JPH1138567A - 画像形成方法及び画像形成装置 - Google Patents
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Abstract
トの増大もなく、ミニラボのような店頭での処理が可能
な簡便な直接ポジ型写真撮影用材料からカラーポジプリ
ントを得るポジ・ポジ方式の画像形成方法及び装置を提
供する。 【解決手段】 内部潜像型ハロゲン化銀乳剤層を有する
直接ポジ型カラー写真撮影材料とネガ型カラー写真撮影
材料とを同一の現像処理機で処理し、それぞれ得られた
画像を電気的画像情報への変換を経てさらに好ましくは
画像処理を施してカラーポジ材料にプリントしてカラー
プリントを得ることを特徴とする画像形成方法及び画像
形成装置。
Description
ン化銀カラー感光材料からカラープリントを得る画像形
成方法及びこれに用いる現像処理装置に関するものであ
る。さらに詳しくは、カラーネガフィルム及び直接ポジ
フィルムを同一の現像処理機で現像処理してカラープリ
ントを得ることが可能なカラー画像形成システムに関す
るものである。
態は、撮影済みのカラーネガフィルムを現像所で現像処
理し、得られたフィルムの画像を印画紙にプリントして
カラープリントを得るいわゆるネガ・ペーパーシステム
(以下、N/Pシステムと呼ぶ)である。この形態は国
際的に普及しており、各種のサービスも行き届いてユー
ザーにとって便利で利用し慣れたシステムである。しか
し、このシステムでは、ユーザーの関心は当然ながらプ
リントにあり、現像処理済みのネガフィルムは、多くの
場合に一度プリントされた後は利用されない。また、再
プリントするにも必要とするネガ画面が見にくく抽出す
るのが面倒である。
と、その材料自体も現像後の利用価値が増し、しかもプ
リントを希望する場合にも必要な画面を容易に抽出でき
る。しかし、カラーリバーサルフィルムを反転現像処理
して、ポジ画像を得て、希望によりこれを反転カラーペ
ーパーにプリントしてカラープリントを得るポジからポ
ジへのシステムは既存であるが、別の不便を持ってい
る。すなわち、撮影材料もポジ材料もカラー反転現像を
施すことになるが、カラー反転現像は、処理時間が長く
て複雑であるため、大型現像所では行えるが、ミニラボ
と呼ばれている市中の小型現像所で実施するのは困難で
あり、したがって一般ユーザーには不便なシステムであ
る。また、ミニラボにおいてネガ・ペーパーシステムと
カラーリバーサル・反転ペーパーシステムの両系統を持
つことは、スペース、コスト、生産性の各面からも困難
が大きい。
じ現像処理機で現像できれば、少なくとも第1段階であ
る撮影材料の現像系列の共通化には効果がある。特開昭
62−139548には、ネガ型カラー感材材料と直接
ポジ型カラー感材材料を同一の現像処理機で処理するこ
とが提案されている。しかしながら、この方法は直接ポ
ジ型感光材料の画像を反転させるのに光の照射が必要で
あったり、またネガ型、直接ポジ型でのそれぞれの現像
液中の最適ハライド組成のマッチングが不十分であるな
どの欠点がある。特開平2−50157、特開平2−5
0158及び特開平2−64632の各号には内部潜像
型ハロゲン化銀乳剤を用いた直接ポジ型カラー写真感材
材料とネガ型ハロゲン化銀カラー写真感材材料を同一の
発色現像液で処理する技術が開示されている。これらの
開示資料では、直接ポジ型とネガ型の写真材料を特定の
処理比率、特定の保恒剤、特定のカプラーを用いて同一
発色現像液での処理が可能であることを示している。し
かしながらこれらはプリント材料としての内部潜像型ハ
ロゲン化銀乳剤に適用したもので、塗布銀料の多い撮影
材料の共通処理については、性能の維持、安定化はきわ
めて困難である。撮影目的の直接ポジ型感材材料とネガ
型感材材料を同一の現像処理機で現像することは、価値
が高いが、実用的な見地から困難度も高い課題である。
現像処理した直接ポジ型撮影材料からプリントを簡単に
行うことができれば、利用価値はさらに大きいが、まだ
その試みは開示されていない。
材料がポジ型に現像され、それからカラーポジプリント
を得るポジ−ポジシステムが、N/Pシステム並に簡単
に行えると、撮影フィルムの直接ポジ画像も利用でき、
かつカラープリントも得られて、利用価値が大きいにも
関わらず、それが普及しなかったのは、先にも述べたよ
うに現像処理が複雑なことと、すでに確立されているN
/Pシステムと独立のシステムとなってしまうためであ
り、そのためポジからポジへのシステムによるサービス
体制はまだ十分に整っていない。したがって、本発明の
目的は、N/Pシステムと両立でき、スペースやコスト
の増大もなく、ミニラボのような店頭での処理が可能な
簡便なポジからポジへの写真システムを提供することで
ある。
ねた結果、上記の目的は、ネガ型撮影材料と共通処理を
施した直接ポジ型撮影材料のが画像をプリント材料に出
力する過程に画像を電気的画像情報に変換する手段、さ
らに望ましくはデジタル画像処理手段を組み合わせるこ
とが効果的であることを見いだし、これに基づいて本発
明に至った。すなわち、本発明は、つぎの通りである。
部潜像型ハロゲン化銀乳剤層を有する直接ポジ型カラー
写真撮影材料と支持体上に表面潜像型ハロゲン化銀乳剤
層を有するネガ型カラー写真撮影材料とを同一の現像処
理機で処理し、それぞれの撮影材料について得られたオ
リジナル画像を各々電気的画像情報への変換を経てカラ
ープリント材料にプリントしてカラープリントを得るこ
とを特徴とする画像形成方法。
てそれを電気的手段によりデジタル情報に変換し、 2)デジタル情報に画像処理を施し、 3)画像処理した画像情報をプリンターに出力して、カ
ラープリントを得ることを特徴とする請求項1記載の画
像形成方法。
ポジ型カラー写真撮影材料とネガ型カラー写真撮影材料
のそれぞれの画像を同種のカラーポジ材料に各々プリン
トしてカラープリントを得ることを特徴とする請求項1
又は2に記載の画像形成方法。
型カラー写真撮影材料の両方を同一の現像処理条件で処
理することを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載
の画像形成方法。
有するネガ型カラー写真撮影材料を現像処理する手段、 2)現像処理済みの該写真撮影材料の非画像部の濃度を
読み取って写真撮影材料が直接ポジ型、ネガ型の何れで
あるかを判別する手段、 3)直接ポジ型であるとの信号に基づき、画像変換処理
を実行する機構を作動させる手段、 4)各オリジナル画面フレームから画像情報を読み取っ
てそれを電気的手段に基づきデジタル画像情報に変換す
る手段、 5)デジタル画像情報に画像処理を施す手段、 6)画像処理したデジタル画像情報をカラープリンター
に出力してカラープリンとを得る手段、を設けたことを
特徴とする画像形成装置。
有するネガ型カラー写真撮影材料を現像処理する手段、 2)各オリジナル画面フレームから画像情報を読み取っ
てそれを電気的手段に基づきデジタル画像情報に変換す
る手段、 3)直接ポジ型であるとのデジタル画像情報に基づき、
画像変換処理を実行する機構を作動させる手段、 4)各オリジナル画面フレームのデジタル画像情報に画
像処理を施す手段、 5)画像処理したでデジタル画像情報をプリンターに出
力してカラープリンとを得る手段、を設けたことを特徴
とする画像形成装置。
されていない内部潜像型ハロゲン化銀乳剤を有する直接
ポジ型カラー写真撮影材料(以後、直接ポジフィルムと
呼ぶ)と支持体上に表面潜像型ハロゲン化銀乳剤層を有
するネガ型カラー写真撮影材料(以後、ネガフィルムと
呼ぶ)とを同一の現像処理機で処理し、得られた画像を
カラーポジ材料にプリントしてカラープリントを得るこ
とを特徴とする画像形成方法である。まず、本発明で使
用する予めかぶらされていない内部潜像型ハロゲン化銀
乳剤層を有する直接ポジ型写真撮影材料すなわち直接ポ
ジフィルムについて説明する。
ンを利用して反転させる方式、予め粒子内部を被らせて
おいて光が照射されると光補力的に反転現像が起こる方
式及び本発明の対象である予め光でかぶらせてない内部
潜像を用いる方式があるが、前2者はいずれも低感度で
本発明の撮影目的には適しない。それに対して予め光で
かぶらせてない内部潜像を有するハロゲン化銀粒子は、
光の照射を受けると光電子が内部に捕獲され、内部潜像
が成長するが現像されず、光照射のない未露光部では表
面潜像が成長して現像可能となり、撮影感度が得られる
ことは、先行技術として知られている。したがって本発
明においては、撮影用の高感度の直接ポジ型の感光材料
として予めかぶらせてない内部潜像を有するハロゲン化
銀粒子からなる直接ポジ型写真乳剤を使用した感光材料
が適している。この感光材料については後にさらに詳細
な説明を加える。
を行う表面潜像型ハロゲン化銀乳剤を有するネガ型カラ
ー写真撮影材料すなわちネガフィルムは、通常一般に使
用されているカメラ撮影用のカラーネガフィルムであ
り、表面に分布している感光核が光の照射を受けると現
像効率の高い表面潜像が形成されるので、撮影可能な高
感度が得られる写真感光材料である。前にも触れたよう
に、この感光材料は、市中の一般カラー現像所でどこで
も現像とそのプリント作製を引き受けるシステムが国際
的に定着している。現像機、現像処方も実質的にほぼ国
際共通化されている。蛇足ながら、表面潜像型写真乳剤
は、従来から製造されていた通常の乳剤を、内部潜像型
写真乳剤に対して、このように呼ぶ。通常の方法で結晶
を作り、化学増感すれば表面に感光核が生成して露光す
れば表面に潜像ができるので表面潜像型乳剤であり、そ
の潜像が現像されればネガ像になるのでネガ型乳剤でも
ある。それをカラーネガフィルムに適用した代表例は、
製品名がフジカラーネガ スーパーGシリーズ(富士写
真フイルム(株)製)、コダカラ−ゴールドシリーズ
(米国イーストマンコダック社製)などの一連の市販の
カラーネガフィルムである。ネガフィルムのさらに詳細
は後に補足する。
れているカラーネガフィルム処理用、カラーペーパー処
理用、一般用、映画用のいずれのカラー現像処理処方で
もよいが(ただし、かぶらせ剤を処理液中に含むカラー
リバーサルフィルム用の処理を除く)、とくにカラーネ
ガフィルム処理用の現像方法が好ましい。中でも国際的
に普及している実質的に国際共通処理処方ともいえるC
N16系(富士写真フイルム(株)の汎用処方)、C4
1系(米国イーストマンコダック社の汎用処方)、CN
K4系(コニカ(株)の汎用処方)や類似の処理が好都
合である。現像処方の詳細は、後にさらに説明し、また
実施例にも示すが、骨子とする点は、p−フェニレンジ
アミン誘導体を発色現像主薬に使用し、ヒドロキシルア
ミンやその誘導体と亜硫酸塩を保恒剤として添加した、
pH9.8〜10.4程度の現像液と、漂泊液、定着
液、水洗又は安定化浴からなる処理処方である。発色現
像主薬のp−フェニレンジアミン誘導体の中でも、感度
や画像部とかぶり部分の識別能の点で3−メチル−4−
アミノ−N−エチル−N−(β−ヒドロキシエチル)−
アニリン又はその塩及び3−メチル−4−アミノ−N−
エチル−N−(β−メチルスルホアミノエチル)−アニ
リン又はその塩が好ましい。この現像主薬は、一般撮影
用カラーネガフィルム用の現像主薬として世界各地で凡
用されているので容易に入手できる。
とネガフィルムの両方に対して共通に使用する現像機
は、後に述べる画像処理部は別として、現像工程部分に
関する限り、両撮影材料の現像処理ができるものであれ
ばいずれの現像機でもよい。2種の異なる写真材料を、
共通の現像機で処理する技術は、特開昭60−1297
47号、特開昭60−129748号、特開昭61−1
34759号、特開昭62−50828号などに開示さ
れており、本発明にはこれらの現像機も使用できるが、
本発明ではむしろ現像工程部分には、共通処理のための
特別の改造を施す必要はなく、通常市販の現像機でよ
