JPS6114502B2 - - Google Patents

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JPS6114502B2
JPS6114502B2 JP52060831A JP6083177A JPS6114502B2 JP S6114502 B2 JPS6114502 B2 JP S6114502B2 JP 52060831 A JP52060831 A JP 52060831A JP 6083177 A JP6083177 A JP 6083177A JP S6114502 B2 JPS6114502 B2 JP S6114502B2
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JP
Japan
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green
blue
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Application number
JP52060831A
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English (en)
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JPS53145621A (en
Inventor
Hidekazu Asai
Kazuo Shioda
Taizo Akimoto
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fujifilm Holdings Corp
Original Assignee
Fuji Photo Film Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Fuji Photo Film Co Ltd filed Critical Fuji Photo Film Co Ltd
Priority to JP6083177A priority Critical patent/JPS53145621A/ja
Priority to US05/908,451 priority patent/US4244654A/en
Priority to DE19782822717 priority patent/DE2822717C2/de
Publication of JPS53145621A publication Critical patent/JPS53145621A/ja
Publication of JPS6114502B2 publication Critical patent/JPS6114502B2/ja
Granted legal-status Critical Current

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Classifications

    • G—PHYSICS
    • G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03B—APPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B27/00—Photographic printing apparatus
    • G03B27/72—Controlling or varying light intensity, spectral composition, or exposure time in photographic printing apparatus
    • G03B27/73—Controlling exposure by variation of spectral composition, e.g. multicolor printers

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Control Of Exposure In Printing And Copying (AREA)
  • Image Analysis (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】
本発明はカラー写真フイルムに所定の色相が含
まれているかどうかを検出し、その検出された色
相がプリント上に好ましい色に再現されるように
するために用いられる色相抽出装置に関するもの
である。 アマチユアが撮影したカラー写真フイルム(カ
ラーネガフイルム、カラーポジフイルム等)に
は、露光量に過不足があるもの、コントラストが
