JPS62200471A - カラ−画像情報入力装置 - Google Patents
カラ−画像情報入力装置Info
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- JPS62200471A JPS62200471A JP61041713A JP4171386A JPS62200471A JP S62200471 A JPS62200471 A JP S62200471A JP 61041713 A JP61041713 A JP 61041713A JP 4171386 A JP4171386 A JP 4171386A JP S62200471 A JPS62200471 A JP S62200471A
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- Image Input (AREA)
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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。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
[産業上の利用分野]
本発明はカラー原稿から画像を入力するカラー画像情報
人力装置に関するものである。
人力装置に関するものである。
[従来の技術]
従来、この種の装置では例えばカラーフィルムから画像
を入力するときにRGBの3色のフィルタやダイクロイ
ックミラーより各色成分毎に色分解し、電気信号に変換
して入力することにより画像入力処理をしていた。
を入力するときにRGBの3色のフィルタやダイクロイ
ックミラーより各色成分毎に色分解し、電気信号に変換
して入力することにより画像入力処理をしていた。
この種の装置では入力した画像に対する色補正という問
題がある。ここでいう色補正とは例えば、入力したカラ
ー画像を各色成分毎に分解した複数の画像データを補正
して再現する場合の各色成分のバランスやガンマ補正等
を指し、この色補正が適切でないと、出力画像中の色調
が自然な色再現とならなくなってしまうために、その色
補正が難しいものであった。
題がある。ここでいう色補正とは例えば、入力したカラ
ー画像を各色成分毎に分解した複数の画像データを補正
して再現する場合の各色成分のバランスやガンマ補正等
を指し、この色補正が適切でないと、出力画像中の色調
が自然な色再現とならなくなってしまうために、その色
補正が難しいものであった。
更に、カラー原稿としてカラーネガフィルムをその対象
としたときにおいて、フィルムベース自体が一般的にオ
レンジ色に色づいており、その際の色の補正、またフィ
ルムの種類としてネガフィルムとポジフィルム等があり
、特にネガフィルムでは色情報がネガ像(反転画像)で
あり、それから得られる色分解された複数の画像データ
は単にネガ像からポジ像へ反転しただけでは自然な色再
現を得ることができない。
としたときにおいて、フィルムベース自体が一般的にオ
レンジ色に色づいており、その際の色の補正、またフィ
ルムの種類としてネガフィルムとポジフィルム等があり
、特にネガフィルムでは色情報がネガ像(反転画像)で
あり、それから得られる色分解された複数の画像データ
は単にネガ像からポジ像へ反転しただけでは自然な色再
現を得ることができない。
更に、ネガフィルムだけでも各社から多種多様なフィル
ムが販売されているが、フィルムの種類においてもフィ
ルムベースの色がまちまちであるということもある。
ムが販売されているが、フィルムの種類においてもフィ
ルムベースの色がまちまちであるということもある。
更にまた、撮影時の天候の違いや、露光時間の相違によ
っても色補正の処理は異なる。
っても色補正の処理は異なる。
[発明が解決しようとする問題点コ
この様に色補正を正確に処理するときには、その環境に
応じた色補正がなされなければならないが、従来は上述
した環境を限定して近似的な色補正が行なわれてきた。
応じた色補正がなされなければならないが、従来は上述
した環境を限定して近似的な色補正が行なわれてきた。
そのために、正確な色再現が行なわれないというのが現
状である。
状である。
本発明は上述した従来の技術に鑑みなされたものであり
、カラーフィルムから画像を入力するときに、画像人力
の際の状態や環境に適応した色補正をするカラー画像情
報入力装置を提供することにある。
、カラーフィルムから画像を入力するときに、画像人力
の際の状態や環境に適応した色補正をするカラー画像情
報入力装置を提供することにある。
[問題点を解決するための手段]
この問題を解決するための一手段として例えば本実施例
のカラー画像情報入力装置には、カラー画像情報を構成
する各色成分データを記憶するイメージメモリと、ガン
マ補正或いは色合せ処理に係る各環境に応じた複数の変
換テーブルを記憶するテーブルメモリと、ガンマ補正或
いは色合せ処理の際に人力した各色成分データを変換し
て出力する書き込み可能なルックアップテーブルと、各
画像処理中に外部に可視化して表示するための表示装置
を接続するための表示用I10と、外部よりテーブルの
選択或いは環境設定に係るパラメータを設定するための
キーボード或いはタブレットを接続するためのパラメー
タ設定用I10と、各色成分データの変換に係る制御を
施すイメージプロセッサとを備える。
のカラー画像情報入力装置には、カラー画像情報を構成
する各色成分データを記憶するイメージメモリと、ガン
マ補正或いは色合せ処理に係る各環境に応じた複数の変
換テーブルを記憶するテーブルメモリと、ガンマ補正或
いは色合せ処理の際に人力した各色成分データを変換し
て出力する書き込み可能なルックアップテーブルと、各
画像処理中に外部に可視化して表示するための表示装置
を接続するための表示用I10と、外部よりテーブルの
選択或いは環境設定に係るパラメータを設定するための
キーボード或いはタブレットを接続するためのパラメー
タ設定用I10と、各色成分データの変換に係る制御を
施すイメージプロセッサとを備える。
[作用]
かかる本実施例の構成において、色補正するためにテー
ブルメモリから各色補正に係るテーブルをテーブルメモ