く、とくにカラーネガ現像用に通常市中で使用されてい
るものが好ましい。また、その中でもミニラボ用の現像
機が好都合である。
得たポジ画像を利用してプリントを得るには次の方法が
ある。 直接ポジフィルムからポジ・ポジ型のカラーポジ材料
を用いて電気的画像情報への変換を経てプリントを作製
する方法。 直接ポジフィルムで得られた画像の画像情報を読み取
り、それをデジタル情報に変換して画像処理を行い、ネ
ガ型のカラープリント材料、例えばカラーペーパーにプ
リントする方法。
への変換を経てプリントを作成するというのは、画像を
スキャナーで読み取るなどの方法で電気信号に変換する
操作がポジ材料への出力に先立って行われることであ
り、それはプリンターがその機能を持っていればよいこ
とであって、現像装置、あるいは独立の画像処理装置の
中に画像読み取り、変換機能を持つ必要はない。そのよ
うなプリンターによって直接ポジフィルムからプリント
できるカラーポジ材料としては、直接ポジ型銀塩感光材
料(例えば撮影用に用いたのと同じ直接ポジフィル
ム)、熱現像型色素拡散転写法〔例えば、「ピクトロカ
ラー」、富士写真フイルム(株)の製品〕、色素拡散転
写法〔例えば、「フォトラマ」、富士写真フイルム
(株)の製品〕、インクジェット、染料昇華型熱転写
法、ジアゾカラ−コピー方式〔例えば、「サーモオート
クローム」、富士写真フイルム(株)の製品〕などであ
り、それらを用いてプリントを得るにはそれぞれの市販
の専用プリンターを用いることができる。なお、反転カ
ラー現像処理を行う反転カラーペーパーも適用できる
が、そのために現像処理工程が新たに必要であり、本発
明の目的の効果は乏しい。
画像を画像処理の第1段階で濃度変換処理によってネガ
/ポジ関係を反転させてネガ型のカラーペーパーなどに
焼き付けて、カラーペーパー用の現像処理機によってカ
ラープリントを得るようにできるので、カラープリント
作成用の現像機を新たに揃える必要がなく、とくに価値
の高い方法である。この方法は、さらに直接ポジフィル
ムかネガフィルムかの識別の仕方で2通りに分けられ
る。一つは、直接ポジフィルムの非画像部の濃度から、
あるいはその他の情報から識別を行う方法で、他の一つ
は、各画面フレームごとに読み取った画素の濃度分布の
形状から識別を行う方法である。いずれの方法も、直接
ポジフィルムと識別されたフィルムには、画像処理の第
1段階でポジ型からネガ型への濃度変換処理が施され、
変換されたデジタル画像情報にネガ、直接ポジ共通の画
像処理操作が施こされる。
して得た直接ポジフィルムとネガ型カラーフィルムのそ
れぞれの画像を同一種類のカラープリント材料にプリン
トしてカラープリントを得ることが、もっとも望まし
く、それは、直接ポジフィルムの画像も画像処理によっ
てカラーポジ材料用のプリンターに適合するように画像
処理がされることによって可能となる。特に共通のカラ
ーポジ材料が、カラー印画紙(カラーペーパーとも呼
ぶ。反転カラーペーパーは含めない)であり、とりわけ
同一種類のカラー印画紙である場合は、本発明の利点が
発揮できて好ましい。同一種類とは、同一製品名を持つ
ものを指し、製造ロット、階調グレード、面種、サイズ
は異なっていても同一種類である。
ムとネガフィルムの差異を克服できるので、両方のフィ
ルムを共通の現像処理機で処理する際に、処理液、処理
工程及び各工程の処理時間もすべて共通にすることがで
きる。とくに好ましい処理は、国際的に現像所のサービ
ス体制が確立しているN/Pシステムの中に組み入れる
ことが可能な現像処理、つまり前記したCN16系,C
41系などの凡用カラーネガ処理で共通現像処理される
ことである。この処理に用いられる発色現像主薬は、前
記の3−メチル−4−アミノ−N−エチル−N−(β−
ヒドロキシエチル)アニリンまたはその塩である。
ムの識別手段についてさらに詳細を述べる。識別手段に
は、次の方法が用いられる。第1の方法は、1)現像処
理済みの該写真撮影材料の非画像部の濃度を読み取って
写真撮影材料が直接ポジ型、ネガ型の何れであるかを判
別し、2)直接ポジ型であればポジ型画像情報からネガ
型画像情報への画像変換処理を行わせる機構(図11及
び12)によってその後の画像処理は、画像処理部5で
ネガフィルムの画像と共通に行うことができる。とくに
この装置が、1)非画像部の濃度を読み取り、フィルム
が直接ポジ型、ネガ型の何れであるかを判別し、2)直
接ポジフィルムであれば、画像変換処理を行う機構へ画
像情報が入力されるようにし、次に3)各画面フレーム
について画像情報を読み取ってそれを電気的なデジタル
情報に変換し、4)上記の画像変換処理を経て画像処理
条件に従って画像処理を施し、5)画像処理した画像情
報をプリンターに出力する機構を持つ画像形成装置が好
ましい。非画像部の濃度の読み取りは、どんな方法でも
よいが、自動化システムに組み込めること、小型で済む
こと、画面毎の画像情報読み取り装置と共用部分を多く
できることなどから、光電式の濃度読み出しが好まし
い。読み取りを行う非画像部は、画面フレーム同士の
間、画面フレームとフィルムのエッジの間、DXラスタ
ーパタンコード付近などを選ぶことができる。とりわけ
画面フレームが始まる前のラスターパタンコード付近の
濃度読み取りが好ましい。直接ポジフィルムとネガフィ
ルムでは、非画像部の濃度が異なるので、濃度測定によ
って容易に識別できる。
の各フレーム画面の画像情報を読み取ってネガ型のカラ
ー印画紙に出力できるように画像変換処理を行うための
フレーム画面の読み取りにおいて、読み取った各画素の
濃度分布の差異から直接ポジフィルムかネガフィルムか
を識別して直接ポジフィルムであれば、画像変換処理部
分へ画像情報が送られるようにする方法である。この場
合は、直接ポジフィルムかネガフィルムかの読み取りが
フレーム画面の画像情報読み取りを兼ねて行われる利点
がある。
って画像処理部に直接ポジフィルム用の画像変換操作を
加えるか否かの支持を入力する方法である。通常の作業
は、この手操作は行わなくても、必要によってこの操作
が行えるように画像形成装置がデザインされているのが
望ましい。
明の要は、直接ポジフィルムに対しては、画像変換を行
い、その後は直接ポジフィルムとネガフィルムのそれぞ
れの読み取り画像の画像処理が共通の処理装置によって
進められる。したがってそのプロセス、特にその画像読
み取り、画像処理、出力の各工程を中心に説明する。
理」と「画像処理」という「処理」という共通の用語は
付けられていても全く異なる2つの操作があるので、混
乱を招くおそれのある場合では、それぞれ「現像処
理」、「画像処理」と区別して表現する。
操作の流れを示したブロックダイアグラムである。フィ
ルムは、このダイグラムの左端から現像処理装置に取り
込まれるが、まず、フィルムの種類が読み取られる(0
1)。この読み取りは、フィルムにDXコードと呼ばれ
ている識別用の穿孔記号に記されているフィルムの種類
を知るためで、この「種類」情報によって後に述べる画
像処理の設定条件を直接ポジフィルムとネガフィルムの
いずれかに合わせることも可能である。いずれの条件に
設定するかの選択は、この読み取りによらず、オペレー
ターが手操作で設定することも可能である。
ように搬送される。現像機は、ローラー搬送方式であり
ことが好ましい。同一の現像機と同一の処理液を用いて
も、工程変更をする必要がある場合には、上記のフィル
ム読み取り(01)又はオペレーターの選択操作(0
4)などで工程の変更を行うことができる。工程変更
は、搬送速度を変更して、直接ポジ型、ネガ型のそれぞ
れのフィルムに適した浴時間を選ぶのが簡便である。フ
ィルムは、それぞれは選択された方の現像処理工程に従
って発色現像、漂白、定着、水洗又は安定化からなる現
像処理がなされ、次に画像情報読み取り工程(1)に移
る。
する微小面積ユニット(通常画素と呼ばれる)ごとの透
過濃度(反射支持体の場合は反射濃度)が測定されて画
像情報が画素ごとの濃度として読み取られる。読み取り
の結果、画像情報は濃度値による電気的画像信号に変換
されており、増幅装置17を経てA/D(ナアログ/デ
ジタル)変換部18でデジタル信号に変換される。この
情報信号は、画素ごとの感度バラツキや暗電流の補正な
どのCCD機能の補正19がされたのちログ変換器20
をへて画像処理装置5に送られる。直接ポジフィルムと
ネガフィルムの識別読み取りは、この段階で行ってもよ
い、つまり前記した第2のほうほうに相当する。画面フ
レームの読み取り濃度によって、画像処理装置5の前段
階において直接ポジ画像の画像情報は画像変換が行わ
れ、続いて画面フレームごとの画像信号情報は、直接ポ
ジフィルムとネガフィルム共通の制御条件に従って処理
される。画像処理装置では、デジタル信号に変換された
画像情報に対して電気的処理が加えられて画像品質の補
正が行われる。本発明においては後述するようにこの偏
りの補正が画像処理によって行われることが特徴であ
る。以上の画像処理操作は、別に出願されている特願平
8−174022号及び特願平8−182551号に示
した方法と演算装置によって行われる。
リンター(8)へ出力され、その結果正常なポジ画像が
得られる。プリンターは電気的画像信号や光電的画像信
号を入力するプリンターならいずれでもよいが、特に好
ましいプリンターは、カラーペーパー、インスタント写
真、熱現像型色素拡散転写法などの銀塩カラープリン
ト、インクジェット、昇華型感熱転写、ワックス型熱転
写、ジアゾカラーコピー、カラー電子写真などの各ポジ
画像用のプリンターである。
説明をおわる。次に発明の主な要素であるA.写真撮影
材料、B.画像処理機構についてさらに詳細を述べる。
銀を有する直接ポジ型カラー写真撮影材料 本発明の直接ポジ型写真感光材料に用いる予めかぶらさ
れていない内部潜像型ハロゲン化銀乳剤はハロゲン化銀
粒子の表面が予めかぶらされてなく、しかも潜像を主と
して粒子内部に形成するハロゲン化銀を含有する乳剤で
あるが、更に具体的には、ハロゲン化銀乳剤を透明支持
体上に一定量(0.5〜3g/m2)塗布し、これに0.0
1ないし10秒の固定された時間で露光を与え下記現像
液A(内部型現像液)中で、18℃で5分間現像したと
き通常の写真濃度測定方法によって測られる最大濃度
が、上記と同量塗布して同様にして露光したハロゲン化
銀乳剤を下記現像液B(表面型現像液)中で20℃で6
分間現像した場合に得られる最大濃度の、少なくとも5
倍大きい濃度を有するものが好ましく、より好ましくは
少なくとも10倍大きい濃度を有するものである。
米国特許第2,592,250号明細書に記載されてい
るコンバージョン型乳剤、米国特許第3,761,27
6号、同3,850,637号、同3,923,513
号、同4,035,183号、同4,395,478
号、同4,504,570号、特開昭52−15661
4号、同55−127549号、同52−60222
号、同56−22681号、同59−208540号、
同60−107641号、同61−3137号、特願昭
61−32462号、リサーチ・ディスクロージャー誌
No. 23510(1983年11月発行)P236に開
示されている特許に記載のコア/シェル型ハロゲン化銀
乳剤を挙げることができる。
立方体、八面体、十二面体、十四面体の様な規則的な結
晶体、球状などのような変則的な結晶形、また、長さ/
厚み比の値が5以上の平板状の形の粒子を用いてもよ
い。また、これら種々の結晶形の複合形をもつもの、ま
たそれらの混合からなる乳剤であってもよい。ハロゲン
化銀の組成としては、塩化銀、臭化銀、混合ハロゲン化
銀があり、本発明に好ましく使用されるハロゲン化銀は
沃化銀を含まないか含んでも3モル%以下の塩(沃)臭
化銀、(沃)塩化銀または(沃)臭化銀である。ハロゲ
ン化銀粒子の平均粒子サイズは、2μm以下で0.1μ
m以上が好ましいが、特に好ましいのは1μm以下0.
