WO2003073745A1 - Elektronischer bildsensor und ein verfahren zur auswertung - Google Patents

Elektronischer bildsensor und ein verfahren zur auswertung Download PDF

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Bernd Rüdiger STÖBER
Thomas TÜRKE
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Koenig & Bauer Aktiengesellschaft
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/04Scanning arrangements, i.e. arrangements for the displacement of active reading or reproducing elements relative to the original or reproducing medium, or vice versa
    • H04N1/19Scanning arrangements, i.e. arrangements for the displacement of active reading or reproducing elements relative to the original or reproducing medium, or vice versa using multi-element arrays
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/40Picture signal circuits
    • H04N1/40056Circuits for driving or energising particular reading heads or original illumination means
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N25/00Circuitry of solid-state image sensors [SSIS]; Control thereof
    • H04N25/40Extracting pixel data from image sensors by controlling scanning circuits, e.g. by modifying the number of pixels sampled or to be sampled
    • H04N25/41Extracting pixel data from a plurality of image sensors simultaneously picking up an image, e.g. for increasing the field of view by combining the outputs of a plurality of sensors

Definitions

  • the invention relates to an electronic image sensor and a method for evaluation according to the preamble of claims 1 or 14.
  • Generic image sensors are referred to as line sensors and are made up of a large number of light-sensitive pixels which are arranged along a line.
  • the individual pixels convert light input signals into electrical output signals and thereby allow electronic evaluation of the image information recorded with the image sensor.
  • Such line sensors are used, for example, in the inspection of printed products, in particular in the inspection of value notes.
  • the required number of pixels of the line sensor essentially depends on the width of the object to be recorded and the resolution with respect to the object required for the application. Since the width of the object to be photographed can vary greatly depending on the application and smaller and smaller structures should be detectable, high-resolution special sensors are used according to the prior art, which, however, cause high procurement costs.
  • DE 40 24 618 A1 discloses a device for recording surface information with several sensors, each of which is assigned a lens device. The surface information is supplied to these lens devices by means of beam splitting devices.
  • JP 63-240261 A shows two CCD line sensors, each of which is assigned an optical system and whose image areas overlap. These overlapping image areas are stored and read selectively from the memory.
  • the invention has for its object to provide an electronic image sensor and a method for evaluation.
  • the invention is based on the basic idea of replacing the costly special sensor with the desired line width by a combination of several individually controllable and evaluable individual sensors.
  • Such individual sensors are available as standard components and are therefore relatively inexpensive.
  • the number of individual sensors can be varied in order to ensure the required sensor width overall.
  • Each of the individual sensors is equipped with its own optics for imaging an image area.
  • the individual sensors are arranged next to one another in the direction of their longitudinal axis, a certain distance being present between the individual sensors, depending on the application.
  • all individual sensors are then controlled and evaluated jointly by an evaluation device, so that the image information received in the evaluation device corresponds to the image information as would be provided by a special sensor with a corresponding width.
  • All of the individual sensors are arranged on a common carrier element in order to ensure that the individual sensors are sufficiently precisely aligned with one another using simple means.
  • This carrier element can in particular be designed as an electronic circuit board on which the individual sensors are fitted.
  • part of the control and evaluation electronics of the evaluation device can also be provided on the electronics board.
  • the individual sensors are designed as partially readable sensors. With these partially readable sensors, it is possible to hide individual pixels of each individual sensor as a function of their respective geometric arrangement in the individual sensor. If, for example, it is known that no relevant image information is to be expected in a certain image section, this image area can be masked out by correspondingly controlling the partially readable sensors, so that the image data to be evaluated in the evaluation device are reduced accordingly.
  • color information can also be recorded and passed on to the evaluation device.
  • CMOS sensors Complementary Metal Oxide Semiconductors
  • CMOS sensors are particularly suitable for forming image sensors according to the invention, since they are available at a very favorable price / performance ratio.