リから読出してルックアップテーブルに書き込み、モニ
ターして最終的な画像を形成することになる。
ブルメモリから各色補正に係るテーブルをテーブルメモ
リから読出してルックアップテーブルに書き込み、モニ
ターして最終的な画像を形成することになる。
[実施例コ
以下、添付図面に従って本発明に係る実施例を詳細に説
明する。
明する。
第2図は本実施例のカラー画像情報入力装置の全体構成
図である。
図である。
図中、4は入力原稿となるカラーフィルム原稿である。
1はカラーフィルム原1i44を照明する光源であり、
2は光源1からの光を結像するコンデンサレンズ等から
なり、カラーフィルム原稿4を照明する照明光学系であ
る。3はカラー画像を3色に色分解す・るための色分解
フィルタで、例えばR(赤)、G(緑)、B(青)に色
分解し、このフィルタを各色成分毎に入れ換えることに
より、RGB各々の画像情報を順次入力することができ
る。また5は後述するセンサ7へ入射する光量を制限す
る機構であり、絞りやNDフィルタ、或いは2枚の偏光
フィルタ等からなる。7は輝度情報を電気信号に襄摸す
るセンサであり、本実施例では撮像管を用いている。
2は光源1からの光を結像するコンデンサレンズ等から
なり、カラーフィルム原稿4を照明する照明光学系であ
る。3はカラー画像を3色に色分解す・るための色分解
フィルタで、例えばR(赤)、G(緑)、B(青)に色
分解し、このフィルタを各色成分毎に入れ換えることに
より、RGB各々の画像情報を順次入力することができ
る。また5は後述するセンサ7へ入射する光量を制限す
る機構であり、絞りやNDフィルタ、或いは2枚の偏光
フィルタ等からなる。7は輝度情報を電気信号に襄摸す
るセンサであり、本実施例では撮像管を用いている。
ここで、照明光学系2より照明されたカラーフィルム原
稿4を透過する光は各色成分毎にフィルタ3で色分解さ
れ、それぞれの各色成分はRGB毎の輝度情報に置き換
えられ、電気信号に変換されることになる。
稿4を透過する光は各色成分毎にフィルタ3で色分解さ
れ、それぞれの各色成分はRGB毎の輝度情報に置き換
えられ、電気信号に変換されることになる。
また、得られた各色情報の電気信号は、A/D変換器8
によりデジタル信号に変換され、入力信号処理部9に出
力されて色補正が行われることになる。
によりデジタル信号に変換され、入力信号処理部9に出
力されて色補正が行われることになる。
第1図は入力信号処理部9をより詳細に示したブロック
図であり、以下にその各名称と動作処理を説明する。
図であり、以下にその各名称と動作処理を説明する。
10は入力信号処理部9の全てを制御するマイクロプロ
セッサ等のCPUである。また、メモリ11内のROM
11aには後述する第4図に示されているフローチャー
トの動作プログラムが格納されおり、また同メモリ11
内にはCPUl0の動作中にワークエリアとして使用す
るRAMl1bを備えてい゛る。12はテーブルメモリ
であり、色補正に必要な色変換用テーブルが格納されて
いて、後述するルックアップテーブルR16,G17、
B18に選ばれたテーブルデータを供給する。13はパ
ラメータ設定用I10であり、不図示のキーボードやタ
ブレット等が接続され、テーブル用メモリ12に格納さ
れているテーブルから適切なテーブルを選びだすための
パラメータを入力したり、新しいテーブルデータの作成
、既存のテーブルの修正を行うことができる。15はイ
メージプロセッサであり、CPUl0の間はイメージコ
ントローラ14によって接続されていて、CPUl0の
命令によってイメージプロセッサ15は制御されている
。このイメージプロセッサ15はCPUl0からの制御
に従い、選択された任意のイメージメモリRIB、G1
7.B1Bの内容の書き換え、及びルックアップテーブ
ル20〜21へのデータを書込む処理をする。またイメ
ージメモリR16,G17.B18には第1図に示した
A/D変換器8よりのデータが後述する画像データ用l
1023を介して入力されていて、各イメージメモリR
16,G17,818に色成分であるR、G、Bの画像
データがそれぞれ格納される。また、19はワーク用イ
メージメモリであり、イメージプロセッサ15のワーク
エリアとして使用される。更に24は各画像処理中に画
像処理に係る処理の推穆を不図示の表示装置に表示する
ためにデータのやりとりをする表示用I10である。
セッサ等のCPUである。また、メモリ11内のROM
11aには後述する第4図に示されているフローチャー
トの動作プログラムが格納されおり、また同メモリ11
内にはCPUl0の動作中にワークエリアとして使用す
るRAMl1bを備えてい゛る。12はテーブルメモリ
であり、色補正に必要な色変換用テーブルが格納されて
いて、後述するルックアップテーブルR16,G17、
B18に選ばれたテーブルデータを供給する。13はパ
ラメータ設定用I10であり、不図示のキーボードやタ
ブレット等が接続され、テーブル用メモリ12に格納さ
れているテーブルから適切なテーブルを選びだすための
パラメータを入力したり、新しいテーブルデータの作成
、既存のテーブルの修正を行うことができる。15はイ
メージプロセッサであり、CPUl0の間はイメージコ
ントローラ14によって接続されていて、CPUl0の
命令によってイメージプロセッサ15は制御されている
。このイメージプロセッサ15はCPUl0からの制御
に従い、選択された任意のイメージメモリRIB、G1
7.B1Bの内容の書き換え、及びルックアップテーブ
ル20〜21へのデータを書込む処理をする。またイメ
ージメモリR16,G17.B18には第1図に示した
A/D変換器8よりのデータが後述する画像データ用l
1023を介して入力されていて、各イメージメモリR
16,G17,818に色成分であるR、G、Bの画像
データがそれぞれ格納される。また、19はワーク用イ
メージメモリであり、イメージプロセッサ15のワーク
エリアとして使用される。更に24は各画像処理中に画
像処理に係る処理の推穆を不図示の表示装置に表示する
ためにデータのやりとりをする表示用I10である。
さて、イメージメモリR16,G17.B18は本実施
例では、例えば512X512画素×8ビット(256
階調)で構成されているものとするがこれに限定される
ものではない。また、イメージメモリR16,G17.