15μm以上である。粒子サイズ分布は狭くても広くて
もいずれでもよいが、粒状性や鮮鋭度等の改良のために
粒子数あるいは重量で平均粒子サイズの±40%以内、
好ましくは±20%以内に全粒子の90%以上が入るよ
うな粒子サイズ分布の狭い、いわゆる「単分散」ハロゲ
ン化銀乳剤を本発明に使用するのが好ましい。また感光
材料が目標とする階調を満足させるために、実質的に同
一の感色性を有する乳剤層において粒子サイズの異なる
2種以上の単分散ハロゲン化銀乳剤もしくは同一サイズ
で感度の異なる複数の粒子を同一層に混合または別層に
重層塗布することができる。さらに2種類以上の多分散
ハロゲン化銀乳剤あるいは単分散乳剤と多分散乳剤との
組合わせを混合あるいは重層して使用することもでき
る。
子内部または表面に硫黄もしくはセレン増感、還元増
感、貴金属増感などの単独もしくは併用により化学増感
することができる。詳しい具体例は、例えばリサーチ・
ディスクロージャー誌No. 17643−III (1978
年12月発行)P23などに記載の特許にある。
s 著「Chimie & Physique Photographique」(Paul Mont
el社刊、1967年)、G.F.Duffin著「Photographic E
mulsion Chemistry 」(Focal Press社刊、1966
年)、V.L.Zelikman et al著「Making and Coating Pho
tographic Emulsion」(Focal Press社刊、1964年)
等に記載された方法を用いて調製することができる。即
ち、酸性法、中性法、アルカリ法、アンモニア法等の何
れでもよく、また可溶性銀塩と可溶性ハロゲン塩を反応
させる形式としては片側混合法、同時混合法、それらの
組み合わせ等の何れを用いてもよい。粒子を銀イオン過
剰の条件の下において形成させる方法(いわゆる逆混合
法)を用いることもできる。同時混合法の一つの形式と
して、ハロゲン化銀の生成する液相中の銀イオン濃度を
一定に保つ方法、即ち、いわゆるコントロールド・ダブ
ル・ジェット法を用いることもできる。この方法による
と、前述のような結晶形状が規則的で粒子サイズ分布が
狭い単分散のハロゲン化銀乳剤を得ることができる。本
発明に好ましく用いられる前述のような粒子は、同時混
合法を基本として調製することが望ましい。 A−2.表面潜像型ハロゲン化銀乳剤を有するネガ型カ
ラー写真撮影材料 本発明に用いられる撮影済みカラーネガ感光材料は、一
般に市中で販売されている各メーカーからの汎用カラー
ネガフィルムのすべてが対象となる。典型的な例は、支
持体上に、実質的に感色性は同じであるが感光度の異な
る複数のハロゲン化銀乳剤層から成る感光層を少なくと
も1つ、通常は3乃至4の感光層を有するハロゲン化銀
写真感光材料である。該感光層は青色光、緑色光、およ
び赤色光の何れかに感色性を有する単位感光層であり、
多層ハロゲン化銀カラー写真感光材料においては、一般
に単位感光層の配列が、支持体側から順に赤感色層、緑
感色層、青感色層の順に設置される。しかし、目的に応
じて上記設置順が逆であっても、また同一感色層中に異
なる感光層が挟まれたような設置順をもとり得る。上記
のハロゲン化銀感光層の間および最上層、最下層には非
感光層を設けてもよい。
いは10種類を超える平板状ハロゲン化銀乳剤を使用し
ている。平板状ハロゲン化銀乳剤粒子(以下「平板粒
子」という)は、平均円相当直径の値を平均厚みの2乗
の値で割った値(平板化度)(特開平3−135335
号公報にECD/t2として定義された値)が25以上
であり、好ましくは50以上である。平板粒子は、平均
アスペクト比が5以上であることが望ましい。アスペク
ト比とは、2つの対向する平行な主平面の円相当直径
(該主平面と同じ投影面積を有する円の直径)を主平面
の距離(すなわち粒子の厚み)で割った値として定義さ
れ、平均アスペクト比は個々の粒子のアスペクト比の数
平均の値である。入力用カラー写真感光材料が特にカラ
ーリバーサル感光材料である場合、平板粒子は粒子サイ
ズ分布の変動係数が20%以下の単分散であることが好
ましい。ここでいう変動係数とは、該平板粒子の投影面
積の円相当直径のバラツキ(標準偏差)を、該平均粒子
の投影面積の円相当直径の平均値で割った値に100を
乗じた値である。
粒子サイズのバラツキが小さい粒子群からなるハロゲン
化銀乳剤の粒子サイズ分布はほとんど正規分布を示し、
標準偏差を容易に求めることができる。本発明の平板粒
子の粒子サイズ分布は、変動係数で20%以下であり、
好ましくは15%以下、より好ましくは12%以下1%
以上である。平板粒子の直径(円相当)は一般に0.2
〜5μm、好ましくは0.3〜3.0μm、さらに好ま
しくは0.3〜2.0μmである。粒子厚みは、0.0
5〜0.5μmであることが好ましく、0.08〜0.
3μmであることがさらに好ましい。前記の粒子直径や
粒子厚みは米国特許第4,434,226号に記載の方
法の如く粒子の電子顕微鏡写真より求めることができ
る。
銀乳剤で、よう化銀の比率は0.5〜20モル%であ
る。その塗布銀量は全層を合わせて2.5〜8.5g/
m2 である。支持体は、セルローストリアセテート、ポ
リ(エチレンテレフタレート) 、ポリ(エチレンナフタ
レート) で、その厚みは、前者が110〜130ミクロ
ン、後者が85〜95ミクロンである。ISO規格の1
35タイプが多いが、最近製品化されたアドバーンスド
ホトシステム(APSシステム)のカラーネガフィルム
も使用できる。
ルム及びネガフィルムに共通の物理熟成、化学熟成、分
光増感及びその他の乳剤工程で使用される添加剤は、別
の項を設けて後に述べる。
情報から基準現像処理した画像へ) はじめに直接ポジフィルム及びネガフィルムに共通の画
像処理部分をB−1に画像情報読み取り方法、B−2に
は、ネガフィルム画像及び階調変換した直接ポジフィル
ム画像に共通の画像処理、B−3に直接ポジフィルム画
像の階調変換処理、B−4に階調変換した直接ポジとネ
ガフィルムに共通の画像処理した画像信号のプリンター
への出力方法について記す。B−1〜B−2及びB−4
は、現像処理したフィルムの画面フレームの画像情報を
読み取り、デジタイズしてから画像処理して標準画質の
画像特性に変換してポジ画像用プリンターへ出力する工
程であるが、ここでは理解し易いように特開平8−17
4022号及び同8−182551号各公報に開示され
た画像再生装置を材料にして説明を加えて行く。また、
B−3の直接ポジフィルム画像やカラーリバーサルフィ
ルム画像の階調変換処理に関しては、別に出願中である
(特願平7−271445号)。しかし、本発明の現像
処理装置及び画像再生方法は、これに限定されない。
基本的構成を示すブロックダイアグラムである。図2に
示されるように、画像再生システムは、カラー画像を読
み取ってディジタル化された画像データを生成する画像
読取装置1、画像読取装置1により生成された画像デー
タに所定の画像処理を施す画像処理装置5、および画像
処理装置5により画像処理が施された画像データに基づ
いて、カラー画像を再生する画像出力装置8を備えてい
る。
読み取り 画像読み取りは、主に次の3通りの方法で行うことがで
きる。 (i)回転ドラムにフィルムを巻き付けて色分解フィル
ターと組み合わせた測定光を照射しながら、ドラムを回
転させると同時にドラム方向に副走査を行って各画素の
反射濃度を光電子増倍管で光電変換して電気信号として
読み取って、かつ増幅する方式、(ii) 受光素子を1次
元に並べたラインCCDを使用して現像済みフィルム上
の画像を副走査しながら透過又は反射濃度をラインCC
Dに受けてそれを電気的走査によって電気信号に変換し
て行くラインCCD−走査方式及び,(iii) エリアCC
Dを使用して2次元のまま画素の濃度を読み取ってエリ
アCCDからの電気的走査によって時系列的に並べ替え
た電気信号に変換して行くエリアCCD方式のいずれを
採用してもよい。とくに好ましいのはエリアCCD方式
であり、以後の説明はこの方式を前提に説明して行く
が、他の2方式でも本発明は支障なく実施できる。
に示されるが、この図3に示されるように、実際の画像
再生システムにおいては、画像読取装置1として、フィ
ルムに記録されたカラー画像を光電的に読み取る透過型
画像読取装置10と、カラープリントに記録されたカラ
ー画像を光電的に読み取る反射型画像読取装置30を、
選択的に、画像処理装置5に接続する構成となってお
り、これにより、フィルムに記録されたカラー画像およ
びカラープリントに記録されたカラー画像のいずれを
も、再生することができるようになっているが、ここで
は本発明に関わるカラーネガ及び直接ポジフィルムにつ
いて画像読取装置の説明を行う。
を生成するカラー画像再生システム用の透過型画像読取
装置10の概略図である。図3に示されるように、透過
型画像読取装置10は、フィルムFに記録されたカラー
画像に、光を照射して、フィルムを透過した光を検出す
ることにより、カラー画像を光電的に読取り可能に構成
されており、光源11、光源11から発せられた光の光
量を調整可能な光量調整ユニット12、光源11から発
せられた光を、R(赤)、G(緑)およびB(青)の三
色に分解するための、色分解ユニット13、光源11か
ら発せられた光がフィルムFに一様に照射されるよう
に、光を拡散させる拡散ユニット14、フィルムFを透
過した光を光電的に検出するCCDエリアセンサ15お
よびフィルムFを透過した光をCCDエリアセンサ15
に結像させる電動ズームレンズ16を備えている。この
透過型画像読取装置10は、図示しないフィルムキャリ
アを交換することにより、135ネガフィルム、直接ポ
ジフィルム、アドバンストフォトシステム(APS)フ
ィルムなど多種のフィルムを読み取ることができる。
光量調整ユニット12は、2枚の絞り板の移動により、
移動距離に対して指数的に光量が変化するようになって
いる。色分解ユニット13はR、G、B3枚のフィルタ
ーを有する円盤を回転させることにより、面順次に3色
に色分解する。また、CCDエリアセンサ15は、たて
920画素、横1380画素の受光素子を有しており、
高分解能でフィルム上の画像情報を読みとることができ
る。CCDエリアセンサ15は、カラー画像の読取りに
際して、光電的に読み取った画像の奇数行の画像データ
からなる奇数フィールドの画像データと、偶数行の画像
データからなる偶数フィールドの画像データとを、順
次、転送するように構成されている。
Dエリアセンサ15により光電的に検出され、生成され
たR、G、Bの画像信号を増幅する増幅器17、画像信
号をディジタル化するA/D変換器18、A/D変換器
18によりディジタル化された画像信号に対して、画素
毎の感度のバラツキや暗電流の補正処理を施すCCD補
正手段19およびR、G、Bの画像データを濃度データ
に変換するログ変換器20を備えている。ログ変換器2
0は、インターフェイス21に接続されている。
れ、キャリア22に保持されたフィルムFは、モータ2
3により駆動される駆動ローラ24によって、所定の位
置に送られて、停止状態にプレス保持され、1コマのカ
ラー画像の読取りが完了すると、1コマ分、送られるよ
うに構成されている。フルサイズ、パノラマサイズ、迫
力サイズ等、プリント形態に対応した範囲の画像を読み
とることができる。またトリミングキャリアとして従来
のミニラボで使用されているものを用いると、センター
を軸に、約1.4倍の拡大が可能となる。
記録されたカラー画像の濃度分布を検出し、検出した濃
度信号を透過型画像読取装置10を制御するCPU26
に出力するものであり、この濃度信号に基づき、CPU
26は、フィルムFに記録されたカラー画像の画面位置
を算出し、カラー画像の画面位置が所定の位置に達した
と判定すると、モータ23の駆動を停止させるように構
成されている。
て詳細に説明したが、次に同じく図1および図2に示さ
れる画像処理装置5について説明する。
を示すブロックダイアグラムを2つの図に分けて示した
ものである。これらの図に示されるように、画像処理装
置5は、透過型画像読取装置10のインターフェイス2
1あるいは反射型画像読取装置30のインターフェイス
41と接続可能なインターフェイス48と、画像読取装
置1により生成され、ライン毎に送られて来る画像デー
タの隣接する2つの画素データの値を加算して、平均
し、1つの画素データとする加算平均演算手段49と、
加算平均演算手段49から送られてきた画像データの各
ラインの中の画素データを、交互に記憶する第1のライ
ンバッファ50aおよび第2のラインバッファ50b
と、ラインバッファ50a、50bに記憶されたライン
データが転送され、フィルムF(図4)に記録された1
コマのカラー画像に対応する画像データを記憶する第1
のフレームメモリユニット51、第2のフレームメモリ
ユニット52および第3のフレームメモリユニッ卜53
を備えている。ここに第1のラインバッファ50aおよ
び第2のラインバッファ50bは、画像データの各ライ
ンの奇数番目の画素データを一方のラインバッファに、
偶数番目の画素データを他方のラインバッファに交互に
記憶するように構成されている。
Fに記録された1フレームのカラー画像に対し、画像読
取装置1による第1の読取り(以下、先読みという)、
および読み取られた画像のディジタル画像データへの変
