JP3469747B2 - 画像読み取り装置 - Google Patents
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Description
に関し、例えばフィルムスキャナーに適用することがで
きる。本発明は、読み込んだ画像データをデータ圧縮し
て外部機器に送出することにより、画像データの転送に
要する時間を短縮する。
例えばコンピュータに接続してフィルムによる画像をコ
ンピュータにおいて処理できるようになされている。
ィルムを順次変位させてラインセンサにより高解像度の
2次元画像を読み取ると共に、SCSI(Small Comput
er System Interface )、セントロニクス等のインター
フェースにより読み取った画像データをコンピュータに
出力する。
インメモリをバッファメモリとして使用してラインセン
サより出力される画像データを間欠的にコンピュータに
出力する。すなわちフィルムスキャナーは、ラインセン
サより出力される画像データを内蔵のラインメモリに一
旦蓄積し、このラインメモリに空き容量が無くなると、
ラインメモリによる画像データの読み込みを一時中止す
ると共に、ラインメモリに蓄積した画像データをコンピ
ュータに出力する。さらにラインメモリに蓄積した画像
データの転送を完了すると、ラインメモリによる画像デ
ータの読み出しを再開し、これによりこの一連の処理を
繰り返して1枚のフィルムによる画像データをコンピュ
ータに出力するようになされている。
ルムスキャナーは、いわゆるミニラボにおいて、例えば
連続する複数コマの画像をコンピュータに入力して電子
ファイル化する際に使用される。また画像データベース
の作成に使用して、同様に連続する画像より画像データ
を読み取って、インデックス用のサムネール画像の作成
等に使用される。このような使用において、従来のフィ
ルムスキャナーは、画像データの転送に時間を要する問
題がある。
いて、3072×2048(約2000dpi)の解像
度により35mmフィルムの画像を読み取ると、読み取
った画像データは、約18〔MB〕になる。この画像デ
ータを例えば伝送速度1〔MB/sec〕により伝送す
る場合、画像データの伝送だけに約18秒の時間を要す
るようになる。
ピュータにて処理する場合、コンピュータにおいては、
ハードディスク装置上に形成した仮想メモリに画像デー
タを保持することになり、フィルムスキャナーより入力
された画像データをいちいちハードディスク装置に記録
することが必要になる。
する場合、このコンピュータ側におけるハードディスク
装置への記録の完了を待って間欠的に画像データを送出
することになり、このため実際の伝送においては、画像
データの伝送だけでも18秒より長い時間を要すること
になる。
いては、画像データの転送に時間を要し、結局、連続す
る複数コマより画像データを読み取る場合、短い時間で
画像データを読み取ることが困難になる。
で、画像データの転送に要する時間を短縮することがで
きる画像読み取り装置を提案しようとするものである。
め本発明においては、画像データ格納手段に格納した画
像データをデータ圧縮して外部機器に送出する。
をデータ圧縮して外部機器に送出すれば、その分1枚の
画像の伝送に要するデータ量を低減でき、またその分外
部機器側における負担を軽減して待ち時間を短縮するこ
とができる。
発明の実施の形態を詳述する。
ムスキャナーの制御系を示すブロック図である。このフ
ィルムスキャナー1は、プリスキャンにおいて、所定の
リール又はホルダーに保持された複数コマの画像を連続
して読み取り、その結果得られる画像データDVをコン
ピュータ9に出力する。さらにこのコンピュータ9上に
おける操作に応動して色調等が補正されると、本スキャ
ンにおいて、この補正した色調等によりフィルムの画像
を1コマずつ読み込み、この読み込んだ画像データを所
望のフォーマットによりコンピュータ9に出力する。
スキャナーコントロールマイコン2は、マイクロコンピ
ュータにより構成され、システムコントロールマイコン
4の制御によりスキャナーコントロール3の動作を制御
する。スキャナーコントロール3は、フィルムより画像
データを読み取る光学系、信号処理系により構成され、
読み取った画像データDVを色調整ブロック5に出力す
る。
マイコン6の制御により内容が変更されるルックアップ
テーブル等により構成され、必要に応じてこのスキャナ
ーコントロール3より出力される画像データDV、メモ
リ7に保持した画像データの階調、色調を補正して出力
する。
×3色の容量を持つ大容量のバッファメモリにより構成
され、スキャナーコントロール3で読み取った画像デー
タDV、圧縮ブロック10によりデータ圧縮した画像デ
ータを一時保持して出力する。
ロコンピュータにより構成され、システムコントロール
マイコン4の制御により色調整ブロック5、メモリ7の
動作を制御する。
り出力される画像データをデータ圧縮し、その結果得ら
れる画像データをメモリ7に送出する。圧縮コントロー
ルマイコン11は、マイクロコンピュータにより構成さ
れ、システムコントロールマイコン4の制御により圧縮
ブロック10の動作を制御する。
