JPH0851562A - 走査方法と装置 - Google Patents
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- JPH0851562A JPH0851562A JP7108875A JP10887595A JPH0851562A JP H0851562 A JPH0851562 A JP H0851562A JP 7108875 A JP7108875 A JP 7108875A JP 10887595 A JP10887595 A JP 10887595A JP H0851562 A JPH0851562 A JP H0851562A
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- Mechanical Optical Scanning Systems (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】 撮像速度を早く、そして画像品質を高くでき
る画像シーン用の新規な撮像方法、および電子画像を高
い分解能で、しかも高い動特性を高速で発生できる新規
な撮像系を提示する。 【構成】 輻射検出手段を使用して物体を走査する方法
にあって、前記物体から出て行き、この物体に向けて進
む輻射を用いて、前記物体の異なった領域に対応する一
組の反射面を照射し、輻射を前記領域の各々から前記輻
射検出手段に順次向けるように互いに無関係に前記反射
表面を調整する。更に、物体を走査する装置にあって、
物体の異なった領域に対応する一組の反射要素、前記
反射要素を物体から出たり、物体に向かう輻射を用いて
照射する手段、輻射を検出する手段、および物体の各領
域からの輻射を前記検出手段に順次指向させるため、互
いに無関係に前記反射要素を調整する手段を有する
る画像シーン用の新規な撮像方法、および電子画像を高
い分解能で、しかも高い動特性を高速で発生できる新規
な撮像系を提示する。 【構成】 輻射検出手段を使用して物体を走査する方法
にあって、前記物体から出て行き、この物体に向けて進
む輻射を用いて、前記物体の異なった領域に対応する一
組の反射面を照射し、輻射を前記領域の各々から前記輻
射検出手段に順次向けるように互いに無関係に前記反射
表面を調整する。更に、物体を走査する装置にあって、
物体の異なった領域に対応する一組の反射要素、前記
反射要素を物体から出たり、物体に向かう輻射を用いて
照射する手段、輻射を検出する手段、および物体の各領
域からの輻射を前記検出手段に順次指向させるため、互
いに無関係に前記反射要素を調整する手段を有する
Description
【0001】
【産業上の利用分野】この発明は、走査方法と装置に関
する。
する。
【0002】
【従来の技術】物体の映像を記憶する多くの系がある。
一方で、移動物体の撮像するため、カメラ、例えばテレ
ビあるいはビデオカメラがある。他方で、静止物体を撮
像するため全ての種類のスチールカメラおよび再生を検
知するためのスキャナーがある。
一方で、移動物体の撮像するため、カメラ、例えばテレ
ビあるいはビデオカメラがある。他方で、静止物体を撮
像するため全ての種類のスチールカメラおよび再生を検
知するためのスキャナーがある。
【0003】テレビおよびビデオカメラは電子画像信号
を発生する撮像管を使用する。しかし、新しいデジタル
技術が盛んに採用され、伝統的な撮像管はCCDに置き
換わるっている。CCDを用いる主要な問題は、動的範
囲(ダイナミックレンジ)が比較的狭いことにある。従
って、CCDカメラを用いて適当な再生品質を達成する
には、かなり高価な強度制御ユニットを提供することが
必要である。CCDにはS/N比がかなり低く、CCD
の個別要素が異なった感度をしばしば有すると言う付加
的な問題がある。従って、CCDの画像信号は一般的に
修正される必要がある。更に、CCDの出力が低いの
で、多数の画素を有するCCDを作製することが困難で
ある。
を発生する撮像管を使用する。しかし、新しいデジタル
技術が盛んに採用され、伝統的な撮像管はCCDに置き
換わるっている。CCDを用いる主要な問題は、動的範
囲(ダイナミックレンジ)が比較的狭いことにある。従
って、CCDカメラを用いて適当な再生品質を達成する
には、かなり高価な強度制御ユニットを提供することが
必要である。CCDにはS/N比がかなり低く、CCD
の個別要素が異なった感度をしばしば有すると言う付加
的な問題がある。従って、CCDの画像信号は一般的に
修正される必要がある。更に、CCDの出力が低いの
で、多数の画素を有するCCDを作製することが困難で
ある。
【0004】録画画像用のCCDスキャナーは実際上カ
メラと同じ難点を有する。つまり、ダイナミックレンジ
が狭く、S/N比が低いことは、現在満足に解決されて
いない問題を示す。従って、しばしば 1 : 2000 のダイ
ナミック範囲を有するフィルムを走査する場合、このダ
イナミ範囲が見かけ上CCDで達成できないと言う基本
的な問題がある。毎秒数百万の画素速度の早くて高分解
能のスキャナーに対して、フィルムのダイナミック範囲
は何れにしても高い経費をかけなければ得られない。
メラと同じ難点を有する。つまり、ダイナミックレンジ
が狭く、S/N比が低いことは、現在満足に解決されて
いない問題を示す。従って、しばしば 1 : 2000 のダイ
ナミック範囲を有するフィルムを走査する場合、このダ
イナミ範囲が見かけ上CCDで達成できないと言う基本
的な問題がある。毎秒数百万の画素速度の早くて高分解
能のスキャナーに対して、フィルムのダイナミック範囲
は何れにしても高い経費をかけなければ得られない。
【0005】例えば、CCDスキャナーはドイツ特許第
35 25 807 C1 号明細書に開示されている。再生物ある
