JPH09214706A - カラー画像読取方法及び装置 - Google Patents

カラー画像読取方法及び装置

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JPH09214706A
JPH09214706A JP8022288A JP2228896A JPH09214706A JP H09214706 A JPH09214706 A JP H09214706A JP 8022288 A JP8022288 A JP 8022288A JP 2228896 A JP2228896 A JP 2228896A JP H09214706 A JPH09214706 A JP H09214706A
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JP
Japan
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color
image
image data
timing
reading
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JP8022288A
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English (en)
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Shigeru Uchida
茂 内田
Shinichi Sato
真一 佐藤
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Panasonic System Solutions Japan Co Ltd
Original Assignee
Matsushita Graphic Communication Systems Inc
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Publication date
Application filed by Matsushita Graphic Communication Systems Inc filed Critical Matsushita Graphic Communication Systems Inc
Priority to JP8022288A priority Critical patent/JPH09214706A/ja
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 カラー画像の読み取り動作速度を向上させ、
またカラー画像の読み取り部分における読み取り画像の
利用効率を向上させたカラー画像読取方法及び装置を提
供すること。 【解決手段】 各色毎に読み取った画像を蓄積、転送し
てカラー画像を読み取るカラー画像読取装置において、
各色の蓄積開始のタイミングを蓄積時間と転送時間に基
づいてずらせた。また、各色の蓄積開始のタイミングの
ずれに対応して各色用のイメージセンサの副走査方向の
間隔を設定した。これにより、全ての蓄積データを転送
することができ読み取り画像の利用効率が向上する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明はカラー画像読取方法
及び装置、特にカラー画像の読み取り部分における読み
取り画像の利用効率を向上させたカラー画像読取方法及
び装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】近年、コピー機械においても、或いはフ
ァクシミリ装置等の画像読み取りユニット等においては
カラー化が進み、カラーの画像を読み取って複写した
り、通信回線を通して伝送したりするようになってい
る。このようなカラー画像読取装置の従来例としては、
たとえば特開平7−46371号公報に示されたものが
ある。この従来装置は、平行に配置された、原色系また
は補色系の3原色のカラーフィルターを載せた画素によ
って構成された第1および第2の画素列と、それぞれの
画素列に沿って設けられ、それぞれの画素列の信号電荷
を並列に読み出して直列に転送する第1および第2のC
CDシフトレジスタと、前記第1のCCDシフトレジス
タの電荷転送方向の先端部に隣接して設けられた第1の
分離出力用ゲートおよび第1の合成入力用ゲートと、前
記第2のCCDシフトレジスタの電荷転送方向の先端部
に隣接して設けられた第2の分離出力用ゲートおよび第
2の合成入力用ゲートと、これら第1および第2の分離
出力用ゲートの後段にそれぞれ設けられた電荷/電圧変
換を行なう第1および第2の出力回路と、前記第1およ
び第2の合成入力用ゲートの後段に共通に設けられた電
荷/電圧変換を行なう第3の出力回路とを有して成る。
