JP2004056158A - Image reader - Google Patents

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JP2004056158A
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JP
Japan
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light source
color
primary colors
image
light sources
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Withdrawn
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JP01521399A
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Inventor
Hideki Nakajo
中條 秀樹
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Omron Corp
Original Assignee
Omron Corp
Omron Tateisi Electronics Co
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an image reader for excluding a desired dropout color in a short period of time when reading an original. <P>SOLUTION: When a user designates a dropout color (e.g., yellow), a CPU 22 reads a lighting time ratio of the three primary colors corresponding to the dropout color from a table stored in advance in a memory 23 and sets the ratio to a control section 24. The control section controls light sources on the basis of the ratio. When yellow is designated for the dropout color, a red light source 11r and a green light source 11g are turned on (lightened) at a time ratio of 50% each in a sensor scanning time T<SB>1</SB>. Thus, the yellow being the dropout color is emitted on the original 13, and the yellow on the original 13 is excluded when the original 13 is read. <P>COPYRIGHT: (C)2004,JPO

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、画像読取装置に関し、特に、カラー原稿等から処理時間をかけずに、所望のドロップアウトカラーを排除することができるようにした画像読取装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来、画像読取装置において、原稿から所望の色をドロップアウト(排除)させる手法として、例えば、以下の3つの手法が知られている。
【0003】
第1の方法は、例えば、単一色の光源(蛍光管またはLED(発光ダイオード))により原稿を照射する方法であり、光源の色をドロップアウトさせたい色と一致させることにより、原稿を、所望の色をドロップアウトさせて読み取ることができる。
【0004】
一例として、原稿から赤色の線をドロップアウトさせて読み取る場合について、図1を参照して説明する。ここでは、ドロップアウトさせたい色が赤色であるので、光源1を赤色のLEDで構成するものとし、原稿の地色は白色であるものとする。
【0005】
原稿2を読み取る場合、光源1から出射された赤色の光は原稿2に照射される。光源1からの光を受けて、原稿2の地色(白色)と赤色の線は、赤色光を強く反射して明部を構成する。一方、赤色以外の色(例えば、黒色)で書かれた文字や線は、赤色光を吸収して暗部を構成する。このように、明暗部を作り出すことにより、赤色の線はあたかも明部に溶け込んだようになるので、赤色の線をドロップアウトさせた画像を得ることができる。原稿2で反射した光は、レンズ3により、受光センサとしてのCCD(Charge Coupled Device)4の受光面に結像される。CCD4は、受光量に対応した電気信号(画像データ)を出力する。
【0006】
第2の方法は、白色の光源を利用する方法であり、例えば、図1の光源1と原稿2の間にドロップアウトさせたい色の光のみが通過するフィルタを挿入し、ドロップアウトさせたい色の光のみを原稿2に照射させることにより、原稿2から所望の色をドロップアウトさせることができる。
【0007】
第3の方法は、撮像素子(CCD)として、3原色(赤、緑、および青)の3つの撮像素子を用意し、それらで別々に原稿を読み取り、ユーザが不要な色をドロップアウトカラーとして後から指定する方法であり、この場合、読み取った画像データから画像処理によりドロップアウトカラーを削除することができる。第3の方法における原稿の読み取り方法には、さらに以下の2つの方法がある。
【0008】
