WO2022260102A1 - 光学部材および画像読取装置 - Google Patents

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WO2022260102A1
WO2022260102A1 PCT/JP2022/023184 JP2022023184W WO2022260102A1 WO 2022260102 A1 WO2022260102 A1 WO 2022260102A1 JP 2022023184 W JP2022023184 W JP 2022023184W WO 2022260102 A1 WO2022260102 A1 WO 2022260102A1
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WO
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lens
lens body
optical
light
transmissive
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PCT/JP2022/023184
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English (en)
French (fr)
Inventor
秀樹 松井
陽平 野上
Original Assignee
三菱電機株式会社
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/024Details of scanning heads ; Means for illuminating the original
    • H04N1/028Details of scanning heads ; Means for illuminating the original for picture information pick-up
    • H04N1/03Details of scanning heads ; Means for illuminating the original for picture information pick-up with photodetectors arranged in a substantially linear array
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/04Scanning arrangements, i.e. arrangements for the displacement of active reading or reproducing elements relative to the original or reproducing medium, or vice versa
    • H04N1/19Scanning arrangements, i.e. arrangements for the displacement of active reading or reproducing elements relative to the original or reproducing medium, or vice versa using multi-element arrays
    • H04N1/191Scanning arrangements, i.e. arrangements for the displacement of active reading or reproducing elements relative to the original or reproducing medium, or vice versa using multi-element arrays the array comprising a one-dimensional array, or a combination of one-dimensional arrays, or a substantially one-dimensional array, e.g. an array of staggered elements

Definitions

  • the present disclosure relates to an optical member and an image reading device.
  • the image reading device irradiates an object to be read with light, converges transmitted light or reflected light from the object to be read by a plurality of lens bodies arranged in an array, and includes a plurality of optical sensors arranged in a line. There is something that can be read by the device.
  • An example of this type of image reading apparatus is disclosed in Patent Documents 1 and 2.
  • a lens array of an erect equal-magnification optical system specifically a rod lens array or a microlens array having a plurality of cylindrical lens bodies is used.
  • the image reading devices disclosed in Patent Documents 1 and 2 are provided with overlap limiting members provided between the lens elements. By limiting the overlap of images by the plurality of lens elements with the overlap limiting member, it is possible to control the imaging diameter of each lens element and expand the depth of field.
  • the image reading device disclosed in Patent Document 2 includes a light-transmitting cylindrical array having a plurality of light-transmitting cylindrical portions.
  • the light-transmitting cylindrical portion is arranged between the lens array and the sensor element array for each optical axis of the lens body, and emits light incident on one end face of the lens body toward the sensor element from the other end face.
  • the image reading device disclosed in Patent Document 2 includes lens bodies that are in contact with each other, and light-transmitting cylindrical portions that are provided for each lens body and are in contact with each other.
  • the optical axis of the lens body deviates from the center axis of the light-transmitting cylindrical portion, the light emitted from the lens body enters the light-transmitting cylindrical portion adjacent to the light-transmitting cylindrical portion corresponding to the lens body.
  • images formed by adjacent lens bodies may overlap.
  • An object of the present invention is to provide an optical member and an image reading device in which overlapping of images formed by a lens body is suppressed.
  • An optical member includes a lens array and a plurality of transmissive members.
  • the lens array has a plurality of lens bodies that are arranged in a row in the main scanning direction and converge the light from the object to be read.
  • the plurality of transmissive members is formed of a member having a uniform refractive index, and is provided at a position closer to the object to be read than the corresponding lens body or at a position farther from the object to be read than the lens body. It has a columnar shape extending along the , and allows light incident from one end face to emerge from the other end face. At least one of the plurality of lens bodies and the plurality of transmission members are arranged with a spacing therebetween that is greater than the alignment error of the plurality of lens bodies and the plurality of transmission members.
  • An optical member includes a plurality of lens bodies and a plurality of transmissive members corresponding to the respective lens bodies and allowing light incident from one end surface to exit from the other end surface.
  • overlapping of images formed by lens bodies adjacent in the main scanning direction is suppressed.
  • At least one of the plurality of lens bodies and the plurality of transmission members is arranged with a spacing larger than the arrangement error of the plurality of lens bodies and the plurality of transmission members. It is possible to obtain an optical member in which overlapping of images formed by the lens body is suppressed even if an error occurs in any of the array positions.
  • FIG. 1 is a perspective view of a transmissive member according to Embodiment 1.
  • FIG. 4 is a diagram showing the positional relationship between the optical member and the sensor array according to Embodiment 1;
  • FIG. 4 is a diagram showing the positional relationship between the lens body and the transmissive member included in the optical member according to Embodiment 1;
  • FIG. 10 is a diagram showing a positional relationship between an optical member and a sensor array according to Embodiment 2;
  • FIG. 10 is a diagram showing the positional relationship between the lens body and the transmissive member included in the optical member according to the second embodiment;
  • Cross-sectional view of an image reading device according to Embodiment 3 Perspective view of an optical member according to Embodiment 3
  • FIG. 11 is a diagram showing the positional relationship between an optical member and a sensor array according to Embodiment 3; Sectional view of the first modification of the image reading device according to the embodiment Sectional view of the second modification of the image reading device according to the embodiment Sectional view of the third modification of the image reading device according to the embodiment Sectional view of the fourth modification of the image reading device according to the embodiment FIG.
  • FIG. 10 is a diagram showing the positional relationship between an optical member and a sensor array included in a fourth modification of the image reading device according to the embodiment
  • FIG. 5 is a diagram showing another example of the positional relationship between the optical member and the sensor array according to the embodiment
  • FIG. 4 is a diagram showing another example of the positional relationship between the lens body and the transmissive member included in the optical member according to the embodiment
  • FIG. 4 is a diagram showing another example of the positional relationship between the lens body and the transmissive member included in the optical member according to the embodiment
  • an image reading device that reads information such as images, characters, patterns, etc. on the surface of the reading object D, which is a sheet-like member including documents, banknotes, securities, etc., a substrate, a web that is a sheet-like fiber, etc.
  • the image reading device 2 according to the first embodiment will be described with reference to the drawings.
  • the main scanning direction is set as the X-axis
  • the sub-scanning direction is set as the Y-axis
  • the reading depth direction is set as the Z-axis.
  • the main scanning direction and the sub-scanning direction intersect, preferably perpendicular to each other.
  • the X-axis, Y-axis, and Z-axis are orthogonal to each other. The same applies to subsequent figures.
  • the image reading device 2 includes a light source 9 that emits light to an object D to be read, and a light source 9 that emits the light. It comprises a transmission plate 10 for transmission, and an optical member 1 having a plurality of lens bodies for converging the light reflected by the object D to be read.
  • the image reader 2 further includes a sensor array 4 having a plurality of sensor elements 3 that receive light converged by the optical member 1, and a sensor substrate 11 on which the sensor array 4 is mounted.
  • the image reader 2 further includes a housing 12 to which the transmission plate 10 and the sensor substrate 11 are attached and which accommodates the light source 9, the optical member 1, and the sensor array 4 inside.
  • the light source 9 is a linear light source that irradiates linear light as indicated by the dashed arrow in FIG. Formed with a light source.
  • a sidelight light source is a light source having a light guide extending in the X-axis direction and a light source element arranged at the end of the light guide in the X-axis direction.
  • the light emitted from the light source 9 and used for reading the information on the reading object D is, for example, visible light.
  • the transmission plate 10 is attached to the housing 12 so as to block the opening 12a of the housing 12 facing the object D to be read.
  • the transmission plate 10 transmits light emitted by the light source 9 .
  • a member such as transparent glass or transparent resin, which has a high transmittance so that the light can be received by the sensor element 3 .
  • the transmission plate 10 has a flat plate-like shape extending in the main scanning direction and the sub-scanning direction and having both flat surfaces.
  • the surface of the transmission plate 10 opposite to the surface that closes the opening 12a of the housing 12 forms a reading surface of the object D to be read.
  • the reading surface regulates the reading position of the object D to be read.
  • the housing 12 has a box-like shape with an opening 12a facing the reading object D and an opening 12b facing the opposite side of the opening 12a.
  • the housing 12 is made of a member that blocks light from the outside, for example, a metal including aluminum, iron, or the like, a resin, or the like.
  • the light source 9, the optical member 1, and the sensor array 4 housed in the housing 12 are directly or indirectly attached to and held by the housing 12.
  • the housing 12 prevents light from entering the light receiving section, specifically the sensor element 3 , from the outside of the image reading device 2 . Further, the housing 12 prevents foreign matter such as dust and moisture from entering the inside of the image reading device 2 .
  • the sensor substrate 11 is a substrate made of resin such as glass epoxy.
