JP3467171B2 - 画像読取装置 - Google Patents

画像読取装置

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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、例えばフィルムに
記録された画像に光を照射し、ラインセンサを用いてそ
の画像を読み取る画像読取装置に関する。
【0002】
【従来の技術】従来この種の画像読取装置として、読取
対象であるフィルムを、ラインセンサの長手方向と直交
する方向に沿って間欠的に移送することにより、画像を
1ラインずつ読み取るものが知られている。すなわちフ
ィルムが停止している間に、光源から出力された光がフ
ィルムに照射されて1ラインの画像がラインセンサによ
って検出され、この検出動作の後、フィルムは移送機構
によって所定量だけ移送される。このような画像の検出
と移送が繰り返し実行され、1画面分の画像が読み取ら
れる。
【0003】このようなラインセンサによる読取動作す
なわちスキャンにおいて、まず画像は粗いピッチでスキ
ャンされ、これによって得られた画像データに基いて露
出測定が行なわれ、最適露光時間と色補正係数が求めら
れる。最適露光時間はラインセンサの最適な電荷蓄積時
間であり、色補正係数は画像を再生したときに適当な色
合いのカラー画像が得られるようにするために用いられ
る。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】露出測定では、画像は
全体的に均一なピッチで粗スキャンされる。すなわち最
適露光時間と色補正係数の算出のために、画像の全ての
部分が均一に取り扱われる。ところが例えば、中央に高
輝度の被写体が記録されている画像の場合、その被写体
に重点をおいた最適露光時間と色補正係数の算出が行わ
れないため、被写体像がユーザが所望する適当な輝度お
よび色合いで再生されないおそれがあるという問題があ
った。
【0005】本発明は、フィルムに記録された画像の一
部に重点をおいて露出測定を実施することができる画像
読取装置を提供することを目的としている。
【0006】
【課題を解決するための手段】本発明に係る第1の画像
読取装置は、フィルムに記録された画像を読み取るため
の光学センサと、光学センサが画像をスキャンすべく、
フィルムおよび光学センサの少なくとも一方を所定の読
取ピッチで間欠的に移動させるスキャン制御手段とを備
え、このスキャン制御手段は、本スキャンに先立って行
われる粗スキャンにおいて、画像の第1の部分における
読取ピッチを、第1の部分とは異なる第2の部分におけ
る読取ピッチよりも相対的に細かくする第1の読取モー
ドに従って動作可能であることを特徴としている。
【0007】スキャン制御手段の動作が、画像の全体に
関して均一の読取ピッチで行なう第2の読取モードと第
1の読取モードとの間において切替え可能であることが
好ましい。第1の部分は例えば画像の中央部であり、第
2の部分は例えば画像の周辺部である。
【0008】画像が、光学センサによるスキャンの順に
対応した第1領域、第2領域および第3領域に分割さ
れ、第2領域から得られる画像データの平均値が第1領
域から得られる画像データの平均値に対して所定値以上
の差を有するとき、スキャン制御手段は例えば、第1領
域と第2領域が第1の部分に対応し、第3領域が第2の
部分に対応すると見做して動作する。この場合、画像読
取装置は、第1領域から得られた画像データの信号レベ
ルの分布を示すヒストグラムの各度数のデータに1より
も小さい係数を乗じることによって得られる第1の修正
データと、第2領域から得られる画像データの信号レベ
ルの分布を示すヒストグラムの各度数のデータに1より
も大きい係数を乗じることによって得られる第2の修正
データと、第3領域から得られた画像データの信号レベ
ルの分布を示すヒストグラムの各度数のデータとを加算
して、画像の全体に関するヒストグラムを生成するヒス
トグラム生成手段を備えることが好ましい。
【0009】また画像読取装置は、第1の読取モードに
従って実行された粗スキャンにより光学センサから得ら
れた全画像データに基いて、本スキャンにおける光学セ
ンサの露光時間を決定する露光時間決定手段と、露光時
間を用いて本スキャンを実行する本スキャン実行手段と
を備えることが好ましい。
【0010】本発明に係る第2の画像読取装置は、フィ
ルムに記録された画像を読み取るための光学センサと、
光学センサが画像をスキャンすべく、フィルムおよび光