換が行われる。この際、この先読みによって得られた画
像データに基づいて、画像処理装置5により、次に行う
第2の読取り(以下、本読みという)のための画像読取
条件が設定される。そして、その設定された読取条件に
基づいて、再度上記カラー画像に対する読取り、すなわ
ち本読みが実行され、これにより、再生のための画像処
理を施すディジタル画像データが生成される。画像処理
装置5は、このような処理を行うために、先読みにより
得られた画像データを第1のフレームメモリユニット5
1に記憶し、本読みによって得られた画像データを第2
のフレームメモリユニット52および第3のフレームメ
モリユニット53に、それぞれ記憶するように構成され
ている。
要素を説明する前に、これらのフレームメモリユニット
について詳しく説明する。図7は、第1のフレームメモ
リユニット51、第2のフレームメモリユニット52お
よび第3のフレームメモリユニッ卜53の詳細を示すブ
ロックダイアグラムである。図7に示されるように、画
像処理装置5は、カラー画像を読み取って生成された画
像データを処理するため、第1のフレームメモリユニッ
ト51、第2のフレームメモリユニット52および第3
のフレームメモリユニット53は、それぞれ、R
(赤)、G(緑)、B(青)に対応する画像データを記
憶するRデータメモリ51R、Gデータメモリ51Gお
よびBデータメモリ51B、Rデータメモリ52R、G
データメモリ52GおよびBデータメモリ52Bならび
にRデータメモリ53R、Gデータメモリ53Gおよび
Bデータメモリ53Bを備えている。なお、上述のよう
に、第1のフレームメモリユニット51には、先読みに
よって得られた画像データが記憶され、第2および第3
のフレームメモリユニット52には本読み記憶された画
像データが記憶されるが、図7は、入力バス63から第
1のフレームメモリユニット51に先読みによって得ら
れた画像データが入力され、第2のフレームメモリユニ
ット52に記憶された画像データが出力バス64に出力
されている状態が示されている。
置5の構成について説明する。画像処理装置5は、画像
処理装置5全体を制御するCPU60を備えている。C
PU60は、透過型画像読取装置10を制御するCPU
26(図4)と通信線(図示されない)を介して、通信
可能で、かつ、後述する画像出力装置8を制御するCP
Uと通信線(図示されない)を介して、通信可能に構成
されている。この構成により、CPU60は、第1のフ
レームメモリユニット51に記憶された先読みにより得
られた画像データに基づいてカラー画像の本読みを行う
ための画像読取条件を変更したり、さらに必要に応じて
読取り後の画像に施される画像処理の画像処理条件を変
更したりすることができる。
得られた画像データに基づき、本読みの際、CCDエリ
アセンサ15あるいはCCDラインセンサ35のダイナ
ミックレンジを効率良く利用可能なように、本読みのた
めの画像読取条件を決定して、読取制御信号を、透過型
画像読取装置10のCPU26あるいは反射型画像読取
装置30のCPU46に出力する。この際、透過型画像
読取装置10のCPU26あるいは反射型画像読取装置
30のCPU46は、この読取制御信号が入力される
と、光量調整ユニット12あるいは光量調整ユニット3
4により調整される光量およびCCDエリアセンサ15
あるいはCCDラインセンサ35の蓄積時間を制御す
る。同時に、CPU60は、得られた画像データに基づ
いて、最適な濃度、階調および色調を有するカラー画像
をカラーぺーパー上に再生可能なように、後述する第1
の画像処理手段および第2の画像処理手段による画像処
理のパラメータなどの画像処理条件を変更する制御信号
を、必要に応じて、第1の画像処理手段および第2の画
像処理手段に出力する。この際、CPU60により決定
された画像読取条件あるいは画像処理条件はメモリ66
に記憶される。
ペレータの指示により画像読取条件あるいは画像処理条
件が保持されている場合は、CPU60は上記のような
先読みされた画像データに基づいた条件の決定は行わ
ず、保持された条件に基づいて、各種制御信号を出力す
る。キーボード69等の入力装置によりオペレータは各
種条件を設定し、さらにこれらの保持を指示した場合、
これらの条件はメモリ66に記憶され、その後オペレー
タがこれらの条件の保持の解除を指示した場合、そのメ
モリ66に記憶されている条件は無効となる。したがっ
て、CPU60は上述のような制御を行うにあたり、ま
ずメモリ66に記憶されている条件を参照し、その条件
が記憶されている場合にはそれに従い、記憶されていな
い場合には先読みされた画像データに基づいてこれらの
条件を決定する。したがって、オペレーターは、DXコ
ードから読み取ったり、顧客の特別な注文にしたがって
各フィルムの種類に応じて条件設定の指示を行うことも
できるし、また予めフィルムの種類ごとに条件を設定し
て自動的に指示にしたがった処理が出来るようにしてお
くこともできる。なお、このような条件の保持は、必ず
しも画像読取条件、あるいは画像処理条件といった大き
な単位で行われる必要はなく、メモリ66に上記条件を
記憶する際の記憶あるいはそれらの参照等をより詳細な
条件毎に行えるようにすることにより、例えば彩度の設
定は保持し、シャープネスは自動的に決定された条件を
用いるというようなことができるようにしてもよい。
5の構成について説明した。次に、上述したように、本
読みが行われた結果第2のフレームメモリユニット52
および第3のフレームメモリユニット53に記憶された
画像データに対して画像処理を施すための画像処理装置
5の構成について説明する。
ユニット52および第3のフレームメモリユニット53
に記憶された画像データに、所望の濃度、階調および色
調で、カラーぺーパー上にカラー画像が再生可能なよう
に、ルックアップテーブルやマトリックス演算により、
階調補正、色変換、濃度変換などの画像処理を施す第1
の画像処理手段61(図6)ならびに第1のフレームメ
モリユニット51に記憶された画像データに、所望のよ
うな画質で、後述するCRTの画面にカラー画像が再生
可能なように、ルックアップテーブルやマトリックス演
算により、階調補正、色変換、濃度変換などの画像処理
を施す第2の画像処理手段62(図6)を備えている。
第2のフレームメモリユニット52および第3のフレー
ムメモリユニット53の出力は、セレクタ55に接続さ
れ、セレクタ55により、第2のフレームメモリユニッ
ト52および第2のフレームメモリユニット53のいず
れかに記憶された画像データが選択的に第1の画像処理
手段61に入力されるように構成されている。
細を示すブロックダイアグラムである。図8に示される
ように、第1の画像処理手段61は、画像データの濃度
データ、色データおよび階調データを変換する色濃度階
調変換手段100、画像データの彩度データを変換する
彩度変換手段101、画像データの画素データ数を変換
するディジタル倍率変換手段102、画像データに周波
数処理を施す周波数処理手段103および画像データの
ダイナミック・レンジを変換するダイナミック・レンジ
変換手段104を備えている。これらの各変換手段は、
通常パイプライン処理と呼ばれるように、各処理手段が
同時に動作し、動作終了後、次の処理が施されるように
構成されているため、高速処理が可能となっている。
ィルムFに記載されたカラー画像を読み取って得た画像
データの色信号レベル、濃度信号レベルおよび階調信号
レベルを変換する直接ポジフィルム用色濃度階調変換手
段106、ネガフィルムFに記録されたカラー画像を読
み取って得た画像データの色信号レベル、濃度信号レベ
ルおよび階調信号レベルを変換するネガフィルム用色濃
度階調変換手段107および本発明に直接関係していな
いが、カラープリントに記録されたカラー画像を読み取
って得た画像データの色信号レベル、濃度信号レベルお
よび階調信号レベルを変換するカラープリント用色濃度
階調変換手段108を備えており、これらは、再生すべ
きカラー画像が、直接ポジフィルムFに記録されている
か、ネガフィルムFに記録されているか、あるいは、カ
ラープリントPに記録されているかを、直接ポジかネガ
フィルムかの読み取り情報にしたがって、又はオペレー
タが、キーボード69に入力することにより、CPU6
0によって選択されるように構成されている。
正、色変換、濃度変換等の処理ができるだけでなく、さ
らにはフィルムの粒状を抑制しつつ、同時にシャープネ
スを向上させる処理をも施すことができる(特開平9−
22460号として出願中)。またさらには明暗のコン
トラストの大きい画像に対し、良好な画像再生をもたら
す、自動覆い焼き処理をも施すことができる(特開平9
−18704号として出願中)。
低濃度部の階調を上げる処理を取り込むことによって全
体的及び微細画像部の画像シャープネスを向上させるこ
ともできるが、これは周波数処理手段103によって行
われる。すなわち画像部の空間周波数が解析され、周波
数我大きく変化するフリンジ部分、周波数が高くなる微
細画像部分に対して強調処理を設定する。以上の画像処
理による画像情報の修正の精度は、直接ポジ型とネガ型
撮影材料のいずれからのプリントも標準画質に対して濃
度値として10%以内であればよく、望ましくは、8%
以内がよい。カラーバランス、階調特性も濃度値として
上記の範囲であれば画像再生ができたと判断される。処
理条件の選択は、フィルムの種類ごとに変換条件を設定
しておいて、処理されるフィルムの種類を読み込んでお
くことによって自動的に条件を選んでもよいし、また、
オペレーターが処理されるフィルムごとに変換処理条件
を指定してもよい。以上の画像処理に用いられる画像処
理装置の作動内容は、特開平8−174022および8
−182551号に開示されている。
ームメモリユニット51、第2のフレームメモリユニッ
ト52および第3のフレームメモリユニット53の入力
バス63および出力バス64とは別に、データバス65
が設けられており、データバス65には、カラー画像再
生システム全体を制御するCPU60、CPU60の動
作プログラムあるいは画像処理条件に関するデータなど
を格納したメモリ66、画像データを記憶して、保存可
能なハードディスク67、CRT68、キーボード6
9、他のカラー画像再生システムと通信回線を介して接
続される通信ポート70、透過型画像読取装置10のC
PU26との通信線などが接続されている。
変換手段106の詳細を示すブロックダイアグラムであ
る。図11および図12に示されるように、直接ポジフ
ィルム用色濃度階調変換手段106は、直接ポジフィル
ムに記録されたカラー画像を読み取って得た画像データ
の白い部分に対応する第1の基準濃度レベルおよび第2
の基準濃度レベルならびに黒い部分に対応する第3の基
準濃度レベルを求め、これらを、それぞれ、所定の濃度
レベルに変換するとともに、直接ポジフィルムに記録さ
れたカラー画像の中間濃度部分に対応する画像データの
濃度レベルを所定の濃度レベルに変換して、画像データ
の階調信号レベルを、全体として、変換する変換曲線を
生成するように構成されている。
用色濃度階調変換手段106は、読み取ったカラー画像
を白黒画像に変換したときの濃度信号レベルのヒストグ
ラムを算出する白黒濃度ヒストグラム算出手段110、
Rの濃度レベルのヒストグラムを算出するR濃度ヒスト
グラム算出手段111、Gの濃度レベルのヒストグラム
を算出するG濃度ヒストグラム算出手段112、Bの濃
度レベルのヒストグラムを算出するB濃度ヒストグラム
算出手段113、画像データのカラー画像の白い部分の
濃度に対応する第1の基準濃度レベルを算出する第1基
準濃度レベル算出手段121と、カラー画像の白い部分
の濃度に対応し、第1の基準濃度レベルよりも高い第2
の基準濃度レベルを算出する第2基準濃度レベル算出手
段122と、カラー画像の黒い部分の濃度に対応する第
3の基準濃度レベルを算出する第3基準濃度レベル算出
手段123と、カラー画像の中間濃度に対応する第4の
基準濃度レベルを算出する第4基準濃度レベル算出手段
124とを備えている。
らに、第1の基準濃度レベルを推定する第1基準濃度レ
ベル推定手段130、第1基準濃度レベル推定手段13
0によって推定された第1の基準濃度レベルを補正する
ための補正係数算出手段131および補正係数算出手段
131によって算出された補正係数にしたがって、第1
基準濃度レベル推定手段130によって推定された第1
の基準濃度レベルを補正し、第1の基準濃度レベルを決
定する第1基準濃度レベル決定手段132を備えてい
る。第2基準濃度レベル算出手段110は、さらに、第
2の基準濃度レベルを推定する第2の基準濃度レベル推
定手段140、第2の基準濃度レベル推定手段140に
よって推定された第2の基準濃度レベルを補正するため
の補正係数算出手段141および補正係数算出手段14
1によって算出された補正係数にしたがって、第2基準
濃度レベル推定手段140により推定された第2の基準
濃度レベルを補正し、第2の基準濃度レベルを決定する
第2基準濃度レベル決定手段142を備えている。第3
基準濃度レベル算出手段110は、第3の基準濃度レベ
ルを推定する第3基準濃度レベル推定手段150、第3
基準濃度レベル推定手段150によって推定された第3
の基準濃度レベルを補正するための補正係数算出手段1
