JPS643424B2 - - Google Patents

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JPS643424B2
JPS643424B2 JP58186014A JP18601483A JPS643424B2 JP S643424 B2 JPS643424 B2 JP S643424B2 JP 58186014 A JP58186014 A JP 58186014A JP 18601483 A JP18601483 A JP 18601483A JP S643424 B2 JPS643424 B2 JP S643424B2
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JP
Japan
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light
color
fluorescent lamp
document
amount
Prior art date
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JP58186014A
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Masami Kurata
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Fujifilm Business Innovation Corp
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Fuji Xerox Co Ltd
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Description

【発明の詳細な説明】 (利用分野) 本発明は、カラー原稿読取装置に関し、特に、
カラー光源とイメージセンサとを用いて、カラー
原稿を電気信号に光電変換するカラー原稿読取装
置に関するものである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION (Field of Application) The present invention relates to a color document reading device, and in particular,
The present invention relates to a color document reading device that photoelectrically converts a color document into an electrical signal using a color light source and an image sensor.

(従来技術) 複数の異なつた発光色をもつ光源を所定の周期
で点滅させ、読取ろうとしている原稿を、異なる
発光色で照射し、その反射光量に基づいて、各画
素の色分解を行なうカラー原稿読取装置が従来よ
り考えられている。
(Prior art) A color method in which a light source with a plurality of different luminescent colors is blinked at a predetermined period to illuminate the document to be read with different luminescent colors, and the color separation of each pixel is performed based on the amount of reflected light. 2. Description of the Related Art Document reading devices have been considered in the past.

このような従来のカラー原稿読取装置の一例を
第1図に示す。
An example of such a conventional color document reading device is shown in FIG.

例えば、赤、緑、青の発光をする螢光灯20,
30,40が、それぞれ対応する電源(例えば、
高周波電源)12,13,14によつて付勢され
る。
For example, a fluorescent lamp 20 that emits red, green, and blue light,
30 and 40 are respectively corresponding power supplies (for example,
(high frequency power source) 12, 13, 14.

各電源は、駆動制御回路50によつて制御さ
れ、時順次的に、一時にはその1つのみが高電圧
を発生し、対応する螢光灯を発光させる。駆動制
御回路50は、ドライブ信号DSによつて制御さ
れる。駆動制御回路50は、また、イメージセン
サ16の読取動作を制御するためのクロツク
CLKを発生する。
Each power source is controlled by a drive control circuit 50 such that in sequence, only one of them generates a high voltage at a time, causing the corresponding fluorescent lamp to emit light. The drive control circuit 50 is controlled by a drive signal DS. The drive control circuit 50 also includes a clock for controlling the reading operation of the image sensor 16.
Generate CLK.

動作時には、例えば電源12が付勢され、螢光
灯20の赤色光で原稿10が照射されている第1
期間の間に、投影レンズ15によつてイメージセ
ンサ16上に結像された原稿10の光像に基づい
て、イメージセンサ16から当該ラインの各画素
に対応する赤色信号が読出され、読取信号出力端
子17より一連の直列信号として出力される。
In operation, for example, the power source 12 is energized and the document 10 is illuminated with red light from the fluorescent lamp 20.
During the period, based on the optical image of the original 10 formed on the image sensor 16 by the projection lens 15, a red signal corresponding to each pixel of the line is read out from the image sensor 16, and a read signal is output. It is output from terminal 17 as a series of serial signals.

他の螢光灯30,40が発光している第2,第
3の期間においても、同様にして前記と同じライ
ンの各画素に対応する緑色信号および青色信号が
出力される。
During the second and third periods when the other fluorescent lamps 30 and 40 emit light, green signals and blue signals corresponding to each pixel on the same line are similarly output.

これら3種の発光に対する信号から、個々の画
素の色調が再現記録(または表示)されることは
周知のとおりである。
It is well known that the color tone of each pixel is reproduced and recorded (or displayed) from signals for these three types of light emission.

