JP2729449B2 - Optical information reader - Google Patents

Optical information reader

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JP2729449B2
JP2729449B2 JP4361879A JP36187992A JP2729449B2 JP 2729449 B2 JP2729449 B2 JP 2729449B2 JP 4361879 A JP4361879 A JP 4361879A JP 36187992 A JP36187992 A JP 36187992A JP 2729449 B2 JP2729449 B2 JP 2729449B2
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新一 田崎
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Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】この出願の発明は、光学的情報読
取装置、特にバーコード等が印刷されたラベル等を読取
るときに、外乱光に影響され難い光学的情報読取装置に
関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an optical information reading apparatus, and more particularly to an optical information reading apparatus which is hardly affected by disturbance light when reading a label or the like on which a bar code or the like is printed.

【0002】[0002]

【従来の技術】光学的情報読取装置は、ラベル等の記録
媒体に記録されたバーコード、文字等の光学的情報を読
取るものである。在り来たりの光学的情報読取装置にお
いては、例えば、バーコード情報を含む反射光をCCD
(電荷結合素子)にて電気信号に変換し、この電気信号
をリニア増幅器で増幅し、適切な出力レベルに設定して
いる。このような光学的情報読取装置においては、リニ
ア増幅器のダイナミックレンジが自ら限られているた
め、外乱光が強い時には、リニア増幅器の出力信号が真
っ先に飽和し、バーコード情報の読取りが不可能になっ
て仕舞うことがある。例えば、リニア増幅器に5ボルト
の電源が使用され、500ルクスの照度に対応して4ボ
ルトの出力が得られる様に調整されている場合には、6
00ルクス強(500÷4×5=625ルクス)の照度
になれば飽和して仕舞うのである。しかしながら、ここ
において注意されるべきことは、CCDの出力自体は未
だ飽和せず、従って有用なバーコード情報を含んでいる
ということである。そこで、強い外乱光のある環境条件
下であっても、バーコードの読取りを可能にするため
に、電気回路中の増幅部が飽和しないようAGC等のル
ープ制御を導入したものか賞用されている。AGC等の
ループ制御を導入した場合には、負帰還ループにおい
て、増幅器の出力信号がダイオードによって検波され、
CR回路によって平滑化及びピーク値化され、AGC回
路によって振幅を調節されてなる直流信号が増幅器の増
幅度を抑制するので、増幅器の出力信号の飽和は一応回
避されている。
2. Description of the Related Art An optical information reading apparatus reads optical information such as bar codes and characters recorded on a recording medium such as a label. In a conventional optical information reading device, for example, reflected light including barcode information is reflected by a CCD.
(Charge-coupled device) converts the signal into an electric signal, amplifies the electric signal with a linear amplifier, and sets an appropriate output level. In such an optical information reading device, the dynamic range of the linear amplifier is limited by itself, so that when the disturbance light is strong, the output signal of the linear amplifier saturates first and bar code information cannot be read. It may be turned off. For example, if a 5 volt power supply is used for a linear amplifier and is adjusted to provide a 4 volt output corresponding to an illumination of 500 lux, then 6
If the illuminance reaches a little over 00 lux (500 ÷ 4 x 5 = 625 lux), it will be saturated. However, it should be noted herein, the output itself of the CCD is not yet saturated, thus it is that contain useful barcode information. Therefore, in order to be able to read a bar code even under an environmental condition with strong disturbance light, it is awarded that a loop control such as AGC is introduced so that an amplification section in an electric circuit is not saturated. I have. When a loop control such as AGC is introduced, an output signal of the amplifier is detected by a diode in a negative feedback loop,
Since the DC signal which is smoothed and peaked by the CR circuit and whose amplitude is adjusted by the AGC circuit suppresses the amplification degree of the amplifier, the saturation of the output signal of the amplifier is temporarily avoided.

