JP2002199174A - 動的にスキャナを較正する方法及びシステム - Google Patents
動的にスキャナを較正する方法及びシステムInfo
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Abstract
な時間を最適化する方法及びシステムを提供する。 【解決手段】 初期の電源投入時における較正又はその
他の較正から得られた較正情報と、前の走査から得られ
た情報とを利用して、将来の較正要求を迅速に処理する
か、或いはその必要を排除する。このプロセスは、ユー
ザが最適な走査を達成するのに要する時間を節約し、多
くの繰返し走査サイクルをなくすことによってスキャナ
の動作寿命を長くする。
Description
の較正に関し、より詳細には、スキャナを有効かつ効率
的に較正する方法及びシステムに関する。
は、最適な効率を常に得られるようにスキャナを維持又
は較正するプロセスを含んでいる。この較正プロセス
は、センサ信号のオフセット誤差及びゲイン誤差を修正
するために使用される。オフセット誤差及びゲイン誤差
は、画像から反射された光を電子画像データに変換する
役割を持つ個々の構成要素の特性によって生じることが
ある。これらの誤差は、スキャナにおける照明及びセン
シング部品(感知部品)の特性のばらつき、並びに時間
的に変化するそのような特性のずれが原因である場合が
ある。例えば、電荷結合素子(CCD)センサが、それ
自体、固有のオフセット特性及びゲイン特性を有した
り、スキャナが、その時の動作状態によりオフセット誤
差及びゲイン誤差の一因になったりすることがある。動
作状態としては、動作温度,ランプの色及び輝度,シス
テム・ノイズ,露光バランス,電流等が含まれる。
対されていない場合(すなわち、処理している信号が、
オフセット誤差又はゲイン誤差を相殺するように調整さ
れていない場合)には、信号の処理が正確でなくなり、
画像処理システムでは、生成された写真又は画像の品質
が低下することがある。
画像処理システム又は画像走査システムは、画像システ
ムの較正を実行する。この較正は、しばしば、電源投入
時に実行され、場合によっては、一定間隔で、走査の度
に頻繁に較正が実行されることもある。それぞれの較正
は、一般に、文書を走査するよりも長い時間がかかる。
その結果、ユーザは、一般に、文書を走査できるように
なるまでにスキャナが較正するのを待つために多くの時
間を無駄にすることとなる。
キャナが較正ストリップの基準反射率値を得るのにかか
る時間に関連している。例えば、ディジタル・スキャナ
の較正において、画像捕捉システムは、センサ・アレイ
が、プラテン上又はその近くに配置された較正情報及び
/又はパターンのストリップを認識できるように位置決
めされる。絶対反射率の較正を行い、後の文書読取り操
作用の正確な修正値を生成するためには、ディジタル・
スキャナが、この較正ストリップの反射率の正確な値を
知っていることが重要である。
キャナ用のアプリケーション・ソフトは、一般に、特定
の状態の後でのみスキャナを較正する。動作状態として
は、スキャナの電源が入れられた状態、ユーザが較正を
要求した状態、所定数の走査が完了した状態、事前走査
が設定されている状態がある。これらの状態のどの場合
にも、走査プロセスを迅速に処理するために、それより
も前の較正又は走査の一部分を使用することはできな
い。従って、ユーザは、走査を実行する前の時点でスキ
ャナの較正を待たなければならない。
いて、ホスト・コンピュータに結合(接続)されている
スキャナを較正する方法が提供される。この方法は、ホ
スト・コンピュータのメモリ素子から操作データを取出
すステップと、スキャナの動作の劣化を調べるために取
出したデータを評価するステップと、スキャナを較正し
て劣化を解消するステップとを含んでいる。
走査するために必要な時間を最適化する方法及びシステ
ムを提供する。より具体的には、本発明においては、初
期の電源投入時における較正又はその他の較正から得ら
れた較正情報と、前の走査から得られた情報とを利用し
て、将来の較正要求を迅速に処理するか、或いはその必
要を排除するようにしている。この方法は、ユーザが最
