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JP4154694B2 - フィルム画像入力装置 - Google Patents
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本発明は、固体撮像素子と、前記固体撮像素子の出力信号を増幅する増幅手段と、前記増幅手段の出力信号を量子化する量子化手段とを備えてなる画像入力部と、前記画像入力部により予め設定された読取条件でフィルム画像を読み取り、得られた画像データに基づいて前記増幅手段の出力レベルが前記量子化手段の入力レベル範囲に対応するように前記読取条件を調整して、前記フィルム画像を再度読み取る読取制御手段を備えたフィルム画像入力装置に関する。
近年、固体撮像素子を用いて光電的に読み取り得られたフィルム画像に対応するデジタル画像データに、種々の画像処理を施して出力用の画像データを生成し、この画像データに基づいて変調した記録光を感光材料上に走査露光した後に現像処理するデジタル写真プリンタが実用化されている。
この種のデジタル写真プリンタでは、デジタル画像データを生成するために、光源から射出された読取光をフィルムに入射して、フィルム画像の投影光を結像レンズによって固体撮像素子であるCCDセンサ等のイメージセンサ上に結像して光電変換し、光電変換したアナログ信号を増幅手段により増幅して量子化手段であるA/D変換器によりデジタルデータに変換処理するフィルム画像入力装置を備えてある。
上述したデジタル写真プリンタにより、高品位に画像を再生するためには、フィルム画像入力装置によりフィルム画像を読み取る際に、高い濃度分解能で読み取る必要があるが、濃度Dで0〜4程度の広範な濃度の画像が撮影可能なフィルムでも、実際に撮影される画像の濃度範囲はそれに比して大幅に狭く、しかも、アンダー露光やオーバー露光等により非常に低濃度の画像や逆に高濃度の画像もあるので、一律に高濃度分解能で読み取るのは困難である。
そこで、出力用の画像データを得るための読取動作である本スキャン動作に先立ち、予め定められた読取条件、つまり全ての濃度範囲のフィルム画像が読取可能な条件の下、低解像度で読み取るプレスキャン動作を実行し、プレスキャン動作により得られた画像データに基づいて階調数を高めるように本スキャン動作時の読取条件を、増幅手段の出力レベルが量子化手段の入力レベル範囲に一致するようにCCDセンサの電荷蓄積時間などを設定する技術が提案されている。
特開平8−279900号公報
しかし、上述した特許文献1に記載された技術によれば、プレスキャンにより得られたフィルム画像に対応する画像データ、例えば、ヒストグラムに表された画像を構成する画素データに基づいて増幅手段の出力レベルを量子化手段の入力レベル範囲に一致するように読取条件を設定するので、階調数は確保されるものの、元画像の撮影状況を忠実に読み取ることができないという問題があった。例えば、撮影者が意図的にオーバー露光したような場合には、黒と認識される画像データがグレイになり違和感が生じるのである。
さらに、カラーフィルム画像の読み取りにおいては、フィルムのベース素材の影響を除去するために、色変換フィルタを設けたり、予めフィルムのベース素材の赤色成分、緑色成分、青色成分を測定して、それらに対応した3色のフォトセンサの電荷蓄積時間、増幅手段のゲインなどを設定する必要があり、前者の場合には部品点数が増加するばかりか、フィルタにより光源の光量が低下してエネルギーの損失に繋がるという問題があり、後者の場合には、予めフィルムのベース素材の赤色成分、緑色成分、青色成分を測定した後にプレスキャンするといった煩雑な制御を行なわなければならないという問題があり、しかもフィルムのベース素材の各色成分はフィルムメーカにより、また、フィルム感度により異なるものであるので、容易に対応できないという問題があった。
本発明は、上述の従来欠点に鑑み、撮影者の意図を生かした状態で階調数を確保でき、また、フィルムメーカなどの相違にかかわらず、部品点数の増大も来たすこと無くフィルムのベース素材の色成分による影響を排除可能にしながら、高い階調数の画像データが得られるフィルム画像入力装置を提供する点にある。