大きいもの等各種のものが含まれている。このよ
うな不適当な露光を受けたカラー写真フイルムで
あつても、プリント時には適正なカラーバランス
と濃度とをもつたカラープリントが得られるよう
にするため、プリンターにおいて各色別の露光量
を補正することが行なわれている。 この露光量の補正の基本は、エバンスの原理
(例えば米国特許第2571697号公報参照)に基づい
ている。すなわち一般的な被写体を撮影したカラ
ー写真フイルムは透過光の青色、緑色、赤色の3
成分の割合がほぼ等しいため、透過光を画面全体
について積分し混合したものは、灰色または灰色
に近い一定の色相になる。この灰色または灰色に
近い色相は、各色の露光量をほぼ等しくすれば得
られるから、この露光量を目標値として各色別の
露光量を調節し、濃度およびカラーバランスのと
とのつたカラープリントを得るようにするもので
ある。 カラー写真フイルムの画面全体の平均透過濃度
すなわち大面積平均濃度(LATDと称する)をDi
(iは青色、緑色、赤色のいずれか1つを表わ
す)とすると、各色の露光時間はTiは次式で与
えられる。 logTi=αiDi+βi(α、βは定数) したがつて、各色の大面積平均濃度Diが小さ
ければ露光時間を少なくし、これとは逆に大きけ
れば露光時間を多くするようにして調節して濃度
およびカラーバランスの補正が行なわれる。 ところで殆どのカラー写真フイルムには人物、
青空、樹木、冬季には雪等が含まれている。これ
らの被写体はその色相がよく知られているから、
この色相の仕上りに対しては多いに関心が持たれ
る。したがつてこれらの被写体がカラーペーパー
上で好ましい本来の色相に再現されることが望ま
しい。 しかし上記のLATD方式は、特定の被写体(画
像)に着目して3色の露光量の補正を行なつてい
るものでなく、画面全体の情報に基づいて行なう
ものであるから、これらの特定の被写体が好まし
い本来の色相に再現されないことが多い。 本発明は、色相から特定の被写体を抽出し、こ
の抽出された被写体の色相がプリント上で予め好
ましいと定められた色に再現されるようにした色
相抽出装置を提供することを目的とするものであ
る。 本発明の色相抽出装置は、青色、緑色、赤色濃
度の組合せを軸とした2次元座標において、所定
の被写体を閉じた領域を有する色相で定義し、各
点を測定して得た青色、緑色、赤色濃度を色相判
定手段に入力して、これらの濃度から決められる
座標上の点が前記領域内に含まれているかどうか
を演算して判定するようにしたことを特徴とする
ものである。 測定点が前記領域内にあるかどうかを判定する
には、測定点が境界線を越えるかどうかを比較す
ればよい。例えば領域が多角形の場合には、各辺
毎に比較される。このため色相判定手段は複数個
のコンパレーターを備えている。このコンパレー
ターによる比較結果は、AND回路に入力され、
全ての比較結果について検討される。これらの演
算処理を迅速に行なうためには、アナログ方式で
処理するのがよい。 一般に主要被写体は、画面の中央部に比較的大
きな面積をもつて写されるということが経験的に
知られている。したがつて所定の色相であるとし
て判定された測定点の個数が一定値以上ある場合
には、その色相を有する被写体が主要被写体であ
るとして判定するのがよい。このため、判定され
た測定点の個数はカウンターで計算される。 一方、各測定点の判定結果と、その測定点の青
色、緑色、赤色濃度とがメモリーに記憶される。
所定の色相が一定数以上あるときには、その色相
であるとして判定された測定点の青色、緑色、赤
色濃度が読み出され、その平均値がデジタル方式
で算出される。この平均値がオンラインもしくは
オフラインでカラープリンターに入力され、この
色相がカラーペーパー上で目標濃度に仕上がるよ
うに露光量が制御される。これにより色相で定義
された所定の被写体が好ましい色に再現される。 以下、図面を参照して本発明の実施例について
詳細に説明する。 第1図は本発明装置の概略を示すブロツク図で
ある。スキヤナー1によつてカラー写真フイルム
の画面が走査され、カラー写真フイルムを透過し
た透過光(反射光でもよい)が色分解光学素子に
よつて青色、緑色、赤色の3色光に分解される。
この3色光は、青色、緑色、赤色用の受光素子例
えばフオトマル2に入つてそれぞれ測定される。 このフオトマル2の測定信号は、増幅器(プリ
アンプ)3で3色毎に増幅された後、サンプルホ
ールド回路4でサンプルホールドされる。このサ
ンプルホールド回路4はスキヤナー制御回路5か
らのサンプリングパルスでサンプルホールドされ
る。またスキヤナー制御回路5は、スキヤナーの
走査部を制御しているから、スキヤナーに同期し
てサンプルホールドが行なわれる。これによりカ
ラー写真フイルムの画面に規則正しく並んだ多数
