KR100618499B1 - 이미지 스캐닝 장치 - Google Patents

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KR100618499B1
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Abstract

본 발명에 따른 이미지 스캐닝 장치는, 서브스캐닝 방향으로 원고에 대해 센서 유닛을 이동시킴으로써 효율적인 방법으로 원고대 상에 배치된 복수의 원고들을 연속하여 스캐닝할 수 있다. 원고대 상에 배치된 복수의 원고가 스캐닝될 때, 하나의 원고의 스캐닝 완료 후, 센서 유닛이 다음 원고의 스캐닝 개시 전에 홈 위치(home position)에 복귀하거나, 센서 유닛이 다음 원고의 스캐닝 개시 전에 일시적으로 정지하거나, 또는 센서 유닛이 다음 원고의 스캐닝 개시 전에 특정 거리만큼 후방으로 이동하는 방식으로, 센서 유닛의 이동이 선택적으로 제어된다.
이미지 스캐닝 장치, 이미지 센싱 유닛, 캘리브레이션 데이터, (상대) 이동 제어

Description

이미지 스캐닝 장치{IMAGE SCANNING APPARATUS}
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 이미지 스캐닝 장치의 구성을 나타내는 도면이다.
도 2는 플랫베드형(flatbed) 이미지 스캐너의 평면도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 이미지 스캐닝 장치의 조작 제어 화면의 일례를 도시하는 도면이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 이미지 스캐닝 장치의 조작 제어 화면의 다른 일례를 도시하는 도면이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 이미지 스캐닝 장치의 조작 제어 화면의 다른 일례를 나타내는 도면이다.
도 6은 투과 필름 조명 유닛의 하면도이다.
도 7은 필름이 위치된 유리 원고대의 상면도이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 이미지 스캐닝 장치의 조작 제어 화면의 일례를 도시하는 도면이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 이미지 스캐닝 장치의 조작 제어 화면의 다른 일례를 도시하는 도면이다.
도 10은 사진 필름의 복수의 선택된 프레임이 스캐닝되는 순서의 예들을 나 타내는 도면이다.
도 11은 원고의 스캐닝 처리를 나타내는 흐름도이다.
도 12는 원고의 스캐닝 처리를 나타내는 흐름도이다.
도 13a 및 도 13b는 미리보기 이미지의 막대그래프를 도시한다.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
103 : 이미지 센서
104 : 이미지 프로세서
105 : 라인 버퍼
106 : 인터페이스
107 : 라인 버퍼 제어기
108 : CPU
111 : 내부 광원 제어기
112 : 외부 광원 제어기
113 : RAM
114 : ROM
115 : 외부 장치
305, 802 : 미리보기(P)
306, 804 : 스캔(S)
307: 클리어(C)
803: 줌(Z)
본 발명은 스캐닝 위치 조정 기능을 구비한, 스캐너, 복사기 등의 이미지 스캐닝 장치에 관한 것이다.
최근에, 퍼스널 컴퓨터가 대중화되고, 그 성능 및 기능이 급격하게 개선되어 왔다. 그에 따라, 퍼스널 컴퓨터는 풀컬러 이미지 편집 또는 광학 문자 인식(OCR) 등의 고전력을 요구하는 처리를 수행할 수 있게 되었다. 따라서, 특별한 지식이나 기술이 없는 사람들조차도 플랫배드형 이미지 스캐너를 사용하고 있다.
인쇄된 화상(picture)이나 네거티브 필름을 스캐닝함으로써 전기적 이미지 데이터를 생성하고, 그 결과물인 전기적 이미지 데이터가 이미지 파일이나 전자 앨범의 형태로 하드디스크 등에 저장되는 전자적 방식으로 많은 사진 이미지들이 저장된다. 그리고 나서, 저장된 전기 이미지 데이터가 필요할 때마다 하드디스크로부터 판독되어 사용된다. 상술한 목적에 적합한 이미지 스캐너의 필요성을 충족시키기 위해, 복수의 인쇄된 화상들 또는 필름의 복수의 프레임들을 연속적으로 용이하게 스캐닝하는 기능을 구비한 플랫베드형 이미지 스캐너가 개발되었다. 이러한 플랫베드형 이미지 스캐너의 특정 예는 예를 들어 일본 특허공개공보 제2001-8002호에 개시되어 있다.
그러나, 이러한 스캐너들에서는, 하나의 인쇄된 화상 또는 필름의 1 프레임이 스캐닝될 때마다 캐리지가 그 홈 위치(대기 위치)로 복귀한다. 결과적으로, 스캐닝이 수행될 때마다 필름의 1 프레임 또는 하나의 인쇄된 화상과 홈 위치 사이에서 캐리지가 왕복 운동을 해야만 한다. 이것은 매우 비효율적으며, 상당한 시간을 필요로 한다.
본 발명의 일 목적은 복수의 원고 이미지를 효율적으로 연속하여 스캐닝하는 기술을 제공하는 것이다.
일 특징에 있어서, 본 발명은 원고 이미지에 대해 상대적으로 이동하면서 원고 이미지를 스캐닝하는 이미지 센싱 유닛을 포함하는 이미지 스캐닝 장치를 제공한다. 이 이미지 스캐닝 장치는, 복수의 원고 이미지가 스캐닝될 때 이미지 센싱 유닛과 원고 이미지간의 상대 이동(relative motion)이 하나의 원고 이미지의 스캐닝 완료 후 및 다음 원고 이미지의 스캐닝 개시 전에 잠시 정지하는 방식으로 이 상대 이동을 제어하는 제어기를 더 포함한다.
