CN1305295C - 图像读取装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种图像读取装置,每当取得照相软片的帧图像的图像数据,在不使伤痕引人注目的同时,可以不使照相处理效率降低。具备卤素灯(2),为了读取形成于照相软片中的帧图像的透过图像数据,照射软片;第1CCD(9),读取形成于软片中的各帧图像的基于可视光的透过图像数据;第2CCD(10),读取各帧图像的基于红外线的透过图像数据;软片缺陷检测部(20),从由第2CCD(10)取得的图像数据中检测软片的伤痕程度;和扩散板控制部(21),在伤痕程度为规定水平以上的情况下,将移动扩散板(5)插入卤素灯(2)与照相软片之间的光路中,对于伤痕程度为规定水平以上的帧图像,在插入移动扩散板(5)的状态下,第1CCD(9)可取得图像数据。
Description
技术领域
本发明涉及一种用于读取形成于照相软片中的帧(coma)图像的图像数据的图像读取装置。
背景技术
已知照相处理系统,读取形成于已显影照相软片中的帧图像,根据读取的图像数据来形成照片制作等。为此,使用读取并数字数据化照相软片的帧图像的图像读取装置。该图像读取装置具备放置底片等照片软片的软片盒、用于照射照相软片的读取用光源、和取得该光源的光形成的透过图像的CCD传感器(相当于图像取得部)。此时,若照相软片有伤痕或尘埃(缺陷),则伤痕的形状也包含于取得的图像数据中,画质降低。因此,已知有消除照相软片的伤痕、同时不引人注目的技术(下面专利文献1)。
根据该现有技术,具备向原稿面照射读取原稿图像用的可视光区域的光的可视光光源;向原稿面照射用于检测原稿(照相软片)伤痕的红外线(非可视光)的光的非可视光光源;和使对原稿面的照射光量均匀的扩散部件(扩散板),根据基于非可视光光源的图像读取得到的图像缺陷部检测信息,补偿图像。另外,根据可视光的预备图像读取,检测图像浓度,并根据该浓度大小,选择插入扩散部件或补偿图像(图像处理)。通过插入扩散部件,可使伤痕在光学上不引人注目。另外,在图像处理的情况下,通过根据其周围的图像信息修正检测到的伤痕部分,也可修正成正确的图像。作为如此从图像中去除伤痕的方法,有基于扩散部件等扩散机构的方法(缺陷去除机构的1例)、和基于图像处理的方法(缺陷去除机构的1例)。
专利文献1:特开2001-144908号公报。
在上述现有技术的去除伤痕的处理中,基于图像处理的方法,为了消除伤痕,必需图像处理用的软件,所以软件自身成本增加。另外,因为消除伤痕用的图像处理需要时间,所以导致照相处理整体的处理效率降低。另外,在使用扩散部件的情况下,因为整体光量降低,所以存在图像数据的采用时间变长的问题。作为缺陷去除机构,基于图像处理的方法、插入扩散部件的方法各有利弊。因此,无论采用哪种方法,都必需尽量不使照相处理的效率降低。
发明内容
本发明鉴于上述问题作出,其课题在于提供一种图像读取装置,每当取得照相软片的帧图像的图像数据,在不使缺陷明显的同时,可以不使照相处理效率降低而进行作业。
为了解决上述课题,本发明的图像读取装置的特征在于:具备
光源,为了读取形成于照相软片中的帧图像的透过图像数据,照射照相软片;
第1图像取得部,读取形成于照相软片中的各帧图像的基于可视光的透过图像数据;
第2图像取得部,读取形成于照相软片中的各帧图像的基于非可视光的透过图像数据;
软片缺陷检测部,从由第2图像取得部取得的图像数据中检测照相软片的缺陷程度;和
信号输出部,在所述缺陷程度为规定水平以上的情况下,输出使缺陷去除机构动作的信号,
对于所述缺陷程度为规定水平以上的帧图像,在使所述缺陷去除机构动作的状态下,所述第1图像取得部可取得图像数据。
