JPH11109583A - Color image forming method - Google Patents

Color image forming method

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Publication number
JPH11109583A
JPH11109583A JP21910898A JP21910898A JPH11109583A JP H11109583 A JPH11109583 A JP H11109583A JP 21910898 A JP21910898 A JP 21910898A JP 21910898 A JP21910898 A JP 21910898A JP H11109583 A JPH11109583 A JP H11109583A
Authority
JP
Japan
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color
image
processing
development
mol
Prior art date
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Application number
JP21910898A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Takatoshi Ishikawa
隆利 石川
Hideaki Nomura
秀昭 野村
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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 JP21910898A priority Critical patent/JPH11109583A/en
Publication of JPH11109583A publication Critical patent/JPH11109583A/en
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for improving both graininess and sharpness without deteriorating other image quality elements and to enhance the synthetic image quality when a sensitive material for color photographing is developed to obtain a color print. SOLUTION: A silver halide color photographic sensitive material is developed under conditions satisfying at least one among 0.02-0.2 mol/l concn. of a color developing main agent in a color developing soln., 0.015-0.1 mol/l concn. of bromine ions, 45 sec to 2 min color development time and 40-55 deg.C color development temp. and the resultant image information is photoelectrically read, converted into digital image information and output to a printer.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、撮影済みのハロゲ
ン化銀カラー写真感光材料から高品質のカラープリント
を得るためのカラー画像形成方法に関するものである。
とりわけ、粒状性とシャープネスが優れた高画質のカラ
ープリントを得るカラー画像形成方法に関するものであ
る。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a color image forming method for obtaining a high quality color print from a photographed silver halide color photographic material.
In particular, the present invention relates to a color image forming method for obtaining a high quality color print excellent in graininess and sharpness.

【0002】[0002]

【従来の技術】現在カラー写真の最も汎用されている形
態は、撮影済みのカラーネガフィルムを現像所で現像処
理し、得られたフィルムの画像を印画紙にプリントして
カラープリントを得るいわゆるネガ・ペーパーシステム
(以下、N/Pシステムと呼ぶ)である。このシステム
は、カラー写真の普及とカラーネガフィルムの高感度化
の流れに乗って、実質的な国際的共通処理として定着
し、現像・プリントサービス網が出来上がっているの
で、顧客にとって利用しやすいシステムである。
2. Description of the Related Art The most widely used form of color photography at present is a so-called negative print, in which a color negative film that has been photographed is developed in a photo lab and the resulting film image is printed on photographic paper to obtain a color print. It is a paper system (hereinafter, referred to as an N / P system). With the spread of color photography and the increasing sensitivity of color negative films, this system has been established as a practical international common process, and a development and print service network has been completed. is there.

【0003】現在では、カラーネガフィルムには、色々
の感度の製品が供給されているので、殆どの撮影目的に
は必要とする感度は充足されるに至っている。したがっ
て、感度よりも画質の向上が要望されている。画質は、
粒状性、シャープネス、階調、色調などの多くの要素か
らなっているが、とりわけ粒状性とシャープネスは重要
な画質の要素である。感度と粒状性は、一方を向上させ
ると他方が劣化する関係にあって両立しがたいことは、
よく知られている。かつては高感度化に重点が置かれて
きたが、高感度カラーネガフィルム製品が整備されてき
た現在では、特に粒状性の改善への要望が高まってい
る。ところで、同じ感度のもとでは、粒状性とシャープ
ネスが相反する関係にあって両立しがたい。この粒状性
とシャープネスのいずれもが、重要な画質の要因であっ
て一方を犠牲にして他方を向上させることは許されな
い。したがって、現像処理済みネガから光面露光によっ
てペーパーに画像を焼き付けてプリントを得る現在のN
Pシステムにおいては、粒状性とシャープネスの双方の
最適化された条件に設計されている。
At present, products having various sensitivities are supplied to color negative films, so that the sensitivity required for most photographing purposes has been satisfied. Therefore, improvement in image quality rather than sensitivity is demanded. The image quality is
Although it is composed of many factors such as graininess, sharpness, gradation, and color tone, graininess and sharpness are particularly important factors of image quality. Sensitivity and granularity are incompatible because one is improved and the other is degraded.
well known. In the past, emphasis has been placed on increasing the sensitivity, but now that high-sensitivity color negative film products have been prepared, there is an increasing demand for improving graininess in particular. By the way, under the same sensitivity, the graininess and the sharpness are incompatible with each other and are incompatible. Both graininess and sharpness are important factors in image quality, and it is not allowed to sacrifice one and improve the other. Therefore, the current N which obtains a print by printing an image on paper by light surface exposure from a developed negative
The P system is designed to optimize both graininess and sharpness.

【0004】近年、現像済みフィルムの画像からデジタ
ル画像情報を得てそれからプリントを得るシステムが導
入され始めている。このシステムでは、デジタル化され
た電気的画像のエッジ部分を強調する演算ユニット、脚
部(プリントのハイライト部)のコントラストを選択的
に高める演算ユニットなどのシャープネスを高くする画
像処理操作が可能である。しかし、エッジ強調、コント
ラストの局部硬調化は、ともに程度の差はあるにしても
粒状性に対しては悪化方向に影響することには変わりは
なく、粒状性とシャープネスをともに増加させることは
できない。
[0004] In recent years, systems have been introduced which obtain digital image information from images of developed film and then obtain prints. This system can perform image processing operations to increase sharpness, such as an arithmetic unit that emphasizes the edge of the digitized electrical image and an arithmetic unit that selectively enhances the contrast of the legs (highlights of the print). is there. However, edge enhancement and local hardening of contrast still affect graininess in the worsening direction, although their degrees are different, and neither graininess nor sharpness can be increased. .

【0005】一方、現像処理によって粒状性又はシャー
プネスを改善しようとする場合にも、両者の相反的な関
係は見られ、粒状性とシャープネスを共に向上させる手
段は見い出せていないだけでなく、さらに不都合なこと
には粒状性又はシャープネスを向上させようとすると、
階調、カラーバランス、感度、ステインなどの写真特性
が変化して画質を損なうことが多く、結局は前記した現
行の粒状性とシャープネスを最適化した汎用NPシステ
ムの処理が、その他の写真特性の関しても最適化してあ
って、この処理条件からの変更は、粒状性、シャープネ
ス以外の点でも弊害を生じてしまうので困難であった。
On the other hand, when the graininess or sharpness is to be improved by the development processing, a reciprocal relationship between the two is observed, and not only means for improving both the graininess and the sharpness have not been found, but further disadvantages have been found. What's more, when trying to improve graininess or sharpness,
In many cases, photographic characteristics such as gradation, color balance, sensitivity, and stain change to deteriorate image quality, and after all, the processing of the above-mentioned general-purpose NP system that optimizes the granularity and sharpness of the above-mentioned photographic characteristics, However, it has been difficult to change the processing conditions from these processing conditions, because adverse effects occur in points other than graininess and sharpness.

【0006】そのため、シャープネスと粒状性をともに
向上させて、総合画質を高めることは、強く要望されて
きたことでありながら、未だに解決をみていない状況に
ある。
[0006] Therefore, although it has been strongly demanded to improve both the sharpness and the graininess to enhance the overall image quality, there is still no solution yet.

【0007】[0007]

【発明が解決しようとする課題】上記した従来の技術的
背景及び写真市場の要請から、本発明で解決しようとす
る課題は、カラー写真撮影用感光材料を現像処理し、そ
れからカラープリントなどのポジ画像を得るに際して、
他の画質要素を損なうことなく粒状性とシャープネスの
双方を改善させて総合的な画質を向上させるカラー画像
形成方法を提供することである。
In view of the above-mentioned conventional technical background and the demands of the photographic market, the problem to be solved by the present invention is to develop a photographic light-sensitive material for color photography, and then to develop a positive material such as a color print. When getting the image,
An object of the present invention is to provide a color image forming method in which both graininess and sharpness are improved without impairing other image quality factors to improve overall image quality.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】本発明者は、検討を重ね
た結果、上記の目的は、現像処理と画像処理の特定の組
み合わせによって、従来相反する関係にあって両立しな
かった粒状性とシャープネスを共に向上させることが可
能なことを見いだした。つまり、画像処理によってシャ
ープネスを向上させても、それに伴う粒状の悪化がみら
れず、同時に、粒状性が向上した特定の現像処理条件を
採用しても普通ならそれに伴って生じるシャープネスの
低下、現像感度の低下、階調やカラーバランスの崩れな
どの変化が見られない現像処理と画像処理の組み合わせ
条件があることを見いだして、それをもとにして本発明
に至った。したがって、本発明は、下記の通りである。
As a result of repeated studies, the present inventor has found that the above-mentioned object can be achieved by a specific combination of development processing and image processing, with the graininess which has been incompatible with the related art in the past. We have found that it is possible to improve both sharpness. In other words, even if the sharpness is improved by image processing, there is no deterioration in graininess associated with the sharpness, and at the same time, even if specific development processing conditions with improved graininess are adopted, reduction in sharpness, The present inventors have found that there is a condition of a combination of development processing and image processing in which a change such as a decrease in sensitivity and a change in gradation or color balance is not observed. Therefore, the present invention is as follows.

【0009】1.撮影済みハロゲン化銀カラー写真感光
材料を現像処理し、得られた画像情報を光電的に読み取
ってデジタル画像情報に変換し、プリンターへ出力する
方法において、その現像処理を、下記(1)〜(4)の
少なくとも1つを満たす条件のもとで行うことを特徴と
するカラー画像形成方法。 (1)カラー現像液中のカラー現像主薬濃度が0.02
〜0.2モル/リットルであること。 (2)カラー現像液中の臭素イオン濃度が0.015〜
0.1モル/リットルであること。 (3)発色現像工程の時間が45秒〜2分であること。 (4)発色現像工程の温度が40°C〜55°Cである
こと。
1. In a method of developing a photographed silver halide color photographic light-sensitive material, photoelectrically reading the obtained image information, converting the image information into digital image information, and outputting the digital image information to a printer, the development processing includes the following (1) to ( A color image forming method, which is performed under a condition satisfying at least one of 4). (1) The color developing agent concentration in the color developing solution is 0.02
0.20.2 mol / liter. (2) The bromine ion concentration in the color developer is 0.015 to
0.1 mol / liter. (3) The time of the color development step is 45 seconds to 2 minutes. (4) The temperature in the color development step is 40 ° C. to 55 ° C.

【0010】2.撮影済みハロゲン化銀カラー写真感光
材料が、カラーネガフィルムであることを特徴とする上
記1に記載のカラー画像形成方法。
[0010] 2. 2. The color image forming method according to the above item 1, wherein the photographed silver halide color photographic material is a color negative film.

【0011】[0011]

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施の形態につい
て詳細に説明するが、まず本発明の基本的な特徴は、従
来から撮影済みハロゲン化銀カラー写真感光材料を現像
してポジ画像を得る際に、その画像について相反的な関
係と考えられていた粒状性とシャープネスの関係が、特
定の現像処理と画像処理を組み合わせると相反的ではな
くなる条件があることの発見とそれを画像形成方法に巧
みに結び付けたことにある。そのようなハロゲン化銀カ
ラー写真感光材料の特定の現像処理は、その現像処理
を、下記(1)〜(4)の少なくとも1つを満たす条件
のもとで行うことを特徴としている。 (1)カラー現像液中のカラー現像主薬濃度が0.02
〜0.2モル/リットルであること。 (2)カラー現像液中の臭素イオン濃度が0.015〜
0.1モル/リットルであること。 (3)発色現像工程の時間が45秒〜2分であること。 (4)発色現像工程の温度が40°C〜55°Cである
こと。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS The embodiments of the present invention will be described in detail below. First, the basic feature of the present invention is that a conventionally photographed silver halide color photographic material is developed to produce a positive image. The discovery that the relationship between graininess and sharpness, which was considered to be a reciprocal relationship to the image when obtained, is not reciprocal when a specific development process and image processing are combined, and the image forming method Has been skillfully linked to The specific development processing of such a silver halide color photographic light-sensitive material is characterized in that the development processing is performed under conditions satisfying at least one of the following (1) to (4). (1) The color developing agent concentration in the color developing solution is 0.02
0.20.2 mol / liter. (2) The bromine ion concentration in the color developer is 0.015 to
0.1 mol / liter. (3) The time of the color development step is 45 seconds to 2 minutes. (4) The temperature in the color development step is 40 ° C. to 55 ° C.

【0012】上記(1)〜(4)の内容に付いて説明す
る。(1)について述べる。カラーネガフィルムの標準
的な現像主薬の濃度は、0.015モル/リットルを中
心に0.012〜0.018モル/リットルである。つ
まり現行の光面露光方式のNPシステムでは、この濃度
レベルが最適である。本発明では、その濃度レベルを
0.02〜0.2モル/リットルへ高めることによって
粒状性の改良を図る。このような高濃度化は、粒状性は
向上するが、階調が硬調化し、かつ直線性も劣化し、同
時に各感光層間のカラーバランスも崩れてくるので、一
般的には採用できない手段である。しかしながら、画像
処理と組み合わせる本発明においては、このような写真
特性上の欠陥が最終プリントに現れないことが判った。
ここで標準的な現像主薬濃度と述べたが、標準現像の意
味は、このあとで述べる。
The contents of the above (1) to (4) will be described. (1) will be described. The standard developing agent concentration of the color negative film is 0.012 to 0.018 mol / L centered on 0.015 mol / L. That is, in the current NP system of the light-surface exposure method, this density level is optimal. In the present invention, the graininess is improved by increasing the concentration level to 0.02 to 0.2 mol / liter. Although such a high density improves the graininess, it is a means that cannot be generally adopted because the gradation is hardened, the linearity is also deteriorated, and the color balance between the respective photosensitive layers is lost at the same time. . However, in the present invention combined with image processing, it has been found that such defects in photographic characteristics do not appear in the final print.
Here, the standard developer concentration is described, but the meaning of the standard development will be described later.

【0013】(2)について述べる。ラーネガフィルム
の標準的な臭素イオン濃度は、0.012モル/リット
ルを中心に0.010〜0.014モル/リットルであ
る。つまりこの濃度レベルが現行の光面露光方式のNP
システムにおける最適な範囲である。本発明では、その
濃度レベルを0.015〜0.1モル/リットルへ高め
ることによって粒状性の改良を図る。このように臭素イ
オンを高濃度化すると、粒状性は向上するが、現像進行
の遅れによる感度低下、軟調化、特に表層の現像進行の
遅れからカラーバランスも崩れてくるので、一般には採
用できない手段である。しかしながら、上記の現像主薬
濃度の高濃度化と同様に画像処理と組み合わせる本発明
においては、このような写真特性上の欠陥が最終プリン
トに現れない。
(2) will be described. The standard bromine ion concentration of the rune film is 0.010 mol / l to 0.014 mol / l centering on 0.012 mol / l. That is, this density level is the NP of the current light-surface exposure method.
This is the optimal range for the system. In the present invention, the graininess is improved by increasing the concentration level to 0.015 to 0.1 mol / liter. When the concentration of bromine ions is increased as described above, the granularity is improved, but the sensitivity is reduced due to a delay in the progress of development, and the color balance is deteriorated due to softening, particularly, the delay in the progress of development of the surface layer. It is. However, in the present invention, which is combined with image processing as in the case of the above-mentioned increase in the concentration of the developing agent, such a defect in photographic characteristics does not appear in the final print.

【0014】(3)は、現像時間を短縮した発色現像条
件である。標準現像処理条件では、38°Cで、3分1
5秒であり、その温度や時間は自動現像機によって±
0.2°C,±5秒以内に制御される。本発明では、処
理時間を45秒〜120秒に短縮する。したがって、現
像処方を変更しなければそのままでは当然現像不足とな
って、軟調で低感度となってしまう。とりわけ赤感光層
の現像進行が遅れてハイライトのカラーバランスも悪化
する。しかし、画像処理と組み合わせる本発明の方法で
は、これらの付随する写真特性の劣化が補償できて、シ
ャープネスと粒状性を向上させることができる。とくに
後に述べるように条件(1)や(4)と組み合わせると
付随する欠点が一層克服される。
(3) shows color development conditions in which the development time is shortened. Under standard development processing conditions, 38 minutes
5 seconds, and the temperature and time are ±
It is controlled within 0.2 ° C within ± 5 seconds. In the present invention, the processing time is reduced to 45 seconds to 120 seconds. Therefore, if the development prescription is not changed, development will naturally be insufficient, and the tone will be soft and low in sensitivity. Particularly, the development progress of the red photosensitive layer is delayed, and the color balance of the highlight is also deteriorated. However, the method of the present invention, combined with image processing, can compensate for these attendant degradations in photographic properties and improve sharpness and graininess. In particular, as described later, when combined with the conditions (1) and (4), the associated disadvantages are further overcome.

【0015】(4)は、現像温度を高くした発色現像条
件である。標準の条件は、38°Cで、3分15秒であ
る。本発明では、現像温度を40〜55°Cに上げるの
で、表層の現像進行が速くなり、粒状は改善されても、
著しいカラーバランスの崩れと階調の非直線性(ねじ
れ)が生じてしまうが、画像処理と組み合わせることに
よってその影響が仕上がりプリントに見られなくなる。
以上に延べたように、上記した4通りの処理条件は、い
ずれもそのままでは、粒状性に改善はあってもその他の
写真特性の悪化から従来の光面露光方式のカラープリン
ト作成には採用することはできない。しかしながら、意
外なことであるが、上記の4通りの条件のいずれか又は
組み合わせて処理した後、そのフィルムの画像に画像処
理を施すと、上記処理に付随する写真特性の低下が画像
処理後の画像信号には見られなくなり、現像処理による
粒状性の改善効果と、画像処理によりシャープネスの改
善効果は現れて、本発明の目的を満足させることが出来
る。
(4) is a color developing condition in which the developing temperature is increased. Standard conditions are 38 ° C, 3 minutes and 15 seconds. In the present invention, since the development temperature is raised to 40 to 55 ° C., the development of the surface layer is accelerated, and even if the granularity is improved,
Significant loss of color balance and non-linearity (twist) of gradation will occur, but the effect will not be seen in the finished print when combined with image processing.
As described above, all of the above four processing conditions are adopted as they are in the conventional light-surface exposure type color print due to the deterioration of other photographic characteristics even if the graininess is improved as they are. It is not possible. However, surprisingly, when the image of the film is subjected to image processing after processing under any one or combination of the above four conditions, the deterioration of the photographic characteristics accompanying the above processing is caused by the post-image processing. It is no longer seen in the image signal, and the effect of improving the graininess by the development processing and the effect of improving the sharpness by the image processing appear, so that the object of the present invention can be satisfied.

【0016】上記の4条件は、組み合わせることによっ
て副次的な不都合な作用が一層少なくなり、本発明の目
的である粒状とシャープネスの向上作用はさらに大きく
なる。そのなかでも(1)現像主薬濃度と(2)臭素イ
オン濃度を共に増加させた高活性高抑制処理、(3)の
現像時間の短縮と(4)の現像温度の高温化とを組み合
わせた高温迅速処理、さらには以上の4条件をすべて取
り入れた高活性高抑制高温迅速処理は効果が大きい。各
要因を組み合わせる場合のそれぞれの添加濃度、温度、
時間の好ましい範囲は、各条件を単独に採用した場合の
上記した範囲と同じである。
By combining the above four conditions, side effects are further reduced, and the effect of improving the graininess and sharpness, which is the object of the present invention, is further increased. Among them, (1) high activity and high suppression processing in which both (1) the concentration of the developing agent and (2) the bromine ion concentration are increased; Rapid processing, and high-activity, high-suppression, high-temperature rapid processing incorporating all of the above four conditions are highly effective. When adding each factor, each addition concentration, temperature,
The preferable range of the time is the same as the above-mentioned range when each condition is independently adopted.

【0017】上述の本発明の効果の説明において、標準
現像処理と呼んでいるのは、世界的に殆どの現像所で汎
用されている実質的に共通の処理を指しており、具体的
には、カラーネガフィルムの処理プロセスでは、CN1
6系(富士写真フィルム(株)),C41系(イースト
マンコダック社)などと呼ばれている現像処理処方であ
って、これらは呼称は相違していても実質的には共通且
つもっとも普通に行われている。一方、現像所では、通
常その標準処理を行って標準的な写真性能を発揮するこ
とを目標とするが、現像所が所内の標準として行う処理
は、現像所の立場から基準処理と呼んで上記の国際的な
標準処理とたとえ実質的な内容は同一であっても区別す
ることがある。この明細書でも、現像所内に関連して言
及する場合は、基準現像、基準写真特性などの用語を用
いることもあるが、その意味は以上の通りである。
In the above description of the effect of the present invention, what is referred to as a standard development process refers to a substantially common process commonly used in most development laboratories worldwide. In the processing of color negative film, CN1
These are development processing formulas referred to as 6 series (Fuji Photo Film Co., Ltd.), C41 series (Eastman Kodak Co., Ltd.) and the like. Is being done. On the other hand, in a lab, the standard processing is usually performed to achieve standard photographic performance, but the processing performed by the lab as a standard within the lab is referred to as a reference process from the viewpoint of the lab. May be distinguished from the international standard processing even if the actual contents are the same. In this specification, when reference is made in relation to the inside of a laboratory, terms such as reference development and reference photographic characteristics may be used, but the meaning is as described above.

【0018】上記の国際的に共通の標準処理の発色現像
工程の処理温度、処理時間、カラー現像液の現像主薬濃
度と臭素イオン濃度は、それぞれ標準的条件として前記
した値であり、またその現像所ごとの変動の範囲も正常
な作業が行われている限りは、前記した範囲内にある。
また、本発明において現像処理という場合は、現像工程
に始まり乾燥工程で完了する全処理を指し、その内の
「現像」工程を特に指す場合は、「現像」という用語を
用いることとする。さらに、以下の説明においては「現
像処理」と「画像処理」という「処理」という共通の用
語は付けられていても全く異なる2つの操作があるの
で、混乱を招くおそれのある場合では、それぞれ「現像
処理」、「画像処理」と区別して表現する。
The processing temperature, processing time, developing agent concentration and bromine ion concentration of the color developing solution in the color development step of the internationally common standard processing are the values described above as standard conditions, respectively. The range of variation from place to place is also within the above range as long as normal work is performed.
Further, in the present invention, the term "development" refers to all the processes starting from the development step and being completed in the drying step, and when the "development" step is specifically referred to, the term "development" is used. Further, in the following description, there are two completely different operations even though the common terms “processing” of “development processing” and “image processing” are attached. Expressions are distinguished from “development processing” and “image processing”.

【0019】本発明の画像形成方法は、撮影済みハロゲ
ン化銀カラー写真感光材料に適用できるが、その中でも
とりわけ、カラーネガフィルムへ適用すると、上記した
現像処理条件の特徴的な挙動が発揮されて発明の効果が
大きい。とくに現行のNPシステムの中に組み入れられ
て使用されるときに発明の効果が顕著である。対象とな
るカラーネガフィルムは、ISO感度や規格寸法、包装
形態に関係なく市販のいずれのカラーネガフィルムにも
適用できる。また、一般用カラーネガフィルムに限ら
ず、映画用、営業家用などにも適用できる。本発明が適
用されるカラーネガフィルムについては、後にさらに説
明する。
The image forming method of the present invention can be applied to a photographed silver halide color photographic light-sensitive material. Among them, when applied to a color negative film, the characteristic behavior of the above-mentioned development processing conditions is exhibited. The effect is great. The effect of the invention is remarkable especially when used by being incorporated into the current NP system. The target color negative film can be applied to any commercially available color negative film irrespective of ISO sensitivity, standard size, and packaging form. Further, the present invention can be applied not only to color negative films for general use but also to movies, business people, and the like. The color negative film to which the present invention is applied will be further described later.

【0020】本発明のカラー画像形成方法を適用できる
現像処理装置は、画像処理装置と組み合わせて使用して
ポジ画像への出力が可能であれば、ローラー搬送型、シ
ネ型、ローラーラック搬送型、吊り現像方式、処理液塗
布現像方式のいずれでもよく、また大型現像所、ミニラ
ボのいずれにも適用できるが、とくにローラー搬送型の
ミニラボ用現像処理装置に適用するのが好都合である。
The developing apparatus to which the color image forming method of the present invention can be applied is a roller transport type, a cine type, a roller rack transport type, if it can be used in combination with an image processing apparatus to output a positive image. Any of a hanging developing method and a processing solution coating and developing method may be used, and the present invention can be applied to any of large-scale developing laboratories and mini-labs.

【0021】さて、以上を前置きとして本発明の具体的
な説明に入る。 図1は、本発明を適用できる現像処理
装置とその中の操作の流れを示したブロックダイアグラ
ムであり、この図の例は、前記した標準処理(基準処
理)のほかに本発明の処理(非基準処理)が行える装置
である。フィルムは、このダイグラムの左端から現像処
理装置に取り込まれるが、まず、フィルムの種類が読み
取られる(01)。この読み取りは、フィルムにDXコ
ードと呼ばれている識別用の穿孔記号に記されているフ
ィルムの種類を知るためで、この「種類」情報によって
後に述べる画像処理の設定条件を選択したり、基準処理
を行うか、本発明の高主薬濃度処理、高臭素イオン濃度
処理、高温、迅速処理を行うかの選択も行う(02)こ
とができる。この選択は、オペレーターによっても可能
である(04)。また、このような現像選択を行わない
専用処理機も用いられる。
Now, a specific description of the present invention will be made with the foregoing as a preamble. FIG. 1 is a block diagram showing a development processing apparatus to which the present invention can be applied and the flow of operations in the processing apparatus. The example of this figure shows the processing (non-processing) of the present invention in addition to the standard processing (reference processing) described above. (Reference processing). The film is taken into the developing device from the left end of the diagram. First, the type of the film is read (01). This reading is for knowing the type of the film described in the perforation symbol for identification called DX code on the film, and by using this "type" information, it is possible to select the setting conditions of the image processing described later, It is also possible to select whether to carry out the treatment or to carry out the treatment with the high active agent concentration, the treatment with the high bromine ion concentration, the high temperature and the rapid treatment of the present invention (02). This choice is also possible by the operator (04). Also, a dedicated processor that does not perform such development selection is used.

