JPH0773335B2 - 光電変換装置 - Google Patents

光電変換装置

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JPH0773335B2
JPH0773335B2 JP58198745A JP19874583A JPH0773335B2 JP H0773335 B2 JPH0773335 B2 JP H0773335B2 JP 58198745 A JP58198745 A JP 58198745A JP 19874583 A JP19874583 A JP 19874583A JP H0773335 B2 JPH0773335 B2 JP H0773335B2
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Description

【発明の詳細な説明】 (発明の技術分野) 本発明はフィルムに記録された画像情報に基いて得られ
る光信号を電気信号に変換する光電変換装置に関する。
(発明の背景) 銀塩フィルムを用いるカメラシステムによって撮影され
たネガフィルム又はポジフィルムに記録された画像の濃
度の分布範囲は各々の撮影時に於けるフィルムの感光条
件及び現像条件によって種種異なる。例えば露出オーバ
ー又は露出アンダー或いは被写体の表面の明度分布状態
等によってフィルムに記録された画像の濃度の分布範囲
が種々変化する。この様な種々の濃度の分布範囲のフィ
ルムをそのまま使用して、その裏側より一定光量の光源
にて照明して透過した光を光電変換素子(例えばCCDラ
インセンサー)によって光電変換して電気信号にし、さ
らに該電気信号から画像を再生する場合に適正な階調の
再生画像を得ることが困難である。
さらにここで従来の写真電送システムに於ける光電変換
装置について考えて見る。従来の写真電送システムはカ
メラによって撮影したネガ(ポジ)フィルムを現像し、
現像した該フィルムに基いて印画紙に露光焼き付けを行
って出来た焼き付け済みの印画紙に一定の光を照射し、
反射光を光電変換素子によって電気信号に変換して電話
線等に送信するものである。従って従来の写真電送シス
テムに於いては使用フィルムのガンマ特性や撮影時の露
出条件による画像の濃度の分布の偏りや広狭を印画紙の
ガンマ特性の選択や現像、焼き付け時の調節等により焼
け付け完了後の印画紙はガンマがほぼ1で、画像の濃度
の分布も偏りの少ないものを作成した上で光電変換する
ことができるのである。しかし、現像したフィルムをそ
のまま用いて光電変換し、電話線等を用いて電送する新
しい写真電送システムに於いては使用フィルムのガンマ
特性や撮影時の露出条件による画像の濃度の分布の偏り
や広狭を補正することが困難であった為受信側での再生
画像の画質が著しく劣り実用に供し得ないという問題点
があった。
(発明の目的) 本発明は以上の欠点を解決するもので、透過原稿透過光
を電気信号に変換する光電変換装置に於いて種々の濃度
条件の透過原稿に対しても、一定のレベル範囲の電気信
号に変換可能のものを得ることを目的とする。
(発明の概要) 本発明は、透過原稿を照明する照明系(1,4〜7)と、
前記照明系による前記透過原稿の透過光を電気信号に変
換する光電変換手段(10)と、プリスキャンによる前記
光電変換手段の光電出力に基づき、前記透過原稿の最
大、最小濃度を検出する濃度検出手段(31,34)と、前
記濃度検出手段の最大濃度検出出力に基づき、前記透過
原稿の最大濃度レベルを本スキャンにおける基準レベル
に設定する設定手段(20,32,33)と、前記濃度検出手段
の最小濃度検出出力に基づき、本スキャン時における前
記光電変換手段の露出条件を制御する露出制御手段(35
〜37,11,8)と、前記本スキャン時に、前記設定手段及
び前記露出制御手段によって一定レベル範囲に収められ
た前記光電変換手段の光電出力を、アナログ的にガンマ
補正処理するガンマ補正手段(21,23)と、前記ガンマ
補正手段からのアナログ出力をデジタル化し画像処理を
行う画像処理手段(25)とを備えたことを特徴とする光
電変換装置である。
本実施例ではネガフィルム又はポジフィルムに記録され
た画像の濃度の最小(最も透明に近い部分)及び最大
(最も黒い部分)の値を検出し、該最小濃度部分の透過
