JP3344884B2 - 画像処理装置 - Google Patents
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- H—ELECTRICITY
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- H04N9/00—Details of colour television systems
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- Color Image Communication Systems (AREA)
- Image Processing (AREA)
- Television Signal Processing For Recording (AREA)
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- Processing Of Color Television Signals (AREA)
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Description
するものであり、さらに詳細には、カラー画像を光電的
に読み取り、ディジタル信号に変換して、画像データと
して、フレームメモリなどの画像データ記憶手段に記憶
し、画像データ記憶手段に記憶された画像データを画像
処理して、カラー画像を再生するカラー画像再生システ
ム用の画像処理装置であって、ソフトフォーカス画像を
生成することのできる画像処理装置に関するものであ
る。
いはカラープリントなどに記録されたカラー画像を、C
CDなどの光電変換素子によって光電的に読み取り、デ
ィジタル信号に変換して、画像データとして、フレーム
メモリなどの画像データ記憶手段に記憶し、さらに、画
像データ記憶手段に記憶された画像データに画像処理を
施して、カラーペーパーなどの記録材料あるいはCRT
などの表示手段上に再生するカラー画像再生システムが
提案されている。このカラー画像再生システムによれ
ば、カラー画像が、露光不足あるいは露光過剰など、適
切でない撮影条件下で撮影され、ネガフイルム、リバー
サルフイルムあるいはカラープリントなどに記録されて
いても、画像データに画像処理を施すことにより、所望
の色および階調を有するカラー画像として再生すること
ができ、また、ネガフイルム、リバーサルフイルムある
いはカラープリントなどに記録されたカラー画像を、所
望により、異なった色および階調を有するカラー画像と
して再生することができ、望ましい。他方、多重露光に
より、ソフトフォーカス画像を生成することがおこなわ
れており、上述のカラー画像再生システムにより、ネガ
フイルム、リバーサルフイルムあるいはカラープリント
などに記録されたカラー画像に基づいて、多重露光によ
るのと同様なソフトフォーカス画像を生成することが可
能になれば、カラー画像再生システムの利用価値を向上
させることができ、好ましい。
ルム、リバーサルフイルムあるいはカラープリントなど
に記録されたカラー画像を、CCDなどの光電変換素子
によって光電的に読み取り、ディジタル信号に変換し
て、画像データとして、フレームメモリなどの画像デー
タ記憶手段に記憶し、さらに、画像データ記憶手段に記
憶された画像データに画像処理を施して、カラーペーパ
ーなどの記録材料あるいはCRTなどの表示装置上に再
生するカラー画像再生システムにおいて、覆い焼きのよ
うに、低周波数のダイナミック・レンジの圧縮、伸長を
おこなうことができ、しかも、同じハードウエアを用い
て、ソフトフォーカス画像を生成することのできる画像
処理装置の開発が望まれている。本発明は、カラー画像
を、CCDなどの光電変換素子によって光電的に読み取
り、ディジタル信号に変換して、画像データとして、フ
レームメモリなどの画像データ記憶手段に記憶し、さら
に、画像データ記憶手段に記憶された画像データに画像
処理を施して、カラーペーパーなどの記録材料あるいは
CRTなどの表示装置上に再生するカラー画像再生シス
テム用の画像処理装置であって、ソフトフォーカス画像
を生成することのできる画像処理装置を提供することを
目的とするものである。
カラー画像を読み取ることによって得られ、画像データ
記憶手段に記憶された画像データに、画像処理を施す画
像処理装置であって、前記画像データ記憶手段に記憶さ
れた画像データに色調変換を施す色調変換手段と、該色
調変換手段により色調変換が施された画像データにボケ
マスク処理を施し、ボケた画像に対応するボケ画像デー
タを生成するボケマスク処理手段と、前記ボケ画像デー
タと、前記色調変換手段により色調変換が施され、ボケ
マスク処理を施されていない画像データとを合成して、
画像の再生に用いる画像データを生成する画像データ合
成手段を備えたことを特徴とする画像処理装置によって
達成される。本発明によれば、カラー画像を読み取って
得た画像データと、ボケマスク処理を施されたボケ画像
データとが合成されて、カラー画像を再生するための画
像データを生成されるから、カラー画像を、CCDなど
の光電変換素子によって光電的に読み取り、ディジタル
信号に変換して、画像データとして、画像データ記憶手
段に記憶し、さらに、画像データ記憶手段に記憶された
画像データに画像処理を施して、カラーペーパーなどの
記録材料あるいはCRTなどの表示装置上に再生するカ
ラー画像再生システムにおいて、所望のように、ソフト
フォーカス画像を生成することが可能になる。しかも、
ボケマスク処理は、画像データのダイナミック・レンジ
を変換するために、画像処理装置に備えられているダイ
ナミック・レンジ変換手段の中のボケマスク処理手段に
より実行することができるから、特別な手段を設ける必
要もない。
記ボケマスク処理手段がローパスフイルタを含んでい
る。本発明のさらに好ましい実施態様においては、画像
処理装置が、さらに、前記色調変換手段により色調変換
が施された画像データを輝度信号に変換する輝度信号変
換手段と、前記ボケマスク処理手段によってボケマスク
処理が施された画像データのダイナミック・レンジを圧
縮可能なダイナミック・レンジ圧縮手段を備え、前記ボ
ケマスク処理手段が、前記輝度信号変換手段により輝度
信号に変換された画像データに対してボケマスク処理を
施して、画像データを前記ダイナミック・レンジ圧縮手
段に出力するするように構成されている。本実施態様に
よれば、ボケマスク処理を施された画像データが、画像
データのダイナミック・レンジを圧縮可能なダイナミッ
ク・レンジ圧縮手段に入力されているので、同一の構成
により、単に、処理パラメータあるいは変換パラメータ
を変えるのみで、覆い焼き処理およびソフトフォーカス
画像の生成のための画像処理を画像データに施すことが
でき、カラー画像再生システムの有用性を向上させるこ
とが可能になる。
は、前記色調変換手段の処理パラメータおよび前記輝度
変換手段の変換パラメータが、前記画像データ合成手段
により合成された画像データの色調信号レベルが、前記
画像データ記憶手段に記憶された画像データの色調信号
レベルと等しくなるように設定可能に、前記色調変換手
段および前記輝度変換手段が構成されている。本実施態
様によれば、彩度を低下させることなく、ソフトフォー
カス画像を生成することが可能になる。
明の好ましい実施態様につき、詳細に説明を加える。図
1は、本発明の好ましい実施態様にかかる画像処理装置
を含むカラー画像再生システムのブロックダイアグラム
である。図1に示されるように、カラー画像再生システ
ムは、カラー画像を読み取り、ディジタル化された画像
データを生成する画像読み取り装置1、画像読み取り装
置1により生成された画像データに所定の画像処理を施
す画像処理装置5および画像処理装置により画像処理が
施された画像データに基づいて、カラー画像を再生する
画像出力装置8を備えている。画像読み取り装置1とし
ては、ネガフイルムあるいはリバーサルフイルムなどの
フイルムFに記録されたカラー画像を光電的に読み取る
透過型画像読み取り装置とカラープリントPに記録され
たカラー画像を光電的に読み取る反射型画像読み取り装
置を、選択的に、画像処理装置5に接続することによ
り、ネガフイルムあるいはリバーサルフイルムなどのフ
イルムFに記録されたカラー画像およびカラープリント
Pに記録されたカラー画像のいずれをも、再生すること
ができるように構成されている。
理装置により、処理されるべき画像データを生成するカ
ラー画像再生システム用の透過型画像読み取り装置の概
