CN110248033A - 图像扫描装置及图像扫描装置的控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种图像扫描装置及图像扫描装置的控制方法。所述图像扫描装置确定是否存在来自所述图像扫描装置外部的外部光对扫描的影响;基于多个传感器中的至少一些传感器接收光量,决定与所述多个传感器中的每一个传感器对应的校正值;以及使用决定的、与所述多个传感器中的每一个传感器对应的校正值,校正在扫描原稿时与所述多个传感器中的每一个传感器的接收光量对应的数据,其中,在确定存在外部光的影响的情况下,所述图像扫描装置基于第一传感器的接收光量,决定与所述第一传感器对应的校正值和与布置在容易受外部光影响的位置处的第二传感器对应的校正值。
Description
技术领域
本发明涉及一种图像扫描装置及图像扫描装置的控制方法。
背景技术
传统上,平台式图像扫描装置通过使在主扫描方向上设置的一维传感器在副扫描方向上扫描来扫描二维图像。光学单元由光源、诸如透镜和镜子的光学部件、图像传感器等构成,所述光源用于照亮原稿,所述光学部件用于将原稿反射的光的图像形成在传感器上,所述图像传感器通过布置每一个用于将光光电转换成电信号的元件而构成。在该光学单元中,会因透镜的特性、图像传感器的灵敏度不均匀等导致的分布不均匀而出现遮蔽(shading)。因此,在扫描原稿时,通常基于遮蔽校正数据来进行遮蔽校正。
另一方面,平台式图像扫描装置存在当要扫描以词典为代表的厚原稿时不能正确扫描图像的问题。这是因为当外部光从原稿与放置原稿的稿台玻璃之间形成的间隙入射在图像传感器上时,干扰了适当的遮蔽校正,从而降低了所扫描图像的图像质量再现性。
日本专利特开No.2010-154229公开了一种控制,即确定外部光是否入射在图像传感器上,并且如果外部光入射则通过预定值替换遮蔽参数。
然而,如日本专利特开No.2010-154229中所述,当通过预定值替换参数时,如果使用不适合替换时的环境的值,则无法进行适当的遮蔽校正。
发明内容
鉴于上述问题,本发明提供一种适当减小外部光对原稿扫描影响的技术。
根据本发明的一个方面,提供一种图像扫描装置,所述图像扫描装置包括在预定方向上布置有用于扫描原稿的多个传感器和多个光源的图像扫描单元,所述图像扫描装置包括:确定单元,配置为确定是否存在来自所述图像扫描装置外部的外部光对所述图像扫描单元的扫描的影响;决定单元,配置为基于所述多个传感器中的至少一些传感器的接收光量,决定与所述多个传感器中的每一个传感器对应的校正值;以及校正单元,配置为使用所述决定单元决定的、与所述多个传感器中的每一个传感器对应的校正值,校正扫描原稿时与所述多个传感器中的每一个传感器的接收光量对应的数据,其中,在所述确定单元确定不存在外部光的影响的情况下,基于第一传感器和与所述第一传感器相比布置在容易受外部光影响的位置处的第二传感器中的每一个传感器的接收光量,所述决定单元决定与所述第一传感器和所述第二传感器中的每一个传感器对应的校正值,并且在所述确定单元确定存在外部光的影响的情况下,所述决定单元基于所述第一传感器的接收光量,决定与所述第一传感器对应的校正值和与所述第二传感器对应的校正值。