51および補正係数算出手段151によって算出された
補正係数にしたがって、第3基準濃度レベル推定手段1
50によって推定された第3の基準濃度レベルを補正
し、第3の基準濃度レベルを決定する第3基準濃度レベ
ル決定手段152を備えている。
06は、さらに、読み取ったカラー画像の第1の基準濃
度レベル、第2の基準濃度レベル、第3の基準濃度レベ
ルおよび第4の濃度レベルを変換すべき濃度レベルを算
出する濃度レベル変換値算出手段160と、画像データ
の階調信号レベルを変換するための変換曲線を生成する
変換曲線生成手段161と、変換曲線生成手段161に
より生成された変換曲線に基づいて、画像データの階調
信号レベルを変換する色濃度階調変換実行手段162と
を備えている。以上のように構成された透過型画像読み
取り装置10または反射型画像読み取り装置30、本発
明の好ましい実施態様にかかる画像処理装置5および画
像出力装置8を含むカラー画像再生システムは、以下の
ようにして、フィルムFあるいはカラープリントPに記
録されたカラー画像を読み取り、画像データを生成し、
画像データに画像処理を施して、カラーペーパー90上
に、カラー画像を再生する。
どのフィルムFに記録されたカラー画像を再生する場合
には、透過型画像読み取り装置10が、インターフェイ
ス21を介して、画像処理装置5のインターフェイス4
8に接続され、フィルムFがキャリア22にセットされ
る。フィルムFがキャリア22にセットされると、CP
U60から駆動信号がモータ23に出力されて、モータ
23が駆動ローラ24を駆動する。その結果、フィルム
Fは矢印の方向に搬送される。画面検出センサ25は、
フィルムFの濃度分布を検出して、検出した濃度信号を
CPU26に出力する。この濃度信号に基づき、CPU
26は、フィルムFに記録されたカラー画像の画面位置
を算出し、カラー画像の画面位置が所定の位置に達した
判定すると、モータ23の駆動を停止させる。その結
果、フィルムFに記録されたカラー画像が、CCDエリ
アセンサ15とレンズ16に対して、所定の画像位置で
停止される。所定のタイミングで、その後、光源11か
ら光が発せられ、その光量が、光量調整ユニット12に
よって調整される。本実施態様においては、フィルムの
1コマに記録されたカラー画像は、2度にわたり読み取
られ、第1の読み取り(先読み)によって得られた画像
データに基づき、画像読み取り条件が決定され、光量調
整ユニット12によって、フィルムFに照射される光の
光量およびCCDエリアセンサ15の蓄積時間が調整さ
れて、第2の読み取り(本読み)がなされるように構成
されている。
から発せられた光は、光量調整ユニット12によって所
定の光量に調整され、色分解ユニット13によって、R
(赤)、G(緑)、B(青)の三色に、それぞれ分解さ
れ、まず、R(赤)の光がフィルムFに照射され、次い
で、G(緑)の光が、最後に、B(青)の光が、それぞ
れ、フィルムFに照射されて、フィルムFを透過した光
が、CCDエリアセンサ15によって、光電的に読み取
られる。
画像が読み取られて生成された1フィールド分の画像デ
ータは、増幅器17によって増幅された後、A/D変換
器18により、ディジタル信号に変換される。ディジタ
ル信号に変換された画像データは、CCD補正手段19
によって、画素毎の感度のバラツキや暗電流の補正を受
け、ログ変換器20により、濃度データに変換された
後、インターフェイス21およびインターフェイス48
を介して、奇数フィールドあるいは偶数フィールドの画
像データのみが、ライン毎に、画像処理装置5に送られ
る。
ーへの出力 B−2では、図2および図3に示される画像処理装置5
の構成について詳細に述べた。またB−3では、ネガフ
ィルムからのデジタル画像情報とともに直接ポジフィル
ムからの画像情報も画像処理装置5で処理するための直
接ポジフィルムの階調、カラーバランス変換処理機構の
構成を図11及び12にしたがって述べた。次に同じく
図2および3に示される画像出力装置8について説明す
る。図9は、本発明の好ましい実施の形態にかかる画像
処理装置により処理された画像データに基づき、カラー
ぺーパー上に、カラー画像を再生するカラー画像再生シ
ステム用の画像出力装置8の概略図である。
理装置5のインターフェイス77と接続可能なインター
フェイス78と、画像出力装置8を制御するCPU79
と、画像処理装置5から入力された画像データを記憶す
る複数のフレームメモリからなる画像データメモリ80
と、画像データをアナログ信号に変換するD/A変換器
81と、レーザ光照射手段82と、レーザ光の強度を変
調させる変調信号を出力する変調器駆動手段83を備え
ている。CPU79は、画像処理装置5のCPU60と
通信線(図示されない)を介して、通信可能に構成され
ている。
段82の概略図であり、レーザ光照射手段82は、半導
体レーザ光源84a、84b、84cを備え、半導体レ
ーザ光源84bにより発せられたレーザ光は、波長変換
手段85により、波長532nmの緑色レーザ光に変換さ
れ、半導体レーザ光源84cにより発せられたレーザ光
は、波長変換手段86によって、波長473nmの青色レ
ーザ光に変換される。
70nmから690nmの間の任意の波長の赤色レーザ光、
波長変換手段85によって、波長が変換された緑色レー
ザ光および波長変換手段86によって、波長が変換され
た青色レーザ光は、それぞれ、音響光学変調器(AO
M)などの光変調器87R、87G、87Bに入射する
ように構成されており、光変調器87R、87G、87
Bには、それぞれ、変調器駆動手段83から変調信号が
入力され、変調信号に応じて、レーザ光の強度が変調さ
れるように構成されている。この際、半導体レーザ光源
84aは、高速動作可能であれば、これを直接変調する
ことにより、光変調器87Rは省略可能である。
て、強度が変調されたレーザ光は、反射ミラー88R、
88G、88Bにより反射されて、ポリゴンミラー89
に入射する。ここでペーパーは毎秒約75mmの速度で搬
送され、走査線密度は1インチあたり600本で、各画
素は100nsec毎に変調される。
ロール状に収納したマガジン91を備え、紙幅のカラー
ぺーパー90は、所定の搬送経路に沿って副走査方向に
毎秒約110mmの速度で搬送されるように構成されてい
る。カラーぺーパーとしては幅89mmから210mmまで
のものが使用可能であり、通常のミニラボ等で用いられ
るカラーぺーパーであってもよいし、レーザー露光特有
の高照度短時間露光に適した、専用カラーぺーパーを用
いても良い。マガジン91としては、通常のミニラボで
使用されているもの、たとえば特開平6−161050
号に記載されるものを用いる。カラーぺーパー90の搬
送経路には、カラープリント1枚分の長さに相当する間
隔毎に、カラーぺーパー90の側縁部に、基準孔を穿つ
穿孔手段92が設けられており、画像出力装置8内にお
いては、この基準孔にしたがって、カラーぺーパー90
の搬送と他の手段の駆動との同期が図られている。搬送
手段としては、特開平4−147259号に示すものを
用いる。処理タンクとしては、特開平4−155333
号に示すものを用いる。
調されたレーザ光は、ポリゴンミラー89によって、主
走査方向に走査され、fθレンズ93を介して、カラー
ぺーパー90を露光する。ここに、カラーペーパー90
は、副走査方向に搬送されているため、その全面が、レ
ーザ光によって露光される。ここに、副走査方向のカラ
ーペーパー90の搬送速度は、レーザ光の主走査速度、
すなわち、ポリゴンミラー89の回転速度と同期するよ
うに、CPU79によって制御されている。
ー90は、毎秒約29mmの速度で現像処理部94に送ら
れて、所定の発色現像処理、漂白定着処理、および水洗
処理がなされ、画像処理装置5により画像処理された画
像データに基づいて、カラーぺーパー90上にカラー画
像が再生される。発色現像槽94、漂白定着槽95およ
び水洗槽96によって、発色現像処理、漂白定着処理お
よび水洗処理がなされたカラーぺーパー90は、乾燥部
97に送られ、乾燥された後、カラーペーパー90の側
縁部に穿孔された基準孔に基づいて、カラーペーパー9
0の搬送と同期して駆動されたカッタ98により、1コ
マのフィルムFのあるいは1枚のカラーペーパーPに記
録されたカラー画像に対応する長さに切断され、ソータ
99に送られて、1本のフィルムFに対応する枚数ある
いは顧客毎に、集積されるように構成されている。ソー
タとしては、特開平4−199052号に示すものを用
いる。
5、水洗槽96、乾燥部97、カッター98およびソー
タ99としては、通常のミニラボ用自動現像機に使用さ
れているものを利用することができる。本実施の形態で
は処理方式CP47Lが採用されるが、CP40FA、
CP43FAに対しても、対応可能である。
ーペーパーの特性ばらつき、特性変動、レーザー光源、
変調器、現像処理機の特性ばらつきを吸収し、安定な画
像再生をおこなうため、キャリブレーションが行えるよ
うになっている。まずデジタルデータとして記憶されて
いる濃度データを、シアン、マゼンタ、イエローの三色
それぞれ単色で、および三色を重ね合わせたグレーで、
おのおの複数の濃度ステップパターンで露光し、現像し
たのち、濃度計をもちいて、現像された濃度をそれぞれ
自動測定する。目標としていた濃度と、測定された濃度
との差から、再生すべき濃度データに対して、露光時に
変調器に与える電気信号の特性を記憶しているテーブル
を書き換える。これにより、使用するペーパーや、装
置、環境の変動等の影響を受けることなく、常に安定に
画像を再生する事が可能となる。入力機は、ハロゲンラ
ンプ光源の交換等にともなう特性変動を一定の状態に吸
収するため、これとは独立に特性を一定に保つキャリブ
レーション機能を持つ。このように、入力機と出力機を
独立に管理することにより、常に安定した画像再生が可
能となる。
出力用材料は、すでに述べたように、インクジェット、
昇華型感熱転写、カラー拡散転写、カラー電子写真、熱
現像型銀塩カラー拡散転写、熱現像型多層カラージア
ゾ、銀塩カラーペーパーなど画像信号が時系列化した電
気または光信号であればいずれにも入力できる。その中
ではとりわけカラーペーパーが好ましい。感光材料中の
感光性ハロゲン化銀乳剤はいずれも塩化銀含有率が少な
くとも95モル%で残りが臭化銀であり、実質的に沃化
銀を含まないハロゲン化銀粒子からなることが好まし
い。ここで「実質的に沃化銀を含まない」とは、沃化銀
含有率が1モル%以下、好ましくは0.2モル%以下、
更に好ましくは0モル%を意味する。また上記のハロゲ
ン化銀乳剤は迅速処理性の観点から、特に塩化銀含有率
が98モル%以上のハロゲン化銀乳剤が好ましい。この
ようなハロゲン化銀のなかでも塩化銀粒子の表面に臭化
銀局在相を有するものが、高感度が得られ、しかも写真
性能の安定化が図れることから特に好ましい。
層に含有されるハロゲン化銀乳剤は、粒子サイズ分布の
変動係数(粒子サイズ分布の標準偏差を平均粒子サイズ
で除したもの)が15%以下であるものが好ましく、1
0%以下の単分散乳剤がより好ましい。また広いラチチ
ュードを得る目的で上記の単分散乳剤を2種以上同一層
中に混合して使用するのが好ましい。このとき、各々の
単分散乳剤はその平均粒子サイズが15%以上異なるの
が好ましく、20〜60%異なるのがより好ましく、更
には25〜50%異なるのが特に好ましい。また各々の
単分散乳剤の感度差は0.15〜0.50logEである
ことが好ましく、0.20〜0.40logEであること
がより好ましく、0.25〜0.35logEであること
が更に好ましい。本発明の目的の画像階調を得るには、
実質的に沃化銀を含有しない塩化銀含有率95モル%以
上の塩臭化銀に鉄および/またはルテニウムおよび/ま
たはオスミウム化合物をハロゲン化銀1モル当たり1×
10-5〜1×10-3モル含有させ、かつ臭化銀局在相中
にハロゲン化銀1モル当たり1×10-7〜1×10-5モ
ルのイリジウム化合物を含有するハロゲン化銀乳剤を用
いることが有効である。
真感光材料には、従来公知の写真用素材や添加剤を使用
できる。例えば写真用支持体としては、透過型支持体や
反射型支持体を用いることができる。透過型支持体とし
ては、セルロースナイトレートフィルムやポリエチレン
テレフタレートなどの透明フィルム、更には2,6−ナ
フタレンジカルボン酸(NDCA)とエチレングリコー
ル(EG)とのポリエステルやNDCAとテレフタル酸
とEGとのポリエステル等に磁性層などの情報記録層を
設けたものが好ましく用いられる。本発明の目的にとっ
ては、反射型支持体が好ましく、特に複数のポリエチレ
ン層やポリエステル層でラミネートされ、このような耐
水性樹脂層(ラミネート層)の少なくとも一層に酸化チ
タン等の白色顔料を含有する反射支持体が好ましい。
を含有するのが好ましい。また、蛍光増白剤は感材の親
水性コロイド層中に分散してもよい。蛍光増白剤とし
て、好ましくは、ベンゾオキサゾール系、クマリン系、
ピラゾリン系が用いる事ができ、更に好ましくは、ベン
ゾオキサゾリルナフタレン系及びベンゾオキサゾリルス
チルベン系の蛍光増白剤である。使用量は、特に限定さ
れないが、好ましくは1〜100mg/m2である。耐水性
樹脂に混合する場合の混合比は、好ましくは樹脂に対し
て0.0005〜3重量%であり、更に好ましくは0.