ところが、前記のような従来のカラー原稿読取
装置においては、一般に、赤色螢光灯は他の色の
螢光灯に較べて残光時間が長いために、発光色の
切替時間を短くすることが困難であり、したがつ
て、読取り速度を上げることが難しいという欠点
がある。
However, in the conventional color document reading device as described above, since red fluorescent lamps generally have a longer afterglow time than fluorescent lamps of other colors, it is difficult to shorten the switching time of the emitted color. It has the disadvantage that it is difficult and therefore difficult to increase the reading speed.

このような欠点を改善するために、赤色螢光灯
は連読点灯しておき、他の青色および緑色螢光灯
のみを予定の周期で点滅することが提案されてい
る。
In order to improve this drawback, it has been proposed that the red fluorescent lamp be turned on continuously, and only the other blue and green fluorescent lamps be flashed at predetermined intervals.

この場合の3色の光源螢光灯の点灯タイミング
の一例を第2図に示す。t1,t2の期間では2
色の光源、赤と青、および赤と緑がそれぞれ点灯
し、t3の期間では、赤色光源のみが点灯してい
る。すなわち、赤色光源は連続点灯している。
An example of the lighting timing of the three color light source fluorescent lamps in this case is shown in FIG. 2 in periods t1 and t2
The colored light sources, red and blue, and red and green, are each turned on, and in the period t3, only the red light source is turned on. That is, the red light source is lit continuously.

前記のt1,t2,t3の期間における、読取
信号出力に基づいて、色分解演算が行なわれる。
この演算は例えば、つぎのように行なうことがで
きる。
Color separation calculations are performed based on the read signal outputs during the periods t1, t2, and t3.
This calculation can be performed, for example, as follows.

(1) t1期間の読取出力信号からt3期間の読取信
号出力を減算することによつて、t1期間の青
色による読取信号を得る。
(1) By subtracting the read signal output during the t3 period from the read output signal during the t1 period, a blue read signal during the t1 period is obtained.

(2) t2期間の読取信号からt3期間の読取信号出
力を減算することによつて、t2期間の緑色に
よる読取信号を得る。
(2) By subtracting the read signal output during the t3 period from the read signal during the t2 period, a green read signal during the t2 period is obtained.

しかし、このように、2本以上の螢光灯を同時
に点灯するモードを持つ場合は、それぞれの光源
の特性(特に発光量)のばらつきや変化を補正す
ることができないという欠点があつた。以下、こ
の点についてさらに説明する。
However, when there is a mode in which two or more fluorescent lamps are turned on at the same time, there is a drawback that it is not possible to correct variations and changes in the characteristics (particularly the amount of light emitted) of each light source. This point will be further explained below.

第3図に点灯開始時点からの時間t(横軸)の
変化にともなう発光量(縦軸)の変化の一例を示
している。このように、発光量の立ちあがり特性
は、一般に、点灯のデユーテイ(duty)比や使
用されている螢光物質の違いにより、各色ごとに
異なるものである。
FIG. 3 shows an example of a change in the amount of light emitted (vertical axis) with a change in time t (horizontal axis) from the start of lighting. As described above, the rise characteristics of the amount of light emitted generally differ for each color depending on the lighting duty ratio and the fluorescent substance used.

また、螢光灯の発光量は経時変化によつて減少
する。このような種々の原因によつて、各螢光灯
の発光量の比が変化すると、色分離特性が異なつ
てしまい、正しい色分離ができなくなる。また、
前記のような発光特性のばらつきや変化は予測す
ることもできないので、これを補正することは事
実上不可能であつた。
Furthermore, the amount of light emitted from a fluorescent lamp decreases over time. If the ratio of the amount of light emitted from each fluorescent lamp changes due to such various causes, the color separation characteristics will differ, making it impossible to perform correct color separation. Also,
Since the above-mentioned variations and changes in light emission characteristics cannot be predicted, it has been virtually impossible to correct them.

