JPH0519387A - Stereoscopic vision printed photograph producing method and camera - Google Patents

Stereoscopic vision printed photograph producing method and camera

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JPH0519387A
JPH0519387A JP20005191A JP20005191A JPH0519387A JP H0519387 A JPH0519387 A JP H0519387A JP 20005191 A JP20005191 A JP 20005191A JP 20005191 A JP20005191 A JP 20005191A JP H0519387 A JPH0519387 A JP H0519387A
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JP
Japan
Prior art keywords
film
lenticular sheet
print
images
photographing
Prior art date
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Pending
Application number
JP20005191A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Shunkichi Igarashi
俊吉 五十嵐
Takeshi Watanabe
健 渡辺
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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 JP20005191A priority Critical patent/JPH0519387A/en
Publication of JPH0519387A publication Critical patent/JPH0519387A/en
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  • Stereoscopic And Panoramic Photography (AREA)

Abstract

PURPOSE:To obtain a stereoscopic vision printed photograph making use of parallaxes on both eyes, at low cost. CONSTITUTION:Three photographing luminous fluxes having the parallaxes in the horizontal direction are obtained by photographing lenses 3a, 3b, and 3c. A lenticular sheet 8 is incorporated in a camera body 2. The photographing luminous fluxes made incident along optical axes 6a, 6b, and 6c, intersect, on the lenticular sheet 8, are split into line pictures, and recorded on a film 10. An index for adjusting registration is imprinted on the film 10 by an index imprinter 12. The index is used as a reference for aligning when an observing lenticular sheet is joined to a printed photograph.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、両眼視差を利用して被
写体のもつ立体感を再現する立体視プリント写真を作成
する方法並びにこれに用いるカメラに関するものであ
る。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a method for producing a stereoscopic print photograph which reproduces the stereoscopic effect of a subject by utilizing binocular parallax and a camera used therefor.

【0002】[0002]

【従来の技術】被写体のもつ立体感を再現する立体視写
真システムについては、これまで種々のものが提案され
てきている。これらの立体視システムは、1928年〜
1930年にH.E.Ives氏が「Journal of the Optical S
ociety of America 」で発表した可動レンズ法や固定大
レンズ法などのパララクス・パノラマグラム法や、特公
昭58−57092号,同59−46376号,同59
−47298号の各公報で知られるような直接法と、特
公昭56−2692号,同57−7422号,同58−
7981号,同56−31577号,同56−3157
8号,同59−816号の各公報に記載されたような間
接法とに大別される。
2. Description of the Related Art Various stereoscopic photography systems for reproducing the stereoscopic effect of a subject have been proposed. These stereoscopic systems have been in use since 1928.
In 1930, HE Vives "Journal of the Optical S
"Paralux panoramagram methods such as the movable lens method and the fixed large lens method, which were announced at the" ociety of America ", and Japanese Patent Publications No. 58-57092, No. 59-46376, and No. 59.
-47298, Japanese Patent Publications No. 56-2692, No. 57-7422, No. 58-
7981, 56-31577, 56-3157.
No. 8 and No. 59-816.

【0003】上述した直接法では、写真撮影時に、同一
被写体について水平方向に視差のある複数の画像を1枚
の感光材料に直接記録する方式で、簡便には、表面にレ
ンチキュラーシートを積層した感光材料を用い、視差の
ある複数の撮影光束をレンチキュラーシートを通して感
光材料上に結像させる。視差のあるそれぞれの撮影光束
は、各々結像位置が左右方向にずれた線条の画像として
感光材料に記録されるが、レンチキュラーシートを一体
にしたままでこれを現像処理してポジ画像にした後、同
じレンチキュラーシートを通して両眼で観察することに
よって、立体感をもった被写体像を観察することができ
る。この手法では、撮影後に特殊なプリント処理を行わ
ずに簡単に立体視プリント写真を得ることができるとい
う利点がある。
In the above-mentioned direct method, a plurality of images having a parallax in the horizontal direction of the same subject are directly recorded on one photosensitive material at the time of taking a photograph, and simply, a photosensitive material having a lenticular sheet laminated on the surface is simply used. Using a material, a plurality of photographing light fluxes with parallax are imaged on a photosensitive material through a lenticular sheet. Each photographing light flux with parallax is recorded on the photosensitive material as a linear image in which the image forming position is shifted in the left-right direction, but this is developed into a positive image with the lenticular sheet being integrated. After that, by observing with both eyes through the same lenticular sheet, it is possible to observe a subject image having a stereoscopic effect. This method has an advantage that a stereoscopic print photograph can be easily obtained without performing special print processing after photographing.

【0004】間接法は、同一被写体について水平方向に
視差のある複数の画像を個別の二次元原画としてそれぞ
れ作成し、これらの二次元原画からプリント処理を行う
ときに、各々の二次元原画を視差に対応した配列にして
レンチキュラーシート付きの1枚の感光材料に順次に合
成プリントしてゆく手法である。この手法では、水平方
向に複数の撮影レンズを並べたカメラに通常の写真フイ
ルムを装填して撮影し、フイルム現像を行うことによっ
て前記二次元原画を簡単に得ることができるので、カメ
ラ側に特殊な機構を要しないという利点がある。
In the indirect method, a plurality of images having parallax in the horizontal direction for the same subject are respectively created as individual two-dimensional original images, and when the print processing is performed from these two-dimensional original images, each two-dimensional original image is parallaxed. Is a method of sequentially synthesizing and printing on one photosensitive material with a lenticular sheet in an array corresponding to. In this method, a two-dimensional original image can be easily obtained by loading a normal photographic film on a camera in which a plurality of photographic lenses are arranged in the horizontal direction and performing film development. There is an advantage that no special mechanism is required.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記し
た直接法による立体視プリント写真システムの場合、プ
リント写真の観察時に視線の方向を多少変化させても自
然な立体感が得られるようにするには、例えば前述した
固定大レンズを用いたパララクス・パノラマグラム法の
ように、大口径で大きな射出瞳をもつ撮影レンズを用い
て視差が異なる多数の線条画像を記録するか、あるいは
撮影レンズや感光材料を視差に応じて徐々に変位させな
がら撮影しなくてはならず、カメラの大型化,構造の複
雑化が避けられない。しかも、一回の撮影によって得ら
れたプリント写真から多数の複製をつくることが極めて
困難である。
However, in the case of the above-mentioned direct-view stereoscopic print photography system, in order to obtain a natural stereoscopic effect even if the direction of the line of sight is slightly changed when observing the print photograph. For example, as in the parallax panoramagram method using the fixed large lens described above, a photographic lens having a large aperture and a large exit pupil is used to record a large number of striation images with different parallaxes, or the photographic lens or the photosensitive lens is used. The material must be gradually displaced according to the parallax while shooting, which inevitably leads to an increase in the size of the camera and complication of the structure. Moreover, it is extremely difficult to make many duplicates from a print photograph obtained by one shot.

