JP2006236068A - 画像処理装置、画像処理方法およびプログラム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 本発明の画像処理装置は、被写体の画像の入力画像データに所定の画像処理を施し、出力用の出力画像データとするものであり、入力画像データのダイナミックレンジの圧縮処理を行う処理手段を有する。この処理手段は、入力画像データの高周波成分を抽出する抽出手段と、高周波成分の情報を用いて、画像の前記入力画像データのダイナミックレンジの圧縮条件を設定する設定手段とを備えるものであり、設定手段が設定したダイナミックレンジの圧縮条件に応じて、入力画像データのダイナミックレンジの圧縮処理を行う。
【選択図】図1
Description
ハイパートーン処理は、DSC画像またはフィルム画像を適正な画像に仕上げるための画像処理であり、入力画像データを低周波成分と高周波成分とに分離して、低周波成分に対して階調の伸張を行い、この階調が伸張された画像データに、さらに入力画像データを足すことにより、画像のメリハリ感を損なわずに階調を伸張することができる画像処理である。ハイパートーン処理は、特にフィルムのような撮影輝度のダイナミックレンジが広いメディアから限られた再現濃度範囲のペーパ(印画紙)にプリントする際、ハイライトおよびシャドーの損失を低減することが可能である。
図8(a)は、従来のハイパートーン処理をする画像処理装置を示すブロック図であり、(b)は、図8(a)の従来の画像処理装置におけるルックアップテーブル(LUT)の変換テーブルを示すグラフである。
超LPF114は、MTX112により作成された明暗画像データの低周波成分(以下、ボケ画像データという)を得るものである。
例えば、図10に示すように、ヒストグラム126で表わされる濃度範囲がDmax〜Dminの入力画像データを、LUT116によりヒストグラム128で表わされる濃度範囲がDHL〜DSDのプリント再現域まで圧縮される。この場合、頻度が高い中心濃度域における圧縮による濃度の変化が少ない。
この特許文献1に開示された画像処理装置は、ハイパートーンを用いるものであり、
撮影によって得られた画像の画像データについて、撮影情報の取得手段と、画像データおよび取得手段が取得した撮影情報から、画像のダイナミックレンジの圧縮条件を設定する設定手段と、設定手段が設定したダイナミックレンジの圧縮条件に応じて、画像のダイナミックレンジの圧縮処理を行う処理手段とを有するものである。これにより、特許文献1においては、シーンの状態等に応じて、最適な画像処理条件を設定して、直接露光における覆い焼きの効果を付与する画像ダイナミックレンジの圧縮処理を行うことができ、人間が原シーンを見た時の印象に近い画像を安定して再生することを可能にする。なお、撮影情報としては、撮影シーン(シーンID)、撮影時のストロボ発光の有無、撮影倍率、主要被写体位置、撮影者意図情報、撮影者好み情報等である。
図1は、本発明の実施例に係る画像処理装置を有するプリントシステムを示すブロック図である。
図1に示すように、本実施例のプリントシステム10は、入力機12aと、受付機12bと、画像処理装置16と、プリンタ18とを有する。入力機12aおよび受付機12bと画像処理装置16とが接続されており、さらに画像処理装置16とプリンタ18とが接続されている。
入力機12aは、例えば、スキャナである。このスキャナは、フィルム等に撮影された画像を1コマずつ光電的に読み取る装置であり、光源と、可変絞りと、画像をR(赤)、G(緑)およびB(青)の三原色に分解するためのR、GおよびBの3枚の色フィルタを有し、回転して任意の色フィルタを光路に作用する色フィルタ板と、フィルムに入射する読取光をフィルムの面方向で均一にする拡散ボックスと、結像レンズユニットと、フィルムの1コマの画像を読み取るエリアセンサであるCCDセンサと、アンプ(増幅器)と、R,GおよびBの各出力信号を、A/D(アナログ/デジタル)変換、Log変換、DCオフセット補正、暗時補正、およびシェーディング補正等を行うデータ処理部を有して構成される。
また、受付機12bは、顧客の注文と同時に、例えば、プリントする画像の画像データも受け付ける。なお、画像データは、記録媒体の片面に記録されるものに限定されるものではなく、記録媒体の両面に画像が形成されるものであってもよい。