(目的) 本発明は、前述の欠点を除去するためになされ
たものであり、その目的は各螢光灯の発光量のば
らつきや変化を補正し、色分離特性や色再現性の
安定化を図ることのできるカラー原稿読取装置を
提供することにある。
(Purpose) The present invention has been made to eliminate the above-mentioned drawbacks, and its purpose is to correct variations and changes in the amount of light emitted by each fluorescent lamp, and to stabilize color separation characteristics and color reproducibility. It is an object of the present invention to provide a color document reading device that can achieve the following objectives.

(概要) 前記の目的で達成するために、本発明は、適当
なタイミングで、例えば原稿の各ページ読取りの
前に、各色の螢光灯を単独で点灯し、それぞれの
発光量が予定の値になるように、各色螢光灯への
印加電圧、または電圧印加時間を、予め調整する
ように構成した点に特徴がある。
(Summary) In order to achieve the above object, the present invention turns on fluorescent lights of each color individually at an appropriate timing, for example, before each page of a document is read, and adjusts the amount of light emitted by each color to a predetermined value. The present invention is characterized in that the voltage applied to each color fluorescent lamp or the voltage application time is adjusted in advance so that the following results are obtained.

(実施例) 以下に、図面を参照して、本発明を詳細に説明
する。
(Example) The present invention will be described in detail below with reference to the drawings.

第4図は本発明の一実施例のブロツク図であ
る。
FIG. 4 is a block diagram of one embodiment of the present invention.

駆動制御回路50Aは、ドライブ信号DSを供
給され、電源(高周波電源)12A,13A,1
4Aを付勢する。これにより、各色の螢光灯2
0,30,40は、第2図のタイミングで発光す
る。
The drive control circuit 50A is supplied with the drive signal DS, and the power supplies (high frequency power supplies) 12A, 13A, 1
Activate 4A. As a result, fluorescent lamps of each color 2
0, 30, and 40 emit light at the timing shown in FIG.

したがつて、原稿1は第2図のタイミングで、
赤、緑、青の各螢光灯20,30,40の各発光
を照射される。それぞれの反射光は、イメージセ
ンサ16によつて光電変換される。イメージセン
サ16の出力は、色分離演算回路19に供給され
る。
Therefore, manuscript 1 has the timing shown in Figure 2.
It is irradiated with light emitted from red, green, and blue fluorescent lamps 20, 30, and 40, respectively. Each reflected light is photoelectrically converted by the image sensor 16. The output of the image sensor 16 is supplied to a color separation calculation circuit 19.

色分離演算回路19は、時間的にずれた各タイ
ミングt1,t2,t3ごとの読取り画信号を一
旦記憶し、その後、同一画素に対応する各読取信
号を同時に読み出し、色分離演算を行なつて、
赤、緑、青の画信号にし、読取信号出力端子17
R,17G,17Bのいずれか一つから出力す
る。
The color separation calculation circuit 19 temporarily stores read image signals at time-shifted timings t1, t2, and t3, and then simultaneously reads out each read signal corresponding to the same pixel and performs color separation calculation. ,
Red, green, blue image signals, read signal output terminal 17
Output from one of R, 17G, and 17B.

色分離演算の具体的手法は色々とあるが、例え
ば、前述のような減算によつて行なうことができ
る。前にも述べたように、各画素について、正確
な色分離を行なうためには、3色の光源20,3
0,40は、予め設定された光量の発光を生ずる
か、少なくとも、各螢光灯の発光量の比が一定で
なければならない。
Although there are various specific methods for color separation calculation, for example, it can be performed by subtraction as described above. As mentioned before, in order to perform accurate color separation for each pixel, three color light sources 20, 3
0 and 40 must produce a preset amount of light, or at least the ratio of the amount of light emitted from each fluorescent lamp must be constant.

そこで、この実施例では、原稿の読取りに先立
つて、1ページごとにテスト点灯を実施する。テ
ストモードの時には、原稿10の位置には、標準
原稿(例えば、白の原稿)が位置されるようにす
る。
Therefore, in this embodiment, test lighting is performed for each page prior to reading the document. In the test mode, a standard original (for example, a white original) is placed in the position of the original 10.

