JPH0683371B2 - 情報読取り装置 - Google Patents

情報読取り装置

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JPH0683371B2
JPH0683371B2 JP57183864A JP18386482A JPH0683371B2 JP H0683371 B2 JPH0683371 B2 JP H0683371B2 JP 57183864 A JP57183864 A JP 57183864A JP 18386482 A JP18386482 A JP 18386482A JP H0683371 B2 JPH0683371 B2 JP H0683371B2
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Description

【発明の詳細な説明】 この出願の発明は情報読取り装置に関するものであつ
て、複数の撮像装置の出力信号レベルを一定にし、ある
いは多色画像情報読取り装置における各色分解露光ごと
の出力信号レベルを所定の値に制御する手段を課題とす
る。
背景技術について 撮像装置、とくに電荷結合素子(以下CCDという。)等
の固体撮像素子を用いる画像情報読取り装置では、原稿
面に光を照射してその反射光を固体撮像素子面で受光
し、これを主走査方向には電子的に走査し、またこれと
直交する副走査方向には走査ユニットを移動させて原稿
面の画像を読取るようにしたものが一般的に用いられて
いる。上記の装置において、例えばA3版の原稿を長手方
向に走査して読取る場合に、読取りの線密度を16ライン
/mm、また主走査方向の解像度を16pel/mmとすると、主
走査1ラインによる出力ビツト数は4,752ビツト、主走
査線は6,720ラインとなる。しかし現在入手可能なCCDの
ビツト数は2,048ビツトであり、上記のビツト数を得る
には、3個のCCDを主走査方向に並べて配置することを
要する。例えば第1図に示すように、3個のCCD1a〜1c
とこれらに対しそれぞれ設けられた撮影レンズ2a〜2cと
により原稿台3上の原稿4を読取るようになつており、
各CCDと対応する撮影レンズとで原稿の読取りをほぼ1/3
づつ分担している。図中Xは主走査方向、Yは副走査方
向を示し、12は後述の基準画像濃度部である。
このような複数の固体撮像素子を用いる従来の画像情報
読取り装置では、次のような困難な問題を生ずる。すな
わち、CCDの感度や近赤外光カツトフイルタの透過率の
ばらつき等により、複数のCCDに接続された回路の出力
信号レベルが異なり、読取り装置の出力をレーザビーム
・プリンタやインクジエツト・プリンタ等の出力装置に
供給して画像を再生させるとき、各CCDに対応する部分
の各々の画像濃度又は背景濃度に差異を生ずることがあ
つた。
また多色画像情報読取り装置では、色分解フイルタの透
過率のばらつき等のため再生される画像においてカラー
バランスがくずれ、良い画質が得られず、とくに複数の
撮像装置、例えばCCDを用いる多色画像情報読取り装置
では、撮像装置に接続される回路の出力信号レベルが僅
かに異なるだけでも、対応する多色画像のカラーバラン
スがくずれ、再生画像の画質が低下する原因となつてい
た。
前述のCCDの感度のばらつきは、第2図の実線を示す一
般的なCCDの分光感度特性の相似的な変化による感度の
ばらつきのほか、分光感度特性の青,縁,赤,近赤外の
各領域の分光感度が相対的に変化する場合の感度ばらつ
きがあるが、多色画像読取り装置における多色画像のカ
ラーバランスについては後者の影響が大きい。さらにCC
Dにおける経時変化による感度の変化の問題も生じる。
次の近赤外光カツトフイルタは、第2図の破線で示す透
過率特性を有し、CCDに対する白色光露光については感
色性補正用として、またCCDに対する色分解露光につい
ては色分解フイルタの近赤外光透過を抑制して色分解性
を向上させるために用いるものであつて、多層膜干渉フ
イルタ,ガラスフイルタ等が用いられる。しかしこれら
の近赤外光カツトフイルタは、近赤外光カツト波長ある
