JP2002314755A - 画像読取装置 - Google Patents
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Abstract
であっても、その並設に対応した原稿上での被読み取り
位置のギャップを補正し得るようにし、読み取り画質の
劣化等を回避する。 【解決手段】 並設された複数の固体撮像素子列を有し
て原稿上の画像を光学的に読み取る画像読取手段15
と、各固体撮像素子列の並設間隔に対応した原稿上での
被読み取り位置のギャップを位置可変処理により補正す
るレジ調整手段とを備えて、画像読取装置を構成する。
Description
装置等のように、読み取り対象となる原稿からその原稿
上に描かれた画像を光学的に読み取る画像読取装置に関
する。
画像の読み取りと白黒(モノクロ)画像の読み取りとの
両方に対応可能なものが広く知られている。このような
画像読取装置では、カラー画像の読み取りに対応するた
めに、R(赤),G(緑),B(青)の各色成分に対応
した3ライン構成の固体撮像素子列を有しており、白黒
画像の読み取りを行う際には、R,G,Bのいずれか一
つの色成分信号に基づいて白黒画像データを生成する
か、あるいはR,G,Bの各色成分信号からCIELa
b変換等により輝度信号Lを求めて白黒画像データを生
成するものが一般的である。
は、白黒画像専用の固体撮像素子列を要することなく白
黒画像データを得られるという利点があるが、その白黒
画像データを得るためにR,G,Bの各色成分信号を読
み取る必要があり、しかも所定の画像処理(Lab変換
等)が必要になるため、画像読み取りの高速化実現とい
う点では難がある。特に、白黒画像の読み取りについて
は、高階調性が要求されるカラー情報の読み取りに比べ
て、高速性が要求されることが多い。
は、例えば特開平11−27452号公報に開示されて
いるように、R,G,Bの各色成分に対応した3ライン
構成の固体撮像素子列の他に、白黒専用の固体撮像素子
列を1ライン分設けることにより、カラー情報を読み取
る際の高階調性と白黒画像の読み取る際の高速性とを両
立させたものがある。また、白黒専用の固体撮像素子列
については、その固体撮像素子列に付随する転送レジス
タの数を増やすことで(例えば、通常、1ラインあたり
2本のところを4本にして、白黒専用ラインのみ4分割
転送を可能にする)、更なる高速化を実現することも提
案されている。
用の固体撮像素子列を設けた場合には、その固体撮像素
子列とカラー画像を読み取るための固体撮像素子列との
間隔に対応して、原稿上での被読み取り位置にズレ(ギ
ャップ)が生じてしまう。特に、白黒専用の固体撮像素
子列の転送レジスタを増やした場合には、その分だけ白
黒専用の固体撮像素子列とカラー画像用の固体撮像素子
列との間隔が広がってしまうため、原稿上での被読み取
り位置のギャップも大きくなってしまう。
ャップは、白黒専用の固体撮像素子列とカラー画像用の
固体撮像素子列とでの原稿読み取り領域の相違を招いて
しまう。したがって、そのギャップが大きくなると、原
稿から読み取った画像の先端にわずかな切れが生じた
り、原稿(またはプラテンガラス)以外の位置を読み取
ったことによるノイズ成分が画像の読み取り結果に重畳
するおそれがある。
In-First Out)メモリを用いて、画像の読み取り結果の
出力タイミングをライン単位で遅延させることにより対
応することも考えられる。実際、カラー画像用の固体撮
像素子列における3ラインについては、通常、各ライン
が近接して配設されているため、FIFOメモリ等を用
いたライン遅延処理により対応している。ところが、白
黒専用の固体撮像素子列とカラー画像用の固体撮像素子
列との間隔は広いため、カラー画像用の3ラインの場合
と同様にライン遅延処理で対応しようとすると、膨大な
メモリ容量を必要としてしまい、結果として画像読取装
置の高コスト化等を招く可能性がある。しかも、ライン
遅延処理は、ギャップ自体を除去するものではないた
め、上述したようなギャップの大きさに起因する原稿端
近傍での読み取り画質の劣化については解消することが
できない。
が並設されている場合であっても、その並設に対応した
原稿上での被読み取り位置のギャップを補正し得るよう
にすることで、読み取り画質の劣化等を回避することの
できる画像読取装置を提供することを目的とする。
成するために案出された画像読取装置で、並設された複
数の固体撮像素子列を有して原稿上の画像を光学的に読
み取る画像読取手段と、前記画像読取手段における各固
体撮像素子列の並設間隔に対応した前記原稿上での被読