根据本发明的另一方面,提供一种图像扫描装置的控制方法,所述图像扫描装置包括在预定方向上布置有用于扫描原稿的多个传感器和多个光源的图像扫描单元,所述控制方法特征在于包括:确定步骤,确定是否存在来自所述图像扫描装置外部的外部光对所述图像扫描单元的扫描的影响;决定步骤,基于所述多个传感器中的至少一些传感器的接收光量,决定与所述多个传感器中的每一个传感器对应的校正值;以及校正步骤,使用在所述决定步骤中决定的、与所述多个传感器中的每一个传感器对应的校正值,校正扫描原稿时与所述多个传感器中的每一个传感器的接收光量对应的数据,其中,在所述决定步骤中,在所述确定步骤中确定不存在外部光的影响的情况下,基于第一传感器和与所述第一传感器相比布置在容易受外部光影响的位置处的第二传感器中的每一个传感器的接收光量,决定与所述第一传感器和所述第二传感器中的每一个传感器对应的校正值,并且在确定步骤中确定存在外部光的影响的情况下,基于所述第一传感器的接收光量,决定与所述第一传感器对应的校正值和与所述第二传感器对应的校正值。
根据本发明,可以适当地减小外部光对原稿扫描的影响。
根据以下参照附图对示例性实施例的描述,本发明的其他特征将变得清楚。
附图说明
图1是显示根据本发明的图像扫描装置的布置示例的框图;
图2是显示根据本发明的图像扫描装置的示意性布置的图;
图3是显示根据本发明的图像扫描单元的示意性布置的图;
图4是根据本发明的图像扫描操作的流程图;
图5是根据本发明的遮蔽数据获取处理的流程图;
图6A和图6B是用于说明根据本发明的遮蔽数据的曲线图;
图7A和图7B是用于说明根据本发明的遮蔽数据的曲线图;及
图8是用于说明根据本发明的光控制范围的设定的曲线图。
具体实施方式
下面,将参照附图描述用于实施本发明的实施例。注意,以下描述的实施例并不旨在限制本发明而仅为示例。
<第一实施例>
[装置布置]
图1是显示根据本实施例的作为图像扫描装置的平台式图像扫描装置的布置示例的框图。参照图1,图像扫描装置101构成为包括图像扫描单元110和控制器120。图像扫描单元110包括模拟电路111、线传感器112和光源LED 113。线传感器112由多个图像传感器构成,每一个图像传感器通过对光进行光电转换而将图像信息转换成电信号。每一个光源LED113是在线传感器112扫描图像时用作照亮待扫描原稿的光源的LED。在该示例中,对应于彩色扫描,设置与各种颜色对应的光源。注意,在线传感器112中,在主扫描方向上布置有多个图像传感器,并且在主扫描方向上还布置有多个光源LED。模拟电路111对从线传感器112输出的图像信号进行模拟处理,并且将因此获得的信号作为模拟信号输出到控制器120。
控制器120构成为包括CPU 121、外部光检测单元122、光控制单元123、遮蔽校正单元124、A/D转换器125、马达驱动器126、DRAM 127、ROM 128和I/F控制电路129。在控制器120中,各部分彼此通信连接。A/D转换器125对从模拟电路111输出的模拟信号进行A/D转换,并且将数字化的图像信号发送到后续阶段的处理单元。DRAM 127是易失性存储区域,并且存储诸如图像信号和校正数据的各种数据。CPU 121控制整个图像扫描装置101。ROM 128是非易失性存储区域,并且存储描述CPU 121的操作顺序的信息。马达驱动器126控制马达,所述马达对上面安装有线传感器112等的光学单元进行操作。I/F控制电路129将数据传输到诸如PC(个人电脑)的主机计算机130/从诸如PC(个人电脑)的主机计算机130接收数据。外部光检测单元122确定外部光是否入射在线传感器112上。基于外部光检测单元122的确定结果,光控制单元123对光源LED 113射出的光束进行光控制。在本实施例中,假设光控制范围(位置)可在光源LED在线传感器112中布置所沿的主扫描方向上改变。遮蔽校正单元124基于外部光检测单元122的确定结果进行遮蔽校正。