【0022】現像条件の選択の後、フィルムは現像機内
の一連の処理槽を通るように搬送される。現像機の多く
は、ローラー搬送方式であり、少なくとも前記したほぼ
世界共通の基準処理の専用機や基準処理の他に1水準以
上の迅速処理が可能なものなどがある。図3には、基準
処理の工程(03)および非基準処理(迅速処理03
A)を有する装置が示されている。現像処理工程(0
3)は、発色現像、漂白、定着、水洗又は安定化からな
る浸漬処理工程とそれに続く乾燥工程からなる。現像を
終わった後、画像再生工程に移る。画像再生工程は、画
像情報の読み取り(図1及び図2のブロック1)、画像
処理(図2のブロック5)及び再生画像の出力(図2の
ブロック8)の3工程に分けられる。
After selection of the developing conditions, the film is transported through a series of processing tanks in the developing machine. Many of the developing machines are of a roller transport type, and include at least the above-described dedicated machine for the standard processing which is almost universally common, and the one capable of performing one or more levels of rapid processing in addition to the standard processing. FIG. 3 shows the step (03) of the reference processing and the non-reference processing (rapid processing 03).
A device having A) is shown. Developing process (0
3) comprises an immersion treatment step consisting of color development, bleaching, fixing, washing or stabilization, followed by a drying step. After the development, the process proceeds to the image reproducing process. The image reproducing step is divided into three steps of reading image information (block 1 in FIGS. 1 and 2), image processing (block 5 in FIG. 2), and outputting a reproduced image (block 8 in FIG. 2).

【0023】画像情報読み取り工程(1)では、現像済
みフィルムの画像を構成する微小面積ユニット(通常画
素と呼ばれる)ごとの透過濃度(反射濃度でもよい)が
測定されて画像情報が画素ごとの濃度として読み取られ
る。読み取りの結果、画像情報は濃度値による電気的画
像信号に変換されており、増幅装置17を経てA/D
(アナログ/デジタル)変換部18でデジタル信号に変
換される。この情報信号は、画素ごとの感度バラツキや
暗電流の補正などのCCD機能の補正19がされたのち
ログ変換器20をへて画像処理装置5に送られる。画像
処理装置では、デジタル信号に変換された画像情報に対
して電気的処理が加えられて基準現像処理がなされた場
合に得られる筈のデジタル画像信号に変換される。フィ
ルムに対して基準現像が行われた場合は、この画像処理
は単に撮影条件、現像処理あるいはフィルムの特性など
のバラツキを補正して統計的な中心値に修正するという
意味であって、それなりに重要なことではあるが、本発
明の対象ではない。迅速処理を選択した場合の現像済み
フィルムは、現像不足の状態であるために、コントラス
ト、画像部濃度、カラーバランスあるいはDmin(未
露光部の濃度値)等の写真特性値が基準現像時の値から
偏りがある。本発明においては後述するようにこの偏り
の補正が画像処理によって行われることが特徴である。
以上の画像処理操作は、特願平8−174022号及び
特願平8−182551号に出願中の方法と演算装置に
よって行われる。
In the image information reading step (1), the transmission density (or reflection density) of each small area unit (usually referred to as a pixel) constituting the image of the developed film is measured, and the image information is converted into the density of each pixel. Is read as As a result of the reading, the image information has been converted into an electric image signal based on the density value.
The signal is converted into a digital signal by an (analog / digital) converter 18. This information signal is sent to the image processing device 5 via the log converter 20 after the CCD function correction 19 such as the correction of sensitivity variation and dark current for each pixel. In the image processing device, the image information converted into the digital signal is subjected to electrical processing and converted into a digital image signal that would have been obtained when the reference development processing was performed. When the film is subjected to the standard development, this image processing simply means correcting the variation in the photographing conditions, development processing or film characteristics, and correcting it to a statistical central value. Importantly, it is not the subject of the present invention. When the rapid processing is selected, the developed film is underdeveloped, and the photographic characteristic values such as contrast, image density, color balance, and Dmin (density value of the unexposed area) are the values at the time of the standard development. There is a bias from. The present invention is characterized in that the correction of the bias is performed by image processing as described later.
The above image processing operation is performed by a method and an arithmetic unit which are applied for in Japanese Patent Application Nos. 8-174022 and 8-182551.

【0024】基準現像時の正常な写真特性値に変換され
た本発明の処理フィルムの画像信号は、プリンター
(8)へ出力され、その結果正常なポジ画像が得られ
る。プリンターは電気的画像信号や光電的画像信号を入
力するプリンターならいずれでもよいが、特に好ましい
プリンターは、カラープリント、インスタント写真、色
素熱転写型などの銀塩カラープリント、インクジェッ
ト、昇華型感熱転写、ワックス型熱転写、カラー電子写
真などの各ポジ画像用のプリンターである。以上で迅速
処理したフィルムの写真特性が正常でない写真画像から
基準処理によって得られる正常なポジ画像を得る本発明
の装置と方法の概要を述べたので、以下にさらに詳細の
説明を行う。
The image signal of the processed film of the present invention converted into the normal photographic characteristic value at the time of the reference development is output to the printer (8), and as a result, a normal positive image is obtained. The printer may be any printer that inputs an electric image signal or a photoelectric image signal, and particularly preferable printers are color print, instant photograph, silver salt color print such as dye thermal transfer type, ink jet, sublimation type thermal transfer, wax. It is a printer for each positive image such as mold thermal transfer and color electrophotography. The outline of the apparatus and the method of the present invention for obtaining a normal positive image obtained by the reference processing from a photographic image in which the photographic characteristics of the rapidly processed film are not normal has been described above.

【0025】本発明においての非基準現像処理で得られ
た写真特性値が基準現像時の正常な写真特性値に変換さ
れるという場合、基準現像して得られる画像情報と同等
の階調とカラーバランスが得られる、つまりほぼシャー
プネスと粒状性以外の画質はほぼ同等であることを意味
している。具体的には、画質が同等か否かは、本来写真
画像の観察評価によって判断することが基本の官能的要
素が強いものであるが、客観性を重視する場合は、画質
を構成し、かつ画像濃度測定で求められる写真特性値を
用いることができる。例えば、濃度値基準のガンマ値や
カラーバランス値の±10%以内であれば、基準現像処
理時と同等と言える。つまり、通常の面露光方式のカラ
ープリンターのワンキー補正量が約8%であり、この範
囲内の差は通常許容されることから非基準現像処理によ
って得られた写真特性値が基準値に対して10%以内で
あれば許容されると判断できる。
In the case where the photographic characteristic values obtained by the non-reference development processing in the present invention are converted to normal photographic characteristic values at the time of reference development, gradation and color equivalent to image information obtained by reference development are obtained. This means that the balance is obtained, that is, the image quality is substantially the same except for sharpness and granularity. Specifically, whether or not the image quality is equal is basically a strong sensual element that is basically determined by observing and evaluating a photographic image. However, when importance is placed on objectivity, the image quality is configured, and The photographic characteristic value obtained by the image density measurement can be used. For example, if the gamma value or the color balance value based on the density value is within ± 10%, it can be said that it is the same as in the reference development process. In other words, the one-key correction amount of a normal surface exposure type color printer is about 8%, and a difference within this range is usually allowed, so that the photographic characteristic value obtained by the non-reference development processing is different from the reference value. If it is within 10%, it can be determined that it is acceptable.

【0026】以上に本発明の特長点を述べたので、次に
発明を次の順序でより詳細に説明する。 1.本発明が適用される現像処理 2.本発明の画像再生 3.出力用ポジ材料 4.本発明が適用されるカラ−写真撮影材料
Having described the features of the present invention, the invention will now be described in more detail in the following order. 1. 1. Development processing to which the present invention is applied 2. Image reproduction of the present invention Positive material for output Color photography material to which the present invention is applied

【0027】1.本発明の適用される現像処理 本発明のこれまでの説明は、標準現像処理はCN16
系、C41系などの国際的凡用、共通処理を前提にして
きたが、本発明の画像形成方法が適用できる現像処理
は、必ずしもこの国際共通処理に限定されない。以下、
本発明が適用されるカラー現像処理について補足する。
1. Development Processing to which the Present Invention is Applied The standard development processing described above is CN16
International common processing and common processing such as C41 system and C41 system have been premised, but the development processing to which the image forming method of the present invention can be applied is not necessarily limited to this international common processing. Less than,
The color development processing to which the present invention is applied will be supplemented.

【0028】本発明のカラーネガフィルムの現像処理に
使用されるカラー現像タンク液やカラー現像補充液は、
芳香族第一級アミン系発色現像主薬を主成分とするアル
カリ性水溶液である。この発色現像主薬としては、アミ
ノフェノール系化合物も有用であるが、p−フェニレン
ジアミン系化合物が好ましく使用され、その代表例とし
ては3−メチル−4−アミノ−N,Nジエチルアニリ
ン、3−メチル−4−アミノ−N−エチル−N−β−ヒ
ドロキシエチルアニリン、3−メチル−4−アミノ−N
−エチル−N−β−メタンスルホンアミドエチルアニリ
ン、3−メチル−4−アミノ−N−エチル−β−メトキ
シエチルアニリン、4−アミノ−3−メチル−N−メチ
ル−N−(3−ヒドロキシプロピル)アニリン、4−ア
ミノ−3−メチル−N−エチル−N−(3−ヒドロキシ
プロピル)アニリン、4−アミノ−3−メチル−N−エ
チル−N−(2−ヒドロキシプロピル)アニリン、4−
アミノ−3−エチル−N−エチル−N−(3−ヒドロキ
シプロピル)アニリン、4−アミノ−3−メチル−N−
プロピル−N−(3−ヒドロキシプロピル)アニリン、
4−アミノ−3−プロピル−N−メチル−N−(3−ヒ
ドロキシプロピル)アニリン、4−アミノ−3−メチル
−N−メチル−N−(4−ヒドロキシブチル)アニリ
ン、4−アミノ−3−メチル−N−エチル−N−(4−
ヒドロキシブチル)アニリン、4−アミノ−3−メチル
−N−プロピル−N−(4−ヒドロキシブチル)アニリ
ン、4−アミノ−3−エチル−N−エチル−N−(3−
ヒドロキシ−2−メチルプロピル)アニリン、4−アミ
ノ−3−メチル−N,N−ビス(4−ヒドロキシブチ
ル)アニリン、4−アミノ−3−メチル−N,N−ビス
(5−ヒドロキシペンチル)アニリン、4−アミノ−3
−メチル−N−(5−ヒドロキシペンチル)−N−(4
−ヒドロキシブチル)アニリン、4−アミノ−3−メト
キシ−N−エチル−N−(4−ヒドロキシブチル)アニ
リン、4−アミノ−3−エトキシ−N,N−ビス(5−
ヒドロキシペンチル)アニリン、4−アミノ−3−プロ
ピル−N−(4−ヒドロキシブチル)アニリン、及びこ
れらの硫酸塩、塩酸塩もしくはp−トルエンスルホン酸
塩などが挙げられる。これらの中で、特に、3−メチル
−4−アミノ−N−エチル−N−β−ヒドロキシエチル
アニリン、4−アミノ−3−メチル−N−エチル−N−
(3−ヒドロキシプロピル)アニリン、4−アミノ−3
−メチル−N−エチル−N−(4−ヒドロキシブチル)
アニリン、及びこれらの塩酸塩、p−トルエンスルホン
酸塩もしくは硫酸塩が好ましい。これらの化合物は目的
に応じ2種以上併用することもできる。
The color developing tank solution and the color developing replenisher used in the developing process of the color negative film of the present invention include:
This is an alkaline aqueous solution mainly containing an aromatic primary amine color developing agent. Aminophenol compounds are also useful as the color developing agent, but p-phenylenediamine compounds are preferably used, and typical examples thereof include 3-methyl-4-amino-N, N-diethylaniline and 3-methyl -4-amino-N-ethyl-N-β-hydroxyethylaniline, 3-methyl-4-amino-N
-Ethyl-N-β-methanesulfonamidoethylaniline, 3-methyl-4-amino-N-ethyl-β-methoxyethylaniline, 4-amino-3-methyl-N-methyl-N- (3-hydroxypropyl ) Aniline, 4-amino-3-methyl-N-ethyl-N- (3-hydroxypropyl) aniline, 4-amino-3-methyl-N-ethyl-N- (2-hydroxypropyl) aniline, 4-
Amino-3-ethyl-N-ethyl-N- (3-hydroxypropyl) aniline, 4-amino-3-methyl-N-
Propyl-N- (3-hydroxypropyl) aniline,
4-amino-3-propyl-N-methyl-N- (3-hydroxypropyl) aniline, 4-amino-3-methyl-N-methyl-N- (4-hydroxybutyl) aniline, 4-amino-3- Methyl-N-ethyl-N- (4-
(Hydroxybutyl) aniline, 4-amino-3-methyl-N-propyl-N- (4-hydroxybutyl) aniline, 4-amino-3-ethyl-N-ethyl-N- (3-
Hydroxy-2-methylpropyl) aniline, 4-amino-3-methyl-N, N-bis (4-hydroxybutyl) aniline, 4-amino-3-methyl-N, N-bis (5-hydroxypentyl) aniline , 4-amino-3
-Methyl-N- (5-hydroxypentyl) -N- (4
-Hydroxybutyl) aniline, 4-amino-3-methoxy-N-ethyl-N- (4-hydroxybutyl) aniline, 4-amino-3-ethoxy-N, N-bis (5-
(Hydroxypentyl) aniline, 4-amino-3-propyl-N- (4-hydroxybutyl) aniline, and sulfates, hydrochlorides or p-toluenesulfonates thereof. Among them, in particular, 3-methyl-4-amino-N-ethyl-N-β-hydroxyethylaniline, 4-amino-3-methyl-N-ethyl-N-
(3-hydroxypropyl) aniline, 4-amino-3
-Methyl-N-ethyl-N- (4-hydroxybutyl)
Aniline and their hydrochlorides, p-toluenesulfonates or sulfates are preferred. These compounds can be used in combination of two or more depending on the purpose.

【0029】芳香族第一級アミン現像主薬の使用量はカ
ラ−現像液1リットル当たり好ましくは0.02モル〜
0.2モル、より好ましくは0.025モル〜0.1モ
ルである。上記の範囲よりも添加量が少ないと十分な粒
状性の改良効果が得られない。また添加量が上記範囲よ
り多すぎるとかぶりやステインが生じて好ましくない。
The amount of the aromatic primary amine developing agent used is preferably from 0.02 mol per liter of color developing solution.
It is 0.2 mol, more preferably 0.025 mol to 0.1 mol. If the addition amount is less than the above range, a sufficient effect of improving graininess cannot be obtained. On the other hand, if the amount is too large, fogging and stain will occur, which is not preferable.

【0030】カラ−現像液(発色現像液)は、アルカリ
金属の炭酸塩、ホウ酸塩もしくはリン酸塩、5−スルフ
ォサリチル酸塩のようなpH緩衝剤、塩化物塩、臭化物
塩、沃化物塩、ベンズイミダゾ−ル類、ベンゾチアゾ−
ル類もしくはメルカプト化合物のような現像抑制剤また
はカブリ防止剤などを含むのが一般的である。また必要
に応じて、ヒドロキシルアミン、ジエチルヒドロキシル
アミンの他、特開平3−144446号の一般式(I)
で表されるヒドロキシルアミン類、亜硫酸塩、N,N−
ビスカルボキシメチルヒドラジンの如きヒドラジン類、
フェニルセミカルバジド類、トリエタノ−ルアミン、カ
テコールスルホン酸類の如き各種保恒剤、エチレングリ
コール、ジエチレングリコールのような有機溶剤、ベン
ジルアルコール、ポリエチレングリコール、四級アンモ
ニウム塩、アミン類のような現像促進剤、色素形成カプ
ラー、競争カプラー、1−フェニル−3−ピラゾリドン
のような補助現像主薬、粘性付与剤、アミノポリカルボ
ン酸、アミノポリホスホン酸、アルキルホスホン酸、ホ
スホノカルボン酸に代表されるような各種キレ−ト剤、
例えば、エチレンジアミン四酢酸、ニトリロ三酢酸、ジ
エチレントリアミン五酢酸、シクロヘキサンジアミン四
酢酸、ヒドロキシエチルイミノジ酢酸、1−ヒドロキシ
エチリデン−1,1−ジホスホン酸、ニトリロ−N,
N,N−トリメチレンホスホン酸、エチレンジアミン−
N,N,N,N−テトラメチレンホスホン酸、エチレン
ジアミン−ジ(o−ヒドロキシフェニル酢酸)及びそれ
らの塩等に代表される各種配合材を含むことができる。
The color developing solution (color developing solution) includes a pH buffer such as an alkali metal carbonate, borate or phosphate, and 5-sulfosalicylate, chloride, bromide, and iodide. Salt, benzimidazoles, benzothiazo-
It generally contains a development inhibitor or an antifoggant such as a compound or a mercapto compound. If necessary, besides hydroxylamine and diethylhydroxylamine, the compound represented by the general formula (I) of JP-A-3-144446 can be used.
Hydroxylamines, sulfites, N, N-
Hydrazines such as biscarboxymethylhydrazine,
Various preservatives such as phenylsemicarbazides, triethanolamine, catecholsulfonic acids, organic solvents such as ethylene glycol and diethylene glycol, development accelerators such as benzyl alcohol, polyethylene glycol, quaternary ammonium salts, amines, and dye formation Couplers, competitive couplers, auxiliary developing agents such as 1-phenyl-3-pyrazolidone, viscosity-imparting agents, various chelating agents represented by aminopolycarboxylic acids, aminopolyphosphonic acids, alkylphosphonic acids, and phosphonocarboxylic acids. Agent
For example, ethylenediaminetetraacetic acid, nitrilotriacetic acid, diethylenetriaminepentaacetic acid, cyclohexanediaminetetraacetic acid, hydroxyethyliminodiacetic acid, 1-hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid, nitrilo-N,
N, N-trimethylenephosphonic acid, ethylenediamine-
Various compounding materials such as N, N, N, N-tetramethylenephosphonic acid, ethylenediamine-di (o-hydroxyphenylacetic acid), and salts thereof can be included.

【0031】上記のうち、保恒剤としては無置換ヒドロ
キシルアミンや置換ヒドロキシルアミンが最も好まし
く、中でもジエチルヒドロキシルアミン、モノメチルヒ
ドロキシルアミン或いはスルホ基やカルボキシ基、水酸
基などの水溶性基で置換されたアルキル基を置換基とし
て有するものが好ましい。最も好ましい例としては、
N,N−ビス(2−スルホエチル)ヒドロキシルアミン
及びそのアルカリ金属塩である。
Of the above, unsubstituted hydroxylamine and substituted hydroxylamine are most preferred as the preservative, and among them, diethylhydroxylamine, monomethylhydroxylamine or alkyl substituted with a water-soluble group such as a sulfo group, a carboxy group, or a hydroxyl group. Those having a group as a substituent are preferred. The most preferred example is
N, N-bis (2-sulfoethyl) hydroxylamine and its alkali metal salts.

【0032】かぶり防止剤としては、臭素イオンが好ま
しく、その添加量は0.015〜0.1モル/リットル
が好ましく、より好ましくは0.02〜0.05モル/
リットルである。
As the antifoggant, bromine ions are preferred, and the amount added is preferably 0.015 to 0.1 mol / l, more preferably 0.02 to 0.05 mol / l.
Liters.

【0033】また、キレ−ト剤としては生分解性を有す
る化合物が好ましい。この例としては、特開昭63−1
46998号、同63−199295号、同63−26
7750号、同63−267751号、特開平2−22
9146号、同3−186841号、独国特許第3,7
39,610号、欧州特許第468,325号等に記載
のキレ−ト剤を挙げることができる。
As the chelating agent, a compound having biodegradability is preferable. An example of this is disclosed in JP-A-63-1.
No. 46998, No. 63-199295, No. 63-26
Nos. 7750 and 63-267751, JP-A-2-22
Nos. 9146 and 3-186841, German Patent No. 3,7
39,610 and European Patent No. 468,325.

【0034】発色現像液の補充タンクの処理液は高沸点
有機溶剤などの液剤でシールドし、空気との接触面積を
減少させることが好ましい。この液体シールド剤として
は流動パラフィンが最も好ましい。
The processing solution in the replenishment tank for the color developing solution is preferably shielded with a liquid agent such as a high-boiling organic solvent to reduce the contact area with air. Liquid paraffin is most preferred as the liquid shielding agent.

【0035】発色現像液での処理温度は、好ましくは4
0〜55℃、より好ましくは42〜50℃である。ま
た、処理時間は30秒〜4分が好ましく、より好ましく
は45秒〜2分00秒である。最も好ましくは50秒〜
1分30秒の範囲である。前記4条件のうち処理時間の
みが本発明の目的を達成する条件であるときは、45秒
〜2分00秒であり、処理温度のみが本発明の目的を達
する条件であるときは、40〜55°Cである。
The processing temperature in the color developing solution is preferably 4
The temperature is 0 to 55 ° C, more preferably 42 to 50 ° C. Further, the processing time is preferably from 30 seconds to 4 minutes, more preferably from 45 seconds to 2,000 seconds. Most preferably from 50 seconds
The range is 1 minute and 30 seconds. When only the processing time is a condition for achieving the object of the present invention among the above four conditions, the time is from 45 seconds to 2:00 seconds. 55 ° C.

【0036】この処埋方法において、感光材料は、カラ
−現像の後、脱銀処理される。以下、脱銀工程について
詳細を説明する。脱銀工程においては、漂白工程、漂白
定着工程、定着工程を有することが一般的であり、各種
工程が存在する。具体的な工程を以下に示すが、これら
に限定されるものではない。
In this processing method, the photosensitive material is desilvered after color development. Hereinafter, the desilvering step will be described in detail. The desilvering step generally includes a bleaching step, a bleach-fixing step, and a fixing step, and includes various steps. Specific steps are shown below, but are not limited thereto.

【0037】(工程1) 漂白定着 (工程2) 漂白−漂白定着 (工程3) 漂白−漂白定着−定着 (工程4) 定着−漂白定着 (工程5) 漂白−定着 上記記載の各処理浴は、必要に応じて2浴以上に分割さ
れてもよく、カスケード法にて補充されても良い。
(Step 1) Bleaching and Fixing (Step 2) Bleaching and Bleaching and Fixing (Step 3) Bleaching and Bleaching and Fixing (Step 4) Fixing and Bleaching and Fixing (Step 5) Bleaching and Fixing If necessary, it may be divided into two or more baths, or may be replenished by a cascade method.

【0038】漂白能を有する処理液に用いられる漂白剤
としては、アミノポリカルボン酸鉄(III)錯体、過硫
酸塩、臭素酸塩、過酸化水素、及び赤血塩等が用いられ
るが、アミノポリカルボン酸鉄(III)錯体を最も好ま
しく用いることができる。
As the bleaching agent used in the processing solution having a bleaching ability, aminopolycarboxylate iron (III) complex, persulfate, bromate, hydrogen peroxide, erythrocyte and the like are used. The iron (III) polycarboxylate complex can be most preferably used.

【0039】この処理方法で使用される第二鉄錯塩は、
予め錯形成された鉄錯塩として添加して溶解してもよ
く、また、錯形成化合物と第二鉄塩(例えば、硫酸第二
鉄、塩化第二鉄、臭化第二鉄、硝酸鉄(III)、硫酸鉄
(III)アンモニウムなど)とを共存させて漂白能を有
する液中で錯塩を形成させてもよい。
The ferric complex used in this treatment method is
It may be added and dissolved as a pre-complexed iron complex salt, or a complex-forming compound and a ferric salt (eg, ferric sulfate, ferric chloride, ferric bromide, iron nitrate (III ), Iron (III) sulfate and the like) to form a complex salt in a solution having bleaching ability.

【0040】錯形成化合物は、第二鉄イオンとの錯形成
に必要とする量よりもやや過剰にしてもよく、過剰に添
加するときには通常0.01〜10%の範囲で過剰にす
ることが好ましい。
The complex-forming compound may be slightly excessive in an amount required for complex formation with ferric ion. preferable.

【0041】なお、漂白能を有する液中の第二鉄錯塩を
形成する化合物としては、エチレンジアミン四酢酸(E
DTA)、1,3−プロパンジアミン四酢酸(1,3−
PDTA)、ジエチレントリアミン五酢酸、1,2−シ
クロヘキサンジアミン四酢酸、イミノ二酢酸、メチルイ
ミノ二酢酸、N−(2−アセトアミド)イミノ二酢酸、
ニトリロ三酢酸、N−(2−カルボキシエチル)イミノ
二酢酸、N−(2−カルボキシメチル)イミノジプロピ
オン酸、β−アラニンジ酢酸、α−メチル−ニトリロ三
酢酸、1,4−ジアミノブタン四酢酸、グリコールエー
テルジアミン四酢酸、N−(2−カルボキシフェニル)
イミノジ酢酸、エチレンジアミン−N−(2−カルボキ
シフェニル)−N,N′、N′−三酢酸、エチレンジア
ミン−N,N′−ジコハク酸、1,3−ジアミノプロパ
ン−N,N′−ジコハク酸、エチレンジアミン−N,
N′−ジマロン酸、1,3−ジアミノプロパン−N,
N′−ジマロン酸等が挙げられるが、特にこれらに限定
されるものではない。
The compound forming the ferric complex salt in the solution having bleaching ability is ethylenediaminetetraacetic acid (E
DTA), 1,3-propanediaminetetraacetic acid (1,3-
PDTA), diethylenetriaminepentaacetic acid, 1,2-cyclohexanediaminetetraacetic acid, iminodiacetic acid, methyliminodiacetic acid, N- (2-acetamido) iminodiacetic acid,
Nitrilotriacetic acid, N- (2-carboxyethyl) iminodiacetic acid, N- (2-carboxymethyl) iminodipropionic acid, β-alaninediacetate, α-methyl-nitrilotriacetic acid, 1,4-diaminobutanetetraacetic acid , Glycol ether diamine tetraacetic acid, N- (2-carboxyphenyl)
Iminodiacetic acid, ethylenediamine-N- (2-carboxyphenyl) -N, N ', N'-triacetic acid, ethylenediamine-N, N'-disuccinic acid, 1,3-diaminopropane-N, N'-disuccinic acid, Ethylenediamine-N,
N'-dimalonic acid, 1,3-diaminopropane-N,
Examples thereof include N'-dimalonic acid, but are not particularly limited thereto.

