JPH02226966A - 原稿読取装置 - Google Patents

原稿読取装置

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JPH02226966A
JPH02226966A JP1048906A JP4890689A JPH02226966A JP H02226966 A JPH02226966 A JP H02226966A JP 1048906 A JP1048906 A JP 1048906A JP 4890689 A JP4890689 A JP 4890689A JP H02226966 A JPH02226966 A JP H02226966A
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JP1048906A
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Shizuo Hasegawa
長谷川 静男
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Canon Inc
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 (a業上の利用分計) 本発明は原稿読取装置に関し、特に分解色ごとにイメー
ジセンサを並列に複数本持ち、線順次に読取る原稿読取
装置に関する。
〔従来の技術〕
従来、COD等のイメージセンサによって画像をデジタ
ル的に読取る画像読取装置において、イメージセンサの
各画素の感度ムラやハロゲンランプ等の光源、反射笠等
から構成される照明系の照度ムラなどに起因する画像の
シェーディングは、画像読取時の白色レベルのレファレ
ンスとなる標準白色板を用いて補正する白レベル補正(
シェーディング補正)によって補正することが可能であ
った。
つまり、シェーディング補正においては、前述した様に
読取時において原稿読取りに先立ち、原稿位置外に設置
された標準白色板を読取り、その読取りレベルに従って
実際の画像読取り信号を補正する。
すなわち、標準白色板の読取りデータをR7、実際の画
像を読取りた時の補正前画像データをR1、シェーディ
ング補正された補正後画像データを特徴とする特許 Ro ”  (R1/R,)x255      (1
)255:画像データが8ビツトとした場合の規格化係
数 なる演算によって補正が実行されるが、(1)式からも
わかる様に補正後画像データR0のレベルは標準白色板
読取りデータR1のレベルに大きく左右される。つまり
、標準白色板の反射濃度が補正前の画像の白部の反射濃
度より低い(R,<R,)と、補正後画像データR0の
原稿の白部読取時の値は(1)式よりRo<255とな
り、原稿の白部は白とならずに画像カブリとなって現わ
れる。
逆に、標準白色板の反射濃度が補正前の画像の白部の反
射濃度より高い(Rt>R−)場合は、補正後画像デー
タR0の原稿の白部の読取時の値はR1≧R1の補正前
画像データに対してR,=255となり、画像として濃
度の低いレベルで濃度がとんだ画像と、して読取られる
ことになる。また標準白色板の反射濃度の管理は非常に
難しく標準白色板の反射濃度のバラツキにより再現画像
濃度のカブリやとびが発生し、機器間で階調再現性の違
いが現われてしまう。
そこで、標準白色板の反射濃度のバラツキに依存しない
方法として、比較的反射濃度の安定なものとして、例え
ばコピー用紙を標準白色板と別の第2の標準白色板とし
て用い、標準白色板とコピー用紙の反射濃度の比をあら
かじめ測定しておくことにより白レベルの安定化を実現
しているものがある。
すなわち、コピー用紙の読取データRI)、標準白色板
読取データR3、補正前画像データR1、補正後画像デ
ータR0、コピー用紙と標準白色板の反射濃度の比をC
どすると C= Ro / R,’              
(2)Ro = (Ri / (Rs XC)) x2
55   (3)なる演算によって補正が実行される。
さらに、近年、様々なカラー画像読取装置の開発が行わ
れるようになり、色分解方式と1ノで単一イメージセン
サを用いて光源、あるいは色フィルタを切換える方式と
、切換えをしない同時読取り色分解方式があり、この同
時読取り色分解方式としては、1ラインのイメージセン
サにストライブフィルタを構成して色分解信号を時分割
で点順次に読出す方式と、分解色ごとにイメージセンサ
を並列に複数本持ち線順次に読出す方式がある。
