JPS6373231A - カラ−画像複製方法および装置 - Google Patents
カラ−画像複製方法および装置Info
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- JPS6373231A JPS6373231A JP62209434A JP20943487A JPS6373231A JP S6373231 A JPS6373231 A JP S6373231A JP 62209434 A JP62209434 A JP 62209434A JP 20943487 A JP20943487 A JP 20943487A JP S6373231 A JPS6373231 A JP S6373231A
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N1/00—Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
- H04N1/46—Colour picture communication systems
- H04N1/50—Picture reproducers
- H04N1/506—Reproducing the colour component signals picture-sequentially, e.g. with reproducing heads spaced apart from one another in the subscanning direction
- H04N1/508—Reproducing the colour component signals picture-sequentially, e.g. with reproducing heads spaced apart from one another in the subscanning direction using the same reproducing head for two or more colour components
-
- 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
- G03B15/00—Special procedures for taking photographs; Apparatus therefor
- G03B15/003—Apparatus for photographing CRT-screens
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Projection-Type Copiers In General (AREA)
- Printers Or Recording Devices Using Electromagnetic And Radiation Means (AREA)
- Control Of Exposure In Printing And Copying (AREA)
- Facsimile Image Signal Circuits (AREA)
- Color, Gradation (AREA)
- Dot-Matrix Printers And Others (AREA)
- Fax Reproducing Arrangements (AREA)
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】
[産業上の利用分野コ
本発明は、カラー画像複製方法および装置に関するもの
である。
である。
[従来の技術]
従来からカラー原画を行および列に沿って点ごとに走査
し、電子画像信号を発生させる方法が知られている。信
号は、それぞれ原画ごとに赤、緑、青の成分に対応する
3つの信号に分けられる。これらの信号は電子的に処理
され、発光物質を塗布したスクリーンを有する陰極性管
により光学画像に変換される。発光物質は対物レンズを
介し、赤のスペクトル領域で比較的小さな感度を有する
ネガのカラープリント材上に結像される光を発生する。
し、電子画像信号を発生させる方法が知られている。信
号は、それぞれ原画ごとに赤、緑、青の成分に対応する
3つの信号に分けられる。これらの信号は電子的に処理
され、発光物質を塗布したスクリーンを有する陰極性管
により光学画像に変換される。発光物質は対物レンズを
介し、赤のスペクトル領域で比較的小さな感度を有する
ネガのカラープリント材上に結像される光を発生する。
記録材は、発光物質から記録材に進む光路に3つの色フ
ィルターを順次挿入することにより赤、緑、青の成分に
それぞれ露光される。電子画像処理、すなわち原画を走
査することによって得られた電子画像信号を処理するこ
とは近年カラー原画の再生ならびにカラーポジからカラ
ーネガへの変換をする場合に顕著に用いられている。
ィルターを順次挿入することにより赤、緑、青の成分に
それぞれ露光される。電子画像処理、すなわち原画を走
査することによって得られた電子画像信号を処理するこ
とは近年カラー原画の再生ならびにカラーポジからカラ
ーネガへの変換をする場合に顕著に用いられている。
この場合原画は電子的に行および列に沿フて、すなわち
点ごとに走査され、得られた画像信号が所定の基準に従
って補正ないし修正される。続いて修正された画像信号
がカラー露光ユニットに送られ、画像信号が光学像に変
換され、例えばカラーネガペーパーのような写真記録材
上にプリントされる。この種の方法を実施する装置が、
例えば「実験的な陰極線管プリンタ」ジャーナル・オブ
・イメージング・テクノロジー(Journalof
Imaging Technology)の第12
巻3号135〜139頁に記載されている。このような
装置では、電子画像信号は光を発光して画像をプリント
させることができる物質で塗布されたスクリーンを有す
る陰極線管を用いて光学像に変換される。この物質は例
えばP45のリン光体およびユウロピウムでドーピング
された硫化イツトリウムなどの公知の物質を含んでいる
。約4分の1のプリント光がリン光体で発生され、74
%が硫化イツトリウムによって作られる。得られる放射
スペクトルは380〜720nmの範囲で異なる振幅を
有する明瞭なピークを伴う。プリント中具なる色フィル
ターが順次プリント光路中に挿入される。従来の装置に
用いられるフィルターは、フィルターが最大の透過率を
有する色に対応した波長範囲でも比較的側部が平坦で顕
著な残留光の吸収を示すゼラチンフィルターである。
点ごとに走査され、得られた画像信号が所定の基準に従
って補正ないし修正される。続いて修正された画像信号
がカラー露光ユニットに送られ、画像信号が光学像に変
換され、例えばカラーネガペーパーのような写真記録材
上にプリントされる。この種の方法を実施する装置が、
例えば「実験的な陰極線管プリンタ」ジャーナル・オブ
・イメージング・テクノロジー(Journalof
Imaging Technology)の第12
巻3号135〜139頁に記載されている。このような
装置では、電子画像信号は光を発光して画像をプリント
させることができる物質で塗布されたスクリーンを有す
る陰極線管を用いて光学像に変換される。この物質は例
えばP45のリン光体およびユウロピウムでドーピング
された硫化イツトリウムなどの公知の物質を含んでいる
。約4分の1のプリント光がリン光体で発生され、74
