WO2021177129A1 - イメージセンサ用照明装置 - Google Patents

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WO2021177129A1
WO2021177129A1 PCT/JP2021/007025 JP2021007025W WO2021177129A1 WO 2021177129 A1 WO2021177129 A1 WO 2021177129A1 JP 2021007025 W JP2021007025 W JP 2021007025W WO 2021177129 A1 WO2021177129 A1 WO 2021177129A1
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light
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高明 森本
晶 坊垣
直樹 富垣
祐輝 清▲瀬▼
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グローリー株式会社
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Definitions

  • the present disclosure relates to an image sensor lighting device and an image sensor. More specifically, the present invention relates to a lighting device for an image sensor and an image sensor that can be used for an image sensor that acquires optical image information of paper sheets.
  • Some lighting devices for image sensors use a rod-shaped light guide and use a point light source as a line light source.
  • An incident surface on which light from a point light source is incident is provided on an end surface in the longitudinal direction of the light guide body, and a band-shaped emission surface that emits light toward an irradiation target is provided on the side surface of the light guide body.
  • Patent Document 1 As a technique relating to an image sensor lighting device including a light guide, for example, in Patent Document 1, a light source in which a light emitting portion is deviated from a central position in the width direction of a light emitting surface to one side in the width direction is guided. A technique for reducing the protrusion length when installed on both end faces of a light body is disclosed.
  • the end portion of the light guide body is inserted into a part of one end side of the hollow region of the holder installed at both ends of the light guide body, and a large number of ends are inserted along the outer edge of the space portion on the other end side.
  • Patent Document 3 describes a light source, a light guide body that scatters and reflects light in a light scattering region and emits it to the outside, and scattering that scatters and reflects light transmitted through the light scattering region and re-enters the light guide body.
  • a reflector is provided, the light source is composed of a visible light source and an ultraviolet light source, and the scattered reflector is composed of a material having a low reflectance to ultraviolet light as compared with the reflectance to visible light, and at least one of the visible light sources.
  • a lighting device is disclosed that can obtain a uniform illuminance distribution over a wide range in the longitudinal direction without impairing the moldability of parts by arranging the light source closer to the light scattering region than the ultraviolet light source. ..
  • the uniformity of the light emitted from the light emission surface of the light guide (hereinafter, also simply referred to as “emission light”) is determined by the cross-sectional shape of the light guide and the diffusion surface. It is determined by the pattern and the diffusion pattern such as the arrangement of light sources such as LED (light lighting diode).
  • LED light lighting diode
  • the emitted light is uniformly irradiated toward the irradiated body in the longitudinal direction (main scanning direction) of the light guide body. As described above, the light diffusion pattern was set.
  • Patent Documents 1 to 3 it is not considered to arrange the LED so that the uniformity of light is optimized for the light of the wavelength band emitted from the light source which is not arranged at the center of the end face of the light guide body. ..
  • the present disclosure has been made in view of the above situation, and even if the light source is not arranged at the center of the end face of the light guide body, the uniformity of the light emitted from the light guide body in the main scanning direction is enhanced. It is an object of the present invention to provide a lighting device for an image sensor and an image sensor that can be used.
  • the lighting device for an image sensor according to the present disclosure is extended in the main scanning direction, and at least one light source that emits light in a predetermined direction.
  • the body and at least two end faces of the at least one light guide body in the main scanning direction arranged so as to face the first light source group and the second end face arranged so as to face the first end face.
  • the first light source group includes a first light source that irradiates light in a predetermined wavelength band
  • the second light source group includes the first light source group.
  • the at least one light guide body including a second light source that irradiates light in the same wavelength band as the light to be irradiated.
  • the axis on the optical axis where the traveling direction of the emitted light is positive is the Y-axis, and the center of the end face of the light source corresponding to the Y-axis in the main scanning direction is the rotation axis in a clockwise direction.
  • the absolute value of the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the first light source is the X in the corresponding XY coordinate system of the second light source. Equal to the absolute value of the coordinates.
  • the number of the at least one light guide body may be two or more.
  • the first end face and the second end face are each of the first light source of the two or more light guides. It may be located at one end and the other end in the main scanning direction, and the code of the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the first light source is the code of the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the second light source. May be different from.
  • a third light source group arranged to face the third end face closer to the first end face of the light body may be further provided, and the third light source group is irradiated by the first light source.
  • a third light source that irradiates light in the same wavelength band as the light may be included, and the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the third light source is the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the first light source. May be equal.
  • the sign of the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the first light source is the Y coordinate of the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the third light source. It may be different from the code.
  • the absolute value of the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the first light source is the corresponding XY coordinate of the third light source. It may be equal to the absolute value of the Y coordinate in the system.
  • the first light source group may further include a fourth light source that irradiates light in a predetermined wavelength band.
  • the third light source group may further include a fifth light source that emits light in the same wavelength band as the light emitted by the fourth light source, and the corresponding XY coordinate system of the fourth light source.
  • the X and Y coordinates in the above may be equal to the X and Y coordinates in the corresponding XY coordinate system of the fifth light source, respectively.
  • the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the first light source is equal to the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the third light source. May be good.
  • the first light source of the two end faces of the second light source in the main scanning direction A fourth light source group arranged to face the fourth end face farther from the first end face of the body, and a first substrate on which the first light source group and the third light source group are arranged.
  • the second light source group and the second substrate on which the fourth light source group is arranged may be further provided.
  • the optical axis of the light emitted from the first light guide body among the two or more light guide bodies is It may intersect with the optical axis of the light emitted from the second light guide body among the two or more light guide bodies.
  • the image sensor according to the present disclosure includes the image sensor lighting device according to any one of (1) to (10) above.
  • the image sensor lighting device and the image sensor of the present disclosure even if the light source is not arranged at the center of the end face of the light guide body, the uniformity of the light emitted from the light guide body in the main scanning direction is enhanced. be able to.
  • FIG. 5 is a schematic plan view of the image sensor lighting device of the first embodiment when viewed from the exit surface side of the light guide body. It is a transmission schematic diagram which showed the arrangement of the 1st and 2nd light sources when the lighting apparatus for image sensors of Embodiment 1 was seen from one side. It is a transmission schematic diagram which showed another arrangement of the 1st and 2nd light sources when the lighting apparatus for an image sensor of Embodiment 1 was seen from one side. It is a figure explaining the optical axis of the lighting apparatus for image sensor of Embodiment 1.
  • FIG. FIG. 5 is a schematic plan view of the lighting device for an image sensor according to the second embodiment when viewed from the exit surface side of the light guide body.
  • FIG. 5 is a schematic plan view in a case where two light guide bodies included in the image sensor lighting device of the second embodiment are virtually arranged so that their optical axes overlap.
  • FIG. 5 is a schematic cross-sectional view of an image sensor using the image sensor lighting device of the second embodiment in the sub-scanning direction.
  • FIG. 5 is a schematic plan view of the lighting device for an image sensor according to the third embodiment when viewed from the exit surface side of the light guide body.
  • FIG. 5 is a schematic plan view of the lighting device for an image sensor according to the fourth embodiment when viewed from the exit surface side of the light guide body.
  • the lighting device for an image sensor according to the present disclosure can be used in various fields, but since it can be used for a lighting device for an image sensor that scans paper sheets and acquires optical image information thereof, the following In the embodiment, an example in which the present disclosure is applied to them will be described. In the following description, the same reference numerals are appropriately used for the same parts or parts having similar functions in different drawings, and the repeated description thereof will be omitted as appropriate.
  • the image sensor lighting device 1a of the present embodiment can be used, for example, as an irradiation unit of an optical line sensor.
  • the image sensor lighting device 1a extends in the main scanning direction D1 and emits light in a predetermined direction at least one light guide body, for example, a light guide body 100a, a first light source group 10, and a second light source group 10. 20 and the light source group 20 of the above.
  • the first light source group 10 is arranged to face the first end face
  • the second light source group 20 is a second light source group 20.
  • the first light source group 10 and the second light source group 20 may be arranged so as to face the first end face 101a and the second end face 102a of the same light guide body 100a, respectively.
  • the first end face of the first light guide body and the second end face of the second light guide body may be arranged so as to face each other. In the latter case, the first end face of the first light guide body and the second end face of the second light guide body may be located on the same side (one side) in the main scanning direction D1. It may be located on the opposite side (both sides) in the scanning direction D1.
  • the light guide body 100a has a first end surface 101a and a second end surface 102a located at one end and the other end in the main scanning direction D1, respectively.
  • the first end face and the second end face to which the light from the first light source group 10 and the second light source group 20 are incident may be, for example, substantially circular, and the light from the light source is incident. Can function as an incident surface.
  • Each of the light source groups 10 and 20 may include, for example, a plurality of light sources capable of irradiating light having different wavelength bands from each other so as to be able to irradiate light having different wavelength bands (for example, green light and infrared light). It may be.
  • Each light source included in each of the light source groups 10 and 20 may be a point light source, and for example, an LED (Light Emitting Diode) can be used.
  • the first light source group 10 includes a first light source 11 that irradiates light in a predetermined wavelength band, and the second light source group 20 includes light in the same wavelength band as the light that the first light source 11 irradiates (the above).
  • a second light source 21 that irradiates light in a predetermined wavelength band) is included. That is, the first light source 11 and the second light source 21 irradiate light in the same wavelength band, and usually the same type of LED can be used.
  • the first light source group 10 may include one or more light sources 12 in addition to the first light source 11.
  • the second light source group 20 may include one or more light sources 22 in addition to the second light source 21.
  • Each light guide guides the light from the first light source group 10 and / or the second light source group 20 and irradiates linear light toward the paper sheets to be irradiated (illuminated target). Yes, it is an optical member that linearizes the light emitted from the light source group.
  • Each light guide may have an elongated rod-like shape (more specifically, for example, a columnar shape having a circular end face) extending in the main scanning direction D1 of the image sensor lighting device 1, for example. , It may be made of a transparent resin such as an acrylic resin.
  • each light guide body On the side surface of each light guide body, an exit surface from which light is emitted, a diffusion surface located on the opposite side of the emission surface, and two connecting surfaces located between the emission surface and the diffusion surface are arranged. You may.
  • an exit surface 130a from which light is emitted On the side surface of the light guide body 100a, an exit surface 130a from which light is emitted, a diffusion surface 140a located on the opposite side of the emission surface 130a, and two connections located between the emission surface 130a and the diffusion surface 140a.
  • the diffusion surface on which the surface 150a and the surface 150a may be arranged functions as a reflection surface that reflects the incident light toward the exit surface side.
  • the exit surface functions as a surface that emits the light reflected by the diffusion surface toward the paper sheets.
  • the exit surface and the diffusion surface may be strip-shaped surfaces extending along the main scanning direction D1.
  • a white pattern may be provided on the diffusion surface.
  • the white pattern can be formed, for example, by applying a white paint. More specifically, the white pattern is a broken line pattern provided along the main scanning direction D1, and per line segment forming a broken line toward the center of the main scanning direction D1 of the light guide body. It may be a pattern in which the length of is increased.
  • the light incident on the first end face from the first light source group 10 propagates inside the light guide body having the first end face, is reflected by the diffusion surface, and is emitted from the exit surface toward the paper leaves. May be good. Further, the light incident on the second end surface from the second light source group 20 propagates inside the light guide body having the second end surface, is reflected by the diffusion surface, and is emitted from the emission surface toward the paper leaves. You may. For example, as shown in FIG. 1, the light incident on the first end surface 101a from the first light source group 10 and the light incident on the second end surface 102a from the second light source group 20 are the light guide 100a. It may propagate inside the light source, reflect light on the diffusion surface 140a, and emit light from the emission surface 130a toward paper leaves.
  • the traveling direction of the emitted light is positive on the optical axis of the emitted light.
  • An XY coordinate system is set in which the axis is the Y axis and the axis rotated 90 ° clockwise with the center of the end face in the main scanning direction D1 of the light guide body corresponding to the Y axis as the X axis is the X axis.
  • This XY coordinate system is on each light guide body (each light guide) in a state where each light guide body is viewed in the main scanning direction D1 from the first end face side of a certain light guide body, that is, from the same side (one side). One is set for each (may be on the end face on this side of the body).
  • the Y-axis is set so that the axis overlaps with the optical axis of the light emitted from the set light guide body.
  • the rotation axis that rotates the Y-axis is set at the center of one or the other end face of the light guide body on which the axis is set. For example, as shown in FIGS.
  • System c1 may be set. That is, the XY coordinate system c1 may be set on the light guide body 100a in a state where the light guide body 100a is viewed from the first end surface 101a side in the main scanning direction D1.
  • the Y-axis of the XY coordinate system c1 is located on the optical axis 110a of the emitted light La of the light guide body 100a, and the traveling direction of the emitted light La is positive, and the X-axis of the XY coordinate system c1 is the Y-axis. It may be rotated 90 ° clockwise with the center of the first end surface 101a as the axis of rotation.
  • the rotation axis may be the center of any end face of the two end faces in the main scanning direction of the light guide body, and when the XY coordinate system c1 is set, the rotation axis is the center of the first end face 101a. May also be the center of the second end face 102a.
  • the shape of each end face of each light guide body is not particularly limited, and examples thereof include a circular shape, an elliptical shape, and a shape in which a part of one end portion of an elliptical shape in the major axis direction is missing.
  • Each end face (one end face and the other end face) of the same light guide body may have the same shape.
  • the "center of the end face” is the center of the outer shape of the end face, and when the shape of the end face is circular or elliptical, the center of the end face is the center of the circle or ellipse.
  • the center LX of the end face is the midpoint of the major axis L1.
  • the light guide has a shape in which a part of the elliptical column is cut by a plane orthogonal to the end surface (a plane parallel to the height direction), and a diffusion surface is formed on the cut surface.
  • the "optical axis of the emitted light” refers to the center of the outer diameter of the light guide body and the lighting device 1a for an image sensor when the light guide body that emits the light is viewed in the main scanning direction D1.
  • This is a line connecting the focal position (media reading position) of a lens such as a rod lens array provided by the light beam.
  • the optical axis 110a of the light emitted from the light guide body 100a is the center LX of the outer diameter of the light guide body 100a when the light guide body 100a is viewed in the main scanning direction D1.
  • Paper sheets P are arranged at positions where the focal position and the optical axis intersect. Further, as shown in FIG. 4, when the shape of each end face of the light guide body is elliptical or a shape in which one end of the elliptical shape in the long axis direction is partially missing, the optical axis is each end face. It may be set on the long axis of the ellipse of.
  • the X and Y coordinates in the corresponding XY coordinate system of the first light source 11, that is, the XY coordinate system c1 are set to X1 and Y1, respectively, and the corresponding XY coordinates of the second light source 21 are set.
  • the X and Y coordinates in the system that is, the XY coordinate system c1
  • the coordinates of each light source may be set with respect to the coordinates of the center of the outer shape of each light source.
  • each light source for example, a square LED chip can be used, and the outer shape of each light source may be square.
  • the absolute value of the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the first light source 11 is the absolute value of the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the second light source 21. Equal to the value. That is, the first light source 11 and the second light source 21 are arranged so that the absolute value of the X coordinate X1 of the first light source 11 is equal to the absolute value of the X coordinate X2 of the second light source 21. ..
  • the uniformity of the light emitted from the light guide body in the main scanning direction D1 can be improved.
  • the "uniformity of the emitted light” is a physical property based on the intensity difference between the highest intensity light and the lowest intensity light emitted from the light guide, and when the intensity difference is large, the emitted light The uniformity is low, and when the intensity difference is small, the uniformity of the emitted light is high.
  • the "corresponding XY coordinate system” means an XY coordinate system set in a light guide body having end faces facing the light source. As described above, the absolute value of the X coordinate X1 of the first light source 11 is equal to the absolute value of the X coordinate X2 of the second light source 21, so that, for example, from the first light source 11 and the second light source 21.
  • the emitted light in the wavelength band is applied to the light guide body 100a from the same distance with respect to the optical axis 110a of the light source body 100a, the light is emitted from a different distance with respect to the light axis 110a of the light source body 100a. It is possible to inject light evenly with respect to the optical axis 110a as compared with the case of irradiating the light source 100a.
  • the fact that the absolute values of the X coordinate (or Y coordinate) are equal includes the case where the absolute values of the X coordinate (or Y coordinate) are substantially the same, and a difference in the degree of manufacturing error occurs.
  • the case where the X coordinate (or Y coordinate) is equal includes the case where the X coordinate (or Y coordinate) is substantially the same, and includes the case where there is a difference in the degree of manufacturing error.
  • each of the light sources 11 and 12 does not have to be located at the origin of the corresponding XY coordinate system.
  • the first light source 11 and the second light source 21 do not have to be located at the origin of the XY coordinate system c1 of the light guide body 100a. Even in such a case, in the present embodiment, the uniformity of the light emitted from the light guide in the main scanning direction D1 can be improved.
  • the sign of the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the first light source 11 may be different from the sign of the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the second light source 21. .. That is, the first light source 11 and the second light source 21 may be arranged so that the sign of the X coordinate X1 of the first light source 11 is different from the sign of the X coordinate X2 of the second light source 221.