  • the sensor substrate 11 is provided with a plurality of sensor elements 3 and other components (not shown) such as a drive circuit and a signal processing circuit.
  • the sensor substrate 11 is attached to the housing 12 in a state in which the opening 12b is closed in such a manner that the sensor element 3 is positioned in the opening 12b at the bottom of the housing 12 in the vertical direction.
  • a plurality of sensor elements 3 are arranged in the main scanning direction and fixed to the sensor substrate 11 by a fixing member such as an adhesive.
  • Each sensor element 3 is provided for each lens body 5 and receives light converged by the corresponding lens body 5 .
  • each sensor element 3 is formed by a sensor IC (Integrated Circuit).
  • the sensor element 3 receives the light converged by the corresponding lens body 5, photoelectrically converts the light into an electric signal, and outputs the electric signal.
  • the electrical signal output by the sensor element 3 is converted into image information by a signal processing circuit.
  • the optical member 1 includes a lens array 6 having a plurality of lens bodies 5 arranged in a line in the main scanning direction, and a plurality of lenses for allowing light incident from one end surface to exit from the other end surface.
  • a transmissive member array 8 having transmissive members 7 of .
  • the lens array 6 has a plurality of lens bodies 5 and two side plates 56 sandwiching the plurality of lens bodies 5 .
  • the plurality of lens bodies 5 are arranged at intervals in the main scanning direction.
  • the distance between the plurality of lens bodies 5 is larger than the alignment error of the plurality of lens bodies 5 and the plurality of transmissive members 7 .
  • Each lens body 5 converges the light from the object D to be read.
  • the extending direction of the optical axis AX1 of the lens body 5 is orthogonal to each of the main scanning direction and the sub-scanning direction. In other words, the optical axis AX1 of the lens body 5 extends parallel to the Z axis.
  • the lens body 5 converges the light emitted from the light source 9 and reflected by the object D to be read.
  • the lens body 5 preferably has a cylindrical shape, has a different refractive index in the radial direction, and is preferably formed of a rod lens that is a graded refractive index lens that forms an erect equal-magnification image.
  • the two side plates 56 face each other across the plurality of lens bodies 5 in the Y-axis direction.
  • the side plate 56 is formed of a plate-shaped member having a light-shielding property, for example, a metal containing aluminum, iron, or the like, a resin, or the like.
  • the space between the two side plates 56 is preferably filled with a light-shielding adhesive. This suppresses the relative positional deviation between each lens body 5 and each side plate 56 .
  • the transmission member array 8 prevents the images formed by the lens bodies 5 adjacent to each other from overlapping, in other words, separates the optical paths of the light converged by the lens bodies 5 adjacent to each other.
  • the transmission member array 8 has a plurality of transmission members 7 and two side plates 78 sandwiching the plurality of transmission members 7 .
  • the plurality of transmissive members 7 are arranged at intervals in the main scanning direction. The distance between the plurality of transmissive members 7 is larger than the alignment error of the plurality of lens bodies 5 and the plurality of transmissive members 7 .
  • Each transparent member 7 is provided for each lens body 5 , and is provided at a position closer to the reading object D than the corresponding lens body 5 or at a position farther from the reading target D than the corresponding lens body 5 .
  • the transmissive member 7 is located farther from the object D to be read than the lens body 5 , in other words, located between the lens body 5 and the sensor element 3 .
  • Each transmissive member 7 is provided in contact with the end portion of the lens body 5 in the direction of the optical axis AX1, specifically, the end portion on the Z-axis negative direction side.
  • the transmissive member 7 is formed of a member having a uniform refractive index regardless of the position, and has a columnar shape extending along the optical axis AX1 of the lens body 5.
  • a member with a uniform refractive index means that the refractive index at any position of the member is within a defined range that allows manufacturing errors.
  • the transmissive member 7 is a columnar member made of glass or resin having uniform refractive index and transmittance regardless of position.
  • the transmission member 7 is preferably formed of a member with sufficiently small strain, for example, a member with no strain. In Embodiment 1, the transmissive member 7 has a cylindrical shape with the same diameter as the lens body 5 .
  • the transmission member 7 transmits light emitted from the light source 9 .
  • the transmissive member 7 allows light to enter from one end face and emit light from the other end face.
  • the transmissive member 7 transmits light incident on the end face facing the lens body 5 from the lens body 5, that is, the end face facing the positive Z-axis direction, to the end face facing the sensor element 3, that is, the negative Z-axis direction. emitted from the end face facing the
  • the two side plates 78 face each other across the plurality of transmissive members 7 in the Y-axis direction.
  • the side plate 78 is made of a plate-like light-shielding member, such as a metal containing aluminum, iron, or the like, a resin, or the like.
  • the space between the two side plates 78 is preferably filled with a light-shielding adhesive. This prevents the transmission members 7 and the side plates 78 from being displaced relative to each other.
  • the side surface of the transmissive member 7, in other words, the outer peripheral surface of the transmissive member 7 around the Z axis is treated to suppress diffuse reflection of light incident on the side surface from the outside and to suppress specular reflection of light incident on the side surface from the outside.
  • the transmissive member 7 includes a cylindrical member 71 and a reflection suppressing member 72 formed of a cylindrical member whose inner peripheral surface contacts the outer peripheral surface of the cylindrical member 71 . have.
  • the transmissive member 7 is formed by applying a reflection suppressing member 72 made of black resin to the outer peripheral surface of the cylindrical member 71 .
  • the reflection suppressing member 72 is made of black resin and suppresses reflection of light from the side surface of the transmissive member 7 . Furthermore, the anti-reflection member 72 absorbs light from the inside of the transmissive member 7 to the outside through the side surface. A light shielding adhesive filled between the two side plates 78 may be used as the reflection suppressing member 72 .
  • FIG. 6 which is a view of the lens array 6 viewed in the positive direction of the Z axis, the central axis C1 of each transmissive member 7 and the optical axis AX1 of the lens body 5 are deviated from each other, and the end face of the transmissive member 7 and the corresponding end face of the lens body 5 may be misaligned.
  • An example in which an error occurs in the arrangement position of at least one of the lens body 5 and the transmissive member 7, specifically an example in which the lens bodies 5 are arranged at equal intervals and the transmissive members 7 are arranged at unequal intervals. are shown in FIGS. In FIG.
  • the outer shape of the lens body 5 is indicated by a solid line, and the outer shape of the transmissive member 7 is indicated by a dotted line.
  • the central axis C1 of the leftmost transparent member 7 and the optical axis AX1 of the leftmost lens body 5 coincide, but the central axis C1 of the other transparent member 7 and the optical axis AX1 of the corresponding lens body 5 does not match the Therefore, as shown in FIG. 6, the end face of the leftmost transmitting member 7 and the corresponding end face of the lens body 5 are aligned, but the end faces of the other transmitting members 7 and the corresponding end faces of the lens body 5 are shifted. To position.
  • the central axis C1 of the transmissive member 7 and the optical axis AX1 of the lens body 5 are not aligned, part of the light emitted from the lens body 5 is directed toward the lens body 5 as indicated by the dotted arrow in FIG. , i.e., the transparent member 7 in contact with the lens body 5 , and proceeds toward the adjacent transparent member 7 . Since the reflection suppressing member 72 is provided on the side surface of the transmissive member 7 as described above, the light reaching the side surface of the adjacent transmissive member 7 is absorbed.
  • the transmissive members 7 are arranged at intervals and the reflection suppressing members 72 are provided on the side surfaces of the transmissive members 7, even if the central axis C1 of the transmissive member 7 and the optical axis AX1 of the lens body 5 are deviated from each other, , optical paths of light converged by adjacent lens bodies 5 are separated.
  • part of the light incident on one end surface of the transmission member 7 from the lens body 5 travels straight through the transmission member 7 and reaches the sensor element 3 .
  • Another part of the light that has entered one end surface of the transmissive member 7 from the lens body 5 reaches the side surface of the transmissive member 7 . If the incident angle when reaching the side surface of the transmissive member 7 is greater than or equal to the critical angle, the light is totally reflected, travels straight through the transmissive member 7 , and reaches the sensor element 3 .
  • the incident angle on the side surface of the transmissive member 7 is small, so that the light does not undergo total reflection. , is refracted, enters the reflection suppression member 72 provided on the side surface of the transmission member 7, and is absorbed.
  • the light incident from one end surface of the transmissive member 7 reaches the side surface of the transmissive member 7. Therefore, direct emission from the other end surface is suppressed.
  • the light incident on one end face of the transmissive member 7 at a large tilt angle with respect to the central axis C1 does not reach the other end face of the transmissive member 7 and is not emitted from the other end face of the transmissive member 7 .
  • the light emitted from the transmissive member 7 is light whose incident angle on the side surface of the transmissive member 7 is equal to or greater than the critical angle.
