JPH09182093A - 画像再生方法および装置 - Google Patents

画像再生方法および装置

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JPH09182093A
JPH09182093A JP7337509A JP33750995A JPH09182093A JP H09182093 A JPH09182093 A JP H09182093A JP 7337509 A JP7337509 A JP 7337509A JP 33750995 A JP33750995 A JP 33750995A JP H09182093 A JPH09182093 A JP H09182093A
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image signal
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signal
range compression
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T5/00Image enhancement or restoration
    • G06T5/40Image enhancement or restoration by the use of histogram techniques
    • G06T5/92
    • 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

Abstract

(57)【要約】 【課題】 ダイナミックレンジ圧縮処理のために、原画
像信号のボケ画像信号を作成し、このボケ画像信号に基
づいてダイナミックレンジ圧縮処理を行う画像再生方法
および装置において、ボケ画像信号を作成するための装
置の構成を簡易なものとする。 【構成】 画像が記録されたフイルム6をスキャンする
ことにより得られた画像信号をボケ画像信号の変換する
LPF18を、IIR型のローパスフィルタにより構成す
る。IIR型のローパスフィルタは、フィルタリング処
理を行う際の重み系列を短くすることができ、これによ
りLPF18の構成を小型化することができる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、写真や印刷物等の
反射原稿、ネガフイルム、リバーサルフイルム等の透過
原稿に担持されるカラー画像から得られる画像信号を可
視像として表示するための画像再生方法および装置に関
する。
【0002】
【従来の技術】近年、ネガフイルム、リバーサルフイル
ム等の写真フイルム(以下、フイルムとする)や印刷物
等に記録された画像情報を光電的に読み取って、読み取
った画像をデジタル信号とした後、種々の画像処理を施
して記録用の画像情報とし、この画像情報に応じて変調
した記録光によって印画紙等の感光材料を走査露光して
プリントするデジタルフォトプリンタの開発が進んでい
る。
【0003】デジタルフォトプリンタは、複数画像の合
成や画像の分割等の編集や、文字と画像との編集等のプ
リント画像のレイアウトや、色/濃度調整、変倍率、輪
郭強調等の各種の画像処理も自由に行うことができ、用
途に応じて自由に編集および画像処理したプリントを出
力することができる。また、従来の面露光によるプリン
トでは、感光材料の再現可能濃度域の制約のため、フイ
ルム等に記録されている画像濃度情報をすべて再生する
ことはできないが、デジタルフォトプリンタによればフ
イルムに記録されている画像濃度情報をほぼ100 %再生
したプリントが出力可能である。
【0004】このようなデジタルフォトプリンタは基本
的に、フイルム等の原稿に記録された画像を読み取る読
取手段、読み取った画像を画像処理して後の露光条件を
決定し、決定された露光条件に従って感光材料を走査露
光して現像処理を施したり、モニタに表示したりする画
像再生手段より構成される。
【0005】フイルム等に記録された画像の読取装置に
おいては、例えばスリット走査による読取りでは、1次
元方向に延在するスリット状の読取光をフイルムに照射
するとともに、フイルムをこの1次元方向と略直交する
方向に移動(あるいは読取光と光電変換素子とを移動)
することにより、フイルムを2次元的に走査する。フイ
ルムを透過したフイルム画像を担持する透過光は、CC
Dラインセンサ等の光電変換素子の受光面上に結像し
て、光電変換されて読み取られる。読み取られた光量デ
ータは増幅され、A/D変換によりデジタル信号とさ
れ、各CCD素子による特性のバラツキの補正、濃度変
換、倍率変換等の各種の画像処理が施されて、再生手段
に転送される。
【0006】再生手段においては、転送された画像情報
を、例えばCRT等のディスプレイに可視像として再生
する。オぺレータは、再現画像を見て、必要であればこ
の再生画像に階調補正や色/濃度補正等の補正をさらに
加え(セットアップ条件の設定)、再生画像が仕上りプ
リントとして合格(検定OK)であれば、記録用の画像
情報として現像手段やモニタに転送する。
【0007】画像再生装置においては、ラスタースキャ
ン(光ビーム走査)による画像記録を利用するものであ
れば、感光材料に形成される3原色の感光層、例えば
R、GおよびBの3色の露光に対応する3種の光ビーム
を、記録用の画像情報に応じて変調して主走査方向(前
記1次元方向に対応)に偏向すると共に、この主走査方
向と略直交する方向に、感光材料を副走査搬送する(偏
向された光ビームと感光材料とを相対的に副走査する)
ことにより、記録画像に応じて変調された光ビームによ
って感光材料を2次元的に走査露光して、読み取ったフ
イルムの画像を感光材料に記録する。
【0008】露光済の感光材料は、次いで感光材料に応
じた現像処理、例えば銀塩写真感光材料であれば、発色
・現像→漂白・定着→水洗→乾燥等の現像処理が施さ
れ、仕上りプリントとして出力される。
【0009】このような感光材料が記録できる被写体の
輝度レンジは比較的広いが、感光材料は最大濃度が制限
されているため、通常のプリント方法では輝度差が大き
いシーンのプリントは明るい部分(明部)あるいは暗い
部分(暗部)のどちらかがつぶれてしまう傾向がある。
例えば、人物を逆光で撮影したような場合、人物が明瞭
となるようにプリントすると、空のような明るい部分は
白くとんでしまい、空のような明るい部分が明瞭となる
ようにすると人物が黒くなってつぶれてしまう。この問
題を解決するために、覆い焼きやマスキングプリントと
いうような方法が用いられている。
【0010】覆い焼きはシーンの中の中間的な濃度の領
域には通常の露光を与え、プリント上で白くとびそうな
領域に穴あき遮蔽板を使って選択的に長時間露光を与え
たり、プリント上で黒くつぶれそうな領域には遮蔽板を
用いて選択的に露光時間を短くすることにより、個々の
被写体のコントラストは維持し、かつ明部・暗部のつぶ
れのないプリントを得るというものである。このように
局部的に露光時間を制御する遮蔽板として、原画フイル
ムのネガポジを反転したボケ像を写真的に作成したもの
を用いて、原画フイルムとボケ画像フイルムとを重ねて
プリントを行う方法が提案されている。
【0011】また、写真原画の照明光源の明るさを部分
的に変化させることにより、覆い焼きと同様の効果を得
ることができるマスキングプリント方法も提案されてい
る(例えば特開昭58-66929号、特開昭64-35542号、特公
昭64-10819号)。
【0012】特開昭58-66929号には、CRTを照明光源
にして、メモリスキャンにより原画を測光してカラー原
画のボケマスクデータを作成し、露光モードにおいては
このボケマスクデータによりCRTの発生を制御して、
原画が確実に感光材料のコントラスト再現限界に記録さ
れるようにコントラストの制御を行う装置が記載されて
いる。
【0013】また、特開昭64-35542号には、CRTを照
明光源とし、原画を測光する光路と感光材料に露光する
光路とを切り換え可能にしておき、再生される画像の階
調補正と彩度補正を行うための露光時のCRTの輝度制
御信号を原画の測光データに基づいて作成するととも