み取り位置のギャップを位置可変処理により補正するレ
ジ調整手段とを備えることを特徴とするものである。
固体撮像素子列の並設間隔に対応して原稿上での被読み
取り位置にギャップが生じても、レジ調整手段が位置可
変処理によりそのギャップを補正する。ここで、位置可
変処理とは、固体撮像素子列での画像読み取り結果に信
号処理を施すのではなく、例えば原稿から得られる反射
光の光軸位置と各固体撮像素子列との相対位置等を、機
械的に可変させることをいう。したがって、このような
位置可変処理により被読み取り位置のギャップが補正さ
れるので、そのギャップに起因する読み取り画質の劣化
等が生じることがない。
画像読取装置について説明する。
に、画像読取装置の概略構成について説明する。図1は
本発明に係る画像読取装置の概略構成の一例を示す側断
面図であり、図2はその画像読取装置に用いられる固体
撮像素子列の構成例を示す概略図である。
の原稿からその原稿に描かれている画像を光学的に読み
取るものであり、プラテンガラス上に載置された原稿か
ら画像を読み取る、いわゆるプラテンスキャン方式と、
読み取り対象となる原稿を移動させながら画像を読む、
いわゆるCVT(Constant Velocity Transfer)方式と
の両方に対応可能なものである。そのために、画像読取
装置は、図1に示すように、スキャナー部10と、CV
T原稿送り部20とを備えている。なお、原稿搬送装置
により原稿をプラテンガラス上に敷き込んで静止させた
後に読み取る原稿敷き込み方式は、プラテンスキャン方
式に含まれる。
式での画像読み取り時に原稿が載置されるプラテンガラ
ス11と、そのプラテンガラス11上に載置された原稿
の読み取り面を走査(スキャン)するフルレートキャリ
ッジ(以下「F/R−CRG」と略す)12と、F/R
−CRG12の半分の速度で半分の領域を移動するハー
フレートキャリッジ(以下「H/R−CRG」と略す)
13とを有している。F/R−CRG12には、プラテ
ンガラス11上の原稿を照射するランプ12aと、その
原稿からの光像を反射させる第1ミラー12bとが搭載
されている。また、H/R−CRG13には、第1ミラ
ー12bからの光像をレンズに導く第2ミラー13aお
よび第3ミラー13bが搭載されている。
CRG13は、そのいずれもが、図示しないパルスモー
タ等からなるキャリッジ駆動モータによって駆動され
る。そして、そのキャリッジ駆動モータによる駆動は、
図示しないモータ駆動回路でのパルス制御によって管理
される。なお、F/R−CRG12とH/R−CRG1
3とで移動速度および移動領域に相違があるには、後述
する固体撮像素子列との間の光路長を常に一定に保つた
めである。
ラス11、F/R−CRG12およびH/R−CRG1
3の他に、これらF/R−CRG12およびH/R−C
RG13を介して得られる原稿からの反射光を集光しこ
れをCCDセンサ等からなる固体撮像素子列群15に結
像させるレンズ14が設けられている。
された場合には、キャリッジ駆動モータの駆動により、
F/R−CRG12およびH/R−CRG13がプラテ
ンガラス11に沿って定速移動し、そのプラテンガラス
11上の原稿を走査する。この走査の結果、固体撮像素
子列群15は、プラテンガラス11、F/R−CRG1
2およびH/R−CRG13に搭載された各ミラー12
a,13a,13b、並びにレンズ14を介して、プラ
テンガラス11上の原稿からの画像データの読み取りを
行うことになる。つまり、画像読取装置では、プラテン
スキャン方式に対応した画像読み取りが行われる。
の上方には、複数原稿を連続して読み取るために例えば
CVT原稿送り部20等が設置されている。CVT原稿
送り部20は、いわゆる自動原稿搬送装置(Automatic
Document Feeder;ADF)からなるもので、読み取り対
象となる原稿が積重される給紙トレイ21と、読み取り
済の原稿が排出される排紙トレイ22と、給紙トレイ2
1にセットされた原稿を順次繰り出して排紙トレイ22
に排出する原稿搬送手段23を備えているものである。
なお、原稿搬送手段23は、原稿の両面から画像を読み
取るための原稿反転機構を有していてもよい。
0では、給紙トレイ21から排紙トレイ22までの間の
原稿搬送路上の所定箇所に、CVT原稿読み取り位置が
設けられている。これに対応して、スキャナー部10で
は、プラテンガラス11とは別にCVT用プラテンガラ
ス16が配設されており、さらにそのCVT用プラテン
ガラス16の下方の所定ポジション(以下「ホームポジ
ション」という)にF/R−CRG12が位置し得るよ
うになっている。
ャナー部10のF/R−CRG12およびH/R−CR