818とワーク用イメージメモリ19の出力側にはルッ
クアップテーブル20〜22という高速アクセスのRA
Mが接続されている。
例では、例えば512X512画素×8ビット(256
階調)で構成されているものとするがこれに限定される
ものではない。また、イメージメモリR16,G17.
818とワーク用イメージメモリ19の出力側にはルッ
クアップテーブル20〜22という高速アクセスのRA
Mが接続されている。
このルックアップテーブルは256X8ビツトの構造を
持ち、例えばアドレスライン8木、即ち、0〜255番
地(0〜255階調)を指定でき、各イメージメモリR
16,G17.B18の出力データ側に直結されている
。また、このルックアップテーブル20,21.22の
出力側のデータライン(8本)は夫々バスに接続されて
いる。更にルックアップテーブル20〜22の内容は、
CPUl0とパラメータ設定用l1013に接続されて
いるキーボードとデジタイザーにより自由に読み書きで
きる。画像データ用l1023は画像用インターフェー
スであり、第2図のA/D変換器8から画像データを入
力する。また、ルックアップテーブル20〜22の出力
は不図示の表示装置例えばCRT装置に接続されていて
、イメージメモリR16,G17.BlB内のデータの
ルックアップテーブルによる変換後の画像リアルタイム
で表示される。
持ち、例えばアドレスライン8木、即ち、0〜255番
地(0〜255階調)を指定でき、各イメージメモリR
16,G17.B18の出力データ側に直結されている
。また、このルックアップテーブル20,21.22の
出力側のデータライン(8本)は夫々バスに接続されて
いる。更にルックアップテーブル20〜22の内容は、
CPUl0とパラメータ設定用l1013に接続されて
いるキーボードとデジタイザーにより自由に読み書きで
きる。画像データ用l1023は画像用インターフェー
スであり、第2図のA/D変換器8から画像データを入
力する。また、ルックアップテーブル20〜22の出力
は不図示の表示装置例えばCRT装置に接続されていて
、イメージメモリR16,G17.BlB内のデータの
ルックアップテーブルによる変換後の画像リアルタイム
で表示される。
例えばCPtJ 10の$Ij御により第3図(a)に
示す様なグラフのテーブルがルックアップテーブル20
〜22に書込まれたときには、イメージメモリからのデ
ータが“0” (アドレスが“0″)のとぎにはその出
力データも“0“、入力が“255“のときには出力も
255”となり、入出力の内容が同一となる。また第3
図(b)に示す様なグラフのテーブルがルックアップテ
ーブル20〜22に書込まれたときには、入力データが
O”のときにはその出力は“255”、入力が’255
’のと咎にはその出力が′0″となり、入力のデータと
出力のデータが反転されることになる。
示す様なグラフのテーブルがルックアップテーブル20
〜22に書込まれたときには、イメージメモリからのデ
ータが“0” (アドレスが“0″)のとぎにはその出
力データも“0“、入力が“255“のときには出力も
255”となり、入出力の内容が同一となる。また第3
図(b)に示す様なグラフのテーブルがルックアップテ
ーブル20〜22に書込まれたときには、入力データが
O”のときにはその出力は“255”、入力が’255
’のと咎にはその出力が′0″となり、入力のデータと
出力のデータが反転されることになる。
以上の様な構成からなる人力信号処理部9での処理は、
第4図のフローチャートに従って処理されることになる
。
第4図のフローチャートに従って処理されることになる
。
また、ここではすてにR,G、B各色データ(512X
512X8ビツト(256階調))は入力信号処理部9
内のイメージメモリR16,G17、BlBにそれぞれ
対応して格納されているものとする。
512X8ビツト(256階調))は入力信号処理部9
内のイメージメモリR16,G17、BlBにそれぞれ
対応して格納されているものとする。
さて、ステップS1ではキーボードより処理に必要なパ
ラメータを入力する。パラメータとして次の3種類があ
る。
ラメータを入力する。パラメータとして次の3種類があ
る。
(1)、 フィルムの種類
(2)、光源、シーンの種類
(蛍光灯、白熱 球、晴天、曇天、雨、夕焼け、ストロ
ボ) (3)、結像系の光量制限量 (絞り値、ND値、2枚の偏光フィルタの回転角等) (1) 、 (2)のパラメータは、キーボード等より
入力するが、人力しない場合(例えば“自動設定”なる
キー設けて押下する)には、標準的なパラメータが用意
されていて、自動的にその値が入力されることになる。
ボ) (3)、結像系の光量制限量 (絞り値、ND値、2枚の偏光フィルタの回転角等) (1) 、 (2)のパラメータは、キーボード等より
入力するが、人力しない場合(例えば“自動設定”なる
キー設けて押下する)には、標準的なパラメータが用意
されていて、自動的にその値が入力されることになる。
パラメータの設定が終了したら次のステップS2に穆る
。
。
ステップS2においては、シェーディング補正を行う。
以下、このシェーディング補正の詳細について説明する
。通常、入力信号処理部9に入力されているデータには
照明光学系2や光量制限機構5や結像光学系6により照
明むらが生じる。これをシェーディングといい、それを
補正するのがシェーディング補正という。
。通常、入力信号処理部9に入力されているデータには
照明光学系2や光量制限機構5や結像光学系6により照
明むらが生じる。これをシェーディングといい、それを
補正するのがシェーディング補正という。
また、光量制限機構5で2枚の偏光フィルタを用いる場
合、フィルタの回転角により偏光方向が異なるため、シ
ェーディングの形状が変化することも実験的に確かめら
れている。
合、フィルタの回転角により偏光方向が異なるため、シ
ェーディングの形状が変化することも実験的に確かめら
れている。
更に、フィルムの種類によって光量制限機構5の絞り量
や偏光フィルタの回転量を換えなければならい。この様
なことから、1f!1類の変換テーブルのみ用意してお
くだけでは正確な補正がなされないことがわかる。
や偏光フィルタの回転量を換えなければならい。この様