適な走査を達成するのに要する時間を節約し、多くの繰
返し走査サイクルをなくすことによってスキャナの動作
寿命を長くする。
詳細な説明を読み、図面を参照することによって明らか
となるであろう。
態が可能であるが、その特定の実施形態を、図面に例と
して示し、本明細書において詳細に説明する。しかしな
がら、特定の実施形態に関する本明細書の説明は、本発
明を、開示した特定の形態に制限するようには意図され
ておらず、それどころか、その意図は、併記の特許請求
の範囲で定義されているような本発明の趣旨及び意図の
範囲内にある全ての修正、均等物及び代替を対象とする
ものであることを理解されたい。
明する。この実施形態は、本発明を明確にする目的のた
めに示したものであって、本明細書においては、実際の
実施態様の全ての特徴が説明されるわけではない。当然
ながら、そのような実際の実施形態の開発において、実
施態様によって異なるシステム関連の制限及びビジネス
関連の制限の遵守等、開発者特有の目標を達成するため
に多くの実施形態に固有の決定を行わなければならない
ことを理解されたい。さらに、そのような開発努力は、
複雑で時間がかかる可能性があるが、本開示から利益を
得る当業者にとっては通常の業務になることを理解され
たい。
ナで文書を走査するために必要な時間を最適化する方法
を提供する。より具体的には、本発明においては、初期
の電源投入時における較正又は他の任意の較正から得ら
れた較正情報と、前の走査から得られた情報とを利用し
て、将来の較正要求を迅速に処理するか、或いはその必
要を排除するようにしている。このプロセスは、ユーザ
が最適の走査を達成するための時間を節約し、繰返し較
正サイクルをなくすことによってスキャナの動作寿命を
長くする。
構(ADF)又は可動光源を備えていても備えていなく
てもよいプリンタやファックス・システム等のような別
の周辺装置と共に或いは単独で動作する光学スキャナで
実施することができる。従って、本発明の較正プロセス
をスキャナに関して説明する前に、まず、図1を参照し
て、フラットベッド・スキャナの構成要素とその動作方
法の簡単な説明を行うこととする。
明なプラテン14を横切って移動する文書スキャナ10
を示している。文書12は、一般に、白い背景上に黒い
像を有するマテリアルを含むが、これに限定はされな
い。文書12は、走査されて、その上に含まれる黒い可
視像が、データ処理装置やハードコピー作成装置等によ
って使用可能な電子信号画像に変換される。
ャナの場合は、走査プロセス(詳細は本発明に重要でな
い)は、光源(走査バー)16及びそれと協働する反射
鏡17を含む可動キャリッジ15によって達成される。
モータ18は、可動キャリッジ15にギヤやケーブル等
を介して機械的に結合されており、可動キャリッジ15
がY軸走査方向すなわちプラテン14の縦方向に移動さ
れる。文書12から反射された光は、可動式のコーナー
・ミラー19によって、レンズ20に転送され、それか
らセンサ・アレイ21に送られる。一般に、文書12の
白い背景領域から最大量の光が反射され、文書12の濃
い黒の画像領域からは最小量の光が反射される。本発明
の代替の実施形態(図示せず)において、光源16、反
射鏡17及びコーナー・ミラー19のシステム,レンズ
20,並びにセンサ・アレイ21は、全て、可動キャリ
ッジ15上の固定位置に取付けられている。
L:picture element)をそれぞれ定義する個別の感光
セル又は光検出セルの線形アレイとして構成された電荷
結合素子(CCD)であることが好ましいが、これに限
定されない。文書12上の1インチ当たり300以上の
PEL又はセルを識別することができるCCDは、高品
質の解像度を提供し、現在の商業ソースから容易に入手
可能である。
に光の線,線形光領域又は光フットプリント24を生成
するために、当業者に周知の形で構成され配列される。
光フットプリント24は、文書12に対してX軸方向
に、つまり前に定義したY軸走査方向に対して垂直な方
向に延在する。光フットプリント24の各々のインクレ
メンタル・ポジションは、文書PELの列を定義する。
フットプリント24が移動するとき(すなわち、文書1
2が走査され、光フットプリント24がY軸方向に移動
