JP4448051B2 - 画像読取装置及び方法 - Google Patents
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Description
V'n:主走査n画素目のシェーディング補正後のデジタル画像信号
C:シェーディング補正係数
Vn:主走査n画素目のシェーディング補正前のデジタル画像信号
Wn:主走査n画素目の白基準板のデジタル輝度信号(シェーディング補正データ(nは主走査位置))
(装置構成)
図3は、本発明を適用できる実施形態の画像形成装置の構成図である。図3において、図中符号301は原稿画像を電位に置き換えるイメージセンサである。302はイメージセンサの電位にゲインをかけて所望の電位に引き上げるゲイン装置である。303は電位をデジタル情報に変換するAD変換装置である。304は従来の周知な方法による高精細で適正な画像輝度を得る為の第1のシェーディング補正装置である。305は修正液の輝度を考慮したシェーディング補正を行う第2のシェーディング補正装置である。
図18は、本実施形態の画像形成装置の処理のフローチャートである。上述した画像形成装置の処理を図3も合わせて参照し、以下詳細に説明する。ユーザーが309に繋がる図4に示すオペレーションパネルのボタン操作部において、403を操作することで、公文書モードでの電子画像化を選択した場合または修正痕検知モードを選択した場合を説明する。
*E2 は、例えば白基準を2.8Vで出力したい場合は、2.8を代入する。
C1:第1のシェーディング補正係数(第1の補正係数)
V3n:シェーディング補正後の主走査n画素目のデジタル画像
V2n :シェーディング補正前の主走査n画素目のデジタル画像
Wn: シェーディング補正データ
V3n = C2* V2n ÷ Wn(第2の補正係数)
C2:第2のシェーディング補正係数
V3n:シェーディング補正後のn画素目のデジタル画像
V2n :シェーディング補正前のn画素目のデジタル画像
Wn: シェーディング補正データ
である。第2のシェーディング補正係数は、紙白よりも輝度の高い修正液痕が対象となる。この時、第2のシェーディング補正係数C2は、修正液の輝度は255に張り付くが紙白(背景)はサチレーションを起こさない値に設定しておく。つまり修正液部分のみが255になり、それ以外は254以下の情報が得られるようになる。
図7は、本実施形態の修正液痕検知方法の第1の例のフローチャートである。図6を参照し前述したように255に張り付いている領域が修正液の白を検出している。したがって、図7において、第2のシェーディング補正装置305から出力される画像に対して、コントローラ312は、S701で先ず255若しくは255−α(αは設定可能)を閾値として単純2値による2値化を行う。この時、1を修正液画素、0を非修正液画素とする。S701において2値化された画像の例を図8に示す。
図10は、本実施形態の修正液痕検知方法の第2の例のフローチャートである。図6を参照し前述したように255に張り付いている領域が修正液の白を検出している。したがって、図10において、第2のシェーディング補正装置305から出力される画像に対して、コントローラ312は、S1001で先ず255若しくは255−α(αは設定可能)を閾値として単純2値による2値化を行う。この時、1を修正液画素、0を非修正液画素とする。S1001において2値化された画像の例を図8に示す。
上記S1806までの処理によって、画像と修正液痕情報を作り出し、合成装置308によって画像と修正液痕情報の画像が合成される。画像の合成方法の例として、合成装置308での画像の合成例1について述べる(S1807)。適正な画像処理が行われた画像処理装置306の画像は合成装置308に送られる。また、修正検知装置307で修正液情報は合成装置308へ送られる。
上記S1806までの処理によって、画像と修正液痕情報を作り出し、合成装置308によって画像と修正液痕情報の画像が合成される。画像の合成方法の例として、合成装置308での画像の合成例2について述べる(S1807)。適正な画像処理が行われた画像処理装置306の画像は合成装置308に送られる。また、修正検知装置307で修正液情報は合成装置308へ送られる。