【0042】漂白能を有する処理液における第二鉄錯塩
の濃度としては、0.005〜1.0モル/リットルの
範囲が適当であり、0.01〜0.50モル/リットル
の範囲が好ましく、より好ましくは、0.02〜0.3
0モル/リットルの範囲である。
The concentration of the ferric complex salt in the processing solution having a bleaching ability is suitably in the range of 0.005 to 1.0 mol / l, preferably in the range of 0.01 to 0.50 mol / l. , More preferably 0.02 to 0.3
The range is 0 mol / liter.

【0043】また漂白能を有する処理液の補充液中の第
2鉄錯塩の濃度としては、好ましくは、0.005〜2
モル/リットル、より好ましくは0.01〜1.0モル
/リットルである。
The concentration of the ferric complex salt in the replenisher of the processing solution having bleaching ability is preferably 0.005 to 2
Mol / l, more preferably 0.01 to 1.0 mol / l.

【0044】漂白能を有する浴またはこれらの前浴に
は、漂白促進剤として種々の化合物を用いることができ
る。例えば、米国特許第3,893,858号明細書、
ドイツ特許第1,290,812号明細書、特開昭53
−95630号公報、リサーチディスクロージャー第1
7129号(1978年7月号)に記載のメルカプト基
またはジスルフィド結合を有する化合物や、特公昭45
−8506号、特開昭52−20832号、同53−3
2735号、米国特許3,706,561号等に記載の
チオ尿素系化合物、あるいは沃素、臭素イオン等のハロ
ゲン化物が漂白能に優れる点で好ましい。
Various compounds can be used as a bleaching accelerator in a bath having bleaching ability or a prebath thereof. For example, US Pat. No. 3,893,858,
German Patent No. 1,290,812, JP-A-53
-95630, Research Disclosure No. 1
No. 7129 (July, 1978), a compound having a mercapto group or a disulfide bond,
-8506, JP-A-52-20832 and 53-3
No. 2,735, U.S. Pat. No. 3,706,561, and the like, or thiourea compounds or halides such as iodine and bromide ions are preferred because of their excellent bleaching ability.

【0045】その他、漂白能を有する浴には、臭化物
(例えば、臭化カリウム、臭化ナトリウム、臭化アンモ
ニウム)、又は塩化物(例えば、塩化カリウム、塩化ナ
トリウム、塩化アンモニウム)、又は沃化物(例えば、
沃化アンモニウム)等の再ハロゲン化剤を含むことがで
きる。必要に応じ棚砂、メタホウ酸ナトリウム、酢酸、
酢酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、亜燐
酸、燐酸、燐酸ナトリウム、クエン酸、クエン酸ナトリ
ウム、酒石酸、マロン酸、コハク酸、グルタール酸など
のpH緩衝能を有する1種類以上の無機酸、有機酸およ
びこれらのアルカリ金属またはアンモニウム塩、又は、
硝酸アンモニウム、グアニジンなどの腐蝕防止剤などを
添加することができる。
Other baths having bleaching ability include bromide (eg, potassium bromide, sodium bromide, ammonium bromide), chloride (eg, potassium chloride, sodium chloride, ammonium chloride), or iodide (eg, For example,
Rehalogenating agents such as ammonium iodide). Sand, sodium metaborate, acetic acid,
At least one inorganic acid or organic acid having a pH buffering capacity such as sodium acetate, sodium carbonate, potassium carbonate, phosphorous acid, phosphoric acid, sodium phosphate, citric acid, sodium citrate, tartaric acid, malonic acid, succinic acid, glutaric acid, etc. And their alkali metal or ammonium salts, or
Corrosion inhibitors such as ammonium nitrate and guanidine can be added.

【0046】また漂白能を有する浴には、その他各種の
蛍光増白剤や消泡剤あるいは界面活性剤、ポリビニルピ
ロリドン、メタノール等の有機溶媒を含有させることが
できる。
Further, the bath having bleaching ability can contain other various types of fluorescent whitening agents, defoamers or surfactants, and organic solvents such as polyvinylpyrrolidone and methanol.

【0047】漂白定着液中や定着液中の定着剤成分は、
チオ硫酸塩を用いる場合が好ましい。チオ硫酸塩はチオ
硫酸ナトリウム、チオ硫酸カリウム、チオ硫酸アンモニ
ウム等を挙げることができる。その他公知の定着剤、チ
オシアン酸ナトリウム、チオシアン酸アンモニウムなど
のチオシアン酸塩;エチレンビスチオグリコール酸、
3,6−ジチア−1,8−オクタンジオールなどのチオ
エーテル化合物、メソイオン化合物、およびチオ尿素類
などの水溶性のハロゲン化銀溶解剤も使用することもで
きる。本発明においては、チオ硫酸塩、特にチオ硫酸ア
ンモニウム塩、チオ硫酸カリウム塩及びチオ硫酸ナトリ
ウム塩の使用が好ましい。1リットルあたりの定着剤の
総量は、0.3〜3.0モルが好ましく、更に好ましく
は0.5〜2.0モルの範囲である。
The fixing agent component in the bleach-fix solution or the fix solution is
The use of thiosulfates is preferred. Examples of the thiosulfate include sodium thiosulfate, potassium thiosulfate, and ammonium thiosulfate. Other known fixing agents, thiocyanates such as sodium thiocyanate and ammonium thiocyanate; ethylenebisthioglycolic acid,
Thioether compounds such as 3,6-dithia-1,8-octanediol, mesoionic compounds, and water-soluble silver halide dissolving agents such as thioureas can also be used. In the present invention, the use of thiosulfates, particularly ammonium thiosulfate, potassium thiosulfate and sodium thiosulfate is preferred. The total amount of the fixing agent per liter is preferably 0.3 to 3.0 mol, more preferably 0.5 to 2.0 mol.

【0048】漂白定着液や定着液には保恒剤として、亜
硫酸塩(或いは重亜硫酸塩やメタ重亜硫酸塩類)を含有
するのが望ましいが、とりわけ0.03〜0.5モル/
リットル、更に好ましくは0.05〜0.3モル/リッ
トル含有することが好ましい。
It is desirable that the bleach-fixing solution and the fixing solution contain a sulfite (or a bisulfite or metabisulfite) as a preservative.
Liter, more preferably 0.05 to 0.3 mol / liter.

【0049】漂白定着液や定着液は、保恒剤として前述
した亜硫酸塩(例えば、亜硫酸ナトリウム、亜硫酸カリ
ウム、亜硫酸アンモニウム)、重亜硫酸塩(例えば、重
亜硫酸アンモニウム、重亜硫酸ナトリウム、重亜硫酸カ
リウム)、メタ重亜硫酸塩(例えば、メタ重亜硫酸カリ
ウム、メタ重亜硫酸ナトリウム、メタ重亜硫酸アンモニ
ウム)等の亜硫酸イオン放出化合物を含有する以外に、
アルデヒド類(ベンズアルデヒド、アセトアルデヒド
等)、ケトン類(アセトン等)、アスコルビン酸類、ヒ
ドロキシルアミン類、ベンゼンスルフィン酸類、アルキ
ルスルフィン酸類等を必要に応じて添加することができ
る。特に、ベンゼンスルフィン酸、p−メチルベンゼン
スルフィン酸、p−アミノベンゼンスルフィン酸等の使
用も好ましい。好ましい添加量は0.005モル〜0.
3モル/リットル程度である。
The bleach-fixing solution or fixing solution may be a sulfite (eg, sodium sulfite, potassium sulfite, ammonium sulfite) or a bisulfite (eg, ammonium bisulfite, sodium bisulfite, potassium bisulfite) as a preservative. In addition to containing a sulfite ion releasing compound such as metabisulfite (for example, potassium metabisulfite, sodium metabisulfite, ammonium metabisulfite),
Aldehydes (such as benzaldehyde and acetaldehyde), ketones (such as acetone), ascorbic acids, hydroxylamines, benzenesulfinic acids, and alkylsulfinic acids can be added as necessary. Particularly, use of benzenesulfinic acid, p-methylbenzenesulfinic acid, p-aminobenzenesulfinic acid and the like is also preferable. The preferable addition amount is 0.005 mol to 0.1 mol.
It is about 3 mol / liter.

【0050】さらに、漂白液、漂白定着液、定着液に
は、緩衝剤、蛍光増白剤、キレート剤、消泡剤、防カビ
剤等を必要に応じて添加しても良い。
Further, a buffer, a fluorescent brightener, a chelating agent, an antifoaming agent, a fungicide, and the like may be added to the bleaching solution, the bleach-fixing solution, and the fixing solution as needed.

【0051】漂白液、漂白定着液、定着液において、好
ましいpH領域は、4〜8であり、更には4.5〜6.
5が好ましい。
In the bleaching solution, the bleach-fixing solution and the fixing solution, the preferred pH range is from 4 to 8, and more preferably from 4.5 to 6.
5 is preferred.

【0052】漂白液、漂白定着液、定着液への補充量は
感光材料1m2当たり、50〜2000ミリリットルで
ある。また、後浴である水洗水や安定浴のオーバーフロ
ー液を、必要に応じて補充しても良い。
The replenishing amount to the bleaching solution, bleach-fixing solution and fixing solution is 50 to 2000 ml per 1 m 2 of the light-sensitive material. Further, washing water as a post-bath or overflow solution of a stabilizing bath may be replenished as necessary.

【0053】漂白液、漂白定着液、定着液の処理温度は
20〜50℃であり、好ましくは30〜45℃である。
各工程の処理時間は10秒〜3分、好ましくは20秒〜
2分である。
The processing temperature of the bleaching solution, bleach-fixing solution and fixing solution is 20 to 50 ° C., preferably 30 to 45 ° C.
The processing time of each step is 10 seconds to 3 minutes, preferably 20 seconds to
2 minutes.

【0054】漂白能を有する処理液は、処理に際し、エ
アレーションを実施することが写真性能をきわめて安定
に保持するため特に好ましい。エアレーションには当業
界で公知の手段が使用でき、漂白能を有する処理液中へ
の、空気の吹き込みやエゼクターを利用した空気の吸収
などが実施できる。
It is particularly preferred that a processing solution having a bleaching ability is subjected to aeration during processing in order to keep photographic performance extremely stable. Any means known in the art can be used for aeration, and air can be blown into a processing solution having bleaching ability, or air can be absorbed using an ejector.

【0055】エアレーションは直接処理タンク内で実施
してもよいが、他の液の混入防止のために、ストックタ
ンク内でエアレーションを実施するのが好ましい態様で
ある。
Although the aeration may be performed directly in the processing tank, it is preferable to perform the aeration in the stock tank in order to prevent other liquids from being mixed.

【0056】空気の吹き込みに際しては、微細なポアを
有する散気管を通じて、液中に空気を放出させることが
好ましい。このような散気管は、活性汚泥処理における
曝気槽等に、広く使用されている。エアレーションに関
しては、イーストマン・コダック社発行のZ−121、
ユージング・プロセス・C−41第3版(1982
年)、BL−1〜BL−2頁に記載の事項を利用でき
る。本発明の漂白能を有する処理液を用いた処理におい
ては、攪拌が強化されていることが好ましく、その実施
には特開平3−33847号公報の第8頁、右上欄、第
6行〜左下欄、第2行に記載の内容が、そのまま利用で
きる。
When blowing air, it is preferable to discharge air into the liquid through an air diffuser having fine pores. Such a diffuser is widely used for an aeration tank in activated sludge treatment. Regarding aeration, Z-121 issued by Eastman Kodak Company,
USING PROCESS C-41 3rd Edition (1982
Year), and the items described on pages BL-1 and BL-2 can be used. In the processing using the processing solution having the bleaching ability of the present invention, it is preferable that stirring is strengthened, and the processing is carried out as described in JP-A-3-33847, page 8, upper right column, line 6 to lower left. The contents described in the column and the second line can be used as they are.

【0057】本発明の現像処理装置において、エアレー
ションを行う場合には、循環系やストックタンク等で行
うことが好ましい。
In the developing apparatus of the present invention, when aeration is performed, it is preferable to use a circulation system, a stock tank, or the like.

【0058】感光材料は、脱銀処理後、水洗及び/又は
安定工程を経るのが一般的である。水洗及び/又は安定
工程においては、処理済感光材料の残存チオ硫酸濃度が
30〜1500マイクロモル/m2になるように調整す
ることが必要である。
The desensitized material is generally subjected to a washing and / or stabilizing step after the desilvering process. In washing and / or stabilizing steps, it is necessary that the residual thiosulfate concentration of the processed light-sensitive material is adjusted to be from 30 to 1,500 micromoles / m 2.

【0059】具体的には、最終浴のチオ硫酸塩の濃度
が、0.001〜0.04モル/リットル程度になるよ
うに調整するのが望ましい。即ち、最終浴に上記濃度を
添加しても良いし、定着成分としてチオ硫酸塩を使用し
ている場合には、後続する水洗や安定工程の補充量を低
減して、最終浴が上記濃度になるように調製すること
も、望ましい態様である。
Specifically, it is desirable to adjust the concentration of thiosulfate in the final bath to be about 0.001 to 0.04 mol / liter. That is, the above-mentioned concentration may be added to the final bath, or when a thiosulfate is used as a fixing component, the amount of replenishment in the subsequent washing and stabilization steps is reduced, so that the final bath has the above-mentioned concentration. It is also a desirable embodiment to prepare such a solution.

【0060】具体的な補充量は、定着工程のチオ硫酸塩
の濃度、水洗工程や安定工程の浴数等により異なるが、
大略、感光材料1m2あたり、100〜1000ミリリ
ットル、好ましくは130〜700ミリリットル程度で
ある。
The specific amount of replenishment varies depending on the concentration of thiosulfate in the fixing step, the number of baths in the washing step and the stabilizing step, and the like.
Generally, the amount is about 100 to 1000 ml, preferably about 130 to 700 ml, per m 2 of the photosensitive material.

【0061】また、水洗工程での水洗水量においては、
多段向流方式における水洗タンク数と水量の関係は、Jo
urnal of the Society of Motion Picture and Televis
ionEngineers 第64巻、P.248〜253(195
5年5月号)に記載の方法で、求めることができる。前
記文献に記載の多段向流方式によれば、水洗水量を大幅
に減少し得るが、タンク内における水の滞留時間の増加
により、バクテリアが繁殖し、生成した浮遊物が感光材
料に付着する等の問題が生じる。
The amount of water to be washed in the washing step is as follows:
The relationship between the number of washing tanks and the amount of water in the multi-stage
urnal of the Society of Motion Picture and Televis
ionEngineers Vol. 64, p. 248-253 (195
May, 2005). According to the multi-stage countercurrent method described in the above-mentioned document, the amount of washing water can be greatly reduced.However, due to an increase in the residence time of water in the tank, bacteria are propagated, and the generated suspended matter adheres to the photosensitive material. Problem arises.

【0062】カラー感光材料の処理において、このよう
な問題の解決策として、特開昭62−288,838号
に記載のカルシウムイオン、マグネシウムイオンを低減
させる方法を極めて有効に用いることができる。また、
特開昭57−8,542号に記載のイソチアゾロン化合
物やサイアベンダゾール類、塩素化イソシアヌール酸ナ
トリウム等の塩素系殺菌剤、その他ベンゾトリアゾール
等、堀口博著「防菌防黴剤の化学」(1986年)三共
出版、衛生技術会編「微生物の滅菌、殺菌、防黴技術」
(1982年)工業技術会、日本防菌防黴学会編「防菌
防黴剤事典」(1986年)に記載の殺菌剤を用いるこ
ともできる。
In the processing of a color light-sensitive material, a method of reducing calcium ions and magnesium ions described in JP-A-62-28838 can be used very effectively as a solution to such a problem. Also,
JP-A-57-8542, isothiazolone compounds, thiabendazoles, chlorine-based disinfectants such as chlorinated sodium isocyanurate, and other benzotriazoles. (1986) Sankyo Publishing, Sanitary Technology Association, "Microbial Sterilization, Sterilization, and Antifungal Technology"
(1982) The germicidal agent described in "Encyclopedia of Bacterial and Fungicides" (ed. 1986), edited by the Industrial Technology Society of Japan and the Japan Society of Bacterial and Fungicide can also be used.

【0063】感光材料の処理における最終浴のpHは、
いかなる値にも設定できるが、好ましくは3.5〜8、
更に好ましくは4〜7である。上記pHは、処理済感光
材料の膜pHに反映するように設定するのが好ましく、
その目的で各種緩衝剤を用いることもできる。具体的に
は、酢酸、マロン酸、コハク酸、リンゴ酸、マレイン
酸、フタール酸等を挙げることができる。
The pH of the final bath in the processing of the photosensitive material is as follows:
It can be set to any value, preferably 3.5-8,
More preferably, it is 4-7. The pH is preferably set so as to reflect the film pH of the processed photosensitive material,
Various buffers may be used for that purpose. Specific examples include acetic acid, malonic acid, succinic acid, malic acid, maleic acid, and phthalic acid.

【0064】また、水洗水温、水洗時間も、感光材料の
特性、用途等で種々設定し得るが、一般には、20〜4
5℃で20秒〜5分、好ましくは25〜40℃で30秒
〜3分の範囲が選択される。更に、本発明の感光材料
は、上記水洗に代わり、直接安定液によって処理するこ
ともできる。このような安定化処理においては、特開昭
57−8543号、同58−14834号、同60−2
20345号に記載の公知の方法はすべて用いることが
できる。
The temperature and time of rinsing can be variously set depending on the characteristics and use of the photographic material.
A range of 20 seconds to 5 minutes at 5 ° C, preferably 30 seconds to 3 minutes at 25 to 40 ° C is selected. Further, the light-sensitive material of the present invention can be processed directly with a stabilizing solution instead of the above-mentioned water washing. In such a stabilization treatment, JP-A-57-8543, JP-A-58-14834, and JP-A-60-14.
All known methods described in No. 20345 can be used.

【0065】また、安定液には色素画像を安定化させる
化合物、例えば、ホルマリン、m−ヒドロキシベンズア
ルデヒド等のベンズアルデヒド類、ホルムアルデヒド重
亜硫酸付加物、ヘキサメチレンテトラミン及びその誘導
体、ヘキサヒドロトリアジン及びその誘導体、ジメチロ
ール尿素、N−メチロールピラゾールなどのN−メチロ
ール化合物、有機酸やpH緩衝剤等が含まれる。これら
の化合物の好ましい添加量は安定液1リットルあたり
0.001〜0.02モルであるが、安定液中の遊離ホ
ルムアルデヒド濃度は低い方がホルムアルデヒドガスの
飛散が少なくなるため好ましい。このような点から色素
画像安定化剤としては、m−ヒドロキシベンズアルデヒ
ド、へキサメチレンテトラミン、N−メチロールピラゾ
ールなどの特開平4−270344号記載のN−メチロ
ールアゾール類、N,N′−ビス(1,2,4−トリア
ゾール−1−イルメチル)ピペラジン等の特開平4−3
13753号記載のアゾリルメチルアミン類が好まし
い。特に特開平4−359249号(対応、欧州特許公
開第519190A2号)に記載の1,2,4−トリア
ゾールの如きアゾール類と、1,4−ビス(1,2,4
−トリアゾール−1−イルメチル)ピペラジンの如きア
ゾリルメチルアミン及びその誘導体の併用が、画像安定
性が高く、旦つホルムアルデヒド蒸気圧が少なく好まし
い。また、その他必要に応じて塩化アンモニウムや亜硫
酸アンモニウム等のアンモニウム化合物、Bi、Alな
どの金属化合物、蛍光増白剤、硬膜剤、米国特許4,7
86,583号に記載のアルカノールアミンや、前記の
定着液や漂白定着液に含有することができる保恒剤、例
えば、特開平1−31051号公報に記載のスルフィン
酸化合物を含有させることも好ましい。
The stabilizing solution contains a compound for stabilizing a dye image, for example, benzaldehydes such as formalin and m-hydroxybenzaldehyde, an adduct of formaldehyde bisulfite, hexamethylenetetramine and its derivatives, hexahydrotriazine and its derivatives, N-methylol compounds such as dimethylol urea and N-methylol pyrazole, organic acids, pH buffers and the like are included. The preferable addition amount of these compounds is from 0.001 to 0.02 mol per liter of the stabilizing solution. The lower the concentration of free formaldehyde in the stabilizing solution, the less the formaldehyde gas is scattered. From these viewpoints, examples of the dye image stabilizer include N-methylolazoles described in JP-A-4-270344, such as m-hydroxybenzaldehyde, hexamethylenetetramine and N-methylolpyrazole, and N, N'-bis ( JP-A-4-3, such as (1,2,4-triazol-1-ylmethyl) piperazine
Azolylmethylamines described in 13753 are preferred. In particular, azoles such as 1,2,4-triazole and 1,4-bis (1,2,4) described in JP-A-4-359249 (corresponding to EP-A-519190A2).
A combination of azolylmethylamine and its derivatives such as (-triazol-1-ylmethyl) piperazine is preferable because of high image stability and low formaldehyde vapor pressure. Further, if necessary, ammonium compounds such as ammonium chloride and ammonium sulfite, metal compounds such as Bi and Al, a fluorescent brightener, a hardener, and US Pat.
No. 86,583, and a preservative which can be contained in the fixing solution or the bleach-fixing solution, for example, a sulfinic acid compound described in JP-A-1-31051 is also preferable. .

【0066】水洗水及び/又は安定液には処理後の感光
材料の乾燥時の水滴ムラを防止するため、種々の界面活
性剤を含有することができる。中でもノニオン性界面活
性剤を用いるのが好ましく、特にアルキルフェノールエ
チレンオキサイド付加物が好ましい。アルキルフェノー
ルとしては特にオクチル、ノニル、ドデシル、ジノニル
フェノールが好ましく、またエチレンオキサイドの付加
モル数としては特に8〜14が好ましい。さらに消泡効
果の高いシリコン系界面活性剤を用いることも好まし
い。
Various surfactants can be contained in the washing water and / or the stabilizing solution in order to prevent unevenness of water droplets when the photosensitive material after processing is dried. Among them, it is preferable to use a nonionic surfactant, and particularly preferable is an alkylphenol ethylene oxide adduct. Octyl, nonyl, dodecyl, and dinonylphenol are particularly preferred as the alkylphenol, and the number of moles of ethylene oxide added is particularly preferably 8 to 14. It is also preferable to use a silicon surfactant having a high defoaming effect.

【0067】水洗水及び/又は安定液中には、各種キレ
ート剤を含有させることが好ましい。好ましいキレート
剤としては、エチレンジアミン四酢酸、ジエチレントリ
アミン五酢酸などのアミノポリカルボン酸や1−ヒドロ
キシエチリデン−1,1−ジホスホン酸、N,N,N′
−トリメチレンホスホン酸、ジエチレントリアミン−
N,N,N′,N′−テトラメチレンホスホン酸などの
有機ホスホン酸、あるいは、欧州特許345,172A
1号に記載の無水マレイン酸ポリマーの加水分解物など
を挙げることができる。
It is preferable that the washing water and / or the stabilizing solution contain various chelating agents. Preferred chelating agents include aminopolycarboxylic acids such as ethylenediaminetetraacetic acid and diethylenetriaminepentaacetic acid, 1-hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid, N, N, N '.
-Trimethylene phosphonic acid, diethylene triamine-
Organic phosphonic acids such as N, N, N ', N'-tetramethylenephosphonic acid or EP 345,172A
The hydrolyzate of the maleic anhydride polymer described in No. 1 can be used.

【0068】2.本発明の画像再生 画像再生は、現像済みフィルムからの画像情報読み取
り、読み取った画像情報の画像処理、画像処理によって
修正が加えられた画像情報の出力からなる、
2. Image Reproduction of the Present Invention Image reproduction comprises image information reading from a developed film, image processing of the read image information, and output of image information corrected by the image processing.

【0069】2.1 現像済みフィルムからの画像情報
読み取り 図2は、本発明によるカラー画像再生システムの基本的
構成を示すブロックダイアグラムである。図2に示され
るように、画像再生システムは、カラー画像を読み取っ
てディジタル化された画像データを生成する画像読取装
置1、画像読取装置1により生成された画像データに所
定の画像処理を施す画像処理装置5、および画像処理装
置5により画像処理が施された画像データに基づいて、
カラー画像を再生する画像出力装置8を備えている。
2.1 Reading Image Information from Developed Film FIG. 2 is a block diagram showing a basic configuration of a color image reproducing system according to the present invention. As shown in FIG. 2, the image reproducing system reads an image reading device 1 that reads a color image and generates digitized image data, and an image that performs predetermined image processing on the image data generated by the image reading device 1. Based on the processing device 5 and the image data subjected to the image processing by the image processing device 5,
An image output device 8 for reproducing a color image is provided.

