JPH0830858B2 - Video type color film analyzer - Google Patents

Video type color film analyzer

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Publication number
JPH0830858B2
JPH0830858B2 JP2299088A JP2299088A JPH0830858B2 JP H0830858 B2 JPH0830858 B2 JP H0830858B2 JP 2299088 A JP2299088 A JP 2299088A JP 2299088 A JP2299088 A JP 2299088A JP H0830858 B2 JPH0830858 B2 JP H0830858B2
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JP
Japan
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frame
color
image
splice
film
Prior art date
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Expired - Lifetime
Application number
JP2299088A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JPH01198736A (en
Inventor
良市 林
義明 坂本
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Fujifilm Holdings Corp
Original Assignee
Fuji Photo Film Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Fuji Photo Film Co Ltd filed Critical Fuji Photo Film Co Ltd
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Priority to DE68927062T priority patent/DE68927062T2/en
Priority to DE68929295T priority patent/DE68929295T2/en
Priority to EP94112841A priority patent/EP0635970B1/en
Priority to EP94112839A priority patent/EP0639026B1/en
Priority to EP94112838A priority patent/EP0639025B1/en
Priority to DE68929193T priority patent/DE68929193T2/en
Priority to EP89100166A priority patent/EP0323849B1/en
Priority to EP94112840A priority patent/EP0639027A1/en
Priority to US07/294,713 priority patent/US4935809A/en
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Publication of JPH0830858B2 publication Critical patent/JPH0830858B2/en
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Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/11Scanning of colour motion picture films, e.g. for telecine

Landscapes

  • Control Of Exposure In Printing And Copying (AREA)
  • Color Television Image Signal Generators (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本考案は、ビデオ式カラーフイルムアナライザーに関
し、更に詳しくは長尺フイルムの繋ぎ目をスプライスコ
マとして表示するように改良した装置に関するものであ
る。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a video type color film analyzer, and more particularly, to an apparatus improved so that a joint of a long film is displayed as a splice frame.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

この種のカラーフイルムアナライザーとしては、例え
ば特開昭62-141530号公報に記載されているように、多
数のカラーフイルムをスプライステープで接合した長尺
フイルムをセットし、この長尺フイルムに記録された複
数のコマをテレビカメラ(以下、TVカメラという)で順
次撮像し、得られた各コマの画像データをメモリに書き
込み、この書込み後に各コマの画像データを読み出し
て、LATD値(大面積平均透過濃度値)による階調変換と
ネガ・ポジ変換とを行ってから一列に配置した複数のCR
Tに送り、各CRTにプリント写真をシミュレートした1個
のカラー画像をそれぞれ表示するものが知られている。
この装置では、複数のCRTによって複数コマのカラー画
像が一列に表示され、そして中央の検定用CRTに表示さ
れたカラー画像に対しては、マニュアルで色及び濃度の
修正が可能であり、この検定用のCRTの片側にある複数
のCRTには未検定の複数のコマのカラー画像がそれぞれ
表示され、また反対側にある複数のCRTには修正済みの
複数のコマのカラー画像がそれぞれ表示される。そこ
で、検定用CRTに表示されたカラー画像に対しては、そ
の両側にある複数のカラー画像を参照して、仕上がりが
適正であるかどうかを判定することができる。
As this type of color film analyzer, for example, as described in JP-A-62-141530, a long film in which a large number of color films are joined with a splice tape is set and recorded on the long film. A plurality of frames are sequentially captured by a TV camera (hereinafter referred to as TV camera), the image data of each frame obtained is written to a memory, and after this writing, the image data of each frame is read out to obtain the LATD value (large area average). Multiple CRs arranged in a line after gradation conversion by transmission density value and negative / positive conversion
It is known that each CRT sends one color image simulating a print photograph to each CRT.
With this device, color images of multiple frames are displayed in a line by multiple CRTs, and it is possible to manually correct the color and density of the color image displayed on the central CRT for verification. CRTs on one side display color images of uncompensated frames, and CRTs on the opposite side display color images of modified frames. . Therefore, with respect to the color image displayed on the verification CRT, it is possible to determine whether or not the finish is proper by referring to the plurality of color images on both sides thereof.

〔発明が解決しようとする課題〕[Problems to be Solved by the Invention]

前記長尺フイルムは、多数の顧客のカラーフイルムを
繋ぎ合わせたものであるが、同じ顧客のカラーフイルム
に記録されているコマに対しては、同じような仕上がり
にするのが望ましいものである。しかし、従来のカラー
フイルムアナライザーでは、各CRTにそれぞれ表示され
たカラー画像が同じカラーフイルムに記録されたコマで
あるかどうかを知ることができなかった。
The long film is formed by connecting the color films of a large number of customers, but it is desirable that the frames recorded on the color films of the same customer have the same finish. However, the conventional color film analyzer could not know whether the color image displayed on each CRT was a frame recorded on the same color film.

本発明は、1本のカラーフイルムに記録されたコマの
範囲を知ることができるようにしたビデオ式カラーフイ
ルムアナライザーを提供することを目的とするものであ
る。
It is an object of the present invention to provide a video type color film analyzer capable of knowing the range of frames recorded on one color film.

〔課題を解決するための手段〕[Means for solving the problem]

上記目的を達成するために、本発明は、長尺フイルム
の繋ぎ目を検出してスプライス検出信号を発生するスプ
ライスセンサーと、このスプライス検出信号に応答して
スプライスコマの画像データを作成し、これを前記画像
メモリに書き込むための手段とを設け、長尺フイルムの
繋ぎ目をスプライスコマとして画像表示手段で表示する
ようにしたものである。
In order to achieve the above object, the present invention, a splice sensor that detects a joint of a long film and generates a splice detection signal, and creates image data of a splice frame in response to the splice detection signal. Is provided in the image memory, and the joint of the long film is displayed as a splice frame by the image display means.

〔作用〕[Action]

スプライスセンサーは、長尺フイルムの移送時に、ス
プライステープで繋いだ2本のカラーフイルムの繋ぎ目
を検出する。このスプライスセンサーがスプライス検出
信号を出力すると、スプライスコマ作成手段がスプライ
スコマの画像データを作成してこれを画像メモリに書き
込む。
The splice sensor detects a joint between two color films connected by a splice tape when a long film is transferred. When the splice sensor outputs the splice detection signal, the splice frame creating means creates the image data of the splice frame and writes it in the image memory.

スプライスコマを表示するために、画像メモリに
「零」の画像データを書き込めば、1本のカラーフイル
ムの最後のコマのカラー画像と、これに繋ぎ合わされた
次のカラーフイルムの第1番目のコマのカラー画像との
間に、発光しないブランクのコマが介在される。また、
画像表示手段としてカラーCRTを使用し、赤色,緑色,
青色の画像データを同じ数値にすれば、画像表示手段上
ではグレイ又は白でスプライスコマが表示される。更
に、各色の画像データを異なった値にすれば、所望の色
付けを施したスプライスコマを表示することができる。
To display a splice frame, write "zero" image data in the image memory, and the color image of the last frame of one color film and the first frame of the next color film connected to it. A blank frame that does not emit light is interposed between the color image and the color image. Also,
Color CRT is used as an image display, red, green,
If the blue image data has the same numerical value, the splice frame is displayed in gray or white on the image display means. Furthermore, if the image data of each color is set to a different value, it is possible to display a splice frame with desired coloring.

以下、図面を参照して本発明の一実施例について詳細
に説明する。
An embodiment of the present invention will be described in detail below with reference to the drawings.

〔実施例〕〔Example〕

本発明のカラーフイルムアナライザーの外観を示す第
2図において、検定部本体10の上方に供給リール11と巻
取りリール12とが着脱自在に取り付けられている。供給
リール11には、現像済みの多数のカラーフイルム例えば
カラーネガフイルムを接合して1本のロールフイルムと
した長尺フイルム13が巻き付けられている。供給リール
11から引き出した長尺フイルム13は、ガイドローラ14,1
5及び送りローラ16を経て測光位置に送られる。この測
光位置の上方には、測光用フード17が取り付けられてお
り、この中に配置したセンサーにより、測光位置に位置
決めされたコマが測光される。この送りローラ16と測光
位置の間には、ノッチセンサーを取り付けたアーム18が
配置されており、プリントすべきコマの中心線に沿って
形成したノッチ113(第6図参照)を検出する。
In FIG. 2 showing the external appearance of the color film analyzer of the present invention, a supply reel 11 and a take-up reel 12 are detachably attached above the inspection section main body 10. A long film 13 is wound around the supply reel 11 by joining a large number of developed color films, for example, color negative films, into a single roll film. Supply reel
The long film 13 drawn from 11 is the guide roller 14,1
It is sent to the photometric position via 5 and the feed roller 16. A photometric hood 17 is attached above the photometric position, and a sensor arranged therein measures the frame positioned at the photometric position. An arm 18 to which a notch sensor is attached is arranged between the feed roller 16 and the photometric position, and detects a notch 113 (see FIG. 6) formed along the center line of the frame to be printed.