如此构成的图像读取装置的作用、效果如下。通过第1图像取得部取得基于可视光的透过图像数据。该图像数据被用于照相照片制作等的照相处理中。另外,第2图像取得部取得基于非可视光的透过图像数据。该图像数据被用于检测存在于照相软片中的缺陷(伤痕或尘埃)。软片缺陷检测部根据从第2图像取得部取得的图像数据,检测缺陷的程度。另外,对于缺陷程度的规定水平以上的帧图像,输出信号,使缺陷去除机构动作(例如将扩散板插入光路中)。从而,对于缺陷大的软片,可通过缺陷去除机构去除缺陷。另外,在缺陷的程度不足规定水平的情况下,在形成照相照片时,缺陷为本来就不引人注目的程度,不必由缺陷去除机构去除缺陷。这样,仅在必要的最小限度下使缺陷去除机构动作。结果,可提供每当取得照相软片的帧图像的图像数据时,在不使缺陷引人注目的同时、而不使照相处理效率降低的图像读取装置。
作为本发明的最佳实施形态,所述软片缺陷检测部根据缺陷象素的分布状态来检测缺陷的程度。从而,可确实检测缺陷的程度。
作为基于上述分布状态的实施形态,所述软片缺陷检测部在判断为全部象素中包含的缺陷象素数量为规定数量以上的情况下,输出使所述缺陷去除机构动作的信号。
对于规定数的设定,最好考虑完成的照相照片的大小等,将对画质不造成影响的水平设为规定数量。由此,仅在必要时使缺陷去除机构动作,所以不会在必要以上使照相处理效率降低。
作为基于上述分布状态的另一最佳实施形态,所述软片缺陷检测部在判断为缺陷象素连续存在规定数量以上的情况下,输出使缺陷去除机构动作的信号。
另外,即使在缺陷象素连续规定数量以上的情况下,同样也仅在必要的范围内使缺陷去除机构动作。这里,所谓连续规定数量以上的情况例如在照相软片表面上出现直线状存在的伤痕。
作为本发明的另一最佳实施形态,所述缺陷去除机构是扩散部件,在缺陷程度为规定水平以上的情况下,输出将扩散率弱的扩散机构切换为扩散率强的扩散机构的信号。
作为插入作为缺陷去除机构的扩散机构(扩散板等)的形态,除将扩散机构重新插入光路中的形态、针对已插入扩散部件的形态再追加插入扩散机构的形态外,也可是将已插入的扩散机构的弱的扩散机构切换为扩散率强的扩散板的形态。任一形态都可实现同样的效果。
作为本发明的另一最佳实施形态,所述缺陷去除机构是扩散机构,具备图像补偿部,用于补偿光源随着扩散机构的插入的光量平衡变化,
在插入扩散机构的情况下,对所述第2图像取得部取得的图像数据进行所述补偿。
一旦插入扩散机构,则光源的整体光量降低或周围光量降低等光平衡发生变化。因此,在原样使用取得的图像数据的情况下,制作成浓度、灰度与原始图像不同的照相照片。从而,在插入扩散机构的情况下,通过进行补偿,可将原始图像正确再现于照相照片中。
附图说明
图1是表示使用图像读取装置的照相照片形成系统的结构模式图。
图2是表示图像读取装置的结构功能框图。
图3是说明扩散板插入的判定标准的图。
图4是表示检测软片缺陷时的判定标准的图。
图5是说明图像读取装置的动作的流程图。
图中:2-卤素灯,4-固定扩散板,5-移动扩散板,9-第1CCD,10-第2CCD,20-软片缺陷检出部,20a-数据处理部,20b-缺陷象素数量演算部,20c-缺陷象素排列检出部,20d-规定水平存储部,20e-判定输出部,21-扩散板控制部,22-图像补偿部,23-补偿数据存储部,50-旋转板,51-开口,A-图像读取装置,F-底片。
具体实施方式
下面,用附图来说明本发明的图像读取装置的最佳实施形态。图1是表示使用图像读取装置的照相处理系统的结构模式图。
[照相处理系统的结构]
照相处理系统由图像读取装置A与打印机处理器B构成。图像读取装置A具有读取并数字数据化已显影底片中形成的帧图像的功能。打印机处理器B根据图像读取装置A读取的图像数据,将作为照相感光材料的纸上烧结曝光图像,形成照相照片。
将作为图像读取对象的底片F放置到作为软片搬运单元的底片盒1中。在底片盒1中设置使照射光通过的开口部。为了搬运底片F,在底片盒1中沿搬运路径设置搬运辊1a。