光を光電変換して得られる電気信号のレベルを光学的絞
り手段の開度或いは増幅回路のゲインを制御することに
よってあらかじめ定めた範囲内に設定し、該最大濃度部
分の透過光を光電変換して得られる電気信号のレベルを
クランプ回路によって直流レベルシフトしてあらかじめ
定めた範囲内に設定することを技術的要点としている。
(実施例) 第1図は本発明の光電変換装置が適用されるフィルムを
直接用いる画像電送システムの送信装置の概要を示す説
明図である。
1は一定光量を連続発光する光源、2は凹面鏡、3は平
面鏡、4は赤外線吸収フィルタ、5は拡散板、6はコン
デンサーレンズ、7は現像済みのネガ(ポジ)フィル
ム、8は結像光学系、8aは該結像光学系8中に設けられ
る絞り、9は該結像光学系の焦点面、10は該焦点面9を
走査可能に設けられる光電変換素子(例えばCCDライン
センサ、以下ラインセンサと称す)、11は絞り駆動用モ
ータ、12は光電変換素子走査駆動用モータである。
光源1の光束は凹面鏡2、平面鏡3で反射され、赤外吸
収フィルタ4、拡散板5を通りコンデンサーレンズ6で
集光され、フィルム7の画面を一様に照明する。フィル
ム7を透過した光は結像光学系8によって焦点面9に結
像され、該焦点面を走査する光電変換素子10によって電
気信号に変換する。尚フィルム7は上下左右方向に移動
可能であり、又、結像光学系8はズーム可能のものとな
っている。
第2図は第1図に示す様なフィルムを用いる画像電送シ
ステムの送信装置に本発明を適用した実施例を示すブロ
ック図である。第1図と同符号は同効物を表わすものと
し、説明を省略する。18は送信装置の動作シーケンスを
制御するシーケンスコントローラ、19は光電変換素子の
電気信号出力を増幅するプリアンプ、20は直流レベルを
シフト可能のクランプ回路、21はネガフィルム用ガンマ
補正回路、22は反転回路、23はポジフィルム用ガンマ補
正回路、28はポジ・ネガ切換用のスイッチ、24は電話回
線の使用周波数帯域に適合する回線用フィルター、25は
例えば電算機による画像処理を行う様な場合の為に用意
されるディジタル画像信号処理回路、26は電話回線を用
いて画像を電送する為にキャリア信号発生器27からのキ
ャリアを回線用フィルターを通して得られる画像信号に
よりAM又はFM変調する変調器である。29はクロック発生
回路、30はオプチカルブラックを検出するサンプルホー
ルド回路、31は本スキャンによる光電変換に先立って行
う高速スキャン(以下プリスキャンと称す)時にフィル
ムの画像に於ける最大濃度の値を検出する最大濃度検出
回路、34はプリスキャン時にフィルムの画像に於ける最
も透明に近い部分即ち最小濃度の値を検出する最小濃度
検出回路、35は前記最小濃度検出回路34の出力から適正
絞り開度を与える絞り値を演算する絞り値演算回路、36
は該絞り値演算回路35の出力によって絞り駆動用モータ
11の回転を制御するモータ制御回路、37は絞り8aの開度
に従ってブラシを移動せしめて抵抗値を変化する公知の
ポテンシオメタである。該ポテンシオメタ37の出力は前
記モータ制御回路にフィードバックされて、絞り8aのフ
ィードバック制御ループを形成する。32はサンプルホー
ルド回路30、最大濃度検出回路31、絞り値演算回路35の
出力よりクランプ電圧を演算するクランプ電圧演算回
路、33は該クランプ電圧演算回路の出力電圧をプリスキ
ャンの間及び本スキャンの間ホールドしてクランプ回路
20に与える電圧ホールド回路である。
第3図は使用フィルムの最大、最小濃度を検出する為に
前記プリスキャンをして得られるラインセンサ出力の1
ライン分の画像信号波形、第4図は本発明によって得ら
れる前記1ライン分の画像信号波形を示す。
第5図は装着フィルムがネガフィルムである場合のネガ
用ガンマ補正回路21のガンマ特性の一例を示す特性図で
あり、第6図はポジフィルムである場合のポジ用ガンマ
補正回路23のガンマ特性の一例を示す特性図である。
以下第2図に示すフィルムを用いる画像電送システムの
送信装置の動作を第3図、第4図を引用して説明する。
シーケンスコントローラ18はプリスキャンに先立って絞
り8aを一定値に初期設定する様にモータ制御回路36に信
号を与える。これによってどの様な濃度分布のフィルム
であってもラインセンサ10の出力が飽和しない様にする