前記測光位置を通過した長尺フイルム13は、撮像位置
に送られる。この撮像位置の上方には、ミラーを収納し
た撮像用フード21が配置されており、撮像位置に位置決
めされたコマは、ミラーを介してTVカメラで撮像され
る。撮像位置での位置決めと、測光位置での位置決めと
を独立して行うことができるようにするために、凹部22
が形成されており、この中に長尺フイルム13が入り込ん
でループを形成する。また、凹部22と撮像用フード21と
の間にはアーム23が配置されており、カラーネガフイル
ムの繋ぎ目を検出するためのスプライスセンサーと、ノ
ッチ113を検出するためのノッチセンサーとがアーム23
に取り付けられている。
The long film 13 that has passed the photometric position is sent to the imaging position. An imaging hood 21 containing a mirror is arranged above the imaging position, and the frame positioned at the imaging position is imaged by the TV camera via the mirror. In order to enable the positioning at the imaging position and the positioning at the photometric position independently, the recess 22
Is formed, and the long film 13 enters into this to form a loop. An arm 23 is arranged between the recess 22 and the imaging hood 21, and a splice sensor for detecting a joint of the color negative film and a notch sensor for detecting the notch 113 are provided in the arm 23.
Attached to.

前記撮像位置を通過した長尺フイルム13は、送りロー
ラ24,ガイドローラ25,26を経てから巻取りリール12に達
し、この外周に巻き取られる。フロッピー挿入口28に
は、参照コマの画像データを記憶した磁気フロッピー29
が装填される。また、パンチテープ30には、検定終了時
にプリントデータがパンチコードの形態で記録される。
このプリントデータとしては、1本のカラーフイルムに
共通なデータと、コマ毎に決められた個別データとがあ
る。この共通データとしては、カラーフイルムの種類及
びサイズ(フルサイズとハーフサイズ),カラーフイル
ム1本に対する共通プリント枚数等がある。また、個別
データとしては、露光補正データ,コマ毎に指定した個
別プリント枚数やプリント不要のデータ等がある。
The long film 13 that has passed the image pickup position reaches the take-up reel 12 after passing through the feed roller 24 and the guide rollers 25 and 26, and is wound around the outer circumference. At the floppy slot 28, a magnetic floppy 29 that stores the image data of the reference frame
Is loaded. Print data is recorded on the punch tape 30 in the form of punch codes at the end of the certification.
The print data includes data common to one color film and individual data determined for each frame. The common data includes the type and size of the color film (full size and half size), the number of common prints for one color film, and the like. Further, the individual data includes exposure correction data, the number of individual prints designated for each frame, data not requiring printing, and the like.

操作部本体32の上には、画面サイズが大きなカラーモ
ニタ33とキーボード34とが載置されている。このカラー
モニタ(画像表示手段)としては、カラーCRTが使用さ
れているが、この他に液晶表示パネル等を用いてもよ
い。キーボード34は、カラーキー35,濃度キー36,コレク
ションキー37,英数字キー38,操作キー39,コマ指定キー4
0,次ページキー41,デイスプレイ42とを備えている。カ
ラーキー35は、シアンを補正するためのシアンキー,マ
ゼンタを補正するためのマゼンタキー,イエローを補正
するためのイエローキーからなり、各カラーキーは補正
量が段階的に異なった複数のキーで構成されている。濃
度キー36は、濃度を補正するためのものであり、補正量
が段階的に異なった複数のキーが一列に配置されてい
る。英数字キー38は、プリント条件の設定,プリント枚
数,フイルムの種類やサイズ等のデータ入力を行うため
に用いられるものである。操作キー39は、検定開始,補
正データのプリントアウト,表示モード指定,プリント
不要等を指示するために用いられる。コマ指定キー40
は、補正量,プリント枚数,プリント不要等のデータを
入力すべきコマを指定するためのものであり、各コマに
対応するように16個のキーから構成されている。次ペー
ジキー41はカラーモニタ33の表示を次のページに切り換
えるためのものである。ディスプレイ42は、入力された
データ等を表示するためのものである。
A color monitor 33 having a large screen size and a keyboard 34 are placed on the operation unit main body 32. Although a color CRT is used as the color monitor (image display means), a liquid crystal display panel or the like may be used instead. The keyboard 34 includes a color key 35, a density key 36, a collection key 37, an alphanumeric key 38, an operation key 39, and a frame designation key 4.
It has 0, a next page key 41, and a display 42. The color key 35 is composed of a cyan key for correcting cyan, a magenta key for correcting magenta, and a yellow key for correcting yellow. Each color key is composed of a plurality of keys with different correction amounts in stages. Has been done. The density key 36 is for correcting the density, and a plurality of keys with different correction amounts are arranged in a line. The alphanumeric keys 38 are used for setting print conditions, inputting data such as the number of prints, and the type and size of the film. The operation key 39 is used for instructing start of verification, printout of correction data, display mode designation, print unnecessary, and the like. Frame designation key 40
Is for designating a frame to which data such as the correction amount, the number of prints, and the need for printing is input, and is composed of 16 keys so as to correspond to each frame. The next page key 41 is for switching the display of the color monitor 33 to the next page. The display 42 is for displaying input data and the like.

前記カラーモニタ33は、その表示面33aにマトリック
ス状に並んだ複数のコマのカラーポジ画像が撮像順に表
示される。この実施例では、16コマ表示,12コマ表示,1
コマ表示があり、TVカメラの撮像前にキーボード34の操
作キー39を操作して、表示モードを指定することができ
る。第5図に示す16コマ表示では、垂直方向に4列(A
〜D)で、各列が4コマで構成され、全部で16個のコマ
のカラーポジ画像45が表示される。ここで、A列が最も
先に撮像されたものであり、D列が最後に撮像されたも
のである。そして、同じ列内では、左側にあるコマのカ
ラー画像ほど先に撮像されている。12コマ表示では、磁
気フロッピー29から読み取った4個の参照コマのカラー
画像がD列に表示され、TVカメラで撮像した12個のコマ
のカラー画像45がA〜C列に表示される。1コマ表示で
は、1個のコマのカラー画像が4コマ分の大きさに拡大
され、表示面33aに表示される。
The color monitor 33 displays color positive images of a plurality of frames arranged in a matrix on the display surface 33a thereof in the order of image pickup. In this embodiment, 16 frame display, 12 frame display, 1 frame display
There is frame display, and the display mode can be specified by operating the operation keys 39 of the keyboard 34 before the TV camera captures images. In the 16-frame display shown in FIG. 5, four columns (A
.. D), each column is composed of four frames, and a total of 16 frames of color positive images 45 are displayed. Here, the column A is the first image captured, and the column D is the last image captured. In the same row, the color image of the frame on the left side is captured earlier. In the 12-frame display, the color images of the four reference frames read from the magnetic floppy 29 are displayed in the D column, and the color images 45 of the 12 frames captured by the TV camera are displayed in the A to C columns. In the one-frame display, the color image of one frame is enlarged to the size of four frames and displayed on the display surface 33a.

第1図は本発明のカラーフイルムアナライザーの概略
を示すものである。長尺フイルム13は、アーム18内に取
り付けたノッチセンサー50により、コマ毎に施したノッ
チ113が検出される。このノッチセンサー50の検出信号
は、I/Oポート51を介してCPU52に送られる。このノッチ
センサー50と測光位置との距離は予め分かっているか
ら、ノッチ検出時点から長尺フイルム13の移送量を測定
し、この距離だけ長尺フイルム13を移送することによ
り、このノッチ113が付されたコマを測定位置に位置決
めすることができる。長尺フイルム13の移送量の測定
は、例えば長尺フイルム13を移送するパルスモータ53の
駆動パルスをカウントすることにより行うことができ
る。
FIG. 1 shows the outline of the color film analyzer of the present invention. In the long film 13, the notch sensor 50 installed in the arm 18 detects the notch 113 provided for each frame. The detection signal of the notch sensor 50 is sent to the CPU 52 via the I / O port 51. Since the distance between the notch sensor 50 and the photometric position is known in advance, the transfer amount of the long film 13 is measured from the time when the notch is detected, and the long film 13 is transferred by this distance, so that the notch 113 is attached. It is possible to position the created frame at the measurement position. The transfer amount of the long film 13 can be measured, for example, by counting the drive pulses of the pulse motor 53 that transfers the long film 13.