いは可視透過率にばらつきがあつた。また青,縁,赤3
色の色分解フイルタについても、各フイルタのシヤープ
カツト波長、あるいは青,縁,赤の各光の透過率につい
て同様にばらつきを生ずるものであり、 CCD感度のばらつきと同様に多色画像再生の画質に影響
するものである。さらに各CCDに接続される増幅器の特
性のばらつきも再生画質に影響する。
この出願の発明の目的 本発明は、以上の点に鑑みてなされたもので、主走査方
向に並べて配置された複数の撮像素子により、色原稿画
像を複数に区分分担して色分解走査することにより、色
原稿画像を表わす複数の色信号を得る構成において、複
数の撮像素子間の感度のばらつき等の起因する色信号の
レベルの不均一性を除去するとともに色バランスのずれ
を除去し、色原稿画像を表わす複数の色信号を良好に得
ることを目的とし、詳しくは、主走査方向に並べて配置
され色原稿画像を複数に区分分担して色分解走査するこ
とにより、夫々が前記色原稿画像の各分担領域の色画像
を表わす複数の色信号を順次に出力する複数の撮像素子
と、前記複数の撮像素子の夫々に対応して設けられ対応
する撮像素子から出力される前記複数の色信号を、入力
する色信号に対応して設定される利得で増幅する複数の
増幅手段と、前記複数の撮像素子による基準濃度部材の
走査時に、前記複数の増幅手段から出力される同一の色
信号のレベルが全て、その色信号に対して定められた所
定の基準レベルとなるように、前記複数の色信号の夫々
に対する前記複数の利得を前記複数の増幅手段毎に個別
に決定する決定手段と、前記決定手段により前記複数の
増幅手段毎に個別に決定された前記複数の色信号の夫々
に対する前記複数の利得を記憶する記憶手段と、前記複
数の撮像素子による前記色原稿画像の走査時に、前記記
憶手段に記憶されている前記複数の利得を前記複数の増
幅手段に入力する色信号に対応させて前記複数の増幅手
段毎に読出す読出手段と、前記読出手段により前記記憶
手段から読出された前記複数の利得に従って、前記複数
の増幅手段の各利得を前記複数の増幅手段に入力する色
信号に対応させて設定する設定手段とを有する情報読取
り装置を提供するものである。
この出願の発明の実施例 以下本発明を好ましい実施例構成を用いて、詳細に説明
する。
またこの出願の発明の読取り装置において読取られる情
報は、画像,文字,記号等が表示された文書,写真,地
図又は図表に含まれる情報のほか、繊維生地又は繊維製
品のような平面状の物体の模様等の情報も含まれる。こ
の明細書ではこれらの情報の担体を原稿という。
以下図面第3図以降を参照してこの出願の発明を具体化
した情報読取り装置について詳細に説明する。下記の説
明は情報読取り装置の光学系,読取り情報出力装置,読
取り信号処理装置の構成及び作用の順序で行う。
情報読取り装置の光学系について(第3図,第4図) 第3図ないし第9図はこの出願の第1ないし第3の発明
を具体化したものであるが直接的には複数の撮像装置
(CCD)を備える多色画像情報読取り装置の具体例を示
している。第3図において11は原稿台ガラス、12は原稿
台の原稿位置の一端に設けられた基準画像濃度部であつ
て、一様な濃度を有する中性灰色の白色標準反射板より
なる。13は原稿面を照射する光源、例えばハロゲンラン
プ、14〜16は反射鏡である。17a〜17cは近赤外光カツト
フイルタであつて、それぞれ撮影レンズ18a〜18cの前方
に配設される。19a〜19cは撮影レンズ18a〜18cの後方に
配置され、それぞれ青,縁,赤3色の色分解フイルタ
(B,G,R)を有するフイルタ群(第4図参照)、20a〜20
cはフイルタ群19a〜19cの後方に配置されたCCDであり、
第1図と同様に、主走査方向に並べて配置されている。
ハロゲンランプ13と第1の反射鏡14とは、走査ユニツト
を構成し、不図示の支持体により一体に支持され、不図
示の案内レールに沿つて図中Y方向に移動し、原稿の副
走査を行う。第2及び第3の反射鏡15及び16は、同じく
不図示の支持体により一体に支持され、不図示の案内レ
ールに沿つて図中Y方向に移動するが、これらの移動速