学センサの少なくとも一方を移動させるスキャン制御手
段と、このスキャン制御手段によるスキャンにおいて光
学センサから出力される画像データの画素数を制御する
画素制御手段とを備え、この画素制御手段は、本スキャ
ンに先立って行われる粗スキャンにおいて、画像の第1
の部分における画素ピッチを、第1の部分とは異なる第
2の部分における画素ピッチよりも相対的に細かくする
第1の読取モードに従って動作可能であることを特徴と
している。
【0011】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面
を参照して説明する。図1は、本発明の一実施形態であ
る画像読取装置を示すブロック図である。
【0012】読取対象であるフィルムMは透過原稿(ネ
ガもしくはポジフィルム)であり、このフィルムMには
1つのカラー画像が記録されている。フィルムMは原稿
移送機構10によって矢印A方向に間欠的に移送され
る。フィルムMの通過経路の上方には光源20が配設さ
れ、また下方には結像レンズ31とラインセンサ30が
設けられている。光源20の点灯と消灯は光源駆動回路
41によって、またラインセンサ30による画像の検出
動作はラインセンサ駆動回路42によって制御される。
原稿移送機構10、光源駆動回路41およびラインセン
サ駆動回路42はシステムコントロール回路40から出
力される指令信号に従って動作する。
【0013】ラインセンサ30は、1列に配置された多
数のフォトダイオードを有し、各フォトダイオードでは
受光量に応じた電気信号が発生する。ラインセンサ30
から読み出された電気信号すなわち画像データはアンプ
43により増幅され、A/D変換器44によってデジタ
ル信号に変換される。デジタルの画像データは、画像処
理回路45においてシェーディング補正等の処理を施さ
れた後、メモリ46に一旦格納される。この画像データ
はメモリ46から読み出され、色補正、ガンマ補正等の
所定の演算処理を施される。そして画像データは、イン
ターフェース回路47において所定のフォーマットに従
った信号に変換され、入出力端子48を介してコンピュ
ータ(画像処理装置)60に出力される。画像処理回路
45とインターフェース回路47はシステムコントロー
ル回路40により制御される。
【0014】本実施形態において、画像読取装置の全て
の動作はコンピュータ60によって制御されるが、スイ
ッチ49をシステムコントロール回路40に接続して、
このスイッチ49を操作することによって画像読取装置
の動作を制御するように構成してもよい。
【0015】図2は原稿移送機構10、光源20および
ラインセンサ30を示している。フィルムMは枠体11
によって支持され、枠体11は板状のステージ12に止
め具13によって固定される。ステージ12には、フィ
ルムMに対応した位置に、図示しない開口が形成されて
いる。ステージ12の側端面にはラック14が形成さ
れ、このラック14には原稿送りモータ15の出力軸に
設けられたピニオン16に噛合している。原稿送りモー
タ15は、例えばステッピングモータによって構成され
ており、システムコントロール回路40の制御に基づい
て駆動され、フィルムMの位置と移送ピッチが制御され
る。
【0016】光源20はステージ12の上方に位置し、
ブルー(B)、グリーン(G)およびレッド(R)の光
を出射する発光素子21R、21G、21Bを、この順
序で周期的に配列して構成されているが、この配列は目
的に応じて変更可能である。なお、図2では発光素子は
6個だけ示されているが、さらに多くの発光素子を設け
てもよく、あるいは少なくてもよい。これらの発光素子
21R、21G、21Bはステージ12の幅方向に延び
る細長い支持部材22に支持され、支持部材22とステ
ージ12の間には、支持部材22と平行に延びるシリン
ドリカルレンズ23が配設されている。すなわち発光素
子21から出射された光はシリンドリカルレンズ23に
よって集光され、フィルムMの上にライン状に照射され
る。
【0017】ラインセンサ30はステージ12を挟んで
光源20の下方に位置し、光源20とシリンドリカルレ
ンズ23に平行に設けられている。すなわちラインセン
サ30は、フィルムMが移送される方向に略直交する方
向に延びている。ラインセンサ30とステージ12の間
には結像レンズ31が設けられている。結像レンズ31
はラインセンサ30と平行に延び、ロッドレンズアレイ
32によって構成される。したがって、フィルムMに対
して光源20によって光が照射されると、このフィルム
Mに記録された画像が、結像レンズ31を介してライン
