JP2008039797A - 画像読取装置および複合機 - Google Patents

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Abstract

【課題】読み取り精度の向上を図るとともに、光源移動機構の小型化および画像読取装置における消費電力の低減を図ること。
【解決手段】原稿を保持する原稿台ガラスを間にして対向配置された透過用光源部318および撮像素子を備え、透過用光源部318から照射された光を撮像素子によって受光することで光透過型の原稿を読み取るスキャナ装置100において、撮像素子を所定方向に往復移動させる撮像素子移動機構223と、撮像素子移動機構223による往復移動に連動させて透過用光源部318を所定方向に往復移動させる光源移動機構と、を連結機構309によって連動可能に連結するようにした。連結機構309は、所定値以上のトルクが伝達された場合に光源移動機構と撮像素子移動機構223との間ですべりを生じさせるトルクリミッタ機能を有する。
【選択図】図3

Description

この発明は、画像読取装置および複合機に関する。
従来、原稿を間にして撮像素子とは反対側に配置された光源から照射され、フィルムなどの光透過型の原稿(以下、「透過型原稿」という)を透過してから撮像素子に結像される光の強弱を検出することによって、透過型原稿の画像を光学的に読み取る読取機構を備えた画像読取装置がある。
このような画像読取装置には、光源および撮像素子が副走査方向に沿って往復移動可能に設けられており、光源および撮像素子をそれぞれ独立した駆動機構を用いて移動させるようにしたものがある。また、光源および撮像素子が副走査方向に沿って往復移動可能とされた画像読取装置には、光源と撮像素子とが分離可能に設けられたものがある。この画像読取装置では、たとえば、画像読取装置の蓋部材などに光源を設け、原稿のセットに際しての蓋部材の開閉にともなって、光源と撮像素子とを分離/連結させる。
光源と撮像素子とが分離可能に設けられた画像読取装置では、光源と撮像素子とを再度連結した場合に、光源と撮像素子との副走査方向における相対的な位置が原稿の読み取りに適した位置からずれてしまうことがあるため、原稿の読み取り指示があった場合には、原稿の読み取り動作に先立って、光源と撮像素子との副走査方向における相対的な位置を補正するようにしている。
たとえば、従来スキャナ本体内の第1本体側キャリッジに、その位置を表示する位置表示手段を搭載する一方で、透過ユニット内に、モータで駆動するユニット側キャリッジを設け、そのユニット側キャリッジにユニット側光源を搭載するとともに、位置検出センサを搭載し、透過原稿の読取時、位置検出センサで位置表示手段を検出しないとき、制御回路でモータを適宜駆動し、ユニット側キャリッジを位置表示手段を検出する位置まで移動して第1本体側キャリッジの位置に合わせるようにしたスキャナ装置がある(たとえば、下記特許文献1参照。)。
特開平7−231378号公報
しかしながら、上述した従来の技術では、光源および撮像素子をそれぞれ独立した駆動機構を用いて移動させるために、移動に際しての光源および撮像素子の副走査方向における相対的な位置にずれが生じ、読み取り精度が低下するという問題がある。また、上述した従来の技術では、光源および撮像素子をそれぞれ独立した駆動機構を用いて移動させるために、画像読取装置が大型化したり、消費電力が多くなったりするという問題がある。
また、上述した特許文献1に記載された技術では、光源と撮像素子との副走査方向における相対的な位置を合わせるために、ユニット側キャリッジに位置検出センサを搭載する必要があり、装置の製造コストが増加してしまうという問題がある。
この発明にかかる画像読取装置は、原稿を保持する原稿台を間にして対向配置された光源および撮像素子を備え、前記光源から照射された光を前記撮像素子によって受光することで光透過型の原稿を読み取る画像読取装置において、前記撮像素子を所定方向に往復移動させる撮像素子移動機構と、前記撮像素子よりも移動距離が短く設定された移動範囲内で、前記撮像素子移動機構による往復移動に連動させて前記光源を前記所定方向に往復移動させる光源移動機構と、所定値以上のトルクが伝達された場合に前記光源移動機構と前記撮像素子移動機構との間ですべりを生じさせるトルクリミッタ機能を有し、前記光源移動機構と前記撮像素子移動機構とを連動可能に連結する連結機構と、を備えることを特徴とする。
したがって、画像読取装置においては、光源および撮像素子を、同じ駆動源の駆動力を用いて連動させ、移動に際して光源および撮像素子の副走査方向における相対的な位置にずれが生じることによる原稿の読み取り精度の低下を防止することができる。これによって画像読取装置は、読み取り精度の向上を図るとともに、光源移動機構の小型化および画像読取装置における消費電力の低減を図ることができる。
また、画像読取装置においては、連結機構が有するトルクリミッタ機能によって、光源移動機構に対して所定値以上のトルクが伝達されることを防止することで、移動させるための負荷が異なる撮像素子および光源を、同じ駆動源の駆動力を用いて精度よく連動させることができる。