なことから、1f!1類の変換テーブルのみ用意してお
くだけでは正確な補正がなされないことがわかる。
そこで、入力信号処理部9には変換テーブル用のテーブ
ルメモリ12があり、予め必要な数だけ変換のテーブル
がRGB毎に用意されていて、前述のステップS1で入
力した情報から適当なシェーディング補正用の変換テー
ブルを読み出してルックアップテーブル20〜22に書
込み、イメージプロセッサ15によりRGB毎に補正す
ることにより、条件に適したシェーディング補正が行わ
れることになる。
ルメモリ12があり、予め必要な数だけ変換のテーブル
がRGB毎に用意されていて、前述のステップS1で入
力した情報から適当なシェーディング補正用の変換テー
ブルを読み出してルックアップテーブル20〜22に書
込み、イメージプロセッサ15によりRGB毎に補正す
ることにより、条件に適したシェーディング補正が行わ
れることになる。
具体的には°、次式に従いシェーディング補正を行う。
ここで、l0ij :補正後の(i、J)番目の画素の
データ IC1j :補正される(i、1番目の画素のデータ IRij :補正の基準となる(i、J)番目のの画素
のデータ IO=ダークデータ(入力されつる最 低のデータ) である。
データ IC1j :補正される(i、1番目の画素のデータ IRij :補正の基準となる(i、J)番目のの画素
のデータ IO=ダークデータ(入力されつる最 低のデータ) である。
次にステップS3では入力したカラー画像がネガフィル
ムによるものか、或いはポジフィルムによるものかを判
断する。ここでネガフィルムの場合には次のステップS
4に移り、ポジフィルムのときにはステ、ツブS5に移
ることになる。
ムによるものか、或いはポジフィルムによるものかを判
断する。ここでネガフィルムの場合には次のステップS
4に移り、ポジフィルムのときにはステ、ツブS5に移
ることになる。
ステップS4では、ネガフィルムから入力したデータは
CRT上で確認をしながら以後の色補正の処理が行える
ように、ここでは単純にネガ画像からポジ画像へ反転を
しておく。つまり、第3図(b)に示すように′O″の
データを“255”に、“255”のデータが0″にな
るような変換テーブルがテーブルメモリ12に予め用意
されており、それをルックアップテーブル20〜22に
書き込み、反転処理を行い、同時にデータの書き換えを
行い、ステップS5へ進む。
CRT上で確認をしながら以後の色補正の処理が行える
ように、ここでは単純にネガ画像からポジ画像へ反転を
しておく。つまり、第3図(b)に示すように′O″の
データを“255”に、“255”のデータが0″にな
るような変換テーブルがテーブルメモリ12に予め用意
されており、それをルックアップテーブル20〜22に
書き込み、反転処理を行い、同時にデータの書き換えを
行い、ステップS5へ進む。
ステップS5では、RBG各色データの色合わせを行う
。
。
第5図にネガフィルムの特性曲線の例を示す。
実線と点線で2種類のフィルムを示す。これからもわか
るように、ネガフィルムにおいてはRGBの3本の曲線
はそれぞれのフィルムの種類で一致していないため、ス
テップS3のように単純に反転しただけでは各RGBデ
ータのバランスが崩れたままである。そこで、色補正の
必要がある。
るように、ネガフィルムにおいてはRGBの3本の曲線
はそれぞれのフィルムの種類で一致していないため、ス
テップS3のように単純に反転しただけでは各RGBデ
ータのバランスが崩れたままである。そこで、色補正の
必要がある。
また、第6図に示すように光源の色温度の違う場合(晴
天、曇天、蛍光灯、白熱球、タングステン電球、ストロ
ボ光等)同一のフィルムでもその特性が色温度A、Bの
様にが異ってくる。従って適正な色補正を行うには、フ
ィルムの種類及び光源の色温度に応じた変換テーブルが
必要である。
天、曇天、蛍光灯、白熱球、タングステン電球、ストロ
ボ光等)同一のフィルムでもその特性が色温度A、Bの
様にが異ってくる。従って適正な色補正を行うには、フ
ィルムの種類及び光源の色温度に応じた変換テーブルが
必要である。
そこで、本実施例ではあらゆる条件に対処できるように
予めテーブルメモリ12に変換テーブルを複数用意して
おき、ステップS1で入力した条件をもとに適切な変換
テーブルをテーブルメモリ12から読出し、ルックアッ
プテーブル20〜22に書き込み、適切な色変換を行う
ことになる。また、このルックアップテーブル20〜2
2はイメージメそり16〜18の内容を書き換えること
なく、テーブルを通した状態をリアルタイムでCRT上
に表示する。
予めテーブルメモリ12に変換テーブルを複数用意して
おき、ステップS1で入力した条件をもとに適切な変換
テーブルをテーブルメモリ12から読出し、ルックアッ
プテーブル20〜22に書き込み、適切な色変換を行う
ことになる。また、このルックアップテーブル20〜2
2はイメージメそり16〜18の内容を書き換えること
なく、テーブルを通した状態をリアルタイムでCRT上
に表示する。
さて、次のステップS6では、ステップS5での色合わ
せが適切に行われたか否かを判断する。
せが適切に行われたか否かを判断する。
多くの場合、その色合せ処理結果は満足されるものであ
るが、もし色補正結果が満足いかない場合や、例えばオ
ペレータがCRTに表示されている画像を見て、故意に
色バランスの崩した画像が欲しいときにはステップS7
に移ることになる。
るが、もし色補正結果が満足いかない場合や、例えばオ
ペレータがCRTに表示されている画像を見て、故意に
色バランスの崩した画像が欲しいときにはステップS7
に移ることになる。
ステップS7ではパラメータ設定用l1013に接続さ
れているキーボードにより色併せに係るパラメータを入
力することになるが、テーブルメモリ12の内容を書き
換えるのではなく、ルックアップテーブル20〜22の
内容を書き換える。
れているキーボードにより色併せに係るパラメータを入
力することになるが、テーブルメモリ12の内容を書き
換えるのではなく、ルックアップテーブル20〜22の
内容を書き換える。
また同様に、パラメータ設定用l1013に接続されて
いるタブレットからもペンで曲線を描くことにより、ル
