JPS63238761A - ラスタ入力走査装置の校正装置及び方法 - Google Patents
ラスタ入力走査装置の校正装置及び方法Info
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- JPS63238761A JPS63238761A JP62233597A JP23359787A JPS63238761A JP S63238761 A JPS63238761 A JP S63238761A JP 62233597 A JP62233597 A JP 62233597A JP 23359787 A JP23359787 A JP 23359787A JP S63238761 A JPS63238761 A JP S63238761A
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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。
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、ラスタ入力走査装置、より詳細には、Xおよ
びY走査軸を自己整合するラスタ入力走査装置に関する
ものである。
びY走査軸を自己整合するラスタ入力走査装置に関する
ものである。
発明が解決しようとする問題点
ここ数年、ラスタ入力走査技術は、特にデータ入力応用
面において、急速に進歩した。走査アレーをより長くす
ること、および原稿書類の前後方向くX軸すなわち高速
走査方向)を読み取るのに1個の走査アレーが必要であ
る従来のものより多数のフォトサイトで構成することに
よって、走査速度が著しく増大した。この結果、ラスタ
入力走査装置を用いてデータ処理装置へデータを入力す
ることが魅力ある目標になった。
面において、急速に進歩した。走査アレーをより長くす
ること、および原稿書類の前後方向くX軸すなわち高速
走査方向)を読み取るのに1個の走査アレーが必要であ
る従来のものより多数のフォトサイトで構成することに
よって、走査速度が著しく増大した。この結果、ラスタ
入力走査装置を用いてデータ処理装置へデータを入力す
ることが魅力ある目標になった。
データ処理装置や走査アレーは、相当安価になったけれ
゛ども、走査アレーや光学装置に必要である正確な機械
的整合は、依然として、ラスタ入力走査装置の製作にお
ける主要なコスト要素である。
゛ども、走査アレーや光学装置に必要である正確な機械
的整合は、依然として、ラスタ入力走査装置の製作にお
ける主要なコスト要素である。
光学装置や入力情報取扱装置に対し走査アレーを機械的
に正確に位置決めしないと、走査装置は、正確さを欠き
、データ誤りが生じることがある。
に正確に位置決めしないと、走査装置は、正確さを欠き
、データ誤りが生じることがある。
正確に製作された装置は1、十分の数パーセントの範囲
内で所望する位置に整合することが可能であるが、不注
意な整合によって、重大な問題を引き起こす可能性があ
る。−例として、フォトサイト・アレーのハウジングや
支持部は、低速走査方向(Y軸)や高速走査方向、傾き
、倍率、焦点および高さの調整を含む、幾つかの調整が
必要であり、各方向に調整可能な独立した部品が必要で
ある。
内で所望する位置に整合することが可能であるが、不注
意な整合によって、重大な問題を引き起こす可能性があ
る。−例として、フォトサイト・アレーのハウジングや
支持部は、低速走査方向(Y軸)や高速走査方向、傾き
、倍率、焦点および高さの調整を含む、幾つかの調整が
必要であり、各方向に調整可能な独立した部品が必要で
ある。
工場の品質管理がいかに優秀でも、現場における障害で
、綿密な工場整合がだめになることもある。
、綿密な工場整合がだめになることもある。
もしこれらの機械的調整の幾つかを省く自己整合装置が
得られれば、この問題は、著しく改善されよう。
得られれば、この問題は、著しく改善されよう。
従来の技術
米国特許第4,149,091号は、ラスタ入力走査装
置で処理装置に入力された情報を処理する場合に、相互
の位置を測定し、その情報を記憶装置に記憶させ、その
記憶させた情報をオフセット値とじて使用して、複数の
オフセット重複アレーを整合する装置を開示している。
置で処理装置に入力された情報を処理する場合に、相互
の位置を測定し、その情報を記憶装置に記憶させ、その
記憶させた情報をオフセット値とじて使用して、複数の
オフセット重複アレーを整合する装置を開示している。
この装置にとって必要なセンサ・アレーの位置に関する
情報は、アレーを顕微鏡で測定し、アレーを切り替える
ときを走査装置に知らせる副尺として、その情報を記憶
装置に記憶させることによって得られる。
情報は、アレーを顕微鏡で測定し、アレーを切り替える
ときを走査装置に知らせる副尺として、その情報を記憶
装置に記憶させることによって得られる。
Xerox Disclosure Journal
” Ra5ter 5canner^lignment
Techniques ”、Vol、5. N
o、3 (May/June1980)には、誤整合
を是正するのに必要なオフセットを決定する校正方法が
掲載されている。Y軸は、その軸に沿うアレー・オフセ
ットを選定することによって調整され、X軸は、その軸
に沿うビット・オフセットを選定することによって調整
される。
” Ra5ter 5canner^lignment
Techniques ”、Vol、5. N
o、3 (May/June1980)には、誤整合
を是正するのに必要なオフセットを決定する校正方法が
掲載されている。Y軸は、その軸に沿うアレー・オフセ
ットを選定することによって調整され、X軸は、その軸
に沿うビット・オフセットを選定することによって調整
される。
この論文の主眼は、校正に使用する特殊な形式の試験原
稿書類を提供することにある。
稿書類を提供することにある。
特許昭59−63875号は、ライン・センサが内蔵さ
れた回転エンコーダを距離計として使用し、ライン・セ
ンサが所定の距離だけ移動するごとに、パルスを制御器
へ送るようにした図形入力装置を開示している。
れた回転エンコーダを距離計として使用し、ライン・セ
ンサが所定の距離だけ移動するごとに、パルスを制御器
へ送るようにした図形入力装置を開示している。
問題点を解決するための手段
本発明の第1の目的は、ラスタ入力走査装置において、
XおよびY走査軸、焦点および(または)倍率を自己整
合するための整合装置を提供することである。
XおよびY走査軸、焦点および(または)倍率を自己整
合するための整合装置を提供することである。
第2の目的は、他の像測定や操作を行うときに使用する
ことができる内部基準値を記憶装置に記憶しているラス
タ入力走査装置を提供することである。
ことができる内部基準値を記憶装置に記憶しているラス
タ入力走査装置を提供することである。
第3の目的は、部品の上手な機械的操作を必要とせず、