(1)光源(白色)から白色光を原稿に照射し、その反射光を、図2(A)に示すような1画素毎にR(赤)、G(緑)、およびB(青)のフィルタを装着したカラーCCD4で読み取る。
【0009】
(2)光源(LED)からR(赤)、G(緑)、およびB(青)の光を順番に原稿に照射し、その反射光を、図2(B)に示すような各ライン毎に、それぞれR(赤)、G(緑)、およびB(青)のフィルタを装着したカラーCCD4で読み取る。
【0010】
ここで、上記(2)の方法により、カラーCCD4が原稿を読み取る(走査する)場合の光源(LED)の制御タイミングチャートを図3に示す。図3(A)はR(赤)のLEDの制御タイミングを、図3(B)はG(緑)のLEDの制御タイミングを、図3(C)はB(青)のLEDの制御タイミングを、それぞれ示している。図3において、R(赤)、G(緑)、およびB(青)の各LEDは、センサ(カラーCCD4)が走査する時間(以下、センサ走査時間Tと称する)ずつ、順番にONされる。即ち、時刻tでR(赤)のLEDがONされ、時刻tでR(赤)のLEDがOFFされるとともに、G(緑)のLEDがONされる。時刻tでG(緑)のLEDがOFFされるとともに、B(青)のLEDがONされる。時刻tでB(青)のLEDがOFFされるとともに、R(赤)のLEDが再びONされる。尚、カラー1ライン時間Tは次の式(1)により表される。
カラー1ライン時間T=センサ走査時間T×3・・・(1)
【0011】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記第1の方法は、ユーザがドロップアウトさせる色を変えたい場合、光源も新たにドロップアウトさせたい色の光源に取り替えなければならず、利便性に欠けるとともに、コストも増加するという課題があった。
【0012】
また、上記第2の方法は、ユーザがドロップアウトさせる色を変えたい場合、上記第1の方法と同様に、フィルタも新たにドロップアウトさせたい色のみ通過するフィルタに取り替えなければならず、利便性に欠けるとともに、コストも増加するという課題があった。
【0013】
さらに、上記第3の方法は、センサ(カラーCCD4)が原稿をカラー画像として読み取る(走査する)必要があるため、処理する画像データ量が多くなるとともに、処理時間が長くなるという課題があった。特に、上記(2)の方法は、センサ(カラーCCD4)により3回(R(赤)、G(緑)、およびB(青))走査する(図3)必要があるため、原稿を読み取るのに時間がかかるという課題があった。
【0014】
従って、いずれの方法も、原稿から所望の色をドロップアウトさせる方法としてはあまり実用的ではなかった。
【0015】
本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、原稿を読み取る際、所望のドロップアウトカラーを時間をかけずに排除することができるとともに、コスト的に安価で、利便性のよい画像読取装置を提供することを目的とする。
【0016】
【課題を解決するための手段】
請求項1に記載の画像読取装置は、3原色の光源を有し、原稿を読み取る画像読取装置において、ドロップアウトカラーを入力する入力手段と、入力手段により入力されたドロップアウトカラーに対応する3原色の光源の点灯時間比率または点灯時間比率を演算するプログラムを予め記憶している記憶手段と、入力手段により入力されたドロップアウトカラーに対応する3原色の光源の点灯時間比率または点灯時間比率を演算するプログラムを記憶手段から読み出す読み出し手段と、読み出し手段により読み出された、または前記プログラムによって演算された3原色の光源の点灯時間比率に基づいて、3原色の光源を制御する制御手段と、3原色の光源からの光が照射された原稿の画像を読み取る読み取り手段とを備えることを特徴とする。
【0017】
請求項1に記載の画像読取装置においては、入力されたドロップアウトカラーに対応する3原色の光源の点灯時間比率または点灯時間比率を演算するプログラムが読み出され、読み出された、またはプログラムによって演算された3原色の光源の点灯時間比率に基づいて、3原色の光源が制御される。3原色の光源からの光が照射された原稿が読み取られる。
【0018】
【発明の実施の形態】
以下に本発明の実施の形態を説明するが、特許請求の範囲に記載の発明の各手段と、以下の実施の形態との対応関係を明らかにするために、各手段の後の括弧内に、対応する実施の形態(但し一例)を付加して本発明の特徴を記述すると、次のようになる。但し、勿論この記載は、各手段を記載したものに限定することを意味するものではない。
【0019】
即ち、請求項1に記載の画像読取装置は、3原色の光源を有し、原稿を読み取る画像読取装置において、ドロップアウトカラーを入力する入力手段(例えば、図5のドロップアウトカラー入力部21)と、入力手段により入力されたドロップアウトカラーに対応する3原色の光源の点灯時間比率または点灯時間比率を演算するプログラムを予め記憶している記憶手段(例えば、図5のメモリ23)と、入力手段により入力されたドロップアウトカラーに対応する3原色の光源の点灯時間比率または点灯時間比率を演算するプログラムを記憶手段から読み出す読み出し手段(例えば、図6のステップS2)と、読み出し手段により読み出された、またはプログラムによって演算された3原色の光源の点灯時間比率に基づいて、3原色の光源を制御する制御手段(例えば、図6のステップS4)と、3原色の光源からの光が照射された原稿の画像を読み取る読み取り手段(例えば、図5のイメージセンサ15)とを備えることを特徴とする。
【0020】
請求項2に記載の画像読取装置は、読み取り手段にドロップアウトさせたい色調と同等の原稿を読み取らせた場合に得られる画像データから3原色の割合を算出する算出手段(例えば、図9のステップS12)をさらに備え、入力手段は、算出手段の出力を入力することを特徴とする。