ックアップテーブルの内容を自存に書き換えることがで
きる。このことにより、非常に簡単に色合わせの修正が
行えることになる。さて、以上の様に色合せに係るパラ
メータの入力によりルックアップテーブル20〜22の
書き換えm埋が終了すると、再びステップS5に戻り、
色合せIA埋がなされることになりる。
いるタブレットからもペンで曲線を描くことにより、ル
ックアップテーブルの内容を自存に書き換えることがで
きる。このことにより、非常に簡単に色合わせの修正が
行えることになる。さて、以上の様に色合せに係るパラ
メータの入力によりルックアップテーブル20〜22の
書き換えm埋が終了すると、再びステップS5に戻り、
色合せIA埋がなされることになりる。
尚、以上の色合せ処理中における各イメージメモリR1
6,,G17.B18内の画像データは変化せず、ルッ
クアップテーブル20〜22内の変換テーブルのみが変
化することになる。
6,,G17.B18内の画像データは変化せず、ルッ
クアップテーブル20〜22内の変換テーブルのみが変
化することになる。
さて、ステップS6で満足いく結果が得られたなら、次
のステップS8へ進み、色合せ処理が確定したわけであ
るから、イメージメモリR16゜G17.B18の内容
をルックアップテーブルを通した値に書き換え、その復
色合わせの行われたデータのガンマを変換する。
のステップS8へ進み、色合せ処理が確定したわけであ
るから、イメージメモリR16゜G17.B18の内容
をルックアップテーブルを通した値に書き換え、その復
色合わせの行われたデータのガンマを変換する。
第2図のセンサ7の撮像管のダイナミックレンジはフィ
ルムのRGB別の濃度域よりも狭いため、第2図の光量
制限機構を調整して、ある程度光量オーバーの状態で入
力を行っても、データの多くは低輝度側にかたよてしま
うことが実験で確かめられている。従って、ポジフィル
ムより画像データを入力する場合では暗い絵になってし
まい、逆にネガフィルムの場合には反転するものである
からデータの多くは高輝度側にかたよってしまい、全体
的に白っぽい画像になってしまう。その場合のヒストグ
ラムの状態を第7図(a)。
ルムのRGB別の濃度域よりも狭いため、第2図の光量
制限機構を調整して、ある程度光量オーバーの状態で入
力を行っても、データの多くは低輝度側にかたよてしま
うことが実験で確かめられている。従って、ポジフィル
ムより画像データを入力する場合では暗い絵になってし
まい、逆にネガフィルムの場合には反転するものである
からデータの多くは高輝度側にかたよってしまい、全体
的に白っぽい画像になってしまう。その場合のヒストグ
ラムの状態を第7図(a)。
(b)、(c)に示す。
第7図(a)がポジフィルムの場合で、第7図(b)が
ネガフィルムの場合をそれぞれ示す。そこで、データの
ガンマ変換を行い、第7図(C)の実線に示すような適
切なヒストグラムの状態にしなければならない。
ネガフィルムの場合をそれぞれ示す。そこで、データの
ガンマ変換を行い、第7図(C)の実線に示すような適
切なヒストグラムの状態にしなければならない。
この様にするためのガンマ変換に係るテーブル例を第8
図(・a)、(b)、(c)に示す。
図(・a)、(b)、(c)に示す。
第8図(a)は第7図(a)のように低輝度側に多くの
データが集っている場合に対するテーブルの内容で、主
にポジフィルムを入力する場合に多く用いられる。この
変換により、高輝度側データは圧縮され(白圧縮)、低
輝度にかたよっているデータはテーブルを通すことで高
輝度側へ持ち上げられる。
データが集っている場合に対するテーブルの内容で、主
にポジフィルムを入力する場合に多く用いられる。この
変換により、高輝度側データは圧縮され(白圧縮)、低
輝度にかたよっているデータはテーブルを通すことで高
輝度側へ持ち上げられる。
また、第8図(b)は第7図(b)に示すような高輝度
側へデータが集っている場合に対するテーブルの内容で
、主にネガフィルムを入力、反転後に多く用いられる。
側へデータが集っている場合に対するテーブルの内容で
、主にネガフィルムを入力、反転後に多く用いられる。
このテーブルを通すことにより、低輝度データは圧縮さ
れ(黒圧縮)、高輝度にかたよっているデータは低輝度
側へ下げられる。
れ(黒圧縮)、高輝度にかたよっているデータは低輝度
側へ下げられる。
第8図(c)は高輝度、低輝度側ともに圧縮をした例で
、第7図(e)の点線に示すように、ヒストグラムのピ
ークは適正な位置にあるが、高輝度から低輝度にかけて
データが広く散らばっている場合に用いられる。
、第7図(e)の点線に示すように、ヒストグラムのピ
ークは適正な位置にあるが、高輝度から低輝度にかけて
データが広く散らばっている場合に用いられる。
ここで、どのような変換テーブルを用いるかが問題であ
るが、ステップS1で入力するパラメータは、ここでの
テーブル選択の情報は含まれてなく、ステップS5の結
果から得られたヒストグラムの形状と画像データの平均
値から適切な変換テーブルを計算により発生させること
になる。そのため、予め基準となる平均値(AVE)を
決めておき、次にイメージメモリ上にある画像データの
平均値(例えば代表としてGデータを取り上げ実際のG
データの平均値をGAVEとする)を求め、 AVE=GAVE となるようにテーブルを自動的に発生させる。
るが、ステップS1で入力するパラメータは、ここでの
テーブル選択の情報は含まれてなく、ステップS5の結
果から得られたヒストグラムの形状と画像データの平均
値から適切な変換テーブルを計算により発生させること
になる。そのため、予め基準となる平均値(AVE)を
決めておき、次にイメージメモリ上にある画像データの
平均値(例えば代表としてGデータを取り上げ実際のG
データの平均値をGAVEとする)を求め、 AVE=GAVE となるようにテーブルを自動的に発生させる。
テーブル発生の関数には2式を用いる。
ただし、Out:変換後のデータ
γ :変換のガンマ係数
In :変換前のデータ
である。
つまり、°“Out”に各色信号別に設けられた設定平
均値を、また“In”に実際の各イメージメモリR16
,G17.B18内に記憶されているデータのい・ずれ