图2是根据本实施例的平台式图像扫描装置的示意性剖视图。图2中所示的图像扫描装置201对应于图1中所示的图像扫描装置101。压板202布置在图像扫描装置201的上部并且用于防止图像扫描时从外部入射的光。稿台玻璃203是放置待扫描原稿的原稿台。通过闭合压板202,从上方按压放置在稿台玻璃203上的原稿。CIS(接触式图像传感器)模块205充当光单元,并且在扫描稿台玻璃203上的原稿时通过在副扫描方向上移动来进行扫描。CIS模块205沿主扫描方向设置有线传感器112。在图2中,假设水平方向表示副扫描方向并且深度方向表示主扫描方向。白色基准板204用于获取用于遮蔽校正的数据(下文中称为遮蔽数据)。轴206是当在副扫描方向上移动CIS模块205时使用的轴。驱动单元207是用于沿轴206移动CIS模块205的驱动单元。驱动单元207构成为包括马达。
图3是根据本实施例从上方观察图像扫描装置101时的示意图。在图3中,假设水平方向表示主扫描并且垂直方向表示副扫描方向。图3显示压板301、稿台玻璃302和原稿扫描区域303。原稿扫描区域303是稿台玻璃302的区域中实际扫描原稿的区域。区域304是布置有均一密度的白色基准板204的、用于线遮蔽的区域。
[处理顺序]
图4是用于说明根据本实施例的图像扫描装置101的基本操作的流程图。在例如CPU 121基于存储在ROM 128中的程序进行控制时,实施该处理顺序。本实施例假设在该处理开始之前,将待扫描原稿放置在稿台玻璃203上并且闭合压板202。
在步骤S401中,图像扫描装置101进行遮蔽数据获取处理。遮蔽数据是用于取消布置在线传感器112中的多个图像传感器中的每一个图像传感器的个体差异的数据。更具体而言,遮蔽数据是用于使每一个图像传感器在从光源LED 113射出或不射出光束的状态下接收光时所获得的值更接近该状态下的理想值的校正值。针对每一个图像传感器,获取遮蔽数据。稍后,将参照图5详细描述该步骤。
在步骤S402中,图像扫描装置101扫描图像。此时,使用在步骤S401的处理中获取的遮蔽数据对所扫描图像进行遮蔽校正。更具体而言,在所扫描的图像中,通过针对给定图像传感器获取的遮蔽数据,校正通过该图像传感器获得的值。
在步骤S403中,图像扫描装置101确定是否完成图像扫描处理。如果确定完成图像扫描处理(在步骤S403中为“是”),则该处理顺序结束;否则(在步骤S403中为“否”),则处理进入步骤S401以继续处理。
(遮蔽数据获取处理)
图5是根据本实施例的遮蔽数据获取处理的流程图。此对应于图4的步骤S401中的处理。
在步骤S501中,图像扫描装置101获取黑色遮蔽数据。在图2中所示的示例中,用于获取遮蔽数据的原始数据是通过扫描设置在稿台玻璃203后侧(CIS模块205侧)上的白色基准板204而获得的数据。如果通过CIS模块205扫描白色基准板204,则由于白色基准板204具有均一密度,因此会理想地输出均一值。然而,实际上非均一值会因各种因素而被作为扫描数据输出。要解决该问题,计算遮蔽数据作为用于校正非均一性的系数。如上所述,假设将待扫描原稿放置在稿台玻璃203上并且闭合压板202。通过在用作光源的光源LED 113关闭的状态下,使用CIS模块205扫描白色基准板204来获得黑色遮蔽数据。另一方面,可通过在压板202闭合并且光源LED 113打开的情况下,使用CIS模块205扫描白色基准板204来获得白色遮蔽数据。接下来,将描述使用黑色遮蔽数据和白色遮蔽数据两者进行根据本实施例的遮蔽校正的示例。
