KR101628325B1 - 필름 장수 산출 장치 - Google Patents

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KR101628325B1
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Abstract

본 발명은 필름 장수 산출 장치에 관한 것으로서, 다수의 필름들이 수직 방향으로 적층되어 형성된 필름 적층체가 안착되는 베이스; 필름 적층체의 미리 정해진 촬영면을 수직 방향과 수직을 이루는 수평 방향으로 촬영하는 카메라; 필름 적층체의 미리 정해진 입사면에 수평 방향으로 빛을 조사하는 조명; 및 입사면에 조사된 빛이 1필름들 사이를 지나 촬영면을 통해 출사되면서 필름들 사이에 형성된 다수의 광라인들을 카메라로부터 전달받은 영상 이미지로부터 추출하고, 추출된 다수의 광라인들의 개수를 산출하며, 산출된 다수의 광라인들의 개수를 이용하여 다수의 필름들의 장수를 산출하는 제어부를 포함한다.
이러한 본 발명은, 적층된 다수의 필름들을 빛이 통과할 때 필름들 사이에 형성된 광라인의 개수를 산출하고, 산출된 광라인의 개수를 통해 적층된 필름의 장수를 산출함으로써, 필름의 두께나 무게의 오차에 따른 영향을 받지 않고 필름의 개수를 정확하게 산출할 수 있다.

Description

필름 장수 산출 장치{Film counting apparatus}
본 발명은 필름 장수 산출 장치에 관한 것이다.
일반적으로 필름은, 대량으로 제조 및 납품되므로, 고객이 원하는 장수의 필름을 납품하기 위해서는 필름의 장수를 정확히 산출하는 작업이 요구된다.
종래에는, 다수의 필름이 적층되어 형성된 필름 적층체의 두께를 미리 정해진 필름의 단위 두께로 나누어 필름의 장수를 산출하는 방법과, 상기 필름 적층체의 무게를 미리 정해진 필름의 단위 무게로 나누어 필름의 장수를 산출하는 방법 등이 이용되고 있었다.
그런데, 필름의 제조 공정, 예를 들어, 필름의 연신 공정 중에 발생하는 공차로 인해 제조된 필름들 사이에는 미소한 두께와 무게의 차이가 존재하게 된다. 따라서, 종래의 필름 장수 산출 방법은, 산출된 필름의 장수에 오차가 존재할 수밖에 없다는 문제점이 있었다.
본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 필름의 장수를 오차없이 산출할 수 있도록 구조를 개선한 필름 장수 산출 장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
상술한 과제를 해결하기 위한 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 필름 장수 산출 장치는, 다수의 필름들이 적층되어 형성된 필름 적층체가 안착되는 베이스; 필름 적층체의 측면들 중에서 어느 한 면을 선택하여 설정한 촬영면을 촬영하는 카메라; 필름 적층체의 측면들 중에서 다른 한 면을 선택하여 설정한 입사면에 빛을 조사하는 조명; 및 입사면에 조사된 빛이 필름들 사이를 지나 촬영면을 통해 출사되면서 필름들 사이마다 각각 형성된 다수의 광라인들을 카메라로부터 전달받은 영상 이미지로부터 추출하고, 추출된 다수의 광라인들의 개수를 산출하여, 산출된 다수의 광라인들의 개수를 이용하여 다수의 필름들의 장수를 산출하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게, 제어부는, 영상 이미지의 명암을 측정하여, 미리 정해진 기준치 이상의 명암을 가진 영역을 광라인으로 인식하는 특징으로 한다.
바람직하게, 촬영면과 입사면이 서로 수직을 이루는 면들인 것을 특징으로 한다.
바람직하게, 카메라는 촬영면의 전체 영역 중 촬영면과 입사면이 수직으로 만나는 모서리부에 인접한 영역을 촬영하고, 조명은 입사면면의 전체 영역 중 모서리부에 인접한 영역에 빛을 조사하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게, 조명은 빛이 입사면과 미리 정해진 각도를 이루도록 설치되는 것을 특징으로 한다.
바람직하게, 카메라는 필름 적층체를 사이에 두고 조명과 마주보도록 설치되는 것을 특징으로 한다.