するとき)、文書画像は、多数のX軸方向に延びる平行
な列に細分化され、この各列は、長さ方向において多数
の文書PELである。
信号は、可動キャリッジ15がプラテン14上の文書1
2に対してY軸方向に移動するときに、文書列ごとに周
期的に読み取られる。画像捕捉システム25は、回転計
位置検出器26から位置情報を受け取り、モータ18
(ステッピング・モータで達成することもできる)に駆
動制御信号を提供し、また電気画像信号31を出力す
る。本発明の好ましい実施形態においては、以下に詳細
に説明するように、システム25は、また、他の動作パ
ラメータを受け取り、スキャナ10の較正プロセスを調
整してそれを修正する。
用される場合は、移動光源を備えた固定式文書スキャナ
について前に説明したように、キャリッジ15がプラテ
ン14を横切って走査バー16を移動させるのではな
く、固定の走査バー16によって走査されているとき
に、文書12がローラ22によってつかまれ、プラテン
14を横切って移動される。
光源による固定式文書スキャナのプロセスと類似してい
る。前述の例では、本発明は、全て1色のカラー或いは
黒(又は白以外の任意の色)と白の基準パターンを有し
かつ自動送りキャリッジ23に取付けられた較正ストリ
ップ27を含んでいる。
ステム25のハイ・レベルなブロック図を示している。
システム25は、前に概略的に説明され、かつ、ボイド
氏と共有する米国特許第4,926,041号に列挙さ
れているような光学スキャナと共に使用することができ
る。この特許の全文は、上記特許番号を記載することに
よって、以下において完全に再現されているものとして
本明細書に組み込まれるものとする。
合素子)センサ・アレイ21、アナログ増幅器31、ア
ナログ−ディジタル変換器(ADC)33、スレーブ・
コントローラ35、マスタ・コントローラ37、ランダ
ム・アクセス・メモリ(RAM)39及びホスト・イン
タフェース41を含んでいる。CCDセンサ・アレイ2
1は、光電素子の線形アレイ(図示せず)を提供する。
各素子は、像の画素を捕捉し、受け取った光の強さに対
応する電荷を生成するように構成されている。
てCCDセンサ・アレイ21から連続する電荷の流れを
受け取り、各電荷をアナログ電圧に連続して変換するよ
うに構成されている。アナログ−ディジタル変換器33
は、ライン44を介してアナログ増幅器31からアナロ
グ電圧を受け取り、アナログ電圧をディジタル化するよ
うに構成されている。例えば、アナログ−ディジタル変
換器33は、受け取った電圧によって表される様々なグ
レースケールの画素を表す信号又はマルチビット・デジ
タル・ワードを出力する。
ール・ライン46及び48を介してCCDセンサ・アレ
イ21及びアナログ−ディジタル変換器33のタイミン
グを制御する。スレーブ・コントローラ35は、バス5
2を介してアナログ−ディジタル変換器33からディジ
タル化データを受け取り、必要なフォーマット及び/又
は画像処理を行い、バス52を介してランダム・アクセ
ス・メモリ(RAM)39にディジタル化データを記憶
する。さらに、スレーブ・コントローラ35は、RAM
39から画像処理システムや汎用コンピュータ・システ
ム等のホスト(図示せず)へのホスト・インタフェース
41を介したデータの転送を管理する。マスタ・コント
ローラ37は、画像走査又は較正操作を開始し、バス5
4を介してスレーブ・コントローラ35を監視するため
に配設される。
セッサ61、フォーマット・プロセッサ63、制御状態
機械65、及びダイレクト・メモリ・アクセス(DM
A)・コントローラ67を含んでいる。制御状態マシン
65は、コントロール・ライン46を介してCCDセン
サ・アレイ21の動作を同期させ、コントロール・ライ
ン48を介してアナログ−ディジタル変換器33の動作
を同期させるために、クロック信号やその他の制御信号
を提供する。制御状態マシン65は、また、画像を横切
るCCDセンサ・アレイ21の走査を制御する。
らのデータの取り出しと記憶を制御する。DMAコント
ローラ67は、バス56を介してRAM39と通信し、
バス58を介してホスト・インタフェース41と通信す
る。画像プロセッサ61は、画像捕捉システム25に画