%が硫化イツトリウムによって作られる。得られる放射
スペクトルは380〜720nmの範囲で異なる振幅を
有する明瞭なピークを伴う。プリント中具なる色フィル
ターが順次プリント光路中に挿入される。従来の装置に
用いられるフィルターは、フィルターが最大の透過率を
有する色に対応した波長範囲でも比較的側部が平坦で顕
著な残留光の吸収を示すゼラチンフィルターである。
[発明が解決しようとする問題点]
3原色における写真記録材の感度、発光物質の放射特性
、フィルターの吸収特性が異なることにより、原画を再
生、複製する場合の各色に必要なプリント光は顕著に異
なる。原理的には、陰極に流れる電流を増加させること
により陰極線管のスクリーン上における画像点の明るさ
あるいは強度を増加させることが可能であるが、そのよ
うに強度を増加すると陰極線管がオーバーロードとなり
、さらに画像点の大きさが強度が増大するにつれて大き
くなり、それによって画像の鮮鋭度が劣化するので、強
度の増加には限度がある。実際上単一の発光物質を用い
ては全ての波長範囲にわたって均一な濃度を有する光放
肘を得ることができないので、複数の発光物質を混合さ
せなければならない、そのようなことができるためには
、陰極線管のコストが顕著に増大するほかに、発光物質
を混合すると各成分の劣化が異なってしまうという問題
がある。従って陰極線管を使用している間に各色の放射
強度はそれぞれ異なってしまう。
、フィルターの吸収特性が異なることにより、原画を再
生、複製する場合の各色に必要なプリント光は顕著に異
なる。原理的には、陰極に流れる電流を増加させること
により陰極線管のスクリーン上における画像点の明るさ
あるいは強度を増加させることが可能であるが、そのよ
うに強度を増加すると陰極線管がオーバーロードとなり
、さらに画像点の大きさが強度が増大するにつれて大き
くなり、それによって画像の鮮鋭度が劣化するので、強
度の増加には限度がある。実際上単一の発光物質を用い
ては全ての波長範囲にわたって均一な濃度を有する光放
肘を得ることができないので、複数の発光物質を混合さ
せなければならない、そのようなことができるためには
、陰極線管のコストが顕著に増大するほかに、発光物質
を混合すると各成分の劣化が異なってしまうという問題
がある。従って陰極線管を使用している間に各色の放射
強度はそれぞれ異なってしまう。
また露光時間のみを制御することによってプリント光量
を変化させる場合には、露光時間が比較的長くなフてし
まい、それによって画像の複製量が減少してしまう。
を変化させる場合には、露光時間が比較的長くなフてし
まい、それによって画像の複製量が減少してしまう。
従って本発明はプリント出力を増大させることができる
カラー画像複製方法を提供することを目的とする。
カラー画像複製方法を提供することを目的とする。
また、本発明の他の目的は異なる色に対する露光時間の
差を減少させることができるカラー画像複製方法を提供
することである。
差を減少させることができるカラー画像複製方法を提供
することである。
また、本発明のさらに他の目的は、各色に対する露光時
間をあまり相違させることなく、プリント出力を高め、
また高品質のプリントを得ることが可能なカラー画像複
製装置を提供することである。
間をあまり相違させることなく、プリント出力を高め、
また高品質のプリントを得ることが可能なカラー画像複
製装置を提供することである。
また、本発明の他の目的は、異なる色に対する露光時間
の差を減少できるカラー画像複製装置を提供することで
ある。
の差を減少できるカラー画像複製装置を提供することで
ある。
また、本発明のさらに他の目的は、プリント出力が高く
、また高画像のプリントができ、さらに各色に対する露
光時間の差がそれほどないカラー画像複製装置を提供す
ることである。
、また高画像のプリントができ、さらに各色に対する露
光時間の差がそれほどないカラー画像複製装置を提供す
ることである。
[問題点を解決するための手段]
本発明の方法では、赤のスペクトル領域で強度が大きく
、また青と緑のスペクトル領域で強度が小さなプリント
光が発生される。このプリント光は例えば対物レンズに
よって所定の光路に向けられ、第1の光路部分において
青あるいは緑のスペクトル領域で透過率の大きなフィル
ターにかけられる。続いて、プリント光は第1の光路部
分の下流にある第2の光路部分において比較的赤のスペ
クトル領域で感度が小さな記録材上に入射される。
、また青と緑のスペクトル領域で強度が小さなプリント
光が発生される。このプリント光は例えば対物レンズに
よって所定の光路に向けられ、第1の光路部分において
青あるいは緑のスペクトル領域で透過率の大きなフィル
ターにかけられる。続いて、プリント光は第1の光路部
分の下流にある第2の光路部分において比較的赤のスペ
クトル領域で感度が小さな記録材上に入射される。
[作 用]
本発明においてプリントすべき画像は原画を光電的に走
査することによって得られた電子画像信号から形成され
る。この画像信号はそれぞれ画像の赤、緑、青の成分に
対応した3つの信号に分割される。この電子画像信号を
光学情報に変換することによって画像が形成される。こ
れは例えば陰極線管を用いて行われる。この画像の形成
も行および列に沿って、あるいは点から点(点ごとに)
によって行われる。
査することによって得られた電子画像信号から形成され
る。この画像信号はそれぞれ画像の赤、緑、青の成分に
対応した3つの信号に分割される。この電子画像信号を
光学情報に変換することによって画像が形成される。こ
れは例えば陰極線管を用いて行われる。この画像の形成
も行および列に沿って、あるいは点から点(点ごとに)
によって行われる。
プリント光は好ましくは、赤のスペクトル領域で強い光
を発し、青と緑のスペクトル領域で弱い光を発する通常
の稀土類の発光物質を発光させることによって行われる
。発光物質は赤の領域で1つあるいは複数の放射ピーク
を有し、青および緑の領域における放射強度は赤の領域
の強度の30分の1を超えることがない。本発明により
用いられる発光物質の青および緑の領域における放射ピ
ークは、通常のデータシートには記載されていない。発
光物質は陰極線管のスクリーン上に塗布され、陰極線ビ
ームで発光物質を励起することにより発光される。
を発し、青と緑のスペクトル領域で弱い光を発する通常
の稀土類の発光物質を発光させることによって行われる
。発光物質は赤の領域で1つあるいは複数の放射ピーク
を有し、青および緑の領域における放射強度は赤の領域
の強度の30分の1を超えることがない。本発明により
用いられる発光物質の青および緑の領域における放射ピ
ークは、通常のデータシートには記載されていない。発
光物質は陰極線管のスクリーン上に塗布され、陰極線ビ
ームで発光物質を励起することにより発光される。
フィルター処理はダイクロイックフィルターを用いて行
われ、プリント光を順次赤、緑、青の3原色のフィルタ
ーにかける。これは3つのダイクロイック色フィルター
をそれぞれプリント光路に順次挿入することによって行
われる。これらのフィルターのうち2つのフィルターは
緑と青のスペクトル領域において透過率が大きくなるよ
うに選ばれる。
われ、プリント光を順次赤、緑、青の3原色のフィルタ
ーにかける。これは3つのダイクロイック色フィルター
をそれぞれプリント光路に順次挿入することによって行
われる。これらのフィルターのうち2つのフィルターは
