JP3580951B2 - Image reading device - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、原稿紙面の両面の画像を読み取り可能な画像読取装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
近年、原稿紙面の両面の画像を読み取ることで、1度の原稿走査で両面画像を読み取ることができるようにした両面原稿読取装置が実用されている。例えば、特開平3−107276号(「ファクシミリ装置における原稿読取方式」)では、原稿の両面側に原稿読取手段を配置し、表面側のからの原稿読取と、裏面からの原稿読取を交互に行うことにより、良好な操作性を提供するようにしたものが提案されている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このような従来装置では、例えば、原稿の表面側に、原稿の裏面側の画像が裏写りし、原稿の表面側の読取画像に裏面側の画像があらわれて、画像品質が著しく悪くなるという事態を生じていた。
【0004】
本発明は、かかる実情に鑑みてなされたものであり、原稿の裏写りの影響を除去して、良好な両面読取画像を得ることができる画像読取装置を提供することを目的としている。
【0005】
【課題を解決するための手段】
本発明は、原稿紙面の表面の画像を読み取るためのラインイメージセンサを備えた第1の原稿画像読取手段と、原稿紙面の裏面の画像を読み取るためのラインイメージセンサを備えた第2の原稿画像読取手段と、上記第1の原稿画像読取手段の読取信号を、上記第2の原稿画像読取手段の読取信号よりも、所定時間遅延させる遅延手段と、上記遅延手段より出力される遅延読取信号から、上記第2の原稿画像読取手段の読取信号に原稿の透過率の逆数を乗じた後に主走査方向に画素順序を反転させるミラーリング処理を適用して得た第1の処理読取信号を減じる演算を行って、上記原稿紙面の裏面の画像による表面への裏写りの画像成分に対応した信号成分を、上記遅延読取信号より除去する第1の読取信号補正手段と、上記第2の原稿画像読取手段の読取信号に原稿の透過率の逆数を乗じた後に主走査方向に画素順序を反転させるミラーリング処理を適用して得た第2の処理読取信号から、上記遅延手段より出力される遅延読取信号を減じる演算を行って、上記原稿紙面の表面の画像による裏面への裏写りの画像成分に対応した信号成分を、上記遅延読取信号より除去する第2の読取信号補正手段を備えたものである。
【0006】
また、原稿紙面の表面の画像を読み取るためのラインイメージセンサを備えた第1の原稿画像読取手段と、原稿紙面の裏面の画像を読み取るためのラインイメージセンサを備えた第2の原稿画像読取手段と、上記第1の原稿画像読取手段の読取信号を、上記第2の原稿画像読取手段の読取信号よりも、所定時間遅延させる遅延手段と、上記遅延手段の遅延時間を制御する遅延時間制御手段と、上記遅延手段より出力される遅延読取信号から、上記第2の原稿画像読取手段の読取信号に原稿の透過率の逆数を乗じた後に主走査方向に画素順序を反転させるミラーリング処理を適用して得た第1の処理読取信号を減じる演算を行って、上記原稿紙面の裏面の画像による表面への裏写りの画像成分に対応した信号成分を、上記遅延読取信号より除去する第1の読取信号補正手段と、上記第2の原稿画像読取手段の読取信号に原稿の透過率の逆数を乗じた後に主走査方向に画素順序を反転させるミラーリング処理を適用して得た第2の処理読取信号から、上記遅延手段より出力される遅延読取信号を減じる演算を行って、上記原稿紙面の表面の画像による裏面への裏写りの画像成分に対応した信号成分を、上記遅延読取信号より除去する第2の読取信号補正手段を備えたものである。
【0007】
また、前記遅延時間制御手段は、前記第1の原稿画像読取手段の読取位置と、前記第2の原稿画像読取手段の読取位置の距離に対応した遅延時間を、前記遅延手段に設定するとよい。
【0008】
また、前記遅延時間制御手段は、前記第1の原稿画像読取手段および前記第2の原稿画像読取手段の読取解像度に対応した遅延時間を、前記遅延手段に設定するとよい。