ことができる。次にシーケンスコントローラ18はクロッ
ク発生回路29によってサンプルホールドパルスを出力さ
せ、イメージセンサ10のオプチカルブラックレベルをサ
ンプルホールド回路30によって検出し、クランプ電圧演
算回路32によって該オプチカルブラックレベルを基準レ
ベル(第3図に於けるレベルC=O(v))とする電圧
値を求めその電圧を電圧ホールド回路33によりプリスキ
ャンの間ホールドしてクランプ回路20へ与え続ける。プ
リスキャンをすることによって装着されたフィルムの最
大、最小濃度がそれぞれ最大濃度検出回路31と最小濃度
検出回路34により検出される。第3図に於いてレベルa
が最小濃度レベル、bが最大濃度レベルを表わす。プリ
スキャンによって得られた最小・最大濃度レベルa、b
は第4図に示すあらかじめ設定された最小・最大濃度レ
ベルa′、b′になる様絞り及びクランプ電圧が制御さ
れる。
絞りは(a′−b′)/(a−b)ここでb′=0であ
るからa′/(a−b)によって絞りの補正率が求めら
れ、絞り8aと連動したポテンシオメタ37によって位置情
報がフィードバックされて絞り制御がなされ装着フィル
ムの最小濃度レベル(第3図a)を基準レベル(第4図
a′)に設定する。又、クランプ電圧演算回路32は−
(b−c)×(a′−b′)/(a−b)ここでc=0,
b′=0であるから−b×a′/(a−b)によってク
ランプ電圧を発生し、電圧ホールド回路33によって本ス
キャンの間クランプ回路20へ該クランプ電圧を与え続け
る。
クランプ回路20はクロック発生回路29からのクランプパ
ルスによって前記電圧ホールド回路33からのクランプ電
圧を入力して本スキャンの間装着フィルムの最大濃度レ
ベル(第3図のb)を基準レベル(第4図のb′)に設
定する。この様にしてどの様な露光状態のフィルムであ
っても画像の電気信号は一定のレベル範囲に収まること
になる。そして装着フィルムがネガであれば第5図に示
すガンマ特性を持つネガ用ガンマ補正回路21により階調
補正がなされ、反転回路22によって極性の反転がなされ
る。又、装着フィルムがポジであれば第6図に示すガン
マ特性を持つポジ用ガンマ補正回路23により階調補正が
なされ、スイッチ28によりネガポジいずれかが選択さ
れ、一方はディジタル画像信号処理回路25に入力されて
電算機等の処理に適したディジタル画像信号として出力
端子OUT1に出力され、他方は電話回線用フィルター24に
入力され、これを通過した後電話回線用の変調器26によ
ってキャリア信号発生器27からのキャリアをAM又はFM変
調し、電話回線用出力端子OUT2に出力される。
ここでガンマ補正回路21,23はそれぞれ複数のガンマ補
正特性を用意しているものであるが、入力される電気信
号が一定のレベル範囲に収まっていることから用意すべ
きガンマ特性の数を少くすることができる。
第7図は他の実施例の主要部分を示すブロック図、第8
図は第3図同様プリスキャンで得られるラインセンサ出
力の1ライン分の画像信号波形図、第9図はガンマ補正
の為のガンマ特性図である。第7図に示すブロック図は
第2図に示すブロックの本発明に係る部分に置き換えら
れる部分を示し、第2図に示すプリアンプ19と、ディジ
タル画像信号処理回路25及び回線用フィルター24との間
に挿入されるものである。
第7図に於いてA/DはA−D変換器、BUF1、BUF2はバッ
ファ、RAMはランダムアクセスメモリ、DS1、DS2はデー
タセレクタ、SWはネガポジ指定用切換えスイッチ、CPU
はマイクロコンピュータでセントラルプロセッサユニッ
トを含む。R/はリード・ライト端子、Rはリード時に
選択される端子、Wはライト時に選択される端子、Aは
アドレス端子、Dはデータ端子である。本実施例では画
像信号の振幅を一定にする為にγ補正カーブを調節する
ことによって行う方法である。以下動作を説明する。
プリスキャン時プリアンプ19からの出力はA−D変換器
A/Dによってディジタル信号に変換される。プリスキャ
ン時データセレクタDS1、DS2はいずれもリード端子Rに
接続されているので前記ディジタル変換された画像信号
はCPUのデータ端子Dに入力される。この時CPUのR/端
子はHとなりBUF2はイネーブルされる。CPUはプリスキ
ャンによって入力された画像信号の最大・最小濃度即ち