また、画像読取装置においては、光源が撮像素子よりも移動距離が短く設定された移動範囲内を移動するため、光源から照射された光を撮像素子によって確実に受光することができ、露光量不足による原稿の読み取り精度の低下を防止することができる。これによって画像読取装置は、読み取り精度の向上を図るとともに、光源移動機構の小型化および画像読取装置における消費電力の低減を図ることができる。
そして、この発明の画像読取装置によって、利用者は、消費電力を抑制した小型の画像読取装置を使用して、原稿の画像を高精度に再現した画像データを得ることができる。
また、この発明にかかる画像読取装置における前記連結機構は、所定値以上のトルクが伝達された場合に前記光源移動機構と前記撮像素子移動機構との間ですべりを生じさせる大きさで引き合う磁力を作用させることで、前記光源移動機構と前記撮像素子移動機構とを連動可能に連結することを特徴とする。
したがって、画像読取装置においては、物体自体が有する引力を利用して、光源移動機構と撮像素子移動機構とを連動可能に連結することができる。これによって画像読取装置は、さらに、連結機構の小型化および簡易化を図ることができる。そして、これによって利用者は、消費電力を抑制した小型の画像読取装置を使用して、原稿の画像を高精度に再現した画像データを得ることができる。
また、画像読取装置においては、光源移動機構と撮像素子移動機構とを磁力によって連結することで、連結面を平滑にすることができる。これによって画像読取装置は、利用者に対する安全性を加味した上で、連結機構の小型化および簡易化を図ることができる。そして、これによって利用者は、消費電力を抑制した小型の画像読取装置を安全に使用して、原稿の画像を高精度に再現した画像データを得ることができる。
また、この発明にかかる画像読取装置は、前記原稿の読み取り指示があった場合に、前記原稿の読み取り動作に先立って、前記撮像素子を往復移動させることで、前記光源と前記撮像素子との副走査方向における相対的な位置を補正する補正手段を備えることを特徴とする。
したがって、画像読取装置においては、原稿の読み取り動作に先立つ撮像素子の往復移動にともなって光源が往復移動する。光源は、撮像素子よりも移動距離が短く設定された移動範囲内を往復移動するため、撮像素子が往動から復動方向に移動方向を変える前、あるいは撮像素子が往復移動を完了する前に、光源が移動方向を変える位置、あるいは光源が往復移動を完了する位置に到達する。
そして、画像読取装置においては、連結機構が有するトルクリミッタ機能によって、移動方向を変える位置、あるいは光源が往復移動を完了する位置に到達後の光源を、撮像素子が移動方向を変えるまで、あるいは撮像素子が往復移動を完了するまでの間、同じ位置に位置づけたままとすることができる。
すなわち、画像読取装置においては、原稿の読み取り動作に先立って、光源と撮像素子との副走査方向における相対的な位置を合わせるためのセンサを用いることなく、光源と撮像素子との副走査方向における相対的な位置を合わせることができる。
これによって、画像読取装置は、製造コストを増加させることなく、光源および撮像素子の副走査方向における相対的な位置のずれに起因する原稿の読み取り精度の低下を防止するとともに、光源移動機構の小型化および画像読取装置における消費電力の低減を図ることができる。また、これによって利用者は、消費電力を抑制した小型の画像読取装置を使用して、原稿の画像を高精度に再現した画像データを得ることができる。
また、この発明にかかる画像読取装置における前記光源は、LEDによって構成されていることを特徴とする。
したがって、画像読取装置においては、光源の点灯直後から原稿の読み取りが可能になり、LEDに代えて蛍光管を用いた場合と比較して照射光量の安定化を図ることができる。これによって、画像読取装置は、原稿の読み取りを迅速に開始するとともに、読み取り精度の向上を図ることができる。これによって、利用者は、高精度な画像データを迅速に得ることができる。
また、画像読取装置は、LEDを用いることによってLEDに代えて蛍光管を用いた場合と比較して、消費電力を抑え、ランニングコストを低く抑えることができる。これによって利用者は、消費電力およびランニングコストの低い画像読取装置を用いて、高精度な画像データを得ることができる。
また、この発明にかかる複合機は、上述した画像読取装置と、前記画像読取装置が備える撮像素子に入射された光の強弱に応じた画像を被記録媒体上に形成する画像形成装置と、を備えることを特徴とする。
したがって、複合機においては、上述した画像読取装置における光源および撮像素子を、同じ駆動源の駆動力を用いて連動させることができる。これによって複合機は、消費電力の増加および複合機の大型化を抑えながら、原稿を精度よく再現した画像を被記録媒体に形成することができる。また、これによって利用者は、消費電力を抑制した小型の複合機を使用して、高精度な画像データを得ることができる。
(実施の形態1)
以下に添付図面を参照して、この発明にかかる画像読取装置の好適な実施の形態1を詳細に説明する。この実施の形態1は、この発明にかかる画像読取装置を実現するスキャナ装置への適用例を示す。
図1は、実施の形態1にかかるスキャナ装置の外観を示す斜視図である。はじめに、図1を用いて、実施の形態1にかかるスキャナ装置の外観について説明する。図1に示すように、スキャナ装置100は、本体ユニット110と、透過型原稿用光源ユニット(以下、「TPUユニット」という)120と、を備えている。