all Computer System Interface )プロトコルコントロ
ーラでなる集積回路、画像データを一時保持するバッフ
ァメモリ及び周辺回路により構成され、SCSIのデー
タフェーズにより外部機器でなるコンピュータ9との間
で種々の制御コマンド等を入出力し、また画像データを
コンピュータ9に送出する。
のSCSIコントロール8を制御するマイクロコンピュ
ータでなり、コンピュータ9より入力される制御コマン
ド等の正当性を判断してシステムコントロールマイコン
4に通知し、またシステムコントロールマイコン4から
の要求、動作結果等をコンピュータ9に通知する。
フィルムスキャナー1全体の動作を制御するマイクロコ
ンピュータでなり、SCSIコントロールマイコン12
を介してコンピュータ9より送出された制御コマンド
(SCSIコマンド)を受信し、このコマンドを解釈す
る。さらにこのコマンドの解釈により、必要な制御コマ
ンド等を他のコントロールマイコン2等に発行し、これ
によりコンピュータ9からの要求に応じて全体の動作を
制御する。また他のコントロールマイコン2等より入力
されるステータスデータに基づいて、コンピュータ9に
送るべきステータス等を組み立ててコンピュータ9に通
知する。
データ処理系を詳細に示すブロック図である。このフィ
ルムスキャナー1において、スキャナーコントロール3
は、所定の光源3Aによりフィルム3Bを照明し、その
透過光をレンズ3Cによりラインセンサ3Dに集光す
る。さらにスキャナーコントロール3は、このラインセ
ンサ3Dより得られる赤色、青色、緑色の色信号を信号
処理回路3Eに入力し、ここでこれら色信号をアナログ
ディジタル変換処理して12ビットの画像データDVを
生成する。
の画像データDVの階調を所定の特性により補正して出
力する。さらにスキャナーコントロール3は、スキャナ
ーコントロールマイコン2の制御により、プリスキャン
においては、所定のリール又はホルダーに保持されたフ
ィルム3Bを順次移動させて各コマの画像を128画素
×192画素の解像度により連続して読み込んで出力す
る。これに対して本スキャンにおいては、システムコン
トロールマイコン4を介して設定される解像度、画像サ
イズによりフィルム3Bの画像を1コマ単位で読み込ん
で出力する。
アップテーブル5Aは、12ビットの画像データDVを
8ビットの画像データに変換すると共に、必要に応じて
階調を補正して出力する。この処理において、1次元ル
ックアップテーブル5Aは、プリスキャンにおいては、
何ら画像データDVの階調を何ら補正しないディフォル
トの入出力特性に内容が設定され、このディフォルトの
入出力特性により信号処理回路3Eより順次入力される
画像データDVを処理して出力する。これに対してこの
プリスキャンに続く調整時においては、コンピュータ9
の指示に従ってシステムコントロールマイコン4の制御
により内容が更新され、メモリ制御回路5Bを介して入
力されるメモリ7に保持した画像データについて、この
更新された内容により順次処理して出力する。
Aは、プリスキャンにおいては、順次フィルム3Bより
取り込まれる画像データDVの階調を何ら補正しないの
に対し、続く調整時においては、コンピュータ9を操作
するオペレータの指示によりメモリ7に保持した画像デ
ータDVの階調を補正して出力する。
は、本スキャンにおいては、コンピュータ9より指定さ
れる入出力特性により、信号処理回路3Eより順次入力
される画像データDVの階調を補正して出力する。さら
に1次元ルックアップテーブル5Aは、本スキャン後
の、画像データの圧縮処理、圧縮処理した画像データの
出力時、何ら圧縮処理していない画像データの出力時に
おいては、メモリ制御回路5Bを介してメモリ7より入
力される画像データについて、ディフォルトの特性によ
り出力する。
ピュータ9の指示に従ってシステムコントロールマイコ
ン4の制御により内容が更新され、1次元ルックアップ
テーブル5Aより出力される1組の赤色、青色、緑色の
画像データにより対応する画像データを出力する。これ
により3次元ルックアップテーブル5Cは、ネガフィル
ム3Bより画像データDVを取り込む場合、いわゆるネ
ガポジ反転の処理を実行する。また必要に応じて画像デ
ータDVの色調を補正する。
は、プリスキャンにおいては、ディフォルトの特性によ
り1次元ルックアップテーブル5Aより出力される画像
データを何ら補正することなく、この画像データをメモ
リ制御回路5Bを介してメモリ7に格納する。またこの
プリスキャンに続く調整時においては、1次元ルックア
ップテーブル5Aを介して入力されるメモリ7に保持し
た画像データDVについて、コンピュータ9を操作する
オペレータの指示により、この画像データDVの色調を
補正し、この画像データをバススイッチ5Dを介してS
CSIコントロール8に出力する。このときフィルム3
Bがネガフィルムの場合、ネガポジ反転の処理を実行す
る。
は、本スキャンにおいては、コンピュータ9より指示さ
れる特性により、1次元ルックアップテーブル5Aより
出力される画像データDVの色調を補正し、この補正し
た画像データをメモリ制御回路5Bを介してメモリ7に
格納する。これに対して本スキャン後の、画像データの
圧縮処理、圧縮処理した画像データの出力時、何ら圧縮
処理していない画像データの出力時においては、1次元
ルックアップテーブル5Aを介してメモリ7より入力さ
れる画像データについて、ディフォルトの特性により出
力する。
ルマイコン6の制御によりメモリ7のアドレス制御を切
り換え、これにより必要に応じてスキャナーコントロー
ル3を介して入力される画像データDV、圧縮ブロック
10によりデータ圧縮された画像データをメモリ7に記
録し、またこの記録した画像データを出力する。
ャンにおいては、3次元ルックアップテーブル5Cより
出力される画像データをメモリ7に記録し、またプリス
キャン後の調整時においては、このメモリ7に保持した
画像データを1次元ルックアップテーブル5Aに出力す
る。これにより色調整ブロック5では、プリスキャンに
おいては、スキャナーコントロール3を介して入力され
る画像データDVをディフォルトの特性に設定された1
次元ルックアップテーブル5A、3次元ルックアップテ
ーブル5Cを介してメモリ7に記録する。また続く調整
時においては、色調整ブロック5は、1次元ルックアッ
プテーブル5A、3次元ルックアップテーブル5Cによ
りメモリ7に保持した画像データDVの階調、色調を補
正して出力する。
おいては、3次元ルックアップテーブル5Cより出力さ
れる画像データをメモリ7に記録し、これによりコンピ
ュータ9により指示された特性により画像データDVの
階調、色調を補正してメモリ7に記録する。
後の、画像データの圧縮処理、圧縮処理した画像データ
の出力時、何ら圧縮処理していない画像データの出力時
においては、メモリ7に保持した画像データを1次元ル
ックアップテーブル5Aに出力し、これにより色調整ブ
ロック5は、ディフォルトの特性によりメモリ7に保持
した画像データを出力する。なおメモリ制御回路5B
は、圧縮処理した画像データの出力時においては、事前
に、メモリ7に格納した非圧縮の画像データを圧縮ブロ
ック10に転送してデータ圧縮すると共に、その結果得
られるデータ圧縮された画像データをメモリ7に格納
し、このメモリ7に保持した画像データを出力する。
5Bは、メモリコントロールマイコン6を介して実行さ
れるシステムコントロールマイコン4の制御により、メ
モリ7に保持した画像データDVの読み出しアドレスを
変更し、またメモリ7に保持した画像データDVを間引
きして出力し、これによりメモリ7に保持した画像につ
いて、所望の画像サイズ、解像度により出力する。
テーブル5C、メモリ制御回路5B、圧縮ブロック10
との間で画像データの入出力を制御する。すなわちバス
スイッチ5Dは、プリスキャン、プリスキャン後の調整
時、本スキャン後の圧縮処理した画像データの出力時、
何ら圧縮処理していない画像データの出力時において
は、3次元ルックアップテーブル5Cの出力データをS
CSIコントロール8に出力する。これに対して画像デ
ータの圧縮処理においては、3次元ルックアップテーブ
ル5Cの出力データを圧縮ブロック10に出力し、また
この圧縮ブロック10によりデータ圧縮された画像デー
タをメモリ制御回路5Bに出力する。
スフィルタを有し、メモリ7に保持した画像データを間
引きして出力する場合、メモリ7より読み出した画像デ
ータをこのローパスフィルタを介して1次元ルックアッ
プテーブル5Aに入力する。これにより色調整ブロック
5は、折り返し歪みの発生を有効に回避して、メモリ7
に保持した画像データの解像度、画像サイズを変更して
出力する。
回路10Aは、バススイッチ5Dを介して入力される画
像データDVを、輝度信号、色差信号の形式に変換した
後、JPEG(Joint Photographic Coding Experts Gr
oup )に規定のフォーマットによりデータ圧縮する。こ
のときJPEG圧縮回路10Aは、圧縮コントロールマ
イコン11の制御により、コンピュータ9より指定され
る目標データ量に画像データをデータ圧縮する。メモリ
10Bは、このJPEG圧縮回路10Aによりデータ圧
縮された画像データを一時保持し、この保持した画像デ
ータをバススイッチ5Dに出力する。
の処理手順を示すフローチャートである。システムコン
トロールマイコン4は、コンピュータ9よりプリスキャ
ンの制御コマンドが入力されると、ステップSP1から
ステップSP2に移り、スキャナーコントロールマイコ
ン2、メモリコントロールマイコン6を制御してプリス
キャンの処理を実行する。すなわちシステムコントロー
ルマイコン4は、所定のリール又はホルダーに保持され
たフィルム3Bを一定速度で移動させ(図2)、複数コ
マの画像より画像データDVを順次読み取る。さらにデ
ィフォルトの特性に設定し1次元ルックアップテーブル
5A、3次元ルックアップテーブル5Cを介して、この
画像データをメモリ7に格納する。これによりシステム
コントロールマイコン4は、フィルム3Bの各コマの画
像を何ら補正することなく、メモリ7に格納する。
は、ステップSP3に移り、メモリコントロールマイコ
ン6及びSCSIコントロールマイコン12を制御し
て、このメモリ7に格納した複数コマの画像データDV
をコンピュータ9に転送する。すなわちシステムコント
ロールマイコン4は、このメモリ7より順次画像データ
DVを読み出し、所定の特性に設定した1次元ルックア
ップテーブル5A、3次元ルックアップテーブル5Cを
介して、この読み出した画像データDVをコンピュータ
9に出力する。これによりこの実施の形態では、コンピ
ュータ9において、フィルム3Bの各コマの画像を確認
できるようになされなされている。
は、フィルム3Bがネガフィルムの場合、3次元ルック
アップテーブル5Cの設定によりネガポジ反転の処理を
実行して画像データを送出する。これによりこのフィル
ムスキャナー1では、コンピュータ9側における演算処
理によるネガポジ反転の処理を省略できるようになさ
れ、その分コンピュータ9側の負担を軽減するようにな
されている。
は、ステップSP4に移り、プリスキャンした各コマに
ついて、色調、階調等の補正が完了したか否か判断す
る。ここでコンピュータ9の表示画面上にて各コマの画
像を目視確認したオペレータの操作に応動して、コンピ
ュータ9より色調、階調等の調整が指示されると、シス
テムコントロールマイコン4は、ステップSP4におい
て否定結果が得られ、ステップSP3に戻る。
は、このステップSP3において、コンピュータ9より
入力された制御コマンドに対応して、1次元ルックアッ
プテーブル5A、3次元ルックアップテーブル5Cの内
容を更新した後、メモリ7に保持した画像データDVを
改めてコンピュータ9に送出する。これによりシステム
コントロールマイコン4は、プリスキャンによる画像デ
ータDVの階調、色調を補正して出力する。
階調等の変更を各コマ毎に受け付け、また受け付けた内
容により各コマ毎に、1次元ルックアップテーブル5
A、3次元ルックアップテーブル5Cの内容、メモリ制
御回路5Bの動作を変更する。これによりフィルムスキ
ャナー1では、コンピュータ9側における演算処理によ
る階調等の調整作業を省略できるようになされ、その分
コンピュータ9側の負担を軽減する。
正を完了すると、システムコントロールマイコン4は、
コンピュータ9より本スキャンの制御コマンドが入力さ
れることにより、ステップSP4において肯定結果が得
られ、ステップSP5に移る。ここでシステムコントロ
ールマイコン4は、スキャナーコントロールマイコン
2、メモリコントロールマイコン6を制御して本スキャ
ンの処理を実行する。
は、フィルム3Bを巻き戻して1コマの画像より画像デ
ータDVを順次読み取り、この画像データDVを1次元
ルックアップテーブル5A、3次元ルックアップテーブ
ル5Cを介してメモリ7に格納する。このときシステム
コントロールマイコン4は、メモリコントロールマイコ
ン6を介して1次元ルックアップテーブル5A、3次元
ルックアップテーブル5Cをコンピュータ9により指示
された特性に設定し、これによりプリスキャンした画像
により調整された階調、色調によりメモリ7に記録す
る。またフィルム3Bがネガフィルムの場合、ネガポジ
反転してメモリ7に記録する。
は、ステップSP6に移り、コンピュータ9より圧縮フ
ァイル転送のモードが指定されているか否か判断する。
ここで否定結果が得られると、システムコントロールマ
イコン4は、ステップSP7に移り、メモリコントロー
ルマイコン6及びSCSIコントロールマイコン12を
制御して、このメモリ7に格納した1コマの画像データ
DVをコンピュータ9に転送する。すなわちシステムコ
ントロールマイコン4は、このメモリ7より順次画像デ
ータDVを読み出し、ディフォルトの特性に設定した1
次元ルックアップテーブル5A、3次元ルックアップテ
ーブル5Cを介して、この読み出した画像データDVを
コンピュータ9に出力する。
は、メモリ制御回路5Bの設定によりコンピュータ9の
指示に従ってメモリ7より画像データDVを切り出して
出力する。またコンピュータ9からの要求に応動して画
像データDVを間引きして出力する。これによりシステ
ムコントロールマイコン4は、所望の画像サイズ、解像
度により画像データを出力する。これによりフィルムス
キャナー1では、プリスキャンにより検討した色調、階
調、画像サイズ、解像度により画像データDVを送出
し、コンピュータ9側におけるこの種の処理に要する負
担を軽減する。
ようにしてメモリ7に保持した画像データをコンピュー
タ9に送出すると、ステップSP8に移ってこの処理手
順を終了する。なおシステムコントロールマイコン4
は、コンピュータ9より他のコマについても画像データ
DVの読み込みが指示される場合、このステップSP7
の処理手順に続いて、コンピュータ9からの指示に応動
して上述のステップSP5−SP6−SP7の処理手順
を繰り返し、オペレータの所望する画像を順次コンピュ
ータ9に転送する。
縮した画像データの転送が指示された場合、システムコ
ントロールマイコン4は、ステップSP6において肯定
結果が得られることにより、ステップSP9に移り、メ
モリ7に保持した画像データの圧縮処理を実行する。こ
こでシステムコントロールマイコン4は、メモリコント
ロールマイコン6、圧縮コントロールマイコン11を制
御して、1次元ルックアップテーブル5A、3次元ルッ
クアップテーブル5Cをディフォルトの特性に設定した
後、1次元ルックアップテーブル5A、3次元ルックア
ップテーブル5Cを介して、メモリ7に格納した1コマ
の画像データDVをJPEG圧縮回路10Aに転送す
る。
は、メモリ制御回路5Bの設定によりコンピュータ9の
指示に従ってメモリ7より画像データDVを切り出して
出力する。またコンピュータ9からの要求に応動して画
像データDVを間引きして出力する。これによりシステ
ムコントロールマイコン4は、所望の画像サイズ、所望
の解像度により画像データを出力する。これによりフィ
ルムスキャナー1では、画像データをデータ圧縮する場
合でも、プリスキャンにより検討した色調、階調、画像
サイズ、解像度により画像データDVを送出し、コンピ
ュータ9側におけるこの種の処理に要する負担を軽減す
る。さらにJPEG圧縮回路10Aにおいてこの画像デ
ータをデータ圧縮した後、バススイッチ5Dを介してメ
モリ7に格納する。
は、ステップSP10に移り、メモリコントロールマイ
コン6及びSCSIコントロールマイコン12を制御し
て、このメモリ7に保持してなるデータ圧縮した画像デ
ータをコンピュータ9に転送する。すなわちシステムコ
ントロールマイコン4は、このメモリ7より順次データ
圧縮した画像データを読み出し、ディフォルトの特性に
設定した1次元ルックアップテーブル5A、3次元ルッ
クアップテーブル5Cを介して、この読み出した画像デ
ータDVをコンピュータ9に出力する。
ようにしてデータ圧縮した画像データをコンピュータ9
に送出すると、ステップSP8に移ってこの処理手順を
終了する。なおシステムコントロールマイコン4は、コ
ンピュータ9より他のコマについても画像データDVの
読み込みが指示されている場合、このステップSP10
の処理手順に続いて、コンピュータ9の指示に応動して
上述のステップSP5−SP6−SP9−SP10の処
理手順を繰り返し、オペレータの所望する画像を順次コ
ンピュータ9に転送する。
にして、システムコントロールマイコン4によるメモリ
7に取り込んだ画像データDVの転送処理手順を詳細に
示すフローチャートである。
は、ステップSP11よりステップSP12に移り、プ
リスキャンによりメモリ7に画像データDVを取り込
む。システムコントロールマイコン4は、続くステップ
SP13において、コンピュータ9からのSet Wi
ndowコマンドにより読み取りサイズの指定を受け付
ける。なおシステムコントロールマイコン4は、ステッ
プSP3について上述したように、色調、階調等につい
ても、この制御コマンドにより指定を受け付けることに
なる。
てステップSP14に移り、この制御コマンドにより指
定された解像度により本スキャンの処理を実行し、この
場合例えば2048dpiの解像度により2048画素
×3072画素により画像データDVを取り込む。
は、ステップSP15に移り、コンピュータ9からのS
et Windowコマンドにより画像データDVの解
像度、要求サイズの指定を受け付ける。
は、ステップSP16に移り、このコンピュータ9によ
り指定された解像度、要求サイズにより画像データを送
出する場合の、各画像のアドレス(座標)を計算する。
さらに続くステップSP17において、コンピュータ9
から出力されるReadコマンドに応動して、この計算
した結果によりメモリ制御回路5Bの動作を制御し、こ
れによりメモリ7に保持した画像データをコンピュータ
9に転送する。このときコンピュータ9よりデータ圧縮
した画像データの転送が要求されている場合、システム
コントロールマイコン4は、図3について上述したよう
に、圧縮ブロック10により画像データをデータ圧縮し
てコンピュータ9に送出する。
は、ステップSP18に移り、コンピュータ9からの要
求が終了したか否か判断し、ここで続く制御コマンド
(SetWindowコマンド)によりメモリ7に取り
込んだ画像データについてコンピュータ9より転送要求
が入力された場合、ステップSP15に戻り、この制御
コマンドに付加された要求画像サイズ、解像度による指
定を受け付ける。
4は、メモリ7に保持した画像データについてコンピュ
ータ9より繰り返し転送の要求が入力されると、コンピ
ュータ9により指定される画像サイズ、解像度によりこ
のメモリ7に保持した画像データを繰り返し転送した
後、ステップSP19に移ってこの処理手順を終了す
る。
4は、メモリ7に取り込んだ画像データDVについて、
所望の解像度、画像サイズによる画像を繰り返しコンピ
ュータ9に送出するようになされている。従ってフィル
ムスキャナー1においては、コンピュータ9側のアプリ
ケーションプログラムにより、例えば2048dpi、
2048画素×3072画素の画像データと共に、この
画像データDVに対して128dpi、128画素×1
92画素(元の画像に対して縦横を16分の1の間引い
た画像でなる)の画像データの転送を要求して、データ
ベース化する元画像と、そのインデックス用のサムネー
ル画像とを1回のスキャンによりコンピュータ9に入力
することができ、その分コンピュータ9の負担を軽減す
ることができる。また512dpi、512画素×76
8画素により画像データを転送すれば、縦横4分の1に
間引いて画像データを転送でき、低解像度の画像を得る
ことができる。
ては、この種のサムネール画像の作成をコンピュータ9
側の演算処理により実行しており、この実施の形態のよ
うにフィルムスキャナー1側にてサムネール画像等を作
成すれば、その分コンピュータ9側の負担を軽減するこ
とができる。
する場合の、データ圧縮率の設定を中心にして、システ
ムコントロールマイコン4及び圧縮コントロールマイコ
ン11による処理手順を詳細に示すフローチャートであ
る。システムコントロールマイコン4は、いわゆる2P
ASS法を適用してコンピュータ9で指定されたファイ
ルサイズによりデータ圧縮した画像データを送出する。
は、ステップSP21よりステップSP22に移り、プ
リスキャンによりメモリ7の画像データDVを取り込
む。システムコントロールマイコン4は、続くステップ
SP23において、コンピュータ9からのSet Wi
ndowコマンドによりデータ圧縮による目標ファイル
サイズの指定を受け付ける。システムコントロールマイ
コン4は、続いてステップSP24に移って本スキャン
の処理を実行し、メモリ7に画像データDVを格納す
る。
は、ステップSP25に移り、1次元ルックアップテー
ブル5A、3次元ルックアップテーブル5C、JPEG
圧縮回路10Aにおける量子化テーブルをディフォルト
の特性に設定し、メモリ7に保持した画像データDVを
JPEG圧縮回路10Aによりデータ圧縮する。このと
きシステムコントロールマイコン4は、JPEGによる
データ圧縮の単位でなる8×8画素のブロックを単位に
して、各ブロック毎にデータ圧縮による発生データ量を
計測する。
は、ステップSP26に移り、この計測した発生データ
量に基づいてコンピュータ9より指定された目標ファイ
ルサイズによるデータ量を各ブロックに配分し、これに
より各ブロック当たりに割り当て可能なデータ量を算出
する。
は、ステップSP27に移り、この各ブロックに割り当
て可能なデータ量と、計測による各ブロックのデータ量
とを比較し、この比較結果よりJPEG圧縮回路10A
の量子化テーブルを変更するスケールファクターを計算
し、このスケールファクターを圧縮コントロールマイコ
ン11に通知する。これによりシステムコントロールマ
イコン4は、各ブロック毎に、量子化テーブルを再設定
し、いわゆる1PASSの処理を完了する。
は、ステップSP28に移り、いわゆる2PASSの処
理を開始する。すなわちシステムコントロールマイコン
4は、ステップSP29に移り、メモリ7に保持した画
像データを圧縮ブロック10に転送し、これによりステ
ップSP27において圧縮コントロールマイコン11に
通知したスケールファクターにより1画像データのデー
タ圧縮を開始する。
テップSP30において、1ブロックのデータ圧縮にお
いてディスクリートコサイン変換処理して発生する係数
データについて、この係数データを符号化処理して得ら
れる画像データによる発生データ量が、このブロックに
ついてステップSP27で計算した割り当てデータ量を
越えたか否か判断し、ここで否定結果が得られると、ス
テップSP31に移る。ここで圧縮コントロールマイコ
ン11は、この1ブロックによる有意な係数データの全
てについて符号化処理を完了したか否か判断し、ここで
否定結果が得られると、ステップSP29に戻り、この
ブロックについて続く係数データを符号化処理する。こ
れにより圧縮コントロールマイコン11は、発生データ
量が割り当てデータ量を越えたか否か各係数データ毎に
逐次判定して、1のブロックについて画像データをデー
タ圧縮した後、ステップSP31からステップSP32
に移る。
発生データ量が割り当てデータ量を越えると、ステップ
SP30において否定結果が得られることにより、圧縮
コントロールマイコン11は、続く係数データの符号化
処理を中止してステップSP30からステップSP32
に移り、このブロックについてのデータ圧縮処理を終了
する。
ステップSP32に移り、このブロックにおける発生デ
ータ量が割り当てデータ量を下回っている場合、この下
回った余りのデータ量を続くブロックに対する割り当て
データ量に加算し、ステップSP33に移る。ここで圧
縮コントロールマイコン11は、全てのブロックについ
て処理を完了したか否か判断し、ここで否定結果が得ら
れるとステップSP29に移り、続くブロックについて
処理を開始する。これに対して全てのブロックについて
処理を完了すると、ステップSP33からステップSP
34に移り、データ圧縮の処理を終了し、システムコン
トロールマイコン4よりデータ圧縮した画像データをコ
ンピュータ9に転送する。
1は、リール又はホルダーにフィルム3Bが装填されて
所定位置に配置された後(図2)、コンピュータ9の指
示によりプリスキャンが指示されると、このフィルム3
Bが所定速度でラインセンサ3D上を移動し、このライ
ンセンサ3Dより赤色、青色、緑色の色信号が生成され
る。さらにこの赤色、青色、緑色の色信号が信号処理回
路3Eにおいて、アナログディジタル変換処理され、画
像データDVが生成される。
マの画像データDVを128画素×192画素の解像度
により連続して取り込み、ディフォルトの特性に設定し
た1次元ルックアップテーブル5A、3次元ルックアッ
プテーブル5Cを介してメモリ7に格納する。
は、コンピュータ9からの指示により、所定の特性に設
定された1次元ルックアップテーブル5A、3次元ルッ
クアップテーブル5Cにより階調、色調が補正され、ま
た必要に応じてネガポジ反転の処理が実行され、バスス
イッチ5D、SCSIコントロール8を介してコンピュ
ータ9に出力される。これによりコンピュータ9におい
て、フィルム3Bの各コマの画像を事前に確認すること
ができる。
より色調、階調を変更する操作が実行され、この操作に
応動する制御コマンドが入力されると、フィルムスキャ
ナー1においては、この制御コマンドに対応して1次元
ルックアップテーブル5A、3次元ルックアップテーブ
ル5Cの内容が変更される。この変更によりメモリ7に
保持された画像データDVは、この変更された1次元ル
ックアップテーブル5A、3次元ルックアップテーブル
5Cの内容により色調、階調が補正されてコンピュータ
9に出力される。これによりコンピュータ9側において
は、実際に画像データを処理することなく、各コマの画
像について色調、階調を調整してこれらの実際の変化を
確認することができ、その分負担を軽減することができ
る。またコンピュータ9側においては、演算処理により
この種の処理を実行するのに対し、この実施の形態では
ルックアップテーブルをアクセスしてこの種の処理を実
行することにより、階調等の変更に要する時間を低減す
ることができる。
望の画像が得られると、フィルムスキャナー1では、コ
ンピュータ9からの制御により本スキャンの処理が実行
され、コンピュータ9により指示されるコマの画像デー
タDVが、同様にコンピュータ9により指示される読み
取りサイズ、解像度、色調、階調により、1次元ルック
アップテーブル5A、3次元ルックアップテーブル5C
を介してメモリ7に保持される。
て、何らデータ圧縮しないフォーマットにより画像デー
タDVの転送が指示されると、メモリ7に格納された画
像データDVにおいては、ディフォルトの特性に設定さ
れた1次元ルックアップテーブル5A、3次元ルックア
ップテーブル5Cを介して、SCSIコントロール8よ
りコンピュータ9に転送される。
の転送が指示されると、メモリ7に格納された画像デー
タDVにおいては、ディフォルトの特性に設定された1
次元ルックアップテーブル5A、3次元ルックアップテ
ーブル5Cを介して、JPEG圧縮回路10Aに転送さ
れ、ここでJPEGのフォーマットによりデータ圧縮さ
れてメモリ7に格納される。さらにこのデータ圧縮され
てメモリ7に格納された画像データがディフォルトの特
性に設定された1次元ルックアップテーブル5A、3次
元ルックアップテーブル5Cを介して、SCSIコント
ロール8よりコンピュータ9に転送される。
ンピュータ9に対して短時間で1コマ分の画像データを
転送することができる。またこの画像データを受け取る
コンピュータ9側でハードディスク装置へ記録する時間
を短縮でき、これにより画像データ転送時の待ち時間を
短縮することができる。またコンピュータ9側における
演算処理によるデータ圧縮の処理に代えて、フィルムス
キャナー1側におけるハードウエア構成によりデータ圧
縮することにより、その分全体の処理時間を短縮するこ
ともできる。これらにより必要に応じてコンピュータ9
より順次制御コマンドを発行してフィルム3Bの各コマ
の画像を順次コンピュータ9に読み込んで、フィルム3
Bの処理に要する時間を短縮することができる。従って
例えばミニラボ等においてフィルム3Bの画像を電子化
する場合、全体の処理に要する時間を短縮することがで
きる。
リ7に保持された画像データDVは、いわゆる2PAS
S法によりコンピュータ9に指示された目標データ量に
よりデータ圧縮されてメモリ7に保持され、このデータ
圧縮された画像データがディフォルトの特性に設定され
た1次元ルックアップテーブル5A、3次元ルックアッ
プテーブル5Cを介して、SCSIコントロール8より
コンピュータ9に転送される。
ータベース化する場合等に適用して、各コマの画像をほ
ぼ一定のデータ量によりファイル化することができ、デ
ータベース化した際の各画像のアクセス速度を一定範囲
に保障することができる。またデータベースに使用する
記録媒体の容量に対して収納可能なファイル数を簡易に
管理でき、これにより容易にデータベースを構築するこ
とができる。
ータDVを直接にコンピュータ9に転送する場合、また
JPEG圧縮回路10Aによりデータ圧縮する場合、メ
モリ7に保持された画像データDVは、コンピュータ9
からの指示による画像サイズ、解像度に応じたメモリ制
御回路5Bのアドレス制御により、必要に応じて間引き
され、また読み出し開始のアドレスが変更されてメモリ
7より読み出され、これにより例えばサムネール画像等
を簡易に作成することができる。またデータ圧縮しない
場合は、メモリ7に保持した画像データについて、繰り
返し所望の解像度、画像サイズにより複数枚の画像デー
タをコンピュータ9に転送することができる。これによ
り例えばフィルム3Bの画像を電子化する場合に、イン
デックス用のサムネール画像、元画像を順次必要に応じ
て取り込むことができ、その分コンピュータ9側におけ
る後処理を簡略化することができる。因みに、従来、こ
の種の処理においては、コンピュータ9側に画像データ
を読み込んだ後、画像処理ソフトを用いた解像度変換処
理により低解像度画像を作成するようになされており、
この実施の形態ではこのコンピュータ9側の後処理を省
略することができる。
の要求に応じて、JPEGのフォーマットによりデータ
圧縮した画像データをコンピュータ9に転送することに
より、画像データの転送に要する時間を短縮することが
できる。またコンピュータ9側において、ハードディス
ク装置への記録に要する時間を短縮することができ、ま
たコンピュータ9側における後処理も簡略化することが
できる。これにより画像データの読み取りに要する時間
を短縮することができる。
データ量により画像データをデータ圧縮して出力するこ
とにより、各コマの画像をほぼ一定のデータ量によりフ
ァイル化することができ、データベース化した際の各画
像のアクセス速度を一定範囲に保障することができる。
またデータベースに使用する記録媒体の容量に対して収
納可能なファイル数を簡易に管理でき、これにより容易
にデータベースを構築することができる。
像サイズ、解像度によりメモリ7に保持した画像データ
をコンピュータ9に転送することにより、例えばインデ
ックス用の低解像度の画像等を簡易に作成することがで
き、必要に応じてメモリ7に保持した画像データについ
て、繰り返し所望の解像度、画像サイズにより複数枚の
画像データをコンピュータ9に転送することができる。
これにより例えばフィルム3Bの画像を電子化する場合
に、インデックス用のサムネール画像、元画像を順次必
要に応じて取り込むことができ、その分コンピュータ9
側における後処理を簡略化することができる。
像データをデータ圧縮しないで送出する場合に、必要に
応じてメモリ7に保持した画像データを繰り返し種々の
解像度、画像サイズにより転送する場合について述べた
が、本発明はこれに限らず、画像データをデータ圧縮し
て送出する場合にも、同様に、メモリ7に保持した画像
データを繰り返し種々の解像度、画像サイズにより転送
してもよい。なおこの場合、上述の実施の形態において
は、元の画像データとデータ圧縮した画像データとをメ
モリ7に保持できるように、メモリ7の容量を増大させ
る必要がある。
階調等を補正して画像データを送出する場合について述
べたが、本発明はこれに限らず、これらをコンピュータ
9側で補正する場合にも広く適用することができる。
EGの手法を適用して画像データをデータ圧縮する場合
について述べたが、本発明はこれに限らず、種々の手法
によりデータ圧縮する場合に広く適用することができ
る。
をフィルムスキャナーに適用してフィルムより画像デー
タDVを読み取る場合について述べたが、本発明はこれ
に限らず、イメージスキャナーにより画像データDVを
読み取る場合等に広く適用することができる。
だ画像データをデータ圧縮して外部機器に送出すること
により、画像データの転送に要する時間を短縮すること
ができ、その分画像データの読み取りに要する時間を短
縮することができる。
を示すブロック図である。
を示すブロック図である。
ールマイコン4の処理手順を示すフローチャートであ
る。
タの転送処理を示すフローチャートである。
送処理を示すフローチャートである。
ルマイコン、5……色圧縮ブロック、5A、5C……ル
ックアップテーブル、5B……メモリ制御回路、7……
メモリ、8……SCSIコントロール、10……圧縮ブ
ロック、10A……JPEG圧縮回路
Claims (2)
- 【請求項1】処理対象をスキャンして画像データを読み
取る画像データ入力手段と、前 記画像データを一時格納する画像データ格納手段と、 前記画像データ格納手段に格納した前記画像データをデ
ータ圧縮するデータ圧縮手段と、 コンピュータとの間でデータを入出力するインターフェ
ースと、 前記画像データ入力手段、前記画像データ格納手段、前
記データ圧縮手段、前記インターフェースを制御するコ
ントローラとを備え、 前記コントローラは、 前記インターフェースを介して得られる前記コンピュー
タからの入力により、プリスキャンと、本スキャンとで
全体の制御を切り換え、 該制御により、 前記プリスキャンにおいては、 前記画像データ入力手段を介して複数の画像データを連
続して読み込んで前記画像データ格納手段に保持し、 前記画像データ格納手段に保持した画像データの階調、
色調を各画像毎に補正して前記コンピュータに出力し、 前記本スキャンにおいては、 前記画像データ入力手段を介して前記複数の画像データ
を1画像単位で読み込み、 該読み込んだ画像データの階調、色調を前記プリスキャ
ンした画像により調整された階調、色調に補正して前記
画像データ格納手段に記録し、 所定のデータ量となるようにデータ圧縮率を設定して、
前記画像データ格納手段に保持した画像データを前記デ
ータ圧縮手段によりデータ圧縮して前記画像データ格納
手段に記録した後、前記インターフェースを介して前記
コンピュータに出力する ことを特徴とする画像読み取り装置。 - 【請求項2】前記コントローラは、 前記本スキャンにより前記画像データ格納手段に保持し
た画像データを間引きしてインデックス用のサムネイル
画像を生成し、 該インデックス用のサムネイル画像による画像データを
前記コンピュータに出力する ことを特徴とする請求項1に記載の画像読み取り装置。
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