【0021】
図4(A)は、本発明を適用した画像読取装置の左側側面図を示しており、図4(B)は、画像読取装置の外観斜視図を示している。
【0022】
赤色光源11r、緑色光源11g、および青色光源11bは、それぞれLEDから構成されており、ドロップアウトカラーが指定されると、所定の時間比率で点灯するように制御される。点灯された赤色光源11r、緑色光源11g、または青色光源11bからの光は、導光部材12を介して原稿13に照射される。原稿13に照射された光は、原稿13で反射し、セルフォックレンズアレイ14を透過して、基板16に取り付けられているセンサチップ15の受光面に結像される。センサチップ15はCCDから構成されている。センサチップ15の受光面に結像された光は、電気信号に変換され、画像データとして出力される。
【0023】
図5は、図4の画像読取装置の内部の電気的構成例を示している。尚、図4と対応する部分には同一の符号を付してあり、その説明は適宜省略する。
【0024】
ユーザがドロップアウトカラー入力部21を操作して、所望のドロップアウトカラーを入力すると、ドロップアウトカラー入力部21は、入力されたドロップアウトカラーに対応するドロップアウトカラー信号を出力し、CPU(Central Processing Unit)22に供給する。
【0025】
CPU22は、メモリ23に予め記憶されたテーブルから、供給されたドロップアウトカラー信号に対応する、センサ走査時間内の3原色(赤、緑、および青)の点灯時間比率を読み出し、読み出した3原色の点灯時間比率を制御部24に設定する。尚、メモリ23には、予め、それぞれのドロップアウトカラー信号に対応する、センサ走査時間内の3原色の点灯時間比率がテーブル化され、記憶されている。
【0026】
制御部24は、CPU22により設定されたセンサ走査時間内の3原色の点灯時間比率に基づいて、光源制御信号を出力し、赤色光源11r、緑色光源11g、および青色光源11bの点灯時間を制御するとともに、センサ制御信号をイメージセンサ15に供給する。
【0027】
赤色光源11r、緑色光源11g、および青色光源11bは、それぞれ制御部24から供給される光源制御信号の点灯タイミングに基づいて点灯する。点灯された光源の光は導光部材12を介して原稿13に照射され、その反射光がセルフォックレンズアレイ14を介してイメージセンサ15により受光される。イメージセンサ15は、受光した光を電気信号(画像データ)に変換し、その電気信号(アナログ信号)をA/D(Analog/Digital)変換部25に供給する。
【0028】
A/D変換部25は、供給されたアナログ信号をデジタル信号に変換し、変換したデジタル信号(画像データ)を制御部24に供給する。制御部24は、供給された画像データを内蔵するVRAM(Video Random Access Memory)31に記憶させる。
【0029】
次に、ユーザがドロップアウトカラーを指定して、原稿からその色を排除する場合の処理動作について、図6のフローチャートを参照して説明する。尚、ここでは、黄色をドロップアウトカラーにすることにする。
【0030】
先ず、ステップS1において、ユーザがドロップアウトカラー入力部21を操作して、所望のドロップアウトカラー(黄色)を入力すると、ドロップアウトカラー入力部21は、入力されたドロップアウトカラー(黄色)に対応するドロップアウトカラー信号を出力し、CPU22に供給する。
【0031】
ステップS2において、CPU22は、メモリ23に予め記憶されているテーブルから、供給されたドロップアウトカラー信号に対応する、センサ走査時間内の3原色の点灯時間比率を読み出す。
【0032】
ステップS3において、CPU22は、メモリ23に記憶されているテーブルから読み出した3原色の点灯時間比率を制御部24に設定する。この例の場合、黄色がドロップアウトカラーであるので、図7に示すような点灯タイミングで、赤色光源11r、緑色光源11g、および青色光源11bの点灯時間比率が設定される。図7(A)は赤色光源11rの点灯タイミングを、図7(B)は緑色光源11gの点灯タイミングを、図7(C)は青色光源11bの点灯タイミングを、それぞれ表している。時刻t乃至時刻tの時間がセンサ走査時間(T)である。時刻tで赤色光源11rがON(点灯)され、時刻tで赤色光源11rがOFF(消灯)されるとともに、緑色光源11gがON(点灯)される。時刻tで赤色光源11rが再びON(点灯)されるとともに、緑色光源11gがOFF(消灯)される。この間、青色光源11bはOFFのままである。即ち、センサ走査時間T内において、50%ずつの時間比率で、赤色光源11rと緑色光源11gがON(点灯)される。これにより、ドロップアウトカラーは黄色となる。
【0033】
また、図8に示すように、赤色光源11r、緑色光源11g、および青色光源11bの点灯タイミングを、図7に示す場合より細かく制御することにより、画像の境界においても検出精度を向上させることができる。図8においては、赤色光源11rと緑色光源11gの点灯タイミングを、図7に示す場合より細かく制御しているが、センサ走査時間T内における、赤色光源11rと緑色光源11gの点灯時間比率は50%ずつで、図7の場合と変わらない。
【0034】
ステップS4において、制御部24は、CPU22により設定されたセンサ走査時間T内の3原色の点灯タイミング(図7または図8)に基づいて、赤色光源11r、緑色光源11g、および青色光源11bを制御するとともに、センサ制御信号をイメージセンサ15に供給する。図7または図8の点灯タイミングで点灯された赤色光源11rおよび緑色光源11gの光は、原稿13に照射される。このとき、原稿13上の地色(白色)と黄色は、赤色光源11rおよび緑色光源11gの光を受けて強く反射し、明部を構成する。一方、黄色以外の色(例えば、黒色)で書かれた文字等は、赤色光源11rおよび緑色光源11gの光を吸収して暗部を構成する。このように明暗部を作り出すことにより、黄色の部分はあたかも明部に溶け込んだようになるので、ドロップアウトさせることができる。