TPUユニット120は、本体ユニット110に対して対向配置されており、ヒンジ部(図3参照)を介して、本体ユニット110に連結されている。TPUユニット120は、ヒンジ部を支点にして、図1に示す状態から本体ユニット110に対して離反する方向に回動可能に連結されている。
図2は、実施の形態1にかかるスキャナ装置100の縦断正面図である。つぎに、図2を用いて、実施の形態1のスキャナ装置100の概略構成について説明する。図2に示すように、スキャナ装置100は、本体ユニット110の外郭をなす本体ハウジング210と、TPUユニット120の外郭をなすTPUハウジング230と、を備えている。
本体ハウジング210およびTPUハウジング230は、それぞれ、上下方向に分離可能な2つのパーツを主体として形成されている。格別な符号は省略するが、以降、適宜、本体ハウジング210およびTPUハウジング230の上側を構成する部分を、上側本体ハウジング、上側TPUハウジングとして説明する。同様に、本体ハウジング210およびTPUハウジング230の下側を構成する部分を、下側本体ハウジング、下側TPUハウジングとして説明する。
はじめに、本体ユニット110の概略構成について説明する。本体ユニット110における本体ハウジング210は、TPUハウジング230に向かって開口する開口部211を備えている。開口部211には、開口部211を閉塞するように原稿台ガラス212が設けられている。
この実施の形態1では、開口部211および原稿台ガラス212によって読取窓が実現され、本体ハウジング210における開口部211周辺部によって枠部材が実現されている。原稿台ガラス212上には、読み取り対象となる原稿が載置される。
本体ハウジング210および原稿台ガラス212によって形成される空間213には、原稿台ガラス212に載置された原稿の画像を光学的に読み取るための光学部材214が設けられている。光学部材214としては、原稿台ガラス212に向けて光を照射する反射用光源215、反射用光源215から照射され原稿において反射された光を所定の経路に導く複数のミラー216、ミラー216によって導かれた光を受光する撮像素子217、ミラー216によって導かれた光を撮像素子217に結像させるレンズ218などが挙げられる。
撮像素子217としては、たとえば、受光面に結像された光学像を光電変換して、素子ごとの受光量に応じた電気信号を出力するフォトダイオードを用いることが可能である。スキャナ装置100においては、前述のフォトダイオードが走査回路基板219上において主走査方向に沿って直線的に配列されることによって構成されるリニアイメージセンサが、撮像素子217として用いられている。
また、空間213には、スキャナキャリッジ220が設けられている。スキャナキャリッジ220は、原稿台ガラス212と平行であって、かつ、副走査方向に延出するキャリッジガイド221に沿って摺動自在に設けられている。
スキャナキャリッジ220には、モータ222に連結された撮像素子移動機構223を介して、駆動源としてのモータ222で発生させた駆動力が伝達される。モータ222は、たとえばステッピングモータのように、駆動量を制御可能な機能を備えるものが用いられる。
説明は後述するが、撮像素子移動機構223は、モータ222の駆動軸に連結されたギア列や、ギア列を構成するギアと従動ギア224との間に架けられた駆動ベルト225などによって構成されている(図3参照)。スキャナキャリッジ220は、駆動ベルト225に連結されている。
スキャナキャリッジ220は、モータ222で発生させた駆動力が撮像素子移動機構223を介して伝達されることによって、原稿台ガラス212に沿って副走査方向に移動する。スキャナキャリッジ220は、原稿の読み取りを開始する側の端部位置に設定されたホームポジションと、原稿を読み取り後ホームポジションに向けて折り返す位置に設定された折り返しポジションとの間を往復移動する。
上述した光学部材214は、スキャナキャリッジ220に搭載されている。光学部材214は、スキャナキャリッジ220の移動にともなって、原稿台ガラス212に沿って副走査方向に移動する。
つぎに、TPUユニット120の概略構成について説明する。TPUユニット120におけるTPUハウジング230には、本体ハウジング210に対向する側に、本体ハウジング210に向かって開口する開口部231が設けられている。また、TPUハウジング230は、開口部231を覆う位置に、保護マット232が設けられている。保護マット232は、TPUハウジング230に対して着脱自在に設けられている。
TPUハウジング230には、透過原稿用光源としての透過用光源部(図3参照)が設けられている。透過用光源部は、写真用フィルムなどのような光透過型の原稿の読み取り動作に際して使用され、原稿台ガラス212に向けて光を照射する。透過用光源部は、原稿台ガラス212に沿って副走査方向に移動可能に設けられている。
TPUハウジング230には、上述したモータ222の駆動力を透過用光源部に伝達する光源移動機構としての動力伝達機構(図3参照)が設けられている。詳細な図示および説明を省略するが、TPUユニット120に設けられた動力伝達機構は、たとえば、撮像素子移動機構223に連結されたプーリ群や駆動ベルト233および駆動ベルト233が架けられたギア対などによって構成されている(一部図3参照)。
