JP2554744B2 - 写真フイルムの画面検出装置 - Google Patents
写真フイルムの画面検出装置Info
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Description
【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は写真フイルムの画面検出装置の改良に関する
ものである。
ものである。
従来、自動フイルムキャリア等には、画面を露光窓や
ネガ見窓等に自動的に位置決めするために、画面検出装
置が設けられている。この画面検出装置は、フイルムの
幅方向に所定ピッチで4ないし10個程度の光センサが設
けられており、これら各光センサの出力信号に基づき画
面検出処理を行い、画面位置を検出するようにしてい
る。
ネガ見窓等に自動的に位置決めするために、画面検出装
置が設けられている。この画面検出装置は、フイルムの
幅方向に所定ピッチで4ないし10個程度の光センサが設
けられており、これら各光センサの出力信号に基づき画
面検出処理を行い、画面位置を検出するようにしてい
る。
しかしながら、上記従来の各画面検出センサは、LED
からなる投光部とフォトダイオードからなる受光部とに
より構成されていた。このため、フイルムの画面濃度を
点で読み取るので、画面位置の検出精度が低下するとい
う問題がある。また、投光部として単色のLEDを用いて
いるので色応答が悪く、画面位置の検出精度が低下する
という問題がある。
からなる投光部とフォトダイオードからなる受光部とに
より構成されていた。このため、フイルムの画面濃度を
点で読み取るので、画面位置の検出精度が低下するとい
う問題がある。また、投光部として単色のLEDを用いて
いるので色応答が悪く、画面位置の検出精度が低下する
という問題がある。
本発明は上記課題を解決するためのものであり、画面
位置の検出精度を向上するようにした写真フイルムの画
面検出装置を提供することを目的とする。
位置の検出精度を向上するようにした写真フイルムの画
面検出装置を提供することを目的とする。
本発明は、上記目的を達成するために、フイルムの幅
方向に所定のピッチで複数個の受光部を一列に並べて形
成した光センサを設け、フイルムの光センサ配置側と反
対側には光センサの受光部の列に沿って線状光源を設
け、前記受光部はフイルムの幅方向に細長い帯状に形成
され、これら受光部毎の出力信号に基づき画面検出処理
を行うようにしたものである。なお、線状光源として
は、蛍光灯、冷陰極管などが用いられる。
方向に所定のピッチで複数個の受光部を一列に並べて形
成した光センサを設け、フイルムの光センサ配置側と反
対側には光センサの受光部の列に沿って線状光源を設
け、前記受光部はフイルムの幅方向に細長い帯状に形成
され、これら受光部毎の出力信号に基づき画面検出処理
を行うようにしたものである。なお、線状光源として
は、蛍光灯、冷陰極管などが用いられる。
線状光源が発光した後にフイルムが移送される。これ
により、フイルムが照明され、この透過光は、フイルム
の幅方向に所定ピッチで列設された複数個の受光部に達
し、各受光部で光電変換される。この受光面からの信号
はコントローラに送られ、ここで画面位置の検出処理が
行われる。前記受光部は、フイルムの幅方向に細長い帯
状とされ、画面が点によるライン状に走査されるのでは
なく、ある幅を有する帯状に走査されるので、走査面積
が大きくなる分だけ、画面検出精度が向上する。
により、フイルムが照明され、この透過光は、フイルム
の幅方向に所定ピッチで列設された複数個の受光部に達
し、各受光部で光電変換される。この受光面からの信号
はコントローラに送られ、ここで画面位置の検出処理が
行われる。前記受光部は、フイルムの幅方向に細長い帯
状とされ、画面が点によるライン状に走査されるのでは
なく、ある幅を有する帯状に走査されるので、走査面積
が大きくなる分だけ、画面検出精度が向上する。
以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細に説明す
る。
る。
第1図は、画面検出センサ10を分解して下側から見た
状態を示す斜視図であり、ネガフイルム11の移送路の下
方には、蛍光灯12からなる投光部が配置されている。こ
の蛍光灯12からの光はスリット板14のスリット15を通過
してネガフイルム11を下方から照明する。スリット板14
は、取付板16の開口16Aに上方から取り付けられる。
状態を示す斜視図であり、ネガフイルム11の移送路の下
方には、蛍光灯12からなる投光部が配置されている。こ