ラスタ入力走査装置の電子部品および機械部品を整合す
る方法を提供することである。
ラスタ入力走査装置の電子部品および機械部品を整合す
る方法を提供することである。
本発明の以上の諸口的は、ラスタ入力走査装置の自己整
合方法および装置を提供することによって達成される。
合方法および装置を提供することによって達成される。
第1の特徴として、像走査装置は、第1軸に沿って配列
され、表面の像情報を検出し、その電気的表示を発生す
る複数の個別感光素子で構成された直線形光電センサ・
アレー、前記第1軸に垂直な第2軸に沿って移動するこ
とが可能で、その移動中、センサ検出可能整合用ターゲ
ットを支持しているキャリッジ、前記キャリッジを出発
位置から第2軸に沿って駆動する駆動装置、センサが前
記ターゲット上の選ばれた整合用特徴を検出するまでに
、キャリッジが出発位置から移動した距離を測定する測
定手段、およびY軸オフセット値として使用するため前
記測定した距離を表す値を記憶するY軸記憶手段を備え
ている。作用中、前記整合用ターゲットを支持している
キャリッジは、所定の位置から第2軸に沿って移動する
。
され、表面の像情報を検出し、その電気的表示を発生す
る複数の個別感光素子で構成された直線形光電センサ・
アレー、前記第1軸に垂直な第2軸に沿って移動するこ
とが可能で、その移動中、センサ検出可能整合用ターゲ
ットを支持しているキャリッジ、前記キャリッジを出発
位置から第2軸に沿って駆動する駆動装置、センサが前
記ターゲット上の選ばれた整合用特徴を検出するまでに
、キャリッジが出発位置から移動した距離を測定する測
定手段、およびY軸オフセット値として使用するため前
記測定した距離を表す値を記憶するY軸記憶手段を備え
ている。作用中、前記整合用ターゲットを支持している
キャリッジは、所定の位置から第2軸に沿って移動する
。
アレー内のセンサがターゲットの選ばれた特徴を検出す
ると、その時点までに、キャリッジが出発位置からY軸
に沿って移動した距離が測定される。この距離は、アパ
チャー・カード、整合用ターゲット、および選ばれた特
徴の既知の寸法に基づいて、前記特徴が位置すべきホー
ム位置からの距離を表す記憶理論値すなわち基準値と比
較することができる。理論値と測定値との差は、像処理
装置でY軸オフセット値として使用するため記憶装置に
記憶される。
ると、その時点までに、キャリッジが出発位置からY軸
に沿って移動した距離が測定される。この距離は、アパ
チャー・カード、整合用ターゲット、および選ばれた特
徴の既知の寸法に基づいて、前記特徴が位置すべきホー
ム位置からの距離を表す記憶理論値すなわち基準値と比
較することができる。理論値と測定値との差は、像処理
装置でY軸オフセット値として使用するため記憶装置に
記憶される。
本発明の第2の特徴として、整合用ターゲット上の選ば
れた特徴を検出し、直線形センサ・アレーに対するその
位置を決定することによって、X軸オフセット値が得ら
れる。次に、この位置と記憶装置に記憶されている基準
値とを比較して、その結果を、像処理装置においてX軸
オフセット値として使用することができる0代わりに、
同様な手順を用いてどちらか一方の軸または両方の軸に
ついてオフセット値を得ることもできる。
れた特徴を検出し、直線形センサ・アレーに対するその
位置を決定することによって、X軸オフセット値が得ら
れる。次に、この位置と記憶装置に記憶されている基準
値とを比較して、その結果を、像処理装置においてX軸
オフセット値として使用することができる0代わりに、
同様な手順を用いてどちらか一方の軸または両方の軸に
ついてオフセット値を得ることもできる。
本発明の第3の特徴として、選ばれた特徴が検出された
位置とその特徴の所望位置とを比較し、その比較に基づ
いて倍率比を決定し、その値を倍率オフセット値として
記憶させることによって、倍率オフセット値を得ること
ができる。
位置とその特徴の所望位置とを比較し、その比較に基づ
いて倍率比を決定し、その値を倍率オフセット値として
記憶させることによって、倍率オフセット値を得ること
ができる。
本発明の第4の特徴として、選ばれた焦点特徴を検出し
、ターゲットに対してレンズを動かして最良の焦点を決
定し、前記最良焦点位置を焦点オフセット値として記憶
させることによって、焦点オフセット値を得ることがで
きる。
、ターゲットに対してレンズを動かして最良の焦点を決
定し、前記最良焦点位置を焦点オフセット値として記憶
させることによって、焦点オフセット値を得ることがで
きる。
上に述べた発明は、実質的に機械的整合の必要性を省く
という利点を備えている。電子的に整合することによっ
て、フォトサイト・アレーのハウジングおよび支持体を
1個の単体部材として結合する整合作業が減るので、製
造コストが減少するほか、それ以後の調整は不要である
。
という利点を備えている。電子的に整合することによっ
て、フォトサイト・アレーのハウジングおよび支持体を
1個の単体部材として結合する整合作業が減るので、製
造コストが減少するほか、それ以後の調整は不要である
。
これらのオフセット値は、電子的に決定されるので、い
ろいろなやり方で使用することが可能である。例えば、
ラスタ入力走査装置は、Y方向の機械的原点すなわち出
発点と、整合プロセスで決定されたアパチャー・カード
内のフィルム上の像情報が始まるべき点との間のフィル
ム面の被走査領域からの情報を無視する、すなわち捨て
ることができる。同様に、X方向において、フォトサイ
ト・アレーのどちらかの端の余分のフォトサイトの数を
無視する、すなわち捨てることができる。
ろいろなやり方で使用することが可能である。例えば、
ラスタ入力走査装置は、Y方向の機械的原点すなわち出
発点と、整合プロセスで決定されたアパチャー・カード
内のフィルム上の像情報が始まるべき点との間のフィル
ム面の被走査領域からの情報を無視する、すなわち捨て
ることができる。同様に、X方向において、フォトサイ
ト・アレーのどちらかの端の余分のフォトサイトの数を
無視する、すなわち捨てることができる。
この結果、ラスタ入力走査装置は、データ処理装置へ入
力するため提供されたアパチャー・カードのフィルム上
の後続像情報のうち、中央に合わされた像を表すために
定められた窓に入る部分のみを読み取る。したがって、
像情報は、装置に対して中央に置かれている。診断用具
として、プログラムされた整合を吟味すれば、X軸また
はY軸の捨てられた像領域の部分が大きすぎる場合など
、大きな欠陥を矯正することができる。記憶されている
倍率値および焦点値は、逸脱状態、修理、装置の移動等
があった後、装置を公称値へ戻すのに使用することがで
きる。倍率の場合は、記憶されている倍率情報を使用し
て、一定の補間ルーチンで、走査した原稿書類の情報の
倍率を得ることができる。
力するため提供されたアパチャー・カードのフィルム上
の後続像情報のうち、中央に合わされた像を表すために
定められた窓に入る部分のみを読み取る。したがって、