  • the light in the predetermined wavelength band emitted from the first light source 11 and the second light source 21 is emitted from both sides of the optical axis 110a of the light guide body 100a to the light guide body 100a.
  • the first light source 11 and the second light source 21 can be arranged evenly on the left and right sides with respect to the optical axis 110a so that the diffusion surface 140a can be uniformly irradiated with light.
  • the light sources can be distributed to both sides of the optical axis instead of being placed in a specific position in a well-balanced manner, and the light sources can be arranged in a well-balanced manner in a limited space. Even when irradiating with light source, desired optical characteristics can be satisfied for each wavelength band.
  • the absolute value of the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the first light source 11 may be equal to the absolute value of the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the second light source 21. That is, the first light source 11 and the second light source 21 are arranged so that the absolute value of the Y coordinate Y1 of the first light source 11 is equal to the absolute value of the Y coordinate Y2 of the second light source 21. May be good.
  • the sign of the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the first light source 11 may be different from the sign of the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the second light source 21. That is, the first light source 11 and the second light source 21 may be arranged so that the sign of the Y coordinate Y1 of the first light source 11 is different from the sign of the Y coordinate Y2 of the second light source 21.
  • the first light source 11 and the second light source 21 may be arranged point-symmetrically with respect to the origin of the XY coordinate system c1.
  • the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the first light source 11 may be equal to the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the second light source 21. That is, the first light source 11 and the second light source 21 may be arranged so that the Y coordinate Y1 of the first light source 11 is equal to the sign of the Y coordinate Y2 of the second light source 21.
  • the first light source 11 and the second light source 21 may be arranged line-symmetrically with respect to the Y axis of the XY coordinate system c1.
  • the first light source 211 and the second light source 221 that irradiate light in the same wavelength band are the first light source 100A, respectively.
  • the light is arranged so as to face the end surface 101A and the second end surface 102A and at a position where the light emitted from the emission surface 130A of the light guide body 100A, that is, the emitted light is at the same distance from the optical axis 110A.
  • the light guide body 100A it is better to irradiate the light guide body 100A with the light of the above wavelength band emitted from the first light source 211 and the second light source 221 from the same distance with respect to the optical axis 110A of the light guide body 100A.
  • the light can be evenly incident on the optical shaft 110A as compared with the case where the light guide 100A is irradiated from different distances with respect to the optical shaft 110A of the light guide 100A. Therefore, even if the first light source 211 and the second light source 221 are not arranged at the center of the end face of the light guide body 100A, the uniformity of the light emitted from the light guide body 100A in the main scanning direction D1 is enhanced. be able to.
  • the third light source 231 and the fourth light source 241 that irradiate light in the same wavelength band as the first light source 211 and the second light source 221 are guided, respectively.
  • the light guide body 100A even if the third light source 231 and the fourth light source 241 are not arranged at the center of the end face of the light guide body 100B, the light emitted from the light guide body 100B The uniformity in the main scanning direction D1 can be improved. Further, as a result of the above, even when the two light guide bodies 100A and 100B are irradiated at the same time, the uniformity of the light emitted from the light guide bodies 100A and 100B in the main scanning direction D1 can be stably improved. can.
  • the image sensor lighting device 1 of the present embodiment can be used, for example, as an irradiation unit of an optical line sensor.
  • the image sensor lighting device 1 includes a first light guide body 100A and a second light guide body 100B, which extend in the main scanning direction D1 and emit light in a predetermined direction, respectively.
  • the first light guide body 100A has a first end face 101A and a second end face 102A located at one end and the other end in the main scanning direction D1, respectively, and the second light guide body 100B has a second light guide body 100B in the main scanning direction.
  • the third end face 101B is an end face arranged on the first end face 101A side of the two end faces in the main scanning direction D1 of the second light guide body 100B
  • the fourth end face 102B is the second end face 102B.
  • the end face is arranged on the second end face 102A side.
  • the first end surface 101A of the first light guide body 100A is arranged adjacent to the third end surface 101B of the second light guide body 100B, and the second end surface 101A of the first light guide body 100A is arranged.
  • the end face 102A of the second light guide body 100B is arranged adjacent to the fourth end face 102B of the second light guide body 100B.
  • the image sensor lighting device 1 has a first substrate 310 arranged so as to face the first end surface 101A of the first light guide body 100A and the third end surface 101B of the second light guide body 100B.
  • a second substrate 102A of the first light guide body 100A and a second substrate 320 arranged to face the fourth end surface 102B of the second light guide body 100B are provided.
  • the first substrate 310 and the second substrate 320 are rectangular circuit boards on which a light source is mounted.
  • the first substrate 310 faces the first light source group 210 arranged to face the first end face 101A of the first light guide body 100A and the third end face 101B of the second light guide body 100B. It has a third light source group 230, which is arranged in the above direction.
  • the second substrate 320 includes a second light source group 220 arranged to face the second end surface 102A of the first light guide body 100A and a fourth end surface 102B of the second light guide body 100B. It has a fourth light source group 240, which is arranged so as to face each other.
  • the first, second, third, and fourth end faces 101A, 102A, 101B, and 102B to which the light from the first, second, third, and fourth light source groups 210, 220, 230, and 240 are incident are Both have a substantially circular shape, for example, and function as an incident surface on which light from a light source is incident.
  • Each light source group 210, 220, 230, 240 includes, for example, a plurality of light sources capable of irradiating light in different wavelength bands, and irradiates light in different wavelength bands (for example, green light and infrared light). You can do it.
  • Each light source included in each light source group 210, 220, 230, 240 is a point light source, and for example, an LED (Light Emitting Diode) can be used.
  • the first light source group 210 includes a first light source 211 that irradiates light in a predetermined wavelength band, and the second light source group 220, the third light source group 230, and the fourth light source group 240 are each the first. It includes a second light source 221 and a third light source 231 and a fourth light source 241 that irradiate light in the same wavelength band as the light emitted by the light source 211 (light in the predetermined wavelength band). That is, the first light source 211, the second light source 221 and the third light source 231 and the fourth light source 241 irradiate light in the same wavelength band, and the same type of LED can usually be used. ..
  • the first light source group 210 includes a fifth light source 212 that irradiates light in a wavelength band different from the light emitted by the first to fourth light sources 211, 221 231 and 241 and is a third light source.
  • the group 230, the second light source group 220, and the fourth light source group 240 are the sixth light source 232, the seventh light source 222, and the seventh light source 222, which irradiate light in the same wavelength band as the light emitted by the fifth light source 212, respectively.
  • An eighth light source 242 is provided. That is, the fifth light source 212, the sixth light source 232, the seventh light source 222, and the eighth light source 242 irradiate light in the same wavelength band, and LEDs of the same type can usually be used.
  • the first light guide body 100A receives light from the first light source group 210 and the second light source group 220, and the second light source 100B receives light from the third light source group 230 and the fourth light source group 240. It is an optical member that guides the light of the above and irradiates the light to the paper sheets that are the irradiation target (illumination target), and linearizes the light emitted from the light source group.
  • the first and second light guide bodies 100A and 100B have an elongated rod-like shape (more specifically, for example, a columnar shape having a circular end face) extending in the main scanning direction D1 of the image sensor lighting device 1.
  • it is made of a transparent resin such as an acrylic resin.
  • the first light guide body 100A On the side surface of the first light guide body 100A, there are two emission surfaces 130A from which light is emitted, a diffusion surface 140A located on the opposite side of the emission surface 130A, and two located between the emission surface 130A and the diffusion surface 140A.
  • the connecting surface 150A and the like are arranged on the side surface of the second light guide body 100B.
  • a position is located between the exit surface 130B from which light is emitted, the diffusion surface 140B located on the opposite side of the emission surface 130B, and the emission surface 130B and the diffusion surface 140B.
  • Two connecting surfaces 150B and the like are arranged.
  • the diffusion surfaces 140A and 140B function as reflection surfaces that reflect the incident light toward the emission surfaces 130A and 130B, respectively.
  • the exit surfaces 130A and 130B function as surfaces that emit the light reflected by the diffusion surfaces 140A and 140B toward the paper leaves, respectively.
  • the exit surfaces 130A and 130B and the diffusion surfaces 140A and 140B are strip-shaped surfaces extending along the main scanning direction D1, respectively.
  • a white pattern is provided on the diffusion surfaces 140A and 140B.
  • the white pattern can be formed, for example, by applying a white paint. More specifically, the white pattern is a broken line pattern provided along the main scanning direction D1, and per line segment forming a broken line toward the center of the main scanning direction D1 of the light guide body. It is a pattern in which the length of is increased.
  • the light incident on the first end face 101A from the first light source group 210 and the light incident on the second end face 102A from the second light source group 220 propagate and diffuse inside the first light guide body 100A. It reflects on the surface 140A and emits light from the exit surface 130A toward the paper leaves. Further, the light incident on the third end surface 101B from the third light source group 230 and the light incident on the fourth end surface 102B from the fourth light source group 240 propagate inside the second light guide body 100B. It is reflected by the diffusion surface 140B and is emitted from the exit surface 130B toward the paper leaves.
  • the arrangement relationship between a plurality of light sources included in different light source groups will be described in more detail.
  • the axis on the axis where the traveling direction of the emitted light is positive is the Y axis
  • the center of the end face in the main scanning direction D1 of the light guide body corresponding to the Y axis is the rotation axis and 90 ° clockwise.
  • the XY coordinate system C1 is set on the first light guide body 100A in a state where the first light guide body 100A is viewed from the first end face 101A side in the main scanning direction D1.
  • the Y axis of the XY coordinate system C1 is located on the optical axis 110A of the emitted light LA of the first light guide body 100A, and the traveling direction of the emitted light LA is positive, and the X axis of the XY coordinate system C1 is The Y-axis is rotated 90 ° clockwise with the center of the first end face 101A as the rotation axis.
  • the XY coordinate system C2 is set on the second light guide body 100B in a state where the second light guide body 100B is viewed from the first end face 101A side in the main scanning direction D1.
  • the Y axis of the XY coordinate system C2 is located on the optical axis 110B of the emitted light LB of the second light guide body 100B, and the traveling direction of the emitted light LB is positive.
  • the Y-axis is rotated 90 ° clockwise with the center of the third end surface 101B as the rotation axis.
  • the rotation axis may be the center of any of the two end faces in the main scanning direction of the light guide, and when the XY coordinate system C1 is set, the rotation axis is the center of the first end face 101A. May also be the center of the second end face 102A. Further, when the XY coordinate system C2 is set, the rotation axis may be the center of the third end face 101B or the center of the fourth end face 102B.
  • the shapes of the end faces of the first and second light guide bodies 100A and 100B are not particularly limited, and for example, a part of one end portion in the major axis direction of a circle, an ellipse, or an ellipse is missing.
  • each end face of the first and second light guide bodies 100A and 100B has the same shape.
  • the "center of the end face” is the center of the outer shape of the end face, and when the shape of the end face is circular or elliptical, the center of the end face is the center of the circle or ellipse. As shown in FIG. 8, when the shape of the end face is an elliptical shape in which a part of one end portion in the long axis direction is missing, the center LX of the end face is the midpoint of the long axis L1.
  • the first and second light guide bodies 100A and 100B have a shape in which a part of the elliptical column is cut by a plane orthogonal to the end face (a plane parallel to the height direction) and are cut. Diffusion surfaces 140A and 140B are formed on the surfaces, respectively.
  • the optical axes 110A and 110B are outside the light guides 100A and 100B when the first light guide 100A and the second light guide 100B are viewed in the main scanning direction D1, respectively. It is a line connecting the center LX of the diameter and the focal position (medium reading position) F of a lens such as a rod lens array 40 included in the image sensor lighting device 1. Paper sheets P are arranged at positions where the focal position F and the optical axes 110A and 110B intersect. Further, as shown in FIG. 9, the shape of each end face of the first and second light guide bodies 100A and 100B is an ellipse, or a shape in which a part of one end in the major axis direction of the ellipse is missing. If, the optical axes 110A and 110B may be set on the elliptical long axis of each end face.
  • the corresponding XY coordinate system of the first light source 211 that is, the X coordinate and the Y coordinate in the XY coordinate system C1 are set to x1 and y1, respectively, and the corresponding XY coordinates of the second light source 221 are set.
  • the system that is, the X and Y coordinates in the XY coordinate system C1, are x2 and y2, respectively, and the corresponding XY coordinate system of the third light source 231, that is, the X and Y coordinates in the XY coordinate system C2 are x3 and y3, respectively.
  • the corresponding XY coordinate system of the fourth light source 241 that is, the X coordinate and the Y coordinate in the XY coordinate system C2 be x4 and y4, respectively.
  • the X and Y coordinates in the corresponding XY coordinate system of the fifth light source 212 that is, the XY coordinate system C1 are set to x5 and y5, respectively, and the corresponding XY coordinate system of the sixth light source 232, that is, the XY coordinate system C2.
  • the X and Y coordinates are x6 and y6, respectively, and the corresponding XY coordinate system of the seventh light source 222, that is, the X and Y coordinates in the XY coordinate system C1, are x7 and y7, respectively, and the corresponding of the eighth light source 242.
  • the coordinates of each light source are set with respect to the coordinates of the center of the outer shape of each light source.
  • each light source for example, a square LED chip can be used, and the outer shape of each light source may be square.
  • the absolute value of the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the first light source 211 is equal to the absolute value of the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the second light source 221. .. That is, the first light source 211 and the second light source 221 are arranged so that the absolute value of the X coordinate x1 of the first light source 211 is equal to the absolute value of the X coordinate x2 of the second light source 221. ..
  • the light guide body 100A it is better to irradiate the light guide body 100A with the light of the above wavelength band emitted from the first light source 211 and the second light source 221 from the same distance with respect to the optical axis 110A of the light guide body 100A.
  • the light can be evenly incident on the optical shaft 110A as compared with the case where the light guide 100A is irradiated from different distances with respect to the optical shaft 110A of the light guide 100A. Therefore, even if the first light source 211 and the second light source 221 are not arranged at the center of the end face of the light guide body 100A, the uniformity of the light emitted from the light guide body 100A in the main scanning direction D1 is enhanced. be able to.
  • the absolute value of the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the third light source 231 is the absolute value of the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the fourth light source 241. Is equal to. That is, the third light source 231 and the fourth light source 241 are arranged so that the absolute value of the X coordinate x3 of the third light source 231 is equal to the absolute value of the X coordinate x4 of the fourth light source 241. .. As described above, the third light source 231 and the fourth light source 241 are also obtained by the first light source 211 and the second light source 221 by arranging them in the same manner as the first light source 211 and the second light source 221.
  • the absolute value of the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the fifth light source 212 is in the corresponding XY coordinate system of the seventh light source 222.
  • the fifth light source 212 and the seventh light source 222 are arranged so that the absolute value of the X coordinate x5 of the fifth light source 212 is equal to the absolute value of the X coordinate x7 of the seventh light source 222. ..
  • the fifth light source 212 and the seventh light source 222 are also obtained by the first light source 211 and the second light source 221 by arranging them in the same manner as the first light source 211 and the second light source 221.
  • the absolute value of the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the sixth light source 232 is the absolute value of the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the eighth light source 242. Is equal to. That is, the sixth light source 232 and the eighth light source 242 are arranged so that the absolute value of the X coordinate x6 of the sixth light source 232 is equal to the absolute value of the X coordinate x8 of the eighth light source 242. .. As described above, the sixth light source 232 and the eighth light source 242 are also obtained by the first light source 211 and the second light source 221 by arranging them in the same manner as the first light source 211 and the second light source 221.
  • the first light source 211 and the second light source 221 are not located at the origin of the XY coordinate system of the first light guide body 100A, respectively, and the third light source 231 and the fourth light source 221 are not located at the origin.
  • Each of the 241s is not located at the origin of the XY coordinate system of the second light guide body 100B.
  • the first light source 211 and the second light source 221 that irradiate the light of the predetermined wavelength band are the first end face 101A and the second end face of the first light guide body 100A, respectively.
  • the fifth light source 212 and the seventh light source 222 are not located at the origin of the XY coordinate system of the first light guide body 100A, respectively, and the sixth light source 232 and the eighth light source 222 are not located.
  • the light sources 242 of the above are not located at the origin in the XY coordinate system of the second light guide body 100B, respectively.
  • the fifth light source 212 and the seventh light source 222 that irradiate the light of the predetermined wavelength band are the first end face 101A and the second end face of the first light guide body 100A, respectively.
  • the sign of the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the first light source 211 is different from the sign of the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the second light source 221. That is, the first light source 211 and the second light source 221 are arranged so that the sign of the X coordinate x1 of the first light source 211 is different from the sign of the X coordinate x2 of the second light source 221.
  • the light of the predetermined wavelength band emitted from the first light source 211 and the second light source 221 is diffused by the light guide body 100A from both sides of the optical axis 110A of the light guide body 100A. It is possible to irradiate the surface 140A.
  • the uniformity of the light emitted from the light guide body 100A in the main scanning direction D1 can be further improved.
  • the first light source 211 and the second light source 221 can be arranged evenly on the left and right sides with respect to the optical axis 110A so that the diffusion surface 140A can be uniformly irradiated with light.
