JP2001257881A - 画像読取装置及び画像形成装置 - Google Patents

画像読取装置及び画像形成装置

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JP2001257881A
JP2001257881A JP2000064358A JP2000064358A JP2001257881A JP 2001257881 A JP2001257881 A JP 2001257881A JP 2000064358 A JP2000064358 A JP 2000064358A JP 2000064358 A JP2000064358 A JP 2000064358A JP 2001257881 A JP2001257881 A JP 2001257881A
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Shinichiro Wada
真一郎 和田
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Ricoh Co Ltd
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 アナログ系のタイミング信号生成部において
周波数拡散器を使用しても、画像信号の周期的なレベル
変動を抑制するようにする。 【解決手段】 原稿画像を固体撮像素子6に読み取り、
固体撮像素子6から出力される画像データ信号をデジタ
ル信号に変換して画像処理を行う画像読取装置におい
て、画像処理に際して発振器から出力されるクロック信
号の周波数を周波数拡散器で拡散してタイミング信号を
生成するタイミング信号生成部28と、周波数拡散器に
よる周波数拡散に起因する画像信号のレベル変動を抑制
する黒オフセットレベル調整手段とを備える。これによ
り、アナログ系のタイミング信号生成部において周波数
拡散器を使用しても、画像信号の周期的なレベル変動を
抑制することができる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、原稿画像を読取光
学系により固体撮像素子に入力してデジタル画像処理を
行う画像読取装置及び画像形成装置に関する。
【0002】
【従来の技術】特開平9-98152号公報に記載されている
ように、マイクロプロセッサ等において、データ処理を
クロック信号に同期して処理する場合、クロック信号に
よりEMI(電磁波障害)を受け易いため、クロック信
号の周波数を拡散して振動幅を低減する提案がなされて
いる。
【0003】一方、高画質化の要求に伴い、デジタル複
写機等の画像形成装置においては高画素密度化の傾向に
ある。また、画像形成速度も年々速くなってきており、
画像読取速度も高速化が要求されている。そして、画素
密度が高くなるほど、また、読取速度が速くなるほど、
クロック信号の周波数が高くなってくるが、それに伴い
電磁波の不要輻射が多くなる。
【0004】そこで、上記のようにクロック信号の周波
数を拡散することを画像読取装置にも採用することが考
えられている。図10は発振器が発する基準のクロック
信号の波形であり、図11はクロック信号の周波数を拡
散した後の波形で、不要輻射は小さくなる。
【0005】図2は本発明の画像読取装置の電気的接続
構成を示すブロック図であるが、この電気的接続構成自
体は従来と同様であるので、この図2を参照して画像読
取装置での処理の一例を説明する。各部の画像処理は、
発振器が出力するクロック信号の周波数を拡散すること
により生成されたタイミング信号により行う場合の画像
処理である。
【0006】まず、原稿画像を1ライン毎に読み取りC
CD6に入力する。そして、CCD6からタイミング信
号に同期して出力される奇数、偶数画素の画像信号Vo
,Ve を、サンプルホールド回路18においてサンプ
ルパルスによりサンプリングして保持することで画像信
号を連続したアナログ信号にし、黒レベル補正回路19
においてCCD6の暗出力のバラツキを補正した後に、
増幅回路20において各色信号の奇数、偶数画素の出力
を一定レベルに合わせ、マルチプレクス回路21におい
て奇数、偶数画素の出力を処理して画像信号Vを得る。
続いて、画像信号Vを増幅回路22においてA/D変換
の基準電圧のレベルに増幅し、A/D変換回路23によ
って8bitのデジタルデータに変換する。こうして得