设置卤素灯2,作为图像读取取光源。以不仅可视光,非可视光(红外线)也可以混入的形式从卤素灯2中照射。调光滤波器3调整从卤素灯2照射的光的色平衡。将调光滤波器3设置在卤素灯2的下方。在调光滤波器3的下方设置固定扩散板4,使照射的光变为均匀状态。固定扩散板4通常是插入光路中的状态。移动扩散板5(相当于缺陷去除机构)是必要时插入光路中的扩散板。虽后面描述,但移动扩散板5对应于存在于底片F中的缺陷的程度来插入到光路中。反射隧道6具有将通过调光滤波器3和扩散板4、5的光均匀混合的功能。
在底片盒1的下方设置成像透镜7,成像透镜7具有使底片的帧图像成像在CCD元件上的功能。半透半反镜8在使可视光向图1的右侧反射的同时,使红外线原样透过。为了读取基于可视光的底片的透过图像数据而设置第1CCD9(相当于第1图像取得部)。为了读取基于红外线的底片的透过图像数据而设置第2CCD10(相当于第2图像取得部)。在本实施形态中,读取用光源仅设置了1个卤素灯2,但也可单独设置可视光用光源与红外线用光源。另外,光源也可使用LED元件等卤素灯2以外的光源。处理部11对取得的图像数据进行各种处理。处理内容的细节如后所述。
除了CCD传感器,也可使用MOS传感器来作为图像取得部。
下面,说明打印机处理器B的结构。以辊的形态将作为照相感光材料的纸P收容在纸盒(paper magazine)12中。切纸刀13将从纸盒12中拉出的纸P切断成照片大小。曝光器14根据从处理部11发送来的图像数据,在纸P的乳剂面中烧结曝光图像。作为曝光器14,例如有激光器、PLZT器等。沿着搬运路径配置多个搬运辊15,由搬运辊15搬运纸P。显影处理部16进行烧结曝光图像后的纸P的显影处理。进行了显影处理的纸P实施干燥处理,从纸排出部17排出完成的照相照片。
具备控制照相处理系统整体的控制器30。根据控制器30的指令,将处理部11中处理的图像数据传送到曝光器14。在控制器30上连接监视器31和键盘32。在监视器31中,将图像读取装置A读取的图像显示于监视器画面中。操作者边看该画面边进行处理必需的各种作业。通过键盘32或其它鼠标等输入机构,输入照相处理必需的数据,或提供各种指令。
[图像读取装置的结构]
下面,通过图2来进一步详细说明图像读取装置的结构。虽在图1中已说明,但移动扩散板5构成为可插入光路内。图3是说明移动扩散板5的驱动机构的图。移动扩散板5被支撑在旋转板50上。在旋转板50中形成开口51。旋转板50可旋转地支撑在旋转中心52的周围。通过电机53和皮带54旋转驱动旋转板50。可适当确定扩散板的形状,另外,插入扩散板的形态也不限于本实施形态。
下面,说明软片缺陷检测部20的功能。软片缺陷检测部20具有检测存在于底片表面中的伤痕或尘埃等缺陷的功能。若底片表面中有缺陷,则使该缺陷图像与读取的图像数据一起读取。结果,在得到的照相照片中还映入缺陷图像,画质也降低。因此,必需取得去除了这种缺陷信息形式的图像数据。在本发明中,采用使用移动扩散板5来去除缺陷影响的方法。其中,在有缺陷的情况下,不总是插入移动扩散板5,在缺陷的程度为规定水平以上的情况下,插入移动扩散板5。基于扩散板的缺陷去除与基于图像处理的缺陷去除不同,具有不会产生多余数据处理时间的优点。其中,若将扩散板插入光路中,则来自卤素灯2的照射光量降低。此时,因为在用CCD读取图像的情况下,电荷存储时间变长,所以最好尽可能不放入移动扩散板5。因此,设置软片缺陷检测部20来检测缺陷的程度。若缺陷为小的水平(即使为照相照片也不引人注目的水平),则最好决不插入移动扩散板5。
说明软片缺陷检测部20的各功能。数据处理部20a接收第2CCD10取得的帧图像的图像信号,进行采样、A/D变换等处理,得到数字的透过图像数据。该透过图像数据是基于红外线的图像数据,为了检测软片的缺陷而取得。