この実施の形態1において、TPUハウジング230に設けられた動力伝達機構は、保護マット232がTPUハウジング230から取り外されている場合にモータ222に連結され、モータ222の駆動力を透過用光源部に伝達するように構成されている。これにより、透過用光源部は、保護マット232がTPUハウジング230から取り外されている場合に限って、スキャナキャリッジ220とともに、モータ222の駆動力を受けて副走査方向に沿って移動する。
透過用光源部は、原稿の照射を開始する側の端部位置に設定されたホームポジションと、原稿を照射後ホームポジションに向けて折り返す位置に設定された折り返しポジションとの間を往復移動する。
フィルムのような光透過型の原稿(以下、「フィルム」という)の読み取り動作に際しては、原稿台ガラス212の上、すなわち、本体ユニット110とTPUユニット120の間にフィルムフォルダ240が設置される。フィルムフォルダ240は、原稿台ガラス212上におけるフィルム用の読取位置にフィルムが設置されるように、フィルムの設置位置を案内するとともに、設置されたフィルムを読取位置に固定する部材である。
図3は、スキャナ装置100を一部切断して示す斜視図である。図3においては、TPUハウジング230における上側TPUハウジングを取り外し、本体ハウジング210の一部を切断した状態が示されている。図3中符号300は、本体ユニット110とTPUユニット120とを連結するヒンジ部である。以下に、図3を用いて、モータ222の駆動力が伝達される各部について説明する。
図3に示すように、本体ハウジング210に設けられた撮像素子移動機構223は、モータ222の駆動軸に固定されたギア301、ギア301に連結されたギア列302〜306によって構成されている。ギア306の回転軸心となる軸には、上述した駆動ベルト225が架けられたギアが設けられている。
撮像素子移動機構223は、モータ222において発生された駆動力を、ギア301〜306を介して駆動ベルト225に伝達することで、駆動ベルト225を回転させる。これによって、駆動ベルト225に連結されたスキャナキャリッジ220を、副走査方向に沿って移動させることができる。
また、ギア306の回転軸心となる軸には、当該軸を回転軸心とするプーリ307が設けられている。プーリ307には、プーリ307の回転にともなって回転する複数のプーリ群308を介して、連結機構309の一部を構成する磁性体310が連結されている。磁性体310は、プーリ群308を介してモータ222の駆動力が伝達されることによって、プーリ群308の軸心方向と平行な軸心回りに回転する。
磁性体310は、本体ハウジング210の上面においてTPUユニット120側に向けて開口する開口部311、312を介して、TPUユニット120側に設けられた磁性体313に対向配置されている。磁性体310と磁性体313とは、互いを引き合う引力によって分離可能に連結されている。ここに、プーリ307、プーリ群308、磁性体310、開口部311、312および磁性体313によって連結機構309が構成されている。磁性体313は、磁性体310の軸心方向と平行な軸心回りに回転自在に設けられている。
連結機構309を構成する磁性体310および313は、互いを引きつける磁力をともに有していてもよいし、少なくともいずれか一方が他方を引きつける磁力を有していてもよい。磁性体310または313の一方が磁力を有している場合、他方は、たとえば、鉄などのように、磁力によって引きつけられる性質を有している材料によって形成する。
TPUハウジング230には、上述した駆動ベルト233が架けられたギア対における一方のギア314と磁性体313とを連結するプーリ群315が設けられている。ギア対における他方のギア316は、駆動ベルト233の回転に従動して回転する。ギア314とギア316とは、副走査方向に沿って対向配置されている。上述した光源移動機構としての動力伝達機構は、駆動ベルト233、ギア314、ギア316によって構成されている。
連結機構309は、撮像素子移動機構223から伝達されたトルクが所定より大きい場合に、磁性体310と磁性体313との間ですべりを生じさせ、所定の大きさ以上のトルクをプーリ群315に伝達しないトルクリミッタ機能を有している。ここで、所定の大きさのトルクとは、透過用光源部を移動させるために必要なトルクである。
連結機構309におけるトルクリミッタ機能によって、所定の大きさ以上のトルクが伝達された場合にも、透過用光源部、プーリ群315、あるいは駆動ベルト233が架けられたギア対など、透過用光源部の移動に関わる各部の破損を防止することができる。
図3中符号317は、磁性体313、プーリ群315を構成するプーリ、ギア314などの軸を支持するステイである。磁性体313は、ステイ317に対して接離可能に設けられている(図5および図6参照)。これにより、磁性体310と磁性体313とを分離可能に連結させることができる。
図3中符号318は、上述した透過用光源部を示している。透過用光源部318は、透過用光源部318に設けられた固定部319において、駆動ベルト233に連結されている。これにより、透過用光源部318は、駆動ベルト233の回転にともなって副走査方向に沿って移動する。