の蛍光灯12からの光はスリット板14のスリット15を通過
してネガフイルム11を下方から照明する。スリット板14
は、取付板16の開口16Aに上方から取り付けられる。
ネガフイルム11を透過した光は受光センサ17により測
光される。受光センサ17は、IC基板21の裏面に、ネガフ
イルム11の幅方向に2mmの間隔で5個の受光部22A〜22E
を列設したガラス板23を接合したものである。なお、中
央の受光部22Cに対しフイルム送り方向に1mmの間隔をあ
けて1個の受光部22Fが並設されている。受光部22A〜22
Fは、周知のアモルファスシリコンフォトセンサで構成
されている。アモルファスは、ガラス板等の上に均一な
且つ大面積の膜を作成することができるため、本実施例
のように、帯状に且つ所定ピッチで受光部22A〜22Fを列
設することができる。
光される。受光センサ17は、IC基板21の裏面に、ネガフ
イルム11の幅方向に2mmの間隔で5個の受光部22A〜22E
を列設したガラス板23を接合したものである。なお、中
央の受光部22Cに対しフイルム送り方向に1mmの間隔をあ
けて1個の受光部22Fが並設されている。受光部22A〜22
Fは、周知のアモルファスシリコンフォトセンサで構成
されている。アモルファスは、ガラス板等の上に均一な
且つ大面積の膜を作成することができるため、本実施例
のように、帯状に且つ所定ピッチで受光部22A〜22Fを列
設することができる。
第2図に、各受光部22A〜22Fと、ネガフィルム11の各
画面11Aとの位置関係を示す。各受光部22A〜22Fは、ネ
ガフイルム11の幅方向に細長い矩形状に形成されてい
る。各受光部22A〜22Fの寸法は、135タイプのネガフイ
ルム11の各画面11Aを検出する場合には、2.4mm程度の長
さであり、幅は0.2mm程度である。これら受光部22A〜22
Eによるネガフイルム11上の帯状の走査ラインLa〜Leを
第1図及び第4図に示す。なお、受光部22A〜22Fの幅は
上記数値に限定されることなく、例えば0.1〜0.5mmの範
囲内で選択することが好ましい。また、本実施例では、
受光部22A〜22Eを5個としたが、これは適宜増減するこ
とができる。この増減範囲は好ましくは、4ないし10の
範囲であるがこれに限定されない。また、22Fからの信
号はネガフイルム11の到来を検出するためのものである
が、この受光部22Fは省略してもよい。
画面11Aとの位置関係を示す。各受光部22A〜22Fは、ネ
ガフイルム11の幅方向に細長い矩形状に形成されてい
る。各受光部22A〜22Fの寸法は、135タイプのネガフイ
ルム11の各画面11Aを検出する場合には、2.4mm程度の長
さであり、幅は0.2mm程度である。これら受光部22A〜22
Eによるネガフイルム11上の帯状の走査ラインLa〜Leを
第1図及び第4図に示す。なお、受光部22A〜22Fの幅は
上記数値に限定されることなく、例えば0.1〜0.5mmの範
囲内で選択することが好ましい。また、本実施例では、
受光部22A〜22Eを5個としたが、これは適宜増減するこ
とができる。この増減範囲は好ましくは、4ないし10の
範囲であるがこれに限定されない。また、22Fからの信
号はネガフイルム11の到来を検出するためのものである
が、この受光部22Fは省略してもよい。
また、IC基板21上には、第3図に示すプリアンプ・I
−V変換回路24が組み込まれている。このプリアンプ・
I−V変換回路24は、各受光部22A〜22Fで光電変換した
微弱電流信号を増幅した後に電圧信号に変換する。基板
21は、取付板25の開口26に上方から取り付けられて、こ
れによい開口26内にガラス板23が嵌着される。
−V変換回路24が組み込まれている。このプリアンプ・
I−V変換回路24は、各受光部22A〜22Fで光電変換した
微弱電流信号を増幅した後に電圧信号に変換する。基板
21は、取付板25の開口26に上方から取り付けられて、こ
れによい開口26内にガラス板23が嵌着される。
第3図に示すように、プリアンプ・I−V変換回路24
からの電圧信号は、ゲイン調整アンプ27でゲインが調整
された後に、第1及び第2の特性値抽出部28,30に送ら
れ、ここで、画面検出のための特性値VMin,及び(VM
ax−VMin)が抽出される。すなわち、第1抽出部28で
は、各受光部22A〜22Eから電圧信号Va〜Veの内、最小値
を抽出し、これを特性値VMinとして、A/D変換器32に送
る。また、第2抽出部30は、各受光部22A〜22Eからの電
圧信号Va〜Veの内、最大値を抽出し、これをVMaxと
し、このVMaxと第1抽出部からのVMinとの差を特性値