缺陷象素数量运算部20b运算1帧大小的图像数据中包含的缺陷象素数量或1帧大小图像数据中包含的缺陷象素数量的比例。缺陷象素排列检测部20c检测缺陷象素的排列状态。例如,检测缺陷象素以何种程度连续、或多少缺陷象素构成1个块。即,由此检测缺陷的程度。在规定水平存储部20d中存储用于判定缺陷程度的规定水平值。该规定水平构成是否将移动扩散板5插入光路中的判定标准。就规定水平值而言,操作者可通过键盘等输入部件设定适当的值。判定输出部20e(相当于信号输出部)比较检测到的缺陷程度与规定水平,送出判定信号(相当于使缺陷去除机构动作用的信号。)。
将1个判定信号发送到扩散板控制部21。扩散板控制部21根据该判定信号,驱动电机53,使移动扩散板5或开口51之一临近光路中。另外,将判定信号也发送到处理部11的图像补偿部22。
处理部11对由第1CCD9取得的基于可视光的透过图像数据进行色、浓度的补偿处理等各种处理。该第1CCD9的图像数据取得在两个阶段中进行,有在第1阶段(预扫描)中读取的清晰度低的图像数据、和在第2阶段(主扫描)中读取的清晰度高的图像数据。第1阶段中取得的图像显示于监视器中,被用于判定是否以适当的色、浓度形成照相照片。第2阶段中取得的图像数据在实施各种处理后,传送到曝光器14,被用于形成照相照片。
图像补偿部22根据来自判定输出部20e的判定信号,对图像数据进行补偿。即,在输出使移动扩散板5插入光路中的信号的情况下,因为来自卤素灯2的光量平衡变化,所以进行补偿,以维持光量平衡。即,若插入移动扩散板5,则产生整体光量降低或周围光量降低,所以必需对其进行电补偿。将该补偿数据事先存储在补偿数据存储部23中。补偿数据可通过事先形成测试照片来求出。
下面,用图4来说明软片缺陷检测部20检测软片缺陷时的判定标准。图4中,为了容易理解说明,将从第2CCD10取得的图像数据的1帧大小的象素数量设为8×10=80象素。当然实际的象素数量也可更多。图4中,有缺陷的部分的象素黑色显示。若软片表面中有伤痕,则到达该伤痕的光散射,所以暗地照射到图像上。
图4(a)所示判定标准是总象素数量中包含的缺陷象素数量的比例。图例中,缺陷象素数量=6,总象素数量=80,比例为6÷80×100=7.5%。若比例在规定以上,则发送判定信号,插入移动扩散板5。另外,也可不通过比例而通过缺陷象素数量的绝对值是否为规定以上来进行判定。
(b)中,如R1所示,在缺陷为规定以上排列的情况(相当于规定以上连续的情况)下,发送判定信号,插入移动扩散板5。例如,在缺陷象素连续3个象素以上的情况下,插入移动扩散板5。该判定标准也可与(a)组合。
(c)如R2所示,在缺陷象素为2×2象素以上连续的情况(相当于规定以上连续的情况)下,发送判定信号,插入移动扩散板5。该判定标准也可与(a)组合。如上所述,可根据缺陷的分布状态来进行判断。
基于上述判定标准的判定,基于软片缺陷检测部20的功能自动进行。另外,也可将由第2CCD10取得的红外线图像映到监视器31中,由操作者进行确认。
[动作说明]
下面,用图5的流程图来简单说明图像读取装置A的动作。首先,将底片设置在底片盒1中(#01)。接着,取得图像数据(#02)。图像数据有来自第1CCD9的图像数据和来自第2CCD10的图像数据。将由第1CCD9读取的图像数据显示在监视器31中,操作者边看该图像边判断是否进行色、浓度的补偿等。必要时,输入色、浓度的补偿数据等。另外,也可输入其它照相处理必需的数据(照片张数等)。
另一方面,根据来自第2CCD10的图像数据,软片缺陷检测部20进行缺陷的判定(#03)。在对应于图4中说明的任一情形的情况下,必需插入移动扩散板5,作为去除缺陷的处理,所以保存是否插入的数据(#04)。该数据以各帧单位保存,所以以帧单位进行是否插入移动扩散板5的控制。
接着,对同一底片进行高精度的图像数据的取得。在取得之前,根据在先保存的判定结果的数据,判断是否插入移动扩散板5(#05)。这以各帧单位进行。在必需插入移动扩散板5的情况下,驱动电机53,插入移动扩散板5。其中,若是在前一帧中已插入的状态,则不必该动作。若不必插入移动扩散板5,则使移动扩散板5退离光路,使开口51临近光路。其中,若是在前一帧中已退离的状态,则不必该动作。