上述の目的を達成するため、本発明によるフィルム画像入力装置の第一の特徴構成は、特許請求の範囲の欄の請求項1に記載した通り、固体撮像素子と、前記固体撮像素子の出力信号を増幅する増幅手段と、前記増幅手段の出力信号を量子化する量子化手段とを備えてなる画像入力部と、前記画像入力部により予め設定された読取条件でフィルム画像を読み取り、得られた画像データに基づいて前記増幅手段の出力レベルが前記量子化手段の入力レベル範囲に対応するように前記読取条件を調整して、前記フィルム画像を再度読み取る読取制御手段を備えたフィルム画像入力装置であって、前記読取制御手段は、予め設定された条件で読み取られた画像データの未撮影部位のうちで最も明るい色成分の濃度値と、撮影部位のうちで最も暗い色成分の濃度値の濃度差が前記量子化手段の入力レベル範囲に対応するように、前記読取条件のうち前記増幅手段のオフセットを調整するとともにゲインを一律に調整する点にある。
上述した構成によれば、撮影部位のRGB何れかの濃度と未撮影部位のRGB何れかの濃度の最大濃度差に基づいて、前記増幅手段の出力レベルが前記量子化手段の入力レベル範囲に対応するようにオフセット及びゲインが一律に調整されるので、量子化手段として高価なビット数の大きなA/D変換器を使用しなくとも、カラーバランスの変動を来たすことなく、しかも可能な最大の階調数の画像データを得ることができるのであり、得られた画像データから未撮影部位のRGB各データを減算などすることにより、フィルムのベース部材の色の影響を容易に排除できるようになる。例えばネガフィルムであれば、未撮影部、つまりフィルムベース部材(かぶり領域)と撮影部位(画像部)の最大濃度との間で最大の階調数の画像が入力可能となり、リバーサルフィルムでは、フィルムの未撮影部と撮影部位の最小濃度との間で最大の階調数の画像が入力可能となる。しかも、未撮影部を基準とする画像データが得られるので、撮影者の撮影意図を生かした状態で十分な階調数を確保できるのである。尚、電荷蓄積時間を調整する場合には、例えばフィルムの送り速度などそれに対応した煩雑な構成を採用する必要があるが、この場合には単に増幅手段にオフセットとゲインの調整のための切替回路を設けるだけで済み、極めて経済的且つ容易に実現できるのである。
同第二の特徴構成は、同欄請求項2に記載した通り、上述の第一の特徴構成に加えて、前記読取制御手段は、予め設定された条件で読み取られた複数のコマ画像に対して、コマ画像単位で前記読取条件の調整データを生成し、調整データ記憶手段に記憶するとともに、前記調整データ記憶手段に記憶された調整データに基づいて前記読取条件を調整した後に対応するコマ画像を再度読み取るように構成される点にある。
このように構成することにより、例えば、フィルム1本分のプレスキャンを行なっても、コマ画像単位で最大の階調数の画像データが効率よく読み取ることができるのである。
同第三の特徴構成は、同欄請求項3に記載した通り、上述の第一の特徴構成に加えて、前記読取制御手段は、予め設定された条件で読み取られた複数のコマ画像に対して、撮影条件が等しいコマ画像群単位で前記読取条件の調整データを生成し、調整データ記憶手段に記憶するとともに、前記調整データ記憶手段に記憶された調整データに基づいて前記読取条件を調整した後に対応するコマ画像を再度読み取るように構成される点にある。
例えば、連続シーンの撮影やパノラマ撮影のように、同一条件下で撮影されたフィルム画像に対しては、それらコマ画像群単位で読取条件を調整することにより、コマ画像単位で読取条件を調整して得られた画像データに基づくプリントで生じる個々のプリント間の違和感を解消することが可能となるのである。
同第四の特徴構成は、同欄請求項4に記載した通り、上述の第一から第三の何れかの特徴構成に加えて、前記撮影部位または被撮影部位の濃度は、フィルム面についた汚れや傷による影響を排除するのに必要な所定の画素サイズ以上の領域に対して求められる点にある。
撮影部の濃度を特定するためには、予め設定された読取条件で読み取られたフィルム画像データの最大または最少データを求めることになるが、その場合に、所定の画素サイズ以上の領域に対して求めることにより、フィルム面の微小な傷や汚れの付着による影響が排除され、正確な入力が可能となるのである。ここに、例えばネガフィルムの場合には、フィルム面に傷があると、その部位の透過光量が低下して実際の画像よりも暗くなる。
以上説明した通り、本発明によれば、撮影者の意図を生かした状態で階調数を確保でき、また、フィルムメーカなどの相違にかかわらず、部品点数の増大も来たすこと無くフィルムのベース素材の色成分による影響を排除可能にしながら、高い階調数の画像データが得られるフィルム画像入力装置を提供することができるようになった。