に、再生画像をモニタに表示するための信号を生成し、
これを観察してCRTからの光量を制御して所望とする
再生画像が得られるようにした装置が記載されている。
【0014】さらに、特公昭64-10819号には、均一な面
光源と原画との間に液晶のような光の透過率を部分的に
変化させることができるマトリクスデバイスを配置し、
原画の測光データに基づいてこの液晶の透過率を制御し
て再生画像のコントラストを調整することができるよう
にした装置が記載されている。
【0015】一方、再生時のグレーバランスを補正する
ために、原画上の各色ごとに濃度値の最大、最小値が再
生画像上でそれぞれ予め設定された一定の値になるよう
に変換する方法が提案されている(特開平6-242521
号)。この方法は階調の制御をフイルムのコマごとに行
うことができるため、輝度差が大きいシーンでは画像全
体の階調を軟調化してシーンの輝度レンジが感光材料の
ダイナミックレンジ内に収まるようにして明部および暗
部のつぶれをなくすようにしたものである。
【0016】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し
た覆い焼きやマスキングプリントを行う方法において
は、再生される画像に関係なく用意される遮蔽板を操作
するために、極めて高度な技術を必要とし、またボケ像
フイルムを作成するためには非常に手間がかかり、プリ
ント効率が極めて悪くなってしまう。
【0017】また、上述した特開昭58-66929号、特開昭
64-35542号、特公昭64-10819号においては、ある程度大
きな構造物のコントラストは照明光源の輝度分布により
調整することにより再生することはできる。しかしなが
ら、再生画像の局所的な構造は原画フイルムの投影像に
対応しているため、エッジ部も含めた色再現を自由にコ
ントロールすることができない、エッジの鮮鋭度を自由
にコントロールできない、あるいは原画のオーバー、ア
ンダー部などの階調を自由にコントロールできないなど
の欠点がある。
【0018】さらに特開昭58-66929号、特開昭64-35542
号、特公昭64-10819号のそれぞれに記載された装置にお
いては、測光および露光のための処理がシーケンシャル
に行われるため処理能力が遅く、また測光時と露光時と
で原画の移動量がずれた場合にプリントされる像が乱れ
るという問題がある。また、液晶を用いる特公昭64-108
19号においては、液晶の透過率は最大30%程度であるた
め露光時間が長くなってしまう。さらに、CRTの管面
はガラスで覆われておりガラスの内側が光るようになっ
ているものである。このためCRTの管面にフイルムを
密着させてもCRTの光っている面とフイルムとの間に
は実質的に隙間ができることとなる。このため測光デー
タを表示する特開昭64-35542号においては、測光時にC
RT発光面とフイルム面との間の隙間により、測光結像
系にボケが生じて鮮明なモニタ画像を得ることができな
いという問題がある。
【0019】また、特開平6-242521号においては、明部
および暗部のつぶれをなくすことはできるものの、個々
の被写体のコントラストが弱くなり、めりはりのないプ
リント像になってしまうという問題がある。
【0020】このため、カラー画像中の空間周波数が低
い構造物のみを表すボケ画像信号をデジタル画像信号か
ら減算することにより差信号を得、得られた差信号に対
し、濃度、彩度および/または階調を変化させる処理を
施し、この処理が施された差信号を可視像として再生手
段に再生することにより、原画像全体のコントラストが
強い場合であっても、画像全体のコントラストを弱め、
かつ画像中の明部および暗部内の細かなコントラストを
残し、明部および暗部の双方の画像がつぶれることをな
くした画像再生方法が提案されている(特開平2-226375
号、特願平7-165965号)。
【0021】このような画像再生方法においては、画像
信号に対してローパスフィルタによりフィルタリング処
理を施して、ボケ画像信号を作成するようにしている
が、ローパスフィルタのサイズが小さすぎると、得られ
る処理済画像の鮮鋭度が不自然に強調されたようになっ
てしまい、前述した覆い焼きを行うのと同様の効果が得
られないため、ある程度の大きさのフィルタ(例えば10
0 ×100 程度)によりフィルタリング処理を行うように
している。しかしながら、このローパスフィルタにより
ボケ画像信号を作成する場合、画像の垂直方向に対して
も処理を行うことが必要であるため、ボケ画像信号を作
成する際のラインメモリの数がマスクサイズ−1個必要
となり(例えば、フィルタサイズが100 ×100 の場合、
99個のラインメモリが必要となる)、処理を行うための
装置が大型化してしまっていた。
【0022】本発明は上記事情に鑑み、装置を大型化す
ることなくダイナミックレンジ圧縮処理を行い、高画質
のプリント画像を得ることができる画像再生方法および
装置を提供することを目的とするものである。
【0023】
【課題を解決するための手段】まず、IIRフィルタに
ついて説明する。IIRフィルタとは、Infinite Impul
se Response filterのことをいうものである。ここで、
フィルタリング処理を行うためのシステムの周波数特性
をH(ejw)としたとき、このシステムの群遅延特性は
以下の式(1)により定義される。
【0024】 群遅延特性τ(ejw)=−d{ arg[ H(ejw) ]}/dw (1) 但し、wは角周波数 通常のボケマスクフィルタはFIR(Finite Impulse R
esponse )フィルタであり、FIRフィルタは全周波数
帯域において、群遅延特性が平坦となる。これに対して
IIRフィルタは、後述するようなフィードバック処理
を行うことにより。極めて短い重み系列でありながら、
長い重み系列を有するフィルタと等価の処理を行うこと
ができるフィルタであるが、一般に群遅延特性が平坦と
ならず、処理された信号に対して位相歪みが発生してし
まう。しかしながら、ある振幅特性を有するIIR型の
ローパスフィルタにIIR型のオールパスフィルタをカ
スケード接続することによって、ローパスフィルタ通過
帯域での群遅延特性を平坦化する方法が提案されている
(Oppenheim & Schafer ,”Digital Signal Processin
g ”,p235,Fig.5.29参照)。本発明は、この”Digita
l Signal Processing”に記載された方法に基づいて、
ボケ画像信号を作成するものである。
【0025】すなわち、本発明による第1の画像再生方
法および装置は、カラー画像を表すデジタル画像信号を
可視像として再生する画像再生方法において、前記画像
信号に対してIIRフィルタによりフィルタリング処理
を施して、前記カラー画像のボケ画像を表すボケ画像信
号を作成し、このボケ画像信号に基づいて前記画像信号
に対してダイナミックレンジ圧縮処理を施して処理済画
像信号を得該処理済画像信号を可視像として再生するこ
とを特徴とするものである。
【0026】また、本発明による第1の画像再生方法お
よび装置においては、前記画像信号のヒストグラムを作
成し、該ヒストグラムに基づいて前記画像信号のダイナ
ミックレンジを算出し、該ダイナミックレンジに基づい
て、前記画像信号に応じたダイナミックレンジ圧縮率を
設定し、該ダイナミックレンジ圧縮率により前記ダイナ
ミックレンジ圧縮処理を行うことが好ましい。
【0027】また、本発明による第1の画像再生方法お
よび装置においては、前記画像信号のヒストグラムを作
成し、該ヒストグラムに基づいて前記画像信号のダイナ
ミックレンジを算出し、該ダイナミックレンジに基づい
て、前記画像信号に応じたダイナミックレンジ圧縮率を
設定し、該ダイナミックレンジ圧縮率により前記ダイナ
ミックレンジ圧縮処理を行うことが好ましい。
【0028】さらに、本発明による第1の画像再生方法
および装置においては、前記IIRフィルタが、ローパ
ス型IIRフィルタとオールパス型IIRフィルタとを
カスケード接続することによりなるものであることが好
ましい。
【0029】さらに、本発明による第1の画像再生方法
および装置においては、前記画像信号を明暗信号に変換
し、該明暗信号に対して前記IIRフィルタによりフィ