像情報は、装置に対して中央に置かれている。診断用具
として、プログラムされた整合を吟味すれば、X軸また
はY軸の捨てられた像領域の部分が大きすぎる場合など
、大きな欠陥を矯正することができる。記憶されている
倍率値および焦点値は、逸脱状態、修理、装置の移動等
があった後、装置を公称値へ戻すのに使用することがで
きる。倍率の場合は、記憶されている倍率情報を使用し
て、一定の補間ルーチンで、走査した原稿書類の情報の
倍率を得ることができる。
また、装置は、裁ち落としくclopping)または
枠組み(windowing)、縮小または拡大など、
別の像取扱い要求に対して、XおよびYオフセット値な
ど適当な電子的情報を提供することによって、検出した
像情報を処理する制御電子装置へ情報を提供する。
枠組み(windowing)、縮小または拡大など、
別の像取扱い要求に対して、XおよびYオフセット値な
ど適当な電子的情報を提供することによって、検出した
像情報を処理する制御電子装置へ情報を提供する。
本発明のその他の目的および利点は、以下の説明と添付
図面を読まれれば明らかになるであろう。
図面を読まれれば明らかになるであろう。
実施例
次に、図面について説明するが、図示した内容は、発明
の好ましい実施例を明らかにするためのものであり、発
明を限定するものではない。第1図に、本発明を組み入
れようと考えている形式の、センサ・アレー40でアパ
チャー・カード12など透明な原物から像情報を走査す
るのに適したラスタ入力走査装Htoの構造を示す。ラ
スタ入力走査装W10は、この分野では周知の形式であ
る。意図する形式のラスタ入力走査装πは、一般に、ア
パチャー・カード12内に保持された高品質写真フィル
ムに印刷された像情報を照明するために、反射器20、
ランプ22、集光装置24、フィルタ26およびレンズ
28で構成された光源16を備えているものがよい。
の好ましい実施例を明らかにするためのものであり、発
明を限定するものではない。第1図に、本発明を組み入
れようと考えている形式の、センサ・アレー40でアパ
チャー・カード12など透明な原物から像情報を走査す
るのに適したラスタ入力走査装Htoの構造を示す。ラ
スタ入力走査装W10は、この分野では周知の形式であ
る。意図する形式のラスタ入力走査装πは、一般に、ア
パチャー・カード12内に保持された高品質写真フィル
ムに印刷された像情報を照明するために、反射器20、
ランプ22、集光装置24、フィルタ26およびレンズ
28で構成された光源16を備えているものがよい。
アパチャー・カード12は、カード保持器30によって
走査位置に保持される。カード保持器30は、第1図で
は、図面の平面に垂直なY軸に沿って水平方向に往復運
動ができるようにキャリッジ32に取り付けられている
。駆動モーター34は、精密親ねじ駆動装置36(第2
図に略図で示す)を介してカード保持器30に運動を与
え、アパチャー・カード12を支持し°ているカード保
持器30をキャリッジ32に沿って動かす。キャリッジ
32に沿う運動は、矢印37で示す低速走査Y方向の運
動である。
走査位置に保持される。カード保持器30は、第1図で
は、図面の平面に垂直なY軸に沿って水平方向に往復運
動ができるようにキャリッジ32に取り付けられている
。駆動モーター34は、精密親ねじ駆動装置36(第2
図に略図で示す)を介してカード保持器30に運動を与
え、アパチャー・カード12を支持し°ているカード保
持器30をキャリッジ32に沿って動かす。キャリッジ
32に沿う運動は、矢印37で示す低速走査Y方向の運
動である。
アパチャー・カード12内に保持されたフィルムを通過
した光によって形成される像は、レンズ44に通過して
センサ基板42に取り付けられたセンサ・アレー40の
上に結像される。第2図に示すように、レンズ28をキ
ャリッジ(図示せず)に沿ってセンサ・アレー40に接
近させ、後退させることができるように支持し、精密親
ねじ駆動装置39を介してレンズ・モーター38で、矢
印47の方向に駆動することによって、光学装置の焦点
を合わせることができる。もし電子式倍率調整装置を備
えていなければ、または、それに追加して、倍率調整装
置46で像の倍率調整を行うことができる。本発明で考
えているように、センサ・アレー40は、X軸(高速走
査)方向に伸びる直線形フォトサイト・アレー、たとえ
ばアパチャー・カード12内に保持されたフィルム上の
像情報を通過してセンサ・アレーに当たった光を検出す
る電荷結合素子(CCD )で構成することができる。
した光によって形成される像は、レンズ44に通過して
センサ基板42に取り付けられたセンサ・アレー40の
上に結像される。第2図に示すように、レンズ28をキ
ャリッジ(図示せず)に沿ってセンサ・アレー40に接
近させ、後退させることができるように支持し、精密親
ねじ駆動装置39を介してレンズ・モーター38で、矢
印47の方向に駆動することによって、光学装置の焦点
を合わせることができる。もし電子式倍率調整装置を備
えていなければ、または、それに追加して、倍率調整装
置46で像の倍率調整を行うことができる。本発明で考
えているように、センサ・アレー40は、X軸(高速走
査)方向に伸びる直線形フォトサイト・アレー、たとえ
ばアパチャー・カード12内に保持されたフィルム上の
像情報を通過してセンサ・アレーに当たった光を検出す
る電荷結合素子(CCD )で構成することができる。
好ましい実施例の場合は、アパチャー・カード12のフ
ィルム上の像情報とセンサ・アレー40上に結像された
像との間で、1対1の対応が得られるように、センサ・
アレー40の長さを、アパチャー・カード12のフィル
ムのX方向の長さに一致させ、約5900個のフォトサ
イトで構成することができる。代替方法として、センサ
・アレー40をアパチャー・カード12のフィルム上の
像情報より小さく、または大きくしてもよいことは理解
されよう。その場合には、アレーの長さと等しくなるよ
うに像を倍率調整してもよい。
ィルム上の像情報とセンサ・アレー40上に結像された
像との間で、1対1の対応が得られるように、センサ・
アレー40の長さを、アパチャー・カード12のフィル
ムのX方向の長さに一致させ、約5900個のフォトサ
イトで構成することができる。代替方法として、センサ
・アレー40をアパチャー・カード12のフィルム上の
像情報より小さく、または大きくしてもよいことは理解
されよう。その場合には、アレーの長さと等しくなるよ
うに像を倍率調整してもよい。
もう1つの代替方法として、センサ・アレーをX軸およ
びY軸方向に広がる二次元アレーにすることができる。
びY軸方向に広がる二次元アレーにすることができる。
その場合には、センサ・アレーは、選ばれた二次元領域
の像を検出する。二次元センサは、像領域全体を同時に
感知できるように十分な大きさにする、すなわち満足で
きる解像度を具備するか、または一連の像が得られるよ