センサ30の受光面に結像される。
【0018】図3は、被読取原稿Mとして反射原稿が用
いられる場合の光源20およびラインセンサ30等の構
成を示している。この構成では、光源20とシリンドリ
カルレンズ23は、ラインセンサ30および結像レンズ
31とともに被読取原稿Mの下方に配設される。すなわ
ち、光源20から出射された光はシリンドリカルレンズ
23を介して被読取原稿Mの下面に照射され、この原稿
Mによって反射された光が結像レンズ31を介してライ
ンセンサ30に結像される。
【0019】図4は画像読取装置において実行される画
像読取ルーチンを示すフローチャートである。図5はコ
ンピュータ60のディスプレイ装置の画面の一例を示
す。図6は、ステップ103およびステップ106にお
いて作成されるヒストグラムを示す。これらの図を参照
して画像読取装置の動作を説明する。なおこの画像読取
装置の動作は、ディスプレイ装置の画面に表示された所
定のマークを、例えばマウスを使ってクリックすること
によって制御される。
【0020】ステップ101では、プリスキャンを開始
するか否かが判定される。ディスプレイ装置の画面上の
「プリスキャン」のマークMPがクリックされるとステ
ップ101からステップ102へ進み、粗スキャンすな
わち露出測定が実行される。すなわち光源20が点灯さ
れた状態で、フィルムMが原稿移送機構10により、ス
テップ110によって実行される本スキャンよりも粗い
ピッチで間欠的に移送される。この間欠移送の間に、ラ
インセンサ30を一定の露光時間tだけ露光することに
より、1画面分の画像データが検出される。なお粗スキ
ャンにおいて、光源20は、ステージ12が停止する度
に発光素子21R、21G、21Bが所定の順序で点灯
されるように制御される。
【0021】ステップ103では、ステップ102にお
いて得られたR、G、Bの画像データに関し、信号レベ
ルの分布を示すヒストグラムが作成され、図6に示すよ
うに、RのヒストグラムHR1と、GのヒストグラムH
G1と、BのヒストグラムHB1とが得られる。ステッ
プ104では、各色成分R、G、B毎に、ヒストグラム
の最大値から所定量だけ小さい値、すなわち上側有効レ
ベルDR1、DG1、DB1が抽出される。この上側有
効レベルは、ヒストグラムにおいて信号レベルの高い方
からその度数の累計を求め、この累計が全度数の例えば
0.5%に達したときの信号レベルである。
【0022】ステップ105では、ステップ102にお
いて実行された露光時間tと、ステップ104において
求められた上側有効レベルDR1、DG1、DB1と、
所定値(例えば1023)とに基づいて、各色成分毎に
最適露光時間が算出される。Rに関する最適露光時間T
Rは TR=(所定値/DR1)×t である。Gに関する最適露光時間TGは TG=(所定値/DG1)×t である。Bに関する最適露光時間TBは TB=(所定値/DB1)×t である。
【0023】ステップ106では、次のようにして各色
成分毎に色補正係数が算出される。まず、図6の左側に
示すヒストグラムHR1、HG1、HB1において、各
信号レベル(ヒストグラムの横座標)にそれぞれ係数
(TR/t)、(TG/t)、(TB/t)を乗じるこ
とにより、第2のヒストグラムHR2、HG2、HB2
が求められる。この第2のヒストグラムHR2、HG
2、HB2は、最適露光時間を用いて画像を検出したと
き得られるであろうと予測されるヒストグラムである。
次に、ヒストグラムHR2に関し、上側有効レベルDR
2と下側有効レベルdR2が求められる。上側有効レベ
ルDR2の求め方はステップ104と同じであるが、下
側有効レベルdR2はヒストグラムの最小値から所定量
だけ大きい値である点が異なる。ヒストグラムHG2、
HB2についても同様に、上側有効レベルDG2、DB
2と下側有効レベルdG2、dB2が求められる。
【0024】Rの色補正係数CRは CR=(LR2−LR1)/(DR2−dR2) により求められる。「LR2」、「LR1」はそれぞ
れ、Rに関してガンマ補正等を行なうためのルックアッ
プテーブルにおける上側基準値と下側基準値である。
【0025】同様にして、Gの色補正係数CGは CG=(LG2−LG1)/(DG2−dG2) により求められ、「LG2」、「LG1」はそれぞれ、
Gに関してガンマ補正等を行なうためのルックアップテ
ーブルにおける上側基準値と下側基準値である。またB
の色補正係数CBは CB=(LB2−LB1)/(DB2−dB2) により求められ、「LB2」、「LB1」はそれぞれ、