在步骤S502中,图像扫描装置101确定是否存在外部光源。即,在步骤S502中,确定是否存在来自扫描装置外部的外部光对线传感器的扫描的影响。更具体地说,图像扫描装置101将在步骤S501中获得的黑色遮蔽数据的峰值与预定阈值进行比较,并且确定峰值是否超过阈值。假设提前设定并保存阈值。如果外部光入射在图像扫描单元110上,则在步骤S501中获取的黑色遮蔽数据的峰值会大大超过阈值。因此,如果峰值超过阈值,则确定存在来自图像扫描装置101外部的外部光对线传感器的扫描的影响。因此,如果在步骤S501中获取的黑色遮蔽数据的峰值超过阈值,则进行异常处理(步骤S505至步骤S507)以减小外部光的影响。如果确定超过阈值(在步骤S502中为“是”),则处理进入步骤S505;否则(在步骤S502中为“否”),则处理进入步骤S503。
在步骤S503中,图像扫描装置101在主扫描方向上对整个区域进行光控制。光控制表示对光源LED 113的射出光量的调整。更具体地说,图像扫描装置101使每一个光源LED113射出光,并且使布置在线传感器112中的每一个图像传感器接收来自白色基准板204的反射光。然后,图像扫描装置101将表示实际接收光量的测量值与接收光量的理想值进行比较,并且调整光源LED 113的射出光量,以使测量值接近理想值。
此时,鉴于在主扫描方向上光源LED的位置和图像传感器的位置,调整射出光量。即,如果在主扫描方向上布置在给定位置处的图像传感器测量接收光量大于理想值,则进行调整以减少在主扫描方向上布置在图像传感器附近的光源LED 113的射出光量。另一方面,如果在主扫描方向上布置在另一位置处的图像传感器测量接收光量小于理想值,则进行调整以增加在主扫描方向上布置在图像传感器附近的光源LED 113的射出光量。在步骤S503中,对所有光源LED 113进行光控制。
可以重复进行上述光控制处理。即,在通过第一光控制处理粗略调整光源LED 113的射出光量之后,图像扫描装置101使光源LED 113再次射出光,并且使布置在线传感器112中的图像传感器接收来自白基准板204的反射光。然后,再次执行对射出光量的调整。通过以此方式重复光控制处理,可在粗略调整光源LED 113的射出光量之后进行精细调整。
在步骤S504中,图像扫描装置101在已进行了步骤S503中的光控制处理的状态下,获取白色遮蔽数据和黑色遮蔽数据。获取各遮蔽数据的方法与步骤S501中描述的方法相同。在步骤S504中,针对布置在线传感器112中的所有图像传感器获取白色遮蔽数据和黑色遮蔽数据。注意,如果执行步骤S504,则假设不存在外部光的影响。如果在确定不存在外部光的状态下进行图像扫描,则使用在步骤S504中获取的黑色遮蔽数据和白色遮蔽数据。然后,该处理顺序结束。
另一方面,如果在步骤S502中确定在步骤S501中获取的黑色遮蔽数据的峰值大大超过阈值,即,如果确定存在外部光的影响,则执行步骤S505中的处理。在步骤S505中,图像扫描装置101进行限制范围光控制。在限制范围光控制中,通过在主扫描方向上限制范围来进行光控制。更具体而言,针对布置在主扫描方向上的多个光源LED 113之中的、布置在受外部光影响可能性为大的位置处的光源LED 113,不进行步骤S503中描述的对射出光量的调整。另一方面,针对布置在受外部光影响可能性为小的位置处的光源LED,进行对射出光量的调整。
在多个光源LED 113之中,对于布置在受外部光影响可能性为大的位置处的图像传感器,可能会将由外部光造成的接收光量添加到由从光源LED 113射出的光造成的接收光量中。因此,如果调整在主扫描方向上布置在图像传感器附近的光源LED 113的射出光量,则可能将射出光量调整成小于调整后实际射出光量的射出光量。要解决该问题,在步骤S505中,在主扫描方向上限制进行光控制的光源LED 113的范围。基于在步骤S501中获取的黑色遮蔽数据,图像扫描装置101使用外部光检测单元122指定数据值中因外部光而变化的部分。此外,通过使用光控制单元123,图像扫描装置101控制以不将在主扫描方向上与数据变化部分对应的范围用于光控制。稍后,将参照图8描述实践方法。