(VMax−VMin)として、A/D変換器34に送る。各A/D変
換器32,34でデジタル化された信号は、コントローラ40
のI/Oポート41に送られる。
からの電圧信号は、ゲイン調整アンプ27でゲインが調整
された後に、第1及び第2の特性値抽出部28,30に送ら
れ、ここで、画面検出のための特性値VMin,及び(VM
ax−VMin)が抽出される。すなわち、第1抽出部28で
は、各受光部22A〜22Eから電圧信号Va〜Veの内、最小値
を抽出し、これを特性値VMinとして、A/D変換器32に送
る。また、第2抽出部30は、各受光部22A〜22Eからの電
圧信号Va〜Veの内、最大値を抽出し、これをVMaxと
し、このVMaxと第1抽出部からのVMinとの差を特性値
(VMax−VMin)として、A/D変換器34に送る。各A/D変
換器32,34でデジタル化された信号は、コントローラ40
のI/Oポート41に送られる。
コントローラ40は周知のマイクロコンピュータから構
成されており、ROM42に記憶した制御プログラムやRAM43
に記憶した各種データに基づき、CPU44により各A/D変換
器32,34からの特性値をデータ処理する。なお、このコ
ントローラ40は、画面検出のデータ処理の他に、このデ
ータ処理結果に基づき、I/Oポート45を介しフイルム送
り用パルスモータ46を制御し、エッジ位置を検出した画
面11Aをフイルムキャリアの露光窓(図示せず)に位置
決めする。このため、I/Oポート41にはネガフイルム11
の先端を検出するためのセンサ47が設けられている。更
には、コントローラ40は、フイルムキャリアが取り付け
られるプリンタプロセサの他の各種機構をも制御する。
このため、各種機構を制御するためのキーボード48が設
けられている。キーボード48には、各種モードが設定し
たりネガ検定結果を入力したりするための英数字キー49
や、1コマ毎にコマ送りするためのコマ送りキー50、コ
マ位置を微調節するための微調キー51や、スタートキー
52等が設けられている。
成されており、ROM42に記憶した制御プログラムやRAM43
に記憶した各種データに基づき、CPU44により各A/D変換
器32,34からの特性値をデータ処理する。なお、このコ
ントローラ40は、画面検出のデータ処理の他に、このデ
ータ処理結果に基づき、I/Oポート45を介しフイルム送
り用パルスモータ46を制御し、エッジ位置を検出した画
面11Aをフイルムキャリアの露光窓(図示せず)に位置
決めする。このため、I/Oポート41にはネガフイルム11
の先端を検出するためのセンサ47が設けられている。更
には、コントローラ40は、フイルムキャリアが取り付け
られるプリンタプロセサの他の各種機構をも制御する。
このため、各種機構を制御するためのキーボード48が設
けられている。キーボード48には、各種モードが設定し
たりネガ検定結果を入力したりするための英数字キー49
や、1コマ毎にコマ送りするためのコマ送りキー50、コ
マ位置を微調節するための微調キー51や、スタートキー
52等が設けられている。
第4図に、ネガフイルム11と、これの各画面11Aを各
受光部22A〜22Eで走査した時に得られる電圧信号Va〜Ve
の一列と、これら各信号から抽出した特性値VMin,VMa
x,(VMax−VMin)の一例とを示す。同図からも判る
ように、特性値VMinは、画面11A内では小さくなり、各
画面11A間の余白11Bである素ネガ部では大きくなる。し
たがって、コントローラ40は、この特性値VMinの急激
な変化を検出することで、画面11Aと余白11Bとの境界で
あるエッジを判定することができる。また、特性値(V
Max−VMin)は、画面11A内では大きくなり、余白11Bで
は「0」に近い値を取る。したがって、コントローラ40
は、この特性値(VMax−VMin)が「0」に変化する位
置を、コントローラ38で検出することで、同様にして画
面11Aのエッジ位置を判定することができる。そして、
これら2個の特性値VMin,(VMax−VMin)の判定信
号のANDをとることにより、最終的な画面11Aのエッジ位
置を判定し、これにより、ネガフイルム11の各コマをフ
イルムキャリアの露光窓やネガ見窓に位置決めすること
ができる。
受光部22A〜22Eで走査した時に得られる電圧信号Va〜Ve
の一列と、これら各信号から抽出した特性値VMin,VMa
x,(VMax−VMin)の一例とを示す。同図からも判る
ように、特性値VMinは、画面11A内では小さくなり、各
画面11A間の余白11Bである素ネガ部では大きくなる。し