【0006】一方、間接法による立体視プリント写真シ
ステムでは、二次元原画作成用のカメラ自体は簡単な構
成で済むものの、1枚の立体視プリント写真のために複
数枚の二次元原画が必要で経済的でない。また、プリン
ト処理にあたっては、感光材料を一定ピッチで移動させ
るごとに、複数の二次元原画を1枚ずつ順次にプリント
してゆかなくてはならず、写真プリンタに特殊な機能が
要求されるだけでなく、プリント作業も煩雑なものにな
る。そして、観察時の視線方向の変化によらず自然な立
体感を再現しようとするときには、プリント露光中に二
次元原画と感光材料とを相対的に変位させる必要もあ
り、立体視プリント写真の作成コストが高くなるという
欠点がある。
On the other hand, in the stereoscopic print photograph system by the indirect method, although the camera itself for producing the two-dimensional original image has a simple structure, a plurality of two-dimensional original images are required for one stereoscopic print photograph. Not economical. Further, in the printing process, a plurality of two-dimensional original images must be printed one by one each time the photosensitive material is moved at a constant pitch, and the photo printer is required to have a special function. Not only that, but also the printing work becomes complicated. Then, when trying to reproduce a natural three-dimensional effect regardless of the change in the line-of-sight direction during observation, it is necessary to relatively displace the two-dimensional original image and the photosensitive material during print exposure. It has the disadvantage of high cost.

【0007】本発明は上記従来技術の問題点を解決する
ためになされたもので、コンパクト化も容易で構造的に
も簡単なカメラを用い、しかも写真プリンタには特殊な
機能が要求されず、簡単なプリント作業で立体視プリン
ト写真の作成が可能となる立体視プリント写真作成方法
を提供し、またこの作成方法に用いるのに好適なカメラ
を提供することを目的とする。
The present invention has been made to solve the above-mentioned problems of the prior art, and uses a camera which is easy to be compact and structurally simple, and the photographic printer is not required to have any special function. It is an object of the present invention to provide a stereoscopic print photograph making method capable of making a stereoscopic print photograph by a simple printing operation, and to provide a camera suitable for use in this producing method.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】本発明は上記目的を達成
するにあたり、水平方向に視差をもった複数の画像を複
数本の線条画像に分解するとともに、この線条画像の多
数の組みを水平方向に配列して写真フイルムに記録し、
この写真フイルムを現像して1枚の原画を作成した後、
この原画を用いて適当な倍率で通常のプリント処理及び
現像処理を行って1枚の印画紙上に線条印画をプリント
する。こうして得られた印画紙にレンチキュラーシート
を接合することによって、立体視プリント写真を得るよ
うにしたものである。また、前記線条画像の組みを写真
フイルムに記録する際に、視差をもった複数の画像を線
条画像に分解するときに用いられた光学的な変調手段の
基準位置を示す指標を記録しておき、この指標を含めて
印画紙にプリントを行っておくと、印画紙にレンチキュ
ラーシートを接合する際の位置合わせ作業が効率化され
る。印画紙へのプリント処理時には、各々の線条画像の
水平方向の幅を広げて印画紙にプリントしておくことに
よって、立体視できる視線の方向に自由度を持たせるこ
とができる。
In order to achieve the above object, the present invention decomposes a plurality of images having a parallax in the horizontal direction into a plurality of striation images, and combines a large number of striation images. Arrange horizontally and record on photo film,
After developing this photo film to make one original picture,
Using this original image, a normal printing process and a developing process are performed at an appropriate magnification to print a line print on one sheet of photographic paper. By joining a lenticular sheet to the printing paper thus obtained, a stereoscopic print photograph is obtained. Further, when recording the set of linear images on a photographic film, an index indicating the reference position of the optical modulation means used when decomposing a plurality of images having parallax into linear images is recorded. If printing is performed on the photographic paper including this index, the alignment work when joining the lenticular sheet to the photographic paper becomes efficient. At the time of print processing on photographic paper, by widening the horizontal width of each linear image and printing it on photographic paper, it is possible to give a degree of freedom in the direction of the line of sight for stereoscopic viewing.

【0009】線条原画を写真フイルムに撮影するカメラ
には、水平方向で視差をもつ複数の撮影光束を、視差に
応じて垂直方向に長い複数本の線条画像に分解するとと
もに、これらの線条画像の組みが水平方向に多数配列さ
れるように光学的に変調する変調手段が内蔵され、この
変調手段としてレンチキュラーシートを利用する場合に
は、撮影時にはレンチキュラーシートと写真フイルムと
を密着させ、撮影前後の写真フイルムの給送時にはレン
チキュラーシートと写真フイルムとを離間させる手段を
設けるのがよい。前記変調手段としては、レンチキュラ
ーシートの他に垂直方向に細長い多数本のスリットを水
平方向に配列した万線スリット板を用いることもでき
る。
In a camera for photographing a linear original image on a photographic film, a plurality of photographing luminous fluxes having a parallax in the horizontal direction are decomposed into a plurality of linear filament images which are long in the vertical direction according to the parallax, and these linear rays are separated. Modulating means for optically modulating so that a large number of sets of stripe images are arranged in the horizontal direction is built in, and when a lenticular sheet is used as this modulating means, the lenticular sheet and the photographic film are brought into close contact with each other during photographing, It is preferable to provide means for separating the lenticular sheet and the photographic film at the time of feeding the photographic film before and after photographing. Besides the lenticular sheet, a linear slit plate in which a large number of vertically elongated slits are arranged in the horizontal direction may be used as the modulation means.

【0010】[0010]

【実施例】本発明方法に用いられるカメラの一例を示す
図1において、カメラボディ2の前面には、水平に3個
の撮影レンズ3a,3b,3cが配列されている。これ
らの撮影レンズ3a,3b,3cは焦点距離等の光学的
諸元が同一になっている。各撮影レンズの背後にはシャ
ッタ4a,4b,4cが設けられ、これらは一回のシャ
ッタレリーズ操作により一斉に開閉する。シャッタ4
a,4b,4cが一斉に開閉することによって、撮影レ
ンズ3a,3b,3cは同一被写体から各々視差をもっ
た撮影光束を取り込む。シャッタ4a,4cの背後には
さらに光路偏向用のプリズム5a,5cが設けられ、後
述するレンチキュラーシート8上で撮影レンズ3a,3
cの光軸6a,6cを撮影レンズ3bの光軸6bに合致
させている。そして、光軸6a,6cが光軸6bと交差
する角度θは、プリント写真を明視距離において見る時
の両眼視線の交差角度である7°〜12°の範囲にして
おくのがよい。さらに、最終的に得られる立体視プリン
ト写真をディスプレイ用の大判サイズプリントとして得
る場合には、前記角度θの値は0.7°〜4°程度とな
る。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENT In FIG. 1 showing an example of a camera used in the method of the present invention, three taking lenses 3a, 3b and 3c are horizontally arranged on the front surface of a camera body 2. These taking lenses 3a, 3b, 3c have the same optical specifications such as focal length. Shutters 4a, 4b, and 4c are provided behind each photographing lens, and these shutters are simultaneously opened and closed by one shutter release operation. Shutter 4
When a, 4b, and 4c are opened and closed at the same time, the photographing lenses 3a, 3b, and 3c take in photographing light fluxes having parallax from the same subject. Behind the shutters 4a and 4c, prisms 5a and 5c for deflecting the optical path are further provided, and taking lenses 3a and 3c are mounted on a lenticular sheet 8 which will be described later.
The optical axes 6a and 6c of c are aligned with the optical axis 6b of the taking lens 3b. The angle θ at which the optical axes 6a and 6c intersect the optical axis 6b is preferably set in the range of 7 ° to 12 °, which is the intersecting angle of the binocular line of sight when the print photograph is viewed at the clear viewing distance. Further, when the finally obtained stereoscopic print photograph is obtained as a large format print for a display, the value of the angle θ is about 0.7 ° to 4 °.