かかる構成により、赤フィルター、緑フィル ターが載
せられた画素列および青フィルターが載せられた画素
列、それぞれの電荷を前記第1および第2のCCDシフ
トレジスタに転送する。そして、線順次読み出し時には
第1の分離出力用ゲートと第1の合成入力用ゲートとを
交互に開閉する一方、第2の分離出力用ゲートを開き第
2の合成入力用ゲートを閉じる動作を行なう。また、点
順次読み出し時には第1の分離出力用ゲートと第1の合
成入力用ゲートとを閉じる一方、第2の分離出力用ゲー
トと第2の合成入力用ゲートを開く動作を行なう。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従
来のカラー画像読取装置にあっては、画像データの読み
取り動作中における画像データの蓄積処理と転送処理に
際して、図7に示すように画像データの蓄積タイミング
および転送タイミングがB(ブルー)、G(グリー
ン)、R(レッド)用のCCDシフトレジスタ間で間隔
が広くとられているため、B、G、Rの順で画像データ
を出力する場合、Bの画像データ出力から始まってRの
画像データを出力するまでに時間がかかる。このため、
B用のCCDイメージセンサについてみると、或る動作
タイミングで前記Bの画像データが出力されてから次の
動作タイミングでBの画像データが出力されるまでの間
に読み取られた画像データは前記同じ動作タイミングに
おけるGの画像データおよびRの画像データが出力され
てしまう間は使用されず、捨てられてしまう。よって前
記捨てられた画像データは、折角読み取られたにも拘ら
ず有効利用されないという不具合があった。また、1つ
の動作タイミングにおいてB、G、Rの順で画像データ
の読み取りおよび出力をする時間間隔が広いため読み取
り動作に時間がかかるという課題があった。 本発明は
前記問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、カラ
ー画像の読み取り動作速度を向上させ、またカラー画像
の読み取り部分における読み取り画像の利用効率を向上
させたカラー画像読取方法及び装置を提供することであ
る。
【0004】
【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を解
決するために、各色毎に読み取った画像を蓄積、転送し
てカラー画像を読み取るカラー画像読取装置において、
各色の蓄積開始のタイミングを蓄積時間と転送時間に基
づいてずらせたことを要旨とする。
【0005】この蓄積開始時間を可変するために、カラ
ー画像読取装置に、各色毎に読み取った画像を蓄積する
画像データ蓄積手段と、この画像データ蓄積手段が蓄積
した各色に対応する画像データを外部に出力する出力手
段と、ある色の画像データの出力終了時とその次の色の
画像データの出力開始時が略一致するように前記画像デ
ータ蓄積手段の各色画像の蓄積するタイミングを制御す
る制御手段とを備える。そして、前記各色はB(ブル
ー)、G(グリーン)、R(レッド)の3色であり、各
色についての転送時間は蓄積時間の1/3以下に設定す
ることが好ましい。
【0006】本発明は、前記構成により、B、G、R各
色について転送時間を蓄積時間の略1/3に設定し、且
つ、1つの色の読取画像データの転送動作が終了すると
直ちに次の色の読取画像データの転送が実行されるよう
制御されるから、カラー画像の読み取り速度を上げるこ
とができる上、1つの蓄積タイミングが終わって次の蓄
積タイミングに移ったときには、すでに次の転送タイミ
ングに到達している状態となるから、全ての蓄積データ
を転送することができ読み取り画像の利用効率が向上す
る。
【0007】
【発明の実施の形態】図1は、本発明の第1の実施の形
態におけるカラー画像読取装置の構成を示したものであ
る。この図において、符号11はカラーCCDイメージ
センサであり、このCCDイメージセンサ11の出力回
路12、13、14には増幅器15、16、17がそれ
ぞれ接続されている。増幅器15の出力側には、CCD
イメージセンサ11の出力信号から不要なノイズ成分を
除くサンプル・ホールド回路18が接続され、増幅器1
6の出力側にはサンプル・ホールド回路19が接続さ
れ、増幅器17の出力側にはサンプル・ホールド回路2
0が接続されている。これらのサンプル・ホールド回路
18、19、20の出力側には、取り込んだ画像の色を
補正するための色補正回路21が接続されている。この
色補正回路21は、B1、B2、B3、………の信号
列、G1、G2、G3、………の信号列およびR1、R
2、R3、………の信号列を、B1、G1、R1、B
2、G2、R2、B3、G3、R3、のような信号列に
するためのB、G、R切り換えスイッチ22が接続さ
れ、このB、G、R切り換えスイッチ22の後段には、
コンピュータでの処理が簡単になるようにアナログ信号