前記測光位置にはネガマスク54が配置されており、こ
れに位置決めされたコマはランプ55から放射され、2枚
のコンデンサーレンズ56で集光された照明光で照明され
る。この照明されたコマは、測光用フード17内に配置し
たスキャナー58,赤色用センサー59,緑色用センサー60,
青色用センサー61で測定される。スキャナー58は、レン
ズ62とイメージエリアセンサー63とから構成されてお
り、感光部に結像された画像の各点を光電変換し、時系
列信号として出力する。この時系列信号は、A/D変換器6
4でデジタル信号に変換されてから、演算ユニット65に
送られる。この演算ユニット65は、8ビットのマイクロ
コンピュータから構成されており、各点の測光データを
対数変換し、得られた濃度値をメモリに書き込む。この
書込む後に、予め指定したエリア内に属している各点の
濃度値を読み出し、これらを算術平均してエリアの濃度
値を求める。このようにして複数のエリア、例えばコマ
の中央部、この中央部を除いた残りの上半分及び下半分
のエリアについて濃度値を求め、各エリアの濃度値の分
布からパッケージ分類し、各パターンに対応して用意さ
れた演算式から濃度補正量(各色に対して共通な色補正
量)が算出され、RAM67に記憶される。
A negative mask 54 is arranged at the photometric position, and the frame positioned on the negative mask is radiated from a lamp 55 and illuminated by the illumination light condensed by two condenser lenses 56. This illuminated frame is a scanner 58, a red sensor 59, a green sensor 60, which is arranged in the photometric hood 17,
It is measured by the blue sensor 61. The scanner 58 is composed of a lens 62 and an image area sensor 63, photoelectrically converts each point of the image formed on the photosensitive portion, and outputs it as a time series signal. This time series signal is sent to the A / D converter 6
It is converted to a digital signal in 4 and then sent to the arithmetic unit 65. The arithmetic unit 65 is composed of an 8-bit microcomputer, logarithmically converts the photometric data at each point, and writes the obtained density value in the memory. After this writing, the density value of each point belonging to the area designated in advance is read out, and these are arithmetically averaged to obtain the density value of the area. In this way, density values are obtained for a plurality of areas, for example, the central part of the frame, the upper half and the lower half of the area excluding this central part, and the packages are classified from the distribution of the density values of each area, and A density correction amount (color correction amount common to each color) is calculated from a correspondingly prepared arithmetic expression, and is stored in the RAM 67.

前記赤色用センサー59,緑色用センサー60,青色用セン
サー61は、位置決めされたコマのLATD値を測定するため
のものであり、その前にレンズが配置されている。これ
らのセンサー59〜61から出力された信号は、A/D変換器6
4でデジタル信号に変換されてから、I/Oポート51を介し
てCPU52に取り込まれ、各色の補正量,NDフイルタ値が算
出されてRAM67に記憶される。
The red sensor 59, the green sensor 60, and the blue sensor 61 are for measuring the LATD value of the frame that has been positioned, and a lens is arranged in front of it. The signals output from these sensors 59 to 61 are sent to the A / D converter 6
After being converted into a digital signal in 4, the data is taken into the CPU 52 through the I / O port 51, the correction amount of each color and the ND filter value are calculated and stored in the RAM 67.

前記ネガマスク54の両側には、2組の送りローラ対6
8,69が配置されており、これらはパルスモータ53で駆動
される。このパルスモータ53は、モータコントローラ70
で回転が制御され、長尺フイルム13の移送とコマの位置
決めとを行なう。
Two pairs of feed rollers 6 are provided on both sides of the negative mask 54.
8, 69 are arranged, and these are driven by the pulse motor 53. This pulse motor 53 is a motor controller 70
The rotation is controlled by and the long film 13 is transferred and the frame is positioned.

前記測光位置を通過したコマは、緩衝用のループを経
てから撮像位置に向けて移送される。この撮像位置の手
前には、アーム23に取り付けたノッチセンサー71,スプ
ライスセンサー72が配置されている。このノッチセンサ
ー71から出力されたノッチ検出信号は、I/Oポート51を
経てCPU52に送られ、前述したようにコマの位置決めに
利用される。また、スプライスセンサー72は、長尺フイ
ルムの繋ぎ目を検出した時にスプライス検出信号を発生
し、I/Oポート51を介してCPU52に送る。このCPU52は、
スプライス検出信号を受け取った場合には、第5図に示
すように、カラーモニタ33上において繋ぎ目の位置を表
示するスプライスコマ46の画像データを作成する。
The frame that has passed the photometric position is transferred toward the imaging position after passing through a buffer loop. A notch sensor 71 and a splice sensor 72 attached to the arm 23 are arranged in front of this imaging position. The notch detection signal output from the notch sensor 71 is sent to the CPU 52 via the I / O port 51 and is used for positioning the frame as described above. Further, the splice sensor 72 generates a splice detection signal when detecting the joint of the long film and sends it to the CPU 52 via the I / O port 51. This CPU52
When the splice detection signal is received, as shown in FIG. 5, the image data of the splice frame 46 for displaying the position of the joint on the color monitor 33 is created.

前記撮像位置には、ネガマスク73が配置されており、
このネガマスク73に位置決めされたコマは、ミキシング
ボックス74で拡散されたランプ75からの照明光で照明さ
れる。このミキシングボックス74とランプ75との間に
は、二枚のNDフイルタ76が配置され、パルスモータ77に
よって光路と直交する面内で互いに反対方向に移動す
る。このNDフイルタ76は、通常は標準位置に挿入されて
おり、超露光オーバーのコマに対しては光路から退避さ
れ、そして超露光アンダーなコマに対しては光路に更に
挿入される。
At the imaging position, a negative mask 73 is arranged,
The frame positioned on the negative mask 73 is illuminated with the illumination light from the lamp 75 diffused by the mixing box 74. Two ND filters 76 are arranged between the mixing box 74 and the lamp 75, and they are moved by the pulse motor 77 in directions opposite to each other in a plane orthogonal to the optical path. The ND filter 76 is usually inserted in the standard position, and is retracted from the optical path for frames with overexposure and further inserted in the optical path for frames with overexposure.

前記ネガマスク73の両側には、2組の送りローラ78,7
9が配置されており、パルスモータ80で駆動される。こ
のパルスモータ80は、モータコントーラ70で回転が制御
され、ノッチ付きコマを撮像位置に順番に位置決めす
る。この位置決めされたコマを透過した光は、撮像用フ
ード21内に配置したミラー82で反射され、検定部本体10
内に配置したTVカメラ83で撮像される。このTVカメラ83
は、赤色信号R,緑色信号G,青色信号B,同期信号syncを発
生する。これらの赤色信号R,緑色信号G,青色信号Bは、
画像処理部84で画像処理されてから、カラーモニタ33に
送られる。ライトコントローラ85は、同期信号syncを基
にしてアドレス信号等を作成し、画像処理部84での書込
みを制御する。また、リードコントローラ86は、CPU52
でコントロールされており、画像処理部84での読出しを
行うためのアドレス信号や、カラーモニタ33に送るため
の同期信号等を作成する。
On both sides of the negative mask 73, two sets of feed rollers 78 and 7 are provided.
9 are arranged and driven by the pulse motor 80. The rotation of the pulse motor 80 is controlled by the motor controller 70, and the notched frames are sequentially positioned at the image pickup positions. The light transmitted through the positioned frame is reflected by the mirror 82 arranged in the imaging hood 21, and the inspection unit main body 10
The image is taken by the TV camera 83 arranged inside. This TV camera 83
Generates a red signal R, a green signal G, a blue signal B, and a sync signal sync. These red signal R, green signal G, and blue signal B are
The image is processed by the image processing unit 84 and then sent to the color monitor 33. The write controller 85 creates an address signal and the like based on the synchronization signal sync, and controls writing in the image processing unit 84. In addition, the read controller 86 is the CPU 52
Is controlled by, and creates an address signal for reading by the image processing unit 84, a synchronizing signal for sending to the color monitor 33, and the like.

フロッピードライバ87は、磁気フロッピー29に書き込
まれている参照画像の画像データを読み出し、これを画
像処理部84に書き込む。パンチャー88は、フイルム検定
の終了時に作動され、共通データと個別データのプリン
トデータをパンチテープ30に記録する。ROM89には、プ
リント条件等の固定データや、各部の作動を制御するプ
ログラムが書き込まれている。ワークRAM90は、画像デ
ータのバックアップ等に用いられる。
The floppy driver 87 reads out the image data of the reference image written in the magnetic floppy 29 and writes it in the image processing unit 84. The puncher 88 is activated at the end of the film certification, and records the print data of the common data and the individual data on the punch tape 30. Fixed data such as print conditions and a program for controlling the operation of each unit are written in the ROM 89. The work RAM 90 is used for backup of image data and the like.