色分解信号を点順次に読出す方式では主に、複数のイメ
ージセンサを主走査方向に一本につないだ密着型センサ
として実用化され、上述のとおり1本のセンサに第13
図の如く色分解のストライブフィルタを構成しているた
めに、色ごとに照明系の読取り原稿面上の照度分布に違
いを生じることはない。
第14図は、第13図に示す密着型センサ1301を用
いた読取装置の原稿面上の照度分布を示すものであり、
1401は原稿面上の画像を密着型センサ上に等倍結像
させるためのロッドアレイレンズ、1402はプラテン
ガラスであり、密着型センサの各色分解ストライブフィ
ルタの結像位置での長手方向の照度分布は等しい。
よって(3)式に示すシェーディング補正を行う際のコ
ピー用紙と標準白色板の反射濃度の比Cの測定において
は、実用上色ごとに測定を行う必要はない。すなわち、
色分解のストライブフィルタがR,G、Bで構成されて
いるならば、例えば最・も広い分光感度の広がりを持つ
Gフィルタの出力でもって、コピー用紙と標準白色板の
反射濃度の比Cを測定することにより、他色におけるC
の値に代表させることが可能であり、Gフィルタの反射
濃度比Cで他色のシェーディング補正を行っている。
(発明が解決しようとしている問題点)しかしながら、
分解色ごとにイメージセンサを並列に複数本持ち線順次
に読出す方式においては、各色のイメージセンサ間に配
置のために十数ラインの物理的距離がある。
従って、実際の原稿面上での各CCD間の読取りライン
間の距離は、例えばイメージセンサのホトダイオードの
ピッチを10μmX10μm1R,G、B各CCD間の
距離各18ライン、読取解像力400dpiとすると原
稿面上での読取うイン間の距離は となり、全体で2.286mmの巾を照明系として均一
に露光する必要がある。
しかし、上述のとと<2.286mmの巾を効率良く均
一に露光させることは難しく、m15図(a)のような
照度分布を持ってしまう。又、プラテンガラス上では第
15図(a)の様な照度分布であるが、標準白色板の取
付位置においては、照明系とプラテンガラス間の距離と
、照明系と標準白色板間の距離の若干の違いにより第1
5図(b)の様に照度分布が変化してしまう。これによ
り各色ごとの変化率Rx ’ /RX 、 Gx ’ 
/Gx、Bx  /axが等しくならず、1ラインのイ
メージセンサにストライプフィルタを構成して色分解信
号を時分割で点順次に読出す方式においてG信号を用い
てコピー用紙(白紙)と標準白色板の反射濃度の比Cを
求めてシェーディング補正を行うと、第15図(b)の
場合は各色ごとの照度の変化率はR<B<Gとなり、R
,Bに関してはシェーディング補正後の画像信号として
Gと同じ濃度のグレーを読んだ時に濃度が低く読まれる
。つまり画像のトビが発生し、グレーバランスの劣化や
階調再現性のバラツキなどが発生し、画像品質の劣化を
招く。
又、長手方向の照度分布が各R,G、Bセンサ毎に若干
の違いを生じる場合があり、従来の様な補正では適切な
補正が行われず画像品質の劣化を招く。
ここで、第15図は上述のセンサを用いた場合の読取面
上の照度分布の変化を示したものであり、1402はプ
ラテンガラス、1501はハロゲンランプ、1502,
1,503は各々反射笠であり、1504が白色板であ
る。BX、GX。
R×はプラテンガラス1402上のXなる位置のR,G
、B各センサの原稿面照度であり、sxl 、GX’ 
、 R,l は白色板1504の位置でのR,G、B各
センサの原稿面照度である。
(課題を解決するための手段) このような目的を達成するために、本発明は、分解色ご
とに複数本かつ並列にイメージセンサを持ち、線順次に
原稿を読取る原稿読取り装置で、原稿の白部の読取レベ
ルの基準となる第1の白色板と、第1の白色板の読取レ
ベルを補正する第2の白色板によって原稿の白補正を行
うとともに、第1の白色板の読取レベルを第2の白色板
で補正するための補正係数を分解色ごとに独立に設定す
ることを特徴とする。
(実施例) 以下、図面を参照して本発明を好ましい実施例を用いて
詳細に説明する。
第2図は本発明を適用した画像読取装置の概略内部構成
の一例を示す図である。
iooは原稿圧板、1402は原稿102を載置するプ
ラテンガラス、110は原稿露光用のハロゲンランプ1
501と第1の反射ミラー105とから構成されるミラ
ーユニット、111は′s2の反射ミラー10.6と第
3の反射ミラー107とから構成されるミラーユニット
である。108はハロゲンランプ104で露光走査され