G13がCVT原稿読み取り位置に対応するホームポジ
ションに静止している状態で、読み取り対象となる原稿
がそのCVT原稿読み取り位置上を一定速度で通過する
ように、その原稿の搬送を行う。これにより、画像読取
装置では、CVT方式に対応した画像読み取りが行われ
る。
スキャン方式による画像読み取りとCVT方式による画
像読み取りとの両方に選択的に対応し得るようになって
いるが、いずれの場合であってもその画像読み取りは固
体撮像素子列群15を用いて行われる。
に、フォトダイオード等の受光セル(画素)が直線状に
配列されてなる複数本の固体撮像素子列により構成され
ている。より具体的には、R,G,Bの各色の分光感度
特性に対応した3ライン構成の素子列15R,15G,
15Bと、B/W(白黒)の分光感度特性に対応した素
子列15Wとを有している。
5Bは、読み取り対象となる原稿からカラー画像を読み
取るためのものであり、一般的なカラー画像用固体撮像
素子列と同様に、それぞれが所定間隔(例えば10〜4
0μm間隔)を介して順に並設されたものである。一
方、素子列15Wは、白黒画像専用に配設されたもので
あり、3ライン構成の素子列15R,15G,15Bの
うち、最も近接している素子列(本例では、素子列15
B)との間に、各素子列15R,15G,15Bについ
ての所定間隔よりも大きな間隔(例えば200μm)が
存在するように、各素子列15R,15G,15Bに対
して原稿搬送方向(副走査方向)にオフセットして並設
されている。これにより、素子列15Wは、各素子列1
5R,15G,15Bとの間の大きな間隔を利用して、
例えば4本の転送レジスタによる4分割転送が可能とな
り、信号読み出しの高速化を実現することができる。
おける各素子列15R,15G,15B,15Wは、そ
のいずれもが、図示しない駆動回路から与えられる所定
クロックに基づくタイミング信号によって駆動される。
素子列15R,15G,15B,15Wは、レンズ14
を透過する光軸方向(図1中における水平方向)と略直
交する面(図1中における垂直方向)に沿って並設され
ている。したがって、例えば3ライン構成の素子列15
R,15G,15Bのうちの中央に位置する素子列15
Gを基準にすると、その素子列15Gと素子列15Wと
の間は上述したようにある程度の間隔(例えば240μ
m)が存在しているため、その間隔に対応して原稿上で
の被読み取り位置のギャップが生じてしまうことにな
る。
では、そのギャップを位置可変処理により補正するよう
になっている。以下に、その位置可変処理によるギャッ
プ補正について詳細に説明する。
変処理によるギャップ補正の第1の実施の形態について
説明する。図3および図4は、ギャップ補正の第1の実
施の形態の概要を示す説明図である。
ンズ14と固体撮像素子列群15との間に、図3(a)
に示す透過ガラス17aまたは図3(b)に示す透過ガ
ラス17bが介在している。透過ガラス17aは、原稿
からの反射光が略垂直に入射する平板状のガラス部材か
らなるものである。一方、透過ガラス17bは、原稿か
らの反射光が略垂直ではなく、所定の角度を持って入射
するように形成された平板状のガラス部材からなるもの
である。そして、原稿からの反射光は、透過ガラス17
aと透過ガラス17bとのいずれかを選択的に透過する
ようになっている。
央ならば光軸)を透過する反射光の結像位置が3ライン
構成の中央に位置する素子列15Gの位置に合うように
固体撮像素子列群15等が配設されていると、反射光が
透過ガラス17aを透過した場合に、レンズ14の略中
央を透過する反射光は、図3(a)に示すように、その
まま素子列15Gに入射する。ところが、反射光が透過
ガラス17bを透過した場合には、図3(b)に示すよ
うに、ガラスの傾斜に伴う光の屈折作用によりその進路
が変わり、レンズ14の略中央を透過する反射光が素子
列15Gには入射しなくなる。つまり、素子列15Gと
はある程度の間隔(例えば240μm)を有する素子列
15Wに入射させ得るようになる。
7a,17bの板厚T1,T2および透過ガラス17bの
傾斜角度θ1を、以下の(1)〜(3)式の条件を満た
すように設定すればよい。
ガラスの屈折率(例えば1.5)、αは素子列間の距
離、θ1は傾斜角で0°<θ1<90°であるものとす
る。したがって、例えば、α=0.24mm(240μ
m)、θ1=15°とすると、T1≒2.72mm、T2
≒2.68mmとなる。
T2が互いに異なるのは、反射光がどちらを透過する場
合であっても、原稿と固体撮像素子列群15との間の光
路長を略同一に保つためである。すなわち、反射光の結