うに像をアレーに対して移動させる必要があろう。フォ
トサイトは、所定の時間増分すなわち積分期間の間、像
からの光にさらされる。その所定の時間の間に、各フォ
トサイトに、アレー40に投影された狭幅の像部分から
検出された光に比例する電荷が発生する。積分期間後、
フォトサイトに誘導された電荷は、データ操作および出
力のため像処理装置50へ送られる。
の像を検出する。二次元センサは、像領域全体を同時に
感知できるように十分な大きさにする、すなわち満足で
きる解像度を具備するか、または一連の像が得られるよ
うに像をアレーに対して移動させる必要があろう。フォ
トサイトは、所定の時間増分すなわち積分期間の間、像
からの光にさらされる。その所定の時間の間に、各フォ
トサイトに、アレー40に投影された狭幅の像部分から
検出された光に比例する電荷が発生する。積分期間後、
フォトサイトに誘導された電荷は、データ操作および出
力のため像処理装置50へ送られる。
次に、第2図について説明する。キャリッジ・モーター
34は、ステップ・モーターで構成し、モーターの回転
を多数のステップに分割して、各ステップで親ねじ36
、つまりアパチャー・カードの正確な直線運動増分を与
える微動送りと呼ばれる技術を用いて、モーター駆動制
御器51で制御するのか好ましい。したがって、モータ
ー駆動制御器51が装置の動作に従ってモーターへ制御
パルスを送ると、像は、センサ・アレー40を横切って
増分的に1ステツプずつ進められる。また直流モーター
にエンコーダを結合し、モーターの動作に基づいて、レ
ンズすなわちキャリッジの位置を表す信号を得ることも
できる。同様に、レンズ・モーター38は、レンズをセ
ンサ・アレー40に対し制御して接近、後退させるのに
適したステップ・モーターまたは直流モーターで構成し
、モーター駆動制御器51で制御するのが好ましい。こ
のレンズの移動によって、装置の焦点が変化する。
34は、ステップ・モーターで構成し、モーターの回転
を多数のステップに分割して、各ステップで親ねじ36
、つまりアパチャー・カードの正確な直線運動増分を与
える微動送りと呼ばれる技術を用いて、モーター駆動制
御器51で制御するのか好ましい。したがって、モータ
ー駆動制御器51が装置の動作に従ってモーターへ制御
パルスを送ると、像は、センサ・アレー40を横切って
増分的に1ステツプずつ進められる。また直流モーター
にエンコーダを結合し、モーターの動作に基づいて、レ
ンズすなわちキャリッジの位置を表す信号を得ることも
できる。同様に、レンズ・モーター38は、レンズをセ
ンサ・アレー40に対し制御して接近、後退させるのに
適したステップ・モーターまたは直流モーターで構成し
、モーター駆動制御器51で制御するのが好ましい。こ
のレンズの移動によって、装置の焦点が変化する。
マイクロプロセッサ制御器52は、ラスタ入力走査装置
における事象の順序を制御する。この電子制御器は、適
当なCPUチップ、たとえばインテル社のIntel
Moclel 8085 CPUチップで構成されてい
る。CPtJは、検出する整合用像の特徴や整合用ター
ゲット上の独自の運ばれた特徴の理論的位置すなわち完
全に整合された構造において前記特徴が検出されるべき
場所など必要な整合用情報を記憶する診断用記憶装置5
4と、通常のデーター人力操作のときマイクロプロセッ
サ制御器52で使用するために、整合手順において得ら
れた情報を受は取り、記憶する不揮発性RAM整合用記
憶装置56とを備えている。揮発性RAM整合用記憶装
置を使用しても、満足できる装置動作が得られるが、電
源を入れるたびに装置を再校正する必要があろう。
における事象の順序を制御する。この電子制御器は、適
当なCPUチップ、たとえばインテル社のIntel
Moclel 8085 CPUチップで構成されてい
る。CPtJは、検出する整合用像の特徴や整合用ター
ゲット上の独自の運ばれた特徴の理論的位置すなわち完
全に整合された構造において前記特徴が検出されるべき
場所など必要な整合用情報を記憶する診断用記憶装置5
4と、通常のデーター人力操作のときマイクロプロセッ
サ制御器52で使用するために、整合手順において得ら
れた情報を受は取り、記憶する不揮発性RAM整合用記
憶装置56とを備えている。揮発性RAM整合用記憶装
置を使用しても、満足できる装置動作が得られるが、電
源を入れるたびに装置を再校正する必要があろう。
作用
ランプ22からの光は、アパチャー・カード12に入っ
ている写真フィルムを通過し、フィルム上に配置されて
いるすべての像を生じさせ、センサ・アレー40によっ
て検出される。センサ・アレー40は、一連の狭幅像部
分に対し、それぞれ所定の積分期間さらされ、その積分
期間中に、センサ・アレー40を構成するフォトサイト が生じる。電荷は、像処理装置50へ送られ、そこでセ
ンサによって得られたアナログ値が標準型マイクロプロ
セッサで使用するのに適したディジタル信号に変換され
る。次にディジタル信号は、保持微修正処理装置58へ
送られる。処理装置58は、マイクロプロセッサ制御器
52からの情報を使用し、マイクロプロセッサ制御器5
2でプログラムされた通りに、ラスタ入力走査装置の動
作特性すなわち使用者か選定可能な特徴に従って、セン
タリング、拡大、裁ち落とし、縮小等によって、像を修
正する6次に、処理された信号は、出力インタフェース
60へ送られ、そこから信号を適当なデーター利用装置
、たとえばプリンタ、電気通信装置、コンピュータ・ワ
ークステーション等へ伝送することができる。上に述べ
た構成は、この分野では周知であり、本発明の一部をな
すものではない。
ている写真フィルムを通過し、フィルム上に配置されて
いるすべての像を生じさせ、センサ・アレー40によっ
て検出される。センサ・アレー40は、一連の狭幅像部
分に対し、それぞれ所定の積分期間さらされ、その積分
期間中に、センサ・アレー40を構成するフォトサイト が生じる。電荷は、像処理装置50へ送られ、そこでセ
ンサによって得られたアナログ値が標準型マイクロプロ
セッサで使用するのに適したディジタル信号に変換され
る。次にディジタル信号は、保持微修正処理装置58へ
送られる。処理装置58は、マイクロプロセッサ制御器
52からの情報を使用し、マイクロプロセッサ制御器5
2でプログラムされた通りに、ラスタ入力走査装置の動
作特性すなわち使用者か選定可能な特徴に従って、セン
タリング、拡大、裁ち落とし、縮小等によって、像を修
正する6次に、処理された信号は、出力インタフェース
60へ送られ、そこから信号を適当なデーター利用装置
、たとえばプリンタ、電気通信装置、コンピュータ・ワ
ークステーション等へ伝送することができる。上に述べ
た構成は、この分野では周知であり、本発明の一部をな
すものではない。
第3図に示すように、本発明に従って、アパチャー・カ
ード12に入っているフィルム面には、整合用ターゲッ
ト62が設けられている。好ましい実施例においては、
整合用ターゲット62は、頂角がターゲットおよびフィ