像処理機能を提供する。例えば、画像プロセッサ61
は、アナログ−ディジタル変換器33からのディジタル
化画像の解像度を変更することができる。フォーマット
・プロセッサ63は、バス52を介してRAM39に記
憶する前にディジタル化画像のデータのフォーマットを
変化させることができる。例えば、フォーマット・プロ
セッサ63は、ディジタル化画像を表すデータをRAM
39に、1画素当たり1ビット又は複数ビットのフォー
マットで提示することができる。フォーマット・プロセ
ッサ63は、また、バス52を介してホストと通信す
る。
ンピュータの間のデータ交換は、本出願人が所有するS
teinらによる米国特許第5,239,387号に詳
細に考察されており、この全文は、以下に完全に再現さ
れるかのように参照により本明細書に組み込まれる。
ントローラ35は、ASIC(特定用途向けIC)とし
て実施される。マスタ・コントローラ37は、イリノイ
州ショームバーグのモトローラ社から入手可能なMot
orola 68HC11等の汎用マイクロプロセッサ
である。CCDセンサ・アレイ21は、カリフォルニア
州アーヴィンの東芝アメリカエレクトロニックコンポー
ネント社から入手可能なToshiba TCD137
Cである。
ットワーク又はインターネットを介したケーブルやデー
タ経路等の従来の手段によって、前述のスキャナ10と
対話(相互交信)する。ホスト・コンピュータは、スキ
ャナ10と通信して、操作コマンドを開始し、システム
及びスキャナ内の従来のセンサから動作情報を得る。こ
の情報から、ホスト・コンピュータは、従来の技術を使
用して、以下のものを含むグループから選択された動作
状態を認識することができる。 1.ランプ輝度。 2.ランプ均一性。 3.ランプ色ずれ。 4.ランプ温度。 5.ランプ電流。 6.周囲温度。 7.PCインタフェースに対するスキャナの変化(例え
ば、PCの電源入り、PCへのスキャナの接続、部品交
替等)。 8.付属品接続(すなわち、ADF又は透過原稿アダプ
タ)。 9.定位置障害(走査ベッドの原点座標の決定)。 10.システム又は電気ノイズ(例えば、CCDの温度
変化)。 11.走査モード(すなわち、フォト・モードで、例え
ばプレビュー走査や最終走査の前に較正される)。 12.色チャネル間の露光バランス。
して図1のライン31を介して、変更と利用のために画
像をコンピュータ・システム内に走査することを可能に
する。コンピュータ・システム上で動作する既知のソフ
トウェア・アプリケーションは、開始/停止機能、走査
画像の受け取り、較正ストリップを使用したスキャナの
完全較正を制御する。特に、殆どのスキャナのアプリケ
ーション・ソフトは、スキャナにコマンドを送るか、又
はスキャナに較正プロセスを実行させるドライバ内の特
定の機能を呼び出すことによって、スキャナの完全較正
を開始する。
が、スキャナ・キャリッジを、スキャナの内部又は外部
の較正ストリップ等の較正用特徴形状を「見て」走査す
ることができる位置に移動することを含んでいる。全て
ではないにしても殆どのフラットベッド・スキャナは、
スキャナの上蓋の下に較正ストリップを有するが、HP
PHOTOSMARTスキャナ等のいくつかのスキャナ
は、ユーザによって挿入されるカードを使用する。
暗信号ノイズ、光信号ノイズ及び上に列挙した状態に関
連する他の変化を「較正除去」することによって、最良
の画像品質を提供するのに役立つ。ゲインは、たいて
い、性能領域内にある。従って、スキャナが最大の効率
で動作するためには、完全較正は、光源の点灯後(「電
源投入時較正」)、各走査前(「走査前較正」)、及び
環境条件によるスキャナ特性の変化又はシステム(特
に、光学素子と電子回路を含む撮像部分)の変化が生じ
たときに行われなければならなない(「装置較正」)。
す好ましい実施形態に基づいて、前述の画像捕捉システ
ムを備えたディジタル・スキャナの完全較正方法を説明
する。しかしながら、前に述べた通り、当業者は、本発
明のシステムが上記のシステムに制限されないことを理
解されよう。従って、当業者は、自動文書送り(AD
F)又は移動光源を備えていても備えていなくてもよい
プリンタ又はファックス・システムと共に或いは単独で