다른 특징에 있어서는, 본 발명은 원고 이미지에 대해 상대적으로 이동하면서 원고 이미지를 스캐닝하는 이미지 센싱 유닛을 포함하는 이미지 스캐닝 장치를 제공한다. 이 이미지 스캐닝 장치는, 복수의 원고 이미지가 스캐닝될 때, 하나의 원고 이미지의 스캐닝 완료 후 및 다음 원고 이미지의 스캐닝 개시 전에 이미지 센싱 유닛이 특정 거리만큼 상대적으로 후방으로(backwardly) 이동되는 방식으로 이미지 센싱 유닛과 원고 이미지간의 상대 이동을 제어하는 제어기를 더 포함한다.
다른 특징에 있어서, 본 발명은 원고 이미지에 대해 상대적으로 이동하면서 원고 이미지를 스캐닝하는 이미지 센싱 유닛을 포함하는 이미지 스캐닝 장치를 제공한다. 이 이미지 스캐닝 장치는, 복수의 원고 이미지들이 스캐닝될 때, 이미지 센싱 유닛 및 원고 이미지간의 상대 이동의 전체 거리를 최소화하는 순서로 복수의 원고 이미지를 스캐닝하도록 이 상대 이동을 제어하는 제어기를 더 포함한다.
다른 특징에 있어서, 본 발명은 이미지 스캐닝 장치를 제어하는 제어 프로그램을 제공한다. 이 프로그램은 원고 이미지에 대하여 이미지 센싱 유닛을 상대적으로 이동시키면서 원고 이미지를 스캐닝하는 단계를 포함한다. 또한, 이 제어 프로그램은, 복수의 원고 이미지가 스캐닝될 때, 하나의 원고 이미지의 스캐닝 완료 후 및 다음 원고 이미지의 스캐닝 개시 전에 이미지 센싱 유닛과 원고 이미지간의 상대 이동이 일시적으로 정지되도록 이 상대 이동을 제어하는 단계를 더 포함한다.
다른 특징에 있어서, 본 발명은 이미지 스캐닝 장치를 제어하는 제어 프로그램을 제공한다. 이 프로그램은 원고 이미지에 대하여 이미지 센싱 유닛을 상대적으로 이동시키면서 원고 이미지를 스캐닝하는 단계를 포함한다. 또한 이 프로그램은, 복수의 원고 이미지가 스캐닝될 때, 하나의 원고 이미지의 스캐닝 완료 후 및 다음 원고 이미지의 스캐닝 개시 전에 이미지 센싱 유닛이 특정 거리만큼 후방으로 상대 이동되도록 이미지 센싱 유닛 및 원고 이미지간의 상대 이동을 제어하는 단계를 더 포함한다.
다른 특징에 있어서, 본 발명은 이미지 스캐닝 장치를 제어하는 제어 프로그램을 제공한다. 이 제어 프로그램은 원고 이미지에 대해 이미지 센싱 유닛을 상대적으로 이동시키면서 원고 이미지를 스캐닝하는 단계를 포함한다. 또한 이 제어 프로그램은, 복수의 원고 이미지들이 스캐닝될 때, 이미지 센싱 유닛과 원고 이미지간의 상대 이동의 전체 거리를 최소화하는 순서로 복수의 원고 이미지를 스캐닝하도록 이 상대 이동을 제어하는 단계를 포함한다.
삭제
본 발명의 임의의 특징에 따른 이미지 스캐닝 장치 및 제어 프로그램은 효율적인 방식으로 이미지 스캐닝 장치에 배열된 복수의 원고 이미지를 연속하여 스캐닝할 수 있다.
본 발명의 다른 목적 및 특징들은 첨부된 도면 및 이하의 개시되는 기재로부터 명백해질 것이다. 도면 전반에 걸쳐서, 동일 또는 유사 부분은 동일 참조부호로 나타낸다.
<제1 실시예>
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 설명한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 이미지 스캐닝 장치의 일례인 이미지 스캐너의 구성을 나타내는 도면이다. 도 1에서, 참조부호 101은 원고를 나타내고, 102는 렌즈를 나타내고, 103은 렌즈(102)에 의해서 형성된 이미지를 전기 신호로 변환하는 이미지 센서를 나타낸다.
참조부호 104는 이미지 센서(103)에 의해 출력되는 이미지 신호로부터 2치화(2-level) 이미지 신호를 생성하는 이미지 처리 회로를 나타낸다. 참조부호 105는 라인 버퍼를 나타낸다. 참조부호 106은 외부 장치(115) 및 외부 광원 제어기(112)와의 통신을 위한 인터페이스를 나타낸다. 참조부호 107은 각각의 컬러 광원에 대해 라인 버퍼(105)를 제어하는 라인 버퍼 제어기를 나타낸다.
참조부호 108은 CPU(중앙 처리 장치)를 나타내고, 113은 RAM(Random Access Memory)를 나타내고, 114는 ROM(Read Only Memory)를 나타내며, 이들에 의해 라인 번호가 지정되어, 라인 버퍼 제어기(107)가 인터페이스(106)를 통하여 외부 장치(115)에 데이터를 송신한다. RAM(l13)은 스캐닝을 통하여 획득된 이미지 데이터를 일시적으로 저장하는데 사용된다. ROM(114)에서, 스캐닝 제어 프로그램 등의 제어 프로그램이 저장되고, CPU(108)를 사용하여 이 제어프로그램을 실행시킴으로써 본 발명에 따른 제어 수단이 구현된다.
참조부호 109는 내부 광원 제어기를 나타내고 참조부호 111은 내부 광원을 나타낸다. 내부 광원 제어기(109)는 내부 광원(111)의 턴온/턴오프를 제어하고, 내부 광원(111)에 의해 방출되는 광량을 제어한다. 참조부호 110은 투과 필름(transparent film)에 조사(illuminating)하기 위한 외부 광원을 나타내고, 참조부호 112는 외부 광원 제어기를 나타낸다. 참조부호 115는 인터페이스(106)에 접속된 컴퓨터 등의 외부 장치를 나타낸다. 이미지 스캐닝 장치에 의해 획득된 이미지는 외부 장치(115)에 전송된다.