また、プリンタ18としては、銀塩写真方式のものに限定されるものではなく、例えば、インクジェットプリンタ、電子写真方式および熱溶融方式のプリンタなどの紙等の記録媒体に画像を記録するものを用いることができる。また、プリンタ18は、適宜要求される画質またはプリント形態に応じた方式のものを用いることができ、画像を記録媒体の片面または両面に記録するものであってもよい。
データ変換部40は、得られた出力画像データをプリンタ18で出力できるプリント画像データに変換するものである。出力画像データからプリント画像データへの変換は、例えば、3次元のルックアップテーブルによりなされる。
この明暗画像データの生成方法としては、R、GおよびBの各色の画像データの平均値の3分の1を取る方法(Y=(R+G+B)/3)、またはYIQ規定を用いてカラー画像データを明暗画像データに変換する方法等が例示される。YIQ規定を用いて明暗画像データ(以下、Y成分データともいう)を得る方法としては、例えば、Y=0.3R+0.59G+0.11Bにより、YIQ規定のY成分(輝度)のみをR、GおよびBの各色の画像データから算出する方法が例示される。
LUT26により作成される圧縮処理用画像データが示す入力画像データの圧縮量は、基本的には、基本画像処理部14により設定されているものの、LUT設定部30による解析に基づいて最終的に設定され、シーン毎に最適化される。また、このLUT26におけるダイナミックレンジの圧縮量は、シーン毎に異なる。すなわち、シーンおよびLUT設定部30により、LUT26における変換テーブルは、その設定が変更される。
圧縮量決定部36は、減算器34から出力されたY成分データの中高周波成分の一定濃度以上の画素を対象に、図2に示すY成分の濃度に対するヒストグラムを作成する。なお、ヒストグラムにおいて、撮影画像のうち、真暗な部分または曇天の部分などのコントラストが少ない部分ではピークが生じない。このヒストグラムにより、被写体の画像(入力画像)が全体的に均一であるか、またはシーンのハイライト濃度側、もしくはシーンのシャドー濃度側に情報を持つかなどが判定される。
本実施例においては、圧縮量決定部36により、高周波成分(エッジ成分)の頻度と濃度との関係から、被写体の画像における中高周波成分が存在する濃度領域を特定し、その濃度領域の圧縮量を多くする。このようにして、ヒストグラムの頻度に基づいて、入力画像データの各濃度域におけるダイナミックレンジの圧縮量(ダイナミックレンジの圧縮条件)が設定される。
なお、圧縮量決定部36からの階調制御信号を、LUT26ではなく基本画像処理部14に出力し、この基本画像処理部14によりLUT26の変換テーブルをLUT設定部30により設定された圧縮量の設定値に基づいて設定してもよい。
先ず、画像が記録されたフィルムをスキャナで読み取り、入力画像データ(R、GおよびBの各色の画像データ)を得る。
ここで、図3は、本実施例の画像処理装置のLUT設定部によるダイナミックレンジの圧縮量の設定方法を示すフローチャートである。
次に、Y成分データからY成分データの低周波成分が減算されてY成分データの中高周波成分が抽出される(ステップS3)。これにより、Y成分データの中高周波成分データが得られる。
次に、Y成分画像50からLPF32により、低周波成分画像を作成し、このY成分画像と低周波成分画像との差分をとり、図4(b)に示すエッジ成分画像(中高周波成分画像)50aを作成する。このエッジ成分画像50aにおいて、新郎のエッジ画像52aは、輪郭のみが残る。一方、新婦のエッジ画像54aには、ウェディングドレスの刺繍などのテクスチャ56が残り、エッジとして抽出される。
従来のハイパートーン処理では、図6(a)に示すようなプリント再現域に入る出力画像62となるように、図6(c)に示す曲線62aで表される変換テーブルが設定される。従来のハイパートーン処理による得られる従来の出力画像62では、ハイライト側の領域γがプリント再現域の上限に近いものとなる。このため、撮影画像のシーンにおけるハイライト側の画像を十分に再現することができない。すなわち、得られる写真プリント(画像)では、ウェディングドレスの刺繍などをはっきりと識別しにくい。