【0003】[0003]

【従来技術の問題点】しかしながら、増幅器の増幅度を
ループ制御形式で制御するという従来の方法を以ってし
ては、過度的瞬時的な外乱光の変化(例えば、室内照明
装置の点滅、窓の開閉、人影等による室内照明光の遮断
等)があった時、この変化に即応して増幅器の増幅度を
制御する事は出来ない。この種の従来装置では通常時定
数が一定値に固定化されており、その値は、振幅及び周
波数の予想しうる変化率に追従するのに最適な値となっ
ている。そのため、過度的瞬時的な外乱光の変化があっ
た時には、かかる変化に即応・追随すべき瞬時の制御が
不可能であり、従ってバーコード情報の正確な解読がで
きなくなるという欠点があった。
However, according to the conventional method of controlling the amplification degree of an amplifier in a loop control manner, transient and instantaneous changes in disturbance light (for example, blinking of an indoor lighting device, It is not possible to control the amplification degree of the amplifier in response to this change when there is an opening / closing of a window, interruption of indoor illumination light due to a shadow or the like. In this type of conventional apparatus, the time constant is usually fixed at a fixed value, and the value is an optimum value for following a predictable rate of change in amplitude and frequency. For this reason, when there is a transient momentary change in disturbance light, there is a drawback that it is impossible to control the moment to respond to and follow the change instantaneously, so that bar code information cannot be accurately decoded.

【0004】ここで、ループ制御を使用した場合の具体
的な欠点を枚挙すれば、凡そ以下の通りである。 (イ)CR回路に時定数があるため、大振幅信号の直後
の小振幅信号(例えば図4左半部記載の、大振幅信号の
直後の小振幅信号)は、圧縮によって、消去される。 (ロ)CR回路の時定数は、通過する信号の振幅及び周
波数の予想しうる変化率に対して固定化されているた
め、制御する迄の応答時間内の情報が失われ、正確な情
報解読が不可能である。 (ハ)限られた帯域内での制御方式には適しているが、
広帯域及び過渡的な外乱に対する瞬時の制御には不向き
である。
Here, the specific disadvantages when using the loop control are listed as follows. (A) Since the CR circuit has a time constant, the small-amplitude signal immediately after the large-amplitude signal (for example, the small-amplitude signal immediately after the large-amplitude signal described in the left half of FIG. 4) is deleted by compression. (B) Since the time constant of the CR circuit is fixed with respect to the expected change rate of the amplitude and frequency of the passing signal, information within the response time until control is lost, and accurate information decoding is performed. Is impossible. (C) Although it is suitable for a control method in a limited band,
It is not suitable for instantaneous control over wideband and transient disturbances.

【0005】[0005]

【発明の目的】それ故、この出願の発明の目的は、上述
の欠点を解消し、広ダイナミックレンジン特性を確保し
つつ、しかも即時の広ダイナミックレンジ特性を達成
し、過度的瞬時的な外乱光の変化に対して即応し得る瞬
時の制御を可能にし、よって以って光学的情報の正確な
読み取りを可能にした光学的情報読取装置を提供するこ
とにある。
SUMMARY OF THE INVENTION Therefore, an object of the invention of the present application is to solve the above-mentioned drawbacks, to achieve a wide dynamic range characteristic while securing a wide dynamic range characteristic, and to achieve an instantaneous and transient disturbance light. It is an object of the present invention to provide an optical information reading apparatus which enables instantaneous control capable of responding to a change in the optical information, and thereby enables accurate reading of optical information.