도 2는 플랫베드형(flatbed) 이미지 스캐너의 평면도이다. 도 2에서, 참조부호 201은 스캐너 프레임을 나타내고, 참조부호 202는 캐리지(carriage) 상에 배치된 이미지 센서(103)를 포함하는 센서 유닛을 나타낸다. 본 실시예에 있어서, 센서 유닛(202)은 본 발명에 따른 이미지 센싱 수단의 역할을 한다.
참조부호 203은 기준축을 나타내며, 이 기준축을 따라 센서 유닛(202)이 서브스캐닝(sub-scanning) 방향(화살표 A로 표시됨)으로 구동된다. 참조부호 204는 기준축(203)을 따라 센서 유닛(202)을 구동시키기 위하여 센서 유닛(202)에 접속된 구동 벨트를 나타내고, 205는 스테핑 모터(stepping motor)를 나타내고, 206은 스테핑 모터(205)로부터 구동 벨트(204)에 구동력(driving force)을 전달하기 위한 기어 세트를 나타낸다. 참조부호 207은 투과 필름 어댑터의 힌지(hinge)로부터 돌출된 바(bar)가 투과 필름 어댑터를 이미지 센서 상에 고정시키기 위해 삽입되는 고정 구멍을 나타낸다.
CPU(108)가 외부 장치(115)로부터 스캔 명령을 수신하는 경우, CPU(108)는 센서 유닛(202)이 기준축(203)을 따라 서브스캐닝 방향으로 이동하도록 스테핑 모터(205)를 구동하여, 기어 세트(206)를 통해 구동 벨트(204)를 이동시킨다. 이러한 방식으로, 스캐너 프레임(201)에서 유리판 상에 위치한 필름 이미지가 스캐닝된다.
도 3 내지 도 5는, 본 실시예에 따른 이미지 스캐닝 장치의 조작 제어 화면의 예들을 도시하며, 각각의 조작 제어 화면은 외부 장치(115)로서 기능하는 컴퓨터의 디스플레이상에 표시된다. 이들 도면들에서, 참조번호 301은 조작 제어 윈도우를 나타내고, 302는 미리보기 윈도우를 나타내고, 303 및 304는 이미지 스캐닝 장치의 유리판 상에 위치한 필름을 스캐닝함으로써 획득되는 이미지를 나타내고, 305는 미리보기 버튼을 나타내고, 306은 스캔 버튼을 나타내고, 307은 미리보기 윈도우에서 이미지를 삭제하기 위한 클리어 버튼을 나타낸다.
참조부호 308은 스캐닝될 프레임들을 지정하기 위하여 미리보기 윈도우(302)내에서 정의되는 크롭(crop) 영역을 나타낸다. 본 스캐너에서는, 복수의 프레임들이 선택될 수 있다. 참조부호 309는 선택된 프레임들이 스캐닝되는 스캐닝 모드를 지정하는 일련의 파라미터들을 나타낸다. 다른 윈도우에서의 설정 버튼을 사용하여, 사용자는 프레임이 스캐닝될 때마다 캘리브레이션(calibration)의 실행 여부를 지정할 수 있다.
도 11에 도시된 흐름도를 참조하여, 이하에 이미지를 스캐닝하는 처리를 개시한다. 먼저, 캐리지가 홈 위치로 복귀하고(단계 F101), 캘리브레이션 데이터(calibration data)가 획득된다(단계 F102). 캘리브레이션 단계에서, 화이트 기준판(white reference plate)이 스캐닝되고, 획득된 데이터는 캘리브레이션 데이터로서 저장된다. 캘리브레이션 데이터의 획득이 완료된 후에, 원고가 스캐닝된다(단계 F103). 이 스캐닝 처리에서, 원고를 스캐닝함으로써 획득된 이미지 데이터는 캘리브레이션 데이터에 기초하여 처리된다.
한 원고의 스캐닝 완료 후에, 캐리지는 일시적으로 정지된다(단계 F104). 그리고 나서, 하나 이상의 추가 원고가 스캐닝되어야 하는지의 여부가 판정된다(단계 F105). 더 이상 스캐닝될 원고가 없는 경우에, 캐리지는 홈 위치로 복귀하고(단계 F111), 스캐닝 처리가 종료된다.
추가의 스캐닝될 원고가 있는 경우에, 하나의 원고가 스캐닝될 때마다 캘리브레이션이 수행될 것을 현재 조작 모드가 요구하는지에 대한 여부가 판정된다(단계 F106). 현재 조작 모드에서 각각의 원고에 대한 캘리브레이션이 지정되어 있는 경우에는, 처리는 단계 F101로 (캐리지를 홈 위치에 복귀시켜 캘리브레이션 데이터 를 획득하고 나서, 다음 원고의 스캐닝을 개시하기 위하여) 복귀한다.
그러나, 현재 조작 모드에서 각각의 원고에 대한 캘리브레이션이 지정되어 있지 않는 경우에는, 다음 원고와 선행 원고가 Y 방향(서브스캐닝 방향)의 위치에서 중첩되는지의 여부가 판정된다(단계 F107).
이와 같은 중첩이 없는 경우에, 다음 원고를 스캐닝할 때의 속도로 캐리지를 가속시킬 만큼 선행 원고와 다음 원고간의 거리가 충분히 넓은지에 대한 여부가 판정된다. 거리가 충분히 넓은 경우에는, 처리는 단계 F103으로 진행하고, 원고의 스캐닝이 개시된다.
다음 원고와 선행 원고가 Y 방향의 위치에서 중첩되는 경우, 또는 선행 원고와 다음 원고 간의 거리가 캐리지를 스캐닝 속도로 가속시킬 만큼 충분히 넓지 않는 경우에는, 캐리지가 후방으로 이동되어야할 거리가 계산되고(단계 F109), 이 계산된 거리만큼 캐리지가 후방으로 이동된다(단계 F110). 그리고 나서, 처리는 다음 원고의 스캐닝 개시를 위하여 단계 F103으로 복귀한다.