略図である。図2において、透過型画像読み取り装置1
0は、ネガフイルムあるいはリバーサルフイルムなどの
フイルムFに記録されたカラー画像に、光を照射して、
フイルムを透過した光を検出することにより、カラー画
像を光電的に読み取り可能に構成されており、光源1
1、光源11から発せられた光の光量を調整可能な光量
調整ユニット12、光源11から発せられた光を、R
(赤)、G(緑)およびB(青)の三色に分解する色分
解ユニット13、光源11から発せられた光がフイルム
Fに一様に照射されるように、光を拡散させる拡散ユニ
ット14、フイルムFを透過した光を光電的に検出する
CCDエリアセンサ15およびフイルムFを透過した光
をCCDエリアセンサ15に結像させるレンズ16を備
えている。透過型画像読み取り装置10は、さらに、C
CDエリアセンサ15により光電的に検出され、生成さ
れたR、G、Bの画像信号を増幅する増幅器17、画像
信号をディジタル化するA/D変換器18、A/D変換
器18によりディジタル化された画像信号に対して、画
素毎の感度のバラツキや暗電流の補正処理を施すCCD
補正手段19およびR、G、Bの画像データを濃度デー
タに変換するログ変換器20を備えている。ログ変換器
20は、インターフエイス21に接続されている。
れ、キャリア22に保持されたフイルムFは、モータ2
3により駆動される駆動ローラ24によって、所定の位
置に送られて、停止状態に保持され、1コマのカラー画
像の読み取りが完了すると、1コマ分、送られるように
構成されている。図2において、25は、画面検出セン
サであり、フイルムFに記録されたカラー画像の濃度分
布を検出し、検出した濃度信号を透過型画像読み取り装
置10を制御するCPU26に出力するものであり、こ
の濃度信号に基づき、CPU26は、フイルムFに記録
されたカラー画像の画面位置を算出し、カラー画像の画
面位置が所定の位置に達したと判定すると、モータ23
の駆動を停止させるように構成されている。図3は、本
発明の好ましい実施態様にかかる画像処理装置により、
処理されるべき画像データを生成するカラー画像再生シ
ステム用の反射型画像読み取り装置の概略図である。図
3に示されるように、反射型画像読み取り装置30は、
カラープリントPに記録されたカラー画像に、光を照射
して、カラープリントPにより反射された光を検出する
ことにより、カラー画像を光電的に読み取り可能に構成
されており、光源31、光源31から発せられ、カラー
プリントPの表面で反射された光を反射するミラー3
2、カラープリントPの表面で反射された光のR、G、
Bの感度を調整するカラーバランスフイルタ33、カラ
ープリントPの表面で反射された光の光量を調節可能な
光量調整ユニット34、カラープリントPにより反射さ
れた光を光電的に検出するCCDラインセンサ35およ
びカラープリントPにより反射された光をCCDライン
センサ35に結像させるレンズ36を備えている。CC
Dラインセンサ35は、R、G、Bの三色に対応した3
ラインセンサによって構成され、光源31およびミラー
32を矢印の方向に移動させるつつ、CCDラインセン
サ35によって、カラープリントPから反射された反射
光を検出することにより、カラープリントPに記録され
たカラー画像が二次元的に読み取られる。
CCDラインセンサ35により光電的に検出され、生成
されたR、G、Bの画像信号を増幅する増幅器37、画
像信号をディジタル化するA/D変換器38、A/D変
換器38によりディジタル化された画像信号に対して、
画素毎の感度のバラツキや暗電流の補正処理を施すCC
D補正手段39およびR、G、Bの画像データを濃度デ
ータに変換するログ変換器40を備えている。ログ変換
器40は、インターフエイス41に接続されている。反
射型画像読み取り装置30において、カラープリントP
は、キャリア(図示せず)により静止状態に保持され、
光源31およびミラー32は、駆動手段(図示せず)に
よって、矢印の方向に、移動されるように構成されてい
る。反射型画像読み取り装置30は、CPU46により
制御されている。図4および図5は、本発明の好ましい
実施態様にかかる画像処理装置5のブロックダイアグラ
ムである。図4および図5に示されるように、画像処理
装置5は、透過型画像読み取り装置10のインターフエ
イス21あるいは反射型画像読み取り装置30のインタ
ーフエイス41と接続可能なインターフエイス48と、
画像読み取り装置1によって生成され、ライン毎に送ら
れて来る画像データの隣接する2つの画素データの値を
加算して、平均し、1つの画素データとする加算平均演
算手段49と、加算平均演算手段49から送られてきた
画像データの各ラインの中の画素データを、交互に記憶
する第1のラインバッファ50aおよび第2のラインバ
ッファ50bと、ラインバッファ50a、50bに記憶
されたラインデータが転送され、フイルムFに記録され
た1コマのカラー画像あるいは1枚のカラープリントP
に記録されたカラー画像に対応する画像データを記憶す
る第1のフレームメモリユニット51、第2のフレーム
メモリユニット52および第3のフレームメモリユニッ
ト53を備えている。ここに、第1のラインバッファ5
0aおよび第2のラインバッファ50bは、画像データ
の各ラインの奇数番目の画素データを一方のラインバッ
ファに、偶数番目の画素データを他方のラインバッファ
に交互に記憶するように構成されている。
された1コマのカラー画像あるいは1枚のカラープリン
トPに記録されたカラー画像を、画像読み取り装置1に
よって、一旦、読み取り、ディジタル画像データを生成
し、この第1の読み取り(先読み)によって得られた画
像データに基づいて、画像処理装置5により、第2の読
み取り(本読み)のための画像読み取り条件を設定し、
再度、カラー画像の読み取り(本読み)を実行して、デ
ィジタル画像データを生成するように構成されており、
第1のフレームメモリユニット51には、第1の読み取
りである先読みにより得られた画像データが、第2のフ
レームメモリユニット52および第3のフレームメモリ
ユニット53には、第2の読み取りである本読みによっ
て得られた画像データが、それぞれ、記憶されるように
構成されている。図6は、第1のフレームメモリユニッ
ト51、第2のフレームメモリユニット52および第3
のフレームメモリユニット53の詳細を示すブロックダ
イアグラムである。図6に示されるように、画像処理装
置5は、カラー画像を読み取って生成された画像データ
を処理するため、第1のフレームメモリユニット51、
第2のフレームメモリユニット52および第3のフレー
ムメモリユニット53は、それぞれ、R(赤)、G
(緑)、B(青)に対応する画像データを記憶するRデ
ータメモリ51R、Gデータメモリ51GおよびBデー
タメモリ51B、Rデータメモリ52R、Gデータメモ
リ52GおよびBデータメモリ52BならびにRデータ
メモリ53R、Gデータメモリ53GおよびBデータメ
モリ53Bを備えている。図6においては、第1のフレ
ームメモリユニット51に、先読みによって得られた画
像データが入力され、第2のフレームメモリユニット5
2に記憶された画像データが出力されている状態が示さ
れている。
制御するCPU60を備えている。CPU60は、透過
型画像読み取り装置10を制御するCPU26あるいは
反射型画像読み取り装置30を制御するCPU46と通
信線(図示せず)を介して、通信可能で、かつ、後述す
る画像出力装置8を制御するCPUと通信線(図示せ
ず)を介して、通信可能に構成されている。CPU60
は、第1のフレームメモリユニット51に記憶された先
読みにより得られた画像データに基づき、カラー画像の
本読みをおこなうための画像読み取り条件および必要に
応じて、画像処理条件を修正することができるように構
成されている。すなわち、CPU60は、先読みによっ
て得られた画像データに基づき、本読みの際、CCDエ
リアセンサ15あるいはCCDラインセンサ35のダイ
ナミックレンジを効率良く利用可能なように、本読みの
ための画像読み取り条件を決定して、読み取り制御信号
を、透過型画像読み取り装置10のCPU26あるいは
反射型画像読み取り装置30のCPU46に出力する。
読み取り制御信号が入力されると、透過型画像読み取り
装置10のCPU26あるいは反射型画像読み取り装置
30のCPU46は、光量調整ユニット12あるいは光
量調整ユニット34により調整される光量およびCCD
エリアセンサ15あるいはCCDラインセンサ35の蓄
積時間を制御する。同時に、CPU60は、得られた画