られたデジタル画像信号をシェーディング補正回路24
でシェーディング補正することで、CCD6の感度のバ
ラツキ、原稿を照明するハロゲンランプ9の配光ムラを
補正する。なお、シェーディング補正は、原稿読取面の
延長面上に配置した白基準板をハロゲンランプ9で照明
してその反射光をCCD6により読み取り、その読取濃
度レベルを基に行う。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】ところで、CCDでの
画像信号出力からシェーディング補正処理までの各処理
の過程では、駆動に必要な信号は、タイミング信号生成
部で生成されて各回路に入力されるが、アナログ系のタ
イミング信号生成部において周波数拡散器を使用する
と、CCD出力とサンプルパルスのタイミングのずれ
や、A/D変換回路のクロックとアナログ画像処理との
サンプリングポイントのずれ等の原因で、図12に示す
ようにデジタル画像信号のレベルが1ラインのうちに周
期的に変動しレベルの高低が発生する。これを何ライン
も繰り返すと、図13に示すように出力周波数の変化は
各ライン間で同期がとれなくなり、レベルの高低がすじ
として表れ、モアレ状に見えてくる。図13では、各ラ
インのレベルが高い部分を結んだ直線、レベルの低い部
分を結んだ直線上にすじが発生する。また、画像に周期
的なノイズが発生するので、周波数拡散器を使用しない
場合に比してS/N比が悪くなる。
【0008】本発明の目的は、アナログ系のタイミング
信号生成部において周波数拡散器を使用しても、画像信
号の周期的なレベル変動を抑制することである。
【0009】
【課題を解決するための手段】請求項1記載の画像読取
装置は、原稿画像を読取光学系により固体撮像素子に入
力し、前記固体撮像素子から出力される画像データ信号
をデジタル信号に変換して画像処理を行う画像読取装置
において、前記画像処理に際して発振器から出力される
クロック信号の周波数を周波数拡散器で拡散してタイミ
ング信号を生成するタイミング信号生成部と、前記周波
数拡散器による周波数拡散に起因する画像信号のレベル
変動を抑制する黒オフセットレベル調整手段と、を備え
る。
【0010】したがって、黒オフセットレベル調整手段
により周期的な画像信号のレベル変動が抑制される。
【0011】請求項2記載の画像読取装置は、原稿画像
を読取光学系により固体撮像素子に入力し、前記固体撮
像素子から出力される画像データ信号をデジタル信号に
変換して画像処理を行う画像読取装置において、前記画
像処理に際して発振器から出力されるクロック信号の周
波数を周波数拡散器で拡散してタイミング信号を生成す
るタイミング信号生成部と、前記周波数拡散器による周
波数拡散率の変化を主走査同期信号に同期させる同期制
御手段と、を備える。
【0012】したがって、同期制御手段により出力周波
数の変化が各ラインで同期がとられる。
【0013】請求項3記載の画像読取装置は、原稿画像
を読取光学系により固体撮像素子に入力し、前記固体撮
像素子から出力される画像データ信号をデジタル信号に
変換して画像処理を行う画像読取装置において、前記画
像処理に際して発振器から出力されるクロック信号の周
波数を周波数拡散器で拡散してタイミング信号を生成す
るタイミング信号生成部と、前記周波数拡散器による周
波数拡散率の変化を主走査同期信号に同期させる同期制
御手段と、前記周波数拡散器による周波数拡散に起因す
る画像信号のレベル変動を抑制する黒オフセットレベル
調整手段と、を備える。
【0014】したがって、同期制御手段により出力周波
数の変化が各ラインで同期がとられ、加えて、黒オフセ
ットレベル調整手段により周期的な画像信号のレベル変
動が抑制される。
【0015】請求項4記載の画像読取装置は、請求項1
又は3記載の発明において、前記黒オフセットレベル調
整手段は、1ライン分の黒オフセットレベル調整値によ
り実行する。
【0016】したがって、黒オフセットレベル調整手段
により周期的な画像信号のレベル変動がより正確に抑制
される。
【0017】請求項5記載の画像読取装置は、請求項1
又は3記載の発明において、前記黒オフセットレベル調
整手段は、前記タイミング信号生成部から発生するタイ
ミング信号の位相情報に応じた黒オフセットレベル調整
値により実行する。
【0018】したがって、黒オフセットレベル調整手段
により周期的な画像信号のレベル変動が抑制される。ま
た、タイミング信号の位相情報に応じた黒オフセットレ