상기 단계 F109에서는, 다음의 수식에 따라 그 거리가 계산된다:
Y 방향으로의 위치에서 중첩이 있는 경우; 캐리지가 후방으로 이동될 거리 = 현재 Y 좌표 - 다음 원고 선단(leading edge)의 Y 좌표 + 가속에 필요한 거리
Y 방향으로의 위치에서 중첩이 없는 경우; 캐리지가 후방으로 이동될 거리 = 가속에 필요한 거리 - 원고들간의 간격
(이 값이 O인 경우에는, 캐리지를 후방으로 이동시킬 필요가 없음)
스캐닝 속도는 이하에 기술되는 바와 같이 제어된다.
해상도가 2400 dpi의 경우, 1 라인은 1 펄스에 상당하고, 1 라인당 스캐닝 시간은 22.2 msec 이다. 따라서, 각 해상도에 대한 라인당 스캐닝 시간은 다음과 같이 주어진다.
75 dpi: 32 펄스 1333 펄스/초
150 dpi: 16 펄스 667 펄스/초
300 dpi: 8 펄스 333 펄스/초
600 dpi: 4 펄스 167 펄스/초
1200 dpi: 2 펄스 83 펄스/초
2400 dpi: 1 펄스 41.7 펄스/초
위의 값들로부터, 캐리지를 스캐닝 속도로 가속시키는데 필요한 최소 거리가 계산될 수 있다. 모터는 300 펄스/초에 상당하는 기동 영역(starting range)이 필요하며, 따라서, 가속은 300dpi 미만의 해상도에 대해서만 필요하다. 또한, 마진을 포함하여 20㎜의 추가 가속 테이블이 필요하다. 이러한 값들에 따라서, 캐리지를 후방으로 이동시킬 거리가 계산된다.
도 3 내지 도 5를 참조하여, 원고가 유리 원고대 상에 위치되는 예시적 방식에 대하여 캐리지의 이동을 제어하여 복수의 원고를 스캐닝하는 방식이 기술된다.
도 3에 도시된 예에서, 두 원고(화상)(303 및 304)는, 서브스캐닝 방향으로의 위치에서 중첩되지 않고 서로 충분한 거리만큼 이격되도록, 배치된다. 이 경우에, 사용자에 의해 원고(화상)가 스캐닝될 때마다 캘리브레이션을 수행하도록 지정되어 있지 않은 경우에, 캐리지는 원고들(화상들)(303 및 304)간에서 스캐닝 속도 로 가속될 수 있다. 따라서, 제1 원고(화상)(303)의 스캐닝이 완료될 때, 캐리지는 일시적으로 정지되고, 캐리지가 잠시 정지한 위치에서부터 제2 원고(화상)(304)의 스캐닝이 개시된다.
한편, 사용자에 의해 원고(화상)가 스캐닝될 때마다 캘리브레이션을 수행하도록 지정되어 있는 경우에, 캐리지는 제1 원고(화상)(303)의 스캐닝 완료 후에 예외없이 홈 위치에 복귀하고, 캘리브레이션 데이터가 획득된다. 따라서, 제2 원고(화상)(304)를 스캐닝하는 동작이 개시된다.
도 4에 도시되는 예에서, 두 원고(303 및 304)는 서브스캐닝 방향으로의 위치에서 중첩되어 위치한다. 이 경우, 사용자에 의해 원고(화상)가 스캐닝될 때마다 캘리브레이션을 수행하도록 지정되어 있지 않은 경우에, 다음 원고(화상)(304)의 판독이 개시되는 위치에 캐리지가 도달하기 전에 캐리지를 스캐닝 속도로 가속시키는데 필요한 거리가 계산되어야만 한다. 제1 원고(화상)(303)의 스캐닝이 완료되면, 캐리지는 일시적으로 정지되고, 그리고 나서 계산된 거리만큼 후방으로 이동된다. 캐리지가 후방으로 이동된 위치에서부터 제2 원고(화상)(304)의 스캐닝 동작이 개시된다.
한편, 사용자에 의해 원고(화상)가 스캐닝될 때마다 캘리브레이션을 수행하도록 지정되어 있는 경우에, 제1 원고(화상)(303)의 스캐닝 완료 후에 캐리지는 예외없이 홈 위치로 복귀되고, 캘리브레이션 데이터가 획득된다. 그리고 나서, 제2 원고(화상)(304)의 스캐닝이 개시된다.
도 5에 도시되는 예에서, 두 원고(303 및 304)는 서브스캐닝 방향에서 중첩 하고 있지 않을지라도 서로 직접 접촉하여 위치되어 있다. 이 경우에는 제1 원고(화상)(303)의 판독이 종료되는 위치 및 제2 원고(화상)(304)의 화상이 개시되는 위치 사이의 간격이 충분하지 않다. 따라서, 사용자에 의해 원고(화상)가 스캐닝될 때마다 캘리브레이션을 수행하도록 지정되어 있지 않은 경우에, 다음 원고(화상)(304)의 판독을 개시하기 전에 캐리지를 스캐닝 속도로 가속시키는데 필요한 거리가 계산된다. 제1 원고(화상)(303)의 스캐닝이 완료되면, 캐리지는 일시적으로 정지되고, 그리고 나서 계산된 거리만큼 후방으로 이동된다. 제2 원고(화상)(304)의 스캐닝은 캐리지가 후방으로 이동된 위치에서부터 개시된다.
한편, 사용자에 의해 원고(화상)가 스캐닝될 때마다 캘리브레이션을 수행하도록 지정되어 있는 경우에, 캐리지는 제1 원고 (화상)(303)의 스캐닝 완료 후에 예외없이 홈 위치로 복귀하고, 캘리브레이션 데이터가 획득된다. 그 후에, 제2 원고(화상)(304)의 스캐닝 동작이 개시된다.