  • the light sources can be distributed to both sides of the optical axis instead of being placed in a specific position in a well-balanced manner, and the light sources can be arranged in a well-balanced manner in a limited space. Even when irradiating with light source, desired optical characteristics can be satisfied for each wavelength band.
  • the sign of the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the third light source 231 is the X in the corresponding XY coordinate system of the fourth light source 241. It is different from the sign of the coordinates. That is, the third light source 231 and the fourth light source 241 are arranged so that the sign of the X coordinate x3 of the third light source 231 is different from the sign of the X coordinate x4 of the fourth light source 241. With such an embodiment, the same effect as that of the first light source 211 and the second light source 221 can be obtained. That is, the uniformity of the light emitted from the light guide body 100B in the main scanning direction D1 can be further improved. Further, even when irradiating a plurality of lights having different wavelength bands, desired optical characteristics can be satisfied for each wavelength band.
  • the absolute value of the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the first light source 211 is equal to the absolute value of the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the second light source 221. That is, the first light source 211 and the second light source 221 are arranged so that the absolute value of the Y coordinate y1 of the first light source 211 is equal to the absolute value of the Y coordinate y2 of the second light source 221. ..
  • the absolute value of the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the third light source 231 is in the corresponding XY coordinate system of the fourth light source 241.
  • the third light source 231 and the fourth light source 241 are arranged so that the absolute value of the Y coordinate y3 of the third light source 231 is equal to the absolute value of the Y coordinate y4 of the fourth light source 241. ..
  • the sign of the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the first light source 211 is different from the sign of the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the second light source 221. That is, the first light source 211 and the second light source 221 are arranged so that the sign of the Y coordinate y1 of the first light source 211 is different from the sign of the Y coordinate y2 of the second light source 221.
  • the sign of the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the third light source 231 is the Y in the corresponding XY coordinate system of the fourth light source 241. It is different from the sign of the coordinates. That is, the third light source 231 and the fourth light source 241 are arranged so that the sign of the Y coordinate y3 of the third light source 231 is different from the sign of the Y coordinate y4 of the fourth light source 241.
  • the first light source 211 and the second light source 221 are arranged point-symmetrically with respect to the origin of the XY coordinate system C1
  • the third light source 231 and the fourth light source 241 are XY. They are arranged point-symmetrically with respect to the origin of the coordinate system C2.
  • the sign of the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the fifth light source 212 is different from the sign of the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the seventh light source 222. That is, the fifth light source 212 and the seventh light source 222 are arranged so that the sign of the X coordinate x5 of the fifth light source 212 is different from the sign of the X coordinate x7 of the seventh light source 222.
  • the code of the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the sixth light source 232 is the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the eighth light source 242.
  • the sixth light source 232 and the eighth light source 242 are arranged so that the sign of the X coordinate x6 of the sixth light source 232 is different from the sign of the X coordinate x8 of the eighth light source 242.
  • the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the fifth light source 212 is equal to the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the seventh light source 222. That is, the fifth light source 212 and the seventh light source 222 are arranged so that the Y coordinate y5 of the fifth light source 212 is equal to the Y coordinate y7 of the seventh light source 222.
  • the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the sixth light source 232 is equal to the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the eighth light source 242. That is, the sixth light source 232 and the eighth light source 242 are arranged so that the Y coordinate y6 of the sixth light source 232 is equal to the Y coordinate y8 of the eighth light source 242.
  • the fifth light source 212 and the seventh light source 222 are arranged line-symmetrically with respect to the Y axis of the XY coordinate system C1, and the sixth light source 232 and the eighth light source 242 are arranged. They are arranged line-symmetrically with respect to the Y-axis of the XY coordinate system C2.
  • the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the third light source 231 is equal to the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the first light source 211. That is, the first light source 211 and the third light source 231 are arranged so that the X coordinate x1 of the first light source 211 is equal to the X coordinate x3 of the third light source 231.
  • the same substrate as the first substrate 310 provided with the first light source 211 and the third light source 231 is used as the second substrate 320, and the third light source 231 is the first.
  • a light source having the same absolute value of the X coordinate and a different sign from the first light source 211 at a position facing the second end surface 102A that is, a second light source. It is possible to arrange the second light source 221 and at a position facing the fourth end surface 102B, a light source having the same absolute value of the X coordinate as the third light source 231 and a different sign, that is, the fourth light source 241 is placed. It becomes possible to arrange.
  • a common substrate can be used as the first substrate 310 and the second substrate 320, and the first light source 211 and the first light source 211 and the first light source 211 can be used while suppressing the number of types of parts constituting the image sensor lighting device 1.
  • Light in the predetermined wavelength band emitted from the light source 221 of the second light source 100A is irradiated from both sides of the optical axis 110A of the first light guide body 100A to the diffusion surface 140A of the first light guide body 100A to obtain the first light guide body 100A.
  • the uniformity of the light emitted from the light guide body 100A in the main scanning direction D1 can be further improved.
  • the light of the predetermined wavelength band emitted from the third light source 231 and the fourth light source 241 is transmitted from both sides of the optical axis 110B of the second light guide body 100B to the diffusion surface of the second light guide body 100B.
  • the uniformity of the light emitted from the second light source 100B in the main scanning direction D1 can be improved.
  • the sign of the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the first light source 211 is different from the sign of the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the third light source 231. That is, the first light source 211 and the third light source 231 are arranged so that the sign of the Y coordinate y1 of the first light source 211 is different from the sign of the Y coordinate y3 of the third light source 231.
  • one light source of the first light source 211 and the third light source 231 (the first light source 211 in the present embodiment) can be used as the corresponding light source.
  • the other light source (third light source 231 in this embodiment) can be arranged on the emission surface side with respect to the X axis, and can be arranged on the diffusion surface side with respect to the X axis of the corresponding light guide body. Therefore, at the end of the light source side, the light propagating in the light guide body is biased toward the exit surface side (the first light guide body 100A in this embodiment) and the light guide body is biased toward the diffusion surface side (this). In the embodiment, it can be used in combination with the second light guide body 100B). In the former light guide body, the amount of light incident on the diffusion surface is small at the end on the light source side, while in the latter light guide body, the amount of light incident on the diffusion surface is large at the end on the light source side. ..
  • the absolute value of the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the first light source 211 is equal to the absolute value of the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the third light source 231. That is, the first light source 211 and the third light source 231 are arranged so that the absolute value of the Y coordinate y1 of the first light source 211 is equal to the absolute value of the Y coordinate y3 of the third light source 231. ..
  • one light source of the first light source 211 and the third light source 231 (the first light source 211 in the present embodiment) of the corresponding light guide body is used.
  • the other light source (third light source 231 in this embodiment) is arranged on the exit surface side at a predetermined distance with respect to the X-axis, and the diffused surface is placed at the predetermined distance with respect to the X-axis of the corresponding light guide. Since it can be arranged on the side, it is possible to make the bias of the light propagating in the light source toward the exit surface side and the bias toward the diffusion surface side to be about the same. As a result, the light in the predetermined wavelength band emitted from the first light source 211 and the third light source 231 is further enhanced in the main scanning direction D1 of the emitted light as the whole of the two light guide bodies. be able to.
  • the X and Y coordinates of the fifth light source 212 in the corresponding XY coordinate system are equal to the X and Y coordinates of the sixth light source 232 in the corresponding XY coordinate system. That is, in the fifth light source 212 and the sixth light source 232, the X coordinate x5 of the fifth light source 212 is equal to the X coordinate x6 of the sixth light source 232, and the Y of the fifth light source 212.
  • the coordinate y5 is arranged so as to be equal to the Y coordinate y6 of the sixth light source 232.
  • the same substrate as the first substrate 310 provided with the fifth light source 212 and the sixth light source 232 is used as the second substrate 320, and the sixth light source 232 is the first.
  • a light source having the same absolute value of the X coordinate and a different sign from the fifth light source 212 at a position facing the second end surface 102A that is, a second light source.
  • a light source 222 having the same absolute value as the sixth light source 232 and a different sign from the sixth light source 232, that is, an eighth light source 242 can be arranged at a position facing the fourth end surface 102B. It becomes possible to arrange.
  • a common substrate can be used as the first substrate 310 and the second substrate 320, and the fifth light source 212 and the fifth light source 212 and the fifth light source 212 can be used while suppressing the number of types of parts constituting the image sensor lighting device 1.
  • Light in the predetermined wavelength band emitted from the light source 222 of No. 7 is irradiated to the diffusion surface 140A of the first light guide body 100A from a position line-symmetrical with respect to the optical axis 110A of the first light guide body 100A. Therefore, the uniformity of the light emitted from the first light source 100A in the main scanning direction D1 can be improved.
  • the light in the predetermined wavelength band emitted from the sixth light source 232 and the eighth light source 242 is brought into the second light guide from a position line-symmetrical with respect to the optical axis 110B of the second light guide body 100B.
  • the uniformity of the light emitted from the second light source 100B in the main scanning direction D1 can be improved.
  • the X coordinates of the fifth light source 212 and the sixth light source 232 may be equal, but the Y coordinates of the fifth light source 212 and the sixth light source 232 are equal as in the present embodiment. It may be different from each other, and the restrictions on the positions of the fifth light source 212 and the sixth light source 232 in the Y-axis direction are relaxed.
  • FIG. 11 An example of the lighting device for an image sensor of the present embodiment in which light sources of a plurality of wavelength bands are arranged is shown in FIG. 11, and is provided so as to face the first end face and the third end face when viewed from the first substrate side. The arrangement of the light sources will be described.
  • the bluish-purple light source V arranged to face the first end face 101A and the bluish-purple light source V arranged to face the third end face 101B have the same X coordinate and Y.
  • the absolute values of the coordinates are the same and the signs are different from each other.
  • the first infrared light source IR1, the second infrared light source IR2, the third infrared light source IR3, and the green light source Gb are also applied to the first end face 101A and the third end face 101B. They are placed facing each other. Light sources surrounded by broken lines in FIG.
  • the red light source R arranged to face the first end surface 101A and the red light source R arranged to face the third end surface 101B have the same X and Y coordinates, respectively. ..
  • the green light source Ga is also arranged so as to face the first end face 101A and the third end face 101B.
  • the light sources (red light source R and green light source Ga) surrounded by the alternate long and short dash line in FIG. 11 are arranged in the same relationship as the fifth light source 212 and the sixth light source 232 shown in FIG. 7.
  • the amount of green light is increased by using two green light sources Ga and Gb of the same type.
  • the bluish-purple light source V arranged to face the first end face 101A and the bluish-purple light source V arranged to face the third end face 101B have the same X coordinate and have the same X coordinate. They are arranged so that the absolute values of the Y coordinates are the same and the signs are different from each other.
  • the red light source R arranged to face the first end face 101A and the red light source R arranged to face the third end face 101B are arranged so that the X coordinate and the Y coordinate are equal to each other. Have been placed.
  • the absolute value of the Y coordinate of the red light source R is also the absolute value.
  • the arrangement of the red light source R is different from the arrangement of the bluish-purple light source V (specifically, the arrangement in which the X coordinate and the Y coordinate are equal to each other, in particular, the arrangement in which the Y coordinate is a positive value. ), The uniformity in the main scanning direction D1 is enhanced.
  • the image sensor 2 is an optical line sensor that acquires optical image information, specifically, a reflected image of paper sheets P that are transported in the sub-scanning direction D2 along the transport path P1.
  • the image sensor 2 includes an upper unit 110 and a lower unit 120 arranged so as to face each other via the transport path P1, and the upper unit 110 and the lower unit 120 are located on the upper side and the lower side of the transport path P1, respectively. ing.
  • the upper unit 110 acquires a reflection image of the A side of the paper leaf P
  • the lower unit 120 acquires a reflection image of the B surface of the paper leaf P.
  • the upper unit 110 and the lower unit 120 include a lighting device 1 for an image sensor including a first light guide body 100A and a second light guide body 100B, an image sensor 30 such as a CCD image sensor and a CMOS image sensor, respectively. It has a rod lens array (an array of transparent tubular condensing lenses) 40 that guides light from the paper sheets P to the image sensor 30.
  • a lighting device 1 for an image sensor including a first light guide body 100A and a second light guide body 100B, an image sensor 30 such as a CCD image sensor and a CMOS image sensor, respectively. It has a rod lens array (an array of transparent tubular condensing lenses) 40 that guides light from the paper sheets P to the image sensor 30.
  • each light source for example, the first light source 211, the second light source 221 and the third light source 231 and the fourth light source 241 included in the image sensor lighting device 1 through the first light guide body 100A and the first light source.
  • the light that has passed through the light source 100B of 2 is irradiated toward the paper sheets P.
  • the light reflected by the paper sheets P is received by the image pickup device 30 via the rod lens array 40.
  • the light from each light source is incident on the first light guide body 100A or the second light guide body 100B, and the light incident on the first light guide body 100A and the second light guide body 100B.
  • the image sensor 2 scans the transported paper sheets P in the transport direction to take an image of the entire surface of the paper sheets P. More specifically, the image sensor 2 sequentially repeats imaging of the linear imaged region of the paper leaf P over the entire main scanning direction D1 for each sampling line with respect to the conveyed paper leaf P. , The entire paper leaf P is imaged.
  • the image sensor lighting device 1 includes two light guides 100A and 100B, the intensity of the emitted light of the image sensor lighting device 1 can be increased, and light is emitted from two directions with respect to the paper sheets P. Since it is possible to irradiate the paper leaf P, it is possible to suppress the generation of shadows due to creases and wrinkles of the paper leaf P.
  • the optical axis 110A of the emitted light of the first light guide body 100A is the optical axis 110B of the emitted light of the second light guide body 100B.
  • the intensity of the light applied to the paper leaves P can be increased by arranging the paper leaves P in the region where the two optical axes 110A and 110B intersect.
  • the paper leaf identification device includes a control unit, a detection unit, and a storage unit.
  • the control unit includes a program for realizing various processes stored in the storage unit, a CPU (Central Processing Unit) that executes the program, various hardware controlled by the CPU, and an FPGA (Field). It is composed of logical devices such as Programmable Gate Array).
  • the control unit controls each part of the paper leaf identification device based on the signal output from each part of the paper leaf identification device and the control signal from the control unit according to the program stored in the storage unit. Further, the control unit has a function of an identification unit by a program stored in the storage unit.
  • the detection unit includes an image sensor 2, a magnetic detection unit, a UV detection unit, and the like as an image acquisition unit.
  • the image sensor 2 acquires an image of paper sheets.
  • the magnetic detection unit includes a magnetic sensor that measures magnetism, and detects the magnetism of magnetic ink, security threads, etc. printed on paper sheets by the magnetic sensor.
  • the magnetic sensor is a magnetic line sensor in which a plurality of magnetic detection elements are arranged in a line.
  • the UV detection unit includes an ultraviolet irradiation unit and a light receiving unit, and the light receiving unit detects fluorescence generated when the banknote is irradiated with ultraviolet rays by the ultraviolet irradiation unit and ultraviolet rays transmitted through the banknote.
  • the storage unit is composed of a non-volatile storage device such as a semiconductor memory or a hard disk, and stores various programs and various data for controlling the paper leaf identification device.
  • the identification unit obtains a feature pattern of a paper leaf image acquired by the image sensor 2 and a feature pattern (for example, a denomination identification template) for each type of paper note (for example, a denomination of a banknote). By comparison, the denomination of the banknote is determined.
  • a feature pattern for example, a denomination identification template
  • the absolute value of the X coordinate of the first light source 211 is equal to the absolute value of the X coordinate of the second light source 221. In this way, it is better to irradiate the light guide body 100A with the light of the above wavelength band emitted from the first light source 211 and the second light source 221 from the same distance with respect to the optical axis 110A of the light guide body 100A. Light can be evenly incident on the optical shaft 110A as compared with the case where the light guide 100A is irradiated from different distances with respect to the optical shaft 110A of the light guide 100A.
  • the uniformity of the light emitted from the light guide body 100A in the main scanning direction D1 is enhanced. be able to.
  • the arrangement patterns of light sources having the same X coordinate, the same absolute value of the Y coordinate, and different signs of the Y coordinate for example, the first light source 211 shown in FIG. 6
  • the arrangement pattern of the third light source 231 hereinafter, also referred to as the arrangement pattern of FIG. 6
  • the arrangement pattern of the light sources having the same X coordinate and the same Y coordinate for example, the fifth light source 212 shown in FIG. 7
  • the arrangement pattern of the sixth light source 232 hereinafter also referred to as the arrangement pattern of FIG. 7
  • a light source may be arranged. Further, the image sensor lighting device 1 may arrange the light source using only the arrangement pattern shown in FIG. 7.
  • the image sensor lighting device 1 is composed of one light guide body 100A. It may be composed of three or more light guide bodies. Examples of the case where the three light guide bodies are arranged include, for example, a case where a third light guide body is arranged as a transmission light source in addition to the two light guide bodies 100A and 100B of the second embodiment, and the above. Examples thereof include a case where the two light guide bodies 100A and 100B of the second embodiment are each composed of two light guide bodies.
  • the first light source group 210 and the second light source group 210 and the second end face 102A face the first end face 101A, the second end face 102A, the third end face 101B, and the fourth end face 102B, respectively.