た原稿102からの反射光像を3ラインカラーCCDセ
ンサ103上に縮小結像するためのレンズユニットであ
り、ミラーユニット110及び111はステッピングモ
ータ109により2:1の走査スピードで矢印Aの方向
(副走査方向)に移動する。
露光走査しながら3ラインカラーCCDセンサ103に
より1ライン毎に読み取られたカラー色分解画像信号は
、第1図に示すビデオ処理回路200に入力され信号処
理される。
信号214は3ラインカラーCCDセンサ103を駆動
する信号線であり、必要な駆動パルスはパルスジェネレ
ータ201で生成される。
第2図において、1504は後述する画像信号の白レベ
ル補正のための白色板であり、ハロゲンランプ104で
照射された白色板1504の反射光を3ラインカラーC
CDセンサ103で読取走査することにより、所定の濃
度の信号1ノベルを得ることができ、ビデオ信号の白レ
ベル補正に使われる。
なお第1図に示されるビデオ処理回路200は中央制御
装置CPLI230によって、バス231を介してコン
トロールされる。
次にビデオ処理回路200について詳細に述べる。前述
の如く原稿102は、まずハロゲンランプ1501によ
り照射され、原稿102からの反射光はミラーユニット
110及び111を介し、光学レンズ108を通し、3
ラインカラーCCDセンサ103上に縮小結像され、色
分解されて読み取られる。3ラインカラーCCDセンサ
103の3本のラインセンサ103a、103b。
103Cからの出力は増幅回路202,203゜204
で所定レベルに増幅される。
第3図は第2図示の3ラインカラーCCDセンサ103
の構成図であり、10μmX10μmを1画素とし、5
000画素の有効画素を有したラインセンサ103a、
103b、103cが180μm(18ライン)の距離
をもって共通のチップ30上に平行に3ライン配置され
ており、各々のラインセンサがR,G、Bの有機染料に
よって染色されている。尚、各ラインセンサをR−CC
D103a、G−CCD103b、B−CCD103c
とする。又、各CODは各々独立に、かつ同期して駆動
される。
各CCD103a、103b、!03cからは駆動パル
スに同期してビデオ信号V、、V、。
■、が独立に出力され、独立の増幅器202゜203.
204で所定の電圧値に増幅された後、A/D変換回路
205,206,207によって各々8bitのデジタ
ルデータに変換される。
次に本実施例では、前述したように各CCDは18ライ
ン(10Atmx18=180μm)の間隔を副走査方
向に持ち、第2図の読取方向Aに対応して画像を先行し
て走査する1/ツド(R)フィルタのCCD103aよ
り見ると、グリーン(G)フィルタのCCD103b、
及び、ブルーCB)フィルタのCCD103cとの間隔
は各々18ライン(180μm)、3Bライン(360
μm)であり、各CCD103a、103b。
103cによる原稿上の読み取る位置はずれている。
そこで、これを正しくつなぐために、複数ライン分のメ
モリを用いて次の様な補正動作を行っている。つまり、
3本のCODのうち最後に読み取るB−CCD103c
に同期をとるために、副走査読み取り密度を400dp
iとすると、100%等倍読取りの場合、R−CCD1
03aのバッファメモリ208には36ライン分、G−
CCD103bのバッファメモリ209には18ライン
分の同期用メモリを持つことになる。さらに、最大拡大
率を400%とすると、各バッファメモリ208.20
9のライン数はそれぞれ、36×4=144ライン、1
QX4−72ライン必要となる。ここで、バッファメモ
リ2013および209に格納される1ラインの画素数
はA4版長手方向297mmを400dpiで読取ると
すると、少なくとも、1ライン当りの有効画素数である
4678画素分格納される。
このようにして、先行して読取るR−CCD103a、
G−CCD103bが既に読取ったラインと同一ライン
をB−CCD103cが読取るときに、それと同期して
バッファメモリ208209から同一ラインの各色のデ
ータを読み出すことにより、同一ラインを3色(R,G
、B)に色分解した各色データを得ることになる。
第4図に熱補正回路210,211,212の構成を示
す。なお、これらは同一構成なので、熱補正回路212
を代表として説明する。各CODの黒レベル出力はセン
サに人力する光量が微小の時、画素間のバラツキが大き
く、これをそのまま出力し画像を圧力すると、例えばプ
リンタにて画像プリントとした場合には画像のデータ部