【0006】[0006]

【目的を達成するための手段】上述の目的を達成するた
めに、本発明に係る光学的情報読取装置は、被読取部材
照射手段(2)と、結像光学系(4)と、センサ
(5)と、演算回路部(6)とを含有する光学的情報読
取装置において、上記演算回路部(6)には、対数増幅
器(6A)と、スライス信号発生回路(6E)と、比較
回路(6D)とを含有せしめ、対数増幅器(6A)は、
常時広ダイナミックレンジ特性を有し、しかも瞬時に広
ダイナミックレンジ特性を達成し得るように構成したも
のである。
To achieve the above object, an optical information reading apparatus according to the present invention comprises a member to be read irradiation means (2), an imaging optical system (4), and an optical sensor. (5) In an optical information reading apparatus including an arithmetic circuit section (6), the arithmetic circuit section (6) includes a logarithmic amplifier (6A), a slice signal generation circuit (6E), and a comparison circuit. (6D) and the logarithmic amplifier (6A)
It has a wide dynamic range characteristic at all times and is configured to be able to achieve the wide dynamic range characteristic instantaneously.

【0007】[0007]

【発明の作用】被読取部材(L)から反射した光像は結
像光学系(4)を経て、センサ(5)に至って、アナ
ログ電気信号に変換され、演算回路部(6)に入り、対
数増幅器(6A)で圧縮増幅される。アナログ信号はこ
こで二分され、一方は比較回路(6D)の一の入力端子
に印加される。他方はスライス信号発生回路(6E)を
経てスライス信号に変換された後、比較回路(6D)の
他の入力端子に入る。比較回路(6D)は、アナログ信
号の方が大きければ論理高出力を発生し、小さければ論
理低信号を出力する。上述の対数増幅器(6A)は、制
御応答速度が早く、振幅が過渡的瞬時的に大きく変化し
た入力信号についてもその圧縮増幅が可能である。また
積分定数が介入しないので広帯域特性を呈する。
The light image reflected from the member to be read (L) passes through the imaging optical system (4), reaches the optical sensor (5), is converted into an analog electric signal, and enters the arithmetic circuit section (6). , Are compressed and amplified by a logarithmic amplifier (6A). Here, the analog signal is divided into two parts, one of which is applied to one input terminal of the comparison circuit (6D). The other is converted into a slice signal through the slice signal generation circuit (6E) and then enters another input terminal of the comparison circuit (6D). The comparison circuit (6D) generates a logical high output when the analog signal is larger, and outputs a logical low signal when the analog signal is smaller. The above-described logarithmic amplifier (6A) has a fast control response speed, and is capable of compressing and amplifying an input signal whose amplitude has changed greatly in a transient and instantaneous manner. Further, since the integration constant does not intervene, it exhibits a wide band characteristic.

【0008】[0008]

【実施例】この出願の発明の第一の実施例について詳細
に説明する。図1は、この出願の発明をバーコードリー
ダに適用した場合の第一の実施例の全体構成図であり、
図2は、同実施例の光学的な光路図である。図1及び2
において1は筺体、2は複数個の光源、3はミラー、4
は結像光学系、5はラインイメージセンサ(一次元受光
素子)、6は演算回路部である。複数個の光源2は、線
状に配列され、筺体1の内部に配設されている。複数個
の光源2はバーコードラベルLに対して照射光を照射す
る。照射光はバーコードラベルLによって反射され、反
射光と成る。反射光の一部はミラー3によって反射さ
れ、反射方向を変える。ミラー3の反射方向には、結像
光学系4が配設されている。結像光学系4の後段には、
ラインイメージセンサ(一次元受光素子)5が配設され
ている。ラインイメージセンサ(一次元受光素子)は、
CCD(charge coupled devic
e)から構成されている。一次元受光素子5の出力端子
には、演算回路部6が接続されている。演算回路部6に
は、応答時間が早く、かつ瞬時に広ダイナミックレンジ
特性を達成し得る対数増幅器を使用している。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS A first embodiment of the present invention will be described in detail. FIG. 1 is an overall configuration diagram of a first embodiment when the invention of this application is applied to a barcode reader.
FIG. 2 is an optical path diagram of the embodiment. Figures 1 and 2
1 is a housing, 2 is a plurality of light sources, 3 is a mirror,
Is an image forming optical system, 5 is a line image sensor (one-dimensional light receiving element), and 6 is an arithmetic circuit unit. The plurality of light sources 2 are arranged in a line and are arranged inside the housing 1. The plurality of light sources 2 irradiate the bar code label L with irradiation light. The irradiation light is reflected by the barcode label L and becomes reflected light. Part of the reflected light is reflected by the mirror 3 and changes the direction of reflection. An imaging optical system 4 is provided in the reflection direction of the mirror 3. In the subsequent stage of the imaging optical system 4,
A line image sensor (one-dimensional light receiving element) 5 is provided. Line image sensors (one-dimensional light receiving elements)
CCD (charge coupled device)
e). An operation circuit unit 6 is connected to an output terminal of the one-dimensional light receiving element 5. A logarithmic amplifier capable of quickly achieving a wide dynamic range characteristic with a quick response time is used for the arithmetic circuit unit 6.