【0011】カメラボディ2のアパーチャー2aには、
レンチキュラーシート8が嵌め込まれている。レンチキ
ュラーシート8は、周知のように、微小のシリンドリカ
ルレンズをその母線が平行となるように一定ピッチで配
列したもので、母線は垂直方向になっている。レンチキ
ュラーシート8の背面には、圧板9によりフイルム10
が密着されている。レンチキュラーシート8の端部、か
つ撮影光束が通らない位置には、アパーチャー2aを上
下に挟むように一対の指標写し込み装置12が設けられ
ている。この指標写し込み装置12は、図2に示したよ
うに、LED14,マスク板15,写し込みレンズ16
とからなり、レンチキュラーシート8を構成している微
小シリンドリカルレンズの1つに正対している。マスク
板15は写し込みレンズ16の焦点位置に配置されてい
るので、LED14からの光はマスク板15の縦長のス
リットを通って微小シリンドリカルレンズに入射し、フ
イルム10にスリット露光を与える。なお、詳しくは後
述するように、プリント写真に対して観察用のレンチキ
ュラーシートを接合するときのレジストレーション調節
を高精度にするために、上記の指標写込み装置12を水
平方向に複数個設けたり、指標写込み装置12から幅広
の平行光を照射して、隣接する複数のシリンドリカルレ
ンズを通して複数個の指標写込みを行ってもよい。
In the aperture 2a of the camera body 2,
The lenticular sheet 8 is fitted. As is well known, the lenticular sheet 8 is formed by arranging minute cylindrical lenses at a constant pitch so that their generatrix lines are parallel to each other, and the generatrix lines are vertical. On the back surface of the lenticular sheet 8, a film 10 is attached by a pressure plate 9.
Are closely attached. At the end of the lenticular sheet 8 and at a position where the photographing light flux does not pass, a pair of index imprinting devices 12 are provided so as to sandwich the aperture 2a in the vertical direction. As shown in FIG. 2, the index imprinting device 12 includes an LED 14, a mask plate 15, an imprinting lens 16 and the like.
And is opposed to one of the minute cylindrical lenses forming the lenticular sheet 8. Since the mask plate 15 is arranged at the focal position of the projection lens 16, the light from the LED 14 passes through the vertically long slits of the mask plate 15 and enters the minute cylindrical lens, so that the film 10 is subjected to slit exposure. As will be described in detail later, in order to adjust the registration with high accuracy when joining the lenticular sheet for observation to the printed photograph, a plurality of the above-mentioned index imprinting devices 12 may be provided in the horizontal direction. It is also possible to irradiate wide parallel light from the index imprinting device 12 and to imprint a plurality of indices through a plurality of adjacent cylindrical lenses.

【0012】撮影レンズ3a,3b,3cにより得られ
た撮影光束は、図2に光軸6a,6b,6cで示したよ
うに、レンチキュラーシート8を構成しているシリンド
リカルレンズの曲率中心Oで交差してからフイルム10
に達し、結像される。レンチキュラーシート8は、ポリ
カーボネート,ポリプロピレン,ポリエチレンテレフタ
レート,塩化ビニル,アクリル等の樹脂材で作られてお
り、微細なシリンドリカルレンズを精度よく配列形成す
るには、フォトレジストやフォトエッチング等の印刷技
術を利用した微細加工技術を用いるのがよい。
The photographing luminous fluxes obtained by the photographing lenses 3a, 3b, 3c intersect at the center of curvature O of the cylindrical lens forming the lenticular sheet 8 as shown by the optical axes 6a, 6b, 6c in FIG. And then film 10
And is imaged. The lenticular sheet 8 is made of a resin material such as polycarbonate, polypropylene, polyethylene terephthalate, vinyl chloride, and acrylic, and in order to precisely form the minute cylindrical lenses, printing technology such as photoresist or photo etching is used. It is better to use the fine processing technology described above.

【0013】レンチキュラーシート8の光学的諸元とし
ては、シリンドリカルレンズの配列ピッチP、曲率半径
r、厚みT、素材の屈折率nがある。そこで、光軸6
a,6bの角度をθとし、屈折率n=1.5として線条
画像Sa,Sb,ScがピッチP内で確実に分離される
ことを考慮すると、 tanθ=(P/3)/(T−r) T=(n/n−1)r の2式から、T=P/(2tanθ)となり、角度θを
両眼視差11.3°とすると、P≒0.4Tとなる。
The optical specifications of the lenticular sheet 8 include the array pitch P of the cylindrical lenses, the radius of curvature r, the thickness T, and the refractive index n of the material. Therefore, the optical axis 6
Considering that the angle between a and 6b is θ and the refractive index n = 1.5, the line images Sa, Sb and Sc are reliably separated within the pitch P. tan θ = (P / 3) / (T -R) From the two equations of T = (n / n-1) r, T = P / (2tan θ), and if the angle θ is binocular parallax 11.3 °, then P≈0.4T.

【0014】シャッタレリーズ操作によりシャッタ4
a,4b,4cが開閉すると、撮影レンズ3a,3b,
3cによる撮影光束がレンチキュラーシート8を通して
フイルム10に結像される。このとき、レンチキュラー
シート8は各光軸6a,6b,6cに沿って入射した撮
影光束を分離するとともに、3本の線条画像Sa,S
b,Scとしてフイルム10上に結像させる。これは、
レンチキュラーシート8の端部側でも全く同様である。
また、指標写込み装置12もシャッタレリーズと同時に
作動し、これによりフイルム10には撮影画面から外れ
た端部の上下に指標Qが露光される。図3は、現像処理
したフイルム10’を示したもので、撮影画面内には多
数本の線条画像Sが記録され、また撮影画面から外れた
端部の上下には、パーフォレーション10aとの間に指
標Qが記録されている。線条画像Sは、図2から分るよ
うに、線条画像Sa,Sb,Scが順に配列されたもの
となっている。なお、上述したような線条画像Sを得る
には、レンチキュラーシート8の代わりに万線スリット
板を用いてもよい。
The shutter 4 is operated by the shutter release operation.
When a, 4b and 4c are opened and closed, the photographing lenses 3a, 3b,
An image of the photographing light flux by 3c is formed on the film 10 through the lenticular sheet 8. At this time, the lenticular sheet 8 separates the photographing light flux incident along the respective optical axes 6a, 6b, 6c, and at the same time, the three linear image Sa, S.
An image is formed on the film 10 as b and Sc. this is,
The same applies to the end side of the lenticular sheet 8.
Further, the index imprinting device 12 also operates at the same time as the shutter release, so that the index Q is exposed on the film 10 above and below the end portion of the film 10 which is off the photographing screen. FIG. 3 shows the developed film 10 ′, in which a large number of linear image S are recorded in the photographing screen, and between the perforations 10 a above and below the end portion outside the photographing screen. The index Q is recorded in. As shown in FIG. 2, the line-shaped image S has line-shaped images Sa, Sb, and Sc arranged in order. In order to obtain the linear image S as described above, a line slit plate may be used instead of the lenticular sheet 8.