  • CMOS sensors have an image structure corresponding to a memory chip, so that individual pixels such as memory cells can be queried. It is therefore only necessary to read out picture elements that are actually to be evaluated.
  • the image sensor can be arranged at a distance relative to the object to be recorded, so that the image areas of the object to be recorded that can be detected by the individual sensors overlap at least slightly.
  • the overlapping areas which are then recorded twice by adjacent individual sensors, can then be filtered out again in the evaluation device using appropriate evaluation algorithms.
  • FIG. 1 shows the schematic structure of an image sensor in a first operating state
  • FIG. 2 shows the image sensor according to FIG. 1 in a second operating state.
  • the image sensor 01 shown in FIG. 1 has four individual sensors 02; 03; 04 and 06, which are equipped on a common electronics board 07. Each of the individual sensors 02; 03; An optical system 08 is assigned to 04 and 06, through which an object 09 to be recorded can be imaged along a line on the individual sensors 02 to 06.
  • the individual sensors, 02; 03; 04 and 06, the optics 08 and the object 09 to be recorded are each arranged on a straight line according to FIG. 1.
  • the image areas of the object 09 to be recorded are located directly opposite each optics 08.
  • the properties of the optics 08 and the distance between the image sensors 01 and the object 09 to be recorded are selected such that, on the one hand, the The entire width of the object 09 to be recorded can be imaged on the individual sensors 02 to 06 and, on the other hand, the image areas that can be detected by the individual sensors 02 to 06 each have at least a slight overlap.
  • Each of the individual sensors 02 to 06 is constructed from a large number of pixels arranged side by side, which can be controlled individually depending on their geometric arrangement. This allows selective masking of individual image areas in order to reduce the amount of image data to be processed.
  • the object 09 to be recorded has two important features 11 and 12, the presence and geometric position of which is to be evaluated by the evaluation device.
  • the other areas of the object 09 to be recorded are irrelevant for the evaluation.
  • the pixels of the individual sensors 02 to 06 are selectively read out. Since there are no important features in the image area of the object 09 to be recorded by the individual sensor 06, the pixels of the individual sensor 06 are not read out at all, so that the corresponding image area is completely hidden.
  • the necessary parameters for the image field restriction can be specified to the image sensor by the evaluation device.
  • the important feature 12 of the object 09 to be recorded is from recorded the middle pixel of the individual sensor 04. Accordingly, only the middle pixels of the individual sensor 04 are read out, whereas the pixels arranged on the left and right edges of the individual sensor 04 are hidden.
  • the important feature 11 is located on the object 09 in such a way that it is partially picked up by the individual sensors 02 and 03. Since only the position of the feature 11 is of interest, the individual sensors 02 and 03 are controlled in such a way that only the pixels on the left edge are read in the individual sensor 02 and only the pixels on the right edge in the individual sensor 03. All other pixels of the individual sensors 02 and 03 are not read out, so that the corresponding image areas of the object 09 are hidden.
  • the overlap area is calculated out and the image data is also converted in such a way that the data to be evaluated correspond to the geometric shape of the feature 11.
  • FIG. 2 shows the image sensor 01 in a second operating state.
  • this operating state all pixels of the individual sensors 02 to 06 are read out, so that a line is recorded and evaluated over the entire width of the object 09 to be recorded.
  • the recording areas of the individual sensors 02 to 06 overlap slightly in order to exclude gaps in the recording area of the image sensor 01 as a whole.
  • the image sensor passes each pixel on the entire scanning line only once to the subsequent evaluation device.
  • the resolution can also be reduced in partial areas of the entire scanning line by reading out subpixels (gaps are left between the read pixels).
  • subpixels are left between the read pixels.
  • areas of different importance can be read out here with full or reduced resolution.
  • the image sensor can be used in particular for the inspection of printed products.