본 실시예에 따른 복수의 원고(화상)를 스캐닝하는 조작에 있어서, 상술한 바와 같이, 캐리지의 이동이 제한되어, 매우 짧은 시간 주기로 복수의 원고(화상)를 스캐닝할 수 있다.
<제2 실시예>
또한, 외부 광원을 제1 실시예에서 사용된 것과 마찬가지 방식으로 구성된 이미지 스캐닝 장치와 결합하여 이용함으로써, 사진 필름 등의 투과 필름 상에 이미지를 스캐닝할 수 있다.
도 6은 이미지 스캐닝 장치에 배치된 투과 필름 조명용 어댑터를 나타낸 것으로, 조명용 광이 입사하는 측에서 본 도면이다. 도 6에서, 참조부호 610은 투과 필름 조명용 어댑터를 나타내며, 참조부호 602는 필름을 조명하기 위한 광원을 나타내며, 참조부호 603은 이미지 스캐닝 장치와의 접속을 위한 커넥터를 나타내며, 참조부호 604는 투과 필름 조명용 어댑터를 이미지 스캐닝 장치에 고정하기 위한 좌우측 힌지를 나타낸다.
도 7은 스캐닝될 필름이 위치하는 유리 원고대의 상면도이다.
도 7에서, 참조부호 701은 이미지 스캐닝 장치(스캐너)를 나타내며, 참조부호 702는 유리 원고대를 나타내며, 참조부호 703은 유리 원고대(702) 상에 나란히 장착된 2매의 필름을 나타내며, 참조부호 704는 필름(703)을 유리 원고대(702) 상에 고정하기 위한 필름 가이드를 나타내며, 참조부호 705는 필름(703)을 필름 가이드(704)에 고정하기 위한 필름 홀더를 나타내며, 참조부호 706은 투과 필름 어댑터의 광원으로부터 조사된 광의 강도를 직접 검출하여 그 광 강도를 조정하기 위한 윈도우를 나타내며, 참조부호 707은 투과 필름 어댑터(110)의 각각의 힌지(604)들로부터 돌출되는 바가 삽입되어 투과 필름 어댑터(110)가 이미지 스캐닝 장치에 고정되게 되는 고정 구멍을 나타낸다.
투과 필름 조명용 어댑터(610)로부터 조사된 광이 필름(703)을 투과하여, 이동식 센서 유닛(202)에 부딪히게 되어, 이동형 센서 유닛(202)은 입사광을 검출하게 된다. 필요에 따라서, 필름 가이드(704)에 2매의 필름을 이들 필름 양방 또는 일방이 정상(normal) 위치로부터 위치시킬 수 있다.
도 8은 이미지 스캐닝 장치를 이용하여 필름을 스캐닝하는 경우 컴퓨터(외부 장치)(115)의 디스플레이 상에 표시되는 조작 제어 화면을 도시하는 도면이다. 도 8에 나타낸 예에서, 필름 화상의 원래 위치에 따라서 필름 화상의 미리보기 이미지가 썸네일(thumbnail) 형태로 표시되고 있다. 필름(703)이 필름 가이드(704) 상에서 정상 위치에 위치하는 경우, 고정밀의 썸네일 이미지가 표시된다.
도 8에서, 참조부호 801은 스캐너 조작 제어 윈도우를 나타내며, 참조부호 802는 미리보기 버튼을 나타내며, 참조부호 803은 미리보기 이미지를 확대하기 위한 줌 버튼을 나타내며, 참조부호 804는 선택된 필름 화상의 스캐닝을 행하기 위한 스캔 버튼을 나타내며, 참조부호 805는 컬러/단색 모드, 해상도 등의 스캐닝 조건의 설정을 위한 사용자 인터페이스를 나타내며, 참조부호 806은 필름 화상의 미리보기 이미지를 나타내며, 참조부호 807은 스캐닝될 필름 화상의 선택을 위한 체크 박스를 나타낸다.
참조부호 808은 썸네일 체크 박스를 나타낸다. 썸네일 체크 박스(808)가 체크된 경우에는, 각 프레임 이미지에 대응하는 썸네일 이미지가 별개로 표시된다. 한편, 썸네일 체크 박스(808)가 체크되지 않은 경우에는, 모든 프레임 이미지를 포함하는 단일의 미리보기 이미지가 미리보기 영역에 표시된다.
썸네일 모드에서, 적어도 하나의 체크 박스(807)가 선택된 후에 스캔 버튼(804)이 눌려지면, 그에 대응하는 프레임 이미지(화상)가 일시에 스캐닝된다.
도 9는 모든 프레임 이미지를 포함하는 단일의 미리보기 이미지가 미리보기 영역에 표시되는 조작 제어 화면을 나타낸 것이다. 이 조작 제어 화면은 주로 2매의 필름(703)이 필름 가이드(704) 상에 정상 위치에 위치하는 경우가 아니라, 이들 2매의 필름(703) 중의 양방 또는 일방이 임의의 위치, 즉 서브스캐닝 방향으로 정상 위치로부터 어긋나 있는 경우에, 스캐닝할 영역을 지정하기 위하여 사용된다.
도 9에서, 참조부호 901은 스캐닝할 영역을 지정하기 위한 크롭 프레임을 나타낸다. 복수의 크롭 프레임을 이용함으로써 복수의 화상을 지정할 수 있다. 도 8과 관련하여 전술한 바와 같이, 필름 화상의 선택 후에 스캔 버튼(804)이 눌려지면, 선택된 필름 화상은 일시에 스캐닝된다. 참조부호 902는 썸네일 체크 박스를 나타낸다. 이 썸네일 체크 박스가 체크되게 되면, 화면은 썸네일 모드의 화면으로 복귀된다.
이하, 필름 화상의 스캐닝 시의 노광 시간의 산출 수순에 대하여 설명한다.