TPUハウジング230には、駆動ベルト233の側方であって、かつ、透過用光源部318の移動軌跡に重複する位置において、副走査方向に沿って延出するガイドレール320が設けられている。ガイドレール320には、透過用光源部318において、ガイドレール320に対向する位置に設けられた溝321が嵌め込まれる。これによって、透過用光源部318を副走査方向に沿って安定して移動させることができる。
透過用光源部318から照射された光は、TPUハウジング230に設けられた開口部322を介して、原稿台ガラス212側に導かれる。開口部322は、透過用光源部318のうち、フィルムの読み取り範囲をカバーするように設けられている。
図4は、透過用光源部318を示す分解斜視図である。図4を用いて、透過用光源部318の構成について説明する。図4に示すように、透過用光源部318は、LED401と、LED401によって発光された光を伝播させる導光板402と、を備えている。導光板402によって、LED1個あたりの照射面積よりも広い面積を照射することができる。なお、図4中、導光板402に表記された仮想線は、導光板402における有効発光エリアを示している。
導光板402中を伝播された光は、プリズムシート403および拡散シート404を介して、支持フレーム405に設けられた開口部406から、原稿台ガラス212に向けて照射される。プリズムシート403および拡散シート404を介することにより、導光板402中を伝播された光をより広い面積に照射することができる。
透過用光源部318において、導光板402を間にして開口部406とは反対側には、導光板402中を伝播された光を開口部406へ向けて反射させる反射板407が設けられている。反射板407を設けることによって、導光板402中を伝播された光を、効率よく原稿台ガラス212側へ照射することができる。上述した固定部319は、支持フレーム405の側方に設けられており、原稿台ガラス212側から駆動ベルト233を狭持するように、上方に向けて開口している。
図5は連結機構309を拡大して示す斜視図(その1)、図6は連結機構309を拡大して示す斜視図(その2)である。図5は、磁性体310と磁性体313とが磁力によって連結された状態を示している。図6は、磁性体310と磁性体313とが離間された状態を示している。
図5および図6から分かるように、連結機構309における磁性体313は、ステイ317から離間している場合に磁性体310に連結され、ステイ317近傍に位置している場合に磁性体310が離間される。磁性体310、313において、互いに対向する面は、平面とされている(符号601参照)。これによって、引力を作用させる面を広く確保するとともに、磁性体310と磁性体313とを密着させて、磁性体310と磁性体313とを確実に連結させることができる。
また、磁性体310,313が互いに対向する面を平面とすることによって、連結機構309における連結部分を利用者が手で触れた場合の危険性をなくし、利用者に対する安全性を確保することができる。
図示を省略するが、スキャナ装置100は、上述した構成に加えて、利用者による各種指示操作を受け付ける操作パネルや、スキャナ装置100における各部を駆動制御する各種制御回路や、操作パネルによって受け付けた指示操作に応じて各種制御回路を制御する制御系などを備えている。操作パネルでは、紙などの光を透過しない原稿(反射型の原稿)の画像を読み取る指示操作や、フィルムの画像を読み取る指示操作などを受け付ける。
加えて、図示を省略するが、スキャナ装置100は、パーソナルコンピュータなどの外部装置との間で通信をおこなう通信I/Fを備えていてもよい。この場合、スキャナ装置100は、パーソナルコンピュータにおいて受け付けた指示操作に応じたコマンドを、通信I/Fを介して受信する。
スキャナ装置100は、操作パネルを介して受け付けた指示操作や、通信I/Fを介して受信したコマンドに応じて、スキャナキャリッジ220を移動させたり、反射用光源215や透過用光源部318を点灯/消灯させたり、撮像素子217に結像された光を光電変換することによって画像データを生成したりする。この実施の形態1においては、画像データを生成するために関わる各部および当該各部によっておこなわれる各種処理によって、画像データ生成手段としての機能が実現される。
スキャナ装置100は、生成された画像データを、任意の記憶媒体に記憶するようにしてもよいし、通信I/Fを介してパーソナルコンピュータなどの外部装置に送信するようにしてもよい。この実施の形態1においては、生成された画像データを、外部装置に送信するために関わる各部および当該各部によっておこなわれる各種処理によって、出力手段としての機能が実現される。
このような構成を備えたスキャナ装置100によってフィルムの画像を読み取る場合、利用者は、原稿台ガラス212上にフィルムフォルダ240を設置し、フィルムフォルダ240によって案内される所定の位置にフィルムを設置する。また、利用者は、フィルムの設置に前後して、TPUハウジング230から保護マット232を取り外す。