前述の「検知方法の例1」又は「検知方法の例2」、そして「画像の合成の例1」又は「画像の合成の例2」の組み合わせによって、本実施形態の出力デジタル画像を生成する。
上述の実施形態1では、修正検知装置307において、第2のシェーディング補正装置305からの出力を利用して修正液の修正痕を検知して修正部の位置情報又は修正部マーク画像を出力する実施の形態を示した。
図12は、本発明を適用できる実施形態の画像形成装置の構成図である。図12において、図中符号1201は原稿画像を電位に置き換えるイメージセンサである。1202はイメージセンサの電位にゲインをかけて所望の電位に引き上げるゲイン装置である。1203は電位をデジタル情報に変換するAD変換装置である。1204は従来の周知な方法による高精細で適正な画像輝度を得る為の第1のシェーディング補正装置である。1205は修正液の輝度を考慮したシェーディング補正を行う第2のシェーディング補正装置である。
図19は、本実施形態の画像形成装置の処理のフローチャートである。上述した画像形成装置の処理を図19も合わせて参照し、以下詳細に説明する。ユーザーが1209に繋がる図4に示すオペレーションパネルのボタン操作部において、403を操作することで、公文書モードでの電子画像化を選択した場合を説明する。
*E2 は、例えば白基準を2.8Vで出力したい場合は、2.8を代入する。
C1:第1のシェーディング補正係数
V_shd1(i,j):シェーディング補正後の走査(i,j)画素目のデジタル画像
V_2(i,j) :シェーディング補正前の走査(i,j)画素目のデジタル画像
Wi: シェーディング補正データ
V_shd2(i,j) = C2* V_2(i,j) ÷ Wi
C2:第2のシェーディング補正係数
V_shd2(i,j):シェーディング補正後の(i,j)画素目のデジタル画像
V_2(i,j) :シェーディング補正前の(i,j)画素目のデジタル画像
Wi: シェーディング補正データ
である。第2のシェーディング補正係数は、紙白よりも輝度の高い修正液痕が対象となる。この時、第2の補正係数は、修正液痕も白紙も輝度が255に張り付かない状態に調整する。
S(i,j)=V_shd2(i,j) − C2/C1×V_shd1(i,j)
S1407で、コントローラ312は、修正液部と非修正液部の境目である閉曲線を検知する。図9は、S1407における、本実施形態の修正液痕検知での閉曲線検知の説明図である。図9において、コントローラ1212は、主走査方向に走査して最初の修正液画素を探す。この時の修正液画素は非修正液画素との境界線であるので、コントローラ1212は、1を検知したらその周辺画素をチェックする。例えば、図9では最初の注目画素の上・右上・左・左上・左下が非修正液画素、右・右下・下が修正液画素である。よって、最初の注目画素の右又は下の画素(境界線)を次の注目画素とする。このような処理を繰り返して修正液画素の端、非修正液画素の境目を走査して行く。そして、もとの最初の注目画素に戻ったら、それまでに走査した注目画素の軌跡は、修正液が乗っている部分のエッジであり、その内側は修正液ということになる。この処理を画像の全領域について行う。
S1407で、コントローラ1212は、修正液部のカタマリを算出する。図11は、S1407における、本実施形態の修正液痕検知でのカタマリ検知の説明図である。図11において、コントローラ1212は、図示されたような2値化信号を検出した場合、主走査方向と副走査方向について、修正部領域(図11では「1」の画素)の連続量を測定する。この処理を画像の全領域について行う。
上記S1907までの処理によって、画像と修正液痕情報を作り出し、合成装置1208によって画像と修正液痕情報の画像が合成される。画像の合成方法の例として、合成装置1208での画像の合成例1について述べる(S1908)。適正な画像処理が行われた画像処理装置1206の画像は合成装置1208に送られる。また、修正検知装置1207で修正液情報は合成装置1208へ送られる。
上記S1907までの処理によって、画像と修正液痕情報を作り出し、合成装置1208によって画像と修正液痕情報の画像が合成される。画像の合成方法の例として、合成装置1208での画像の合成例2について述べる(S1908)。適正な画像処理が行われた画像処理装置1206の画像は合成装置1208に送られる。また、修正検知装置1207で修正液情報は合成装置1208へ送られる。