いは静止物体を走査するためのレーザービームスキャナ
ーも知られていて、多角形あるいは振動反射体を採用し
ている。このようなスキャナーは、例えばドイツ特許第
38 07 659 C2 号明細書に開示されている。しかし、レ
ーザービームスキャナーの走査時間はかなり長く、カラ
ー再生物の走査はかなり複雑である。
35 25 807 C1 号明細書に開示されている。再生物ある
いは静止物体を走査するためのレーザービームスキャナ
ーも知られていて、多角形あるいは振動反射体を採用し
ている。このようなスキャナーは、例えばドイツ特許第
38 07 659 C2 号明細書に開示されている。しかし、レ
ーザービームスキャナーの走査時間はかなり長く、カラ
ー再生物の走査はかなり複雑である。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】この発明の課題は、撮
像速度を早く、そして画像品質を高くできる画像シーン
用の新規な撮像方法を提供することにある。この発明の
他の課題は、電子画像を高い分解能で、しかも高い動特
性を高速で発生できる新規な撮像系を提示することにあ
る。
像速度を早く、そして画像品質を高くできる画像シーン
用の新規な撮像方法を提供することにある。この発明の
他の課題は、電子画像を高い分解能で、しかも高い動特
性を高速で発生できる新規な撮像系を提示することにあ
る。
【0007】
【課題を解決するための手段】上記の課題は、この発明
により、下記の過程、前記物体から出て行き、この物体
に向けて進む輻射を用いて、前記物体の異なった領域に
対応する一組の反射面を照射し、輻射を前記領域の各々
から前記輻射検出手段に順次向けるように互いに無関係
に前記反射表面を調整する、から成る、輻射検出手段を
使用して物体を走査する方法によって解決されている。
により、下記の過程、前記物体から出て行き、この物体
に向けて進む輻射を用いて、前記物体の異なった領域に
対応する一組の反射面を照射し、輻射を前記領域の各々
から前記輻射検出手段に順次向けるように互いに無関係
に前記反射表面を調整する、から成る、輻射検出手段を
使用して物体を走査する方法によって解決されている。
【0008】更に、上記の課題は、この発明により、物
体の異なった領域に対応する一組の反射要素、前記反射
要素を物体から出たり、物体に向かう輻射を用いて照射
する手段、輻射を検出する手段、および物体の各領域か
らの輻射を前記検出手段に順次指向させるため、互いに
無関係に前記反射要素を調整する手段、を有する、物体
を走査する装置によって解決されている。
体の異なった領域に対応する一組の反射要素、前記反射
要素を物体から出たり、物体に向かう輻射を用いて照射
する手段、輻射を検出する手段、および物体の各領域か
らの輻射を前記検出手段に順次指向させるため、互いに
無関係に前記反射要素を調整する手段、を有する、物体
を走査する装置によって解決されている。
【0009】
【作用】この発明の内容は輻射検出手段を使用して物体
を走査する方法にある。この方法は、物体から離れなが
ら、あるいは物体に向けて進む輻射で物体の異なった部
分に相当する反射表面の組を照射することにある。この
方法は更に物体の領域の各一つから検出手段に順次輻射
を向けるため、反射面を互いに無関係に調節することに
ある。
を走査する方法にある。この方法は、物体から離れなが
ら、あるいは物体に向けて進む輻射で物体の異なった部
分に相当する反射表面の組を照射することにある。この
方法は更に物体の領域の各一つから検出手段に順次輻射
を向けるため、反射面を互いに無関係に調節することに
ある。
【0010】照射過程は物体の画像を反射面上に投影す
ることを含む。調節過程は画像の各領域を検出手段に順
次反射されることを含む。代わりに、照射過程は輻射源
から反射表面に放射を行う。ここでは、調整過程が物体
の領域の一つと検出手段に向けて行われた輻射を順次反
射する。
ることを含む。調節過程は画像の各領域を検出手段に順
次反射されることを含む。代わりに、照射過程は輻射源
から反射表面に放射を行う。ここでは、調整過程が物体
の領域の一つと検出手段に向けて行われた輻射を順次反
射する。
【0011】反射面は輻射を検出手段から離れる向きに
する第一の位置と、輻射を検出手段に向ける第二の位置
を有する。その時、調整過程は第一の位置から第二の位
置に反射面を移動させ、再び第一の位置に戻すことを含
む。
する第一の位置と、輻射を検出手段に向ける第二の位置
を有する。その時、調整過程は第一の位置から第二の位
置に反射面を移動させ、再び第一の位置に戻すことを含
む。
【0012】更に、この方法は反射面から反射された輻
射を検出手段の上流で多数のスペクトル成分に分離する
ことから成る。この発明は、CCDスキャナーを有する
カメラの画質より画質を著しく改善することが、画像の
各領域あるいは点に相当する反射面の各々の組を使用し
て、画像を輻射検出手段に投影することにより達成でき
ると言う認識に基づいている。画像は反射面で離散的な
画像領域あるいは画像点にされ、次いで非常に早いおよ
び/または極端な感度と大きい動的範囲を有する輻射検
出手段により録画できる。単一検出手段しか必要でな
く、経費を余りかけなくとも特別な要請にこの検出手段
を合わせることができる。
射を検出手段の上流で多数のスペクトル成分に分離する
ことから成る。この発明は、CCDスキャナーを有する
カメラの画質より画質を著しく改善することが、画像の
各領域あるいは点に相当する反射面の各々の組を使用し
て、画像を輻射検出手段に投影することにより達成でき
ると言う認識に基づいている。画像は反射面で離散的な
画像領域あるいは画像点にされ、次いで非常に早いおよ
び/または極端な感度と大きい動的範囲を有する輻射検
出手段により録画できる。単一検出手段しか必要でな