ルタリング処理を施して前記ボケ画像信号を作成するこ
とが好ましい。
【0030】また、本発明による第2の画像再生方法お
よび装置は、カラー画像を表すデジタル画像信号を可視
像として再生する画像再生方法および装置において、前
記カラー画像の所定方向および/または該所定方向とは
異なる方向のそれぞれに対して少なくとも1回以上往復
するように、前記画像信号に対してIIRフィルタによ
りフィルタリング処理を施して、前記カラー画像のボケ
画像を表すボケ画像信号を作成し、該ボケ画像信号に基
づいて前記画像信号に対してダイナミックレンジ圧縮処
理を施して処理済画像信号を得、該処理済画像信号を可
視像として再生することを特徴とするものである。
【0031】また、本発明による第2の画像再生方法お
よび装置においては、前記画像信号のヒストグラムを作
成し、該ヒストグラムに基づいて前記画像信号のダイナ
ミックレンジを算出し、該ダイナミックレンジに基づい
て、前記画像信号に応じたダイナミックレンジ圧縮率を
設定し、該ダイナミックレンジ圧縮率により前記ダイナ
ミックレンジ圧縮処理を行うことが好ましい。
【0032】さらに、本発明による第2の画像再生方法
および装置においては、前記処理済画像信号を所定の拡
大率により拡大して再生することが好ましい。
【0033】また、本発明による第2の画像再生方法お
よび装置においては、前記所定の拡大率に応じて前記I
IRフィルタのフィルタ係数を変更することが好まし
い。
【0034】また、本発明による第2の画像再生方法お
よび装置においては、前記所定の拡大率に応じて前記I
IRフィルタによりフィルタリング処理を施す回数を変
更することが好ましい。
【0035】さらに、本発明による第2の画像再生方法
および装置においては、前記画像信号を明暗信号に変換
し、該明暗信号に対して前記IIRフィルタによりフィ
ルタリング処理を施して前記ボケ画像信号を作成するこ
とが好ましい。
【0036】
【発明の効果】本発明による第1の画像再生方法および
装置は、ボケ画像信号を作成する際のフィルタをIIR
フィルタとしたため、フィルタリング処理を行う際の重
み系列を短くすることができ、これによりボケ画像信号
を作成するための手段の構成を小型化することができ
る。そしてこのようなIIRフィルタによりフィルタリ
ング処理を施すことにより得られたボケ画像信号を用い
てダイナミックレンジ圧縮処理を行うことにより、装置
を大型化することなく、ダイナミックレンジ圧縮処理を
施して、ダイナミックレンジ圧縮処理を行い、明部およ
び暗部の画像がつぶれることがなくなり、かつ大面積コ
ントラストが弱い部分についてはさらに弱められること
がなくなり、再生画像の画質を向上させることができ
る。
【0037】また、ローパス型IIRフィルタとオール
パス型IIRフィルタとをカスケード接続することによ
りIIRフィルタを構成することにより、ローパス型の
IIRフィルタのみを用いることによる処理済信号への
位相歪みの発生を防止することができる。
【0038】さらに、画像信号を明暗信号に変換し、こ
の明暗信号に基づいてボケ画像信号を作成することによ
り、処理済画像信号を再生した画像は、特に画像内の被
写体のエッジ部分においてカラー画像と比較して明るさ
は変化しているものの、色の再現性は担保されることと
なる。したがって、元のカラー画像と比較して不自然さ
のない画像を得ることができる。
【0039】また、IIRフィルタの位相歪みの問題を
解決するために、画像信号に対してフィルタリング処理
を2回行う方法が提案されている(河田聡,南茂夫、”
科学計測のための画像データの処理”、p166)。この方
法は、1回目は画像の右から左へ、2回目は画像の左か
ら右へ巡回するようにフィルタリング処理を行うもので
ある。このとき、IIRフィルタのインパルス応答は、
左右対称関数となり、そのフーリエ変換が実関数となっ
て位相特性を持たなくなり、これにより位相歪みの問題
を解決することができる。なお、画像に対しては一方向
のみでなく、上下左右のすべての方向に対してフィルタ
リング処理を行うことにより、フィルタリングの方向性
を持たないようにすることができる。
【0040】本発明による第2の画像再生方法および装
置はこの方法に基づいてなされたものであり、ボケ画像
信号を作成する際に、画像の所定方向および/またはこ
の所定方向とは異なる方向に少なくとも1往復するよう
に(例えば画像の上下左右方向に)、IIRフィルタに
よりフィルタリング処理を行うようにしたものである。
このため、IIRフィルタのみを用いることによる処理
済信号への位相歪みの発生を防止することができるとと
もに、IIRフィルタのみを使用しているため、フィル
タリング処理を行う際の重み系列を短くすることがで
き、これによりボケ画像信号を作成するための手段の構
成を小型化することができる。そしてこのようなIIR
フィルタによりフィルタリング処理を施すことにより得
られたボケ画像信号を用いてダイナミックレンジ圧縮処
理を行うことにより、装置を大型化することなく、ダイ
ナミックレンジ圧縮処理を施して、ダイナミックレンジ
圧縮処理を行い、明部および暗部の画像がつぶれること
がなくなり、かつ大面積コントラストが弱い部分につい
てはさらに弱められることがなくなり、再生画像の画質
を向上させることができる。さらに、本発明による第1
の画像再生方法および装置と比較して、オールパスフィ
ルタを用いなくともよいため、より装置の構成を簡易な
ものとすることができる。
【0041】
【発明の実施の形態】以下図面を参照して本発明の実施
の形態について説明する。
【0042】図1は本発明による画像再生装置を表す図
である。図1に示すように本発明の実施の形態による画
像再生装置1は、画像読取部1Aと、画像処理部1Bと
からなる。画像読取部1Aは、光源2と、光源2からの
光量を調整するための調光部3と、光源2からの光をR
GBの3色に変換するためのRGBフィルタ4と、RG
Bフィルタ4を透過した光を拡散させてフイルム6に照
射するためのミラーボックス5と、フイルム6を透過し
た光をエリアタイプのCCD8に結像させるためのレン
ズ7とからなるものである。なお、画像読取方式はエリ
アタイプのCCDの代わりに、ラインセンサを相対的に
移動する方式でも、ドラムスキャナのようにスポット測
光する方式でもよい。なお、画像読取部1Aにおいて
は、CCD8の検出間隔を比較的粗くして先読画像信号
P を得る先読みと、この先読みの後CCD8の検出間
隔を比較的細かくして本読画像信号SQ を得る本読みと
を行うものである。
【0043】一方、画像処理部1Bは、CCD8におい
て検出されたRGB3色の画像信号を増幅するためのア
ンプ10と、増幅された画像信号をデジタル画像信号にA
/D変換するためのA/D変換手段11と、デジタル画像
信号を濃度信号に変換するためのルックアップテーブル
(LUT)12と、濃度変換されたデジタル画像信号をR
GBの色ごとに記憶するフレームメモリ13R,13G,13
Bと、プレスキャンを行う場合に先読画像信号をRGB
の色ごとに記憶するフレームメモリ14R,14G,14B
と、デジタル画像信号に対して後述するようなグレイバ
ランス、明るさ補正および階調補正を行うLUT15と、
LUT15により処理がなされた画像信号を後述する感光
材料上で適切な色に再現されるような色の信号となるよ
うに補正するマトリクス(MTX)16と、MTX16によ
り補正された信号を明暗信号に変換するためのMTX17
と、明暗信号をボケ画像信号とするためのローパスフィ
ルタ(LPF)18と、ボケ画像信号のダイナミックレン
ジを圧縮することにより大面積コントラストを調整する
ためのボケ画像信号を得るLUT19と、オリジナルの画
像信号と処理済画像信号との加算を行って加算信号Sad
d を得る加算手段20と、加算信号Sadd のコントラスト
(すなわち大面積コントラストおよび局所的コントラス
ト)を補正する、すなわち階調処理を行うためのLUT
21と、コントラストが補正された信号をD/A変換する
ためのD/A変換手段22と、先読画像信号SP の階調を
補正するためのLUT23と、LUT23により階調が補正
された先読画像信号SP をD/A変換するためのD/A
変換手段24と、D/A変換がなされた先読画像信号SP