第3図は画像処理部の実施例を示すものであり、赤色
信号処理系,緑色信号処理系,青色信号処理系はいずれ
も同じ構成であるため、赤色信号処理系だけが示されて
いる。TVカメラ83から出力された赤色信号は、アンプ95
で増幅されてから、クランプ回路96に送られ、基準信号
のレベルが設定される。このクランプ回路96から出力さ
れた赤色信号は、A/D変換器97でデジタル信号に変換さ
れてから対数変換器98に送られる。この対数変換器98
は、ルックアップテーブルメモリで構成されており、入
力信号を対数変換して、濃度値に比例した画像データに
変換する。CPU52は、TVカメラ83の撮像が開始される前
に、ROM89に記憶されたテーブルデータを対数変換器98
に書き込む。
FIG. 3 shows an embodiment of the image processing unit, and since the red signal processing system, the green signal processing system and the blue signal processing system have the same configuration, only the red signal processing system is shown. The red signal output from the TV camera 83 is sent to the amplifier 95.
After being amplified by, it is sent to the clamp circuit 96 and the level of the reference signal is set. The red signal output from the clamp circuit 96 is converted into a digital signal by the A / D converter 97 and then sent to the logarithmic converter 98. This logarithmic converter 98
Is composed of a look-up table memory, and logarithmically transforms the input signal to transform it into image data proportional to the density value. The CPU 52 uses the logarithmic converter 98 to convert the table data stored in the ROM 89 before the TV camera 83 starts imaging.
Write in.

彩度補正回路99は、カラープリンタに使用されるカラ
ーペーパーの分光感度と、TVカメラ83の撮像部の分光感
度との違いを補正するためのものであり、各色の画像デ
ータをそれぞれ重み付けする3個のルックアップテーブ
ルメモリ99aと、この3個のルックアップテーブルメモ
リ99aの出力を加算し、この加算結果を赤色画像データ
として出力する加算器99bとから構成されている。CPU52
は、フイルム検定を開始する前に、ROM89に記憶された
3組の係数をそれぞれ読み出し、これをステップ的に変
化させて、赤色の彩度補正を行うための3種類のテーブ
ルデータを作成し、3個のルックアップテーブルメモリ
99aのうち対応するものに書き込む。
The saturation correction circuit 99 is for correcting the difference between the spectral sensitivity of the color paper used in the color printer and the spectral sensitivity of the image pickup section of the TV camera 83, and weights the image data of each color 3 The lookup table memories 99a and the adder 99b that adds the outputs of the three lookup table memories 99a and outputs the addition result as red image data. CPU52
Reads each of the three sets of coefficients stored in ROM89 before starting the film test and changes them stepwise to create three types of table data for performing saturation correction of red, 3 lookup table memories
Fill in the corresponding one of 99a.

彩度補正された赤色画像データは、デマルチプレクサ
ー100で指定された画像メモリ101a,101bのいずれか一方
に送られる。これらの画像メモリ101a,101bは、カラー
モニタ33に表示される1画面(1ページ)分のメモリ容
量を持っており、書込みと読出しとが交互に行われる。
したがって、例えば画像メモリ101aがリードコントロー
ラ86で制御されて1ページ分の画像データを読み出して
いる間に、TVカメラ83で撮像した新しい画像データが、
ライトコントローラ85で制御された他方の画像メモリ10
1bに書き込まれる。次に、画像メモリ101bの読出しが開
始されると、他方の画像メモリ101aの書込みが開始され
る。このように2ページ分の画像メモリを用いることに
より、画像データの取込み中にフイルム検定が中断する
ことがないようにしている。
The color-corrected red image data is sent to one of the image memories 101a and 101b designated by the demultiplexer 100. These image memories 101a and 101b have a memory capacity for one screen (one page) displayed on the color monitor 33, and writing and reading are alternately performed.
Therefore, for example, while the image memory 101a is being controlled by the read controller 86 to read one page of image data, new image data captured by the TV camera 83 is
The other image memory 10 controlled by the light controller 85
Written to 1b. Next, when reading of the image memory 101b is started, writing of the other image memory 101a is started. By using the image memory for two pages in this way, the film inspection is prevented from being interrupted during the acquisition of the image data.

前記画像メモリ101a,101bに対して、CPU52による画像
データの読出しや書込みを行うために、インターフェー
ス102が設けられている。画像メモリ101a,101bのいずれ
か一方から読み出した画像データは、マルチプレクサー
103を介して階調変換回路104に送られ、ここでネガ・ポ
ジ変換及び階調変換とが行われる。この階調変換回路10
4は、1画面として表示される最大16個のコマに対応す
るように、16個のルックアップテーブルメモリで構成さ
れており、コマの測光結果及びマニュアル補正量に応じ
てコマ毎に作成したテーブルデータがCPU52で書き込ま
れる。これらのテーブルデータは、ROM89に記憶された
各色の基準テーブルデータを色補正量に応じてシフトす
ることで作成される。
An interface 102 is provided so that the CPU 52 can read and write image data from the image memories 101a and 101b. The image data read from either one of the image memories 101a and 101b is the multiplexer.
It is sent to the gradation conversion circuit 104 via 103, where negative / positive conversion and gradation conversion are performed. This gradation conversion circuit 10
4 is composed of 16 lookup table memories so as to correspond to a maximum of 16 frames displayed as one screen. A table created for each frame according to the photometry result of the frame and the manual correction amount. Data is written by CPU52. These table data are created by shifting the reference table data of each color stored in the ROM 89 according to the color correction amount.

コマ毎に階調変換された画像データは、パラレル・シ
リアル変換器105によりシリアル信号に変換されてか
ら、D/A変換器106に送られる。このD/A変換器106でアナ
ログ信号に変換された赤色信号は、カラーモニタ33に送
られる。
The image data subjected to gradation conversion for each frame is converted into a serial signal by the parallel / serial converter 105, and then sent to the D / A converter 106. The red signal converted into an analog signal by the D / A converter 106 is sent to the color monitor 33.

第4図は画像メモリを詳細に示すものである。前記画
像メモリ101aは、4個のメモリブロックで構成され、各
メモリブロックは4個のメモリエリアを備え、各メモリ
エリアに1コマの画像データをそれぞれ記憶する。例え
ば、第4列目のメモリブロックは、メモリエリアA1〜A4
から構成され、第5図においてA列に表示される一列分
(4コマ)の画像データを記憶する。また、第3列目の
メモリブロックは、メモリエリアA5〜A8で構成され、第
5図においてB列に表示される4コマの画像データを記
憶する。なお、画像メモリ101bも同じ構成をしているた
め、符号のみを付してある。
FIG. 4 shows the image memory in detail. The image memory 101a is composed of four memory blocks, each memory block has four memory areas, and one frame of image data is stored in each memory area. For example, the memory block in the fourth column has memory areas A1 to A4.
The image data for one column (4 frames) displayed in column A in FIG. 5 is stored. The memory block in the third column is composed of memory areas A5 to A8 and stores the image data of four frames displayed in column B in FIG. Since the image memory 101b has the same configuration, only the reference numeral is given.

第6図は長尺フイルムの繋ぎ目を示すものである。2
本のカラーネガフイルム110,111は、スプライステープ1
12で接合されている。このように、スプライステープ11
2で多数のカラーネガフイルムを接合して長尺フイルム1
3が作成される。このスプライステープ112は、長尺フイ
ルム13の移送時にスプライスセンサー72によって検出さ
れる。このスプライステープ112は、カラーネガフイル
ムとは異なった材質のもの、例えば白色をした接着テー
プが用いられているから、その反射率又は透過率、ある
いは長さ及び幅を調べることにより光学的に検出するこ
とができる。
FIG. 6 shows a joint of a long film. Two
Book color negative film 110,111 splice tape 1
It is joined at 12. In this way, splice tape 11
Long film 1 by joining many color negative films with 2
3 is created. The splice tape 112 is detected by the splice sensor 72 when the long film 13 is transferred. Since this splice tape 112 is made of a material different from that of the color negative film, for example, a white adhesive tape is used, it can be optically detected by examining its reflectance or transmittance, or its length and width. be able to.

スプライスセンサー72がスプライステープを検出する
と、CPU52はスプライスコマの画像データを作成し、現
在書込み中にある画像メモリ例えば101aに送り、スプラ
イスコマの表示位置に対応したメモリエリアに書き込
む。なお、符号110a,111aはコマであり、符号113はノッ
チである。
When the splice sensor 72 detects the splice tape, the CPU 52 creates image data of the splice frame, sends it to the image memory currently being written, for example, 101a, and writes it in the memory area corresponding to the display position of the splice frame. Reference numerals 110a and 111a are frames, and reference numeral 113 is a notch.

次に、第7図を参照して上記実施例の作用について説
明する。電源の投入後に、カラーフイルムアナライザー
の検定条件と、カラープリンタの露光条件とを対応させ
るために、キーボード34の英数字キー38を操作して、使
用するカラープリンタと同じプリントチャンネルを指定
する。次に、英数字キーを操作してフイルムの種類やサ
イズを入力してから、表示モード例えば「16コマ表示」
を指定する。
Next, the operation of the above embodiment will be described with reference to FIG. After the power is turned on, the alphanumeric key 38 of the keyboard 34 is operated to specify the same print channel as the color printer to be used in order to make the verification conditions of the color film analyzer correspond to the exposure conditions of the color printer. Next, operate the alphanumeric keys to enter the type and size of the film, and then display mode, such as "16-frame display".
Is specified.