  • the light source group 220, the third light source group 230, and the fourth light source group 240 are arranged.
  • the first light source group 220, the third light source group 230, and the fourth light source group 240 are arranged so as to face the first end surface 101A.
  • a fourth light source group 240 arranged to face the light source group 210 and the fourth end face 102B is arranged, and no light source group is provided at a position facing the second end face 102A and the third end face 101B. ..
  • the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the first light source 211 has the same absolute value as the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the fourth light source 241 and has a different sign. That is, in the first light source 211 and the fourth light source 241 so that the absolute value of the X coordinate x1 of the first light source 211 is equal to the absolute value of the X coordinate x4 of the fourth light source 241 and the first The code of the X coordinate x1 of the light source 211 of 1 is arranged so as to be different from the code of the X coordinate x4 of the fourth light source 241.
  • the same substrate as the first substrate 310 can be used as the second substrate 320, and the number of types of parts constituting the image sensor lighting device 1 can be suppressed. can.
  • the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the fifth light source 212 is equal to the absolute value of the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the eighth light source 242, and the sign is different. That is, in the fifth light source 212 and the eighth light source 242, the absolute value of the X coordinate x5 of the fifth light source 212 is equal to the absolute value of the X coordinate x8 of the eighth light source 242, and the eighth light source 242 is the third.
  • the sign of the X coordinate x5 of the light source 212 of the fifth light source 212 is arranged so as to be different from the sign of the X coordinate x8 of the eighth light source 242.
  • the fifth light source 212 and the eighth light source 242 in the same relationship as the first light source 211 and the fourth light source 241, the first light source 211 and the fourth light source 241
  • An effect similar to the obtained effect can be obtained, and the uniformity of the light emitted from the light sources 100A and 100B in the main scanning direction D1 can be enhanced as the entire image sensor lighting device 1.
  • the same substrate as the first substrate 310 can be used as the second substrate 320, and the number of types of parts constituting the image sensor lighting device 1 can be suppressed. can.
  • the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the first light source 211 is equal to the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the fourth light source 241. That is, the first light source 211 and the fourth light source 241 are arranged so that the Y coordinate y1 of the first light source 211 is equal to the Y coordinate y4 of the fourth light source 241.
  • the same substrate as the first substrate 310 can be used as the second substrate 320, and the number of types of parts constituting the image sensor lighting device 1 can be suppressed.
  • the first light source 211 and the fourth light source 241 can be arranged at the same distance with respect to the X axis of the end face of the corresponding light guide body. As a result, the uniformity of the predetermined light emitted from the first light source 211 and the fourth light source 241 in the main scanning direction D1 of the emitted light can be further enhanced as the entire two light guide bodies. ..
  • the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the fifth light source 212 is equal to the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the eighth light source 242. That is, the fifth light source 212 and the eighth light source 242 are arranged so that the Y coordinate y5 of the fifth light source 212 is equal to the Y coordinate y8 of the eighth light source 242.
  • the same substrate as the first substrate 310 can be used as the second substrate 320, and the number of types of parts constituting the image sensor lighting device 1 can be suppressed.
  • the first light source group 210 and the second light source group 210 and the second end face 102A face the first end face 101A, the second end face 102A, the third end face 101B, and the fourth end face 102B, respectively.
  • the light source group 220, the third light source group 230, and the fourth light source group 240 are arranged.
  • the first light source group 220, the third light source group 230, and the fourth light source group 240 are arranged so as to face the first end surface 101A.
  • a third light source group 230 arranged to face the light source group 210 and the third end face 101B is arranged, and no light source group is provided at a position facing the second end face 102A and the fourth end face 102B. ..
  • the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the first light source 211 has the same absolute value as the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the third light source 231 and has a different sign. That is, in the first light source 211 and the third light source 231 so that the absolute value of the X coordinate x1 of the first light source 211 is equal to the absolute value of the X coordinate x3 of the third light source 231 and the first The code of the X coordinate x1 of the light source 211 of 1 is arranged so as to be different from the code of the X coordinate x3 of the third light source 231.
  • the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the fifth light source 212 is equal to the absolute value of the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the sixth light source 232, and the sign is different. That is, in the fifth light source 212 and the sixth light source 232, the absolute value of the X coordinate x5 of the fifth light source 212 is equal to the absolute value of the X coordinate x6 of the sixth light source 232, and the third light source
  • the code of the X coordinate x5 of the light source 212 of the fifth light source 212 is arranged so as to be different from the code of the X coordinate x6 of the sixth light source 232.
  • the first light source 211 and the third light source 231 can be used.
  • An effect similar to the obtained effect can be obtained, and the uniformity of the light emitted from the light sources 100A and 100B in the main scanning direction D1 can be enhanced as the entire image sensor lighting device 1.
  • the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the first light source 211 has the same absolute value as the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the third light source 231 and has a different sign. That is, in the first light source 211 and the third light source 231, the absolute value of the Y coordinate y1 of the first light source 211 becomes equal to the absolute value of the Y coordinate y3 of the third light source 231 and the first light source 231 is the first.
  • the code of the Y coordinate y1 of the light source 211 is arranged so as to be different from the code of the Y coordinate y3 of the third light source 231. As a result, the same effect as in the case of the second embodiment can be obtained.
  • the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the fifth light source 212 has the same absolute value as the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the sixth light source 232, and has a different sign. That is, in the fifth light source 212 and the sixth light source 232, the absolute value of the Y coordinate y5 of the fifth light source 212 is equal to the absolute value of the Y coordinate y6 of the sixth light source 232, and the fifth light source The code of the Y coordinate y5 of 212 is arranged so as to be different from the code of the Y coordinate y6 of the sixth light source 232. As a result, the same effect as in the case of the second embodiment can be obtained.
  • Example 1 the uniformity of the emitted light in the main scanning direction was simulated for the image sensor lighting device 1 having the configuration shown in FIG.
  • the first light source 211 is arranged to face the first end surface of the light guide body 100A
  • the second light source 221 is arranged to face the second end surface of the light guide body 100A
  • the third light source 231 is arranged.
  • the light source 100B was arranged to face the third end face
  • the fourth light source 241 was arranged to face the fourth end face of the light guide 100B.
  • the first embodiment as shown in FIG.
  • the X coordinates of the first light source 211 and the second light source 221 are negative, the X coordinates of the third light source 231 and the fourth light source 241 are positive, and the first The absolute values of the X coordinates of the light source 211, the second light source 221 and the third light source 231 and the fourth light source 241 were set to be equal. Further, the signs of the Y coordinates of the first light source 211, the second light source 221 and the third light source 231 and the fourth light source 241 are positive, and the absolute values are set to be equal. As shown in FIG. 16, the uniformity of the emitted light in the main scanning direction of the image sensor lighting device of Example 1 was 34%.
  • Example 2 the uniformity of the emitted light in the main scanning direction was simulated for the image sensor lighting device 1 having the configuration shown in FIG.
  • the first light source 211 is arranged to face the first end surface of the light guide body 100A
  • the second light source 221 is arranged to face the second end surface of the light guide body 100A