かの平均値を代表として代入することにより、γを決定
することになる。
均値を、また“In”に実際の各イメージメモリR16
,G17.B18内に記憶されているデータのい・ずれ
かの平均値を代表として代入することにより、γを決定
することになる。
さて、2式により発生するテーブルはルックアップテー
ブル20〜22に格納され、テーブルを通した結果を直
ちにCRT上で確認することができる。
ブル20〜22に格納され、テーブルを通した結果を直
ちにCRT上で確認することができる。
ワーク用イメージメモリ19には第7図に示すような、
その時点でのガンマ変換のためのテーブルの状態と第7
図に示すような計算上で求めた変換後のヒストグラムの
状態をグラフ表示し、(この時点では、イメージメモリ
16〜18の内容はステップS6状態と変わっていない
。)ヒストグラムの状態が適正であるか判断できるよう
になっている。
その時点でのガンマ変換のためのテーブルの状態と第7
図に示すような計算上で求めた変換後のヒストグラムの
状態をグラフ表示し、(この時点では、イメージメモリ
16〜18の内容はステップS6状態と変わっていない
。)ヒストグラムの状態が適正であるか判断できるよう
になっている。
次にステップS9ではガンマ変換処理の結果が満足でき
る状態であれば、ステップSllへ進み、そのときのル
ックアップテーブル20〜22のテーブルで各イメージ
メモリR16,G17゜B18内の画像データをガンマ
変化し、書き換える。またステップs9で満足できない
ものであればステップSIOへ進む。
る状態であれば、ステップSllへ進み、そのときのル
ックアップテーブル20〜22のテーブルで各イメージ
メモリR16,G17゜B18内の画像データをガンマ
変化し、書き換える。またステップs9で満足できない
ものであればステップSIOへ進む。
ところで、ガンマ補正が画像の主観評価に及ぼす影響は
大きく、いくら色補正が適切であっても、ガンマ補正が
適切に行われていないと画像の印象は非常に悪いものと
なる。従って、最終的にガンマ補正の結果において主観
を反映できることが望ましい。
大きく、いくら色補正が適切であっても、ガンマ補正が
適切に行われていないと画像の印象は非常に悪いものと
なる。従って、最終的にガンマ補正の結果において主観
を反映できることが望ましい。
そこで、ステップS10においては、もし、自動発生の
テーブルを通した後の結果が満足のいかないもの、或い
は故意に色を変化させたいときには、ヒストグラムの形
状と、算出されたγの値より、所望とするγの値を推定
し、キーボードより入力するか、もしくはタブレットに
より自由にルックアップテーブルの内容を書き換えるこ
とができるようになっていて、CRT上でリアルタイム
で変化を確認可能にする。
テーブルを通した後の結果が満足のいかないもの、或い
は故意に色を変化させたいときには、ヒストグラムの形
状と、算出されたγの値より、所望とするγの値を推定
し、キーボードより入力するか、もしくはタブレットに
より自由にルックアップテーブルの内容を書き換えるこ
とができるようになっていて、CRT上でリアルタイム
で変化を確認可能にする。
尚、CRT上で確認する画像はルックアップテーブルを
通した画像であるため、イメージメモリR16,G17
.B18のデータは何ら変換は行われていない。
通した画像であるため、イメージメモリR16,G17
.B18のデータは何ら変換は行われていない。
いずれにせよ、ステップS9でガンマ変換処理のテーブ
ルが確定したならば、ステップS11で確定したルック
アップテーブル20〜22によりイメージメモリR16
,G17.B18内の画像データを書き換えることにな
る。
ルが確定したならば、ステップS11で確定したルック
アップテーブル20〜22によりイメージメモリR16
,G17.B18内の画像データを書き換えることにな
る。
以上説明した様に本実施例によれば、入力するフィルム
の種類、光源の色温度の相違、或いは撮影に係る状態等
の環境に対応した変換テーブルを用意しておく・ことに
より、画像処理に係る再現性が極めて精度良くなされる
様になる。
の種類、光源の色温度の相違、或いは撮影に係る状態等
の環境に対応した変換テーブルを用意しておく・ことに
より、画像処理に係る再現性が極めて精度良くなされる
様になる。
更に、ルックアップテーブルを用いているので画像デー
タを書き換えずに、変換された状態を表示することがで
きるので、色変換の効果をリアルタイムで確認でき、テ
ーブルの部分的な修正もキーボード或いはタブレット等
の入力装置から簡単に、かつ迅速に修正が行なえること
になり、操作性を上げることができる。
タを書き換えずに、変換された状態を表示することがで
きるので、色変換の効果をリアルタイムで確認でき、テ
ーブルの部分的な修正もキーボード或いはタブレット等
の入力装置から簡単に、かつ迅速に修正が行なえること
になり、操作性を上げることができる。
また、本実施例ではテーブルメモリをRAMとして説明
したが、外部記憶装置例えばフロッピーディスク装置等
を用いても構わない。
したが、外部記憶装置例えばフロッピーディスク装置等
を用いても構わない。
また、本実施例では照明光学系2とフィルム4の間に色
分解フィルタを配置したが、これに限定されるものでは
なく、例えば光源1と結像光学系6の間ならどこに配置
しても同様な効果を生ずることは言うまでもない。
分解フィルタを配置したが、これに限定されるものでは
なく、例えば光源1と結像光学系6の間ならどこに配置
しても同様な効果を生ずることは言うまでもない。
また、センサ7に単管式TVカメラを用いたが、CCD
固定撮像素子を用いてもよい。また、色分解フィルタ3
を交換することにより、順次RGBのデータを取り込ん
でいるが、3管式TVカメラやCCDを用いた3板式T
Vカメラを用いれば色分解フィルタ3は不用であり、一
度にRGBのデータを取り込むことができる。
固定撮像素子を用いてもよい。また、色分解フィルタ3
を交換することにより、順次RGBのデータを取り込ん
でいるが、3管式TVカメラやCCDを用いた3板式T
Vカメラを用いれば色分解フィルタ3は不用であり、一
度にRGBのデータを取り込むことができる。
また、本実施例では画像やテーブル格納用にメモリを用