【0015】図4に示したように、万線スリット板18
は、透明な樹脂平板18b上に、垂直方向に細長いスリ
ット18aを平行に多数配列した遮光膜を形成したもの
で、フイルム10は樹脂平板18bの背面に圧着して用
いられる。このような万線スリット板18の作製には、
前述したフォトレジストやフォトエッチング等の印刷技
術が利用される。このような万線スリット板18を用い
る場合には、前述したレンチキュラーシート8では、そ
の厚みTが角度θの他に曲率半径rによっても制約を受
けるのに対し、樹脂平板18bの厚みを角度θ及び線条
画像Sa,Sb,Scの相互間隔に応じて適宜調節する
ことができるので、設計がしやすいという利点がある。
As shown in FIG. 4, the parallel line slit plate 18
Is a light-shielding film in which a large number of elongated slits 18a are arranged in parallel in the vertical direction on a transparent resin flat plate 18b, and the film 10 is used by being pressure-bonded to the back surface of the resin flat plate 18b. To manufacture such a parallel line slit plate 18,
Printing techniques such as the above-mentioned photoresist and photo etching are used. When such a parallel line slit plate 18 is used, the thickness T of the lenticular sheet 8 described above is restricted by the radius of curvature r in addition to the angle θ, whereas the thickness of the resin flat plate 18b is set by the angle θ. Since the line images Sa, Sb, and Sc can be adjusted appropriately according to their mutual intervals, there is an advantage that the design is easy.

【0016】光軸6a,6b,6cを交差させるには、
図5に示したように、大口径のレンズ20の一部を切り
出して3個の撮影レンズ20a,20b,20cとして
もよく、この場合には光路偏向用のプリズム5a,5c
を省略することができる。また、図5に破線で示したよ
うに、大口径のレンズ20を横長に切り出してそのまま
1個のレンズにして用いてもよい。この場合には、水平
方向には長く、垂直方向には短い射出瞳となる。このよ
うな単レンズを用いる場合には、固定式のシャッタだけ
でなく、水平方向に走行するスリット状のシャッタを用
いることも可能である。また、一般にレンズは結像面周
辺部において像面湾曲が出やすい傾向をもつが、この影
響を軽減するために、レンチキュラーシート8の光学的
諸元、特にシリンドリカルレンズの配列ピッチを中心部
と周辺部とで異ならせておいてもよい。この場合には、
前述したようにレンチキュラーシート8の水平方向に関
して離散的に複数個の指標を記録しておけば、これに対
応した配列ピッチをもつ観察用のレンチキュラーシート
をプリント写真に接合するときの位置合わせを精度よく
行うことができる。
To intersect the optical axes 6a, 6b, 6c,
As shown in FIG. 5, a part of the large-diameter lens 20 may be cut out to form three photographing lenses 20a, 20b, 20c. In this case, the prisms 5a, 5c for deflecting the optical path may be used.
Can be omitted. Further, as indicated by the broken line in FIG. 5, the large-diameter lens 20 may be horizontally cut out and used as it is as a single lens. In this case, the exit pupil is long in the horizontal direction and short in the vertical direction. When such a single lens is used, it is possible to use not only a fixed shutter but also a slit-shaped shutter that travels in the horizontal direction. Generally, the lens tends to have a curvature of field in the peripheral portion of the image plane, but in order to reduce this effect, the optical specifications of the lenticular sheet 8, particularly the array pitch of the cylindrical lenses is set at the central portion and the peripheral portion. It may be different for each department. In this case,
As described above, if a plurality of indexes are discretely recorded in the horizontal direction of the lenticular sheet 8, the alignment when the observation lenticular sheet having the array pitch corresponding to this is joined to the print photograph is accurate. Can be done well.

【0017】図2に示したようにレンチキュラーシート
8を利用する場合には、撮影時にフイルム10をレンチ
キュラーシート8の背面に密着させる必要がある。一
方、常にフイルム10をレンチキュラーシート8の背面
に密着させておくと、フイルム巻上げ時にフイルム10
の表面に傷が入ることが懸念される。これに対処するた
めには、例えば図6ないし図8に示したように、フイル
ム巻上げ時にはフイルム10とレンチキュラーシート8
との密着を解除するのが望ましい。図6に示した例で
は、シャッターレリーズの完了後にカム22を図示位置
に回転させ、圧板9を圧板バネ9aの付勢に抗して後に
逃がすようにしている。そして、フイルム巻上げ,シャ
ッタチャージの完了時にはカム22を90°回転させ、
圧板9によりフイルム10をレンチキュラーシート8の
背面に密着させる。
When the lenticular sheet 8 is used as shown in FIG. 2, it is necessary to bring the film 10 into close contact with the back surface of the lenticular sheet 8 during photographing. On the other hand, if the film 10 is kept in close contact with the back surface of the lenticular sheet 8 at all times, the film 10 will be wound when the film is wound.
There is concern about scratches on the surface of. In order to deal with this, for example, as shown in FIGS. 6 to 8, the film 10 and the lenticular sheet 8 are wound at the time of film winding.
It is desirable to release the close contact with. In the example shown in FIG. 6, the cam 22 is rotated to the illustrated position after the shutter release is completed, and the pressure plate 9 is released later against the bias of the pressure plate spring 9a. Then, when film winding and shutter charging are completed, the cam 22 is rotated by 90 °,
The film 10 is brought into close contact with the back surface of the lenticular sheet 8 by the pressure plate 9.

【0018】図7に示した例では、可撓性を備えたレン
チキュラーシート8を板バネ24で支持し、シャッタレ
リーズ完了時にはカムスロット25aを形成したカム板
25を図示のように左側にスライドさせる。これによ
り、ピン26a及びアーム26を介して板バネ24が持
ち上げられるから、レンチキュラーシート8を前方に逃
がすことができる。フイルム巻上げ及びシャッタチャー
ジの完了時には、カム板25が右方にスライドし、レン
チキュラーシート8は板バネ24の付勢によりアパーチ
ャー2aに復帰し、フイルム10の前面に密着される。
In the example shown in FIG. 7, the flexible lenticular sheet 8 is supported by the leaf spring 24, and when the shutter release is completed, the cam plate 25 having the cam slot 25a is slid to the left as shown. . As a result, the leaf spring 24 is lifted via the pin 26a and the arm 26, so that the lenticular sheet 8 can be released forward. Upon completion of film winding and shutter charging, the cam plate 25 slides to the right, the lenticular sheet 8 returns to the aperture 2a by the bias of the plate spring 24, and is brought into close contact with the front surface of the film 10.

【0019】図8は、撮影時にレンチキュラーシート8
をフイルム10側に引き寄せて密着させる例を示してい
る。圧板29には、フイルム10のパーフォレーション
10aの位置に対面する個所に複数の吸気穴29aが設
けられ、減圧室29bを介して減圧器30に接続されて
いる。レンチキュラーシート8は、付勢力が弱いバネ3
1によって前方に付勢されており、減圧器30が作動し
ていない状態ではバネ31の付勢によりフイルム10か
ら離されている。したがって、この状態ではレンチキュ
ラーシート8の背面とは接触させずにフイルム巻上げを
行うことができる。フイルム巻上げ,シャッタチャージ
が完了すると減圧器30が作動し、吸気穴29a,パー
フォレーション10aを通してレンチキュラーシート8
が引きつけられる。これにより、フイルム10の前面に
レンチキュラーシート8の背面を密着させることができ
る。
FIG. 8 shows the lenticular sheet 8 at the time of photographing.
Shows an example in which the film is pulled close to the film 10 to be in close contact therewith. The pressure plate 29 is provided with a plurality of intake holes 29a at positions facing the position of the perforations 10a of the film 10, and is connected to the pressure reducer 30 via the pressure reducing chamber 29b. The lenticular sheet 8 has a spring 3 with a weak biasing force.
It is biased forward by 1 and is separated from the film 10 by the bias of the spring 31 when the decompressor 30 is not operating. Therefore, in this state, the film can be wound without contacting the back surface of the lenticular sheet 8. When the film winding and the shutter charging are completed, the decompressor 30 operates, and the lenticular sheet 8 is passed through the intake holes 29a and the perforations 10a.
Is attracted. Thereby, the back surface of the lenticular sheet 8 can be brought into close contact with the front surface of the film 10.