像位置(ピント位置)を固体撮像素子列群15上にする
ために、透過ガラス17bを透過する光路の長さ=透過
ガラス17aの板厚T1となるようにする(上記(2)
式参照)。
どちらに反射光を透過させるかは、これら透過ガラス1
7a,17bの位置を移動させることによって切り換え
ればよい。例えば、図4に示すように、透過ガラス17
aおよび透過ガラス17bを搭載したベースプレート1
7cを、レンズ14と固体撮像素子列群15との間にお
いて、そのレンズ14の光軸方向と直交する方向に、図
示しないモータまたは電磁ソレノイド等の駆動源により
スライドさせることで、反射光が透過する透過ガラス1
7a,17bを切り換るようにすることが考えられる。
は、原稿からの反射光の光軸位置を可変させ得るように
なるので、例えば、カラー画像の読み取り時には光軸位
置を3ライン構成の中央に位置する素子列15Gに合わ
せ、白黒画像の読み取り時には光軸位置を素子列15W
に合わせる、といったことが可能となる。つまり、素子
列15Gと素子列15Wとの間にある程度の間隔が存在
していても、レンズ14の光軸位置を結像位置において
機械的に可変させることで、その間隔に対応した原稿上
での被読み取り位置のギャップを補正することができる
ようになる。
よれば、カラー画像を読み取る素子列15R,15G,
15Bと白黒画像を読み取る素子列15Wとの間にある
程度の間隔があっても、白黒画像の読み取り時に原稿か
ら読み取った画像先端にわずかな切れが生じたり、原稿
以外の位置を読み取ったことによるノイズ成分が重畳し
たりすることがなくなる。すなわち、原稿上での被読み
取り位置のギャップに起因する読み取り画質の劣化等が
生じることがない。
変処理によるギャップ補正の第2の実施の形態について
説明する。図5は、ギャップ補正の第2の実施の形態の
概要を示す説明図である。
5(a)および(b)に示すように、固体撮像素子列群
15が、レンズ14の光軸方向(図中の略水平方向)と
直交する方向(図中の略垂直方向)に、移動し得るよう
になっている。すなわち、固体撮像素子列群15は、そ
の全体が、各素子列15R,15G,15B,15Wの
並設方向に沿って移動する。この移動は、図示しないモ
ータまたは電磁ソレノイド等の駆動源により実現すれば
よい。
する原稿からの反射光の光軸位置は、第1の実施の形態
の場合と異なり可変しない。ただし、固体撮像素子列群
15全体が移動するので、レンズ14の光軸と固体撮像
素子列群15における各素子列15R,15G,15
B,15Wとの相対位置は可変する。
は、固体撮像素子列群15の移動によって、例えば、カ
ラー画像の読み取り時には図5(a)に示すように固体
撮像素子列群15を下げてレンズ14の光軸位置を3ラ
イン構成の中央に位置する素子列15Gに合わせ、白黒
画像の読み取り時には図5(b)に示すように固体撮像
素子列群15を上げて光軸位置を素子列15Wに合わせ
る、といったことが可能となる。つまり、素子列15G
と素子列15Wとの間にある程度の間隔が存在していて
も、固体撮像素子列群15を機械的に移動させて光軸と
各素子列15R,15G,15B,15Wとの相対位置
を可変させることで、その間隔に対応した原稿上での被
読み取り位置のギャップを補正することができる。
いても、上述した第1の実施の形態の場合と同様に、原
稿上での被読み取り位置のギャップに起因する読み取り
画質の劣化等を回避することができるようになる。
変処理によるギャップ補正の第3の実施の形態について
説明する。図6は、ギャップ補正の第3の実施の形態の
概要を示す説明図である。
6(a)および(b)に示すように、レンズ14が、そ
のレンズ14の光軸方向(図中の略水平方向)と直交す
る方向(図中の略垂直方向)に、移動し得るようになっ
ている。すなわち、上述した第2の実施の形態の場合と
は逆に、レンズ14を移動させることで、光軸と各素子
列15R,15G,15B,15Wとの相対位置を可変
させるようになっている。この移動は、図示しないモー
タまたは電磁ソレノイド等の駆動源により実現すればよ
い。
は、レンズ14の移動によって、例えば、カラー画像の
読み取り時には図6(a)に示すようにレンズ14を上
げて光軸位置を3ライン構成の中央に位置する素子列1
5Gに合わせ、白黒画像の読み取り時には図6(b)に
示すようにレンズ14を下げて光軸位置を素子列15W
に合わせる、といったことが可能となる。つまり、素子
列15Gと素子列15Wとの間にある程度の間隔が存在
していても、レンズ14を機械的に移動させて光軸と各
素子列15R,15G,15B,15Wとの相対位置を
可変させることで、第2の実施の形態の場合と全く同様