ベル調整値は情報量が少ないため、黒オフセットレベル
調整値を格納するメモリとして、容量の小さなメモリを
用いることが可能となる。
【0019】請求項6記載の画像読取装置は、原稿画像
を読取光学系により固体撮像素子に入力し、前記固体撮
像素子から出力される画像データ信号をデジタル信号に
変換して画像処理を行う画像読取装置において、前記画
像処理に際して発振器から出力されるクロック信号の周
波数を周波数拡散器で拡散してタイミング信号を生成す
るタイミング信号生成部と、黒シェーディングデータを
白シェーディングデータで除した値に2n −1(n=画
像データのビット数)を掛けた補正値をもってシェーデ
ィング補正を実行することで前記周波数拡散器による周
波数拡散に起因する画像信号のレベル変動を抑制するレ
ベル補正手段と、を備える。
【0020】ここで、黒シェーディングデータとは、原
稿読取面の照明系を非点灯状態にして前記固体撮像素子
の主走査方向全域での暗出力であり、白シェーディング
データとは、照明系を点灯状態にして白基準板の読み取
り時の固体撮像素子の主走査方向全域での出力である。
【0021】したがって、レベル補正手段により周期的
な画像信号のレベル変動が抑制される。
【0022】請求項7記載の画像形成装置は、請求項1
ないし6の何れか一記載の画像読取装置と、前記画像読
取装置により読み取られた画像データを出力する印刷部
と、を備える。
【0023】したがって、原稿画像の読み取りに際して
は画像のレベル変動が抑制され、これにより、印刷に際
しては画像品質を高めることが可能となる。
【0024】
【発明の実施の形態】本発明の第一の実施の形態を図1
ないし図7に基いて説明する。図1は画像読取装置の概
略構成を示す縦断正面図、図2は電気的接続構成を示す
ブロック図、図3はタイミング信号生成部の電気的構成
を示すブロック図で、図4は周波数拡散率の変化を主走
査同期信号に同期させる場合のタイムチャート、図5は
黒レベルオフセット調整手段の概念を模式的に示す説明
図で、図6は周波数拡散率の変化を主走査同期信号に同
期させた状態で読み取った画像信号のレベルを示す説明
図、図7は黒オフセットレベル調整手段により調整した
後の画像信号のレベルを示す説明図である。
【0025】図1において、画像読取装置1の筐体2の
上面には、コンタクトガラス3と、このコンタクトガラ
ス3の上に原稿4を押圧する圧板(図示せず)とが設け
られている。また、コンタクトガラス3の一端近傍には
シェーディング補正用の白基準板5が設けられている。
【0026】また、筐体2の内部には、原稿画像を固体
撮像素子であるリニアイメージセンサ(以下CCDと称
する)6に入力する読取光学系7が設けられている。こ
の読取光学系7は、第一走行体8に搭載されたハロゲン
ランプ9及び第一ミラー10と、第二走行体11に搭載
された第二ミラー12及び第三ミラー13と、CCD6
の前面に対向する収束レンズ14とよりなる。第一走行
体8と第二の走行体11とは、ステッピングモータ(図
示せず)により走行速度が1対2の関係で走行するよう
に設けられている。すなわち、第一走行体8と第二走行
体11とを矢印A方向に走行させる過程で、コンタクト
ガラス3上の原稿4の画像がハロゲンランプ9により照
明され、原稿4の反射画像が第一、第二、第三ミラー1
0,12,13により偏向され収束レンズ14により収
束されてCCD6に入力されるように構成されている。
このCCD6はセンサ基板15に設けられている。この
センサ基板15はケーブル16により信号処理基板17
に接続されている。
【0027】図2に示すように、画像信号Ve ,Vo を
出力するCCD6には、サンプルホールド回路18、黒
レベル補正回路19、増幅回路20、マルチプレクス回
路21、増幅回路22、A/D変換回路23、シェーデ
ィング補正回路24、インターフェース25が順次接続
されている。ここで、サンプルホールド回路18、黒レ
ベル補正回路19、増幅回路20、マルチプレクス回路
21、増幅回路22はアナログ信号処理部26を構成す
る。このアナログ信号処理部26、A/D変換回路2
3、シェーディング補正回路24は、マイクロコンピュ
ータを構成する図示しないCPUにバス27を介して接
続されている。
【0028】次に、CCD6、サンプルホールド回路1
8、黒レベル補正回路19、増幅回路20、マルチプレ
クス回路21、増幅回路22、A/D変換回路23、シ
ェーディング補正回路24の各部にタイミング信号を送