在步骤S506中,图像扫描装置101获取遮蔽数据。更具体而言,图像扫描装置101获取在步骤S505中通过限制范围光控制进行控制的情况下的黑色遮蔽数据和白色遮蔽数据。注意,在步骤S506中,可以针对布置在线传感器112中的所有图像传感器,获取黑色遮蔽数据和白色遮蔽数据。另一选择是,可以仅针对在主扫描方向上布置在步骤S505中限制范围中的图像传感器,获取黑色遮蔽数据和白色遮蔽数据。
在步骤S507中,图像扫描装置101针对在步骤S506中获得的黑色遮蔽数据和白色遮蔽数据中的每一者覆写数据。更具体而言,指定针对布置在线传感器112中的多个图像传感器之中的、布置在几乎不受外部光影响的位置处的图像传感器获取的遮蔽数据。使用所指定的遮蔽数据,进行覆写与布置在容易受外部光影响的位置处的图像传感器对应的遮蔽数据的处理。注意,稍后将参照附图描述在主扫描方向上几乎不受外部光影响和容易受外部光影响的位置的实践示例。
如上所述,在步骤S505中进行限制范围光控制处理。然而,无法避免外部光的所有影响。更具体而言,在步骤S506中获得的白色遮蔽数据和黑色遮蔽数据在主扫描方向上特定部分中的数据值中不合需要地增加(变得接近于白色)。要解决该问题,在本实施例中,针对在步骤S506的处理中获取的黑色遮蔽数据和白色遮蔽数据中的每一者覆写数据。注意,同一线传感器中多个图像传感器之间的个体差异可能小于多个线传感器之间的图像传感器的个体差异。因此,在上述步骤S507中,关于布置在容易受外部光影响的位置处的预定图像传感器,不反映基于所述图像传感器的接收光量的遮蔽数据。然而,由于布置在同一线传感器中并且特性接近于该图像传感器的特性的另一图像传感器的遮蔽数据被覆写,因此,即使存在外部光的影响,也可以获取合适的遮蔽数据。
注意,在进行覆写处理时,可以直接覆写或者使用平均值覆写数据值。通过进行此校正处理,可以将因外部光的影响而改变的遮蔽数据校正到正常状态。因此,当在外部光的影响下扫描图像时,使用在步骤S507中校正之后的黑色遮蔽数据和白色遮蔽数据。然后,该处理顺序结束。
在彩色扫描的情况下,针对RCH(红色)、GCH(绿色)和BCH(蓝色)三种颜色中的每一种颜色的遮蔽数据进行以上处理。注意,在获取与每一种颜色对应的遮蔽数据时,使用与每一种颜色对应的光源(LED)。
根据参照图5描述的处理,在步骤S402中,使用在步骤S507中覆写的遮蔽数据对布置在容易受外部光影响的位置处的图像传感器执行遮蔽校正。即,将布置在几乎不受外部光影响的位置处的传感器的接收光量应用于对该传感器的遮蔽校正以及对布置在容易受外部光影响的位置处的传感器的遮蔽校正。
此外,如上所述,基于多个图像传感器中的至少一些图像传感器的接收光量,决定与多个图像传感器中的每一个图像传感器对应的遮蔽数据。更具体而言,如果不存在外部光的影响,则基于步骤S504中的每一个图像传感器的接收光量,决定每一个图像传感器的遮蔽数据。另一方面,如果存在外部光的影响,则在步骤S507中基于另一传感器的接收光量,为布置在容易受外部光影响的位置处的传感器决定遮蔽数据。即,基于布置在同一线传感器中的另一传感器的实际接收光量,为布置在容易受外部光影响的位置处的传感器决定遮蔽数据。因此,对于布置在容易受外部光影响的位置处的传感器,例如与使用预定遮蔽数据的情况相比,可决定更合适的遮蔽数据。