以下に本発明によるフィルム画像入力装置の実施の形態を説明する。図1に示すように、フィルム画像入力装置は、フィルムFに撮影された画像を固体撮像素子としてのリニアCCDセンサ5により1コマずつ光電的に読み取る装置で、画像入力部10と、画像入力部10による画像入力動作を制御する画像入力制御部20と、画像入力部10による入力画像に対して所要の処理を施す画像処理部30とを備えて構成される。
前記画像入力部10は、光源としてのハロゲンランプ1と、ハロゲンランプ1からの光線束を拡散するミラートンネル2と、拡散された光線束をフィルムFの短幅方向のスリット光に絞るスリット3と、スリット3からフィルムFを通過した光線束をR(赤)、G(緑)、B(青)の画像成分毎に読み取る3本の受光部を備えたリニアCCDセンサ5の受光部に合焦させる結像レンズユニット4と、リニアCCDセンサ5の出力信号を増幅する増幅手段としてのオペアンプを備えた増幅回路6と、増幅回路6の出力信号をサンプルホールドするサンプルホールド回路7と、サンプルホールド回路7の出力を量子化する量子化手段としての12ビットA/Dコンバータ8を備えるとともに、APSや135サイズの長尺状のネガフィルムや、ストリップスやスライド等のフィルムの形態等に応じて、フィルムを自動搬送するフィルムキャリア9を備えて構成される。尚、ここで、増幅回路6、サンプルホールド回路7、A/Dコンバータ8は、R,G,Bに対応して各別に設けられ、それらがディスクリートに組まれて実現されるものや、リニアCCDセンサを含めて集積回路として構成されるものなど適宜構成可能である。
前記フィルムキャリア9は、一例としての135サイズのネガフィルムFに対して、フィルムFを位置決めするネガマスク91と、ネガフィルムFを矢示の方向に搬送する上下一対の搬送ローラ92、93と、搬送ローラ92、93を駆動するパルスモータ94とを備えて構成される。
前記画像入力制御部20は、光源1の点灯、消灯、点灯光量の制御、固体撮像素子5の駆動制御、増幅手段6のゲインとオフセットの調整制御、フィルムキャリア9によるフィルムの搬送制御などを実行する制御用CPUとその実行プログラムを格納したROMや各種の制御データを格納するRAMなどを備えてなり、複数の受光部がネガフィルムFの幅方向に沿ってR,G,B夫々1列に配列されたリニアCCDセンサ5により主走査方向の読み取りが行なわれ、その配列方向と直交する方向にフィルムFが搬送されて副走査方向の読み取りが行なわれるように、画像入力部10の構成要素であるフィルムキャリア9や光源1などを制御するもので、フィルムFに撮影された画像を含めた全てのフィルム画像を予め設定された読取条件の下、低解像度で読み取るプレスキャン動作と、プレスキャン動作による読取画像データに基づいて設定された読取条件の下、フィルムに撮影された画像領域を高解像度で読み取る本スキャン動作の2回の画像読取動作を実行する。
前記画像処理部30は、図2に示すように、A/Dコンバータ8によりデジタルデータに変換されたR,G,Bの各画像データに対してシェーディング補正などを行なう入力画像処理部31と、入力画像処理部31で処理されたプレスキャンによる画像データを格納するプレスキャン用画像メモリ32と、入力画像処理部31で処理された本スキャンによる画像データを格納する本スキャン用画像メモリ37と、プレスキャン及び本スキャン時の画像入力部10による読取条件を設定する読取条件設定部40と、プレスキャン用画像メモリ32に格納された画像データに基づいて画像を表示する表示部34と、表示部34で表示された画像に対してカラーバランス調整、彩度調整、階調調整、濃度調整、倍率変換処理など、出力すべき画像に対する画像処理条件を設定入力するキーボード35やマウス36と、それら入力された画像処理条件をコマ画像毎に設定記憶する画像処理条件設定部41と、画像処理条件設定部41により設定された条件に基づいてプレスキャン画像、本スキャン画像を変換処理する画像変換処理部33,38と、画像変換処理部38で変換処理された本スキャン画像を出力装置50に適したデータに変換処理して出力する出力画像処理部39などを備えて構成される。