【0020】なお、レンチキュラーシート8側の暗箱部
を機密構造にして加圧室とし、フイルム巻上げ及びシャ
ッタチャージの完了時にレンチキュラーシート8を前方
からエアーにより加圧してフイルム10に密着させ、シ
ャッタレリーズ完了時にはその加圧を解除するように構
成してもよい。また、レンチキュラーシート8に代えて
樹脂製の万線スリット板を用いる場合にも、万線スリッ
ト板の背面とフイルム10との密着及び密着解除機構と
して、上記の機構をそのまま用いることができる。ま
た、レンチキュラーシート8を構成しているシリンドリ
カルレンズの曲率半径rの値、あるいは厚みTを予め調
節しておくことによって、フイルム10の前面をレンチ
キュラーシート8の背面から離した状態でもフイルム1
0に良好な結像を行わせることもできる。これによれ
ば、上述した密着,密着解除機構を省略することがで
き、通常のカメラと同様に圧板9だけでフイルム10の
位置決めを行えばよい。
The dark box portion on the side of the lenticular sheet 8 is made a secret structure to form a pressure chamber, and when the film winding and shutter charging are completed, the lenticular sheet 8 is pressed from the front by air so as to be in close contact with the film 10, and the shutter release is completed. At times, the pressure may be released. Further, even when a resin parallel line slit plate is used in place of the lenticular sheet 8, the above-mentioned mechanism can be used as it is as a mechanism for contacting and releasing the contact between the back surface of the line slit plate and the film 10. Further, by adjusting the value of the radius of curvature r or the thickness T of the cylindrical lens forming the lenticular sheet 8 in advance, the film 1 can be formed even when the front surface of the film 10 is separated from the back surface of the lenticular sheet 8.
It is also possible to make 0 form a good image. According to this, the above-mentioned contact and contact release mechanism can be omitted, and the film 10 can be positioned only by the pressure plate 9 as in a normal camera.

【0021】図3のように得られた線条画像Sはプリン
ト用の原画として用いられる。図9は写真プリンタを概
略的に示しており、線条画像Sが記録されたフイルム1
0’は光源装置33からの照明光により、レンズ34を
介して印画紙35にプリントされる。このプリント処理
により、フイルム10’上では右からSa,Sb,Sc
の順で配列されていた線条画像Sは、印画紙35上では
左側から順にFa,Fb,Fcの順で配列された線条印
画Fとなる。このプリント時には、一対指標Qも同時に
指標Mとして印画紙35の画面外の上下にプリントされ
る。なお、フイルム10’として通常の35ミリフイル
ムを用い、最終的なプリント写真のサイズを現行のサー
ビスプリントサイズ(Eサイズ)にする場合には、プリ
ント時の拡大倍率は約4倍となる。
The linear image S obtained as shown in FIG. 3 is used as an original image for printing. FIG. 9 schematically shows a photographic printer, which is a film 1 on which a linear image S is recorded.
0 ′ is printed on the photographic printing paper 35 through the lens 34 by the illumination light from the light source device 33. By this printing process, Sa, Sb, Sc from the right on the film 10 '.
The line-shaped images S arranged in this order become the line-shaped printed images F arranged in the order Fa, Fb, Fc on the printing paper 35 from the left side. At the time of this printing, the paired index Q is also printed as the index M at the top and bottom outside the screen of the printing paper 35 at the same time. When a normal 35 mm film is used as the film 10 'and the final print size is set to the current service print size (E size), the enlargement ratio at the time of printing is about 4 times.

【0022】フイルム10’上の線条画像Sは、それぞ
れの線条画像Sa,Sb,Scの相互間に空白部を有し
ているため、そのままプリントを行うと図10(a)に
示したように、印画紙35上の線条印画Fa,Fb,F
cの相互間にも空白部Fwが生じる。この空白部Fwを
残したままにしておくと、最終的に得られた立体視プリ
ント写真を観察する際に、視線の方向によっては空白部
Fwが観察されてしまい、品質上問題が多い。これを解
決するために、プリント中に印画紙35を一方にわずか
に移動させる。この結果、図10(b)に示したよう
に、各線条印画Fa,Fb,Fcは水平方向に幅もった
帯状印画Ga,Gb,Gcとなり、空白部Fwをなくす
ことができる。このときの移動幅Lは、線条印画Fa,
Fb,Fcの幅をw、線条印画Fa,Fb,Fcを1組
みとした配列ピッチをKとしたとき、「L=(K/3)
−w」となる。なお、プリント処理時にこのような空白
部Fwをなくすには、印画紙35を移動させる他に、レ
ンズ34あるいはフイルム10’をスライドさせたり、
さらには焼付光路内に線条画像Sa,Sb,Scの方向
と同じ向きに母線を一致させたレンチキュラーシートを
挿入し、水平方向にのみ線条画像Sa,Sb,Scをぼ
かしてプリントしてもよい。
Since the line-shaped image S on the film 10 'has a blank portion between the line-shaped images Sa, Sb and Sc, it is shown in FIG. Line prints Fa, Fb, F on the printing paper 35
A blank portion Fw also occurs between c. If the blank portion Fw is left as it is, the blank portion Fw is observed depending on the direction of the line of sight when observing the finally obtained stereoscopic print photograph, and there are many quality problems. To solve this, the printing paper 35 is slightly moved to one side during printing. As a result, as shown in FIG. 10B, the linear prints Fa, Fb, Fc become strip-shaped prints Ga, Gb, Gc having a horizontal width, and the blank portion Fw can be eliminated. The moving width L at this time is determined by the linear print Fa,
When the width of Fb and Fc is w and the arrangement pitch of one set of the linear prints Fa, Fb and Fc is K, “L = (K / 3)
-W ". In order to eliminate such a blank portion Fw during the printing process, in addition to moving the photographic printing paper 35, the lens 34 or the film 10 ′ may be slid,
Furthermore, even if a lenticular sheet with the bus lines aligned in the same direction as the line images Sa, Sb, Sc is inserted in the printing optical path, and the line images Sa, Sb, Sc are blurred only in the horizontal direction and printed. Good.

【0023】上記プリント処理の後、印画紙35を現像
することによって、垂直方向に細長い帯状印画Ga,G
b,Gcが水平方向に配列されたプリント写真が得られ
る。このプリント写真の表面には、さらに観察用のレン
チキュラーシートが接合される。図11はその接合工程
を概略的に示している。図11において、現像済みの印
画紙35の表面には、その搬送途中でヒートシール接着
剤が裏面に塗布されたレンチキュラーシート40が重ね
合わされる。レンチキュラーシート40の表面側に形成
されている微少シリンドリカルの母線は、撮影時に用い
られたレンチキュラーシート8と同様に、画面の垂直方
向に一致している。
After the above-mentioned printing process, the photographic printing paper 35 is developed so that strip-shaped printing images Ga, G elongated in the vertical direction are formed.
A print photograph in which b and Gc are arranged in the horizontal direction can be obtained. A lenticular sheet for observation is further joined to the surface of this printed photograph. FIG. 11 schematically shows the joining process. In FIG. 11, a lenticular sheet 40 having a back surface coated with a heat seal adhesive is superposed on the front surface of the developed printing paper 35 during the transportation thereof. The micro-cylindrical generatrix formed on the front surface side of the lenticular sheet 40 coincides with the vertical direction of the screen, like the lenticular sheet 8 used at the time of photographing.