在本实施例中,可使用各种校正值和各种校正方法作为步骤S402中的校正值(诸如遮蔽数据)和校正方法。例如,可以使用用于校正表示每一个图像传感器的接收光量的值的校正值来进行校正。另一选择是,可以使用用于校正基于每一个图像传感器的接收光量计算的亮度值和密度值的校正值来进行校正。在每一种情况下,均可基于每一个图像传感器的接收光量来决定校正值。
注意,可以不在步骤S507中进行覆写处理。例如,每一次在步骤S402中进行遮蔽校正时,读出与布置在几乎不受外部光影响的位置处的图像传感器对应的遮蔽数据。然后,可以使用读出数据对布置在容易受外部光影响的位置处的图像传感器进行遮蔽校正。
[遮蔽数据覆写校正的实践示例]
图6A、图6B、图7A和图7B是用于说明根据本实施例的遮蔽数据覆写校正的曲线图。此处将描述进行彩色扫描时的示例。在本实施例中,针对限制范围光控制之后在图5的步骤S506中获取的黑色遮蔽数据和白色遮蔽数据中的每一者执行遮蔽数据覆写校正。即,使用几乎不受外部光影响位置的黑色遮蔽数据和白色遮蔽数据覆写很大程度上受外部光影响位置的黑色遮蔽数据和白色遮蔽数据。
图6A和图6B显示在步骤S506中获取的校正之前的遮蔽数据的示例。纵坐标表示遮蔽数据的值,而横坐标表示CIS模块205(线传感器112)在主扫描方向上的位置。图7A和图7B显示在通过步骤S507中的处理进行校正之后的遮蔽数据。纵坐标表示遮蔽数据的值,而横坐标表示CIS模块205(线传感器112)在主扫描方向上的位置。图6A和图7A显示与各种颜色对应的白色遮蔽数据和黑色遮蔽数据。图6B和图7B是在与图6A和图7A中的每一者中的、与各种颜色对应的白色遮蔽数据和黑色遮蔽数据之中,仅提取与红色(RCH)对应的白色遮蔽数据和黑色遮蔽数据而获得的每一个视图的放大视图。
图6A和图6B显示通过在图5的步骤S505中进行限制范围光控制改变执行光控制的区域之后,在步骤S506中获取的白色遮蔽数据和黑色遮蔽数据的示例。当针对数据进行遮蔽数据覆写校正处理时,可以直接覆写或者使用平均值覆写数据值。
如果线传感器112受外部光影响,则虽然绝对值不同,但黑色遮蔽数据和白色遮蔽数据仍表示相同的变化趋势。因此,可以使用在步骤S506中获取的黑色遮蔽数据和白色遮蔽数据的、针对几乎不受外部光影响的位置的值作为用于覆写校正的数据。
在主扫描方向上,可以使用各种方法来指定不覆写遮蔽数据的范围(即,外部光影响为小的范围)和覆写遮蔽数据的范围(即,外部光影响为大的范围)。例如,可以将外部光影响为大的范围确定为在主扫描方向上的固定值,并且可以针对根据固定值确定的范围执行步骤S502中基于阈值的确定处理和步骤S507中的数据覆写处理。即,可以将容易受外部光影响的传感器的位置确定为预定位置。
另一选择是,可以基于在步骤S506中针对所有图像传感器获取的遮蔽数据,指定不覆写遮蔽数据的范围(即,外部光影响为小的范围)和覆写遮蔽数据的范围(即,外部光影响为大的范围)。更具体而言,将在步骤S506中获取的黑色遮蔽数据与阈值B进行比较,并且将白色遮蔽数据与阈值C进行比较。然后,可以将黑色遮蔽数据等于或大于阈值B或者白色遮蔽数据等于或大于阈值C的范围指定为外部光影响为大的范围。
例如,在图6B中所示的白色遮蔽数据的示例中,将输出值几乎不变化的、从位置“2376”到位置“2568”的范围确定为外部光影响为小的范围,并且将该范围中的值或平均值用作外部光影响为大的范围的值。在图6B中所示的白色遮蔽数据的示例中,外部光影响为大的范围对应于例如从位置“2580”到位置“2592”的范围。
类似地,在图6B中所示的黑色遮蔽数据的示例中,将输出值几乎不变化的、从位置“2376”到位置“2472”的范围确定为外部光影响为小的范围,并且将该范围中的值或平均值用作外部光影响为大的范围的值。在图6B中所示的黑色遮蔽数据的示例中,一部分对应于例如从位置“2472”到位置“2592”的范围。注意,确定外部光影响为大(小)的范围的方法不受具体限制,可以使用变化值或与参考值的差对应的阈值。