ルムの中心に対し中央に位置する点■で交わり、整合用
ターゲットの移動軸(Y軸)に平行な線に沿って向い有
っている2個の同じ三角形から成る蝶形70を含む、装
置の調整可能な特徴を校正するのに使用できる各種の幾
何学的図形と、数本の垂直線、水平線、および斜線とで
構成することができる。第3図に示した整合用ターゲッ
トは、可能な実施例の1つに過ぎないことはわかるであ
ろう。判別可能で、検出可能な特徴を備えていれば、ど
のような構成でも使用することができる。
ード12に入っているフィルム面には、整合用ターゲッ
ト62が設けられている。好ましい実施例においては、
整合用ターゲット62は、頂角がターゲットおよびフィ
ルムの中心に対し中央に位置する点■で交わり、整合用
ターゲットの移動軸(Y軸)に平行な線に沿って向い有
っている2個の同じ三角形から成る蝶形70を含む、装
置の調整可能な特徴を校正するのに使用できる各種の幾
何学的図形と、数本の垂直線、水平線、および斜線とで
構成することができる。第3図に示した整合用ターゲッ
トは、可能な実施例の1つに過ぎないことはわかるであ
ろう。判別可能で、検出可能な特徴を備えていれば、ど
のような構成でも使用することができる。
第2図および第3図を参照すると、カード・キャリッジ
32は、まず出発点である機械的ボーム位置へ動かされ
る.キャリッジ32がホーム位置に存在することによっ
て、ホーム・スイッチ62′が解除されると、マイクロ
プロセッサ制御器52内のカウンタが零点すなわち原点
に設定される。装置の整合が必要なときは、低速走査駆
動装置が解除され、モーター34が親ねし駆動装置36
を介して整合用ターゲット62を支持しているキャリッ
ジ30をY軸に沿ってセンサ・アレー40の視野を横切
るように駆動する。モーター34を駆動するのに必要な
パルスは、移動の示度として、つまりY軸に沿う移動量
としてマイクロプロセッサのカウンタを増分する。像情
報が載っているフィルムが、センサ・アレー40の視野
を横切って動かされると、フィルム面の像情報が検出さ
れ、その信号が像処理装置50へ伝送される。像処理装
置50は、診断用記憶装置54に記憶されている整合用
情報と比較するため、フォトサイトで得られた情報をマ
イクロプロセッサ制御器51へ送る。好ましい実施例の
場合、Y軸整合点は、線形70の頂角が交わる点Iであ
る。
32は、まず出発点である機械的ボーム位置へ動かされ
る.キャリッジ32がホーム位置に存在することによっ
て、ホーム・スイッチ62′が解除されると、マイクロ
プロセッサ制御器52内のカウンタが零点すなわち原点
に設定される。装置の整合が必要なときは、低速走査駆
動装置が解除され、モーター34が親ねし駆動装置36
を介して整合用ターゲット62を支持しているキャリッ
ジ30をY軸に沿ってセンサ・アレー40の視野を横切
るように駆動する。モーター34を駆動するのに必要な
パルスは、移動の示度として、つまりY軸に沿う移動量
としてマイクロプロセッサのカウンタを増分する。像情
報が載っているフィルムが、センサ・アレー40の視野
を横切って動かされると、フィルム面の像情報が検出さ
れ、その信号が像処理装置50へ伝送される。像処理装
置50は、診断用記憶装置54に記憶されている整合用
情報と比較するため、フォトサイトで得られた情報をマ
イクロプロセッサ制御器51へ送る。好ましい実施例の
場合、Y軸整合点は、線形70の頂角が交わる点Iであ
る。
診断用記憶装置54に記憶されている情報との確実な比
較によって、特徴の検出が確認されると、マイクロプロ
セッサ制御器52によってカウントされたモータ駆動制
御器51からのパルスの数と、診断用記憶装置54に記
憶されている基準値とが比較される。特徴の検出された
位置と特徴の所望する位置すなわち理論値を表す基準値
とのY軸に沿う距離差を示すその比較結果は、整合用記
憶装置56にオフセット値として記憶される。基準値と
検出値との差を知ることによって、マイクロプロセッサ
制御器52は、アパチャー・カード12の像情報の実際
の出発点を決定することができる。したがって、処理装
置は、Y軸走査のとき受は取った余分のデータを、Y軸
オフセット値で決められた通りに、捨てることができる
。
較によって、特徴の検出が確認されると、マイクロプロ
セッサ制御器52によってカウントされたモータ駆動制
御器51からのパルスの数と、診断用記憶装置54に記
憶されている基準値とが比較される。特徴の検出された
位置と特徴の所望する位置すなわち理論値を表す基準値
とのY軸に沿う距離差を示すその比較結果は、整合用記
憶装置56にオフセット値として記憶される。基準値と
検出値との差を知ることによって、マイクロプロセッサ
制御器52は、アパチャー・カード12の像情報の実際
の出発点を決定することができる。したがって、処理装
置は、Y軸走査のとき受は取った余分のデータを、Y軸
オフセット値で決められた通りに、捨てることができる
。
同様にして、焦点オフセット値を求めて、記憶させるこ
とができる。検出する特徴は、線形70など整合用ター
ゲット62から選定される。整合用ターゲット62は、
Y軸オフセット値の決定と同じやり方で、診断用記憶装
置54に記憶されている情報との比較によって前記特徴
が見付かるまで、走査される。この時点で、検出された
像が適切な数のセンサを塞いでいるかどうかを確認する
ために、前記特徴と記憶されている情報とが比較される
。
とができる。検出する特徴は、線形70など整合用ター
ゲット62から選定される。整合用ターゲット62は、
Y軸オフセット値の決定と同じやり方で、診断用記憶装
置54に記憶されている情報との比較によって前記特徴
が見付かるまで、走査される。この時点で、検出された
像が適切な数のセンサを塞いでいるかどうかを確認する
ために、前記特徴と記憶されている情報とが比較される
。
焦点合わせは、最小数のセンサの上に最大強度の光像を
与える機能である。装置が最良焦点位置にあるかどうか
を確認するために、最初、既知の機械的ホーム位置にあ
ったレンズ・モーターが、レンズを増分的に駆動して、
ターゲツト像に接近または後退させる。検出ルーチンは
、最良値が見付かるまで、各増分位置において塞がれた
画素の強度と数を検出する。マイクロプロセッサ制御器
52は、新しいレンズ位置でより良い焦点が検出される
まで、この検出された最良焦点値のレンズ位置を記憶す
る。その後、整合ルーチンのとき、整合プロセスの一部
として、レンズを機械的ホーム位置から最良焦点位置へ
動かすことができる。
与える機能である。装置が最良焦点位置にあるかどうか
を確認するために、最初、既知の機械的ホーム位置にあ
ったレンズ・モーターが、レンズを増分的に駆動して、
ターゲツト像に接近または後退させる。検出ルーチンは
、最良値が見付かるまで、各増分位置において塞がれた
画素の強度と数を検出する。マイクロプロセッサ制御器
52は、新しいレンズ位置でより良い焦点が検出される
まで、この検出された最良焦点値のレンズ位置を記憶す