001〜0.5重量%である。体上に、白色顔料を含有
する親水性コロイド層を塗設したものでもよい。また、
反射型支持体は、鏡面反射性または第2種拡散反射性の
金属表面をもつ支持体であってもよい。
更にはハロゲン化銀粒子中にドープされる異種金属イオ
ン種、ハロゲン化銀乳剤の保存安定剤またはカブリ防止
剤、化学増感法(増感剤)、分光増感法(分光増感
剤)、シアン、マゼンタ、イエローカプラーおよびその
乳化分散法、色像保存性改良剤(ステイン防止剤や褪色
防止剤)、染料(着色層)、ゼラチン種、感材の層構成
や感材の被膜pHなどについては、表1の特開平7−1
04448号、同7−77775号、及び同7−301
895号各公報に記載のものが本発明に好ましく適用で
きる。
うるシアン、マゼンタおよびイエローカプラーとして
は、その他、特開昭62−215272号公報の第91
頁右上欄4行目〜121頁左上欄6行目、特開平2−3
3144号公報の第3頁右上欄14行目〜18頁左上欄
末行目と第30頁右上欄6行目〜35頁右下欄11行
目、やEP0355,660A2号の第4頁15行目〜
27行目、5頁30行目〜28頁末行目、45頁29行
目〜31行目、47頁23行目〜63頁50行目に記載
のカプラーも有用である。出力用カラー感光材料に用い
うる防菌・防黴剤としては特開昭63−271247号
に記載のものが有用である。本発明の画像再生システム
をコンパクトで、安価なものにするために半導体レーザ
ーあるいは固体レーザーと非線形光学結晶を組合わせた
第二高調波発生光源(SHG)を使用することが好まし
い。特にコンパクトで、安価、更に寿命が長く安定性が
高い装置を設計するためには半導体レーザーの使用が好
ましく、露光光源の少なくとも一つは半導体レーザーを
使用することが好ましい。
出力用カラー感光材料の分光感度極大波長は使用する走
査露光用光源の波長により任意に設定することができ
る。半導体レーザーを励起光源に用いた固体レーザーあ
るいは半導体レーザーと非線形光学結晶を組合わせて得
られるSHG光源では、レーザーの発振波長を半分にで
きるので、青色光、緑色光が得られる。従って、感光材
料の分光感度極大は通常の青、緑、赤の3つの波長領域
に持たせることが可能である。このような走査露光にお
ける露光時間は、画素密度を400dpiとした場合の画
素サイズを露光する時間として定義すると、好ましい露
光時間としては10-4秒以下、更に好ましくは10-6秒
以下である。本発明に適用できる好ましい走査露光方式
については、前記の表に掲示した特許に詳しく記載され
ている。また出力用カラー感光材料を処理するには、特
開平2−207250号の第26頁右下欄1行目〜34
頁右上欄9行目、及び特開平4−97355号の第5頁
左上欄17行目〜18頁右下欄20行目に記載の処理素
材や処理方法が好ましく適用できる。また、この現像液
に使用する保恒剤としては、前記の表に掲示した特許に
記載の化合物が好ましく用いられる。
方法としては、例えば従来のアルカリ剤と発色現像主薬
を含む現像液で現像する方式のほか発色現像主薬(発色
用還元剤)を感光材料に内蔵し、現像主薬を含まないア
ルカリ液等のアクチベーター液で現像する方式や、前記
の銀塩型、非銀塩型の各種の出力用カラー感光材料を用
いることができる。
これまでの説明では、基準現像処理は、CN16系、C
41系などの現在の汎用、共通処理を前提にしてきた
が、本発明の処理は、これらに限定されることはない。
て補足する。カラー現像液には、公知の芳香族第1級ア
ミンカラー現像主薬が用いられる。好ましい例はp−フ
ェニレンジアミン誘導体であり、代表例を以下に示すが
これらに限定されるものではない。
ン 3)4−アミノ−N−(β−ヒドロキシエチル)−N−
メチルアニリン 4)4−アミノ−N−エチル−N−(β−ヒドロキシエ
チル)アニリン 5)4−アミノ−N−エチル−N−(β−ヒドロキシエ
チル)−3−メチルアニリン 6)4−アミノ−N−エチル−N−(3−ヒドロキシプ
ロピル)−3−メチルアニリン 7)4−アミノ−N−エチル−N−(4−ヒドロキシブ
チル)−3−メチルアニリン 8)4−アミノ−N−エチル−N−(β−メタンスルホ
ンアミドエチル)−3−メチルアニリン 9)4−アミノ−N,N−ジエチル−3−(β−ヒドロ
キシエチル)アニリン 10)4−アミノ−N−エチル−N−(β−メトキシエ
チル)−3メチル−アニリン 11)4−アミノ−N−(β−エトキシエチル)−N−
エチル−3−メチルアニリン 12)4−アミノ−N−(3−カルバモイルプロピル−
N−n−プロピル−3−メチルアニリン 13)4−アミノ−N−(4−カルバモイルブチル−N
−n−プロピル−3−メチルアニリン 15)N−(4−アミノ−3−メチルフェニル)−3−
ヒドロキシピロリジン 16)N−(4−アミノ−3−メチルフェニル)−3−
(ヒドロキシメチル)ピロリジン 17)N−(4−アミノ−3−メチルフェニル)−3−
ピロリジンカルボキサミド
特に好ましくは例示化合物5),6),7),8)及び
12)である。また、これらのp−フェニレンジアミン
誘導体は、固体素材の状態では、通常硫酸塩、塩酸塩、
亜硫酸塩、ナフタレンジスルホン酸、p−トルエンスル
ホン酸などの塩の形である。現像補充液または現像液の
該芳香族第1級アミン現像主薬の濃度は現像液1リット
ル当たり好ましくは2ミリモル〜200ミリモル、より
好ましくは12ミリモル〜200ミリモル、更に好まし
くは12ミリモル〜150ミリモルである。
材料の種類によって少量の亜硫酸イオンを含んだり、あ
るいは実質的に含まない場合もある。亜硫酸イオンは顕
著な保恒作用を持つ反面、対象感光材料によっては発色
現像過程では写真的性能に好ましくない影響をあたえる
こともあるためである。ヒドロキシルアミンも対象とす
る感光材料の種類によって構成成分中に含ませたり、ま
た含ませないこともある。現像液の保恒剤としての機能
と同時に自身が銀現像活性を持っているために写真特性
に影響することもあるためである。
ン類や亜硫酸イオンのような無機保恒剤や、有機保恒剤
を含有してもよい。有機保恒剤とは、感光材料の処理液
へ含ませることで、芳香族第一級アミンカラー現像主薬
の劣化速度を減じる有機化合物全般を指している。即
ち、カラー現像主薬の空気酸化などを防止する機能を有
する有機化合物類であるが、中でも、ヒドロキシルアミ
ン誘導体、ヒドロキサム酸類、ヒドラジド類、フェノー
ル類、α−ヒドロキシケトン類、α−アミノケトン類、
糖類、モノアミン類、ジアミン類、ポリアミン類、四級
アンモニウム塩類、ニトロキシラジカル類、アルコール
類、オキシム類、ジアミド化合物類、縮環式アミン類な
どが特に有効な有機保恒剤である。これらは、特開昭63
−4235号、同63-30845号、同63-21647号、同63-44655
号、同63-53551号、同63-43140号、同63-56654号、同63
-58346号、同63-43138号、同63−146041号、同63-44657
号、同63-44656号、米国特許第3,615,503 号、同2,494,
903 号、特開昭52−143020号、特公昭48-30496号などの
各公報又は明細書に開示されている。
び同57-53749号公報に記載の各種金属類、特開昭59−18
0588号公報に記載のサリチル酸類、特開昭54−3532号公
報に記載のアルカノールアミン類、特開昭56-94349号公
報に記載のポリエチレンイミン類、米国特許第3,746,54
4 号明細書等に記載の芳香族ポリヒドロキシ化合物等を
必要に応じて含有しても良い。特に、前記したアルカノ
−ルアミン類以外の例えばトリエタノールアミンのよう
なアルカノールアミン類、ジスルホエチルヒドロキシル
アミン、ジエチルヒドロキシルアミンのような置換又は
無置換のジアルキルヒドロキシルアミン、あるいは芳香
族ポリヒドロキシ化合物の添加が好ましい。前記の有機
保恒剤のなかでもヒドロキシルアミン誘導体が特に好ま
しく、その詳細については、特開平1-97953 号、同1-18
6939号、同1-186940号、同1-187557号各公報などに記載
されている。とりわけ、ヒドロキシルアミン誘導体とア
ミン類を併用して使用することが、カラー現像液の安定
性の向上、連続処理時の安定性向上の点でより好まし
い。前記のアミン類としては、特開昭63−239447号公報
に記載されたような環状アミン類や特開昭63−128340号
公報に記載されたようなアミン類やその他特開平1-1869
39号や同1-187557号各公報に記載されたようなアミン類
が挙げられる。
は、臭素イオンあるいは塩素イオンが含まれる。現像液
中の臭素イオンは、撮影用材料の処理では1〜5x10
-3モル/リットル程度、プリント材料の処理では、 1.0
×10-3モル/リットル以下であることが好ましい。撮影
用材料には、このほかに0.1〜5.0x10-4モル/
リットル程度のヨウ素イオンを含むことが多い。
補充液の場合は、そのpHは10以上、より好ましくは
10.1〜12.5となるように設計され、その他の既
知の現像液成分の化合物を含ませることができる。上記
pHを保持するためには、各種緩衝剤を用いるのが好ま
しい。緩衝剤としては、炭酸塩、リン酸塩、ホウ酸塩、
四ホウ酸塩、ヒドロキシ安息香酸塩、グリシル塩、N,
N−ジメチルグリシン塩、ロイシン塩、ノルロイシン
塩、グアニン塩、3,4−ジヒドロキシフェニルアラニ
ン塩、アラニン塩、アミノ酪酸塩、2−アミノ−2−メ
チル−1, 3−プロパンジオール塩、バリン塩、プロリ
ン塩、トリスヒドロキシアミノメタン塩、リシン塩など
を用いることができる。特に炭酸塩、リン酸塩、四ホウ
酸塩、ヒドロキシ安息香酸塩は、pH 9.0以上の高pH領域
での緩衝能に優れ、カラー及び黒白現像液に含ませても
写真性能面への悪影響(カブリなど)がなく、安価であ
るといった利点を有し、これらの緩衝剤を用いることが
特に好ましい。緩衝剤の添加量は、それから調製する現
像補充液における濃度が1リットル当たり0.01〜
2.0モル、好ましくは0.1〜O.5モルになるよう
に調節される。
トリウム、炭酸カリウム、重炭酸ナトリウム、重炭酸カ
リウム、リン酸三ナトリウム、リン酸三カリウム、リン
酸二ナトリウム、リン酸二カリウム、ホウ酸ナトリウ
ム、ホウ酸カリウム、四ホウ酸ナトリウム(ホウ砂)、
四ホウ酸カリウム、o−ヒドロキシ安息香酸ナトリウム
(サリチル酸ナトリウム)、o−ヒドロキシ安息香酸カ
リウム、5−スルホ−2−ヒドロキシ安息香酸ナトリウ
ム(5−スルホサリチル酸ナトリウム)、5−スルホ−
2−ヒドロキシ安息香酸カリウム(5−スルホサリチル
酸カリウム)などを挙げることができる。しかしながら
本発明は、これらの化合物に限定されるものではない。
該緩衝剤の量は、希釈して調製した現像補充液中の濃度
が、 0.1モル/リットル以上、特に 0.1モル/リットル
〜 0.4モル/リットルであるように含ませる。
の他の現像液成分、例えばカルシウムやマグネシウムの
沈澱防止剤であり、あるいは現像液の安定性向上剤でも
ある各種キレート剤を添加することもできる。例えば、
ニトリロ三酢酸、ジエチレントリアミン五酢酸、エチレ
ンジアミン四酢酸、N,N,N−トリメチレンホスホン
酸、エチレンジアミン−N,N,N′,N′−テトラメ
チレンスルホン酸、トランスシロヘキサンジアミン四酢
酸、1,2−ジアミノプロパン四酢酸、グリコールエー
テルジアミン四酢酸、エチレンジアミンオルトヒドロキ
シフェニル酢酸、2−ホスホノブタン−1,2,4−ト
リカルボン酸、1−ヒドロキシエチリデン−1,1−ジ
ホスホン酸、N,N′−ビス(2−ヒドロキシベンジ
ル)エチレンジアミン−N,N′−ジ酢酸、1,2−ジ
ヒドロキシベンゼン−4,6−ジスルホン酸等が挙げら
れる。これらのキレート剤は必要に応じて2種以上併用
しても良い。これらのキレート剤の量は現像液中の金属
イオンを封鎖するのに充分な量であれば良い。例えば調
製した処理液1リットル当り 0.1g〜10g程度になるよ
うに添加する。
により任意の現像促進剤を含有してもよい。現像促進剤
としては、特公昭37-16088号、同37−5987号、同38−78
26号、同44-12380号、同45−9019号及び米国特許第3,81
3,247 号等の各公報又は明細書に表わされるチオエーテ
ル系化合物、特開昭52-49829号及び同50-15554号公報に
表わされるp−フェニレンジアミン系化合物、特開昭50
−137726号、特公昭44-30074号、特開昭56−156826号及
び同52-43429号公報等に表わされる4級アンモニウム塩
類、米国特許第2,494,903 号、同3,128,182 号、同4,23
0,796 号、同3,253,919 号、特公昭41-11431号、米国特
許第2,482,546 号、同2,596,926 号及び同3,582,346 号
等の各公報又は明細書に記載のアミン系化合物、特公昭
37-16088号、同42-25201号、米国特許第3,128,183 号、
特公昭41-11431号、同42-23883号及び米国特許第3,532,
501 号等の各公報又は明細書に表わされるポリアルキレ
ンオキサイド、その他1−フェニル−3−ピラゾリドン
類、イミダゾール類、等を必要に応じて添加することが
できる。
を含ませることができる。カブリ防止剤としては、塩化
ナトリウム、臭化カリウム、沃化カリウムの如きアルカ
リ金属ハロゲン化物及び有機カブリ防止剤が使用でき