像データに基づいて、最適な濃度、階調および色調を有
するカラー画像をカラーペーパー上に再生可能なよう
に、後述する第1の画像処理手段および第2の画像処理
手段による画像処理のパラメータなどの画像処理条件を
修正する制御信号を、必要に応じて、第1の画像処理手
段および第2の画像処理手段に出力する。
ータは、もっぱら、本読みのための画像読み取り条件お
よび画像処理条件を決定するために使用されるものであ
るので、データ量は少なくてよく、また、後述のよう
に、本実施態様においては、先読みにより得られた画像
データに基づき、カラー画像をCRTに再生して、再生
されたカラー画像を観察することにより、オペレータが
画像処理条件を設定することができるように構成されて
おり、先読みにより得られた画像データのデータ量は、
画像処理装置5により、CRTにカラー画像を再生可能
なデータ量に減少させられて、第1のフレームメモリユ
ニット51に記憶される。したがって、透過型画像読み
取り装置10においては、先読み時に、CCDエリアセ
ンサ15が奇数フィールドあるいは偶数フィールドの画
像データのみを読み取り、また、反射型画像読み取り装
置においては、先読み時に、光源31およびミラー32
の移動速度、すなわち、副走査速度を2倍にすることに
よって、本読みの場合に比して、読み取る画像データの
データ量が少なくなるように、画像読み取り装置1が構
成され、さらに、画像処理装置5の加算平均演算手段4
9が、ライン毎に送られて来た画像データの隣接する2
つの画素データの値を加算し、平均して得たデータを1
つの画素データに割り当てることにより、画像データの
各ラインの画素データ数を1/2に減らすように構成さ
れている。さらに、先読み時には、加算平均演算手段4
9により、画素データ数が1/2に減少させられた画像
データの奇数ラインおよび偶数ラインの画素データの一
方を、交互に、第1のラインバッファ50aおよび第2
のラインバッファ50bに転送することにより、画像デ
ータのライン数を1/2に減少するように構成されてい
る。すなわち、奇数ラインおよび偶数ラインの画素デー
タの一方を、第1のラインバッファ50aおよび第2の
ラインバッファ50bに転送することにより、画像デー
タのライン数が1/2に減少され、さらに、各ラインの
奇数番目の画素データを、第1のラインバッファ50a
および第2のラインバッファ50bの一方に、各ライン
の偶数番目の画素データを、第1のラインバッファ50
aおよび第2のラインバッファ50bの他方に転送し
て、記憶させ、ついで、第1のラインバッファ50aお
よび第2のラインバッファ50bの一方に記憶された画
像データのみを、第1のフレームメモリユニット51に
記憶させることによって、各ラインの中の画素データ数
をさらに1/2に減少させており、最終的に、先読みに
より得られた画像データの画素データの数は、1/16
に減少させられて、第1のフレームメモリユニット51
に記憶される。先読み時には、以上のようにして、画像
データの中の画素データ数が減少させられるので、本読
みによって得られる画像データを記憶する第2のフレー
ムメモリユニット52および第3のフレームメモリユニ
ット53は、ネガフイルムあるいはリバーサルフイルム
などのフイルムFに記録された1コマ分のカラー画像あ
るいは1枚のカラープリントPに記録されたカラー画像
を読み取って得た画像データを記憶することのできる容
量を有しているが、先読みによって得られた画像データ
を記憶する第1のフレームメモリユニット51として
は、第2のフレームメモリユニット52および第3のフ
レームメモリユニット53よりも、はるかに容量の小さ
いものが用いられている。
ムメモリユニット52および第3のフレームメモリユニ
ット53に記憶された画像データに、所望の濃度、階調
および色調で、カラーペーパー上にカラー画像が再生可
能なように、ルックアップテーブルやマトリックス演算
により、階調補正、色変換、濃度変換などの画像処理を
施す第1の画像処理手段61ならびに第1のフレームメ
モリユニット51に記憶された画像データに、所望のよ
うな画質で、後述するCRTの画面にカラー画像が再生
可能なように、ルックアップテーブルやマトリックス演
算により、階調補正、色変換、濃度変換などの画像処理
を施す第2の画像処理手段62を備えている。第2のフ
レームメモリユニット52および第3のフレームメモリ
ユニット53の出力は、セレクタ55に接続され、セレ
クタ55により、第2のフレームメモリユニット52お
よび第2のフレームメモリユニット53のいずれかに記
憶された画像データが選択的に第1の画像処理手段61
に入力されるように構成されている。第1のフレームメ
モリユニット51、第2のフレームメモリユニット52
および第3のフレームメモリユニット53の入力バス6
3および出力バス64とは別に、データバス65が設け
られており、データバス65には、カラー画像再生シス
テム全体を制御するCPU60、CPU60の動作プロ
グラムを格納したメモリ66、画像データを記憶して、
保存可能なハードディスク67、CRT68、キーボー
ド69、他のカラー画像再生システムと通信回線を介し
て接続される通信ポート70、透過型画像読み取り装置
10のCPU26あるいは反射型画像読み取り装置30
のCPU46との通信線などが接続されている。
段75に接続され、データ合成手段75には、合成デー
タメモリ76が接続されている。合成データメモリ76
は、R(赤)、G(緑)、B(青)に対応する図形、文
字などの画像データを記憶するRデータメモリ76R、
Gデータメモリ76GおよびBデータメモリ76Bを備
えており、フイルムFあるいはカラープリントPに記録
されたカラー画像を読み取って得た画像データと合成し
て、後述する画像出力装置8によって、カラーペーパー
上に、カラー画像が再生されるときに、カラー画像と合
成されるべき図形、文字などの画像データを記憶してい
る。データ合成手段75は、インターフエイス77に接
続されている。図7は、本発明の好ましい実施態様にか
かる画像処理装置により処理された画像データに基づ
き、カラーペーパー上に、カラー画像を再生するカラー
画像再生システム用の画像出力装置8の概略図である。
図7において、画像出力装置8は、画像処理装置5のイ
ンターフエイス77と接続可能なインターフエイス78
と、画像出力装置8を制御するCPU79と、画像処理
装置5から入力された画像データを記憶する複数のフレ
ームメモリからなる画像データメモリ80と、画像デー
タをアナログ信号に変換するD/A変換器81と、レー
ザ光照射手段82と、レーザ光の強度を変調させる変調
信号を出力する変調器駆動手段83を備えている。CP
U79は、画像処理装置5のCPU60と通信線(図示
せず)を介して、通信可能に構成されている。
あり、レーザ光照射手段82は、赤色の半導体レーザ光
源84a、84b、84cを備え、半導体レーザ光源8
4bにより発せられたレーザ光は、波長変換手段85に
より、緑色のレーザ光に変換され、半導体レーザ光源8
4cにより発せられたレーザ光は、波長変換手段86に
よって、青色のレーザ光に変換される。半導体レーザ光
源84aから発せられた赤色レーザ光、波長変換手段8
5によって、波長が変換された緑色レーザ光および波長
変換手段86によって、波長が変換された青色レーザ光
は、それぞれ、音響光学変調器(AOM)などの光変調
器87R、87G、87Bに入射するように構成されて
おり、光変調器87R、87G、87Bには、それぞ
れ、変調器駆動手段83から変調信号が入力され、変調
信号に応じて、レーザ光の強度が変調されるように構成
されている。光変調器87R、87G、87Bによっ
て、強度が変調されたレーザ光は、反射ミラー88R、
88G、88Bにより反射されて、ポリゴンミラー89
に入射する。画像出力装置8は、カラーペーパー90を
ロール状に収納したマガジン91を備え、カラーペーパ
ー90は、所定の搬送経路に沿って副走査方向に搬送さ
れるように構成されている。、カラーペーパー90の搬
送経路には、カラープリント1枚分の長さに相当する間
隔毎に、カラーペーパー90の側縁部に、基準孔を穿つ
穿孔手段92が設けられており、画像出力装置8内にお
いては、この基準孔にしたがって、カラーペーパー90
の搬送と他の手段の駆動との同期が図られている。
調されたレーザ光は、ポリゴンミラー89によって、主
走査方向に走査され、fθレンズ93を介して、カラー
ペーパー90を露光する。ここに、カラーペーパー90
は、副走査方向に搬送されているため、その全面が、レ
ーザ光によって露光される。ここに、副走査方向のカラ