く、経費を余りかけなくとも特別な要請にこの検出手段
を合わせることができる。
【0013】この発明の他の利点は、カラー画像の全て
カラー情報を反射面に留めている点にある。画像は反射
面で離散的な領域あるいは点に分解され、そして全ての
カラー情報を保持しているので、個々の領域あるいは点
を輻射検出手段でかなり低価格で録画できる。検出手段
と画像が録画されるカラー物体との間にフィルターある
いは類似なものを配置することにより、検出手段で物体
の個別カラー成分を容易に検出できる。
カラー情報を反射面に留めている点にある。画像は反射
面で離散的な領域あるいは点に分解され、そして全ての
カラー情報を保持しているので、個々の領域あるいは点
を輻射検出手段でかなり低価格で録画できる。検出手段
と画像が録画されるカラー物体との間にフィルターある
いは類似なものを配置することにより、検出手段で物体
の個別カラー成分を容易に検出できる。
【0014】この発明の他の構成は物体を走査する装置
にある。この装置は物体の異なった領域に対応する一組
の反射要素と、物体から出て行くあるいは物体へ進む輻
射で反射要素を照射する手段とから成る。更に、この装
置は輻射を検知する手段と、反射要素を互いに無関係に
調整して輻射を順次物体の領域の一つから検出手段に向
ける手段とを有する。
にある。この装置は物体の異なった領域に対応する一組
の反射要素と、物体から出て行くあるいは物体へ進む輻
射で反射要素を照射する手段とから成る。更に、この装
置は輻射を検知する手段と、反射要素を互いに無関係に
調整して輻射を順次物体の領域の一つから検出手段に向
ける手段とを有する。
【0015】この発明の付加的な構成は、マスターを複
写する装置にある。そのような装置はマスターの異なっ
た領域の密度を判定する第一手段、複写材料にマスター
の複写を形成する第二手段、および第一手段と第二手段
を接続する手段を有する。この第一手段は異なったマス
ター領域の各々に対応する一組の反射要素と、互いに無
関係に反射要素を調整して順次各マスター領域を走査す
る手段を有する。第二手段は複写材料に露光する手段
と、マスターの密度の関数にして露光手段を制御する手
段を有する。
写する装置にある。そのような装置はマスターの異なっ
た領域の密度を判定する第一手段、複写材料にマスター
の複写を形成する第二手段、および第一手段と第二手段
を接続する手段を有する。この第一手段は異なったマス
ター領域の各々に対応する一組の反射要素と、互いに無
関係に反射要素を調整して順次各マスター領域を走査す
る手段を有する。第二手段は複写材料に露光する手段
と、マスターの密度の関数にして露光手段を制御する手
段を有する。
【0016】
【実施例】以下、若干の好適実施例に基づき、この発明
を更に詳しく説明する。図1は物体4を有するシーンを
撮像するのに使用されるビデオカメラ1を示す。カメラ
1は対物レンズ5,電子制御される反射ユニット2,お
よび反射ユニット2を光分離ユニット9あるいは光検知
装置まはた手段に集束させる集束レンズ6を有する。光
検知装置はフォトダイオード8a,8b と8c の形状の3
つの光電センサを有する。センサ8a,8b,8c の各々は
原色、赤、緑と青の各々を検出する。
を更に詳しく説明する。図1は物体4を有するシーンを
撮像するのに使用されるビデオカメラ1を示す。カメラ
1は対物レンズ5,電子制御される反射ユニット2,お
よび反射ユニット2を光分離ユニット9あるいは光検知
装置まはた手段に集束させる集束レンズ6を有する。光
検知装置はフォトダイオード8a,8b と8c の形状の3
つの光電センサを有する。センサ8a,8b,8c の各々は
原色、赤、緑と青の各々を検出する。
【0017】物体4から出て反射ユニット2に進む光の
一部は、光線14で示すように、光分離ユニット9に向
けて反射される。光分離ユニット9は、光を3つのカラ
ーあるいはスペクトル成分、赤、緑と青に分離する二つ
の2色フィルター9a と9bを有する。赤、緑および青
の光成分を各センサ8a,8b,8c で検出し、これ等のセ
ンサは赤、緑と青の画像信号を発生する。赤、緑と青の
画像信号を各増幅器10a,10b と10c 中で増幅し、
次いでアナログ・デジタル変換器11を経由して信号プ
ロセッサ12に送る。この信号プロセッサ12から、前
記信号は磁気テープあるいはデジタル画像記憶器に通常
の方法で移管される。
一部は、光線14で示すように、光分離ユニット9に向
けて反射される。光分離ユニット9は、光を3つのカラ
ーあるいはスペクトル成分、赤、緑と青に分離する二つ
の2色フィルター9a と9bを有する。赤、緑および青
の光成分を各センサ8a,8b,8c で検出し、これ等のセ
ンサは赤、緑と青の画像信号を発生する。赤、緑と青の
画像信号を各増幅器10a,10b と10c 中で増幅し、
次いでアナログ・デジタル変換器11を経由して信号プ
ロセッサ12に送る。この信号プロセッサ12から、前
記信号は磁気テープあるいはデジタル画像記憶器に通常
の方法で移管される。
【0018】反射ユニット2は二次元アレーに配置され
てマトリックスを形成する一組の離散的な反射体あるい
は鏡3で形成されている。各反射体3は第一あるいは静
止位置を有し、この位置では、反射体は物体4から来る
光を集束レンズ6,光分離ユニット9およびセンサ8a,
8b,8c から離れるように反射させる。反射体3の静止
位置で反射された光の進行方向は、光線15で示してあ
る。光線15は図示ひていない黒い迷路により吸収され
る。各反射体3は更に第二あるいは活性位置を有し、こ
の位置で反射体は光を物体4から集束レンズ6,光分離
ユニット9およびセンサ8a,8b,8c に向かうように反
射させる。反射体3の活性位置の反射された光の進行方
向は、先に説明した光線14で示してある。
てマトリックスを形成する一組の離散的な反射体あるい