度は、ハロゲンランプ13及び第1の反射鏡14の移動速度
の1/2に選定されている。したがつてハロゲンランプ13
及び反射鏡14〜16は、それぞれ図中13′ないし16′で示
す位置まで移動するが、原稿上のどの走査点について
も、撮影レンズ18〜18cまでの光路長は一定に保たれ
る。なお原稿と光源との間の運動は相対的であるので、
この出願の発明は、第3図に示す原稿固定・光源移動形
の代わりに光源固定・原稿移動形の装置にも同様に適用
できる。
第4図は、近赤外光カツトフイルタ17a、撮影レンズ18
a、回転円板にとりつけられた青(B),縁(G),赤
(R)の3色の色分解フイルタを有するフイルタ群19a
及びCCD20aよりなる1組の光学系を示す斜視図であつ
て、図は青露光時の位置になつている。色分解フイルタ
B,G,Rの位置は、例えば不図示のセンサにより検知さ
れ、エンコーダを介して色識別信号として第6図の信号
線C1,C2に転送される。
第3図及び第4図の装置の作用を説明すると、原稿台ガ
ラス11上に載置された原稿が、色分解フイルタ群19a〜1
9cの各色分解露光(青,縁,赤)に対応して、ハロゲン
ランプ13により3回露光され、その反射光が、近赤外光
カツトフイルタ17a〜17c、撮影レンズ18a〜18c、色分解
フイルタ群19a〜19cを経てCCD20a〜20c上に結像され
る。なおCCD20a〜20cの主走査方向は第3図で紙面に垂
直な方向であり、これらは主走査による画像読取り(前
述の数値例では4,752ビツト)をほぼ1/3づつ分担する。
各CCDから出力される3系列の画像信号は、後述のよう
に第6図の処理装置において主走査1ラインに相当する
1系列の画像信号に形成される。
第3図の装置では原稿走査に先立つてハロゲンランプ13
により白色標準反射板12を照射し、その反射光は原稿走
査の場合と同様にしてCCD20a〜20c上に結像され、後述
の第6図の処理装置において基準信号として利用され
る。さらに一様な色板の代わりに、3個のCCDに対する
原稿読取り領域で青,縁,赤の各スペクトル成分が一様
であるような均一な板を用いることもできる。また図示
の原稿からの反射光を利用するものの代わりに透過光を
利用するものでもよい。
読取り情報出力装置について(第5図) 第5図は、この出願の発明の画像情報読取り装置で読取
られた情報の出力装置の一例であるカラー・レーザビー
ム・プリンタを示す。図において、40はレーザ光Laを発
射する半導体レーザであつて、第3図のCCD20a〜20cで
読取られ、第6図の処理装置において主走査1ラインに
相当する1系列の画像信号に形成された信号により変調
される。もつとも半導体レーザ40で発射されたレーザ光
Laを別に設けた変調器で前記の信号により変調してもよ
い。いずれにしても変調されたレーザ光Laはビームエキ
スパンダ41において所定のビーム径をもつレーザ光とさ
れ、多面体反射鏡42に入射される。多面体反射鏡42は、
複数個の反射鏡を有し定速回転モータ43により所定速度
で回転され、したがつて入射レーザ光Laは実質的に水平
に走査される。そして−θ特性を有する結像レンズ44
により2次帯電器54のスリツトを通して感光ドラム51上
にスポツト光として結像される。なお結像レンズ44の出
力レーザ光の一部は反射鏡45で反射され、ビーム検出器
46で検知され、その出力信号により感光体ドラム51上に
所定の光情報を与えるため、半導体レーザ40の変調動作
のタイミングを制御する。
感光ドラム51は、例えば導電性支持体、光導電層及び絶
縁層よりなる3層構成のCdS感光体を有し、回転可能に
支持される。感光ドラム51はあらかじめクリーニングユ
ニツト52で清掃され、次いで不図示の交流帯電器により
以前に形成された潜像の影響が際かれる。さらに図中矢
印方向の回転に伴ない、その表面が1次帯電器53により
一様にプラスに帯電された後、2次帯電器54によりマイ
ナスに帯電されつつ、レーザ光による走査を受け、さら
にランプ55により均一露光されて静電潜像が形成され
る。この潜像は、それぞれイエロー,マゼンタ及びシア