  • a plurality of lens bodies 5 are arranged at intervals, and a plurality of transmissive members 7 are arranged at intervals. For this reason, as shown in FIG. 5, a plurality of sensor elements 3 are provided for each lens body 5 and arranged at intervals.
  • the sensor elements 3 are arranged at such intervals that they do not reach other sensor elements 3 adjacent to the .
  • the sensor elements 3 are spaced apart so that the light emitted from the transmissive member without reaching the side surface of the transmissive member 7 does not reach another sensor element 3 adjacent to the sensor element 3 facing the transmissive member 7 . should be left blank. As a result, as indicated by dashed arrows, light emitted from different transmission members 7 is prevented from reaching the same sensor element 3 .
  • the amount of light received by the sensor element 3 when the central axis C1 of the transparent member 7 and the optical axis AX1 of the lens body 5 are deviated is such that the central axis C1 of the transparent member 7 and the optical axis AX1 of the lens body 5 are aligned. is smaller than the amount of light received by the sensor element 3 at that time.
  • the deviation between the central axis C1 of the transmissive member 7 and the optical axis AX1 of the lens body 5 must be adjusted so that the amount of light received by the sensor element 3 can read the information on the object D to be read. It is preferable that the amount of light is within a range that provides the required amount of light.
  • the central axis C1 of at least one of the transmissive members 7 coincide with the optical axis AX1 of the corresponding lens body 5 .
  • the optical member 1 included in the image reading apparatus 2 according to Embodiment 1 includes a plurality of lens bodies 5 arranged at intervals and corresponding to the lens bodies 5 arranged at intervals. and a plurality of transmissive members 7 . Since the plurality of lens bodies 5 are arranged at intervals and the plurality of transmissive members 7 are arranged at intervals, the plurality of sensor elements 3 provided corresponding to the lens bodies 5 are also arranged at intervals. are spaced apart. Therefore, even if the optical axis AX1 of the lens body 5 and the central axis C1 of the transmissive member 7 do not match, the light emitted from the lens body 5 can be detected by the sensor element corresponding to the other lens body 5 adjacent to the lens body 5.
  • At least the interval in the main scanning direction is larger than the arrangement error of the plurality of lens bodies 5. At least the interval in the main scanning direction is larger than the arrangement error of the plurality of transmissive members 7 among the plurality of transmissive members 7 .
  • "Larger than the alignment error” means larger than the maximum possible alignment error.
  • At least one of the plurality of lens bodies 5 and the plurality of transmission members 7 may be arranged with a space therebetween that is larger than the arrangement error of the plurality of lens bodies 5 and the plurality of transmission members 7 .
  • the reflection suppressing member 72 on the side surface of the transmissive member 7, the optical paths of the light converged by the lens bodies 5 adjacent to each other are separated.
  • the shape and arrangement method of the lens body 5 and the transmissive member 7 are not limited to the above examples.
  • the optical member 1 having a shape different from that of the first embodiment and having the lens body 5 and the transmission member 7 arranged in a different manner, and the image reading device 2 having the optical member 1 are mainly different from the first embodiment. will be described in a second embodiment.
  • One of the plurality of lens bodies 5 and the plurality of transmission members 7 included in the optical member 1 included in the image reading device 2 according to Embodiment 2 is arranged with a space between each other, and the plurality of lens bodies 5 and the plurality of transmission members The other of 7 are arranged in abutment with each other.
  • the interval is larger than the arrangement error of the multiple lens bodies 5 and the multiple transmissive members 7 .
  • FIG. 7 and FIG. 8 which is a view of the lens array 6 viewed in the positive direction of the Z axis
  • the plurality of lens bodies 5 are arranged in contact with each other, and the plurality of transmitting members are arranged. 7 are spaced apart from each other.
  • the interval in the main scanning direction is larger than the arrangement error of the plurality of lens bodies 5 and the plurality of transmissive members 7 .
  • the lens body 5 and the transmission member 7 each have a cylindrical shape, and the diameter of the lens body 5 and the diameter of the transmission member 7 are different.
  • the diameter of lens body 5 is larger than the diameter of transmissive member 7 .
  • the lens bodies 5 are in contact with each other, that is, they are arranged at regular intervals, and the transmissive members 7 are arranged at irregular intervals. Therefore, in FIG. 7, the central axis C1 of the leftmost transmissive member 7 coincides with the optical axis AX1 of the corresponding lens body 5, but the central axis C1 of the other transmissive members 7 coincides with the optical axis AX1 of the corresponding lens body 5. is deviated from
  • the transmission member 7 Since the diameter of the transmission member 7 is smaller than the diameter of the lens body 5, part of the light emitted from the lens body 5 passes through the transmission member 7 corresponding to the lens body 5, as indicated by the dotted arrow in FIG. In other words, the light does not enter the transmitting member 7 that is in contact with the lens body 5 and proceeds toward the adjacent transmitting member 7 . While the lens bodies 5 are arranged in contact with each other, the transmission members 7 are arranged with a space therebetween. The light that has not entered the member 7 travels toward the side surface of the transparent member 7 without entering the transparent member 7 adjacent to the transparent member 7 . Since the side surface of the transmissive member 7 is provided with the reflection suppressing member 72 as in the first embodiment, the light reaching the side surface of the adjacent transmissive member 7 is absorbed.
  • the transmission member 7 is preferably provided at a position where the entire end surface of the transmission member 7 with a small diameter faces the end surface of the lens body 5 with a large diameter. Moreover, it is preferable that the central axis C1 of at least one of the transmissive members 7 coincide with the optical axis AX1 of the corresponding lens body 5 .
  • the optical member 1 included in the image reading apparatus 2 according to the second embodiment corresponds to the plurality of lens bodies 5 provided in contact with each other, and the lens bodies 5, which are spaced apart from each other. and a plurality of transparent members 7 provided. Since the transmissive members 7 are spaced apart from each other, light emitted from the lens body 5 and not entering the transmissive member 7 in contact with the lens body 5 passes through the transmissive member adjacent to the transmissive member 7. It reaches the side of 7 and is absorbed.
  • the optical member 1 and the image reader 2 in which overlapping of images formed by the lens body 5 is suppressed even if an error occurs in the arrangement position of at least one of the lens body 5 and the transparent member 7. .
  • the optical member 1 may further include a light shielding member.
  • the optical member 1 further including the light shielding member provided between the lens body 5 of the lens array 6 and the transmissive member 7 of the transmissive member array 8 and the image reading device 2 including the optical member 1 are different from those in the first embodiment.
  • a third embodiment will be described with a focus on points.
  • the optical member 1 included in the image reading device 2 shown in FIG. 9 is provided adjacent to a lens array 6 having a plurality of lens bodies 5 adjacent to each other as shown in FIGS. and a transparent member array 8 having a plurality of transparent members 7 .
  • the diameter of the lens body 5 and the diameter of the transmissive member 7 are the same, and each has a cylindrical shape.
  • the lens array 6 and the transmissive member array 8 are spaced apart in the Z-axis direction as shown in FIGS. Specifically, the lens body 5 and the transmissive member 7 are provided at an end portion in the extending direction of the optical axis AX1 of the lens body 5, that is, in the Z-axis direction, with a gap therebetween.
  • the optical member 1 further comprises at least one light blocking member 13 provided between the lens body 5 and the transmission member 7 and at a position having a predetermined distance from a straight line extending the optical axis of the lens body.
  • a plurality of light blocking members 13 are provided between the lens array 6 and the transmission member array 8.
  • the light shielding member 13 is made of a member having a light shielding property, for example, a black resin.
  • each light shielding member 13 is provided at a position in contact with each of two transmissive members 7 adjacent to each other.
  • Each light blocking member 13 is also provided in contact with the lens body 5 .
  • the central axis C1 of each transmissive member 7 and the optical axis AX1 of the corresponding lens body 5 do not match. Therefore, a part of one end face of the transmissive member 7 faces another lens body 5 adjacent to the lens body 5 to which the transmissive member 7 corresponds in the Z-axis direction.
  • the light shielding member 13 is provided at a position abutting on the two mutually adjacent transmissive members 7, as indicated by the dotted arrow in FIG. Light traveling toward other transmissive members 7 adjacent to the transmissive member 7 reaches the light shielding member 13 and is absorbed. Therefore, the optical paths of the light converged by the two lens bodies 5 adjacent to each other are separated by the light blocking member 13 .
  • the optical member included in the image reading device 2 according to Embodiment 3 includes the light shielding member 13 provided between the lens body 5 and the transmissive member 7 .
  • the light shielding member 13 separates the optical paths of the light converged by the lens bodies 5 adjacent to each other.