供給リール11を装着してから、現像済みのカラーネガ
フイルムの先端に接合した透明なリーダー部を引き出
し、ガイドローラ14,15に掛けてから送りローラ16に差
し込む。この送りローラ16は、パルスモータ53で駆動さ
れているため、リーダー部を測光位置に向けて移送す
る。この移送された先端は、ネガマスク54の両側に配置
した送りローラ対68,69に銜えられ、更に撮像位置の両
側に配置した送りローラ対78,79に銜えられる。撮像位
置を通過したリーダー部は、送りローラ24から引き出さ
れるので、ガイドローラ25,26に掛けてから、巻取りリ
ール12の外周に巻き付ける。
After mounting the supply reel 11, the transparent leader portion joined to the tip of the developed color negative film is pulled out, hung on the guide rollers 14 and 15, and then inserted into the feed roller 16. Since the feed roller 16 is driven by the pulse motor 53, the feed roller 16 moves the reader portion toward the photometric position. The transferred tip is caught by feed roller pairs 68, 69 arranged on both sides of the negative mask 54, and further by feed roller pairs 78, 79 arranged on both sides of the imaging position. Since the leader portion that has passed the image pickup position is pulled out from the feed roller 24, it is wound around the guide rollers 25 and 26 and then wound around the outer circumference of the take-up reel 12.

供給リール11からリーダー部が引き出されると、これ
に続いて現像済みカラーネガフイルムが引き出され、巻
取りリール12に向けて移送される。この移送中にノッチ
センサー50がノッチ113を検出すると、パルスモータ53
の駆動パルスがカウントされ、ノッチセンサー50からの
フイルム送り量が測定される。そして、第1番目のノッ
チがノッチセンサー50とネガマスク54の中心までの距離
だけ移送されると、パルスモータ53の回転が停止する。
この状態では、第1番目のノッチを付したコマが測光位
置に位置決めされている。
When the leader portion is pulled out from the supply reel 11, the developed color negative film is subsequently pulled out and transferred to the take-up reel 12. If the notch sensor 50 detects the notch 113 during this transfer, the pulse motor 53
Drive pulses are counted and the film feed amount from the notch sensor 50 is measured. Then, when the first notch is moved by the distance between the notch sensor 50 and the center of the negative mask 54, the rotation of the pulse motor 53 is stopped.
In this state, the top with the first notch is positioned at the photometric position.

測光位置に位置決めされたコマは、ランプ55によって
照明され、この状態でスキャナー58によってネガ像の各
点が測光され、またLATD用のセンサー59〜61により、赤
色,緑色,青色のLATD値が測光される。測光が完了する
と、パルスモータ53が再び回転して長尺フイルム13を移
送し、第2番目のノッチ付きコマを測光位置に位置決め
してこれを測光する。以下、第3番目以降のコマも測光
位置に順次位置決めされて測光される。
The frame positioned at the photometric position is illuminated by the lamp 55, and in this state, the scanner 58 measures each point of the negative image, and the LATD sensors 59 to 61 measure the LATD values of red, green, and blue. To be done. When the photometry is completed, the pulse motor 53 is rotated again to transfer the long film 13, and the second notched frame is positioned at the photometry position to measure the photo. Hereinafter, the third and subsequent frames are also sequentially positioned at the photometry position and photometry is performed.

測光が終了した第1番目のコマは、撮像位置に向けて
移送される際に、ノッチセンサー71で第1番目のコマの
ノッチが検出される。このノッチが検出されると、パル
スモータ80の駆動パルスがカウントされてフイルム送り
量が測定される。そして、長尺フイルムが一定量送られ
ると、パルスモータ80の回転が停止し、第1番目のコマ
を撮像位置に位置決めする。この第1番目のコマが撮像
位置に位置決めされる間に、LATD用のセンサー59〜61の
測光で得た各色のLATD値から灰色平均濃度値が算出さ
れ、この灰色平均濃度値の大きさから、超露光オーバー
又は超露光アンダーであるかどうかについて判定する。
そして、超露光オーバーコマに対しては、CPU52はパル
スモータ77を駆動し、NDフイルタ76を光路から退避させ
て、ランプ75からの強い照明光でコマを照明する。逆
に、露光アンダーコマに対しては、NDフイルタ76を光路
に挿入して照明光を減光させる。
The notch of the first frame is detected by the notch sensor 71 when the first frame for which photometry has been completed is transported toward the image pickup position. When this notch is detected, the drive pulse of the pulse motor 80 is counted and the film feed amount is measured. Then, when the long film is fed by a constant amount, the rotation of the pulse motor 80 is stopped and the first frame is positioned at the image pickup position. While the first frame is positioned at the image pickup position, the gray average density value is calculated from the LATD value of each color obtained by the photometry of the LATD sensors 59 to 61, and the gray average density value is calculated from the gray average density value. , Overexposure over or underexposure is determined.
Then, for the overexposure overcoma, the CPU 52 drives the pulse motor 77, retracts the ND filter 76 from the optical path, and illuminates the coma with strong illumination light from the lamp 75. Conversely, for underexposure under exposure, the ND filter 76 is inserted in the optical path to diminish the illumination light.

第1番目のコマが撮像位置に位置決めされる前に、ND
フイルタ76が調節されているから、位置決めが完了する
と直ちにTVカメラ83による撮像が開始される。このTVカ
メラ83から出力された時系列の赤色信号,緑色信号,青
色信号は、画像処理部83に送られ、ここでA/D変換,彩
度補正,記憶,階調変換が行われる。すなわち、第3図
に示すように、赤色信号は増幅,クランプ処理されてか
ら、A/D変換器97で赤色画像データに変換される。この
赤色画像データは、対数変換器98で濃度値に比例した赤
色画像データに変換されてから、彩度補正回路99に送ら
れる。この彩度補正回路99は、三色の画像データに係数
を乗算してから加算し、この加算値を赤色画像データと
して出力する。赤色画像データは、デマルチプレクサー
100によって指定された画像メモリ例えば101aに送ら
れ、ライトコントローラ85で指定された16個のメモリエ
リアのうち第1番目のメモリエリアA1に書き込まれる。
同様に、第2番目以降のコマも撮像位置に順次位置決め
され、TVカメラ83で撮像され、画像メモリ101aのメモリ
エリアA2以降に順次書き込まれる。
Before the first frame is positioned at the imaging position, ND
Since the filter 76 is adjusted, the image pickup by the TV camera 83 is started immediately after the positioning is completed. The time-series red signal, green signal, and blue signal output from the TV camera 83 are sent to the image processing unit 83, where A / D conversion, saturation correction, storage, and gradation conversion are performed. That is, as shown in FIG. 3, the red signal is amplified and clamped, and then converted into red image data by the A / D converter 97. The red image data is converted by the logarithmic converter 98 into red image data proportional to the density value, and then sent to the saturation correction circuit 99. The saturation correction circuit 99 multiplies the image data of the three colors by a coefficient and then adds them, and outputs the added value as red image data. Red image data is demultiplexer
It is sent to the image memory designated by 100, for example 101a, and is written in the first memory area A1 of the 16 memory areas designated by the write controller 85.
Similarly, the second and subsequent frames are sequentially positioned at the image pickup positions, picked up by the TV camera 83, and sequentially written in the memory area A2 and thereafter of the image memory 101a.

前記長尺フイルム13の移送時に、スプライスセンサー
72はスプライステープ112の通過を光学的に検出し、第
6図に示すようにカラーフイルム110と111との繋ぎ目を
表すスプライス検出信号を出力してこれをCPU52に送
る。CPU52は、次に書き込むべきメモリエリアに、デジ
タル値で「零」の画像データを書き込む。例えば、第5
図に示す場合には、メモリエリアA11に「零」の画像デ
ータが書き込まれ、スプライスコマ46が発光しないブラ
ンクで表示される。そして、次の1本のカラーネガフイ
ルムに記録された第1番目のコマの画像データは、メモ
リエリアA12に書き込まれる。
When the long film 13 is transferred, the splice sensor
72 optically detects the passage of the splice tape 112, outputs a splice detection signal indicating the joint between the color films 110 and 111, and sends it to the CPU 52, as shown in FIG. The CPU 52 writes image data of “zero” as a digital value in the memory area to be written next. For example, the fifth
In the case shown in the drawing, the image data of "zero" is written in the memory area A11, and the splice frame 46 is displayed as a blank which does not emit light. Then, the image data of the first frame recorded in the next one color negative film is written in the memory area A12.

スプライスコマも含めて16個のコマを撮像し、画像メ
モリ101aに画像データを書き込むと、1ページ分の画像
読取りが終了する。この場合には、デマルチプレクサー
100が画像メモリ101b側に切り換わるとともに、画像メ
モリ101aの読出しが開始される。画像メモリ101bが書込
みモードになると、TVカメラ83で読み取った新しいコマ
の画像データが画像メモリ101bに送られ、前述したよう
に画像データが書き込まれる。
When 16 frames including the splice frame are imaged and the image data is written in the image memory 101a, the image reading for one page is completed. In this case, the demultiplexer
When 100 is switched to the image memory 101b side, reading of the image memory 101a is started. When the image memory 101b enters the writing mode, the image data of a new frame read by the TV camera 83 is sent to the image memory 101b, and the image data is written as described above.