【0070】画像読み取りは、主に次の3通りの方法で
行うことができる。 (i)回転ドラムにフィルムを巻き付けて色分解フィル
ターと組み合わせた測定光を照射しながら、ドラムを回
転させると同時にドラム方向に副走査を行って各画素の
反射濃度を光電子増倍管で光電変換して電気信号として
読み取って、かつ増幅する方式、(ii) 受光素子を1次
元に並べたラインCCDを使用して現像済みフィルム上
の画像を副走査しながら透過又は反射濃度をラインCC
Dに受けてそれを電気的走査によって電気信号に変換し
て行くラインCCD−走査方式及び,(iii) エリアCC
Dを使用して2次元のまま画素の濃度を読み取り、その
エリアCCDの2次元読み取り画素濃度を電気的走査に
よって時系列的に並べ替えた電気信号に変換して行くエ
リアCCD方式のいずれを採用してもよい。とくに好ま
しいのはエリアCCD方式であり、以後の説明はこの方
式を前提に説明して行くが、他の2方式でも本発明は支
障なく実施できる。
Image reading can be performed mainly by the following three methods. (I) While irradiating a measuring film combined with a color separation filter by wrapping a film around a rotating drum, the drum is rotated and, at the same time, a sub-scan is performed in the direction of the drum, and the reflection density of each pixel is photoelectrically converted by a photomultiplier tube. (Ii) using a line CCD in which light receiving elements are arranged one-dimensionally, and sub-scanning the image on the developed film to determine the transmission or reflection density using a line CC.
D; a line CCD-scanning method which converts the signal into an electric signal by electric scanning and (iii) area CC
The area CCD method is used in which the density of the pixels is read two-dimensionally using D and the two-dimensional read pixel density of the area CCD is converted into an electric signal which is rearranged in a time series by electric scanning. May be. The area CCD system is particularly preferable, and the following description will be made on the premise of this system. However, the present invention can be implemented without any problem in the other two systems.

【0071】この図2の画像再生システムの外観は図3
に示されるが、この図3に示されるように、実際の画像
再生システムにおいては、画像読取装置1として、フィ
ルムに記録されたカラー画像を光電的に読み取る透過型
画像読取装置10と、カラープリントに記録されたカラ
ー画像を光電的に読み取る反射型画像読取装置30を、
選択的に、画像処理装置5に接続する構成となってお
り、これにより、フィルムに記録されたカラー画像およ
びカラープリントに記録されたカラー画像のいずれを
も、再生することができるようになっているが、ここで
は本発明に関わるカラーネガフィルムについて画像読取
装置の説明を行う。
The appearance of the image reproducing system of FIG. 2 is shown in FIG.
As shown in FIG. 3, in an actual image reproducing system, as an image reading apparatus 1, a transmission type image reading apparatus 10 for photoelectrically reading a color image recorded on a film, and a color printing apparatus A reflective image reading device 30 that photoelectrically reads a color image recorded in
Optionally, it is configured to be connected to the image processing device 5, so that both the color image recorded on the film and the color image recorded on the color print can be reproduced. However, here, an image reading apparatus will be described for a color negative film according to the present invention.

【0072】図4は、カラー画像に基づき、画像データ
を生成するカラー画像再生システム用の透過型画像読取
装置10の概略図である。図4に示されるように、透過
型画像読取装置10は、フィルムFに記録されたカラー
画像に、光を照射して、フィルムを透過した光を検出す
ることにより、カラー画像を光電的に読取り可能に構成
されており、光源11、光源11から発せられた光の光
量を調整可能な光量調整ユニット12、光源11から発
せられた光を、R(赤)、G(緑)およびB(青)の三
色に分解するための、色分解ユニット13、光源11か
ら発せられた光がフィルムFに一様に照射されるよう
に、光を拡散させる拡散ユニット14、フィルムFを透
過した光を光電的に検出するCCDエリアセンサ15お
よびフィルムFを透過した光をCCDエリアセンサ15
に結像させる電動ズームレンズ16を備えている。この
透過型画像読取装置10は、図示しないフィルムキャリ
アを交換することにより、135ネガフィルム、135
ポジフィルム、アドバンストフォトシステム(APS)
フィルムなど多種のフィルムを読み取ることができる。
FIG. 4 is a schematic diagram of a transmission type image reading apparatus 10 for a color image reproducing system for generating image data based on a color image. As shown in FIG. 4, the transmission-type image reading apparatus 10 irradiates a color image recorded on the film F with light and detects the light transmitted through the film, thereby reading the color image photoelectrically. The light source 11, a light amount adjustment unit 12 capable of adjusting the light amount of the light emitted from the light source 11, and the light emitted from the light source 11 are output to R (red), G (green), and B (blue). A) a color separation unit 13 for separating light into three colors, a diffusion unit 14 for diffusing light so that light emitted from the light source 11 is uniformly irradiated on the film F, and light transmitted through the film F. CCD area sensor 15 for photoelectrically detecting and CCD area sensor 15 for transmitting light transmitted through film F
Is provided with an electric zoom lens 16 for forming an image. The transmission-type image reading apparatus 10 is configured to exchange 135 film negative (135)
Positive film, Advanced Photo System (APS)
Various types of films such as films can be read.

【0073】光源11としてはハロゲンランプを用い、
光量調整ユニット12は、2枚の絞り板の移動により、
移動距離に対して指数的に光量が変化するようになって
いる。色分解ユニット13はR、G、B3枚のフィルタ
ーを有する円盤を回転させることにより、順次に3色に
色分解する。また、CCDエリアセンサ15は、たて9
20画素、横1380画素の受光素子を有しており、高
分解能でフィルム上の画像情報を読みとることができ
る。CCDエリアセンサ15は、カラー画像の読取りに
際して、光電的に読み取った画像の奇数行の画像データ
からなる奇数フィールドの画像データと、偶数行の画像
データからなる偶数フィールドの画像データとを、順
次、転送するように構成されている。
As a light source 11, a halogen lamp is used.
The light amount adjustment unit 12 moves the two aperture plates,
The amount of light changes exponentially with respect to the moving distance. The color separation unit 13 sequentially separates colors into three colors by rotating a disk having three filters of R, G, and B. The CCD area sensor 15 is 9
It has a light receiving element of 20 pixels and 1380 pixels in width, and can read image information on a film with high resolution. When reading a color image, the CCD area sensor 15 sequentially converts odd-field image data consisting of odd-line image data and even-field image data consisting of even-line image data of the photoelectrically read image. It is configured to transfer.

【0074】透過型画像読取装置(図3の10)は、さ
らに、CCDエリアセンサ15により光電的に検出さ
れ、生成されたR、G、Bの画像信号を増幅する増幅器
17、画像信号をディジタル化するA/D変換器18、
A/D変換器18によりディジタル化された画像信号に
対して、画素毎の感度のバラツキや暗電流の補正処理を
施すCCD補正手段19およびR、G、Bの画像データ
を濃度データに変換するログ変換器20を備えている。
ログ変換器20は、インターフェイス21に接続されて
いる。
The transmission type image reading apparatus (10 in FIG. 3) further includes an amplifier 17 for amplifying the generated R, G, B image signals which are photoelectrically detected by the CCD area sensor 15, and converts the image signals into digital signals. A / D converter 18,
CCD correction means 19 for performing a process of correcting variations in sensitivity and dark current for each pixel with respect to an image signal digitized by the A / D converter 18 and converting image data of R, G, and B into density data. A log converter 20 is provided.
The log converter 20 is connected to the interface 21.

【0075】フィルムFは、キャリア22により保持さ
れ、キャリア22に保持されたフィルムFは、モータ2
3により駆動される駆動ローラ24によって、所定の位
置に送られて、停止状態にプレス保持され、1コマのカ
ラー画像の読取りが完了すると、1コマ分、送られるよ
うに構成されている。ネガフィルムを扱うためのオート
キャリアとしては富士フィルム製NC135S等の従来
のミニラボで使用されているものを用いる。フルサイ
ズ、パノラマサイズ、迫力サイズ等、プリント形態に対
応した範囲の画像を読みとることができる。またトリミ
ングキャリアとして従来のミニラボで使用されているも
のを用いると、センターを軸に、約1.4倍の拡大が可
能となる。また、本発明には直接かかわらないが、リバ
ーサルキャリアとして、特願平7−271048号、同
7−275358号、同7−275359号、同7−2
77455号、同7−285015号に開示するものを
用いる。
The film F is held by the carrier 22, and the film F held by the carrier 22 is
The printer is configured to be fed to a predetermined position by a drive roller 24 driven by the printer 3, press-held in a stopped state, and fed by one frame when reading of one frame of color image is completed. As an auto carrier for handling a negative film, a carrier used in a conventional mini lab such as NC135S manufactured by Fuji Film is used. It is possible to read an image in a range corresponding to a print mode, such as a full size, a panorama size, and a powerful size. In addition, when a carrier used in a conventional minilab is used as a trimming carrier, the magnification can be increased by about 1.4 times around the center. Although not directly involved in the present invention, examples of reversal carriers include Japanese Patent Application Nos. 7-271048, 7-275358, 7-275359, and 7-2.
Nos. 77455 and 7-285015 are used.

【0076】また画面検出センサ25は、フィルムFに
記録されたカラー画像の濃度分布を検出し、検出した濃
度信号を透過型画像読取装置10を制御するCPU26
に出力するものであり、この濃度信号に基づき、CPU
26は、フィルムFに記録されたカラー画像の画面位置
を算出し、カラー画像の画面位置が所定の位置に達した
と判定すると、モータ23の駆動を停止させるように構
成されている。画像読み取り装置は、現像機の乾燥部の
入り口または出口、独立の読み取り/画像処理装置ある
いはプリンター部に付属させるなどいずれの場所でもよ
い。
The screen detection sensor 25 detects the density distribution of the color image recorded on the film F, and sends the detected density signal to the CPU 26 for controlling the transmission type image reading apparatus 10.
The CPU outputs a signal based on the density signal.
26 is configured to calculate the screen position of the color image recorded on the film F, and stop the driving of the motor 23 when determining that the screen position of the color image has reached a predetermined position. The image reading device may be at any location such as an entrance or an exit of a drying unit of the developing machine, an independent reading / image processing device or attached to a printer unit.

【0077】2.2読み取り画像情報の画像処理 以上、図1および図2に示される画像読取装置1につい
て詳細に説明したが、次に同じく図1および図2に示さ
れる画像処理装置5について説明する。
2.2 Image Processing of Read Image Information The image reading apparatus 1 shown in FIGS. 1 and 2 has been described in detail above. Next, the image processing apparatus 5 also shown in FIGS. 1 and 2 will be described. I do.

【0078】図5および図6は、画像処理装置5の構成
を示すブロックダイアグラムを2つの図に分けて示した
ものである。これらの図に示されるように、画像処理装
置5は、透過型画像読取装置10のインターフェイス2
1あるいは反射型画像読取装置30のインターフェイス
41と接続可能なインターフェイス48と、画像読取装
置1により生成され、ライン毎に送られて来る画像デー
タの隣接する2つの画素データの値を加算して、平均
し、1つの画素データとする加算平均演算手段49と、
加算平均演算手段49から送られてきた画像データの各
ラインの中の画素データを、交互に記憶する第1のライ
ンバッファ50aおよび第2のラインバッファ50b
と、ラインバッファ50a、50bに記憶されたライン
データが転送され、フィルムF(図4)に記録された1
コマごとのカラー画像に対応する画像データを記憶する
第1のフレームメモリユニット51、第2のフレームメ
モリユニット52および第3のフレームメモリユニッ卜
53を備えている。ここに第1のラインバッファ50a
および第2のラインバッファ50bは、画像データの各
ラインの奇数番目の画素データを一方のラインバッファ
に、偶数番目の画素データを他方のラインバッファに交
互に記憶するように構成されている。
FIGS. 5 and 6 are block diagrams showing the configuration of the image processing apparatus 5 divided into two figures. As shown in these drawings, the image processing apparatus 5 is provided with an interface 2 of the transmission type image reading apparatus 10.
1 or an interface 48 connectable to the interface 41 of the reflection type image reading device 30 and the value of two adjacent pixel data of the image data generated by the image reading device 1 and transmitted for each line, Averaging means 49 for averaging and making one pixel data;
A first line buffer 50a and a second line buffer 50b for alternately storing pixel data in each line of the image data sent from the averaging means 49.
And the line data stored in the line buffers 50a and 50b are transferred, and the line data recorded on the film F (FIG. 4)
A first frame memory unit 51, a second frame memory unit 52, and a third frame memory unit 53 for storing image data corresponding to a color image for each frame are provided. Here, the first line buffer 50a
The second line buffer 50b is configured to store the odd-numbered pixel data of each line of the image data in one line buffer and the even-numbered pixel data in the other line buffer alternately.

【0079】本実施の形態においては、まず、フィルム
Fに記録された1コマのカラー画像に対し、画像読取装
置1による第1の読取り(以下、先読みという)、およ
び読み取られた画像のディジタル画像データへの変換が
行われる。この際、この先読みによって得られた画像デ
ータに基づいて、画像処理装置5により、次に行う第2
の読取り(以下、本読みという)のための画像読取条件
が設定される。そして、その設定された読取条件に基づ
いて、再度上記カラー画像に対する読取り、すなわち本
読みが実行され、これにより、再生のための画像処理を
施すディジタル画像データが生成される。画像処理装置
5は、このような処理を行うために、先読みにより得ら
れた画像データを第1のフレームメモリユニット51に
記憶し、本読みによって得られた画像データを第2のフ
レームメモリユニット52および第3のフレームメモリ
ユニット53に、それぞれ記憶するように構成されてい
る。
In this embodiment, first, for one frame of color image recorded on the film F, first reading (hereinafter referred to as pre-reading) by the image reading device 1 and digital image of the read image are performed. Conversion to data is performed. At this time, based on the image data obtained by the pre-reading, the image processing device 5 performs a second
An image reading condition for reading (hereinafter referred to as main reading) is set. Then, based on the set reading conditions, reading of the color image, that is, main reading, is executed again, thereby generating digital image data to be subjected to image processing for reproduction. In order to perform such processing, the image processing device 5 stores image data obtained by pre-reading in the first frame memory unit 51, and stores image data obtained by main reading in the second frame memory unit 52 and The third frame memory unit 53 is configured to store the information.

【0080】ここで図5および図6に示される他の構成
要素を説明する前に、これらのフレームメモリユニット
について詳しく説明する。図7は、第1のフレームメモ
リユニット51、第2のフレームメモリユニット52お
よび第3のフレームメモリユニッ卜53の詳細を示すブ
ロックダイアグラムである。図7に示されるように、画
像処理装置5は、カラー画像を読み取って生成された画
像データを処理するため、第1のフレームメモリユニッ
ト51、第2のフレームメモリユニット52および第3
のフレームメモリユニット53は、それぞれ、R
(赤)、G(緑)、B(青)に対応する画像データを記
憶するRデータメモリ51R、Gデータメモリ51Gお
よびBデータメモリ51B、Rデータメモリ52R、G
データメモリ52GおよびBデータメモリ52Bならび
にRデータメモリ53R、Gデータメモリ53Gおよび
Bデータメモリ53Bを備えている。なお、上述のよう
に、第1のフレームメモリユニット51には、先読みに
よって得られた画像データが記憶され、第2および第3
のフレームメモリユニット52および53には本読み記
憶された画像データが記憶されるが、図7は、入力バス
63から第1のフレームメモリユニット51に先読みに
よって得られた画像データが入力され、第2のフレーム
メモリユニット52に記憶された画像データが出力バス
64に出力されている状態が示されている。
Before describing the other components shown in FIGS. 5 and 6, these frame memory units will be described in detail. FIG. 7 is a block diagram showing details of the first frame memory unit 51, the second frame memory unit 52, and the third frame memory unit 53. As shown in FIG. 7, the image processing apparatus 5 processes a first frame memory unit 51, a second frame memory unit 52, and a third frame memory 52 for processing image data generated by reading a color image.
Of the frame memory units 53
R data memory 51R, G data memory 51G, B data memory 51B, R data memory 52R, and G for storing image data corresponding to (red), G (green), and B (blue).
A data memory 52G and a B data memory 52B, an R data memory 53R, a G data memory 53G and a B data memory 53B are provided. Note that, as described above, the first frame memory unit 51 stores the image data obtained by prefetching, and stores the second and third image data.
In FIG. 7, the image data obtained by prefetching is input from the input bus 63 to the first frame memory unit 51, and the second frame memory units 52 and 53 store the image data. The image data stored in the frame memory unit 52 is output to the output bus 64.

【0081】再び図5および図6に基づいて画像処理装
置5の構成について説明する。画像処理装置5は、画像
処理装置5全体を制御するCPU60を備えている。C
PU60は、透過型画像読取装置10を制御するCPU
26(図4)と通信線(図示されない)を介して、通信
可能で、かつ、後述する画像出力装置8を制御するCP
Uと通信線(図示されない)を介して、通信可能に構成
されている。この構成により、CPU60は、第1のフ
レームメモリユニット51に記憶された先読みにより得
られた画像データに基づいてカラー画像の本読みを行う
ための画像読取条件を変更したり、さらに必要に応じて
読取り後の画像に施される画像処理の画像処理条件を変
更したりすることができる。
The configuration of the image processing apparatus 5 will be described again with reference to FIGS. The image processing device 5 includes a CPU 60 that controls the entire image processing device 5. C
The PU 60 is a CPU that controls the transmission type image reading device 10.
26 (FIG. 4) and a communication line (not shown) that can communicate with each other and controls an image output device 8 described later.
It is configured to be able to communicate with U via a communication line (not shown). With this configuration, the CPU 60 changes the image reading conditions for performing the main reading of the color image based on the image data obtained by the pre-reading stored in the first frame memory unit 51, and further reads as necessary. It is possible to change image processing conditions for image processing to be performed on a subsequent image.

【0082】すなわち、CPU60は、先読みによって
得られた画像データに基づき、本読みの際、CCDエリ
アセンサ15あるいはCCDラインセンサ35のダイナ
ミックレンジを効率良く利用可能なように、本読みのた
めの画像読取条件を決定して、読取制御信号を、透過型
画像読取装置10のCPU26あるいは(本発明には関
係ないことであるが)反射型画像読取装置30のCPU
46に出力する。この際、透過型画像読取装置10のC
PU26あるいは反射型画像読取装置30のCPU46
は、この読取制御信号が入力されると、光量調整ユニッ
ト12あるいは光量調整ユニット34により調整される
光量およびCCDエリアセンサ15あるいはCCDライ
ンセンサ35の蓄積時間を制御する。同時に、CPU6
0は、得られた画像データに基づいて、最適な濃度、階
調および色調を有するカラー画像をカラーぺーパー上に
再生可能なように、後述する第1の画像処理手段および
第2の画像処理手段による画像処理のパラメータなどの
画像処理条件を変更する制御信号を、必要に応じて、第
1の画像処理手段および第2の画像処理手段に出力す
る。この際、CPU60により決定された画像読取条件
あるいは画像処理条件はメモリ66に記憶される。
That is, based on the image data obtained by the pre-reading, the CPU 60 sets the image reading conditions for the main reading so that the dynamic range of the CCD area sensor 15 or the CCD line sensor 35 can be used efficiently at the time of the main reading. Is determined, and the reading control signal is transmitted to the CPU 26 of the transmission type image reading device 10 or the CPU of the reflection type image reading device 30 (which is not related to the present invention).
Output to 46. At this time, C of the transmission type image reading apparatus 10
PU 26 or CPU 46 of the reflection type image reading device 30
When the reading control signal is input, the light amount controlling unit 12 or the light amount adjusting unit 34 controls the light amount and the accumulation time of the CCD area sensor 15 or the CCD line sensor 35. At the same time, CPU6
0 denotes a first image processing means and a second image processing means which will be described later so that a color image having an optimum density, gradation and color tone can be reproduced on a color paper based on the obtained image data. A control signal for changing image processing conditions such as image processing parameters by the means is output to the first image processing means and the second image processing means as necessary. At this time, the image reading conditions or the image processing conditions determined by the CPU 60 are stored in the memory 66.

【0083】CPU60が上記制御を行うにあたり、オ
ペレータの指示により画像読取条件あるいは画像処理条
件が保持されている場合は、CPU60は上記のような
先読みされた画像データに基づいた条件の決定は行わ
ず、保持された条件に基づいて、各種制御信号を入力す
る。キーボード69等の入力装置によりオペレータは各
種条件を設定し、さらにこれらの保持を指示した場合、
これらの条件はメモリ66に記憶され、その後オペレー
タがこれらの条件の保持の解除を指示した場合、そのメ
モリ66に記憶されている条件は無効となる。したがっ
て、CPU60は上述のような制御を行うにあたり、ま
ずメモリ66に記憶されている条件を参照し、その条件
が記憶されている場合にはそれに従い、記憶されていな
い場合には先読みされた画像データに基づいてこれらの
条件を決定する。したがって、オペレーターは、DXコ
ードから読み取ったり、顧客の特別な注文にしたがって
各フィルムの種類に応じて条件設定の指示を行うことも
できるし、また予めフィルムの種類ごとに条件を設定し
て自動的に指示にしたがった処理が出来るようにしてお
くこともできる。なお、このような条件の保持は、必ず
しも画像読取条件、あるいは画像処理条件といった大き
な単位で行われる必要はなく、メモリ66に上記条件を
記憶させる際の記憶あるいはそれらの参照等をより詳細
な条件毎に行えるようにすることにより、例えば彩度の
設定は保持し、シャープネスは自動的に決定された条件
を用いるというようなことができるようにしてもよい。
When the CPU 60 performs the above control, if the image reading condition or the image processing condition is held by the instruction of the operator, the CPU 60 does not determine the condition based on the pre-read image data as described above. Various control signals are input based on the held conditions. When the operator sets various conditions by using an input device such as the keyboard 69, and further instructs to hold these conditions,
These conditions are stored in the memory 66, and when the operator subsequently instructs to release the holding of these conditions, the conditions stored in the memory 66 become invalid. Therefore, when performing the above-described control, the CPU 60 first refers to the condition stored in the memory 66, and if the condition is stored, it follows the condition. Determine these conditions based on the data. Therefore, the operator can read from the DX code, instruct the condition setting according to each film type according to a special order of the customer, or automatically set the conditions for each film type in advance and automatically set the conditions. It is also possible to perform the processing according to the instruction. It is not always necessary to hold such conditions in large units such as image reading conditions or image processing conditions, and more detailed conditions such as storing or referring to the above conditions in the memory 66 when storing the above conditions are used. For example, the setting of the saturation may be maintained, and the sharpness may be set using an automatically determined condition.

【0084】以上、図5に示される範囲の画像処理装置
5の構成について説明した。すなわち画像読取装置1に
おいて生成された画像データがインターフェイス48を
通して画像処理装置5に入力されて、第1から第3のフ
レームメモリユニットに記憶されるまでの間に、この画
像データに対して施される処理について、詳細に説明し
た。
The configuration of the image processing apparatus 5 in the range shown in FIG. 5 has been described. That is, the image data generated in the image reading device 1 is input to the image processing device 5 through the interface 48 and is applied to the image data until the image data is stored in the first to third frame memory units. Has been described in detail.

【0085】次に、上述したように、本読みが行われた
結果第2のフレームメモリユニット52および第3のフ
レームメモリユニット53に記憶された画像データに対
して画像処理を施すための画像処理装置5の構成につい
て説明する。
Next, as described above, an image processing apparatus for performing image processing on the image data stored in the second frame memory unit 52 and the third frame memory unit 53 as a result of the actual reading. 5 will be described.

【0086】画像処理装置5は、第2のフレームメモリ
ユニット52および第3のフレームメモリユニット53
に記憶された画像データに、所望の濃度、階調および色
調で、カラーぺーパー上にカラー画像が再生可能なよう
に、ルックアップテーブルやマトリックス演算により、
階調補正、色変換、濃度変換などの画像処理を施す第1
の画像処理手段61(図6)ならびに第1のフレームメ
モリユニット51に記憶された画像データに、所望のよ
うな画質で、後述するCRTの画面にカラー画像が再生
可能なように、ルックアップテーブルやマトリックス演
算により、階調補正、色変換、濃度変換などの画像処理
を施す第2の画像処理手段62(図6)を備えている。
第2のフレームメモリユニット52および第3のフレー
ムメモリユニット53の出力は、セレクタ55に接続さ
れ、セレクタ55により、第2のフレームメモリユニッ
ト52および第3のフレームメモリユニット53のいず
れかに記憶された画像データが選択的に第1の画像処理
手段61に入力されるように構成されている。
The image processing device 5 includes a second frame memory unit 52 and a third frame memory unit 53
The look-up table and matrix operation are performed so that the color image can be reproduced on the color paper with the desired density, gradation and color tone in the image data stored in
First to perform image processing such as gradation correction, color conversion, and density conversion
The image processing means 61 (FIG. 6) and the image data stored in the first frame memory unit 51 are stored in a look-up table so that a color image can be reproduced on a CRT screen described later with desired image quality. And a second image processing means 62 (FIG. 6) for performing image processing such as gradation correction, color conversion, density conversion, and the like by matrix operation.
Outputs of the second frame memory unit 52 and the third frame memory unit 53 are connected to a selector 55, and are stored in one of the second frame memory unit 52 and the third frame memory unit 53 by the selector 55. The image data is selectively inputted to the first image processing means 61.

【0087】図8は、この第1の画像処理手段61の詳
細を示すブロックダイアグラムである。図8に示される
ように、第1の画像処理手段61は、画像データの濃度
データ、色データおよび階調データを変換する色濃度階
調変換手段100、画像データの彩度データを変換する
彩度変換手段101、画像データの画素データ数を変換
するディジタル倍率変換手段102、画像データに周波
数処理を施す周波数処理手段103および画像データの
ダイナミック・レンジを変換するダイナミック・レンジ
変換手段104を備えている。これらの各変換手段は、
通常パイプライン処理と呼ばれるように、各処理手段が
同時に動作し、一つの変換手段の動作が終了すると、次
の変換手段の処理が施されるように構成されているた
め、高速処理が可能となっている。
FIG. 8 is a block diagram showing details of the first image processing means 61. As shown in FIG. 8, the first image processing unit 61 includes a color density gradation conversion unit 100 that converts density data, color data, and gradation data of image data, and a color conversion unit that converts saturation data of image data. Digital conversion unit 102 for converting the number of pixel data of image data, frequency processing unit 103 for performing frequency processing on image data, and dynamic range conversion unit 104 for converting the dynamic range of image data. I have. Each of these conversion means,
As generally called pipeline processing, each processing means operates simultaneously, and when the operation of one conversion means ends, the processing of the next conversion means is performed, so that high-speed processing is possible. Has become.