Bに関してガンマ補正等を行なうためのルックアップテ
ーブルにおける上側基準値と下側基準値である。
【0026】ステップ107では、ステップ105、1
06において求められた最適露光時間に従ってプリスキ
ャンが行なわれる。プリスキャンにおいてフィルムM
は、例えばその端部が光源20に対向した初期位置に定
められ、ステップ110において実行される本スキャン
よりも粗いピッチで画像が読み取られる。この読み取り
において、ステージ12が停止する度に発光素子21
R、21G、21Bが所定の順序で点灯され、1ライン
毎にR、G、Bの画像データが検出されてコンピュータ
60に転送される。コンピュータ60では、これらの画
像データに所定の処理が施され、画像PIがコンピュー
タ60のディスプレイ装置の画面の一部に、他のマーク
等とともに表示される。
【0027】ステップ108では、本スキャンを開始す
るか否かが判定される。この画像読取装置の操作者はデ
ィスプレイ装置の画面に表示されたプリスキャン画像P
Iを見ることによって、本スキャンを開始するか否かを
判断することができる。コンピュータ60のディスプレ
イ装置の画面上の「スキャン」のマークMSがクリック
されるとステップ108からステップ110へ進むが、
本スキャンを開始しないときはステップ109におい
て、プリスキャンを再び行なうか否かが判定される。
「プリスキャン」のマークMPがクリックされたときは
ステップ106へ戻るが、このマークMPがクリックさ
れないときは、ステップ108へ戻る。すなわち、マー
クMS、MPのいずれもクリックされない間、ステップ
108、109が繰り返し実行される。
【0028】ステップ110では本スキャンが行われ
る。本スキャンはプリスキャンと比較して、ラインセン
サ30による読取ピッチが相対的に細かいことを除い
て、基本的に同じ動作である。すなわち、本スキャンに
よって読み取られた画像の生データは、シェーディング
補正、色補正、ガンマ補正等が施され、コンピュータ6
0のディスプレイ装置の画面上に表示される。
【0029】なお、図4の画像読取ルーチンの途中にお
いて、ディスプレイ装置の画面上の「イジェクト」のマ
ークMEがクリックされると、割り込み処理によってこ
の画像読取ルーチンは終了し、またフィルムMが画像読
取装置から排出される。
【0030】図7は、本発明の第1の実施形態での粗ス
キャン(図4のステップ102)においてラインセンサ
30によって読み取られる、単位長さ当たりの読取りラ
イン数の分布を示している。この図において、横軸は副
走査方向すなわちフィルムMが移送される方向を示し、
縦座標はライン数である。実線S1と破線S2は、それ
ぞれ第1および第2の読取モードにおけるライン数の分
布を示し、本実施形態では、第1および第2の読取モー
ドの間において切替え可能である。この切替えは、図5
に示すようにディスプレイ装置の画面上の「露出測定」
の表示の横に示された「中央重点」と「通常」の丸印M
1、M2の一方をクリックして黒丸に変化させることに
よって行われる。なお、「中央重点」は第1の読取モー
ドに対応し、「通常」は第2の読取モードに対応する。
【0031】図7において、ラインセンサ30による画
像の読み取りは左から右に向かって行われる。すなわち
画像は周辺部P2、中央部P1、周辺部P3の順に読み
取られる。この読取動作において原稿送りモータ15の
移送ピッチ(読取ピッチ)は、相対的に細かいピッチで
ある第1のピッチと、相対的に粗いピッチである第2の
ピッチとに設定可能である。
【0032】第1の読取モードにおける読み取り開始
時、まず原稿送りモータ15は第2のピッチで駆動さ
れ、粗スキャンが行われる。システムコントロール回路
40では、原稿送りモータ15の総移送量に基いてフィ
ルムMとラインセンサ30の位置関係が認識される。画
像の第1の周辺部P2の最終端部の読み取りが完了する
と、モータ15の移送ピッチは第1のピッチに切替えら
れ、中央部P1の粗スキャンが行われる。中央部P1の
最終端部の読み取りが完了すると、モータ15の移送ピ
ッチは再び第2のピッチに切替えられ、第2の周辺部P
3の粗スキャンが行われる。
【0033】このように第1の読取モードS1では、画
像の中央部P1における単位長さ当りのライン数N1
は、周辺部P2、P3における単位長さ当りのライン数
N2よりも多く、例えば約2倍である。すなわち第1の
読取モードでは、画像の中央部P1における読取ピッチ
を、周辺部P2、P3における読取ピッチよりも相対的
に細かくしている。この図示例において、中央部P1の
副走査方向の長さは全長の約50%である。