つづいて、図1あるいは図2に示したように、TPUユニット120を本体ユニット110に対向させる。これにより、連結機構309における磁性体310と磁性体313とが対向し、磁性体310と磁性体313との間で引き合うように作用する磁力によって透過用光源部318と撮像素子移動機構223とが連結される。
その後、利用者は、フィルムの画像を読み取る指示操作をおこなう。指示操作は、スキャナ装置100が備える操作パネルを介しておこなってもよいし、パーソナルコンピュータなどの外部装置においておこなってもよい。
フィルムの画像を読み取る指示操作があった場合、スキャナ装置100は、モータ222を駆動させ、スキャナキャリッジ220および透過用光源部318を副走査方向に沿って移動させながら、撮像素子217の受光量を検出する。そして、検出された受光量に基づいて画像データを生成する。
スキャナ装置100は、生成された画像データを、任意の記憶媒体に記憶するようにしてもよいし、通信I/Fを介してパーソナルコンピュータなどの外部装置に送信するようにしてもよい。
なお、スキャナ装置100は、画像データの生成に先立って、画像データにおける黒色や白色の基準となる各種基準データを取得し、取得された基準データを用いて画像データのシェーディング補正をおこなってもよい。基準データの取得および取得された基準データを用いたシェーディング補正については、公知の技術であるため、ここでは説明を省略する。
実施の形態1のスキャナ装置100は、画像データの生成に先立って、透過用光源部318と撮像素子217との相対的な位置を補正する補正処理をおこなう。以下に、図7〜図11を用いて、透過用光源部318と撮像素子217との相対的な位置を補正する補正処理について説明する。
図7〜図11は、補正処理について説明する説明図(その1)〜(その5)である。図7〜図11は、透過用光源部318が撮像素子217よりも折り返しポジション側に存在する場合の補正処理について説明する。図7〜図11においては、図2と比較して一部符号が省略されている。
図7〜図11において、透過用光源部318のホームポジションは、符号710によって示される位置決め部材に透過用光源部318が突き当たる位置である。透過用光源部318の折り返しポジションは、符号720によって示される位置決め部材に透過用光源部318が突き当たる位置である。
スキャナキャリッジ220のホームポジションは、本体ハウジング210内に設けられた図示しないセンサによってスキャナキャリッジ220が検出される位置である。また、スキャナキャリッジ220の折り返しポジションは、スキャナキャリッジ220のホームポジションから折り返しポジション側に向かってモータ222を所定量駆動した位置である。
図7には、補正処理の開始時の状態が示されている。補正処理においては、はじめに、TPUユニット120に設けられた動力伝達機構とモータ222とが連結された状態で、モータ222を駆動して、スキャナキャリッジ220を折り返しポジションまで移動させる。このとき、TPUユニット120に設けられた動力伝達機構と撮像素子移動機構223とが連結機構309によって連結されているため、スキャナキャリッジ220の折り返しポジションへの移動に連動して、透過用光源部318が透過用光源部318の折り返しポジションへ向かって移動する。
そして、上述したように、スキャナ装置100においては、スキャナキャリッジ220のホームポジションおよび折り返しポジション間の距離が、透過用光源部318のホームポジションおよび折り返しポジション間の距離よりも長くなるように設けられていることから、スキャナキャリッジ220が折り返しポジションまで移動する間に、透過用光源部318が透過用光源部318用の折り返しポジションに突き当たる。
図8には、透過用光源部318が透過用光源部318用の折り返しポジションに突き当たった状態が示されている。図8に示した状態で、モータ222をさらに駆動すると、連結機構309が有するトルクリミッタ機能によって、透過用光源部318を折り返しポジションに位置づけた状態で、スキャナキャリッジ220のみが折り返しポジションまで移動する。
図9には、スキャナキャリッジ220が、折り返しポジションに突き当たった状態が示されている。補正処理においては、つづいて、図9に示した状態から、モータ222を逆回転させ、透過用光源部318およびスキャナキャリッジ220を折り返しポジションからホームポジションまで移動させる。
上述したように、TPUユニット120に設けられた動力伝達機構とモータ222とが連結されているため、スキャナキャリッジ220のホームポジションへの移動に連動して、透過用光源部318が透過用光源部318のホームポジションへ向かって移動する。図10には、スキャナキャリッジ220および透過用光源部318が、連動して各々のホームポジションへ向かって移動している状態が示されている。
スキャナ装置100においては、スキャナキャリッジ220のホームポジションおよび折り返しポジション間の距離が、透過用光源部318のホームポジションおよび折り返しポジション間の距離よりも長くなるように設けられていることから、上述と同様にして、スキャナキャリッジ220がホームポジションまで移動する間に、透過用光源部318が透過用光源部318用のホームポジションに突き当たる。