바람직하게, 카메라는 필름 적층체의 두께 방향으로 미리 정해진 간격을 두고 다수 개가 설치되고, 필름 장수 산출 장치는, 촬영면과 평행하게 설치되며, 두께 방향으로 미리 정해진 간격을 두고 다수의 기준선이 형성되는 기준 부재를 더 포함하고, 제어부는, 각각의 카메라로부터 개별적으로 전달받은 개별 영상 이미지를 각각의 기준선을 기준으로 하나의 통합 영상 이미지로 통합하고, 통합 영상 이미지를 이용하여 다수의 필름들의 장수를 산출하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게, 필름 적층체의 하면과 베이스 사이에 개재되며, 다수의 필름들을 베이스와 미리 정해진 간격만큼 이격시키는 이격 부재를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게, 필름 적층체의 상면에 안착되며, 다수의 필름들을 상기 필름 적층체의 두께 방향으로 가압하는 가압 부재를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 필름 장수 산출 장치는, 적층된 다수의 필름들을 빛이 통과할 때 필름들 사이에 형성된 광라인의 개수를 산출하고, 산출된 광라인의 개수를 통해 적층된 필름의 장수를 산출함으로써, 필름의 두께나 무게의 오차에 따른 영향을 받지 않고 필름의 장수를 정확하게 산출할 수 있다.
도 1은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 필름 장수 산출 장치의 사시도.
도 2는 도 1의 필름 장수 산출 장치의 제어 계통도.
도 3은 도 1의 필름 장수 산출 장치의 평면도.
도 4는 도 1의 필름 장수 산출 장치의 측면도.
도 5a 내지 도 5d는 도 1의 필름 적층체의 개별 영상 이미지들을 하나의 통합 영상 이미지로 통합하는 방법을 설명하기 위한 도면.
본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다. 따라서, 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일 실시예에 불과하고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.
도면에서 각 구성요소 또는 그 구성요소를 이루는 특정 부분의 크기는 설명의 편의 및 명확성을 위하여 과장되거나 생략되거나 또는 개략적으로 도시되었다. 따라서, 각 구성요소의 크기는 실제크기를 전적으로 반영하는 것은 아니다. 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우, 그러한 설명은 생략하도록 한다.
도 1 은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 필름 장수 산출 장치의 사시도이며, 도 2는 도 1의 필름 장수 산출 장치의 제어 계통도이며, 도 3은 도 1의 필름 장수 산출 장치의 평면도이다.
도 1 내지 도 3을 참조하면, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 필름 장수 산출 장치(1)는, 다수의 필름(11)들이 적층되어 형성된 필름 적층체(10)가 안착되는 베이스(20), 필름 적층체(10)와 베이스(20) 사이에 개재되며, 필름 적층체(10)를 베이스(20)와 미리 정해진 간격만큼 이격시키는 이격 부재(30), 필름 적층체(10)의 상면에 안착되며, 필름 적층체(10)를 가압하는 가압 부재(40), 필름 적층체(10)의 측면들 중에서 어느 한 면을 선택하여 설정한 촬영면(14)을 촬영하는 카메라(50), 촬영면(14)을 제외한 필름 적층체(10)의 측면들 중에서 다른 한 면을 선택하여 설정한 입사면(16)에 빛을 조사하는 조명(60), 상기 촬영면(14)과 평행하게 설치되며, 미리 정해진 간격을 두고 다수의 기준선(72)이 형성되는 기준 부재(70), 및 카메라(50)로부터 전달받은 영상 이미지를 이용하여 필름(11)의 장수를 산출하는 제어부(80)를 포함한다.
본 발명의 바람직한 실시예에 따른 필름 장수 산출 장치(1)는, 다수의 필름(11)이 적층되어 형성된 필름 적층체(10)를 대상으로 필름(11)의 장수를 산출한다.
또한, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 필름 장수 산출 장치(1)를 이용하여 장수를 산출할 수 있는 필름(11)의 종류는 특별히 한정되지 않는다. 예를 들어, 필름(11)은 디스플레이용 박막 필름(11)일 수 있다. 한편, 도 1은 설명의 편의를 위하여 필름(11)의 두께가 실제보다 과장되어 도시된 것임을 미리 밝혀둔다.
다음으로, 베이스(20)는, 평판 형상의 부재로서, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 필름 장수 산출 장치(1)가 구비하는 각종의 구성 요소들의 설치 공간을 제공한다.
다음으로, 이격 부재(30)는, 필름 적층체(10)의 하면과 베이스(20)의 상면 사이에 개재되어, 필름 적층체(10)를 이격 부재(30)의 두께 간격만큼 베이스(20)의 상면으로부터 이격시킨다.
도 1에 도시된 바와 같이, 베이스(20)에는 카메라(50)가 설치되는데, 베이스(20)에 의하여 카메라(50)의 시야각이 제한되지 않도록 카메라(50)는 베이스(20)의 상면으로부터 소정 높이 이상의 위치에 배치된다.