る。その後、整合ルーチンのとき、整合プロセスの一部
として、レンズを機械的ホーム位置から最良焦点位置へ
動かすことができる。
X軸オフセット値を決定するために、整合用ターゲット
62からそのための特徴が選定される。
62からそのための特徴が選定される。
本発明の好ましい実施例の場合、前記特徴は、再度、線
形70を形作っている2つの三角形の頂角が交わる所の
点■であってもよい。診断用記憶装置54に記憶された
情報との比較によって、前記特徴が見付かるまで、Y軸
オフセット値の決定と同じやり方で、整合ターゲット6
2が走査される。
形70を形作っている2つの三角形の頂角が交わる所の
点■であってもよい。診断用記憶装置54に記憶された
情報との比較によって、前記特徴が見付かるまで、Y軸
オフセット値の決定と同じやり方で、整合ターゲット6
2が走査される。
この走査で点■が見付かると、フォトサイト・アレーに
対するその位置が測定される。たとえば、第4図に示す
ように、点■は、センサ・アレー40によって検出され
る。前記特徴は、識別可能な個別光センナ、たとえばフ
ォトサイト・センサ素子2730によって検出すること
ができる。前記特徴が実際に検出されたフォトサイトの
位置と診断用記憶装置54に記憶されているX軸基準値
(その値が検出されるべきであったフォトサイト・セン
サの位置)たとえばフォトサイト・センサ・エレメント
2950とを比較することによって、点Iが約220フ
オトサイトに相当する距離だけその所望する位置から変
位していることがわかる。この決定により、X軸オフセ
ット値を整合用記憶装置に入力することができるので、
アレーのフォトサイト1〜220から受は取ったデータ
は捨てられる、すなわち無視されることは理解されてあ
ろう。この結果、中心線2950の両側に同じ量のデー
タが測定されるので、X軸は、完全にセンサ・アレー4
0に対し中心に置かれる。
対するその位置が測定される。たとえば、第4図に示す
ように、点■は、センサ・アレー40によって検出され
る。前記特徴は、識別可能な個別光センナ、たとえばフ
ォトサイト・センサ素子2730によって検出すること
ができる。前記特徴が実際に検出されたフォトサイトの
位置と診断用記憶装置54に記憶されているX軸基準値
(その値が検出されるべきであったフォトサイト・セン
サの位置)たとえばフォトサイト・センサ・エレメント
2950とを比較することによって、点Iが約220フ
オトサイトに相当する距離だけその所望する位置から変
位していることがわかる。この決定により、X軸オフセ
ット値を整合用記憶装置に入力することができるので、
アレーのフォトサイト1〜220から受は取ったデータ
は捨てられる、すなわち無視されることは理解されてあ
ろう。この結果、中心線2950の両側に同じ量のデー
タが測定されるので、X軸は、完全にセンサ・アレー4
0に対し中心に置かれる。
X軸オフセット値を検出する代替方法として、本発明に
従って、X軸に沿って伸びる1本の線を検出し、アレー
に対するその位置を測定してもよい。したがって、もし
線が、選ばれた数のフォトサイトによって検出されるで
あろう既知の長さを有していれば、同じ距離かどうか、
アレーの両末端に対する線の両末端の位置と、記憶され
ている値とを比較することができる。したがって、これ
らの距離について、診断用記憶装置54に記憶されてい
る値より大きな値が検出されれば、マイクロプロセッサ
制御器52で使用するため整合用記憶装置に記憶されて
いる、余分のフォトサイトからのデータを捨てる必要が
ある。また倍率は、この情報から決定することが可能で
ある。前に述べたように、特徴が検出され、検出位置と
所望位置とが比較される。この比較に基づいて、多数の
所望するデータ・ポイントが求められる。もの所望する
データ・ポイント数が利用可能なフォトサイト数より多
ければ、補間ルーチンを使用して、隣り合うポイントの
平均に従って、より多数のデータポイントが作り出され
る。この新しいデータが、出力像データになる。検出値
と所望値との比較から得られたポイント数は、装置を使
用するときはいつでも所望する倍率を与えるのに役立つ
倍率オフセットとして記憶させることができる。たとえ
ば、選ばれた特徴、たとえば点■は、診断用記憶装置5
4に記憶されている値、12個のフォトサイトで検出さ
れるのが望ましいのであるが、もし10個のフォトサイ
トで検出されれば、倍率が間違っていると認められる。
従って、X軸に沿って伸びる1本の線を検出し、アレー
に対するその位置を測定してもよい。したがって、もし
線が、選ばれた数のフォトサイトによって検出されるで
あろう既知の長さを有していれば、同じ距離かどうか、
アレーの両末端に対する線の両末端の位置と、記憶され
ている値とを比較することができる。したがって、これ
らの距離について、診断用記憶装置54に記憶されてい
る値より大きな値が検出されれば、マイクロプロセッサ
制御器52で使用するため整合用記憶装置に記憶されて
いる、余分のフォトサイトからのデータを捨てる必要が
ある。また倍率は、この情報から決定することが可能で
ある。前に述べたように、特徴が検出され、検出位置と
所望位置とが比較される。この比較に基づいて、多数の
所望するデータ・ポイントが求められる。もの所望する
データ・ポイント数が利用可能なフォトサイト数より多
ければ、補間ルーチンを使用して、隣り合うポイントの
平均に従って、より多数のデータポイントが作り出され
る。この新しいデータが、出力像データになる。検出値
と所望値との比較から得られたポイント数は、装置を使
用するときはいつでも所望する倍率を与えるのに役立つ
倍率オフセットとして記憶させることができる。たとえ
ば、選ばれた特徴、たとえば点■は、診断用記憶装置5
4に記憶されている値、12個のフォトサイトで検出さ
れるのが望ましいのであるが、もし10個のフォトサイ
トで検出されれば、倍率が間違っていると認められる。
装置は、1:1.2の倍率オフセット比、すなわち所望
する倍率オフセットに相当する比、を整合用記憶装置5
6に記憶させる。次に、装置は、必要な600以上のデ
ータ・ポイントを作り出すなめに、操作ごとに補間ルー
チンを実行する。典型的な補間ルーチンの場合、この実
行は、実際のく検出された)データ・ポイントの倍数に
ついてデータを発生させ、所望するデータ・ポイントの
最後の数に対応するこの倍数の数を選ぶステップを含ん
でいる。このようにして、所望する数のデータ・ポイン
トが得られる。
する倍率オフセットに相当する比、を整合用記憶装置5
6に記憶させる。次に、装置は、必要な600以上のデ
ータ・ポイントを作り出すなめに、操作ごとに補間ルー
チンを実行する。典型的な補間ルーチンの場合、この実
行は、実際のく検出された)データ・ポイントの倍数に
ついてデータを発生させ、所望するデータ・ポイントの
最後の数に対応するこの倍数の数を選ぶステップを含ん
でいる。このようにして、所望する数のデータ・ポイン