この状態からモータ222をさらに駆動すると、連結機構309が有するトルクリミッタ機能によって、透過用光源部318をホームポジションに位置づけた状態で、スキャナキャリッジ220のみがホームポジションまで移動する。図11には、透過用光源部318およびスキャナキャリッジ220がホームポジションに突き当たった状態が示されている。補正処理は、図11に示したように、スキャナキャリッジ220がホームポジションまで移動した時点で完了する。
なお、スキャナキャリッジ220が折り返しポジションあるいはホームポジションまで移動したことは、所定の位置にセンサを設けることによって検出することができる。スキャナキャリッジ220の位置を検出するためのセンサおよびセンサを用いたスキャナキャリッジ220の位置を検出する技術については公知の技術であるため説明を省略する。
上述したように、実施の形態1のスキャナ装置100によれば、透過用光源部318および撮像素子217を、単一のモータ222の駆動力を用いて連動させることができる。これによってスキャナ装置100は、移動に際して、透過用光源部318および撮像素子217の副走査方向における相対的な位置にずれが生じることによる原稿の読み取り精度の低下を防止するとともに、動力伝達機構の小型化およびスキャナ装置100における消費電力の低減を図ることができる。
また、スキャナ装置100においては、連結機構309が有するトルクリミッタ機能によって、動力伝達機構に対して所定値以上のトルクが伝達されることを防止し、移動させるための負荷が異なる撮像素子217および透過用光源部318を、単一のモータ222の駆動力を用いて精度よく連動させることができる。
また、スキャナ装置100においては、透過用光源部318が撮像素子217よりも移動距離が短く設定された移動範囲内を移動するため、透過用光源部318から照射された光を撮像素子217によって確実に受光することができる。これによってスキャナ装置100は、露光量不足による原稿の読み取り精度の低下を防止するとともに、動力伝達機構の小型化およびスキャナ装置100における消費電力の低減を図ることができる。
そして、この発明のスキャナ装置100によって、利用者は、消費電力を抑制した小型のスキャナ装置100を使用して、原稿の画像を高精度に再現した画像データを得ることができる。
また、実施の形態1のスキャナ装置100によれば、磁性体310,313自体が有する引力を利用して、動力伝達機構と撮像素子移動機構223とを連動可能に連結することができる。これによってスキャナ装置100は、さらに、連結機構309の小型化および簡易化を図ることができる。そして、これによって利用者は、消費電力を抑制した小型のスキャナ装置100を使用して、原稿の画像を高精度に再現した画像データを得ることができる。
また、実施の形態1のスキャナ装置100によれば、動力伝達機構と撮像素子移動機構223とを磁力によって連結することで、連結面(図6中符号601参照)を平滑にすることができる。これによってスキャナ装置100は、利用者に対する安全性を加味した上で、連結機構309の小型化および簡易化を図ることができる。そして、これによって利用者は、消費電力を抑制した小型のスキャナ装置100を安全に使用して、原稿の画像を高精度に再現した画像データを得ることができる。
また、実施の形態1のスキャナ装置100によれば、原稿の読み取り動作に先立つ撮像素子217の往復移動にともなって透過用光源部318を往復移動させることで、透過用光源部318と撮像素子217との副走査方向における相対的な位置を補正するためのセンサを用いることなく、透過用光源部318と撮像素子217との副走査方向における相対的な位置を補正することができる。
これによって、スキャナ装置100は、製造コストを増加させることなく、透過用光源部318および撮像素子217の副走査方向における相対的な位置のずれに起因する原稿の読み取り精度の低下を防止するとともに、スキャナ装置100の小型化およびスキャナ装置100における消費電力の低減を図ることができる。また、これによって利用者は、消費電力を抑制した小型のスキャナ装置100を使用して、原稿の画像を高精度に再現した画像データを得ることができる。
また、実施の形態1のスキャナ装置100によれば、透過用光源部318がLED401によって構成されていることから、LED401の点灯直後から原稿の読み取りが可能になるので、LED401に代えて蛍光管を用いた場合と比較して照射光量の安定化を図ることができる。これによってスキャナ装置100は、原稿の読み取りを迅速に開始するとともに、読み取り精度の向上を図ることができる。また、これによって利用者は、高精度な画像データを迅速に得ることができる。
また、実施の形態1のスキャナ装置100によれば、透過用光源部318がLED401によって構成されていることから、LED401に代えて蛍光管を用いた場合と比較して、消費電力を抑え、ランニングコストを低く抑えることができる。これによって利用者は、消費電力およびランニングコストの低いスキャナ装置100を用いて、高精度な画像データを得ることができる。
なお、実施の形態1では、撮像素子移動機構223から透過用光源部318の移動に関わる各部に対して所定値以上のトルクが伝達された場合に、連結機構309における磁性体310と磁性体313との間においてすべりを生じさせることでトルクリミッタ機能を実現するようにしたが、トルクリミッタ機能の実現は磁力を利用したものに限らない。