を可視像として再生するためのCRT25と、CRT25に
表示された画像の最終的なパラメータを設定するために
画像を操作するためのマウス26と、先読画像信号SP
ら後述するようにヒストグラムを算出し、このヒストグ
ラムに基づいて、LUT15,19,21,23を調整するため
のパラメータを設定するオートセットアップアルゴリズ
ム27からなるものである。
【0044】ここで、LUT12は原画像に存在する濃度
域を飽和させずに変換する透過率−濃度変換テーブルで
ある。LUT15は、グレイバランス、明るさ補正および
階調補正を行うものであり、図2(a)に示すようなグ
レイバランス調整テーブル、図2(b)に示す明るさ補
正テーブルおよび図2(c)に示すγ補正テーブルがカ
スケード接続されてなるものである。LUT19は、図3
(a)〜(e)に示すような所定の傾きαを有するダイ
ナミックレンジ圧縮テーブルが記憶されてなるものであ
る。なお、ここでαは負の値をとるものである。このダ
イナミックレンジ圧縮テーブルは後述するように先読画
像信号SP に基づいて算出されるものである。LUT21
は図4に示すように非線形の階調変換テーブルとなって
おり、入力される信号と再生画像との関係を表すものと
なっている。LUT23は図5に示すように線形の階調変
換テーブルデータを記憶するものである。この階調変換
テーブルデータの傾きは、1+αとなっている。
【0045】一方、MTX16は読み取られた画像信号を
適切な色に仕上げるためのマトリクスであり、フイルム
6が有する分光特性と最終的に画像が再生される感光材
料の分光特性との組合わせで適切な色に再現されるよう
に画像信号を補正するものである。また、MTX17は、
RGBのカラー画像信号を明暗信号に変換するものであ
り、RGBの各画像信号の平均値の3分の1、あるいは
YIQ規定などを用いてカラー画像信号を明暗信号に変
換するものである。
【0046】また、LPF18は、画像信号を2次元的に
ぼかすためのフィルタリング処理を行うものであり、原
画像の水平方向と垂直方向とで分離可能なシステム関数
からなり、図6に示すようにm段のIIR型のローパス
フィルタHLPF とn段のIIR型のオールパスフィルタ
api (i=1〜n)とをカスケード接続することによ
り構成されている。すなわち、水平方向のシステム関数
をH1(z1)、垂直方向のシステム関数をH2(z
2)とすると、 H(z1,z2)=H1(z1)・H2(z2) (2) で表すことができる。また、ローパスフィルタはすべて
同一の特性を有するものであるのに対し、オールパスフ
ィルタは各段ごとに異なる特性のものを用いている。
【0047】ここで、IIR型のローパスフィルタおよ
びIIR型のオールパスフィルタの基本的構成を図7
(a),(b)にそれぞれ示す。図7(a)に示すよう
にIIR型のローパスフィルタは、順方向に除算器があ
り、フィードバック方向に遅延回路が設けられている。
また、図7(b)に示すようにIIR型のオールパスフ
ィルタは、2つの遅延回路が設けられている。図7
(a),(b)に示すフィルタの特性のうち、零点と極
の配置を図8(a),(b)にそれぞれ示す。ローパス
フィルタの特性は、フィルタ係数αが1に近いほどカッ
トオフ周波数が低周波側となる。一方、オールパスフィ
ルタは、振幅特性が全周波数において1.0であり、位
相特性のみを有するものである。ここで、位相特性は極
および零点の配置により決定される。
【0048】次いで、LPF18におけるフィルタの設計
手順について説明する。まず、ローパスフィルタの振幅
特性の使用を満たすように、HLPF の特性を最適化す
る。具体的には、図7,8におけるフィルタ係数αおよ
びmの値を最適化する。その後、ローパスフィルタおよ
びオールパスフィルタのトータルの群遅延特性が平坦と
なるように、オールパスフィルタの段数nと各段の極お
よび零点の配置を最適化する。
【0049】このように最適化を行うことにより得られ
た群遅延特性を図9に示す。トータルの群遅延特性にお
いて、僅かなリップルが残っているが、実用的には問題
のない群遅延特性が得られる。なお、図9においては、
オールパスフィルタの段数nは4である。ここで、段数
nが少ない場合には、リップルが大きくなりすぎて画質
が低下するという問題がある。一方、段数nを大きくす
ると、リップルは減少するが、装置の規模が大きくなっ
てしまう。そこで、段数nは3〜6であることが好まし
い。
【0050】ここで、LPF18における垂直方向にフィ
ルタリング処理を行う回路の具体適応性を図10(a),
(b)に示す。図10(a)に示すように、HLPF (z
2)は1ライン遅延メモリを1つ含む。また、図10
(b)に示すようにHapi (z2)は、1ライン遅延メ
モリを2つ含む。したがって、HLPF がm段、Hapi
n段の場合、1ライン遅延メモリの数はm+2n個とな
る。例えば、m=2、n=4の場合、1ライン遅延メモ
リの数は10個となり、同一の処理をFIRフィルタに
より行う場合と比較して、遅延メモリの数を大幅に減少
させることができ、装置の規模を小型化することができ
ることとなる。
【0051】次いで本発明による実施の形態の作用を説
明する。
【0052】まず画像読取部1Aの光源2から光が発せ
られ、調光部3により所定光量の光とされる。この光量
は例えば予め測定されたフイルム6に記録された画像の
最低濃度点の透過光量が、CCD8の飽和レベルの僅か
に下のレベルとなるように設定される。そしてこの光は
RGBフィルタ4を透過し、ミラーボックス5により拡
散されてフイルム6に照射される。フイルム6に記録さ
れている画像に応じて変調されたフイルム6の透過光は
レンズ7を通じてCCD8に照射され、フイルム6に記
録された画像を表す画像信号に光電的に変換される。な
お、本実施の形態においてはまず先読画像信号SP を得
るため、CCD8の検出間隔は比較的粗いものに設定さ
れる。ここで、RGBフィルタ4をR、G、Bと切り換
えることによりカラー画像を表す3色の先読画像信号S
P が得られ、画像処理部1Bに送られる。画像処理部1
Bにおいては以下の処理がなされる。
【0053】画像読取部1Aにおいて得られた先読画像
信号SP は微弱であるため、アンプ10により増幅された
後にA/D変換器11においてデジタル先読画像信号SP
に変換される。デジタル画像信号SP はLUT12により
濃度信号に変換されてフレームメモリ14R,14G,14B
にそれぞれ記憶される。次いで、フレームメモリ14R,
14G,14Bに記憶された先読画像信号SP が読み出され
てオートセットアップアルゴリズム27およびLUT23に
入力される。オートセットアップアルゴリズム27におい
ては、以下の処理が行われる。
【0054】まず、先読画像信号SP のヒストグラムが
算出される。図11は先読画像信号SP のヒストグラムを
表す図である。図11に示すヒストグラムにおいて、まず
RGB各色の最高輝度Ymaxと最低輝度Yminとを
求め、この最高輝度Ymaxと最低輝度Yminとに基
づいて、LUT15において行われる図2(a)に示すグ
レイバランス調整テーブルが設定される。
【0055】また、このヒストグラムに基づいて、LU
T19において行われるダイナミックレンジ圧縮処理のた
めのダイナミックレンジ圧縮テーブルの設定がなされ
る。このテーブルの設定は以下のようにして行う。
【0056】画像信号と最終的なプリント濃度との関係
は以下のようになる。すなわち、信号値とプリント濃度
との関係を表すLUT21の階調曲線において、被写体が
つぶれることなく再現できる領域は図4の領域Gであ
る。したがって、デジタル画像信号においては、画像に
含まれる被写体がこの領域Gから外れてしまっている
と、キャッチライトのような信号値の高い部分が白くな
り、信号値の低い部分が黒くなってしまって、像がとん
だりあるいはつぶれたりしてしまうものである。そこで
本発明は以下のようにダイナミックレンジ圧縮率を設定
することによりこのような明る過ぎる部分および暗過ぎ
る部分がつぶれることなく感光材料にプリントできるよ
うにするものである。
【0057】まず、図11に示すヒストグラムから求めら
れたダイナミックレンジに基づいて、ダイナミックレン