前記画像メモリ101aが読出しモードになると、リード
コントローラ86によって画像データが読み出される。こ
の画像データは、マルチプレクサー103を介して階調変
換回路104に送られ、ネガ・ポジ変換と階調変換とが行
われる。この階調変換回路104は、コマ毎にルックアッ
プテーブルメモリが用意されているから、読出し中のコ
マに対応したものが選択され、これに記憶されたテーブ
ルデータで画像データが変換される。ここで、各ルック
アップテーブルメモリには、各コマ毎に異なったテーブ
ルデータが書き込まれている。このテーブルデータは、
スキャナー58による測光で得た濃度補正量と、LATD用セ
ンサー59〜61による測光で得た色補正量とに応じて、基
準テーブルデータをシフトして作成されている。
When the image memory 101a enters the read mode, the read controller 86 reads the image data. This image data is sent to the gradation conversion circuit 104 via the multiplexer 103, and negative / positive conversion and gradation conversion are performed. Since a look-up table memory is prepared for each frame in the gradation conversion circuit 104, one corresponding to the frame being read is selected and the image data is converted by the table data stored in this. Here, different table data is written in each lookup table memory for each frame. This table data is
It is created by shifting the reference table data according to the density correction amount obtained by the photometry by the scanner 58 and the color correction amount obtained by the photometry by the LATD sensors 59 to 61.

階調変換された画像データは、パラレル・シリアル変
換器105で直列信号に変換されてから、D/A変換器106で
アナログ信号に変換され、得られた赤色信号がカラーモ
ニタ33に送られる。同様に、緑色信号及び青色信号も読
み出され、第5図に示すように、16個のコマのカラー画
像45を含む1ページ分がカラーモニタ33に表示される。
なお、実際には各コマのカラー画像45は、隣のカラー画
像にくっつかないように少し離され、この間が白枠とし
て表示されている。
The gradation-converted image data is converted into a serial signal by the parallel / serial converter 105, converted into an analog signal by the D / A converter 106, and the obtained red signal is sent to the color monitor 33. Similarly, the green signal and the blue signal are also read, and one page including the color image 45 of 16 frames is displayed on the color monitor 33 as shown in FIG.
Note that the color image 45 of each frame is actually slightly separated so as not to stick to the adjacent color image, and a space between them is displayed as a white frame.

カラーモニタ33には、プリント写真をシミュレートし
た16個のコマのカラー画像45が表示されているから、こ
れらの濃度及び色が適正かどうかを判定する。この判定
時に、スプライスコマ46も表示されるから、1本のカラ
ーネガフイルムの先頭を知ることができる。一般的に、
1本のカラーネガフイルムに記録されたコマに対しては
仕上がりを同じようにするのがよい。そこで、スプライ
スコマ46から1本のカラーネガフイルムの範囲を知るこ
とができるため、これらのコマに対しては色及び濃度が
同程度になっているかを判定することができる。
The color monitor 33 displays the color images 45 of 16 frames simulating a print photograph, and it is determined whether these densities and colors are appropriate. At the time of this determination, since the splice frame 46 is also displayed, the head of one color negative film can be known. Typically,
It is preferable that the finish is the same for the frames recorded on one color negative film. Therefore, since the range of one color negative film can be known from the splice frame 46, it is possible to determine whether these frames have the same color and density.

仕上がりが良好でないと認められるカラー画像に対し
ては、キーボード34のコマ指定キー40を操作してコマ指
定を行う。コマ指定を行うと、指定されたコマの画像デ
ータが画像メモリ101aから読み出され、インターフェー
ス102を介してワークRAM90に書き込まれる。このワーク
RAM90に書き込まれた画像データのうち、第5図に示す
ようなコマ指定カーソル47が嵌め込まれる特定なエリア
の画像データをCPU52に読み出し、この画像データをネ
ガ・ポジ変換(補色に変換)してコマ指定カーソル47の
画像データを作成する。こうして作成したコマ指定カー
ソル47の画像データは、インターフェース102を介して
画像メモリ101aに送られ、この画像メモリ101aを一時的
に書込みモードにセットし、読み出したコマのメモリエ
リアの一部に画像データを書き込む。この書き込んだ部
分の画像データは、階調変換回路104でネガ・ポジ変換
されるから、コマ指定カーソル47は、結果的にカラーネ
ガフイルムに記録された画像と同じネガ像として表示さ
れることになる。また、誤ってコマ指定を行った場合に
は、クリアキーを操作すればよい。このクリアキーを操
作すると、ワークRAM90に保存された画像データが元の
メモリエリアに書き込まれから、コマ指定カーソルを嵌
め込み合成する前のカラー画像がカラーモニタ33に表示
される。
For a color image which is recognized to have a poor finish, a frame designation key 40 of the keyboard 34 is operated to designate a frame. When the frame is designated, the image data of the designated frame is read from the image memory 101a and written in the work RAM 90 via the interface 102. This work
Of the image data written in the RAM 90, the image data in a specific area in which the frame designation cursor 47 as shown in FIG. 5 is inserted is read out to the CPU 52, and this image data is negative-positive converted (converted into complementary colors). The image data of the frame designation cursor 47 is created. The image data of the frame designation cursor 47 thus created is sent to the image memory 101a through the interface 102, the image memory 101a is temporarily set to the writing mode, and the image data is read in a part of the memory area of the read frame. Write. Since the image data of the written portion is negative-positive converted by the gradation conversion circuit 104, the frame designation cursor 47 is consequently displayed as the same negative image as the image recorded on the color negative film. . If the frame is designated by mistake, the clear key may be operated. When this clear key is operated, the image data stored in the work RAM 90 is written in the original memory area, and the color image before the frame insertion cursor is inserted and combined is displayed on the color monitor 33.

コマ指定後に、カラーキー35又は濃度キー36を操作し
て補正量を入力する。この補正量が入力されると、指定
されたコマの階調変換を行うルックアップテーブルメモ
リのテーブルデータが更新される。この新しいテーブル
データで画像データが変換されるため、指定したコマの
カラー画像は濃度又は色が修正されて表示される。も
し、この修正が不充分な場合には、カラーキー35又は濃
度キー36を再度操作すればよい。別のコマに対しても修
正が必要な場合には、このコマに対応したコマ指定キー
40を操作する。このコマ指定キー40が操作されると、ワ
ークRAM90に記憶しておいたコマの画像データがインタ
ーフェース102を介して画像メモリ101aに書き込まれ
る。この書込み後に、新たに指定したコマの画像データ
が画像メモリ101aから読み出されてワークRAM90に書き
込まれ、前述したようにその一部がネガ・ポジ変換され
る。これにより、修正済みのコマのカラー画像に表示さ
れていたコマ指定カーソル47が消去され、新たに指定さ
れたコマのカラー画像にコマ指定カーソル47が表示され
る。この新しく指定したコマに対しても前述したよう
に、濃度及び色を修正することができる。
After the frame is designated, the color key 35 or the density key 36 is operated to input the correction amount. When this correction amount is input, the table data of the look-up table memory that performs the gradation conversion of the designated frame is updated. Since the image data is converted with this new table data, the color image of the designated frame is displayed with its density or color corrected. If this correction is insufficient, the color key 35 or the density key 36 may be operated again. If you need to make corrections to another frame as well, the frame designation key for this frame
Operate 40. When the frame designation key 40 is operated, the image data of the frame stored in the work RAM 90 is written in the image memory 101a via the interface 102. After this writing, the image data of the newly designated frame is read from the image memory 101a and written in the work RAM 90, and a part of the image data is negative-positive converted as described above. As a result, the frame designation cursor 47 displayed on the color image of the corrected frame is erased, and the frame designation cursor 47 is displayed on the color image of the newly designated frame. The density and color of the newly designated frame can be corrected as described above.