図示を省略するが、たとえば、磁性体310および磁性体313に代えて、一対のギアを設け、撮像素子移動機構223から透過用光源部318の移動に関わる各部に対して所定値以上のトルクが伝達された場合には、一対のギアのいずれか一方を空転させることでトルクリミッタ機能を実現するようにしてもよい。
また、空転させるギアは、磁性体310および磁性体313に代えて設けられた一対のギアに限らず、たとえば、複数のプーリ群308を構成するいずれかのプーリを空転させるようにしてもよい。なお、所定値以上のトルクが伝達された場合にギアを空転させる具体的な手法については公知の技術であるため、ここでは説明を省略する。
(実施の形態2)
つぎに添付図面を参照して、この発明にかかる複合機の好適な実施の形態2を詳細に説明する。この実施の形態2は、この発明にかかる複合機の実施例を示す。実施の形態2においては、上述した実施の形態1と同一部分は同一符号で示し、説明を省略する。
図12は、実施の形態2にかかる複合機を示す斜視図である。実施の形態2にかかる複合機1200は、上述した実施の形態1または実施の形態2で説明したスキャナ装置100と、スキャナ装置100が備える撮像素子217に入射された光の強弱に応じた画像を被記録媒体上に形成する画像形成装置としてのプリンタ1201と、を備えている。
スキャナ装置100とプリンタ1201とは、図示しない通信I/Fを介して相互通信可能に接続されている。スキャナ装置100は、撮像素子217に入射された光の強弱に応じた画像データをプリンタ1201へ出力する。
プリンタ1201は、紙などの被記録媒体に画像を形成するプリンタエンジンを備えている。公知の技術であるため図示および説明を省略するが、プリンタエンジンにおける画像形成方式は、たとえば、インクジェット方式、静電転写方式、昇華転写方式など、各種の方式を適用することができる。
このような構成を備える複合機1200において、プリンタ1201は、スキャナ装置100から出力された画像データに基づいて、紙などの被記録媒体に画像を形成する。
このような複合機1200によれば、スキャナ装置100における透過用光源部318および撮像素子217を、単一のモータ222の駆動力を用いて連動させることができる。これによって複合機1200は、消費電力の増加および複合機1200の大型化を抑えながら、原稿を精度よく再現した画像を紙などの被記録媒体に形成することができる。また、これによって利用者は、消費電力を抑制した小型の複合機1200を使用して、高精度な画像データを得ることができる。
実施の形態1にかかるスキャナ装置の外観を示す斜視図。 スキャナ装置の縦断正面図。 スキャナ装置を一部切断して示す斜視図。 透過用光源部を示す分解斜視図。 連結機構を拡大して示す斜視図(その1)。 連結機構を拡大して示す斜視図(その2)。 補正処理について説明する説明図(その1)。 補正処理について説明する説明図(その2)。 補正処理について説明する説明図(その3)。 補正処理について説明する説明図(その4)。 補正処理について説明する説明図(その5)。 実施の形態2にかかる複合機を示す斜視図。
符号の説明
100 スキャナ装置、212 原稿台ガラス、217 撮像素子、223 撮像素子移動機構、309 連結機構、318 透過用光源部、401 LED、1200 複合機、1201 プリンタ


Claims (5)

  1. 原稿を保持する原稿台を間にして対向配置された光源および撮像素子を備え、前記光源から照射された光を前記撮像素子によって受光することで光透過型の原稿を読み取る画像読取装置において、
    前記撮像素子を所定方向に往復移動させる撮像素子移動機構と、
    前記撮像素子よりも移動距離が短く設定された移動範囲内で、前記撮像素子移動機構による往復移動に連動させて前記光源を前記所定方向に往復移動させる光源移動機構と、
    所定値以上のトルクが伝達された場合に前記光源移動機構と前記撮像素子移動機構との間ですべりを生じさせるトルクリミッタ機能を有し、前記光源移動機構と前記撮像素子移動機構とを連動可能に連結する連結機構と、
    を備えることを特徴とする画像読取装置。
  2. 前記連結機構は、所定値以上のトルクが伝達された場合に前記光源移動機構と前記撮像素子移動機構との間ですべりを生じさせる大きさで引き合う磁力を作用させることで、前記光源移動機構と前記撮像素子移動機構とを連動可能に連結することを特徴とする請求項1に記載の画像読取装置。
  3. 前記原稿の読み取り指示があった場合に、前記原稿の読み取り動作に先立って、前記撮像素子を往復移動させることで、前記光源と前記撮像素子との副走査方向における相対的な位置を補正する補正手段を備えることを特徴とする請求項1または2に記載の画像読取装置。
  4. 前記光源は、LEDによって構成されていることを特徴とする請求項1〜3のいずれか一つに記載の画像読取装置。
  5. 請求項1〜4のいずれか一つに記載の画像読取装置と、
    前記画像読取装置が備える撮像素子に入射された光の強弱に応じた画像を被記録媒体上に形成する画像形成装置と、
    を備えることを特徴とする複合機。


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