ン現像剤を有する現像器56,57及び58のうち対応する色
の現像器により現像される。上記のうち帯電の極性は単
に例示であつて、感光体の導電形が異なればこの極性も
異なるものである。
カセツト59に収納された転写材60は感光体ドラム51の回
転に同期して給紙ローラ61により送られ、感光ドラム51
と同径の転写ドラム62のクリツパ62aに転写材60の先端
が保持され、そのシリンダ切欠部に張り渡された70メツ
シユ前後のポリエステル製メツシユスクリーン62bの表
面に巻きつけられる。転写帯電器62cは、感光ドラム51
上の現像された像を転写材60に転写するとともに、メツ
シユスクリーン62bの裏面を帯電させ、これによりその
表面に転写材を静電吸着させる。転写ドラム62上の転写
材60に感光ドラム51上の現像された像が3色位置合わせ
をされて多重転写された後、グリツパ62aが開放され、
かつ分離爪62dが動作して転写材60を分離する。そして
転写材60は搬送ベルト63により加熱ローラ定着器64に導
かれ、転写された像が加熱定着され、その後転写材60は
排紙トレー65に排出される。このようにして転写材60に
は、全カラー画像が形成され、多色画像読取り装置(第
3図,第4図)の原稿台上の情報が忠実に再現される。
読取り信号処理装置の構成について(第6図,第7図) 第6図はこの出願の発明の主要な特徴を具体化した読取
り信号処理装置のブロツク図、第7図は第6図中増幅回
路、A/D変換器及びD/A変換器の詳細なブロツク回路図で
ある。第6図では3個のCCD20a〜20cに対し各1チヤン
ネルづつ計3チヤンネルの処理回路が設けられている
が、下記の説明は、主として添字aを付した第1チヤン
ネルについて行う。
CCD20aの出力は増幅回路21aで増幅され、A/D変換器22a
で例えば6ビツト(分解能64)のデジタル値に変換さ
れ、データセレクタ23aに入力される。データセレクタ2
3aは切換信号Sによりデータを選択的に出力する。切換
信号Sは、露光走査が基準画像濃度部(例えば第3図の
白色標準版12)を照射しているとき、例えば低レベルに
原稿を照射しているとき、例えば高レベルに変化し、デ
ータセレクタ23aの出力は、切換信号Sが例えば低レベ
ルであるとき、マイクロコンピユータ34に接続されたI/
Oポート27に接続され、切換信号Sが例えば高レベルで
あるとき、デイザパターン比較回路24に入力され、通常
の画像信号として処理される。ここで増幅回路21aは、
マイクロコンピユータ34よりI/Oポート26を通して、
青,縁,赤の各露光ごとに出力されるデジタル値D1b,D
1g,D1rをD/A変換器29aで変換した値でその利得を制御さ
れる。すなわちA/D変換器22aの入力が所定値より小さい
ときは、増幅回路21aの利得を上げ、A/D変換器22aの入
力が所定値より大きいときは、その利得を下げるように
制御される。この点については後に詳述するが、この出
願の発明を具体化する重要な手段である。同様に増幅回
路21b及び21cも、青,縁,赤の各露光ごとに出力される
デジタル値D2b,D2g,D2r並びにD3b,D3g,D3rをD/A変換
器29b並びに29cでそれぞれ変換した出力によりその利得
を制御される。
一方デイザパターン比較回路24に入力された画像信号は
所定のデイザパターンによりデイザ処理され、前述の6
ビツト信号について各1ビツトの2値信号としてチヤン
ネル1〜3ごとにパラレル・シリアル変換回路25に供給
される。パラレル・シリアル変換回路25では、原稿を主
走査方向に3分割して3個のCCD20a〜20cで読取つた画
像信号をパラレル・シリアル変換して走査線ごとにひと
つのシシリアル信号として後続の出力装置に供給する。
出力装置としては第5図に例示したレーザビーム・プリ
ンタ等のプリンタのほか、デジタルビデオデイスクやコ
ンピユータ・デイスクフアイル等が接続可能である。
次に第6図の装置のタイミング制御等について説明す
る。まずCCD20a〜20cのフオトセルで光電変換され、各
画素ごとに蓄積された電荷を画素データとして転送する
には、発振器30がクロツク信号φを発生し、これに同期
してD形フリツプフロツプ31で互いに逆位相のクロツク
信号φ1,を発生し、前記の電荷はクロツク信号φ1,
に同期して次段の増幅回路21a〜21cに転送される。
また各画素はチヤンネルごとにクロツク信号φに同期し
て処理されるが、パラレル・シリアル変換回路25以降は
3φに同期して処理される。また図示しない外部回路よ
り送られる画像先端信号Fがカウンタ32を起動する。カ
ウンタ32は主走査方向の画素数を計数し、これが所定の
画素数(例えば前述の数値例では4,752ビツト)に達す
ると、同期信号発生回路33より水平同期信号Hを出力
し、またカウンタ32は副走査方向のライン数を計数し、
所定のライン数(同じく6,720ライン)に達すると、同
期信号発生回路33より垂直同期信号Vを出力する。これ
らの同期信号H,Vはデイザパターン比較回路24及びパラ
レル・シリアル変換回路25のタイミングを制御する。前
述のように第3図,第4図のフイルタ群19a〜19cの色分
解フイルタB,G,Rの位置を検知して発生される色識別信
号は信号線C1,C2を経て転送されるが、信号線C1,C2上の
信号と識別される色との関係は、例えば下表の如く選定
される。
信号線C1及びC2を経て転送される信号は、マイクロコン
ピユータ34に露光情報として与えられる。なお第6図中
リードオンリーメモリ(ROM)35は、後述の第9図に示
すプログラムを記憶させるためのメモリである。ランダ
ムアクセスメモリ(RAM)36は、各露光ごとに、かつ各
チヤンネルごとに得られるD/A変換器29a〜29cへの出力
値(前述のD1bないしD3r)を格納しておくメモリであ
る。スイツチ群37B〜37Rは、各露光ごとに色合い補正を
行うためのスイツチ群であり、これらのスイツチ群によ
つて設定された色合い補正信号はI/Oポート28を経てマ
イクロコンピユータ34に転送される。
第7図は、第6図の第1チヤンネル中増幅回路21a、A/D
変換器22a及びD/A変換器29aの詳細を示すものである
が、第2チヤンネルの増幅回路21b等及び第3チヤンネ
ルの増幅回路21c等もこれと同じ回路により構成され
る。CCD20aの出力信号はデイスクリート増幅器211並び
に反転増幅器を構成する増幅器212,213で増幅され、A/D
変換器22aに入力される。前述のようにI/Oポート26を経
て送られるデジタル信号D1b1g,D1rはD/A変換器29aで
アナログ信号に変換され、FETトランジスタ214に加えら
れる。増幅器212の入出力間に接続された抵抗215とFET
トランジスタ214とが分圧抵抗を構成し、D/A変換器29a
の出力が増加(減少)すると、FETトランジスタ214の抵
抗が減少(増加)し、増加器212の利得を上げる(下げ
る)ように作用する。また216は増幅器213の利得を調節
する可変抵抗、221はA/D変換器22aの基準値を調節する
可変抵抗である。
読取り信号処理装置の作用について(第6図〜第9図) 第6図の読取り信号処理装置は、前述のように外部回路
より送られる画像先端信号Fで起動され、カウンタ32が
主走査方向の所定の画素数を計数すると同期信号発生回
路33が水平同期信号Hを出力し、またカウンタ32が副走
査方向の所定のライン数を計数すると同期信号発生回路
33が垂直同期信号Vを出力する。各画素は、チヤンネル
ごとにクロツク信号φに同期して処理され、パラレル・
シリアル変換回路25以降は3φに同期して処理される。
また第4図の色分解フイルタB,G,Rの位置をセンサで検
出し、エンコーダでコード化された信号は、信号線C1,C
2を介してマイクロコンピユータ34に露光情報として与
えられる。
この読取り信号処理装置においてA/D変換器22a〜22c
が、例えば入力電圧−1V〜0Vを6ビツト、64分解能で00
〜3F(ヘキサコード)に変換する。したがつて1ラ
イン分の画像信号は、第8図に示すように、原稿の黒レ
ベルでおよそ0V、白レベルで−1Vになるのが望ましい。
第8図のt0,t1はそれぞれ1ラインごとの水平同期信号
を示している。上記の変換に当たり、考え方としては入