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  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
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  • Testing, Inspecting, Measuring Of Stereoscopic Televisions And Televisions (AREA)
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Abstract

Die Erfindung betrifft einen elektronischen Bildsensor und ein Verfahren zur Auswertung eines elektronischen Bildsensors, der mehrere Einzelsensoren mit jeweils mehreren Pixel aufweist, wobei die Pixel mindestens eines Einzelsensors nur teilweise ausgelesen werden, so dass einzelne Bildbereiche selektiv ausgeblendet werden, um die zu verarbeitende Menge von Bilddaten zu reduzieren.

Description

Beschreibung
Elektronischer Bildsensor und ein Verfahren zur Auswertung
Die Erfindung betrifft einen elektronischen Bildsensor und ein Verfahren zur Auswertung gemäß dem Oberbegriff der Ansprüche 1 oder 14.
Gattungsgemäße Bildsensoren werden als Zeilensensoren bezeichnet und sind aus einer Vielzahl von lichtempfindlichen Pixel, die entlang einer Zeile angeordnet sind, aufgebaut. Die einzelnen Pixel wandeln Lichteingangssignale in elektrische Ausgangssignale um und erlauben dadurch eine elektronische Auswertung der mit dem Bildsensor aufgenommenen Bildinformationen. Derartige Zeilensensoren werden beispielsweise bei der Inspektion von Druckerzeugnissen, insbesondere bei der Inspektion von Wertnoten, eingesetzt.
Die erforderliche Pixelanzahl des Zeilensensors hängt im Wesentlichen von der Breite des aufzunehmenden Objekts und der für die Anwendung notwendigen Auflösung bezüglich des Objektes ab. Da die Breite des aufzunehmenden Objekts je nach Anwendungsfall stark variieren kann und immer kleinere Strukturen detektierbar sein sollen, werden nach dem Stand der Technik hochauflösende Spezialsensoren eingesetzt, die jedoch hohe Beschaffungskosten verursachen.
Die DE 40 24 618 A1 offenbart ein Gerät zur Erfassung von Oberflächeninformationen mit mehreren Sensoren, denen jeweils eine Linseneinrichtung zugeordnet ist. Diesen Linseneinrichtungen werden die Oberflächeninformationen mittels Strahlteileinrichtungen zugeführt.
Die DE 33 38 168 A1 zeigt einen Sensor mit mehreren Pixel, die wahlweise einschaltbar sind. Die JP 63-240261 A zeigt zwei CCD-Zeilensensoren, denen jeweils eine Optik zugeordnet ist und deren Bildbereiche überlappen. Diese überlappenden Bildbereiche werden gespeichert und selektiv aus dem Speicher ausgelesen.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen elektronischen Bildsensor und ein Verfahren zur Auswertung zu schaffen.
Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale der Ansprüche 1 oder 14 gelöst.
Die Erfindung beruht auf dem Grundgedanken, den kostenaufwendigen Spezialsensor mit der gewünschten Zeilenbreite durch eine Kombination von mehreren einzeln ansteuerbaren und auswertbaren Einzelsensoren zu ersetzten. Derartige Einzelsensoren sind als Standardbauteile verfügbar und somit relativ preisgünstig. Je nach gewünschter Breite des Bildsensors kann die Anzahl der Einzelsensoren variiert werden, um insgesamt die erforderliche Sensorbreite zu gewährleisten. Jeder der Einzelsensoren ist dabei mit einer eigenen Optik zur Abbildung eines Bildbereichs ausgerüstet. Um den Bildsensor als Zeilensensor einsetzen zu können, werden die Einzelsensoren in Richtung ihrer Längsachse nebeneinander angeordnet, wobei je nach Anwendungsfall zwischen den Einzelsensoren ein bestimmter Abstand vorhanden ist. Alle Einzelsensoren werden dann jedoch gemeinsam von einer Auswerteeinrichtung angesteuert und ausgewertet, so dass die in der Auswerteeinrichtung eingehenden Bildinformationen den Bildinformationen entsprechen, wie sie ein Spezialsensor mit entsprechender Breite liefern würde.
