御部30における写真焼付露光
量の決定について説明する。
【0105】写真焼付露光量は次式(10)にしたがっ
て決定される。         EK =  LATDK −LATD
0K  +α×C”KL+β            
                         
       ×D’L +E0K  …(10)ここ
でEK はB,G,Rの各色の露光量(露光時間の対数
値)、LATDK は露光部32においてフォトダイオ
−ド44a、44b、44cによりもたらされる焼付に
供する原画からの平均透過測光値(対数)、LATD0
Kは標準原画からの平均透過光測光値(対数)、C”K
Lは情報処理部26から送信された色補正値、αは色補
正の強弱を調整するための係数、D’L は情報処理部
26から送信された濃度補正値、βは濃度補正の強弱を
調整するための係数、E0Kは標準原画に対して設定さ
れた露光量(露光時間の対数値)、K はB,G,Rの
各色、Lは原画の処理順位を示す。
【0106】したがって、露光量は原画の平均透過光測
光値に基づいて求められ、写真フィルムFの調子再現特
性を考慮して求められた色補正値によって修正される。 ここで、原画の平均透過光は露光時に測光される。した
がって露光系における照明光の変動や露光時における画
像の劣化による濃度の変化を検出し、これによって露光
量を調整することができ、これらの影響は大幅に軽減さ
れる。したがって、最終的には、写真フィルムFの調子
再現特性と個々の原画の特性および露光時の様々な変動
を考慮した最適な露光量を得ることができる。また、B
,G,Rの各色毎に原画の平均透過光の測光には受光面
積の大きな測光素子を用いることができる。これにより
、充分な測光において充分なダイナミックレンジが得ら
れ、広い濃度範囲に渡って画像を記録することが可能な
写真フィルムFに形成された画像Gの濃度を精度良く安
定して測定し、高い再現性をもって写真原画に対する露
光量を求めることができる。
【0107】さらに、この測光は露光段階において独立
して行うため、焼直を行う際に再度走査段階を経る必要
はない。この場合、初回の焼付において用いられた濃度
補正値と色補正値を例えば写真印画の裏面に記録し、焼
直の際にはこれらの補正値に対応する補正を露光制御部
30に入力すれば、初回の焼付時において得られた写真
印画と同等の写真印画が得られ、さらに必要とする補正
を入力すれば簡単に焼直を行うことができる。
【0108】
【発明の効果】以上説明したように、この発明の写真焼
付露光量決定方法によれば、写真フィルムの主には調子
再現特性に応じて写真焼付露光量に対する補正量を求め
るため、写真フィルムの品種毎に露光条件を予め設定し
、焼き付けるべき写真フィルムの品種に応じて設定した
露光条件を切り換えることなく、写真焼付における露光
量の決定を適正に行うことができ、また、潜像保存の状
態に起因する調子再現特性の劣化に対しても、一定の品
質の写真印画を安定して効率良く生産することができる
。
【0109】露光量は原画の平均透過濃度に基づいて求
め、上記補正量によってこの露光量を修正するようにし
たため、簡易で低廉な撮像系により写真原画の走査を行
っても高い再現性をもって写真原画に対する露光量を決
定することができると同時に露光系における照明光の変
動や露光時における画像の劣化に対しても一定の品質の
写真印画を安定して生産することができ、さらには、容
易に焼直を行うことができる。
【0110】また、本発明によれば、平均透過濃度を測
定し露光量を決定する機能を持つ従来の写真焼付装置に
走査装置を付加的に接続するだけでよいため、最小限の
経済的負担で工程の大巾な改良を図ることができるばか
りでなく、従来の写真焼付装置の機能をそのまま継続し
て利用することもできる。
【0111】加えて、本発明によれば、写真フィルムに
付されたバーコードを読み取ることによって写真フィル
ムの品種が識別され、この識別の結果に基づいて特定の
品種毎あるいは予め定められた分類に属する品種毎に写
真フィルムの調子再現特性に基づく統計量が求められる
ため、例えば、焼直や焼増の場合のように、写真フィル
ムが短尺に切断されたために焼き付けるべき写真フィル
ム上に記録された原画の数が少なく充分な統計量が得ら
れない場合や、この写真フィルム上の原画が特定の被写
体に極端に偏っているような場合にも、適正な補正量を
求めることができる。
【0112】したがって、写真フィルムの特性の変動や
品種の増大によらず、また、同時プリント、焼増、焼直
を問わず、一定の品質の写真印画を安定的に生産するこ
とができ、写真処理工程の大巾な合理化、効率化を進め
る上で、多大な効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の写真焼付露光量決定方法の説明に供さ
れる135写真フィルムの構成図である。
【図2】本発明の写真焼付露光量決定方法が適用される
写真焼付装置の概略構成を示す模式図である。
【図3】図2における走査部を詳細に示す構成図である
。
【図4】図2および図3における画像処理部を詳細に示
す構成図である。
【図5】実施例の説明に供される主走査方向の画像処理
における一部を示す図である。
【図6】実施例の説明に供される副走査方向の画像処理
における一部を示す図である。
【図7】図2および図3における画像処理部を詳細に示
す構成図である。
【図8】情報処理部における内部処理を示すフローチャ
ートである。
【図9】図8に続く情報処理部における内部処理を示す
フローチャートである。
【図10】実施例の説明に供されるヒストグラムの一例
を示す図である。
【図11】実施例の説明に供される累積密度関数の一例
を示す図である。
【図12】実施例の説明に供される2種類のカラーネガ
フィルムの特性曲線を示す特性図である。
【図13】実施例の説明に供されるGの濃度成分に関す
る累積密度関数を示す図である。
【符号の説明】
20  スプール 22  走査部 24  画像処理部 26  情報処理部 28  通信回線 30  露光制御部 32  露光部 34  緩衝部 38  拡散部 40  写真印画紙 F  写真フィルム