動作する光学スキャナによって実施することができるこ
とを理解すべきである。
ャナ10は、ランプ16により、較正ストリップ27を
照明させる。較正ストリップ27から反射された光は、
センサ・アレイ21の方に導かれ、このセンサ・アレイ
21は、CCDセンサと全幅アレイ・センサのどちらで
もよい。センサ・アレイ21は、光を、走査された画像
すなわち較正ストリップ27の画像を表すデジタル画像
データに対応する電気信号に変換する。この画像データ
は、次に、画像捕捉システム25内の較正回路に送ら
れ、不揮発性メモリ(RAM)39に記憶されたデータ
と比較される。記憶されたデータは、較正ストリップ2
7のいくつかの部分の所定の又は事前に測定された反射
率値を含んでいる。次に、較正回路は、センサの各画素
からの信号を、較正ストリップの記憶された所定のデー
タ値とを比較することによって、オフセット及びゲイン
補正データを生成する。
般に、電源投入の後、ケーブルを差し込んだ後、ユーザ
要求の後、装置変更の後、又は所定の回数走査が行われ
た後にだけ、前述の完全較正プロセスを開始する。完全
較正が行われる度に、画像捕捉システム25は、較正ス
トリップから基準データを選択的に受け取り、スキャナ
を調整する。基準データは、最後の走査又は較正によっ
て記憶されたデータと比較され、スキャナ又はシステム
を較正するため行うべき調整が決定される。換言する
と、従来のスキャナは、ユーザがそのような走査を要求
するか或いは較正プロセスを開始する静的状態が生じた
場合にだけしか較正されない。さらに、この較正は、常
に、スキャナの動作履歴ではなく、較正ストリップによ
って設定された事前に確立された値に基づいている。
の走査又は較正中に画像捕捉システム25によって収集
されるデータは、将来使用するために記憶される。詳細
には、本発明のプロセスは、特に電源投入時較正及び後
の任意の較正又は走査によって生成された全ての動作状
態のデータを、画像捕捉システム25のメモリ39に記
憶する。さらに、データは、従来の方法によって分類さ
れ、それにより、評価のためにデータをどれでも容易に
精選して取出すことができる。
ナ・システムによって静的要求が行われた後にデータを
使用し、データの評価で、動作状態の所定のずれが決定
される。詳細には、本発明の副較正方法は、評価のため
に前の走査及び較正の記憶データを取出す。このデータ
は、較正が適切であったことを具体的に決定する様々な
指標に関して迅速に評価される。そのような指標には、
走査バルブによって生成される光の量の大幅な低下や、
最近の何回かの走査にわたる温度の上昇がある。同様
に、この指標は、スキャナがランプを消した(ランプの
寿命と電力の節約)後のランプの点灯と、様々な走査タ
イプ(すなわち、黒白走査とカラー走査)の要求からの
ものであってもよい。最後に、この指標は、ユーザが較
正を具体的に要求したという事実であってもよい。
アは、データを評価した後に、ある場合にスキャナ・シ
ステムのどの要件を較正しなければならないかを決定す
る。この決定は、副較正ソフトウェアが過去の走査の間
にどのデータが変化したかを評価することによって行わ
れる。データが変化しなかったり、重要なデータが変化
しなかった場合は、完全較正は行われない。従って、損
失時間は、従来のスキャナ・ソフトウェアが完全較正を
要求し、本発明の副較正ソフトウェアが、前の走査及び
較正のデータを受け取り評価するために必要な時間だけ
になるため、要求されたスキャナの完全較正を行う時間
は、殆どなくなる。
されたデータの評価によって部分較正又は完全較正が必
要であると判断した場合は、後続の副較正ソフトウェア
が、処理を行う。
な本発明の基本的なステップを説明する。最初のステッ
プは、画像捕捉システム25が、較正プロセスを活動化
する状態を認識することを含んでいる(ステップ110
参照)。前述のように、この状態は、スキャナ10の電
源投入、ユーザがインタフェース・ケーブルをスキャナ
10からオペレーティング・システムに差し込んだこと
(ケーブルは、ユニバーサル・シリアル・バス(「US
B」)、SCSIバス、又はパラレル・バスでよい)、
装置変更、ユーザ要求、及び所定回数の走査が行われた