緑と青のスペクトル領域において透過率が大きくなるよ
うに選ばれる。
赤のスペクトル領域における発光物質の発光が強いため
、従来の装置に比較して本発明では赤の画像成分に対す
る露光時間を顕著に減少することができる。同時に緑と
青のスペクトル領域で透過率が大きなダイクロイック色
フィルターを用いているので、緑と青の色に対する透過
率を最大にさせることができる。また、記録材の緑と青
の光に対する感度は赤の光に対するものよりも20〜5
0倍大きいので、陰極線管のスクリーン上の画像の強度
あるいは明るさを変化することなく赤成分に対する露光
時間にほぼ等しい緑と青成分に対する露光時間を得るこ
とが可能になる。これは本発明により使用される発光物
質の緑と青の放射強度が通常の放射カーブでは認めるこ
とができないような小さなものであっても得ることが可
能である。陰極線管の変調を一定にする限り、3原色で
の画像点の大きさをほぼ等しいものとすることができる
。これによって特に平均濃度のグレー領域で障害となる
画像点の中心の周りに形成される着色した輪の形成を防
止することが可能になる。
、従来の装置に比較して本発明では赤の画像成分に対す
る露光時間を顕著に減少することができる。同時に緑と
青のスペクトル領域で透過率が大きなダイクロイック色
フィルターを用いているので、緑と青の色に対する透過
率を最大にさせることができる。また、記録材の緑と青
の光に対する感度は赤の光に対するものよりも20〜5
0倍大きいので、陰極線管のスクリーン上の画像の強度
あるいは明るさを変化することなく赤成分に対する露光
時間にほぼ等しい緑と青成分に対する露光時間を得るこ
とが可能になる。これは本発明により使用される発光物
質の緑と青の放射強度が通常の放射カーブでは認めるこ
とができないような小さなものであっても得ることが可
能である。陰極線管の変調を一定にする限り、3原色で
の画像点の大きさをほぼ等しいものとすることができる
。これによって特に平均濃度のグレー領域で障害となる
画像点の中心の周りに形成される着色した輪の形成を防
止することが可能になる。
また、本発明によるカラー画像のプリント装置は赤のス
ペクトル領域で強度が大きく、青と緑のスペクトル領域
で強度が小さなプリント光を発生する手段を有する。こ
のプリント光発生手段は、例えば、赤のスペクトル領域
で強い光を発し、また青と緑のスペクトル領域で弱い光
を発生する発光物質を塗布したスクリーンを有する陰極
線管から構成される。また、本発明のプリント装置はプ
リント光を所定の光路に向ける対物レンズならびにプリ
ント光をフィルターにかける手段を有する。このフィル
ター手段は、例えば順次光路に差し込まれる複数の色フ
ィルターから構成される。
ペクトル領域で強度が大きく、青と緑のスペクトル領域
で強度が小さなプリント光を発生する手段を有する。こ
のプリント光発生手段は、例えば、赤のスペクトル領域
で強い光を発し、また青と緑のスペクトル領域で弱い光
を発生する発光物質を塗布したスクリーンを有する陰極
線管から構成される。また、本発明のプリント装置はプ
リント光を所定の光路に向ける対物レンズならびにプリ
ント光をフィルターにかける手段を有する。このフィル
ター手段は、例えば順次光路に差し込まれる複数の色フ
ィルターから構成される。
また、本発明装置はフィルター手段の下流にネガのカラ
ー記録材のような写真記録材を収納する手段が設けられ
る。
ー記録材のような写真記録材を収納する手段が設けられ
る。
また、本発明装置にはそれぞれ画像の赤、緑、青成分に
対応する3f!の電子画像信号を発生する信号源が設け
られる。プリント光発生手段は、この画像信号を光学情
報ないしデータに変換させる機能を有する。プリント光
発生手段は電子画像信号を行および列に沿って、あるい
は点ごとに光学情報に変換させることができる。
対応する3f!の電子画像信号を発生する信号源が設け
られる。プリント光発生手段は、この画像信号を光学情
報ないしデータに変換させる機能を有する。プリント光
発生手段は電子画像信号を行および列に沿って、あるい
は点ごとに光学情報に変換させることができる。
発光物質の青および緑のスペクトル領域における放射強
度は、好ましくは青のスペクトル領域の放射強度の30
分の1、あるいはそれ以下である。そのような青および
緑の領域での発光物質の放射ピークは、通常のデータに
は記載されていない。好ましい発光物質としては、P2
2RおよびP56の名称の赤リンが用いられる。
度は、好ましくは青のスペクトル領域の放射強度の30
分の1、あるいはそれ以下である。そのような青および
緑の領域での発光物質の放射ピークは、通常のデータに
は記載されていない。好ましい発光物質としては、P2
2RおよびP56の名称の赤リンが用いられる。
本発明装置に用いられる記録材は、赤のスペクトル領域
での感度が比較的低く、一方フイルタ一手段はこの緑と
青のスペクトル領域で大きな透過率を有する。フィルタ
ー手段はダイクロイックフィルターであり、それぞれ緑
と青の領域で大きな透過率を有する。
での感度が比較的低く、一方フイルタ一手段はこの緑と
青のスペクトル領域で大きな透過率を有する。フィルタ
ー手段はダイクロイックフィルターであり、それぞれ緑
と青の領域で大きな透過率を有する。
[実施例]
以下、図面に示す実施例に従い本発明の詳細な説明する
。
。
第1図に図示したプリントあるいはコピーにより原色を
複製する装置は、複製すべきカラーの原画を示すデジタ
ル電子画像信号を発生させる信号源を有する。この信号
源は、好ましくは画像信号を格納することができるデジ
タルメモリ1から構成される。メモリ1に格納された画
像信号は、それぞわが画像の3原色の1つの成分に対応
した3f!の信号、すなわちそれぞれ画像の赤、緑、青
成分に対応した3種の信号である。
複製する装置は、複製すべきカラーの原画を示すデジタ
ル電子画像信号を発生させる信号源を有する。この信号
源は、好ましくは画像信号を格納することができるデジ
タルメモリ1から構成される。メモリ1に格納された画
像信号は、それぞわが画像の3原色の1つの成分に対応
した3f!の信号、すなわちそれぞれ画像の赤、緑、青
成分に対応した3種の信号である。
本実施例では、画像信号は原画を行および列に電子的あ
るいは光電子的に走査することによって得られる。また
、走査に用いられる読み取り装置(スキャナー)は、各
行および列の一連の個別な点ごとに原画を走査できるよ
うに、すなわち原画の各点ごとに走査できるように構成
されている。
るいは光電子的に走査することによって得られる。また
、走査に用いられる読み取り装置(スキャナー)は、各
行および列の一連の個別な点ごとに原画を走査できるよ
うに、すなわち原画の各点ごとに走査できるように構成
されている。
また、原画の各点は赤、緑、青の各3原色につき走査さ
れるので、それぞれ赤、緑、青の成分に対応した3つの
画像信号が原画の各点に対して形成される。このような
前提のもとにメモリ1に格納された各信号は原画の所定
の点ならびにその画像に関連した値となる。そのような
点を、以下画像点ということにする。
れるので、それぞれ赤、緑、青の成分に対応した3つの
画像信号が原画の各点に対して形成される。このような
前提のもとにメモリ1に格納された各信号は原画の所定
の点ならびにその画像に関連した値となる。そのような
点を、以下画像点ということにする。
メモリ1は信号処理装置2に接続されており、メモリ1