【0024】レンチキュラーシート40と重ね合わされ
た印画紙35は、カッター43によりレンチキュラーシ
ート40ごと1コマごとに切断されプリント写真42と
なる。そして、切断後に指標検出器44がレンチキュラ
ーシート40の基準位置が指標Mと合致しているかを判
別する。レンチキュラーシート40の基準位置は微少シ
リンドリカルレンズの頂点となっており、これを通して
一対の指標Mを観察したときに、その線幅が一定幅であ
れば適正な位置決め状態と判別する。指標検出器44に
より指標Mの線幅が一定値を越えているときには、位置
合わせローラ45,46の回転量を調節し、プリント写
真42と切断後のレンチキュラーシート40とを相対的
にずらし、指標Mの線幅が一定値になるようにレジスト
レーション調節する。この調節量は、レンチキュラーシ
ート40の1ピッチ以内で済む。こうしてレンチキュラ
ーシート40とプリント写真42との位置調節を終えた
後、これらは重なりあった状態で加熱器46に送られ、
ここで熱シールされる。その後、カッター47によりレ
ンチキュラーシート40とプリント写真42との両端部
を揃えてカットし、立体視プリント写真48が作成され
る。また、レンチキュラーシート40をプリント写真4
2に接合するには、ポリエチレン系の熱接着剤だ好適で
あるが、他に両面接着テープなどを用いてもよい。
The photographic paper 35 superposed on the lenticular sheet 40 is cut by the cutter 43 for each frame together with the lenticular sheet 40 to form a print photograph 42. Then, after cutting, the index detector 44 determines whether the reference position of the lenticular sheet 40 matches the index M. The reference position of the lenticular sheet 40 is the apex of the minute cylindrical lens, and when the pair of indices M is observed through this, if the line width is constant, it is determined that the positioning is appropriate. When the line width of the index M exceeds a certain value by the index detector 44, the rotation amount of the alignment rollers 45 and 46 is adjusted to relatively shift the print photograph 42 and the lenticular sheet 40 after cutting, and the index The registration is adjusted so that the line width of M becomes a constant value. This adjustment amount is within 1 pitch of the lenticular sheet 40. After the position adjustment of the lenticular sheet 40 and the print photograph 42 is completed in this way, they are sent to the heater 46 in an overlapping state,
It is heat sealed here. After that, both ends of the lenticular sheet 40 and the print photograph 42 are aligned and cut by the cutter 47, and the stereoscopic print photograph 48 is created. Also, print the lenticular sheet 40.
A polyethylene-based thermal adhesive is suitable for bonding to No. 2, but a double-sided adhesive tape or the like may also be used.

【0025】なお、レンチキュラーシート40を通して
プリント写真42の画像を水平方向にスキャンしながら
画像の濃度変化を判定し、この判定出力に基づいて上述
したレジストレーション調節を行うこともできる。ま
た、撮影レンズのもつ特性、特に画面周辺部における像
面湾曲を補正するために、撮影時に用いたレンチキュラ
ーシートのシリンドリカルレンズの配列ピッチが不均一
なものであった場合には、これに対応した配列ピッチを
もつ観察用のレンチキュラーシートをプリント写真42
に接合する必要がある。このときのレジストレーション
調節のためには、前記配列ピッチが変化する境界部に記
録した指標も合わせて指標検出器44で検出するのがよ
い。さらに、レンチキュラーシートの上下に一定幅の帯
状平面部を形成し、この帯状平面部を通して指標の検出
を行うようにしてもよい。
It is also possible to scan the image of the print photograph 42 through the lenticular sheet 40 in the horizontal direction to determine the density change of the image, and perform the above-mentioned registration adjustment based on the determination output. In addition, in order to correct the characteristics of the shooting lens, especially the field curvature in the peripheral area of the screen, when the array pitch of the cylindrical lenses of the lenticular sheet used at the time of shooting was non-uniform, this was dealt with. Print a lenticular sheet for observation with array pitch 42
Need to be joined to. In order to adjust the registration at this time, it is preferable that the index detector 44 also detects the index recorded at the boundary where the array pitch changes. Further, it is also possible to form strip-shaped flat portions having a constant width above and below the lenticular sheet and detect the index through the strip-shaped flat portions.

【0026】このようにして得られた立体視プリント写
真48は、図12に示したように、帯状印画Ga,G
b,Gcがレンチキュラーシート40を通して角度θで
観察されるようになる。この角度θは両眼視差に対応し
た値になっているから、観察者は左右の眼で帯状印画G
a,Gb、あるいは帯状印画Gb,Gcを同時に観察す
ることになり、被写体像が立体感をもって再現される。
また、観察時に視線を水平方向に振ったとしても、観察
画像が途切れたりすることがない。観察用のレンチキュ
ラーシート40の光学的諸元としては、撮影用のレンチ
キュラーシート8と同様に、シリンドリカルレンズの配
列ピッチP0 、曲率半径r0 、厚みT0 、素材の屈折率
nがある。そこで、光軸6a,6bの角度をθとし、屈
折率n=1.5として線条画像Sa,Sb,Scがピッ
チP内で確実に分離されることを考慮すると、 tanθ=(P0 /3)/(T0 −r0 ) T0 =(n/n−1)r0 の2式から、T0 =P0 /(2tanθ)となり、角度
θを一般的な眼幅の値(60mm)と明視距離の値(3
00mm)とから算出される両眼視差の値(11.3
°)とすると、P0 =0.4T0 となる。
The stereoscopic print photograph 48 thus obtained is, as shown in FIG. 12, a strip-shaped print Ga, G.
b and Gc are observed through the lenticular sheet 40 at an angle θ. Since this angle θ has a value corresponding to the binocular parallax, the observer can see the left and right eyes with the strip-shaped print G.
Since a, Gb, or the band-shaped prints Gb, Gc are simultaneously observed, the subject image is reproduced with a stereoscopic effect.
Further, even if the line of sight is horizontally swung during observation, the observed image will not be interrupted. The optical specifications of the lenticular sheet 40 for observation include the array pitch P 0 of the cylindrical lenses, the radius of curvature r 0 , the thickness T 0 , and the refractive index n of the material, as in the lenticular sheet 8 for photographing. Therefore, considering that the angle between the optical axes 6a and 6b is θ, the refractive index n = 1.5, and the linear images Sa, Sb, and Sc are reliably separated within the pitch P, tan θ = (P 0 / 3) / (T 0 −r 0 ) T 0 = (n / n−1) r 0 From the two equations, T 0 = P 0 / (2 tan θ), and the angle θ is the value of the general eye width (60 mm ) And the value of the clear distance (3
00 mm) and the value of binocular parallax (11.3
°), P 0 = 0.4T 0 .