は鏡3で形成されている。各反射体3は第一あるいは静
止位置を有し、この位置では、反射体は物体4から来る
光を集束レンズ6,光分離ユニット9およびセンサ8a,
8b,8c から離れるように反射させる。反射体3の静止
位置で反射された光の進行方向は、光線15で示してあ
る。光線15は図示ひていない黒い迷路により吸収され
る。各反射体3は更に第二あるいは活性位置を有し、こ
の位置で反射体は光を物体4から集束レンズ6,光分離
ユニット9およびセンサ8a,8b,8c に向かうように反
射させる。反射体3の活性位置の反射された光の進行方
向は、先に説明した光線14で示してある。
【0019】これ等の反射体3は静止位置と活性位置の
間で互いに無関係に移動できる。反射体3の動きは反射
体制御ユニット7で電子的に制御される。クロック13
はカメラ1の全動作を時間的に調整する。
間で互いに無関係に移動できる。反射体3の動きは反射
体制御ユニット7で電子的に制御される。クロック13
はカメラ1の全動作を時間的に調整する。
【0020】反射体3の各々は物体4の各点あるいは領
域に対応する。そして、反射体3の各々は画素を表すも
のと考えられる。これ等の反射体3は、或る与えられた
時点で、反射体3の一つのみが物体4から到来する光を
光分離ユニット9とセンサ8a,8b,8c に指向させるよ
うに、順次調整される。こうして、反射体制御ユニット
7は反射体3の各一つを静止位置から活性位置に順次移
動させて、静止位置に戻す。反射体3は点あるいは画素
のマトリックスを表すので、物体4は一点一点あるいは
画素毎に走査される。
域に対応する。そして、反射体3の各々は画素を表すも
のと考えられる。これ等の反射体3は、或る与えられた
時点で、反射体3の一つのみが物体4から到来する光を
光分離ユニット9とセンサ8a,8b,8c に指向させるよ
うに、順次調整される。こうして、反射体制御ユニット
7は反射体3の各一つを静止位置から活性位置に順次移
動させて、静止位置に戻す。反射体3は点あるいは画素
のマトリックスを表すので、物体4は一点一点あるいは
画素毎に走査される。
【0021】センサ8a,8b,8c は 30 MHz の走査周波
数で動作する。例えば 768 x 651個の反射体3のマトリ
ックスから成る 500,000点の画像分解能では、例えば 6
0 Hzのフレーム周波数が得られる。物体4の異なったカ
ラー成分に関連する情報は同期させて処理できる。何故
なら、センサ8a,8b,8c がクロック13と同期して動
作しているからである。
数で動作する。例えば 768 x 651個の反射体3のマトリ
ックスから成る 500,000点の画像分解能では、例えば 6
0 Hzのフレーム周波数が得られる。物体4の異なったカ
ラー成分に関連する情報は同期させて処理できる。何故
なら、センサ8a,8b,8c がクロック13と同期して動
作しているからである。
【0022】反射ユニット2は好ましくはテキサスイン
ツルメント社、テキサス州ダラスのデジタルマイクロデ
バイス(DMD)で形成される。このマイクロミラー装置は
種々の分解能、例えば 2048 x 1152個の画素で使用でき
る。これ等のミラー装置はデジタルで制御され、例えば
米国特許第 4,571,603号明細書、米国特許第 5,206,629
号明細書、IEEE Spectrum (Vol. 30, No. 11, November
1993, pp. 27-31) および Funkschau (October 1994,
pp. 60-63)に開示されている。
ツルメント社、テキサス州ダラスのデジタルマイクロデ
バイス(DMD)で形成される。このマイクロミラー装置は
種々の分解能、例えば 2048 x 1152個の画素で使用でき
る。これ等のミラー装置はデジタルで制御され、例えば
米国特許第 4,571,603号明細書、米国特許第 5,206,629
号明細書、IEEE Spectrum (Vol. 30, No. 11, November
1993, pp. 27-31) および Funkschau (October 1994,
pp. 60-63)に開示されている。
【0023】図2は透過スキャナーを示す。このスキャ
ナーでは、マスターあるいはオリジナル21(この場
合、透明陽画、透明ポジ)がマスター21を移動照明し
て一点一点光電式に走査される。この走査動作は、反射
体の二次元アレーよりむしろリニヤーアレーから成る反
射ユニット26を使用して行われる。反射ユニット26
はリニヤー DMDの形になっていると好ましい。
ナーでは、マスターあるいはオリジナル21(この場
合、透明陽画、透明ポジ)がマスター21を移動照明し
て一点一点光電式に走査される。この走査動作は、反射
体の二次元アレーよりむしろリニヤーアレーから成る反
射ユニット26を使用して行われる。反射ユニット26
はリニヤー DMDの形になっていると好ましい。
【0024】反射ユニット26はマスター21と光源2
4の間のスキャナーの光路に配置されている。光源24
は集光レンズ25を経由して反射ユニット26を照ら
す。そして、反射ユニット26は、光線27で示すよう
に、光源24からの光の一部をマスター21に反射させ
る。反射された光は集束レンズ23でマスター21の上
に集束される。
4の間のスキャナーの光路に配置されている。光源24
は集光レンズ25を経由して反射ユニット26を照ら
す。そして、反射ユニット26は、光線27で示すよう
に、光源24からの光の一部をマスター21に反射させ
る。反射された光は集束レンズ23でマスター21の上
に集束される。
【0025】マスター21は、反射ユニット26に平行
に延びる一連の走査線の各々に沿った一組の点で走査さ
れる。この終わりで、マスター21は、走査期間中に走
査ユニット26および走査線に対して垂直な走査方向A
