フィルムスキャナーを買う【4】

  • 2020.02.27 Thursday
  • 18:27

 

本来、スキャナーとは、文字通り「走査」(スキャン)する画像読取装置です。

 

つまり、受光センサー(光の三原色3個セット)が直線状に並んで、

その素子間の間隔がラインセンサー方向の解像度(dpi)になります。

 

このラインセンサーが、直角方向に機械的に移動しながら、

1ラインずつ受光して行って、二次元の画像を読み取ります。

 

1回の機械的な移動間隔が直角方向の解像度となり、

機構の精度と制御ソフトで解像度が決まりますが、

普通はライン方向と同じです。

 

1画面全体のスキャン時間は、1ラインの受光(露光)時間と移動時間で決まります。

 

通常、受光素子はぴったりとくっ付いて隣接しているので、

素子間の間隔は素子のサイズです。

 

つまり、解像度が高いセンサーほど、1個のセンサーのサイズが小さくなります。

 

仮にセンサーの受光面(表面)の形状が正方形の場合、

解像度が2倍=素子間のピッチが2分の1になれば、

素子の幅が2分の1になり、面積が4分の1になります。

 

面積が4分の1なると、受ける光の量も4分の1になり、

必要な電気が検出できるまでの時間が4倍になります。

(簡易な理論値)

 

つまり、解像度を高くするほど、必要な露光時間が急激に増える事になります。

 

更に、垂直方向に機械的に移動する回数も、

解像度が2倍になれば、移動して露光する回数も2倍になります。

 

なので、単純な理論値で、解像度が2倍になれば、

スキャン時間は8倍になります。(^_^;)

 

しかし、実際には、光学解像度が2倍の製品と比べた場合には、

センサーそのものの性能なども異なるので、一概には言えません。

 

逆に、高解像度のスキャナーの解像度を下げて使用する場合は、

解像度(dpi)を半分にすると、受光素子2個で1画素分の信号を取得するので、

2分の1の露光時間で済みます。

 

つまり、1ラインの受光時間が2分の1になり、

スキャン方向の露光回数も2分の1になるので、

全画面では4分の1になります。

 

これは、単純な理論値で、

実際には、色々な効率や、機械的な動作の制御時間なども絡むので、

実際の製品、例えば Plustek の OpticFilm 8000シリーズでは、

7200dpi のスキャン時間が 112秒で、

3600dpi は約3分の1の 36秒です。

 

ちなみに、

「画素数」を表記しているフィルムスキャナーは、

実際にはスキャン動作が無い『フォトキャプチャー』で、

1400万画素(3200dpi)くらいまでですね。

 

それ以上の、画素数表記が無い 7200dpi などの製品は、

機械的にスキャンする(本当の?)スキャナーの様です。

(センサーが動かずに、フィルムを移動させるものもあります)

 

ところで、

先日テレビで、デジタル一眼レフカメラでネガフィルムを撮影して、

デジタル化している写真屋さん?が紹介されていましたが・・・

 

デジカメの解像度は、

例えば、私が使っている CANON EOS M100 で、

2420万画素、最大画像サイズは 6000×4000 です。

これを、ネガフィルムを撮影した場合の dpi に換算すると、

約 4200dpi になります。o(^o^)o

 

もっと高級機の EOS 5Ds などでは、

5300万画素(有効5060万画素)で、

画像サイズが 8688×5792 なので 6000dpi を超えます。 

 

【続く】

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