【0027】違和感のない立体視観察のためには、レン
チキュラーシート40のピッチP0 は小さいほどよい
が、製造のしやすさや精度の維持を考慮すると、ピッチ
0 の値としては0.1〜0.2mm程度、好ましくは
0.1〜0.15mmの範囲がよく、具体的には0.1
2mm程度にするのがよい。また、観察用のレンチキュ
ラーシート40のピッチP0 と撮影用のレンチキュラー
シート8のピッチPとの間には、プリント倍率を4倍に
したとするとP0 =4Pの関係が必要になり、撮影用の
レンチキュラーシート8には極めて微細な加工が要求さ
れることになるので、この点を考慮して各々のレンチキ
ュラーシート8,40の光学的諸元を決めるのがよい。
なお、撮影用には加工が容易な万線スリット板18を用
いるようにしてもよい。
The smaller the pitch P 0 of the lenticular sheet 40 is, the better for a stereoscopic observation without a sense of discomfort, but in consideration of the ease of manufacturing and the maintenance of accuracy, the value of the pitch P 0 is 0.1 to 0.1. The range is about 0.2 mm, preferably 0.1 to 0.15 mm, and specifically 0.1.
It is good to set it to about 2 mm. Further, between the pitch P 0 of the lenticular sheet 40 for observation and the pitch P of the lenticular sheet 8 for photographing, if a print magnification is 4 times, a relation of P 0 = 4P is required, and Since extremely fine processing is required for the lenticular sheet 8), it is preferable to determine the optical specifications of the lenticular sheets 8 and 40 in consideration of this point.
It should be noted that a parallel line slit plate 18 which is easy to process may be used for photographing.

【0028】さらに本発明は、撮影用のレンチキュラー
シート8をカメラ側に設ける代わりに、フイルム10側
に設けておくことでも実施できる。図13は、フイルム
10の前面にレンチキュラーシート50を剥離可能に貼
付したものである。これを用いる場合には、撮影後のフ
イルム給送時にレンチキュラーシート50をフイルム1
0から剥離し、フイルム10とは別の巻き取り室に巻き
取る。そして、フイルム10の全てに撮影した後は、フ
イルム10だけをパトローネ49内に巻き戻すようにす
る。これによれば、カメラから取り出されたパトローネ
49については従来と同じように処理することができ、
フイルム現像の後は上記実施例と同様の処理を行えばよ
い。図14は、フイルム供給室51,フイルム巻き取り
室52をもつフイルムカートリッジを用いる場合の例を
示している。フイルム供給室51とフイルム巻き取り室
52とを連結しているブリッジ部に露光アパーチャーが
形成され、この露光アパーチャーにレンチキュラーシー
ト55が嵌め込まれている。レンチキュラーシート55
の背面側にフイルムの通路が設けられ、さらにその背面
には可撓性の遮光膜56が設けられている。このフイル
ムカートリッジを用いる場合には、撮影時にはカメラ側
に設けた加圧器57を作動させて加圧体58を膨張さ
せ、フイルム10の前面をレンチキュラーシート55の
背面に密着させる。そして、フイルム巻上げ時には加圧
器57の作動をオフ状態にするとともに加圧体58を収
縮させることによって、フイルム10の前面とレンチキ
ュラーシート55の背面との密着を解除する。これによ
り、フイルム巻上げ時の負荷が軽減され、またフイルム
10に傷が入るのを防ぐことができる。
Further, the present invention can be carried out by providing the lenticular sheet 8 for photographing on the side of the film 10 instead of on the side of the camera. In FIG. 13, the lenticular sheet 50 is peelably attached to the front surface of the film 10. When this is used, the lenticular sheet 50 is placed on the film 1 when the film is fed after photographing.
The film is peeled from 0 and wound in a winding chamber different from the film 10. Then, after photographing the entire film 10, only the film 10 is rewound into the cartridge 49. According to this, the Patrone 49 taken out from the camera can be processed in the same manner as the conventional one,
After the film development, the same processing as in the above embodiment may be performed. FIG. 14 shows an example of using a film cartridge having a film supply chamber 51 and a film winding chamber 52. An exposure aperture is formed in a bridge portion connecting the film supply chamber 51 and the film winding chamber 52, and a lenticular sheet 55 is fitted into the exposure aperture. Lenticular sheet 55
A film passage is provided on the back side of the, and a flexible light-shielding film 56 is provided on the back side thereof. When this film cartridge is used, the pressurizer 57 provided on the camera side is operated at the time of photographing to expand the pressurizing body 58, and the front surface of the film 10 is brought into close contact with the back surface of the lenticular sheet 55. Then, when the film is wound, the pressurizer 57 is turned off and the pressurizing body 58 is contracted to release the close contact between the front surface of the film 10 and the back surface of the lenticular sheet 55. As a result, the load at the time of winding the film is reduced, and scratches on the film 10 can be prevented.

【0029】さらに、図15に示したように、カメラ内
にレンチキュラーシート60をロール状にして収納して
おき、前面側からローラー61,62を利用してフイル
ム10の前面に圧着させてもよい。レンチキュラーシー
ト60は、フイルム10の巻上げとともに1コマ分ずつ
供給軸63から巻き取り軸64に巻かれてゆき、露光位
置では常にフイルム10と密着しているがフイルム10
の給送時に負荷になることがない。フイルム10に全て
撮影した後は、フイルム10の巻き戻しに連動して供給
軸60に巻き戻せばよい。また、予めフイルムが装填さ
れた状態で販売されるレンズ付きフイルムユニットを対
象にする場合には、撮影後にメーカーに回収された際
に、供給軸63と巻き取り軸64とを入れ換えるように
してもよい。以上、図示した実施例にしたがって説明し
てきたが、本発明を実施する上では、カメラの撮影レン
ズを2個にしたり、あるいは4個以上にしてもよい。ま
たプリント処理時の拡大倍率についても適宜選択するこ
とが可能であり、そしてこの拡大倍率に応じた光学的諸
元をもつレンチキュラーシートが観察用に用いられるこ
とになる。
Further, as shown in FIG. 15, the lenticular sheet 60 may be stored in a roll shape in the camera, and the rollers 61 and 62 may be used to press the lenticular sheet 60 from the front side to the front side of the film 10. . The lenticular sheet 60 is wound around the film 10 from the supply shaft 63 to the take-up shaft 64 one by one as the film 10 is wound, and is always in close contact with the film 10 at the exposure position.
There is no load when feeding. After the entire film 10 has been photographed, it may be rewound on the supply shaft 60 in conjunction with the rewinding of the film 10. Further, in the case of targeting a lens-fitted photo film unit which is sold with the film preloaded, the supply shaft 63 and the take-up shaft 64 may be exchanged when the film is taken back by the manufacturer after photographing. Good. Although the above description has been made in accordance with the illustrated embodiments, the number of taking lenses of the camera may be two, or four or more in implementing the present invention. Further, it is possible to appropriately select the enlargement magnification at the time of print processing, and a lenticular sheet having optical specifications corresponding to the enlargement magnification is used for observation.

【0030】[0030]

【発明の効果】以上に説明してきたように、本発明方法
によれば、従来から用いられていた直接法や間接法と比
較して、カメラの構造を複雑化させることなく、しかも
通常の写真プリンタやこれまでの処理設備に何ら変更を
加えることなく簡単にプリント処理を行うことができ、
ローコストで立体視プリント写真を提供することができ
るようになる。また、本発明方法では新たに現像済みの
プリント写真にレンチキュラーシートを接合する工程が
必要になるが、撮影時にフイルム上に指標を記録してお
くことによって、上記接合工程時の位置決め作業を効率
的に行うことができる。さらに本発明を用いたカメラに
よれば、撮影時にはレンチキュラーシート等の光学的変
調手段に対してフイルムを密着して確実な位置決めを可
能とし、しかもフイルム給送時には給送負荷を軽減する
と同時に、フイルム面に傷が入ることを防ぐことができ
る。
As described above, according to the method of the present invention, compared with the direct method and the indirect method which have been conventionally used, the structure of the camera is not complicated and the ordinary photography is performed. You can easily perform print processing without making any changes to the printer or conventional processing equipment,
It becomes possible to provide stereoscopic print photographs at low cost. Further, in the method of the present invention, a step of joining the lenticular sheet to the newly developed printed photograph is required, but by recording the index on the film at the time of photographing, the positioning work in the joining step can be performed efficiently. Can be done. Further, according to the camera using the present invention, the film can be firmly positioned to the optical modulation means such as a lenticular sheet at the time of photographing, and the film can be surely positioned. It is possible to prevent scratches on the surface.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明方法に用いられるカメラの要部断面図で
ある。
FIG. 1 is a sectional view of an essential part of a camera used in a method of the present invention.