  • the third light source 231 is arranged.
  • the light source 100B was arranged to face the third end face
  • the fourth light source 241 was arranged to face the fourth end face of the light guide 100B.
  • the second embodiment as shown in FIG.
  • the X coordinates of the first light source 211 and the second light source 221 are positive, the X coordinates of the third light source 231 and the fourth light source 241 are negative, and the first The absolute values of the X coordinates of the light source 211, the second light source 221 and the third light source 231 and the fourth light source 241 were set to be equal. Further, the signs of the Y coordinates of the first light source 211, the second light source 221 and the third light source 231 and the fourth light source 241 are negative, and the absolute values are set to be equal. As shown in FIG. 18, the uniformity of the emitted light in the main scanning direction of the image sensor lighting device of Example 2 was 28%.
  • Example 3 the uniformity of the emitted light in the main scanning direction was simulated for the image sensor lighting device 1 having the configuration shown in FIG.
  • the first light source 211 is arranged to face the first end surface of the light guide body 100A
  • the second light source 221 is arranged to face the second end surface of the light guide body 100A
  • the third light source 231 is arranged.
  • the light source 100B was arranged to face the third end face
  • the fourth light source 241 was arranged to face the fourth end face of the light guide 100B.
  • the third embodiment as shown in FIG.
  • the X coordinates of the first light source 211 and the third light source 231 are negative, the X coordinates of the second light source 221 and the fourth light source 241 are positive, and the first The absolute values of the X coordinates of the light source 211, the second light source 221 and the third light source 231 and the fourth light source 241 were set to be equal. Further, the Y coordinates of the first light source 211 and the fourth light source 241 become positive, the Y coordinates of the second light source 221 and the third light source 231 become negative, and the first light source 211 and the second light source 221 The absolute values of the Y coordinates of the third light source 231 and the fourth light source 241 were set to be equal. As shown in FIG. 20, the uniformity of the emitted light in the main scanning direction of the image sensor lighting device of Example 3 was 27%.
  • Example 3 it was shown that the uniformity of the emitted light in the main scanning direction of the image sensor lighting device was further enhanced in each of the light guide bodies 100A and 100B as compared with Examples 1 and 2.
  • the code of the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the first light source 211 is the same as the code of the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the second light source 221.
  • the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the third light source 231 is equal to the X coordinate in the corresponding XY coordinate system of the first light source 211, and the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the first light source 211.
  • the sign is different from the code of the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the third light source 231, and the absolute value of the Y coordinate in the corresponding XY coordinate system of the first light source 211 is the corresponding XY of the third light source 231.
  • the first light source 211 and the second light source 231 are arranged point-symmetrically with respect to the origin of the XY coordinate system C1, and the third light source 231 and the fourth light source 231 and the fourth.
  • the light sources 241 of the above are arranged point-symmetrically with respect to the origin of the XY coordinate system C2. Therefore, it is considered that these configurations contributed to the further improvement of the uniformity of the emitted light, either individually or in combination of two or more configurations.
  • the present disclosure is a technique useful for acquiring optical image information by an image sensor.

Abstract

本開示に係るイメージセンサ用照明装置は、主走査方向に延設された少なくとも1本の導光体と、前記少なくとも1本の導光体の前記主走査方向における少なくとも2つの端面のうち第1の端面に対向して配置された第1の光源群及び第2の端面に対向して配置された第2の光源群と、を備え、前記第1の光源群は所定の波長帯域の光を照射する第1の光源を含み、前記第2の光源群は、前記第1の光源が照射する光と同じ波長帯域の光を照射する第2の光源を含み、前記第1の端面側から前記主走査方向に前記少なくとも1本の導光体を見た状態において、前記第1の光源の対応するXY座標系におけるX座標の絶対値は、前記第2の光源の対応するXY座標系におけるX座標の絶対値と等しい。

Description

イメージセンサ用照明装置
本開示は、イメージセンサ用照明装置及びイメージセンサに関する。より詳しくは、紙葉類の光学画像情報を取得するイメージセンサに用いることが可能なイメージセンサ用照明装置及びイメージセンサに関するものである。
イメージセンサ用照明装置には、棒状の導光体を用いて点光源を線光源とするものがある。導光体の長手方向の端面には、点光源からの光が入射する入射面が設けられ、導光体の側面には、照射対象に向けて光を出射する帯状の出射面が設けられる。
導光体を備えるイメージセンサ用照明装置に関する技術として、例えば、特許文献1には、発光部が発光面の幅方向における中心位置から幅方向の一方側に偏倚して配置された光源を、導光体の両端面に設置する場合に突出長が小さくなるようにする技術が開示されている。
また、特許文献2には、導光体の両端部に設置されたホルダーの中空領域一端側の一部に導光体の端部を挿入し、他端側空間部の外縁に沿って多数のLEDチップを各LEDチップに対して各々の実装用パッド及び各々の接続用パッドを有している基板に配置することにより、導光体の端部に一様な光が照射され、高輝度のイメージセンサ用照明装置を得ることができるという技術が開示されている。
更に、特許文献3には、光源と、光を光散乱領域で散乱反射して外部に出射する導光体と、光散乱領域を透過した光を散乱反射させて導光体に再入射させる散乱反射体とを備え、光源は、可視光源と紫外光源とから構成され、散乱反射体は、可視光に対する反射率と比較して紫外光に対する反射率が低い材料で構成され、可視光源の少なくとも1つは、紫外光源よりも光散乱領域の近くに配置されることにより、部品の成型性を損なうことなく、長手方向に広い範囲で均一な照度分布を得ることができる照明装置が開示されている。
特許第5529318号 特許第4720831号 特許第6075216号
導光体を用いたイメージセンサ用照明装置において、導光体の出射面から出射される光(以下、単に「出射光」ともいう)の均一性は、導光体の断面形状、拡散面のパターン、LED(light emitting diode)等の光源の配置等の拡散パターンによって決まる。従来のイメージセンサ用照明装置では、LEDを導光体の端面の中心に配置したときに、出射光が被照射体に向けて導光体の長手方向(主走査方向)において均一に照射されるように、光の拡散パターンが設定されていた。
しかしながら、互いに異なる波長帯域の光を照射する複数のLEDを導光体の端面に配置する場合、全てのLEDを導光体の端面の中心に配置することはできない。導光体の端面の中心から離れた場所に配置されたLEDから照射される波長帯域の光については、導光体の長手方向における出射光の均一性が確保されないという課題があった。そのため、導光体の端面の中心に配置されていない光源から照射される波長帯域の光についても、導光体の長手方向において均一に出射することができるイメージセンサ用照明装置が求められていた。
上記特許文献1~3では、導光体の端面の中心に配置されていない光源から照射される波長帯域の光について、光の均一性が最適となるようLEDを配置することは検討されていない。
本開示は、上記現状に鑑みてなされたものであり、光源が導光体の端面の中心に配置されていなかったとしても、導光体から出射される光の主走査方向における均一性を高めることができるイメージセンサ用照明装置及びイメージセンサを提供することを目的とするものである。
上述した課題を解決し、目的を達成するために、(1)本開示に係るイメージセンサ用照明装置は、主走査方向に延設され、所定の方向に光を出射する少なくとも1本の導光体と、前記少なくとも1本の導光体の前記主走査方向における少なくとも2つの端面のうち、第1の端面に対向して配置された第1の光源群及び第2の端面に対向して配置された第2の光源群と、を備え、前記第1の光源群は、所定の波長帯域の光を照射する第1の光源を含み、前記第2の光源群は、前記第1の光源が照射する光と同じ波長帯域の光を照射する第2の光源を含み、前記第1の端面側から前記主走査方向に前記少なくとも1本の導光体を見た状態において、出射される光の光軸上であって当該出射される光の進行方向を正とする軸をY軸とし、かつ前記Y軸を対応する導光体の前記主走査方向における端面の中心を回転軸として時計回りに90°回転した軸をX軸とするXY座標系を設定した場合、前記第1の光源の対応するXY座標系におけるX座標の絶対値は、前記第2の光源の対応するXY座標系におけるX座標の絶対値と等しい。
(2)上記(1)に記載のイメージセンサ用照明装置において、前記少なくとも1本の導光体は、2本以上であってもよい。
(3)上記(2)に記載のイメージセンサ用照明装置において、前記第1の端面及び前記第2の端面は、それぞれ、前記2本以上の導光体のうちの第1の導光体の前記主走査方向における一端及び他端に位置してもよく、前記第1の光源の対応するXY座標系におけるX座標の符号は、前記第2の光源の対応するXY座標系におけるX座標の符号と異なってもよい。
(4)上記(3)に記載のイメージセンサ用照明装置において、前記2本以上の導光体のうち第2の導光体の前記主走査方向における2つの端面のうち、前記第1の導光体の前記第1の端面により近い第3の端面に対向して配置された第3の光源群を、更に備えてもよく、前記第3の光源群は、前記第1の光源が照射する光と同じ波長帯域の光を照射する第3の光源を含んでもよく、前記第3の光源の対応するXY座標系におけるX座標は、前記第1の光源の対応するXY座標系におけるX座標と等しくてもよい。
(5)上記(4)に記載のイメージセンサ用照明装置において、前記第1の光源の対応するXY座標系におけるY座標の符号は、前記第3の光源の対応するXY座標系におけるY座標の符号と異なってもよい。
(6)上記(4)又は(5)に記載のイメージセンサ用照明装置において、前記第1の光源の対応するXY座標系におけるY座標の絶対値は、前記第3の光源の対応するXY座標系におけるY座標の絶対値と等しくてもよい。
(7)上記(4)~(6)のいずれかに記載のイメージセンサ用照明装置において、前記第1の光源群は、更に、所定の波長帯域の光を照射する第4の光源を含んでもよく、前記第3の光源群は、更に、前記第4の光源が照射する光と同じ波長帯域の光を照射する第5の光源を含んでもよく、前記第4の光源の対応するXY座標系におけるX座標及びY座標は、それぞれ、前記第5の光源の対応するXY座標系におけるX座標及びY座標と等しくてもよい。
(8)上記(4)に記載のイメージセンサ用照明装置において、前記第1の光源の対応するXY座標系におけるY座標は、前記第3の光源の対応するXY座標系におけるY座標と等しくてもよい。
(9)上記(4)~(8)のいずれかに記載のイメージセンサ用照明装置において、前記第2の導光体の前記主走査方向における前記2つの端面のうち、前記第1の導光体の前記第1の端面からより遠い第4の端面に対向して配置された第4の光源群と、前記第1の光源群及び前記第3の光源群が配置された第1の基板と、前記第2の光源群及び前記第4の光源群が配置された第2の基板と、を更に備えてもよい。
(10)上記(2)~(9)のいずれかに記載のイメージセンサ用照明装置において、前記2本以上の導光体のうち第1の導光体から出射される光の光軸は、前記2本以上の導光体のうち第2の導光体から出射される光の光軸と交わってもよい。
(11)本開示に係るイメージセンサは、上記(1)~(10)のいずれかに記載のイメージセンサ用照明装置を備える。
本開示のイメージセンサ用照明装置及びイメージセンサによれば、光源が導光体の端面の中心に配置されていなかったとしても、導光体から出射される光の主走査方向における均一性を高めることができる。
実施形態1のイメージセンサ用照明装置を導光体の出射面側から見たときの平面模式図である。 実施形態1のイメージセンサ用照明装置を一方側から見たときの、第1及び第2の光源の配置を示した透過模式図である。 実施形態1のイメージセンサ用照明装置を一方側から見たときの、第1及び第2の光源の別の配置を示した透過模式図である。 実施形態1のイメージセンサ用照明装置の光軸について説明する図である。 実施形態2のイメージセンサ用照明装置を導光体の出射面側から見たときの平面模式図である。 実施形態2のイメージセンサ用照明装置を第1の基板側から見たときの、第1~第4の光源の配置を示した透過模式図である。 実施形態2のイメージセンサ用照明装置を第1の基板側から見たときの、第5~第8の光源の配置を示した透過模式図である。 実施形態2のイメージセンサ用照明装置の端面の中心について説明する図である。 実施形態2のイメージセンサ用照明装置の光軸について説明する図である。 実施形態2のイメージセンサ用照明装置が備える2本の導光体を各々の光軸が重なるように仮想的に配置した場合における平面模式図である。 複数の波長帯域の光源を配置した実施形態2のイメージセンサ用照明装置の一例を示す図であり、第1の基板側から見たときの第1の端面及び第3の端面に対向して設けられた光源を示した模式図である。 実施形態2のイメージセンサ用照明装置を用いたイメージセンサの副走査方向の断面模式図である。 実施形態3のイメージセンサ用照明装置を導光体の出射面側から見たときの平面模式図である。 実施形態4のイメージセンサ用照明装置を導光体の出射面側から見たときの平面模式図である。 実施例1のイメージセンサ用照明装置を第1の基板側から見たときの光源の配置を示した透過模式図である。 実施例1のイメージセンサ用照明装置の、主走査方向における出射光の均一性についてのシミュレーション結果である。 実施例2のイメージセンサ用照明装置を第1の基板側から見たときの光源の配置を示した透過模式図である。 実施例2のイメージセンサ用照明装置の、主走査方向における出射光の均一性についてのシミュレーション結果である。 実施例3のイメージセンサ用照明装置を第1の基板側から見たときの光源の配置を示した透過模式図である。 実施例3のイメージセンサ用照明装置の、主走査方向における出射光の均一性についてのシミュレーション結果である。
以下、本開示に係るイメージセンサ用照明装置の実施形態を、図面を参照しながら説明する。本開示に係るイメージセンサ用照明装置は様々な分野で利用できるものであるが、紙葉類を走査して、その光学画像情報を取得するイメージセンサ用照明装置に用いることができるため、以下の実施形態では、本開示をそれらに適用した例について説明を行う。なお、以下の説明において、同一部分又は同様な機能を有する部分には同一の符号を異なる図面間で共通して適宜用い、その繰り返しの説明は適宜省略する。
(実施形態1)
<イメージセンサ用照明装置の構成>
図1~図3を用いて、本実施形態に係るイメージセンサ用照明装置1aの構成について説明する。図1~図3に示すように、本実施形態のイメージセンサ用照明装置1aは、例えば、光学ラインセンサの照射部に用いることができる。イメージセンサ用照明装置1aは、主走査方向D1に延設され、所定の方向に光を出射する少なくとも1本の導光体、例えば導光体100aと、第1の光源群10と、第2の光源群20と、を備える。少なくとも1本の導光体の主走査方向D1における少なくとも2つの端面のうち、第1の光源群10は、第1の端面に対向して配置され、第2の光源群20は、第2の端面に対向して配置される。第1の光源群10及び第2の光源群20は、図1に示すように、同じ導光体100aの第1の端面101a及び第2の端面102aにそれぞれ対向して配置されてもよいし、第1の導光体の第1の端面と、第2の導光体の第2の端面とにそれぞれ対向して配置されてもよい。後者の場合、第1の導光体の第1の端面と、第2の導光体の第2の端面とは、主走査方向D1において同じ側(片側)に位置してもよいし、主走査方向D1において反対側(両側)に位置してもよい。導光体100aは、主走査方向D1における一端及び他端にそれぞれ位置する第1の端面101a及び第2の端面102aを有する。
第1の光源群10及び第2の光源群20からの光がそれぞれ入射する第1の端面及び第2の端面は、いずれも例えば略円形状であってもよく、光源からの光が入射する入射面として機能し得る。