前記読取条件設定部40は、プレスキャン動作に際して、どのようなフィルム画像であっても出力が飽和することなく確実に読み取れるように、フィルム濃度Dで0〜4程度の広範な濃度の画像に対応して光源1の光量、固体撮像素子5の電荷蓄積時間、増幅回路6のゲインとオフセットを所定の適切な値に設定して画像入力制御部20に読取条件データとして出力する。当該読取条件データを受け取った画像入力制御部20は、光源1の光量、固体撮像素子5の電荷蓄積時間、増幅回路6のゲインとオフセットを当該読取条件データに基づいて設定し、プレスキャン動作を実行する。
そして、前記読取条件設定部40は、プレスキャン動作の終了後プレスキャン用画像メモリ32からプレスキャンにより得られた画像データを読み出して、撮影部位の濃度及び未撮影部位の濃度の最大濃度差に基づいて増幅回路6の出力レベルがA/Dコンバータ8の入力レベル範囲に対応するように本スキャン用の読取条件を生成して画像入力制御部20に出力する。
画像入力制御部20は、当該本スキャン用の読取条件データを受け取って、光源1の光量、固体撮像素子5の電荷蓄積時間、増幅手段6のゲインとオフセットを当該読取条件データに基づいて設定し、本スキャン動作を実行する。本スキャンで読込まれたデータは入力画像処理部31を介して本スキャン用画像メモリ37に格納される。即ち、前記画像入力制御部20と読取条件設定部40により、画像入力部10により予め設定された読取条件でフィルム画像を読み取り、得られた画像データに基づいて増幅手段6の出力レベルが量子化手段8の入力レベル範囲に対応するように読取条件を調整して、フィルム画像を再度読み取る読取制御手段となる。
前記読取条件設定部40による本スキャン時の読取条件の設定原理について詳述する。図3(a)に示すネガフィルムFのコマ画像F1,F2,・・・の中央部を横切る一点鎖線L上の固体撮像素子5のプレスキャン時のR、G,B何れかの出力データに着目すると、図3(b)左図に示すように、フィルムFのベース部材Fbに対応する平坦部Sbと、コマ画像に対応する画像部Siが繰り返される凹凸の出力パターンとして表される。このような出力データが増幅回路6、サンプルホールド回路7を介してA/Dコンバータ8によりデジタルデータに変換されるのであるが、このときに得られた画像データに基づいて、図3(b)右図に示すように、増幅回路6の出力レベルがA/Dコンバータ8の入力レベル範囲に対応するように、光源1の光量、固体撮像素子5の電荷蓄積時間、増幅回路6のゲインとオフセットなどの諸条件の何れかの読取条件、または組合せた読取条件が、所定の関係式または内蔵されるテーブルデータに基づいて生成されるのである。
上述の説明では、フィルムFのコマ画像F1,F2,・・・の中央部を横切る一点鎖線L上の固体撮像素子5のプレスキャン時のR、G,B何れかの出力データに着目して述べたが、実際には、プレスキャンで得られたフィルム全域にわたるデータに基づいて本スキャンの読取条件が設定されるものである。また、ベース部材の濃度、撮影部位の濃度は、所定の画素サイズ以上の領域に対して有効な画像データとして求められ、これによりフィルム面についた汚れや傷による影響を排除するように構成されている。例えば、図3(b)左図に示される数画素にわたるスパイク状の信号Nは傷などの影響によるノイズとして排除され、このスパイク状の信号Nを除いた他の信号レベルに基づいて読み取り条件が設定される。ここで、ノイズと判断される所定の画素サイズとして設定される値についてはフィルム画像入力装置の解像度などにより異なり、特に限定されるものではないが、例えば、十分の数ミリ幅の傷に対して数十から数百画素の間で適宜設定される。
以下、本実施形態では、光源1の光量、固体撮像素子5の電荷蓄積時間についてはプレスキャンと本スキャンの間で変わりなく一定に設定し、増幅回路6によるゲインとオフセットを調整するものについてさらに説明する。
図4に示すように、画像入力制御部20は、光源1を予め設定された光量に調節して点灯制御し、リニアCCDセンサ5の電荷蓄積時間を予め設定された値に固定するとともに、増幅器のゲイン及びオフセットを読取条件設定部40から指示されたプレスキャン用の画像読取条件に設定する(S1)。その後フィルムスキャナ9を駆動してフィルムを搬送するとともに、リニアCCDセンサ5を駆動してフィルムFに対して未撮影部及び撮影部の全域の画像を読み取る予備スキャンを実行し(S2)、読み取られた画像データがプレスキャン用画像メモリ32に格納される(S3)。