ーペーパー90の搬送速度は、レーザ光の主走査速度、
すなわち、ポリゴンミラー89の回転速度と同期するよ
うに、CPU79によって制御されている。レーザ光に
よって露光されたカラーペーパー90は、現像処理部9
4に送られて、所定の発色現像処理、漂白定着処理、お
よび水洗処理がなされ、画像処理装置5により画像処理
された画像データに基づいて、カラーペーパー90上に
カラー画像が再生される。発色現像槽94、漂白定着槽
95および水洗槽96によって、発色現像処理、漂白定
着処理および水洗処理がなされたカラーペーパー90
は、乾燥部97に送られ、乾燥された後、カラーペーパ
ー90の側縁部に穿孔された基準孔に基づいて、カラー
ペーパー90の搬送と同期して駆動されたカッタ98に
より、1コマのフイルムFのあるいは1枚のカラーペー
パーPに記録されたカラー画像に対応する長さに切断さ
れ、ソータ99に送られて、1本のフイルムFに対応す
る枚数あるいは顧客毎に、集積されるように構成されて
いる。
5、水洗槽96、乾燥部97、カッター98およびソー
タ99としては、通常の自動現像機に使用されているも
のを利用することができる。図9は、第1の画像処理手
段61の詳細を示すブロックダイアグラムである。図9
に示されるように、第1の画像処理手段61は、画像デ
ータの濃度データ、色データおよび階調データを変換す
る色濃度階調変換手段100、画像データの彩度データ
を変換する彩度変換手段101、画像データの画素デー
タ数を変換するディジタル倍率変換手段102、画像デ
ータに周波数処理を施す周波数処理手段103および画
像データのダイナミック・レンジを変換するダイナミッ
ク・レンジ変換手段104を備えている。図10は、ダ
イナミック・レンジ変換手段104の詳細を示すブロッ
クダイアグラムである。図10に示されるように、ダイ
ナミック・レンジ変換手段104は、濃度信号レベルの
レンジを圧縮して、濃度の高い部分の濃度が低く、濃度
の低い部分の濃度が高く、カラー画像が再生することが
できるように、画像データを処理可能に構成されてお
り、周波数処理手段103により、周波数処理が施され
た画像デーの色調信号レベルを変換する色調変換手段1
10と、R、G、Bの色信号を輝度信号に変換する輝度
信号変換手段111と、ローパスフイルタ112と、ダ
イナミック・レンジ圧縮手段113および画像データ合
成手段114を備えている。
濃度の高い部分の濃度は低く、濃度の高い部分の濃度は
高く、かつ、エッジ部分がボケることなく、カラー画像
を再生することができるように、画像データを処理する
こと、すなわち、画像データを覆い焼き処理可能に構成
されており、ダイナミック・レンジ変換手段104に入
力された画像データは、色調変換手段110によって色
調信号レベルが変換された後、画像データは、バイパス
に送られ、輝度信号変換手段111に入力される。輝度
信号変換手段111は、画像データ中のR、G、Bの色
信号を輝度信号Yに変換するものであり、人間の視覚に
応じて、次式のように、R、G、Bの色信号に重み付け
をして、輝度信号Yに変換する。 Y=aR+bG+cb ここに、 a+b+c=1、 a、b、c>0 である。次いで、輝度信号は、ローパスフイルタ112
に入力されて、高周波数成分および中周波数成分がカッ
トされ、低周波数成分のみからなる輝度信号が生成され
る。ここに、ローパスフイルタ112には、三次元の
R、G、Bの色信号が、一次元の信号に変換された輝度
信号を処理するのみであるから、一次元のローパスフイ
ルタを用いることができる。こうして得られた輝度信号
は、高周波数成分および中周波数成分がカットされてい
るため、ボケた画像に対応している。
成分および中周波数成分がカットされた輝度信号は、ダ
イナミック・レンジ圧縮手段113に入力されて、ダイ
ナミック・レンジが圧縮され、画像データ合成手段11
4により、メインパスに送られた画像データと合成され
る。こうして得られた画像データは、低周波数成分のみ
のダイナミック・レンジが圧縮され、高周波数成分およ
び中周波数成分のダイナミック・レンジは圧縮されてい
ないため、合成された画像データに基づいて、カラー画
像を再生した場合には、カラー画像は、濃度の高い部分
の濃度は低く、濃度の高い部分の濃度は高くなるように
再生され、かつ、エッジ部分がボケることが防止され
る。本実施態様においては、かかるダイナミック・レン
ジ変換手段104を利用し、単に、パラメータを変える
のみで、ソフトフォーカス画像を生成可能に構成されて
いる。一般に、カメラを用いて、ソフトフォーカス画像
を生成する場合には、被写体を多重露光することによ
り、すなわち、、通常の露光条件で、撮影し、再度、ボ
ケた画像が得られるように撮影することにより、生成さ
れており、したがって、上述の構成を有するダイナミッ
ク・レンジ変換手段104を用いて、バイパスにより、
ボケた画像に対応する画像データを生成し、メインパス
に送られた画像データと合成すれば、原理的には、ソフ
トフォーカス画像を生成することが可能と考えられる。
は、R、G、Bの色信号を、一次元の輝度信号に変換し
ており、この輝度信号は、カラー画像のグレイ成分に対
応するため、ダイナミック・レンジ変換手段104のバ
イパスによって処理した画像データを合成して得た画像
データに基づいて再生したカラー画像は、グレイ成分が
混ざったものとなり、彩度が低下するという問題が生ず
る。すなわち、ダイナミック・レンジ変換手段104の
バイパスによって処理される画像データの割合をαとす
ると、画像データ合成手段115によって合成された画
像データの色信号R’、G’、B’は、輝度信号をYと
すると、それぞれ、以下のようになる。 R’=(1−α)R+αY G’=(1−α)G+αY B’=(1−α)B+αY ここに、 Y=aR+bG+cb であるから、 R’={1+α(a−1)}R+αbG+αcB G’=αaR+{1+α(b−1)}G+αcB B’=αaR+αbG+{1+α(c−1)}B となる。
1<0、b−1<0、c−1<0となり、画像データを
合成することにより得られた色信号R’、G’、B’
は、それぞれ、色信号R、G、Bよりも、R成分、G成
分、B成分が低下し、さらに、a、b、c>0であるか
ら、色信号R’は、αbGおよびαcBという濁り成分
を、色信号G’は、αaRおよびαcBという濁り成分
を、色信号B’は、αaRおよびαbGという濁り成分
を、それぞれ、含んでいるので、得られたソフトフォー
カス画像の彩度が低下することは避けられない。そこ
で、本実施態様においては、あらかじめ、色調変換手段
110によって、画像データの色調を、メインパスを送
られた画像データとバイパスにより処理された画像デー
タとを合成したときに得られる画像データの色調と等し
くなるように、変換することにより、画像データの合成
によって得られたソフトフォーカス画像の彩度が低下す
ることを防止している。具体的には、ダイナミック・レ
ンジ変換手段104のバイパスによって処理される画像
データの割合をαとしたときに、色調変換手段110の
変換パラメータMを、次のように設定して、色調変換手
段110によって、画像データの色調を変換する。
ック・レンジ変換手段104のメインパスを送られる画
像データの色信号R1 、G1 、B1 は、それぞれ、以下
のようになる。
号変換手段111の輝度信号変換パラメータを、α[a
b c]M-1と設定すると、ダイナミック・レンジ変
換手段104のバイパスに送られ、輝度信号変換手段1
11によって変換され、画像データ合成手段114によ
り、メインパスを送られる画像データと合成される画像
データの輝度信号Yは、以下のようになる。
れた画像データの色信号R’、G’、B’は、それぞ
れ、R、G、Bとなり、色調変換手段110に入力され
る前の画像データの色信号R、G、Bと等しくなる。そ
の結果、画像データ合成手段114によって合成された
画像データは、ローパスフイルタ112によりボケた画
像に対応する画像データが合成されたものになり、か
つ、色信号レベルの低下が生じないから、カラーペーパ
ー90上に、彩度の低下のないソフトフォーカス画像を
生成することが可能になる。以上のように構成された透
過型画像読み取り装置10または反射型画像読み取り装
置30、本発明の好ましい実施態様にかかる画像処理装
置5および画像出力装置8を含むカラー画像再生システ
ムは、以下のようにして、フイルムFあるいはカラープ
リントPに記録されたカラー画像を読み取り、画像デー
タを生成し、画像データに画像処理を施して、カラーペ
ーパー90上に、ソフトフォーカス画像を生成する。ネ