前述の「閉曲線検知を行う方法」又は「カタマリ検知を行う方法」、そして「画像の合成の例1」又は「画像の合成の例2」の組み合わせによって、本実施形態の出力デジタル画像を生成する。
上述の実施形態1では、修正検知装置307において、第2のシェーディング補正装置305からの出力を利用して修正液の修正痕を検知して修正部の位置情報又は修正部マーク画像を出力する実施の形態を示した。
図16は、本発明を適用できる実施形態の画像形成装置の構成図である。図16において、図中符号1601は原稿画像を電位に置き換えるイメージセンサである。1602はイメージセンサの電位にゲインをかけて所望の電位に引き上げるゲイン装置である。1603は電位をデジタル情報に変換するAD変換装置である。1604はシェーディング補正を行うシェーディング補正装置である。
図20は、本実施形態の画像形成装置の処理のフローチャートである。上述した画像形成装置の処理を図18も合わせて参照し、以下詳細に説明する。ユーザーが309に繋がる図4に示すオペレーションパネルのボタン操作部において、403を操作することで、公文書モードでの電子画像化を選択した場合を説明する。
*E2 は、例えば白基準を2.8Vで出力したい場合は、2.8を代入する。
C1:第1のシェーディング補正係数
V3n:シェーディング補正後の主走査n画素目のデジタル画像
V2n :シェーディング補正前の主走査n画素目のデジタル画像
Wn: シェーディング補正データ
V3n = C2* V2n ÷ Wn
C2:第2のシェーディング補正係数
V3n:シェーディング補正後のn画素目のデジタル画像
V2n :シェーディング補正前のn画素目のデジタル画像
Wn: シェーディング補正データ
である。第2のシェーディング補正係数は、紙白よりも輝度の高い修正液痕が対象となる。この時、第2の補正係数は、修正液の輝度は255に張り付くが紙白(背景)はサチレーションを起こさない値に設定しておく。つまり修正液部分のみが255になり、それ以外は254以下の情報が得られるようになる。
図7は、本実施形態の修正液痕検知方法の第1の例のフローチャートである。図17を参照し前述したように255に張り付いている領域が修正液の白を検出している。したがって、図7において、シェーディング補正装置1604から2回目スキャンで出力される画像に対して、コントローラ1612は、S701で先ず255若しくは255−α(αは設定可能)を閾値として単純2値による2値化を行う。この時、1を修正液画素、0を非修正液画素とする。S701において2値化された画像の例を図8に示す。
図10は、本実施形態の修正液痕検知方法の第2の例のフローチャートである。図17を参照し前述したように255に張り付いている領域が修正液の白を検出している。したがって、図10において、シェーディング補正装置1604から2回目スキャンで出力される画像に対して、コントローラ1612は、S1001で先ず255若しくは255−α(αは設定可能)を閾値として単純2値による2値化を行う。この時、1を修正液画素、0を非修正液画素とする。S1001において2値化された画像の例を図8に示す。
上記S2010までの処理によって、画像と修正液痕情報を作り出し、合成装置1608によって画像と修正液痕情報の画像が合成される。画像の合成方法の例として、合成装置1608での画像の合成例1について述べる(S1011)。適正な画像処理が行われた画像処理装置1606の画像は合成装置1608に送られる。また、修正検知装置1607で修正液情報は合成装置1608へ送られる。
上記S2011までの処理によって、画像と修正液痕情報を作り出し、合成装置1608によって画像と修正液痕情報の画像が合成される。画像の合成方法の例として、合成装置1608での画像の合成例2について述べる(S2011)。適正な画像処理が行われた画像処理装置1606の画像は合成装置1608に送られる。また、修正検知装置1607で修正液情報は合成装置1608へ送られる。
前述の「検知方法の例1」又は「検知方法の例2」、そして「画像の合成の例1」又は「画像の合成の例2」の組み合わせによって、本実施形態の出力デジタル画像を生成する。