필름 스캐닝 조작에 있어서, 외부 광원(110)의 강도를 소정의 값으로 조정한 다음, 미리보기를 행하고, 각 필름의 화상에 대해 강도 막대그래프를 생성한다. 이 막대그래프에 기초하여, 스캐닝에 필요한 광량을 산출한다. 또한, 이 산출된 스캐닝에 필요한 광량으로부터 라인당 노광 시간을 산출한다. 물론, 이 막대그래프는 필름의 프레임마다 달라질 수 있는 것이므로, 라인당 노광 시간도 그에 따라 프레임마다 다를 수 있다.
보다 구체적으로, 막대그래프에서의 최고 강도보다 10% 낮은 강도 레벨이 255 계조의 250번째 레벨에 상당하도록 소요 광량을 결정하였다. 이와 같은 방식으로 결정된 라인당 노광 시간은 스캐닝 참조 신호에 피드백되어, 이 스캐닝 참조 신호에 동기된 모터 제어 신호의 주기를 산출하였다. 이들 파라미터의 설정을 완료한 후에 실제의 스캐닝을 수행하였다.
도 13a는 실제 미리보기 이미지에 대한 막대그래프 데이터의 일례를 나타낸 것이며, 도 13b는 전술한 계산에 의해 교정된 막대그래프 데이터의 일례를 나타낸 것이다. 실제 미리보기 이미지에 대한 막대그래프 데이터에서, 최고 강도보다 10% 낮은 강도 레벨은 대략 255 계조의 100번째 레벨에 대응되었다. 그러나, 실제의 스캐닝 프로세스에서는, 강도 레벨이 대략 255 계조의 250번째 레벨에 대응되도록 노광 시간을 조정하도록 하고 있다. 실제의 스캐닝 프로세스에서 상기 강도 레벨을 실현하기 위하여, 스캐닝 참조 신호의 주기를 대략 1.5배만큼 증가시킨다.
이상, 유리 원고대 상에 필름을 위치시키는 방법 및 조작 제어 화면에 대하여 설명하였다. 2매의 투과 필름을 스캐닝하는 경우, 캐리지의 이동은 제1 실시예에서 개별 원고가 스캐닝되는 경우와 마찬가지 방식으로 제어된다. 특히, 캐리지의 이동은 선택된 프레임들의 상대적 위치에 의존하며, 이들 프레임 중의 일부는 서브스캐닝 방향으로 중첩될 수도 있다. 이동에 대해서는 도 11에 도시된 흐름도를 참조하여 아래에서 설명하기로 한다. 또한, 본 실시예에서는, 캐리지의 이동은 하나의 프레임이 스캐닝될 때마다 캐리지가 그 홈 위치로 복귀되거나, 또는 캐리지를 스캐닝 속도로 가속하는데 필요한 거리만큼 후방으로 이동시키거나, 또는 캐리지를 후방으로 이동시키지 않고 다음 스캐닝 위치로 이동시키도록 함으로써, 복수의 프레임의 효율적으로 스캐닝할 수 있는 방식으로 선택적으로 제어된다.
캐리지를 스캐닝 속도로 가속시키는데 필요한 거리는 제1 실시예에서와 마찬가지로 300펄스/초를 기준으로 판단한다. 상기한 값보다 더 높은 속도로 캐리지를 이동시킬 필요가 있는 경우에는, 가속 후의 안정화를 위한 마진을 포함시킨 20mm의 가속 테이블이 필요하다. 캐리지를 후방 이동시킬 필요가 있는지의 여부는 상기한 평가 기준에 기초하여 판단된다.
이하, 도 12를 참조하여 필름 중의 복수의 선택 프레임을 스캐닝하는 최적의 순서를 선택하는 방법에 대해 설명하기로 한다.
우선, 선택된 스캐닝 대상 프레임이 3개 또는 그 이상인지의 여부를 판정한다(단계 F201). 3개 또는 그 이상의 프레임이 선택되지 않았다면, 정렬(sorting)을 수행하지 않고 프로세스를 종료한다. 3개 또는 그 이상의 프레임이 선택된 경우에는, 3개 또는 그 이상의 프레임의 가능한 스캐닝 순서를 선택하고(단계 F202), 캐리지가 이동하는 전체 거리를 산출한다(단계 F203). 그런 다음, 산출된 전체 거리가 최소인지의 여부를 판정한다(단계 F204). 산출된 전체 거리가 최소인 경우에는, 산출된 값 및 그 스캐닝 순서를 저장한다(단계 F205). 그러나, 산출된 전체 거리가 최소가 아닌 경우에는, 프로세스를 단계 F206으로 진행한다.
단계 F206에서, 선택된 프레임이 스캐닝될 수 있는 모든 가능한 순서에 대한 전체 거리가 평가되었는지의 여부를 판정한다. 모든 가능한 순서에 대해 평가되지 않았다면, 프로세스는 단계 F202로 진행하여, 선택된 프레임들이 스캐닝될 수 있는 또 다른 가능한 순서를 선택하도록 한다.
모든 가능한 스캐닝 순서에 대해 평가가 완료되었다면, 전체 이동 거리가 최소로 되는 스캐닝 순서를 실제의 스캐닝 수행 시의 스캐닝 순서로서 채택한다.
도 10을 참조하면, 필름 중의 복수의 선택 프레임을 스캐닝하는 순서에 대한 구체적인 예가 도시되어 있다. 도 10에서, 서브스캐닝 방향은 수평 방향이며, 메인 스캐닝(main-scanning) 방향은 수직 방향이다. 도 10에 도시된 예에서, 제1, 제6, 제9 및 제10 번째 프레임을 선택하여 스캐닝하는 것으로 가정한다.