Alle Einzelsensoren werden auf einem gemeinsamen Trägerelement angeordnet, um eine ausreichend exakte Ausrichtung der Einzelsensoren zueinander mit einfachen Mitteln zu gewährleisten. Dieses Trägerelement kann insbesondere als Elektronikplatine ausgebildet sein, auf der die Einzelsensoren bestückt sind. Außerdem kann auf der Elektronikplatine auch ein Teil der Ansteuer- und Auswerteelektronik der Auswerteeinrichtung vorgesehen werden. Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Einzelsensoren als teilauslesbare Sensoren ausgebildet sind. Bei diesen teilauslesbaren Sensoren ist es möglich, einzelne Pixel jedes Einzelsensors in Abhängigkeit von ihrer jeweiligen geometrischen Anordnung im Einzelsensor auszublenden. Ist beispielsweise bekannt, dass in einem bestimmten Bildausschnitt keine relevanten Bildinformationen zu erwarten sind, kann durch entsprechende Ansteuerung der teilauslesbaren Sensoren dieser Bildbereich ausgeblendet werden, so dass die in der Auswerteeinrichtung auszuwertenden Bilddaten entsprechend reduziert werden.
Insbesondere ist es auch möglich, Flächensensoren zur Herstellung eines erfindungsgemäßen Bildsensors zu verwenden, wobei dann zumindest eine Zeile des Flächensensors als Bildsensor angesteuert wird, wohingegen die anderen Zeilen des Flächensensors nicht ausgelesen werden.
Sind die Einzelsensoren als teilauslesbare Farbflächensensoren ausgebildet, so können durch entsprechende Ansteuerung eines Zeilenpaars des Farbflächensensors auch Farbinformationen aufgenommen und in die Auswerteeinrichtung weitergeleitet werden.
Besonders geeignet zur Bildung erfindungsgemäßer Bildsensoren sind CMOS-Sensoren (Complementary-Metal-Oxid-Semi conductor), da diese in einem sehr günstigen Preis- /Leistungsverhältnis verfügbar sind.
Diese CMOS-Sensoren weisen teilweise einen einem Speicherbaustein entsprechenden Bildaufbau auf, so dass einzelne Pixel wie Speicherzellen abfragbar sind. Es müssen also nur Bildelemente ausgelesen werden, die tatsächlich auch ausgewertet werden sollen.
Zwischen den Einzelsensoren des Bildsensors ist ein bestimmter Abstand vorhanden. Aufgrund der vor den Einzelsensoren angeordneten Optiken kann jedoch ein breiterer Bildausschnitt auf die Einzelsensoren abgebildet werden. Damit alle Bereiche des aufzunehmenden Objekts auswertbar sind, kann der Bildsensor relativ zum aufzunehmenden Objekt in einem Abstand angeordnet werden, so dass die von den Einzelsensoren erfassbaren Bildbereiche des aufzunehmenden Objekts zumindest geringfügig überlappen. Die Überlappungsbereiche, die dann von jeweils benachbarten Einzelsensoren jeweils doppelt aufgenommen werden, können dann in der Auswerteeinrichtung durch entsprechende Auswertealgorithmen wieder herausgefiltert werden.
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden im folgenden näher beschrieben.
Es zeigen:
Fig. 1 den schematischen Aufbau eines Bildsensors in einem ersten Betriebszustand;
Fig. 2 den Bildsensor gemäß Fig. 1 in einem zweiten Betriebszustand.
Der in Fig. 1 dargestellte Bildsensor 01 weist vier nebeneinander beabstandet angeordnete Einzelsensoren 02; 03; 04 und 06 auf, die auf einer gemeinsamen Elektronikplatine 07 bestückt sind. Jedem der Einzelsensoren 02; 03; 04 und 06 ist eine Optik 08 zugeordnet, durch die ein aufzunehmendes Objekt 09 entlang einer Linie auf die Einzelsensoren 02 bis 06 abgebildet werden kann. Die Einzelsensoren, 02; 03; 04 und 06, die Optiken 08 und das aufzunehmende Objekt 09 sind gemäß Fig. 1 jeweils auf einer Geraden angeordnet. Jeder Optik 08 liegen die zu erfassenden Bildbereiche des aufzunehmenden Objektes 09 direkt gegenüber.