  • the optical axis AX1 of the lens body 5 and the central axis C1 of the transmissive member 7 do not match, the light emitted from the lens body 5 is transmitted through other transmissive members adjacent to the transmissive member 7 corresponding to the lens body 5. 7, the light is suppressed from being received by another sensor element 3 adjacent to the sensor element 3 corresponding to the lens body 5 .
  • the optical member 1 and the image reading device 2 are obtained in which overlapping of images formed by the lens body 5 is suppressed even if an error occurs in the arrangement position of at least one of the lens body 5 and the transparent member 7 .
  • the present disclosure is not limited to the examples of the embodiments described above.
  • the arrangement of the constituent elements of the optical member 1 is not limited to the above example.
  • the lens array 6 and the transparent member array 8 may be spaced apart in the Z-axis direction and held by the housing 12 .
  • the transparent member array 8 may be provided at a position closer to the object D to be read than the lens array 6 is.
  • the optical member 1 includes a transmission member array 8 having a plurality of transmission members 7 for emitting light incident on one end face from the reading object D from the other end face, and a transmission member array 8 having a plurality of transmission members 7 . and a lens array 6 having a plurality of lens bodies 5 for converging the light emitted from the other end surface of 7 and forming an image on each sensor element 3 .
  • the other end face of the transparent member 7 of the transparent member array 8 and the end face of the lens body 5 of the lens array 6 are in contact with each other, but the transparent member 7 and the lens body 5 are shown in FIG. , may be spaced apart from each other.
  • the distance between the plurality of lens bodies 5 and the distance between the plurality of transmissive members 7 are larger than the alignment error of the plurality of lens bodies 5 and the plurality of transmissive members 7 .
  • a light blocking member 13 may be provided between the transmitting member array 8 and the lens array 6, as shown in FIG. As indicated by the dotted arrow in FIG. 17, when the light shielding member 13 is provided, the light from the object D to be read passes through the transparent member 7 and is not directed to the lens body 5 corresponding to the transparent member 7. reaches the light shielding member 13 and is absorbed.
  • the method of arranging the lens body 5 and the transparent member 7 is not limited to the above example. As shown in FIGS. 18 and 19, the lens bodies 5 may be arranged at uneven intervals and the transmissive members 7 may be arranged at regular intervals.
  • the transmissive member 7 may have a cylindrical shape with a larger diameter than the lens body 5 .
  • the plurality of transmissive members 7 may be arranged in contact with each other, and the plurality of lens bodies 5 may be arranged at intervals.
  • the distances between the plurality of lens bodies 5 should be larger than the arrangement error of the plurality of lens bodies 5 and the plurality of transmissive members 7 .
  • an adhesive mixed with carbon black may be applied to the transmissive member 7 .
  • the material of the transmissive member 7 is not limited to the above examples.
  • the transmissive member 7 may be formed of any member that transmits light emitted from the light source 9 and used for reading the object D to be read.
  • the transmissive member 7 may be made of germanium, acrylic resin, glass, or the like.
  • the material of the reflection suppressing member 72 is not limited to the above examples.
  • the reflection suppressing member 72 may be formed of any member that suppresses reflection of light emitted from the light source 9 and used to read the object D to be read.
  • the object D to be read moves relative to the fixed image reading device 2, but the image reading device 2 moves relative to the fixed object D to read.
  • the information on the object D to be read may be read.
  • Conveyance of the reading object D in the sub-scanning direction, that is, the conveyance direction may be realized by conveying the reading object D itself, or may be realized by moving the image reading device 2 .
  • the position of the light source 9 is not limited to the above example.
  • the image reading device 2 may include the light source 9 located on the Z-axis positive direction side of the transparent plate 10 .
  • the object to be read D may be conveyed between the light source 9 and the transparent plate 10 .