【図2】図1のカメラに用いられているレンチキュラー
シートの説明図である。
FIG. 2 is an explanatory diagram of a lenticular sheet used in the camera of FIG.

【図3】フイルムに記録された線条画像の説明図であ
る。
FIG. 3 is an explanatory diagram of a linear image recorded on a film.

【図4】万線スリット板の概略図である。FIG. 4 is a schematic view of a parallel line slit plate.

【図5】図1のカメラに用いられる撮影レンズの他の例
を示す概略図である。
5 is a schematic view showing another example of a taking lens used in the camera of FIG.

【図6】フイルム密着機構の一例を示す概略図である。FIG. 6 is a schematic view showing an example of a film contact mechanism.

【図7】フイルム密着機構の他の例を示す概略図であ
る。
FIG. 7 is a schematic view showing another example of a film contact mechanism.

【図8】フイルム密着機構のさらに別の例を示す概略図
である。
FIG. 8 is a schematic view showing still another example of the film contact mechanism.

【図9】本発明方法に用いられる写真プリンタの概略図
である。
FIG. 9 is a schematic view of a photographic printer used in the method of the present invention.

【図10】印画紙に記録される線条画像及び帯状画像の
説明図である。
FIG. 10 is an explanatory diagram of a line image and a strip image recorded on photographic paper.

【図11】観察用レンチキュラーシートを接合する工程
を示す説明図である。
FIG. 11 is an explanatory view showing a step of joining observation lenticular sheets.

【図12】立体視プリント写真の拡大断面図である。FIG. 12 is an enlarged sectional view of a stereoscopic print photograph.

【図13】レンチキュラーシート付きフイルムの説明図
である。
FIG. 13 is an explanatory diagram of a film with a lenticular sheet.

【図14】レンチキュラーシートを組み込んだフイルム
カートリッジの概略図である。
FIG. 14 is a schematic view of a film cartridge incorporating a lenticular sheet.

【図15】レンチキュラーシートをカメラにロール状に
して収納する場合の一例を示す説明図である。
FIG. 15 is an explanatory diagram showing an example of a case where a lenticular sheet is stored in a roll in a camera.

【符号の説明】 2 カメラボディ 3a,3b,3c 撮影レンズ 8 レンチキュラーシート 9 圧板 10 フイルム 12 指標写込み装置 S 線条画像 Q 指標 18 万線スリット板 22 カム 24 板バネ 25 カム板 29 圧板 29a 吸気孔 30 減圧器 35 印画紙 Fa,Fb Fc 線状印画 M 指標 Ga,Gb,Gc 帯状印画 40 レンチキュラーシート 44 指標検出器 45,46 位置合わせローラー 48 立体視プリント写真 50 レンチキュラーシート 55 レンチキュラーシート 56 遮光膜 58 加圧体[Explanation of symbols] 2 camera body 3a, 3b, 3c photography lens 8 Lenticular sheet 9 Pressure plate 10 films 12 Index imprinting device S line image Q index 180,000 line slit plate 22 cam 24 leaf spring 25 cam plate 29 Pressure plate 29a intake hole 30 pressure reducer 35 photographic paper Fa, Fb Fc linear print M index Ga, Gb, Gc band print 40 lenticular sheet 44 Index detector 45,46 Positioning roller 48 stereoscopic print photo 50 lenticular sheet 55 Lenticular Sheet 56 Light-shielding film 58 Pressurized body

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 少なくとも水平方向で視差のある複数の
画像を、光学的な変調手段を通して撮影することによっ
て垂直方向に長い複数本の線条画像に変換するとともに
これらの線条画像の組みを水平方向に多数配列して写真
フイルムに記録し、この写真フイルムを現像処理して1
枚の原画を作成し、この原画を用いて適当な倍率でプリ
ント処理を行って印画紙上に線条印画を得た後、この印
画紙の表面に、前記線条印画の組みの配列に対応したピ
ッチをもつレンチキュラーシートを接合して立体視プリ
ント写真を得ることを特徴とする立体視プリント写真作
成方法。
1. A plurality of images having parallax in at least a horizontal direction are converted into a plurality of vertically long line images by photographing them through an optical modulation means, and a set of these line images is made horizontal. A large number of images are arranged in the direction and recorded on a photographic film, and the photographic film is developed and processed 1
After making an original image on a sheet and performing a print process using this original image at an appropriate magnification to obtain a linear print on the photographic paper, the surface of the photographic paper was arranged in the arrangement of the linear print set. A method for producing a stereoscopic print photograph, comprising joining lenticular sheets having a pitch to obtain a stereoscopic print photograph.
【請求項2】 前記線条画像の組みを写真フイルムに記
録する際に、前記変調手段の基準位置を表す指標を写真
フイルムに記録しておき、プリント処理時にはこの指標
も印画紙にプリントして印画紙にレンチキュラーシート
を接合するときの基準に用いるようにしたことを特徴と
する請求項1記載の立体視プリント写真作成方法。
2. When recording the set of linear images on a photographic film, an index representing the reference position of the modulating means is recorded on the photographic film, and this index is also printed on photographic paper at the time of print processing. 2. The stereoscopic print photograph producing method according to claim 1, wherein the lenticular sheet is used as a reference when joining the lenticular sheet to the photographic paper.
【請求項3】 前記プリント処理時に、各々の線条画像
の水平方向の幅を広げて印画紙にプリントすることを特
徴とする請求項1記載の立体視プリント写真作成方法。
3. The method for producing a stereoscopic print photograph according to claim 1, wherein at the time of the print processing, the horizontal width of each linear image is expanded and printed on photographic paper.
【請求項4】 撮影レンズと、この撮影レンズから得ら
れた少なくとも水平方向で視差をもつ複数の撮影光束
を、視差に応じて垂直方向に長い複数本の線条画像に分
解するとともに、これらの線条画像の組みが水平方向に
多数配列されるように変調する変調手段と、撮影時には
変調手段の背面と写真フイルムとを密着させ、写真フイ
ルムの給送時には変調手段の背面と写真フイルムとの密
着を解除する手段とを備えたことを特徴とするカメラ。
4. A taking lens and a plurality of taking luminous fluxes having a parallax at least in the horizontal direction obtained from the taking lens are decomposed into a plurality of linear image which are long in the vertical direction according to the parallax, and The modulating means for modulating so that a plurality of sets of linear images are arranged in the horizontal direction and the back surface of the modulating means and the photographic film are brought into close contact with each other at the time of photographing, and the back surface of the modulating means and the photographic film are fed at the time of feeding the photographic film. A camera having means for releasing the close contact.
JP20005191A 1991-07-15 1991-07-15 Stereoscopic vision printed photograph producing method and camera Pending JPH0519387A (en)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100851576B1 (en) * 2007-02-15 2008-08-12 주훈 Optical device with triple lenses

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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