그런데, 카메라(50)가 베이스(20)의 상면으로부터 소정 높이 이상의 위치에 배치되는 경우에 필름 적층체(10)를 베이스(20)의 상면에 그대로 안착시키면 필름 적층체(10)의 하부와 카메라(50) 중심점 사이의 간격이 멀어져 필름 적층체(10)의 영상 이미지에 왜곡이 발생할 수 있다.
이를 해결하기 위하여, 베이스(20)의 상면에 이격 부재(30)를 안착한 후 다시 이격 부재(30)의 상면에 필름 적층체(10)를 안착시키는 것이다. 그러면, 필름 적층체(10)가 이격 부재(30)의 두께 간격만큼 베이스(20)의 상면으로부터 이격되므로, 카메라(50)의 배치 높이와 필름 적층체(10)의 배치 높이의 차이로 인한 영상 이미지의 왜곡을 최소화시킬 수 있다. 또한, 이격 부재(30)의 설치 위치를 기준으로 필름 적층체(10)를 배치할 수 있으므로, 이격 부재(30)를 이용하여 필름 적층체(10)를 미리 정해진 위치에 배치할 수 있다.
다음으로, 가압 부재(40)는, 필름 적층체(10)의 상면에 안착되며, 필름 적층체(10)를 필름 적층체(10)의 두께 방향으로 가압한다. 일반적으로 필름(11)은 제조 공정 중에 발생하는 컬(curl) 현상이나 두께 오차로 인하여 완전한 평면을 형성하지 못한다. 따라서, 필름 적층체(10)의 필름(11)들 사이가 불규칙하게 들떠 필름 장수 산출에 오차가 발생할 수 있다. 이를 방지하기 위하여, 필름 적층체(10)의 상면에 상대적으로 무거운 무게를 갖는 가압 부재(40)를 안착시킴으로써, 필름 적층체(10)의 필름(11)들 사이가 불규칙하게 들뜨지 않도록 가압 부재(40)로 필름 적층체(10)를 눌러주는 것이다. 그러면, 필름 적층체(10)의 필름(11)들이 평면을 형성하게 되므로, 필름 장수 산출의 오차를 줄여줄 수 있다.
다음으로, 카메라(50)는, 베이스(20)의 일측에 필름 적층체(10)의 측면들 중에서 미리 선택된 촬영면(14)과 대면하도록 설치되며, 필름 적층체(10)의 촬영면(14)을 필름 적층체(10)의 두께 방향과 수직을 이루는 수평 방향으로 촬영한다. 촬영면(14)은 특별히 한정되지 않으며, 필름 적층체(10)의 네 측면 중 어느 한 면이 촬영면(14)으로 선택될 수 있다.
카메라(50)는, 도 1 및 도 3에 도시된 바와 같이, 필름 적층체(10)의 촬영면(14)의 전체 영역 중 촬영면(14)과 입사면(16)이 만나는 모서리부(18)와 인접한 영역과 대면하도록 설치되되, 조명(60)에서 방출된 빛이 카메라(50)의 렌즈로 최대한 입사될 수 있도록 필름 적층체(10)를 사이에 두고 조명(60)과 마주보도록 설치된다. 그런데, 조명(60)은 필름 적층체(10)의 입사면(16)과 비스듬하게 대면하도록 설치되므로, 카메라(50) 또한 조명(60)과 마주볼 수 있도록 필름 적층체(10)의 촬영면(14)과 비스듬하게 대면하도록 설치된다.
카메라(50)의 설치 대수는 특별히 한정되지 않으며, 필름 적층체(10)의 두께를 고려하여 적어도 한대의 카메라(50)가 설치될 수 있다. 예를 들어, 도 1에 도시된 바와 같이, 카메라(50)는 필름 적층체(10)의 두께 방향으로 미리 정해진 간격을 두고 3대가 설치될 수 있다. 카메라(50)의 종류는 특별히 한정되지 않는다. 예를 들어, 카메라(50)는 바타입 카메라(50) 또는 라인 카메라(50)일 수 있다.
또한, 각각의 카메라(50)는, 도 1에 도시된 바와 같이, 베이스(20)에 안착된 카메라 설치대(90)에 설치될 수 있다. 카메라(50)의 시야각이 베이스(20)에 의하여 제한되는 것을 방지하기 위하여, 각각의 카메라(50) 특히, 최하단에 위치하는 카메라(50)는 베이스(20)로부터 소정 높이 이상에 위치하도록 카메라 설치대(90)대에 설치될 수 있다.