の測定点が得られる。例えばカラー写真フイルム
が35mmサイズの場合は、その外周縁を除いた22×
34mmの範囲を対象として、径1mm(カラープリン
ト上では約3mmとなる)の尖点で1mm間隔に走査
される。したがつて画面は、22×34=748点の測
定位置で測定される。 サンプルホールド回路4によつてサンプリング
された各測定点の青色、緑色、赤色の測定信号
は、対数変換回路6に送られる。この対数変換回
路6で測定信号が対数変換され、青色濃度B、緑
色濃度G、赤色濃度Rが算出される。具体的には
透過率をTとすると log1/T が演算されるのである。 この青色濃度B、緑色濃度G、赤色濃度Rは、
規格化回路7に送られ、感材に応じてγ補正及び
感度補正される。すなわちフイルムメーカーおよ
びフイルムの種類によつて露光量対濃度の関係を
示すγ値及び感度値が異なつている。したがつて
同一の被写体を、同一条件で撮影してもその濃度
が異なつたものになる。 そこでフイルムの種類毎にキーを設けておき、
これを操作することによつて、濃度信号に加算器
で一定定数を加えて感度補正し、しかる後増幅器
の利得を調節して係数倍してγ補正する。これに
より、同一の被写体に対しては、同一の濃度とな
るように変換される。 すなわち、規格化回路7を通過した信号は、た
とえば被写体の色が灰色の場合、フイルムの種類
に関係なく青濃度、緑濃度、赤濃度が等しい濃度
信号に変換され、たとえば被写体の色が赤色の場
合、フイルムの種類に関係なく青濃度、緑濃度が
ほぼ等しく、赤色濃度は青、緑濃度よりかなり大
きな値になるような濃度信号に変換される。この
ことは、フイルムの濃度対LOG(露光量)の関
係(いわゆるD−Eカーブ)が直線的に変化する
露光レベル全体に対して成り立つ。 従つて規格化回路7の出力の濃度信号の(緑濃
度)−(赤濃度)と(青濃度)−(緑濃度)をそれぞ
れX、Y軸とした直交座標系を考えればそこでの
座標が同じであれば、フイルムの種類及びフイル
ムの露光量に関係なくもとの被写体の色相は同じ
であるという関係が成り立つ。 規格化回路7で規格化された青色濃度B、緑色
濃度G、赤色濃度Rは、色相判定回路8に送ら
れ、各測定点の色相が所定の色相であるかどうか
について演算され判定される。 所定の被写体を表わす色相は、予めその被写体
が写つている多数のカラー写真フイルムを取り出
し、それを濃度計で測定して定められる。 一般に所定の被写体の色相は、青色、緑色、赤
色濃度の組合せを軸とした2次元座標において、
閉じた領域で定められる。被写体の色相の殆んど
は、橢円で定義することができる。橢円で色相を
定義すると、その演算が面倒で回路が複雑になる
から、近似的に三角形、四角形等で定義するのが
便利である。 第2図は、青色濃度B−緑色濃度GをY軸と
し、緑色濃度G−赤色濃度RをX軸とした2次元
座標において、人間の肌の色を四角形で定義した
実施例を示すものである。この場合に、四角形9
の各辺を含む直線10〜13は、次式で示される。 直線10:Y=tanα・X 直線11:Y=tanβ・X 直線12:Y=−tanγ・X+a 直線13:Y=−tanδ・X+b したがつて、測定点が前記四角形9内に含まれる
ための条件は、 Y≦tanα・X ……(1) Y≧tanβ・X ……(2) Y≧(−tanγ)・X+a ……(3) Y≦(−tanδ)・X+b ……(4) となる。この各条件は、右辺と左辺の値をコンパ
レーターに入力して判定することができる。そし
てこれらの各条件が全て満足しているかどうか
は、コンパレーターの判定結果をAND回路に入
力することによつて知ることができる。 測定点が所定の色相であると判定されたときに
は、色相判定回路8から「1」の信号が出力さ
れ、そうでないときには「0」の信号が出力され
る。この判定結果を示すフラツグと、測定点の青
色濃度B、緑色濃度G、赤色濃度Rがインターフ
エース14に送られ、スキヤナー制御回路5から
の測定位置信号で番地が指定されてメモリー15
に記憶される。 カラー写真フイルムに所定の色相があるとして
判定されても、その個数が少ないと、その色相の
被写体の大きさが小さく、主要被写体でない場合
が多い。このときには、その被写体に着目してこ
れを好ましい色相に再現してもその効果が小さ
い。したがつて、その色相の個数が一定数以上で
ある場合には、それが主要被写体であるとみなし
て再現するのが望ましい。 このため、色相判定回路8から、所定の色相で
あるとして判定され、「1」の出力信号が出る
と、これがカウンター16に送られてカウントさ
れる。このカウンター16としては、一定数をセ
ツトすると、この一定数を越えたとき、出力が出
るプリセツトカウンター等が用いられる。このカ
ウンター16からの出力信号がインターフエース
14を経てCPU(中央演算処理装置)17に送
