JPH10136154A - カラー画像読取装置 - Google Patents

カラー画像読取装置

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JPH10136154A
JPH10136154A JP8290067A JP29006796A JPH10136154A JP H10136154 A JPH10136154 A JP H10136154A JP 8290067 A JP8290067 A JP 8290067A JP 29006796 A JP29006796 A JP 29006796A JP H10136154 A JPH10136154 A JP H10136154A
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Japan
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image
data
color
circuit
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JP8290067A
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Shinji Inoue
信治 井上
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Murata Machinery Ltd
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Murata Machinery Ltd
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Abstract

(57)【要約】 【課題】RGBの画像データを順次読み取るときに、参
照する補正用のデータを順次変更するようにして、画像
処理回路を単一とし、製造コストを低減できるようにす
る。 【解決手段】光の三原色(RGB)毎に同じ画像を3回
ずつ読み取る光学式のカラーセンサ1と、このカラーセ
ンサ1が画像の読み取りを行う度に、読み取った画像デ
ータを補正する単一の画像処理回路3とを備える。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、カラーファクシミ
リ装置などに適用されるカラー画像読取装置の改良に関
する。
【0002】
【従来の技術】近時では、ファクシミリ装置や複写装置
(コピー機)などに、カラー画像が読み取りできるもの
が開発されており、高性能のカラープリンタやカラーデ
ィスプレイなどの普及に伴って、その需要が増えつつあ
る。この種のカラー画像読取装置は、光学式のカラーセ
ンサによって、光の三原色(RGB)のそれぞれに対応
した画像を読み取り、RGBのそれぞれに対応して設け
られた画像処理回路によって、カラーセンサが読み取っ
た画像データを補正し、これらを混合してカラー画像を
形成している。
【0003】以下に、画像処理回路が行う補正につい
て、図4〜6とともに説明する。図4は、AGC(auto
matic gain control,自動利得制御)補正を説明するた
めの図である。カラーセンサで読み取った画像データの
アナログ信号は、カラーセンサの特性や光源の種類など
によって、その出力レベルが異なる。一方、このアナロ
グ信号をデジタル信号に変換するA/Dコンバータは、
リファレンス電圧(白レベル電圧、黒レベル電圧)を固
定させている。そのため、上記アナログ信号をA/Dコ
ンバータに入力する前に、アナログ信号のピーク値を検
出し、この値をA/Dコンバータのフルスケール値に合
わせる補正が必要となる。
【0004】この手順の一例を説明すると、まず、白デ
ータを読み取り、ゲインを上げて、1ラインの最終画素
の出力レベルを白レベル電圧(Vwl)に合わせる(図
4(a))。次に、ピーク値に対するゲインをコントロ
ールして、ライン内の出力のピーク値を白レベル電圧
(Vwl)に合わせる(図4(b))。図5は、シェー
ディング補正(不均一補正)を説明するための図であ
る。
【0005】図示するように、カラーセンサで読み取っ
た主走査方向の白データの出力波形には、光源両端部の
光量の低下、レンズ周辺の減光によるシェーディング歪
や、センサの画素単位の特性ばらつきによる高周波歪が
生じるため、この歪を補正する必要が生じる。この補正
をすることによって、照明むらやセンサの感度むら等を
なくし、画像データの濃度値を単調に再現する。
【0006】図6は、γ補正を説明するための図であ
る。光学式のセンサでは、一般に、図6に示すような光
電変換特性を示し、入力光量と出力電圧との関係は、以
下の式で表される。
【0007】
【数1】 γ補正とは、画像データを自然画像に近づけるため、人
間の目の感度特性(対数特性)に上記式内のγの値(セ
ンサのγ特性)を補正することである(図では、γ=
1)。即ち、濃い画像に対しては濃度差を強調し、淡い
画像に対しては濃度差をあまりつけないようにする。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】以上に説明したよう
に、従来のカラー画像読取装置では、カラーセンサが読
み取る光の三原色(RGB)の画像データごとに画像処
理回路を設ける必要があるため、製造コストを低減する
ことが課題となっていた。本発明は、上記の事情に鑑み
てなされたものであり、RGBの画像データを順次読み
取るときに、補正のためのデータを順次変更するように
して、画像処理回路を単一とし、製造コストを低減でき
るカラー画像読取装置を提供することを目的としてい