たがって、コントローラ40は、この特性値VMinの急激
な変化を検出することで、画面11Aと余白11Bとの境界で
あるエッジを判定することができる。また、特性値(V
Max−VMin)は、画面11A内では大きくなり、余白11Bで
は「0」に近い値を取る。したがって、コントローラ40
は、この特性値(VMax−VMin)が「0」に変化する位
置を、コントローラ38で検出することで、同様にして画
面11Aのエッジ位置を判定することができる。そして、
これら2個の特性値VMin,(VMax−VMin)の判定信
号のANDをとることにより、最終的な画面11Aのエッジ位
置を判定し、これにより、ネガフイルム11の各コマをフ
イルムキャリアの露光窓やネガ見窓に位置決めすること
ができる。
この位置決めは次のようにして行う。先ず、フイルム
先端検出センサ47によりネガフイルム11の先端を検出
し、この検出時からフイルム送り量を例えばパルスモー
タ46の駆動パルス数を計数することで検出する。そし
て、これと上記画面検出信号とにより、ネガフイルムの
各画面11Aのエッジ位置を先端からの送り量データで記
憶し、この送り量データに基づきネガフイルム11を移送
して、各画面11Aを露光窓等に位置決めする。
先端検出センサ47によりネガフイルム11の先端を検出
し、この検出時からフイルム送り量を例えばパルスモー
タ46の駆動パルス数を計数することで検出する。そし
て、これと上記画面検出信号とにより、ネガフイルムの
各画面11Aのエッジ位置を先端からの送り量データで記
憶し、この送り量データに基づきネガフイルム11を移送
して、各画面11Aを露光窓等に位置決めする。
なお、上記実施例では、特性値VMin,(VMax−VMi
n)のANDをとり、このAND信号によりネガフイルムの画
面位置を検出するようにしたが、この他に、受光部22F
の信号を参照して、更に精度の高い画面位置検出を行う
こともできる。すなわち、上記2個の特性値VMin,
(VMax−VMin)により画面11Aから余白11Bに切り変わ
る側のエッジを検出した時には、受光部22Fからの検出
信号Vfは余白11Bを検出するため、最大値を示す。これ
は、受光部22Fが受光部22Cに対して1mm離間して配置さ
れ、且つ余白11Bの幅が約2mmであることから、上記エッ
ジを検出した時には受光部22Fが必ず余白11Bの上方位置
にあるからである。したがって、この信号Vfが最大値が
否かにより、余白11Bか否かを検出することができる。
例えば、画面のシーンに応じて、画面内に余白11Bと同
じような素抜け部がフイルムの幅一杯に形成されてお
り、この素抜け部の幅が余白11Bの幅より小さい場合に
は、画面内の素抜け部を余白11Bと誤検出することがな
くなり、検出精度を向上することができる。
n)のANDをとり、このAND信号によりネガフイルムの画
面位置を検出するようにしたが、この他に、受光部22F
の信号を参照して、更に精度の高い画面位置検出を行う
こともできる。すなわち、上記2個の特性値VMin,
(VMax−VMin)により画面11Aから余白11Bに切り変わ
る側のエッジを検出した時には、受光部22Fからの検出
信号Vfは余白11Bを検出するため、最大値を示す。これ
は、受光部22Fが受光部22Cに対して1mm離間して配置さ
れ、且つ余白11Bの幅が約2mmであることから、上記エッ
ジを検出した時には受光部22Fが必ず余白11Bの上方位置
にあるからである。したがって、この信号Vfが最大値が
否かにより、余白11Bか否かを検出することができる。
例えば、画面のシーンに応じて、画面内に余白11Bと同
じような素抜け部がフイルムの幅一杯に形成されてお
り、この素抜け部の幅が余白11Bの幅より小さい場合に
は、画面内の素抜け部を余白11Bと誤検出することがな
くなり、検出精度を向上することができる。
以上説明したように、本発明によれば、フイルムの幅
方向に所定のピッチで複数個の受光部を有する光センサ
を設け、受光部をフイルムの幅方向に細長い帯状に形成
したから、従来のように、フイルムの画面を点で走査す
ることなく、ある幅を有する帯状に走査することができ
る。したがって、走査対象面積が拡大するので、画面位
置の検出精度を向上することができる。フイルムの幅方
向に所定のピッチで複数個の受光部を一列に並べて形成
した光センサを設けたから、各受光部が一列に並んだ状
態で一体化されるため、従来のもののように各受光素子
を精度よく整列させて取り付ける必要がなく、取付が簡
単になる他に、受光素子の不整列によってエッジ検出精
度が低下することもなくなる。
方向に所定のピッチで複数個の受光部を有する光センサ