トが得られる。
以上、アパチャーカード上の像情報を走査するのに適し
た装置に使用する場合について説明したが、本発明は、
はとんどすべてのラスタ入力走査装置に使用できること
を理解されるであろう。したがって、不透明紙シート、
その他の基材の表面の像情報を走査する装置の場合は、
整合用ターゲラ1〜を、適当な形態、たとえば選んだ装
置で走査するのに適した不透明基材で提供することもで
きるし、あるいはプラテンまたはプラテン・カバーに永
久的に埋め込むこともできよう。装置の既存の走査機構
やデータ取扱機構を使用すれば、装置の残りの部分は、
実質上もとのままにしておくことができよう。また、本
発明は、前に述べたように、簡単な修正で、可動走査ア
レー装置および固定像支持表面が得られることは理解さ
れるであろう。
た装置に使用する場合について説明したが、本発明は、
はとんどすべてのラスタ入力走査装置に使用できること
を理解されるであろう。したがって、不透明紙シート、
その他の基材の表面の像情報を走査する装置の場合は、
整合用ターゲラ1〜を、適当な形態、たとえば選んだ装
置で走査するのに適した不透明基材で提供することもで
きるし、あるいはプラテンまたはプラテン・カバーに永
久的に埋め込むこともできよう。装置の既存の走査機構
やデータ取扱機構を使用すれば、装置の残りの部分は、
実質上もとのままにしておくことができよう。また、本
発明は、前に述べたように、簡単な修正で、可動走査ア
レー装置および固定像支持表面が得られることは理解さ
れるであろう。
また、このセンサ・アレーにより、センサがX軸とY軸
の両方向に延びている二次元アレーを容易に構成できる
ことは理解されるであろう。その場合には、X軸手順を
両軸に適用して両方向を整合することができるので、キ
ャリッジ・モーターとY軸手順は、不要である。
の両方向に延びている二次元アレーを容易に構成できる
ことは理解されるであろう。その場合には、X軸手順を
両軸に適用して両方向を整合することができるので、キ
ャリッジ・モーターとY軸手順は、不要である。
好ましい実施例について発明を説明したが、添付図面お
よび明細書を読み、理解されれば、だれでもその修正を
思い浮かべることは明らかである。
よび明細書を読み、理解されれば、だれでもその修正を
思い浮かべることは明らかである。
説明した実施例は、実例に過ぎない。当該分野の専門家
は、この実例から、いろいろな代替物、修正物、変更物
その他の改良物を作ることができようが、それらは特許
請求の範囲の中に包含されるべきものであると考える。
は、この実例から、いろいろな代替物、修正物、変更物
その他の改良物を作ることができようが、それらは特許
請求の範囲の中に包含されるべきものであると考える。
第1図は、本発明を組み入れようと考えている形式の、
透明な原稿書類を走査するラスタ入力走査装置の略図、 第2図は、本発明の好ましい実施例の作用構成要素を示
すブロック図、 第3図は、本発明の好ましい実施例による整合用特徴を
有するターゲットを示す図、 第4図は、X方向の整合と倍率調整を示す略図である。 符号の説明 10・・・ラスタ入力走査装置、 12・・・アパチャー・カード、 16・・・光源、 20・・・反射器、22
・・・ランプ、 24・・・集光装置、26・
・・フィルタ、 28・・・レンズ、30・・・
カード保持器、 32・・・キャリッジ、34・・・
駆動モーター、 36・・・精密親ねじ駆動装置、3
7・・・低速走査方向、 38・・・レンズ・モータ
ー、40・・・センサ・アレー、 42・・・センサ基
板、44・・・レンズ、 46・・・倍率調整
装置、47・・・レンズ移動方向、 50・・・像処理
装置、51・・・モーター駆動制御器、 5Z・・・マイクロプロセッサ制御器、54・・・診断
用記憶装置、 56・・・整合用記憶装置、58・・・
保持微修正処理装置、 60・・・出力インタフェース、 62・・・整合用ターゲット、62′・・・ホーム・ス
イッチ、70・・・線形。 アパチャー、カード
透明な原稿書類を走査するラスタ入力走査装置の略図、 第2図は、本発明の好ましい実施例の作用構成要素を示
すブロック図、 第3図は、本発明の好ましい実施例による整合用特徴を
有するターゲットを示す図、 第4図は、X方向の整合と倍率調整を示す略図である。 符号の説明 10・・・ラスタ入力走査装置、 12・・・アパチャー・カード、 16・・・光源、 20・・・反射器、22
・・・ランプ、 24・・・集光装置、26・
・・フィルタ、 28・・・レンズ、30・・・
カード保持器、 32・・・キャリッジ、34・・・
駆動モーター、 36・・・精密親ねじ駆動装置、3
7・・・低速走査方向、 38・・・レンズ・モータ
ー、40・・・センサ・アレー、 42・・・センサ基
板、44・・・レンズ、 46・・・倍率調整
装置、47・・・レンズ移動方向、 50・・・像処理
装置、51・・・モーター駆動制御器、 5Z・・・マイクロプロセッサ制御器、54・・・診断
用記憶装置、 56・・・整合用記憶装置、58・・・
保持微修正処理装置、 60・・・出力インタフェース、 62・・・整合用ターゲット、62′・・・ホーム・ス
イッチ、70・・・線形。 アパチャー、カード
Claims (14)
- (1)あらかじめ選ばれた表面上の像を検出するために
ラスタ入力走査装置を整合する装置であって、 第1軸に沿って配列された複数の個別感光素子で構成さ
れ、表面上の像を感知し、その電気的表示を発生する直
線形光電センサ・アレー、前記第1軸に垂直な第2軸に
沿って移動することが可能で、整合操作で使用するあら
かじめ選ばれた整合用特徴を有するセンサ検出可能ター
ゲットを、一緒に移動するように支持しているキャリッ
ジ、 前記キャリッジを出発位置から前記第2軸に沿って駆動
する駆動装置、 前記ターゲット上の前記整合用特徴が前記直線形光電セ
ンサ・アレーによって検出されるまでに、前記キャリッ
ジが前記出発位置から移動した距離を測定する第2軸測
定手段、 前記出発位置から移動した距離と第2軸基準値とを比較
して、第2軸オフセット値を決定する第2軸比較手段、
および 前記第2軸オフセット値を記憶する第2軸記憶手段、 を備えていることを特徴とする整合装置。 - (2)前記センサ検出可能ターゲットは、前記キャリッ
ジから取り外しできることを特徴とする特許請求の範囲
第1項記載の整合装置。 - (3)さらに、前記直線形光電センサ・アレーに対する
前記整合用特徴の位置を検出する第1軸測定手段、 前記整合用特徴が検出された位置と第1軸基準値とを比
較して、第1軸オフセット値を決定する第1軸比較手段
、および 前記第1軸オフセット値を記憶する第1軸記憶手段、 を備えていることを特徴とする特許請求の範囲第1項記
載の整合装置。 - (4)前記センサ検出可能ターゲットは、前記キャリッ
ジから取り外しできることを特徴とする特許請求の範囲
第3項記載の整合装置。 - (5)あらかじめ選ばれた表面上の像を検出するために