に移動する。マスター21が移動すると、マスター21
の異なった帯状部分が反射ユニット21により登録され
て走査される。マスター21の移動は駆動部20で操作
されるベルト22により行われる。
に延びる一連の走査線の各々に沿った一組の点で走査さ
れる。この終わりで、マスター21は、走査期間中に走
査ユニット26および走査線に対して垂直な走査方向A
に移動する。マスター21が移動すると、マスター21
の異なった帯状部分が反射ユニット21により登録され
て走査される。マスター21の移動は駆動部20で操作
されるベルト22により行われる。
【0026】反射ユニット26の反射体3は静止位置と
活性位置の間で互いに無関係に移動できる。静止位置で
は、反射体3が光源24からの光をスキャナーの光路の
外に反射するので、反射された光はマスター21を照明
しない。光路の外に反射される光は光線28で示してあ
る。活性位置では、反射体3は光源24からの光を光路
に沿って反射させるので、マスター21を照明する。光
路に沿って反射した光は先に説明した光線27で示して
ある。
活性位置の間で互いに無関係に移動できる。静止位置で
は、反射体3が光源24からの光をスキャナーの光路の
外に反射するので、反射された光はマスター21を照明
しない。光路の外に反射される光は光線28で示してあ
る。活性位置では、反射体3は光源24からの光を光路
に沿って反射させるので、マスター21を照明する。光
路に沿って反射した光は先に説明した光線27で示して
ある。
【0027】マスター21が移動してマスターの走査さ
れない帯状部分を反射ユニット26と共に登録される
と、反射体3の各々は帯状部分の各点あるいは領域に対
応する。反射体制御ユニット7は反射体3の各々を静止
位置から活性位置へ順次移動させる。従って、反射体3
の各々はその都度光源からの光をマスター21の登録さ
れる帯状部分の各当点に向けて反射させる。こうして、
マスター21は一点一点走査される。前と同じように、
反射体3の各々が画素を表すと考えられる。
れない帯状部分を反射ユニット26と共に登録される
と、反射体3の各々は帯状部分の各点あるいは領域に対
応する。反射体制御ユニット7は反射体3の各々を静止
位置から活性位置へ順次移動させる。従って、反射体3
の各々はその都度光源からの光をマスター21の登録さ
れる帯状部分の各当点に向けて反射させる。こうして、
マスター21は一点一点走査される。前と同じように、
反射体3の各々が画素を表すと考えられる。
【0028】マスター21の方に反射した光は、マスタ
ー21を通過して光分離ユニット9に達する。このユニ
ットはここではプリズムの形をしている。光分離ユニッ
ト9はマスター21からの光を3つのカラーあるいはス
ペクトル成分、赤、緑および青に分離する。これ等の成
分は集束レンズ6により光検知装置8の上に集束され
る。光検知装置8は、光倍増器で形成され、それぞれ原
色、赤、緑と青を感じる3つのセンサ8d,8e と8f か
ら成る。センサ8d,8e と8f は赤、緑と青の画像信号
を発生し、これ等の信号を増幅器10で増幅し、次にア
ナログ・デジタル変換器11中でデジタル化する。アナ
ログ・デジタル変換器11から赤、緑と青の画像信号は
図示していない画像処理ユニットに導入される。3つの
出力を有するアナログ・デジタル変換器11は分解能が
12 ビットのデジタル赤・緑・青画像を発生する。
ー21を通過して光分離ユニット9に達する。このユニ
ットはここではプリズムの形をしている。光分離ユニッ
ト9はマスター21からの光を3つのカラーあるいはス
ペクトル成分、赤、緑および青に分離する。これ等の成
分は集束レンズ6により光検知装置8の上に集束され
る。光検知装置8は、光倍増器で形成され、それぞれ原
色、赤、緑と青を感じる3つのセンサ8d,8e と8f か
ら成る。センサ8d,8e と8f は赤、緑と青の画像信号
を発生し、これ等の信号を増幅器10で増幅し、次にア
ナログ・デジタル変換器11中でデジタル化する。アナ
ログ・デジタル変換器11から赤、緑と青の画像信号は
図示していない画像処理ユニットに導入される。3つの
出力を有するアナログ・デジタル変換器11は分解能が
12 ビットのデジタル赤・緑・青画像を発生する。
【0029】クロック13は、反射体制御ユニット7,
駆動部20,センサ8d,8e と8fおよびこれ等のセン
サ8d,8e と8f の下流の電子回路のクロック信号を発
生する。
駆動部20,センサ8d,8e と8fおよびこれ等のセン
サ8d,8e と8f の下流の電子回路のクロック信号を発
生する。
【0030】マスター21を走査するためには、マスタ
ー21の代わりに反射ユニット26を移動させることも
できる。図3は、図2の透過スキャナーと同じ原理で動
作する反射スキャナー30を示す。
ー21の代わりに反射ユニット26を移動させることも
できる。図3は、図2の透過スキャナーと同じ原理で動
作する反射スキャナー30を示す。
【0031】図3には、リニヤー反射ユニット26を透
明な支持板31の上にあるマスターあるいは原稿32に
対して移動させる。反射ユニット26は、マスター32
に沿って走査方向Aに向けて移動する照明・走査装置3
6の一部を形成する。照明・走査装置36はベルト22
と駆動部20により方向Aに移動する。
明な支持板31の上にあるマスターあるいは原稿32に
対して移動させる。反射ユニット26は、マスター32
に沿って走査方向Aに向けて移動する照明・走査装置3
6の一部を形成する。照明・走査装置36はベルト22
と駆動部20により方向Aに移動する。
【0032】照明・走査装置36は集光レンズ25を介
して反射ユニット26を照らす光源24を有する。更
に、照明・走査装置36は対物レンズ23を有し、反射
ユニット26は光源24からの光の一部を対物レンズ2