にスジやムラが生じる。そこで、黒部の出力バラツキを
補正する必要があり、第4図の回路で補正を行う。
即ち、コピー動作に先立ち、ハロゲンランプ1501を
点灯せずに、黒レベル画像信号としてCCD103a、
b、cの読取り出力を本回路に入力する。aint1子
に入力されたこの黒レベル画像信号の1ライン分を黒レ
ベルRAM401に格納されるべく、CPU230はラ
ッチ408にデータセットし、セレクタ402のAを選
択し、更にゲート403を閉じてゲート404を開く。
即ち、黒レベル画像信号はセレクタ402、ゲート40
4を通りRAM401に人力される。一方RAM401
のアドレス人力には、H3YNCで初期化されるアドレ
スカウンタ405のカウント出力が人力されるべくセレ
クタ40BのAが選択され、ゲート404からの1ライ
ン分の黒レベル画像信号がアドレスカウンタ405から
のアドレス値に従ってRAM401に格納される(以上
を黒基準値取込みモードとし、RAM401に格納され
た黒レベル画像信号を黒レベルデータとする)。
しかし、この様にしてRAM401に取り込んだ黒レベ
ルデータは非常に微小レベルのため、3ラインカラーC
CD 103や、増幅器202゜203.204等で発
生するノイズの影響を受は易く、そのままのデータを無
補正データとして用いると黒部の画像がノイズの多いガ
サついたものとなる可能性があり好ましくない。
そこで、′!J4図に示す黒レベルRAM401に取り
込まれた黒レベルデータに対して、第5図のフローチャ
ートに示す演算をCPU230にて実行し、ノイズの影
響を除去するゆ まず、ステップ501にて、黒1ノベルRAM401の
アドレスB、からB 4a7aまでに格納されている黒
レベルデータをCPU230のワークレジスタへ取り込
むべく、CPU230はラッチ408に対してゲート4
03及び404を閉じ、またゲート409を開き、さら
にセ1ノクタ406のBを選択する様データセットする
。これにより、黒レベルRAM401はCPU230の
アドレスバスからのアドレスでアクセスされ、CPU2
30のワークレジスタ409及びデータバスを介して黒
レベルデータ(B、)〜(B 4sta)がリードされ
る。
次にステップ502では、ワークレジスタに取り込んだ
アドレスB、からB 487Bまでの黒レベルデータ(
B、)・・・・・・(B 4a7a)を加算し、データ
数4678で除算し、その結果を−HワーキングRAM
に格納する。そして、ステップ503にて、ゲート40
3および409を閉じ、ゲート404を開き、また、セ
レクタ402及び406のBを選択する様ラッチ408
にデータセットし、再び、黒レベルRAM401のアド
レスB。
からB 4117♂ヘワ一キングRAMのデータをセレ
クタ402及びゲート404を介して、CPU230か
らのアドレスデータに従ってライトする。この様に、黒
レベルデータの平均値をとることにより、ノイズの除去
された黒レベルデータがRAM401にセットされる。
なお、本実施例では黒レベルデータ全画素の平均値を求
めて補正された黒レベルデータとしたが、他に、中心画
素と近傍画素の重み付は無しの演算を行ったり、さらに
、異なる係数を掛けた重み付けによる演算も可能である
。
以上の如くの黒レベルデータの取込み及び補正動作後に
、原稿画像の読み取りが実行される。原稿画像読み込み
時には、CPU230は、ゲート404及び409を閉
じ、ゲート403を開き、また、セレクタ406のAを
選択する様にラッチ408にデータセットし、RAM4
Q1をデータ読み出しモードとする。これにより、黒レ
ベルRAM401の黒レベルデータはアドレスカウンタ
405からのアドレス値に従って1画素毎に読出され、
ゲート回路403を通り、減算器4070B入カへBl
r+端子への画像信号の人力に同期して人力される。
従って、第4図示の黒補正回路の出力は黒レベルRAM
401から読み出された黒レベルデータDK(i)(l
は画素アドレス)に対して、ブルー(B)信号の場合B
in(i ) −DK (1) −B、ut(i)とし
て各画素毎に得られる(無補正モード)。同様に、グリ
ーン(G)、レッド(R)に対しても第4図と同一構成
の黒補正回路210.211において、同様の制御が行
われる。
この様に黒レベル補正が行われた各色データは、それぞ
れ白レベル補正(シェーディング補正)部213.21
4.215に入り、白レベル補正が行われる。白レベル
補正(シェーディング補正)はハロゲンランプ1501