るタイミング信号生成部28の構成について説明する。
【0029】図3に示すように、タイミング信号生成部
28は、発振器(以下OSCと称する)29から出力さ
れる基準のクロック信号の周波数を周波数拡散器30に
より拡散(スペクトラム拡散)してタイミング信号を生
成する。周波数拡散器30は、拡散率切り替え回路31
から入力されるQ1,Q2の信号により定められた周波
数拡散率をもって周波数拡散をする。周波数の拡散率
は、表1に示すように、入力されるQ1,Q2の組み合
わせにより決定される。
【0030】
【表1】
【0031】さらに、画像読取装置1は、OSC29か
ら出力されるクロック信号の周波数を周波数拡散器30
により拡散する際に、この周波数拡散器30による周波
数拡散率の変化を主走査同期信号に同期させる同期制御
手段を備える。
【0032】すなわち、図4のタイムチャートにおい
て、主走査同期信号LSYNC、主走査ゲート信号LG
ATEが“L”のときに画像読取信号が有効となる。そ
して、主走査同期信号LSYNC、主走査ゲート信号L
GATEが“H”のときに(有効読取領域外)のとき
に、画像読取領域内での周波数拡散率と異なる値に一旦
切り替える。この設定値は、有効画像領域外にあるうち
に元の設定値に戻す。この切り替えのタイミングはLS
YNCに同期している。
【0033】本実施の形態では、LSYNC、LGAT
Eが“H”のときに(有効読取領域外)のときに、Q1
=0,Q2=1(周波数拡散率が±1.8%)とし、L
SYNC、LGATEが“L”のときに(有効読取領域
内)のときに、Q1=1,Q2=0(周波数拡散率が±
1.8%)と設定する。
【0034】さらに、本発明の画像読取装置1は、図5
に示すように、黒レベル補正回路19に所望の黒オフセ
ットレベル調整値を与えることにより、周波数拡散器3
0による周波数拡散に起因する画像信号のレベル変動を
抑制する黒オフセットレベル調整手段を備えている。こ
の黒オフセットレベル調整手段については後述する。
【0035】次に、図2を参照してCCD6から出力さ
れる画像データ信号の処理について説明する。タイミン
グ信号生成部28により生成されるタイミング信号に同
期してCCD6から出力された奇数、偶数画素の画像信
号Vo ,Ve を、サンプルホールド回路18においてサ
ンプルパルスによりサンプリングして保持することで画
像信号を連続したアナログ信号にし、黒レベル補正回路
19においてCCD6の暗出力のバラツキを補正した後
に、増幅回路20において各色信号の奇数、偶数画素の
出力を一定レベルに合わせ、マルチプレクス回路21に
おいて奇数、偶数画素の出力を処理して画像信号Vを得
る。続いて、画像信号Vを増幅回路22においてA/D
変換の基準電圧のレベルに増幅し、A/D変換回路23
によって8bitのデジタルデータに変換する。こうし
て得られたデジタル画像信号をシェーディング補正回路
24でシェーディング補正することで、CCD6の感度
のバラツキ、原稿を照明するハロゲンランプ9の配光ム
ラを補正する。なお、シェーディング補正は、原稿読取
面の延長面上に配置した白基準板5をハロゲンランプ9
で照明してその反射光をCCDにより読み取り、その読
取濃度レベルを基に行う。
【0036】以上のように、画像処理を行う場合に、図
4に示すように、周波数拡散器30による周波数拡散率
の変化を主走査同期信号LSYNCに同期させることに
より、図6に示すように、出力周波数の変化が各ライン
で同期がとられる。すなわち、図13に示すように、出
力周波数の変化が各ライン間で同期がとれなくなり、レ
ベルの高低がすじとして表れ、モアレ状に見えてくる状
態が回避される。これにより、画像品質をよくすること
ができる。
【0037】なお、周波数拡散器30がリセット機能を
備えている場合には、周波数拡散器30を有効読取領域
外でリセットをかけて周波数拡散周期をリセットするこ
とにより、周波数拡散率の変化を主走査同期信号LSY
NCに同期させる(別の同期制御手段に相当)ことがで
きる。これによっても、図6に示すように、出力周波数
の変化が各ラインで同期がとられる。
【0038】図6に示す状態は、出力周波数の変化が各
ライン間で同期がとれているが、1ライン毎に周期的な
画像信号のレベル変動がある。しかし、図5に示すよう
に、黒レベル補正回路に黒オフセットレベル調整値を与
えて黒オフセットレベルを調整する(黒オフセットレベ