第8図に於けるb1及びa1を検出し、第9図に於けるデー
タb′及びa′を得るガンマ補正カーブを演算し設
定する。設定されたガンマ補正カーブのアドレス及びデ
ータRAMに出力する。この時はデータセレクタDS1、DS2
はライト端子Wに切替りCPUのR/端子がLとなりバッ
ファBUF1がイネーブルされる。CPUのアドレス端子A、
データ端子DからアドレスとデータがRAMに送られRAMに
前記ガンマ補正カーブが書き込まれる。
プリスキャンに続くメインスキャン時にはCPUによって
バッファBUF1及びBUF2がONとなりA−D変換器A/Dの出
力はRAMのアドレス端子Aに入力され、データ端子Dに
は前記設定ガンマ補正に従って処理されたデータが出力
される。
尚実施例では光電変換素子にラインセンサを用いたが勿
論2次元のものを使用することも可能でありその場合は
走査駆動用モータ12は不要となる。
(発明の効果) 以上のように本願発明は、透過原稿の濃度分布の違い
(例えばフィルムの感光条件の違いや現像条件の違い)
による各種透過原稿の画像の光信号を一定レベル範囲の
電気信号に変換することがてきるので、変換された電気
信号から画像を再生する場合に適正な階調の再生画像を
得ることができる。例えば、現像フィルムをそのまま用
いる方式の写真伝送システムに於いては本発明によって
一定レベル範囲の電気信号に変換することができるので
用意するガンマ補正特性の数を少くすることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図はフィルムを直接用いる画像電送システムの送信
装置の概要を示す図、第2図は実施例を示すブロック
図、第3図及び第8図はプリスキャンで得られるライン
センサ出力の1ライン分の画像信号波形図、第4図は本
発明によって得られる1ライン分の画像信号波形図、第
5図はネガフィルム用ガンマ特性図、第6図はポジフィ
ルム用ガンマ特性図、第7図は他の実施例を示すブロッ
ク図、第9図はガンマ特性図である。 8a……絞り,10……ラインセンサ,20……クランプ回路,3
0……サンプルホールド回路,31……最大濃度検出回路,3
2……クランプ電圧演算回路,33……電圧ホールド回路,3
4……最小濃度検出回路,35……絞り値演算回路,36……
モータ制御回路,
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 磯貝 正樹 東京都葛飾区堀切2−23―17 (72)発明者 佐藤 曉昌 東京都新宿区新小川町9―10―405 (72)発明者 河原 厚 神奈川県川崎市宮前区有馬7−15―18 (56)参考文献 特開 昭58−178665(JP,A) 特開 昭58−156260(JP,A) 特開 昭57−208768(JP,A) 特開 昭58−39168(JP,A)

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】透過原稿を照明する照明系と、 前記照明系による前記透過原稿の透過光を電気信号に変
    換する光電変換手段と、 プリスキャンによる前記光電変換手段の光電出力に基づ
    き、前記透過原稿の最大、最小濃度を検出する濃度検出
    手段と、 前記濃度検出手段の最大濃度検出出力に基づき、前記透
    過原稿の最大濃度レベルを本スキャンにおける基準レベ
    ルに設定する設定手段と、 前記濃度検出手段の最小濃度検出出力に基づき、本スキ
    ャン時における前記光電変換手段の露出条件を制御する
    露出制御手段と、 前記本スキャン時に、前記設定手段及び前記露出制御手
    段によって一定レベル範囲に収められた前記光電変換手
    段の光電出力を、アナログ的にガンマ補正処理するガン
    マ補正手段と、 前記ガンマ補正手段からのアナログ出力をデジタル化し
    画像処理を行う画像処理手段とを備えたことを特徴とす
    る光電変換装置。
  2. 【請求項2】前記露出制御手段は、光学的なレンズの絞
    りを制御することによって前記露出条件を制御すること
    を特徴とする特許請求の範囲第(1)項記載の光電変換
    装置。
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