【0034】これに対して第2の読取モードS2では、
画像の全体に関して均一の読取ピッチで画像が読み取ら
れ、この読取ピッチの大きさは例えば第1および第2の
ピッチの中間の値である。
【0035】粗スキャンが第1の読取モードによって行
われると、読み出された全画像データのうち中央部P1
の画像データが占める割合が大きくなる。最適露光時間
の決定処理(図4のステップ105)では、読み出され
た全画像データのヒストグラムに基いてプリスキャン時
および本スキャン時の露光時間が決定される。すなわち
第1の読取モードによって読み出された全画像データの
ヒストグラムは、画面中央部P1の画像データについて
重み付けが行われた分布となるから、最終的に求められ
る最適露光時間は画面中央部P1に画像データに重点を
おいて演算されることになる。換言すると、第1の読取
モードによる粗スキャンによれば、画像の全ての部分の
画像データが均一に取り扱われていた従来装置に比べ、
中央に重要な被写体が記録されている画像の場合等であ
っても常に、所望の画像を例えばディスプレイ装置の画
面上に再生することができる。
【0036】図7において、横軸は副走査方向(フィル
ムMが移送される方向)であった。すなわち第1の実施
形態では、副走査方向の読取ピッチが画像の部分に応じ
て変化していた。これに対し第2の実施形態として、ラ
インセンサ30の長手方向(主走査方向)における読取
ピッチを変化させてもよい。すなわち例えば、画像の中
央部P1において主走査方向の画素ピッチを相対的に細
かくし、周辺部P2、P3において主走査方向の画素ピ
ッチを相対的に粗くしてもよい。これは次に構成によっ
て実現される。すなわち、ラインセンサ30の長手方向
に配列された各受光素子から読み出される画素データを
メモリ46へ格納する際に、所定画素数分ずつ間引く構
成とし、周辺部P1部分の画素データの読み出し時に
は、この間引き画素数を周辺部P2、P3部分の読み出
し時の間引き画素数よりも少なく設定して、周辺部P1
の画素データを相対的に増加させればよい。
【0037】図8は第3の実施形態における粗スキャン
を実行するためのプログラムを示すフローチャートであ
り、これは図4の画像読取ルーチンのフローチャートの
ステップ102およびステップ103に相当する。図9
は、図8に示す粗スキャンにおいてラインセンサ30に
よって読み取られる、単位長さ当たりの読取りライン数
の分布を示している。図10は、図8に示す粗スキャン
において得られるヒストグラムを格納するメモリを示す
図である。これらの図を参照して第3の実施形態を説明
する。
【0038】図示例では、1つの画像は第1領域、第2
領域および第3領域に分割され、これらはラインセンサ
30によるスキャンの順に対応している。すなわち画像
は、第1領域、第2領域および第3領域の順にスキャン
される。
【0039】ステップ201では、第1領域が通常ピッ
チで粗スキャンされる。この通常ピッチによる粗スキャ
ンは第1の読取モードに対応し、通常ピッチは相対的に
細かいピッチである。ステップ202では、ステップ2
01において得られた第1領域の画像データに基づい
て、信号レベルの分布を示すヒストグラムが生成される
とともに、このヒストグラムの重心(A1)が算出され
る。同様にして、ステップ203では第2領域が通常ピ
ッチで粗スキャンされ、ステップ204では、第2領域
の画像データに基づいてヒストグラムが生成されるとと
もに、このヒストグラムの重心(A2)が算出される。
【0040】ステップ201、203における粗スキャ
ンのピッチは上述したように同じである。したがって単
位長さ当たりの読取りライン数N3は、図9において実
線S3により示されるように一定である。一方ステップ
202、204の実行によりコンピュータ60のメモリ
には、図10に示すように第1領域のヒストグラムのデ
ータC1[0]〜C1[1023]と第2領域のヒスト
グラムのデータC2[0]〜C2[1023]が格納さ
れる。
【0041】ステップ205では、第2領域のヒストグ
ラムの重心(A2)と第1領域のヒストグラムの重心
(A1)との差の絶対値が所定値Qよりも大きいか否
か、すなわち第2領域から得られる画像データの平均値
(A2)と第1領域から得られる画像データの平均値
(A1)との間に顕著な差があるか否かが判定される。
換言すれば第2領域の画像の輝度と第1領域の画像の輝
度との間に顕著な差が存在するか否かが判定される。第
2領域の画像の輝度(平均値(A2))と第1領域の画
像の輝度(平均値(A1))との間に顕著な差があると