【0035】
原稿13で反射した光は、イメージセンサ15により受光される。ステップS5において、イメージセンサ15は、受光した光を電気信号(画像データ)に変換し、その電気信号(アナログ信号)をA/D(Analog/Digital)変換部25に供給する。
【0036】
ステップS6において、A/D変換部25は、供給されたアナログ信号をデジタル信号に変換し、変換したデジタル信号(画像データ)を制御部24に供給する。
【0037】
ステップS7において、制御部24は、供給された画像データを内蔵するVRAM31に記憶させ、処理動作は終了される。
【0038】
次に、ドロップアウトさせたい色調と同等の原稿を読み取らせることにより、原稿からその色を排除する場合の処理動作について、図9のフローチャートを参照して説明する。
【0039】
先ず、ステップS11において、ユーザは、ドロップアウトさせたい色調と同等の原稿をイメージセンサ15に読み取らせる。イメージセンサ15は、受光した光を電気信号(画像データ)に変換し、その電気信号(アナログ信号)をA/D(Analog/Digital)変換部25に供給する。A/D変換部25は、供給されたアナログ信号をデジタル信号に変換し、変換したデジタル信号(画像データ)を制御部24に供給する。制御部24は、供給された画像データをVRAM31に記憶させる。
【0040】
ステップS12において、CPU22は、VRAM31に記憶されている画像データを読み取り、その色調をスペクトル分析して3原色の割合(バランス)を算出する。
【0041】
ステップS13において、CPU22は、算出した3原色の割合(点灯時間比率)を制御部24に設定する。制御部24は、CPU22により設定されたセンサ走査時間T内の3原色の点灯タイミングに基づいて、赤色光源11r、緑色光源11g、および青色光源11bを制御するとともに、センサ制御信号をイメージセンサ15に供給する。
【0042】
ステップS14において、イメージセンサ15は原稿13の読み取りを行う。即ち、イメージセンサ15は、赤色光源11r、緑色光源11g、および青色光源11bからの光で照射された原稿13の画像を受光する。イメージセンサ15は、受光した光を電気信号(画像データ)に変換し、その電気信号(アナログ信号)をA/D変換部25に供給する。
【0043】
ステップS15において、A/D変換部25は、供給されたアナログ信号をデジタル信号に変換し、変換したデジタル信号(画像データ)を制御部24に供給する。
【0044】
ステップS16において、制御部24は、供給された画像データを内蔵するVRAM31に記憶させ、処理動作は終了される。
【0045】
図10は、図4の画像読取装置の他の電気的構成例を示している。この構成例では、CPU22が制御部24からの同期信号を受けて、赤色光源11r、緑色光源11g、および青色光源11bの点灯タイミングを直接制御するようになされている。また、CPU22、制御部24、およびメモリ23は、バス41で相互に接続されている。その他の構成は図5における場合と同様である。
【0046】
尚、本実施の形態において、赤色光源11r、緑色光源11g、および青色光源11bを、それぞれ赤、緑、および青のLEDで構成するようにしたが、それ以外の光源、例えば、赤、緑、および青のレーザで構成するようにしてもよい。
【0047】
【発明の効果】
以上の如く、請求項1に記載の画像読取装置によれば、ドロップアウトカラーに対応する3原色の光源の点灯時間比率に基づいて、3原色の光源を制御するようにしたので、センサの1走査時間内で読み取りを終了することが可能となる。従って、原稿を読み取る際、所望のドロップアウトカラーを時間をかけずに排除することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】従来の画像読取装置の光学系の概略構成を示す斜視図である。
【図2】図1のCCD4にフィルタを装着した場合の構成例を示す図である。
【図3】図2(B)のCCD4で原稿を走査する場合の光源1の制御タイミングを示すタイミングチャートである。
【図4】本発明を適用した画像読取装置の構成を示す斜視図である。
【図5】図4の画像読取装置の内部の電気的構成例を示す図である。
【図6】図5の画像読取装置の処理動作を説明するためのフローチャートである。
【図7】図5の画像読取装置の光源の制御タイミングを示すタイミングチャートである。
【図8】図5の画像読取装置の光源の他の制御タイミングを示すタイミングチャートである。
【図9】図5の画像読取装置の他の処理動作を説明するためのフローチャートである。
【図10】図4の画像読取装置の他の電気的構成例を示す図である。
【符号の説明】
1 光源
2 原稿
3 レンズ
4 CCD
11 光源
11r 赤色光源
11g 緑色光源
11b 青色光源
12 導光部材
13 原稿
14 セルフォックレンズアレイ
15 センサチップ
16 基板
21 ドロップアウトカラー入力部
22 CPU
23 メモリ
24 制御部
25 A/D変換部
31 VRAM
41 バス
[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
The present invention relates to an image reading apparatus, and more particularly, to an image reading apparatus capable of removing a desired dropout color from a color document or the like without spending processing time.