如上所述,设定可否插入移动扩散板5,取得图像数据(#07、#11)。另外,在插入移动扩散板5的状态下取得图像数据的情况下,为了补偿光量平衡,进行图像数据的补偿处理(#08)。在未插入移动扩散板5的状态下,不进行这种补偿处理。下面,将各图像数据传送到曝光器14,进行照片处理(#09)。
[其它实施形态]
(1)在本实施形态中,设置固定扩散板4与移动扩散板5两个扩散板,仅插脱移动扩散板5,但也可仅设置移动扩散板5,将其插脱在光路内。在旋转板50中仅设置1种扩散板,但也可搭载扩散率不同的两种以上的扩散板。即使在设置两种以上的扩散板的情况下,最好也设置固定扩散板。
(2)在使扩散率不同的两种以上的扩散板插入的情况下,最好还分别对应地设置多个用于补偿光量平衡用的补偿数据。
(3)在本实施形态中,自动插入移动扩散板5。但也可代之以通过人工操作来插入移动扩散板5。此时,在进行应插入移动扩散板5的帧图像的照片处理之前,最好进行唤起操作者注意的显示。例如,可通过监视器画面来视觉唤起注意。
(4)在本实施形态中,为了形成照相照片而使用从照相软片取得的图像数据,但不限于此,也可在对CD-R、MO、DVD等记录媒体进行写入处理的情况下应用本发明。
(5)在本实施形态中,说明通过插入扩散板来去除缺陷,但不限于此。例如,也可对应于软片缺陷判定的结果来决定是否进行图像处理(缺陷去除机构)。此时,因为在必要的范围内进行图像处理,所以不会白白地使处理效率降低。另外,也可使扩散板的插入与图像处理组合。例如,在插入扩散板中不去除缺陷的情况下,也可变换为插入扩散板,或与插入扩散板组合,进行图像处理。从而,即使在缺陷程度大的情况下,也可确实去除缺陷,并且不会白白地使处理效率降低。
(6)在本实施形态中,示例扩散板作为扩散机构。但是,扩散机构不限于图示的形状等,也可采用各种结构的扩散板。
Claims (7)
1、一种图像读取装置,其特征在于:具备
光源,为了读取形成于照相软片中的帧图像的透过图像数据,照射照相软片;
第1图像取得部,读取形成于照相软片中的各帧图像的基于可视光的透过图像数据;
第2图像取得部,读取形成于照相软片中的各帧图像的基于非可视光的透过图像数据;
软片缺陷检测部,从由第2图像取得部取得的图像数据中检测照相软片的缺陷程度;和
信号输出部,在所述缺陷程度为规定水平以上的情况下,输出使缺陷去除机构动作的信号,
对于所述缺陷程度为规定水平以上的帧图像,在使所述缺陷去除机构动作的状态下,使所述第1图像取得部取得图像数据。
2、根据权利要求1所述的图像读取装置,其特征在于:
所述软片缺陷检测部,根据缺陷象素的分布状态来检测缺陷的程度。
3、根据权利要求2所述的图像读取装置,其特征在于:
在通过所述软片缺陷检测部判断为全部象素中包含的缺陷象素数量为规定数量以上的情况下,输出使所述缺陷去除机构动作的信号。
4、根据权利要求2所述的图像读取装置,其特征在于:
在通过所述软片缺陷检测部判断为缺陷象素为规定数量以上连续存在的情况下,输出使缺陷去除机构动作的信号。
5、根据权利要求1~4中任一项所述的图像读取装置,其特征在于:
所述缺陷去除机构是扩散机构,在缺陷程度为规定水平以上的情况下,输出将扩散率弱的扩散机构切换为扩散率强的扩散机构的信号。
6、根据权利要求1~4中任一项所述的图像读取装置,其特征在于:
所述缺陷去除机构是扩散机构,
具备图像补偿部,用于补偿光源随着扩散部件的插入的光量平衡变化,
在插入扩散机构的情况下,对所述第2图像取得部取得的图像数据进行所述补偿。
7、根据权利要求5所述的图像读取装置,其特征在于:
具备图像补偿部,用于补偿光源随着扩散部件的插入的光量平衡变化,
在插入扩散机构的情况下,对所述第2图像取得部取得的图像数据进行所述补偿。
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