以上述べた実施形態の他に次の形態を実施できる。
(1)上述の実施形態は、ネットワークを構成するハードウェア等が含まれるものの、各データ処理を順次実施するソフトウェアでも実現できる。即ち、上述した実施の形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体(又は、記録媒体)を、システムあるいは装置に供給する。そして、そのシステムあるいは装置のコンピュータ(又は、CPUやMPU)が、記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出し、実行することによっても、本発明を適用できる実施形態が達成されることは言うまでもない。この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が、上述した実施の形態の機能を実現することになり、CD(compact disc)、MD(magnetic disk)、メモリカード、MO(magneto-optic disc)等のさまざまな記憶媒体に書き込み可能である。
以上説明したように本実施形態によれば、第1の態様として、画像読取装置は、1回のスキャン動作において、画像情報を電位に変換し所望のゲインをかけるゲイン手段(302、1202)と、前記ゲイン手段によってゲインをかけられた前記画像情報をデジタル化してデジタル画像を生成するAD変換手段(303、1203)と、前記AD変換手段によって生成された前記デジタル画像に対して、白基準に基づく第1の係数によって前記デジタル画像よりも高精彩な画像を得るためのシェーディング補正を行い、当該補正された画像出力を生成する第1のシェーディング補正手段(304、1204)と、前記AD変換手段によって生成された前記デジタル画像に対して、修正痕に基づく第2の係数によって白より高い輝度まで読み取った画像を得るためのシェーディング補正を行い、当該補正された画像出力を生成する第2のシェーディング補正手段(305、1205)と、前記第1のシェーディング補正手段によって得られた画像出力に対して高精細な画像処理を行い、該画像処理によって得られる第1のデジタル画像情報を生成する画像処理手段(306、1206)と、前記第2のシェーディング補正手段によって得られた画像出力から修正痕を検出し、該修正痕の検出情報である第2のデジタル画像情報を生成する修正検知手段(307、1207)と、前記画像処理手段が生成した前記第1のデジタル画像情報と前記修正検知手段が生成した前記第2のデジタル画像情報とを合成し、前記第1のデジタル画像情報の中に前記第2のデジタル画像情報である修正痕の検出情報を埋め込んだ第3のデジタル画像情報を生成する合成手段(308、1208)とを備えたことを特徴とする画像読取装置(実施形態1、2)。
302 ゲイン処理
303 AD変換
304 シェーディング補正装置1
305 シェーディング補正装置2
306 画像処理装置
307 修正液痕検知装置
308 合成装置
309 ユーザーインタフェース
310 ネットワークコントローラ
311 画像記憶領域
312 コントローラ
313 記録装置
401 オペレーションパネルの液晶表示部
402 オペレーションパネルの処理スタートボタン
403 オペレーションパネルのモード操作ボタン
1201 イメージセンサ
1202 ゲイン処理
1203 AD変換
1204 シェーディング補正装置1
1205 シェーディング補正装置2
1206 画像処理装置
1207 修正液痕検知装置
1208 画像合成装置
1209 ユーザーインタフェース
1210 ネットワークコントローラ
1211 画像記憶領域
1212 コントローラ
1213 記録装置
1601 イメージセンサ
1602 ゲイン処理
1603 AD変換
1604 シェーディング補正装置
1606 画像処理装置
1607 修正液痕検知装置
1608 画像合成装置
1609 ユーザーインタフェース
1610 ネットワークコントローラ
1611 画像記憶領域
1612 コントローラ
1613 記録装置
Claims (9)
- 1回のスキャン動作において、画像情報を電位に変換し所定のゲインをかけるゲイン手段と、
