[发明专利]影像读取装置无效

专利信息
申请号: 96101201.3 申请日: 1996-01-25
公开(公告)号: CN1155708A 公开(公告)日: 1997-07-30
发明(设计)人: 关佑一郎;中山哲郎 申请(专利权)人: 全友电脑股份有限公司
主分类号: G06K9/20 分类号: G06K9/20
代理公司: 柳沈知识产权律师事务所 代理人: 孙履平
地址: 台湾省新竹*** 国省代码: 台湾;71
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摘要:
搜索关键词: 影像 读取 装置
【说明书】:

发明是有关一种影像读取装置,尤其是关于使用透射光及反射光来读取原稿,并将读取信号输出到电脑等外部机器上的改进的影像读取装置。

按熟知影像读取装置在读取描绘在透明底片、或OHP用纸上的影像时,为避免使用反射光读取时,因来自原稿表面的扩散光使得细线条等变模糊或渗透而造成解析度下降的问题,均采用透射光来读取资料。而透射光的影像读取装置具备第一个扫描装置与第二个扫描装置,其中第一个扫描装置具有照射透射用光的照明灯,第二个扫描装置则具有可以引导透射原稿的光到CCD一次元感测器或其他光电转换器上的光学系统。而这两个扫描装置是以影像读取装置机壳上的原稿平台为界,并由不同的驱动源同步驱动着。为达高精密地读取原稿、提高影像画质的目的,在方法上有必要使在第一个扫描装置上的照明灯的光轴中心,与设在第二个扫描装置上的光学系统的光路中心能互相整合。因此在组装装置时,为了使前述的第一、二个扫描装置的位置能精确地一致,不能不利用某一方法来做调整。熟知在组装程序上,因为是一边测量CCD一次元感测器的输出,一边调整第一、二个扫描装置的安装位置之故,在提高制造效率上有其困难度。另外,又有可能因为搬运时的震动等因素,使得好不容易在组装过程中调整好的位置偏离,在方法上并不切合实际需求。

有鉴于此,本发明的目的是为了解决熟知技术中存在的上述问题而提供一种影像扫描装置。依据本发明的装置,可以不需要繁杂的调整作业,就能经常性地使第一个扫描装置的光轴中心与第二个扫描装置的光路中心维持一致,进而能高精密地透射原稿并进行读取。

本发明旨在提供一个具备下述装置的影像读取装置,即第一个扫描装置4具有可以从原稿平台上方对原稿照射透射光的光源,第二个扫描装置7具有可以引导透射原稿的透射光到光电转换器8的光学系统,以及第一个扫描装置的驱动源10,及第二个扫描装置的驱动源11。

在如此装备的影像读取装置上有两个程序。其一、一面使第一个扫描装置和第二个扫描装置能相对移动,一面读取出光电转换器输出等级(level)的最大值,并作成该输出等级分布图。其二、由该输出等级分布图上的最小值、最大值计算出所定的阈值(thresh-old),然后由该阈值,计算出读取到输出等级最大值的扫描方向上的座标位置。因为是各别控制着以原稿平台为界的第一、二个扫描装置的移动,如果利用如此的构造,可以即简单又精密地检验出光电转换器的输出等级达到最高点的位置,亦即照明灯的光轴中心与光学系统的光路中心互相整合的位置。于是便能自动地进行第一、二个扫描装置间的位置调节。

以下参考附图结合实施例更具体地说明本发明。

附图简要说明:

图1是本发明所适用的影像读取装置的概略构造图;

图2是垂直扫描方向的输出等级分布图;

图3是如何求取最大输出点的方法的说明图。

图1是本发明所适用的影像扫描器的模组构成图。此影像扫描装置具有以下设备:第一个扫描装置4,包含设在机壳1上的原稿平台2、与原稿平台2上方的透射光照射用照明灯3。以及第二个扫描装置7,包含设在原稿平台2下侧的反射镜片5a~5c,与反射光照射用照明灯6。此外,还有由与第三面反射镜片5c对向装置的CCD一次元感测器所组成的光电转换器8,可以接收藉由三面反射镜片5a~5c所传送过来的两个照明灯3、6的任何一方的光线。光电转换器8的输出线接续在影像处理装置9上。透过反射镜片5a~5c,成像在光电转换器8的原稿影像的一次元影像,在影像处理装置9上处理后,即输向外部的CPU或其他的外部处理装置等(图上未显示)。

设有照明灯(透过光)3的第一个扫描装置4、及设有反射镜片5a~5c的第二个扫描装置7,均利用步进或其他驱动马达10、11,而彼此独立地朝所定方向(垂直扫描方向)来回移动。由于第一、二个扫描装置4、7因应彼此同步的垂直扫描方向的移动,而能从光电转换器8顺序地读取到透射或反射原稿的光的光量变化,而获得二次元影像。

接着说明有关第一、二个扫描装置4、7的位置调节的要领。首先,将位于主要位置的第一个扫描装置4朝开始读取原稿的位置移动,此时只开照明灯(透射光用)3。然后,以第一个扫描装置4的垂直扫描方向相同方向,移动第二个扫描装置7,只移动特定距离。此时,一边移动第二个扫描装置7,一边以水平扫描方向(照明灯3的发光部位的长方形方向)做观测,以求取最大值。

在所定范围内以垂直扫描方向进行输出等级的观测,然后将其结果作成输出等级分布图(参考图2)。这里所指的输出等级的观测范围,只要是预估可能发生的装置组装上的误差范围即可。

根据该输出等级分布图,以算式求得阈值。

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