JPS61112472A - 光学式読取り装置 - Google Patents

光学式読取り装置

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JPS61112472A
JPS61112472A JP59211712A JP21171284A JPS61112472A JP S61112472 A JPS61112472 A JP S61112472A JP 59211712 A JP59211712 A JP 59211712A JP 21171284 A JP21171284 A JP 21171284A JP S61112472 A JPS61112472 A JP S61112472A
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JP
Japan
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fluorescent lamp
output
light amount
light
amplifier
Prior art date
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Pending
Application number
JP59211712A
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English (en)
Inventor
Norio Kanemitsu
憲雄 金光
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Fujitsu Ltd
Original Assignee
Fujitsu Ltd
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Publication date
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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】 〔産業上の利用分野〕 本発明は光学式文字読取り装置あるいは光学式画像読取
り装置など光学式読取り装置の改良に関する。
例えば光学式画像読取り装置は、読取りの対象とする画
像を照明装置によ、て照明し、これをラスク走査等によ
って読取り1画素毎の濃度値を多値信号あるいは2値信
号に変換して出力する装置である。
前記照明装置としては、蛍光灯・ハロゲン灯あるいはタ
ングステン灯などがあるが、主走査方向における光量分
布の均一性2発熱量、およびコスト等の理出によって蛍
光灯が最も多く用いられている。
ところで、光学式読取り装置において1周囲温度の変化
によって照明装置の光量が変動し、そのために出力値に
変化が生ずることは好ましいことではない。
〔従来の技術〕
第2図は光学式読取り装置の従来例の概略構成図であり
、1は読取りの対象とする原稿、2は原稿1の走行面、
3は原稿1を駆動し所定速度で走行させる搬送ローラ、
4は照明装置として用いられる蛍光灯、5は蛍光灯4の
光量を検出する光量検出器、6は蛍光灯4によって照明
された原稿1上の画像を集光して所定の結象面に実像を
作る凸レンズ、7は前記結象面に主走査方向を長手方向
として設けられる例えば2048ビツトのイメージセン
サ、8は光量検出器5の出力に応じてイメージセンサ7
の出力を増幅する可変増幅率の増幅器。
また9は増幅器8の出力を例えば8ビツトの多値信号に
変換する量子化回路である。
以上のような構成により、蛍光灯4には一定の電流を供
給し、何等かの原因による蛍光灯4の光量の変動に対し
ては、光量検出器5の出力信号によって増幅器8の増幅
率を変化させることによって対処している。
また、蛍光灯には、その周囲温度が例えば5℃から35
℃に上昇すると光量が2倍以上に増大する性質があるが
、上記構成の光学式読取り装置においては、光量検出器
5の出力に応じて増幅器8の増幅率を変化させることに
より、原稿l上の白画素に対応する可変増幅器8の出力
が量子化回路9の動作範囲内に入るように制御している
〔発明が解決しようとする問題点〕
そこで、蛍光灯4および凸レンズ6等の光学系の各種の
パラメータを2例えば、35℃においてイメージセンサ
7の線形範囲に収まるような光量に決定して置くと、5
℃においては蛍光灯4の光量が半減するためにSN比が
悪くなる。逆に5°Cを基準として前記パラメータを決
定して置くと、35℃ではイメージセンサ7の出力が増