3に反射させる。対物レンズ23を通過した光は、光を
マスター32に向ける3つの反射体33a,33b と33
c の方に進む。
して反射ユニット26を照らす光源24を有する。更
に、照明・走査装置36は対物レンズ23を有し、反射
ユニット26は光源24からの光の一部を対物レンズ2
3に反射させる。対物レンズ23を通過した光は、光を
マスター32に向ける3つの反射体33a,33b と33
c の方に進む。
【0033】マスター32は一連の線の各々に沿った一
組の点で走査される。この終わりでは、照明・走査装置
36は走査方向Aに移動する。反射ユニット26の個々
の反射体は、何時も反射ユニット26の反射体の一つの
みが光源24からの光を対物レンズ23に、従ってマス
ター32に反射するように順次調整されている。こうし
て、マスター32は一点一点走査される。
組の点で走査される。この終わりでは、照明・走査装置
36は走査方向Aに移動する。反射ユニット26の個々
の反射体は、何時も反射ユニット26の反射体の一つの
みが光源24からの光を対物レンズ23に、従ってマス
ター32に反射するように順次調整されている。こうし
て、マスター32は一点一点走査される。
【0034】マスター32に入射する光の少なくとも一
部は逆散乱される。逆散乱された光は光ファイバーのリ
ニヤーアレーあるいは列34により集光され、光分離ユ
ニット9に指向される。光分離ユニット9は逆散乱され
た光を3つのカラー成分、赤、緑と青に分離し、これ等
の成分は集束レンズ6により光検知装置に集束される。
この光検知装置は、光倍増器で構成され、それぞれ原
色、赤、緑と青に感じる3つのセンサ35a,35b と3
5c で構成されている。
部は逆散乱される。逆散乱された光は光ファイバーのリ
ニヤーアレーあるいは列34により集光され、光分離ユ
ニット9に指向される。光分離ユニット9は逆散乱され
た光を3つのカラー成分、赤、緑と青に分離し、これ等
の成分は集束レンズ6により光検知装置に集束される。
この光検知装置は、光倍増器で構成され、それぞれ原
色、赤、緑と青に感じる3つのセンサ35a,35b と3
5c で構成されている。
【0035】3つの光成分は走査期間中同時に得られ
る。従って、マスター32は白色光で走査され、次いで
3つのカラー成分は互いに分離される。その結果、この
発明の走査処理は、3つのカラー成分をフィルターある
いはカラーCCDで取り出し、走査を3つの原色、赤、
緑と青で順次行われる他の走査処理より早く、しかもよ
り経済的である。
る。従って、マスター32は白色光で走査され、次いで
3つのカラー成分は互いに分離される。その結果、この
発明の走査処理は、3つのカラー成分をフィルターある
いはカラーCCDで取り出し、走査を3つの原色、赤、
緑と青で順次行われる他の走査処理より早く、しかもよ
り経済的である。
【0036】図4はスペクトルスキャナー70を示す。
このスキャナーはCN(ニトロセルローズ)フィルム4
0の一部を形成するフレームあるいはマスター41を分
析するために使用される。フレーム41は、光源24,
集光レンズ25,リニヤー反射ユニット26およびこの
反射ユニット26をフレーム41に集束させる対物レン
ズ23で照らされる。反射ユニット26でフレーム41
に反射された光源24からの光は、マスター41を通過
して光格子42に入る。この格子42はフレーム41か
ら来た光をスペクトル成分に分離する。スペクトル成
分、およびフレーム41の画像を形成する画素は、集束
レンズ6によりフォトダイオードの形の光センサ43の
リニヤーアレーあるいは列に集束する。センサ43はス
ペクトル信号を発生し、これ等のスペクトル信号を増幅
器10中で増幅し、電子評価計算ユニットあるいはコン
ピュータ67に送る。
このスキャナーはCN(ニトロセルローズ)フィルム4
0の一部を形成するフレームあるいはマスター41を分
析するために使用される。フレーム41は、光源24,
集光レンズ25,リニヤー反射ユニット26およびこの
反射ユニット26をフレーム41に集束させる対物レン
ズ23で照らされる。反射ユニット26でフレーム41
に反射された光源24からの光は、マスター41を通過
して光格子42に入る。この格子42はフレーム41か
ら来た光をスペクトル成分に分離する。スペクトル成
分、およびフレーム41の画像を形成する画素は、集束
レンズ6によりフォトダイオードの形の光センサ43の
リニヤーアレーあるいは列に集束する。センサ43はス
ペクトル信号を発生し、これ等のスペクトル信号を増幅
器10中で増幅し、電子評価計算ユニットあるいはコン
ピュータ67に送る。
【0037】フレーム41は一連の線の各々に沿った一
組の点で走査される。これは、フレーム41を走査する
間、フィルム40を方向Bに移動させ、光をフレーム4
1に向けるように反射ユニット26の個々の反射体を順
次調整することにより達成される。従って、フレーム4
1は一点一点走査される。フィルム40は、フレーム4
1の下流のフレームを順次走査するため、フレーム41
の走査が完了たし後、方向Bに移動を続ける。
組の点で走査される。これは、フレーム41を走査する
間、フィルム40を方向Bに移動させ、光をフレーム4
1に向けるように反射ユニット26の個々の反射体を順
次調整することにより達成される。従って、フレーム4
1は一点一点走査される。フィルム40は、フレーム4
1の下流のフレームを順次走査するため、フレーム41
の走査が完了たし後、方向Bに移動を続ける。
【0038】スキャナー70からのスペクトル信号は、
カラー複写機中で複写ないしは印刷光の種々のスペクト
ル成分の割合を調整するために使用される。このような
割合を調整する方法は良く知られている。そして、その
ような方法は、例えばドイツ特許第 28 40 287号明細書
に開示されている。