ル補正手段)ことにより、図7に示すように、周期的な
画像信号のレベル変動を抑制することができる。
【0039】この場合、1ライン分のノイズレベルを加
算した黒オフセットレベル調整値をメモリに格納し、そ
の調整値により黒オフセットレベル調整をすると、周期
的な画像信号のレベル変動をより正確に抑制することが
できる。
【0040】また、タイミング信号生成部28から発生
するタイミング信号の位相情報に応じた黒オフセットレ
ベル調整値、換言すれば、1周期分のノイズレベルを加
算した黒オフセットレベル調整値をメモリに格納し、そ
の調整値により黒オフセットレベル調整しても、周期的
な画像信号のレベル変動を抑制することができる。この
場合、格納する黒オフセットレベル調整値は1周期分と
少ないので、ノイズレベルを格納するためのメモリとし
て、容量の小さなメモリを用いることができる。
【0041】次に、本発明の第二の実施の形態を図8に
基いて説明する。前記実施の形態と同一部分は同一符号
を用い説明も省略する。本実施の形態は、前記実施の形
態における、黒オフセットレベル調整手段に代えて、レ
ベル補正手段により、図6に示すような周期的なレベル
変動を、図7に示すように抑制する実施の形態である。
図8はレベル補正手段の概念を模式的に示す説明図であ
る。
【0042】このレベル補正手段は、読み取る画像信号
を8bitとした場合に、黒シェーディングデータを白
シェーディングデータで除し、その値に、2n −1(n
=画像データのビット数)を掛けた補正値をもってシェ
ーディング補正回路24で補正することによりなされ
る。この例では、画像データのビット数が8であるた
め、2n −1は255である。
【0043】この場合、シェーディング補正回路24に
与える黒シェーディングデータとは、ハロゲンランプ9
を消した状態で読み取ったCCD6の主走査方向全域の
データである。白シェーディングデータとは、ハロゲン
ランプ9を点灯させた状態で読み取ったCCD6の主走
査方向全域でのデータである。また、黒シェーディング
データとして、1周期分のデータを格納し、上記の演算
に用いることができる。
【0044】次に、図9を参照し、上記の画像読取装置
1を備えた画像形成装置の一例について説明する。本実
施の形態における画像形成装置はデジタル複写機Cであ
るが、画像読取装置1を備える画像形成装置は複写機以
外にファクシミリなどを含むものである。
【0045】図9に示すように、デジタル複写機Cの本
体100の上部には前述の画像読取装置1が設けられて
いる。また、本体100の内部には印刷部101が設け
られている。この印刷部101は、帯電器102により
感光体103の表面を一様に帯電し、その帯電部分に光
書き込み装置104によって書き込まれた静電潜像を現
像器105により現像し、その現像画像を転写ベルト1
06により用紙に転写し、その転写画像を定着器107
により定着し、次の画像を形成するために感光体103
の表面をクリーニングユニット108により清掃する公
知の構成である。上記の光書き込み装置104は、前述
した画像読取装置1により読み取られた画像データに基
づいて変調されたレーザー光を感光体103に照射して
静電潜像を形成する偏向走査型である。しかし、感光体
103の軸方向に沿って多数の発光素子を備え、それら
の発光素子を選択的に発光させて感光体103の表面に
静電潜像を形成するライン型の光書き込み部を用いても
構わない。
【0046】また、本実施の形態におけるデジタル複写
機Cは、公知の給紙部109,110,111を備え、
これらの給紙部109,110,111から排紙部(排
紙トレイ)112に至る用紙搬送通路113には、用紙
Sを搬送する用紙搬送部材114,115,116,1
17が配列されている。したがって、選択された給紙部
109,110,111の何れかから給紙された用紙S
が用紙搬送通路113に案内されて排紙部112に排紙
される過程で印刷部101により画像が印刷される。
【0047】
【発明の効果】請求項1記載の画像読取装置によれば、
画像処理に際して発振器から出力されるクロック信号の
周波数を周波数拡散器で拡散してタイミング信号を生成
するタイミング信号生成部と、周波数拡散器による周波
数拡散に起因する画像信号のレベル変動を抑制する黒オ
フセットレベル調整手段と、を備えるので、黒オフセッ
トレベル調整手段により周期的な画像信号のレベル変動
を抑制することができ、これにより、各ラインの画像レ