いているが、磁気フロッピーディスク、磁気テープ、光
ディスク、バブルメモリ等の他の記録媒体を用゛いても
同様な効果を生ずることは言うまでもない。
いているが、磁気フロッピーディスク、磁気テープ、光
ディスク、バブルメモリ等の他の記録媒体を用゛いても
同様な効果を生ずることは言うまでもない。
また、色分解フィルタにはRGBの3色分解フィルタを
用いたが、Y(イエロー)1M(マゼンタ)、C(シア
ン)の3色分解フィルタを用いても同様のことが行える
。
用いたが、Y(イエロー)1M(マゼンタ)、C(シア
ン)の3色分解フィルタを用いても同様のことが行える
。
また、カラーネガフィルムについて説明したがポジフィ
ルムや他のカラー原稿に対しても適応可能である。
ルムや他のカラー原稿に対しても適応可能である。
[発明の効果]
以上説明した様に本発明によれば、カラー原稿からの人
力環境に適した変換テーブルを複数個用意しておくこと
により、画像処理に係る再現性が極めて精度良くなされ
る様になる。
力環境に適した変換テーブルを複数個用意しておくこと
により、画像処理に係る再現性が極めて精度良くなされ
る様になる。
更に、各画像処理の推移をリアルタイムで確認でき、ま
たテーブルの部分的な修正もキーボード等の入力装置か
ら簡単に、かつ迅速に修正処理が行なえることになり、
操作性を上げることができる。
たテーブルの部分的な修正もキーボード等の入力装置か
ら簡単に、かつ迅速に修正処理が行なえることになり、
操作性を上げることができる。
第1図は本実施例の入力信号処理部のブロック図、
第2図は本実施例の全体のブロック図、第3図(a)は
ルックアップテーブルの標準状態を示すグラフ、 第3図(b)はルックアップテーブルの反転状態を示す
グラフ、 第4図は本実施例の色合わせ、ガンマ変換処理を示すフ
ローチャート、 第5図、第6図はフィルム特性を示す図、第7図(a)
〜(C)は入力画像の頭度を示す図、 第8図(a)〜(e)はガンマ変換処理を示す図である
。 図中、1・・・光源、2・・・照明光学系、3・・・色
分解フィルタ、4・・・カラーフィルム原稿、5・・・
光量制限機構、6・・・結像光学系、7・・・センサ、
8・・・A/D変換器、9・・・入力信号処理部、10
・・・cpU、11・・・メモリ、12・・・テーブル
メモリ、13・・・パラメータ設定用I10.14・・
・イメージコントローラ、15・・・イメイージプロセ
ッサ、16・・・イメージメモリR117・・・イメー
ジメモリ0118・・・イメージメモリB119・・・
ワーク用イメージメモリ、20〜22・・・ルックアッ
プテーブル、23・・・画像データ用I10.24・・
・表示用I10である。 特許出願人 キャノン株式会社代理人 弁、埋
土 大 塚 康徳第2図 第3図 (b) 第4図
ルックアップテーブルの標準状態を示すグラフ、 第3図(b)はルックアップテーブルの反転状態を示す
グラフ、 第4図は本実施例の色合わせ、ガンマ変換処理を示すフ
ローチャート、 第5図、第6図はフィルム特性を示す図、第7図(a)
〜(C)は入力画像の頭度を示す図、 第8図(a)〜(e)はガンマ変換処理を示す図である
。 図中、1・・・光源、2・・・照明光学系、3・・・色
分解フィルタ、4・・・カラーフィルム原稿、5・・・
光量制限機構、6・・・結像光学系、7・・・センサ、
8・・・A/D変換器、9・・・入力信号処理部、10
・・・cpU、11・・・メモリ、12・・・テーブル
メモリ、13・・・パラメータ設定用I10.14・・
・イメージコントローラ、15・・・イメイージプロセ
ッサ、16・・・イメージメモリR117・・・イメー
ジメモリ0118・・・イメージメモリB119・・・
ワーク用イメージメモリ、20〜22・・・ルックアッ
プテーブル、23・・・画像データ用I10.24・・
・表示用I10である。 特許出願人 キャノン株式会社代理人 弁、埋
土 大 塚 康徳第2図 第3図 (b) 第4図
Claims (2)
- (1)光学的にカラー原稿を読み取り、入力したカラー
画像を構成する各色成分信号を補正するカラー画像情報
入力装置において、前記カラー画像を構成する各色成分
信号の濃度レベルのバランスを調整する調整手段と、各
色成分毎にガンマ補正するガンマ補正手段と、前記カラ
ー原稿を読み取るときの環境に応じて、前記調整手段及
びガンマ補正手段の各色成分毎に複数のテーブルを記憶
しているテーブル記憶手段と、該テーブル記憶手段によ
り記憶されている複数のテーブルから所望とするテーブ
ルを選択する選択手段と、前記調整手段とガンマ補正手
段とは独立に画像処理し、該画像処理に係る変換の推移
を表示する表示手段とを備えることを特徴とするカラー
画像情報入力装置。 - (2)読み取るときの環境はカラー原稿の種類、光学系
の種類、或いはカラー原稿上の画像の環境の種類である
ことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のカラー画
像情報入力装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP61041713A JP2746872B2 (ja) | 1986-02-28 | 1986-02-28 | 画像処理方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP61041713A JP2746872B2 (ja) | 1986-02-28 | 1986-02-28 | 画像処理方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS62200471A true JPS62200471A (ja) | 1987-09-04 |
| JP2746872B2 JP2746872B2 (ja) | 1998-05-06 |
Family
ID=12616063