をディジタル信号に変換するA/D変換器23が接続さ
れ、その後段にはディジタル化された複数の並列信号を
通信に便利な直列信号に変換するための並列−直列変換
回路24が接続されてい る。並列−直列変換回路24
は通信ケーブル25を介してこの実施の形態のカ ラー
画像読取装置を制御するコンピュータ26に接続され、
カラーCCDイメージセンサ11で読み取られた画像の
明度データはコンピュータ26で処理され る。また、
図1中、符号27は本実施の形態のカラー画像読取装置
の基本クロック信号を発生する発振回路である。28は
タイミング制御手段としてのタイミング発生回路であ
り、このタイミング発生回路28は、発振回路27で発
生した基本クロック信号を基に、CCDイメージセンサ
11を駆動するためのCCD駆動用クロック信号と、サ
ンプル・ホールド回路18、19、20を制御するタイ
ミング制御信号と、切り換えスイッチ22を制御するス
イッチ制御信号を発生する。このタイミング発生回路2
8はコンピュータ26によって制御される。
【0008】図2は本実施の形態において用いられるC
CDイメージセンサ11の具体的な内部構造の例を示す
図である。この図に表されているように、CCDイメー
ジセンサ11には、カラー画像を読み取るために、青用
のイメージセンサ11aと、緑用のイメージセンサ11
bと、赤用のイメージセンサ11cとが組み込まれてい
る。それぞれのイメージセンサ11a、11b、11c
は、構造は同一でありそれぞれに使用されるフィルター
が異なるのみであるので、イメージセンサ11aについ
て構造を説明する。図2において31は複数の素子から
成り遮光膜によって覆われたフォトダイオード群、32
は光シールドされていないフォトダイオード群、33は
実際に画像データを読み取るフォトダイオード群で構成
されたフォトセル、34は前記フォトダイオード群32
と同様な光シールドされていないフォトダイオード群、
35は前記フォトダイオード群31と同様な遮光膜によ
って覆われたフォトダイオード群、36aは第1のCC
Dアナログシフトレジスタ、36bは第2のCCDアナ
ログシフトレジスタ、37aは前記第1のCCDアナロ
グシフトレジスタ36aに接続された第1の移送ゲー
ト、37bは前記第2のCCDアナログシフトレジスタ
36bに接続された第2の移送ゲートである。
【0009】フォトダイオード群31および35は遮光
膜によって覆われているので、原稿読み取りに際して光
には反応せず、暗時出力を検出する黒基準画素として使
用される。フォトダイオード群32および34は光シー
ルドはされておらず、原稿読み取りが可能であるが、正
常に出力しない場合があるため、ダミービットとしてい
る。第1および第2のCCDアナログシフトレジスタ3
6a、36bは読み取られた画像データを画素ごとに転
送するもので、、たとえば第1のCCDアナログシフト
レジスタ36aには奇数番目の画素の画像データが転送
される一方、第2のCCDアナログシフトレジスタ36
bには偶数番目の画素の画像データが転送されるように
なっている。第1および第2の移送ゲート37a、37
bは、それぞれ第1および第2のCCDアナログシフト
レジスタ36a、36bに転送された画像データを所定
のタイミングで送出する機能を有する。
【0010】また、イメージセンサ11a、11b、1
1cに接続された配線中に示された丸印部分は画像読み
取り動作に際して制御信号を入力したり、或いは画像デ
ータを出力したりする各種の端子を表す。前記各種制御
信号の入力タイミングおよび画像データの出力タイミン
グを図3のタイミング図に示してある。前記各種端子の
うち、端子41、42、43は各イメージセンサ11
a、11b、11cに対してトリガー(TG)を印加す
るためのトリガー端子である。端子44、45は画像デ
ータの読み取りに当たって、前記奇数番目の画素または
偶数番目の画素(ここでは奇数番目の画素とする)につ
いての画像データの入力タイミングをとる制御信号(ψ
1)を入力する端子である。端子46、47は前記端子
44、45に対応するもので、画像データの読み取りに
当たって、前記偶数番目の画素についての画像データの
入力タイミングをとる制御信号(ψ2)を入力する端子
である。端子48は読み取った画像データの送出に当た
って、前記奇数番目の画素についての画像データの出
力、すなわち転送タイミングをとる制御信号(ψ1L)
を入力する端子である。端子49は前記端子48に対応
するもので、画像データの送出に当たって、前記偶数番
目の画素についての画像データの出力、すなわち転送タ
イミングをとる制御信号(ψ2L)を入力する端子であ
る。端子50は前記CCDイメージセンサの原稿読み取
り、および画像データ送出動作を規制するクロック信号
(ψR)を入力する端子である。端子51および52は
グランド端子、端子53、54、55はそれぞれイメー
ジセンサ11a、11b、11cからの画像データを出