を設け、受光部をフイルムの幅方向に細長い帯状に形成
したから、従来のように、フイルムの画面を点で走査す
ることなく、ある幅を有する帯状に走査することができ
る。したがって、走査対象面積が拡大するので、画面位
置の検出精度を向上することができる。フイルムの幅方
向に所定のピッチで複数個の受光部を一列に並べて形成
した光センサを設けたから、各受光部が一列に並んだ状
態で一体化されるため、従来のもののように各受光素子
を精度よく整列させて取り付ける必要がなく、取付が簡
単になる他に、受光素子の不整列によってエッジ検出精
度が低下することもなくなる。
また、受光部をフイルムの幅方向に細長い帯状に形成
したので、画面が点によるライン状に走査されるものと
異なり、ある幅を有する帯状に走査されるので、走査面
積が大きくなる分だけ画面検出精度が向上するととも
に、塵等の付着や汚れによる影響を少なくすることがで
きる。更に、フイルムの光センサ配置側と反対側に、光
センサの受光部の列に沿って線状光源を設けたから、点
光源を用いる場合に比べて確実に写真フイルムを帯状に
走査することができる。しかも、上記光センサとの相乗
効果によって、簡単な構成でありながら、画面のエッジ
の検出精度をより一層上げることができる。また、線状
光源として、蛍光灯や冷陰極管を用いることにより、LE
Dを用いる場合に比べて色応答性が向上し、画面検出精
度がよくなる。
したので、画面が点によるライン状に走査されるものと
異なり、ある幅を有する帯状に走査されるので、走査面
積が大きくなる分だけ画面検出精度が向上するととも
に、塵等の付着や汚れによる影響を少なくすることがで
きる。更に、フイルムの光センサ配置側と反対側に、光
センサの受光部の列に沿って線状光源を設けたから、点
光源を用いる場合に比べて確実に写真フイルムを帯状に
走査することができる。しかも、上記光センサとの相乗
効果によって、簡単な構成でありながら、画面のエッジ
の検出精度をより一層上げることができる。また、線状
光源として、蛍光灯や冷陰極管を用いることにより、LE
Dを用いる場合に比べて色応答性が向上し、画面検出精
度がよくなる。
第1図は、本発明を実施した写真フイルムの画面検出装
置の要部を示す分解斜視図である。 第2図は、ネガフイルムとこれの画面を走査する受光部
との位置関係を示す説明図である。 第3図は、画面検出装置のブロック図である。 第4図は、ネガフイルムと、これの画面を走査した時の
各受光部からの信号と、この信号から抽出した特性値と
を示す説明図である。 10……画面検出センサ 11……ネガフイルム 11A……画面 11B……余白 12……蛍光灯 17……受光センサ 22A〜22F……受光部 23……ガラス板 28,30……特性値抽出部 40……コントローラ 46……フイルム送りパルスモータ。
置の要部を示す分解斜視図である。 第2図は、ネガフイルムとこれの画面を走査する受光部
との位置関係を示す説明図である。 第3図は、画面検出装置のブロック図である。 第4図は、ネガフイルムと、これの画面を走査した時の
各受光部からの信号と、この信号から抽出した特性値と
を示す説明図である。 10……画面検出センサ 11……ネガフイルム 11A……画面 11B……余白 12……蛍光灯 17……受光センサ 22A〜22F……受光部 23……ガラス板 28,30……特性値抽出部 40……コントローラ 46……フイルム送りパルスモータ。
Claims (2)
- 【請求項1】フイルム長手方向に走査して画面位置を検
出する写真フイルムの画面検出装置において、 フイルムの幅方向に所定のピッチで複数個の受光部を形
成した光センサを設け、フイルムの光センサ配置側と反
対側には光センサの受光部の列に沿って線状光源を設
け、前記受光部はフイルムの幅方向に細長い帯状に形成
され、これら受光部毎の出力信号に基づき画面検出処理
を行うことを特徴とする写真フイルムの画面検出装置。 - 【請求項2】線状光源として蛍光灯又は冷陰極管を用い
ることを特徴とする請求項1記載の写真フイルムの画面
検出装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
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1989
- 1989-06-09 JP JP1147164A patent/JP2554744B2/ja not_active Expired - Fee Related
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