ことを含むグループから選択することができる。
は、以前の較正及び走査の記憶データをメモリから取出
す(ステップ116参照)。次に、本発明のソフトウェ
アは、画像捕捉システム25のそれぞれの動作センサ
(すなわち、同じことを操作するためにスキャナ及びホ
スト・コンピュータと関連する任意のソフトウェア又は
ハードウェア構成要素)からのデータを評価する(ステ
ップ120参照)。評価プロセスは、各動作センサ毎に
所定の値又は平均値からデータの変化又は劣化を調べ
る。ユーザ又はメーカが、所定の値を提供し、評価中に
平均値が計算される。
な範囲内にあることが判定された場合は126、完全較
正は行われない。例えば、前の走査及び較正のために記
録された温度が、ある一定割合以上に変化していない場
合は、較正プロセスは行われない。しかしながら、評価
において、動作状態のどれかが基準の範囲内にないと判
定された場合は、副較正ソフトウェアは、完全較正又は
部分較正が必要かどうかを判定する(ステップ130参
照)。
要とする稼働中の装置の制御コマンドの増減を、追加の
データなしに例えば較正ストリップの走査なしに実行で
きるときに行われる(ステップ136参照)。そのよう
な部分較正は、CCD増幅器ゲイン、定位置、直流オフ
セット、ランプ均一性(実際には、画素ごとのCCD増
幅器ゲイン)等の動作状態によって行われることがあ
り、調整可能なもの大部分は、何らかの形でCCDゲイ
ンと関連しており、ゲインは、個々の色又は全体に関し
て調整される。
状況は、以下の例を含むことがある。評価において、稼
働中のシステムの温度だけが許容範囲から僅かに外れて
いると判定された場合には、その問題を解決するのにち
ょうど十分なだけ温度の制御が変更されることになる。
同様に、ランプの公称輝度が変化した場合は、ランプの
輝度の低下を補償するために部分較正が行われる。ラン
プが適切に始動できない場合には、その輝度が極めて低
くなり、故障部分がユーザに示される。
ウェアは、スキャナ10にコマンドを送って、関連ドラ
イバを介して動作状態を較正し、問題となっているパラ
メータを修正する。カスタム・インタフェース(すなわ
ち、USB、SCSI、IEEE1284、IEEE1
394等でない)の場合には、スキャナ・インタフェー
スは、アナログ電圧を送ってパラメータを調整する。調
整を行うには多くの方法がある。ドライバは、また、パ
ラメータの変化を補償する変数を修正することができ
る。この変数は、例えば較正走査中に収集されたデータ
に対して変更されることになる。部分較正が行われた
後、状態の変化が、メモリ150に記憶される。必要に
応じて、部分較正が完了される前に、新しいデータが再
び評価されてもよい(ステップ120及び126参
照)。
題が解決されないと判定した場合は、完全較正が自動的
に開始されるか、ホスト・コンピュータ又はユーザが、
完全較正140を行うように指示される。完全較正によ
って受け取った新しいデータが、問題を解決するのに必
要な情報を提供することができるので、一般に、完全較
正が行われた後に、ユーザに、システムの修理を受ける
ように通知される。そのような1つの例は、ランプを冷
たい状態から点灯させることを含んでいる。ランプは、
点灯開始から次の点灯開始までに一定状態を保持してお
らず、従ってランプに関連するパラメータは全て較正す
る必要がある。もう1つの例としては、ホーム・ポシシ
ョンの不良があり、これは、完全較正操作を含む将来の
全ての走査が、正確なホーム・ポシションの決定を必要
とするためである。
態の例には、評価で、光の輝度が許容できないレベルま
で弱くなったと判定された場合の状態がある。従って、
ほとんどの場合、ユーザは、ランプのクリーニング又は
交換或いはスキャナの修理を必要とする。
又は完全較正に関係した較正データを、将来使用するた
めにメモリに追加する。
ために多くの追加のステップ又は状態を含むことがある
ことを理解するはずである。しかしながら、特定の光学
スキャナに代替が可能な場合でも、本発明のステップを
組み込んで較正プロセスを促進することができる。
ない。スキャナのファームウェア又はPC上に常駐する
ソフトウェアが、そのステップを行う(ドライバを含