【0088】図8に示す画像処理手段により、階調補
正、色変換、濃度変換等の処理ができるだけでなく、さ
らにはフィルムの粒状をある程度抑制しつつ、同時にシ
ャープネスを向上させる処理をも施すことができる (こ
の技術は、特願平7−337510号として出願中) 。
またさらには、明暗のコントラストの大きい画像に対
し、良好な画像再生をもたらす、自動覆い焼き処理をも
施すことができる (この技術も特願平7−165965
号として出願中) 。
The image processing means shown in FIG. 8 can perform not only processing such as tone correction, color conversion, and density conversion, but also processing for improving the sharpness while suppressing the graininess of the film to some extent. (This technology has been filed as Japanese Patent Application No. 7-337510).
Furthermore, an automatic dodging process that provides good image reproduction can be applied to an image having a large contrast between light and dark areas.
Pending).

【0089】本発明と直接関係することではないが、参
考までに付け加えると、オペレータがキーボード69を
用いて、カラー画像を読み取って得た画像データに、デ
ータを合成するべき旨の指示信号を入力してあるとき
は、CPU60からデータ合成手段75に、データ合成
信号を出力され、データ合成手段75は、合成データメ
モリ76から、カラー画像を読み取って得た画像データ
と合成するべき図形、文字などの画像データを読み取っ
て合成し、他方、キーボード69に指示信号が入力され
ていないときは、何の処理も実行しない。その後、画像
データはデータ合成手段から、画像出力装置8に出力さ
れる。
Although not directly related to the present invention, in addition to the information, the operator uses the keyboard 69 to input an instruction signal indicating that data should be combined with image data obtained by reading a color image. If so, a data combining signal is output from the CPU 60 to the data combining means 75, and the data combining means 75 reads the color image from the combined data memory 76, and the graphics, characters, etc. to be combined with the image data obtained by reading the color image. Are read and synthesized, and if no instruction signal is input to the keyboard 69, no processing is performed. Thereafter, the image data is output from the data synthesizing unit to the image output device 8.

【0090】本発明においては、現像処理条件の変更に
よってフィルム自身の粒状性が向上しているが、(i)
階調の直線性が失われており、(ii)シャープネスが若
干悪く、(iii) カラーバランスが悪化している。した
がって、上記した各処理手段では、これらの写真特性に
関してデジタル化した読み取り画像情報から標準画質へ
の補正の画像処理の条件設定が行われ、それに基づいて
次項に述べるように、標準的な写真特性への変換が施さ
れ、変換された画像情報は、一旦ストアされたのち、ポ
ジ画像へのプリンターへ出力する段階に進むことにな
る。
In the present invention, although the graininess of the film itself is improved by changing the development processing conditions, (i)
The linearity of the gradation is lost, (ii) the sharpness is slightly poor, and (iii) the color balance is poor. Therefore, in each of the above-described processing means, the image processing conditions for correcting the read image information digitized with respect to these photographic characteristics to the standard image quality are set. Then, the converted image information is stored once, and then proceeds to the stage of outputting to a printer a positive image.

【0091】この一連の画像再生のための画像処理にお
いて特に(i)に挙げた非直線型の階調の補正は、ダイ
ナミックレンジ変換手段104と階調変換手段100の
組み合わせで脚部と高濃度部の特性曲線の形を基準現像
の特性へ近づける方向へ修正することによって行う。同
時に(ii)に述べたシャープネスの改善は、出力するポ
ジ画像のサイズに応じてデジタル倍率変換手段102に
よって画素データの画素データ数を増減したのち、周波
数処理手段103によって画素データにシャープネスに
寄与する部分の硬調化やエッジ強調などの周波数処理を
施すことによって向上させる。(iii)に関しては、彩度
変換手段101と色濃度階調変換手段100の組み合わ
せによって調節する。感度に直接関わる足伸びも、前記
の彩度変換手段101の彩度強調化、ダイナミックレン
ジ変換手段104と階調変換手段100の組み合わせに
よって修正される。また、周波数処理手段103による
高い空間周波数成分の濃度増幅度の変更と階調変換手段
100による階調調節とを組み合わせて脚部と高濃度部
の特性曲線の形を修正することによって画像シャープネ
スが改善される。この場合も階調の再生(硬調化)と同
様すでに設定された画像処理条件で基準現像処理特性へ
の再生が不十分ならば画像処理条件の再設定を行う。
In this series of image processing for image reproduction, the correction of the non-linear gradation described in (i) in particular is performed by combining the dynamic range conversion means 104 and the gradation conversion means 100 with the legs and the high density. This is done by correcting the shape of the characteristic curve of the part in a direction approaching the characteristic of the reference development. At the same time, to improve the sharpness described in (ii), after increasing or decreasing the number of pixel data of the pixel data by the digital magnification conversion means 102 according to the size of the output positive image, the frequency processing means 103 contributes to the sharpness of the pixel data. It is improved by performing frequency processing such as hardening of a part or edge emphasis. Regarding (iii), the adjustment is made by a combination of the saturation conversion means 101 and the color density gradation conversion means 100. Foot growth directly related to sensitivity is also corrected by the saturation enhancement of the saturation conversion means 101 and the combination of the dynamic range conversion means 104 and the gradation conversion means 100. Further, by changing the density amplification degree of the high spatial frequency component by the frequency processing means 103 and the gradation adjustment by the gradation conversion means 100, the shape of the characteristic curve of the leg and the high density part is corrected, so that the image sharpness can be reduced. Be improved. Also in this case, similarly to the reproduction of the gradation (high contrast), if the reproduction to the reference development processing characteristics is insufficient under the already set image processing conditions, the image processing conditions are reset.

【0092】さらに、画像のフリンジを強調する処理、
低濃度部の階調を上げる処理を取り込むことによって全
体的及び微細画像部の画像シャープネスを向上させるこ
ともできるが、これは周波数処理手段103によって行
われる。すなわち画像部の空間周波数が解析され、周波
数が大きく変化するフリンジ部分、周波数が高くなる微
細画像部分に対して強調処理を設定する。以上の画像処
理による階調とカラーバランスの修正の精度は、前記し
たように濃度値として設定した目標値の10%以内であ
ればよく、望ましくは、8%以内がよい。カラーバラン
ス、階調特性も濃度値として上記の範囲であれば画像再
生ができたと判断される。標準的な写真特性値への変換
は、フィルムの種類ごとに変換条件を設定しておいて、
処理されるフィルムの種類を読み込んでおくことによっ
て自動的に条件を選んでもよいし、また、オペレーター
が処理されるフィルムごとに変換処理条件を指定しても
よい。以上の画像処理に用いられる画像処理装置の作動
内容は、特願平8−174022および8−18255
1号に開示されている。
Further, processing for enhancing the fringe of the image,
The image sharpness of the entire and fine image portions can be improved by incorporating the process of increasing the gradation of the low density portion, but this is performed by the frequency processing means 103. That is, the spatial frequency of the image portion is analyzed, and an emphasis process is set for a fringe portion where the frequency greatly changes and a fine image portion where the frequency increases. The accuracy of the correction of the gradation and the color balance by the above image processing may be within 10% of the target value set as the density value as described above, and is preferably within 8%. If the color balance and the gradation characteristics are within the above ranges as the density values, it is determined that the image has been reproduced. To convert to standard photo characteristic values, set conversion conditions for each type of film,
The condition may be automatically selected by reading the type of the film to be processed, or the operator may specify the conversion processing condition for each film to be processed. The operation contents of the image processing apparatus used for the above image processing are described in Japanese Patent Application Nos. 8-174022 and 8-18255.
No. 1.

【0093】この他、画像処理装置5には、第1のフレ
ームメモリユニット51、第2のフレームメモリユニッ
ト52および第3のフレームメモリユニット53の入力
バス63および出力バス64とは別に、データバス65
が設けられており、データバス65には、カラー画像再
生システム全体を制御するCPU60、CPU60の動
作プログラムあるいは画像処理条件に関するデータなど
を格納したメモリ66、画像データを記憶して、保存可
能なハードディスク67、CRT68、キーボード6
9、他のカラー画像再生システムと通信回線を介して接
続される通信ポート70、透過型画像読取装置10のC
PU26との通信線などが接続されている。
In addition to the above, the image processing apparatus 5 has a data bus in addition to the input bus 63 and the output bus 64 of the first frame memory unit 51, the second frame memory unit 52 and the third frame memory unit 53. 65
The data bus 65 has a CPU 60 for controlling the entire color image reproduction system, a memory 66 for storing an operation program of the CPU 60 or data relating to image processing conditions, and a hard disk capable of storing and storing image data. 67, CRT68, keyboard 6
9, a communication port 70 connected to another color image reproducing system via a communication line, and a C of the transmission type image reading apparatus 10.
A communication line with the PU 26 is connected.

【0094】2.3画像処理した画像信号のプリンター
への出力 以上、図2および図3に示される画像処理装置5の構成
について詳細に述べた。次に同じく図2および3に示さ
れる画像出力装置8について説明する。本発明におい
て、主な出力対象であるカラーペーパーを中心にして、
画像情報の出力の説明を行うが、本発明における画像情
報の出力の対象は、これに限定されない。図9は、本発
明の好ましい実施の形態にかかる画像処理装置により処
理された画像データに基づき、カラーぺーパー上に、カ
ラー画像を再生するカラー画像再生システム用の画像出
力装置8の概略図である。
2.3 Output of Image Signal to Printer after Image Processing The configuration of the image processing apparatus 5 shown in FIGS. 2 and 3 has been described in detail. Next, the image output device 8 shown in FIGS. 2 and 3 will be described. In the present invention, focusing on color paper, which is the main output target,
The output of the image information will be described, but the output target of the image information in the present invention is not limited to this. FIG. 9 is a schematic diagram of an image output device 8 for a color image reproduction system that reproduces a color image on a color paper based on image data processed by the image processing device according to the preferred embodiment of the present invention. is there.

【0095】図9において、画像出力装置8は、画像処
理装置5のインターフェイス77と接続可能なインター
フェイス78と、画像出力装置8を制御するCPU79
と、画像処理装置5から入力された画像データを記憶す
る複数のフレームメモリからなる画像データメモリ80
と、画像データをアナログ信号に変換するD/A変換器
81と、レーザ光照射手段82と、レーザ光の強度を変
調させる変調信号を出力する変調器駆動手段83を備え
ている。CPU79は、画像処理装置5のCPU60と
通信線(図示されない)を介して、通信可能に構成され
ている。
In FIG. 9, an image output device 8 includes an interface 78 connectable to an interface 77 of the image processing device 5 and a CPU 79 for controlling the image output device 8.
And an image data memory 80 composed of a plurality of frame memories for storing image data input from the image processing device 5.
A D / A converter 81 for converting image data into an analog signal; a laser light irradiation means 82; and a modulator driving means 83 for outputting a modulation signal for modulating the intensity of the laser light. The CPU 79 is configured to be able to communicate with the CPU 60 of the image processing apparatus 5 via a communication line (not shown).

【0096】図10は、図9に示されるレーザ光照射手
段82の概略図であり、レーザ光照射手段82は、半導
体レーザ光源84a、84b、84cを備え、半導体レ
ーザ光源84bにより発せられたレーザ光は、波長変換
手段85により、波長532nmの緑色レーザ光に変換さ
れ、半導体レーザ光源84cにより発せられたレーザ光
は、波長変換手段86によって、波長473nmの青色レ
ーザ光に変換される。
FIG. 10 is a schematic view of the laser light irradiating means 82 shown in FIG. 9. The laser light irradiating means 82 includes semiconductor laser light sources 84a, 84b and 84c, and emits laser light emitted from the semiconductor laser light source 84b. The light is converted into green laser light having a wavelength of 532 nm by the wavelength conversion means 85, and the laser light emitted by the semiconductor laser light source 84 c is converted by the wavelength conversion means 86 into blue laser light having a wavelength of 473 nm.

【0097】半導体レーザ光源84aから発せられた6
70nmから690nmの間の任意の波長の赤色レーザ光、
波長変換手段85によって、波長が変換された緑色レー
ザ光および波長変換手段86によって、波長が変換され
た青色レーザ光は、それぞれ、音響光学変調器(AO
M)などの光変調器87R、87G、87Bに入射する
ように構成されており、光変調器87R、87G、87
Bには、それぞれ、変調器駆動手段83から変調信号が
入力され、変調信号に応じて、レーザ光の強度が変調さ
れるように構成されている。この際、半導体レーザ光源
84aは、高速動作可能であれば、これを直接変調する
ことにより、光変調器87Rは省略可能である。
6 emitted from the semiconductor laser light source 84a
Red laser light of any wavelength between 70 nm and 690 nm,
The green laser light whose wavelength has been converted by the wavelength converting means 85 and the blue laser light whose wavelength has been converted by the wavelength converting means 86 are respectively converted into an acousto-optic modulator (AO).
M) and the like so as to be incident on the optical modulators 87R, 87G, 87B.
B is configured such that a modulation signal is input from the modulator driving unit 83 and the intensity of the laser beam is modulated according to the modulation signal. At this time, if the semiconductor laser light source 84a can operate at high speed, the optical modulator 87R can be omitted by directly modulating the semiconductor laser light source 84a.

【0098】光変調器87R、87G、87Bによっ
て、強度が変調されたレーザ光は、反射ミラー88R、
88G、88Bにより反射されて、ポリゴンミラー89
に入射する。ここでペーパーは毎秒約75mmの速度で搬
送され、走査線密度は1インチあたり600本で、各画
素は100nsec毎に変調される。
The laser light whose intensity has been modulated by the optical modulators 87R, 87G and 87B is reflected by the reflection mirrors 88R and 88R.
The polygon mirror 89 is reflected by 88G and 88B.
Incident on. Here, the paper is transported at a speed of about 75 mm per second, the scanning line density is 600 lines per inch, and each pixel is modulated every 100 nsec.

【0099】画像出力装置8は、カラーペーパー90を
ロール状に収納したマガジン91を備え、紙幅のカラー
ぺーパー90は、所定の搬送経路に沿って副走査方向に
毎秒約110mmの速度で搬送されるように構成されてい
る。カラーぺーパーとしては幅89mmから210mmまで
のものが使用可能であり、通常のミニラボ等で用いられ
るカラーぺーパーであってもよいし、レーザー露光特有
の高照度短時間露光に適した、専用カラーぺーパーを用
いても良い。マガジン91としては、通常のミニラボで
使用されているもの、たとえば特願平4−317051
号に記載されるものを用いる。カラーぺーパー90の搬
送経路には、カラープリント1枚分の長さに相当する間
隔毎に、カラーぺーパー90の側縁部に、基準孔を穿つ
穿孔手段92が設けられており、画像出力装置8内にお
いては、この基準孔にしたがって、カラーぺーパー90
の搬送と他の手段の駆動との同期が図られている。
The image output device 8 includes a magazine 91 in which color paper 90 is stored in a roll shape. The color paper 90 having a paper width is conveyed at a speed of about 110 mm per second in the sub-scanning direction along a predetermined conveyance path. It is configured to: A color paper with a width of 89 mm to 210 mm can be used, and it may be a color paper used in ordinary mini-labs or a special color suitable for high-intensity short-time exposure unique to laser exposure. Paper may be used. As the magazine 91, a magazine used in a normal minilab, for example, Japanese Patent Application No. Hei 4-317051
Use the one described in the item. The transport path of the color paper 90 is provided with perforation means 92 for making a reference hole at a side edge of the color paper 90 at intervals corresponding to the length of one color print. In the device 8, according to the reference hole, the color paper 90
Is synchronized with the driving of other means.

【0100】光変調器87R、87G、87Bにより変
調されたレーザ光は、ポリゴンミラー89によって、主
走査方向に走査され、レンズ93を介して、カラーぺー
パー90を露光する。ここに、カラーペーパー90は、
副走査方向に搬送されているため、その全面が、レーザ
光によって露光される。ここに、副走査方向のカラーペ
ーパー90の搬送速度は、レーザ光の主走査速度、すな
わち、ポリゴンミラー89の回転速度と同期するよう
に、CPU79によって制御されている。
The laser light modulated by the light modulators 87 R, 87 G, and 87 B is scanned in the main scanning direction by the polygon mirror 89, and exposes the color paper 90 via the lens 93. Here, the color paper 90
Since the sheet is transported in the sub-scanning direction, the entire surface is exposed by the laser beam. Here, the transport speed of the color paper 90 in the sub-scanning direction is controlled by the CPU 79 so as to synchronize with the main scanning speed of the laser beam, that is, the rotation speed of the polygon mirror 89.

【0101】レーザ光によって露光されたカラーペーパ
ー90は、毎秒約29mmの速度で現像処理部94に送ら
れて、所定の発色現像処理、漂白定着処理、および水洗
処理がなされ、画像処理装置5により画像処理された画
像データに基づいて、カラーぺーパー90上にカラー画
像が再生される。発色現像槽94、漂白定着槽95およ
び水洗槽96によって、発色現像処理、漂白定着処理お
よび水洗処理がなされたカラーぺーパー90は、乾燥部
97に送られ、乾燥された後、カラーペーパー90の側
縁部に穿孔された基準孔に基づいて、カラーペーパー9
0の搬送と同期して駆動されたカッタ98により、1コ
マのフィルムFのあるいは1枚のカラーペーパーPに記
録されたカラー画像に対応する長さに切断され、ソータ
99に送られて、1本のフィルムFに対応する枚数ある
いは顧客毎に、集積されるように構成されている。ソー
タは、別に出願中である(特願平2−332146
号)。
The color paper 90 exposed by the laser beam is sent to the developing section 94 at a speed of about 29 mm per second, and is subjected to predetermined color developing processing, bleach-fixing processing, and rinsing processing. A color image is reproduced on the color paper 90 based on the image data subjected to the image processing. The color paper 90 that has been subjected to the color development processing, the bleach-fixing processing, and the water-washing processing by the color developing tank 94, the bleach-fixing tank 95, and the washing tank 96 is sent to the drying unit 97, where the color paper 90 is dried. Based on the reference holes formed in the side edges, the color paper 9
By the cutter 98 driven in synchronization with the conveyance of 0, it is cut into a length corresponding to a color image recorded on one frame of the film F or one color paper P, sent to the sorter 99, and sent to the sorter 99. The number of sheets corresponding to the film F of the book or the number of customers is accumulated. A sorter has been filed separately (Japanese Patent Application No. 2-332146).
issue).

【0102】ここに、発色現像槽94、漂白定着槽9
5、水洗槽96、乾燥部97、カッター98およびソー
タ99としては、通常のミニラボ用自動現像機に使用さ
れているものを利用することができる。本実施の形態で
は処理方式CP47Lが採用されるが、CP40FA、
CP43FA(処理及び感光材料とも富士写真フイルム
(株)製の)に対しても、対応可能であり、またその他
の凡用処理であってもよい。
Here, the color developing tank 94 and the bleach-fixing tank 9
5. As the washing tank 96, the drying unit 97, the cutter 98, and the sorter 99, those used in an ordinary minilab automatic developing machine can be used. In this embodiment, the processing method CP47L is adopted.
CP43FA (both processing and photosensitive material manufactured by Fuji Photo Film Co., Ltd.) can be used, and other general processing may be used.

【0103】さらに本実施の形態では、用いられるカラ
ーペーパーの特性ばらつき、レーザー光源、変調器およ
び現像処理機の特性ばらつきを吸収し、安定な画像再生
を行うため、画像出力装置のキャリブレーションが行え
るようになっている。まずデジタルデータとして記憶さ
れている濃度データを、シアン、マゼンタ、イエローの
三色それぞれ単色で、および三色を重ね合わせたグレー
で、おのおの複数の濃度ステップパターンで露光し、現
像したのち、濃度計を用いて、現像された濃度をそれぞ
れ自動測定する。目標としていた濃度と、測定された濃
度との差に基づいて、再生すべき濃度を得るために、露
光時に変調器に与える電気信号の特性値を記憶している
テーブルを書き換える。これにより、使用するペーパー
や、装置、環境の変動等の影響を受けることなく、常に
安定に画像を再生することが可能となる。このように、
画像出力装置を管理することにより、常に安定した画像
再生が可能となる。
Further, in this embodiment, the image output device can be calibrated in order to absorb the characteristic variation of the color paper used and the characteristic variation of the laser light source, the modulator, and the developing processor and to perform stable image reproduction. It has become. First, the density data stored as digital data is exposed in a plurality of density step patterns, each in a single color of cyan, magenta, and yellow, and in a gray color in which the three colors are superimposed, and developed, and then the density is measured. Is used to automatically measure the developed densities respectively. Based on the difference between the target density and the measured density, the table storing the characteristic values of the electric signals to be applied to the modulator at the time of exposure is rewritten in order to obtain the density to be reproduced. As a result, it is possible to always stably reproduce an image without being affected by fluctuations in the paper used, the device, the environment, and the like. in this way,
By managing the image output device, stable image reproduction can always be performed.

【0104】3. 出力用ポジ材料 ポジ画像を得るための出力用材料としては、すでに述べ
たように、インクジェット、昇華型感熱転写、カラー拡
散転写、カラー電子写真、熱現像型銀塩カラー拡散転
写、熱現像型多層カラージアゾ、銀塩カラーペーパーな
ど画像信号が時系列化した電気または光の画像信号を記
録できる材料であればいずれも用いることができる。
3. Positive materials for output As output materials for obtaining positive images, as described above, inkjet, sublimation type thermal transfer, color diffusion transfer, color electrophotography, heat development type silver halide color diffusion transfer, heat development type multilayer Any material, such as color diazo or silver salt color paper, can be used as long as it can record an electric or optical image signal in which the image signal is time-series.

【0105】その中ではとりわけカラーペーパーが好ま
しい。感光材料中の感光性ハロゲン化銀乳剤はいずれも
塩化銀含有率が少なくとも95モル%で残りが臭化銀で
あり、実質的に沃化銀を含まないハロゲン化銀粒子から
なることが好ましい。ここで「実質的に沃化銀を含まな
い」とは、沃化銀含有率が1モル%以下、好ましくは
0.2モル%以下、更に好ましくは0モル%を意味す
る。また上記のハロゲン化銀乳剤は迅速処理性の観点か
ら、特に塩化銀含有率が98モル%以上のハロゲン化銀
乳剤が好ましい。このようなハロゲン化銀のなかでも塩
化銀粒子の表面に臭化銀局在相を有するものが、高感度
が得られ、しかも写真性能の安定化が図れることから特
に好ましい。
Of these, color paper is particularly preferred. All of the photosensitive silver halide emulsions in the light-sensitive material preferably have silver chloride content of at least 95 mol%, the balance being silver bromide, and preferably comprise silver halide grains substantially free of silver iodide. Here, “substantially free of silver iodide” means that the silver iodide content is 1 mol% or less, preferably 0.2 mol% or less, more preferably 0 mol%. From the viewpoint of rapid processing, the silver halide emulsion is preferably a silver halide emulsion having a silver chloride content of 98 mol% or more. Among such silver halides, those having a silver bromide localized phase on the surface of silver chloride grains are particularly preferable because high sensitivity can be obtained and photographic performance can be stabilized.

【0106】少なくとも一層の感光性ハロゲン化銀乳剤
層に含有されるハロゲン化銀乳剤は、粒子サイズ分布の
変動係数(粒子サイズ分布の標準偏差を平均粒子サイズ
で除したもの)が15%以下であるものが好ましく、1
0%以下の単分散乳剤がより好ましい。また広いラチチ
ュードを得る目的で上記の単分散乳剤を2種以上同一層
中に混合して使用するのが好ましい。このとき、各々の
単分散乳剤はその平均粒子サイズが15%以上異なるの
が好ましく、20〜60%異なるのがより好ましく、更
には25〜50%異なるのが特に好ましい。また各々の
単分散乳剤の感度差は0.15〜0.50logEである
ことが好ましく、0.20〜0.40logEであること
がより好ましく、0.25〜0.35logEであること
が更に好ましい。本発明の目的の画像階調を得るには、
実質的に沃化銀を含有しない塩化銀含有率95モル%以
上の塩臭化銀に鉄および/またはルテニウムおよび/ま
たはオスミウム化合物をハロゲン化銀1モル当たり1×
10-5〜1×10-3モル含有させ、かつ臭化銀局在相中
にハロゲン化銀1モル当たり1×10-7〜1×10-5
ルのイリジウム化合物を含有するハロゲン化銀乳剤を用
いることが有効である。
The silver halide emulsion contained in at least one photosensitive silver halide emulsion layer has a coefficient of variation in grain size distribution (standard deviation of grain size distribution divided by average grain size) of 15% or less. Some are preferred and 1
Monodispersed emulsions of 0% or less are more preferred. It is preferable to use two or more of the above monodispersed emulsions in the same layer for the purpose of obtaining a wide latitude. At this time, the monodispersed emulsions preferably differ in average grain size by 15% or more, more preferably differ by 20 to 60%, and particularly preferably differ by 25 to 50%. The sensitivity difference between the monodispersed emulsions is preferably from 0.15 to 0.50 logE, more preferably from 0.20 to 0.40 logE, even more preferably from 0.25 to 0.35 logE. . To obtain the desired image gradation of the present invention,
Iron and / or ruthenium and / or osmium compounds are added to silver chlorobromide having a silver chloride content of 95 mol% or more substantially containing no silver iodide at 1 × / mol of silver halide.
A silver halide emulsion containing 10 -5 to 1 × 10 -3 mol and containing 1 × 10 -7 to 1 × 10 -5 mol of an iridium compound per mol of silver halide in a silver bromide localized phase. It is effective to use

【0107】本発明に用いられる出力用ハロゲン化銀写
真感光材料には、従来公知の写真用素材や添加剤を使用
できる。例えば写真用支持体としては、透過型支持体や
反射型支持体を用いることができる。透過型支持体とし
ては、セルロースナイトレートフィルムやポリエチレン
テレフタレートなどの透明フィルム、更には2,6−ナ
フタレンジカルボン酸(NDCA)とエチレングリコー
ル(EG)とのポリエステルやNDCAとテレフタル酸
とEGとのポリエステル等に磁性層などの情報記録層を
設けたものが好ましく用いられる。本発明の目的にとっ
ては、反射型支持体が好ましく、特に複数のポリエチレ
ン層やポリエステル層でラミネートされ、このような耐
水性樹脂層(ラミネート層)の少なくとも一層に酸化チ
タン等の白色顔料を含有する反射支持体が好ましい。
As the silver halide photographic light-sensitive material for output used in the present invention, conventionally known photographic materials and additives can be used. For example, a transmissive support or a reflective support can be used as a photographic support. Examples of the transparent support include transparent films such as cellulose nitrate film and polyethylene terephthalate, and polyesters of 2,6-naphthalenedicarboxylic acid (NDCA) and ethylene glycol (EG) and polyesters of NDCA, terephthalic acid and EG. And the like provided with an information recording layer such as a magnetic layer are preferably used. For the purpose of the present invention, a reflective support is preferred, in particular laminated with a plurality of polyethylene layers or polyester layers, and at least one such water-resistant resin layer (laminated layer) contains a white pigment such as titanium oxide. Reflective supports are preferred.

