[发明专利]LED光源以及图像读取装置无效

专利信息
申请号: 201010113629.9 申请日: 2010-02-05
公开(公告)号: CN101813269A 公开(公告)日: 2010-08-25
发明(设计)人: 坂本文秀;加贺美有一;田中聪 申请(专利权)人: 立志凯株式会社
主分类号: F21S8/00 分类号: F21S8/00;F21V8/00;F21V13/02;F21V9/10;H01L33/50;H04N1/028;F21W131/403;F21Y101/02
代理公司: 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038 代理人: 崔成哲
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: led 光源 以及 图像 读取 装置
【说明书】:

技术领域

本发明涉及将用作图像读取装置的光源的LED设为发光源的LED光源、以及将该LED光源用作光源的光学缩小型的图像读取装置。

背景技术

以往,作为这种光学缩小型的图像读取装置,例如通过专利文献1“日本专利公开2002-101263号公报”已公知。在图1中,该光学缩小型的图像读取装置包括:第一架子(carriage)体,如图1a所示包括载置读取原稿S的台板P、对该台板P的载置面上载置的读取原稿S的原稿面进行照明的光源LA、和反射来自读取原稿S的原稿面的反射光的反射板M1;第二架子体,包括用于向受光单元CCD导入反射板M1的反射光的反射板M2和反射板M3;以及受光部,如图1b所示,包括对来自第二架子体的反射板M3的反射光进行聚光而在受光单元CCD的受光面上成像的光学透镜LE、和接收由光学透镜LE聚光的读取原稿S的图像光的受光单元CCD。

而且,该图像读取装置如该图1a所示,使第一架子体从纸面左边向右边沿着读取原稿S的原稿面以速度V移动,追踪该第一架子体的移动而使第二架子体以第一架子体的移动速度的一半速度在同一方向上移动,通过受光单元CCD读取读取原稿S的原稿面。

另一方面,作为用作这些图像读取装置的发光源的光源LA,例如已知专利文献2“日本专利公开2000-048616号公报”所示的将LED设为光源的LED光源LA。在图5中示出该LED光源LA时,首先如图5b所示,包括成为发光源的LED和对该LED的光进行导光的光导(light guide)RG。另外,该光导RG形成有向光导内突出的反射面体RG1,该反射面体RG1用于为了对读取原稿的原稿面进行照射而将从LED照射的光从光导内向外方取出。该反射面体RG1如图5c所示,按照一定间隔p在光导RG的表面V字状(或圆弧状)地形成有凹陷。

首先,在上述光学缩小型的图像读取装置中,具有以下缺点。

即,在光学缩小型的图像读取装置中,如图2所示假设在光源LA的照明光LA-Lv的均匀的光量范围LV1中对读取原稿S的原稿面进行了照明的情况下,通过光学透镜LE而由受光单元CCD受光的光的光量也受到余弦4次方定律的影响,而其两侧端部的光量LV2、LV3如图所示下降,其结果,中心部变亮、两边变暗,作为整体产生图像的光量斑。另外,余弦4次方定律是指如下法则,相对通过与光轴平行的入射光得到的像面照度,通过与光轴呈现任意角度而入射的光得到的像面照度与入射角(α)的余弦的4次方成比例地降低。

因此,在上述专利文献1的情况下,如图3所示,通过使形成有狭缝开口SH1的狭缝板SH介于光学透镜LE与受光单元CCD之间,来解决该缺点。该狭缝板SH的狭缝开口SH1以中央的间隙较窄、越靠近两边变得越宽的方式开口。于是,通过如图4所示越靠近受光单元CCD的中央部越降低受光量而实现均匀化,由此消除图像的光量斑。

但是,在设置该狭缝板SH的方法中,通过削减受光单元CCD的受光量来降低整体的光量等级,读取图像整体变暗,有时由于光量不足而无法读取。

另一方面,在上述LED光源LA中,具有以下缺点。

即,已知LED光源LA如图5的5a所示,成为LED附近由于光的集中而引起高峰(peak)现象的光源特性LA-Lv。

因此,在上述专利文献2的情况下,针对该缺点,如图6的6b所示,将光源LED从光导RG切离,并在其之间设置光圈板Ep,而集中来自光源LED的光,并且将形成反射面体RG1的面倾斜α以使导光直径随着远离LED而变窄,如图6a的实线所示,抑制高峰现象而使光源特性LA-Lv变得大致均匀。

但是,在为了将形成反射面体RG1的面设为倾斜α而逐渐减小导光直径的方法中,在光导的长度中存在界限,而难以制作均匀光源区域宽的光导RG。另外,在通过树脂成形来制作光导RG的情况下,使导光直径不同,从而由于由热水流、环境温度引起的形变等而光导产生变形,而易于成为光量斑的要因。

发明内容

本发明是考虑这样的情况而完成的,其目的在于提供一种生产性优良的LED光源,作为图像读取装置的光源最佳,特别在用于光学缩小型的图像读取装置的情况下,可以在光源侧消除由于该装置受到的余弦4次方定律的影响而引起的光量斑。

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