られる。 カラー写真フイルムの全面が走査された後、カ
ウンター16から所定の色相が一定数存在してい
ることが指示されると、メモリー15からデータ
ーの読み出しが行なわれる。このとき各測定点の
データーは、それぞれの番地に記憶されているか
ら、フラツグが「1」すなわち所定の色相がある
と判定された測定点のデーターのみがCPU17
に送られる。ここで所定の色相の青色、緑色、赤
色濃度の平均値が算出される。 この平均値がカラープリンターの露光制御部に
送られ、カラーペーパー上で目標濃度となるよう
に露光量が制御される。したがつて所定の被写体
が好ましい本来の色相に再現される。例えば肌色
の場合には、人物の顔等が肉眼で観察したときと
同じ色相に再現される。なお、所定の色相を有す
る測定点の個数が一定数以下のときは、従来のカ
ラープリンターで行なわれているLATD方式等に
よつてプリントすればよい。 本発明装置がカラープリンターとオフラインに
なつている場合は、前記データーを穿孔カード、
磁気テープに記憶し、これを用いてカラープリン
ターを制御する。 前記色相判定回路8は、所定の被写体の色相毎
に設けてもよい。この場合に、2つ以上の色相が
含まれていると判定された場合は、個数の多いも
の、あるいは優先順次を決めておき、これに基づ
いて1つの色相を選択し、これが好ましい色相再
現されるようにプリントするのがよい。 第3図はスキヤナーの実施例を示すものであ
る。光源20から出た照明光は、細長のスリツト
21を通つて照明幅が規制される。このスリツト
21を通つた照明光は、レンズ22を透過して反
射ミラー23に入射する。この反射ミラー23で
下方に折り曲げられた照明光は、レンズ24を透
記してカラー写真フイルム25の画面26に達
し、約1mm幅で帯状に画面の幅方向に照明する。 カラー写真フイルム25を透過した帯状の透過
光は、下方に配したスキヤナーミラー27で反射
され、レンズ28を経てスリツト29に達する。
前記スキヤナーミラー27としては、ガリバノメ
ーターにミラーを取り付けたもの等が用いられ、
第1図のスキヤナー制御回路5から送られてくる
のこぎり波状のミラー制御信号で首振りが行なわ
れる。 前記カラー写真フイルム25の画面26のうち
照明されている帯状の部分の画像30はスリツト
29上にこれに直交するように像31が結ばれ
る。スキヤナーミラー27がミラー制御信号によ
つて一定速度で揺動すれば、この像31がスリツ
ト29と直交する方向に移動する。したがつて像
31の一部がスリツト29を透過し、これが一端
から他端に向かつて移動してゆくことになる。 スリツト29を透過した光は、レンズ32を通
つた後ダイクロイツクミラー33,34によつて
赤色光、青色光、緑色光の3色に色分解され、各
フオトマル2a,2b,2cに入射してその光量
が測定される。 前記画面26はスキヤナーミラー27によつ
て、Y方向について走査され、X方向については
画面26を一定ピツチ送ることによつて行なわれ
る。すなわち、スキヤナーミラー27が走査完了
して原点位置に復帰する際に、スキヤナー制御回
路5からパルスモーター制御信号が出力され、パ
ルスモーター35が一定角度だけ回転される。 このパルスモーター35に、フイルム送りロー
ラー36が連結されているため、このフイルムロ
ーラー36とローラー37との間でカラー写真フ
イルム25が挾まれ、一定距離だけ送られる。 第4図は、増幅器、サンプルホールド回路対数
変換回路の実施例を示すものである。前記増幅器
3は青色用増幅器3a、緑色用増幅器3b、赤色
用増幅器3cを備えている。各増幅器例えば3a
は、演算増幅器40から構成されている。 各増幅器3a,3b,3cで増幅された測定信
号は、青色用サンプルホールド回路4a、緑色用
サンプルホールド回路4b、赤色用サンプルホー
ルド回路4cへ送られ、サンプルホールドされ
る。各サンプルホールド回路4a,4b,4c
は、演算増幅器41の出力信号がスイツチ42を
通つて演算増幅器43の非反転側入力端子に入力
されるようになつている。この非反転入力端子に
コンデンサー44が接続されているため、スキヤ
ナー制御回路5からサンプルホールド制御信号が
出ると、スイツチ42がOFFとなり、この直前
の演算増幅器41の出力信号が、コンデンサー4
4に記憶される。 演算増幅器43は、反応側入力端子と出力端子
とが短絡されているから、コンデンサー44の電
圧に応じた電流が出力される。このサンプルホー
ルド回路4a,4b,4cによつて、各測定点で
の青色、緑色、赤色の測定信号が順次サンプリン
グされる。 サンプリングされた各測定点での測定信号は、
対数変換回路6に送られて対数変換される。すな
わち透過率Tから透過濃度が算出される。この対
数変換回路6は、青色用対数変換回路6a、緑色
用対数変換回路6b、赤色用対数変換回路6cを