各光源群10、20は、例えば互いに異なる波長帯域の光を照射可能な複数の光源を含んでいてもよく、互いに異なる波長帯域の光(例えば、緑色の光及び赤外光)を照射できるようになっていてもよい。各光源群10、20に含まれる各光源は点光源であってもよく、例えば、LED(Light Emitting Diode)を用いることができる。
第1の光源群10は、所定の波長帯域の光を照射する第1の光源11を含み、第2の光源群20は、第1の光源11が照射する光と同じ波長帯域の光(上記所定の波長帯域の光)を照射する第2の光源21を含む。すなわち、第1の光源11及び第2の光源21は、同じ波長帯域の光を照射するものであり、通常、同種のLEDを用いることができる。第1の光源群10は、第1の光源11以外に1以上の光源12を含んでいてもよい。また、第2の光源群20は、第2の光源21以外に1以上の光源22を含んでいてもよい。
各導光体は、第1の光源群10及び/又は第2の光源群20からの光を導いて照射対象(照明対象)である紙葉類に向けて線状の光を照射するものであり、光源群から発せられる光を線状化する光学部材である。各導光体は、イメージセンサ用照明装置1の主走査方向D1に延設された、細長い棒状の形状(より具体的には、例えば端面が円形の円柱状)を有してもよく、例えば、アクリル系樹脂等の透明樹脂からなってもよい。
各導光体の側面には、光が出射される出射面と、出射面の反対側に位置する拡散面と、出射面及び拡散面の間に位置する2つの連結面と、が配置されていてもよい。例えば、導光体100aの側面には、光が出射される出射面130aと、出射面130aの反対側に位置する拡散面140aと、出射面130a及び拡散面140aの間に位置する2つの連結面150aと、が配置されていてもよい拡散面は、入射した光を出射面側に反射する反射面として機能する。出射面は、拡散面で反射された光を紙葉類に向けて出射する面として機能する。出射面及び拡散面は、主走査方向D1に沿って延びた帯状の面であってもよい。また、拡散面には、白色パターンが設けられていてもよい。白色パターンは、例えば、白色塗料を塗布することにより形成することができる。上記白色パターンは、より詳細には、主走査方向D1に沿って設けられた破線状のパターンであって、導光体の主走査方向D1の中央に向かうほど破線を構成する線分1つ当たりの長さが長くなるパターンであってもよい。
第1の光源群10から第1の端面に入射した光は、第1の端面を有する導光体の内部を伝搬し、拡散面で反射し、出射面から紙葉類に向けて出射してもよい。また、第2の光源群20から第2の端面に入射した光は、第2の端面を有する導光体の内部を伝搬し、拡散面で反射し、出射面から紙葉類に向けて出射してもよい。例えば、図1に示したように、第1の光源群10から第1の端面101aに入射した光、及び第2の光源群20から第2の端面102aに入射した光は、導光体100aの内部を伝搬し、拡散面140aで反射し、出射面130aから紙葉類に向けて出射してもよい。
以下、異なる光源群に含まれる複数の光源間の配置関係についてより詳細に説明する。ここで、第1の端面側から主走査方向D1に少なくとも1本の導光体を見た状態において、出射される光の光軸上であって当該出射される光の進行方向を正とする軸をY軸とし、かつY軸を対応する導光体の主走査方向D1における端面の中心を回転軸として時計回りに90°回転した軸をX軸とするXY座標系を設定する。このXY座標系は、ある導光体の第1の端面側から、すなわち同じ側(片側)から、主走査方向D1に各導光体を見た状態において、各導光体上(各導光体のこちら側の端面上でもよい)にそれぞれ1つずつ設定されるものである。Y軸は、当該軸が設定された導光体から出射される光の光軸と重なるように設定される。Y軸を回転する回転軸は、当該軸が設定された導光体の一方又は他方の端面の中心に設定される。例えば、図2及び図3に示すように、第1の端面101a側から主走査方向D1に導光体100aを見た状態において、出射される光の光軸上であって当該出射される光の進行方向を正とする軸をY軸とし、かつY軸を対応する導光体の主走査方向D1における端面の中心を回転軸として時計回りに90°回転した軸をX座標とするXY座標系c1を設定してもよい。すなわち、第1の端面101a側から主走査方向D1に導光体100aを見た状態において、導光体100a上にXY座標系c1を設定してもよい。XY座標系c1のY軸は、導光体100aの出射光Laの光軸110a上に位置し、かつ当該出射光Laの進行方向を正とし、XY座標系c1のX軸は、Y軸を第1の端面101aの中心を回転軸として時計回りに90°回転したものであってもよい。
上記回転軸は、導光体の主走査方向における2つの端面のうちのいずれの端面の中心でもよく、XY座標系c1を設定する場合、回転軸は、第1の端面101aの中心であっても第2の端面102aの中心であってもよい。ここで、各導光体の各端面の形状は特に限定されず、例えば、円形、楕円形、楕円形の長軸方向の一方の端部の一部が欠けた形状等が挙げられる。同じ導光体の各端面(一方及び他方の端面)は同一形状であってもよい。
ここで、「端面の中心」とは、端面の外形の中心であり、端面の形状が円形又は楕円形である場合、端面の中心は円形又は楕円形の中心である。後述する図8に示すように、端面の形状が楕円形の長軸方向の一方の端部の一部が欠けた形状である場合、端面の中心LXは、長軸L1の中点である。なお、この場合、導光体は、楕円柱の一部を端面に直交する平面(高さ方向に平行な平面)でカットした形状を有し、カットされた面に拡散面が形成される。
また、「出射される光の光軸」とは、その光を射出する導光体を主走査方向D1に見た状態において、その導光体の外径の中心と、イメージセンサ用照明装置1aが備えるロッドレンズアレイ等のレンズの焦点位置(媒体読取位置)とを結ぶ線である。例えば、図4に示すように、導光体100aから出射される光の光軸110aは、主走査方向D1に導光体100aを見た状態において、導光体100aの外径の中心LXと、イメージセンサ用照明装置1が備えるロッドレンズアレイ40等のレンズの焦点位置(媒体読取位置)Fとを結ぶ線である。焦点位置と光軸とが交差する位置に紙葉類Pが配置される。また、図4に示したように、導光体の各端面の形状が楕円形、又は楕円形の長軸方向の一方の端部の一部が欠けた形状である場合、光軸は各端面の楕円形の長軸上に設定されてもよい。
図2及び図3に示すように、第1の光源11の対応するXY座標系、すなわちXY座標系c1におけるX座標及びY座標をそれぞれX1及びY1とし、第2の光源21の対応するXY座標系、すなわちXY座標系c1におけるX座標及びY座標をそれぞれX2及びY2とする。ここで、各光源の座標は、各光源の外形の中心の座標に対して設定されてもよい。各光源としては、例えば、正方形のLEDチップを用いることができ、各光源の外形は、正方形であってもよい。
図2及び図3に示すように、本実施形態では、第1の光源11の対応するXY座標系におけるX座標の絶対値は、第2の光源21の対応するXY座標系におけるX座標の絶対値と等しい。すなわち、第1の光源11及び第2の光源21は、第1の光源11のX座標X1の絶対値が、第2の光源21のX座標X2の絶対値と等しくなるように配置されている。これにより、各光源11、12が導光体の端面の中心に配置されていなかったとしても、導光体から出射される光の主走査方向D1における均一性を高めることができる。ここで、「出射光の均一性」とは、導光体から出射される最も高い強度の光と最も低い強度の光との強度差に基づく物性であり、強度差が大きい場合は出射光の均一性は低く、強度差が小さい場合は出射光の均一性は高い。また、「対応するXY座標系」とは、当該光源が対向する端面を有する導光体に設定されたXY座標系を意味する。上述のように、第1の光源11のX座標X1の絶対値が、第2の光源21のX座標X2の絶対値と等しいことによって、例えば、第1の光源11及び第2の光源21から発せられた上記波長帯域の光を、導光体100aの光軸110aに対して等しい距離から導光体100aに照射する場合の方が、導光体100aの光軸110aに対して異なる距離から導光体100aに照射する場合よりも、光軸110aに対して均等に光を入射することが可能となる。
なお、本明細書において、X座標(又はY座標)の絶対値が等しいとは、X座標(又はY座標)の絶対値が実質的に等しい場合を含み、製造上の誤差程度の差が生じている場合を包含する。また、X座標(又はY座標)が等しいとは、X座標(又はY座標)が実質的に等しい場合を含み、製造上の誤差程度の差が生じている場合を包含する。
図2及び図3に示すように、各光源11、12は、対応するXY座標系の原点に位置していなくてもよい。例えば、第1の光源11及び第2の光源21は、導光体100aのXY座標系c1の原点に位置していなくてもよい。このような場合であっても、本実施形態では、導光体から出射される光の主走査方向D1における均一性を高めることができる。
図2及び図3に示すように、第1の光源11の対応するXY座標系におけるX座標の符号は、第2の光源21の対応するXY座標系におけるX座標の符号と異なっていてもよい。すなわち、第1の光源11及び第2の光源21は、第1の光源11のX座標X1の符号が、第2の光源221のX座標X2の符号と異なるように配置されていてもよい。このような態様とすることにより、例えば、第1の光源11及び第2の光源21から発せられた上記所定の波長帯域の光を、導光体100aの光軸110aの両側から導光体100aの拡散面140aへ照射することが可能となる。その結果、導光体100aから出射される光の主走査方向D1における均一性をより高めることができる。このように、本実施形態では、第1の光源11及び第2の光源21を光軸110aに対して左右均等に分けて配置することができ、拡散面140aに均一に光を照射できるようになる。その結果、光源を特定の位置にかためて配置せずに光軸の両側に振り分けて配置し、限られたスペースに光源をバランスよく配置することができるため、互いに異なる波長帯域の複数の光を照射する場合でも、波長帯域毎に所望の光学特性を満足させることができる。
第1の光源11の対応するXY座標系におけるY座標の絶対値は、第2の光源21の対応するXY座標系におけるY座標の絶対値と等しくてもよい。すなわち、第1の光源11及び第2の光源21は、第1の光源11のY座標Y1の絶対値が、第2の光源21のY座標Y2の絶対値と等しくなるように配置されていてもよい。
図2に示すように、第1の光源11の対応するXY座標系におけるY座標の符号は、第2の光源21の対応するXY座標系におけるY座標の符号と異なっていてもよい。すなわち、第1の光源11及び第2の光源21は、第1の光源11のY座標Y1の符号が、第2の光源21のY座標Y2の符号と異なるように配置されていてもよい。
このように、第1の光源11及び第2の光源21は、XY座標系c1の原点に対して点対称に配置されていてもよい。
図3に示すように、第1の光源11の対応するXY座標系におけるY座標は、第2の光源21の対応するXY座標系におけるY座標と等しくてもよい。すなわち、第1の光源11及び第2の光源21は、第1の光源11のY座標Y1が、第2の光源21のY座標Y2の符号と等しくなるように配置されていてもよい。
このように、第1の光源11及び第2の光源21は、XY座標系c1のY軸に対して線対称に配置されていてもよい。
(実施形態2)
<本実施形態の概要>
まず、図5を用いて、本実施形態の概要について説明する。図5に示すように、本実施形態のイメージセンサ用照明装置1では、同じ波長帯域の光を照射する第1の光源211及び第2の光源221を、それぞれ、導光体100Aの第1の端面101A及び第2の端面102Aに対向させて、かつ、導光体100Aの出射面130Aから出射される光、すなわち出射光の光軸110Aからの距離が等しい位置に配置する。このように第1の光源211及び第2の光源221から発せられた上記波長帯域の光を、導光体100Aの光軸110Aに対して等しい距離から導光体100Aに照射する場合の方が、導光体100Aの光軸110Aに対して異なる距離から導光体100Aに照射する場合よりも、光軸110Aに対して均等に光を入射することが可能となる。したがって、第1の光源211及び第2の光源221が導光体100Aの端面の中心に配置されていなかったとしても、導光体100Aから出射される光の主走査方向D1における均一性を高めることができる。また、本実施形態のイメージセンサ用照明装置1では、第1の光源211及び第2の光源221と同じ波長帯域の光を照射する第3の光源231及び第4の光源241を、それぞれ、導光体100Bの第3の端面101B及び第4の端面102Bに対向させて、かつ、導光体100Bの出射面130Bから出射される光、すなわち出射光の光軸110Bからの距離が等しい位置に配置する。したがって、導光体100Aの場合と同様に、第3の光源231及び第4の光源241が導光体100Bの端面の中心に配置されていなかったとしても、導光体100Bから出射される光の主走査方向D1における均一性を高めることができる。また、以上の結果、2本の導光体100A及び100Bを同時に照射している場合も、導光体100A及び100Bから出射される光の主走査方向D1における均一性を安定して高めることができる。
<イメージセンサ用照明装置の構成>
次に、図5~図10を用いて、本実施形態に係るイメージセンサ用照明装置1の構成についてより詳細に説明する。図5~図7に示すように、本実施形態のイメージセンサ用照明装置1は、例えば、光学ラインセンサの照射部に用いることができる。イメージセンサ用照明装置1は、主走査方向D1に延設され、それぞれ所定の方向に光を出射する第1の導光体100A及び第2の導光体100Bを備える。第1の導光体100Aは、主走査方向D1における一端及び他端にそれぞれ位置する第1の端面101A及び第2の端面102Aを有し、第2の導光体100Bは、主走査方向における一端及び他端にそれぞれ位置する第3の端面101B及び第4の端面102Bを有する。第3の端面101Bは、第2の導光体100Bの主走査方向D1における2つの端面のうち、第1の端面101A側に配置された端面であり、第4の端面102Bは、第2の導光体100Bの主走査方向D1における2つの端面のうち、第2の端面102A側に配置された端面である。本実施形態では、第1の導光体100Aの第1の端面101Aは、第2の導光体100Bの第3の端面101Bに隣接して配置され、第1の導光体100Aの第2の端面102Aは、第2の導光体100Bの第4の端面102Bに隣接して配置されている。また、イメージセンサ用照明装置1は、第1の導光体100Aの第1の端面101A及び第2の導光体100Bの第3の端面101Bに対向して配置された第1の基板310と、第1の導光体100Aの第2の端面102A及び第2の導光体100Bの第4の端面102Bに対向して配置された第2の基板320と、を備える。
第1の基板310及び第2の基板320は、光源が実装される矩形状の回路基板である。第1の基板310は、第1の導光体100Aの第1の端面101Aに対向して配置された第1の光源群210と、第2の導光体100Bの第3の端面101Bに対向して配置された第3の光源群230と、を有する。また、第2の基板320は、第1の導光体100Aの第2の端面102Aに対向して配置された第2の光源群220と、第2の導光体100Bの第4の端面102Bに対向して配置された第4の光源群240と、を有する。
第1、第2、第3及び第4の光源群210、220、230及び240からの光がそれぞれ入射する第1、第2、第3及び第4の端面101A、102A、101B、102Bは、いずれも例えば略円形状であり、光源からの光が入射する入射面として機能する。
各光源群210、220、230、240は、例えば互いに異なる波長帯域の光を照射可能な複数の光源を含んでおり、互いに異なる波長帯域の光(例えば、緑色の光及び赤外光)を照射できるようになっている。各光源群210、220、230、240に含まれる各光源は点光源であり、例えば、LED(Light Emitting Diode)を用いることができる。
第1の光源群210は、所定の波長帯域の光を照射する第1の光源211を備え、第2の光源群220、第3の光源群230及び第4の光源群240は、それぞれ、第1の光源211が照射する光と同じ波長帯域の光(上記所定の波長帯域の光)を照射する第2の光源221、第3の光源231を及び第4の光源241を備える。すなわち、第1の光源211、第2の光源221、第3の光源231を及び第4の光源241は、同じ波長帯域の光を照射するものであり、通常、同種のLEDを用いることができる。
また、第1の光源群210は、第1~第4の光源211、221、231及び241が照射する光とは異なる波長帯域の光を照射する第5の光源212を備え、第3の光源群230、第2の光源群220及び第4の光源群240は、それぞれ、第5の光源212が照射する光と同じ波長帯域の光を照射する第6の光源232、第7の光源222及び第8の光源242を備える。すなわち、第5の光源212、第6の光源232、第7の光源222及び第8の光源242は、同じ波長帯域の光を照射するものであり、通常、同種のLEDを用いることができる。
第1の導光体100Aは、第1の光源群210及び第2の光源群220からの光を、第2の導光体100Bは、第3の光源群230及び第4の光源群240からの光を、それぞれ導いて照射対象(照明対象)である紙葉類に向けて線状の光を照射するものであり、光源群から発せられる光を線状化する光学部材である。第1及び第2の導光体100A及び100Bは、イメージセンサ用照明装置1の主走査方向D1に延設された、細長い棒状の形状(より具体的には、例えば端面が円形の円柱状)を有しており、例えば、アクリル系樹脂等の透明樹脂からなる。
第1の導光体100Aの側面には、光が出射される出射面130Aと、出射面130Aの反対側に位置する拡散面140Aと、出射面130A及び拡散面140Aの間に位置する2つの連結面150Aと、が配置されている。同様に、第2の導光体100Bの側面には、光が出射される出射面130Bと、出射面130Bの反対側に位置する拡散面140Bと、出射面130B及び拡散面140Bの間に位置する2つの連結面150Bと、が配置されている。拡散面140A及び140Bは、入射した光を出射面130A及び130B側にそれぞれ反射する反射面として機能する。出射面130A及び130Bは、拡散面140A及び140Bでそれぞれ反射された光を紙葉類に向けて出射する面として機能する。出射面130A及び130B、並びに、拡散面140A及び140Bは、それぞれ、主走査方向D1に沿って延びた帯状の面である。また、拡散面140A及び140Bには、白色パターンが設けられている。白色パターンは、例えば、白色塗料を塗布することにより形成することができる。上記白色パターンは、より詳細には、主走査方向D1に沿って設けられた破線状のパターンであって、導光体の主走査方向D1の中央に向かうほど破線を構成する線分1つ当たりの長さが長くなるパターンである。
第1の光源群210から第1の端面101Aに入射した光、及び第2の光源群220から第2の端面102Aに入射した光は、第1の導光体100Aの内部を伝搬し、拡散面140Aで反射し、出射面130Aから紙葉類に向けて出射する。また、第3の光源群230から第3の端面101Bに入射した光、及び第4の光源群240から第4の端面102Bに入射した光は、第2の導光体100Bの内部を伝搬して拡散面140Bで反射し、出射面130Bから紙葉類に向けて出射する。
以下、異なる光源群に含まれる複数の光源間の配置関係についてより詳細に説明する。ここで、図6及び図7に示すように、第1の端面101A側から主走査方向D1に第1及び第2の導光体100A及び100Bをそれぞれ見た状態において、出射される光の光軸上であって当該出射される光の進行方向を正とする軸をY軸とし、かつY軸を対応する導光体の主走査方向D1における端面の中心を回転軸として時計回りに90°回転した軸をX座標とするXY座標系を設定する。すなわち、第1の端面101A側から主走査方向D1に第1の導光体100Aを見た状態において、第1の導光体100A上にXY座標系C1を設定する。XY座標系C1のY軸は、第1の導光体100Aの出射光LAの光軸110A上に位置し、かつ当該出射光LAの進行方向を正とし、XY座標系C1のX軸は、Y軸を第1の端面101Aの中心を回転軸として時計回りに90°回転したものである。同様に、第1の端面101A側から主走査方向D1に第2の導光体100Bを見た状態において、第2の導光体100B上にXY座標系C2を設定する。XY座標系C2のY軸は、第2の導光体100Bの出射光LBの光軸110B上に位置し、かつ当該出射光LBの進行方向を正とし、XY座標系C2のX軸は、Y軸を第3の端面101Bの中心を回転軸として時計回りに90°回転したものである。
上記回転軸は、導光体の主走査方向における2つの端面のうちのいずれの端面の中心でもよく、XY座標系C1を設定する場合、回転軸は、第1の端面101Aの中心であっても第2の端面102Aの中心であってもよい。また、XY座標系C2を設定する場合、回転軸は、第3端面101Bの中心であっても第4の端面102Bの中心であってもよい。ここで、第1及び第2の導光体100A及び100Bの各端面の形状は特に限定されず、例えば、円形、楕円形、楕円形の長軸方向の一方の端部の一部が欠けた形状等が挙げられるが、通常は、第1及び第2の導光体100A及び100Bの各端面は同一形状である。「端面の中心」とは、端面の外形の中心であり、端面の形状が円形又は楕円形である場合、端面の中心は円形又は楕円形の中心である。図8に示すように、端面の形状が楕円形の長軸方向の一方の端部の一部が欠けた形状である場合、端面の中心LXは、長軸L1の中点である。なお、この場合、第1及び第2の導光体100A及び100Bは、楕円柱の一部を端面に直交する平面(高さ方向に平行な平面)でカットした形状を有し、カットされた面にそれぞれ拡散面140A及び140Bが形成される。
図9に示すように、光軸110A及び110Bは、それぞれ、主走査方向D1に第1の導光体100A及び第2の導光体100Bを見た状態において、導光体100A及び100Bの外径の中心LXと、イメージセンサ用照明装置1が備えるロッドレンズアレイ40等のレンズの焦点位置(媒体読取位置)Fとを結ぶ線である。焦点位置Fと光軸110A及び110Bとが交差する位置に紙葉類Pが配置される。また、図9に示したように、第1及び第2の導光体100A及び100Bの各端面の形状が楕円形、又は楕円形の長軸方向の一方の端部の一部が欠けた形状である場合、光軸110A及び110Bは各端面の楕円形の長軸上に設定されてもよい。