ジ圧縮率が設定される。これは、図11に示すヒストグラ
ムにより求められた先読画像信号SP の最高輝度Yma
xと最低輝度Yminとの差であるダイナミックレンジ
が、図4に示すLUT21のYmax′とYmin′との
間の範囲Gの信号となるような圧縮率が設定されるもの
である。すなわち、画像信号のダイナミックレンジがY
max′とYmin′との間の範囲Gよりも大きいと、
画像信号のYmax′よりも信号値が大きな部分(明
部)に対応する階調曲線γは値が収束しているため、再
生画像において明部がつぶれてしまう。また逆に画像信
号のYmin′よりも信号値が小さな部分(暗部)に対
応する階調曲線γも値が収束しているため、再生画像に
おいて暗部がつぶれてしまう。したがって、この明部お
よび暗部のつぶれを生じないように、明部および暗部の
ダイナミックレンジ圧縮率αl ,αd を設定するもので
ある。すなわち、先読画像信号の最高輝度Ymaxの近
傍の信号がYmax′内に収まるように、かつ最低輝度
Yminの近傍の信号がYmin′内に収まるようにダ
イナミックレンジ圧縮率αl ,αd が設定される。
【0058】さらに、画像全体のダイナミックレンジ圧
縮率αは図12に示すような関数α(DR)(DRはダイ
ナミックレンジ)により行う。この関数α(DR)は、
画像信号のダイナミックレンジが閾値DRthよりも小
さい場合は、圧縮率が0すなわちダイナミックレンジ圧
縮処理を行わないものである。これはダイナミックレン
ジが小さく、画像の大面積コントラストが小さい場合に
は、ダイナミックレンジ圧縮処理を施すと、さらに画像
の大面積コントラストが小さくなり、かえって再生画像
が見にくくなってしまうからである。ここで、画像の中
に存在するキャッチライトなどの明部の画像について
は、ダイナミックレンジ圧縮処理により階調を出すより
も、再生画像上の最低濃度をとばしたほうがよい。この
ため図12においてはダイナミックレンジがDRmaxよ
りも大きい値の時には、αは下限値αmaxにおいてク
リップしている。
【0059】次いで、LUT19におけるダイナミックレ
ンジ圧縮を行うためのテーブルの設定を行う。まず、図
12に基づいて求められた圧縮率αにより、画像全体につ
いてのダイナミックレンジ圧縮テーブルを設定する。画
像全体のダイナミックレンジ圧縮テーブルは図3(a)
に示すように、画像信号を変数とした単調減少関数であ
り、信号値Y0を中心としたその傾斜αの大きさにより
ダイナミックレンジ圧縮テーブルの関数f(α)が設定
される。ここで、信号値Y0の値としては、例えばカラ
ー画像に含まれる被写体が人物である場合、肌色と略同
一の濃度である0.50 〜0.70 の間の値、好ましくは0.
6 に設定される。このように、信号値Y0の値を設定す
ると、ダイナミックレンジ圧縮はその濃度の明るさ補正
に対して影響を及ぼさないため、明るさ補正とダイナミ
ックレンジ圧縮処理との機能の分離が明確になり、その
結果オートセットアップアルゴリズム27におけるパラメ
ータが設定し易くなるためである。さらに、明るさ補正
処理が主要部の明るさを適正に調整できなかったときに
は、ダイナミックレンジ圧縮処理は主要部をY0に近い
値とするように作用するというメリットも得られる。
【0060】一方、図3(b)、(c)に示すように、
画像信号値が大きい側すなわち明るい側のダイナミック
レンジ圧縮テーブルの関数fl (αl )および画像信号
値が小さい側すなわち暗い側のダイナミックレンジ圧縮
テーブルの関数fd (αd )が設定される。これは、上
述したように設定したダイナミックレンジ圧縮率αl
αd により定められる関数である。
【0061】そしてこのようにして求められたf
(α)、fl (αl )およびfd (αd )を下記の式
(3)により加算し、LUT21において設定される最終
的なダイナミックレンジ圧縮テーブルの関数ft (α)
を設定する。
【0062】 ft (α)=f(α)+fl (αl )+fd (αd ) (3) ここで、関数fl (αl )およびfd (αd )が図3
(d),(e)に示すような関数の場合、関数が点Pお
よび点Qにおいて不連続となっているため、この点P,
Qに相当する濃度領域に、元の画像にはとくに輪郭は存
在しないにも拘わらず処理済画像にアーチファクトが生
じる場合がある。このため、関数fl (αl )およびf
d (αd )を図3(c),(d)に示すように、点P,
Qにおいて微係数が連続するような関数にすることによ
り、アーチファクトの発生を防止することができる。
【0063】ここで、関数fl (αl )およびfd (α
d )はY0を端点とする直線である。なお、アーチファ
クトの発生を抑制するために、図3(b),(c)に示
すように微係数が連続する関数とすることが好ましい。
【0064】そして、このようにしてダイナミックレン
ジ圧縮率が設定されると、このダイナミックレンジ圧縮
率により先読画像信号SP に対してダイナミックレンジ
圧縮処理を行い、さらにダイナミックレンジ圧縮処理が
施された先読画像信号SP をLUT23に入力し、ここで
階調処理を施し、さらにD/A変換器24によりD/A変
換されてモニタ25に先読画像信号SP を可視像として表
示する。ここで、モニタ25に表示する画像は先読画像信
号SP に基づく画像であり、ダイナミックレンジ圧縮の
効果を表示画像に反映させることが必要である。しかし
ながら、先読画像信号SP に対してダイナミックレンジ
圧縮処理を施すと、システムの規模が大きくなってしま
うという問題がある。モニタ25に表示する画像として
は、図5に示すような、ダイナミックレンジ圧縮率α+
1を傾きとする単純な階調変換テーブルにより先読画像
信号SP を階調変換してモニタ25に表示するのみで、ダ
イナミックレンジ圧縮率の確認を行うには十分である。
したがって、図5に示すような階調変換テーブルをLU
T23に記憶しておき、先読画像信号SP に対してダイナ
ミックレンジ圧縮処理を行うことなく、この階調変換テ
ーブルにより階調変換処理を施してモニタ25に表示する
ことにより、システムの規模を大きくすることなく、ダ
イナミックレンジ圧縮率をモニタ25により確認すること
ができる。
【0065】図13は、先読画像信号SP がモニタ25に表
示された状態を表す図である。モニタ25には表示された
画像の圧縮率を、マウス26により調整するための調整部
25Aが表示されており、これをマウス26により調整して
モニタ25に表示されている先読画像信号SP により表さ
れる画像のシーンの判別を行い、ダイナミックレンジ圧
縮率の微調整を行う。そしてここで調整されたダイナミ
ックレンジ圧縮率はオートセットアップアルゴリズム27
に入力され、これによりLUT19におけるダイナミック
レンジ圧縮テーブルが最終的に設定される。
【0066】なお、本実施の形態においては、モニタ25
に表示された画像をオペレータが観察してオートセット
アップアルゴリズム27により設定された圧縮率を調整す
るようにしているが、オートセットアップアルゴリズム
27が画像のシーンの判別も行い、自動的にダイナミック
レンジ圧縮率を調整するようにしてもよい。
【0067】そしてこのようにしてオートセットアップ
アルゴリズム27により、LUT15,19,21の設定が終了
すると、本読みが行われる。
【0068】まず画像読取部1Aの光源2から光が発せ
られ、調光部3により所定光量の光とされる。なお、本
読の場合、調光部3の光量はフレームメモリ14R,14
G,14Bに記録された先読画像信号SP の値に応じて設
定されている。そしてこの光はRGBフィルタ4を透過
し、ミラーボックス5により拡散されてフイルム6に照
射される。フイルム6に記録されている画像に応じて変
調されたフイルム6の透過光はレンズ7を通じてCCD
8に照射され、フイルム6に記録された画像を表す画像
信号に光電的に変換される。なお、この場合は本読画像
信号SQ を得るため、CCD8の検出間隔は比較的細か
いものに設定される。ここで、RGBフィルタ4をR、
G、Bと切り換えることによりカラー画像を表す3色の
本読画像信号SQ が得られ、画像処理部1Bに送られ
る。画像処理部1Bにおいては以下の処理がなされる。
【0069】画像読取部1Aにおいて得られた本読画像