【0108】更に前記の耐水性樹脂層中には蛍光増白剤
を含有するのが好ましい。また、蛍光増白剤は感材の親
水性コロイド層中に分散してもよい。蛍光増白剤とし
て、好ましくは、ベンゾオキサゾール系、クマリン系、
ピラゾリン系が用いる事ができ、更に好ましくは、ベン
ゾオキサゾリルナフタレン系及びベンゾオキサゾリルス
チルベン系の蛍光増白剤である。使用量は、特に限定さ
れないが、好ましくは1〜100mg/m2である。耐水性
樹脂に混合する場合の混合比は、好ましくは樹脂に対し
て0.0005〜3重量%であり、更に好ましくは0.
001〜0.5重量%である。また、透明支持体上に、
白色顔料を含有する親水性コロイド層を塗設したもので
もよい。また、反射型支持体は、鏡面反射性または第2
種拡散反射性の金属表面をもつ支持体であってもよい。
It is preferable that the water-resistant resin layer contains a fluorescent whitening agent. The fluorescent whitening agent may be dispersed in the hydrophilic colloid layer of the light-sensitive material. As the fluorescent whitening agent, preferably, benzoxazole type, coumarin type,
A pyrazoline-based fluorescent whitening agent can be used, and a benzoxazolylnaphthalene-based or benzooxazolylstilbene-based fluorescent whitening agent is more preferable. The amount used is not particularly limited, but is preferably 1 to 100 mg / m 2 . The mixing ratio in the case of mixing with the water-resistant resin is preferably 0.0005 to 3% by weight with respect to the resin, and more preferably 0.1 to 3% by weight.
001 to 0.5% by weight. Also, on a transparent support,
It may be provided with a hydrophilic colloid layer containing a white pigment. In addition, the reflection-type support is a mirror-reflective or
It may be a support having a seed diffuse reflective metal surface.

【0109】本発明の画像再生システムをコンパクト
で、安価なものにするために半導体レーザーあるいは固
体レーザーと非線形光学結晶を組合わせた第二高調波発
生光源(SHG)を使用することが好ましい。特にコン
パクトで、安価、更に寿命が長く安定性が高い装置を設
計するためには半導体レーザーの使用が好ましく、露光
光源の少なくとも一つは半導体レーザーを使用すること
が好ましい。
In order to make the image reproducing system of the present invention compact and inexpensive, it is preferable to use a second harmonic generation light source (SHG) in which a semiconductor laser or a solid laser is combined with a nonlinear optical crystal. Particularly, in order to design an apparatus that is compact, inexpensive, and has a long life and high stability, it is preferable to use a semiconductor laser, and it is preferable to use a semiconductor laser as at least one of the exposure light sources.

【0110】このような走査露光光源を使用する場合、
出力用カラー感光材料の分光感度極大波長は使用する走
査露光用光源の波長により任意に設定することができ
る。半導体レーザーを励起光源に用いた固体レーザーあ
るいは半導体レーザーと非線形光学結晶を組合わせて得
られるSHG光源では、レーザーの発振波長を半分にで
きるので、青色光、緑色光が得られる。従って、感光材
料の分光感度極大は通常の青、緑、赤の3つの波長領域
に持たせることが可能である。このような走査露光にお
ける露光時間は、画素密度を400dpiとした場合の画
素サイズを露光する時間として定義すると、好ましい露
光時間としては10-4秒以下、更に好ましくは10-6
以下である。
When such a scanning exposure light source is used,
The maximum wavelength of the spectral sensitivity of the output color photosensitive material can be arbitrarily set depending on the wavelength of the scanning exposure light source to be used. In a solid-state laser using a semiconductor laser as an excitation light source or an SHG light source obtained by combining a semiconductor laser and a nonlinear optical crystal, the laser oscillation wavelength can be halved, so that blue light and green light can be obtained. Therefore, the spectral sensitivity maximum of the photosensitive material can be provided in the usual three wavelength ranges of blue, green and red. When the exposure time in such scanning exposure is defined as the exposure time for the pixel size when the pixel density is 400 dpi, the preferred exposure time is 10 -4 seconds or less, more preferably 10 -6 seconds or less.

【0111】4.本発明が適用される撮影用カラー写真
材料 本発明に用いられる撮影用カラー写真材料では、とくに
カラーネガフィルムを挙げることができる。ここで、カ
ラーネガフィルムとしては、代表的には、透明支持体
(例、TAC,PENなどのプラスチックフィルム)上
に沃化銀を含む(例、3〜12モル%)ハロゲン化銀
(例、沃臭化銀、塩沃臭化銀)乳剤からなる多層感光材
料であり、通常保護層、感度の異なる2〜3層の青感性
層、イエローフィルタ層、感度の異なる2〜3層の緑感
性層、感度の異なる2〜3層の赤感性層、アンチハレー
ション層から構成される。本発明のカラーネガフィルム
は、前記したように一般に市中で販売されている各メー
カーからの凡用カラーネガフィルムを用いることができ
る。
[0111] 4. Color photographic material for photography to which the present invention is applied In the color photographic material for photography used in the present invention, a color negative film can be particularly mentioned. Here, as the color negative film, typically, a silver halide containing silver iodide (eg, 3 to 12 mol%) on a transparent support (eg, a plastic film such as TAC or PEN) is used. A multi-layered light-sensitive material comprising a silver bromide, silver chloroiodobromide) emulsion, usually a protective layer, two to three blue-sensitive layers having different sensitivities, a yellow filter layer, and two to three green-sensitive layers having different sensitivities. , Two or three red-sensitive layers having different sensitivities, and an antihalation layer. As the color negative film of the present invention, as described above, general color negative films from various manufacturers sold in the market can be used.

【0112】本発明のカラーネガフィルムの典型的な例
としては支持体上に、実質的に感色性は同じであるが感
光度の異なる複数のハロゲン化銀乳剤層から成る感光性
層を少なくとも1つ有するハロゲン化銀写真感光材料で
ある。該感光性層は青色光、緑色光、および赤色光の何
れかに感色性を有する単位感光性層であり、多層ハロゲ
ン化銀カラー写真感光材料においては、一般に単位感光
性層の配列が、支持体側から順に赤感色性層、緑感色性
層、青感色性層の順に設置される。しかし、目的に応じ
て上記設置順が逆であっても、また同一感色性層中に異
なる感光性層が挟まれたような設置順をもとり得る。上
記のハロゲン化銀感光性層の間および最上層、最下層に
は非感光性層を設けてもよい。これらには、後述のカプ
ラー、DIR化合物、混色防止剤等が含まれていてもよ
い。各単位感光性層を構成する複数のハロゲン化銀乳剤
層はDE1,121,470号あるいはGB923,0
45号に記載されているように高感度乳剤層、低感度乳
剤層の2層を、支持体に向かって順次感光度が低くなる
様に配列するのが好ましい。また、特開昭57−112
751号、同62−200350号、同62−2065
41号、62−206543号に記載されているように
支持体より離れた側に低感度乳剤層、支持体に近い側に
高感度乳剤層を設置してもよい。
As a typical example of the color negative film of the present invention, at least one photosensitive layer comprising a plurality of silver halide emulsion layers having substantially the same color sensitivity but different sensitivities is provided on a support. This is a silver halide photographic light-sensitive material. The photosensitive layer is a unit photosensitive layer having color sensitivity to any of blue light, green light, and red light, and in a multilayer silver halide color photographic material, the arrangement of the unit photosensitive layers is generally The red-sensitive layer, the green-sensitive layer, and the blue-sensitive layer are provided in this order from the support side. However, depending on the purpose, the order of installation may be reversed, or the order of installation may be such that different photosensitive layers are sandwiched between layers of the same color sensitivity. A non-light-sensitive layer may be provided between the silver halide light-sensitive layers and as the uppermost layer and the lowermost layer. These may contain a coupler, a DIR compound, a color mixing inhibitor and the like described below. A plurality of silver halide emulsion layers constituting each unit photosensitive layer are described in DE 1,121,470 or GB923,0.
As described in No. 45, it is preferred that two layers of a high-sensitivity emulsion layer and a low-sensitivity emulsion layer are arranged so that the sensitivity gradually decreases toward the support. Also, Japanese Patent Application Laid-Open No. 57-112
No. 751, No. 62-200350, No. 62-2065
As described in JP-A Nos. 41 and 62-206543, a low-speed emulsion layer may be provided on the side farther from the support and a high-speed emulsion layer may be provided on the side closer to the support.

【0113】具体例として支持体から最も遠い側から、
低感度青感光性層(BL)/高感度青感光性層(BH)
/高感度緑感光性層(GH)/低感度緑感光性層(G
L)/高感度赤感光性層(RH)/低感度赤感光性層
(RL)の順、またはBH/BL/GL/GH/RH/
RLの順、またはBH/BL/GH/GL/RL/RH
の順等に設置することができる。また特公昭55−34
932号公報に記載されているように、支持体から最も
遠い側から青感光性層/GH/RH/GL/RLの順に
配列することもできる。また特開昭56−25738
号、同62−63936号に記載されているように、支
持体から最も遠い側から青感光性層/GL/RL/GH
/RHの順に配列することもできる。また特公昭49−
15495号に記載されているように上層を最も感光度
の高いハロゲン化銀乳剤層、中層をそれよりも低い感光
度のハロゲン化銀乳剤層、下層を中層よりも更に感光度
の低いハロゲン化銀乳剤層を配置し、支持体に向かって
感光度が順次低められた感光度の異なる3層から構成さ
れる配列が挙げられる。このような感光度の異なる3層
から構成される場合でも、特開昭59−202464号
に記載されているように、同一感色性層中において支持
体より離れた側から中感度乳剤層/高感度乳剤層/低感
度乳剤層の順に配置されてもよい。その他、高感度乳剤
層/低感度乳剤層/中感度乳剤層、あるいは低感度乳剤
層/中感度乳剤層/高感度乳剤層の順に配置されていて
もよい。また、4層以上の場合にも、上記の如く配列を
変えてよい。色再現性を改良するために、US4,66
3,271号、同4,705,744号、同4,70
7,436号、特開昭62−160448号、同63−
89850号の明細書に記載の、BL,GL,RLなど
の主感光層と分光感度分布が異なる重層効果のドナー層
(CL)を主感光層に隣接もしくは近接して配置するこ
とが好ましい。
As a specific example, from the side farthest from the support,
Low-sensitivity blue-sensitive layer (BL) / High-sensitivity blue-sensitive layer (BH)
/ High sensitivity green photosensitive layer (GH) / Low sensitivity green photosensitive layer (G
L) / high-sensitivity red-sensitive layer (RH) / low-sensitivity red-sensitive layer (RL), or BH / BL / GL / GH / RH /
RL order or BH / BL / GH / GL / RL / RH
And so on. In addition, Japanese Patent Publication No. 55-34
As described in JP-A-932, a blue-sensitive layer / GH / RH / GL / RL may be arranged in this order from the farthest side from the support. Japanese Patent Application Laid-Open No. 56-25738
No. 62-63936, the blue-sensitive layer / GL / RL / GH from the side farthest from the support.
/ RH may be arranged in this order. In addition, Tokubiko 49-
No. 15,495, the upper layer is the silver halide emulsion layer having the highest sensitivity, the middle layer is the silver halide emulsion layer having a lower sensitivity, and the lower layer is the silver halide emulsion having a lower sensitivity than the middle layer. An example is an arrangement in which an emulsion layer is arranged and three layers having different sensitivities are sequentially reduced in sensitivity toward a support. Even when such three layers having different sensitivities are used, as described in JP-A-59-202264, the medium-sensitive emulsion layer / They may be arranged in the order of high-speed emulsion layer / low-speed emulsion layer. In addition, a high-speed emulsion layer / low-speed emulsion layer / medium-speed emulsion layer, or a low-speed emulsion layer / medium-speed emulsion layer / high-speed emulsion layer may be arranged in this order. The arrangement may be changed as described above even in the case of four or more layers. In order to improve color reproducibility, US Pat.
No. 3,271, No. 4,705,744, No. 4,70
7,436, JP-A-62-160448, JP-A-63-160448
It is preferable to dispose a donor layer (CL) having a multilayer effect having a spectral sensitivity distribution different from that of the main photosensitive layer such as BL, GL, and RL described in the specification of 89850, adjacent to or adjacent to the main photosensitive layer.

【0114】本発明に用いられる好ましいハロゲン化銀
は約30モル%以下のヨウ化銀を含む、ヨウ臭化銀、ヨ
ウ塩化銀、もしくはヨウ塩臭化銀である。特に好ましい
のは約2モル%から約10モル%までのヨウ化銀を含む
ヨウ臭化銀もしくはヨウ塩臭化銀である。写真乳剤中の
ハロゲン化銀粒子は、立方体、八面体、十四面体のよう
な規則的な結晶を有するもの、球状、板状のような変則
的な結晶形を有するもの、双晶面などの結晶欠陥を有す
るもの、あるいはそれらの複合形でもよい。ハロゲン化
銀の粒径は、約0.2μm以下の微粒子でも投影面積直
径が約10μmに至るまでの大サイズ粒子でもよく、多
分散乳剤でも単分散乳剤でもよい。本発明に使用できる
ハロゲン化銀写真乳剤は例えばリサーチ・ディスクロー
ジャー(以下、RDと略す)No.17643(197
8年12月),22〜23頁,“I.乳剤製造(Emulsi
on preparation and types)”、および同No.187
16(1979年11月),648頁、同No.307
105(1989年ll月),863〜865頁、およ
びグラフキデ著「写真の物理と化学」、ポールモンテル
社刊(P.Glafkides, Chemie et Phisique Photographiq
ue, Paul Montel、1967)、ダフィン著「写真乳剤
化学」、フォーカルプレス社刊(G.F.Duffin, Photogra
phic Emulsion Chemistry, Focal Press,1966)、
ゼリグマンら著「写真乳剤の製造と塗布」フォーカルプ
レス社刊(V.L.Zelikman,et al., Making and Coating
Photographic Emulsion, Focal Press,1964)など
に記載された方法を用いて調製することができる。
A preferred silver halide used in the present invention is silver iodobromide, silver iodochloride, or silver iodochlorobromide containing about 30 mol% or less of silver iodide. Particularly preferred is silver iodobromide or silver iodochlorobromide containing from about 2 mol% to about 10 mol% silver iodide. Silver halide grains in photographic emulsions include those having regular crystals such as cubic, octahedral and tetradecahedral, those having irregular crystalline forms such as spheres and plates, twin planes, etc. Or a composite form thereof. The silver halide may be fine grains having a grain size of about 0.2 μm or less or large grains having a projected area diameter of about 10 μm, and may be a polydisperse emulsion or a monodisperse emulsion. The silver halide photographic emulsion usable in the present invention is, for example, Research Disclosure (hereinafter abbreviated as RD) No. 17643 (197
December, 8), pp. 22-23, "I. Emulsion production (Emulsi
on preparation and types) ”and No. 187
16 (November 1979), p. 648, ibid. 307
105 (11/1989), pp. 863-865, and "The Physics and Chemistry of Photography" by Grafkid, published by Paul Montell (P. Glafkides, Chemie et Phisique Photographiq).
ue, Paul Montel, 1967), Photographic Emulsion Chemistry by Duffin, published by Focal Press (GFDuffin, Photogra
phic Emulsion Chemistry, Focal Press, 1966),
Zeligman et al., "Manufacture and Coating of Photographic Emulsions," Focal Press (VLZelikman, et al., Making and Coating)
Photographic Emulsion, Focal Press, 1964).

【0115】US3,574,628号、同3,65
5,394号およびGB1,413,748号に記載さ
れた単分散乳剤も好ましい。また、アスペクト比が約3
以上であるような平板状粒子も本発明に使用できる。平
板状粒子はガトフ著、フォトグラフィック・サイエンス
・アンド・エンジニアリング(Gutoff, Photographic S
cience and Engineering)、第14巻248〜257頁
(1970年);US4,434,226号、同4,4
14,310号、同4,433,048号、同4,43
9,520号およびGB2,112,157号に記載の
方法により簡単に調製することができる。
US Pat. Nos. 3,574,628 and 3,65
Monodisperse emulsions described in US Pat. No. 5,394 and GB 1,413,748 are also preferred. The aspect ratio is about 3
The tabular grains as described above can also be used in the present invention. Tabular grains are written by Gatoff, Photographic Science and Engineering (Gutoff, Photographic S
Science and Engineering), Vol. 14, pp. 248-257 (1970); US Pat.
14,310, 4,433,048, 4,43
No. 9,520 and GB 2,112,157 can be easily prepared.

【0116】ハロゲン化銀乳剤は通常、物理熟成、化学
熟成および分光増感を行ったものを使用する。このよう
な工程で使用される添加剤はRD No.17643、
同No.18716および同No.307105に記載
されており、その該当箇所を後掲の表にまとめた。本発
明の感光材料には感光性ハロゲン化銀乳剤の粒子サイ
ズ、粒子サイズ分布、ハロゲン組成、粒子の形状、感度
の少なくとも1つの特性の異なる2種類以上の乳剤を、
同一層中に混合して使用することができる。US4,0
82,553号に記載の粒子表面をかぶらせたハロゲン
化銀粒子、US4,626,498号、特開昭59−2
14852号に記載の粒子内部をかぶらせたハロゲン化
銀粒子、コロイド銀を目的に応じて感光性ハロゲン化銀
乳剤層および/または実質的に非感光性の親水性コロイ
ド層に適用することもできる。粒子内部または表面をか
ぶらせたハロゲン化銀粒子とは感光材料の未露光部およ
び露光部を問わず一様に(非像様に)現像が可能となる
ハロゲン化銀粒子のことをいい、その調製法はUS4,
626,498号、特開昭59−214852号に記載
されている。粒子内部がかぶらされたコア/シェル型ハ
ロゲン化銀粒子の内部核を形成するハロゲン化銀は、ハ
ロゲン組成が異なっていてもよい。粒子内部または表面
をかぶらせたハロゲン化銀としては塩化銀、塩臭化銀、
沃臭化銀、塩沃臭化銀のいずれをも用いることができ
る。これらのかぶらされたハロゲン化銀粒子の平均粒子
サイズとしては0.01〜0.75μm、特に0.05
〜0.6μmが好ましい。
The silver halide emulsion is usually subjected to physical ripening, chemical ripening and spectral sensitization. The additive used in such a process is RD No. 17643,
No. No. 18716 and the same No. 307105, and the corresponding portions are summarized in the table below. In the light-sensitive material of the present invention, two or more types of emulsions different in at least one property of the grain size, grain size distribution, halogen composition, grain shape and sensitivity of the photosensitive silver halide emulsion,
They can be mixed and used in the same layer. US4,0
No. 82,553, and silver halide grains having a fogged surface described in US Pat. No. 4,626,498;
No. 14,852, the inside of which is covered with silver halide grains and colloidal silver may be applied to a light-sensitive silver halide emulsion layer and / or a substantially light-insensitive hydrophilic colloid layer according to the purpose. . The term “silver halide particles having a fogged interior or surface” refers to silver halide particles that can be uniformly (non-imagewise) developed regardless of the unexposed portions and exposed portions of the photosensitive material. The preparation method is US4
626,498 and JP-A-59-214852. The silver halide forming the internal nucleus of the core / shell type silver halide grain having the inside of the grain fogged may have a different halogen composition. Silver chloride, silver chlorobromide,
Both silver iodobromide and silver chloroiodobromide can be used. The average grain size of these fogged silver halide grains is 0.01 to 0.75 μm, particularly 0.05 to 0.75 μm.
~ 0.6 µm is preferred.

【0117】本発明に係わるカラーネガフィルムは非感
光性微粒子ハロゲン化銀を使用することもできる。非感
光性微粒子ハロゲン化銀とは色素画像を得るための像様
露光時においては感光せずに、その現像処理において実
質的に現像されないハロゲン化銀微粒子であり、あらか
じめカブラされていないほうが好ましい。微粒子ハロゲ
ン化銀は、臭化銀の含有率が0〜100モル%であり、
必要に応じて塩化銀および/または沃化銀を含有しても
よい。好ましくは沃化銀を0.5〜10モル%含有する
ものである。微粒子ハロゲン化銀は平均粒径(投影面積
の円相当直径の平均値)が0.01〜0.5μmが好ま
しく、0.02〜0.2μmがより好ましい。微粒子ハ
ロゲン化銀は通常の感光性ハロゲン化銀と同様の方法で
調製できる。
In the color negative film according to the present invention, non-photosensitive fine grain silver halide can be used. The non-photosensitive fine grain silver halide is a silver halide fine grain which is not exposed during imagewise exposure for obtaining a dye image and is not substantially developed in the developing process, and is preferably not fogged in advance. The fine grain silver halide has a silver bromide content of 0 to 100 mol%,
If necessary, it may contain silver chloride and / or silver iodide. Preferably, it contains 0.5 to 10 mol% of silver iodide. The fine grain silver halide preferably has an average particle size (average value of the equivalent circle diameter of the projected area) of 0.01 to 0.5 μm, more preferably 0.02 to 0.2 μm. Fine grain silver halide can be prepared by the same method as that for ordinary photosensitive silver halide.

【0118】本発明に係わるカラーネガフィルムに使用
できる写真用添加剤もRDに記載されており、下記の表
1に関連する記載箇所を示した。
Photographic additives that can be used in the color negative film according to the present invention are also described in RD, and the relevant portions are shown in Table 1 below.

【0119】[0119]

【表1】 [Table 1]

【0120】本発明のカラーネガフィルムには種々の色
素形成カプラーを使用することができるが、以下のカプ
ラーが特に好ましい。 イエローカプラー:EP502,424Aの式(I),
(II)で表わされるカプラー;EP513,496Aの
式(1), (2)で表わされるカプラー(特に18頁のY
−28);EP568,037Aのクレーム1の式
(I)で表わされるカプラー;US5,066,576
のカラム1の45〜55行の一般式(I)で表わされる
カプラー;特開平4−274425の段落0008の一
般式(I)で表わされるカプラー;EP498,381
A1の40頁のクレーム1に記載のカプラー(特に18
頁のD−35);EP447,969A1の4頁の式
(Y)で表わされるカプラー(特にY−1(17頁),
Y−54(41頁));US4,476,219号のカ
ラム7の36〜58行の式(II)〜(IV)で表わされる
カプラー(特にII−17,19(カラム17),II−2
4(カラム19))。 マゼンタカプラー;特開平3−39737号(L−57
(11頁右下),L−68(12頁右下),L−77
(13頁右下);EP456,257号のA−4−63
(134頁),A−4−73,−75(139頁);E
P486,965号のM−4,−6(26頁),M−7
(27頁);EP571,959AのM−45(19
頁);特開平5−204106号の(M−1)(6頁);
特開平4−362631号の段落0237のM−22。
Although various dye-forming couplers can be used in the color negative film of the present invention, the following couplers are particularly preferred. Yellow coupler: Formula (I) of EP502,424A,
A coupler represented by formula (1) or (2) of EP513,496A (particularly Y
-28); couplers of the formula (I) in claim 1 of EP 568,037A; US 5,066,576
A coupler represented by the general formula (I) in column 1 of the line 45 to 55; a coupler represented by the general formula (I) in paragraph 0008 of JP-A-4-274425; EP 498,381
The couplers described in claim 1 on page 40 of A1 (especially 18
D-35 on page 4); Couplers represented by formula (Y) on page 4 of EP447,969A1 (especially Y-1 (page 17),
Y-54 (page 41)); couplers represented by formulas (II) to (IV) in columns 7 to 36 of US Pat. No. 4,476,219 (particularly II-17, 19 (column 17), II- 2
4 (column 19)). Magenta coupler: JP-A-3-39737 (L-57)
(Page 11, lower right), L-68 (page 12, lower right), L-77
(Page 13 lower right); A-4-63 of EP456,257
(Page 134), A-4-73, -75 (page 139); E
P-486,965, M-4, -6 (p. 26), M-7
(Page 27); M-45 of EP 571,959A (19
(M-1) of JP-A-5-204106 (page 6);
M-22 in paragraph 0237 of JP-A-4-36231.