る。
【0009】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明の請求項1に係るカラー画像読取装置では、
光の三原色毎に同じ画像を3回ずつ読み取る光学式のカ
ラーセンサと、このカラーセンサが画像の読み取りを行
う度に、読み取った画像データを補正する単一の画像処
理回路とを備える。
【0010】本発明のカラー画像読取装置は、カラーフ
ァクシミリ装置、カラーコピー機、イメージスキャナな
どに適用され、CCDカラーセンサによって、光の三原
色(RGB)毎に、ライン(走査線)あるいはページ毎
に、3回ずつ同じ画像を読取走査して、画像処理回路に
よって順次画像データの補正をする。請求項2に係るカ
ラー画像読取装置では、請求項1において、画像処理回
路は、光の三原色毎に、AGC補正、シェーディング補
正、ガンマ補正のための各データを記憶する記憶手段を
備え、この記憶手段を参照して、カラーセンサが読み取
った画像データに対し、各補正を行う。
【0011】ここに記憶手段は、信号のやり取りを高速
に保ち、処理が複雑になることを防ぐため、各補正処理
毎に別々のSRAMなどで構成され、別々のバスで画像
処理回路と結ばれるようにすることが望ましい。このよ
うな構成とすれば、SRAMの各々には、RGBそれぞ
れの画像データを補正するためのデータが記憶される。
【0012】請求項3に係るカラー画像読取装置では、
請求項2において、カラーセンサは、1走査線毎に3回
ずつの読み取りを行い、画像処理回路は、記憶手段に記
憶された各補正のための各データを、バンク切り替えに
よって参照する。ここに、カラーセンサは、線順次方式
によって、各走査線ごとにRGBの切り替えを行いなが
ら画像を読み取る。上記各補正処理毎にRGBに対応し
て、拡張メモリとして設けられた複数(9つ)のバンク
を、読取走査する度に切り替えて、RGBそれぞれの画
像データの補正処理時に参照する。
【0013】
【発明の実施の形態】以下に、本発明の実施の形態につ
いて、図面とともに説明する。図1は、カラー画像読取
装置の要部構成を示したブロック図である。ここには、
1走査線(ライン)毎にRGBの切り替えを行いながら
画像を読み取る線順次方式を採用した装置の例を示した
が、本発明はこれには限定されず、ページ毎にRGBを
切り替える面順次方式を採用してもよい。
【0014】図において、1は光の三原色(RGB)別
に、1走査線毎に同じ画像を3回ずつ読み取る光学式の
CCDカラーセンサ、2は入力されたアナログ信号を増
幅するアンプ(AMP)、3はCCDカラーセンサ1が
画像の読み取りを行う度に、読み取った画像データを補
正する単一の画像処理回路、4は画像処理回路3が補正
処理に使用する補正用のデータを記憶した記憶手段、5
はバンク切り替え回路、6r,6g,6bは画像処理回
路3による補正後のRGBそれぞれの画像データを格納
するラインメモリ、7は各ラインメモリ6r,6g,6
bから入力された画像データを基に、色の濃淡を調節し
て出力する色補正回路である。
【0015】画像処理回路3は、AGC補正を行うべ
く、入力波形のレベルを変化させるAGC回路及びセン
サの黒レベルを基準電圧に設定するクランプ回路31
と、アナログ信号をデジタル信号に変換するA/D変換
回路(A/Dコンバータ)32と、シェーディング補正
を行うシェーディング補正回路33と、γ補正を行うγ
補正回路34と、CCDカラーセンサ1のRGBの各々
の読み取りを制御するタイミングジェネレータ35とを
備える。
【0016】また、記憶手段4は、AGC補正用メモリ
41と、シェーディング補正用メモリ42と、ガンマ補
正用メモリ43の各外部メモリで構成されており、各補
正のためのデータが、RGBそれぞれの画像データに対
して記憶されている。ここでは、各補正用メモリ41,
42,43に対し、RGBそれぞれの補正用のデータを
記憶させるメモリバンクB1r,B1g,B1b、B2
r,B2g,B2b、B3r,B3g,B3bを備えて
おり、これらをバンク切り替え回路5によって順次切り
替えて、各補正回路31,33,34が参照し処理する
ようにしている。
【0017】すなわち、タイミングジェネレータ35に
よって、CCDカラーセンサ1がR(赤)の読み取りを
行うように制御したときには、バンク切り替え回路5
は、各補正用メモリ41,42,43をそれぞれ、Rメ
モリバンクB1r,B2r,B3rに切り替え、G
(緑)の読み取りのときは、GメモリバンクB1g,B
2g,B3gに切り替え、B(青)の読み取りのとき
は、BメモリバンクB1b,B2b,B3bに切り替え
る。
【0018】このようにバンク切り替えにより、RGB
それぞれの補正用のデータを変化させるようにすれば、
画像処理回路3の各補正回路31,33,34では、同
じメモリ(同じアドレス)に対してデータの参照を行え
ばよく、また、各補正用メモリ41,42,43に対
し、補正用のデータをいちいち書き替える必要がなく、
高速処理が実現できる。
【0019】以下に、上記カラー画像読取装置の基本動
作を説明する。図2は、カラー画像読取装置の全体的な
動作を示したフローチャート、図3は、図2中の特定の
ステップの詳細な動作を示したフローチャートである。
画像の読取動作は、初期処理として各補正用データを各
メモリバンクB1r,B1g,B1b、B2r,B2
g,B2b、B3r,B3g,B3bに格納してから、
1ライン毎の読み取りを開始する。ここでは、ページ毎
に補正用データの更新を行っているが、本発明はこれに
は限定されず、更新を行わないようにしてもよい(以
上、図2のステップ100〜111)。
【0020】図3(a)のγ補正データ書き込み処理