に、その間隔に対応した原稿上での被読み取り位置のギ
ャップを補正し、これによりそのギャップに起因する読
み取り画質の劣化等を回避することができる。
変処理によるギャップ補正の第4の実施の形態について
説明する。図7および図8は、ギャップ補正の第4の実
施の形態の概要を示す説明図である。
テンスキャン方式での画像読み取り時に適用されるもの
である。プラテンスキャン方式に対応した画像読み取り
を行う際には、読み取り対象となる原稿が、スキャナー
部10のプラテンガラス11上に載置される。
ラテンガラス11上に設けられた原稿突き当てガイド1
8の一端縁によって位置決めされる。すなわち、プラテ
ンガラス11上への原稿の載置は、原稿突き当てガイド
18の一端縁から特定される、いわゆるレジ位置を基準
にして行われる。そのため、プラテンガラス11上の原
稿を走査するF/R−CRG12は、レジ位置を走査開
始位置とし、そのレジ位置までに静止状態からの加速を
終了させ、レジ位置からは定速移動を行う。
5R,15G,15Bと白黒画像を読み取る素子列15
Wとの間にはある程度の間隔があることから、例えば図
7(a)に示すように、素子列15Wから最も遠い素子
列15Rに対応する読み取り位置をレジ位置に合わせる
と、素子列15Wに対応する読み取り位置は、原稿上で
の被読み取り位置のギャップ分だけレジ位置からズレて
しまう。
は、キャリッジ駆動モータを管理するモータ駆動回路に
よるパルス制御を通じ、固体撮像素子列群15のうちの
どの素子列15R,15G,15B,15Wを用いて画
像読み取りを行うかに応じて、さらに詳しくは3ライン
構成の素子列15R,15G,15Bと白黒専用の素子
列15Wとのどちらを用いて画像読み取りを行うかに応
じて、F/R−CRG12による走査開始位置を、補正
すべきギャップに相当する距離分だけ可変させるように
なっている。
用いてカラー画像の読み取りを行う場合には、図7
(a)に示すように、F/R−CRG12の静止位置
(ホームポジション)から距離dhomeだけ移動した位置
を走査開始位置とする。このとき、レジ位置は、例えば
素子列15Rに対応する読み取り位置に合うことにな
る。
でにF/R−CRG12の加速を終了させるために、例
えば図8(a)に示すようなパルス制御を行う。すなわ
ち、キャリッジ駆動モータ1パルスあたりのF/R−C
RG12の移動量をdmとすると、モータ駆動回路は、
F/R−CRG12が走査開始位置に達するまでに、パ
ルス数P=dhome÷dmをキャリッジ駆動モータに与え
る。
いて白黒画像の読み取りを行う場合には、図7(b)に
示すように、F/R−CRG12のホームポジションか
ら距離dhomeではなく距離d3=dhome+dSだけ移動し
た位置を走査開始位置とする。なお、距離dSは、素子
列15Rと素子列15Wとの間隔に対応した原稿上での
被読み取り位置のギャップに相当する距離(例えば、
0.8〜1.0mm)である。したがって、このときの
レジ位置は、例えば素子列15Wに対応する読み取り位
置に合うことになる。
に、モータ駆動回路は、白黒画像の読み取りを行う場合
には、例えば図8(b)に示すようなパルス制御を行
う。すなわち、白黒画像の読み取り時には、モータ駆動
回路は、F/R−CRG12の走査開始位置の可変量を
考慮して、パルス数P=(dhome+dS)÷dmをキャリ
ッジ駆動モータに与える。つまり、モータ駆動回路は、
カラー画像の読み取り時と白黒画像の読み取り時とで、
キャリッジ駆動モータに与えるパルス数Pを切り換え
る。切り換えるパルス数Pについては、予めテーブル等
に設定してあっても、あるいは所定の演算を行うことで
その都度求めるようにしてもよい。このようなパルス数
Pを切り換えによって、F/R−CRG12は、走査開
始位置が可変されることになる。
にギャップ相当分を追加したパルス数を与えることによ
って走査開始位置の可変を行うのではなく、例えば図8
(c)に示すように、白黒画像の読み取り時には、予め
(dS÷dm)パルスをキャリッジ駆動モータに与えてお
き、その後カラー画像の読み取り時と同様にパルス数P
=dhome÷dmをキャリッジ駆動モータに与えるように
してもよい。この場合には、白黒画像の読み取り時であ
っても、F/R−CRG12の加速時には、カラー画像
の読み取り時と同様の制御を行い得るようになる。
は、プラテンガラス11上の原稿に対する走査開始位置
を補正すべきギャップ相当分だけ可変させ得るようにな
るので、例えば、カラー画像の読み取り時にはレジ位置
を3ライン構成の中の素子列15Rに対応する読み取り
位置に合わせ、白黒画像の読み取り時にはレジ位置を白