前記ゲイン手段によってゲインをかけられた前記画像情報をデジタル化してデジタル画像を生成する変換手段と、
前記変換手段によって生成された前記デジタル画像に対して、白基準に基づく第1の係数によってシェーディング補正を行い、当該補正された画像出力を生成する第1のシェーディング補正手段と、
前記変換手段によって生成された前記デジタル画像に対して、修正痕に基づく第2の係数によって白より高い輝度まで読み取った画像を得るためのシェーディング補正を行い、当該補正された画像出力を生成する第2のシェーディング補正手段と、
前記第1のシェーディング補正手段によって得られた画像出力に対して画像処理を行い、該画像処理によって得られる第1のデジタル画像情報を生成する画像処理手段と、
前記第2のシェーディング補正手段によって得られた画像出力から修正痕を検出し、該修正痕の検出情報である第2のデジタル画像情報を生成する修正検知手段と、
前記画像処理手段が生成した前記第1のデジタル画像情報と前記修正検知手段が生成した前記第2のデジタル画像情報とを合成し、前記第1のデジタル画像情報の中に前記第2のデジタル画像情報である修正痕の検出情報を埋め込んだ第3のデジタル画像情報を生成する合成手段と
を備え、
前記修正検知手段は、前記画像出力を用いて閉曲線検知を行った軌跡の連続画素数が所定の閾値より少ない領域を非修正液領域とし、前記軌跡の連続量が所定の閾値より大きい領域を修正液領域として前記第2のデジタル画像情報を生成することを特徴とする画像読取装置。 - 前記修正検知手段は、前記第1のシェーディング補正手段によって得られた画像出力と前記第2のシェーディング補正手段によって得られた画像出力との差分によって修正痕を検出することを特徴とする請求項1に記載の画像読取装置。
- スキャン動作において、画像情報を電位に変換し所定のゲインをかけるゲイン手段と、
前記ゲイン手段によってゲインをかけられた前記画像情報をデジタル化してデジタル画像を生成する変換手段と、
前記変換手段によって生成された前記デジタル画像に対して、白基準に基づく第1の係数によってシェーディング補正を行い、当該補正された第1の画像出力を生成し、前記変換手段によって生成された前記デジタル画像に対して、修正痕に基づく第2の係数によって白より高い輝度まで読み取った画像を得るためのシェーディング補正を行い、当該補正された第2の画像出力を生成するシェーディング補正手段と、
前記シェーディング補正手段によって得られた前記第1の画像出力に対して画像処理を行い、該画像処理によって得られる第1のデジタル画像情報を生成する画像処理手段と、
前記シェーディング補正手段によって得られた前記第2の画像出力から修正痕を検出し、該修正痕の検出情報である第2のデジタル画像情報を生成する修正検知手段と、
前記画像処理手段が生成した前記第1のデジタル画像情報と前記修正検知手段が生成した前記第2のデジタル画像情報とを合成し、前記第1のデジタル画像情報の中に前記第2のデジタル画像情報である修正痕の検出情報を埋め込んだ第3のデジタル画像情報を生成する合成手段と
を備え、
前記修正検知手段は、前記画像出力を用いて閉曲線検知を行った軌跡の連続画素数が所定の閾値より少ない領域を非修正液領域とし、前記軌跡の連続量が所定の閾値より大きい領域を修正液領域として前記第2のデジタル画像情報を生成することを特徴とする画像読取装置。 - 1回目のスキャン動作において、前記ゲイン手段と前記変換手段とを動作させ、前記シェーディング補正手段は前記第1の画像出力を生成し、前記画像処理手段は前記第1のデジタル画像情報を生成し、
2回目のスキャン動作において、前記ゲイン手段と前記変換手段とを動作させ、前記シェーディング補正手段は前記第2の画像出力を生成し、前記修正検知手段は前記第2のデジタル画像情報を生成することを特徴とする請求項3に記載の画像読取装置。 - 請求項1乃至4のいずれかに記載の画像読取装置を備えたことを特徴とする画像形成装置。
- 1回のスキャン動作において、ゲイン手段が画像情報を電位に変換し所定のゲインをかけるゲインステップと、
前記ゲインステップにおいてゲインをかけられた前記画像情報を変換手段がデジタル化してデジタル画像を生成する変換ステップと、
前記変換ステップにおいて生成された前記デジタル画像に対して、第1のシェーディング補正手段が白基準に基づく第1の係数によってシェーディング補正を行い、当該補正された画像出力を生成する第1のシェーディング補正ステップと、