信号SQ は微弱であるため、アンプ10により増幅された
後にA/D変換器11においてデジタル本読画像信号SQ
に変換される。デジタル本読画像信号SQ はLUT12に
より濃度信号に変換されてフレームメモリ13R,13G,
13Bにそれぞれ記憶される。
【0070】次いで、フレームメモリ13R,13G,13B
に記憶された本読画像信号SQ が読み出されて、LUT
15により、オートセットアップアルゴリズム27において
定められた図2(a),(b),(c)に示すグレイバ
ランステーブル、明るさ補正テーブルおよび階調補正テ
ーブルによりそれぞれグレイバランスの補正、明るさの
補正および階調の補正が行われる。このように、LUT
15により補正がなされた本読画像信号SQ はMTX16に
入力され、ここで色の補正がなされる。ここでMTX16
は上述したようにフイルム6が有する分光特性と最終的
に画像が再生される感光材料の分光特性とを合わせて色
が再現されるようにデジタル画像信号を補正するもので
ある。MTX16により色補正がなされたデジタル本読画
像信号SQ は、加算手段20に入力される一方で、MTX
17に入力される。MTX17においては、RGB信号から
明暗信号が生成される。この明暗信号の生成は、RGB
の各画像信号の平均値の3分の1、あるいはYIQ規定
などを用いてカラー画像信号を明暗信号に変換するもの
である。例えば、YIQ規定により明暗信号を求める場
合は、下記の式(4)によりYIQ規定のY成分のみを
RGBの信号値に基づいて算出することにより行う。
【0071】 Y=0.3 R+0.59G+0.11G (4) このようにして得られた明暗信号は次いでLPF18によ
りボケ画像信号に変換される。そしてこのボケ画像信号
はLUT19に入力され、前述したオートセットアップア
ルゴリズム27により設定されたダイナミックレンジ圧縮
の関数ft (α)に基づいて、ダイナミックレンジ圧縮
処理が行われる。そしてダイナミックレンジ圧縮処理が
施された本読画像信号SQ は加算手段20に入力され、M
TX16において色補正がなされた本読画像信号と加算さ
れ、加算信号Sadd が得られる。この加算信号Sadd は
画像の低周波成分のダイナミックレンジが圧縮されたも
のとなっている。そしてこのようにして得られた加算信
号Sadd はLUT21に入力され、ここで最終的な出力媒
体(例えば感光材料など)に合わせた階調処理が施され
処理済画像信号が得られる。
【0072】ここで、処理済画像信号の周波数特性を図
14に示す。図14に示すように、LPF18の通過帯域は、
大面積コントラストに相当する。一方、局所的なコント
ラストは、LPF18の通過帯域よりも高周波成分である
ため、LUT19によっては圧縮されないこととなる。し
たがって、処理済画像信号を再生することにより得られ
る画像は、局所的なコントラストを維持した状態で、ダ
イナミックレンジ圧縮処理を行うことができ、アナログ
面露光での覆い焼きに相当する画像処理を行うことが可
能となる。
【0073】そしてこのようにして得られた処理済画像
信号は、D/A変換器22に入力されてアナログ信号に変
換される。D/A変換器22により変換されたアナログ信
号は図15に示す現像部100 に入力される。現像部100 に
おいては以下の処理がなされる。
【0074】画像処理部1Bより出力された画像信号
は、図示しないAOMドライバに転送される。AOMド
ライバは、転送された画像情報に応じて光ビームを変調
するように、画像露光部98の音響光学変調器(AOM)
104 を駆動する。
【0075】一方、画像露光部98は、光ビーム走査(ラ
スタースキャン)によって感光材料Aを走査露光して、
画像情報の画像を感光材料Aに記録するものであり、図
13にに示すように、感光材料Aに形成されるR感光層の
露光に対応する狭帯波長域の光ビームを射出する光源10
2 R、以下同様にG感光層の露光に対応する光源102
G、およびB感光層の露光に対応する光源102 Bの各光
ビームの光源、各光源より射出された光ビームを、それ
ぞれ記録画像に応じて変調するAOM104 R,104 Gお
よび104 B、光偏向器としてのポリゴンミラー96、fθ
レンズ106 と、感光材料Aの副走査搬送手段108 を有す
る。
【0076】光源102 (102 R,102 G,102 B)より
射出され、互いに相異なる角度で進行する各光ビーム
は、それぞれに対応するAOM104 (104 R,104 G,
104 B)に入射する。なお、光源102 としては、感光材
料Aの感光層に対応する所定波長の光ビームを射出可能
な各種の光ビーム光源が利用可能であり、各種の半導体
レーザ、SHGレーザ、He−Neレーザ等のガスレー
ザ等が例示される。また各光ビームを合波する合波光学
系であってもよい。各AOM104 には、AOMドライバ
より記録画像に応じたR,GおよびBそれぞれの駆動信
号r,gおよびbが転送されており、入射した光ビーム
を記録画像に応じて強調変調する。
【0077】AOM104 によって変調された各光ビーム
は、光偏向器としてのポリゴンミラー96に入射して反射
され、主走査方向(図中矢印x方向)に偏向され、次い
でfθレンズ106 によって所定の走査位置zに所定のビ
ーム形状で結像するように調整され、感光材料Aに入射
する。なお、光偏向器は、ポリゴンミラーのみならず、
レゾナントスキャナ、ガルバノメータミラー等であって
もよい。また、このような画像露光部98には、必要に応
じて光ビームの整形手段や面倒れ補正光学系が配備され
ていてもよいのはもちろんである。
【0078】一方、感光材料Aはロール状に巻回されて
遮光された状態で所定位置に装填されている。このよう
な感光材料Aは引き出しローラ等の引き出し手段に引き
出され、カッタによって所定長に切断された後(図示省
略)、副走査手段108 を構成する走査位置zを挟んで配
置されるローラ対108 aおよび108 bによって、走査位
置zに保持されつつ主走査方向と略直交する副走査方向
(図中矢印y方向)に副走査搬送される。ここで、光ビ
ームは前述のように主走査方向に偏向されているので、
副走査方向に搬送される感光材料Aは光ビームによって
全面を2次元的に走査され、LUT19により処理がなさ
れた画像信号により表される画像情報の画像が記録され
る。
【0079】露光を終了した感光材料Aは、次いで搬送
ローラ対110 によって現像部100 に搬入され、現像処理
を施され仕上りプリントPとされる。ここで、例えば感
光材料Aが銀塩写真感光材料であれば、現像部100 は発
色・現像槽112 、漂白・定着槽114 、水洗槽116 a,11
6 bおよび116 c、乾燥部118 等より構成され、感光材
料Aはそれぞれの処理槽において所定の処理を施され、
仕上りプリントPとして出力される。
【0080】図15に示す実施の形態においては、光ビー
ムをAOM104 によって変調した構成であったが、これ
以外にも、光源がLD等の直接変調が可能なものであれ
ば、これによって光ビームを記録画像に応じて変調して
もよい。また、副走査搬送手段も走査位置を挟んで配置
される2組のローラ対以外に、走査位置に感光材料を保
持する露光ドラムと走査位置を挟んで配置される2本の
ニップローラ等であってもよい。
【0081】さらに、上述した光ビーム走査以外にも、
ドラムに感光材料を巻き付けて、光ビームを一点に入射
して、ドラムを回転すると共に軸線方向に移動する、い
わゆるドラムスキャナであってもよい。また、光ビーム
走査以外にも、面光源と液晶シャッタとによる面露光で
あってもよく、LEDアレイ等の線状光源を用いた露光
であってもよい。また図15では、感光材料は露光前にシ
ート状にカットされるようになっているが、ロールのま
ま露光して現像部100 の前または後でカットするように
してもよい。
【0082】このようにして、現像部100 において可視
像として再生される画像は、元のカラー画像が逆光のシ
ーンであっても被写体である人間が黒くつぶれてしまう
こともなく、また明るい背景の部分の像がとんでしまう
こともなくなる。さらに、ストロボを用いた撮影により
得られた画像であっても、近くに写る人物や背景などが
つぶれることなく画像を再生することができ、適切なダ
イナミックレンジ圧縮処理が施されたものとなる。