に格納されたデジタル信号はメモリ1から呼び出されて
プリント速度に合った割合で信号処理装置2に送られる
。また、信号は読み取り装置から電子画像処理ユニット
を介して直接信号処理装置2に送るようにすることも可
能である。信号処理装置2は各信号を記録材の露光に適
した形に変換する。すなわち、信号処理装置2は複製す
べき記録材上の画像点が現像後適正な色と濃度を正確に
再現するように信号を処理する。
に格納されたデジタル信号はメモリ1から呼び出されて
プリント速度に合った割合で信号処理装置2に送られる
。また、信号は読み取り装置から電子画像処理ユニット
を介して直接信号処理装置2に送るようにすることも可
能である。信号処理装置2は各信号を記録材の露光に適
した形に変換する。すなわち、信号処理装置2は複製す
べき記録材上の画像点が現像後適正な色と濃度を正確に
再現するように信号を処理する。
信号処理装置2はプリンタあるいはコピー処理のタイミ
ングを調節する中央のクロック3に接続されている。信
号処理装置2は、さらにプリントフィルターユニット5
を制御する制御ユニット4に接続される。フィルターユ
ニット5はそれぞれ120度の円弧を有した3つのカラ
ーフィルター部分6a、6b、6cから成るフィルター
ディスク6から構成される。フィルター部分6aは緑フ
ィルターを、フィルター部分6bは赤フィルターを、ま
たフィルター部分6cは青フィルターをそれぞれ構成す
る。フィルターディスク6はモーター7によって駆動さ
れる回転軸6dに結合されている。モーター7は制御ユ
ニット4によって制御され、記録材が特定の色の光に露
光されている時にはその色のフィルターがプリント光線
の光路(以下、光路という)に位置するように制御され
る。すなわち、例えば緑フィルターは記録材が画像の緑
成分を表す緑の光に露光されている時に光路に配置され
るように制御される。
ングを調節する中央のクロック3に接続されている。信
号処理装置2は、さらにプリントフィルターユニット5
を制御する制御ユニット4に接続される。フィルターユ
ニット5はそれぞれ120度の円弧を有した3つのカラ
ーフィルター部分6a、6b、6cから成るフィルター
ディスク6から構成される。フィルター部分6aは緑フ
ィルターを、フィルター部分6bは赤フィルターを、ま
たフィルター部分6cは青フィルターをそれぞれ構成す
る。フィルターディスク6はモーター7によって駆動さ
れる回転軸6dに結合されている。モーター7は制御ユ
ニット4によって制御され、記録材が特定の色の光に露
光されている時にはその色のフィルターがプリント光線
の光路(以下、光路という)に位置するように制御され
る。すなわち、例えば緑フィルターは記録材が画像の緑
成分を表す緑の光に露光されている時に光路に配置され
るように制御される。
信号処理装置2は、プリント構成を発生する画像発生装
置の入力と接続される。この画像発生装置は通常のタイ
プの陰極線管8で実現される。陰極線管8は以下に詳細
に説明するように、発光物質(蛍光体あるいはリン光体
)で塗布されたスクリーン8aを有する。、#極線管8
の光線によって発光物質が励起され、それにより発光し
てプリント光線を発生する0発光物質により発生した光
は全ての3原色に対して記録材を露光するのに用いられ
る。陰極線管8はプリント光線を発生させる機能以外に
、メモリ1に格納された電子画像信号をスクリーン8a
に現われる光学像に変換する機能を有する。陰極線管8
は画像信号が行および列に沿フた個別な点で原画を走査
することによって得られたのと同様に、画像信号を行お
よび列あるいは点ごとに光学像に変換する。陰極線管8
のスクリーン8aならびにスクリーン8a上の光学像は
対物レンズ9により写真記録材、すなわちコピー材12
上に結像される。対物レンズ9は、発光物質によってス
クリーン8a上に形成されたプリント光を所定の光路に
向けさせる手段となる。
置の入力と接続される。この画像発生装置は通常のタイ
プの陰極線管8で実現される。陰極線管8は以下に詳細
に説明するように、発光物質(蛍光体あるいはリン光体
)で塗布されたスクリーン8aを有する。、#極線管8
の光線によって発光物質が励起され、それにより発光し
てプリント光線を発生する0発光物質により発生した光
は全ての3原色に対して記録材を露光するのに用いられ
る。陰極線管8はプリント光線を発生させる機能以外に
、メモリ1に格納された電子画像信号をスクリーン8a
に現われる光学像に変換する機能を有する。陰極線管8
は画像信号が行および列に沿フた個別な点で原画を走査
することによって得られたのと同様に、画像信号を行お
よび列あるいは点ごとに光学像に変換する。陰極線管8
のスクリーン8aならびにスクリーン8a上の光学像は
対物レンズ9により写真記録材、すなわちコピー材12
上に結像される。対物レンズ9は、発光物質によってス
クリーン8a上に形成されたプリント光を所定の光路に
向けさせる手段となる。
記録材12は例えばネガのカラー記録材であり、ホルダ
ー12aに収納される。
ー12aに収納される。
対物レンズ9に隣接して、光路中のプリント光線の強度
を調節する手段として機能する絞りあるいはシャッター
10が設けられる。シャッター10は種々の形状のもの
が考えられるが、ここでは簡単のために2つの羽根10
a、10bを有する2枚羽根シャッターが用いられる。
を調節する手段として機能する絞りあるいはシャッター
10が設けられる。シャッター10は種々の形状のもの
が考えられるが、ここでは簡単のために2つの羽根10
a、10bを有する2枚羽根シャッターが用いられる。
羽根10a、10bは軸10cを介してモーター11と
接続され、このモーター11は羽根10a。
接続され、このモーター11は羽根10a。
10bを制御ユニット4によって定められる位置に穆勤
させる機能を持っている。
させる機能を持っている。
第2図には第1図の陰極線管のスクリーン8ak:塗布
された発光物質の放射スペクトルが図示されている。第
2図の横軸は発光物質の放射波長、すなわち発光物質に
よって放射された光の波長が、370〜720nmにわ
たってナノメータ(nm)で示した波長を表しており、
一方縦軸はパーセントで発光物質の最強放射強度に対す
る放射強度、すなわち相対強度が%で示されている。
された発光物質の放射スペクトルが図示されている。第
2図の横軸は発光物質の放射波長、すなわち発光物質に
よって放射された光の波長が、370〜720nmにわ
たってナノメータ(nm)で示した波長を表しており、
一方縦軸はパーセントで発光物質の最強放射強度に対す
る放射強度、すなわち相対強度が%で示されている。
陰極線管8に用いられる発光物質は赤のスペクトル領域
で強い光を発し、−男前と緑の領域で弱い光を発する稀
土類の発光物質である。このような発光物質は、例えば
P 22 R,およびP56の名称で市販されている赤
リンである。青および緑のスペクトル領域における放射
強度は赤の領域の強度のたかだか30分の1位の大きさ
であり、青ならびに緑の領域における放射ピークは通常
のデータシートには記載されていない。
で強い光を発し、−男前と緑の領域で弱い光を発する稀
土類の発光物質である。このような発光物質は、例えば
P 22 R,およびP56の名称で市販されている赤
リンである。青および緑のスペクトル領域における放射
強度は赤の領域の強度のたかだか30分の1位の大きさ
であり、青ならびに緑の領域における放射ピークは通常