【0009】この出願の発明に使用する対数増幅器の特
徴は、凡そ以下の通りである。 (a)ループ回路を使用していないので、制御応答速度
が早い。 (b)信号の圧縮増幅が可能である。 (C)積分定数が介入しないので広帯域である。
The characteristics of the logarithmic amplifier used in the present invention are as follows. (A) Since no loop circuit is used, the control response speed is high. (B) The signal can be compressed and amplified. (C) Broadband because the integration constant does not intervene.

【0010】図3は、上記の演算回路部6の内部構造を
示すブロック図である。図3において、6A1は第一対
数増幅器、6A2は第二対数増幅器、6Bはローパスフ
ィルタ、6Cはリニアアンプ、6Dは比較回路、6Eは
スライス信号発生回路である。(場合によっては、上記
の2個の対数増幅器を1個の対数増幅器で代替すること
も可能である。) 第一対数増幅器6A1は、PCS(print con
trast signal)値の補正を行う事を主な目
的としているが、光学的分解能において平常的な周波数
レベルよりも高い周波数の分解能比の補正も行ってい
る。即ち、第一対数増幅器6A1は、高い周波数側の増
幅特性が相対的に良くされているのである。ここに、P
CS値とは、印字図形と用紙との相対的な濃さの程度を
示す値であり、平常的な周波数レベルとは、電子的走査
速度で決まる白レベル黒レベルの交代速度に対応する周
波数レベルのことであり、分解能比とは、(バー幅最小
のバーからのアナログ信号の振幅/バー幅最大のバーか
らのアナログ信号の振幅)×100(%)である。 第二対数増幅器6A2は、光学的分解能において平常的
な周波数レベルよりも低い周波数の分解能比から第一対
数増幅器6A1と同じ周波数の範囲も含む分解能比の補
正を行うことを主な目的としている。
FIG. 3 is a block diagram showing the internal structure of the arithmetic circuit unit 6. In FIG. 3, 6A1 first logarithmic amplifier, the 6A2 second logarithmic amplifier, 6B is the low-pass filter, 6C linear amplifier, 6D ratio 較回 path, 6E is a slice signal generating circuit. (In some cases, the two logarithmic amplifiers can be replaced with one logarithmic amplifier.) The first logarithmic amplifier 6A1 is a PCS (print con).
Although the main purpose is to correct a (trace signal) value, the correction of a resolution ratio of a frequency higher than a normal frequency level in optical resolution is also performed. That is, the first logarithmic amplifier 6A1 has relatively improved amplification characteristics on the high frequency side. Where P
The CS value is a value indicating the degree of relative darkness between the printed figure and the paper, and the normal frequency level is a frequency level corresponding to an alternation speed of the white level and the black level determined by the electronic scanning speed. The resolution ratio is (amplitude of an analog signal from a bar with the smallest bar width / amplitude of an analog signal from a bar with the largest bar width) × 100 (%). The main purpose of the second logarithmic amplifier 6A2 is to correct the resolution ratio including the same frequency range as the first logarithmic amplifier 6A1 from the resolution ratio of a frequency lower than a normal frequency level in optical resolution.