[0002]
[Prior art]
2. Description of the Related Art Conventionally, for example, the following three methods are known as methods for dropping out (removing) a desired color from a document in an image reading apparatus.
[0003]
The first method is, for example, a method of irradiating a document with a single color light source (fluorescent tube or LED (light emitting diode)). Color can be read out.
[0004]
As an example, a case in which a red line is read out of a document by dropping it out will be described with reference to FIG. Here, since the color to be dropped out is red, the light source 1 is configured by a red LED, and the ground color of the document is white.
[0005]
When reading the document 2, the red light emitted from the light source 1 is applied to the document 2. Upon receiving the light from the light source 1, the ground color (white) and the red line of the document 2 strongly reflect the red light to form a bright portion. On the other hand, characters and lines written in a color other than red (for example, black) absorb red light and constitute a dark part. In this way, by creating the bright and dark portions, the red line is as if it had melted into the bright portion, so that an image in which the red line was dropped out can be obtained. The light reflected by the document 2 is imaged by a lens 3 on a light receiving surface of a CCD (Charge Coupled Device) 4 as a light receiving sensor. The CCD 4 outputs an electric signal (image data) corresponding to the amount of received light.
[0006]
A second method is to use a white light source. For example, a filter that allows only light of a color to be dropped out is inserted between the light source 1 and the document 2 in FIG. By irradiating the original 2 with only this light, a desired color can be dropped out of the original 2.
[0007]
A third method is to prepare three image pickup devices of three primary colors (red, green, and blue) as image pickup devices (CCD), read a document separately with them, and use a color unnecessary for the user as a dropout color. In this case, the dropout color can be deleted from the read image data by image processing. The method of reading a document in the third method further includes the following two methods.
[0008]
(1) White light is irradiated onto a document from a light source (white), and the reflected light is reflected by R (red), G (green), and B (blue) for each pixel as shown in FIG. Reading is performed by the color CCD 4 equipped with a filter.
[0009]
(2) R (red), G (green), and B (blue) lights are sequentially radiated from the light source (LED) to the original, and the reflected light is applied to each line as shown in FIG. Are read by a color CCD 4 equipped with R (red), G (green), and B (blue) filters, respectively.
[0010]
Here, FIG. 3 shows a control timing chart of the light source (LED) when the color CCD 4 reads (scans) the original by the method (2). 3A shows the control timing of the R (red) LED, FIG. 3B shows the control timing of the G (green) LED, and FIG. 3 (C) shows the control timing of the B (blue) LED. , Respectively. 3, each LED R (red), G (green), and B (blue), a sensor (color CCD 4) the time to scan (hereinafter, referred to as the sensor scanning time T 1) by being turned ON sequentially You. That, LED R (red) at time t 1 is ON, LED R (red) at time t 2, together with the OFF, LED G (green) is ON. With LED of G (green) is OFF at time t 3, LED B (blue) is ON. With LED is OFF at time t 4 B (blue), LED R (red) is turned ON again. The color 1 line time T 2 are represented by the following formula (1).
Color 1 line time T 2 = sensor scanning time T 1 × 3 (1)
[0011]
[Problems to be solved by the invention]
However, in the first method, when the user wants to change the color to be dropped out, the light source must be replaced with a light source of a new color to be dropped out, which is inconvenient and increases the cost. was there.
[0012]
Further, in the second method, when the user wants to change the color to be dropped out, similarly to the first method, the filter must be replaced with a filter that passes only the color to be newly dropped out. There is a problem that the cost is increased as well as lacking in performance.
[0013]
Further, the third method has a problem that the sensor (color CCD 4) needs to read (scan) the document as a color image, which increases the amount of image data to be processed and increases the processing time. . In particular, the method (2) requires three scans (R (red), G (green), and B (blue)) by the sensor (color CCD 4) (FIG. 3), so that the original is read. There was a problem that it took time.
[0014]
Therefore, none of these methods is very practical as a method of dropping out a desired color from a document.
[0015]
The present invention has been made in view of such a situation, and when reading a document, it is possible to eliminate a desired dropout color without taking time, and it is inexpensive and convenient in cost. It is an object to provide an image reading device.
[0016]
[Means for Solving the Problems]
The image reading apparatus according to claim 1, further comprising an input unit for inputting a dropout color, the input unit inputting a dropout color, and a light source corresponding to the dropout color input by the input unit. A storage unit that stores in advance a lighting time ratio or a lighting time ratio of the primary color light source, and a lighting time ratio or a lighting time ratio of the three primary color light sources corresponding to the dropout color input by the input unit. Reading means for reading a program to be operated from the storage means; control means for controlling the light sources of the three primary colors based on the lighting time ratio of the light sources of the three primary colors read by the reading means or calculated by the program; Reading means for reading an image of a document irradiated with light from a light source of three primary colors.