カラー複写機中で複写ないしは印刷光の種々のスペクト
ル成分の割合を調整するために使用される。このような
割合を調整する方法は良く知られている。そして、その
ような方法は、例えばドイツ特許第 28 40 287号明細書
に開示されている。
【0039】図5は写真カラー複写機50を示し。この
複写機では、一連のフィルムを端部で互いにつなぎ合わ
せ、非常に長いテープ51を形成する。このテープ51
を供給リール52に巻き取り、複写する間、このテープ
51を供給リール52から引き出し、方向Bの向きにし
て巻き取りリール53に進める。複写ステーション55
は二つのリール52と53の間に配置されている。テー
プ51のフレームは、複写ステーション55で写真複写
紙59,例えばCN紙の上に印刷される。図5ではテー
プ51のフレーム41が複写ステーション55中に示し
てある。
複写機では、一連のフィルムを端部で互いにつなぎ合わ
せ、非常に長いテープ51を形成する。このテープ51
を供給リール52に巻き取り、複写する間、このテープ
51を供給リール52から引き出し、方向Bの向きにし
て巻き取りリール53に進める。複写ステーション55
は二つのリール52と53の間に配置されている。テー
プ51のフレームは、複写ステーション55で写真複写
紙59,例えばCN紙の上に印刷される。図5ではテー
プ51のフレーム41が複写ステーション55中に示し
てある。
【0040】検出・測定ステーション54は複写ステー
ション55の下流に配置されている。この検出・測定ス
テーション54はテープの連結するフィルムの間の接合
部を検知する検出器68と、フィルムのミシン目を検知
する検出器69とを有する。二つの検出器68,69
は、例えばテープ51の一部を成すフィルムの先頭端部
を位置決めさせることができる。更に、検出・測定ステ
ーション54,検出器68,69の下流に配置され、テ
ープ51の個々のフレームのスペクトル特性を測定する
ために機能する図4のスペクトルスキャナー70を有す
る。特に、このスキャナー70はここでは光の異なった
スペクトル成分に対する各フレームの密度を測定するた
めに使用される。
ション55の下流に配置されている。この検出・測定ス
テーション54はテープの連結するフィルムの間の接合
部を検知する検出器68と、フィルムのミシン目を検知
する検出器69とを有する。二つの検出器68,69
は、例えばテープ51の一部を成すフィルムの先頭端部
を位置決めさせることができる。更に、検出・測定ステ
ーション54,検出器68,69の下流に配置され、テ
ープ51の個々のフレームのスペクトル特性を測定する
ために機能する図4のスペクトルスキャナー70を有す
る。特に、このスキャナー70はここでは光の異なった
スペクトル成分に対する各フレームの密度を測定するた
めに使用される。
【0041】コンピュータ67は露光制御ユニット66
に接続している。このユニットは複写光の異なったスペ
クトル成分の割合を調整する。この目的には、露光制御
ユニット66は各カラーフィルター60,61と62の
駆動モータ63,64と65に接続している。複写処理
の間には、駆動モータ63,64と65が露光制御ユニ
ット66の制御の下に、フィルター60,61,62を
複写ステーション55の光路の内や外に移動させる。フ
ィルター60,61,62の動きは、複写光の異なった
スペクトル成分の所定の割合を達成するように調整され
る。
に接続している。このユニットは複写光の異なったスペ
クトル成分の割合を調整する。この目的には、露光制御
ユニット66は各カラーフィルター60,61と62の
駆動モータ63,64と65に接続している。複写処理
の間には、駆動モータ63,64と65が露光制御ユニ
ット66の制御の下に、フィルター60,61,62を
複写ステーション55の光路の内や外に移動させる。フ
ィルター60,61,62の動きは、複写光の異なった
スペクトル成分の所定の割合を達成するように調整され
る。
【0042】複写ステーション55に印刷されるフレー
ム41は透明なプラットホーム57の上に置かれる。印
刷ステーション55は複写あるいは印刷光の光源56を
有し、複写光は集光レンズ73と、図1の反射ユニット
2に似ていて、主にDMDで構成されている反射ユニッ
ト71とを経由してフレーム41の上に指向される。フ
レーム41の方に反射した光はフレーム41を通過し、
対物レンズ58により複写紙59に集束する。
ム41は透明なプラットホーム57の上に置かれる。印
刷ステーション55は複写あるいは印刷光の光源56を
有し、複写光は集光レンズ73と、図1の反射ユニット
2に似ていて、主にDMDで構成されている反射ユニッ
ト71とを経由してフレーム41の上に指向される。フ
レーム41の方に反射した光はフレーム41を通過し、
対物レンズ58により複写紙59に集束する。
【0043】反射ユニット71は反射体制御ユニット7
2により制御される。この制御ユニット72は、更に、
露光制御ユニット66に接続している。この配置は、複
写光のスペクトル成分を調整するだけでなく、更に例え
ば鮮明でないマスクを作製するため空間変調を与えるこ
とも可能にする。集光レンズ73による複写光の均一化
は、例えばフレームの密度の低い領域よりより強く密度
の高いを照明するため、部分的に行われない。
2により制御される。この制御ユニット72は、更に、
露光制御ユニット66に接続している。この配置は、複
写光のスペクトル成分を調整するだけでなく、更に例え
ば鮮明でないマスクを作製するため空間変調を与えるこ
とも可能にする。集光レンズ73による複写光の均一化
は、例えばフレームの密度の低い領域よりより強く密度
の高いを照明するため、部分的に行われない。
【0044】この発明により、高分解能で広いダイナミ
ックレンジを有する電子画像を高速度で発生させること