【0011】さらに、第一対数増幅器6A1及び第二対
数増幅器6A2とも、外乱光下の電気信号について、大
きいものは図4のFの如く圧縮し、小さいものは図4の
Gの如く増幅して、適切なレベルの電気信号とするべ
く、リアルタイムで制御している。また、同時に波形整
形を行なうことによって、一段と正確な情報読取りを可
能にしている。第一対数増幅器6A1の電気信号と第二
対数増幅器6A2の電気信号とは、出力側で混合され
る。混合の結果、上記各作用の相乗効果によって、広範
囲な光信号の変化に対して、広ダイナミックな即時の制
御が可能となる。
Further, in both the first logarithmic amplifier 6A1 and the second logarithmic amplifier 6A2, with respect to the electric signal under the disturbance light, a large one is compressed as shown in F of FIG. 4 and a small one is amplified as shown in G of FIG. , In order to obtain an appropriate level of electric signal. Also, by performing waveform shaping at the same time, more accurate information reading is enabled. The electric signal of the first logarithmic amplifier 6A1 and the electric signal of the second logarithmic amplifier 6A2 are mixed on the output side. As a result of the mixing, a wide dynamic instantaneous control of a wide range of changes in the optical signal becomes possible due to a synergistic effect of the above-described actions.

【0012】第一対数増幅器6A1及び第二対数増幅器
6A2を通過した電気信号はローパスフィルタ6Bによ
って高域の周波数成分が減衰される。リニアアンプ6C
で適正な増幅レベルを与えられたアナログ出力信号は、
比較回路6Dの一の入力端子と、スライス信号発生回路
6Eの唯一の入力端子とに印加される。スライス信号発
生回路6Eは、アナログ出力信号に同期し、かつ振幅に
比例した、スライス用の出力信号を発生する。スライス
用の出力信号は、比較回路6Dの他の端子に印加され
る。アナログ信号とスライス信号との振幅関係の1例を
図5に示す。実線がアナログ信号、破線がスライス信号
である。比較回路6Dは、各時点時点において、アナロ
グ信号とスライス信号とのレベルを比較し、アナログ信
号のレベルの方が大きいときは論理高信号を出力し、小
さいときは論理低信号を出力する。
The electric signal that has passed through the first logarithmic amplifier 6A1 and the second logarithmic amplifier 6A2 is attenuated by a low-pass filter 6B in a high-frequency component. Linear amplifier 6C
The analog output signal given the appropriate amplification level by
It is applied to one input terminal of the comparison circuit 6D and only one input terminal of the slice signal generation circuit 6E. The slice signal generation circuit 6E generates an output signal for slicing which is synchronous with the analog output signal and proportional to the amplitude. The output signal for slicing is applied to another terminal of the comparison circuit 6D. FIG. 5 shows an example of the amplitude relationship between an analog signal and a slice signal. The solid line is an analog signal, and the broken line is a slice signal. The comparison circuit 6D compares the level of the analog signal and the level of the slice signal at each time point, and outputs a logical high signal when the level of the analog signal is higher, and outputs a logical low signal when the level of the analog signal is lower.

【0013】この出願の発明の第二の実施例について簡
単に説明する。この出願の発明の第二の実施例は、第一
の実施例における2個の対数増幅器を1個の対数増幅器
で置換したものに相当する。その作用効果は、第一の実
施例のそれとほぼ同様であるが、前記の相乗効果は期待
出来ない。以上の説明から明らかな如く、この出願の発
明の原理は、バーコードリーダ以外の光学情報読取装置
にも適用することができる。
A second embodiment of the present invention will be briefly described. The second embodiment of the invention of this application corresponds to a configuration in which two logarithmic amplifiers in the first embodiment are replaced with one logarithmic amplifier. The operation and effect are almost the same as those of the first embodiment, but the synergistic effect cannot be expected. As is apparent from the above description, the principle of the invention of this application can be applied to an optical information reading device other than a barcode reader.