이와 같이 카메라(50)가 마련됨에 따라, 도 5a 내지 도 5c에 도시된 바와 같이, 각각의 카메라(50)는 미리 정해진 영역을 촬영하여 필름 적층체(10)의 촬영면(14)에 대한 개별 영상 이미지(I1, I2, I3)를 생성하고, 생성된 개별 영상 이미지(I1, I2, I3)를 제어부(80)에 전달한다.
다음으로, 조명(60)은, 필름 적층체(10)의 입사면(16)과 대면하도록 설치되며, 필름 적층체(10)의 입사면(16)에 필름 적층체(10)의 두께 방향과 수직을 이루는 수평 방향으로 빛을 조사한다. 조명(60)의 종류는 특별히 한정되지 않는다. 예를 들어, 조명(60)은 LED 면조명일 수 있다. 또한, 입사면(16)은 특별히 한정되지 않으며, 필름 적층체(10)의 네 측면 중 촬영면(14)을 제외한 다른 한 면이 입사면(16)으로 선택될 수 있다.
필름 적층체(10)의 입사면(16)에 빛을 조사하면, 필름 적층체(10)에 조사된 빛은 필름 적층체(10)의 필름(11) 내부와, 필름(11)들 사이의 미세한 틈새를 통과한 후 필름 적층체(10)의 다른 면들을 통해 방출된다. 그런데, 필름(11) 내부보다 필름(11)들 사이의 미세한 틈새가 빛의 투과율이 더 높으므로, 필름 적층체(10)를 통과한 빛이 방출되는 필름 적층체(10)의 다른 면들에는, 도 5a 내지 도 5c에 도시된 바와 같이, 필름(11)들 사이의 틈새를 빛이 통과하여 생성되는 복수의 광라인이 형성된다. 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 필름(11) 산출 장치는, 이러한 광라인의 개수를 산출하고, 산출된 광라인의 개수를 이용하여 필름(11)의 장수를 산출한다.
여기서, 필름 적층체(10)를 통과하는 빛의 경로가 길어지면 빛이 필름 적층체(10)를 통과하는 과정에서 흡수되거나 산란되는 빛의 양이 많아져 필름 적층체(10)의 다른 면들을 통해 방출되는 빛의 밝기가 어두워진다. 그러면, 광라인의 밝기가 어두워져 광라인의 개수를 정확하기 산출하기가 어려워지므로, 필름 적층체(10)를 통과하는 빛의 경로는 최대한 짧은 것이 바람직하다.
이를 위하여, 도 1 및 도 3에 도시된 바와 같이, 필름 적층체(10)의 촬영면(14)과 수직을 이루는 필름 적층체(10)의 어느 한 면을 입사면(16)으로 설정하고, 조명(60)은, 필름 적층체(10)의 입사면(16)과 비스듬하게 대면하도록 설치하되, 입사면(16)의 전체 영역 중 상기 모서리부(18)에 인접한 영역에 빛을 조사할 수 있도록 설치한다.
그러면, 필름 적층체(10)의 입사면(16)의 전체 영역 중 상기 모서리부(18)와 인접한 영역에 조사된 빛은, 필름 적층체(10)의 상기 모서리부(18) 부근만 짧게 통과한 후 필름 적층체(10)의 촬영면(14)의 전체 영역 중 상기 모서리부(18)와 인접한 영역을 통해 방출될 수 있다. 이로 인해, 필름 적층체(10)의 촬영면(14)에 광라인이 보다 선명하게 형성될 수 있으므로, 필름 장수 산출의 정확도를 보다 향상시킬 수 있다.
도 4는 도 1의 필름 장수 산출 장치의 측면도이며, 도 5a 내지 도 5d는 도 1의 필름 적층체의 개별 영상 이미지들을 하나의 통합 영상 이미지로 통합하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
기준 부재(70)는, 도 4에 도시된 바와 같이, 상기 모서리부(18)의 일측에 촬영면(14)과 평행하게 설치된다. 기준 부재(70)에는, 다수의 기준선(72)이 수직 방향으로 미리 정해진 간격을 두고 형성된다.