る。有機カブリ防止剤としては、例えばベンゾトリアゾ
ール、6−ニトロベンズイミダゾール、5−ニトロイソ
インダゾール、5−メチルベンゾトリアゾール、5−ニ
トロベンゾトリアゾール、5−クロロ−ベンゾトリアゾ
ール、2−チアゾリル−ベンズイミダゾール、2−チア
ゾリルメチル−ベンズイミダゾール、インダゾール、ヒ
ドロキシアザインドリジン、アデニンの如き含窒素ヘテ
ロ環化合物を代表例としてあげることができる。これら
のかぶり防止剤の添加量は、処理剤組成物を水で希釈し
て調製した使用液1リットルについて、0.01mg〜
2gであり、好ましくは、対象写真感光材料が沃臭化銀
感光材料の場合は、メルカプトアゾ−ル類は0.2mg
〜0.2gであり、非メルカプトアゾール類は1mg〜
2gである。また対象写真感光材料が塩臭化銀、臭化
銀、塩化銀感光材料の場合は、メルカプトアゾ−ル類は
0.01mg〜0.3gであり、非メルカプトアゾール
類は0.1mg〜1gである。又、必要に応じてアルキ
ルスルホン酸、アリールスルホン酸、脂肪族カルボン
酸、芳香族カルボン酸等の各種界面活性剤を添加しても
良い。
に続いて既知の任意の漂白液、漂白定着液及び定着液を
用いることができる。漂白液又は漂白定着液の漂白剤と
しては、いかなる漂白剤も用いることができるが、特に
鉄(III) の有機錯塩(例えばアミノポリカルボン酸類の
塩)もしくはクエン酸、酒石酸、リンゴ酸などの有機
酸、過硫酸塩、過酸化水素などが好ましい。
処理と環境汚染防止の観点から特に好ましい。鉄(III)
の有機錯塩を形成するために有用なアミノポリカルボン
酸、またはそれらの塩を列挙すると、生分解性のあるエ
チレンジアミンジ琥珀酸(SS体)、N−(2−カルボ
キシラートエチル)−L−アスパラギン酸、ベ−ターア
ラニンジ酢酸、メチルイミノジ酢酸をはじめ、エチレン
ジアミン四酢酸、ジエチレントリアミン五酢酸、1,3
−ジアミノプロパン四酢酸、プロピレンジアミン四酢
酸、ニトリロ三酢酸、シクロヘキサンジアミン四酢酸、
イミノ二酢酸、グリコールエーテルジアミン四酢酸、な
どを挙げることができる。これらの化合物はナトリウ
ム、カリウム、リチウム又はアンモニウム塩のいずれで
もよい。これらの化合物の中で、エチレンジアミンジ琥
珀酸(SS体)、N−(2−カルボキシラートエチル)
−L−アスパラギン酸、β−アラニンジ酢酸、エチレン
ジアミン四酢酸、1,3−ジアミノプロパン四酢酸、メ
チルイミノ二酢酸、S,S−エチレンジアミンジ琥珀酸
はその鉄(III) 錯塩が写真特性が良好なことから好まし
い。これらの第2鉄イオン錯塩は錯塩の形で使用しても
良いし、第2鉄塩、例えば硫酸第2鉄、塩化第2鉄、硝
酸第2鉄、硫酸第2鉄アンモニウム、燐酸第2鉄などと
アミノポリカルボン酸などのキレート剤とを用いて溶液
中で第2鉄イオン錯塩を形成させてもよい。また、キレ
ート剤を第2鉄イオン錯塩を形成する以上に過剰に用い
てもよい。鉄錯体の添加量は、水で希釈して調製した処
理液について0.01〜1.0モル/リットル、好まし
くは0.05〜0.50モル/リットル、更に好ましく
は0.10〜0.50モル/リットル、更に好ましくは
0.15〜0.40モル/リットルである。
液には、公知の定着剤、即ちチオ硫酸ナトリウム、チオ
硫酸アンモニウムなどのチオ硫酸塩、チオシアン酸ナト
リウム、チオシアン酸アンモニウムなどのチオシアン酸
塩、エチレンビスチオグリコール酸、3,6−ジチア−
1,8−オクタンジオールなどのチオエーテル化合物お
よびチオ尿素類などの水溶性のハロゲン化銀溶解剤であ
り、これらを1種あるいは2種以上混合溶液として製造
に供することができる。また、特開昭55−155354号公報
に記載された定着剤と多量の沃化カリウムの如きハロゲ
ン化物などの組み合わせからなる特殊な漂白定着液等も
用いることができる。本発明においては、チオ硫酸塩特
にチオ硫酸アンモニウム塩の使用が好ましい。調製した
処理液1リットルあたりの定着剤の量は、0.3〜2モ
ルが好ましく、更に好ましくは0.5〜1.0モルの範
囲である。
は、3〜8が好ましく、更には4〜7が特に好ましい。
pHがこれより低いと脱銀性は向上するが、液の劣化及
びシアン色素のロイコ化が促進される。逆にpHがこれ
より高いと脱銀が遅れ、かつステインが発生し易くな
る。また、調製した漂白液のpH領域は8以下であり、
2〜7が好ましく、2〜6が特に好ましい。pHがこれ
より低いと液の劣化及びシアン色素のロイコ化が促進さ
れ、逆にpHがこれより高いと脱銀が遅れ、ステインが
発生し易くなる。pHを調整するためには、必要に応じ
て塩酸、硫酸、硝酸、重炭酸塩、アンモニア、苛性カ
リ、苛性ソーダ、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等を含
有させることができる。
した各種の蛍光増白剤のほかに消泡剤或いは界面活性
剤、ポリビニルピロリドン、メタノール等の有機溶媒を
含有させることができる。漂白定着剤や定着剤の組成物
は、保恒剤として亜硫酸塩(例えば、亜硫酸ナトリウ
ム、亜硫酸カリウム、亜硫酸アンモニウム、など)、重
亜硫酸塩(例えば、重亜硫酸アンモニウム、重亜硫酸ナ
トリウム、重亜硫酸カリウム、など)、メタ重亜硫酸塩
(例えば、メタ重亜硫酸カリウム、メタ重亜硫酸ナトリ
ウム、メタ重亜硫酸アンモニウム、など)等の亜硫酸イ
オン放出化合物や、p−トルエンスルフィン酸、m−カ
ルボキシベンゼンスルフィン酸などのアリ−ルスルフィ
ン酸などを含有するのが好ましい。これらの化合物は亜
硫酸イオンやスルフィン酸イオンに換算して約0.02〜1.
0 モル/リットル含有させることが好ましい。
ン酸やカルボニル重亜硫酸付加物、あるいはカルボニル
化合物等を添加しても良い。更には緩衝剤、蛍光増白
剤、キレート剤、消泡剤、防カビ剤等を必要に応じて添
加しても良い。
準処理においてカラー現像液の処理温度は30℃以上が
好ましく、より好ましくは35〜55℃であり、特に好
ましくは38〜45℃である。現像処理時間はカラ−プ
リント材料では60秒以下が好ましく、より好ましく
は、15〜45秒、更に好ましくは5秒〜20秒であ
る。補充量は少ない方が好ましいが、感光材料1m2当
たり20〜600mlが適当であり、好ましくは30〜
120ミリリットル、特に好ましくは15〜60ミリリ
ットルである。一方、カラ−ネガ、カラ−リバ−サルフ
ィルムの発色現像工程は、6分以下、好ましくは1〜4
分、さらに好ましくはカラ−ネガで1〜3分15秒、カ
ラ−リバ−サルでは1〜4分である。
理時間5〜240秒、好ましくは10〜60秒である。
処理温度は25℃〜50℃、好ましくは30℃〜45℃
である。また、補充量は感光材料1m2 当たり20ml
〜250ml、好ましくは30ml〜100ml、特に
好ましくは15ml〜60mlである。
び/又は安定化処理をするのが一般的である。水洗工程
での水洗水量は、感光材料の特性(例えばカプラー等使
用素材による)や用途、水洗水温、水洗タンクの数(段
数)、その他種々の条件によって広範囲に設定し得る。
このうち、多段向流方式における水洗タンク数と水量の
関係は、ジャーナル・オブ・ザ・ソサエティ・オブ・モ
ーション・ピクチャー・アンド・テレヴィジョン・エン
ジニアズ (Journal of the Society of Motion Picture
and Television Engineers)第64巻、p.248 〜253 (1955
年5月号)に記載の方法で、求めることができる。通
常多段向流方式における段数は3〜15が好ましく、特
に3〜10が好ましい。
減少でき、タンク内での水の滞留時間増加により、バク
テリアが繁殖し、生成した浮遊物が感光材料に付着する
等の問題が生じる。この様な問題の解決策として、特開
昭62−288838号公報に記載のカルシウム、マグネシウム
を低減させる方法を極めて有効に用いることができる。
また、特開昭57−8542号公報に記載のイソチアゾロン化
合物やサイアベンダゾール類、同61−120145号公報に記
載の塩素化イソシアヌール酸ナトリウム等の塩素系殺菌
剤、特開昭61−267761号公報に記載のベンゾトリアゾー
ル、銅イオン、その他堀口博著「防菌防黴の化学」(19
86年)三共出版、衛生技術会編、「微生物の減菌、殺
菌、防黴技術」(1982年)工業技術会、日本防菌防黴学
会編「防菌防黴剤事典」(1986年)に記載の殺菌剤を用
いることもできる。
化して色素の褪色やステインの生成を防止するホルムア
ルデヒド、アセトアルデヒド、ピルビンアルデヒドなど
のアルセヒド類、米国特許第4786583号に記載の
メチロール化合物やヘキサメヒレンテトラミン、特開平
2−153348号に記載のヘキサヒドロトリアジン
類、米国特許第4921779号に記載のホルムアレデ
ヒド重亜硫酸付加物、押収特許公開公報第504609
号、同519190号などに記載のアゾリルメチルアミ
ン類などが添加される。
性剤や、硬水軟化剤としてEDTAに代表されるキレー
ト剤を用いることができる。以上の水洗工程に続くか、
又は水洗工程を経ずに直接安定液で処理することも出来
る。安定液には、画像安定化機能を有する化合物が添加
され、例えばホルマリンに代表されるアルデヒド化合物
や、色素安定化に適した膜pHに調製するための緩衝剤
や、アンモニウム化合物があげられる。又、液中でのバ
クテリアの繁殖防止や処理後の感光材料に防黴性を付与
するため、前記した各種殺菌剤や防黴剤を用いることが
できる。更に、界面活性剤、蛍光増白剤、硬膜剤を加え
ることもできる。
いて、安定化が水洗工程を経ることなく直接行われる場
合、特開昭57−8543号、同58-14834号、同60−220345号
公報等に記載の公知の方法をすべて用いることができ
る。その他、1−ヒドロキシエチリデン−1,1−ジホ
スホン酸、エチレンジアミン四メチレンホスホン酸等の
キレート剤、マグネシウムやビスマス化合物を用いるこ
とも好ましい態様である。
液としていわゆるリンス液も同様に用いられる。水洗工
程又は安定化工程の好ましいpHは4〜10であり、更
に好ましくは5〜8である。温度は感光材料の用途・特
性等で種々設定し得るが、一般には20℃〜50℃、好
ましくは25℃〜45℃である。水洗及び/又は安定化
工程に続いて乾燥が行われる。画像膜への水分の持込み
量を減じる観点から水洗浴から出た後すぐにスクイズロ
ーラや布などで水を吸収することで乾燥を早めることも
可能である。乾燥機側からの改善手段としては、当然の
ことではあるが、温度を高くすることや吹きつけノズル
の形状を変更し乾燥風を強くすることなどで乾燥を早め
ることが可能である。更に、特開平3−157650号
公報に記載されているように、乾燥風の感光材料への送
風角度の調整や、排出風の除去方法によっても乾燥を早
めることができる。
料〕また、本発明に係わる感光材料には、親水性コロイ
ド層中に繁殖して画像を劣化させる各種の黴や細菌を防
ぐために、特開昭63-271247 号公報に記載のような防黴
剤を添加するのが好ましい。また、本発明に係わる感光
材料に用いられる支持体としては、撮影用フィルム感光
材料の場合、セルロ−ストリアセテート、ポリ(エチレ
ンテレフタレート)、ポリ(エチレンナフタレート)が
用いられ、カラ−プリント用材料には白色顔料練り込み
ポリエチレンを積層した紙(樹脂コ−ト紙)、ディスプ
レイ用の白色顔料練り込みのポリ(エチレンテレフタレ
ート)フィルムなどの支持体が用いられる。
ゲン化銀乳剤やその他の素材(添加剤など)および写真
構成層(層配置など)、並びにこの感光材料を処理する
ために適用される処理法や処理用添加剤としては、欧州
特許EP0,355,660A2 号、特開平2-33144 号及び特開翔昭
62-215272 号の明細書に記載されているものあるいは次
の表3に挙げたものが好ましく用いられる。
144 号、欧州特許EP0,333,185A2 号、特開昭64-32260号
公報に記載されたものも使用できる。
は前出表中記載の高沸点有機溶媒の存在下で(または不
存在下で)ローダブルラテックスポリマー(例えば米国
特許第4,203,716号)に含浸させて、または水
不溶性かつ有機溶媒可溶性のポリマーとともに溶かして
親水性コロイド水溶液に乳化分散させることが好まし
い。好ましい水不溶性かつ有機溶媒可溶性のポリマー
は、米国特許第4,857,449号明細書の第7欄〜
15欄及び国際公開WO88/00723号明細書の第
12頁〜30頁に記載の単独重合体または共重合体が挙
げられる。とくにメタクリレート系あるいはアクリルア
ミド系ポリマーが色像安定性等の上で特に好ましい。
P0,277,589A2号明細書に記載のような色像
保存性改良化合物をピラゾロアゾールカプラーや、ピロ
ロトリアゾールカプラー、アシルアセトアミド型イエロ
ーカプラーと併用するのが好ましい。
公知文献に記載されていたようなフェノール型カプラー
やナフトール型カプラーの他に、特開平2−33144
号公報、欧州特許EP0333185A2号、特開昭6
4−32260号、欧州特許EP0456226A1号
明細書、欧州特許EP0484909号、欧州特許EP
0488248号明細書及びEP0491197A1号
に記載のシアンカプラーの使用が好ましい。
タカプラーとしては、前記の表の公知文献に記載された
ような5−ピラゾロン系マゼンタカプラーのほかに、国
際公開WO92/18901号、同WO92/1890
2号や同WO92/18903号に記載のものも好まし