【0009】
また、前記遅延時間制御手段は、前記第1の原稿画像読取手段および前記第2の原稿画像読取手段に対する前記原稿紙面の相対移動速度に対応した遅延時間を、前記遅延手段に設定するとよい。
【0010】
また、前記遅延時間制御手段は、前記第1の原稿画像読取手段および前記第2の原稿画像読取手段のラインイメージセンサの光蓄積時間に対応した遅延時間を、前記遅延手段に設定するとよい。
【0011】
また、原稿紙面の表面の画像を読み取るためのラインイメージセンサを備えた第1の原稿画像読取手段と、原稿紙面の裏面の画像を読み取るためのラインイメージセンサを備えた第2の原稿画像読取手段と、上記第1の原稿画像読取手段の読取信号を、上記第2の原稿画像読取手段の読取信号よりも、所定ライン数遅延させる遅延手段と、上記遅延手段が遅延させるライン数を制御する遅延ライン数御手段と、上記遅延手段より出力される遅延読取信号から、上記第2の原稿画像読取手段の読取信号に原稿の透過率の逆数を乗じた後に主走査方向に画素順序を反転させるミラーリング処理を適用して得た第1の処理読取信号を減じる演算を行って、上記原稿紙面の裏面の画像による表面への裏写りの画像成分に対応した信号成分を、上記遅延読取信号より除去する第1の読取信号補正手段と、上記第2の原稿画像読取手段の読取信号に原稿の透過率の逆数を乗じた後に主走査方向に画素順序を反転させるミラーリング処理を適用して得た第2の処理読取信号から、上記遅延手段より出力される遅延読取信号を減じる演算を行って、上記原稿紙面の表面の画像による裏面への裏写りの画像成分に対応した信号成分を、上記遅延読取信号より除去する第2の読取信号補正手段を備えたものである。
【0012】
また、前記遅延ライン数制御手段は、前記第1の原稿画像読取手段の読取位置と、前記第2の原稿画像読取手段の読取位置の距離に対応したライン数を、前記遅延手段に設定するとよい。
【0013】
また、前記遅延ライン数制御手段は、前記第1の原稿画像読取手段および前記第2の原稿画像読取手段の読取解像度に対応したライン数を、前記遅延手段に設定するとよい。
【0014】
また、前記遅延ライン数制御手段は、前記第1の原稿画像読取手段および前記第2の原稿画像読取手段に対する前記原稿紙面の相対移動速度に対応したライン数を、前記遅延手段に設定するとよい。
【0015】
また、前記遅延ライン数制御手段は、前記第1の原稿画像読取手段および前記第2の原稿画像読取手段のラインイメージセンサの光蓄積時間に対応したライン数を、前記遅延手段に設定するとよい。
【0016】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面を参照しながら、本発明の実施の形態を詳細に説明する。
【0017】
図1は、本発明の一実施例にかかるグループ3ファクシミリ装置を示している。
【0018】
同図において、制御部1は、このファクシミリ装置の各部の制御処理、および、ファクシミリ伝送制御手順処理を行うものであり、システムメモリ2は、制御部1が実行する制御処理プログラム、および、処理プログラムを実行するときに必要な各種データなどを記憶するとともに、制御部1のワークエリアを構成するものであり、パラメータメモリ3は、このグループ3ファクシミリ装置に固有な各種の情報を記憶するためのものである。
【0019】
両面スキャナ4は、所定の解像度で、原稿両面の画像を読み取るためのものであり、プロッタ5は、所定の解像度で画像を記録出力するためのものであり、操作表示部6は、このファクシミリ装置を操作するためのもので、各種の操作キー、および、各種の表示器からなる。
【0020】
符号化復号化部7は、画信号を符号化圧縮するとともに、符号化圧縮されている画情報を元の画信号に復号化するためのものであり、画像蓄積装置8は、符号化圧縮された状態の画情報を多数記憶するためのものである。
【0021】
グループ3ファクシミリモデム9は、グループ3ファクシミリのモデム機能を実現するためのものであり、伝送手順信号をやりとりするための低速モデム機能(V.21モデム)、および、おもに画情報をやりとりするための高速モデム機能(V.17モデム、V.34モデム、V.29モデム、V.27terモデムなど)を備えている。