도 5a 내지 도 5c에 도시된 바와 같이, 각각의 카메라(50)의 설치 높이에 따라 각각의 카메라(50)의 촬영 영역이 달라진다. 이러한 각각의 카메라(50)에 의하여 개별적으로 생성된 개별 영상 이미지(I1, I2, I3)들을 이용하여 필름(11)의 장수를 산출하기 위해서는, 개별 영상 이미지(I1, I2, I3)들끼리 서로 중첩된 부분을 제거하여 개별 영상 이미지(I1, I2, I3)들을 하나로 통합한 통합 영상 이미지(I0)를 생성하는 것이 바람직하다.
이를 위하여, 개별 영상 이미지(I1, I2, I3)들끼리 서로 중첩된 부분을 인식하기 위한 기준선(72)을 제공하는 기준 부재(70)가 마련되는 것이다. 제어부(80)에는, 각각의 기준선(72)의 위치가 표시된 기준 영상 이미지가 저장되며, 이러한 기준 영상 이미지와 개별 영상 이미지(I1, I2, I3)들을 비교하여 개별 영상 이미지들(I1, I2, I3)끼리 서로 중첩된 부분을 파악할 수 있다.
다음으로, 제어부(80)는, 각각의 카메라(50)로부터 전달받은 개별 영상 이미지(I1, I2, I3)를 통합하여 통합 영상 이미지(I0)를 생성하며, 통합 영상 이미지(I0)를 이용하여 필름(11)의 장수를 산출할 수 있다.
보다 구체적으로, 제어부(80)는, 각각의 카메라(50)로부터 전달받은 개별 영상 이미지(I1, I2, I3)들과 미리 저장된 기준 영상 이미지를 비교하여 개별 영상 이미지(I1, I2, I3)들끼리 중첩된 부분을 추출하고, 도 5d에 도시된 바와 같이, 개별 영상 이미지(I1, I2, I3)들이 중첩 부분이 제거된 상태로 통합된 통합 영상 이미지(I0)를 생성한다.
또한, 제어부(80)는, 통합 영상 이미지(I0)의 명암을 측정하여, 미리 정해진 기준치 이상의 명암을 가진 영역들을 각각 필름(11)들 사이에 형성된 광라인으로 인식하는 방식으로 광라인의 추출하고, 추출된 광라인의 개수를 산출함으로써 필름(11)의 장수를 산출할 수 있다. 예를 들어, 도 5d에 도시된 바와 같이, 필름(11)이 6장이면 필름(11)들 사이 마다 하나씩 총 5개의 광라인이 형성되는데, 제어부(80)는, 통합 영상 이미지(I0)를 통해 5개의 광라인을 추출하여, 필름(11)이 6 장임을 산출할 수 있다.
한편, 제어부(80)는, 각각의 카메라(50)로부터 전달받은 개별 영상 이미지(I1, I2, I3)를 통합한 통합 영상 이미지(I0)를 이용하여 필름(11)의 장수를 산출하는 것으로 설명하였으나 이에 한정되는 것은 아니다. 즉, 카메라(50)가 한 대만 설치되는 경우에는, 제어부(80)는 카메라(50)로부터 전달받은 단일의 영상 이미지를 이용하여 바로 필름(11)의 장수를 산출할 수 있다.
이하에서는, 도면을 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 필름 장수 산출 장치(1)를 이용한 필름(11) 산출 방법을 설명하기로 한다.
먼저, 도 1에 도시된 바와 같이, 조명(60)을 이용하여 필름 적층체(10)의 입사면(16)에 빛을 조사한다. 그러면, 입사면(16)에 입사된 빛은, 필름 적층체(10)의 모서리부(18) 부근을 대각선으로 가로질러 통과한 후, 필름 적층체(10)의 촬영면(14) 중 모서리부(18)와 인접한 영역을 통해 방출된다.
다음으로, 도 1에 도시된 바와 같이, 각각의 카메라(50)를 이용하여 필름 적층체(10)의 촬영면(14)을 촬영한다. 각각의 카메라(50)는, 도 5a 내지 도 5c에 도시된 바와 같이, 필름 적층체(10)의 촬영면(14) 중 각각의 카메라(50)의 설치 높이와 대응되는 영역에 대한 개별 영상 이미지(I1, I2, I3)를 생성하며, 생성된 개별 영상 이미지(I1, I2, I3)를 제어부(80)에 전달한다.
이후에, 제어부(80)를 이용하여 필름(11)의 장수를 산출한다. 제어부(80)는, 도 5d에 도시된 바와 같이, 개별 영상 이미지(I1, I2, I3)들을 통합하여 통합 영상 이미지(I0)를 생성하고, 생성된 통합 영상 이미지(I0)로부터 광라인의 추출하여, 추출된 광라인의 개수를 산출함으로써 필름(11)의 장수를 산출한다.