【0014】[0014]

【発明の効果】この出願の発明の基本的な効果は、下記
(a)(d)の通りである。(a) 広ダイナミックレンジン特性を確保することが出
来る。(b) 瞬時に広ダイナミックレンジン特性を達成するこ
とが出来る。(c) 過度的瞬時的な外乱光の変化に対しても即応し得
る瞬時の制御が可能になった。(d) 光学的情報のより正確な読取りが可能になった。
この出願の発明は更に、下記(e)(k)の効果をも
奏する。(e) フロント増幅器に対数増幅器を使用することで、
SN比の向上が図れ、投光LEDの電流低減を可能に
し、電流低消費化スキャナを実現出来る。(f) 圧縮・増幅の効果によりバーコード信号の分解能
比の補正(光学的分解能比の補正)が可能となり、読取
り深度・PCS値の補正及び正確な情報解読が可能とな
る。
The basic effects of the invention of this application are as follows:
(A) to (d) . (A) Wide dynamic range characteristics can be secured. (B) A wide dynamic range characteristic can be achieved instantaneously. (C) Instantaneous control capable of immediately responding to transient and instantaneous changes in disturbance light has become possible. (D) More accurate reading of optical information became possible.
The invention of this application also has the following effects (e) to (k) . (E) By using a logarithmic amplifier for the front amplifier,
The SN ratio can be improved, the current of the light-emitting LED can be reduced, and a scanner with low current consumption can be realized. (F) Due to the effects of compression and amplification, correction of the resolution ratio of the barcode signal (correction of the optical resolution ratio) becomes possible, and correction of the reading depth / PCS value and accurate information decoding become possible.

【0015】(g)外乱光によるバーコード信号の変化
を圧縮増幅することによって、対外乱光比を向上させる
ことが出来る。(h) 圧縮・増幅の効果により増幅器の電源利用率の向
上を図り、増幅器の低電圧での対外乱光による信号の飽
和がなくなり、広ダイナミックレンジで動作することに
よって、増幅器の低電圧化が可能となる。低電圧スキャ
ナが実現される。(i) 波形成形効果によって、光学的、LED投光パタ
ーンが無視出来る。(j) 制御応答速度が速いため、外乱光等によるバーコ
ード信号の変化を圧縮・増幅し、正確な情報を得ること
が可能となる。(k) 特性の異なる二つの対数増幅器を用いることによ
って、バーコードスキャナの3大要素の補正、即ちPC
S値の補正、分解能比の補正、及び対外乱光比の補正を
なし、理想的なバーコードスキャナが低コストで実現出
来る。
(G) By compressing and amplifying a change in a bar code signal due to disturbance light, the ratio of disturbance light can be improved. (H) The power utilization of the amplifier is improved by the effects of compression and amplification, signal saturation due to external disturbance light at a low voltage of the amplifier is eliminated, and the amplifier operates at a wide dynamic range. It becomes possible. A low voltage scanner is realized. (I) Due to the waveform shaping effect, the optical and LED projection patterns can be ignored. (J) Since the control response speed is high, it is possible to compress and amplify changes in the barcode signal due to disturbance light or the like, and to obtain accurate information. (K) By using two logarithmic amplifiers having different characteristics, correction of the three major elements of the barcode scanner, ie, PC
The correction of the S value, the correction of the resolution ratio, and the correction of the disturbance light ratio are performed, and an ideal barcode scanner can be realized at low cost.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明に係る光学情報読取装置の第一の実施例
の全体構成図である。
FIG. 1 is an overall configuration diagram of a first embodiment of an optical information reading apparatus according to the present invention.

【図2】本発明に係る光学情報読取装置の実施例
の光路図である。
It is an optical path diagram of a first embodiment of the optical information reading apparatus according to the present invention; FIG.

【図3】発明に係る光学情報読取装置の演算回路部の
第一の実施例を示すブロック図である。
FIG. 3 is a block diagram showing a first embodiment of an arithmetic circuit unit of the optical information reading device according to the present invention.