Die Eigenschaften der Optiken 08 und der Abstand zwischen den Bildsensoren 01 und dem aufzunehmenden Objekt 09 sind dabei so gewählt, dass zum einen grundsätzlich die gesamte Breite des aufzunehmenden Objekts 09 auf die Einzelsensoren 02 bis 06 abgebildet werden kann und zum anderen die von den Einzelsensoren 02 bis 06 jeweils erfassbaren Bildbereiche zumindest eine geringfügige Überlappung aufweisen.
Jeder der Einzelsensoren 02 bis 06 ist aus einer Vielzahl nebeneinander angeordneter Pixel aufgebaut, die in Abhängigkeit von ihrer geometrischen Anordnung einzeln angesteuert werden können. Dies erlaubt das selektive Ausblenden einzelner Bildbereiche, um dadurch die zu verarbeitende Menge der Bilddaten zu reduzieren.
Um festzulegen, welche Bildbereiche zwecks Reduzierung der zu verarbeitenden Menge an Bilddaten ausgeblendet werden können, müssen zunächst alle Pixel zur Feststellung der Lage eines Merkmales ausgelesen werden. Aufgrund der erfassten Merkmale wird nun festgelegt, welche Pixel nicht ausgelesen werden. Anschließend werden nur die verbleibenden Pixel ausgelesen, wobei jeder Pixel ein eigenes Signal an die Auswerteeinheit liefert.
Bei dem in Fig. 1 dargestellten Betriebszustand trägt das aufzunehmende Objekt 09 zwei wichtige Merkmale 11 und 12, deren Vorhandensein und geometrische Lage von der Auswerteeinrichtung ausgewertet werden soll. Die anderen Bereiche des aufzunehmenden Objekts 09 sind für die Auswertung ohne Relevanz. Um diese Auswerteaufgabe in einfacher Weise durchführen zu können, werden die Pixel der Einzelsensoren 02 bis 06 selektiv ausgelesen. Da sich in dem vom Einzelsensor 06 abgebildeten Bildbereich des aufzunehmenden Objekts 09 keine wichtigen Merkmale befinden, werden die Pixel des Einzelsensors 06 überhaupt nicht ausgelesen, so dass der entsprechende Bildbereich vollständig ausgeblendet ist. Die notwendigen Parameter für die Bildfeldeinschränkung können dem Bildsensor von der Auswerteeinrichtung vorgegeben werden.
Beim Einzelsensor 04 wird das wichtige Merkmal 12 des aufzunehmenden Objekts 09 von den mittleren Pixel des Einzelsensors 04 aufgenommen. Dementsprechend werden nur die mittleren Pixel des Einzelsensors 04 ausgelesen, wohingegen die am linken und rechten Rand des Einzelsensors 04 angeordneten Pixel ausgeblendet werden.
Das wichtige Merkmal 11 ist auf dem Objekt 09 derart gelegen, dass es jeweils teilweise von den Einzelsensoren 02 und 03 aufgenommen wird. Da nur die Lage des Merkmals 11 von Interesse ist, werden die Einzelsensoren 02 und 03 derart angesteuert, dass beim Einzelsensor 02 nur die Pixel am linken Rand und beim Einzelsensor 03 nur die Pixel am rechten Rand ausgelesen werden. Alle anderen Pixel der Einzelsensoren 02 und 03 werden nicht ausgelesen, so dass die entsprechenden Bildbereiche des Objekts 09 ausgeblendet sind. Bei der Auswertung der von den Einzelsensoren 02 und 03 gelieferten Bilddaten in Bildsensor wird der Überlappungsbereich herausgerechnet und außerdem die Bilddaten derart umgerechnet, dass die auszuwertenden Daten der geometrischen Form des Merkmals 11 entsprechen.