き、ステップ206〜ステップ209が実行される。
【0042】ステップ206では、第1領域のヒストグ
ラムを構成する各度数データC1[n]に(2/3)が
乗じられ、C1[n]に置き換えられる。この結果、図
9に示す読取りライン数の分布の図において、第1領域
の読取りライン数は二点鎖線S4により示されるように
「N4」になる。ステップ207では、第2領域のヒス
トグラムを構成する各度数データC2[n]に(4/
3)が乗じられ、C2[n]に置き換えられる。この結
果、図9に示す読取りライン数の分布の図において、第
2領域の読取りライン数は二点鎖線S4により示される
ように「N5」になる。ステップ208では、ステップ
206において得られたヒストグラムのデータC1
[n]とステップ207において得られたヒストグラム
のデータC2[n]とが加算され、二点鎖線S4の読取
りライン数の分布に従って第1および第2領域の画像を
スキャンすることによって得られるヒストグラムのデー
タC1[n]が算出される。
【0043】ステップ209では、第3領域が通常ピッ
チの2/3のピッチで粗スキャンされ、新たな画像デー
タの度数がステップ208で得られたデータC1[n]
に加算される。これにより、第1および第2領域につい
ては二点鎖線S4の読取りライン数の分布に従い、また
第3領域については実線S3の読取りライン数の分布に
従ったスキャンにより得られる画像データのヒストグラ
ムのデータC1[n]が算出され、この粗スキャンルー
チンは終了する。すなわち第3領域における単位当たり
の読取りライン数は実線S3で示すように「N4」であ
り、またステップ209の実行により、1つの画像に対
して、第2領域の画像データに重点を置いて粗スキャン
を行なったときのヒストグラムが得られる。
【0044】これに対し、ステップ205において第2
領域の平均値(A2)が第1領域の平均値(A1)より
も大きくないと判定されたとき、ステップ210が実行
され、この粗スキャンルーチンは終了する。ステップ2
10では、第3領域は通常ピッチで粗スキャンされ、図
9に示すライン数の分布の図において、第3領域の読取
りライン数は破線S5で示されるように「N3」にな
る。このように、第2領域の画像の被写体輝度が相対的
に高くないとき、画像は全体的に均一なピッチで粗スキ
ャンされ、この結果画像の一部に重点を置かない露出測
定が行われる。
【0045】このように第3実施形態では、第1および
第2領域を相対的に細かい読取ピッチで粗スキャンし、
第2領域の画像の輝度が第1領域の画像の被写体輝度よ
りも高いと判定されたとき、第3領域を相対的に粗い読
取ピッチで粗スキャンしている。そして、第1領域から
得られたヒストグラムの各度数のデータC1[n]に1
よりも小さい係数を乗じることによって得られる第1の
修正データと、第2領域から得られたヒストグラムの各
度数のデータC2[n]に1よりも大きい係数を乗じる
ことによって得られる第2の修正データと、第3領域か
ら得られた画像データの信号レベルの分布を示すヒスト
グラムの各度数のデータとを加算して、画像の全体に関
するヒストグラムを生成している。
【0046】したがって第3の実施形態では、粗スキャ
ンにおいて、第2領域の読み取りが終了するまでは読取
ピッチを変更する必要がない。このように第3の実施形
態によれば、露出測定に関して第1の実施形態と同じ効
果が得られるのに加え、第1の実施形態では粗スキャン
を開始する前に第1および第2の読取モードのいずれか
を選択する必要があったのと比較して、制御が簡単にな
る。
【0047】
【発明の効果】以上のように本発明によれば、フィルム
に記録された画像の一部に重点をおいて露出測定を実施
することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施形態である画像読取装置を示す
ブロック図である。
【図2】フィルムとして透過原稿が用いられる場合の、
原稿移送機構、光源およびラインセンサを示す斜視図で
ある。
【図3】フィルムとして反射原稿が用いられる場合の、
光源およびラインセンサ等の配置を示す図である。
【図4】画像読取装置において実行される画像読取ルー
チンを示すフローチャートである。
【図5】コンピュータのディスプレイ装置の画面の一例
を示す図である。
【図6】図4のフローチャートのステップ103および
ステップ106において作成されるヒストグラムを示す
図である。
【図7】第1または第2の実施形態での粗スキャンにお
いてラインセンサによって読み取られる、単位長さ当た