【0083】また、照明光源の輝度分布を制御すること
により覆い焼きを行う場合は、MTX17の係数の選択に
より色再現性のコントロールを行うしか方法がないた
め、色再現性を調整しようとするとエッジ部分は明るさ
と色再現性とが同時に変化してしまい不自然なプリント
になってしまう。しかしながら、MTX17をカラー信号
を明暗信号に変換するものとしたため、被写体のエッジ
部分の明るさは変化するものの、色再現性は変化しない
ため、自然な仕上りのプリントを得ることができる。
【0084】さらに、LUT21を非線形なものとしたた
め、原画フイルムの特性の非線形な部分(例えばオーバ
ー部分、アンダー部分など)の階調補正も可能なものと
なる。
【0085】また、鮮鋭度強調のための処理ブロックを
加えることにより画像の局部的なコントラストを強調す
ることができる。
【0086】なお、上記実施の形態においては、プレス
キャンを行って先読画像信号SP を得、この先読画像信
号SP に基づいてオートセットアップアルゴリズム27に
より、LUT15,19,21のテーブルの設定を行うように
しているが、プレスキャンを行わなくとも、本実施の形
態における本読画像信号SQ に相当する信号を1回の読
取りにより得、この画像信号に基づいてオートセットア
ップアルゴリズム27により、LUT15,19,21のテーブ
ルの設定を行うようにしてもよいものである。このよう
に、プレスキャンを行うことなくフィルム6からの画像
の読取りを1回行うのみで画像信号の処理を行うことが
できるため、画像の処理を高速に行うことができる。ま
た、読取りを1回だけ行えばよいため、上述した特開昭
58-66929号、特開昭64-35542号、特公昭64-10819号など
の記載された装置のように、スキャン時と露光時との間
でフイルムを移動させる必要がなく、これにより画像信
号とボケ画像信号との間で移動量誤差によるずれがなく
なり、常に良好な再生画像を得ることができる。
【0087】次いで、本発明による画像再生方法および
装置の第2の実施の形態について説明する。本発明の第
2の実施の形態においては、上述した本発明の第1の実
施の形態における図1のLPF18の構成のみが異なるた
め、LPF18についてのみ説明し、他の構成については
簡単のため説明を省略する。
【0088】図16は本発明の第2の実施の形態における
LPF18の構成を表す図である。図16に示すように、本
発明による第2の実施の形態におけるLPF18は、1次
のIIR型ローパスフィルタ30と、フィルタ30による処
理前の信号および処理後の信号を記憶するためのフレー
ムメモリ31と、フレームメモリ31に対して読み出しおよ
び書き込みをコントロールするための読み出し書き込み
コントローラ32(以下コントローラとする)とからなる
ものである。
【0089】ここで、IIRフィルタのインパルス応答
をh(n)とし、その周波数特性をH(ejw)としたと
き、
【0090】
【数1】
【0091】ここで、位相特性θ(w)は、一般には直
線位相にはならない。
【0092】h(n)を逆向きに並べ換えたインパルス
応答h(−n)の周波数特性を解析すると、
【0093】
【数2】
【0094】となる。
【0095】インパルス応答h(n)、h(−n)を持
ったシステムをカスケード接続した場合、その周波数特
性は下記の式のように必ず零位相となる。ここで、*は
コンボリューション演算を表す。
【0096】
【数3】
【0097】このように、あるIIR型のローパスフィ
ルタを2回かけると位相成分は0となり、信号に位相歪
みは生じない。例えば、1回目は画像の左から、2回目
は画像の右からフィルタリング処理を行う。
【0098】画像信号のように2次元信号の場合には、
図16に示すように画像の上下左右に往復させて合計4回
のフィルタリング処理を行うこととなる。
【0099】このフィルタリング処理は、以下のように
して行う。まず、画像信号Sがフレームメモリ31に入力
される。次いで、コントローラ32がフレームメモリ31に
記憶された画像信号Sを読み出してフィルタ30に入力す
る。この際、画像信号Sの読み出しは原画像の左側から
右側に向けて読み出し、この順序により画像信号Sをフ
ィルタ30に入力する。そしてこれによりフィルタ30にお
いて、原画像の左側から右側に向けてフィルタリング処
理がなされる。そして左から右に向けての処理が終了し
た画像信号S1はフレームメモリ31に一旦記憶される。
次いで、コントローラ32は画像信号S1を原画像の右側
から左側に向けて読み出し、この順序により画像信号S
1をフィルタ30に入力し、フィルタ30において、この順
序によりフィルタリング処理が行われる。そして処理が
終了した画像信号S2はフレームメモリ31に入力され
る。以下順に、コントローラ32により原画像の上側から
下側に向けて、その後下側から上側に向けて画像信号が
読み出され、この順序によりフィルタ30においてフィル
タリング処理がなされる。
【0100】このようにしてフィルタリング処理を行う
ことによりIIRフィルタによる位相歪みのないボケ画
像信号を得ることができる。このようにして得られたボ
ケ画像信号は、上述した第1の実施の形態と同様に、ダ
イナミックレンジ圧縮処理が施され、現像部100 におい
て感光材料に可視像として記録される。
【0101】このようにして、現像部100 において可視
像として再生される画像は、上述した本発明による第1
の実施の形態と同様に、元のカラー画像が逆光のシーン
であっても被写体である人間が黒くつぶれてしまうこと
もなく、また明るい背景の部分の像がとんでしまうこと
もなくなる。さらに、ストロボを用いた撮影により得ら
れた画像であっても、近くに写る人物や背景などがつぶ
れることなく画像を再生することができ、適切なダイナ
ミックレンジ圧縮処理が施されたものとなる。
【0102】なお、上述した本発明の第2の実施の形態
においては、IIR型のローパスフィルタの特性を一定
のものとしてるが、最終的に得られるプリントの拡大率
に応じて可変とする方が好ましい。すなわち、プリント
拡大率が大きいときほどローパスフィルタのカットオフ
周波数は低周波側にシフトする方が好ましい。このロー
パスフィルタの特性の変更は以下のようにして行う。例
えば、図17に示すようにオートセットアップアルゴリズ
ム27によりフィルタ30のフィルタ係数αを可変とする方
法や、図18に示すようにプリント拡大率に応じてフィル
タリングの処理回数を設定する方法などが挙げられる。
ここで、処理回数を変更する場合、システム関数は以下
のようにして変更される。
【0103】処理回数1回のとき、H(z1,z2)=
|H(z1)|2 |H(z2)|2 処理回数2回のとき、H(z1,z2)=|H(z1)
4 |H(z2)|4 処理回数3回のとき、H(z1,z2)=|H(z1)
6 |H(z2)|6
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による画像再生装置の実施の形態を表す
【図2】LUT15において行われるグレイバランス調
整、明るさ補正、階調変換のテーブルを表す図
【図3】LUT19において行われるダイナミックレンジ
圧縮処理を行うためのテーブルを表す図
【図4】LUT21において行われる階調変換を行うため
のテーブルを表す図
【図5】LUT23において行われる階調変換を行うため
のテーブルを表す図
【図6】LPF18の構成の実施の形態を表す図
【図7】IIRフィルタの基本的構成を表す図
【図8】IIRフィルタの特性を表す図
【図9】IIRフィルタの群遅延特性を表す図
【図10】IIRフィルタの具体的構成を表す図
【図11】画像信号のヒストグラムを表す図
【図12】ダイナミックレンジとその圧縮率の関係を表
す図
【図13】モニタに表示される画像を表す図
【図14】処理済画像信号の周波数特性を表す図
【図15】現像処理部を表す図
【図16】本発明の第2の実施の形態によるLPFの構
成を表す図
【図17】本発明の第2の実施の形態による他のLPF
の構成を表す図
【図18】本発明の第2の実施の形態によるさらに他の
LPFの構成を表す図
【符号の説明】