大して、量子化回路9における白レベル追随範囲を越え
るようになり、したがって、正しい読取りが出来な(な
るという問題点がある。
また、いわゆる完全調光、すなわち、光量検出器5の出
力に基づいて、蛍光灯4の光量が常に一定になるように
、蛍光灯4に供給する電流量を調整することも考えられ
るが、装置の規模が増大するという問題点が生ずる。
〔問題点を解決するための手段〕
本発明になる光学式読取り装置は、蛍光灯によって照明
される原稿をイメージセンナによって読取り画素毎にデ
ジタルデータとして出力する光学式読取り装置において
、前記蛍光灯の周辺の温度を検出する温度検出器と、前
記蛍光灯の光量を検出する光量検出器と、前記温度検出
器の出力に応じて前記蛍光灯の光量を制御する光量制御
回路と。
前記光量検出器の出力に応じて前記イメージセンサの出
力を増幅する可変増幅率の増幅器とを設けることによっ
て、前記問題点の解消を図ったものである。
〔作用〕
すなわち、光量検出器の出力に応じて増幅器の増幅率を
変化させるほかに、蛍光灯の周辺の温度に応じて蛍光灯
の光量を制御するようにしたものである。
〔実施例〕
以下に本発明の要旨を第1図に示す実施例によって具体
的に説明する。
第1図(a)は本発明一実施例の概略構成図であり。
第2図従来例と共通する符号は同一対象を指すほか、1
0は増幅率を4段に変更できる増幅器、1)は光量検出
器5の出力信号によって増幅器10の増幅率を切り換え
る制御回路、12は蛍光灯4の周辺の温度を検出する温
度検出回路、また13は温度検出回路12の出力に応じ
て蛍光灯4の光量を制御する光量制御回路である。
第1図(b)は光量検出回路5の具体的構成例であり、
ホトダイオード5a・演算増幅器5b、および演算増幅
器5bによって増幅されたホトダイオード5aのアナロ
グ出力信号をデジタル信号に変換し8ビー/ トの出力
信号Aとして出力するAD変換器5cからなる。
第1図(C1は増幅器10の具体的構成例であり、演算
増幅器10aのフィードバック抵抗R1・同R2・同1
?3および同R4の何れかをマルチプレクサ10bによ
って選択することによって増幅率の切換えが行われ、イ
メージセンサ7の出力信号Bを所定の増幅率で増幅した
出力信号Cを出力するように構成されている。またマル
チプレクサ10bの切換え信号Dは光検出回路5の出力
信号Aに基づいて決定され制御回路1)から送出される
第1図fdlは量子化回路9の具体的構成例であり。
増幅器10の出力信号Cに対し、イメージセンサ7を構
成する例えば2048個のビット素子毎の感度のばらつ
きの補正、原稿1の各部における反射率の補正、および
蛍光灯4の光量分布の補正を行った後に、これを多値信
号Eに変換する。
9aおよび9bは比較回路であり、一方には増幅器10
の出力信号Cが入力され、他方には、それぞれ。
DA変換器9fを介して得られる白レベルメモリ9eの
出力aおよびその分圧値が入力されている。この分圧比
は抵抗R5と同R6によって決まり1通常0.03程度
の値が用いられる。
9Cはリードオンリメモリ (ROM >  によって
構成される変換回路であり、比較器9aおよび同9bの
出力によって、白レベルメモリ9eの出力を書き換える
ことによって、イメージセンサ7のビット素子毎に白レ
ベルを追従する。すなわち変換回路9cでは、増幅器1
0の出力がDA変換器9fの出力より大きい状態をb〉
0.その逆の状態をb<o、増幅器10の出力がDA変
換器9fの出力の分圧値より大きい状態をc〉0.また
、その逆の状態をc<Oとするとき、白レベルメモリ9
eの出力aを。
b>Qおよびc>0の場合−−−−a X 1.01b
<Qおよびc>Qの場合−−−−a b<QおよびCOOの場合−−−−a Xo、99のア
ルゴリズムによって書き換えて行く。
9dは1走査線分の画素毎の変換回路9Cの出力を一時
記憶するバッファであり、このようにして。
白レベルメモリ9eには常に1走査線分の最新の白レベ
ルの値が画素毎に記憶され、 AD変換器9gは。
DA変換器9fを介して得られる白レベルメモリ9eの
記憶内容を基準として、増幅器10の出力信号Cを多値
信号Eに変換する。
第1図Te)は温度検出器12の具体的回路構成例であ
り、蛍光灯4の周辺の温度をサーミスタ12aによって
検出し、供給電圧Vccを抵抗R7とサーミスタ12a
によって分圧することによって電気信号に変換し、 A
D変換器12bによってデジタル値に変換し出力信号F
として出力する。
また、第1図if)は光量制御回路13の具体的構成例
であり、温度検出器12の出力信号によって直流電圧V
ccを制御する電圧制御回路13aと、抵抗R8・同R