In Fig. 2 ist der Bildsensor 01 in einem zweiten Betriebszustand dargestellt. In diesem Betriebszustand werden alle Pixel der Einzelsensoren 02 bis 06 ausgelesen, so dass eine Linie über die gesamte Breite des aufzunehmenden Objekts 09 aufgenommen und ausgewertet wird. Die Aufnahmebereiche der Einzelsensoren 02 bis 06 überlappen dabei geringfügig, um Lücken im Aufnahmebereich des Bildsensors 01 insgesamt auszuschließen. Der Bildsensor reicht jedoch mit dem Datenstrom jeden Bildpunkt auf der gesamten Abtastlinie nur einmal an die nachfolgende Auswerteeinrichtung weiter.
In einem dritten Betriebszustand des Bildsensors kann auch in Teilbereichen der gesamten Abtastlinie durch das Auslesen von Subpixel (es werden zwischen den ausgelesenen Pixel Lücken gelassen) die Auflösung reduziert werden. Zusätzlich zu einer möglichen Einschränkung der ausgelesenen Bildbereiche über die gesamte Bildsensorlänge können hier unterschiedlich wichtige Bereiche mit voller oder reduzierter Auflösung ausgelesen werden. Der Bildsensor kann insbesondere zur Inspektion von Druckerzeugnissen verwendet werden.
Bezugszeichenliste
01 Bildsensor
02 Einzelsensor
03 Einzelsensor
04 Einzelsensor
05 -
06 Einzelsensor
07 Elektronikplatine
08 Optik
09 aufzunehmendes Objekt
10 -
11 wichtiges Merkmal (aufzunehmendes Objekt)
12 wichtiges Merkmal (aufzunehmendes Objekt)

Claims

Ansprüche
1. Elektronischer Bildsensor (01), der eine Zeile mit einer Vielzahl lichtempfindlicher Pixel aufweist, wobei jeder Pixel in Abhängigkeit des an der entsprechenden Pixelposition empfangenen Lichteingangssignals ein elektrisches Ausgangssignal abgibt, dessen Stärke mit dem Lichteingangssignal korreliert und in einer Auswerteeinheit als Bildinformation auswertbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Bildsensor (01) mehrere einzeln ansteuerbare und auswertbare Einzelsensoren (02; 03; 04; 06) mit mehreren Pixel aufweist, die in Richtung ihrer Längsachse nebeneinander und jeweils zueinander beabstandet angeordnet sind, wobei jedem Einzelsensor (02; 03; 04; 06) eine eigene Optik (08) zur Abbildung eines Bildbereichs des aufzunehmenden Objekts (09) auf die Einzelsensoren (02; 03; 04; 06) zugeordnet ist und alle Einzelsensoren (02; 03; 04; 06) von einer gemeinsamen Auswerteeinrichtung angesteuert und ausgewertet werden.
2. Elektronischer Bildsensor nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Einzelsensoren (02; 03; 04; 06) auf einem gemeinsamen Trägerelement (07) angeordnet sind.
3. Elektronischer Bildsensor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Trägerelement (07) als Elektronikplatine ausgebildet ist, auf der die Einzelsensoren (02; 03; 04; 06) bestückt sind.
4. Elektronischer Bildsensor nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass eine Ansteuer- und Auswerteelektronik einer Auswerteeinrichtung zumindest teilweise auf der Elektronikplatine bestückt ist.
5. Elektronischer Bildsensor nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Einzelsensoren (02; 03; 04; 06) als teilauslesbare Sensoren ausgebildet sind, so dass bei der Auswertung der Bildinformationen die Ausgangssignal der einzelnen Pixel in Abhängigkeit von ihrer geometrischen Anordnung im Einzelsensor (02; 03; 04; 06) verarbeitet bzw. ausgeblendet werden können.