ラスタ入力走査装置を整合する方法であって、 第1軸に沿って配列され、像を感知してその電気的表示
を発生する直線形感光センサ・アレーを準備すること、 少なくとも1個の整合用特徴を有するセンサ検出可能タ
ーゲットを、所定の出発点から前記第1軸に垂直な第2
軸に沿って移動させること、前記センサが前記整合用特
徴を検出するまでに、前記ターゲットが前記出発点から
前記第2軸に沿って移動した距離を測定すること、 前記測定した距離と第2軸基準値とを比較すること、 前記比較結果を表す第2軸値を記憶装置に記憶すること
、および 前記記憶した第2軸値を第2軸オフセット値として使用
すること、 の諸ステップから成ることを特徴とする整合方法。 - (6)さらに、前記感光センサ・アレーによって整合用
特徴を検出すること、 前記感光センサ・アレーに対する前記整合用特徴の位置
を決定すること、 前記検出された位置と第1軸基準値とを比較すること、 前記比較結果を表す第1軸値を前記記憶装置に記憶する
こと、 前記記憶した第1軸値を第1軸オフセット値として使用
すること、 の諸ステップを含んでいることを特徴とする特許請求の
範囲第5項記載の整合方法。 - (7)像を1行ずつ走査し、走査した像を表すデータを
発生する走査装置であって、 第1軸に沿って配列された複数の個別光電センサで構成
され、あらかじめ選ばれた表面上の像を検出する直線形
走査アレー、 前記走査される表面と前記直線形走査アレーの少なくと
も一方を他方に対して、所定の出発位置から前記第1軸
に垂直な第2軸に沿って移動させる手段、 前記走査される表面に着脱可能に取り付けることができ
るセンサ検出可能ターゲット、 前記ターゲット上の選ばれた特徴が検出されるまでに、
前記走査される表面と前記走査アレーの少なくとも一方
が他方に対して前記所定の出発位置から前記第2軸に沿
って移動した距離を測定する第2軸測定手段、 前記測定された距離と基準値とを比較して、第2軸オフ
セット値を得る第2軸比較手段、および 前記第2軸オフセット値を記憶する記憶装置、を備えて
いることを特徴とする走査装置。 - (8)さらに、前記ターゲット上の選ばれた特徴を検出
する手段、 前記アレーに対する前記特徴の位置を測定する第1軸測
定手段、 前記測定された位置と基準値とを比較して、第1軸オフ
セット値を得る第1軸比較手段、および 前記第1軸オフセット値を記憶する記憶装置、を備えて
いることを特徴とする特許請求の範囲第7項記載の走査
装置。 - (9)像を走査し、走査した像を表すデータを発生する
走査装置であって、 少なくとも第1軸に沿って配列された複数の個別光電セ
ンサで構成され、あらかじめ選ばれた表面上の像を検出
する走査アレー、 前記センサによって検出されるように支持されたセンサ
検出可能ターゲット、 前記走査アレー上の選ばれた軸に対する前記ターゲット
上の検出された選ばれた特徴の位置を測定する制御器、 前記測定された位置と基準値とを比較して軸オフセット
値を得る比較器、および 前記軸オフセット値を記憶する記憶装置、 を備えていることを特徴とする走査装置。 - (10)ラスタ入力走査装置を整合する装置であって、 第1軸に沿って配列された複数の個別感光素子で構成さ
れ、表面上の像を感知してその電気的表示を発生する直
線形光電センサ・アレー、前記第1軸に垂直な第2軸に
沿って移動することが可能で、選ばれた整合用特徴を有
する光電センサ検出可能ターゲットを支持しているキャ
リッジ、 前記キャリッジを出発位置から前記第2軸に沿って駆動
する駆動装置、 前記駆動装置を制御する一連の制御信号を発生するモー
ター駆動制御器、 選ばれた整合用特徴およびその所望位置を表す基準値情
報を記憶する診断用記憶装置、 前記感光素子による前記整合用特徴の検出を識別するた
め、前記感光素子によって検出された像と前記記憶され
ている基準値情報とを比較し、前記モーター駆動制御器
からの前記制御信号を前記キャリッジが移動した距離表
示として受け取り、前記キャリッジが移動した距離と前
記整合用特徴の所望位置とを比較する装置制御器、およ
び 前記感光素子が前記ターゲット上の前記特徴を検出する
までに、前記キャリッジが移動した距離と前記特徴の所
望位置とを比較して得た、前記装置制御器からのY軸オ
フセット値を記憶する整合用記憶装置、 を備えていることを特徴とする整合装置。 - (11)前記装置制御器は、前記選ばれた特徴を検出し
た感光素子のセンサ・アレー内の位置と、前記診断用記
憶装置に記憶されている前記センサ・アレーの所望位置
とを比較し、前記2つの位置の差をX軸オフセット値と
して記憶することを特徴とする特許請求の範囲第10項
記載の整合装置。 - (12)ラスタ入力走査装置を整合する装置であって、 第1軸に沿って配列された複数の個別の感光素子で構成
され、表面上の像を感知し、その電気的表示を発生する
直線形光電センサ・アレー、前記第1軸に垂直な第2軸
に沿って、前記像と前記センサ・アレーの少なくとも一
方を他方に対し移動させる手段、 前記像と前記センサ・アレーの相対的移動量を測定する
手段、 前記像上の選ばれた特徴を識別する手段、および 識別された前記特徴と基準位置の間の位置差を決定する
手段、 を備えていることを特徴とする整合装置。 - (13)ラスタ入力走査装置の倍率を整合する装置であ
って、 少なくとも第1軸に沿って配列された複数の個別感光素
子で構成され、表面上の像を感知し、その電気的表示を
発生する直線形光電センサ・アレー、 前記センサによって検出されるように支持され、選ばれ
た倍率特徴を有するセンサ検出可能ターゲット、 前記倍率特徴を検出した感光素子の数を決定する制御器
、 前記倍率特徴を検出した感光素子の実際の数と基準値と
を比較して、倍率係数を決定する比較器、および 前記倍率係数を記憶する記憶装置、 を備えていることを特徴とする整合装置。 - (14)ラスタ入力走査装置の焦点を整合する装置であ
って、 少なくとも第1軸に沿って配列された複数の個別感光素
子で構成され、表面上の像を感知し、その電気的表示を
発生する直線形光電センサ・アレー、 前記センサによって検出されるように支持され、選ばれ
た焦点特徴を有するセンサ検出可能ターゲット、 前記ターゲットを照明する光源、 前記センサ・アレーと前記ターゲットの間に配置され、
焦点を変更するため両者の間を制御して移動させること
ができ、前記ターゲットからの光線を前記センサ・アレ
ーの上に集光するレンズ、 前記焦点特徴を検出したセンサの数および前記検出され
た焦点特徴からの光の強度を、任意の選ばれた位置にお
ける焦点表示として決定する制御器、 前記センサ・アレーと前記ターゲットの間の前記集光レ
ンズの連続する選択位置における焦点表示を記憶する暫
定記憶装置、および 最適の焦点表示を得るために前記集光レンズの選択位置
を記憶する整合用記憶装置、 を備えていることを特徴とする整合装置。
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