い。これらの5−ピラゾロンマゼンタカプラーの他に
も、公知のピラゾロアゾール型カプラーが本発明に用い
られるが、中でも色相や画像安定性、発色性等の点で特
開昭61−65245号公報、特開昭61−65246
号、特開昭61−14254号、欧州特許第226,8
49A号や同第294,785A号に記載のピラゾロア
ゾールカプラーの使用が好ましい。
アセトアニリド型カプラーが好ましく使用されるが、中
でも、欧州特許EP0447969A号、特開平5−1
07701号、特開平5−113642号、欧州特許E
P−0482552A号、同EP−0524540A号
等に記載のカプラーが好ましく用いられる。
材料として下記に記載した方法に従って試料を作製し
た。下塗りを施した三酢酸セルロースフィルム支持体上
に、下記に示すような組成の各層を重層塗布し、多層カ
ラー感光材料試料101を作成した。
単位)を示す。なおハロゲン化銀については銀換算の塗
布量を示す。各層に用いた乳剤は乳剤EM1の製法に準
じて作られた。但し第十四層の乳剤は表面化学増感しな
いリップマン乳剤を用いた。 第1層(アンチハレーション層) 黒色コロイド銀 ・・・・・・ 0.10 ゼラチン ・・・・・・ 0.70 第2層(中間層) ゼラチン ・・・・・・ 0.70
硝酸銀の水溶液に激しく攪拌しながら75℃で15分を
要して同時に添加し、平均粒径が0.40μの八面体臭
化銀粒子を得た。この乳剤に銀1モル当たり0.3gの
3,4−ジメチル−1,3−チアゾリン−2−チオン、
6mgのチオ硫酸ナトリウムと7mgの塩化金酸(4水塩)
と沃化カリウム溶液を順次加え75℃で80分間加熱す
ることにより化学増感処理を行なった。こうして得た粒
子をコアとして、第1回目と同様な沈殿環境で更に成長
させ、最終的に平均粒径が0.7μの八面体単分散コア
/シェル沃臭化銀乳剤を得た。粒子サイズの変動係数は
約10%であった。この乳剤に銀1モル当たり1.5mg
のチオ硫酸ナトリウムと1.5mgの塩化金酸(4水塩と
沃化カリウム溶液)を加え60℃で60分間加熱して化
学増感処理を行ない内部潜像型ハロゲン化銀乳剤を得
た。各感光層には、造核剤としてExZK−1とExZ
K−2をハロゲン化銀に対しそれぞれ10-3重量%、造
核促進剤としてCpd−22を10-2重量%用いた。更
に各層には乳化分散助剤としてアルカノールXC(Dupo
n社)及びアルキルベンゼンスルホン酸ナトリウムを、
塗布助剤としてコハク酸エステル及びMaagefac
F−120(大日本インキ社製)を用いた。ハロゲン化
銀及びコロイド銀含有層には安定剤として(Cpd−2
3,24,25)を用いた。この試料を試料番号101
とした。以下に実施例に用いた化合物を示す。
アミド)エタン H−2 4,6−ジクロロ−2−ヒドロキシ−
1,3,5−トリアジンNa塩 ExZK−1 7−〔3−(5−メルカプトテトラゾー
ル−1−イル)ベンズアミド〕−10−プロパルギル−
1,2,3,4−テトラヒドロアクリルジニウムペルク
ロラート ExZK−2 1−ホルミル−2−{4−〔3−{3−
〔3−(5−メルカプトテトラゾール−1−イル)フェ
ニル〕ウレイド}ベンゼンスルホンアミド〕フェニル}
ヒドラジン。
上に、下記に示すような組成の各層を重層塗布し、撮影
用ネガ型多層カラー感光材料である試料102を作製し
た。 (感光層組成)各層に使用する素材の主なものは下記の
ように分類されている; ExC:シアンカプラー UV :紫外線吸収剤 ExM:マゼンタカプラー HBS:高沸点有機溶剤 ExY:イエローカプラー H :ゼラチン硬化剤 ExS:増感色素 各成分に対応する数字し、g/m2単位で表した塗布量を示
し、ハロゲン化銀については、銀換算の塗布量を示す。
ただし増感色素については、同一層のハロゲン化銀1モ
ルに対する塗布量をモル単位で示す。
耐性、防黴・防菌性、帯電防止性及び塗布性をよくする
ためにW−1ないしW−3、B−4ないしB−6、F−
1ないしF−17及び、鉄塩、鉛塩、金塩、白金塩、パ
ラジウム塩、イリジウム塩、ロジウム塩が含有されてい
る。
に従い、二酸化チオ尿素とチオスルフォン酸を用いて粒
子調製時に還元増感されている。 (2)乳剤A〜Iは特開平3−237450号の実施例
に従い、各感光層に記載の分光増感色素とチオシアン酸
ナトリウムの存在下に金増感、硫黄増感とセレン増感が
施されている。 (3)平板状粒子の調製には特開平1−158426号
の実施例に従い、低分子量ゼラチンを使用している。 (4)平板状粒子には特開平3−237450号に記載
されているような転位線が高圧電子顕微鏡を用いて観察
されている。 (5)乳剤Lは特開昭60−143331号に記載され
ている内部高ヨードコアーを含有する二重構造粒子であ
る。
記、ExF−2を次の方法で分散した。即ち、水21.
7ミリリットル及び5%水溶液のp−オクチルフェノキ
シエトキシエトキシエタンスルホン酸ソーダ3ミリリッ
トル並びに5%水溶液のp−オクチルフェノキシポリオ
キシエチレンエーテル(重合度10)0.5gとを70
0ミリリットルのポットミルに入れ、染料ExF−2を
5.0gと酸化ジルコニウムビーズ(直径1mm)500
ミリリットルを添加して内容物を2時間分散した。この
分散には中央工機製のBO型振動ボールミルを用いた。
分散後、内容物を取り出し、12.5%ゼラチン水溶液
8gに添加し、ビーズを濾過して除き、染料のゼラチン
分散物を得た。染料微粒子の平均粒径は0.44μmで
あった。
ExF−6の固体分散物を得た。染料微粒子の平均粒径
はそれぞれ、0.24μm、0.45μm、0.52μ
mであった。ExF−5は欧州特許出願公開(EP)第
549,489A号明細書の実施例1に記載の微小析出
(Microprecipitation)分散方法により分散した。平均
粒径は0.06μmであった。
った。その処理工程及び処理液組成を以下に示す。
あり、水洗水のオーバーフロー液は全て定着(2)へ導
入した。また、定着液も(2)から(1)へ向流配管で
接続されている。尚、現像液の漂白工程への持ち込み
量、漂白液の定着工程への持ち込み量及び定着液の水洗
工程への持ち込み量は感光材料35mm巾1.1m当た
りそれぞれ2.5ミリリットル、2.0ミリリットル、2.0ミリリットル
であった。また、クロスオーバーの時間はいずれも6秒
であり、この時間は前工程の処理時間に包含される。
換樹脂(ロームアンドハース社製アンバーライトIR−
120B)と、OH型強塩基性アニオン交換樹脂(同ア
ンバーライトIR−400)を充填した混床式カラムに
通水してカルシウム及びマグネシウムイオン濃度を3mg
/リットル以下に処理し、続いて二塩化イソシアヌール
酸ナトリウム20mg/リットルと硫酸ナトリウム150
mg/リットルを添加した。この液のpHは6.5〜7,
5の範囲にあった。
ポジ画像を作ることができる市販のプリンターの例とし
てレーザープリンター/ペーパープロセサーLP−10
00P(富士写真フイルム(株)製)を使用した。いず
れもカラーペーパーは、市販のフジカラーペパースーパ
ーFA3(富士写真フイルム(株)製)を使用し、現像
処理は一般汎用のCP47L処方(カラーペーパー用現
像処理処方及び処理剤、富士写真フイルム(株)製)に
したがって行った。
101、及び102にくさび形ウェッジを通して10C
MSの露光を与え、試料を作成し10日間スタート時か
ら毎日、1回処理を行なった。処理済み試料をISO5
/2と5/3に整合する濃度計で濃度測定し、スタート
時におけるDim、濃度0.5、1.0、1.5を示す
露光量点における濃度の変化を求めた。スタート、3日
目、7日目、10日目(最終)の試料101、102の
写真性変化を以下に示した。
ジ型撮影材料も、ネガ型撮影材料を混合処理されたにも
かかわらず、双方とも安定した良好な写真性能を示し
た。又試料101及び102のカメラで撮影したもの
は、前記図1の1による画像読み取り、図11、12の
演算機構による直接ポジの階調変換処理図1の5の画像
処理(ネガフィルム、直接ポジ共)によって、図1の8
の画像出力装置へ出力されて、カラーペーパーヘプリン
トされた。デジタルプリンターにてフジカラーレーザー
ペーパーに露光し、一般カラーペーパー処理処方CP−
47〔いずれも写工写真フィルム(株)製〕で処理し、
プリント画像を得た。カラーネガ、直接ポジ双方のプリ
ント画像とも、良好で満足できるものであった。
ぶらされていない内部潜像型直接ポジフィルムを同一の
現像処理機で処理し、少なくとも直接ポジフィルムにつ
いては得られた画像を電気信号に変換して、好ましくは
さらにデジタル画像処理を施してカラーポジ材料に出力
する本発明の装置は、市場で凡用されているN/Pシス
テムを変更するとなく一台の現像処理機によって、カラ
ーネガフィルム及び直接ポジカラーフィルムの両方の撮
影画像から正常な画質のカラープリントを提供できる。
と全体の流れを示すブロックダイアグラム
示すブロックダイアグラム
における外観を示す図
示すブロックダイアグラム
示されない他の部分を示すブロックダイアグラム
ト、第2のフレームメモリユニット及び第3のフレーム
メモリユニットの詳細を示すブロックダイアグラム
すブロックダイアグラム
射手段の
階調変換手段の詳細を示すブロックダイヤグラム
に係わる色濃度階調変換手段の詳細を示すブロックダイ
ヤグラム
Claims (6)
- 【請求項1】 支持体上に予めかぶらされていない内部
潜像型ハロゲン化銀乳剤層を有する直接ポジ型カラー写
真撮影材料と支持体上に表面潜像型ハロゲン化銀乳剤層
を有するネガ型カラー写真撮影材料とを同一の現像処理
機で処理し、それぞれの撮影材料について得られたオリ
ジナル画像を各々電気的画像情報への変換を経てカラー
プリント材料にプリントしてカラープリントを得ること
を特徴とする画像形成方法。 - 【請求項2】 (1)オリジナル画像情報を読み取って
それを電気的手段によりデジタル情報に変換し、 2)デジタル情報に画像処理を施し、 3)画像処理した画像情報をプリンターに出力して、カ
ラープリントを得ることを特徴とする請求項1記載の画
像形成方法。 - 【請求項3】 同一の現像処理機で処理して得た直接ポ
ジ型カラー写真撮影材料とネガ型カラー写真撮影材料の
それぞれの画像を同種のカラーポジ材料に各々プリント
してカラープリントを得ることを特徴とする請求項1又
は2に記載の画像形成方法。 - 【請求項4】 直接ポジ型カラー写真撮影材料とネガ型
カラー写真撮影材料の両方を同一の現像処理条件で処理
することを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の
画像形成方法。 - 【請求項5】 1)表面潜像型ハロゲン化銀乳剤層を有
するネガ型カラー写真撮影材料を現像処理する手段、 2)現像処理済みの該写真撮影材料の非画像部の濃度を
読み取って写真撮影材料が直接ポジ型、ネガ型の何れで
あるかを判別する手段、 3)直接ポジ型であるとの信号に基づき、画像変換処理
を実行する機構を作動させる手段、 4)各オリジナル画面フレームから画像情報を読み取っ
てそれを電気的手段に基づきデジタル画像情報に変換す
る手段、 5)デジタル画像情報に画像処理を施す手段、 6)画像処理したデジタル画像情報をカラープリンター
に出力してカラープリントを得る手段、を設けたことを
特徴とする画像形成装置。 - 【請求項6】 1)表面潜像型ハロゲン化銀乳剤層を有
するネガ型カラー写真撮影材料を現像処理する手段、 2)各オリジナル画面フレームから画像情報を読み取っ
てそれを電気的手段に基づきデジタル画像情報に変換す
る手段、 3)直接ポジ型であるとのデジタル画像情報に基づき、
画像変換処理を実行する機構を作動させる手段、 4)各オリジナル画面フレームのデジタル画像情報に画
像処理を施す手段、 5)画像処理したでデジタル画像情報をプリンターに出
力してカラープリントを得る手段、を設けたことを特徴
とする画像形成装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP9194593A JPH1138567A (ja) | 1997-07-18 | 1997-07-18 | 画像形成方法及び画像形成装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP9194593A JPH1138567A (ja) | 1997-07-18 | 1997-07-18 | 画像形成方法及び画像形成装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH1138567A true JPH1138567A (ja) | 1999-02-12 |
Family
ID=16327131
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP9194593A Pending JPH1138567A (ja) | 1997-07-18 | 1997-07-18 | 画像形成方法及び画像形成装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH1138567A (ja) |
-
1997
- 1997-07-18 JP JP9194593A patent/JPH1138567A/ja active Pending
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