제1->제6->제9->제10 프레임의 제1 스캐닝 순서의 경우, 캐리지가 이동하는 전체 거리는 10 프레임이다. 제1->제9->제10->제6 프레임의 제2 스캐닝 순서의 경우, 캐리지가 이동하는 전체 거리는 6 프레임이며, 이는 제1 스캐닝 순서에서의 총 소요 이동 거리보다 4 프레임만큼 적다. 상기한 예로부터, 캐리지가 이동하는 전체 거리가 최소화되도록 프레임을 스캐닝하는 스캐닝 순서를 결정할 수 있음을 알 수 있다.
이와 같이, 본 실시예에서는, 선택된 모든 프레임이 스캐닝되는 모든 가능한 순서에 대해서 캐리지가 이동하는 전체 거리를 산출하여, 캐리지가 이동하는 전체 거리가 최소화되도록 스캐닝 순서를 결정한다.
전술한 실시예에서는 사진 필름이 35mm 타입인 것으로 가정하였지만, 브로우니(Brownie) 필름, 6×9 필름, 6×12 필름 등의 다른 사이즈 필름에도 본 발명을 적용할 수 있다.
<기타 실시예>
전술한 실시예의 기능을 구현하는 소프트웨어 프로그램 코드를 복수의 장치에 연결된 컴퓨터 또는 시스템 내의 컴퓨터에 제공하여, 상기한 장치 또는 시스템 내의 컴퓨터(CPU 또는 MPU)가 상기 프로그램 코드에 따라 각종의 디바이스를 제어하도록 함으로써, 본 발명의 목적이 실현될 수도 있다.
이 경우, 상기 소프트웨어 프로그램 코드는 본 발명의 기능을 구현하는 것으로서, 이 소프트웨어 프로그램 코드도 본 발명의 범주에 포함되는 것으로 이해되어야 한다. 이 프로그램 코드는 컴퓨터 네트워크 시스템(인터넷 등의 LAN, WAN 또는 무선 통신 네트워크 시스템)에서 사용되는 전송 매체(광섬유 등의 유무선 전송 매체)를 통하여 캐리어로 전달될 수 있다.
상기 프로그램 코드가 저장되는 저장 매체 등, 컴퓨터에 이 프로그램 코드를 제공하기 위한 수단도 본 발명의 범주에 포함된다. 본 발명에서 프로그램 코드를 저장하는데 채용될 수 있는 저장 매체의 바람직한 예로는, 플로피 디스크, 하드디스크, 광 디스크, 광 자기 디스크, CD-ROM, 자기 테이프, 불휘발성 메모리 카드, 및 R0M을 들 수 있다.
또한, 컴퓨터 상에서 프로그램 코드를 단순히 실행함으로써 전술한 실시예의 기능을 구현하는 시스템뿐만 아니라, 상기 프로그램이 실행되는 운영체제(OS) 또는 다른 어플리케이션 소프트웨어와 협력하여 전술한 실시예의 기능이 상기 프로그램 코드에 의해 구현되는 시스템도 본 발명의 범주에 포함된다.
또한, 상기 프로그램 코드는 컴퓨터에 삽입된 기능 확장 보드나 컴퓨터에 접속된 기능 확장 유닛에 구비된 메모리에 저장될 수 있으며, 상기 확장 보드 또는 확장 유닛에 구비된 CPU 등에 의해 상기 프로세스의 전부 또는 일부가 수행되어 본 발명에 따른 기능을 실현하게 된다.
이상, 본 발명을 현재로서는 바람직한 것으로 간주되는 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 본 발명은 개시된 실시예들에 국한되는 것은 아니다. 오히려, 본 발명은 첨부된 특허청구범위의 사상 및 범주 내에 포함되는 각종의 변형 및 동등물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 따라서, 하기의 청구항의 범주는 상기한 변형 및 동등한 구조 및 기능을 모두 포함하는 것으로 가장 넓은 범위로 해석되어야 한다.
본 발명에 따르면, 복수의 원고 이미지를 스캐닝하는 조작에 있어서, 캐리지의 이동을 제한하여, 매우 짧은 시간 주기로 복수의 원고 이미지를 스캐닝할 수 있다.
또한, 본 발명에 따르면, 선택된 프레임이 스캐닝되는 모든 가능한 순서에 대해서 캐리지가 이동하는 전체 거리를 산출하여, 캐리지가 이동하는 전체 거리가 최소화되도록 상기한 스캐닝 순서를 결정함으로써, 효율적으로 이미지 스캐닝 장치에 배열된 복수의 이미지를 연속하여 스캐닝할 수 있다.

Claims (48)

  1. 이미지 스캐닝 장치로서,
    원고대 상에 배열된 적어도 하나의 원고 이미지에 대해 상대적으로 이동하면서 상기 적어도 하나의 원고 이미지를 스캐닝하는 이동가능형 이미지 센싱 유닛; 및
    상기 원고대 상에 배열된 복수의 원고 이미지들이 스캐닝될 때, 상기 복수의 원고 이미지들 중 하나의 원고 이미지의 스캐닝 완료 후 및 상기 복수의 원고 이미지들 중 그 다음 원고 이미지의 스캐닝 개시 전에, 상기 상대 이동이 일시적으로 정지되도록, 상기 이미지 센싱 유닛과 상기 적어도 하나의 원고 이미지간의 상기 상대 이동을 제어하는 제어기
    를 포함하며,
    상기 제어기는, (i) 상기 한 원고 이미지 및 그 다음 원고 이미지가 상기 이미지 센싱 유닛과 상기 원고 이미지들간의 상기 상대 이동 방향의 위치에서 중첩될 때, 및 (ii) 상기 이미지 센싱 유닛을 필요 속도로 가속시키기 위하여 상기 한 원고 이미지와 그 다음 원고 이미지간에 보다 긴 거리가 요구될 때 중 적어도 한 경우에, 상기 상대 이동이 일시적으로 정지된 후에 상기 이미지 센싱 유닛을 서브스캐닝 방향의 반대 방향으로 특정 거리만큼 이동시키고, 다음 원고의 판독 시의 이동 속도까지의 가속에 필요한 거리만큼 다음 원고의 판독 개시점에서 후방으로 이동된 위치에 도달하는 이미지 스캐닝 장치.