のデータシートには記載されていない。
第2図の発光物質の最大強度は放射ピーク13で示した
ように、620nmで発生する。第2の放射ピーク14
はピーク13に隣接した位置で615nmに位置し、相
対強度が70%である。この放射ピーク14は発光物質
の第2の太きさの光に対応する。次に大きな放射強度は
、15で示したように695nmのところである。この
ピーク15の近くに相対強度が20%の幾分弱い放射ピ
ーク20が現われる。さらに595nmのところに相対
強度が約18%のさらに弱いピーク16が発生する。こ
れらのピーク13.14.15.16.20は、赤のス
ペクトル領域に位置する。
ように、620nmで発生する。第2の放射ピーク14
はピーク13に隣接した位置で615nmに位置し、相
対強度が70%である。この放射ピーク14は発光物質
の第2の太きさの光に対応する。次に大きな放射強度は
、15で示したように695nmのところである。この
ピーク15の近くに相対強度が20%の幾分弱い放射ピ
ーク20が現われる。さらに595nmのところに相対
強度が約18%のさらに弱いピーク16が発生する。こ
れらのピーク13.14.15.16.20は、赤のス
ペクトル領域に位置する。
約538nmの緑のスペクトル領域のところに、非常に
弱いがピーク21が観察される。
弱いがピーク21が観察される。
480nm以下の青の領域には、放射ピークは観察する
ことができない。
ことができない。
第1図および第2図に図示した発光物質はP22R%
P56のような赤リンで、例えば白リンのような他の発
光物質は含まれていない。
P56のような赤リンで、例えば白リンのような他の発
光物質は含まれていない。
第3図には画像点の明るさあるいは強度りを関数とした
陰極線管8のスクリーン8a上に現われる画像点の直径
dの特性が図示されている。図示したように、dとLの
関係はほぼ放物線状の開数d=J! (L)で表わされ
、直径dは明るさLが増加すると増加する。明るさある
いは強度がLoまでの変調が低い範囲では、画像点の直
径dは明るさLが増大するにつれて比較的緩慢に大きく
なり、明るさLoでdoの値に達する。Loから最大強
度L 、1laxまでは画像点の直径dは明るさLが増
すに従って顕著に大きくなり、d a+axの値に達す
る。LaおよびL□8の間はLに対するdの変化の割合
は線形以上になる。
陰極線管8のスクリーン8a上に現われる画像点の直径
dの特性が図示されている。図示したように、dとLの
関係はほぼ放物線状の開数d=J! (L)で表わされ
、直径dは明るさLが増加すると増加する。明るさある
いは強度がLoまでの変調が低い範囲では、画像点の直
径dは明るさLが増大するにつれて比較的緩慢に大きく
なり、明るさLoでdoの値に達する。Loから最大強
度L 、1laxまでは画像点の直径dは明るさLが増
すに従って顕著に大きくなり、d a+axの値に達す
る。LaおよびL□8の間はLに対するdの変化の割合
は線形以上になる。
画像点の大きさは画像の鮮鋭度に重要な影響を与えるの
で、画像点の明るさをある値以上に増加させると画像の
鮮鋭度に定量的な面で劣化を発生させる。一方、画像点
の明るさを減少させるとプリント時間が大きくなるので
、それによってプリント装置の能力が減少してしまう。
で、画像点の明るさをある値以上に増加させると画像の
鮮鋭度に定量的な面で劣化を発生させる。一方、画像点
の明るさを減少させるとプリント時間が大きくなるので
、それによってプリント装置の能力が減少してしまう。
第4図には記録材12に対する3つの感度曲線17.1
8.19が描かれている。第4図の横軸はプリント光の
波長をナノメーターで表わしており、一方その縦軸は均
一エネルギーのスペクトルをもとにした相対スペクトル
感度を示している。
8.19が描かれている。第4図の横軸はプリント光の
波長をナノメーターで表わしており、一方その縦軸は均
一エネルギーのスペクトルをもとにした相対スペクトル
感度を示している。
縦軸は一定な濃度を得るに必要な光量の逆数の対数とな
っている。
っている。
各感度曲線17.18.19は記録材12に入射する所
定の波長光に対する感度の値を示している。曲線17は
赤のスペクトル領域の光線に対する記録材12の感度を
示し、また曲線18は緑のスペクトル領域における光線
に対する記録材12の感度を、また曲線19は青のスペ
クトル領域の光線に対する記録材12の感度を示してい
る。この図より、記録材12はフィルター6a。
定の波長光に対する感度の値を示している。曲線17は
赤のスペクトル領域の光線に対する記録材12の感度を
示し、また曲線18は緑のスペクトル領域における光線
に対する記録材12の感度を、また曲線19は青のスペ
クトル領域の光線に対する記録材12の感度を示してい
る。この図より、記録材12はフィルター6a。
6b、6Cを通過する光線のスペクトル領域に対応する
部分の光に感度を有することがわかる。
部分の光に感度を有することがわかる。
第4図の縦軸は対数メモリとなっているので、曲線17
で示した記録材12の赤の光に対する感度は、曲線19
で示した青の光に対する感度の約30分の1となってい
ることがわかる。また曲線18で示した記録材12の緑
の光線に対する感度は青の光の感度の約6分の1となっ
ている。このようにして記録材12の赤スペクトル領域
の光に対する感度はかなり低いものとなる。
で示した記録材12の赤の光に対する感度は、曲線19
で示した青の光に対する感度の約30分の1となってい
ることがわかる。また曲線18で示した記録材12の緑
の光線に対する感度は青の光の感度の約6分の1となっ
ている。このようにして記録材12の赤スペクトル領域
の光に対する感度はかなり低いものとなる。
記録材12は好ましくは、ドイツのアグファゲバルト社
から販売されているCN4、タイプ7あるいは8が好ま
しい。
から販売されているCN4、タイプ7あるいは8が好ま
しい。
第5図は第1図のフィルター68.6b。
6Cの透過特性曲線を示している。第5図の横軸はプリ
ント光の波長をナノメーターで示しており、一方縦軸は
フィルターの透過率を示している。透過曲線は立ち上が
りが急であり、赤と緑のフィルター6b、6aの透過曲
線は緑と青のフィルター6a、6bの透過曲線と同様に
隣接している。また、赤と緑のフィルター6 b %
6 aの透過曲線あるいは緑および青のフィルター6
a。
ント光の波長をナノメーターで示しており、一方縦軸は
フィルターの透過率を示している。透過曲線は立ち上が
りが急であり、赤と緑のフィルター6b、6aの透過曲
線は緑と青のフィルター6a、6bの透過曲線と同様に
隣接している。また、赤と緑のフィルター6 b %
6 aの透過曲線あるいは緑および青のフィルター6
a。
6bの透過曲線は、それぞれわずか重複部が見られる。
緑フイルタ−6aは緑のスペクトル領域で透過率が大き
く、また青フイルタ−6cは青のスペクトル領域で透過
率が大きいことがわかる。
く、また青フイルタ−6cは青のスペクトル領域で透過
率が大きいことがわかる。
フィルター6a、6b、6cはそれぞれダイクロイック
フィルターであり、各フィルターは記録材12を感光す
るスペクトル領域の1つに対応したスペクトル部分の光
を透過させる。ダイクロイックフィルターはガラス基板
上に複数の薄いλ−174(クォータ)層を蒸着するこ
とによって作られる。得られるフィルター層の厚さによ