[0017]
In the image reading apparatus according to the first aspect, a program for calculating the lighting time ratio or the lighting time ratio of the light sources of the three primary colors corresponding to the input dropout color is read and read or read by the program. The light sources of the three primary colors are controlled based on the calculated lighting time ratios of the light sources of the three primary colors. A document irradiated with light from light sources of three primary colors is read.
[0018]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described. In order to clarify the correspondence between each means of the invention described in the claims and the following embodiments, parentheses after each means are shown in parentheses. The features of the present invention are described as follows by adding corresponding embodiments (however, examples). However, of course, this description does not mean that each means is limited to those described.
[0019]
That is, the image reading apparatus according to the first aspect has a light source of three primary colors, and in the image reading apparatus that reads an original, an input unit for inputting a dropout color (for example, the dropout color input unit 21 in FIG. 5). A storage means (for example, the memory 23 in FIG. 5) in which a lighting time ratio of a light source of three primary colors corresponding to the dropout color input by the input means or a program for calculating a lighting time ratio is previously stored; Reading means (for example, step S2 in FIG. 6) for reading from the storage means a program for calculating the lighting time ratio or the lighting time ratio of the light sources of the three primary colors corresponding to the dropout color input by the means; The light sources of the three primary colors are controlled based on the lighting time ratio of the light sources of the three primary colors calculated or calculated by a program. (For example, step S4 in FIG. 6) and reading means (for example, the image sensor 15 in FIG. 5) for reading an image of a document irradiated with light from a light source of three primary colors. .
[0020]
The image reading device according to claim 2, wherein the calculating unit calculates a ratio of the three primary colors from image data obtained when the reading unit reads a document equivalent to the color tone to be dropped out (for example, the step of FIG. 9). S12) is further provided, wherein the input means inputs the output of the calculation means.
[0021]
FIG. 4A is a left side view of the image reading apparatus to which the present invention is applied, and FIG. 4B is an external perspective view of the image reading apparatus.
[0022]
Each of the red light source 11r, the green light source 11g, and the blue light source 11b is configured by an LED, and is controlled so as to light at a predetermined time ratio when a dropout color is designated. Light from the lit red light source 11r, green light source 11g, or blue light source 11b is applied to the document 13 via the light guide member 12. The light applied to the original 13 is reflected by the original 13, passes through the SELFOC lens array 14, and forms an image on the light receiving surface of the sensor chip 15 attached to the substrate 16. The sensor chip 15 is composed of a CCD. The light focused on the light receiving surface of the sensor chip 15 is converted into an electric signal and output as image data.
[0023]
FIG. 5 shows an example of an electrical configuration inside the image reading apparatus of FIG. Parts corresponding to those in FIG. 4 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted as appropriate.
[0024]
When the user operates the drop-out color input unit 21 to input a desired drop-out color, the drop-out color input unit 21 outputs a drop-out color signal corresponding to the input drop-out color, and outputs a CPU (Central). (Processing Unit) 22.
[0025]
The CPU 22 reads a lighting time ratio of three primary colors (red, green, and blue) within the sensor scanning time corresponding to the supplied dropout color signal from a table stored in the memory 23 in advance, and reads the read three primary colors. Is set in the control unit 24. In the memory 23, the lighting time ratios of the three primary colors within the sensor scanning time corresponding to the respective dropout color signals are tabulated and stored in advance.
[0026]
The control unit 24 outputs a light source control signal based on the lighting time ratio of the three primary colors within the sensor scanning time set by the CPU 22, and controls the lighting time of the red light source 11r, the green light source 11g, and the blue light source 11b. At the same time, it supplies a sensor control signal to the image sensor 15.
[0027]
The red light source 11r, the green light source 11g, and the blue light source 11b light up based on the lighting timing of the light source control signal supplied from the control unit 24, respectively. The illuminated light from the light source is applied to the document 13 via the light guide member 12, and the reflected light is received by the image sensor 15 via the Selfoc lens array 14. The image sensor 15 converts the received light into an electric signal (image data) and supplies the electric signal (analog signal) to an A / D (Analog / Digital) converter 25.
[0028]
The A / D converter 25 converts the supplied analog signal into a digital signal, and supplies the converted digital signal (image data) to the controller 24. The control unit 24 stores the supplied image data in a built-in VRAM (Video Random Access Memory) 31.
[0029]
Next, a processing operation in a case where the user specifies a dropout color and excludes the color from the document will be described with reference to a flowchart of FIG. Here, yellow is used as the dropout color.
[0030]
First, in step S1, when the user operates the dropout color input unit 21 and inputs a desired dropout color (yellow), the dropout color input unit 21 responds to the input dropout color (yellow). And outputs it to the CPU 22.