備えている。各対数変換回路6a,6b,6c
は、対数変換用演算増幅器45と、レベル調節用
演算増幅器46からなる。対数変換用演算増幅器
45は、フイードバツク回路にログダイオードの
ような対数伸長素子47が接続されている。この
入力特性の一例を表−1に示す。
【表】 アナログ演算器は、約±10Vの出力範囲を有し
ているから、この範囲を有効に利用するため、次
段のレベル調節用演算増幅器46でレベル調整さ
れる。すなわち、対数変換された濃度信号は、ポ
テンシヨンメーター48によつて一定の電位が加
算され、これがフイードバツク抵抗49の抵抗値
によつて決められる利得で増幅される。 第5図は規格化回路を示すものである。この規
格化回路7は、感材特性に応じてγ補正及び感度
差に起因する濃度の補正(以下、感度補正とい
う)を行ないし、同一条件で撮影した場合には、
フイルムの種類に関係なく一定濃度になるように
補正するためのものである。規格化回路7は、青
色用規格化回路7a、緑色用規格化回路7b、赤
色用規格化回路7cを備えている。各規格化回路
7a,7b,7cは、直列に接続された2つの演
算増幅器50,51から構成されている。演算増
幅器50の反転側入力端子に、3個のポテンシヨ
ンメーター52,53,54が接続されており、
対数変換回路6からの濃度信号に一定定数を加算
して感度補正するようになつている。 ポテンシヨンメーター52,53,54には選
択スイツチ62,55,56が接続され、カラー
写真フイルムの種類に応じて選択される。この実
施例では3種類のカラー写真フイルムを規格化す
るようになつているが、さらに多くの選択スイツ
チを設けるのが望ましい。 演算増幅器50で感度補正された濃度信号は、
演算増幅器51で増幅される。この増幅器51の
フイードバツク回路に利得調整用の可変抵抗5
7,58,59が並列に接続されている。これら
の可変抵抗57,58,59と直列に選択スイツ
チ60,61,63が接続され、少なくとも3段
階に利得が調節される。この選択スイツチ60,
61,63は演算増幅器50に設けた選択スイツ
チ62,55,56にそれぞれ連動してON−
OFFされる。 第6図は色相判定回路の実施例を示すものであ
り、各測定点の色相が第2図に示す四角形9内に
含まれるかどうかを判定するようになつている。
規格化された青色濃度Bと緑色濃度Gは、減算器
を構成する演算増幅器70に入力され、B−Gの
値が演算される。また緑色濃度Gと赤色濃度Rは
演算増幅器71に入力され、その差G−Rが算出
される。 前記したように測定点が四角形内に存在するた
めの条件は、(B−G)をYとし、(G−R)をX
とすると、 Y≦tanα・X ……(1) Y≧tanβ・X ……(2) Y≧(−tanγ)・X+a ……(3) Y≦(−tanδ)・X+b ……(4) であるから、濃度差(G−R)にtanα、tanβ、
(−tanγ)、(−tanδ)が係数器72,73,7
4,75で掛けられ、コンパレータ76,77,
78,79は入力され、濃度差(B−G)と比較
される。このうち式(3)、(4)は、定数項があるた
め、ポテンシヨンメーター80,81で「a」、
「b」の値が(G−R)に加算される。 これらの各コンパレーター76〜79におい
て、式(1)〜(4)のそれぞれを満足する場合には、各
コンパレーター77〜79から「1」の信号が出
力され、そうでないときには「0」の信号が出力
される。 これらの各コンパレーター76〜79の出力信
号は、AND回路82に送られる。したがつて式
(1)〜(4)を全て満足すると、AND回路82から
「1」の信号が出力され、その測定点の色相が、
所定の色相であるとして判定される。 上記したように本発明装置は、所定の被写体が
存在しているかどうかを、色相で判定するもので
あるから、簡単な装置で被写体を認識することが
できる。こうして判定した測定点の青色、緑色、
赤色濃度を用いて、カラープリンターを制御すれ
ば、所定の被写体を好ましい本来の色相に再現す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明装置のブロツク図、第2図は肌
色の領域を示すグラフ、第3図はスキヤナーの斜
視図、第4図は増幅器サンプルホールド回路、対
数変換回路の実施例を示す回路図、第5図は規格
化回路の実施例を示す回路図、第6図は色相判定
回路の実施例を示す回路図である。 25……カラー写真フイルム、26……画面、
27……スキヤナーミラー、33,34……ダイ
クロイツクミラー、2a……青色用フオトマル、
2b……緑色用フオトマル、2c……赤色用フオ
トマル、3a……青色用増幅器、3b……緑色用
増幅器、3c……赤色用増幅器、4a……青色用
サンプルホールド回路、4b……緑色用サンプル
ホールド回路、4c……赤色用サンプルホールド