読取条件設定部40は、プレスキャン用画像メモリ32に格納されたデータを読み出して、撮影部位のR,G,Bの夫々に対して同濃度を有する所定画素サイズ以上の画素群の中から最小値となる値を求めるとともに(S4)、未撮影部位のR,G,Bの各濃度(つまり、ベース部材(す抜け部)の濃度)を求め(S5)、撮影部位と未撮影部位の最大濃度差を演算導出する(S6)。求められた最大濃度差がA/Dコンバータ8の入力レベル範囲、つまり、線型に量子化できる最大入力スパンに対応するように、各増幅回路6のオフセットとゲインの調整データを生成する(S7)。例えば、未撮影部位の濃度についてB成分が一番大きく(明るく)、撮影部位の濃度についてR成分が一番小さい(暗い)場合には、未撮影部位のB成分の濃度と撮影部位のR成分の濃度の濃度差を最大濃度差として、その最大濃度差がA/Dコンバータ8の最大入力スパンに対応するように各増幅回路6のオフセットとゲインの調整データを生成するのである。このように調整することにより、本スキャンの際には、フィルムのベース部材(かぶり部)から撮影部位の最大濃度までの範囲において、カラーバランスを崩すことなく、最大の階調数で各カラーデータを入力することが可能となるのである。
一方、画像変換処理部33は、プレスキャン用画像メモリ32から画像領域を切り出して間引き処理などを施した後に、表示部34に所定のサイズで複数のコマ画像を表示処理し、画像処理条件設定部41によるプレジャッジ処理を実行する(S8)。プレジャッジ処理とは、表示部34に表示されたコマ画像に対して、キーボード35やマウス36を介してオペレータにより操作入力され、コマ画像毎に画像処理条件、例えば、カラーバランス調整や、彩度調整、階調調整、濃度調整、倍率変換処理などの画像処理条件を調整入力する処理で、画像処理条件設定部41により設定された条件に基づいて画像変換処理部33で変換処理された画像が表示部34に表示され、オペレータにより最終的にプリント出力される画像の品質として目視確認される。
このようにしてプレジャッジが終了すると、画像入力制御部20は、増幅回路6のオフセットとゲインを読取条件設定部40により設定された本スキャン用の読取条件に設定して、フィルム画像を一コマ単位に読み取る本スキャンを開始する(S10)。本スキャンにより読み取られた画像データは本スキャン用画像メモリ37に格納される(S11)。その後、画像変換処理部38により読み出され、プレジャッジ処理で画像処理条件設定部41により設定された条件に基づいて画像変換処理がなされ(S12)、出力画像処理部39により出力装置50に適したデータとして変換処理されて出力される(S13)。このような画像データの読み取りと出力装置50への出力処理が全てのコマについて終了すると一連の処理が終了する(S14)。
さらに、別の態様では、画像データの撮影部位のR,G,B何れかの濃度とその色に対応する未撮影部位の濃度の最大濃度差がA/Dコンバータ8の入力レベル範囲に対応するように増幅回路6のオフセットとゲインが調整されるように構成することも可能である。例えば、B成分の未撮影部位の濃度と撮影部位の濃度の最大濃度差と、G成分の未撮影部位の濃度と撮影部位の濃度の最大濃度差と、R成分の未撮影部位の濃度と撮影部位の濃度の最大濃度差との間で、G成分の未撮影部位の濃度と撮影部位の濃度の最大濃度差が一番大きい場合には、G成分の未撮影部位の濃度と撮影部位の濃度の最大濃度差を最大濃度差として、その最大濃度差がA/Dコンバータ8の最大入力スパンに対応するように各増幅回路6のオフセットとゲインの調整データを生成するのである。
上述した何れの場合であっても、プレスキャンデータによりフィルムのベース部材のR,G,Bそれぞれのベース濃度が判明しているので、そのデータに基づいて本スキャンで得られたR,G,B夫々の画像データを補正することによりフィルムのベース部材の濃度の影響を排除した画像データが得られる。
上述した本スキャン用の読取条件は、プレスキャンによりフィルム1本分の画像を読み取った後に、読取条件設定部40によりコマ画像単位で生成され、読取条件設定部40または画像入力制御部20に設けられた調整データ記憶手段(図示せず)に記憶されるものであり、調整データ記憶手段に記憶された調整データに基づいて読取条件が調整された後に対応するコマ画像が再度読み取られるように構成され、以って、コマ画像単位で最大の階調数の画像データが効率よく読み取られるものである。