力する出力端子である。
【0011】かかる構成を有するカラー画像読取装置の
動作について以下説明する。図4は原稿の読み取り動作
に際しての蓄積タイミングと転送タイミングを表すタイ
ミング図である。この原稿の読み取り動作に際して、原
稿は、図2において青用のイメージセンサ11a→緑用
のイメージセンサ11b→赤用のイメージセンサ11c
の順に送られる(副走査)ものとすると、原稿の画像
は、まずトリガ信号(TG1、TG2、TG3)の印加
により各色用のイメージセンサ11a、11b、11c
が起動する。そしてまず読み取りタイミング制御信号
(ψ1、ψ2)の印加により青用のイメージセンサ11
aによって読み取られ、次に読み取りタイミング制御信
号(ψ1、ψ2)の印加により同じ画像が緑用のイメー
ジセンサ11bによって読み取られ、さらに読み取り読
み取りタイミング制御信号(ψ1、ψ2)の印加により
赤用のイメージセンサ11cによって読み取られるとい
う手順で原稿読み取りおよび蓄積動作が行なわれる。
【0012】読み取りタイミング制御信号(ψ1、ψ
2)が印加されてから次の読み取りタイミング制御信号
(ψ1、ψ2)が印加されるまでの読み取りタイミング
の差(間隔時間)は、従来は第1番目の読み取りタイミ
ング制御信号(ψ1、ψ2)により青用のイメージセン
サ11aが原稿を1ライン分読み取って画信号の蓄積が
終わってから(これを「1ライン蓄積時間」とする)第
2番目の読み取りタイミング制御信号(ψ1、ψ2)が
出力されていたが、本実施の形態においては1ライン蓄
積時間が経過する途中で次の読み取りタイミング制御信
号(ψ1、ψ2)が出力される。この各色の蓄積開始の
読み取りタイミングは蓄積時間と転送時間に基づいてず
らせられている。たとえば図3の例では第1番目の読み
取りタイミング制御信号(ψ1、ψ2)が出力されてか
ら、1ライン蓄積時間の1/3が経過したところで第2
番目の読み取りタイミング制御信号(ψ1、ψ2)が出
力される。また、第2番目の読み取りタイミング制御信
号(ψ1、ψ2)が出力されてから、1ライン蓄積時間
の1/3が経過したところで第3番目の読み取りタイミ
ング制御信号(ψ1、ψ2)が出力される。これによ
り、さらに第3番目の読み取りタイミング制御信号(ψ
1、ψ2)が出力されてから、1ライン蓄積時間の1/
3が経過したところで第4番目の読み取りタイミング制
御信号(ψ1、ψ2)トリガ信号が出力され青用のイメ
ージセンサ11aの読み取り、蓄積動作に戻ることにな
る。
【0013】このようなタイミング設定はタイミング回
路により行なわれ、前記したように各色の蓄積開始のタ
イミングは蓄積時間と転送時間に基づいて必要な量だけ
ずらせることができる。また、前記のようなトリガーの
タイミングで原稿の読み取りが行なわれた画信号はクロ
ック信号(ψR)にしたがって出力されるタイミング制
御信号(ψ1、ψ2)に同期して第1および第2のCC
Dアナログシフトレジスタ36a、36bに画素ごとに
蓄積される。そして第1および第2のCCDアナログシ
フトレジスタ36a、36bへの画信号の転送に当たっ
ては、第1のCCDアナログシフトレジスタ36aへ
は、タイミング制御信号(ψ1)に同期して読み取り有
効画素の奇数番目(第1番目、第3番目、第5番目、…
……というように)の画素の画信号が転送される。一
方、第2のCCDアナログシフトレジスタ36bへは、
タイミング制御信号(ψ2)に同期して読み取り有効画
素の偶数番目(第2番目、第4番目、第6番目、………
というように)の画素の画信号が転送される。
【0014】次に、第1および第2のCCDアナログシ
フトレジスタ36a、36bに蓄積された画信号の読み
出し、すなわち転送動作について説明する。この画信号
の転送動作は転送タイミング制御信号(ψ1L)および
(ψ2L)のコントロールしたがって実行される。転送
タイミング制御信号(1L)は第1のCCDアナログシ
フトレジスタ36aから画像データを読み出して転送す
るタイミングをとる。また、転送タイミング制御信号
(ψ2L)は第2のCCDアナログシフトレジスタ36
bから画像データを読み出して転送するタイミングをと
る。この画像データの転送を行なうに際しての転送時間
は、前記原稿読み取り時の蓄積時間に対してはるかに短
い時間が設定されている。この実施の形態においては、
転送時間は蓄積時間の1/3以下に設定されている。
【0015】このように、転送時間は蓄積時間の1/3
以下に設定した上、転送タイミング制御信号(ψ1L)
および(ψ2L)をそれぞれ入力タイミング制御信号
(ψ1)および(ψ2)と同じタイミングになるように
同期させている。よって、青、緑、赤用の各イメージセ
ンサ11a、11b、11cにおける画像データの転送
タイミングを青用のイメージセンサ11aを基準として
見ると、まずこの青用のイメージセンサ11aによる1