図6及び図7に示すように、第1の光源211の対応するXY座標系、すなわちXY座標系C1におけるX座標及びY座標をそれぞれx1及びy1とし、第2の光源221の対応するXY座標系、すなわちXY座標系C1におけるX座標及びY座標をそれぞれx2及びy2とし、第3の光源231の対応するXY座標系、すなわちXY座標系C2におけるX座標及びY座標をそれぞれx3及びy3とし、第4の光源241の対応するXY座標系、すなわちXY座標系C2におけるX座標及びY座標をそれぞれx4及びy4とする。また、第5の光源212の対応するXY座標系、すなわちXY座標系C1におけるX座標及びY座標をそれぞれx5及びy5とし、第6の光源232の対応するXY座標系、すなわちXY座標系C2におけるX座標及びY座標をそれぞれx6及びy6とし、第7の光源222の対応するXY座標系、すなわちXY座標系C1におけるX座標及びY座標をそれぞれx7及びy7とし、第8の光源242の対応するXY座標系、すなわちXY座標系C2におけるX座標及びY座標をそれぞれx8及びy8とする。ここで、各光源の座標は、各光源の外形の中心の座標に対して設定される。各光源としては、例えば、正方形のLEDチップを用いることができ、各光源の外形は、正方形であってもよい。
図6に示すように、本実施形態では、第1の光源211の対応するXY座標系におけるX座標の絶対値は、第2の光源221の対応するXY座標系におけるX座標の絶対値と等しい。すなわち、第1の光源211及び第2の光源221は、第1の光源211のX座標x1の絶対値が、第2の光源221のX座標x2の絶対値と等しくなるように配置されている。このように第1の光源211及び第2の光源221から発せられた上記波長帯域の光を、導光体100Aの光軸110Aに対して等しい距離から導光体100Aに照射する場合の方が、導光体100Aの光軸110Aに対して異なる距離から導光体100Aに照射する場合よりも、光軸110Aに対して均等に光を入射することが可能となる。したがって、第1の光源211及び第2の光源221が導光体100Aの端面の中心に配置されていなかったとしても、導光体100Aから出射される光の主走査方向D1における均一性を高めることができる。
また、本実施形態のイメージセンサ用照明装置1では、第3の光源231の対応するXY座標系におけるX座標の絶対値は、第4の光源241の対応するXY座標系におけるX座標の絶対値と等しい。すなわち、第3の光源231及び第4の光源241は、第3の光源231のX座標x3の絶対値が、第4の光源241のX座標x4の絶対値と等しくなるように配置されている。このように第3の光源231及び第4の光源241についても、第1の光源211及び第2の光源221と同様に配置することにより、第1の光源211及び第2の光源221により得られる効果と同様の効果を得られる。すなわち、第3の光源231及び第4の光源241が導光体100Bの端面の中心に配置されていなかったとしても、導光体100Bから出射される光の主走査方向D1における均一性を高めることができる。
図7に示すように、本実施形態のイメージセンサ用照明装置1では、第5の光源212の対応するXY座標系におけるX座標の絶対値は、第7の光源222の対応するXY座標系におけるX座標の絶対値と等しい。すなわち、第5の光源212及び第7の光源222は、第5の光源212のX座標x5の絶対値が、第7の光源222のX座標x7の絶対値と等しくなるように配置されている。このように第5の光源212及び第7の光源222についても、第1の光源211及び第2の光源221と同様に配置することにより、第1の光源211及び第2の光源221により得られる効果と同様の効果を得られる。すなわち、第5の光源212及び第7の光源222が導光体100Aの端面の中心に配置されていなかったとしても、導光体100Aから出射される光の主走査方向D1における均一性を高めることができる。
また、本実施形態のイメージセンサ用照明装置1では、第6の光源232の対応するXY座標系におけるX座標の絶対値は、第8の光源242の対応するXY座標系におけるX座標の絶対値と等しい。すなわち、第6の光源232及び第8の光源242は、第6の光源232のX座標x6の絶対値が、第8の光源242のX座標x8の絶対値と等しくなるように配置されている。このように第6の光源232及び第8の光源242についても、第1の光源211及び第2の光源221と同様に配置することにより、第1の光源211及び第2の光源221により得られる効果と同様の効果を得られる。すなわち、第6の光源232及び第8の光源242が導光体100Bの端面の中心に配置されていなかったとしても、導光体100Bから出射される光の主走査方向D1における均一性を高めることができる。
図6に示すように、第1の光源211及び第2の光源221は、それぞれ、第1の導光体100AのXY座標系の原点に位置せず、第3の光源231及び第4の光源241は、それぞれ、第2の導光体100BのXY座標系の原点に位置しない。このように本実施形態では、上記所定の波長帯域の光を照射する第1の光源211及び第2の光源221がそれぞれ、第1の導光体100Aの第1の端面101A及び第2の端面102Aの中心から離れた場所に配置され、第3の光源231及び第4の光源241がそれぞれ、第2の導光体100Bの第3の端面101B及び第4の端面102Bの中心から離れた場所に配置される場合であっても、導光体100Aから出射される光の主走査方向D1における均一性を高め、かつ、導光体100Bから出射される光の主走査方向D1における均一性を高めることができる。
また、図7に示すように、第5の光源212及び第7の光源222は、それぞれ、第1の導光体100AのXY座標系の原点に位置せず、第6の光源232及び第8の光源242は、それぞれ、第2の導光体100BのXY座標系における原点に位置しない。このように本実施形態では、上記所定の波長帯域の光を照射する第5の光源212及び第7の光源222がそれぞれ、第1の導光体100Aの第1の端面101A及び第2の端面102Aの中心から離れた場所に配置され、第6の光源232及び第8の光源242がそれぞれ、第2の導光体100Bの第3の端面101B及び第4の端面102Bの中心から離れた場所に配置される場合であっても、導光体100Aから出射される光の主走査方向D1における均一性を高め、かつ、導光体100Bから出射される光の主走査方向D1における均一性を高めることができる。
図6に示すように、第1の光源211の対応するXY座標系におけるX座標の符号は、第2の光源221の対応するXY座標系におけるX座標の符号と異なる。すなわち、第1の光源211及び第2の光源221は、第1の光源211のX座標x1の符号が、第2の光源221のX座標x2の符号と異なるように配置されている。このような態様とすることにより、第1の光源211及び第2の光源221から発せられた上記所定の波長帯域の光を、導光体100Aの光軸110Aの両側から導光体100Aの拡散面140Aへ照射することが可能となる。その結果、導光体100Aから出射される光の主走査方向D1における均一性をより高めることができる。このように、本実施形態では、第1の光源211及び第2の光源221を光軸110Aに対して左右均等に分けて配置することができ、拡散面140Aに均一に光を照射できるようになる。その結果、光源を特定の位置にかためて配置せずに光軸の両側に振り分けて配置し、限られたスペースに光源をバランスよく配置することができるため、互いに異なる波長帯域の複数の光を照射する場合でも、波長帯域毎に所望の光学特性を満足させることができる。
また、第1の光源211及び第2の光源221の関係と同様に、第3の光源231の対応するXY座標系におけるX座標の符号は、第4の光源241の対応するXY座標系におけるX座標の符号と異なる。すなわち、第3の光源231及び第4の光源241は、第3の光源231のX座標x3の符号が、第4の光源241のX座標x4の符号と異なるように配置されている。このような態様とすることにより、第1の光源211及び第2の光源221と同様の効果が得られる。すなわち、導光体100Bから出射される光の主走査方向D1における均一性をより高めることができる。また、互いに異なる波長帯域の複数の光を照射する場合でも、波長帯域毎に所望の光学特性を満足させることができる。
第1の光源211の対応するXY座標系におけるY座標の絶対値は、第2の光源221の対応するXY座標系におけるY座標の絶対値と等しい。すなわち、第1の光源211及び第2の光源221は、第1の光源211のY座標y1の絶対値が、第2の光源221のY座標y2の絶対値と等しくなるように配置されている。
また、第1の光源211及び第2の光源221の関係と同様に、第3の光源231の対応するXY座標系におけるY座標の絶対値は、第4の光源241の対応するXY座標系におけるY座標の絶対値と等しい。すなわち、第3の光源231及び第4の光源241は、第3の光源231のY座標y3の絶対値が、第4の光源241のY座標y4の絶対値と等しくなるように配置されている。
第1の光源211の対応するXY座標系におけるY座標の符号は、第2の光源221の対応するXY座標系におけるY座標の符号と異なる。すなわち、第1の光源211及び第2の光源221は、第1の光源211のY座標y1の符号が、第2の光源221のY座標y2の符号と異なるように配置されている。
また、第1の光源211及び第2の光源221の関係と同様に、第3の光源231の対応するXY座標系におけるY座標の符号は、第4の光源241の対応するXY座標系におけるY座標の符号と異なる。すなわち、第3の光源231及び第4の光源241は、第3の光源231のY座標y3の符号が、第4の光源241のY座標y4の符号と異なるように配置されている。
以上に示した通り、第1の光源211及び第2の光源221は、XY座標系C1の原点に対して点対称に配置されており、第3の光源231及び第4の光源241は、XY座標系C2の原点に対して点対称に配置されている。
図7に示すように、第5の光源212の対応するXY座標系におけるX座標の符号は、第7の光源222の対応するXY座標系におけるX座標の符号と異なる。すなわち、第5の光源212及び第7の光源222は、第5の光源212のX座標x5の符号が、第7の光源222のX座標x7の符号と異なるように配置されている。
また、第5の光源212及び第7の光源222と同様に、第6の光源232の対応するXY座標系におけるX座標の符号は、第8の光源242の対応するXY座標系におけるX座標の符号と異なる。すなわち、第6の光源232及び第8の光源242は、第6の光源232のX座標x6の符号が、第8の光源242のX座標x8の符号と異なるように配置されている。
第5の光源212の対応するXY座標系におけるY座標は、第7の光源222の対応するXY座標系におけるY座標と等しい。すなわち、第5の光源212及び第7の光源222は、第5の光源212のY座標y5が、第7の光源222のY座標y7と等しくなるように配置されている。
また、第5の光源212及び第7の光源222と同様に、第6の光源232の対応するXY座標系におけるY座標は、第8の光源242の対応するXY座標系におけるY座標と等しい。すなわち、第6の光源232及び第8の光源242は、第6の光源232のY座標y6が、第8の光源242のY座標y8と等しくなるように配置されている。
以上に示した通り、第5の光源212及び第7の光源222は、XY座標系C1のY軸に対して線対称に配置されており、第6の光源232及び第8の光源242は、XY座標系C2のY軸に対して線対称に配置されている。
図5及び図6に示すように、第3の光源231の対応するXY座標系におけるX座標は、第1の光源211の対応するXY座標系におけるX座標と等しい。すなわち、第1の光源211及び第3の光源231は、第1の光源211のX座標x1が、第3の光源231のX座標x3と等しくなるように配置されている。このような態様とすることにより、第1の光源211及び第3の光源231が設けられた第1の基板310と同じ基板を、第2の基板320として、第3の光源231が第1の導光体100Aの第2の端面102Aに対向するよう配置した場合に、第2の端面102Aに対向する位置に、第1の光源211とX座標の絶対値が等しく符号が異なる光源、すなわち第2の光源221を配置することが可能となり、かつ、第4の端面102Bに対向する位置に、第3の光源231とX座標の絶対値が等しく符号が異なる光源、すなわち第4の光源241を配置することが可能となる。その結果、共通の基板を第1の基板310及び第2の基板320として用いることが可能となり、イメージセンサ用照明装置1を構成する部品の種類の数を抑えつつ、第1の光源211及び第2の光源221から発せられた上記所定の波長帯域の光を、第1の導光体100Aの光軸110Aの両側から第1の導光体100Aの拡散面140Aへ照射して、第1の導光体100Aから出射される光の主走査方向D1における均一性をより高めることができる。更に、第3の光源231及び第4の光源241から発せられた上記所定の波長帯域の光を、第2の導光体100Bの光軸110Bの両側から第2の導光体100Bの拡散面140Bへ照射して、第2の導光体100Bから出射される光の主走査方向D1における均一性を高めることができる。
図6に示すように、第1の光源211の対応するXY座標系におけるY座標の符号は、第3の光源231の対応するXY座標系におけるY座標の符号と異なる。すなわち、第1の光源211及び第3の光源231は、第1の光源211のY座標y1の符号が、第3の光源231のY座標y3の符号と異なるように配置されている。このような態様とすることにより、図10に示すように、第1の光源211及び第3の光源231の一方の光源(本実施形態では第1の光源211)を、対応する導光体のX軸に対して出射面側に配置し、他方の光源(本実施形態では第3の光源231)を、対応する導光体のX軸に対して拡散面側に配置することができる。そのため、光源側の端部において導光体内を伝搬する光が出射面側に偏った導光体(本実施形態では第1の導光体100A)と拡散面側に偏った導光体(本実施形態では第2の導光体100B)とを組み合わせて用いることが可能になる。前者の導光体では、光源側の端部は拡散面に入射する光の量が少なくなる一方、後者の導光体では、光源側の端部で拡散面に入射する光の量が多くなる。すなわち、光源側の端部にて拡散面に入射する光の量と、端部を除く中間部にて拡散面に入射する光の量とのバランスを両者の導光体間で補完し合う関係とすることが可能となり、2本の導光体全体として、拡散面に入射する光の主走査方向における均一性を向上することができる。その結果、第1の光源211及び第3の光源231から発せられる上記所定の波長帯域の光を、2本の導光体全体として、出射される光の主走査方向D1における均一性をより高めることができる。
第1の光源211の対応するXY座標系におけるY座標の絶対値は、第3の光源231の対応するXY座標系におけるY座標の絶対値と等しい。すなわち、第1の光源211及び第3の光源231は、第1の光源211のY座標y1の絶対値が、第3の光源231のY座標y3の絶対値と等しくなるように配置されている。このような態様とすることにより、図10に示すように、第1の光源211及び第3の光源231の一方の光源(本実施形態では第1の光源211)を、対応する導光体のX軸に対して所定の距離で出射面側に配置し、他方の光源(本実施形態では第3の光源231)を、対応する導光体のX軸に対して上記所定の距離で拡散面側に配置することができるため、導光体内を伝搬する光の出射面側への偏りと拡散面側への偏りとを同程度とすることが可能となる。その結果、第1の光源211及び第3の光源231から発せられる上記所定の波長帯域の光を、2本の導光体全体として、出射される光の主走査方向D1における均一性を更に高めることができる。
本実施形態では、第5の光源212の対応するXY座標系におけるX座標及びY座標は、第6の光源232の対応するXY座標系におけるX座標及びY座標と等しい。すなわち、第5の光源212及び第6の光源232は、第5の光源212のX座標x5が、第6の光源232のX座標x6と等しくなるように、かつ、第5の光源212のY座標y5が、第6の光源232のY座標y6と等しくなるように配置されている。このような態様とすることにより、第5の光源212及び第6の光源232が設けられた第1の基板310と同じ基板を、第2の基板320として、第6の光源232が第1の導光体100Aの第2の端面102Aに対向するよう配置した場合に、第2の端面102Aに対向する位置に、第5の光源212とX座標の絶対値が等しく符号が異なる光源、すなわち第7の光源222を配置することが可能となり、かつ、第4の端面102Bに対向する位置に、第6の光源232とX座標の絶対値が等しく符号が異なる光源、すなわち第8の光源242を配置することが可能となる。その結果、共通の基板を第1の基板310及び第2の基板320として用いることが可能となり、イメージセンサ用照明装置1を構成する部品の種類の数を抑えつつ、第5の光源212及び第7の光源222から発せられた上記所定の波長帯域の光を、第1の導光体100Aの光軸110Aに対して線対称の位置から第1の導光体100Aの拡散面140Aへ照射して、第1の導光体100Aから出射される光の主走査方向D1における均一性を高めることができる。更に、第6の光源232及び第8の光源242から発せられた上記所定の波長帯域の光を、第2の導光体100Bの光軸110Bに対して線対称の位置から第2の導光体100Bの拡散面140Bへ照射して、第2の導光体100Bから出射される光の主走査方向D1における均一性を高めることができる。ここで、上述の通り、第5の光源212及び第6の光源232のX座標は等しくてもよいが、第5の光源212及び第6の光源232のY座標は本実施形態のように等しくてもよいし、互いに異なっていてもよく、第5の光源212及び第6の光源232のY軸方向の位置に関してはその制約は緩和される。
複数の波長帯域の光源を配置した本実施形態のイメージセンサ用照明装置の一例を図11に示し、第1の基板側から見たときの第1の端面及び第3の端面に対向して設けられた光源の配置について説明する。
図11において、第1の端面101Aに対向して配置された青紫色の光源Vと、第3の端面101Bに対向して配置された青紫色の光源Vとは、X座標が等しく、かつY座標の絶対値が等しく符号が互いに異なる。第1の赤外光の光源IR1、第2の赤外光の光源IR2、第3の赤外光の光源IR3及び緑色の光源Gbについても同様に第1の端面101A及び第3の端面101Bに対向して配置されている。図11において破線で囲まれた光源(青紫色の光源V、第1の赤外光の光源IR1、第2の赤外光の光源IR2、第3の赤外光の光源IR3及び緑色の光源Gb)は、図6に示す第1の光源211及び第3の光源231と同様の関係で配置されている。
また、図11において第1の端面101Aに対向して配置された赤色の光源Rと、第3の端面101Bに対向して配置された赤色の光源Rとは、X座標及びY座標がそれぞれ等しい。緑色の光源Gaについても同様に第1の端面101A及び第3の端面101Bに対向して配置されている。図11において一点鎖線で囲まれた光源(赤色の光源R及び緑色の光源Ga)は、図7に示す第5の光源212及び第6の光源232と同様の関係で配置されている。本実施形態では、同じ種類の2つの緑色の光源Ga及びGbを用いることにより、緑色の光量を増加させている。
本実施形態では、第1の端面101Aに対向して配置された青紫色の光源Vと、第3の端面101Bに対向して配置された青紫色の光源Vとは、X座標が等しく、かつY座標の絶対値が等しく符号が互いに異なるように配置されている。一方、第1の端面101Aに対向して配置された赤色の光源Rと、第3の端面101Bに対向して配置された赤色の光源Rとは、X座標及びY座標がそれぞれ等しくなるように配置されている。ここで、赤色の光源Rについても、青紫色の光源Vと同様にX座標が等しく、かつY座標の絶対値が等しく符号が互いに異なるように配置すると、赤色の光源RのY座標の絶対値が大きいとき、端面の形状の影響を受けて主走査方向D1における均一性を高めることができない。そのため、本実施形態では、赤色の光源Rの配置を青紫色の光源Vとは異なる配置(具体的には、X座標及びY座標がそれぞれ等しい配置、特に、Y座標を正の値とする配置)とすることにより、主走査方向D1における均一性を高めている。このように、導光体から出射される光の主走査方向D1における均一性を高めるために、X座標が等しく、かつY座標の絶対値が等しく符号が互いに異なるように配置した光源と、X座標及びY座標がそれぞれ等しくなるように配置された光源とを組み合わせてもよい場合もある。
次に、上記イメージセンサ用照明装置1を用いた本実施形態に係るイメージセンサについて説明する。
図12に示すように、イメージセンサ2は、搬送路P1を副走査方向D2に搬送されている紙葉類Pの光学画像情報、具体的には反射画像を取得する光学ラインセンサである。イメージセンサ2は、搬送路P1を介して互いに対向して配置された上部ユニット110及び下部ユニット120を備え、上部ユニット110及び下部ユニット120は、それぞれ、搬送路P1の上側及び下側に位置している。上部ユニット110は紙葉類PのA面の反射画像を取得し、下部ユニット120は紙葉類PのB面の反射画像を取得する。
上部ユニット110及び下部ユニット120は、それぞれ、第1の導光体100A及び第2の導光体100Bを備えるイメージセンサ用照明装置1と、CCDイメージセンサ、CMOSイメージセンサ等の撮像素子30と、紙葉類Pからの光を撮像素子30へ導くロッドレンズアレイ(透明の筒状の集光レンズのアレイ)40と、を有している。
イメージセンサ用照明装置1が備える各光源(例えば、第1の光源211、第2の光源221、第3の光源231及び第4の光源241)から第1の導光体100Aを経た光及び第2の導光体100Bを経た光が、紙葉類Pに向けて照射される。そして、紙葉類Pで反射した光は、ロッドレンズアレイ40を経て撮像素子30によって受光される。このように、各光源からの光が第1の導光体100A又は第2の導光体100Bに入射され、第1の導光体100A及び第2の導光体100Bが、入射された光を主走査方向D1側へ導きながら高さ方向D3(主走査方向D1及び副走査方向D2に直交する方向)側へ出射することにより、紙葉類Pに向けて光を照射するようになっている。