  • the light source 9 may be provided outside the image reading device 2 . Specifically, in both the case where the optical member 1 converges the reflected light reflected by the reading object D and the case where the optical member 1 converges the transmitted light transmitted through the reading object D, the light source 9 is It may be provided outside the housing 12 .
  • the transmission plate 10 transmits the light emitted by the light source 9, and the transmitted light is not limited to visible light.
  • the transmission plate 10 may be formed of a member that transmits infrared rays, ultraviolet rays, or the like, for example. Even if it is made of a member that does not transmit visible light, it can be used as the transmission plate 10 as long as it transmits the light emitted by the light source 9 .
  • the transmissive plate 10 does not have to be attached to the image reading device 2, more specifically, the housing 12, if it is not necessary to form a transport surface for the object D to be read.
  • the configuration of the light source 9 is not limited to the above example, and as an example, includes a plurality of LEDs (Light Emitting Diodes) and an LED substrate extending in the main scanning direction and formed with each LED. good too. In this case, the plurality of LEDs should be arranged in an array along the main scanning direction. Although two light sources 9 are arranged with the optical member 1 therebetween in FIG. 1, one light source 9 may be arranged.
  • LEDs Light Emitting Diodes
  • the position where the sensor substrate 11 is provided is not limited to the example described above, and may be any position as long as the sensor array 4 provided on the sensor substrate 11 can receive light converged by the lens array 6 .
  • the lens body 5 may be any lens body for an erect equal-magnification optical system.
  • a microlens may be used as the lens body 5 .
  • the structure of the transmissive member 7 is not limited to the above example, and may be arbitrary as long as the light incident from one end surface can be emitted from the other end surface.
  • the transmissive member 7 may have a columnar shape in which a through-hole is formed penetrating in the extending direction of the central axis C1. In other words, the transmissive member 7 may have a cylindrical shape.
  • D read object 1 optical member, 2 image reading device, 3 sensor element, 4 sensor array, 5 lens body, 6 lens array, 56 side plate, 7 transparent member, 71 cylindrical member, 72 antireflection member, 8 transparent member array , 78 side plate, 9 light source, 10 transmission plate, 11 sensor substrate, 12 housing, 12a, 12b opening, 13 light shielding member, AX1 optical axis, C1 central axis.

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Abstract

光学部材(1)は、複数のレンズ体(5)を有するレンズアレイ(6)と、複数の透過部材(7)と、を備える。複数の透過部材(7)は、屈折率が一様な部材で形成され、それぞれが対応するレンズ体(5)より読取対象物(D)に近い位置またはレンズ体(5)より読取対象物(D)から遠い位置に設けられる。各透過部材(7)は、レンズ体(5)の光軸に沿って延びる柱状形状を有し、一方の端面から入射した光を他方の端面から出射させる。複数のレンズ体(5)および複数の透過部材(7)の少なくとも一方は、複数のレンズ体(5)および複数の透過部材(7)の配列誤差よりも大きい間隔を互いの間に有して並べられる。

Description

光学部材および画像読取装置
 本開示は、光学部材および画像読取装置に関するものである。
 画像読取装置には、読取対象物に光を照射し、読取対象物からの透過光または反射光をアレイ状に配置された複数のレンズ体で収束し、ライン状に配置された複数の光センサ素子で読み取るものがある。この種の画像読取装置の一例が特許文献1および2に開示されている。
 画像読取装置のレンズアレイとして、正立等倍光学系のレンズアレイ、具体的には、円柱形状の複数のレンズ体を有するロッドレンズアレイまたはマイクロレンズアレイなどが用いられる。
 上述のレンズアレイを用いる場合の被写界深度を拡大するため、特許文献1、2に開示される画像読取装置は、レンズ素子の間に設けられる重なり制限部材を備える。重なり制限部材によって複数のレンズ素子による像の重なりを制限することで、各レンズ素子の結像径を制御して被写界深度を拡大することが可能となる。
 重なり制限部材の一例として、特許文献2に開示される画像読取装置は、複数の光透過円柱部を有する光透過円柱アレイを備える。光透過円柱部は、レンズ体の光軸ごとに、レンズアレイとセンサ素子アレイとの間に配置され、レンズ体から一方の端面に入射した光を他方の端面からセンサ素子に向けて出射する。光透過円柱部の光軸の方向の長さを調整することで、レンズ体で結像された像の重なりを防ぐことが可能となる。
特開平6-342131号公報 国際公開第2020/196168号
 特許文献2に開示される画像読取装置は、互いに当接しているレンズ体と、レンズ体ごとにそれぞれ設けられ互いに当接している光透過円柱部と、を備える。レンズ体の光軸と光透過円柱部の中心軸とがずれると、レンズ体から出射された光が、該レンズ体に対応する光透過円柱部に隣接する光透過円柱部に入射する。この結果、互いに隣接するレンズ体で結像された像の重なりが生じることがある。
 本開示は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、レンズ体およびレンズ体で結像された像の重なりを制限する透過部材の少なくともいずれかの配列位置に誤差が生じてもレンズ体で結像された像の重なりが抑制される光学部材および画像読取装置を提供することを目的とする。
 本開示に係る光学部材は、レンズアレイと、複数の透過部材と、を備える。レンズアレイは、主走査方向に一列に並べられ、読取対象物からの光を収束させる複数のレンズ体を有する。複数の透過部材は、屈折率が一様な部材で形成され、それぞれが対応するレンズ体より読取対象物に近い位置または該レンズ体より読取対象物から遠い位置に設けられ、レンズ体の光軸に沿って延びる柱状形状を有し、一方の端面から入射した光を他方の端面から出射させる。複数のレンズ体および複数の透過部材の少なくとも一方は、複数のレンズ体および複数の透過部材の配列誤差よりも大きい間隔を互いの間に有して並べられる。
 本開示に係る光学部材は、複数のレンズ体と、それぞれのレンズ体に対応し、一方の端面から入射した光を他方の端面から出射させる複数の透過部材と、を備える。透過部材が設けられていることで、主走査方向に隣接するレンズ体で結像された像が重なることが抑制される。複数のレンズ体および複数の透過部材の少なくとも一方は、互いの間に複数のレンズ体および複数の透過部材の配列誤差よりも大きい間隔を空けて並べられているので、レンズ体および透過部材の少なくともいずれかの配列位置に誤差が生じても、レンズ体で結像された像の重なりが抑制される光学部材が得られる。