ガフイルムあるいはリバーサルフイルムなどのフイルム
Fに記録されたカラー画像を再生する場合には、透過型
画像読み取り装置10が、インターフエイス21を介し
て、画像処理装置5のインターフエイス48に接続さ
れ、フイルムFがキャリア22にセットされる。フイル
ムFがキャリア22にセットされると、CPU60から
駆動信号がモータ23に出力されて、モータ23が駆動
ローラ24を駆動する。その結果、フイルムFは矢印の
方向に搬送される。画面検出センサ25は、フイルムF
の濃度分布を検出して、検出した濃度信号をCPU26
に出力する。この濃度信号に基づき、CPU26は、フ
イルムFに記録されたカラー画像の画面位置を算出し、
カラー画像の画面位置が所定の位置に達した判定する
と、モータ23の駆動を停止させる。その結果、フイル
ムFに記録されたカラー画像が、CCDエリアセンサ1
5とレンズ16に対して、所定の画面位置で停止され
る。所定のタイミングで、その後、光源11から光が発
せられ、その光量が、光量調整ユニット12によって調
整される。本実施態様においては、フイルムの1コマに
記録されたカラー画像は、2度にわたり読み取られ、第
1の読み取り(先読み)によって得られた画像データに
基づき、画像読み取り条件が決定され、光量調整ユニッ
ト12によって、フイルムFに照射される光の光量およ
びCCDエリアセンサ15の蓄積時間が調整されて、第
2の読み取り(本読み)がなされるように構成されてい
る。したがって、先読みに際しては、光源11から発せ
られた光は、光量調整ユニット12によって所定の光量
に調整され、色分解ユニット13によって、R(赤)、
G(緑)、B(青)の三色に、それぞれ分解され、ま
ず、R(赤)の光がフイルムFに照射され、次いで、G
(緑)の光が、最後に、B(青)の光が、それぞれ、フ
イルムFに照射されて、フイルムFを透過した光が、C
CDエリアセンサ15によって、光電的に読み取られ
る。この先読みでは、CCDエリアセンサ15は、奇数
フィールドおよび偶数フィールドのいずれか一方のカラ
ー画像に対応する画像データのみを、増幅器17に転送
するように、CPU26によって制御されている。この
奇数フィールドあるいは偶数フィールドに対応する画像
データのライン数は、読み取られたカラー画像のライン
数の1/2であり、したがって、その画素データ数は1
/2となっている。
センサ15で生成された、奇数フィールドあるいは偶数
フィールドに対応する画像データは、増幅器17によっ
て増幅された後、A/D変換器18により、ディジタル
信号に変換される。ディジタル信号に変換された画像デ
ータは、CCD補正手段19によって、画素毎の感度の
バラツキや暗電流の補正を受け、ログ変換器20によ
り、濃度データに変換された後、インターフエイス21
およびインターフエイス48を介して、ライン毎に、画
像処理装置5に送られる。他方、カラープリントPに記
録されたカラー画像を再生する場合には、反射型画像読
み取り装置30が、インターフエイス41を介して、画
像処理装置5のインターフエイス48に接続され、カラ
ープリントPがキャリア42によって支持される。光源
31から発せられた光は、カラープリントPの表面で反
射され、ミラー32を経て、カラーバランスフイルタ3
3に入射して、R、G、Bの感度が調整された後、光量
調整ユニット34により、その光量が調整される。前述
のように、先読みにおいては、光源31から発せられた
光は、光量調整ユニット34により、所定の光量に調整
され、R、G、Bのそれぞれに対応する3ラインセンサ
からなるCCDラインセンサ35により、受光され、光
電的に読み取られる。ここに、光源31およびミラー3
2は、駆動手段(図示せず)により、図3において、矢
印の方向に、すなわち、副走査方向に、所定の速度で移
動されており、その結果、キャリア(図示せず)に支持
されたカラープリントPに記録されたカラー画像が二次
元的に読み取られて、R、G、Bに対応する画像データ
が、CCDラインセンサ35によって生成される。先読
み時においては、光源31およびミラー32の移動速
度、すなわち、副走査速度が、本読み時に比して、大き
く設定されている。
たR、G、Bに対応する画像データは、それぞれ、増幅
器37によって増幅された後、A/D変換器38によ
り、ディジタル信号に変換される。ディジタル信号に変
換された画像データは、CCD補正手段39によって、
画素毎の感度のバラツキや暗電流の補正を受け、ログ変
換器40によって、濃度データに変換された後、インタ
ーフエイス41およびインターフエイス48を介して、
ライン毎に、画像処理装置5に送られる。画像処理装置
5は、透過型画像読み取り装置10あるいは反射型画像
読み取り装置30から、画像データを受け取ると、加算
平均演算手段49により、ライン毎に送られて来た画像
データの隣接する2つの画素データの値を加算して、平
均し、1つの画素データに割り当てることにより、画像
データの各ラインの画素データ数を1/2に減少させ
る。次いで、CPU60は、この画像データの奇数ライ
ンおよび偶数ラインの一方の画素データのみを、第1の
ラインバッファ50aおよび第2のラインバッファ50
bに、交互に、すなわち、各ラインの奇数番目の画素デ
ータを、第1のラインバッファ50aおよび第2のライ
ンバッファ50bの一方に、各ラインの偶数番目の画素
データを、第1のラインバッファ50aおよび第2のラ
インバッファ50bの他方に、それぞれ、記憶させる。
したがって、加算平均演算処理手段49から出力された
画像データのうち、奇数ラインおよび偶数ラインの一方
の画像データのみが、第1のラインバッファ50aおよ
び第2のラインバッファ50bに転送されるため、第1
のラインバッファ50aおよび第2のラインバッファ5
0bに記憶される画像データのライン数は1/2にな
る。
は、第1のラインバッファ50aおよび第2のラインバ
ッファ50bのいずれか一方と第1のフレームメモリユ
ニット51とを、入力バス63に接続し、第2のフレー
ムメモリユニット52および第3のフレームメモリユニ
ット53と入力バス63との接続を断つように制御して
おり、したがって、一方のラインバッファ50aまたは
50bに記憶された画像データのみ、すなわち、奇数ラ
イン及び偶数ラインの一方の奇数番目の画素データまた
は偶数番目の画素データのみが、先読みの画像データと
して、順次、第1のフレームメモリユニット51に転送
される。その結果、画像データの各ライン中の画素デー
タ数が1/2に減少される。こうして、1コマのフイル
ムFあるいは1枚のカラープリントPに記録されたカラ
ー画像に対応する画像データが、画素データの数が最終
的に1/16に減らされて、R、G、Bに対応する画像
データとして、それぞれ、第1のフレームメモリユニッ
ト51のRデータメモリ51R、Gデータメモリ51G
およびBデータメモリ51Bに記憶される。こうして、
先読みにより読み取られ、第1のフレームメモリユニッ
ト51に記憶された画像データは、データバス65に送
られ、CPU60によって解析される。CPU60は、
先読みにより読み取られた画像データに基づき、本読み
によって、CCDエリアセンサ15のダイナミックレン
ジに適するようにカラー画像の読み取りがなされるよう
に、読み取り制御信号を、データバス65を介して、透
過型画像読み取り装置10のCPU26あるいは反射型
画像読み取り装置30のCPU46に出力するととも
に、本読みによって得られた画像データに基づいて、最
適な濃度、階調および色調を有する画像をカラーペーパ
ー90上に再生可能なように、本読みのための画像読み
取り条件を自動的に決定する。
または反射型画像読み取り装置30のCPU46は、C
PU60から入力された読み取り制御信号に基づき、本
読み時において、所望の光量の光がフイルムFに照射さ
れるように、あるいは、カラープリントPにより反射さ
れた所望の光量の光がCCDラインセンサ35により受
光されるように、光量調整ユニット12あるいは光量調
整ユニット33を制御するとともに、CCDエリアセン
サ15およびCCDラインセンサ15の蓄積時間を調整
する。同時に、CPU60は、先読みにより読み取られ
た画像データの解析結果にしたがって、必要に応じて、
データバス65を介して、第1の画像処理手段61およ
び第2の画像処理手段62に、制御信号を送り、画像処
理のパラメータなどの画像処理条件を修正する。さら
に、先読みにより読み取られ、第1のフレームメモリユ
ニット51に記憶され画像データは、第2の画像処理手