ができる。種々の改良が特許請求の範囲に規定する等価
な手段内で可能である。例えば、光ファイバーよりは、
むしろ集束型の対物レンズあるいは組込円柱を採用でき
る。更に、DMDの代わりに、別々に調整できる反射体
を伴う他の反射ユニットを使用することもできる。例え
ば、電子ビームで別々に偏向する反射体を有する反射ユ
ニットも使用できる。
ックレンジを有する電子画像を高速度で発生させること
ができる。種々の改良が特許請求の範囲に規定する等価
な手段内で可能である。例えば、光ファイバーよりは、
むしろ集束型の対物レンズあるいは組込円柱を採用でき
る。更に、DMDの代わりに、別々に調整できる反射体
を伴う他の反射ユニットを使用することもできる。例え
ば、電子ビームで別々に偏向する反射体を有する反射ユ
ニットも使用できる。
【0045】
【発明の効果】以上説明したように、この発明による
【図1】 この発明によるビデオカメラを模式的に示
す。
す。
【図2】 この発明によるスキャナーの一実施例を模式
的に示す。
的に示す。
【図3】 この発明によるスキャナーの他の実施例を模
式的に示す。
式的に示す。
【図4】 この発明によるスキャナーの更に別な実施例
を模式的に示す。
を模式的に示す。
【図5】 この発明による複写機を模式的に示す。
1 ビデオカメラ 2,26 反射ユニット 3,33a,33b,33c 反射体 4 物体 5 対物レンズ 6,23 集束レンズ 7 反射体制御ユニット 8a,8b,8c,35a,35b,35c センサ 9 光分離ユニット 9a,9b 二色フィルター 10a,10b,10c 増幅器 12 信号プロセッサ 13 クロック 14,27 光線 20 駆動部 21,32,41 マスター(原稿) 22 ベルト 24 光源 25 集光レンズ 26 リニヤー反射ユニット 31 支持板 34 リニヤーアレー 36 照明・走査装置 40 フィルム 42 光学格子 50 写真カラー複写機 51 テープ 52,53 リール 54 検出・測定ステーション 55 複写ステーション 57 プラットホーム 58 対物レンズ 59 複写紙 60,61,62 フィルター 63,64,65 駆動モータ 66 露光制御ユニット 67 コンピュータ 68,69 検出器 70 スペクトルスキャナー 71 反射ユニット 72 反射体制御ユニット 73 集光レンズ
Claims (2)
- 【請求項1】 輻射検出手段を使用して物体を走査する
方法において、下記の過程、 前記物体から出て行き、この物体に向けて進む輻射を用
いて、前記物体の異なった領域に対応する一組の反射面
を照射し、 輻射を前記領域の各々から前記輻射検出手段に順次向け
るように互いに無関係に前記反射表面を調整する、から
成ることを特徴とする走査方法。 - 【請求項2】 物体を走査する装置において、 物体の異なった領域に対応する一組の反射要素、 前記反射要素を物体から出たり、物体に向かう輻射を用
いて照射する手段、 輻射を検出する手段、および物体の各領域からの輻射を
前記検出手段に順次指向させるため、互いに無関係に前
記反射要素を調整する手段、を有することを特徴とする
装置。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE4416314:2 | 1994-05-09 | ||
| DE4416314A DE4416314C2 (de) | 1994-05-09 | 1994-05-09 | Verfahren und Vorrichtung zur Aufnahme einer Bildszene und Verwendung der Vorrichtung in einem Kopiergerät |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0851562A true JPH0851562A (ja) | 1996-02-20 |
Family
ID=6517667
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP7108875A Withdrawn JPH0851562A (ja) | 1994-05-09 | 1995-05-02 | 走査方法と装置 |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5696616A (ja) |
| JP (1) | JPH0851562A (ja) |
| DE (1) | DE4416314C2 (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2011257390A (ja) * | 2010-06-08 | 2011-12-22 | Enc Technology Co Ltd | 高速光学測定装置 |
Families Citing this family (16)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5923466A (en) * | 1993-10-20 | 1999-07-13 | Biophysica Technologies, Inc. | Light modulated confocal optical instruments and method |
| DE19746224C2 (de) * | 1997-10-21 | 2000-11-09 | Agfa Gevaert Ag | Vorrichtung und Verfahren zum Reproduzieren einer Vorlage auf lichtempfindliches Material |
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