(図2のステップ104)では、バンク切り替えによ
り、順に、γ補正用メモリ43のアドレスを各メモリバ
ンクB3r,B3g,B3bに切り替えながら、RGB
それぞれの画像データに対して、予め定められたγ値に
対応する補正用データを書き込み、各メモリバンクB3
r,B3g,B3bに記憶させるようにする(ステップ
201〜206)。
【0021】図3(b)のAGC補正データ作成処理
(図2のステップ105)では、バンク切り替えによ
り、順に、AGC補正用メモリ41のアドレスを各メモ
リバンクB1r,B1g,B1bに切り替えながら、R
GBそれぞれの画像データに対して、AGC動作を行い
(図4参照)、制御したゲイン値などの補正用データを
書き込み、各メモリバンクB1r,B1g,B1bに記
憶させるようにする(ステップ211〜219)。
【0022】図3(c)のシェーディング補正データ作
成処理(図2のステップ106)では、バンク切り替え
により、順に、シェーディング補正用メモリ42のアド
レスを各メモリバンクB2r,B2g,B2bに切り替
えながら、RGBそれぞれの画像データに対して、シェ
ーディング補正を行い(図5参照)、歪が生じる画素の
位置や理想的な波形データなどの補正用データを書き込
み、各メモリバンクB2r,B2g,B2bに記憶させ
るようにする(ステップ221〜229)。
【0023】図3(d)の1ライン読み取り処理(図2
のステップ107)では、バンク切り替えにより、各補
正用メモリ41,42,43のアドレスを、順に、Rメ
モリバンクB1r,B2r,B3r、GメモリバンクB
1g,B2g,B3g、BメモリバンクB1b,B2
b,B3bに切り替えながら、各補正回路31,33,
34が、各補正用メモリ41,42,43を順次参照し
て、読み取ったRGBそれぞれの出力の補正を行い、各
ラインメモリ6r,6g,6bに補正後の各画像データ
を格納する(ステップ231〜239)。
【0024】その後は、色補正回路7によって、RGB
の各画像データを基に、色の濃淡の調整を行い、続い
て、このカラー画像読取装置がファクシミリ装置であれ
ば、ファクシミリ送信処理に、カラーコピー機であれ
ば、記録紙への印字出力処理に移行する。
【0025】
【発明の効果】以上の説明からも理解できるように、本
発明に係るカラー画像読取装置によれば、以下の効果を
奏する。請求項1によれば、カラーセンサが光の三原色
毎に画像を読み取る度に、画像処理回路によって、読み
取った画像データを補正する構成なので、単一の画像処
理回路により3色の画像処理ができる。そのため、従来
のように、3つの画像処理回路を備える必要がなく、製
造コストの低減が図れる。
【0026】請求項2によれば、画像処理回路は、光の
三原色毎に、AGC補正、シェーディング補正、ガンマ
補正のための各データを記憶する記憶手段を備えている
ので、画像データを読み取ったときには、順次、この記
憶手段を参照し、最適な補正を行うことができる。請求
項3によれば、カラーセンサは、1走査線毎に3色の読
み取りを行う線順次方式を採るため、面順次方式と比べ
て、高精度の位置合わせ制御が必要なく、また、ページ
メモリを備える必要がないため、コストの上昇を抑える
ことが出来る。
【0027】画像処理回路は、記憶手段に記憶された各
補正のための各データを、バンク切り替えによって参照
するので、読み取りの度に、各補正用メモリに補正のた
めのデータを転送する必要がなく、そのため、高速処理
が実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明のカラー画像読取装置の要部構成の一例
を示すブロック図である。
【図2】本発明のカラー画像読取装置の基本動作の一例
を示すフローチャートである。
【図3】本発明のカラー画像読取装置の基本動作の詳細
を示すフローチャートである。
【図4】AGC補正を説明するための図である。
【図5】シェーディング補正を説明するための図であ
る。
【図6】γ補正を説明するための図である。
【符号の説明】
1・・・CCDカラーセンサ 3・・・画像処理回路 31・・・AGC回路、クランプ回路 33・・・シェーディング補正回路 34・・・γ補正回路 4・・・記憶手段 41・・・AGC補正用メモリ 42・・・シェーディング補正用メモリ 43・・・γ補正用メモリ 5・・・バンク切り替え回路

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】光の三原色毎に同じ画像を3回ずつ読み取
    る光学式のカラーセンサと、このカラーセンサが画像の
    読み取りを行う度に、読み取った画像データを補正する
    単一の画像処理回路とを備えたことを特徴とするカラー
    画像読取装置。
  2. 【請求項2】上記画像処理回路は、光の三原色毎に、A
    GC補正、シェーディング補正、ガンマ補正のための各
    データを記憶する記憶手段を備え、 この記憶手段を参照して、上記カラーセンサが読み取っ
    た画像データに対し、上記各補正を行うことを特徴とす
    る請求項1に記載のカラー画像読取装置。
  3. 【請求項3】上記カラーセンサは、1走査線毎に上記3
    回ずつの読み取りを行い、 上記画像処理回路は、上記記憶手段に記憶された上記各
    補正のための各データを、バンク切り替えによって参照
    することを特徴とする請求項2に記載のカラー画像読取
    装置。
JP8290067A 1996-10-31 1996-10-31 カラー画像読取装置 Pending JPH10136154A (ja)

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