実施の形態1に係る画像読取装置の断面図 実施の形態1に係る光学部材の斜視図 実施の形態1に係る光学部材の分解斜視図 実施の形態1に係る透過部材の斜視図 実施の形態1に係る光学部材とセンサアレイとの位置関係を示す図 実施の形態1に係る光学部材が備えるレンズ体と透過部材との位置関係を示す図 実施の形態2に係る光学部材とセンサアレイとの位置関係を示す図 実施の形態2に係る光学部材が備えるレンズ体と透過部材との位置関係を示す図 実施の形態3に係る画像読取装置の断面図 実施の形態3に係る光学部材の斜視図 実施の形態3に係る光学部材の分解斜視図 実施の形態3に係る光学部材とセンサアレイとの位置関係を示す図 実施の形態に係る画像読取装置の第1変形例の断面図 実施の形態に係る画像読取装置の第2変形例の断面図 実施の形態に係る画像読取装置の第3変形例の断面図 実施の形態に係る画像読取装置の第4変形例の断面図 実施の形態に係る画像読取装置の第4変形例が備える光学部材とセンサアレイの位置関係を示す図 実施の形態に係る光学部材のセンサアレイとの位置関係の他の一例を示す図 実施の形態に係る光学部材が備えるレンズ体と透過部材との位置関係の他の一例を示す図 実施の形態に係る光学部材が備えるレンズ体と透過部材との位置関係の他の一例を示す図
 以下、本開示の実施の形態に係る光学部材および画像読取装置について図面を参照して詳細に説明する。なお図中、同一または同等の部分には同一の符号を付す。
 (実施の形態1)
 例えば、文書、紙幣、有価証券等を含むシート状の部材、基板、シート状の繊維であるウェブ等である読取対象物Dの表面上の画像、文字、パターン等の情報を読み取る画像読取装置を例にして、実施の形態1に係る画像読取装置2について、図面を用いて説明する。図1に示す画像読取装置2において、主走査方向をX軸と設定し、副走査方向をY軸と設定し、読取深度方向をZ軸と設定する。主走査方向と副走査方向は交差し、好ましくは直交する。実施の形態1では、X軸、Y軸、およびZ軸は互いに直交している。後続の図においても同様である。
 画像読取装置2の副走査方向に沿った断面の図である図1に示すように、画像読取装置2は、読取対象物Dに光を放射する光源9と、光源9から放射された光を透過させる透過板10と、読取対象物Dで反射された光を収束させる複数のレンズ体を有する光学部材1と、を備える。画像読取装置2はさらに、光学部材1で収束された光を受光する複数のセンサ素子3を有するセンサアレイ4と、センサアレイ4が実装されるセンサ基板11とを備える。画像読取装置2はさらに、透過板10およびセンサ基板11が取り付けられ、光源9、光学部材1、およびセンサアレイ4を内部に収容する筐体12を備える。
 光源9は、搬送される読取対象物Dが通過する位置である読取位置に対して、図1に破線の矢印で示すように、線状の光を照射する線状光源であって、例えばサイドライト光源で形成される。サイドライト光源とは、X軸方向に延在する導光体と、導光体のX軸方向の端部に配置された光源素子とを有する光源である。光源9から放射され、読取対象物Dの情報を読み取るために用いられる光は、例えば、可視光である。
 透過板10は、筐体12の読取対象物Dに向く開口12aを塞いで筐体12に取り付けられる。透過板10は、光源9が放射する光を透過させる。詳細には、透過板10は、図1に破線の矢印で示すように、光源9が放射する光が読取対象物Dを照射することが可能であって、かつ、読取対象物Dからの光がセンサ素子3で受光されることが可能となる程度に高い透過率を有する部材、例えば、透明ガラスまたは透明樹脂で形成されている。透過板10は、主走査方向および副走査方向に延在する両面が平坦な平板状の形状を有する。透過板10において、筐体12の開口12aを塞ぐ面とは反対側の面は、読取対象物Dの読取面を形成する。読取面は、読取対象物Dの読取位置を規制する。
 筐体12は、読取対象物Dに向く開口12aと開口12aの反対側に向く開口12bとが形成されている箱型の形状を有する。筐体12は、外部からの光を遮る部材、例えば、アルミニウム、鉄等を含む金属、樹脂等で形成されている。筐体12に収容される光源9、光学部材1、およびセンサアレイ4は、筐体12に直接的または間接的に取り付けられ、保持される。筐体12は、画像読取装置2の外部から受光部、具体的には、センサ素子3に光が入射することを抑制する。さらに筐体12は、画像読取装置2の内部に異物、例えば、塵埃、水分等が浸入することを防止する。
 センサ基板11は、樹脂、例えば、ガラスエポキシで形成された基板である。センサ基板11には、複数のセンサ素子3、図示しない他の構成要素、例えば駆動回路、信号処理回路が設けられる。センサ基板11は、筐体12の鉛直方向下部の開口12bにセンサ素子3が位置する向きで開口12bを塞いだ状態で筐体12に取り付けられている。
 複数のセンサ素子3は、主走査方向に配列され、固定部材、例えば接着剤によってセンサ基板11に固定されている。各センサ素子3は、レンズ体5ごとに設けられ、対応するレンズ体5で収束された光を受光する。例えば、各センサ素子3は、センサIC(Integrated Circuit:集積回路)で形成される。センサ素子3は、対応するレンズ体5で収束された光を受光し、光電変換して電気信号に変換し、出力する。センサ素子3が出力する電気信号は、信号処理回路によって画像情報に変換される。
 図2および図3に示すように、光学部材1は、主走査方向に一列に並べられる複数のレンズ体5を有するレンズアレイ6と、一方の端面から入射した光を他方の端面から出射させる複数の透過部材7を有する透過部材アレイ8と、を備える。
 レンズアレイ6は、複数のレンズ体5と、複数のレンズ体5を挟持する2つの側板56と、を有する。実施の形態1では、複数のレンズ体5は、主走査方向に互いに間隔を空けて並べられている。複数のレンズ体5の互いの間の間隔は、複数のレンズ体5および複数の透過部材7の配列誤差よりも大きい。各レンズ体5は、読取対象物Dからの光を収束させる。レンズ体5の光軸AX1の延伸方向は、主走査方向および副走査方向のそれぞれに直交する。換言すれば、レンズ体5の光軸AX1は、Z軸に平行に延伸する。レンズ体5は、光源9から放射され、読取対象物Dで反射された光を収束させる。レンズ体5は、円柱形状を有し、径方向において屈折率が異なり、正立等倍像を形成する屈折率分布型レンズであるロッドレンズで形成されることが好ましい。
 2つの側板56は、複数のレンズ体5をY軸方向に挟んで対向する。側板56は、平板状の遮光性を有する部材、例えば、アルミニウム、鉄等を含む金属、樹脂等で形成される。2つの側板56の間には、遮光性を有する接着剤が充填されることが好ましい。これにより各レンズ体5と各側板56との互いの相対位置がずれることが抑制される。
 透過部材アレイ8は、互いに隣接するレンズ体5で結像された像の重なりを防ぐ、換言すれば、互いに隣接するレンズ体5で収束された光の光路を分離する。透過部材アレイ8は、複数の透過部材7と、複数の透過部材7を挟持する2つの側板78と、を有する。実施の形態1では、複数の透過部材7は、主走査方向に互いに間隔を空けて並べられている。複数の透過部材7の互いの間の間隔は、複数のレンズ体5および複数の透過部材7の配列誤差よりも大きい。
 各透過部材7は、レンズ体5ごとに設けられ、対応するレンズ体5より読取対象物Dに近い位置または対応するレンズ体5より読取対象物Dから遠い位置に設けられる。実施の形態1では、透過部材7は、レンズ体5より読取対象物Dから遠い位置、換言すれば、レンズ体5とセンサ素子3との間に位置する。各透過部材7は、レンズ体5の光軸AX1の方向における端部、具体的には、Z軸負方向側の端部に当接した状態で設けられる。
 透過部材7は屈折率が位置によらず一様な部材で形成され、レンズ体5の光軸AX1に沿って延びる柱状形状を有する。屈折率が一様な部材とは、部材の任意の位置での屈折率が製造上の誤差を許容する定められた範囲内にあることを意味する。例えば、透過部材7は、屈折率および透過率が位置によらず一様なガラスまたは樹脂で形成される円柱形状の部材である。透過部材7は、歪が十分に小さい部材、例えば、歪がない部材で形成されることが好ましい。実施の形態1では、透過部材7は、レンズ体5と直径が同じ円柱形状を有する。
 透過部材7は、光源9から放射される光を透過させる。詳細には、透過部材7は、一方の端面から光を入射させ、他方の端面から光を出射させる。実施の形態1では、透過部材7は、レンズ体5からレンズ体5に向く端面、すなわち、Z軸正方向に向く端面に入射した光を、センサ素子3に向く端面、すなわち、Z軸負方向に向く端面から出射させる。
 2つの側板78は、複数の透過部材7をY軸方向に挟んで対向する。側板78は、平板状の遮光性を有する部材、例えば、アルミニウム、鉄等を含む金属、樹脂等で形成される。2つの側板78の間には、遮光性を有する接着剤が充填されることが好ましい。これにより各透過部材7と各側板78との互いの相対位置がずれることが抑制される。
 透過部材7の側面、換言すれば、透過部材7のZ軸周りの外周面には、外部から側面に入射する光の拡散反射を抑制する処理および外部から側面に入射する光の正反射を抑制する処理の少なくともいずれかが施されている。実施の形態1では、図4に示すように、透過部材7は、円柱部材71と、内周面が円柱部材71の外周面に当接する筒状部材で形成される反射抑制部材72と、を有する。詳細には、円柱部材71の外周面に、黒色の樹脂で形成される反射抑制部材72を塗布することで、透過部材7が形成される。反射抑制部材72は、黒色の樹脂で形成され、光が透過部材7の側面で反射されることを抑制する。さらに、反射抑制部材72は、透過部材7の内部から側面を通って外部に至る光を吸収する。2つの側板78の間に充填される遮光性を有する接着剤を反射抑制部材72として用いてもよい。
 図5およびレンズアレイ6をZ軸正方向に見た図である図6に示すように、各透過部材7の中心軸C1とレンズ体5の光軸AX1とがずれて、透過部材7の端面と対応するレンズ体5の端面とがずれることがある。レンズ体5および透過部材7の少なくともいずれかの配列位置に誤差が生じている例、具体的には、レンズ体5が等間隔に配置され、透過部材7が不等間隔で配置されている例を図5および図6に示す。図6において、レンズ体5の外形を実線で示し、透過部材7の外形を点線で示す。図5の例では、左端の透過部材7の中心軸C1と左端のレンズ体5の光軸AX1とは一致するが、他の透過部材7の中心軸C1と対応するレンズ体5の光軸AX1とは一致しない。このため、図6に示すように、左端の透過部材7の端面と対応するレンズ体5の端面は一致するが、他の透過部材7の端面と対応するレンズ体5の端面とは、ずれて位置する。
 透過部材7の中心軸C1とレンズ体5の光軸AX1とがずれていると、レンズ体5から出射された光の一部は、図5に点線の矢印で示すように、該レンズ体5に対応する透過部材7、すなわち、該レンズ体5に当接している透過部材7に入射せずに、隣接する透過部材7に向かって進む。透過部材7の側面には、上述のように反射抑制部材72が設けられているため、隣接する透過部材7の側面に到達した光は吸収される。透過部材7が間隔を空けて並べられ、透過部材7の側面に反射抑制部材72が設けられていることで、透過部材7の中心軸C1とレンズ体5の光軸AX1とがずれていても、隣接するレンズ体5で収束された光の光路は分離されている。