により均一な白色板112を照射した時の各CCD10
3−a。
103−b、103−cの出力する白色データに基づき
、照明系、光学系、センサの感度バラツキの補正を行う
、第6図に白レベル補正部の構成例を示す。基本的な回
路構成は第4図示の熱補正回路と同じであるが、前述し
た熱補正では減算器407にて補正を行っているのに対
して、白補正では減算器の代りに乗算器を用いる。
すなわち、本実施例では、初期値設定モードとして、プ
ラテンガラス1402上に白紙(例えばコピー用紙)を
載置して、白紙と白色板1504の反射濃度の比率を各
色CODごとに、以下のフローチャートに従って計測し
、CPU230のバックアップメモリ(図示なし)にバ
ックアップする。
ただし白レベル補正部213,214.215は構成及
び動作等は全て同一であるので、白レベル補正部215
で代表して説明する。
第7図のフローチャートにおいて、ステップ701では
プラテンガラス101上の白紙の下まで光学系110を
移動させ、ステップ702でハロゲンランプ1501を
点灯させ、ステップ703でCCD103cから出力さ
れる均−白レベルの白画像データをセレクタ602、ゲ
ート604を介して1ライン分補正RAM601に格納
される。
次に、ステップ704で、CPU230は補正RAM6
01に格納されている白画像データ(Wl)1111〜
467♂の内、中心付近、例えば、アドレスW2331
NW2,46の白画像データ(W2331)〜(Was
4a)をゲート601を介してCPU230のワークレ
ジスタに取込み、ステップ705でアドレスW ***
 r−W 2346*での白画像データ(W2331)
〜(W23411)を加算し、データ数16で除算し、
その結果(Wo)を−旦ワーキングRAMに格納する。
そして、ステップ70Bで光学系110を白色板150
4の下に移動し、ステップ707で再びCCD103c
から出力される均−白レベルの白画像データをセレクタ
602、ゲート604を介して1ライン分補正RAM6
01へ格納する。
ステップ708ではCPU230が補正RAM601の
アドレスW2331〜W2346の白画像データ(W2
s3+)〜(W23411)をワーキングレジスタに取
り込み、ステップ809で、白画像データ(W2331
)〜(W2sna)を加算しデータ数16で除算し、そ
の結果(ws ’)を−旦ワーキングRAMに格納する
。
次にステップ710では、各ワーキングRAMに格納さ
れている白紙の平均白画像データ(Wo)と白色板の平
均白画像データ(Ws )で除算し、白色板用るさ測定
値C= (Wg ) / (Wo )としてワーキング
RAMに格納されバックアップされる。
ここで白紙の出力測定値をN(・typ255)とし、
また前述したとおり白色板が白紙より反射濃度の低いい
わゆるグレーであるが、完全なグレーを再現するのは極
めて困難であることから何らかの色味を帯びていたり、
多少の変色している場合には、これを白色板として白補
正を行うと読取り画像データのグレーバランスがくずれ
てしまう。そこで、白色板を読んだ時のR,G、B各C
CDの出力バランスがくずれたと仮定し、そのバランス
のくずれを補正する係数として各色ごとに白板明るさ補
正率K(=typl)を設定することにより、上述のグ
レーバランスを補正を行うことが可能となり、白紙の出
力想定値N及び白板明るさ補正率にもワーキングRAM
に格納され、白板明るさ測定値Cとともにバックアップ
される。
次に、実際の補正時において、複写動作または読取り動
作に先立ち、露光ランプ104を点灯させ白色板112
を露光し、各CCDから出力される均−白レベルの白画
像データをセレクタ602、ゲート604を介して1ラ
イン分補正RAM801に格納する。
次に第8図のフローチャートに従って各画素の補正係数
が演算される。すなわちステップ801で補正RAM6
01のアドレスW、〜W4676までに格納されている
白画像データをCPU230のワークレジスタへ取込む
ために、CPU230はラッチ608に対し、ゲート6
03,604を閉じ、またゲート609を開き、セレク
タ606のBを選択する様データセットする。これによ
り、補正RAM601はCPU230のアドレスバスか
らのアドレスでアクセスされ、CPU230のワークレ
ジスタにゲート609及びデータバスを介して白画像デ
ータ(W r ) 〜(W 4aya)がリードされる
。
次に、ステップ802ではワークレジスタに取り込んだ
アドレスWl〜W<ayaまでの白画像データ(Wl)