Claims (8)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】  写真フィルムに形成された原画の平均
    透過濃度を測定し、この濃度に基づいて原画に対する露
    光量を決定する写真焼付露光量決定方法において、平均
    透過濃度の測定の前に写真フィルムに形成された複数の
    原画を走査し、これによって得られた複数の原画の画像
    情報から所定の統計量を求め、さらに個々の原画の画像
    情報から画像特性値を計算し、次に、統計量と画像特性
    値とから補正量を求め、この補正量によって露光量を修
    正することを特徴とする写真焼付露光量決定方法。
  2. 【請求項2】  上記所定の統計量は複数の原画の画像
    情報の累積密度関数であることを特徴する請求項1記載
    の写真焼付露光量決定方法。
  3. 【請求項3】  上記特性値は個々の原画の画像情報の
    平均値であることを特徴とする請求項1記載の写真焼付
    露光量決定方法。
  4. 【請求項4】  上記特性値は個々の原画の画像情報の
    累積密度関数の逆関数であることを特徴とする請求項1
    記載の写真焼付露光量決定方法。
  5. 【請求項5】  上記複数の原画は複数本の写真フィル
    ムに跨がる原画であることを特徴とする請求項1記載の
    写真焼付露光量決定方法。
  6. 【請求項6】  上記複数の原画は特定の品種に属する
    写真フィルムの複数本に跨がる原画であることを特徴と
    する請求項5記載の写真焼付露光量決定方法。
  7. 【請求項7】  上記複数の原画は予め所定の分類の品
    種に属する写真フィルムの複数本に跨がる原画であるこ
    とを特徴とする請求項5記載の写真焼付露光量決定方法
    。
  8. 【請求項8】  上記品種は写真フィルムに付されたバ
    ーコードを読み取ることによって識別することを特徴と
    する請求項6または請求項7記載の写真焼付露光量決定
    方法。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04313741A (ja) * 1991-02-21 1992-11-05 Noritsu Koki Co Ltd 写真焼付装置

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JPH04313741A (ja) * 1991-02-21 1992-11-05 Noritsu Koki Co Ltd 写真焼付装置

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