テスト信号TSが駆動制御回路50Aに入力さ
れると、駆動制御回路50Aは、各螢光灯20,
30,40を一個ずつ順次に点灯する。
When the test signal TS is input to the drive control circuit 50A, the drive control circuit 50A controls each fluorescent lamp 20,
30 and 40 are turned on one by one one by one.

このときの、イメージセンサ16の出力を光量
検出回路22によつてサンプリングし、デジタル
値に変換する。得られたデジタル値をパラメータ
として、光量−点灯時間変換テーブル24を参照
する。
At this time, the output of the image sensor 16 is sampled by the light amount detection circuit 22 and converted into a digital value. The light amount-lighting time conversion table 24 is referred to using the obtained digital value as a parameter.

光量−点灯時間変換テーブル24には、例え
ば、光量検出回路22の出力−すなわち、各螢光
灯の発光量(レベル)に対応して、(時間×光量)
であらわされる原稿1の照射光量が設定値に等し
くなるような時間が予め記憶されている。
The light amount-lighting time conversion table 24 includes, for example, (time x light amount) corresponding to the output of the light amount detection circuit 22 - that is, the light emission amount (level) of each fluorescent lamp.
A time at which the amount of light irradiated onto the original 1, expressed as , becomes equal to a set value is stored in advance.

したがつて、赤、緑、青の各螢光灯20,3
0,40を順次にテスト点灯し、その時の光量を
検出することにより、読取り時に必要な点灯時間
t1,t2,t3が決定される。
Therefore, each red, green, and blue fluorescent lamp 20,3
The lighting times t1, t2, and t3 required for reading are determined by sequentially test lighting 0 and 40 and detecting the amount of light at that time.

テスト点灯が終了すると、前述のようにして得
られた点灯時間にしたがつて、駆動制御回路50
は、各螢光灯20,30,40を点灯制御する。
When the test lighting is completed, the drive control circuit 50
controls the lighting of each fluorescent lamp 20, 30, 40.

前述の実施例では、螢光灯の発光量(時間×光
量)を、点灯時間−すなわち、駆動制御回路50
から出力される制御パルス幅の調整によつて、予
定値に保持したが、明らかなように、発光強度を
制御することによつても、同様の効果を奏するこ
とができる。良く知られているように、螢光灯の
発光強度は、印加電圧によつて制御することがで
きる。
In the above-described embodiment, the amount of light emitted from the fluorescent lamp (time x amount of light) is determined by the lighting time - that is, the drive control circuit 50
Although the expected value was maintained by adjusting the control pulse width output from the control pulse width, as is clear, the same effect can be achieved by controlling the emission intensity. As is well known, the emission intensity of a fluorescent lamp can be controlled by applied voltage.

第5図は本発明の他の実施例の要部を示すブロ
ツク図であり、一例として、赤色螢光灯20に対
する電源部および制御部を示したものである。な
お、図において、第4図と同一の符号は、同一ま
たは同等部分をあらわしている。
FIG. 5 is a block diagram showing the main parts of another embodiment of the present invention, and shows, as an example, a power supply section and a control section for a red fluorescent lamp 20. In addition, in the figure, the same reference numerals as in FIG. 4 represent the same or equivalent parts.

螢光灯20は、高圧変換器26を介して電源
(高周波電源)28によつて付勢される。高圧変
圧器26の一次側回路には、スイツチング素子
(例えば、トランジスタやFET)32および可変
インピーダンス素子(例えば、トランジスタや
FET)34が直列に接続される。
The fluorescent lamp 20 is powered by a power source (high frequency power source) 28 via a high voltage converter 26 . The primary side circuit of the high voltage transformer 26 includes a switching element (for example, a transistor or FET) 32 and a variable impedance element (for example, a transistor or
FET) 34 are connected in series.