力電圧−1V〜0Vを00〜3Fのデジタル値に変換するの
であるが、具体的には下記の方法によることを可とす
る。すなわち、CCDに何も光が当たらないとき、画像信
号のA/D変換器入力が0Vで、A/D変換器3Eになるよう、
増幅回路21a〜21c中第7図の増幅器213及びこれに相当
する増幅器の利得を可変抵抗216及びこれに相当する可
変抵抗によつて調整しておく。
以下第9図の流れ図によつて第6図の装置の制御動作を
説明するが、説明は主として第1チヤンネルについて行
う。前述のようにハロゲンランプ13(第3図)により3
回の原稿露光走査を行ない、各露光ごとにB,G,Rのフイ
ルムによつて色分解し、原稿からの反射像の青,縁,赤
成分をCCD20aにより電気信号に変換しているのである
が、第1回の露光走査においては、露光開始に先立つて
Bフイルタが設定され、露光開始と同時に前記の表に示
すように、C1及びC2がともに0である信号が第6図のマ
イクロコンピユータ34に転送されて青露光と判断される
(ステツプ101)。また露光開始時に、ハロゲンランプ1
3が白色標準板12を照射している期間には、前述のよう
に切換信号Sが低レベルでA/D変換器22aの出力はI/Oポ
ート27よりマイクロコンピユータ34に入力される。
ここで白色標準板12からの画像信号が所定の値になるよ
うに、すなわちA/D変換器22aの出力VD1が例えば01
なるように、下記の如く順次制御する。ステツプ102で
は、まずD/A変換器29aの入力に基準値1F(00〜3F
の中心の値)を出力し、このときの白色標準板12に相当
する画像信号の6ビツトデジタル値VD1が00か01
を判定する。VD1が00であるときは、増幅回路21aの
出力、したがつてA/D変換器22aの入力が−1V以下と考え
られるので、マイクロコンピユータ34は、ステツプ102
で出力したD1の値をA/D変換器22aの入力が−1Vに近づく
ようにD1=1F+1(一般的にいえばD=Dn−1
1)に変更して出力し、増幅回路21a(具体的には第7
図の増幅器212)の利得を上げ、そして再度A/D変換出力
をマイクロコンピユータ34に入力して同様の判定を行う
(ステツプ104→106→103→……)。上記と逆にステツ
プ105でVD1が01より大きいときは、マイクロコンピ
ユータ34はD1の値をD1=1FH−1(一般的にはD=D
n−1−1)に変更して出力し、再度A/D変換出力の判
定を行う(ステツプ105→107→103→……)。このよう
な処理を行つた結果、ステツプ105でVD1=01と判定
されれば、白色標準板12に相当する画像信号出力は01
となり、したがつて原稿の白ないし黒レベルは、アナロ
グ値で−1V〜0V、デジタル値で01〜3Eに対応する。
同様の制御を第2及び第3チヤンネルについても行なえ
ば(ステツプ112,113)、原稿からの反射光がフイルタ1
7a〜17c、撮影レンズ18a〜18c、色分解フイルタ群19a〜
19c及びCCD20a〜20c等を経るチヤンネルごとに白ないし
黒レベルが01〜3Eに対応するので、チヤンネルごと
のばらつきは、途中の系に関係なく、一定に補正され
る。
上述の制御を各露光ごとに行ない、青,縁,赤の各色分
解露光及び各チヤンネルごとに得られるD/A変換器29a〜
29cへの各出力値D1b,D1g,D1r,D2b,D2g,D2r,D3b,D3g,D
3rをマイクロコンピユータ34に接続されたRAM36のレジ
スタに格納しておき(ステツプ108)、信号線C1,C2上の
色識別信号によつて判別される各色分解露光に先立つて
出力することにより、各色分解露光ごと及びCCDごと
に、ばらつきが補正された画像信号出力が得られる。な
おこの制御系において得られる前記のデジタル値D1b
3rをRAM36に格納する代わりに、毎回露光ごとに補正
を行うように制御してもよい。
第6図中スイツチ群37B,37G,37Rは、各露光ごとの色合
い補正用のスイツチ群で、その設定値は、各露光ごとに
6ビツト信号として、I/Oポート28を介してマイクロコ
ンピユータ34に転送され、第9図の流れ図でステツプ10
8〜111で示される制御を行うことができる。すなわち、