同時プリントでは、カラープリンタが各コマを1枚ず
つプリントするから、プリント枚数を特別に指定しなく
てもよい。しかし、この同時プリントにおいても、2枚
以上のプリントを行う場合には、プリント枚数を指定す
ることが必要である。また、焼増しプリントでは顧客の
注文に応じて、焼増しコマとその枚数とを指定すること
が必要である。このプリント枚数の指定に際しては、コ
マ指定キー40を操作してコマ指定を行ってから、キーボ
ード34の英数字キー38でプリント枚数を入力する。この
プリント枚数が入力されると、CPU52は指定したコマに
対応したメモリエリア例えばA8から画像データを読み出
し、ワークRAM90に保存する。このワークRAM90での画像
データの保存は、コマ指定カーソル47の場合と同様に、
クリアキーを操作してプリント枚数の表示を消去した場
合に、もとのカラー画像をカラーモニタ33に表示するた
めである。ワークRAM90に画像データを保存してから、C
PU52はプリント枚数のデータをメモリエリアA8に書き込
む。このプリント枚数のデータは、画像データと一緒に
読み出されるため、カラー画像の一部にプリント枚数48
が嵌め込まれた状態でカラーモニタ33に表示される。こ
の実施例では、発光しない正方形をしたブランク内に、
発光表示する数字を嵌め込んだ状態で表示している。
In simultaneous printing, since the color printer prints each frame one by one, it is not necessary to specify the number of prints. However, even in this simultaneous printing, when printing two or more sheets, it is necessary to specify the number of print sheets. Further, in the reprint printing, it is necessary to specify the reprint frame and the number of the reprint frames according to the customer's order. When designating the number of prints, the frame designation key 40 is operated to designate the frame, and then the number of prints is input by the alphanumeric key 38 of the keyboard 34. When this number of prints is input, the CPU 52 reads the image data from the memory area corresponding to the designated frame, for example, A8, and saves it in the work RAM 90. Saving image data in this work RAM 90 is similar to the case of the frame designation cursor 47,
This is because the original color image is displayed on the color monitor 33 when the clear key is operated to erase the display of the number of prints. Save the image data in the work RAM90, then C
The PU 52 writes the data of the number of prints in the memory area A8. Since the data of the number of prints is read together with the image data, the number of prints is not included in a part of the color image.
Is displayed on the color monitor 33 in a state of being fitted. In this example, in a square blank that does not emit light,
It is displayed in a state in which the numbers for light emission display are fitted.

また、1本のカラーフイルムの全コマに対して同じ枚
数をプリントする場合には、コマ指定キー40で1本のカ
ラーフイルムの先頭にあるスプライスコマ46を指定す
る。次に、プリント枚数を入力すれば、スプライスコマ
46の画像データを記憶したメモリエリアA11にプリント
枚数のデータが書き込まれる。このプリント枚数の書込
みにより、第5図に示すように、スプライスコマ46のほ
ぼ中央部に共通プリント枚数46aが表示される。
Further, when printing the same number of sheets for all the frames of one color film, the splice frame 46 at the head of one color film is designated by the frame designation key 40. Next, enter the number of prints and enter the splice
The data of the number of prints is written in the memory area A11 storing the image data of 46. By writing this number of prints, as shown in FIG. 5, the common number of prints 46a is displayed substantially at the center of the splice top 46.

また、1本のカラーフイルムのコマの殆どは、同じプ
リント枚数であるが、その内のいくつかを異なった枚数
でプリントしたいことがある。この場合には、スプライ
スコマ46を指定してカラーフイルム1本分に対する共通
プリント枚数を入力するとともに、変更したいコマを指
定して個別プリント枚数を入力すればよい。このように
コマ毎のプリント枚数と全体のプリント枚数とを重複し
て指定した場合には、これらのデータが共にRAM67に記
憶され、そしてパンチテープ30に出力される。
Most of the frames of one color film have the same number of prints, but it is sometimes desired to print some of them differently. In this case, the splice frame 46 may be specified to input the number of common prints for one color film, and the frame to be changed may be specified to input the number of individual prints. In this way, when the number of prints for each frame and the total number of prints are designated redundantly, both of these data are stored in the RAM 67 and output to the punch tape 30.

ピンボケコマあるいは誤撮影のために主要画像が存在
していないコマに対しては、コマ指定キー40でコマ指定
を行ってから、操作キー39を操作してプリント不要を入
力する。このプリント不要が指示されると、このコマに
対応したメモリエリア例えばA2の画像データをワークRA
M90に保存してから、画像データの一部を取り出してネ
ガ・ポジ変換してから、メモリエリアA2に書き込む。こ
れにより、第5図に示すように、カラー画像の中央部を
ネガ・ポジ反転させたプリント不要マーク49が表示され
る。
For an out-of-focus frame or a frame in which a main image does not exist due to erroneous shooting, the frame is designated with the frame designation key 40, and then the operation key 39 is operated to input that printing is unnecessary. When this print unnecessary is instructed, the image data in the memory area corresponding to this frame, for example, A2
After saving it in M90, take out a part of the image data, convert it to negative / positive, and write it in memory area A2. As a result, as shown in FIG. 5, a print unnecessary mark 49 in which the central portion of the color image is negative / positive inverted is displayed.

全てのコマの仕上がりが良好であると認められる場合
には、次ページキー41が操作する。この次ページキー41
が操作されると、画像メモリ101bに記憶された16コマの
画像データが読み出され、前述したようにカラーモニタ
33に表示される。このカラーモニタ33に表示された1ペ
ージ分のコマに対して前述したようにフイルム検定を行
うことができる。このフイルム検定中に、長尺フイルム
13の移送が開始され、これに記録された16コマがTVカメ
ラ83で順次撮像され、得られた画像データが画像メモリ
101aに書き込まれる。
When it is recognized that all the frames are finished well, the next page key 41 is operated. Next page key 41
When is operated, the image data of 16 frames stored in the image memory 101b is read out, and as described above, the color monitor
Displayed on 33. As described above, the film test can be performed on the frame for one page displayed on the color monitor 33. During this film certification, long film
Transfer of 13 is started, 16 frames recorded in this are sequentially captured by the TV camera 83, and the obtained image data is stored in the image memory.
Written in 101a.

長尺フイルム13に記録された全てのコマに対してフイ
ルム検定が終了した場合には、操作キー39を操作すれ
ば、RAM67に記憶されているプリントデータがパンチテ
ープ30に記録される。すなわち、スプライスコマ46を表
すパンチデータの後に、カラーフイルムの種類及びサイ
ズ,カラーフイルム1本に対するプリント枚数等の共通
データがパンチコードで記録され、この後にコマの露光
補正データ,コマのプリント枚数,プリント不要等の個
別データがコマ毎に順次記録される。このように、プリ
ント枚数のデータは、カラーフイルム1本に対するもの
と、コマ毎のものとがそれぞれパンチテープ30に記録さ
れるため、コマによってはプリント枚数の重複指定が起
こることがある。しかし、この重複指定は、コマ毎に指
定した個別プリント枚数を優先させるようにした制御プ
ログラムをプリンタにセットすることで解決することが
できる。なお、露光補正データは、スキャナー58で自動
的に算出された補正量と、キー入力したマニュアル補正
量とを加算したものである。
When the film certification is completed for all the frames recorded on the long film 13, the operation key 39 is operated, and the print data stored in the RAM 67 is recorded on the punch tape 30. That is, after the punch data representing the splice frame 46, common data such as the type and size of the color film, the number of prints for one color film, etc. are recorded by a punch code, after which the exposure correction data of the frame, the number of prints of the frame, Individual data such as print unnecessary is sequentially recorded for each frame. As described above, since the data for the number of prints is recorded on the punch tape 30 for each color film and for each frame, the number of prints may be overlapped depending on the frame. However, this duplication designation can be solved by setting in the printer a control program that gives priority to the number of individual prints designated for each frame. The exposure correction data is the sum of the correction amount automatically calculated by the scanner 58 and the manual correction amount keyed.

写真焼付時には、パンチテープ30をプリンタにセット
すれば、パンチテープ30から共通データが読み取られ、
そして各コマを順次プリントする際に、プリントしよう
とするコマの個別データが読み取られ、これらのデータ
でプリンタの作動が制御される。なお、プリンタには、
赤色,緑色,青色のLATD用センサーが設けられているた
め、これらによって各色のLATD値が測定される。これら
のLATD値から各色の露光量が測定され、パンチテープ30
から読み取った露光補正データを加算することにより、
写真焼付けする際の露光量が色毎に調節される。
When printing a photo, set the punch tape 30 in the printer and the common data will be read from the punch tape 30,
When each frame is sequentially printed, the individual data of the frame to be printed is read, and these data control the operation of the printer. In addition, the printer has
Since red, green, and blue LATD sensors are provided, the LATD value of each color is measured by these sensors. The amount of exposure for each color was measured from these LATD values, and punch tape 30
By adding the exposure correction data read from
The exposure amount for photo printing is adjusted for each color.

12コマ表示を行う場合には、キーボード34を操作して
この表示モードを指定する。モード指定後に、磁気フロ
ッピー29をセットして、これに書き込んである4個の参
照画像を読み出し、これをワークRAM90に書き込む。こ
の書込み後に、ワークRAM90から参照画像の画像データ
を読み出し、カラーモニタ33上においてD列に対応した
メモリエリアA13〜A16及びB13〜B16にそれぞれ書き込
む。したがって、TVカメラ83で撮像したコマの画像デー
タが書き込まれるエリアは、メモリエリアA1〜A12,B1〜
B12となり、TVカメラ83でコマが12個ずつ読み取られ、
カラーモニタ33のA列からC列に表示される。
When displaying 12 frames, the keyboard 34 is operated to specify this display mode. After the mode is designated, the magnetic floppy 29 is set, the four reference images written in the magnetic floppy 29 are read out, and the reference images are written in the work RAM 90. After this writing, the image data of the reference image is read from the work RAM 90 and written in the memory areas A13 to A16 and B13 to B16 corresponding to the D column on the color monitor 33, respectively. Therefore, the areas in which the image data of the frames captured by the TV camera 83 are written are the memory areas A1 to A12, B1 to
It becomes B12, 12 pieces are read by the TV camera 83,
It is displayed in the columns A to C of the color monitor 33.