スイツチング素子32の制御端子は、駆動制御
回路50B内の点灯制御パルス発生回路52に接
続され、固定幅の点灯制御パルスを供給される。
A control terminal of the switching element 32 is connected to a lighting control pulse generation circuit 52 in the drive control circuit 50B, and is supplied with a fixed width lighting control pulse.

一方、可変インピーダンス素子34の制御端子
は、制御電圧発生回路54に接続される。制御電
圧発生回路54は、光量−制御電圧変換テーブル
24Bを介して光量検出回路22に接続される。
On the other hand, a control terminal of the variable impedance element 34 is connected to a control voltage generation circuit 54. The control voltage generation circuit 54 is connected to the light amount detection circuit 22 via the light amount-control voltage conversion table 24B.

テスト点灯のタイミングにおいては、駆動制御
回路50B内にある点灯制御パルス発生回路52
の制御を受けて、スイツチング素子32が閉状態
となり、螢光灯20は一定時間だけ点灯される。
At the timing of test lighting, the lighting control pulse generation circuit 52 in the drive control circuit 50B
Under this control, the switching element 32 is brought into a closed state, and the fluorescent lamp 20 is turned on for a predetermined period of time.

このときの光量検出回路22の出力は、光量−
制御電圧変換テーブル24Bに供給され、ここ
で、予定強度の光を発生するのに必要な制御電圧
値(可変インピーダンス素子34の制御電極に印
加すべき電圧値)に変換される。
At this time, the output of the light amount detection circuit 22 is the light amount -
It is supplied to the control voltage conversion table 24B, where it is converted into a control voltage value (a voltage value to be applied to the control electrode of the variable impedance element 34) necessary to generate light of a predetermined intensity.

光量−制御電圧変換テーブル24Bの出力は、
駆動制御回路50B内の制御電圧発生回路54に
供給され、必要な制御電圧が発生されて可変イン
ピーダンス素子34の制御端子に印加される。
The output of the light amount-control voltage conversion table 24B is
The voltage is supplied to the control voltage generation circuit 54 in the drive control circuit 50B, and a necessary control voltage is generated and applied to the control terminal of the variable impedance element 34.

このようにして、螢光灯20に印加される電圧
の値は(時間×光量)が設定値に等しくなるよう
に調整される。
In this way, the value of the voltage applied to the fluorescent lamp 20 is adjusted so that (time x amount of light) is equal to the set value.

以上では、赤、緑、青の3色の螢光灯を原稿照
射用光源として用いる例について説明したが、本
発明はこれに限定されるものではなく、他の色調
の螢光灯を用いてもよいし、簡易的には、2種類
の螢光灯で再現できることも当然である。
In the above, an example has been described in which fluorescent lamps of three colors red, green, and blue are used as a light source for irradiating a document, but the present invention is not limited to this, and it is possible to use fluorescent lamps of other colors. Of course, it can be simply reproduced using two types of fluorescent lamps.

また、明らかなように、光量制御は、発光時間
すなわち点灯制御パルスのパルス幅および螢光灯
に印加する電圧の大きさの両方を変化させること
によつて実行してもよい。
Furthermore, as is clear, the light amount control may be performed by changing both the light emission time, ie, the pulse width of the lighting control pulse, and the magnitude of the voltage applied to the fluorescent lamp.

(効果) 以上の説明から明らかなように、本発明によれ
ば、つぎのような効果が達成される。
(Effects) As is clear from the above description, according to the present invention, the following effects are achieved.

各色螢光灯による原稿照射光量(すなわち、発
光時間×光量)が常に設定値に等しくなるよう
に、発光時間(すなわち、点灯制御パルスのパル
ス幅)、または発光光量(すなわち、印加電圧の
値)が、原稿の各頁読取りの直前に補正制御さ
れ、一頁読取りの間中は一定に保持されるので、
発光量のばらつきによる色分離特性のばらつきが
防止される。
The light emitting time (i.e., the pulse width of the lighting control pulse) or the emitted light amount (i.e., the value of the applied voltage) is adjusted so that the amount of light irradiated on the original by each color fluorescent lamp (i.e., the light emitting time x light amount) is always equal to the set value. is corrected just before each page of the document is read, and is held constant during each page read.
Variations in color separation characteristics due to variations in the amount of light emitted are prevented.