9・トランジスタTri・同Tr2・コンデンサC1お
よび変圧器Tによって構成される自励発振回路13bと
を備え、約2KHzの交流によって蛍光灯4を点灯する
ものである。なおSlは起動時に蛍光灯4に予熱電流を
供給するために用いるスイッチである。
なお、電圧制御回路13aは1問題点の項において説明
した理由により、蛍光灯4の光量が常に一定になるよう
に制御(完全調光)しようとすると。
極めて複雑な回路構成となり装置価格も上昇するので2
例えば4段程度の切換えを行うだけである。
以上のよな構成により、温度検出回路12によって、蛍
光灯4の周辺温度を検出し出力信号Fを光量制御回路1
3に入力する。
また光量制御回路13では、温度検出回路12から与え
られた信号Fに応じて、蛍光灯4の光量を制御する。
ところが、前記のように電圧制御回路13aの切換え段
数が少ないので1段毎の温度変化範囲が広くなっている
従って1例えば量子化回路9を構成するDA変換器9f
には、経済性および変換速度等の理由によって、一般に
8ビツトの階調のものが用いられるので、D^変換器9
fの入力信号は、これを大きくすると1階調当たりのス
テップ電圧が大きくなってAD変換器9gにおける変換
誤差が増大する。
このため、蛍光灯4の光量を光量検出回路5によって検
出し、出力信号Aを制御回路1)に人力し。
切換え信号りによって増幅器10の増幅率を制御する。
すなわち、蛍光灯4の光量に応じて増幅器10の増幅率
を制御することにうよって、原稿1の白地部分に対応す
る増幅器10の出力が量子化回路9の追従範囲に収まる
ようにする。
その結果、蛍光灯4の光量の減少によるSN比の悪化、
あるいは光量の増大による量子化回路9への入力の飽和
を防止することが出来る。
〔発明の効果〕
以上説明したように1本発明によれば、低価格の装置で
、SN比の低下あるいは、各部構成要素に対する入力の
飽和を防止し、正しい読取りが出来るという効果が得ら
れる。
【図面の簡単な説明】
第1図(alは本発明一実施例の概略構成図。 第1図山)は光量検出回路の具体的構成例。 第1図(C)は増幅器の具体的構成例。 第1図Tdlは量子化回路の具体的構成例。 第1図telは温度検出回路の具体的構成例。 第1図([1は光量制御回路の具体的構成例。 第2図は従来例の概略構成図である。 図中。 1は原稿、       4は蛍光灯。 5は光量検出回路、   7はイメージセンサ。 9は量子化回路、10は増幅器。 12は温度検出回路、13は光量制御回路である。 □)垂枦Llll(αン (bツ ヤVcc− 岑 1  ’E     (C) ) 1 図 ! 澄L

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)蛍光灯によって照明される原稿をイメージセンサ
    によって読取り画素毎にデジタルデータとして出力する
    光学式読取り装置において、前記蛍光灯の周辺の温度を
    検出する温度検出器と、前記蛍光灯の光量を検出する光
    量検出器と、前記温度検出器の出力に応じて前記蛍光灯
    の光量を制御する光量制御回路と、前記光量検出器の出
    力に応じて前記イメージセンサの出力を増幅する可変増
    幅率の増幅器とを設けたことを特徴とする光学式読取り
    装置。
  2. (2)前記光量制御回路は前記蛍光灯に印加する電流に
    よって光量を制御するものであることを特徴とする特許
    請求の範囲第(1)項記載の光学式読取り装置。
JP59211712A 1984-10-09 1984-10-09 光学式読取り装置 Pending JPS61112472A (ja)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6952002B2 (en) 2001-07-18 2005-10-04 Canon Kabushiki Kaisha Image processing apparatus

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5725774A (en) * 1980-07-23 1982-02-10 Ricoh Co Ltd Processing circuit of light volume detection signal for solid state scanner
JPS5911560B2 (ja) * 1975-05-16 1984-03-16 チッソ株式会社 水中の施肥方法

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