【図4】図3に示す演算回路部の動作を説明するための
信号波形図である。
FIG. 4 is a signal waveform diagram for explaining an operation of the arithmetic circuit unit shown in FIG. 3;

【図5】図3に示す比較回路の動作を説明するための信
号波形図である。
FIG. 5 is a signal waveform diagram for explaining an operation of the comparison circuit shown in FIG. 3;

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 筺体 2 光源(被読取部材照射手段) 3 ミラー 4 結像光学系 5 光センサ(例えばラインイメージセンサ) 6 演算回路部 6A1 第一対数増幅器 6A2 第二対数増幅器 6B ローパスフィルタ 6C リニアアンプ 6D 比較回路 6E スライス信号発生回路1 housing 2 light sources (the reading member irradiating means) 3 mirror 4 the image-forming optical system 5 optical sensor (e.g., a line image sensor) 6 arithmetic circuit unit 6A1 first logarithmic amplifier 6A2 comparison second logarithmic amplifier 6B lowpass filter 6C linear amplifier 6D Circuit 6E Slice signal generation circuit

Claims (4)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 被読取情報の記録された被読取部材
(L)を照射するための被読取部材照射手段(2)と、 上記被読取部材(L)から反射した光像を所定の読取位
置に結像させるための結像光学系(4)と、 上記結像光学系(4)の後段に配設され、上記光像を電
気信号に変換するためのセンサ(5)と、 上記センサ(5)の出力端子に接続された演算回路部
(6)とを含有し、 上記センサ(5)は、電子走査形の読取作動を行なう
ための、多数の光電変換素子を含有し、 上記演算回路部(6)は、対数増幅器(6A)と、スラ
イス信号発生回路(6E)と、比較回路(6D)とを含
有する光学情報読取装置。
1. A reading member irradiating means (2) for irradiating a reading member (L) on which reading information is recorded, and a light image reflected from the reading member (L) at a predetermined reading position. an imaging optical system for forming an image in the (4), is disposed downstream of the image-forming optical system (4), an optical sensor (5) for converting the optical image into an electrical signal, the optical An arithmetic circuit unit (6) connected to an output terminal of the sensor (5). The optical sensor (5) includes a large number of photoelectric conversion elements for performing an electronic scanning reading operation. The above-mentioned arithmetic circuit part (6) is an optical information reading device including a logarithmic amplifier (6A), a slice signal generation circuit (6E), and a comparison circuit (6D).
【請求項2】上記対数増幅器(6A)は、常時広ダイナ
ミックレンジ特性を有しており、外乱光が過渡的瞬時的
に大きく変化した場合にも瞬時的に広ダイナミックレン
ジ特性を達成するように構成してなる請求項1記載の光
学情報読取装置。
2. The logarithmic amplifier (6A) has a wide dynamic range characteristic at all times, so that the wide dynamic range characteristic can be instantaneously achieved even when disturbance light greatly changes transiently and instantaneously. The optical information reading device according to claim 1, wherein the optical information reading device is configured.
【請求項3】上記演算回路部(6)は、対数増幅器(6
A)と、ローパスフィルタ(6)と、リニア増幅器
(6C)と、スライス信号発生回路(6E)と、比較回
路(6D)とを含有する請求項1又は2記載の光学情報
読取装置。
3. The arithmetic circuit section (6) includes a logarithmic amplifier (6).
In A), but a low pass filter (6 B), a linear amplifier (6C), a slice signal generating circuit (6E), the optical information reading according to claim 1 or 2 containing a comparison circuit (6D) device.
【請求項4】 前記対数増幅器(6A)は、相互に並列
接続された第一対数増幅器(6A1)と第二対数増幅器
(6A2)とを含有する請求項1又は2記載の光学情報
読取装置。
4. The optical information reading device according to claim 1, wherein the logarithmic amplifier (6A) includes a first logarithmic amplifier (6A1) and a second logarithmic amplifier (6A2) connected in parallel with each other.
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