む)。本発明は、いくかの外部要因又は前に列挙した動
作状態に基づいて較正が必要なことを決定する。この動
作は、ユーザ・インタフェース(すなわち、走査較正ボ
タン)に依存せず、また、較正ステップを、静的条件な
しでかつ全ての動作状態に関する記憶データの一定又は
ランダムな調査だけに基づいて行うことができるため動
的(dynamic)である。一方、当業者は、本発明のプロ
セスが、較正又はサービスが必要であることをユーザに
単に通知するのではなく、どの較正が必要かを決定し、
その情報をユーザに伝える機能を含むことを理解された
い。
る変更のいくつかをより良く明確にするために、以下に
記載の特許の全文が、その特許を参照することによって
本明細書に組み込まれるものとする。第1の発明は、所
定数の走査が行われた後に較正を活動化するアプリケー
ション・ソフトを有する光学スキャナを提供する。詳細
には、この装置は、コルカー氏の米国特許第3,95
2,144号に開示されている。コルカー氏の特許は、
ファクシミリ送信機が、黒領域と白領域を順次走査する
予備較正走査を行うことを開示している。自動背景及び
コントラスト制御ユニットが、走査した黒領域を表す未
修正ビデオ信号の第1のサンプルと、走査した白領域を
表す未修正ビデオ信号の第2のサンプルとを記憶する。
次の走査の際に、自動背景及びコントラスト制御ユニッ
トは、記憶した黒白サンプルを表す電圧を連続的に生成
し、これらの電圧を使用して文書の走査中に受け取った
ビデオ信号を修正する。
置のもう1つ例は、トウール氏の米国特許第4,55
5,732号に開示されている。この米国特許は、多重
チャンネル画像センサのシフト・レジスタ内のオフセッ
ト電圧を実質的に等しく維持する画像センサ修正システ
ムを開示している。
503号には、CCDの動作特性の変化によりゲイン誤
差とオフセット誤差を修正する装置が開示されている。
この米国特許は、事前に確立されたルーチンによってマ
イクロプロセッサ・ユニットが暗いレベルの信号と明る
いレベルの信号を分離し、そして処理し、オフセット電
位及びゲイン被乗数を提供するシステムを開示してい
る。決定されたオフセット電位及びゲイン被乗数は、オ
フセットを除去し、次の連続ラインの画像信号の信号ゲ
インを設定するために使用される。次に、CCDから各
ラインの画像信号を出力するプロセスが繰り返される。
ャナで文書を走査するのに必要な時間を最適化する方法
を提供する。より具体的には、本発明は、最初の電源投
入時における較正又はその他の較正から得られた較正情
報と、前の任意の走査から得られた情報とを利用して、
将来の較正要求を迅速に処理するか或いはその必要性を
排除するようにしている。この方法は、ユーザが最適な
走査を達成するための時間を節約し、多数の繰返し走査
サイクルをなくすことによってスキャナの動作寿命を長
くする。
ド・スキャナを示す図である。
来の画像捕捉システムのハイ・レベルのブロック図であ
る。
ステップを示すフローチャートである。
Claims (5)
- 【請求項1】 ホスト・コンピュータに結合されている
スキャナを較正する方法であって、 前記ホスト・コンピュータのメモリ素子から操作データ
を取出すステップと、 前記スキャナの動作の劣化を調べるために、前記取出し
たデータを評価するステップと、 前記スキャナを較正して劣化を解消するステップと、を
それぞれ含むことを特徴とする方法。 - 【請求項2】 前記操作データが、前の走査及び較正か
ら得られた情報を含むことを特徴とする請求項1に記載
の方法。 - 【請求項3】 前記取出したデータを評価するステップ
が、さらに、過去と現在の操作データの変化の割合を計
算するステップを含むことを特徴とする請求項1に記載
の方法。 - 【請求項4】 前記計算した割合により、前記劣化を較
正するステップが、較正される動作状態の平均値に基づ
いて開始されることを特徴とする請求項3に記載の方
法。 - 【請求項5】 前記計算した割合により、前記スキャナ
を較正するステップが、較正ストリップ上に含まれる所
定の値に従って開始されることを特徴とする請求項3に
記載の方法。
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