段62に送られ、ルックアップテーブルやマトリックス
演算により、階調補正、色変換、濃度変換などの画像処
理が施された後、データバス65を介して、CRT68
に送られて、CRT68の画面上にカラー画像が表示さ
れる。
されたカラー画像を観察し、必要に応じて、キーボード
69を操作して、本読みのための画像読み取り条件およ
び/または画像処理条件を修正することができる。オペ
レータが、キーボード69を操作して、本読みのための
画像読み取り条件および/または画像処理条件を修正す
べき旨の指示信号を入力したときは、指示信号は、デー
タバス65を介して、CPU60に入力される。CPU
60は、指示信号に基づき、制御信号を生成して、デー
タバス65に出力し、制御信号は、透過型画像読み取り
装置10のCPU26もしくは反射型画像読み取り装置
30のCPU46ならびに/または第1の画像処理手段
61および/もしくは第2の画像処理手段62に送ら
れ、画像読み取り条件および/または画像処理条件が修
正される。本実施態様においては、データバス65は、
第1のフレームメモリユニット51、第2のフレームメ
モリユニット52、第3のフレームメモリユニット53
の入力バス63および出力バス64とは別個に形成され
ているため、画像データを、第1のフレームメモリユニ
ット51、第2のフレームメモリユニット52あるいは
第3のフレームメモリユニット53に入力している間あ
るいはこれらから画像データを出力している間にも、オ
ペレータは、種々の指示信号を入力することができ、ま
た、CRT68の画面上に、カラー画像を再生すること
ができる。
の画像読み取り条件および/または画像処理条件が決定
されると、本読みが実行される。本読み時においては、
透過型画像読み取り装置10のCCDラインセンサ15
は、フイルムFの1コマに記録されたカラー画像の奇数
フィールドおよび偶数フィールドの画像データを生成
し、また、反射画像読み取り装置30のCCDラインセ
ンサ35は、低い副走査速度で、1枚のカラープリント
Pに記録されたカラー画像を読み取り、画像データを生
成して、画像データが、インターフエイス21あるいは
インターフエイス41およびインターフエイス48を介
して、ライン毎に、画像処理装置5に入力される。画像
処理装置5に入力された本読みによって読み取られた画
像データは、加算平均演算手段49に入力されるが、本
読み時においては、加算処理演算手段49は、画像デー
タに加算処理を施すことなく、入力された画像データ
を、すべて、第1のラインバッファ50aおよび第2の
ラインバッファ50bに、ライン毎に転送し、第1のラ
インバッファ50aおよび第2のラインバッファ50b
に、交互に記憶させる。この際、CPU60は、画像デ
ータの各ラインの奇数番目の画素データを、第1のライ
ンバッファ50aおよび第2のラインバッファ50bの
一方に、偶数番目の画素データを、第1のラインバッフ
ァ50aおよび第2のラインバッファ50bの他方に、
それぞれ、記憶させるように、制御している。
第2のフレームメモリユニット52および第3のフレー
ムメモリユニット53のうち、画像データを書き込み可
能なフレームメモリユニットのみが、入力バス63に接
続され、他方のフレームメモリユニットおよび第1のフ
レームメモリユニット51と入力バス63との接続が断
たれるように制御されている。すなわち、カラー画像の
読み取りがなされるときは、第1のフレームメモリユニ
ット51、第2のフレームメモリユニット52、第3の
フレームメモリユニット53のいずれか一つのみが、入
力バス63に接続されて、そのフレームメモリユニット
にのみ、画像データが記憶されるように構成されてい
る。これは、本読みによって得られ、フイルムFのある
コマに記録されたカラー画像あるいは1枚のカラープリ
ントPに記録されたカラー画像に対応する画像データ
を、出力バス64およびセレクタ55を介して、第1の
画像処理手段61に転送中に、フイルムFの次のコマに
記録されたカラー画像あるいは別のカラープリントPに
記録されたカラー画像の先読みを実行することを可能と
し、さらには、本読みによって得られ、フイルムFのあ
るコマに記録されたカラー画像あるいは1枚のカラープ
リントPに記録されたカラー画像に対応する画像データ
を、出力バス64およびセレクタ55を介して、第1の
画像処理手段61に転送中に、フイルムFの次のコマに
記録されたカラー画像あるいは別のカラープリントPに
記録されたカラー画像の先読みを完了させて、フイルム
Fの次のコマに記録されたカラー画像あるいは別のカラ
ープリントPに記録されたカラー画像の本読みを実行す
ることができるようにして、カラー画像再生システムの
データ処理効率を向上させるためである。したがって、
1ラインづつ、交互に、第1のラインバッファ50aお
よび第2のラインバッファ50bに記憶された画像デー
タは、第2のフレームメモリユニット52あるいは第3
のフレームメモリユニット53に転送され、R(赤)に
対応する画像データはRデータメモリ52Rまたは53
Rに、G(緑)に対応する画像データはGデータメモリ
52Gまたは53Rに、B(青)に対応する画像データ
はBデータメモリ52Bまたは53Bに、それぞれ記憶
されて、第2のフレームメモリユニット52あるいは第
3のフレームメモリユニット53に、1コマのフイルム
Fあるいは1枚のカラープリントPに記録されたカラー
画像に対応する画像データが記憶される。
2のフレームメモリユニット52または第3のフレーム
メモリユニット53のRデータメモリ52Rまたは53
R、Gデータメモリ52Gまたは53R、Bデータメモ
リ52Bまたは53Bに記憶された後、画像データは、
第1の画像処理手段61に出力される。ここに、第2の
フレームメモリユニット52あるいは第3のフレームメ
モリユニット53のいずれかに記憶された画像データの
みが、第1の画像処理手段61に出力されるように、C
PU60により、セレクタ55が制御されている。第1
の画像処理手段61においては、色濃度階調変換手段1
00により、ルックアップテーブルにしたがって、画像
データの濃度データ、色データおよび階調データが変換
され、彩度変換手段101によって、マトリックス演算
にしたがって、画像データの彩度データが変換される。
ついで、カラーペーパー90に出力するカラー画像のサ
イズに応じて、ディジタル倍率変換手段102により、
画像データの画素データ数が増減された後、画像データ
は、周波数処理手段103にに入力される。周波数処理
手段103に入力された画像データは、エッジ強調など
の周波数処理を受け、ダイナミック・レンジ変換手段1
04に入力される。
・レンジ変換手段104は、ソフトフォーカス画像を生
成するための処理を、画像データに対して施す。すなわ
ち、オペレータが、キーボード69を用いて、ソフトフ
ォーカス画像の生成を指示すると、指示信号が画像処理
装置に入力され、データバス65を介して、色調変換手
段110に送られ、色調変換手段110の変換パラメー
タが、次式のように設定される。
て、輝度信号変換手段111の変換パラメータが、次式
のように設定される。
た色調変換手段110により、色調が変換され、あらか
じめ定められた割合αにしたがって、ダイナミック・レ
ンジ変換手段104のメインパスとバイパスとに送ら
れ、バイパスに送られた画像データは、輝度信号変換手
段111およびローパスフイルタ112による信号処理
を受け、ダイナミック・レンジ圧縮手段113に入力さ
れるが、ソフトフォーカス画像の生成が指示されている
ときは、ダイナミック・レンジ圧縮手段113は、画像
データに対して、何らの処理も実行せず、画像データ
は、画像データ合成手段114に出力される。画像デー
タ合成手段114に入力された画像データは、画像デー
タ合成手段114により、メインパスを介して、画像デ
ータ合成手段114に入力された画像データと合成され
る。こうして、ローパスフイルタ112によって生成さ
れたボケ画像に対応する画像データが、合成されるた
め、合成された画像データに基づいて、ソフトフォーカ
ス画像を再生することが可能になる。また、色調変換手
段110および輝度信号変換手段111の変換パラメー
タは、それぞれ、上述のように、合成された画像データ
の色信号R’、G’、B’が、ダイナミック・レンジ変
換手段104に入力される画像データの色信号R、G、
Bと等しくなるように設定されているため、彩度を低下
させることなく、所望のように、ソフトフォーカス画像
をカラーペーパー90上に生成することが可能になる。
り、ダイナミック・レンジが変換された画像データは、