って、所定の波長を持つ光が干渉効果によって反射され
たり、あるいは透過されたりする。これにより、透過曲
線に対して垂直な立ち上がりを有する部分が得られる。
フィルターであり、各フィルターは記録材12を感光す
るスペクトル領域の1つに対応したスペクトル部分の光
を透過させる。ダイクロイックフィルターはガラス基板
上に複数の薄いλ−174(クォータ)層を蒸着するこ
とによって作られる。得られるフィルター層の厚さによ
って、所定の波長を持つ光が干渉効果によって反射され
たり、あるいは透過されたりする。これにより、透過曲
線に対して垂直な立ち上がりを有する部分が得られる。
画像点の所定の色成分を記録材12に再現するためには
、それぞれの色フイルタ−6a 、6 b s6cの透
過率を通して見た画像点のスクリーン8a上の強度がフ
ィルターの濃度によって減少され、続いて記録材12の
所定波長に対する感度をかけなければならない。本発明
によれば、緑および青のスペクトル領域で弱い光しか発
しない「赤リン」が緑および青の領域で最大の透過率を
有するフィルターと系且み合わせられる。この糸且み合
わせならびに記録材12の感度が赤、緑および青のスペ
クトル領域で大きく異なることから、3原色成分に対す
る露光時間ならびに3原色の陰極線管8のスクリーン8
a上の強度が中性色の画像領域においてほぼ等しいもの
となる。
、それぞれの色フイルタ−6a 、6 b s6cの透
過率を通して見た画像点のスクリーン8a上の強度がフ
ィルターの濃度によって減少され、続いて記録材12の
所定波長に対する感度をかけなければならない。本発明
によれば、緑および青のスペクトル領域で弱い光しか発
しない「赤リン」が緑および青の領域で最大の透過率を
有するフィルターと系且み合わせられる。この糸且み合
わせならびに記録材12の感度が赤、緑および青のスペ
クトル領域で大きく異なることから、3原色成分に対す
る露光時間ならびに3原色の陰極線管8のスクリーン8
a上の強度が中性色の画像領域においてほぼ等しいもの
となる。
記録材12を所定の露光時間画像点の所定の色成分によ
り露光する場合に、露光を連続的に行うのではなく、露
光時間を複数のディスクリートな時間間隔あるいはプリ
ントサイクルに分割し、続いてその所定の時間間隔ある
いはサイクルにわたって記録材12をその色成分により
繰り返し露光するように構成すると、陰極線管8の制御
が簡単なものとなる。例として、各色成分に対する露光
時間を0.04秒のディスクリートな時間間隔に分割し
ているテレビジョン技術に従って記録材12を露光する
ようにすることがでとる。各色成分に対して単一の時間
間隔あるいはプリントサイクルを用いて全体のカラー画
像をプリントした時に最大のプリント速度が得られるこ
とがわかる。
り露光する場合に、露光を連続的に行うのではなく、露
光時間を複数のディスクリートな時間間隔あるいはプリ
ントサイクルに分割し、続いてその所定の時間間隔ある
いはサイクルにわたって記録材12をその色成分により
繰り返し露光するように構成すると、陰極線管8の制御
が簡単なものとなる。例として、各色成分に対する露光
時間を0.04秒のディスクリートな時間間隔に分割し
ているテレビジョン技術に従って記録材12を露光する
ようにすることがでとる。各色成分に対して単一の時間
間隔あるいはプリントサイクルを用いて全体のカラー画
像をプリントした時に最大のプリント速度が得られるこ
とがわかる。
しかし現在の記録材の感度ならびにテレビジョン周波数
における陰極線管の強度を考えてみると、これを行うこ
とはできない。画像の3原色の各々に対するプリントサ
イクル数は5と10の間の値となる。基本的には、第3
図の曲線を介して強度ならびに陰極電圧によって定めら
れる所定の最大画像点の大きさに基づき各3原色のプリ
ント光量を調節することができる。最長の露光時間を有
する色成分に対するプリントサイクル数をセットし、ス
クリーン強度、すなわち陰極線管8のスクリーン8a上
の強度を変えることにより、次に時間のかかるプリント
サイクル数(整数)を得るようにする。また、スクリー
ン強度は残る2つの各色成分の短い方の露光時間に対す
るプリントサイクルが整数となるように調節する。この
場合、いずれにしてもスクリーン強度が最大許容画像点
の直径に対応するスクリーン強度を越えないように注意
しなければならない。
における陰極線管の強度を考えてみると、これを行うこ
とはできない。画像の3原色の各々に対するプリントサ
イクル数は5と10の間の値となる。基本的には、第3
図の曲線を介して強度ならびに陰極電圧によって定めら
れる所定の最大画像点の大きさに基づき各3原色のプリ
ント光量を調節することができる。最長の露光時間を有
する色成分に対するプリントサイクル数をセットし、ス
クリーン強度、すなわち陰極線管8のスクリーン8a上
の強度を変えることにより、次に時間のかかるプリント
サイクル数(整数)を得るようにする。また、スクリー
ン強度は残る2つの各色成分の短い方の露光時間に対す
るプリントサイクルが整数となるように調節する。この
場合、いずれにしてもスクリーン強度が最大許容画像点
の直径に対応するスクリーン強度を越えないように注意
しなければならない。
陰極線管8を上述したように制御すると、異なる色成分
の画像点の大きさが変化してしまう。プリントサイクル
数を減少させるに従ってこのような傾向がより多く発生
する。このような効果は、画像点、特に画像のグレー領
域に着色した円形状の輪の形成となって現われる。画像
点の大きさに従ってこのような輪は障害になる。このよ
うな着色した円形状の輪は、スクリーン8a上の画像点
の強度を減少する代わりにプリント光量を減少させる適
当な手段を用いることによりプリント光量を微少に調節
することによって除去することができる。第1図に図示
したシャッター10は光路中のプリント光の強度を減少
させる制御手段として機能する。このシャッター10の
代わりに異なるグレーの階調(グラデーション)を有し
、適当なモーターにより制御ユニット4によって自動的
に駆動される透明なディスクあるいは他の部材と置き換
えることができる。プリント光量を調節する時、制御ユ
ニット4は所定の色成分に対する強度をどのくらい減少
し、この色の光量を減らし次のプリントサイクル数を最
も大きくできるかを計算する。例えばプリント光の赤成
分の光量が、露光時間にして整数プリントサイクル+1
/2プリントサイクルに等しいようである場合、制御ユ
ニット4は赤成分の強度を減少させ、赤の光量が1/2
プリントサイクルに等しい量だけ減少するように制御す
る。
の画像点の大きさが変化してしまう。プリントサイクル
数を減少させるに従ってこのような傾向がより多く発生
する。このような効果は、画像点、特に画像のグレー領
域に着色した円形状の輪の形成となって現われる。画像
点の大きさに従ってこのような輪は障害になる。このよ
うな着色した円形状の輪は、スクリーン8a上の画像点
の強度を減少する代わりにプリント光量を減少させる適
当な手段を用いることによりプリント光量を微少に調節
することによって除去することができる。第1図に図示
したシャッター10は光路中のプリント光の強度を減少
させる制御手段として機能する。このシャッター10の
代わりに異なるグレーの階調(グラデーション)を有し
、適当なモーターにより制御ユニット4によって自動的
に駆動される透明なディスクあるいは他の部材と置き換
えることができる。プリント光量を調節する時、制御ユ