したがつて、カラー原稿の忠実な読取りおよび
再生が可能となる。
Therefore, it is possible to faithfully read and reproduce color originals.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図は従来のカラー原稿読取装置の一例を示
すブロツク図、第2図は2色同時点灯方式におけ
る各色螢光灯の点灯タイミングを示すタイムチヤ
ート、第3図は各色螢光灯の点灯時立上がり特性
を示す図、第4図は本発明の一実施例を示すブロ
ツク図、第5図は本発明の他の実施例の要部を示
すブロツク図である。 10……原稿、12,13,14……電源、1
5……投影レンズ、16……イメージセンサ、1
7……読取信号出力端子、19……色分離演算回
路、20,30,40……螢光灯、22……光量
検出回路、24……光量−点灯時間変換テーブ
ル、24B……光量−制御電圧変換テーブル、3
2……スイツチング素子、34……可変インピー
ダンス素子、50,50A,50B……駆動制御
回路、52……点灯制御パルス発生回路、54…
…制御電圧発生回路。
Fig. 1 is a block diagram showing an example of a conventional color document reading device, Fig. 2 is a time chart showing the lighting timing of each color fluorescent lamp in the two-color simultaneous lighting system, and Fig. 3 is a timing chart showing the lighting timing of each color fluorescent lamp. FIG. 4 is a block diagram showing one embodiment of the present invention, and FIG. 5 is a block diagram showing main parts of another embodiment of the present invention. 10... Original, 12, 13, 14... Power supply, 1
5... Projection lens, 16... Image sensor, 1
7...Reading signal output terminal, 19...Color separation calculation circuit, 20, 30, 40...Fluorescent lamp, 22...Light amount detection circuit, 24...Light amount-lighting time conversion table, 24B...Light amount-control Voltage conversion table, 3
2... Switching element, 34... Variable impedance element, 50, 50A, 50B... Drive control circuit, 52... Lighting control pulse generation circuit, 54...
...Control voltage generation circuit.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 1 それぞれ相異なる色調の光を発生し、原稿の
同一個所を照明するための複数種類の螢光灯と、
前記螢光灯の発光タイミングを制御する手段と、
原稿からの反射光を画素毎に電気信号に変換する
手段と、前記電気信号変換手段の出力を供給さ
れ、これに基づいて各画素の色信号を演算する色
分離演算回路とを具備し、前記螢光灯のうちの予
定の複数個が同時に点灯されるタイミングを有し
ているカラー原稿読取装置において、原稿読取り
の開始前に各螢光灯を各別に点灯させるように、
前記制御手段に指示を与える手段と、各色の螢光
灯が単独に発光している間における、標準原稿か
らの反射光の光量を検知する手段と、前記光量検
知手段の出力に基づいて、該当する各螢光灯の発
光による原稿照射光量が設定値になるように、各
螢光灯の点灯時間および印加電圧の少なくとも一
方を設定する手段とを具備したことを特徴とする
カラー原稿読取装置。
1. Multiple types of fluorescent lamps, each of which generates light of a different color tone, to illuminate the same part of the document;
means for controlling the emission timing of the fluorescent lamp;
The method includes means for converting reflected light from a document into an electric signal for each pixel, and a color separation calculation circuit that is supplied with the output of the electric signal conversion means and calculates a color signal for each pixel based on the output, In a color document reading device in which a plurality of fluorescent lights are scheduled to be turned on at the same time, each fluorescent lamp is turned on separately before the start of document reading.
means for giving an instruction to the control means; means for detecting the amount of light reflected from the standard document while the fluorescent lamps of each color are emitting light; and based on the output of the light amount detecting means, the corresponding 1. A color document reading device comprising means for setting at least one of the lighting time and applied voltage of each fluorescent lamp so that the amount of light irradiated on the document by light emission of each fluorescent lamp reaches a set value.
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