【0121】シアンカプラー:特開平4−204843
のCX−1,3,4,5,11,12,14,15(1
4〜16頁);特開平4−43345のC−7,10
(35頁),34,35(37頁), (I−1), (I−1
7)(42〜43頁);特開平6−67385の請求項
1の一般式(Ia)または(Ib)で表わされるカプラ
ー。 ポリマーカプラー:特開平2−44345のP−1,P
−5(11頁)。
Cyan coupler: JP-A-4-208443
CX-1,3,4,5,11,12,14,15 (1
4 to 16); JP-A-4-43345, C-7,10
(P. 35), 34, 35 (p. 37), (I-1), (I-1)
7) (pages 42 to 43); a coupler represented by the general formula (Ia) or (Ib) of claim 1 of JP-A-6-67385. Polymer coupler: P-1, P of JP-A-2-44345
-5 (page 11).

【0122】発色色素が適度な拡散性を有するカプラー
としては、US4,366,237、GB2,125,
570、EP96,873B、DE3,234,533
に記載のものが好好ましい。発色色素の不要吸収を補正
するためのカプラーはEP456,257A1の5頁に
記載の式(CI), (CII), (CIII), (CIV)で表わさ
れるイエローカラードシアンカプラー(特に84頁のY
C−86)、該EPに記載のイエローカラードマゼンタ
カプラーExM−7(202頁)、EX−1(249
頁)、EX−7(251頁)、US4,833,069
に記載のマゼンタカラードシアンカプラーCC−9(カ
ラム8)、CC−13(カラム10)、US4,83
7,136の(2)(カラム8)、WO92/1157
5のクレーム1の式(A)で表わされる無色のマスキン
グカプラー(特に36〜45頁の例示化合物)が好まし
い。現像主薬酸化体と反応して写真的に有用な化合物残
基を放出する化合物(カプラーを含む)としては以下の
ものが挙げられる。
Examples of couplers in which a coloring dye has an appropriate diffusivity include US Pat. No. 4,366,237, GB 2,125,
570, EP 96,873B, DE 3,234,533
Are preferred. Couplers for correcting unnecessary absorption of color-forming dyes are yellow colored cyan couplers represented by the formulas (CI), (CII), (CIII) and (CIV) described on page 5 of EP 456,257A1 (particularly Y on page 84).
C-86), yellow colored magenta coupler ExM-7 (p. 202) and EX-1 (249) described in the EP.
EX-7 (page 251), US Pat. No. 4,833,069.
Magenta colored cyan couplers CC-9 (column 8), CC-13 (column 10), US Pat.
7,136 (2) (column 8), WO92 / 1157
Colorless masking couplers of formula (A) of claim 1 of claim 5 (especially the exemplified compounds on pages 36 to 45) are preferred. Examples of compounds (including couplers) which release a photographically useful compound residue by reacting with an oxidized developing agent include the following.

【0123】現像抑制剤放出化合物:EP378,23
6A1の11頁に記載の式(I), (II), (III), (IV)
で表わされる化合物(特にT−101(30頁),T−
104(31頁),T−113(36頁),T−131
(45頁),T−144(51頁),T−158(58
頁)),EP436,938A2の7頁に記載の式
(I)で表わされる化合物(特にD−49(51
頁))、EP568,037Aの式(1)で表わされる
化合物(特に(23)(11頁))、EP440,19
5A2の5〜6頁に記載の式(I), (II), (III)で表
わされる化合物(特に29頁のI−(1));
Development inhibitor releasing compound: EP 378,23
Formulas (I), (II), (III) and (IV) described on page 11 of 6A1
(Particularly T-101 (p. 30), T-
104 (page 31), T-113 (page 36), T-131
(Page 45), T-144 (page 51), T-158 (58
Page)), EP 436, 938 A2, page 7 (particularly D-49 (51
P.)), Compounds represented by formula (1) of EP568,037A (especially (23) (p.11)), EP440,19.
Compounds represented by formulas (I), (II) and (III) described on pages 5 to 6 of 5A2 (especially I- (1) on page 29);

【0124】漂白促進剤放出化合物:EP310,12
5A2の5頁の式(I), (I′)で表わされる化合物
(特に61頁の(60), (61))及び特開平6−59
411の請求項1の式(I)で表わされる化合物(特に
(7)(7頁);リガンド放出化合物:US4,55
5,478のクレーム1に記載のLIG−Xで表わされ
る化合物(特にカラム12の21〜41行目の化合
物);ロイコ色素放出化合物:US4,749,641
のカラム3〜8の化合物1〜6;蛍光色素放出化合物:
US4,774,181のクレーム1のC0UP−DY
Eで表わされる化合物(特にカラム7−10の化合物1
−11);
Bleaching accelerator releasing compound: EP 310,12
Compounds of formulas (I) and (I ') on page 5 of 5A2 (especially (60) and (61) on page 61) and JP-A-6-59.
411. The compound represented by formula (I) of claim 1 (particularly (7) (p. 7); Ligand releasing compound: US 4,55
Compound represented by LIG-X described in claim 1 of US Pat.
Compounds 1 to 6 of columns 3 to 8; fluorescent dye releasing compounds:
C0UP-DY of claim 1 of US 4,774,181
Compound represented by E (particularly, compound 1 in columns 7-10)
-11);

【0125】現像促進剤又はカブラセ剤放出化合物:U
S4,656,123のカラム3の式(1)、(2)、
(3)で表わされる化合物(特にカラム25の(I−2
2))及びEP450,637A2の75頁36〜38
行目のExZK−2;離脱して初めて色素となる基を放
出する化合物:US4,857,447のクレーム1の
式(I)で表わされる化合物(特にカラム25〜36の
Y−1〜Y−19)。
Development accelerator or fogging agent releasing compound: U
Formulas (1) and (2) of column 3 of S4, 656, 123,
The compound represented by (3) (particularly, (I-2) in column 25
2)) and EP450, 637A2, page 75, 36-38.
ExZK-2 in row: Compound that releases a group that becomes a dye only after leaving: a compound represented by formula (I) in claim 1 of US Pat. No. 4,857,447 (especially, Y-1 to Y- 19).

【0126】カプラー以外の添加剤としては以下のもの
が好ましい。 油溶性有機化合物の分散媒:特開昭62−215272
のP−3,5,16,19,25,30,42,49,
54,55,66,81,85,86,93(140〜
144頁);油溶性有機化合物の含浸用ラテックス:U
S4,199,363に記載のラテックス;現像主薬酸
化体スカベンジャー:US4,978,606のカラム
2の54〜62行の式(I)で表わされる化合物(特に
I−,(1), (2), (6), (12)(カラム4〜5)、
US4,923,787のカラム2の5〜10行の式
(特に化合物1(カラム3);ステイン防止剤:EP2
98321Aの4頁30〜33行の式(I)〜(II
I),特にI−47,72,III−l,27(24〜48
頁);褪色防止剤:EP298321AのA−6,7,
20,21,23,24,25,26,30,37,4
0,42,48,63,90,92,94,164(6
9〜118頁),US5,122,444のカラム25
〜38のII−1〜III−23,特にIII−10,EP47
1347Aの8〜12頁のI−1〜III−4,特にII−
2,US5,139,931のカラム32〜40のA−
1〜48,特にA−39,42;
The following additives are preferred as additives other than the coupler. Dispersion medium of oil-soluble organic compound: JP-A-62-215272
P-3, 5, 16, 19, 25, 30, 42, 49,
54, 55, 66, 81, 85, 86, 93 (140 to
144)); Latex for impregnation of oil-soluble organic compound: U
Latex described in S4, 199, 363; oxidized developing agent scavenger: a compound represented by the formula (I) in column 2, lines 54 to 62 of US Pat. , (6), (12) (columns 4-5),
US Pat. No. 4,923,787, columns 5 to 10 of formula (particularly compound 1 (column 3);
Formulas (I) to (II) on page 4, lines 30 to 33 of 98321A
I), especially I-47, 72, III-1, 27 (24-48
Page); Anti-fading agent: A-6,7, of EP298321A
20, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 37, 4
0, 42, 48, 63, 90, 92, 94, 164 (6
9-118), column 25 of US 5,122,444.
II-I to III-23, especially III-10, EP47
1347A, pages 1 to 12 I-1 to III-4, especially II-
2, US 5,139,931 Columns 32-40 A-
1-48, especially A-39, 42;

【0127】発色増強剤または混色防止剤の使用量を低
減させる素材:EP411324Aの5〜24頁のI−
1〜II−15,特にI−46;ホルマリンスカベンジャ
ー:EP477932Aの24〜29頁のSCV−1〜
28,特にSCV−8;硬膜剤:特開平1−21484
5の17頁のH−1,4,6,8,14,US4,61
8,573のカラム13〜23の式(VII)〜(XII)で
表わされる化合物(H−1〜54),特開平2−214
852の8頁右下の式(6)で表わされる化合物(H−
1〜76),特にH−14,US3,325,287の
クレーム1に記載の化合物;現像抑制剤プレカーサー:
特開昭62−168139のP−24,37,39(6
〜7頁);US5,019,492のクレーム1に記載
の化合物,特にカラム7の28,29;防腐剤、防黴
剤:US4,923,790のカラム3〜15のI−1
〜III−43,特にII−1,9,10,18,III−2
5;安定剤、かぶり防止剤:US4,923,793の
カラム6〜16のI−1〜(14),特にI−1,6
0,(2), (13),US4,952,483のカラム
25〜32の化合物1〜65,特に36:
Material for Reducing the Use of Color Enhancing Agent or Color Mixing Prevention Agent: EP-113324A, p.
1-II-15, especially I-46; Formalin scavenger: SCV-1 on pages 24-29 of EP 477932A.
28, especially SCV-8; hardener: JP-A-1-21484
5, page 17, H-1, 4, 6, 8, 14, US 4, 61
Compounds (H-1 to 54) represented by Formulas (VII) to (XII) in columns 13 to 23 of 8,573, JP-A-2-214
852, page 8, lower right compound (H-
1-76), especially the compounds described in claim 1 of H-14, US 3,325,287; development inhibitor precursors:
JP-A-62-168139, P-24, 37, 39 (6)
Compounds described in claim 1 of US Pat. No. 5,019,492, especially 28, 29 of column 7; Preservatives and fungicides: I-1 of columns 3 to 15 of US Pat. No. 4,923,790.
~ III-43, especially II-1, 9, 10, 18, III-2
5; Stabilizer, antifoggant: I-1 to (14) of columns 6 to 16 of US Pat. No. 4,923,793, particularly I-1,6
0, (2), (13), compounds 1-65, especially 36, from columns 25-32 of US 4,952,483.

【0128】化学増感剤:トリフェニルホスフィン セ
レニド,特開平5−40324の化合物50;染料:特
開平3−156450の15〜18頁のa−1〜b−2
0,特にa−1,12,18,27,35,36,b−
5,27〜29頁のV−1〜23,特にV−1,EP4
45627Aの33〜55頁のF−I−1〜F−II−4
3,特にF−I−11,F−II−8,EP457153
Aの17〜28頁のIII−1〜36,特にIII−1,3,
WO88/04794の8〜26のDye−1〜124
の微結晶分散体,EP319999Aの6〜11頁の化
合物1〜22,特に化合物l,EP519306Aの式
(1)ないし(3)で表わされる化合物D−1〜87
(3〜28頁),US4,268,622の式(I)で
表わされる化合物1〜22(カラム3〜10),US
4,923,788の式(I)で表わされる化合物
(1)〜(31)(カラム2〜9);
Chemical sensitizer: triphenylphosphine selenide, compound 50 in JP-A-5-40324; dye: JP-A-3-156450, pages 15-18, pages a-1 to b-2.
0, especially a-1, 12, 18, 27, 35, 36, b-
V-1 to 23 on pages 5, 27 to 29, especially V-1, EP4
F-I-1 to F-II-4 on page 33 to 55 of 45627A
3, especially FI-11, F-II-8, EP457153
A, pages III-36 on pages 17-28, especially III-1,3
Dye-1 to 124 of 8-26 of WO88 / 04794
Of EP 319999A, compounds 1 to 22 on pages 6 to 11, especially compound 1, compounds D-1 to 87 of EP519306A represented by formulas (1) to (3).
(Pages 3 to 28), compounds 1 to 22 (columns 3 to 10) represented by formula (I) of US Pat.
Compounds (1) to (31) represented by the formula (I) of 4,923,788 (columns 2 to 9);

【0129】UV吸収剤:特開昭46−3335の式
(1)で表わされる化合物(18b)〜(18r),1
01〜427(6〜9頁),EP520938Aの式
(I)で表わされる化合物(3)〜(66)(10〜4
4頁)及び式(III)で表わされる化合物HBT−1〜
10(14頁),EP521823Aの式(1)で表わ
される化合物(1)〜(31)(カラム2−9)。
UV absorber: Compounds (18b) to (18r), 1 represented by the formula (1) in JP-A-46-3335.
Compounds (3) to (66) represented by the formula (I) of Nos. 01 to 427 (pages 6 to 9) and EP520938A (10 to 4).
4) and the compounds HBT-1 to HBT-1 represented by the formula (III).
10 (p. 14), compounds (1) to (31) represented by the formula (1) in EP521823A (columns 2-9).

【0130】本発明のカラーネガフイルムは、また、特
公平2−32615、実公平3−39784に記載され
ているレンズ付きフィルムユニット用であってもよい。
本発明に使用できる適当な支持体は、例えば前述のR
D.No.17643の28頁、同No.18716の
647頁右欄から648頁左欄、および同No.307
105の879頁に記載されているが、ポリエステル支
持体を用いるのが好ましい。
The color negative film of the present invention may be for a film unit with a lens described in JP-B-2-32615 and JP-B-3-39784.
Suitable supports that can be used in the present invention are, for example, the aforementioned R
D. No. No. 17643, page 28; No. 18716, from the right column on page 647 to the left column on page 648; 307
105, page 879, it is preferred to use a polyester support.

【0131】本発明に使用されるカラーネガフィルム
は、磁気記録層を有する場合が好ましい。本発明に用い
られる磁気記録層について説明する。本発明に用いられ
る磁気記録層とは、磁性体粒子をバインダー中に分散し
た水性もしくは有機溶媒系塗布液を支持体上に塗設した
ものである。本発明で用いられる磁性体粒子は、γFe
23などの強磁性酸化鉄、Co被着γFe23、Co被
着マグネタイト、Co含有マグネタイト、強磁性二酸化
クロム、強磁性金属、強磁性合金、六方晶系のBaフェ
ライト、Srフェライト、Pbフェライト、Caフェラ
イトなどを使用できる。Co被着γFe23などのCo
被着強磁性酸化鉄が好ましい。形状としては針状、米粒
状、球状、立方体状、板状等いずれでもよい。比表面積
ではSBETで20m2/g以上が好ましく、30m2/g以上が
特に好ましい。強磁性体の飽和磁化(σs)は、好まし
くは3.0×104〜3.0×105A/mであり、特に
好ましくは4.0×104〜2.5×105A/mであ
る。強磁性体粒子を、シリカおよび/またはアルミナや
有機素材による表面処理を施してもよい。さらに、磁性
体粒子は特開平6−161032に記載された如くその
表面にシランカップリング剤又はチタンカップリング剤
で処理されてもよい。又特開平4−259911、同5
−81652号に記載の表面に無機、有機物を被覆した
磁性体粒子も使用できる。
Color negative film used in the present invention
Preferably has a magnetic recording layer. Used in the present invention
The magnetic recording layer obtained will be described. Used in the present invention
A magnetic recording layer is a layer in which magnetic particles are dispersed in a binder.
Aqueous or organic solvent-based coating liquid was applied on the support
Things. The magnetic particles used in the present invention are γFe
TwoOThreeSuch as ferromagnetic iron oxide, Co-coated γFeTwoOThree, Co
Magnetite, Co-containing magnetite, ferromagnetic dioxide
Chromium, ferromagnetic metal, ferromagnetic alloy, hexagonal BaFe
Light, Sr ferrite, Pb ferrite, Ca ferrite
Can be used. Co deposited γFeTwoOThreeSuch as Co
Deposited ferromagnetic iron oxide is preferred. Needle shape, rice grain
Shape, spherical shape, cubic shape, plate shape, etc. Specific surface area
Then SBETAt 20mTwo/ g or more, preferably 30 mTwo/ g or more
Particularly preferred. The saturation magnetization (σs) of the ferromagnetic material is preferable.
Or 3.0 × 10Four~ 3.0 × 10FiveA / m, especially
Preferably 4.0 × 10Four~ 2.5 × 10FiveA / m
You. Ferromagnetic particles, such as silica and / or alumina
Surface treatment with an organic material may be performed. In addition, magnetic
The body particles are as described in JP-A-6-160332.
Silane coupling agent or titanium coupling agent on the surface
May be processed. JP-A-4-259911, 5
No. 81652 coated with inorganic or organic material
Magnetic particles can also be used.

【0132】磁性体粒子に用いられるバインダーは、特
開平4−219569に記載の熱可塑性樹脂、熱硬化性
樹脂、放射線硬化性樹脂、反応型樹脂、酸、アルカリ又
は生分解性ポリマー、天然物重合体(セルロース誘導
体、糖誘導体など)およびそれらの混合物を使用するこ
とができる。上記の樹脂のTgは−40℃〜300℃、
重量平均分子量は0.2万〜100万である。例えばビ
ニル系共重合体、セルロースジアセテート、セルロース
トリアセテート、セルロースアセテートプロピオネー
ト、セルロースアセテートブチレート、セルローストリ
プロピオネートなどのセルロース誘導体、アクリル樹
脂、ポリビニルアセタール樹脂を挙げることができ、ゼ
ラチンも好ましい。特にセルロースジ(トリ)アセテー
トが好ましい。バインダーは、エポキシ系、アジリジン
系、イソシアネート系の架橋剤を添加して硬化処理する
ことができる。イソシアネート系の架橋剤としてはトリ
レンジイソシアネート、4,4′−ジフェニルメタンジ
イソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、キ
シリレンジイソシアネート、などのイソシアネート類、
これらのイソシアネート類とポリアルコールとの反応生
成物(例えば、トリレンジイソシアナート3molとトリ
メチロールプロパン1molの反応生成物)、及びこれら
のイソシアネート類の縮合により生成したポリイソシア
ネートなどがあげられ、例えば特開平6−59357に
記載されている。
The binder used for the magnetic particles may be a thermoplastic resin, a thermosetting resin, a radiation-curable resin, a reactive resin, an acid, an alkali or a biodegradable polymer, or a natural material described in JP-A-4-219569. Combinations (cellulose derivatives, sugar derivatives, etc.) and mixtures thereof can be used. Tg of the above resin is −40 ° C. to 300 ° C.,
The weight average molecular weight is from 2,000 to 1,000,000. Examples thereof include vinyl copolymers, cellulose derivatives such as cellulose diacetate, cellulose triacetate, cellulose acetate propionate, cellulose acetate butyrate, and cellulose tripropionate, acrylic resins, and polyvinyl acetal resins, and gelatin is also preferable. Particularly, cellulose di (tri) acetate is preferable. The binder can be cured by adding an epoxy-based, aziridine-based, or isocyanate-based crosslinking agent. As the isocyanate-based crosslinking agent, isocyanates such as tolylene diisocyanate, 4,4′-diphenylmethane diisocyanate, hexamethylene diisocyanate, xylylene diisocyanate,
Reaction products of these isocyanates with polyalcohols (for example, a reaction product of 3 mol of tolylene diisocyanate and 1 mol of trimethylolpropane), and polyisocyanates formed by condensation of these isocyanates are mentioned. No. 6-59357.

【0133】磁気記録層に、潤滑性向上、カール調節、
帯電防止、接着防止、ヘッド研磨などの機能を合せ持た
せてもよいし、別の機能性層を設けて、これらの機能を
付与させてもよく、粒子の少なくとも1種以上がモース
硬度が5以上の非球形無機粒子の研磨剤が好ましい。非
球形無機粒子の組成としては酸化アルミニウム、酸化ク
ロム、二酸化珪素、二酸化チタン等の酸化物、炭化珪
素、炭化チタン等の炭化物、ダイアモンド等の微粉末が
好ましい。これらの研磨剤はその表面をシランカップリ
ング剤又はチタンカップリング剤で処理されてもよい。
これらの粒子は磁気記録層に添加してもよく、また磁気
記録層上にオーバーコート(例えば保護層、潤滑剤層な
ど)しても良い。この時使用するバインダーは前述のも
のが使用でき、好ましくは磁気記録層のバインダーと同
じものがよい。磁気記録層を有する感材についてはUS
5,336,589、同5,250,404、同5,2
29,259、同5,215,874、EP466,1
30に記載されている。
In the magnetic recording layer, lubricity improvement, curl control,
It may have functions such as antistatic, anti-adhesion and head polishing, or may provide another functional layer to provide these functions. At least one of the particles has a Mohs hardness of 5 or more. The abrasives of the above non-spherical inorganic particles are preferred. As the composition of the non-spherical inorganic particles, oxides such as aluminum oxide, chromium oxide, silicon dioxide, and titanium dioxide, carbides such as silicon carbide and titanium carbide, and fine powders such as diamond are preferable. These abrasives may have their surfaces treated with a silane coupling agent or a titanium coupling agent.
These particles may be added to the magnetic recording layer, or may be overcoated (for example, a protective layer, a lubricant layer, etc.) on the magnetic recording layer. As the binder used at this time, the above-mentioned binders can be used, and the same binder as the binder for the magnetic recording layer is preferable. US materials for photosensitive materials with magnetic recording layers
5,336,589, 5,250,404, 5,2
29,259, 5,215,874, EP466,1
30.

【0134】本発明に用いられるポリエステル支持体に
ついて記すが、後述する感材、処理、カートリッジ及び
実施例なども含め詳細については公開技報、公技番号9
4−6023(発明協会;1994.3.15.)に記
載されている。本発明に用いられるポリエステルはジオ
ールと芳香族ジカルボン酸を必須成分として形成され、
芳香族ジカルボン酸として2,6−、1,5−、1,4
−、及び2,7−ナフタレンジカルボン酸、テレフタル
酸、イソフタル酸、フタル酸、ジオールとしてジエチレ
ングリコール、トリエチレングリコール、シクロヘキサ
ンジメタノール、ビスフェノールA、ビスフェノールが
挙げられる。この重合ポリマーとしてはポリエチレンテ
レフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリシクロ
ヘキサンジメタノールテレフタレート等のホモポリマー
を挙げることができる。特に好ましいのは2,6−ナフ
タレンジカルボン酸を50モル%〜100モル%含むポ
リエステルである。中でも特に好ましいのはポリエチレ
ン 2,6−ナフタレートである。平均分子量の範囲は
約5,000ないし200,000である。本発明のポ
リエステルのTgは50℃以上であり、さらに90℃以
上が好ましい。
The polyester support used in the present invention will be described. For details including photosensitive materials, treatments, cartridges, and examples described later, see Japanese Patent Publication No.
4-6023 (Invention Association; 1994. 3.15.). The polyester used in the present invention is formed with diol and aromatic dicarboxylic acid as essential components,
2,6-, 1,5-, 1,4 as aromatic dicarboxylic acids
-And 2,7-naphthalenedicarboxylic acid, terephthalic acid, isophthalic acid, phthalic acid, and diols include diethylene glycol, triethylene glycol, cyclohexanedimethanol, bisphenol A, and bisphenol. Examples of the polymer include homopolymers such as polyethylene terephthalate, polyethylene naphthalate, and polycyclohexanedimethanol terephthalate. Particularly preferred is a polyester containing 50 to 100 mol% of 2,6-naphthalenedicarboxylic acid. Among them, polyethylene 2,6-naphthalate is particularly preferred. The average molecular weight ranges from about 5,000 to 200,000. The Tg of the polyester of the present invention is 50 ° C. or higher, preferably 90 ° C. or higher.

【0135】また本発明においては帯電防止剤が好まし
く用いられる。それらの帯電防止剤としては、カルボン
酸及びカルボン酸塩、スルホン酸塩を含む高分子、カチ
オン性高分子、イオン性界面活性剤化合物を挙げること
ができる。帯電防止剤として最も好ましいものはZn
O、TiO2、SnO2、Al23、In23、Si
2、MgO、BaO、MoO3、V25の中から選ばれ
た少くとも1種の体積抵抗率が107Ω・cm以下、より
好ましくは105Ω・cm以下である粒子サイズ0.00
1〜1.0μm結晶性の金属酸化物あるいはこれらの複
合酸化物(Sb,P,B,In,S,Si,Cなど)の
微粒子、更にはゾル状の金属酸化物あるいはこれらの複
合酸化物の微粒子である。感材への含有量としては5〜
500mg/m2が好ましく特に好ましくは10〜350mg/
m2である。導電性の結晶性酸化物又はその複合酸化物と
バインダーの量の比は1/300〜100/1が好まし
く、より好ましくは1/100〜100/5である。
In the present invention, an antistatic agent is preferably used. Examples of such antistatic agents include polymers containing carboxylic acid and carboxylate and sulfonate, cationic polymers, and ionic surfactant compounds. The most preferred antistatic agent is Zn
O, TiO 2 , SnO 2 , Al 2 O 3 , In 2 O 3 , Si
A particle size of at least one selected from O 2 , MgO, BaO, MoO 3 and V 2 O 5 having a volume resistivity of 10 7 Ω · cm or less, more preferably 10 5 Ω · cm or less. .00
Fine particles of crystalline metal oxides or composite oxides thereof (Sb, P, B, In, S, Si, C, etc.), furthermore, sol-like metal oxides or composite oxides thereof Particles. 5 to 5%
500 mg / m 2 is preferred, particularly preferably 10 to 350 mg / m 2
a m 2. The ratio of the amount of the conductive crystalline oxide or its composite oxide to the binder is preferably from 1/300 to 100/1, more preferably from 1/100 to 100/5.