ニット4は所定の色成分に対する強度をどのくらい減少
し、この色の光量を減らし次のプリントサイクル数を最
も大きくできるかを計算する。例えばプリント光の赤成
分の光量が、露光時間にして整数プリントサイクル+1
/2プリントサイクルに等しいようである場合、制御ユ
ニット4は赤成分の強度を減少させ、赤の光量が1/2
プリントサイクルに等しい量だけ減少するように制御す
る。
色成分の強度を減少する場合、制御ユニット4は陰極線
管8に対する最適強度あるいは最適画像点の大きさを計
算する。この場合、画像の鮮鋭度とプリント速度ならび
に陰極線管8の特性などを考慮して計算を行う。続いて
色成分の強度が必要に応じて最適強度に対して減少され
、次に最も大きい整数のプリントサイクルを行う。
管8に対する最適強度あるいは最適画像点の大きさを計
算する。この場合、画像の鮮鋭度とプリント速度ならび
に陰極線管8の特性などを考慮して計算を行う。続いて
色成分の強度が必要に応じて最適強度に対して減少され
、次に最も大きい整数のプリントサイクルを行う。
メモリ1に格納されたカラー画像をプリントするために
、未露光の記録材12がホールダー12aに配置され、
フィルター6a、6b。
、未露光の記録材12がホールダー12aに配置され、
フィルター6a、6b。
6cの1つが光路に挿入される。今、青のフィルター6
0を光路に置くものとする。青の画像成分に対応する画
像信号がメモリ1から信号処理装置2に供給される。同
時にメモリ1内のコントラストおよび最大値に基づいて
青の画像成分に対し許容できる最大画像点の大きさに対
応してプリントサイクルが計算される。この数に達する
のに必要な青強度の減少がモーター11に対する命令に
変換され、それによってシャッター10が所定の位置に
8動される。シャッター10がこのように調節されると
、青の画像成分を示す信号が陰極線管8のスクリーン8
a上に現われ、一連の青の画像に変換され、記録材12
中にプリントされる。青の画像への信号の変換ならびに
その画像のプリントはクロック3によって調節される。
0を光路に置くものとする。青の画像成分に対応する画
像信号がメモリ1から信号処理装置2に供給される。同
時にメモリ1内のコントラストおよび最大値に基づいて
青の画像成分に対し許容できる最大画像点の大きさに対
応してプリントサイクルが計算される。この数に達する
のに必要な青強度の減少がモーター11に対する命令に
変換され、それによってシャッター10が所定の位置に
8動される。シャッター10がこのように調節されると
、青の画像成分を示す信号が陰極線管8のスクリーン8
a上に現われ、一連の青の画像に変換され、記録材12
中にプリントされる。青の画像への信号の変換ならびに
その画像のプリントはクロック3によって調節される。
青の画像成分に対する露光が完了すると、フィルターデ
ィスク6が120度回転され、次のフィルター、例えば
赤のフィルター6bが光路に挿入される。その後シャッ
ター10が調節され、所定数のプリントサイクルを用い
て画像の赤成分が陰極線管8のスクリーン8aを介して
記録紙12中にプリントされる。赤の成分のプリントが
完了すると、フィルターディスク6が再びモーター7に
よって回転され、緑のフィルター68が光路に挿入され
、所定数のプリントサイクルを用いて緑の画像成分がプ
リントされる。各色成分に対するプリントサイクル数は
整数であり、その色成分に対する最小プリントサイクル
数よりも幾分大きい値となる。可能な最小プリントサイ
クル数は、一般的に整数ではなく、最大スクリーン強度
および画像点の大きさにおけるプリントサイクル数に相
当する。
ィスク6が120度回転され、次のフィルター、例えば
赤のフィルター6bが光路に挿入される。その後シャッ
ター10が調節され、所定数のプリントサイクルを用い
て画像の赤成分が陰極線管8のスクリーン8aを介して
記録紙12中にプリントされる。赤の成分のプリントが
完了すると、フィルターディスク6が再びモーター7に
よって回転され、緑のフィルター68が光路に挿入され
、所定数のプリントサイクルを用いて緑の画像成分がプ
リントされる。各色成分に対するプリントサイクル数は
整数であり、その色成分に対する最小プリントサイクル
数よりも幾分大きい値となる。可能な最小プリントサイ
クル数は、一般的に整数ではなく、最大スクリーン強度
および画像点の大きさにおけるプリントサイクル数に相
当する。
このようにして、プリント出力と画像量質問に最適のバ
ランスが得られる。言葉を換えれば、プリント速度を高
速にしても、画像点の大きさが所定の最大画像点の大き
さを越えたとしても、また各3原色に対する画像点の大
きさが異なることによりグレー領域に着色の輪が発生し
ても画像の鮮鋭度になんら顕著な劣化を起こさせること
はない。
ランスが得られる。言葉を換えれば、プリント速度を高
速にしても、画像点の大きさが所定の最大画像点の大き
さを越えたとしても、また各3原色に対する画像点の大
きさが異なることによりグレー領域に着色の輪が発生し
ても画像の鮮鋭度になんら顕著な劣化を起こさせること
はない。
本発明は以上説明した実施例に限定されるものでなく、
本発明の本質を離れることなく、種々の改変や改良が可
能であり、そのような全ての実施例を含むものである。
本発明の本質を離れることなく、種々の改変や改良が可
能であり、そのような全ての実施例を含むものである。
[発明の効果コ
以上説明したように、本発明によれば、プリント光の各
色における放射強度、フィルターの特性ならびに記録材
の特性がそれぞれ最適に設定されているので、プリント
出力を増大させるとともに、全体の露光時間を減少させ
ることができる。
色における放射強度、フィルターの特性ならびに記録材
の特性がそれぞれ最適に設定されているので、プリント
出力を増大させるとともに、全体の露光時間を減少させ
ることができる。
第1図は本発明の装置の主要な部分の構成を示す構成図
、第2図は第1図装置に用いられる蛍リン光体の放射ス
ペクトルを示す線図、第3図は第1図装置の陰極線管上
の画像点の強度とその画像点の大きさの関係を示す特性
図、第4図は第1図に用いられる記録材の感光特性を示
した特性図、第5図は第1図装置に用いられるカラーフ
ィルターの透過率を示す特性図である。 1・・・メモリ 2・・・信号処理装置3・・
・クロック 4・・・制御ユニット5・・・フィ
ルターユニット 6・・・フィルターディスク 7・・・モーター 8・・・陰極線管9・・・対
物レンズ 10・・・シャッター12・・・記録材 希L−,L ′P男Sp〜のt天舒天り藺利ンす3虱腐
°lリスフつ一ンニの坐づy”)1月)二 FIG、3 FIG、4 ノ゛9ントX、のヲ:fL表
、第2図は第1図装置に用いられる蛍リン光体の放射ス
ペクトルを示す線図、第3図は第1図装置の陰極線管上
の画像点の強度とその画像点の大きさの関係を示す特性
図、第4図は第1図に用いられる記録材の感光特性を示
した特性図、第5図は第1図装置に用いられるカラーフ
ィルターの透過率を示す特性図である。 1・・・メモリ 2・・・信号処理装置3・・
・クロック 4・・・制御ユニット5・・・フィ
ルターユニット 6・・・フィルターディスク 7・・・モーター 8・・・陰極線管9・・・対
物レンズ 10・・・シャッター12・・・記録材 希L−,L ′P男Sp〜のt天舒天り藺利ンす3虱腐
°lリスフつ一ンニの坐づy”)1月)二 FIG、3 FIG、4 ノ゛9ントX、のヲ:fL表