ベル変動に起因するすじの発生を抑えることができ、ま
た、S/N比の悪化を防ぐことができる。
【0048】請求項2記載の画像読取装置によれば、画
像処理に際して発振器から出力されるクロック信号の周
波数を周波数拡散器で拡散してタイミング信号を生成す
るタイミング信号生成部と、周波数拡散器による周波数
拡散率の変化を主走査同期信号に同期させる同期制御手
段と、を備えるので、同期制御手段により出力周波数の
変化を各ラインで同期させることができる。
【0049】請求項3記載の画像読取装置によれば、画
像処理に際して発振器から出力されるクロック信号の周
波数を周波数拡散器で拡散してタイミング信号を生成す
るタイミング信号生成部と、周波数拡散器による周波数
拡散率の変化を主走査同期信号に同期させる同期制御手
段と、周波数拡散器による周波数拡散に起因する画像信
号のレベル変動を抑制する黒オフセットレベル調整手段
と、を備えるので、同期制御手段により出力周波数の変
化を各ラインで同期させることができ、加えて、黒オフ
セットレベル調整手段により周期的な画像信号のレベル
変動を抑制することができ、これにより、各ラインの画
像レベル変動に起因するすじの発生を抑えることがで
き、また、S/N比の悪化を防ぐことができる。
【0050】請求項4記載の画像読取装置によれば、請
求項1又は3記載の発明において、前記黒オフセットレ
ベル調整手段は、1ライン分の黒オフセットレベル調整
値により実行するので、黒オフセットレベル調整手段に
より周期的な画像信号のレベル変動をより正確に抑制す
ることができる。
【0051】請求項5記載の画像読取装置によれば、請
求項1又は3記載の発明において、前記黒オフセットレ
ベル調整手段は、前記タイミング信号生成部から発生す
るタイミング信号の位相情報に応じた黒オフセットレベ
ル調整値により実行するので、黒オフセットレベル調整
手段により周期的な画像信号のレベル変動を抑制するこ
とができる。また、タイミング信号の位相情報に応じた
黒オフセットレベル調整値は情報量が少ないため、黒オ
フセットレベル調整値を格納するメモリとして、容量の
小さなメモリを用いることができる。
【0052】請求項6記載の画像読取装置によれば、画
像処理に際して発振器から出力されるクロック信号の周
波数を周波数拡散器で拡散してタイミング信号を生成す
るタイミング信号生成部と、黒シェーディングデータを
白シェーディングデータで除した値に2n −1(n=画
像データのビット数)を掛けた補正値をもってシェーデ
ィング補正を実行することで周波数拡散器による周波数
拡散に起因する画像信号のレベル変動を抑制するレベル
補正手段と、を備えるので、レベル補正手段により周期
的な画像信号のレベル変動を抑制することができ、これ
により、各ラインの画像レベル変動に起因するすじの発
生を抑えることができ、また、S/N比の悪化を防ぐこ
とができる。
【0053】請求項7記載の画像形成装置によれば、請
求項1ないし6の何れか一記載の画像読取装置を備える
ので、原稿画像の読み取りに際しては画像のレベル変動
を抑制することができ、これにより、印刷に際しては画
像品質を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第一の実施の形態における画像読取装
置の概略構成を示す縦断正面図である。
【図2】電気的接続構成を示すブロック図である。
【図3】タイミング信号生成部の電気的構成を示すブロ
ック図である。
【図4】周波数拡散率の変化を主走査同期信号に同期さ
せる場合のタイムチャートである。
【図5】黒レベルオフセット調整手段の概念を模式的に
示す説明図である。
【図6】周波数拡散率の変化を主走査同期信号に同期さ
せた状態で読み取った画像信号のレベルを示す説明図で
ある。
【図7】黒オフセットレベル調整手段により調整した後
の画像信号のレベルを示す説明図である。
【図8】本発明の第二の実施の形態におけるレベル補正
手段の概念を模式的に示す説明図である。
【図9】画像読取装置が搭載された画像形成装置の一例
を示す縦断正面図である。
【図10】発振器から発振されたクロック信号の波形を
示すグラフである。
【図11】発振器から発振されたクロック信号の周波数
を拡散した波形を示すグラフである。
【図12】アナログ系のタイミング信号生成部において
周波数を拡散した場合の画像信号の1ラインのレベル変
動を示す説明図である。
【図13】アナログ系のタイミング信号生成部において