通过对遮蔽数据进行此校正处理,可以将因外部光影响而改变的遮蔽数据校正到正常状态。因此,可以在抑制外部光影响的同时获得黑色遮蔽数据和白色遮蔽数据。当在外部光的影响下扫描图像时,使用在步骤S507中的校正之后的黑色遮蔽数据和白色遮蔽数据。
图7A和图7B显示在图5的步骤S507中的校正之后的黑色遮蔽数据和白色遮蔽数据的示例。
[光控制范围的改变]
图8是用于说明在图5的步骤S505中进行的限制范围光控制处理中决定进行光控制的范围的操作的曲线图。假设在图5的步骤S501中,获取图8中所示的黑色遮蔽数据。在图8中,水平方向表示线传感器112在主扫描方向上的位置,而垂直方向表示检测到的黑色数据的值。在图8中,在横坐标上从“0”到“2500”的部分中显示几乎恒定的值,但超过“2500”之后值突然上升。此时,假设在主扫描方向上在位置“2500”之后的值超过预设阈值。在此情况下,将毗邻超过阈值A的位置的预定范围的部分设定为不进行光控制的范围。换言之,将除上述预定范围之外的部分设定为光控制目标范围(光控制区域)。在图8的示例中,将在主扫描方向上从“0”到“2400”的部分设定为光控制目标范围。
注意,可将在步骤S505中设定为光控制目标区域的范围作为步骤S507中外部光影响为小的范围(不覆写遮蔽数据的范围)处理。在此情况下,除光控制目标区域之外的范围用作遮蔽数据校正目标区域,所述遮蔽数据校正目标区域为外部光影响为大的范围。
根据本实施例,即使扫描诸如词典的厚原稿,也可以通过相对简单的处理防止因入射的外部光造成的扫描图像中的缺陷。因此,可以达成扫描图像质量和生产率两者。
<其他实施例>
注意,虽然描述了只具有图像扫描功能的平台式图像扫描装置(扫描器)作为本发明的应用示例,但是本发明并不局限于此布置,并且可以由例如具有图像扫描功能和打印机构的MFP(多功能外围设备)等同实现。
本发明的实施例还可以通过如下的方法来实现,即,通过网络或者各种存储介质将执行上述实施例的功能的软件(程序)提供给系统或装置,该系统或装置的计算机或是中央处理单元(CPU)、微处理单元(MPU)读出并执行程序的方法。
虽然已经参照示例性实施例描述了本发明,但是应理解,本发明并不限于所公开的示例性实施例。所附权利要求书的范围应符合最宽泛的解释,以涵盖所有这样的变形、等同结构和功能。
Claims (13)
1.一种图像扫描装置,所述图像扫描装置包括在预定方向上布置有用于扫描原稿的多个传感器和多个光源的图像扫描单元,所述图像扫描装置包括:
确定单元,配置为确定是否存在来自所述图像扫描装置外部的外部光对所述图像扫描单元的扫描的影响;
决定单元,配置为基于所述多个传感器中的至少一些传感器的接收光量,决定与所述多个传感器中的每一个传感器对应的校正值;以及
校正单元,配置为使用所述决定单元决定的、与所述多个传感器中的每一个传感器对应的校正值,校正在扫描原稿时与所述多个传感器中的每一个传感器的接收光量对应的数据,
其中,在所述确定单元确定不存在外部光的影响的情况下,基于第一传感器和与所述第一传感器相比布置在容易受外部光影响的位置处的第二传感器中的每一个传感器的接收光量,所述决定单元决定与所述第一传感器和所述第二传感器中的每一个传感器对应的校正值,并且
在所述确定单元确定存在外部光的影响的情况下,所述决定单元基于所述第一传感器的接收光量,决定与所述第一传感器对应的校正值和与所述第二传感器对应的校正值。