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1)赤のスペクトル領域で強度が大きく、青と緑のスペ
クトル領域で強度が小さい、所定の光路に沿って進むプ
リント光を発生させ、 前記光路の第1の光路部分において前記プリント光を青
あるいは緑のスペクトル領域で大きな透過率を有するフ
ィルターに通し、 前記第1の光路部分の下流の第2の光路部分において前
記プリント光を赤のスペクトル領域において小さな感度
を有する記録材に入射させることを特徴とするカラー画
像複製方法。 2)プリント光をフィルターに通す場合それぞれ3原色
の赤、緑、青に対して順次フィルター操作を行うように
した特許請求の範囲第1項に記載の方法。 3)前記フィルターはダイクロイックフィルターである
特許請求の範囲第1項に記載の方法。 4)前記プリント光は、赤のスペクトル領域で強い光を
発し、青と緑のスペクトル領域で弱い光を発生する稀土
類の発光物質の発光を用いて行われる特許請求の範囲第
1項に記載の方法。 5)前記発光物質はP22RあるいはP56である特許
請求の範囲第4項に記載の方法。 6)前記発光物質には他の発光物質が含まれないことを
特徴とする特許請求の範囲第5項に記載の方法。 7)前記発光物質の発光は前記発光物質を陰極線を用い
て励起することにより行われる特許請求の範囲第4項に
記載の方法。 8)前記プリント光を発生する前に、それぞれ画像の赤
、緑、青成分に対応する3つの電子信号を光学情報に変
換することにより前記画像を形成するようにした特許請
求の範囲第1項に記載の方法。 9)前記画像の形成は点ごとに行われる特許請求の範囲
第8項に記載の方法。 10)前記記録材はネガのカラープリント材である特許
請求の範囲第1項に記載の方法。 11)前記記録材はCN4、タイプ7あるいは8である
特許請求の範囲第10項に記載の方法。 12)前記プリント光は所定の特性を有する画像発生装
置を用いて行われ、画像の鮮鋭度、プリント速度および
前記特性を考慮して前記画像発生装置に対し最適の濃度
を発生させ、前記光路においてプリント光を前記最適強
度以下の強度に減少させ、前記プリント光をその赤、緑
、青の成分に対して記録材がそれぞれ所定の光量を受け
るように入射させ、その場合前記記録材を複数の離間し
た時間間隔で各色成分に露光させ、前記記録材が各色成
分に対し整数の時間間隔でその色成分に露光されるよう
に前記プリント光の強度を減少させるようにした特許請
求の範囲第1項に記載の方法。 13)赤のスペクトル領域で強度が大きく、青および緑
のスペクトル領域で強度が小さいプリント光を発生させ
る手段と、 前記プリント光を所定の光路に向ける手段と、前記光路
においてプリント光にフィルターをかける手段と、 前記フィルター手段の下流に配置され記録材を収納する
手段とから構成されるカラー画像複製装置。 14)それぞれ画像の赤、緑、青成分に対応する3つの
電気信号を発生させる信号源が設けられ、前記プリント
光発生手段は前記電気信号を光学情報に変換する特許請
求の範囲第13項に記載の装置。 15)前記プリント光発生手段は前記信号を点ごとに光
学情報に変換する特許請求の範囲第14項に記載の装置
。 16)前記プリント光発生手段は赤のスペクトル領域で
強い光を発生し、緑と青のスペクトル領域で弱い光を発
生する稀土類の発光物質から構成される特許請求の範囲
第13項に記載の装置。 17)緑および青のスペクトル領域における前記発光物
質の放射強度は、赤のスペクトル領域における放射強度
の約30分の1である特許請求の範囲第16項に記載の
装置。 18)前記発光物質はP22RあるいはP56である特
許請求の範囲第16項に記載の装置。 19)前記プリント光発生手段は前記発光物質をスクリ
ーン上に塗布した陰極線管から構成される特許請求の範
囲第16項に記載の装置。 20)前記プリント光を所定の光路に向ける手段は対物
レンズである特許請求の範囲第13項に記載の装置。 21)前記収納手段に記録材が収納される特許請求の範
囲第13項に記載の装置。 22)前記記録材はカラーネガプリント材である特許請
求の範囲第21項に記載の装置。 23)前記記録材は赤のスペクトル領域で比較的小さな
感度を有する特許請求の範囲第21項に記載の装置。 24)前記フィルター手段は緑および青のスペクトル領
域で大きな透過率を有する特許請求の範囲第13項に記
載の装置。 25)前記フィルター装置は選択的に前記光路に挿入さ
れる複数の色フィルターから構成される特許請求の範囲
第13項に記載の装置。 26)前記フィルターはダイクロイックフィルターであ
る特許請求の範囲第25項に記載の装置。 27)前記各フィルターはフィルター物質を蒸着層にし
た基板から構成される特許請求の範囲第25項に記載の
装置。 28)前記各フィルターは所定のスペクトル範囲にわた
って光を透過させ、前記スペクトル範囲はほぼ重なるこ
となく隣接している特許請求の範囲第25項に記載の装
置。 29)前記記録材はカラー記録材であり、所定のスペク
トル範囲に対応したスペクトル領域の光に感度を有する
特許請求の範囲第28項に記載の装置。 30)前記プリント光の強度を調節する手段が設けられ
る特許請求の範囲第13項に記載の装置。 31)前記調節手段は自動的に調節可能なシャッターで
ある特許請求の範囲第30項に記載の装置。 32)前記調節手段は異なるグレーの階調を有する自動
的に調節可能な部材である特許請求の範囲第30項に記
載の装置。
Applications Claiming Priority (2)
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|---|---|---|---|
| DE3629416A DE3629416C2 (de) | 1986-08-29 | 1986-08-29 | Verfahren und Vorrichtung zum punkt- und zeilenweisen Kopieren von Farbbildern |
| DE3629416.0 | 1986-08-29 |
Related Child Applications (1)
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|---|---|---|---|
| JP6159711A Division JP2542179B2 (ja) | 1986-08-29 | 1994-07-12 | カラ―画像複製方法 |
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| JP2575146B2 JP2575146B2 (ja) | 1997-01-22 |
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| JP62209434A Expired - Lifetime JP2575146B2 (ja) | 1986-08-29 | 1987-08-25 | カラ−画像複製方法および装置 |
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|---|---|---|---|
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