ラインの読み取り、蓄積処理が終わり次のラインの読み
取りが開始されるのと同じタイミング(図4中t1 )で
前ラインの青用の画像データの転送動作が開始される。
次に前記タイミングt1 から1ライン蓄積時間の1/3
が経過したところで緑用のイメージセンサ11bにおけ
る前ラインの読み取り、蓄積処理が終わり次のラインの
読み取りが開始されるのと同じタイミング(図4中t
2)で前ラインの緑用の画像データの転送動作が開始さ
れる。また、そこから1ライン蓄積時間の1/3(合計
2/3蓄積時間)が経過したところで赤用のイメージセ
ンサ11cにおける前ラインの読み取り、蓄積処理が終
わり次のラインの読み取りが開始されるのと同じタイミ
ング(図4中t3 )で前ラインの赤用の画像データの転
送動作が開始される。さらにそこから1ライン蓄積時間
の1/3(合計1蓄積時間)が経過したところで再び青
用のイメージセンサ11aにおけるラインの読み取り、
蓄積処理が終わり次のラインの読み取りが開始されるの
と同じタイミングで前ラインの青用の画像データの転送
動作が開始される。この「前ライン」とは、前記転送動
作を開始したときに蓄積動作を開始した、いわゆる「現
在ライン」に他ならず、先に画像データが転送された前
ラインの次のラインに相当する。このことから、総ての
イメージセンサ11a、11b、11cにより読み取ら
れ蓄積された画像データはすべてが転送されることにな
り、効率のよい画像データの蓄積、転送動作が実行され
る。
【0016】図5および図6は本発明の第2の実施の形
態を説明する図である。この実施の形態においては、
青、緑、赤用の各イメージセンサ11a、11b、11
cの間における読取素子の副走査方向の間隔を、前記第
1の実施の形態における蓄積タイミングのずれに応じて
設定するものである。
【0017】カラー画像読取装置では、青、緑、赤用の
各イメージセンサの間において、読取素子を副走査方向
に間隔を開けて設置している。そして、この副走査方向
の間隔は、通常、読み取りラインの副走査方向の間隔の
整数倍である。こうすることにより前記原稿の読み取り
に際して同一ラインが青、緑、赤用の各イメージセンサ
により一定のタイミングずれをもって読み取られる。し
たがって、このタイミングずれに合わせて各色の画像デ
ータをメモリから読み出しデータ処理すれば最初のカラ
ー画像が得られる。
【0018】ところが、前記第1の実施の形態ではCC
Dアナログシフトレジスタ11への画像データの蓄積動
作タイミングは、青用のイメージセンサ11aに対して
緑用のイメージセンサ11bは蓄積時間の1/3だけず
れており、赤用のイメージセンサ11cは緑用のイメー
ジセンサ11bに対して蓄積時間の1/3(青用のイメ
ージセンサ11aに対しては蓄積時間の2/3)だけず
れている。このため、カラー画像の読み取りを行なう
と、青、緑、赤用の各イメージセンサ11a、11b、
11cの間では読み取った画素が副走査方向にずれを生
じる。図5はこの副走査方向のずれを説明する図であ
り、同図中、符号60は青用のイメージセンサ11aに
よって読み取られた画素を表し、61は緑用のイメージ
センサ11bによって読み取られた画素を表し、62は
赤用のイメージセンサ11cによって読み取られた画素
を表す。青、緑、赤用の各イメージセンサ11a、11
b、11cの間で蓄積動作タイミングが蓄積時間の1/
3だけずれているとすると、緑用のイメージセンサ11
bによって画素61を読み取るときには青用のイメージ
センサ11aによって読み取られた画素60は画素61
よりも1/3画素分だけ副走査方向先方へ進んでおり、
赤用のイメージセンサ11cによって画素62を読み取
るときには青用のイメージセンサ11aによって読み取
られた画素60は画素62よりも2/3画素分だけ副走
査方向先方へ進んでいる。
【0019】したがって、本実施の形態では、前述のよ
うに、青、緑、赤用の各イメージセンサ11a、11
b、11cの間における読取素子の副走査方向の間隔を
各色の蓄積タイミングのずれ(ここでは1/3蓄積時
間)に応じて設定している。図6は本実施の形態により
改善した一具体例を改善前の構成例と対比させて表した
ものである。図6においては、中央の切り分け部分64
を境に左側が改善前の構成例、右側が改善後の一具体例
を示している。この図から明らかなように、青、緑、赤
用の各イメージセンサ11a、11b、11cの間で、
青用のイメージセンサ11aの読取素子65と緑用のイ
メージセンサ11bの読取素子66とは、副走査方向
へ、読み取りラインの副走査方向の間隔の整数倍よりも
さらに1/3画素分だけ離間する方向へずれた間隔に設
定されている。また、緑用のイメージセンサ11bの読
取素子66と赤用のイメージセンサ11cの読取素子6
7とは、副走査方向へ、読み取りラインの副走査方向の
間隔の整数倍よりもさらに2/3画素分だけ離間する方
向へずれた間隔に設定されている。
【0020】このような設定にすることにより、カラー
画像の読み取りに当たって、青、緑、赤用の各イメージ
センサ11a、11b、11cの間では読み取った画素
が副走査方向にずれを生じることはなくなるのである。
【0021】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
各色毎に読み取った画像を蓄積、転送してカラー画像を
読み取るカラー画像読取装置において、各色の蓄積開始
のタイミングを蓄積時間と転送時間に基づいてずらせ
た。また、各色の蓄積開始のタイミングのずれに対応し
て各色用のイメージセンサの副走査方向の間隔を設定し
た。これにより、全ての蓄積データを転送することがで
き読み取り画像の利用効率が向上するという効果を有す
る。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施の形態に係るカラー画像読
取装置の構成を示すブロック図
【図2】前記第1の実施の形態で用いられるCCDイメ
ージセンサの具体的な内部構造の例を示す図
【図3】前記第1の実施の形態で用いられるCCDイメ
ージセンサにおける各種制御信号の入力タイミングおよ
び画像データの出力タイミング示すタイミング図
【図4】前記第1の実施の形態で用いられるCCDイメ
ージセンサにおける原稿の読み取り動作に際しての蓄積
タイミングと転送タイミングを表すタイミング図
【図5】本発明の第2の実施の形態を説明する、蓄積タ
イミングのずれにより生じる読み取り画素の副走査方向
のずれを説明する図
【図6】本発明の第2の実施の形態により改善したイメ
ージセンサの一具体例を改善前の構成例と対比させて表
した図
【図7】従来のカラー画像読取装置における画像データ
の蓄積タイミングおよび転送タイミングを表す図
【符号の説明】
11 カラーCCDイメージセンサ 15、16、17 増幅器 18、19、20 サンプル・ホールド回路 21 色補正回路 23 A/D変換器 24 並列−直列変換回路 25 通信ケーブル 26 コンピュータ 27 発振回路 28 タイミング発生回路 65、66、67 読取素子

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 各色毎に読み取った画像を蓄積、転送し
    てカラー画像を読み取るカラー画像読取装置において、
    各色の蓄積開始のタイミングを蓄積時間と転送時間に基
    づいてずらせたことを特徴とするカラー画像読取方法。
  2. 【請求項2】 各色毎に読み取った画像を蓄積する画像
    データ蓄積手段と、この画像データ蓄積手段が蓄積した
    各色に対応する画像データを外部に出力する出力手段
    と、ある色の画像データの出力終了時とその次の色の画
    像データの出力開始時が略一致するように前記画像デー
    タ蓄積手段の各色画像の蓄積するタイミングを制御する
    制御手段とを具備したカラー画像読取装置。
  3. 【請求項3】 各色毎に読み取った画像を蓄積する画像
    データ蓄積手段と、この画像データ蓄積手段が蓄積した
    各色に対応する画像データを外部に出力する出力手段
    と、ある色の画像データの出力終了時とその次の色の画
    像データの出力開始時が略一致するように前記画像デー
    タ蓄積手段の各色画像の蓄積するタイミングを制御する
    制御手段とを備え、各色はB(ブルー)、G(グリー
    ン)、R(レッド)の3色であり、転送時間は蓄積時間
    の1/3以下に設定したことを特徴とするカラー画像読
    取装置。
  4. 【請求項4】 各色に対応する読取素子の副走査方向の
    間隔を各色の蓄積タイミングのずれに応じて設定したこ
    とを特徴とする請求項3記載のカラー画像読取装置。
  5. 【請求項5】 各色の蓄積開始タイミングを蓄積時間の
    1/3だけずらし、各色に対応する読取素子の副走査方
    向の間隔を、読み取りラインの副走査方向の間隔の整数
    倍よりもさらに1/3画素分だけ離間する方向へずれた
    間隔に設定したことを特徴とする請求項4記載のカラー
    画像読取装置。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007336519A (ja) * 2006-05-16 2007-12-27 Konica Minolta Holdings Inc 固体撮像装置

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JP2007336519A (ja) * 2006-05-16 2007-12-27 Konica Minolta Holdings Inc 固体撮像装置

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