さらに別の態様として、本スキャン用の読取条件は、プレスキャン時にフィルム1本分の画像を読み取った後に、キーボード35やマウス36指定されたコマ画像群単位で読取条件の調整データが生成され、読取条件設定部40または画像入力制御部20に設けられた調整データ記憶手段(図示せず)に記憶されるものであり、調整データ記憶手段に記憶された調整データに基づいて読取条件が調整された後に対応するコマ画像が再度読み取られるように構成されるものであってもよい。この場合には、連続シーンの撮影やパノラマ撮影のように、同一条件下で撮影されたフィルム画像に対して、それらコマ画像群単位で読取条件を調整することにより、コマ画像単位で読取条件を調整して得られた画像データに基づくプリントで生じる個々のプリント間の違和感を解消することが可能となる。
上述した実施形態では、何れも固体撮像素子としてカラーリニアCCDセンサを備え、フィルム画像をカラーデータとして読み取るフィルム画像入力装置について説明したが、本発明は、カラー画像に限定されるものではなく、モノクロのリニアCCDセンサを備え、モノクロのフィルム画像を読み取る場合にも対応可能であり、プレスキャンで得られた画像データの撮影部位の濃度と未撮影部位の濃度の最大濃度差が量子化手段の入力レベル範囲に対応するように本スキャンの読取条件が設定されればよく、この場合にも、読取条件は、光源の光量、固体撮像素子の電荷蓄積時間、増幅回路のゲインとオフセットなどの諸条件の何れか、またはそれらの組合せにより実現される。
上述した実施形態では、いずれも、固体撮像素子としてリニアCCDセンサを用い、フィルム画像をスリット光により読み取る構成の画像入力部について説明したが、画像入力部の構成はこれに限定されるものではなく、エリアCCDセンサを用いてフィルムのコマ単位に画像を一括して読み取り可能に構成されるものであってもよい。
フィルム画像入力装置の機能ブロック構成図 画像処理部のブロック構成図 読取条件設定の説明図 フィルム画像入力装置の動作を示すフローチャート
符号の説明
1:光源(ハロゲンランプ)
2:ミラートンネル
3:スリット
4:結像レンズユニット
5:リニアCCDセンサ
6:増幅手段(増幅回路)
7:サンプルホールド回路
8:量子化手段(A/Dコンバータ)
9:フィルムキャリア
10:画像入力部
20:画像入力制御部(読取制御手段)
30:画像処理部
40:読取条件設定部(読取制御手段)

Claims (4)

  1. 固体撮像素子と、前記固体撮像素子の出力信号を増幅する増幅手段と、前記増幅手段の出力信号を量子化する量子化手段とを備えてなる画像入力部と、前記画像入力部により予め設定された読取条件でフィルム画像を読み取り、得られた画像データに基づいて前記増幅手段の出力レベルが前記量子化手段の入力レベル範囲に対応するように前記読取条件を調整して、前記フィルム画像を再度読み取る読取制御手段を備えたフィルム画像入力装置であって、
    前記読取制御手段は、予め設定された条件で読み取られた画像データの未撮影部位のうちで最も明るい色成分の濃度値と、撮影部位のうちで最も暗い色成分の濃度値の濃度差が前記量子化手段の入力レベル範囲に対応するように、前記読取条件のうち前記増幅手段のオフセットを調整するとともにゲインを一律に調整するフィルム画像入力装置。
  2. 前記読取制御手段は、予め設定された条件で読み取られた複数のコマ画像に対して、コマ画像単位で前記読取条件の調整データを生成し、調整データ記憶手段に記憶するとともに、前記調整データ記憶手段に記憶された調整データに基づいて前記読取条件を調整した後に対応するコマ画像を再度読み取るように構成される請求項1記載のフィルム画像入力装置。
  3. 前記読取制御手段は、予め設定された条件で読み取られた複数のコマ画像に対して、撮影条件が等しいコマ画像群単位で前記読取条件の調整データを生成し、調整データ記憶手段に記憶するとともに、前記調整データ記憶手段に記憶された調整データに基づいて前記読取条件を調整した後に対応するコマ画像を再度読み取るように構成される請求項1記載のフィルム画像入力装置。
  4. 前記撮影部位または被撮影部位の濃度は、フィルム面についた汚れや傷による影響を排除するのに必要な所定の画素サイズ以上の領域に対して求められる請求項1から3の何れかに記載のフィルム画像入力装置。
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