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP61041713A Expired - Fee Related JP2746872B2 (ja) | 1986-02-28 | 1986-02-28 | 画像処理方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2746872B2 (ja) |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH01135267A (ja) * | 1987-11-20 | 1989-05-26 | Canon Inc | カラーフィルム読取装置 |
| US5715377A (en) * | 1994-07-21 | 1998-02-03 | Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. | Gray level correction apparatus |
| US5717783A (en) * | 1994-04-27 | 1998-02-10 | Fujitsu Limited | Color correction apparatus and method and color image processing system including the same |
| US6097836A (en) * | 1996-07-22 | 2000-08-01 | Nec Corporation | Image processing system and its smoothing method for correcting color fog and backlight of a digital image |
| KR100305888B1 (ko) * | 1998-09-24 | 2001-11-30 | 전주범 | 디지털영상의실시간보정장치및방법 |
| JP2006220666A (ja) * | 2006-05-08 | 2006-08-24 | Fujitsu Ltd | 撮影装置 |
| JP2006284596A (ja) * | 2006-05-08 | 2006-10-19 | Fujitsu Ltd | 撮影装置 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5611455A (en) * | 1979-07-10 | 1981-02-04 | Toppan Printing Co Ltd | Color image monitor device in printing |
| JPS59163975A (ja) * | 1983-03-08 | 1984-09-17 | Canon Inc | カラ−プロセツシングシステム |
| JPS59224861A (ja) * | 1983-06-06 | 1984-12-17 | Canon Inc | カラ−複写機 |
-
1986
- 1986-02-28 JP JP61041713A patent/JP2746872B2/ja not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (3)
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| JPS5611455A (en) * | 1979-07-10 | 1981-02-04 | Toppan Printing Co Ltd | Color image monitor device in printing |
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| US5717783A (en) * | 1994-04-27 | 1998-02-10 | Fujitsu Limited | Color correction apparatus and method and color image processing system including the same |
| US5715377A (en) * | 1994-07-21 | 1998-02-03 | Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. | Gray level correction apparatus |
| US5940530A (en) * | 1994-07-21 | 1999-08-17 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Backlit scene and people scene detecting method and apparatus and a gradation correction apparatus |
| US6097836A (en) * | 1996-07-22 | 2000-08-01 | Nec Corporation | Image processing system and its smoothing method for correcting color fog and backlight of a digital image |
| US6346994B1 (en) | 1996-07-22 | 2002-02-12 | Nec Corporation | Image processing system and its smoothing method for correcting color fog and backlight of a digital image |
| KR100305888B1 (ko) * | 1998-09-24 | 2001-11-30 | 전주범 | 디지털영상의실시간보정장치및방법 |
| JP2006220666A (ja) * | 2006-05-08 | 2006-08-24 | Fujitsu Ltd | 撮影装置 |
| JP2006284596A (ja) * | 2006-05-08 | 2006-10-19 | Fujitsu Ltd | 撮影装置 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2746872B2 (ja) | 1998-05-06 |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |