JPH02186335A - Method of setting exposing condition by simulator - Google Patents

Method of setting exposing condition by simulator

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JPH02186335A
JPH02186335A JP675689A JP675689A JPH02186335A JP H02186335 A JPH02186335 A JP H02186335A JP 675689 A JP675689 A JP 675689A JP 675689 A JP675689 A JP 675689A JP H02186335 A JPH02186335 A JP H02186335A
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JP
Japan
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color
image
control negative
printing
negative
Prior art date
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Pending
Application number
JP675689A
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Japanese (ja)
Inventor
Kenji Suzuki
賢治 鈴木
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Fujifilm Holdings Corp
Original Assignee
Fuji Photo Film Co Ltd
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Publication date
Application filed by Fuji Photo Film Co Ltd filed Critical Fuji Photo Film Co Ltd
Priority to JP675689A priority Critical patent/JPH02186335A/en
Publication of JPH02186335A publication Critical patent/JPH02186335A/en
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  • Control Of Exposure In Printing And Copying (AREA)

Abstract

PURPOSE:To eliminate the need for test printing by displaying a reference image and the simulation image which simulates the finish printed photograph of a control negative on a color monitor and determining parameters. CONSTITUTION:A CPU 51 sets respective filters 16 to 18 in the positions corresponding to exposure and executes color dimming of printing light, thereafter, the normal control negative is subjected to image pickup by an image sensor unit 29 for image pickup. A controller 73 reads out the image signal of the simulation image stored in a frame memory 71. A synthesizing circuit 70 synthesizes the reference image and the simulation image of the normal control negative and sends the synthesized video signal to the color monitor 34. The color balance and density of the simulation image change when the parameters are changed at this time. The simulation image can thus be matched with the same state as the state of the reference image. The need for test printing is eliminated in this way.

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は、プリント写真をシミュレートしてカラーモニ
タに表示するシミュレータ付写真焼付装置に用いられる
露光条件設定方法に関するものである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION (Field of Industrial Application) The present invention relates to an exposure condition setting method used in a photo printing apparatus with a simulator that simulates a printed photograph and displays it on a color monitor.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

写真焼付装置では、設置時や基板交換時に、適正な濃度
とカラーバランスを持ったプリント写真が作成されるよ
うに露光条件の設定が行われる。
In a photo printing apparatus, exposure conditions are set when installing or replacing a board so that printed photographs with appropriate density and color balance are created.

この露光条件設定では、ノーマル、オーバー、アンダー
の3種類のコントロールネガ(目玉ネガと称されている
)と、コントロールネガを最適な露光条件で焼付露光し
て作成した1枚のリファレンスプリント写真とを用い、
カラーバランス値、オーバー用スロープ値、アンダー用
スロープ値を決定する。まず、プリント位置にノーマル
コントロールネガをセットし、これをカラーペーパーに
焼付露光し、この露光済みのコマを写真現像処理してテ
ストプリント写真を作成する。このテストプリント写真
のカラーバランス及び濃度と、リファレンスプリント写
真のそれとを比較し、両者のずれに応じてカラーバラン
ス値を変更する。そして、テストプリント写真がリファ
レンスプリント写真と同じ状態に仕上がるまで、カラー
バランス値の変更とテストプリントとを繰り返す。
In this exposure condition setting, three types of control negatives (normal, over, and under) (referred to as eyeball negatives) and one reference print photo created by printing and exposing the control negative under optimal exposure conditions are used. use,
Determine the color balance value, over slope value, and under slope value. First, a normal control negative is set at the print position, exposed by printing on color paper, and the exposed frames are photodeveloped to create a test print photograph. The color balance and density of this test print photograph are compared with those of the reference print photograph, and the color balance value is changed according to the difference between the two. Then, the color balance value change and test printing are repeated until the test print photo is finished in the same state as the reference print photo.

次に、オーバーコントロールネガをプリント位置にセッ
トし、前述したようにテストプリントを繰り返してオー
バー用スロープ値を決める。最後に、アンダーコントロ
ールネガを使用し、テストプリントを繰り返してアンダ
ー用スロープ値を決める。
Next, set the over control negative at the printing position and repeat test prints as described above to determine the over slope value. Finally, use an under control negative and repeat test prints to determine the under slope value.

〔発明が解決しようとする課題〕[Problem to be solved by the invention]

前述した従来の露光条件設定方法では、パラメータ(カ
ラーバランス値、スロープ値)を変更しながらテストプ
リントを繰り返すものであるから、条件設定にかなり時
間がかかり、またカラーペーパー等の消耗を伴うために
コストがかがるという問題があった。
In the conventional exposure condition setting method described above, test prints are repeated while changing parameters (color balance value, slope value), so it takes a considerable amount of time to set the conditions, and it also consumes color paper, etc. There was a problem of high cost.

本発明は、テストプリントを省略することにより、短時
間でしかも安価に露光条件を設定することができるよう
にした露光条件設定方法を提供することを目的とするも
のである。
SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide an exposure condition setting method that allows exposure conditions to be set in a short time and at low cost by omitting test prints.

〔課題を解決するための手段〕[Means to solve the problem]

最近、プリント写真をシミュレートしてカラーモニタに
表示するシミュレータを搭載した写真焼付装置が提緊さ
れている。本発明は、このシミュレータに着目し、これ
を利用して露光条件設定を行うようにしたものである。
Recently, a photo printing apparatus equipped with a simulator that simulates a printed photograph and displays it on a color monitor has become popular. The present invention focuses on this simulator and uses it to set exposure conditions.

すなわち、本発明は、プリント位置にセットしたコント
ロールネガを撮像手段で撮像し、このコントロールネガ
の仕上がりプリント写真をシミュレートしたシミュレー
ト画像と、メモリに記憶されており、最適な露光条件で
コントロールネガを焼付露光した状態のリファレンス画
像とをカラーモニタに表示し、シミュレート画像のカラ
ーバランスと濃度とがリファレンス画像のそれと同じに
なるようにパラメータの設定を行うようにしたものであ
る。
That is, in the present invention, a control negative set at a printing position is imaged by an imaging means, and a simulated image simulating a finished printed photograph of this control negative and a simulated image that is stored in a memory are stored in a memory and are captured under optimal exposure conditions. A reference image in a printed and exposed state is displayed on a color monitor, and parameters are set so that the color balance and density of the simulated image are the same as those of the reference image.

〔作用〕[Effect]

条件設定時には、コントロールネガを撮像して、仕上が
りプリント写真をシミュレートしてカラーモニタに表示
する。このカラーモニタには、リファレンス画像も表示
されているから、これを参照しながらパラメータを変更
する。このパラメータを変更すると、シミュレート画像
のカラーバランス及び濃度が変化し、リファレンス画像
と同じ状態に合わせることができる。
When setting conditions, a control negative is imaged and a finished printed photograph is simulated and displayed on a color monitor. Since a reference image is also displayed on this color monitor, parameters are changed while referring to this image. By changing this parameter, the color balance and density of the simulated image can be changed to match the same conditions as the reference image.

(実施例) 第1図において、光源10から放出された白色光は、拡
散箱11で拡散されてから、フィルムキャリヤ12にセ
ットされたカラーネガフィルム13を照明する。この拡
散箱11と光源10との間には、照明光の赤色成分を調
節するためのシアンフィルタ16と、緑色成分を調節す
るためのマゼンタフィルタ17と、青色成分を調節する
ためのイエローフィルタ18とが配置されている。フィ
ルタ調節部19は、各色フィルタ16〜18を駆動する
ための3個のパルスモータを備え、各色の露光量に応じ
て色フィルタ16〜18の焼付光路20への挿入量をそ
れぞれ調節する。例えば、シアンフィルタ16の挿入量
を多くすれば、照明光の赤色成分が少なくなるから、赤
色露光量が減少する。
(Embodiment) In FIG. 1, white light emitted from a light source 10 is diffused by a diffusion box 11 and then illuminates a color negative film 13 set on a film carrier 12. Between the diffusion box 11 and the light source 10, there are a cyan filter 16 for adjusting the red component of illumination light, a magenta filter 17 for adjusting the green component, and a yellow filter 18 for adjusting the blue component. and are arranged. The filter adjustment section 19 includes three pulse motors for driving the color filters 16 to 18, and adjusts the amount of insertion of the color filters 16 to 18 into the printing optical path 20 according to the exposure amount of each color. For example, if the amount of insertion of the cyan filter 16 is increased, the red component of the illumination light will be reduced, and the amount of red exposure will be reduced.

前記カラーネガフィルム13の下方には、モータ21で
回転されるターレット22が配置されている。このター
レット22には、複数の焼付レンズ例えば2個の焼付レ
ンズ23a、23bが取り付けられており、カラーネガ
フィルム13やカラーペーパー24の画面サイズによっ
て決まる引伸倍率に応じて、いずれか1つが選択されて
焼付光路20にセットされる。また、ターレット22に
は、撮像及び測光用の開口22aが形成されており、モ
ニタ時に開口22aが焼付光路20にセットされる。
A turret 22 rotated by a motor 21 is arranged below the color negative film 13. A plurality of printing lenses, for example two printing lenses 23a and 23b, are attached to this turret 22, and one of them is selected according to the enlargement magnification determined by the screen size of the color negative film 13 or color paper 24. It is set in the printing optical path 20. Further, an aperture 22a for imaging and photometry is formed in the turret 22, and the aperture 22a is set in the printing optical path 20 during monitoring.

前記ターレット22を通った光は、ミラー25を介して
横方向に反射され、ズームレンズ26に入射する。この
ミラー25は、写真焼付時に焼付光路20から退避する
。また、ズームレンズ26は、カラーネガフィルム13
の画面サイズに応じて焦点距離が調節され、モニタ表示
されるシミュレート画像のサイズを全て同じ大きさに調
節する。
The light passing through the turret 22 is reflected laterally through a mirror 25 and enters a zoom lens 26 . This mirror 25 is retracted from the printing optical path 20 during photo printing. Further, the zoom lens 26 is connected to the color negative film 13.
The focal length is adjusted according to the screen size, and the sizes of all simulated images displayed on the monitor are adjusted to the same size.

このズームレンズ26の背後には、光路を部分するため
のハーフミラ−27が配置されている。このハーフミラ
−27で反射した光は、赤色、緑色。
A half mirror 27 for dividing the optical path is arranged behind the zoom lens 26. The light reflected by this half mirror 27 is red and green.

青色のエリアを所定のピッチで形成した色フィルタ28
を介して撮像用イメージセンサ−ユニット29に入射す
る。他方、ハーフミラ−27を透過した光は、色フィル
タ30を介してスキャナー(測光用イメージセンサ−ユ
ニット)31に入射する。
A color filter 28 in which blue areas are formed at a predetermined pitch.
The light enters the imaging image sensor unit 29 through the. On the other hand, the light transmitted through the half mirror 27 enters a scanner (image sensor unit for photometry) 31 via a color filter 30.

前記撮像用イメージセンサ−ユニット29から出力され
たビデオ信号は画像処理部33に送られ、カラーペーパ
ー24の特性をシミュレートする。
The video signal output from the imaging image sensor unit 29 is sent to an image processing section 33 to simulate the characteristics of the color paper 24.

画像処理部33から出力されたビデオ信号は、カラーモ
ニタ34に送られ、作製されるべきプリント写真に対応
したシミュレート画像3が表示面34aに表示される。
The video signal output from the image processing section 33 is sent to the color monitor 34, and a simulated image 3 corresponding to the print photograph to be produced is displayed on the display surface 34a.

このカラーモニタ34は、露光条件設定モードでは、第
4図に示すようにコントロールネガの仕上がりプリント
写真をシミュレートしたシミュレート画像4と、最適な
露光条件でノーマルコントロールネガを焼付露光した状
態のリファレンス画像5とが並んで表示される。なお、
撮像用イメージセンサーユニット29から出力された同
期信号は、画像処理部33とカラーモニタ34とに送ら
れる。
In the exposure condition setting mode, this color monitor 34 displays a simulated image 4 simulating a finished printed photograph of a control negative as shown in FIG. 4, and a reference image of a normal control negative printed and exposed under optimal exposure conditions. Image 5 is displayed side by side. In addition,
The synchronization signal output from the imaging image sensor unit 29 is sent to the image processing section 33 and the color monitor 34.

他方、スキャナー31は、カラー原画の各画素を近似的
に三色分解測光するためのものであり、各画素の赤色、
緑色、青色の色信号を色毎に順番に読み出す。なお、こ
の色毎に読み出した各画素の時系列信号は、A/D変換
器35でデジタル信号に変換され、次に対数変換器36
で対数変換されて濃度(@密には濃度に比例した対数変
換値)の信号となる。この濃度信号は、マイクロコンピ
ュータから構成された演算ユニット37に送られ、各画
素の三色濃度値から、平均濃度値(LATD値も含む)
、濃度補正値、カラーコレクシボン値を算出する。得ら
れた測光データは、パスライン38を介してRAM39
に書き込まれ、その後CPU51に取り込まれて、赤色
、緑色、青色露光用がそれぞれ算出される。なお、露光
量の算出を早く行うために、各色のLATD値を測光す
る測光センサーを別個に設けてもよい。
On the other hand, the scanner 31 is for approximately three-color separation photometry of each pixel of the color original image, and is used to measure each pixel of each pixel in red,
The green and blue color signals are read out in order for each color. Note that the time series signals of each pixel read out for each color are converted into digital signals by an A/D converter 35, and then converted to a digital signal by a logarithmic converter 36.
The signal is logarithmically converted to a signal of concentration (or a logarithmically converted value proportional to the concentration). This density signal is sent to an arithmetic unit 37 composed of a microcomputer, and the average density value (including the LATD value) is calculated from the three color density values of each pixel.
, density correction value, and color correction value. The obtained photometric data is transferred to the RAM 39 via the pass line 38.
The data is then written into the CPU 51, and the red, green, and blue exposures are calculated respectively. Note that in order to quickly calculate the exposure amount, a separate photometric sensor may be provided to measure the LATD value of each color.

キーボード42は、写真焼付系の色修正量を入力するた
めのカラーキー43.写真焼付系の濃度修正量を入力す
るための濃度キー44.特定なシーンに対して写真焼付
系の色及び濃度修正量を同時に入力するだめのファンク
シボンキー45.ペーパ一種、ネガ種、プリントサイズ
種等のチャンネルデータ等を入力するためのデータ入カ
キ−46、プリントキー47.操作指示を入力するため
の操作キー48が設けられている。このキーボード42
から入力された指令やデータは、110ボート50を介
してCPU51に送られる。なお、符号52は、シミュ
レート手順のプログラムや写真焼付手順のプログラム等
を格納したr?OMである。
The keyboard 42 includes color keys 43 for inputting the amount of color correction for photo printing. Density key 44 for inputting the density correction amount for photo printing system. Function key 45 for simultaneously inputting photo printing color and density correction amounts for a specific scene. Data input key 46 and print key 47 for inputting channel data such as paper type, negative type, print size type, etc. Operation keys 48 are provided for inputting operation instructions. This keyboard 42
Commands and data input from the CPU 51 are sent to the CPU 51 via the 110 port 50. Incidentally, the reference numeral 52 denotes an r?r? which stores programs for simulation procedures, programs for photo printing procedures, and the like. It's OM.

シャッタ54は、写真焼付時にシャッタ駆動部55によ
って駆動され、焼付光路20を一定時間だけ開いてカラ
ーペーパー24を露光させる。このカラーペーパー24
は、1コマの写真焼付が終了すると、未露光の部分が供
給リール56から弓き出され、ペーパーマスク57の背
後の露光位置にセットされる。そして、露光済みの部分
は、周知の写真現像部58に送られて写真処理され、そ
の後カッター59で1コマに切断されてトレイ60に排
出される。なお、符号61は、カラーペーパー24をニ
ップして搬送するための送りローラであり、また符号6
2は露光済みのカラーペーパー〇後端を切り離すための
カッターである。
The shutter 54 is driven by a shutter drive section 55 during photo printing, and opens the printing optical path 20 for a certain period of time to expose the color paper 24. This color paper 24
When the printing of one frame of the photograph is completed, the unexposed portion is ejected from the supply reel 56 and set at the exposure position behind the paper mask 57. The exposed portion is then sent to a well-known photographic developing section 58 for photographic processing, and then cut into single frames by a cutter 59 and discharged onto a tray 60. Note that the reference numeral 61 is a feed roller for nipping and conveying the color paper 24;
2 is a cutter for cutting off the rear end of the exposed color paper.

第2図はシミュレータ系の一例を示すものである。撮像
用イメージセンサーユニット29から出力されたビデオ
信号は、アンプ65で増幅されてから、クランプ回路6
6に送られて基準電位が設定される。このクランプ回路
66から出力されたビデオ信号は−T回路67に送られ
、γ補正とネガ・ポジ反転とが行われる。このγ補正さ
れたビデオ信号は、色信号分離回路68に送られ、赤色
信号、緑色信号、青色信号とに分離される。これらの色
信号は、3×3マトリックス演算回路69に送られ、こ
こで電気的なマスキング処理が施され、カラーモニタ3
4の発光特性と、標準カラーペーパー24の発色特性の
違いとが補正されてから、合成回路70に送られる。な
お、カラーペーパーの種類を変更する場合は、これのペ
ーパーチャンネルを指定すれば、CPU51によってマ
トリックス演算の係数が新しいカラーペーパーに対応し
たものに書き替えられる。
FIG. 2 shows an example of a simulator system. The video signal output from the imaging image sensor unit 29 is amplified by an amplifier 65 and then sent to a clamp circuit 6.
6 to set a reference potential. The video signal output from the clamp circuit 66 is sent to a -T circuit 67, where it is subjected to gamma correction and negative/positive inversion. This γ-corrected video signal is sent to a color signal separation circuit 68, where it is separated into a red signal, a green signal, and a blue signal. These color signals are sent to a 3×3 matrix calculation circuit 69, where they are subjected to electrical masking processing and displayed on the color monitor 3.
4 and the difference in coloring characteristics of the standard color paper 24 are corrected, and then sent to the synthesis circuit 70. Note that when changing the type of color paper, by specifying the paper channel, the CPU 51 rewrites the matrix calculation coefficients to those corresponding to the new color paper.

フレームメモリ71には、ノーマルコントロールネガを
最適露光条件で焼付露光した状態のりファレンス画像が
記憶されている。このフレームメモリ71は、露光条件
設定モードの際に画像信号が読み出され、D/A変換器
72でアナログ信号に変換されてから、合成回路70に
送られる。この合成回路70は、コントロールネガのシ
ミュレート画像4と、リファレンス画像5とを合成して
からカラーモニタ34に送る。なお、焼付露光時には、
プリントすすべきコマのシミュレート画像3だけがカラ
ーモニタ34に表示される。
The frame memory 71 stores a reference image obtained by printing and exposing a normal control negative under optimal exposure conditions. An image signal is read out from the frame memory 71 during the exposure condition setting mode, converted into an analog signal by a D/A converter 72, and then sent to the synthesis circuit 70. The synthesis circuit 70 synthesizes the control negative simulated image 4 and the reference image 5 and sends the synthesized image to the color monitor 34 . In addition, during printing exposure,
Only the simulated image 3 of the frame to be printed is displayed on the color monitor 34.

前記リファレンス画像は、固定データとしてフレームメ
モリ71に格納されている。この代わりに、写真焼付装
置の工場出荷時又は設置時に、ノーマルコントロールネ
ガをプリント位置にセットし、リファレンスプリント写
真を見ながら露光条件を設定し、そして条件設定完了時
のノーマルコントロールネガのシミュレート画像をリフ
ァレンス画像としてフレームメモリ71に書き込んでも
よい。
The reference image is stored in the frame memory 71 as fixed data. Instead, when the photoprinting device is shipped from the factory or installed, the normal control negative is set in the print position, the exposure conditions are set while looking at the reference print photo, and the simulated image of the normal control negative is created when the condition settings are completed. may be written into the frame memory 71 as a reference image.

コントローラ73は、撮像用イメージセンサ−ユニット
29の同期信号に応じて各部を制御する。
The controller 73 controls each part according to a synchronization signal from the imaging image sensor unit 29.

なお、アンプ65は、色フィルタ16〜18だけでは修
正しきれなり)場合に、CPU51によってゲインがt
JHffされるようになっている。
Note that when the amplifier 65 cannot be corrected by the color filters 16 to 18 alone, the CPU 51 adjusts the gain to t.
JHff is now available.

前記CPU51は、次の露光量演算式を用いて、色毎に
露光量EsClは赤色、緑色、青色のいずれか1つを表
す)を算出する。
The CPU 51 calculates the exposure amount EsCl (representing any one of red, green, and blue) for each color using the following exposure calculation formula.

logεi =LM4 XC3fXCC; X (DN
z   Di )+α1 ×にD十α2  XK八へ 
α3XKC五+PB漬 +LBI  +MBi  +N
Bt   ・・・(1)聞:倍率スロープ値であり、ネ
ガの種類とプリントサイズから決まる引伸倍率に応じて
予め設定されている。
logεi = LM4 XC3fXCC;
z Di ) + α1 × to D ten α2 XK eight
α3XKC5+PB pickled +LBI +MBi +N
Bt: (1) Magnification slope value, which is set in advance according to the enlargement magnification determined from the type of negative and the print size.

C5:ネガの種類毎に用意されたスロープ値であり、オ
ーバー用とアンダー用との2種類があり、プリントずべ
きコマの平均濃度がアンダーかオーバーかを判定して選
択される。
C5: This is a slope value prepared for each type of negative, and there are two types, one for over and one for under, and is selected by determining whether the average density of the frames to be printed is under or over.

CC: スキャナーで求めたカラーコレクション値DN
二標準ノーマル濃度値 D =プリントコマの平均濃度値 C1:オペレータが入力した濃度キー値KD:濃度キー
のステップ幅 C2:スキャナーで求めた濃度補正量 KA:濃度キーのステップ幅 C3;オペレータが指定したカラーキー値にC:カラー
キーのステップ幅 PB:ヘ−ハーバランス値であり、カラーペーパーの種
類に応じて決められている。
CC: Color correction value DN obtained by scanner
Two standard normal density values D = Average density value of print frames C1: Density key value input by the operator KD: Density key step width C2: Density correction amount KA obtained by the scanner: Density key step width C3; Specified by the operator C: Step width of color key PB: Haha balance value, which is determined according to the type of color paper.

LB: レンズバランス値であり、焼付レンズの種類に
応じて決められている。
LB: Lens balance value, which is determined depending on the type of lens to be printed.

MB:全てのネガの種類に対して共通に加算されるマス
ターバランス値 NB= カラーバランス(ネガバランス)値であり、ネ
ガの種類毎に決められている。
MB: Master balance value commonly added to all negative types NB = color balance (negative balance) value, which is determined for each negative type.

前記露光量の対数値は濃度であるから、CPU40は各
フィルタセット位置と濃度値との関係を示す色フイルタ
キャリブレーションカーブを参照して、青色に対しては
イエロー、緑色に対してはマゼンタ、赤色に対してはシ
アンの色フィルタ16〜18のセット位置をそれぞれ求
める。そして、各色フィルタ16〜18の現在位置(測
光位置)と、各色フィルタ16〜18のセット位置との
駆動パルス数の差を算出する。この算出した個数の駆動
パルスがフィルタ調節部19に送られ、パルスモータを
それぞれ駆動して色フィルタ16〜18を作動させて焼
付光の三色光成分を調節する。
Since the logarithm value of the exposure amount is the density, the CPU 40 refers to the color filter calibration curve showing the relationship between each filter set position and the density value, and calculates yellow for blue, magenta for green, For red, the set positions of cyan color filters 16 to 18 are determined. Then, the difference in the number of driving pulses between the current position (photometric position) of each color filter 16 to 18 and the set position of each color filter 16 to 18 is calculated. The calculated number of drive pulses are sent to the filter adjustment section 19, which drives the pulse motors to operate the color filters 16 to 18 to adjust the three-color light components of the printing light.

次に、第4図を参照して露光条件設定について説明する
。写真焼付装置の設置時に、キーボード42の操作キー
48を操作して露光条件設定モードを選択する。このモ
ードが選択されると、カラーモニタ34には操作手順が
表示されるから、これに従って作業を行えばよい、まず
、フィルタキャリブレーションが指示されるから、ノー
マルコントロールネガをフィルムキャリア12にセット
し、キーボード42でフィルタキャリプレーシランの開
始を指示する。このフィルタキャリブレーションでは、
ターレット22の開口22a及びミラー25が焼付光路
20にセットされた状態になっており、またズームレン
ズ26はノーマルコントロールネガの画面サイズに応じ
た倍率に自動調節されている。
Next, exposure condition settings will be explained with reference to FIG. When installing the photo printing apparatus, the operator operates the operation keys 48 of the keyboard 42 to select the exposure condition setting mode. When this mode is selected, the operating procedure will be displayed on the color monitor 34, so you can follow it. First, filter calibration will be instructed, so set the normal control negative on the film carrier 12. , uses the keyboard 42 to instruct the start of the filter calibration run. In this filter calibration,
The aperture 22a of the turret 22 and the mirror 25 are set in the printing optical path 20, and the zoom lens 26 is automatically adjusted to a magnification corresponding to the screen size of the normal control negative.

前記フィルタキャリプレーシランでは、CPU51が色
フイルタ16〜1日を同時に1ステツプずつ焼付光路2
0に挿入しながら、ノーマルコントロールネガの透過光
を測定する。すなわち、光源10から放出された焼付光
は、拡散箱IIで充分に拡散されてから、ノーマルコン
トロールネガに達する。このノーマルコントロールネガ
を透過した光は、ターレット22の開口22aを通過し
てから、ミラー25.ズームレンズ26を介してハーフ
ミラ−27に入射し、これを透過してスキャナー31に
達する。このスキャナー31は、赤色、緑色、青色の色
信号を別々に読み出すことにより、時間的に分離した色
信号をA、/D変IA器35に送る。このA/D変換器
35でデジタル変換された信号は、対数変換器36を経
てから演算ユニット37に取り込まれ、ここで各色の平
均濃度値(n光量の対数変換値)が算出され、フィルタ
位置と対応づけしてRAM39に書き込むことで、各色
のキャリブレーションカーブが作成される。
In the filter caliper printing, the CPU 51 simultaneously scans the color filters 16 to 1 step at a time in the printing optical path 2.
0, measure the transmitted light of the normal control negative. That is, the printing light emitted from the light source 10 is sufficiently diffused by the diffusion box II before reaching the normal control negative. The light transmitted through this normal control negative passes through the opening 22a of the turret 22, and then passes through the mirror 25. The light enters the half mirror 27 through the zoom lens 26, passes through this, and reaches the scanner 31. The scanner 31 reads red, green, and blue color signals separately and sends the temporally separated color signals to the A/D converter IA device 35. The signal digitally converted by the A/D converter 35 is taken into the arithmetic unit 37 after passing through the logarithmic converter 36, where the average density value of each color (logarithmically converted value of n light amount) is calculated, and the filter position is A calibration curve for each color is created by writing it into the RAM 39 in association with the above.

次に、チャンネルデータの入力が指示されるから、デー
タ入カキ−46を操作して、必要なデータを入力する。
Next, input of channel data is instructed, so operate the data input key 46 to input the necessary data.

このチャンネルには、ネガチャンネル、ペーパーチャン
ネル、プリントサイズチャンネル等がある。チャンネル
データの入力後に、キーボード42を操作して使用する
カラーベーパ、ネガフィルム、プリントサイズのチャン
ネルを指定する。
These channels include a negative channel, paper channel, print size channel, etc. After inputting the channel data, the user operates the keyboard 42 to specify the color vapor, negative film, and print size channel to be used.

チャンネルの選択後に、カラーバランス値の設定が行わ
れる。このカラーバランス値の設定では、CPU51は
色フィルタ16〜18を測光位置にセットしてから、フ
ィルムキャリア12にセントされたノーマルコントロー
ルネガを測光し、各色の平均濃度値DN五を算出する。
After selecting a channel, color balance values are set. In setting this color balance value, the CPU 51 sets the color filters 16 to 18 at photometric positions, then photometers the normal control negative placed on the film carrier 12, and calculates the average density value DN5 of each color.

なお、露光条件設定モードでは、スキャナー31による
補正を行わないため、濃度補正量α2.カラーコレクシ
ラン係数CC,は算出されない。得られた平均濃度値D
N1のデータは、パスライン3日を介してRAM39に
一旦記憶されてから、CPU51に読み出される。CP
U51は、露光量演算式を演算して、各色の露光量をそ
れぞれ算出する。
Note that in the exposure condition setting mode, since the scanner 31 does not perform correction, the density correction amount α2. Color correction coefficient CC, is not calculated. Obtained average density value D
The data of N1 is once stored in the RAM 39 via the pass line 3, and then read out by the CPU 51. C.P.
U51 calculates the exposure amount of each color by calculating the exposure amount calculation formula.

この実施例では、LM+ 、 C5i 、 CCiの基
準値がr500.であり、またスキャナー及び補正キー
による補正が行われないから、露光量演算式(+)は次
のようになる。
In this example, the reference values of LM+, C5i, and CCi are r500. Since no correction is performed by the scanner or correction key, the exposure calculation formula (+) is as follows.

× (ロN、  −0,) 十PB、  十LB、  十MB、  +NB、   
・ ・・(2)更に、露光条件設定時には、L?I、 
、 CC1,PJ、 LBi 、 MB= としては、
基準値r500Jが用いられ、そしてカラーバランスの
設定時には、C5゜の初期値として基準値r500.が
用いられる。
× (RoN, -0,) 10PB, 10LB, 10MB, +NB,
...(2) Furthermore, when setting exposure conditions, L? I,
, CC1, PJ, LBi, MB=,
The reference value r500J is used, and when setting the color balance, the reference value r500.J is used as the initial value of C5°. is used.

また、ノーマルコントロールネガの平均濃度値ON1は
、プリントすべきコマの平均濃度値り、と同じであるか
ら、式(2)は次のようになる。
Furthermore, since the average density value ON1 of the normal control negative is the same as the average density value ON1 of the frames to be printed, equation (2) becomes as follows.

log E+  ”+500 +500 +soo +
NB+  ・・13)最初は、NB、の初期値がr50
0Jであるがら、log E 、は’ 2000 Jと
なる。得られた各色の露光量は、RAM39に記憶され
ているキヤリプレージョンカーブを参照してフィルタ位
置の信号に変換される。
log E+ ”+500 +500 +soo +
NB+...13) Initially, the initial value of NB is r50
Although it is 0J, log E is '2000J. The obtained exposure amount for each color is converted into a filter position signal with reference to a calibration curve stored in the RAM 39.

CPU51は、露光量に対応した位置に各色フィルタ1
6〜18をセットして焼付光の色調光してから、撮像用
イメージセンサ−ユニット29でノーマルコントロール
ネガを1i像する。この撮像用イメージセンサ−ユニッ
ト29から出力されたビデオ信号は、増幅、クランプ、
γ補正1色抽出。
The CPU 51 installs each color filter 1 at a position corresponding to the exposure amount.
6 to 18 are set to adjust the color of the printing light, and then a 1i image of the normal control negative is taken by the imaging image sensor unit 29. The video signal output from this imaging image sensor unit 29 is amplified, clamped,
γ correction 1 color extraction.

マスキング処理されてから合成回路70に送られる。こ
れとともに、コントローラ73は、フレームメモリ71
に記憶されているリファレンス画像の画像信号を読み出
し、アナログ信号に変換してから合成回路70に送る。
After being subjected to masking processing, it is sent to the synthesis circuit 70. Along with this, the controller 73 also controls the frame memory 71
The image signal of the reference image stored in is read out, converted into an analog signal, and then sent to the synthesis circuit 70.

この合成回路70は、リファレンス画像と、ノーマルコ
ントロールネガのシミュレートM像とを合成してから、
合成ビデオ信号をカラーモニタ34に送り、第3図に示
すように2つの画像4.5を並んで表示する。
This synthesis circuit 70 synthesizes the reference image and the simulated M image of the normal control negative, and then
The composite video signal is sent to a color monitor 34 to display the two images 4.5 side by side as shown in FIG.

オペレータは、2つの画像4,5のカラーバランスと濃
度とを比較し、両者のずれに応じてキーボード42を操
作して、RAM39に記憶されているカラーバランス値
NB、を書き替える。この書換えが行われると、カラー
バランス値NBiの変更量だけ露光量が増減され、この
新しい露光量に応じて色フィルタ16〜18の位置が修
正される。
The operator compares the color balance and density of the two images 4 and 5, operates the keyboard 42 according to the difference between the two images, and rewrites the color balance value NB stored in the RAM 39. When this rewriting is performed, the exposure amount is increased or decreased by the amount of change in the color balance value NBi, and the positions of the color filters 16 to 18 are corrected according to this new exposure amount.

この色フィルタ16〜18の位置が修正されると、カラ
ーモニタ34に表示されたシミュレート画像4のカラー
バランス及び濃度が変化する。このようにカラーモニタ
34を観察しながら、シミュレート画像4がリファレン
ス画像5と同じ状態になるまでカラーバランス値NB、
の変更を行う。
When the positions of the color filters 16 to 18 are corrected, the color balance and density of the simulated image 4 displayed on the color monitor 34 change. While observing the color monitor 34 in this way, the color balance value NB,
Make changes.

カラーバランス値NB+ の設定後に、ノーマルコント
ロールネガに代えてオーバーコントロールネガをフィル
ムキャリア12にセットし、前述したカラーバランス値
NB1の設定と同様な手順で、オーバーネガの焼付露光
に使用するオーバー用スロープ値CSiを決め、これを
RAM39に書き込む。
After setting the color balance value NB+, set the over control negative on the film carrier 12 instead of the normal control negative, and set the over control negative slope used for printing exposure of the over negative using the same procedure as setting the color balance value NB1 described above. A value CSi is determined and written to the RAM 39.

すなわち、色フィルタ16〜18を測光位置にセットし
てから、スキャナー31でオーバーコントロールネガの
平均濃度値り、を測定し、次式(4)から各色の露光量
を算出する。
That is, after setting the color filters 16 to 18 at photometric positions, the scanner 31 measures the average density value of the overcontrol negative, and calculates the exposure amount of each color from the following equation (4).

X(ON五 −〇、  > +500  +500  +500 十NBJ  ・ 
・ ・(4)ここで、カラーバランス値NB、としては
、ノーマルコントロールネガを使用して求めた数値が用
いられる。
X(ON5 -〇, > +500 +500 +500 10NBJ ・
(4) Here, as the color balance value NB, a numerical value obtained using a normal control negative is used.

この露光量に応じて色フィルタ16〜18の位置が調節
され、この調光状態でオーバーコントロールネガをシミ
ュレートしたシミュレート画像とリファレンス画像とが
カラーモニタ34に表示される。そこで、2つの画像が
同じ状態になるまで、オーバー用スロープ値CS+を初
期値r500」から変更する。
The positions of the color filters 16 to 18 are adjusted according to this exposure amount, and a reference image and a simulated image simulating an overcontrol negative in this dimming state are displayed on the color monitor 34. Therefore, the over slope value CS+ is changed from the initial value "r500" until the two images are in the same state.

オーバー用スロープ値の設定後に、アンダーコントロー
ルネガをフィルムキャリア12にセットし、そしてカラ
ーモニタ34に表示された2個の画像を比較しながら、
アンダーネガの焼付露光に用いられるアンダー用スロー
プ値C81を決定する。
After setting the over slope value, set the under control negative on the film carrier 12, and while comparing the two images displayed on the color monitor 34,
An under slope value C81 used for printing exposure of an under negative is determined.

前述した手順により露光条件を設定してから、第5図に
示す手順により、実際の焼付露光を行う。
After setting the exposure conditions according to the procedure described above, actual printing exposure is performed according to the procedure shown in FIG.

まず、ペーパーチャンネル、ネガチャンネル、プリント
サイズチャンネルを選択してから、カラーネガフィルム
13をフィルムキャリア12にセントする。モニタ開始
時には、色フィルタ16〜18が測光位置にセットされ
、またターレット22の開口22a及びミラー25が焼
付光路20にセットされている。更に、ズームレンズ2
6はカラーネガフィルム13の画面サイズに応じた倍率
に自動設定される。
First, the paper channel, negative channel, and print size channel are selected, and then the color negative film 13 is loaded onto the film carrier 12. At the start of monitoring, the color filters 16 to 18 are set at photometric positions, and the aperture 22a of the turret 22 and the mirror 25 are set on the printing optical path 20. Furthermore, zoom lens 2
6 is automatically set to a magnification according to the screen size of the color negative film 13.

プリントすべきコマがスキャナー31で測光され、平均
濃度値り、′、カラーコレクション値CC8、fA度補
正量α2が算出される。これらの測光データと、チャン
ネル選択でRAM39から読み出したデータ、前述した
露光条件設定モードの実行で求めたカラーバランス値及
びスロープ値とを用い、式(1)から各色の露光量を算
出する。この各色の露光量に応じて色フィルタ16〜1
8の位置が調節される。なお、色フイルタ16〜1日で
調節しきれない場合には、CPU51は露光時間を変更
するとともに、アンプ65のゲインを変更する。
The frame to be printed is photometered by the scanner 31, and the average density value, ', color correction value CC8, and fA degree correction amount α2 are calculated. Using these photometric data, data read from the RAM 39 during channel selection, and the color balance value and slope value obtained by executing the exposure condition setting mode described above, the exposure amount of each color is calculated from equation (1). Color filters 16 to 1 are selected according to the exposure amount of each color.
The position of 8 is adjusted. Note that if the color filter 16 cannot be fully adjusted within one day, the CPU 51 changes the exposure time and also changes the gain of the amplifier 65.

また、モニタ時には、仕上がりプリント写真をシミュレ
ートした画像3がカラーモニタ34に表示される。なお
、この焼付露光時には、フレームメモリ71からリファ
レンス画像が′読み出されないため、シミュレートM像
3だけがモニタ表示される。
Further, during monitoring, an image 3 simulating a finished printed photograph is displayed on the color monitor 34. Note that during this printing exposure, since the reference image is not read out from the frame memory 71, only the simulated M image 3 is displayed on the monitor.

前記カラーモニタ34を観察してプリント写真の仕上が
りを適正であるかどうかについて判定する。もし、色又
は濃度が不適正であると認められる場合には、写真焼付
系のカラーキー43又は濃度キー44を操作して修正量
を入力する。この修正量が人力されると、CPtJ51
は修正量だけ露光量を増減する。得られた露光量に応じ
て色フィルタ16〜18のセット位置を調節する。した
がって、マニュアルで入力した修正量に応じてコマの照
明状態が変化するから、カラーモニタ34に表示された
シミュレータ画像3は色又は濃度が修正される。なお、
ファンクションキー45を操作したときも、これと同様
に色フィルタ16〜I8の挿入量が調節される。
The color monitor 34 is observed to determine whether or not the finish of the printed photograph is appropriate. If the color or density is found to be inappropriate, the amount of correction is input by operating the color key 43 or density key 44 of the photo printing system. When this correction amount is manually applied, CPtJ51
increases or decreases the exposure amount by the correction amount. The set positions of the color filters 16 to 18 are adjusted according to the obtained exposure amount. Therefore, since the illumination state of the frame changes according to the amount of correction input manually, the color or density of the simulator image 3 displayed on the color monitor 34 is corrected. In addition,
When the function key 45 is operated, the amount of insertion of the color filters 16 to I8 is similarly adjusted.

仕上がりが良好であると認められる場合には、キーボー
ド42のプリントキー47を操作する。
If the finish is deemed to be good, the print key 47 of the keyboard 42 is operated.

このプリントキー47が操作されると、ターレット22
が回転して、焼付レンズ23a、23bの中から、引伸
倍率に応じたものを選択して焼付光路20にセットし、
またミラー25が焼付光路20から退避する。この直後
にシャッタ54が作動し、色フィルタ16〜18で光質
が調節された焼付光により、カラーネガフィルム13の
コマがカラーペーパー24に焼き付けられる。
When this print key 47 is operated, the turret 22
rotates, selects one of the printing lenses 23a and 23b according to the enlargement magnification and sets it in the printing optical path 20,
Furthermore, the mirror 25 is retracted from the printing optical path 20. Immediately after this, the shutter 54 is activated, and the frames of the color negative film 13 are printed onto the color paper 24 by the printing light whose quality has been adjusted by the color filters 16 to 18.

1コマの写真焼付が終了すると、カラーペーパー24が
1コマ分移送され、未露光の部分が露光位置にセットさ
れる。これとともに、ターレフト22の開口22aとミ
ラー25とを焼付光路20にセットし、また色フィルタ
16〜18を測光位置にセットする。以下同様な手順で
、各コマに対してモニタ表示と写真焼付とを行うことが
できる。
When one frame of photographic printing is completed, the color paper 24 is moved by one frame, and the unexposed portion is set at the exposure position. At the same time, the aperture 22a of the tar left 22 and the mirror 25 are set in the printing optical path 20, and the color filters 16 to 18 are set in the photometric positions. Following the same procedure, monitor display and photo printing can be performed for each frame.

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

4゜ 以上詳細に説明したように、本発明は、最適露光条件で
コントロールネガを焼付露光した状態のりファンレス画
像と、コントロールネガの仕上がりプリント写真をシミ
ュレートしたシミュレート画像とをカラーモニタに表示
し、この2つの画像が同じ状態となるようにパラメータ
を決めるものであるから、従来のようにテストプリント
か不要となる。したがって、露光条件の設定を短時間で
行うことができ、しかも材料の消費を伴わないので経済
的である。
4. As explained in detail above, the present invention displays on a color monitor a glue fanless image of a control negative printed and exposed under optimal exposure conditions and a simulated image simulating a finished printed photograph of the control negative. However, since the parameters are determined so that the two images are in the same state, there is no need for test printing as in the conventional method. Therefore, exposure conditions can be set in a short time, and it is economical because no materials are consumed.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は本発明を実施するシミュレータ付写真焼付装置
を示す概略図である。 第2図はシミュレータ系の一例を示すブロック図である
。 第3図は露光条件設定モードの際に、カラーモニタに表
示される画像を示す説明図である。 第4図は露光条件設定モードを示すフローチャートであ
る。 第5図は焼付露光時の手順を示すフローチャートである
。 3 ・ ・ ・ 4 ・ ・ ・ 5 ・ ・ ・ l O・ ・ 13 ・ ・ 16 ・ ・ 17 ・ ・ 18 ・ ・ 23a。 24 ・ ・ 29 ・ ・ 3 l ・ ・ 34 ・ ・ ・プリントすべきコマのシミュレート画像 コントロールネガのシミュレート画像 リファレンス画像 光源 カラーネガフィルム シアンフィルタ マゼンクフィルタ イエローフィルタ 3b・・・焼付レンズ カラーペーパー 撮像用イメージセンサ−ユニット スキャナー カラーモニタ。
FIG. 1 is a schematic diagram showing a photo printing apparatus with a simulator that implements the present invention. FIG. 2 is a block diagram showing an example of a simulator system. FIG. 3 is an explanatory diagram showing an image displayed on the color monitor in the exposure condition setting mode. FIG. 4 is a flowchart showing the exposure condition setting mode. FIG. 5 is a flowchart showing the procedure during printing exposure. 3 ・ ・ ・ 4 ・ ・ ・ 5 ・ ・ ・ l O・ ・ 13 ・ ・ 16 ・ ・ 17 ・ ・ 18 ・ ・ 23a. 24 ・ ・ 29 ・ ・ 3 l ・ ・ 34 ・ ・ ・Simulating the frame to be printed Image control Simulating the negative Image Reference image Light source Color negative film Cyan filter Mazenk filter Yellow filter 3b...Printing lens Color paper for imaging Image sensor unit scanner color monitor.

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)プリント位置にセットしたコントロールネガを撮
像手段で撮像し、このコントロールネガの仕上がりプリ
ント写真をシミュレートしたシミュレート画像と、メモ
リに記憶されており、最適な露光条件でコントロールネ
ガを焼付露光した状態のリファレンス画像とをカラーモ
ニタに表示し、シミュレート画像のカラーバランスと濃
度とがリファレンス画像のそれと同じになるようにパラ
メータの設定を行うことを特徴とするシミュレータによ
る露光条件設定方法。
(1) A control negative set at the print position is imaged by an imaging device, and a simulated image that simulates a finished print photograph of this control negative is stored in memory and the control negative is printed and exposed under optimal exposure conditions. A method for setting exposure conditions using a simulator, characterized in that a reference image in a simulated state is displayed on a color monitor, and parameters are set so that the color balance and density of the simulated image are the same as those of the reference image.
(2)プリント位置にセットしたコントロールネガを撮
像手段で撮像し、このコントロールネガの仕上がりプリ
ント写真をシミュレートしたシミュレート画像と、メモ
リに記憶されており、最適な露光条件でコントロールネ
ガを焼付露光した状態のリファレンス画像とをカラーモ
ニタに表示し、シミュレート画像のカラーバランスと濃
度とがリファレンス画像のそれと同じになるようにカラ
ーバランス値を決め、次にノーマルコントロールネガの
代わりにオーバーコントロールネガ又はアンダーコント
ロールネガをプリント位置にセットし、この仕上がりプ
リント写真をシミュレートしたシミュレート画像をカラ
ーモニタに表示し、リファレンス画像と同じ状態になる
ようにオーバー用スロープ値又はアンダー用スロープ値
を決めることを特徴とするシミュレータによる露光条件
設定方法。
(2) A control negative set at the print position is imaged by an imaging device, and a simulated image that simulates a finished print photograph of this control negative is stored in memory and exposed to print the control negative under optimal exposure conditions. display the reference image in the state of Set the under control negative at the print position, display a simulated image of this finished print photo on the color monitor, and decide the over slope value or under slope value so that it is in the same condition as the reference image. Exposure condition setting method using a featured simulator.
JP675689A 1989-01-13 1989-01-13 Method of setting exposing condition by simulator Pending JPH02186335A (en)

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