【0136】本発明の感材には滑り性があることが好ま
しい。滑り剤含有層は感光層面、バック面ともに設ける
ことが好ましい。好ましい滑り性としては動摩擦係数で
0.25以下0.01以上である。この時の測定は直径
5mmのステンレス球に対し、60cm/分で搬送した時の
値で表す(25℃、60%RH)。この評価において相
手材をバック面から感光層面に置き換えてもほぼ同レベ
ルの値となる。本発明に使用可能な滑り剤としてはポリ
オルガノシロキサン、高級脂肪酸アミド、高級脂肪酸金
属塩、高級脂肪酸と高級アルコールのエステル等であ
り、その添加層としては、乳剤層の最外層やバック層が
好ましい。
The light-sensitive material of the present invention preferably has a slip property. The slip agent-containing layer is preferably provided on both the photosensitive layer surface and the back surface. A preferable slip property is a dynamic friction coefficient of 0.25 or less and 0.01 or more. The measurement at this time is represented by the value when the stainless steel ball having a diameter of 5 mm was conveyed at 60 cm / min (25 ° C., 60% RH). In this evaluation, even when the partner material is replaced with the photosensitive layer surface from the back surface, the values are almost the same level. Slip agents usable in the present invention include polyorganosiloxanes, higher fatty acid amides, higher fatty acid metal salts, esters of higher fatty acids and higher alcohols, and the like, and the additional layer is preferably the outermost layer of the emulsion layer or the back layer. .

【0137】[0137]

【実施例】以下に、本発明を実施例によって具体的に説
明するが、本発明はこれに限定されるものではない。始
めに使用した感光材料、現像処理機、実施内容について
述べる。 1.試験したカラ−ネガフィルム:汎用カラーネガフィ
ルムを代表できる試料として特開平8−339063号
公報の実施例1に記載の試料101と同等のカラ−ネガ
フィルムをISO1007規格に従った135−24E
x(通常の35ミリ、24枚撮りのパトローネ入り)の
形態で使用した。このフィルムのISO感度は400で
ある。 2.写真特性試験の方法 各試験用フィルムにISO5800(カラ−ネガフィル
ムの感度測定法)記載の標準C光源による照明のもとで
人物とマクベスチャートを標準露光量で撮影し、現像処
理条件は下記のように変更して行い、写真画像再生特性
を目視により判定した。 3.使用した現像処理機 比較実験用現像処理機以外は、本明細書の画像再生の項
で実施態様として前記した画像処理装置とカラーネガフ
ィルム用現像処理機(FP560B,富士写真フイルム
(株)製)を組み合わせて使用した。但し、フィルムの
搬送速度は可変となるように駆動モーターを改造した。
EXAMPLES Hereinafter, the present invention will be described specifically with reference to Examples, but the present invention is not limited thereto. First, the photosensitive material, the developing processor, and the contents of the working which are used will be described. 1. Tested color negative film: A color negative film equivalent to sample 101 described in Example 1 of JP-A-8-339063 was used as a sample that can represent a general-purpose color negative film.
x (normal 35 mm, containing 24 cartridges). The ISO sensitivity of this film is 400. 2. Method of photographic characteristics test A person and a Macbeth chart were photographed at a standard exposure amount under illumination with a standard C light source described in ISO 5800 (sensitivity measuring method for color negative film) on each test film. The photographic image reproduction characteristics were visually determined. 3. Developing Processor Used The image processing apparatus described above and the developing processor for color negative film (FP560B, manufactured by Fuji Photo Film Co., Ltd.) were used as the embodiments in the image reproduction section of this specification, except for the developing processor for comparative experiments. Used in combination. However, the drive motor was modified so that the film transport speed was variable.

【0138】4.現像処理 カラーネガ用現像処理の基準として用いた処理工程及び
処理液組成を以下に示す。
[0138] 4. Development Processing The processing steps and processing solution compositions used as the standards for color negative development are shown below.

【0139】(処理工程) 工 程 処理時間 処理温度 発色現像 3分 5秒 38.0℃ 漂 白 50秒 38.0℃ 定 着(1) 50秒 38.0℃ 定 着(2) 50秒 38.0℃ 水 洗 30秒 38.0℃ 安 定(1) 20秒 38.0℃ 安 定(2) 20秒 38.0℃ 乾 燥 1分30秒 60℃(Processing step) Process Processing time Processing temperature Color development 3 minutes 5 seconds 38.0 ° C Bleaching 50 seconds 38.0 ° C Fixed (1) 50 seconds 38.0 ° C Fixed (2) 50 seconds 38.0 ° C Water washing 30 seconds 38.0 ℃ Stable (1) 20 seconds 38.0 ℃ Stable (2) 20 seconds 38.0 ℃ Drying 1 minute 30 seconds 60 ℃

【0140】安定液は(2)から(1)への向流方式で
あり、水洗水のオーバーフロー液は全て定着(2)へ導
入した。また、定着液も(2)から(1)へ向流配管で
接続されている。尚、現像液の漂白工程への持ち込み
量、漂白液の定着工程への持ち込み量及び定着液の水洗
工程への持ち込み量は感光材料35mm巾1.1m当た
りそれぞれ2.5ミリリットル、2.0ミリリットル、2.0ミリリットル
であった。また、クロスオーバーの時間はいずれも6秒
であり、この時間は前工程の処理時間に包含される。
The stabilizing solution was of a countercurrent type from (2) to (1), and the overflow of the washing water was all introduced into the fixing (2). The fixing solution is also connected from (2) to (1) by a countercurrent pipe. The amount of the developer brought into the bleaching step, the amount of the bleaching liquid brought into the fixing step, and the amount of the fixing liquid brought into the washing step were 2.5 ml and 2.0 ml, respectively, per 1.1 mm width of 35 mm photosensitive material. , 2.0 ml. The crossover time is 6 seconds in each case, and this time is included in the processing time of the previous step.

【0141】以下に処理液の組成を示す。 (発色現像液A) タンク液(g) ジエチレントリアミン五酢酸 2.0 1−ヒドロキシエチリデン−1,1−ジホスホン酸 2.0 亜硫酸ナトリウム 3.9 炭酸カリウム 37.5 臭化カリウム 0.012 モル 沃化カリウム 1.3mg ジナトリウム−N,N−ビス(スルホナートエチル) ヒドロキシルアミン 2.0 ヒドロキシルアミン硫酸塩 2.4 2−メチル−4−〔N−エチル−N−(β−ヒドロキシエチル)アミノ〕 アニリン硫酸塩(カラー現像主薬) 0.0145モル 水を加えて 1.0リットル pH(水酸化カリウムと硫酸にて調整) 10.05The composition of the processing liquid is shown below. (Color developing solution A) Tank solution (g) Diethylenetriaminepentaacetic acid 2.0 1-hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid 2.0 Sodium sulfite 3.9 Potassium carbonate 37.5 Potassium bromide 0.012 mol Potassium iodide 1.3 mg Disodium-N, N- Bis (sulfonatoethyl) hydroxylamine 2.0 hydroxylamine sulfate 2.4 2-methyl-4- [N-ethyl-N- (β-hydroxyethyl) amino] aniline sulfate (color developing agent) 0.0145 mol Add water 1.0 Liters pH (adjusted with potassium hydroxide and sulfuric acid) 10.05

【0142】 (漂白液) タンク液(g) 1,3−ジアミノプロパン四酢酸第二鉄アンモニウム一水塩 118 臭化アンモニウム 80 硝酸アンモニウム 14 コハク酸 40 マレイン酸 33 水を加えて 1.0リットル pH〔アンモニア水で調整〕 4.4(Bleaching solution) Tank solution (g) Ferric ammonium 1,3-diaminopropanetetraacetate monohydrate 118 Ammonium bromide 80 Ammonium nitrate 14 Succinic acid 40 Maleic acid 33 Add water and add 1.0 L pH [Ammonia water 4.4)

【0143】 (定着液) タンク液(g) メタンスルフィン酸アンモニウム 10 メタンチオスルホン酸アンモニウム 4 チオ硫酸アンモニウム水溶液(700g/リットル) 280ミリリットル イミダゾール 7 エチレンジアミン四酢酸 15 水を加えて 1.0リットル pH〔アンモニア水、酢酸で調整〕 7.4 (Fixing solution) Tank solution (g) Ammonium methanesulfinate 10 Ammonium methanethiosulfonate 4 Aqueous solution of ammonium thiosulfate (700 g / L) 280 mL Imidazole 7 Ethylenediaminetetraacetic acid 15 Add water and add 1.0 L pH [Ammonia water, Adjust with acetic acid) 7.4

【0144】(水洗水)水道水をH型強酸性カチオン交
換樹脂(ロームアンドハース社製アンバーライトIR−
120B)と、OH型強塩基性アニオン交換樹脂(同ア
ンバーライトIR−400)を充填した混床式カラムに
通水してカルシウム及びマグネシウムイオン濃度を3mg
/リットル以下に処理し、続いて二塩化イソシアヌール
酸ナトリウム20mg/リットルと硫酸ナトリウム150
mg/リットルを添加した。この液のpHは6.5〜7.
5の範囲にあった。
(Washing water) Tap water was replaced with H-type strongly acidic cation exchange resin (Amberlite IR- manufactured by Rohm and Haas Company).
120B) and a mixed bed column packed with an OH type strongly basic anion exchange resin (Amberlite IR-400) to reduce the calcium and magnesium ion concentration to 3 mg.
Per liter or less, followed by 20 mg / liter of sodium diisocyanurate and 150 mg of sodium sulfate.
mg / l was added. The pH of this solution is 6.5 to 7.
5 range.

【0145】 (安定液) タンク液 (単位g) p−トルエンスルフィン酸ナトリウム 0.03 ポリオキシエチレン−p−モノノニルフェニルエーテル (平均重合度10) 0.2 エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム塩 0.05 1,2,4−トリアゾール 1.3 1,4−ビス(1,2,4−トリアゾール−1−イルメチル) ピペラジン 0.75 1,2−ベンゾイソチアゾリン−3−オン 0.10 水を加えて 1.0リットル pH 8.5(Stabilizing solution) Tank solution (unit: g) Sodium p-toluenesulfinate 0.03 Polyoxyethylene-p-monononylphenyl ether (average degree of polymerization: 10) 0.2 Disodium ethylenediaminetetraacetate 0.05 1,2,4- Triazole 1.3 1,4-bis (1,2,4-triazol-1-ylmethyl) piperazine 0.75 1,2-benzisothiazolin-3-one 0.10 Add water 1.0 liter pH 8.5

【0146】次に上記のカラー現像液の組成、工程時間
および温度(これを発色現像条件Aと呼ぶ)を表2のよ
うに変更して発色現像条件B〜Hを準備した。
Next, the color developing conditions B to H were prepared by changing the composition of the color developing solution, the process time and the temperature (referred to as color developing conditions A) as shown in Table 2.

【0147】[0147]

【表2】 [Table 2]

【0148】前記撮影済みカラーネガフィルムは、上記
の各発色現像条件にて現像処理され、カラーペーパーに
プリントされた。 5.出力装置 FP560Bから出力される電気的画像信号を入力して
ポジ画像を作ることができる市販のプリンターの例とし
てレーザープリンター/ペーパープロセサーLP−10
00P(富士写真フイルム(株)製)を使用した。ま
た、比較試料用には、市販の面露光方式のカラープリン
ター/ペーパープロセサーPP728A(フジミニラボ
チャンピオン富士写真フイルム(株)製)を使用した。
この装置のプリンターは現像処理済みカラ−ネガを透過
してカラーペーパー上に焼き付けが行われる同時全面露
光方式でフィルターの制御でカラーバランスを制御する
現在の市場で普通に行われている方式のものである。い
ずれもカラーペーパーは、市販のフジカラーペーパース
ーパーFA3(富士写真フイルム(株)製)を使用し、
現像処理は一般汎用のCP47L処方(カラーペーパー
用現像処理処方及び処理剤、富士写真フイルム(株)
製)にしたがって行った。
The photographed color negative film was developed under the above-described color development conditions and printed on color paper. 5. Output device A laser printer / paper processor LP-10 is an example of a commercially available printer that can generate a positive image by inputting an electrical image signal output from the FP560B.
00P (Fuji Photo Film Co., Ltd.) was used. For the comparison sample, a commercially available surface exposure type color printer / paper processor PP728A (manufactured by Fuji Mini Lab Champion Fuji Photo Film Co., Ltd.) was used.
The printer of this device is of the type commonly used in the current market where the color balance is controlled by controlling the filter by the simultaneous full-surface exposure method in which the developed color negative is transmitted through and printed on color paper. It is. In each case, the color paper uses a commercially available Fuji Color Paper Super FA3 (manufactured by Fuji Photo Film Co., Ltd.)
The development process is a general-purpose CP47L formulation (color paper development process formulation and processing agent, Fuji Photo Film Co., Ltd.)
Manufactured).

【0149】6.試験 次の各試験を行った。 (1)画質の官能評価 発色現像液A〜Hにて各々処理されたカラーネガフィル
ムは、LP1000及びPP728Aにて各々プリント
された。プリントした画像は、ランダムに抽出された1
0名によって画質の官能評価が行われ、各人がそれぞれ
1〜5の5段階評価で採点した。 劣る −−− 1点 やや劣る −− 2点 普通(日常見慣れているプリント品質と同じレベル)
−−− 3点 やや良い −− 4点 良い −−− 5点 得られた得点の平均値を求めた。
6. Tests The following tests were performed. (1) Sensory evaluation of image quality The color negative films treated with the color developers A to H were printed with LP1000 and PP728A, respectively. The printed image is a randomly extracted 1
The sensory evaluation of the image quality was performed by 0 persons, and each person gave a score on a five-point scale of 1 to 5. Inferior --- 1 point Slightly inferior-2 points
--- 3 points Somewhat good-4 points Good-5 Points The average of the obtained scores was determined.

【0150】(2)粒状性とシャープネスの評価 同じ観察者が、同じプリントについて、人物像の輪郭部
のエッジシャープネスと肌の粒状性に着目して同様に5
段階採点法で目視評価を行った。
(2) Evaluation of Graininess and Sharpness The same observer noted that for the same print, paying attention to the edge sharpness of the outline of the human image and the graininess of the skin, the same 5
Visual evaluation was performed by a graded scoring method.

【0151】7.試験結果 画質の官能評価の試験結果を次の表3に示した。7. Test Results The test results of the sensory evaluation of image quality are shown in Table 3 below.

【0152】[0152]

【表3】 [Table 3]

【0153】デジタル画像処理を行ったプリントは、通
常の光面露光のプリントよりも高い画質評価点を得てい
るが、本発明の処理では、一層評価点が高くなってい
る。とくに現像主薬濃度が高いB,E,Hにおいてその
効果が著しい。以上の結果から、高主薬濃度、高臭素イ
オン濃度、高温、短時間現像の単独あるいはそれらの組
み合わせ現像処理した後、その画像を画像処理してプリ
ントすると、画質が向上することが明らかである。次に
粒状性とシャープネスの目視評価の試験結果を次の表4
に示した。粒状性は、細かい方(良い方)が高い点にな
る方向に採点してある。
Prints subjected to digital image processing have obtained higher image quality evaluation points than ordinary light-surface exposure prints, but the processing of the present invention has higher evaluation points. In particular, the effect is remarkable in B, E, and H where the developing agent concentration is high. From the above results, it is apparent that the image quality is improved by performing image processing and printing the image after developing alone or in combination of high active agent concentration, high bromine ion concentration, high temperature, and short time development. Next, the test results of visual evaluation of graininess and sharpness are shown in Table 4 below.
It was shown to. The granularity is scored in the direction in which the finer (the better) becomes the higher point.

【0154】[0154]

【表4】 [Table 4]

【0155】本発明の発色現像条件B〜E,GおよびH
の現像処理を行ったのち、本発明のデジタル画像処理を
行ったプリント(表3、4で*印を付けたもの)は、通
常の面露光のプリントに対してシャープネス、粒状性と
もに優れている。これに対して本発明の発色現像条件B
〜E,GおよびHの現像を行っても通常の光面露光でプ
リントしたものは、比較条件A(現像条件、プリント条
件ともに従来型)に対して粒状性は良いが、シャープネ
スが低下している。同様に比較条件Fのプリントもシャ
ープネスおよび粒状性の改善効果は見られない。この結
果から、高主薬濃度、高臭素イオン濃度、高温、短時間
現像の単独あるいはそれらの組み合わせ現像処理した
後、その画像を画像処理してプリントすると、粒状性と
シャープネスをともに向上させることが明らかである。
The color development conditions B to E, G and H of the present invention
The prints subjected to the digital image processing of the present invention after performing the development processing (marked with * in Tables 3 and 4) are superior in both sharpness and graininess to prints of normal surface exposure. . On the other hand, the color development condition B of the present invention
-E, G, and H were printed with normal light-surface exposure even after development, although the graininess was better than Comparative Condition A (both development and printing conditions were conventional), but sharpness was reduced. I have. Similarly, the printing under the comparative condition F does not show any effect of improving sharpness and granularity. From these results, it is clear that both the graininess and the sharpness are improved when the image is processed and printed after single or combined development of high active substance concentration, high bromine ion concentration, high temperature, and short time development. It is.

【0156】[0156]

【発明の効果】撮影済みカラー感光材料の発色現像を、
高現像主薬濃度、高臭素イオン濃度、高温、短時間の一
つ以上の条件のもとで行い、得られた画像を画像処理し
てその画像情報をポジ材料に出力する画像形成方法は、
従来の画像処理せずに光面露光によってポジ材料を作る
方法では困難であったシャープネスと粒状性の両面の改
善が可能である。カラーネガフィルムからプリントを作
製する場合においてその効果が顕著である。
The color development of a photographed color photosensitive material is
An image forming method is performed under one or more conditions of a high developing agent concentration, a high bromine ion concentration, a high temperature and a short time, image-process the obtained image and output the image information to a positive material,
It is possible to improve both the sharpness and the graininess, which were difficult with the conventional method of producing a positive material by light surface exposure without image processing. The effect is remarkable when a print is made from a color negative film.

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

【図1】本発明に係わる画像形成方法と装置の基本構成
と全体の流れを示すブロックダイアグラム
FIG. 1 is a block diagram showing a basic configuration and an overall flow of an image forming method and apparatus according to the present invention.

【図2】本発明に係わる画像再生システムの基本構成を
示すブロックダイアグラム
FIG. 2 is a block diagram showing a basic configuration of an image reproduction system according to the present invention.

【図3】本発明に係わる画像再生システムの一実施形態
における外観を示す図
FIG. 3 is a diagram illustrating an appearance of an image reproducing system according to an embodiment of the present invention.

【図4】透過型画像読み取り装置の概略を示す図FIG. 4 is a diagram schematically showing a transmission type image reading apparatus.

【図5】図2に示される画像処理装置5の構成の一部を
示すブロックダイアグラム
FIG. 5 is a block diagram showing a part of the configuration of the image processing apparatus 5 shown in FIG. 2;

【図6】図2に示される画像処理装置5の構成の図5に
示されない他の部分を示すブロックダイアグラム
FIG. 6 is a block diagram showing another part of the configuration of the image processing apparatus 5 shown in FIG. 2, which is not shown in FIG. 5;

【図7】図5に示される第1のフレームメモリユニッ
ト、第2のフレームメモリユニット及び第3のフレーム
メモリユニットの詳細を示すブロックダイアグラム
FIG. 7 is a block diagram showing details of a first frame memory unit, a second frame memory unit, and a third frame memory unit shown in FIG. 5;

【図8】図6に示される第1の画像処理手段の詳細を示
すブロックダイアグラム
FIG. 8 is a block diagram showing details of the first image processing means shown in FIG. 6;

【図9】図2に示される画像出力装置の概略を示す図FIG. 9 is a diagram schematically showing the image output device shown in FIG. 2;

【図10】図9に示される画像出力装置のレーザー光照
射手段
FIG. 10 shows a laser beam irradiation unit of the image output apparatus shown in FIG.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

図1〜10における符号の説明 F フィルム P カラープリント又はカラーペーパー 01 DXコード 02 現像選択指示部 03 基準現像過程 03A非基準現像過程 04 マニユアル現像選択 1 画像読み取り装置 5 画像処理装置 8 画像出力装置 10 透過型画像読み取り装置 11 光源 12 光量調節ユニット 13 色分解ユニット 14 拡散ユニット 15 CCDエリアセンサー 16 レンズ 17 増幅器 18 A/D変換器 19 CCD補正手段 20 ログ変換器 21 インターフェイス 22 キヤリア 23 モーター 24 駆動ローラ 25 画面検出センサー 26 CPU 48 インターフェイス 49 加算平均演算手段 50a第1のラインバッファ 50b第2のラインバッファ 51 第1のフレームメモリユニット 51R Rデータメモリ 51G Gデータメモリ 51B Bデータメモリ 52 第2のフレームメモリユニット 52R Rデータメモリ 52G Gデータメモリ 52B Bデータメモリ 53 第3のフレームメモリユニット 53R Rデータメモリ 53G Gデータメモリ 53B Bデータメモリ 55 セレクタ 60 CPU 61 第1の画像処理手段 62 第2の画像処理手段 63 入力バス 64 出力バス 65 データバス 66 メモリ 67 ハードデイスク 68 CRT 69 キーボード 70 通信ポート 75 データ合成手段 76 合成データメモリ 76R Rデータメモリ 76G Gデータメモリ 76B Bデータメモリ 77 インターフェイス 78 インターフェイス 79 CPU 80 画像データメモリ 81 D/A変換器 82 レーザー光照射手段 83 変調器駆動手段 84a,b,c 半導体レーザー光源 85 波長変換手段 86 波長変換手段 87R,G,B 光変調器 88R,G,B 反射ミラー 89 ポリゴンミラー 90 カラーペーパー 91 マガジン 92 穿孔手段 94 発色現像槽 95 漂白定着槽 96 水洗槽 97 乾燥部 98 カッター 99 ソータ 100 色濃度階調変換手段 101 彩度変換手段 102 デジタル倍率変換手段 103 周波数処理手段 104 ダイナミックレンジ変換手段 Description of reference numerals in FIGS. 1 to 10 F film P color print or color paper 01 DX code 02 development selection instructing unit 03 reference development process 03A non-reference development process 04 manual development selection 1 image reading device 5 image processing device 8 image output device 10 Transmission type image reading device 11 Light source 12 Light amount adjustment unit 13 Color separation unit 14 Diffusion unit 15 CCD area sensor 16 Lens 17 Amplifier 18 A / D converter 19 CCD correction means 20 Log converter 21 Interface 22 Carrier 23 Motor 24 Drive roller 25 Screen detection sensor 26 CPU 48 Interface 49 Averaging operation means 50a First line buffer 50b Second line buffer 51 First frame memory unit 51R R data memory 51 GG data memory 51B B data memory 52 Second frame memory unit 52R R data memory 52G G data memory 52B B data memory 53 Third frame memory unit 53R R data memory 53G G data memory 53B B data memory 55 Selector 60 CPU 61 first image processing means 62 second image processing means 63 input bus 64 output bus 65 data bus 66 memory 67 hard disk 68 CRT 69 keyboard 70 communication port 75 data combining means 76 combined data memory 76R R data memory 76G G data memory 76B B data memory 77 interface 78 interface 79 CPU 80 image data memory 81 D / A converter 82 laser light irradiation means 83 modulator driving means 84a b, c Semiconductor laser light source 85 Wavelength conversion means 86 Wavelength conversion means 87R, G, B Light modulator 88R, G, B Reflection mirror 89 Polygon mirror 90 Color paper 91 Magazine 92 Perforation means 94 Color developing tank 95 Bleaching and fixing tank 96 Rinse with water Tank 97 Drying section 98 Cutter 99 Sorter 100 Color density gradation conversion means 101 Saturation conversion means 102 Digital magnification conversion means 103 Frequency processing means 104 Dynamic range conversion means

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 撮影済みハロゲン化銀カラー写真感光材
料を現像処理し、得られた画像情報を光電的に読み取っ
てデジタル画像情報に変換し、プリンターへ出力する方
法において、その現像処理を、下記(1)〜(4)の少
なくとも1つを満たす条件のもとで行うことを特徴とす
るカラー画像形成方法。 (1)カラー現像液中のカラー現像主薬濃度が0.02
〜0.2モル/リットルであること。 (2)カラー現像液中の臭素イオン濃度が0.015〜
0.1モル/リットルであること。 (3)発色現像工程の時間が45秒〜2分であること。 (4)発色現像工程の温度が40°C〜55°Cである
こと。
1. A method for developing a photographed silver halide color photographic light-sensitive material, photoelectrically reading the obtained image information, converting the obtained image information into digital image information, and outputting the digital image information to a printer. A color image forming method which is performed under a condition satisfying at least one of (1) to (4). (1) The color developing agent concentration in the color developing solution is 0.02
0.20.2 mol / liter. (2) The bromine ion concentration in the color developer is 0.015 to
0.1 mol / liter. (3) The time of the color development step is 45 seconds to 2 minutes. (4) The temperature in the color development step is 40 ° C. to 55 ° C.
【請求項2】 撮影済みハロゲン化銀カラー写真感光材
料が、カラーネガフィルムであることを特徴とする請求
項1に記載のカラー画像形成方法。
2. The color image forming method according to claim 1, wherein the photographed silver halide color photographic material is a color negative film.
JP21910898A 1997-08-05 1998-08-03 Color image forming method Pending JPH11109583A (en)

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JP21910898A JPH11109583A (en) 1997-08-05 1998-08-03 Color image forming method

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JP21078197 1997-08-05
JP9-210781 1997-08-05
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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US6520694B1 (en) 2002-01-18 2003-02-18 Eastman Kodak Company System and method for processing photographic film images

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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US6520694B1 (en) 2002-01-18 2003-02-18 Eastman Kodak Company System and method for processing photographic film images

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