2 光源 3 調光部 4 RGBフィルタ 5 ミラーボックス 6 フイルム 7 レンズ 8 CCD 10 アンプ 11 A/D変換器 15,19,21,23 LUT 13R,13G,13B,14R,14G,14B フレームメモ
リ 16,17 MTX 18 ローパスフィルタ(LPF) 20 加算手段 22,24 D/A変換器 25 モニタ 26 マウス 27 オートセットアップアルゴリズム 30 IIR型ローパスフィルタ 31 フレームメモリ 32 コントローラ 100 現像部

Claims (20)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 カラー画像を表すデジタル画像信号を可
    視像として再生する画像再生方法において、 前記画像信号に対してIIRフィルタによりフィルタリ
    ング処理を施して、前記カラー画像のボケ画像を表すボ
    ケ画像信号を作成し、 該ボケ画像信号に基づいて前記画像信号に対してダイナ
    ミックレンジ圧縮処理を施して処理済画像信号を得、 該処理済画像信号を可視像として再生することを特徴と
    する画像再生方法。
  2. 【請求項2】 前記画像信号のヒストグラムを作成し、
    該ヒストグラムに基づいて前記画像信号のダイナミック
    レンジを算出し、該ダイナミックレンジに基づいて、前
    記画像信号に応じたダイナミックレンジ圧縮率を設定
    し、該ダイナミックレンジ圧縮率により前記ダイナミッ
    クレンジ圧縮処理を行うことを特徴とする請求項1記載
    の画像再生方法。
  3. 【請求項3】 前記IIRフィルタが、ローパス型II
    Rフィルタとオールパス型IIRフィルタとをカスケー
    ド接続することによりなることを特徴とする請求項1ま
    たは2記載の画像再生方法。
  4. 【請求項4】 前記画像信号を明暗信号に変換し、該明
    暗信号に対して前記IIRフィルタによりフィルタリン
    グ処理を施して前記ボケ画像信号を作成することを特徴
    とする請求項1、2または3記載の画像再生方法。
  5. 【請求項5】 カラー画像を表すデジタル画像信号を可
    視像として再生する画像再生装置において、 前記画像信号に対してIIRフィルタによりフィルタリ
    ング処理を施して、前記カラー画像のボケ画像を表すボ
    ケ画像信号を作成するボケ画像信号作成手段と、 前記ボケ画像信号に基づいて前記画像信号に対してダイ
    ナミックレンジ圧縮処理を施して処理済画像信号を得る
    ダイナミックレンジ圧縮処理手段と、 該処理済画像信号を可視像として再生する再生手段とを
    備えたことを特徴とする画像再生装置。
  6. 【請求項6】 前記ダイナミックレンジ圧縮処理手段
    が、前記画像信号のヒストグラムを作成し、該ヒストグ
    ラムに基づいて前記画像信号のダイナミックレンジを算
    出し、該ダイナミックレンジに基づいて、前記画像信号
    に応じたダイナミックレンジ圧縮率を設定し、該ダイナ
    ミックレンジ圧縮率により前記ダイナミックレンジ圧縮
    処理を行う手段であることを特徴とする請求項5記載の
    画像再生装置。
  7. 【請求項7】 前記IIRフィルタが、ローパス型II
    Rフィルタとオールパス型IIRフィルタとをカスケー
    ド接続することによりなることを特徴とする請求項5ま
    たは6記載の画像再生装置。
  8. 【請求項8】 前記画像信号を明暗信号に変換する変換
    手段をさらに備え、前記ボケ画像信号作成手段が、該明
    暗信号に対して前記IIRフィルタによりフィルタリン
    グ処理を施して、前記ボケ画像信号を作成する手段であ
    ることを特徴とする請求項5、6または7記載の画像再
    生装置。
  9. 【請求項9】 カラー画像を表すデジタル画像信号を可
    視像として再生する画像再生方法において、 前記カラー画像の所定方向および/または該所定方向と
    は異なる方向のそれぞれに対して少なくとも1回以上往
    復するように、前記画像信号に対してIIRフィルタに
    よりフィルタリング処理を施して、前記カラー画像のボ
    ケ画像を表すボケ画像信号を作成し、 該ボケ画像信号に基づいて前記画像信号に対してダイナ
    ミックレンジ圧縮処理を施して処理済画像信号を得、 該処理済画像信号を可視像として再生することを特徴と
    する画像再生方法。
  10. 【請求項10】 前記画像信号のヒストグラムを作成
    し、該ヒストグラムに基づいて前記画像信号のダイナミ
    ックレンジを算出し、該ダイナミックレンジに基づい
    て、前記画像信号に応じたダイナミックレンジ圧縮率を
    設定し、該ダイナミックレンジ圧縮率により前記ダイナ
    ミックレンジ圧縮処理を行うことを特徴とする請求項9
    記載の画像再生方法。
  11. 【請求項11】 前記処理済画像信号を所定の拡大率に
    拡大して再生することを特徴とする請求項9または10記
    載の画像再生方法。
  12. 【請求項12】 前記所定の拡大率に応じて前記IIR
    フィルタのフィルタ係数を変更することを特徴とする請
    求項11記載の画像再生方法。
  13. 【請求項13】 前記所定の拡大率に応じて前記IIR
    フィルタによりフィルタリング処理を施す回数を変更す
    ることを特徴とする請求項11または12記載の画像再生方
    法。
  14. 【請求項14】 前記画像信号を明暗信号に変換し、該
    明暗信号に対して前記IIRフィルタによりフィルタリ
    ング処理を施して前記ボケ画像信号を作成することを特
    徴とする請求項9から13のいずれか1項記載の画像再生
    方法。
  15. 【請求項15】 カラー画像を表すデジタル画像信号を
    可視像として再生する画像再生装置において、 前記カラー画像の所定方向および/または該所定方向と
    は異なる方向のそれぞれに対して少なくとも1回以上往
    復するように、前記画像信号に対してIIRフィルタに
    よりフィルタリング処理を施して、前記カラー画像のボ
    ケ画像を表すボケ画像信号を作成するボケ画像信号作成
    手段と、 該ボケ画像信号に基づいて前記画像信号に対してダイナ
    ミックレンジ圧縮処理を施して処理済画像信号を得るダ
    イナミックレンジ圧縮処理手段と、 該処理済画像信号を可視像として再生する再生手段とを
    備えたことを特徴とする画像再生装置。
  16. 【請求項16】 前記ダイナミックレンジ圧縮処理手段
    が、前記画像信号のヒストグラムを作成し、該ヒストグ
    ラムに基づいて前記画像信号のダイナミックレンジを算
    出し、該ダイナミックレンジに基づいて、前記画像信号
    に応じたダイナミックレンジ圧縮率を設定し、該ダイナ
    ミックレンジ圧縮率により前記ダイナミックレンジ圧縮
    処理を行う手段であることを特徴とする請求項15記載の
    画像再生装置。
  17. 【請求項17】 前記再生手段が、前記処理済画像信号
    を所定の拡大率により拡大して再生する手段であること
    を特徴とする請求項15または16記載の画像再生装置。
  18. 【請求項18】 前記ボケ画像信号作成手段が、前記所
    定の拡大率に応じて前記IIRフィルタのフィルタ係数
    を変更する手段であることを特徴とする請求項17記載の
    画像再生装置。
  19. 【請求項19】 前記ボケ画像信号作成手段が、前記所
    定の拡大率に応じて前記IIRフィルタによりフィルタ
    リング処理を施す回数を変更する手段であることを特徴
    とする請求項17または18記載の画像再生装置。
  20. 【請求項20】 前記画像信号を明暗信号に変換する変
    換手段をさらに備え、前記ボケ画像信号作成手段が、該
    明暗信号に対して前記IIRフィルタによりフィルタリ
    ング処理を施して、前記ボケ画像信号を作成する手段で
    あることを特徴とする請求項15から19のいずれか1項記
    載の画像再生装置。
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