それぞれ1Fを中心として±32の分解能のレベルを示す
情報をマイクロコンピユータ34に与えることができる
(ステツプ109)。これにより、前述の制御によつて
青,縁,赤の各色に対して一様に制御するようD/A変換
器29a〜29cに出力されるデジタル値D1b〜D3rの代わり
に、各色ごとにスイツチ群37B,37G,37Rで設定された値
と1Fとの差出力(ステツプ110)をプラス又はマイナ
スのオフセツト値として加える(ステツプ111)ことに
より、各色分解露光ごとの画像信号のバランスを任意に
変更し、3色の色合いを調整するものである。このよう
な観点からみると、スイツチ群37B,37G,37Rをすべて1F
に設定することは、各色分解露光ごとの画像信号出力
のレベルが同一であることを意味する。なお第9図中ス
テツプ121で縁露光がイエスの場合及びこれがノー、す
なわち赤露光の場合にも、前述の青露光の場合と同様な
制御が行われるが、ステツプ109でスイツチ群37Bの設定
値Sを読みこんだ代わりに、縁露光ではスイツチ群37
G、赤露光ではスイツチ群37Rの設定値をそれぞれ読みこ
むようにする(ステツプ129,149)。したがつて第9図
では縁露光及び赤露光の場合について、ステツプ129及
び149のみを図示し、その他のステツプの図示を省略
し、単に破線で示している。
以上詳細に説明したように、上記の装置は、それぞれ複
数のCCD、レンズ系及び色分解フイルタの感度のばらつ
きを、基準画像濃度部(第3図の白色標準板12)を照射
して得られる画像信号に基づき、各チヤンネルごとの増
幅回路の利得を可変とすることにより、実質的に一様に
補正し、又は色合い補正スイツチ群により設定された値
に実質的に制御することが可能となり、各光学系及び電
気信号処理系のばらつきに影響されない、バランスがと
れた画像信号が得られる。感度のばらつきは、CCD,レン
ズ及びフイルタ等に固有のばらつきのほか、これらの取
り付け状態によつても生じるものであり、上記のように
自動的に感度のばらつき補正が行われることは、とりも
なおさず取り付けの調整も容易になることを意味する。
またこの装置によれば、光源ランプの長期間使用又は光
学系の汚れによる光量低下等に基づく出力信号レベルの
変化に対しても効果的な補正を行ない、安定な画像を得
ることができる。
以上説明したように本実施例によると原稿上の情報を色
分解して読取るように構成され、かつ原稿上の情報を分
担して読取るように配置された複数の撮像装置を備える
多色画像情報読取り装置において、撮像装置の感度のば
らつき又は近赤外光カツトフイルタもしくは色分解フイ
ルタの特性のばらつき等に拘らず、複数の撮像装置の出
力信号レベルを各色分解露光ごとに所定値に実質的に制
御することができる。
そして、さらに、撮像装置やフイルタ等の部品の取り付
けの調整も容易になり、かつ光源の光量低下に基づく撮
像装置の出力信号レベルの変動に対しても効果的な補正
を行うことができる。
この出願の発明の効果 以上説明した様に、本発明によると、主走査方向に並べ
て配置された複数の撮像素子により、色原稿画像を複数
に区分分担して色分解走査することにより、色原稿画像
を表わす複数の色信号を得る構成において、複数の撮像
素子による基準部材の走査時に、複数の撮像素子の夫々
に対応して設けられ対応する撮像素子から出力される複
数の色信号を増幅する複数の増幅手段から出力される同
一の色信号のレベルが全て、その色信号に対して定めら
れた所定の基準レベルとなるように、複数の色信号の夫
々に対する複数の利得を複数の増幅手段毎に個別に決定
して記憶手段に記憶し、複数の撮像素子による色原稿画
像の走査時に、記憶手段に記憶されている複数の利得を
複数の増増幅手段に入力する色信号に対応させて読出し
て複数の増幅手段の各利得を設定するものである。
これにより、複数の撮像素子の夫々に対応して設けられ
対応する撮像素子から出力される複数の色信号を増幅す
る複数の増幅手段の利得を設定する動作によって、複数
の撮像素子から出力される同一の色信号のレベル揃え、