イメージセンサ2は、搬送されている紙葉類Pを搬送方向に走査して、紙葉類Pの全面を撮像する。より詳細には、イメージセンサ2は、搬送されている紙葉類Pに対して、主走査方向D1全体にわたる紙葉類Pの直線状の被撮像領域の撮像を採取ライン毎に順次繰り返すことにより、紙葉類P全体の撮像を行う。
イメージセンサ用照明装置1は、2本の導光体100A及び100Bを備えるため、イメージセンサ用照明装置1の出射光の強度を高めることができ、かつ2方向から紙葉類Pに対して光を照射することが可能であるため、紙葉類Pの折り目やシワ等による影の発生を抑制することができる。
主走査方向D1に2本の導光体100A及び100Bを見た状態において、第1の導光体100Aの出射光の光軸110Aは、第2の導光体100Bの出射光の光軸110Bと交わる。このような態様とすることにより、2本の光軸110A及び110Bが交わる領域に紙葉類Pを配置することにより、紙葉類Pに照射される光の強度を増大させることができる。
次に、上記イメージセンサ2を用いた本実施形態に係る紙葉類識別装置について説明する。本実施形態に係る紙葉類識別装置は、制御部、検出部及び記憶部を備えている。
上記制御部は、上記記憶部に記憶された各種の処理を実現するためのプログラムと、当該プログラムを実行するCPU(Central Processing Unit)と、当該CPUによって制御される各種ハードウェアと、FPGA(Field Programmable Gate Array)等の論理デバイス等によって構成されている。制御部は、記憶部に記憶されたプログラムに従って、紙葉類識別装置の各部から出力された信号と、制御部からの制御信号とに基づいて、紙葉類識別装置の各部を制御する。また、制御部は、記憶部に記憶されたプログラムにより、識別部の機能を有している。
上記検出部は、画像取得部としてのイメージセンサ2、磁気検出部、UV検出部等を備えている。イメージセンサ2は、紙葉類の画像を取得する。磁気検出部は、磁気を測定する磁気センサを備え、磁気センサにより紙葉類に印刷されている磁気インクやセキュリティスレッド等の磁気を検出する。磁気センサは、複数の磁気検出素子をライン状に配列した磁気ラインセンサである。UV検出部は、紫外線照射部及び受光部を備え、紫外線照射部により紫外線を紙幣に照射したときに発生する蛍光や、紙幣を透過する紫外線を受光部により検出する。
上記記憶部は、半導体メモリやハードディスク等の不揮発性の記憶装置から構成されており、紙葉類識別装置を制御するための各種プログラムと各種データとを記憶している。
上記識別部は、イメージセンサ2により取得された紙葉類の画像の特徴パターンと、紙葉類の種類(例えば、紙幣の金種)ごとの特徴パターン(例えば、金種識別用テンプレート)とを比較して、紙幣の金種を判定する。
以上説明したように、本実施形態では、第1の光源211のX座標の絶対値が、第2の光源221のX座標の絶対値と等しい。このように、第1の光源211及び第2の光源221から発せられた上記波長帯域の光を、導光体100Aの光軸110Aに対して等しい距離から導光体100Aに照射する方が、導光体100Aの光軸110Aに対して異なる距離から導光体100Aに照射する場合よりも、光軸110Aに対して均等に光を入射することが可能となる。したがって、第1の光源211及び第2の光源221が導光体100Aの端面の中心に配置されていなかったとしても、導光体100Aから出射される光の主走査方向D1における均一性を高めることができる。
(実施形態2の変形例1)
上記実施形態2のイメージセンサ用照明装置1では、X座標が等しく、Y座標の絶対値が等しくかつY座標の符号が互いに異なる光源の配置パターン(例えば、図6に示した第1の光源211及び第3の光源231の配置パターン、以下図6の配置パターンともいう。)、及び、X座標が等しく、かつY座標が等しい光源の配置パターン(例えば、図7に示した第5の光源212及び第6の光源232の配置パターン、以下、図7の配置パターンともいう。)の両方の配置パターンが用いられるが、イメージセンサ用照明装置1では、図6に示した配置パターンのみを用いて光源を配置してもよい。また、イメージセンサ用照明装置1は、図7に示した配置パターンのみを用いて光源を配置してもよい。
(実施形態2の変形例2)
上記実施形態2では2本の導光体(第1の導光体100A及び第2の導光体100B)を用いるが、イメージセンサ用照明装置1は、1本の導光体100Aから構成されてもよいし、3本以上の導光体から構成されてもよい。3本の導光体が配置される場合としては、例えば、上記実施形態2の2本の導光体100A及び100Bに加えて、透過光源として3本目の導光体を配置する場合や、上記実施形態2の2本の導光体100A及び100Bを、それぞれ2本の導光体から構成する場合等が挙げられる。
(実施形態3)
本実施形態では、本実施形態に特有の特徴について主に説明し、上記実施形態と重複する内容についての詳細な説明は省略する。実施形態2のイメージセンサ用照明装置1では、第1の端面101A、第2の端面102A、第3の端面101B及び第4の端面102Bにそれぞれ対向して第1の光源群210、第2の光源群220、第3の光源群230及び第4の光源群240が配置されるが、本実施形態では、図13に示すように、第1の端面101Aに対向して配置された第1の光源群210及び第4の端面102Bに対向して配置された第4の光源群240が配置され、第2の端面102A及び第3の端面101Bに対向する位置には光源群が設けられていない。
本実施形態では、第1の光源211の対応するXY座標系におけるX座標は、第4の光源241の対応するXY座標系におけるX座標と絶対値が等しく、符号が異なる。すなわち、第1の光源211及び第4の光源241は、第1の光源211のX座標x1の絶対値が、第4の光源241のX座標x4の絶対値と等しくなるように、かつ、第1の光源211のX座標x1の符号が、第4の光源241のX座標x4の符号と異なるように配置されている。このように第1の光源211及び第4の光源241から発せられた上記波長帯域の光を、紙葉類Pの直線状の被撮像領域Rに対して等しい距離から照射する場合の方が、被撮像領域Rに対して異なる距離から照射する場合よりも、被撮像領域Rに対して均等に光を入射することが可能となる。したがって、第1の光源211及び第4の光源241が導光体100Aの端面の中心に配置されていなかったとしても、導光体100A及び100Bから出射される光の主走査方向D1における均一性を、イメージセンサ用照明装置1全体として高めることができる。また、このような態様とすることにより、第1の基板310と同じ基板を第2の基板320として用いることが可能となり、イメージセンサ用照明装置1を構成する部品の種類の数を抑えることができる。
また、第5の光源212の対応するXY座標系におけるX座標は、第8の光源242の対応するXY座標系におけるX座標の絶対値と等しく、符号が異なる。すなわち、第5の光源212及び第8の光源242は、第5の光源212のX座標x5の絶対値が、第8の光源242のX座標x8の絶対値と等しくなるように、かつ、第5の光源212のX座標x5の符号が、第8の光源242のX座標x8の符号と異なるように配置されている。このように、第5の光源212及び第8の光源242を、第1の光源211及び第4の光源241と同様の関係で配置することにより、第1の光源211及び第4の光源241により得られる効果と同様の効果が得られ、導光体100A及び100Bから出射される光の主走査方向D1における均一性を、イメージセンサ用照明装置1全体として高めることができる。また、このような態様とすることにより、第1の基板310と同じ基板を第2の基板320として用いることが可能となり、イメージセンサ用照明装置1を構成する部品の種類の数を抑えることができる。
第1の光源211の対応するXY座標系におけるY座標は、第4の光源241の対応するXY座標系におけるY座標と等しい。すなわち、第1の光源211及び第4の光源241は、第1の光源211のY座標y1が、第4の光源241のY座標y4と等しくなるように配置されている。このような態様とすることにより、第1の基板310と同じ基板を第2の基板320として用いることが可能となり、イメージセンサ用照明装置1を構成する部品の種類の数を抑えることができる。また、このような態様とすることにより、第1の光源211及び第4の光源241を、対応する導光体の端面のX軸に対して等しい距離に配置することができる。その結果、第1の光源211及び第4の光源241から発せられる上記所定の光を、2本の導光体全体として、出射される光の主走査方向D1における均一性をより高めることができる。
第5の光源212の対応するXY座標系におけるY座標は、第8の光源242の対応するXY座標系におけるY座標と等しい。すなわち、第5の光源212及び第8の光源242は、第5の光源212のY座標y5が、第8の光源242のY座標y8と等しくなるように配置されている。このような態様とすることにより、第1の基板310と同じ基板を第2の基板320として用いることが可能となり、イメージセンサ用照明装置1を構成する部品の種類の数を抑えることができる。
(実施形態4)
本実施形態では、本実施形態に特有の特徴について主に説明し、上記実施形態と重複する内容についての詳細な説明は省略する。実施形態2のイメージセンサ用照明装置1では、第1の端面101A、第2の端面102A、第3の端面101B及び第4の端面102Bにそれぞれ対向して第1の光源群210、第2の光源群220、第3の光源群230及び第4の光源群240が配置されるが、本実施形態では、図14に示すように、第1の端面101Aに対向して配置された第1の光源群210及び第3の端面101Bに対向して配置された第3の光源群230が配置され、第2の端面102A及び第4の端面102Bに対向する位置には光源群が設けられていない。
本実施形態では、第1の光源211の対応するXY座標系におけるX座標は、第3の光源231の対応するXY座標系におけるX座標と絶対値が等しく、符号が異なる。すなわち、第1の光源211及び第3の光源231は、第1の光源211のX座標x1の絶対値が、第3の光源231のX座標x3の絶対値と等しくなるように、かつ、第1の光源211のX座標x1の符号が、第3の光源231のX座標x3の符号と異なるように配置されている。このように第1の光源211及び第3の光源231から発せられた上記波長帯域の光を、紙葉類Pの直線状の被撮像領域Rに対して等しい距離から照射する場合の方が、被撮像領域Rに対して異なる距離から照射する場合よりも、被撮像領域Rに対して均等に光を入射することが可能となる。したがって、第1の光源211及び第3の光源231が導光体100Aの端面の中心に配置されていなかったとしても、導光体100A及び100Bから出射される光の主走査方向D1における均一性を、イメージセンサ用照明装置1全体として高めることができる。
また、第5の光源212の対応するXY座標系におけるX座標は、第6の光源232の対応するXY座標系におけるX座標の絶対値と等しく、符号が異なる。すなわち、第5の光源212及び第6の光源232は、第5の光源212のX座標x5の絶対値が、第6の光源232のX座標x6の絶対値と等しくなるように、かつ、第5の光源212のX座標x5の符号が、第6の光源232のX座標x6の符号と異なるように配置されている。このように、第5の光源212及び第6の光源232を、第1の光源211及び第3の光源231と同様の関係で配置することにより、第1の光源211及び第3の光源231により得られる効果と同様の効果が得られ、導光体100A及び100Bから出射される光の主走査方向D1における均一性を、イメージセンサ用照明装置1全体として高めることができる。
第1の光源211の対応するXY座標系におけるY座標は、第3の光源231の対応するXY座標系におけるY座標と絶対値が等しく、符号が異なる。すなわち、第1の光源211及び第3の光源231は、第1の光源211のY座標y1の絶対値が、第3の光源231のY座標y3の絶対値と等しくなり、かつ、第1の光源211のY座標y1の符号が、第3の光源231のY座標y3の符号と異なるように配置されている。これにより、実施形態2の場合と同様の効果が得られる。
また、第5の光源212の対応するXY座標系におけるY座標は、第6の光源232の対応するXY座標系におけるY座標と絶対値が等しく、符号が異なる。すなわち、第5の光源212及び第6の光源232は、第5の光源212のY座標y5の絶対値が、第6の光源232のY座標y6の絶対値と等しく、かつ、第5の光源212のY座標y5の符号が、第6の光源232のY座標y6の符号と異なるように配置されている。これにより、実施形態2の場合と同様の効果が得られる。
以下に実施例を掲げて本開示を更に詳細に説明するが、本開示はこれらの実施例のみに限定されるものではない。
(実施例1)
実施例1では、図15に示す構成を有するイメージセンサ用照明装置1について主走査方向における出射光の均一性をシミュレーションした。第1の光源211を導光体100Aの第1の端面に対向して配置し、第2の光源221を導光体100Aの第2の端面に対向して配置し、第3の光源231を導光体100Bの第3の端面に対向して配置し、第4の光源241を導光体100Bの第4の端面に対向して配置した。実施例1では、図15に示すように、第1の光源211及び第2の光源221のX座標が負となり、第3の光源231及び第4の光源241のX座標が正となり、第1の光源211、第2の光源221、第3の光源231及び第4の光源241のX座標の絶対値が等しくなるように設定した。また、第1の光源211、第2の光源221、第3の光源231及び第4の光源241のY座標の符号が正となり、絶対値が等しくなるように設定した。図16に示すように、実施例1のイメージセンサ用照明装置の主走査方向における出射光の均一性は34%であった。
(実施例2)
実施例2では、図17に示す構成を有するイメージセンサ用照明装置1について主走査方向における出射光の均一性をシミュレーションした。第1の光源211を導光体100Aの第1の端面に対向して配置し、第2の光源221を導光体100Aの第2の端面に対向して配置し、第3の光源231を導光体100Bの第3の端面に対向して配置し、第4の光源241を導光体100Bの第4の端面に対向して配置した。実施例2では、図17に示すように、第1の光源211及び第2の光源221のX座標が正となり、第3の光源231及び第4の光源241のX座標が負となり、第1の光源211、第2の光源221、第3の光源231及び第4の光源241のX座標の絶対値が等しくなるように設定した。また、第1の光源211、第2の光源221、第3の光源231及び第4の光源241のY座標の符号が負となり、絶対値が等しくなるように設定した。図18に示すように、実施例2のイメージセンサ用照明装置の主走査方向における出射光の均一性は28%であった。
(実施例3)
実施例3では、図19に示す構成を有するイメージセンサ用照明装置1について主走査方向における出射光の均一性をシミュレーションした。第1の光源211を導光体100Aの第1の端面に対向して配置し、第2の光源221を導光体100Aの第2の端面に対向して配置し、第3の光源231を導光体100Bの第3の端面に対向して配置し、第4の光源241を導光体100Bの第4の端面に対向して配置した。実施例3では、図19に示すように、第1の光源211及び第3の光源231のX座標が負となり、第2の光源221及び第4の光源241のX座標が正となり、第1の光源211、第2の光源221、第3の光源231及び第4の光源241のX座標の絶対値が等しくなるように設定した。また、第1の光源211及び第4の光源241のY座標が正となり、第2の光源221及び第3の光源231のY座標が負となり、第1の光源211、第2の光源221、第3の光源231及び第4の光源241のY座標の絶対値が等しくなるように設定した。図20に示すように、実施例3のイメージセンサ用照明装置の主走査方向における出射光の均一性は27%であった。
(実施例1~3の考察)
実施例1~3より、第1の光源211の対応するXY座標系におけるX座標の絶対値を第2の光源221の対応するXY座標系におけるX座標の絶対値と等しくすることにより、また、第3の光源231の対応するXY座標系におけるX座標の絶対値を第4の光源241の対応するXY座標系におけるX座標の絶対値と等しくすることにより、各導光体100A及び100Bにおいて、イメージセンサ用照明装置の主走査方向における出射光の均一性が高められることが示された。
特に、実施例3では、実施例1、2に比べて、各導光体100A及び100Bにおいて、イメージセンサ用照明装置の主走査方向における出射光の均一性がより高められることが示された。また、実施例3では、実施例1、2と異なり、第1の光源211の対応するXY座標系におけるX座標の符号が、第2の光源221の対応するXY座標系におけるX座標の符号と異なり、第3の光源231の対応するXY座標系におけるX座標が、第1の光源211の対応するXY座標系におけるX座標と等しく、第1の光源211の対応するXY座標系におけるY座標の符号が、第3の光源231の対応するXY座標系におけるY座標の符号と異なり、第1の光源211の対応するXY座標系におけるY座標の絶対値が、第3の光源231の対応するXY座標系におけるY座標の絶対値と等しく、第1の光源211及び第2の光源231が、XY座標系C1の原点に対して互いに点対称に配置されており、第3の光源231及び第4の光源241が、XY座標系C2の原点に対して互いに点対称に配置されている。したがって、これらの構成が、それぞれ単独で、又は2以上の構成が組み合わさって、出射光の均一性の更なる向上に寄与したと考えられる。
以上、図面を参照しながら本開示の実施形態について説明したが、本開示は、上記実施形態に限定されるものではなく、説明された個々の事項は、すべて本開示全般に対して適用され得るものである。また、各実施形態の構成は、本開示の要旨を逸脱しない範囲において適宜組み合わされてもよいし、変更されてもよい。
以上のように、本開示は、イメージセンサによる光学画像情報の取得に有用な技術である。

 

Claims (10)

  1. 主走査方向に延設され、所定の方向に光を出射する少なくとも1本の導光体と、
    前記少なくとも1本の導光体の前記主走査方向における少なくとも2つの端面のうち、第1の端面に対向して配置された第1の光源群及び第2の端面に対向して配置された第2の光源群と、を備え、
    前記第1の光源群は、所定の波長帯域の光を照射する第1の光源を含み、
    前記第2の光源群は、前記第1の光源が照射する光と同じ波長帯域の光を照射する第2の光源を含み、
    前記第1の端面側から前記主走査方向に前記少なくとも1本の導光体を見た状態において、出射される光の光軸上であって当該出射される光の進行方向を正とする軸をY軸とし、かつ前記Y軸を対応する導光体の前記主走査方向における端面の中心を回転軸として時計回りに90°回転した軸をX軸とするXY座標系を設定した場合、
    前記第1の光源の対応するXY座標系におけるX座標の絶対値は、前記第2の光源の対応するXY座標系におけるX座標の絶対値と等しい
    ことを特徴とするイメージセンサ用照明装置。
  2. 前記少なくとも1本の導光体は、2本以上である
    ことを特徴とする請求項1に記載のイメージセンサ用照明装置。
  3. 前記第1の端面及び前記第2の端面は、それぞれ、前記2本以上の導光体のうちの第1の導光体の前記主走査方向における一端及び他端に位置し、
    前記第1の光源の対応するXY座標系におけるX座標の符号は、前記第2の光源の対応するXY座標系におけるX座標の符号と異なる
    ことを特徴とする請求項2に記載のイメージセンサ用照明装置。
  4. 前記2本以上の導光体のうち第2の導光体の前記主走査方向における2つの端面のうち、前記第1の導光体の前記第1の端面により近い第3の端面に対向して配置された第3の光源群を、更に備え、
    前記第3の光源群は、前記第1の光源が照射する光と同じ波長帯域の光を照射する第3の光源を含み、
    前記第3の光源の対応するXY座標系におけるX座標は、前記第1の光源の対応するXY座標系におけるX座標と等しい
    ことを特徴とする請求項3に記載のイメージセンサ用照明装置。
  5. 前記第1の光源の対応するXY座標系におけるY座標の符号は、前記第3の光源の対応するXY座標系におけるY座標の符号と異なる
    ことを特徴とする請求項4に記載のイメージセンサ用照明装置。
  6. 前記第1の光源の対応するXY座標系におけるY座標の絶対値は、前記第3の光源の対応するXY座標系におけるY座標の絶対値と等しい
    ことを特徴とする請求項4又は5に記載のイメージセンサ用照明装置。
  7. 前記第1の光源群は、更に、所定の波長帯域の光を照射する第4の光源を含み、
    前記第3の光源群は、更に、前記第4の光源が照射する光と同じ波長帯域の光を照射する第5の光源を含み、
    前記第4の光源の対応するXY座標系におけるX座標及びY座標は、それぞれ、前記第5の光源の対応するXY座標系におけるX座標及びY座標と等しい
    ことを特徴とする請求項4~6のいずれかに記載のイメージセンサ用照明装置。
  8. 前記第1の光源の対応するXY座標系におけるY座標は、前記第3の光源の対応するXY座標系におけるY座標と等しい
    ことを特徴とする請求項4に記載のイメージセンサ用照明装置。
  9. 前記第2の導光体の前記主走査方向における前記2つの端面のうち、前記第1の導光体の前記第1の端面からより遠い第4の端面に対向して配置された第4の光源群と、
    前記第1の光源群及び前記第3の光源群が配置された第1の基板と、
    前記第2の光源群及び前記第4の光源群が配置された第2の基板と、
    を更に備える
    ことを特徴とする請求項4~8のいずれかに記載のイメージセンサ用照明装置。
  10. 前記2本以上の導光体のうち第1の導光体から出射される光の光軸は、前記2本以上の導光体のうち第2の導光体から出射される光の光軸と交わる
    ことを特徴とする請求項2~9のいずれかに記載のイメージセンサ用照明装置。

     
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