[0031]
In step S2, the CPU 22 reads out the lighting time ratio of the three primary colors within the sensor scanning time corresponding to the supplied dropout color signal from the table stored in the memory 23 in advance.
[0032]
In step S3, the CPU 22 sets the lighting time ratio of the three primary colors read from the table stored in the memory 23 in the control unit 24. In this example, since yellow is the dropout color, the lighting time ratio of the red light source 11r, the green light source 11g, and the blue light source 11b is set at the lighting timing as shown in FIG. 7A shows the lighting timing of the red light source 11r, FIG. 7B shows the lighting timing of the green light source 11g, and FIG. 7C shows the lighting timing of the blue light source 11b. Time time t 1 to time t 3 is a sensor scanning time (T 1). At time t 1 red light source 11r is ON (lit), at time t 2 with the red light source 11r is OFF (dark), the green light source 11g is ON (lit). With the red light source 11r is ON (lit) again at the time t 3, the green light source 11g is OFF (dark). During this time, the blue light source 11b remains OFF. That is, in the sensor scanning time T 1, the time ratio of 50% each, red light source 11r and the green light source 11g is ON (lit). As a result, the dropout color becomes yellow.
[0033]
Further, as shown in FIG. 8, by controlling the lighting timings of the red light source 11r, the green light source 11g, and the blue light source 11b more finely than in the case shown in FIG. 7, the detection accuracy can be improved even at the boundary of the image. it can. In Figure 8, the timing of turning on the red light source 11r and the green light source 11g, although finely controlled than that shown in FIG. 7, the sensor scanning time T 1, red light source 11r, the green light source lighting time ratio of 11g is At 50% each, it is not different from the case of FIG.
[0034]
In step S4, the control unit 24, based on the three primary colors of the lighting timing in the sensor scanning time T 1 set by the CPU 22 (FIG. 7 or FIG. 8), the red light source 11r, a green light source 11g, and the blue light source 11b While controlling, the sensor control signal is supplied to the image sensor 15. The light of the red light source 11r and the green light source 11g illuminated at the illumination timing of FIG. 7 or FIG. At this time, the ground color (white) and yellow on the document 13 are strongly reflected by the light from the red light source 11r and the green light source 11g to form a bright portion. On the other hand, characters written in a color other than yellow (for example, black) absorb light from the red light source 11r and the green light source 11g to form a dark part. By creating the light and dark portions in this way, the yellow portion can be dropped out, as if it had melted into the light portion.
[0035]
The light reflected by the original 13 is received by the image sensor 15. In step S5, the image sensor 15 converts the received light into an electric signal (image data) and supplies the electric signal (analog signal) to an A / D (Analog / Digital) converter 25.
[0036]
In step S6, the A / D converter 25 converts the supplied analog signal into a digital signal, and supplies the converted digital signal (image data) to the controller 24.
[0037]
In step S7, the control unit 24 stores the supplied image data in the built-in VRAM 31, and the processing operation ends.
[0038]
Next, a description will be given of a processing operation in a case where a document having the same color tone as the color to be dropped out is read to exclude the color from the document, with reference to a flowchart of FIG.
[0039]
First, in step S11, the user causes the image sensor 15 to read a document equivalent to a color tone to be dropped out. The image sensor 15 converts the received light into an electric signal (image data) and supplies the electric signal (analog signal) to an A / D (Analog / Digital) converter 25. The A / D converter 25 converts the supplied analog signal into a digital signal, and supplies the converted digital signal (image data) to the controller 24. The control unit 24 stores the supplied image data in the VRAM 31.
[0040]
In step S12, the CPU 22 reads the image data stored in the VRAM 31, calculates the ratio (balance) of the three primary colors by spectral analysis of the color tone.
[0041]
In step S13, the CPU 22 sets the calculated ratio of the three primary colors (lighting time ratio) in the control unit 24. Control unit 24, based on the lighting timing of the three primary colors of the sensor scanning time T 1 set by the CPU 22, the red light source 11r, a green light source 11g, and controls the blue light source 11b, the image sensor 15 of the sensor control signal To supply.
[0042]
In step S14, the image sensor 15 reads the document 13. That is, the image sensor 15 receives the image of the document 13 irradiated with the light from the red light source 11r, the green light source 11g, and the blue light source 11b. The image sensor 15 converts the received light into an electric signal (image data) and supplies the electric signal (analog signal) to the A / D converter 25.
[0043]
In step S15, the A / D converter 25 converts the supplied analog signal into a digital signal, and supplies the converted digital signal (image data) to the controller 24.
[0044]
In step S16, the control unit 24 stores the supplied image data in the built-in VRAM 31, and the processing operation ends.