フイルム検定時には、D列に表示された4個の参照画
像を参照して仕上がりをチェックすることができる。な
お、マニュアル補正が必要なために、コマ指定キー40で
コマを指定した場合には、このコマを含む一列をC列の
位置へシフトすれば、参照画像と隣合わせに表示される
から、これとの比較が容易となる。
At the time of film inspection, the finish can be checked by referring to the four reference images displayed in column D. When a frame is designated with the frame designation key 40 because manual correction is required, if one column including this frame is shifted to the position of column C, it is displayed next to the reference image. It becomes easy to compare.

1コマ表示の場合にも、最初にキーボード34を操作し
て表示モードを指定する。この1コマ表示では、撮像と
表示とが1コマ毎に行われ、読出しモードにある画像メ
モリ例えば101aに書き込んだ1コマのカラー画像が、画
面の中央部にある4コマ分のエリアに大きなサイズで表
示される。このサイズ拡大は、補間処理で電気的に倍率
拡大する他に、A/D変換器97のサンプリング周期を短く
して4コマ分の画像データを作成してもよい。なお、例
えば16コマ表示の場合に、色修正のためにコマ指定キー
40でコマを指定したときに、このコマを拡大表示すると
便利である。
Even in the case of single frame display, the keyboard 34 is first operated to specify the display mode. In this one-frame display, image pickup and display are performed for each frame, and a color image of one frame written in the image memory in the read mode, for example, 101a, has a large size in the area of four frames in the center of the screen. Is displayed. For this size enlargement, in addition to the electronic enlargement of magnification by interpolation processing, the sampling cycle of the A / D converter 97 may be shortened to create image data for four frames. For example, in the case of displaying 16 frames, the frame designation key for color correction
When you specify a frame with 40, it is convenient to enlarge this frame.

前記実施例では、階調変換回路104で色及び濃度補正
を行っているが、ランプ75とミキシングボックス74との
間に、シアン,マゼンタ,イエローの調光フイルタを配
置し、これらの光路への挿入量を調節して色及び濃度補
正を行ってもよい。更には、この調光フイルタで色及び
濃度について粗い補正を行い、階調変換回路104で細か
い補正を行うことも可能である。また、スプライスコマ
は、画像データの値を任意に決めることにより、所望の
輝度に発光表示したり、あるいは所望の色で表示したり
することができる。なお、本発明は、カラーリバーサル
フイルムに対しても適用することができるものである。
In the above embodiment, the gradation conversion circuit 104 performs color and density correction. However, a dimming filter for cyan, magenta, and yellow is arranged between the lamp 75 and the mixing box 74, and the light path to these optical paths is changed. Color and density correction may be performed by adjusting the amount of insertion. Further, it is also possible to make a rough correction of color and density with this light control filter and make a fine correction with the gradation conversion circuit 104. Further, the splice frame can be luminescently displayed at a desired brightness or can be displayed in a desired color by arbitrarily determining the value of the image data. The present invention can also be applied to a color reversal film.

〔発明の効果〕〔The invention's effect〕

以上詳細に説明したように、本発明によれば、スプラ
イスセンサーが各カラーフイルムの繋ぎ目を検出したと
きに、スプライスコマの画像データを画像メモリに書き
込むようにしたので、画像表示手段に表示されたスプラ
イスコマから、カラーフイルムの繋ぎ目を知ることがで
きる。したがって、複数のカラー画像のうちどこまでが
1本のカラーフイルムに記録されたコマであるかが分る
から、同じカラーフイルムのコマに対しては仕上がりが
同じになるように色及び濃度補正を行うことが可能とな
る。更に、フイルム検定データをパンチテープ等に記録
する際に、スプライスコマを表すデータを記録し、この
後にフイルムの種類やサイズ等を記録することにより、
これらをカラーフイルム1本の共通データとして識別さ
せることができる。
As described above in detail, according to the present invention, when the splice sensor detects the joint between the color films, the image data of the splice frame is written in the image memory, and therefore, the image is displayed on the image display means. From the splice frame, you can know the joints of the color film. Therefore, it is possible to know how much of a plurality of color images is a frame recorded in one color film. Therefore, for the frames of the same color film, color and density correction are performed so that the finish is the same. It becomes possible. Furthermore, when recording the film certification data on a punch tape or the like, by recording the data representing the splice frame, and then recording the type and size of the film,
These can be identified as common data for one color film.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

第1図は本発明のカラーフイルムアナライザーを示す概
略図である。 第2図は本発明のカラーフイルムアナライザーの外観図
である。 第3図は画像処理部の一例を示すブロック図である。 第4図は画像メモリを詳細に示したブロック図である。 第5図はカラーモニタの表示例を示す説明図である。 第6図は長尺フイルムの繋ぎ目を示す平面図である。 第7図はフイルム検定の手順を示すフローチャートであ
る。 13……長尺フイルム 17……測光用フード 21……撮像用フード 29……磁気フロッピー 30……パンチテープ 33……カラーモニタ 34……キーボード 35……カラーキー 36……濃度キー 40……コマ指定キー 41……次ページキー 45……カラー画像 46……スプライスコマ 47……コマ指定カーソル 46a,48,……プリント枚数 58……スキャナー 59……赤色用センサー 60……緑色用センサー 61……青色用センサー 101a,101b……画像メモリ A1〜A16,B1〜B16……メモリエリア。
FIG. 1 is a schematic view showing a color film analyzer of the present invention. FIG. 2 is an external view of the color film analyzer of the present invention. FIG. 3 is a block diagram showing an example of the image processing unit. FIG. 4 is a block diagram showing the image memory in detail. FIG. 5 is an explanatory diagram showing a display example of the color monitor. FIG. 6 is a plan view showing a joint of a long film. FIG. 7 is a flow chart showing the procedure of film inspection. 13 …… Long film 17 …… Photometric hood 21 …… Imaging hood 29 …… Magnetic floppy 30 …… Punch tape 33 …… Color monitor 34 …… Keyboard 35 …… Color key 36 …… Density key 40 …… Frame designation key 41 …… Next page key 45 …… Color image 46 …… Splice frame 47 …… Frame designation cursor 46a, 48, …… Number of prints 58 …… Scanner 59 …… Red sensor 60 …… Green sensor 61 …… Blue sensor 101a, 101b …… Image memory A1 to A16, B1 to B16 …… Memory area.

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】複数のカラーフイルムをスプライステープ
で繋ぎ合わせて長尺化し、この長尺フイルムの各コマを
テレビカメラで撮像し、得られた各コマの画像データを
画像メモリに順次書き込でから、この画像メモリを読み
出し、各コマのカラー画像をマトリックスに配列して画
像表示手段で表示するビデオ式カラーフイルムアナライ
ザーにおいて、 前記長尺フイルムの繋ぎ目を検出してスプライス検出信
号を発生するスプライスセンサーと、このスプライス検
出信号に応答してスプライスコマの画像データを作成
し、これを前記画像メモリに書き込むための手段とを設
け、長尺フイルムの繋ぎ目をスプライスコマとして画像
表示手段で表示することを特徴とするビデオ式カラーフ
イルムアナライザー。
1. A plurality of color films are spliced together by a splicing tape to be lengthened, each frame of the lengthy film is imaged by a television camera, and the image data of each frame thus obtained is sequentially written into an image memory. In the video type color film analyzer for reading out the image memory, arranging the color images of the respective frames in a matrix and displaying the image on the image display means, a splice for detecting a joint of the long film and generating a splice detection signal. A sensor and a means for creating image data of a splice frame in response to the splice detection signal and writing the image data in the image memory are provided, and a joint of the long film is displayed as a splice frame on the image display means. A video-type color film analyzer characterized in that
【請求項2】前記スプライスコマは、画像を表示しない
ブランクなコマであることを特徴とする特許請求の範囲
第1項記載のビデオ式カラーフイルムアナライザー。
2. The video type color film analyzer according to claim 1, wherein the splice frame is a blank frame which does not display an image.
【請求項3】前記スプライスコマは、特定な色が付され
たコマであることを特徴とする特許請求の範囲第2項記
載のビデオ式カラーフイルムアナライザー。
3. The video-type color film analyzer according to claim 2, wherein the splice frame is a frame with a specific color.
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DE68927062T DE68927062T2 (en) 1988-01-08 1989-01-05 Method and device for evaluating color films
DE68929295T DE68929295T2 (en) 1988-01-08 1989-01-05 Color film analysis method
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