  2. 삭제
  3. 삭제
  4. 제1항에 있어서,
    상기 특정 거리는, 스캐닝 속도, 스캐닝 해상도, 서브스캐닝 방향에서의 원고들간의 간격, 및 상기 이미지 센싱 유닛을 상기 스캐닝 속도로 가속시키는데 필요한 최소 거리 중 적어도 하나로부터 계산되는 이미지 스캐닝 장치.
  5. 삭제
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제어기는, 원고 이미지가 스캐닝될 때마다 캘리브레이션 데이터(calibration data)의 획득을 동작 모드가 요구할 때, 각각의 원고 이미지가 판독된 후에 상기 이미지 센싱 유닛을 홈 위치로 이동시키는 이미지 스캐닝 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 원고 이미지들은 사진 필름 상에 형성된 복수 프레임의 이미지들인 이미지 스캐닝 장치.
  8. 삭제
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  10. 삭제
  11. 삭제
  12. 삭제
  13. 삭제
  14. 삭제
  15. 삭제
  16. 원고대 상에 배열된 하나 이상의 원고 이미지들에 대해 이미지 센싱 유닛을 상대적으로 이동시키면서, 상기 원고 이미지들을 스캐닝하도록 이미지 스캐닝 장치를 제어하는 컴퓨터 실행가능 프로그램을 저장한 컴퓨터 판독가능 기록 매체로서,
    상기 컴퓨터 실행가능 프로그램은,
    컴퓨터로 하여금, 상기 원고대 상에 배열된 상기 원고 이미지들 중 하나의 원고 이미지의 스캐닝 완료 후 및 상기 원고 이미지들 중 그 다음 원고 이미지의 스캐닝 개시 전에, 상기 상대 이동이 일시적으로 정지되도록, 상기 이미지 센싱 유닛의 이동을 제어하는 단계를 실행하게 하는 명령을 포함하며,
    상기 제어 단계에서, (i) 상기 하나의 원고 이미지 및 그 다음의 원고 이미지가 상기 이미지 센싱 유닛과 상기 원고 이미지들간의 상기 상대 이동 방향의 위치에서 중첩될 때, 및 (ii) 상기 이미지 센싱 유닛을 스캐닝 속도로 가속시키기 위하여 상기 하나의 원고 이미지와 그 다음 원고 이미지간에 보다 긴 거리가 요구될 때 중 적어도 한 경우에, 상기 이미지 센싱 유닛은 상기 상대 이동이 일시적으로 정지된 후에 서브스캐닝 방향의 반대 방향으로 특정 거리만큼 이동되고, 다음 원고의 판독 시의 이동 속도까지의 가속에 필요한 거리만큼 다음 원고의 판독 개시점에서 후방으로 이동된 위치에 도달하는 컴퓨터 판독가능 기록 매체.
  17. 삭제
  18. 삭제
  19. 제16항에 있어서,
    상기 특정 거리는, 스캐닝 속도, 스캐닝 해상도, 서브스캐닝 방향에서의 원고들간의 간격, 및 상기 이미지 센싱 유닛을 상기 스캐닝 속도로 가속시키는데 필요한 최소 거리 중 적어도 하나로부터 계산되는 컴퓨터 판독가능 기록 매체.
  20. 제16항에 있어서, 3개 이상의 원고 이미지들을 스캐닝하는 경우에, 상기 상기 컴퓨터 실행가능 프로그램은,
    상기 3개 이상의 원고 이미지들의 각각의 가능한 스캐닝 순서에 대하여 상기 이미지 센싱 유닛에 의해 이동되는 총 거리를 계산하는 단계;
    최소 총 거리의 스캐닝 순서를 판정하는 단계; 및
    상기 판정된 순서에 따라 상기 이미지 센싱 유닛을 스캐닝하도록 제어하는 단계를 실행하게 하는 명령을 더 포함하는 컴퓨터 판독가능 기록 매체.
  21. 삭제
  22. 삭제
  23. 삭제
  24. 삭제
  25. 삭제
  26. 삭제
  27. 삭제
  28. 삭제
  29. 삭제
  30. 삭제
  31. 스캐닝 방법으로서,
    원고대 상에 배열된 복수의 원고 이미지들에 대해 이미지 센싱 유닛을 상대적으로 이동시키면서 상기 복수의 원고 이미지들을 스캐닝하는 단계; 및
    상기 원고대 상에 배열된 상기 복수의 원고 이미지들 중 하나의 원고 이미지의 스캐닝 완료 후 및 상기 복수의 원고 이미지들 중 그 다음 원고 이미지의 스캐닝 개시 전에, 상기 상대 이동이 일시적으로 정지되도록, 상기 이미지 센싱 유닛의 상기 상대 이동을 제어하는 단계
    를 포함하며,
    상기 제어 단계에서, (i) 상기 하나의 원고 이미지 및 그 다음의 원고 이미지가 상기 이미지 센싱 유닛과 상기 원고 이미지들간의 상기 상대 이동 방향의 위치에서 중첩될 때, 및 (ii) 상기 이미지 센싱 유닛을 스캐닝 속도로 가속시키기 위하여 상기 하나의 원고 이미지와 그 다음 원고 이미지간에 보다 긴 거리가 요구될 때 중 적어도 한 경우에, 상기 이미지 센싱 유닛은 상기 상대 이동이 일시적으로 정지된 후에 서브스캐닝 방향의 반대 방향으로 특정 거리만큼 이동되고, 다음 원고의 판독 시의 이동 속도까지의 가속에 필요한 거리만큼 다음 원고의 판독 개시점에서 후방으로 이동된 위치에 도달하는 스캐닝 방법.
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