〜(W 46,8)に対してワーキングRAMにバック
アップされている白紙の出力想定値N、白板明るさ補正
率K、白板明るさ測定値Cを用いて E、m (NxCxに) / W 1 (i−1〜4678) なるシェーディング補正係数を各画素毎に計算する。
そして、ステップ703にて、ゲート603゜609を
閉じ、ゲート604を開き、また、セレクタ602及び
606の8を選択する様、ラッチ808にデータセット
し、再び補正RAM601のアドレスWl〜W 4.、
。ヘワーキングRAMのデータをセレクタ602及びゲ
ー1−604を介して、CPU230からのアドレ2デ
ータに従ってライトする。
原稿画像読込み時にはBin端子に入力される人力画像
データDIに同期して、補正係数Eよが補正RAM60
1からゲート603を介して乗算器607に入力され、
D、wD、XE、なる演算が各画素毎に行われ、補正後
データとして出力される。
以上の如く、画像人力系の黒レベル感度、暗電流バラツ
キ、光学系光量バラツキや白レベル感度等種々の要因に
基づく黒レベル及び白レベルの補正を各CODの原稿画
像の読取りデータに対1ノて実行し、主走査方向にわた
りて均一になった、入力光量に比例した各色データは、
人間の目の比視感度特性に合わせて、夫々対数変換回路
216゜217.218に入力される。
ここで、対数変換回路21EJ、217,218から各
B、G、Rに対して出力される各色データは、例えば、
イエロー、マゼンタ及びシアンの3色トナーの減法混色
による出力画像の濃度値に対応しており、Bに対しては
イエロー(Ye)のトナー量、Gに対してはマゼンタ(
M)のトナー量、Rに対してはシアン(Cy)のトナー
量に対応するので、これ以後、カラー画像データはYe
、M、Cyに対応づける。
対数変換回路216,217.218による対数変換に
より得られた原稿からの各色成分画像データすなわちY
e成分データ、M成分データ、Cy成分データに対、し
て色補正219が行われる。即ち、本実施例の3ライン
カラーCCDセンサ103に配置された色分解フィルタ
の分光特性は第9図に示すごとく、斜線分の様な不要透
過領域を有しており、また、転写紙に転写される色トナ
ー(Y、M、C)も、一般に第10図に示す様な不要吸
収成分をもつことから、各色成分データYi 、Mi 
、Ci に対し、 なる各色の一次式を算出し、色補正を行うマスキング補
正がマスキング回路219にて行われる。
さらに、各色成分データYl、M+ 、Ciにより、Y
r 、Mi 、Ciのうちの最小値であるMin (Y
i 、Mi 、Ci )を算出し、これをスミ(黒)と
して、後に黒トナーを加える(スミ入れ)操作と、加え
た黒成分に応じて各色材の加える量を減じる下色除去(
tJcR)操作を黒抽出及びUCR回路220にて行う
。
マスキング回路219によるマスキング補正及び黒抽比
及びUCR回路220によるUCR,スミ入れの各処理
により得られた各色信号は、j補正回路221によるγ
補正処理及び必要に応じて変倍回路212による主走査
方向の変倍制御が行われた後、フィルタ/シャープネス
回路213にてエツジ強調及びスムージング処理が行わ
れる。
〔他の実施例1〕 第11図に白補正部(シェーディング補正部)の他の実
施例を示す。
前述した第6図示の白補正部では、複写動作又は読取り
動作に先立ち白色板112を読取った均−白1ノベルの
白画像データを1ライン分補正RAM601に格納し、
次にCPU230によって白画像データWl と、白紙
出力想定値N、白板明るさ補正率K、白板明るさ測定値
Cを用いてシェーディング補正係数Elを各画素毎に計
算し、補正RAM601へ再格納する。
そして、実際の原T14読取時にはB in4子から入
力される入力画像データDI に同期して、補正係数E
、が補正RAM601から出力され乗算器607によっ
て補正演算を行っていた。
これに対し、第11図においては、補正係数E+ と入
力画像データD良のレベルから求まる補正後データD0
をCP(7230によって演算し、補正RAMll0I
内へ格納し、原稿読取時にはstn@子から入力される
入力画像データD、がRAMll0Iのアドレス端子へ
人力され、前もって補正RAMll01へ格納されてい
た人力画像データD1に対応した補正後データD0が順
次出力され、シェーディング補正が完了する。
(他の実施例2) 第12図に白補正部(シェーディング補正部)の他の実
施例を示す。
前述した第6図示の白補正部では、複写動作又は読取り