及び、各撮像素子から出力される複数の色信号の色バラ
ンスの適正化の2通りの補正動作を実行することがで
き、従つて、複数の撮像素子間の感度のばらつき等に起
因するレベルの不均一性が除去され、且つ、色バランス
のずれが除去された良好な複数の色信号を、簡易な回路
構成によつて得ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
第1図は複数の撮像装置を備える情報読取り装置の概略
を示す説明図、第2図は電荷結合素子(CCD)の分光感
度特性と近赤外光カツトフイルタの分光透過率特性を示
す線図、第3図はこの出願の発明の情報読取り装置の光
学系の具体例を示す断面図、第4図は第3図の光学系中
色分解フイルタ群及び関連装置の斜視図、第5図はこの
出願の発明の情報読取り装置に対する出力装置の一例で
あるレーザビーム・プリンタの要部の斜視図、第6図は
この出願の発明の情報読取り装置における読取り信号処
理装置のブロツク図、第7図は第6図の装置中増幅回路
及び関連装置の詳細を示すブロツク回路図、第8図はこ
の出願の発明の情報読取り装置における原稿の濃度レベ
ルを示すアナログ値とそれに対応する読取り信号のデジ
タル値との関係を示す説明図、第9図は第6図の装置の
作用を説明する流れ図である。 図中11は原稿台ガラス、12は基準画像濃度部である白色
標準反射板、13はハロゲンランプ、17a〜17cは近赤外光
カツトフイルタ、18a〜18cは撮影レンズ、19a〜19cは色
分解フイルタ群、20a〜20cは撮像装置である電荷結合素
子(CCD)、21a〜21cは増幅回路、22a〜22cはA/D変換
器、23a〜23cはデータセレクタ、24はデイザパターン比
較回路、25はパラレル・シリアル変換回路、29a〜29cは
D/A変換器、34はマイクロコンピユータ、35はリードオ
ンリーメモリ(ROM)、36はランダムアクセスメモリ(R
AM)、37B,37G,37Rは色合い補正用スイツチ群を示す。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 池田 義則 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内 (56)参考文献 特開 昭56−123539(JP,A) 特開 昭56−58370(JP,A) 実開 昭49−94519(JP,U)

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】主走査方向に並べて配置され色原稿画像を
    複数に区分分担して色分解走査することにより、夫々が
    前記色原稿画像の各分担領域の色画像を表わす複数の色
    信号を順次に出力する複数の撮像素子と、 前記複数の撮像素子の夫々に対応して設けられ対応する
    撮像素子から出力される前記複数の色信号を、入力する
    色信号に対応して設定される利得で増幅する複数の増幅
    手段と、 前記複数の撮像素子による基準濃度部材の走査時に、前
    記複数の増幅手段から出力される同一の色信号のレベル
    が全て、その色信号に対して定められた所定の基準レベ
    ルとなるように、前記複数の色信号の夫々に対する前記
    複数の利得を前記複数の増幅手段毎に個別に決定する決
    定手段と、 前記決定手段により前記複数の増幅手段毎に個別に決定
    された前記複数の色信号の夫々に対する前記複数の利得
    を記憶する記憶手段と、 前記複数の撮像素子による前記色原稿画像の走査時に、
    前記記憶手段に記憶されている前記複数の利得を前記複
    数の増幅手段に入力する色信号に対応させて前記複数の
    増幅手段毎に読出す読出手段と、 前記読出手段により前記記憶手段から読出された前記複
    数の利得に従って、前記複数の増幅手段の各利得を前記
    複数の増幅手段に入力する色信号に対応させて設定する
    設定手段とを有することを特徴とする情報読取り装置。
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