回路、6a……青色用対数変換回路、6b……緑
色用対数変換回路、6c……赤色用対数変換回
路、7a……青色用規格化回路、7b……緑色用
規格化回路、7c……赤色用規格化回路、70,
71……演算増幅器、72,75……係数器、7
6,79……コンパレーター、82……AND回
路。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 カラー写真フイルムの各点の色相を青色、緑
    色、赤色に分解してその濃度を測定する測定手
    段、この測定手段によつて得られた青色、緑色、
    赤色濃度をカラー写真フイルムに応じてγ補正及
    び感度差に起因する濃度の補正を行なつて規格化
    する規格化手段、および青色、緑色、赤色濃度の
    組合せを軸とした2次元座標において、所定の色
    相を閉じた領域で定義し、この中に各測定点の色
    相が含まれるかどうかを判定する色相判定手段か
    らなり、上記領域に含まれると判定された色相の
    測定点が、予め好ましいと定められた色にプリン
    ト上に再現されるようにするために用いられるこ
    とを特徴とする色相抽出装置。 2 青色濃度、緑色濃度、赤色濃度を2つずつ組
    み合わせた2次元座標において所定の色相を多角
    形で定義したことを特徴とする特許請求の範囲第
    1項記載の色相抽出装置。 3 前記2次元座標が緑色濃度G−赤色濃度R、
    青色濃度B−緑色濃度GをそれぞれX軸、Y軸と
    した直交座標であることを特徴とする特許請求の
    範囲第1項または第2項記載の色相抽出装置。 4 前記色相判定手段がB−G、G−Rをそれぞ
    れ演算する少なくとも2つの減算器と、このB−
    G、G−Rによつて決まる座標上の点が多角形の
    各辺の内側にあるかどうかを比較する複数個の比
    較器と、この比較器からの信号を入力するAND
    回路とからなることを特徴とする特許請求の範囲
    第3項記載の色相抽出装置。 5 前記所定の色相が肌色であることを特徴とす
    る特許請求の範囲第1項から第4項のいずれか1
    項に記載の色相抽出装置。 6 前記所定の色相が空色であることを特徴とす
    る特許請求の範囲第1項から第4項のいずれか1
    項に記載の色相抽出装置。 7 前記測定手段がカラー写真フイルムを光学的
    に走査するスキヤナーと、このスキヤナーによる
    カラー写真フイルムの透過光または反射光を青
    色、緑色、赤色の3色に色分解する色分解光学素
    子と、この色分解光学素子からの光を測定する青
    色、緑色、赤色用の3個の受光素子とからなるこ
    とを特徴とする特許請求の範囲第1項から第6項
    のいずれか1項に記載の色相抽出装置。 8 カラー写真フイルムの各点の色相を青色、緑
    色、赤色に分解してその濃度を測定する測定手
    段、この測定手段によつて得られた青色、緑色、
    赤色濃度をカラー写真フイルムに応じてγ補正及
    び感度差に起因する濃度の補正を行なつて規格化
    する規格化手段、青色、緑色、赤色濃度の組合せ
    を軸とした2次元座標において所定の色相を閉じ
    た領域で定義し、この中に測定点の色相が含まれ
    るかどうかを判定する色相判定手段およびこの色
    相判定手段で所定の色相であるとして判定された
    測定点の個数を計算するカウンターからなり、上
    記領域に含まれると判定された色相の測定点が、
    予め好ましいと定められた色にプリント上に再現
    されるようにするために用いられることを特徴と
    する色相抽出装置。 9 カラー写真フイルムの各点の色相を青色、緑
    色、赤色に分解してその濃度を測定する測定手
    段、この測定手段によつて得られた青色、緑色、
    赤色濃度をカラー写真フイルムに応じてγ補正及
    び感度差に起因する濃度の補正を行なつて期格化
    する規格化手段、青色、緑色、赤色濃度の組合せ
    を軸とした2次元座標において所定の色相を閉じ
    た領域で定義し、この中に測定点の色相が含まれ
    るかどうかを判定する色相判定手段、およびこの
    色相判定結果を2進信号で表わしたフラツグと前
    記規格化した青色、緑色、赤色濃度とを各測定点
    ごとに記憶する記憶手段からなり、上記領域に含
    まれると判定された色相の測定点が、予め好まし
    いと定められた色にプリント上に再現されるよう
    にするために用いられることを特徴とする色相抽
    出装置。
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