黒専用の素子列15Wに対応する読み取り位置に合わせ
る、といったことが可能となる。つまり、素子列15R
と素子列15Wとの間にある程度の間隔が存在していて
も、原稿に対する走査開始位置を機械的に可変させるこ
とで、その間隔に対応した原稿上での被読み取り位置の
ギャップを補正することができるようになる。
よれば、上述した第1〜第3の実施の形態の場合と同様
に、原稿上での被読み取り位置のギャップに起因する読
み取り画質の劣化等を回避することができる。
変処理によるギャップ補正の第5の実施の形態について
説明する。図9は、ギャップ補正の第5の実施の形態の
概要を示す説明図である。
T方式での画像読み取り時に適用されるものである。C
VT方式に対応した画像読み取りを行う際には、読み取
り対象となる原稿が、CVT原稿送り部20の原稿搬送
手段23によって一定速度で搬送される。
RG12は、CVT用プラテンガラス16の下方のホー
ムポジションに静止している。このホームポジション
は、F/R−CRG12の位置を検出するために固設さ
れたホームポジションセンサ19によって特定される。
5R,15G,15Bと白黒画像を読み取る素子列15
Wとの間にはある程度の間隔があることから、F/R−
CRG12上では、その素子列15R,15G,15B
のうち、例えば3ライン構成の中央に位置する素子列1
5Gに対応する光軸と、素子列15Wに対応する光軸と
の間に、原稿上での被読み取り位置のギャップ分だけg
=0.8〜1.0mm程度の位置ズレが生じてしまう。
は、キャリッジ駆動モータを管理するモータ駆動回路に
よるパルス制御を通じ、固体撮像素子列群15のうちの
どの素子列15R,15G,15B,15Wを用いて画
像読み取りを行うかに応じて、さらに詳しくは3ライン
構成の素子列15R,15G,15Bと白黒専用の素子
列15Wとのどちらを用いて画像読み取りを行うかに応
じて、F/R−CRG12による静止位置(ホームポジ
ション)を、補正すべきギャップに相当する距離分だけ
移動させるようになっている。
用いてカラー画像の読み取りを行う場合には、F/R−
CRG12のホームポジションを、ホームポジションセ
ンサ19による検出結果のみに基づいて特定する。この
とき、CVT原稿読み取り位置は、例えば素子列15G
に対応する読み取り位置に合うことになる。
いて白黒画像の読み取りを行う場合には、ホームポジシ
ョンセンサ19での検出結果より特定される位置から、
補正すべきギャップに相当する距離(例えばg=0.8
〜1.0mm)分のパルス数をキャリッジ駆動モータに
与え、F/R−CRG12のホームポジションを移動さ
せる。したがって、このときのCVT原稿読み取り位置
は、例えば素子列15Wに対応する読み取り位置に合う
ことになる。
したようなモータ駆動回路によるパルス制御によって行
うのではなく、それぞれの位置に対応するホームポジシ
ョンセンサを並設するようにしてもよい。
は、F/R−CRG12の静止位置ホームポジションを
補正すべきギャップ相当分だけ移動させ得るようになる
ので、例えば、カラー画像の読み取り時にはCVT原稿
読み取り位置を3ライン構成の中の素子列15Gに対応
する読み取り位置に合わせ、白黒画像の読み取り時には
CVT原稿読み取り位置を白黒専用の素子列15Wに対
応する読み取り位置に合わせる、といったことが可能と
なる。つまり、素子列15Gと素子列15Wとの間にあ
る程度の間隔が存在していても、F/R−CRG12の
ホームポジションを機械的に可変させることで、その間
隔に対応した原稿上での被読み取り位置のギャップを補
正することができるようになる。
よれば、上述した第1〜第4の実施の形態の場合と同様
に、原稿上での被読み取り位置のギャップに起因する読
み取り画質の劣化等を回避することができる。
変処理によるギャップ補正の第6の実施の形態について
説明する。図10は、ギャップ補正の第6の実施の形態
の概要を示す説明図である。
した第5の実施の形態の場合と同様に、CVT方式での
画像読み取り時に適用されるものである。第5の実施の
形態の場合と異なるのは、F/R−CRG12のホーム
ポジションを移動させるのではなく(ホームポジション
は一つで固定)、原稿搬送手段23による原稿の搬送タ
イミングを相違させて、原稿上での被読み取り位置を移
動させる点にある。
うに、F/R−CRG12が一つのホームポジションに
静止しているとき、原稿搬送手段23が有するCVT原
稿読み取り位置の直前のレジローラ24と白黒画像を読
み取る素子列15Wに対応する読み取り位置との間の距
離d2は、そのレジローラ24とカラー画像を読み取る