また、本実施例においては、低周波成分だけを圧縮し、その圧縮量を抑えることができるため、黒の締まりの損失および白の抜けが悪くなることも抑制できる。
また、入力画像データとしては、フィルムの読取画像データに限定されるものではなく、DSCまたは撮影機能付き携帯電話などの撮像装置により撮影されたデジタル画像データであってもよい。本発明においては、ハイライト側およびシャドー側の濃度域における圧縮量を適正に設定することができるため、プリンタのダイナミックレンジよりもダイナミックレンジが広い画像データの画像処理に好適である。
12a 入力機
12b 受付機
16 画像処理装置
18 プリンタ
20 ハイパートーン処理部
22 マトリクス(MTX)
24 超ローパスフィルタ
26 LUT
28 加算器
30 LUT設定部
32 ローパスフィルタ(LPF)
34 減算器
36 圧縮量決定部
40 データ変換部
50 Y成分画像
50a エッジ成分(中高周波成分)画像
52 新郎
52a 新郎のエッジ画像
54 新婦
54a 新婦のエッジ画像
60 入力画像
62、64 出力画像
Claims (7)
- 入力画像データに所定の画像処理を施し、出力用の出力画像データとする画像処理装置であって、
前記入力画像データのダイナミックレンジの圧縮処理を行う処理手段を有し、
前記処理手段は、前記入力画像データの高周波成分を抽出する抽出手段と、前記高周波成分の情報を用いて、前記画像の前記入力画像データのダイナミックレンジの圧縮条件を設定する設定手段とを備え、前記設定手段が設定したダイナミックレンジの圧縮条件に応じて、前記入力画像データのダイナミックレンジの圧縮処理を行うことを特徴とする画像処理装置。 - 前記設定手段は、前記入力画像のダイナミックレンジの圧縮条件を画像のハイライト濃度の高周波成分の量が多い程、前記ハイライト側の圧縮度合が増加するように設定するとともに、前記画像のシャドー濃度の高周波成分の量が多い程、前記シャドー側の圧縮度合が増加するように設定する請求項1に記載の画像処理装置。
- 前記処理手段は、さらに前記入力画像データの明暗画像データを作成する作成手段と、前記明暗画像データの低周波成分を抽出する他の抽出手段と、前記設定手段により設定された圧縮条件に基づく圧縮量で前記入力画像データを圧縮するための圧縮処理用画像データを、前記低周波成分から作成する圧縮処理用画像データ作成手段と、前記圧縮処理用画像データと前記入力画像データとを加算する加算器とを備える請求項1または2に記載の画像処理装置。
- 入力画像データに所定の画像処理を施し、出力用の出力画像データとする画像処理方法であって、
前記入力画像データの高周波成分を抽出する工程と、
前記高周波成分の情報を用いて、前記入力画像データのダイナミックレンジの圧縮条件を設定する工程と、
前記設定したダイナミックレンジの圧縮条件に応じて、前記入力画像データのダイナミックレンジの圧縮処理を行う工程とを有することを特徴とする画像処理方法。 - 前記ダイナミックレンジの圧縮条件は、画像のハイライト濃度の高周波成分の量が多い程、前記ハイライト側の圧縮度合が増加し、前記画像のシャドー濃度の高周波成分の量が多い程、前記シャドー側の圧縮度合が増加するものである請求項4に記載の画像処理方法。
- 前記入力画像データの高周波成分を抽出する工程の前工程または後工程に、前記入力画像データの低周波成分を抽出する工程を有し、
前記入力画像データのダイナミックレンジの圧縮処理を行う工程は、前記低周波成分から、設定された圧縮条件に基づく圧縮量で前記入力画像データを圧縮するための圧縮処理用画像データを作成し、前記圧縮処理用画像データと前記入力画像データとを加算するものである請求項4または5に記載の画像処理方法。 - 画像処理装置により入力画像データに所定の画像処理を施し、出力用の出力画像データとするプログラムであって、
前記入力画像データの高周波成分を抽出するステップと、
前記高周波成分の情報を用いて、前記入力画像データのダイナミックレンジの圧縮条件を設定するステップと、
前記設定したダイナミックレンジの圧縮条件に応じて、前記入力画像データのダイナミックレンジの圧縮処理を行うステップとを、前記画像処理装置に実行させることを特徴とするプログラム。
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