りのライン数の分布を示す図である。
【図8】第3の実施形態における粗スキャンを実行する
ためのプログラムを示すフローチャートである。
【図9】図8に示す粗スキャンにおいてラインセンサに
よって読み取られる、単位長さ当たりのライン数の分布
を示す図である。
【図10】図8に示す粗スキャンにおいて得られるヒス
トグラムを格納するメモリを示す図である。
【符号の説明】
10 原稿移送機構 20 光源 30 ラインセンサ(光学センサ) M フィルム(読取対象)

Claims (5)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 フィルムに記録された画像を読み取るた
    めの光学センサと、前記光学センサが画像をスキャンす
    べく、前記フィルムおよび光学センサの少なくとも一方
    を所定の読取ピッチで間欠的に移動させるスキャン制御
    手段とを備え、このスキャン制御手段は、本スキャンに
    先立って行われる粗スキャンにおいて、前記画像の第1
    の部分における読取ピッチを、前記第1の部分とは異な
    る第2の部分における読取ピッチよりも相対的に細かく
    する第1の読取モードに従って動作可能であり、前記画
    像が、前記光学センサによるスキャンの順に対応した第
    1領域、第2領域および第3領域に分割され、前記第2
    領域から得られる画像データの平均値が前記第1領域か
    ら得られる画像データの平均値に対して所定値以上の差
    を有するとき、前記スキャン制御手段は、前記第1領域
    と第2領域が前記第1の部分に対応し、前記第3領域が
    前記第2の部分に対応すると見做して動作することを特
    徴とする画像読取装置。
  2. 【請求項2】 前記スキャン制御手段の動作が、前記画
    像の全体に関して均一の読取ピッチで行なう第2の読取
    モードと前記第1の読取モードとの一方に切替え可能で
    あることを特徴とする請求項1に記載の画像読取装置。
  3. 【請求項3】 前記第1領域から得られた画像データの
    信号レベルの分布を示すヒストグラムの各度数のデータ
    に1よりも小さい係数を乗じることによって得られる第
    1の修正データと、前記第2領域から得られる画像デー
    タの信号レベルの分布を示すヒストグラムの各度数のデ
    ータに1よりも大きい係数を乗じることによって得られ
    る第2の修正データと、前記第3領域から得られた画像
    データの信号レベルの分布を示すヒストグラムの各度数
    のデータとを加算して、前記画像の全体に関するヒスト
    グラムを生成するヒストグラム生成手段を備えたことを
    特徴とする請求項1に記載の画像読取装置。
  4. 【請求項4】 前記第1の読取モードに従って実行され
    た粗スキャンにより前記光学センサから得られた全画像
    データに基いて、本スキャンにおける光学センサの露光
    時間を決定する露光時間決定手段と、前記露光時間を用
    いて本スキャンを実行する本スキャン実行手段とを備え
    たことを特徴とする請求項1に記載の画像読取装置。
  5. 【請求項5】 フィルムに記録された画像を読み取るた
    めの光学センサと、前記光学センサが画像をスキャンす
    べく、前記フィルムおよび光学センサの少なくとも一方
    を移動させるスキャン制御手段と、このスキャン制御手
    段によるスキャンにおいて前記光学センサから出力され
    る画像データの画素数を制御する画素制御手段とを備
    え、この画素制御手段は、本スキャンに先立って行われ
    る粗スキャンにおいて、前記画像の第1の部分における
    画素ピッチを、前記第1の部分とは異なる第2の部分に
    おける画素ピッチよりも相対的に細かくする第1の読取
    モードに従って動作可能であり、前記画像が、前記光学
    センサによるスキャンの順に対応した第1領域、第2領
    域および第3領域に分割され、前記第2領域から得られ
    る画像データの平均値が前記第1領域から得られる画像
    データの平均値に対して所定値以上の差を有するとき、
    前記スキャン制御手段は、前記第1領域と第2領域が前
    記第1の部分に対応し、前記第3領域が前記第2の部分
    に対応すると見做して動作することを特徴とする画像読
    取装置。
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