周波数を拡散した場合の画像信号の複数ラインのレベル
変動を示す説明図である。
【符号の説明】
1 画像読取装置 4 原稿 6 固体撮像素子 7 読取光学系 28 クロック信号生成部 29 発振器 30 周波数拡散器 101 印刷部 S 用紙
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き Fターム(参考) 2H108 AA01 CA03 CB01 FA00 5B047 AA01 BA02 BB02 CA06 CB17 5C072 AA05 BA08 BA11 BA17 EA05 FB12 LA02 MA01 MB01 RA15 UA02 UA09 UA11 UA14 5C077 LL19 MM03 MM13 PP06 PP45 PQ03 PQ12 PQ17 RR01 SS01

Claims (7)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 原稿画像を読取光学系により固体撮像素
    子に入力し、前記固体撮像素子から出力される画像デー
    タ信号をデジタル信号に変換して画像処理を行う画像読
    取装置において、 前記画像処理に際して発振器から出力されるクロック信
    号の周波数を周波数拡散器で拡散してタイミング信号を
    生成するタイミング信号生成部と、 前記周波数拡散器による周波数拡散に起因する画像信号
    のレベル変動を抑制する黒オフセットレベル調整手段
    と、を備えることを特徴とする画像読取装置。
  2. 【請求項2】 原稿画像を読取光学系により固体撮像素
    子に入力し、前記固体撮像素子から出力される画像デー
    タ信号をデジタル信号に変換して画像処理を行う画像読
    取装置において、 前記画像処理に際して発振器から出力されるクロック信
    号の周波数を周波数拡散器で拡散してタイミング信号を
    生成するタイミング信号生成部と、 前記周波数拡散器による周波数拡散率の変化を主走査同
    期信号に同期させる同期制御手段と、を備えることを特
    徴とする画像読取装置。
  3. 【請求項3】 原稿画像を読取光学系により固体撮像素
    子に入力し、前記固体撮像素子から出力される画像デー
    タ信号をデジタル信号に変換して画像処理を行う画像読
    取装置において、 前記画像処理に際して発振器から出力されるクロック信
    号の周波数を周波数拡散器で拡散してタイミング信号を
    生成するタイミング信号生成部と、 前記周波数拡散器による周波数拡散率の変化を主走査同
    期信号に同期させる同期制御手段と、 前記周波数拡散器による周波数拡散に起因する画像信号
    のレベル変動を抑制する黒オフセットレベル調整手段
    と、を備えることを特徴とする画像読取装置。
  4. 【請求項4】 前記黒オフセットレベル調整手段は、1
    ライン分の黒オフセットレベル調整値により実行するこ
    とを特徴とする請求項1又は3記載の画像読取装置。
  5. 【請求項5】 前記黒オフセットレベル調整手段は、前
    記タイミング信号生成部から発生するタイミング信号の
    位相情報に応じた黒オフセットレベル調整値により実行
    することを特徴とする請求項1又は3記載の画像読取装
    置。
  6. 【請求項6】 原稿画像を読取光学系により固体撮像素
    子に入力し、前記固体撮像素子から出力される画像デー
    タ信号をデジタル信号に変換して画像処理を行う画像読
    取装置において、 前記画像処理に際して発振器から出力されるクロック信
    号の周波数を周波数拡散器で拡散してタイミング信号を
    生成するタイミング信号生成部と、 黒シェーディングデータを白シェーディングデータで除
    した値に2n −1(n=画像データのビット数)を掛け
    た補正値をもってシェーディング補正を実行することで
    前記周波数拡散器による周波数拡散に起因する画像信号
    のレベル変動を抑制するレベル補正手段と、を備えるこ
    とを特徴とする画像読取装置。
  7. 【請求項7】 請求項1ないし6の何れか一記載の画像
    読取装置と、 前記画像読取装置により読み取られた画像データを出力
    する印刷部と、を備える画像形成装置。
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