 図5に実線の矢印で示すように、レンズ体5から透過部材7の一方の端面に入射した光の一部は、透過部材7の内部を直進し、センサ素子3に到達する。レンズ体5から透過部材7の一方の端面に入射した光の他の一部は、透過部材7の側面に到達する。透過部材7の側面に到達したときの入射角が臨界角以上であれば、光は全反射し、透過部材7の中を直進し、センサ素子3に到達する。中心軸C1に対して大きく傾いた角度で透過部材7の一方の端面に入射した光が透過部材7の側面に到達すると、透過部材7の側面での入射角が小さいため、全反射せずに、屈折して透過部材7の側面に設けられている反射抑制部材72に入射し、吸収される。
 レンズ体5の光軸AX1の延伸方向、換言すれば、Z軸方向における透過部材7の長さを長くすることで、透過部材7の一方の端面から入射した光が透過部材7の側面に到達せずに直接的に他方の端面から出射することが抑制される。この結果、中心軸C1に対して大きく傾いた角度で透過部材7の一方の端面に入射した光は、透過部材7の他方の端面に至らず、透過部材7の他方の端面から出射されない。換言すれば、透過部材7から出射される光は、透過部材7の側面での入射角が臨界角以上となる光である。
 複数のレンズ体5は互いに間隔を空けて並べられ、複数の透過部材7は互いに間隔を空けて並べられる。このため、図5に示すように、複数のセンサ素子3は、レンズ体5ごとに設けられ、間隔を空けて並べられている。透過部材7の側面での入射角が臨界角以上となる光が透過部材7の他方の端面から出射されるときに、透過部材7から出射された光が該透過部材7に対向するセンサ素子3に隣接する他のセンサ素子3に到達しない程度にセンサ素子3は間隔を空けて並べられればよい。さらに、透過部材7の側面に至らずに直進して透過部材から出射された光が該透過部材7に対向するセンサ素子3に隣接する他のセンサ素子3に到達しない程度にセンサ素子3は間隔を空けて並べられればよい。この結果、破線の矢印で示すように、異なる透過部材7から出射される光が同一のセンサ素子3に至ることが抑制される。
 透過部材7の中心軸C1とレンズ体5の光軸AX1とがずれているときのセンサ素子3での受光光量は、透過部材7の中心軸C1とレンズ体5の光軸AX1とが一致するときのセンサ素子3での受光光量より小さい。読取対象物Dを精度よく読み取るためには、透過部材7の中心軸C1とレンズ体5の光軸AX1とのずれは、センサ素子3での受光光量が読取対象物Dの情報を読み取るために必要な光量となる範囲にあることが好ましい。また、透過部材7の少なくともいずれかの中心軸C1は、対応するレンズ体5の光軸AX1に一致することが好ましい。
 以上説明した通り、実施の形態1に係る画像読取装置2が備える光学部材1は、互いに間隔を空けて並べられる複数のレンズ体5と、レンズ体5にそれぞれ対応し、互いに間隔を空けて並べられる複数の透過部材7と、を備える。複数のレンズ体5は互いに間隔を空けて並べられ、複数の透過部材7は互いに間隔を空けて並べられているため、レンズ体5にそれぞれ対応して設けられる複数のセンサ素子3についても互いに間隔を空けて並べられている。このため、レンズ体5の光軸AX1と透過部材7の中心軸C1とが一致しなくても、レンズ体5から出射した光がレンズ体5に隣接する他のレンズ体5に対応するセンサ素子3で受光されることが抑制される。この結果、レンズ体5および透過部材7の少なくともいずれかの配列位置に誤差が生じても、レンズ体5で結像された像の重なりが抑制される光学部材1および画像読取装置2が得られる。
 複数のレンズ体5の互いの間隔において、少なくとも主走査方向の間隔は複数のレンズ体5の配列誤差より大きい。複数の透過部材7の互いの間隔において、少なくとも主走査方向の間隔は複数の透過部材7の配列誤差よりも大きい。配列誤差より大きいとは、想定される配列誤差の最大値よりも大きいことである。複数のレンズ体5および複数の透過部材7の少なくとも一方は、複数のレンズ体5および複数の透過部材7の配列誤差よりも大きい間隔を互いの間に設けて並べればよい。
 さらに、透過部材7の側面に反射抑制部材72が設けられていることで、互いに隣接するレンズ体5で収束された光の光路は分離されている。
 (実施の形態2)
 レンズ体5および透過部材7の形状および配置方法は上述の例に限られない。実施の形態1と異なる形状を有し、異なる方法で配列されるレンズ体5および透過部材7を備える光学部材1ならびに光学部材1を備える画像読取装置2について、実施の形態1と異なる点を中心に実施の形態2で説明する。
 実施の形態2に係る画像読取装置2が備える光学部材1が有する複数のレンズ体5および複数の透過部材7の一方は、互いに間隔を空けて並べられ、複数のレンズ体5および複数の透過部材7の他方は、互いに当接した状態で並べられる。間隔は、複数のレンズ体5および複数の透過部材7の配列誤差よりも大きい。実施の形態2では、図7およびレンズアレイ6をZ軸正方向に見た図である図8に示すように、複数のレンズ体5は、互いに当接した状態で並べられ、複数の透過部材7は互いに間隔を空けて並べられる。複数の透過部材7の互いの間隔において、主走査方向の間隔は複数のレンズ体5および複数の透過部材7の配列誤差よりも大きい。
 図8に示すように、レンズ体5および透過部材7はそれぞれ円柱形状を有し、レンズ体5の直径と透過部材7の直径は異なる。レンズ体5の直径は、透過部材7の直径より大きい。レンズ体5は互いに当接した状態、すなわち、等間隔で並べられていて、透過部材7は不等間隔で並べられている。このため、図7において、左端の透過部材7の中心軸C1は対応するレンズ体5の光軸AX1に一致するが、その他の透過部材7の中心軸C1は対応するレンズ体5の光軸AX1とずれている。
 透過部材7の直径がレンズ体5の直径より小さいため、レンズ体5から出射された光の一部は、図7に点線の矢印で示すように、該レンズ体5に対応する透過部材7、すなわち、該レンズ体5に当接している透過部材7に入射せずに、隣接する透過部材7に向かって進む。レンズ体5が互いに当接した状態で並べられているのに対し、透過部材7は互いに間隔を空けて並べられているため、レンズ体5から出射されて該レンズ体5に当接している透過部材7に入射しなかった光は、該透過部材7に隣接している透過部材7に入射せず、透過部材7の側面に向かって進む。透過部材7の側面には、実施の形態1と同様に反射抑制部材72が設けられているため、隣接する透過部材7の側面に到達した光は吸収される。
 直径が小さい透過部材7の端面の全体が直径が大きいレンズ体5の端面に対向する位置に、透過部材7が設けられることが好ましい。また、透過部材7の少なくともいずれかの中心軸C1は、対応するレンズ体5の光軸AX1に一致することが好ましい。
 以上説明した通り、実施の形態2に係る画像読取装置2が備える光学部材1は、互いに当接した状態で設けられる複数のレンズ体5と、レンズ体5にそれぞれ対応し、互いに間隔を空けて設けられる複数の透過部材7と、を備える。透過部材7が互いに間隔を空けて設けられているため、レンズ体5から出射して、該レンズ体5に当接する透過部材7に入射しなかった光は、該透過部材7に隣接する透過部材7の側面に到達し、吸収される。このため、レンズ体5の光軸AX1と透過部材7の中心軸C1とが一致しなくても、レンズ体5から出射した光がレンズ体5に隣接する他のレンズ体5に対応するセンサ素子3で受光されることが抑制される。この結果、レンズ体5および透過部材7の少なくともいずれかの配列位置に誤差が生じても、レンズ体5で結像された像の重なりが抑制される光学部材1および画像読取装置2が得られる。
 (実施の形態3)
 レンズ体5で結像された像の重なりを抑制するために、光学部材1はさらに遮光部材を備えてもよい。レンズアレイ6が有するレンズ体5と透過部材アレイ8が有する透過部材7との間に設けられる遮光部材をさらに備える光学部材1および光学部材1を備える画像読取装置2について、実施の形態1と異なる点を中心に実施の形態3で説明する。
 図9に示す画像読取装置2が備える光学部材1は、図10および図11に示すように互いに隣接した状態で設けられる複数のレンズ体5を有するレンズアレイ6と、互いに隣接した状態で設けられる複数の透過部材7を有する透過部材アレイ8と、を備える。レンズ体5の直径と透過部材7の直径は同じで、それぞれ円柱形状を有する。
 レンズアレイ6と透過部材アレイ8は、図9および図10に示すようにZ軸方向に間隔を空けて設けられる。詳細には、レンズ体5と透過部材7は、レンズ体5の光軸AX1の延伸方向、すなわち、Z軸方向における端部に間隔を空けて設けられる。
 光学部材1はさらに、レンズ体5と透過部材7との間であってレンズ体の光軸を延長した直線と決められた間隔を有する位置に設けられる少なくとも1つの遮光部材13を備える。図11に示すように、レンズアレイ6と透過部材アレイ8との間に複数の遮光部材13が設けられる。遮光部材13は、遮光性を有する部材、例えば、黒色の樹脂で形成される。各遮光部材13は、図12に示すように、互いに隣接する2つの透過部材7にそれぞれ当接した位置に設けられる。各遮光部材13は、レンズ体5にも当接した状態で設けられる。
 図12の例では、各透過部材7の中心軸C1と対応するレンズ体5の光軸AX1とは一致しない。このため、透過部材7の一方の端面の一部は、該透過部材7が対応するレンズ体5に隣接する他のレンズ体5にZ軸方向に対向する。上述のように互いに隣接する2つの透過部材7に当接する位置に遮光部材13が設けられているため、図12に点線の矢印で示すように、レンズ体5から、該レンズ体5に対応する透過部材7に隣接する他の透過部材7に向かって進む光は、遮光部材13に到達し、吸収される。このため、互いに隣接する2つのレンズ体5で収束された光の光路は、遮光部材13によって分離されている。
 以上説明した通り、実施の形態3に係る画像読取装置2が備える光学部材は、レンズ体5と透過部材7との間に設けられる遮光部材13を備える。遮光部材13は、互いに隣接するレンズ体5で収束された光の光路を分離する。この結果、レンズ体5の光軸AX1と透過部材7の中心軸C1とが一致しなくても、レンズ体5から出射した光がレンズ体5に対応する透過部材7に隣接する他の透過部材7を通って、該レンズ体5に対応するセンサ素子3に隣接する他のセンサ素子3で受光されることが抑制される。この結果、レンズ体5および透過部材7の少なくともいずれかの配列位置に誤差が生じてもレンズ体5で結像された像の重なりが抑制される光学部材1および画像読取装置2が得られる。
 本開示は、上述の実施の形態の例に限られない。光学部材1の構成要素の配置は、上述の例に限られない。図13に示すように、レンズアレイ6と透過部材アレイ8は、Z軸方向に間隔を空けて設けられ、筐体12に保持されてもよい。