Elektronischer Bildsensor nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Einzelsensoren (02; 03; 04; 06) als teilauslesbare Flächensensoren ausgebildet sind, wobei zumindest eine Zeile des Flächensensors als Bildsensor angesteuert wird.
Elektronischer Bildsensor nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Einzelsensoren (02; 03; 04; 06) als teilauslesbare Farbflächensensoren ausgebildet sind, wobei ein Zeilenpaar des Farbflächensensoren als Farbzeilensensor angesteuert wird.
Elektronischer Bildsensor nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Einzelsensoren (02; 03; 04; 06) als CMOS-Sensoren ausgebildet sind.
Elektronischer Bildsensor nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Bildsensor (01) relativ zum aufzunehmenden Objekt (09) in einem Abstand angeordnet wird, so dass die von den Einzelsensoren (02; 03; 04; 06) erfassbaren Bildbereiche des aufzunehmenden Objekts (09) zumindest geringfügig überlappen, wobei jeder Bildpunkt der Linie nur einmal an die Auswerteeinrichtung übermittelt wird.
Elektronischer Bildsensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Pixel ein eigenes Signal an die Auswerteeinrichtung liefert. Elektronischer Bildsensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Bildsensor zur Inspektion von Druckerzeugnissen verwendet wird.
Elektronischer Bildsensor nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass jeder Optik (08) die zu erfassenden Bildbereiche des aufzunehmenden Objektes (09) direkt gegenüberliegen.
Elektronischer Bildsensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass Einzelsensor (02; 03; 04; 06), Optik (08) und aufzunehmendes Objekt (09) jeweils auf einer Geraden angeordnet sind.
Verfahren zur Auswertung eines elektronischen Bildsensors der mehrere Einzelsensoren (02; 03; 04; 06) mit jeweils mehreren Pixel aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Pixel mindestens eines Einzelsensors (02; 03; 04) nur teilweise ausgelesen werden, so dass einzelne Bildbereiche selektiv ausgeblendet werden, um die zu verarbeitenden Menge von Bilddaten zu reduzieren.
Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass bevor die Pixel mindestens eines Einzelsensors (02; 03; 04) teilweise ausgelesen werden, alle Pixel mindestens eines Einzelsensors (02; 03; 04; 06) zur Feststellung der Lage eines Merkmales ausgelesen werden und danach festgelegt wird, welche Pixel nicht ausgelesen werden.
Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass die verbleibenden Pixel mindestens eines Einzelsensors (02; 03; 04) ausgelesen werden, wobei jeder Pixel ein eigenes Signal abgibt.
Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass aus diesen Daten eine Lage eines Merkmals (11; 12) ermittelt wird. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass aus diesen Daten der Bildbereich des Merkmals (11; 12) mit reduzierter Auflösung ermittelt wird.
Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausgangssignale der Einzelsensoren (02; 03; 04; 06) derart aufeinander bezogen ausgewertet werden, dass die entlang einer Linie des aufzunehmenden Objekts (09) aufgenommenen Bildinformationen geometrisch lagerichtig verarbeitet werden.
Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Pixel eines einen Teil der Linie des aufzunehmenden Objekts (09) abbildenden Einzelsensors (02; 03; 04) nur teilweise ausgelesen werden.
Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass die auszublendenden Teilbereiche abhängig von der Bewegung des aufzunehmenden Objekts (09) verändert werden.
Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass durch jeden Pixel ein eigenes Signal an die Auswerteeinrichtung geliefert wird.
Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Bildsensor zur Inspektion von Druckerzeugnissen verwendet wird.
Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Optik (08) die zu erfassenden Bildbereiche des Objektes (09) direkt gegenüberliegen angeordnet werden. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass Einzelsensor (02; 03; 04; 06), Optik (08) und aufzunehmendes Objekt (09) jeweils auf einer Geraden angeordnet werden.
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