이와 같이 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 필름 장수 산출 장치(1)는, 다수의 필름(11)이 적층되어 형성된 필름 적층체(10)에 빛이 통과할 때 필름(11)들 사이를 빛이 통과하면서 필름(11)들 사이마다 각각 하나씩 형성되는 광라인의 개수를 산출함으로써 필름(11)의 장수를 산출한다. 그런데, 광라인은 필름(11)들 사이마다 각각 하나씩 형성되므로, 광라인의 개수는 필름(11)의 장수와 항상 비례하게 된다. 따라서, 이러한 광라인을 이용하여 필름(11)의 장수를 산출함으로써, 필름(11)의 무게나 두께 오차의 영향을 받지 않고 필름(11)의 장수를 정확하게 산출할 수 있다.
이상에서 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 이것에 의해 한정되지 않으며 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 본 발명의 기술사상과 아래에 기재될 특허청구범위의 균등범위 내에서 다양한 수정 및 변형이 가능함은 물론이다.
1 : 필름 장수 산출 장치
10 : 필름 적층체 12 : 필름
14 : 촬영면 16 : 입사면
18 : 모서리부 20 : 베이스
30 : 이격 부재 40 : 가압 부재
50 : 카메라 60 : 조명
70 : 기준 부재 72 : 기준선
80 : 제어부 90 : 카메라 설치대
I1, I2, I3 : 개별 영상 이미지 I0 : 통합 영상 이미지

Claims (9)

  1. 다수의 필름들이 적층되어 형성된 필름 적층체가 안착되는 베이스;
    상기 필름 적층체의 두께 방향으로 미리 정해진 간격을 두고 설치되며, 상기 필름 적층체의 측면들 중에서 어느 한 면을 선택하여 설정한 촬영면을 각각 촬영하는 복수의 카메라;
    상기 필름 적층체의 측면들 중에서 다른 한 면을 선택하여 설정한 입사면에 빛을 조사하는 조명;
    상기 촬영면과 평행하게 설치되며, 상기 두께 방향으로 미리 정해진 간격을 두고 복수의 기준선이 형성되는 기준 부재; 및
    상기 입사면에 조사된 빛이 필름들 사이를 지나 상기 촬영면을 통해 출사되면서 필름들 사이마다 각각 형성된 다수의 광라인들을 상기 카메라로부터 전달받은 영상 이미지로부터 추출하고, 추출된 상기 다수의 광라인들의 개수를 산출하여, 산출된 상기 다수의 광라인들의 개수를 이용하여 상기 다수의 필름들의 장수를 산출하는 제어부를 포함하며;
    상기 제어부는, 각각의 카메라로부터 개별적으로 전달받은 개별 영상 이미지를 각각의 기준선을 기준으로 하나의 통합 영상 이미지로 통합하고, 상기 통합 영상 이미지를 이용하여 상기 다수의 필름들의 장수를 산출하는 것을 특징으로 하는 필름 장수 산출 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는, 상기 영상 이미지의 명암을 측정하여, 미리 정해진 기준치 이상의 명암을 가진 영역을 광라인으로 인식하는 것을 특징으로 하는 필름 장수 산출 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 촬영면과 상기 입사면은 서로 수직을 이루는 면들인 것을 특징으로 하는 필름 장수 산출 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 카메라는 상기 촬영면의 전체 영역 중 상기 촬영면과 상기 입사면이 수직으로 만나는 모서리부에 인접한 영역을 촬영하고,
    상기 조명은 상기 입사면의 전체 영역 중 상기 모서리부에 인접한 영역에 빛을 조사하는 것을 특징으로 하는 필름 장수 산출 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 조명은 상기 빛이 상기 입사면과 미리 정해진 각도를 이루도록 설치되는 것을 특징으로 하는 필름 장수 산출 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 카메라는 상기 필름 적층체를 사이에 두고 상기 조명과 마주보도록 설치되는 것을 특징으로 하는 필름 장수 산출 장치.
  7. 삭제
  8. 제1항에 있어서,
    상기 필름 적층체의 하면과 상기 베이스 사이에 개재되며, 상기 다수의 필름들을 상기 베이스와 미리 정해진 간격만큼 이격시키는 이격 부재를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 필름 장수 산출 장치.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 필름 적층체의 상면에 안착되며, 상기 다수의 필름들을 상기 필름 적층체의 두께 방향으로 가압하는 가압 부재를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 필름 장수 산출 장치.
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