データ合成手段75に出力される。オペレータが、キー
ボード69を用いて、カラー画像を読み取って得た画像
データに、データを合成すべき旨の指示信号を入力して
いるときは、CPU60からデータ合成手段75に、デ
ータ合成信号を出力され、データ合成手段75は、合成
データメモリ76から、カラー画像を読み取って得た画
像データと合成するべき図形、文字などの画像データを
読み取って合成し、他方、キーボード69に指示信号が
入力されていないときは、何の処理も実行しない。その
後、画像データは、データ合成手段75から、画像出力
装置8に出力される。画像処理装置5のデータ合成手段
75から、インターフエイス77およびインターフエイ
ス78を介して、画像出力装置8に、画像データが入力
されると、入力された画像データは、複数のフレームメ
モリからなる画像データメモリ80に記憶される。ここ
に、フイルムFあるいはカラープリントPに記録された
カラー画像の読み取り動作と、画像出力装置8の動作は
同期していないため、画像読み取り装置1により読み取
られ、画像処理装置5によって画像処理を受けた画像デ
ータは、画像出力装置8の処理とは無関係に、画像出力
装置8に入力される。そこで、本実施態様においては、
複数のフレームメモリによって、画像処理装置5から入
力された画像データを記憶する画像データメモリ80を
構成し、画像データを、順次、フレームメモリに記憶さ
せるようにして、画像読み取り装置1により、高速で、
画像の読み取りがなされ、画像データが画像出力装置8
に送られても、画像出力装置8が、所定の速度で、カラ
ー画像をカラーペーパー90上に再生することができる
ように保証している。
により、同期して、動作させられるように構成されてお
り、マガジン91から、カラーペーパー90が引き出さ
れ、所定の搬送経路に沿って副走査方向に搬送される
と、これと同期して、画像データメモリ80から画像デ
ータが読みだされ、D/A変換器81によってアナログ
信号に変換されて、変調器駆動手段86に入力され、変
調信号が生成されるとともに、半導体レーザ光源84a
から赤色レーザ光が、半導体レーザ光源84b、84c
から赤外線レーザ光が発せられ、半導体レーザ光源84
bから発せられたレーザ光は、波長変換手段85によっ
て緑色のレーザ光に変換され、半導体レーザ光源84c
により発せられたレーザ光は、波長変換手段86により
青色のレーザ光に変換された後、赤色レーザ光は変調器
87Rに、緑色レーザ光は光変調器87Gに、青色レー
ザ光は光変調器87Bに、それぞれ、入射する。光変調
器87R、87G、87Bには、それぞれ、変調器駆動
手段83から変調信号が入力されており、変調信号すな
わち画像データにしたがって、その強度が変調され、レ
ーザ光は、反射ミラー88R、88G、88Bにより反
射されて、ポリゴンミラー89に入射する。ポリゴンミ
ラー89は所定の速度で回転されており、レーザ光は、
ポリゴンミラー89によって、副走査方向に搬送されて
いるカラーペーパー90の表面上を、fθレンズ93を
介して、主走査される。したがって、カラーペーパー7
0は、R、G、Bのレーザ光によって、二次元的に露光
される。ポリゴンミラー89の回転と同期するように、
カラーペーパー90は、副走査方向に搬送されているた
め、フイルムFあるいはカラープリントPに記録された
カラー画像に対応するように、カラーペーパー90は、
レーザ光によって露光されることになる。
ーペーパー90は、発色現像槽94に送られて、発色現
像され、漂白定着槽95で漂白定着された後、水洗槽9
6内で水洗され、画像処理装置5により画像処理された
画像データに基づいて、カラーペーパー90上にカラー
画像が再生される。発色現像処理、漂白定着処理および
水洗処理がなされたカラーペーパー90は、乾燥部97
に送られ、乾燥された後、カラーペーパー90の側縁部
に穿孔された基準孔に基づいて、カラーペーパー90の
搬送と同期して駆動されたカッタ98により、1コマの
フイルムFあるいは1枚のカラープリントPに記録され
たカラー画像に対応する長さに切断されて、ソータ99
に送られ、1本のフイルムFに対応する枚数毎にあるい
は顧客毎に、集積される。本実施態様によれば、濃度の
高い部分の濃度は低く、濃度の高い部分の濃度は高く、
かつ、エッジ部分がボケることなく、カラー画像が再生
されるように、画像データを処理可能な既存のダイナミ
ック・レンジ変換手段104を用いて、単に、色調変換
手段110および輝度信号変換手段111の変換パラメ
ータを変えるのみで、フイルムFあるいはカラープリン
トPに記録されたカラー画像に基づいて、所望のよう
に、ソフトフォーカス画像を生成することが可能にな
る。
となく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲内で種
々の変更が可能であり、それらも本発明の範囲内に包含
されるものであることはいうまでもない。たとえば、前
記実施態様においては、先読みによって得られた画像デ
ータに基づいて、CPU26およびCPU46により、
光量調整ユニット12および光量調整ユニット34を制
御して、本読みにおける光量を調整するとともに、本読
みにおけるCCDエリアセンサ15およびCCDライン
センサ35の蓄積時間を制御しているが、光量調整ユニ
ット12および光量調整ユニット34を制御して、本読
みにおける光量のみを調整するようにしても、あるい
は、本読みにおけるCCDエリアセンサ15およびCC
Dラインセンサ35の蓄積時間をのみを制御するように
してもよい。さらには、これらに加えて、あるいは、こ
れらに代えて、CCDエリアセンサ15およびCCDラ
インセンサ35のクロック速度を制御するようにしても
よい。また、前記実施態様においては、反射型画像読み
取り装置10は、CCDラインセンサ35を用いて、カ
ラー画像の読み取りをおこなっているが、CCDライン
センサ35に代えて、CCDエリアセンサを用いること
もできる。
画像処理手段61は、色濃度階調変換手段100、彩度
変換手段101、ディジタル倍率変換手段102、周波
数処理手段103およびダイナミック・レンジ変換手段
104を備え、入力された画像データは、色濃度階調変
換、彩度変換、倍率変換、周波数処理およびダイナミッ
ク・レンジ変換を、この順序で、受けるように構成され
ているが、周波数処理に先立って、倍率変換がなされる
ように構成されていれば、その他の処理手段による画像
処理の順序は任意に変更することができる。また、前記
実施態様においては、反射型画像読み取り装置10は、
CCDラインセンサ35を用いて、カラー画像の読み取
りをおこなっているが、CCDラインセンサ35に代え
て、CCDエリアセンサを用いることもできる。さら
に、前記実施態様においては、カラー画像をカラーペー
パー90上に再生しているが、カラー画像をCRT68
上に再生するのみで、カラーペーパー90上に再生しな
い場合があってもよい。さらには、前記実施態様におい
ては、先読み時には、透過型画像読み取り装置10が、
奇数フィールドまたは偶数フィールドの画像データのみ
を画像処理装置5に転送し、画像処理装置5の加算演算
処理手段49により、画像データの各ラインの画素デー
タ数を1/2に減少させた後、奇数ラインおよび偶数ラ
インの一方の画像データのみを、各ラインの奇数行目の
画素データが、第1のラインバッファ50aおよび第2
のラインバッファ50bの一方に、各ラインの偶数行目
の画素データが、第1のラインバッファ50aおよび第
2のラインバッファ50bの他方に、それぞれ、記憶さ
れるように、第1のラインバッファ50aおよび第2の
ラインバッファ50bに転送して、画像データのライン
数を1/2に減少させるとともに、さらに、ラインバッ
ファ50a、50bの一方に記憶された画像データのみ
を、第1のフレームメモリユニット51に記憶させるこ
とによって、画像データの各ラインの画素データ数を1
/2に減少させ、最終的に画素データ数が1/16に減
少させられた第1の先読み画像データを得て、本読みの
ための画像読み取り条件および/またはカラー画像再生
のための画像処理条件を決定しているが、加算演算処理
手段49により、画像データの各ラインの隣接する4つ
の画素データを加算して、平均し、得られたデータを1
つの画素データに割り当てることによって、各ラインの
画素データの数を1/4に減少させ、奇数ラインおよび
偶数ラインの一方の画像データを、第1のラインバッフ
ァ50aおよび第2のラインバッファ50bの一方に、
奇数ラインおよび偶数ラインの他方の画像データを、第
1のラインバッファ50aおよび第2のラインバッファ