素子列15R,15G,15Bのうち、例えば3ライン
構成の中央に位置する素子列15Gに対応する読み取り
位置との間の距離dよりも、原稿上での被読み取り位置
のギャップ分だけ小さい(d>d2)。
は、白黒画像を読み取る際には、カラー画像を読み取る
場合に比べて、d2−dに相当する時間分、すなわち補
正すべきギャップに相当する距離を原稿搬送手段23が
原稿の搬送に要する時間分だけ、原稿の先端が突き当て
られた後のレジローラ24の駆動開始タイミングを遅く
する。これにより、カラー画像の読み取り時と白黒画像
の読み取り時とで原稿上での被読み取り位置が移動する
ことになるので、上述した第1〜第5の実施の形態の場
合と同様に、原稿上での被読み取り位置のギャップに起
因する読み取り画質の劣化等を回避することができる。
イミング制御は、原稿の搬送タイミングを相違させるの
ではなく、固体撮像素子列群15の駆動タイミングを可
変することによっても行うことが可能である。例えば、
白黒画像を読み取る際には、カラー画像を読み取る場合
に比べて、d2−dに相当する時間分だけ、素子列15
Wによる読み取り開始タイミングを早くする。これによ
っても全く同様に、カラー画像の読み取り時と白黒画像
の読み取り時とで原稿上での被読み取り位置が移動する
ことになるので、原稿上での被読み取り位置のギャップ
に起因する読み取り画質の劣化等を回避することができ
る。
変は、固体撮像素子列群15の駆動回路から与えられる
タイミング信号を制御することによって行えばよい。そ
の際の基準点(起点)は、上述したようなレジローラ2
4の駆動開始時点としてもよいが、原稿搬送手段23に
おける原稿搬送路上に設けられたセンサを原稿が通過し
た時点とすることも考えられる。
ングの制御によるギャップ補正は、CVT方式での画像
読み取り時のみならず、プラテンスキャン方式での画像
読み取り時にも、全く同様に適用することが可能であ
る。
の形態では、固体撮像素子列群15にカラー用の素子列
15R,15G,15Bと白黒用の素子列15Wとが並
設されている場合であっても、その並設に対応した原稿
上での被読み取り位置のギャップを補正し得るので、読
み取り画質の劣化等を回避することができる。しかも、
そのギャップ補正を位置可変処理によって行うので、膨
大なメモリ容量等を必要とすることなく、原稿端近傍で
の読み取り画質の劣化等についても確実に解消すること
ができる。
ー画像の読み取り時と白黒画像の読み取り時とで位置可
変処理を行う場合を例に挙げたが、読み取り対象がカラ
ー画像であるか、あるいは白黒画像であるかは、例えば
画像読取装置の操作パネル等から指示されるモード設定
に従って判断すればよい。また、位置可変処理は、カラ
ー画像の読み取り時と白黒画像の読み取り時のギャップ
補正には限られない。すなわち、並設された各素子列間
のギャップ補正のためであれば、適用可能であることは
ことはいうまでもない。
ー画像の読み取り時における光軸位置を素子列15Rま
たは素子列15Gに合わせる場合を例に挙げたが、どの
素子列15R,15G,15Bに合わせるようにしても
構わない。ただし、これら素子列15R,15G,15
Bの間隔によるギャップについては、白黒用の素子列1
5Wとの間隔よりも狭いため、従来と同様に、FIFO
メモリ等を用いたライン遅延処理により対応することが
好ましい。
明をプラテンスキャン方式とCVT方式との両方に対応
可能な画像読取装置に適用した場合を例に挙げて説明し
たが、いずれか一方の方式のみに対応した画像読取装置
であっても適用可能であることは勿論である。
取装置は、複数の固体撮像素子列の並設間隔に対応して
原稿上での被読み取り位置にギャップが生じても、位置
可変処理によりそのギャップが補正される。そのため、
膨大なメモリ容量等を必要とすることなく、特に原稿端
近傍での読み取り画質の劣化等についても、確実に回避
することができる。
を示す側断面図である。
用いられる固体撮像素子列の構成例を示す概略図であ
る。
理によるギャップ補正の第1の実施の形態の概要を示す
説明図(その1)であり、(a)はカラー画像読み取り
時の状態、(b)は白黒画像読み取り時の状態を示す図
である。
理によるギャップ補正の第1の実施の形態の概要を示す
説明図(その2)であり、(a)はカラー画像読み取り
時の状態、(b)は白黒画像読み取り時の状態を示す図
である。
理によるギャップ補正の第2の実施の形態の概要を示す
説明図であり、(a)はカラー画像読み取り時の状態、
(b)は白黒画像読み取り時の状態を示す図である。
理によるギャップ補正の第3の実施の形態の概要を示す
説明図であり、(a)はカラー画像読み取り時の状態、