[0045]
FIG. 10 shows another example of the electrical configuration of the image reading apparatus of FIG. In this configuration example, the CPU 22 receives the synchronization signal from the control unit 24, and directly controls the lighting timing of the red light source 11r, the green light source 11g, and the blue light source 11b. The CPU 22, the control unit 24, and the memory 23 are mutually connected by a bus 41. Other configurations are the same as those in FIG.
[0046]
In the present embodiment, the red light source 11r, the green light source 11g, and the blue light source 11b are configured by red, green, and blue LEDs, respectively. However, other light sources, for example, red, green, And blue lasers.
[0047]
【The invention's effect】
As described above, according to the image reading apparatus of the first aspect, the three primary color light sources are controlled based on the lighting time ratio of the three primary color light sources corresponding to the dropout color. Reading can be completed within the scanning time. Therefore, when reading a document, it is possible to eliminate a desired dropout color without taking a long time.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a perspective view illustrating a schematic configuration of an optical system of a conventional image reading apparatus.
FIG. 2 is a diagram showing a configuration example when a filter is mounted on the CCD 4 of FIG.
FIG. 3 is a timing chart showing control timings of the light source 1 when a document is scanned by the CCD 4 of FIG. 2B.
FIG. 4 is a perspective view illustrating a configuration of an image reading apparatus to which the present invention has been applied.
FIG. 5 is a diagram illustrating an example of an electrical configuration inside the image reading apparatus of FIG. 4;
FIG. 6 is a flowchart for explaining a processing operation of the image reading apparatus of FIG. 5;
FIG. 7 is a timing chart illustrating control timing of a light source of the image reading apparatus of FIG. 5;
8 is a timing chart showing another control timing of the light source of the image reading apparatus of FIG.
FIG. 9 is a flowchart illustrating another processing operation of the image reading apparatus of FIG. 5;
FIG. 10 is a diagram illustrating another example of the electrical configuration of the image reading apparatus in FIG. 4;
[Explanation of symbols]
1 light source 2 original 3 lens 4 CCD
Reference Signs List 11 light source 11r red light source 11g green light source 11b blue light source 12 light guide member 13 document 14 selfoc lens array 15 sensor chip 16 substrate 21 dropout color input unit 22 CPU
23 memory 24 control unit 25 A / D conversion unit 31 VRAM
41 bus

Claims (4)

3原色の光源を有し、原稿を読み取る画像読取装置において、
ドロップアウトカラーを入力する入力手段と、
前記入力手段により入力されたドロップアウトカラーに対応する前記3原色の光源の点灯時間比率または点灯時間比率を演算するプログラムを予め記憶している記憶手段と、
前記入力手段により入力されたドロップアウトカラーに対応する前記3原色の光源の点灯時間比率または点灯時間比率を演算するプログラムを前記記憶手段から読み出す読み出し手段と、
前記読み出し手段により読み出された、または前記プログラムによって演算された前記3原色の光源の点灯時間比率に基づいて、前記3原色の光源を制御する制御手段と、
前記3原色の光源からの光が照射された前記原稿の画像を読み取る読み取り手段と
を備えることを特徴とする画像読取装置。
In an image reading apparatus that has light sources of three primary colors and reads a document,
An input means for inputting a dropout color,
A storage unit that stores in advance a program for calculating a lighting time ratio or a lighting time ratio of the light sources of the three primary colors corresponding to the dropout color input by the input unit;
Reading means for reading out from the storage means a program for calculating a lighting time ratio or a lighting time ratio of the light sources of the three primary colors corresponding to the dropout color inputted by the input means;
Control means for controlling the light sources of the three primary colors based on a lighting time ratio of the light sources of the three primary colors read by the reading means or calculated by the program;
An image reading device comprising: reading means for reading an image of the document irradiated with light from the light sources of the three primary colors.
前記読み取り手段にドロップアウトさせたい色調と同等の原稿を読み取らせた場合に得られる画像データから3原色の割合を算出する算出手段をさらに備え、
前記入力手段は、前記算出手段の出力を入力する
ことを特徴とする請求項1に記載の画像読取装置。
Calculating means for calculating a ratio of three primary colors from image data obtained when the reading means reads a document equivalent to a color tone to be dropped out;
The image reading apparatus according to claim 1, wherein the input unit inputs an output of the calculation unit.
前記記憶手段は、前記3原色の光源の複数の点灯時間比率を、テーブルとして予め記憶する
ことを特徴とする請求項1または2に記載の画像読取装置。
The image reading apparatus according to claim 1, wherein the storage unit stores a plurality of lighting time ratios of the light sources of the three primary colors in advance as a table.
前記入力手段は、ユーザが入力した値を入力する
ことを特徴とする請求項1、2、または3に記載の画像読取装置。
The image reading apparatus according to claim 1, wherein the input unit inputs a value input by a user.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2011135518A (en) * 2009-12-25 2011-07-07 Kyocera Mita Corp Image forming apparatus and image reader

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