50bの他方に、それぞれ、記憶させ、ラインバッファ
50a、50bの一方に記憶された画像データのみを、
第1のフレームメモリユニット51に記憶させることに
よって、画像データのライン数をさらに1/2に減少さ
せて、最終的に画素データの数が1/16に減少させら
れた先読みの画像データを得るようにしてもよい。さら
には、画像データの画素データ数を1/16に減少させ
ることは必ずしも必要ではなく、先読みの画像データの
画像解析効率や、CRT68に表示可能な画素データの
数などに応じて、画像データの縮小率は任意に決定する
ことができる。たとえば、加算平均演算手段49を設け
ることなく、あるいは、加算平均処理手段49により加
算平均処理をおこなわせることなく、画像データの各ラ
インの奇数番目の画素データを、第1のラインバッファ
50aおよび第2のラインバッファ50bの一方に、画
像データの各ラインの偶数番目の画素データを、第1の
ラインバッファ50aおよび第2のラインバッファ50
bの他方に、交互に記憶させ、第1のラインバッファ5
0aおよび第2のラインバッファ50bの一方に記憶さ
れた画像データのみを、第1のフレームメモリユニット
51に記憶させることにより、画像データの各ラインの
画素データ数を1/2に減少させ、最終的に画素データ
数を1/4に減少させた第1の先読み画像データを得る
ようにしてもよい。
像データの各ラインの画素データ数を1/2に減少さ
せ、先読み時においても、第1のラインバッファ50a
および第2のラインバッファ50bを第1のフレームメ
モリユニット51に接続し、第1のラインバッファ50
aおよび第2のラインバッファ50bに、交互に記憶さ
せられた画像データのすべてを第1のフレームメモリユ
ニット51に転送することにより、最終的に、画素デー
タ数が1/4に減少させられた先読み画像データを得る
ようにしてもよいし、加算平均演算手段49によって、
画像データの各ラインの画素データ数を1/8に減少さ
せるとともに、4つのラインバッファを設けて、各ライ
ンバッファに、画像データを1ライン毎に記憶させ、一
つのラインバッファに記憶された画像データのみを、第
1のフレームメモリユニット51に転送することによっ
て画像データのライン数を1/4に減少させ、最終的に
画素データ数が1/64に減少された先読みの画像デー
タを得ることもできる。さらに、前記実施態様では、加
算平均演算手段49により、画像データの各ラインの隣
接する2つの画素データの値を加算して、平均し、得ら
れたデータを1つの画素データの値に割り当てて、画像
データの各ラインの画素データ数を1/2に減少させて
いるが、加算平均演算手段49に代えて、画像データの
各ラインの隣接する2つの画素データのうちの1つの画
素データの値により、2つの画素データの値を代表させ
ることにより、画像データの各ラインの画素データの数
を1/2に減少させるようにしてもよい。
も物理的手段を意味するものではなく、各手段の機能
が、ソフトウエアによって実現される場合も包含する。
また、一つの手段の機能が二以上の物理的手段により実
現されても、二以上の手段の機能が一つの物理的手段に
より実現されてもよい。
などの光電変換素子によって光電的に読み取り、ディジ
タル信号に変換して、画像データとして、フレームメモ
リなどの画像データ記憶手段に記憶し、さらに、画像デ
ータ記憶手段に記憶された画像データに画像処理を施し
て、カラーペーパーなどの記録材料あるいはCRTなど
の表示装置上に再生するカラー画像再生システム用の画
像処理装置であって、ソフトフォーカス画像を生成する
ことのできる画像処理装置を提供することが可能とな
る。
像処理装置を含むカラー画像再生システムのブロックダ
イアグラムである。
置により、処理されるべき画像データを生成するカラー
画像再生システム用の透過型画像読み取り装置の概略図
である。
像処理装置により、処理されるべき画像データを生成す
るカラー画像再生システム用の反射型画像読み取り装置
の概略図である。
像処理装置5のブロックダイアグラムである。
像処理装置5のブロックダイアグラムである。
のフレームメモリユニットおよび第3のフレームメモリ
ユニットの詳細を示すブロックダイアグラムである。
像処理装置により処理された画像データに基づき、カラ
ーペーパー上に、カラー画像を再生するカラー画像再生
システム用の画像出力装置の概略図である。
略図である。
ックダイアグラムである。
詳細を示すブロックダイアグラムである。
Claims (4)
- 【請求項1】 カラー画像を読み取ることによって得ら
れ、画像データ記憶手段に記憶された画像データに、画
像処理を施す画像処理装置において、 前記画像データ記憶手段に記憶された画像データに色調
変換を施す色調変換手段と、該色調変換手段により色調
変換が施された画像データにボケマスク処理を施し、ボ
ケた画像に対応するボケ画像データを生成するボケマス
ク処理手段と、前記ボケ画像データと、前記色調変換手
段により色調変換が施され、ボケマスク処理を施されて
いない画像データとを合成して、画像の再生に用いる画
像データを生成する画像データ合成手段を備え、前記色
調変換手段は、前記画像データ記憶手段に記憶された画
像データと、前記画像データ合成手段により生成された
画像データとの色調が等しくなるように前記色調変換を
行うことを特徴とする画像処理装置。 - 【請求項2】 前記ボケマスク処理手段がローパスフイ
ルタを含むことを特徴とする請求項1に記載の画像処理
装置。 - 【請求項3】 さらに、前記色調変換手段により色調変
換が施された画像データを輝度信号に変換する輝度信号
変換手段と、前記ボケマスク処理手段によりボケマスク
処理が施された画像データのダイナミック・レンジを圧
縮可能なダイナミック・レンジ圧縮手段を備え、前記ボ
ケマスク処理手段が、前記輝度信号変換手段によって輝
度信号に変換された画像データに対してボケマスク処理
を施して、画像データを前記ダイナミック・レンジ圧縮
手段に出力するように構成されたことを特徴とする請求
項1又は2に画像処理装置。 - 【請求項4】 前記色調変換手段の処理パラメータおよ
び前記輝度変換手段の変換パラメータが、前記画像デー
タ合成手段により合成された画像データの色調信号レベ
ルが、前記画像データ記憶手段に記憶された画像データ
の色調信号レベルと等しくなるように設定可能に、前記
色調変換手段および前記輝度変換手段が構成されたこと
を特徴とする請求項3に記載の画像処理装置。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP33003095A JP3344884B2 (ja) | 1995-12-19 | 1995-12-19 | 画像処理装置 |
Applications Claiming Priority (1)
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---|---|---|---|
JP33003095A JP3344884B2 (ja) | 1995-12-19 | 1995-12-19 | 画像処理装置 |
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JPH09172600A JPH09172600A (ja) | 1997-06-30 |
JP3344884B2 true JP3344884B2 (ja) | 2002-11-18 |
Family
ID=18227998
Family Applications (1)
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---|---|---|---|
JP33003095A Expired - Fee Related JP3344884B2 (ja) | 1995-12-19 | 1995-12-19 | 画像処理装置 |
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JP2009037625A (ja) * | 2001-09-11 | 2009-02-19 | Seiko Epson Corp | 被写体情報を用いた画像処理 |
-
1995
- 1995-12-19 JP JP33003095A patent/JP3344884B2/ja not_active Expired - Fee Related
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