2.根据权利要求1所述的图像扫描装置,其中,基于所述多个传感器的接收光量,所述确定单元确定是否存在外部光对所述图像扫描单元的扫描的影响。
3.根据权利要求2所述的图像扫描装置,其中,基于在防止所述多个光源射出光束的状态下所述多个传感器的接收光量,所述确定单元确定是否存在外部光的影响。
4.根据权利要求1所述的图像扫描装置,其中,基于所述多个传感器的接收光量,所述确定单元确定布置在原稿扫描中容易受外部光影响的位置处的第二传感器。
5.根据权利要求4所述的图像扫描装置,其中,基于在防止所述多个光源射出光束的状态下所述多个传感器的接收光量和在使所述多个光源射出光束的状态下所述多个传感器的接收光量,所述确定单元确定所述第二传感器。
6.根据权利要求1所述的图像扫描装置,其中,所述第二传感器是与所述第一传感器相比布置在预定位置处的传感器,所述预定位置是容易受外部光影响的位置。
7.根据权利要求1所述的图像扫描装置,所述图像扫描装置还包括光控制单元,所述光控制单元配置为调整所述多个光源中的至少一个光源的射出光量,
其中,在所述确定单元确定存在外部光的影响的情况下,与所述确定单元确定不存在外部光的影响的情况相比,所述光控制单元在所述预定方向上限制射出光量待调整的光源的范围。
8.根据权利要求7所述的图像扫描装置,其中,在所述确定单元确定存在外部光的影响的情况下,所述光控制单元在所述预定方向上限制射出光量待调整的光源的范围,因此不调整布置在与所述第二传感器对应的位置处的光源的射出光量。
9.根据权利要求8所述的图像扫描装置,其中,
所述图像扫描装置包括白色基准板,并且
所述决定单元基于在所述多个光源将光束射出到所述白色基准板的状态下所述多个传感器中的至少一些传感器的接收光量,决定与所述多个传感器中的每一个传感器对应的校正值。
10.根据权利要求9所述的图像扫描装置,其中,所述决定单元基于在所述多个光源将光束射出到所述白色基准板的状态下所述多个传感器中的至少一些传感器的接收光量和在所述多个光源不射出光束的状态下所述多个传感器中的至少一些传感器的接收光量,决定与所述多个传感器中的每一个传感器对应的校正值。
11.根据权利要求9所述的图像扫描装置,其中,所述决定单元基于在已由所述光控制单元调整射出光量的多个光源将光束射出到所述白色基准板的状态下所述多个传感器中的至少一些传感器的接收光量,决定与所述多个传感器中的每一个传感器对应的校正值。
12.根据权利要求1所述的图像扫描装置,其中,所述图像扫描装置包括平台式图像扫描装置。
13.一种图像扫描装置的控制方法,所述图像扫描装置包括在预定方向上布置有用于扫描原稿的多个传感器和多个光源的图像扫描单元,所述控制方法特征在于包括:
确定步骤,确定是否存在来自所述图像扫描装置外部的外部光对所述图像扫描单元的扫描的影响;
决定步骤,基于所述多个传感器中的至少一些传感器的接收光量,决定与所述多个传感器中的每一个传感器对应的校正值;以及
校正步骤,使用在所述决定步骤中决定的、与所述多个传感器中的每一个传感器对应的校正值,校正在扫描原稿时与所述多个传感器中的每一个传感器的接收光量对应的数据,
其中,在所述决定步骤中,
在所述确定步骤中确定不存在外部光的影响的情况下,基于第一传感器和与所述第一传感器相比布置在容易受外部光影响的位置处的第二传感器中的每一个传感器的接收光量,决定与所述第一传感器和所述第二传感器中的每一个传感器对应的校正值,并且
在所述确定步骤中确定存在外部光的影响的情况下,基于所述第一传感器的接收光量,决定与所述第一传感器对应的校正值和与所述第二传感器对应的校正值。
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