動作に先立ち、白色板1,12を読取った均−白レベル
の白画像データを1ライン分補正RAM601に格納し
、次にCPU230によって白画像データWlと、白紙
出力想定値N、白板明るさ補正率K、白板明るさ測定値
Cを用いてシェーディング補正係数Elを各画素毎に計
算し、補正RAM601へ再格納する。
そして、実際の原稿読取時にはBin端子から人力され
る入力画像データDIに同期して、補正係数E、が補正
RAM601からdカされ乗算器607によって補正演
算を行っていた。
これに対し、第12図においては、上述の白紙出力想定
値N、白板明るさ補正率K、白板明るさ測定値CをCP
Uデータバスからラッチするラッチ回路1202,12
04.1208%ラッチされた各係数N、に、Cと人力
画像データD1との補正演算を行う乗算器1201,1
2031205、白板読取時の白画像データを格納する
補正RAM1211、及び各補正係数N、 KCと人力
画像データとの演算結果と補正RAM1211から出力
される白画像データをアドレスの人力としてシェーディ
ング補正データを出力する補正ROM1207より構成
されており、全ハード的に補正を行うことが異なる。
補正ROM1207は、補正前画像データ値R1%補正
後画像データ値R0、白色板読取時の画像データ値R3
とした場合に、 Ros= (R,/R,)*255 255;規格化係数 で表わせるデータを補正ROMの内容として書込んでお
く。動作内容は前述の実施例と同じであるので省略する
。
(発明の効果) 以上説明したようにシェーディング補正時に第1の白色
板と第2の白色板間の補正係数を分解色ごとに独立に設
定することにより、分解色ごとの原稿読取位置での照度
分布の違い、あるいは第1の白色板、第2の白色板間の
分解色ごとの照度分布の違い、白色板間の色味の違い等
により生ずるグレーバランスの劣化、シェーディング補
正不良、画像のカブリ、トビと言った画像品質の劣化を
防止できる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本実施例を表わす、ビデオ処理回路のブロック
図、 第2図は本発明に通用した画像読取装置の概略内部構成
の一例を示す図、 第3図は3ラインカラーCCDセンサの構成図、 ′s4図は黒補正回路の構成図、 第5図は点補正の手順を示すフローチャート図、 第8図は白補正回路の構成図、 17図(a)、(b)は白補正における第1゜′s2白
色板間の反射濃度測定の手順を示すフローチャー1・図
、 第8図は白補正の手順を示すフローチャート図、 第9図は色フィルタの分光特性を示す図、第10図は色
トナーの分光特性を示す図、第11図は他の実施例にお
ける白補正回路の構成図、 第12図は更に他の実施例における白補正回路の構成図
、 第13図は従来例におけるカラー〇CDの色フィルタの
配置例を示す図、 第14図は従来例における原稿面照度分布を示す図、 第15図は本実施例における原稿面照度分布を示す図で
あり、 103は3ラインカラーCCDセンサ、210〜212
は黒補正回路、213〜215は白レベル補正回路、6
01は補正RAMである。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 分解色ごとに複数本かつ並列に配置されたイメージセン
    サと、原稿を照明する照明手段と、照明された原稿から
    の反射光を前記イメージセンサへ集光する集光レンズを
    持ち、原稿の白部の読取レベルの基準となる第1の白色
    板と第1の白色板の読取レベルを補正する第2の白色板
    を用いて原稿の白補正を行うとともに、第1の白色板の
    読取レベルを第2の白色板で補正する補正係数を分解色
    ごと、かつ独立に設定することを特徴とする原稿読取装
    置。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2010199892A (ja) * 2009-02-24 2010-09-09 Ricoh Co Ltd 画像読取り装置、画像読取り方法及びプログラム
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JP2018042285A (ja) * 2017-12-04 2018-03-15 株式会社リコー 撮像素子、画像読取装置、画像形成装置及び画像読取方法

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