 透過部材アレイ8は、レンズアレイ6より読取対象物Dに近い位置に設けられてもよい。詳細には、図14に示すように、光学部材1は、読取対象物Dから一方の端面に入射した光を他方の端面から出射させる複数の透過部材7を有する透過部材アレイ8と、透過部材7の他方の端面から出射した光を収束し、各センサ素子3に結像させる複数のレンズ体5を有するレンズアレイ6と、を備えてもよい。
 図14の例では、透過部材アレイ8が有する透過部材7の他方の端面とレンズアレイ6が有するレンズ体5の端面が当接しているが、透過部材7とレンズ体5は、図15に示すように、互いに間隔を空けて設けられてもよい。複数のレンズ体5の互いの間の間隔および複数の透過部材7の互いの間の間隔は、複数のレンズ体5および複数の透過部材7の配列誤差よりも大きい。
 図16に示すように、透過部材アレイ8とレンズアレイ6の間に遮光部材13が設けられてもよい。図17に点線の矢印で示すように、遮光部材13が設けられることで、読取対象物Dからの光が透過部材7を通って、該透過部材7に対応するレンズ体5に向かわなかったときは、遮光部材13に到達し、吸収される。
 レンズ体5および透過部材7の配列方法は、上述の例に限られない。図18および図19に示すように、レンズ体5が不等間隔で並べられ、透過部材7が等間隔で並べられてもよい。
 レンズ体5および透過部材7の形状は、上述の例に限られない。一例として、透過部材7は、レンズ体5より直径が大きい円柱形状を有してもよい。この場合、図20に示すように、複数の透過部材7は互いに当接した状態で並べて設けられ、複数のレンズ体5は互いに間隔を空けて設けられればよい。複数のレンズ体5の互いの間の間隔は、複数のレンズ体5および複数の透過部材7の配列誤差よりも大きければよい。このとき、透過部材7に対して、外部から側面に入射する光の拡散反射を抑制する処理として、カーボンブラックを混ぜた接着剤を透過部材7に塗布すればよい。上記接着剤を塗布する際には、空気層の形成を抑制しながら塗布することが好ましい。
 透過部材7の材質は、上述の例に限られない。透過部材7は、光源9から放射され、読取対象物Dを読み取るために用いられる光を透過させる任意の部材で形成されればよい。例えば、光源9が赤外光、紫外光等の可視光とは異なる光を放射する場合、透過部材7は、例えば、ゲルマニウム、アクリル樹脂、ガラス等で形成されればよい。
 反射抑制部材72の材質は、上述の例に限られない。反射抑制部材72は、光源9から放射され、読取対象物Dを読み取るために用いられる光の反射を抑制する任意の部材で形成されればよい。
 実施の形態では、固定されている画像読取装置2に対して、読取対象物Dが相対的に移動しているが、固定された読取対象物Dに対して画像読取装置2を相対的に動かして、読取対象物Dの情報を読み取ってもよい。読取対象物Dの副走査方向、すなわち、搬送方向への搬送は、読取対象物D自体を搬送させることで実現されてもよいし、画像読取装置2を動かすことで実現されてもよい。
 光源9の位置は、上述の例に限られない。例えば、画像読取装置2は、透過板10よりZ軸正方向側に位置する光源9を備えてもよい。この場合、読取対象物Dは、光源9と透過板10の間を搬送されればよい。
 光源9は、画像読取装置2の外部に設けられてもよい。具体的には、読取対象物Dで反射した反射光を光学部材1によって収束させる場合、および、読取対象物Dを透過した透過光を光学部材1によって収束させる場合のいずれにおいても、光源9が筐体12の外部に設けられてもよい。
 透過板10は、光源9が放射する光を透過させるものであって、透過させる光は可視光に限られない。透過板10は、例えば、赤外線、紫外線等を透過させる部材で形成されてもよい。可視光を透過させない部材で形成されていても、光源9が放射する光を透過させるものであれば、透過板10として用いることが可能である。透過板10は、読取対象物Dの搬送面を形成する必要がなければ、画像読取装置2、具体的には、筐体12に取り付けられなくてもよい。
 光源9の構成は上述の例に限られず、一例として、複数のLED(Light Emitting Diode:発光ダイオード)と、主走査方向に延在し、各LEDが形成されるLED基板と、を有してもよい。この場合、複数のLEDは、主走査方向に沿ってアレイ状に配列されればよい。図1では光学部材1を挟む二つの光源9が配置されているが、一つの光源9が配置されてもよい。
 センサ基板11が設けられる位置は、上述の例に限られず、センサ基板11に設けられるセンサアレイ4がレンズアレイ6で収束された光を受光できる位置であれば任意である。
 実施の形態では、レンズ体5として、円柱形状の屈折率分布型レンズが用いられているが、レンズ体5は、正立等倍光学系のレンズ体であれば任意である。一例として、レンズ体5として、マイクロレンズが用いられてもよい。
 透過部材7の構造は、上述の例に限られず、一方の端面から入射した光を他方の端面から出射させることができれば、任意である。一例として、透過部材7は、中心軸C1の延伸方向に貫通する貫通孔が形成されている円柱形状を有してもよい。換言すれば、透過部材7は、円筒形状を有してもよい。
 本開示は、本開示の広義の精神と範囲を逸脱することなく、様々な実施の形態及び変形が可能とされるものである。また、上述した実施の形態は、この開示を説明するためのものであり、本開示の範囲を限定するものではない。すなわち、本開示の範囲は、実施の形態ではなく、特許請求の範囲によって示される。そして、特許請求の範囲内及びそれと同等の開示の意義の範囲内で施される様々な変形が、この開示の範囲内とみなされる。
 本出願は、2021年6月9日に出願された、日本国特許出願特願2021-96275号に基づく。本明細書中に日本国特許出願特願2021-96275号の明細書、特許請求の範囲、図面全体を参照として取り込むものとする。
 D 読取対象物、1 光学部材、2 画像読取装置、3 センサ素子、4 センサアレイ、5 レンズ体、6 レンズアレイ、56 側板、7 透過部材、71 円柱部材、72 反射抑制部材、8 透過部材アレイ、78 側板、9 光源、10 透過板、11 センサ基板、12 筐体、12a,12b 開口、13 遮光部材、AX1 光軸、C1 中心軸。

Claims (15)

  1.  主走査方向に一列に並べられ、読取対象物からの光を収束させる複数のレンズ体を有するレンズアレイと、
     屈折率が一様な部材で形成され、それぞれが対応する前記レンズ体より前記読取対象物に近い位置または該レンズ体より前記読取対象物から遠い位置に設けられ、前記レンズ体の光軸に沿って延びる柱状形状を有し、一方の端面から入射した光を他方の端面から出射させる複数の透過部材と、を備え、
     前記複数のレンズ体および前記複数の透過部材の少なくとも一方は、前記複数のレンズ体および前記複数の透過部材の配列誤差よりも大きい間隔を互いの間に有して並べられる、
     光学部材。
  2.  前記レンズ体と前記透過部材との間であって前記レンズ体の光軸を延長した直線と決められた間隔を有する位置に設けられ、互いに隣接する前記レンズ体に入射する光の光路または互いに隣接する前記レンズ体で収束された光の光路を分離する少なくとも1つの遮光部材をさらに備える、
     請求項1に記載の光学部材。
  3.  主走査方向に一列に並んで設けられ、読取対象物からの光を収束させる複数のレンズ体を有するレンズアレイと、
     屈折率が一様な部材で形成され、それぞれが対応する前記レンズ体より前記読取対象物に近い位置または該レンズ体より前記読取対象物から遠い位置に設けられ、前記レンズ体の光軸に沿って延びる柱状形状を有し、一方の端面から入射した光を他方の端面から出射させる複数の透過部材と、
     前記レンズ体と前記透過部材との間であって前記レンズ体の光軸を延長した直線と決められた間隔を有する位置に設けられ、互いに隣接する前記レンズ体に入射する光の光路または互いに隣接する前記レンズ体で収束された光の光路を分離する少なくとも1つの遮光部材と、
     を備える光学部材。
  4.  前記複数のレンズ体は互いに前記複数のレンズ体の配列誤差よりも大きい間隔を空けて設けられ、
     前記複数の透過部材は互いに前記複数の透過部材の配列誤差よりも大きい間隔を空けて設けられ、
     互いに隣接する前記レンズ体で収束された光の光路は分離されている、
     請求項1から3のいずれか1項に記載の光学部材。
  5.  前記複数のレンズ体および前記複数の透過部材の一方は、互いに前記複数のレンズ体および前記複数の透過部材の配列誤差よりも大きい間隔を空けて設けられ、
     前記複数のレンズ体および前記複数の透過部材の他方は、互いに当接した状態で並べて設けられる、
     請求項1から3のいずれか1項に記載の光学部材。
  6.  前記複数のレンズ体は、互いに当接した状態で並べて設けられ、
     前記複数の透過部材は、互いに当接した状態で並べて設けられる、
     請求項3に記載の光学部材。
  7.  前記レンズ体の直径と前記透過部材の直径は同じで、それぞれ円柱形状を有する、
     請求項1から6のいずれか1項に記載の光学部材。
  8.  前記レンズ体と前記透過部材はそれぞれ円柱形状を有し、前記レンズ体の直径と前記透過部材の直径は異なる、
     請求項1から6のいずれか1項に記載の光学部材。
  9.  前記透過部材の側面に当接して設けられ、反射を抑制する反射抑制部材をさらに備える、
     請求項1から8のいずれか1項に記載の光学部材。
  10.  少なくともいずれかの前記透過部材の中心軸は、対応する前記レンズ体の光軸に一致する、
     請求項1から9のいずれか1項に記載の光学部材。
  11.  前記透過部材は、前記レンズ体の前記光軸の延伸方向における端部に当接した状態で設けられる、
     請求項1から10のいずれか1項に記載の光学部材。
  12.  前記透過部材は、前記レンズ体の前記光軸の延伸方向における端部に間隔を空けて設けられる、
     請求項1から10のいずれか1項に記載の光学部材。
  13.  前記レンズ体は、円柱形状を有する、
     請求項1から12のいずれか1項に記載の光学部材。
  14.  前記透過部材は、中心軸の延伸方向に貫通する貫通孔が形成されている円柱形状を有する、
     請求項1から13のいずれか1項に記載の光学部材。
  15.  請求項1から14のいずれか1項に記載の光学部材と、
     前記光学部材が備える前記レンズアレイが有する前記レンズ体ごとに設けられ、前記レンズ体で収束された光を受光する複数のセンサ素子を有するセンサアレイと、
     を備える画像読取装置。
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