前記変換ステップにおいて生成された前記デジタル画像に対して、第2のシェーディング補正手段が修正痕に基づく第2の係数によって白より高い輝度まで読み取った画像を得るためのシェーディング補正を行い、当該補正された画像出力を生成する第2のシェーディング補正ステップと、
前記第1のシェーディング補正ステップにおいて得られた画像出力に対して、画像処理手段が画像処理を行い、該画像処理によって得られる第1のデジタル画像情報を生成する画像処理ステップと、
前記第2のシェーディング補正ステップにおいて得られた画像出力から、修正検知手段が修正痕を検出し、該修正痕の検出情報である第2のデジタル画像情報を生成する修正検知ステップと、
前記画像処理ステップにおいて生成された前記第1のデジタル画像情報と前記修正検知ステップにおいて生成された前記第2のデジタル画像情報とを、合成手段が合成し、前記第1のデジタル画像情報の中に前記第2のデジタル画像情報である修正痕の検出情報を埋め込んだ第3のデジタル画像情報を生成する合成ステップと
を備え、
前記修正検知ステップは、前記画像出力を用いて閉曲線検知を行った軌跡の連続画素数が所定の閾値より少ない領域を非修正液領域とし、前記軌跡の連続量が所定の閾値より大きい領域を修正液領域として前記第2のデジタル画像情報を生成することを特徴とする画像読取方法。 - 前記修正検知ステップにおいて、前記修正検知手段は前記第1のシェーディング補正ステップにおいて得られた画像出力と前記第2のシェーディング補正ステップにおいて得られた画像出力との差分によって修正痕を検出することを特徴とする請求項6に記載の画像読取方法。
- 1回目のスキャン動作において、ゲイン手段が画像情報を電位に変換し所定のゲインをかける第1のゲインステップと、
前記第1のゲインステップにおいてゲインをかけられた前記画像情報を変換手段がデジタル化してデジタル画像を生成する第1の変換ステップと、
前記第1の変換ステップにおいて生成された前記デジタル画像に対して、シェーディング補正手段が白基準に基づく第1の係数によってシェーディング補正を行い、当該補正された第1の画像出力を生成する第1のシェーディング補正ステップと、
前記第1のシェーディング補正ステップにおいて得られた前記第1の画像出力に対して、画像処理手段が画像処理を行い、該画像処理によって得られる第1のデジタル画像情報を生成する画像処理ステップと、
2回目のスキャン動作において、前記ゲイン手段が画像情報を電位に変換し所定のゲインをかける第2のゲインステップと、
前記第2のゲインステップにおいてゲインをかけられた前記画像情報を前記変換手段がデジタル化してデジタル画像を生成する第2の変換ステップと、
前記第2の変換ステップにおいて生成された前記デジタル画像に対して、前記シェーディング補正手段が修正痕に基づく第2の係数によって白より高い輝度まで読み取った画像を得るためのシェーディング補正を行い、当該補正された第2の画像出力を生成する第2のシェーディング補正ステップと
前記第2のシェーディング補正ステップにおいて得られた前記第2の画像出力から、修正検知手段が修正痕を検出し、該修正痕の検出情報である第2のデジタル画像情報を生成する修正検知ステップと、
前記画像処理ステップにおいて生成された前記第1のデジタル画像情報と前記修正検知ステップにおいて生成された前記第2のデジタル画像情報とを、合成手段が合成し、前記第1のデジタル画像情報の中に前記第2のデジタル画像情報である修正痕の検出情報を埋め込んだ第3のデジタル画像情報を生成する合成ステップと
を備え、
前記修正検知ステップは、前記画像出力を用いて閉曲線検知を行った軌跡の連続画素数が所定の閾値より少ない領域を非修正液領域とし、前記軌跡の連続量が所定の閾値より大きい領域を修正液領域として前記第2のデジタル画像情報を生成することを特徴とする画像読取方法。 - 請求項6乃至8のいずれかに記載の画像読取方法の各ステップをコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。
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