(b)は白黒画像読み取り時の状態を示す図である。
理によるギャップ補正の第4の実施の形態の概要を示す
説明図であり、(a)はカラー画像読み取り時の状態、
(b)は白黒画像読み取り時の状態を示す図である。
理によるギャップ補正の第4の実施の形態におけるパル
ス制御の具体例を示す説明図であり、(a)はカラー画
像読み取り時の状態、(b)および(c)は白黒画像読
み取り時の状態を示す図である。
理によるギャップ補正の第5の実施の形態の概要を示す
説明図である。
処理によるギャップ補正の第6の実施の形態の概要を示
す説明図であり、(a)はカラー画像読み取り時の状
態、(b)は白黒画像読み取り時の状態を示す図であ
る。
ルレートキャリッジ(F/R−CRG)、13…ハーフ
レートキャリッジ(H/R−CRG)、14…レンズ、
15…固体撮像素子列群、15R,15B,15G,1
5W…素子列、17a,17b…透過ガラス、19…ホ
ームポジションセンサ、20…CVT原稿送り部、23
…原稿搬送手段、24…レジローラ
Claims (9)
- 【請求項1】 並設された複数の固体撮像素子列を有し
て原稿上の画像を光学的に読み取る画像読取手段と、 前記画像読取手段における各固体撮像素子列の並設間隔
に対応した前記原稿上での被読み取り位置のギャップを
位置可変処理により補正するレジ調整手段とを備えるこ
とを特徴とする画像読取装置。 - 【請求項2】 前記画像読取手段は、複数の固体撮像素
子列として、カラー画像の読み取りに対応した固体撮像
素子列と、白黒画像のみの読み取りに対応した固体撮像
素子列とを有していることを特徴とする請求項1記載の
画像読取装置。 - 【請求項3】 前記レジ調整手段は、原稿から得られる
反射光を、当該反射光が略垂直に入射する第1平板ガラ
スと当該反射光が略垂直ではなく所定の角度を持って入
射する第2平板ガラスとのいずれかに選択的に透過させ
て、当該反射光の光軸位置を可変させることにより、ギ
ャップ補正を行うものであることを特徴とする請求項1
または2記載の画像読取装置。 - 【請求項4】 前記レジ調整手段は、前記複数の固体撮
像素子列をその並設方向に沿って移動させて、当該固体
撮像素子列と原稿から得られる反射光の光軸との相対位
置を可変させることにより、ギャップ補正を行うもので
あることを特徴とする請求項1または2記載の画像読取
装置。 - 【請求項5】 原稿からの反射光を前記固体撮像素子列
上に集光させるレンズを備えるとともに、 前記レジ調整手段は、前記レンズを前記複数の固体撮像
素子列の並設方向に沿って移動させて、当該固体撮像素
子列と原稿から得られる反射光の光軸との相対位置を可
変させることにより、ギャップ補正を行うものであるこ
とを特徴とする請求項1または2記載の画像読取装置。 - 【請求項6】 原稿が載置される原稿台に沿って移動す
ることで当該原稿台上に載置された原稿の被読み取り面
を走査する光学走査系とを備えるとともに、 前記レジ調整手段は、前記画像読取手段がどの固体撮像
素子列を用いて画像読み取りを行うかに応じて、前記光
学走査系による走査開始位置を、補正すべきギャップに
相当する距離分だけ可変させるものであることを特徴と
する請求項1または2記載の画像読取装置。 - 【請求項7】 静止状態にある光学走査系に対応する位
置上にて読み取り対象となる原稿を定速で搬送する原稿
搬送手段を備えるとともに、 前記レジ調整手段は、前記画像読取手段がどの固体撮像
素子列を用いて画像読み取りを行うかに応じて、前記光
学走査系の静止位置を、補正すべきギャップに相当する
距離分だけ移動させるものであることを特徴とする請求
項1または2記載の画像読取装置。 - 【請求項8】 静止状態にある光学走査系に対応する位
置上にて読み取り対象となる原稿を定速で搬送する原稿
搬送手段を備えるとともに、 前記レジ調整手段は、前記画像読取手段がどの固体撮像
素子列を用いて画像読み取りを行うかに応じて、前記原
稿搬送手段による原稿の搬送タイミングを、補正すべき
ギャップに相当する距離を前記原稿搬送手段が原稿の搬
送に要する時間分だけ可変させるものであることを特徴
とする請求項1または2記載の画像読取装置。 - 【請求項9】 前記レジ調整手段は、前記画像読取手段
がどの固体撮像素子列を用いて画像読み取りを行うかに
応じて、当該固体撮像素子列の駆動タイミングを、補正
すべきギャップに相当する距離を走査または原稿搬送す
るのに要する時間分だけ可変させるものであることを特
徴とする請求項1または2記載の画像読取装置。
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