【0022】
網制御装置10は、このファクシミリ装置を公衆電話回線網に接続するためのものであり、自動発着信機能を備えている。
【0023】
これらの、制御部1、システムメモリ2、パラメータメモリ3、両面スキャナ4、プロッタ5、操作表示部6、符号化復号化部7、画像蓄積装置8、グループ3ファクシミリモデム9、および、網制御装置10は、内部バス11に接続されており、これらの各要素間でのデータのやりとりは、主としてこの内部バス11を介して行われている。
【0024】
また、網制御装置10とグループ3ファクシミリモデム9との間のデータのやりとりは、直接行なわれている。
【0025】
図2は、両面スキャナ4の読取機構の構成の一例を示している。
【0026】
同図において、図示しない搬送手段により矢印A方向に移動する原稿PAは、それぞれ原稿PAの裏面に接触する背面板PA1と、原稿PAの表面に接触する背面板PA2の間を通過する。
【0027】
また、背面板PA1と原稿PAを挟んで対向する位置には、原稿PAの表面の所定の読取位置を照明するランプLP1と、このランプLP1により照明された読取位置の1ライン分の画像を読み取るラインイメージセンサLS1が配設されている。
【0028】
また、背面板PA2と原稿PAを挟んで対向する位置には、原稿PAの裏面の所定の読取位置を照明するランプLP2と、このランプLP2により照明された読取位置の1ライン分の画像を読み取るラインイメージセンサLS2が配設されている。
【0029】
図3は、両面スキャナ4の信号処理手段の一例を示している。
【0030】
同図において、ラインイメージセンサLS1から出力されるアナログ画信号AP1は、アナログ信号処理部CA1により、周知のレベル変換、サンプルホールド、信号増幅およびインピーダンス変換等の所定のアナログ信号処理を受けた後、アナログ画信号AP1aとしてアナログ/デジタル変換器CB1に加えられる。
【0031】
アナログ/デジタル変換器CB1は、アナログ画信号AP1aを所定ビット数の対応するデジタル信号に変換するものであり、その出力信号は、デジタル画信号DP1として、オフセット補正部CC1に加えられている。
【0032】
オフセット補正部CC1は、ランプLP1がオフしている状態でのラインイメージセンサLS1の各画素の出力値をメモリにオフセットデータとして格納し、ランプLP1が点灯して実際の読取動作により得られたラインイメージセンサLS1の各画素の出力値から、格納しているオフセットデータの値を減算することで、ラインイメージセンサLS1の各画素出力の信号オフセットを補正するものであり、その出力信号は、デジタル画信号DP1aとしてシェーディング補正部CD1に加えられている。
【0033】
シェーディング補正部CD1は、ランプLP1の光量むらの読取画信号への影響を補正する周知のシェーディング補正処理を適用するものであり、その出力信号は、デジタル画信号DP1bとして遅延メモリCEに加えられている。
【0034】
遅延メモリCEは、制御部1より加えられる遅延制御信号SSに対応したライン数だけ、入力したデジタル画信号DP1bを遅延するものであり、例えば、ラインメモリやフィールドメモリ等の半導体メモリ装置が用いられる。この遅延メモリCEの出力信号は、デジタル表面画信号DP1cとして、裏写り補正部CF1の入力端A、および、裏写り補正部CF2の入力端Bにそれぞれ加えられている。
【0035】
ラインイメージセンサLS2から出力されるアナログ画信号AP2は、アナログ信号処理部CA2により、周知のレベル変換、サンプルホールド、信号増幅およびインピーダンス変換等の所定のアナログ信号処理を受けた後、アナログ画信号AP2aとしてアナログ/デジタル変換器CB2に加えられる。
【0036】
アナログ/デジタル変換器CB2は、アナログ画信号AP2aを所定ビット数の対応するデジタル信号に変換するものであり、その出力信号は、デジタル画信号DP2として、オフセット補正部CC2に加えられている。
【0037】
オフセット補正部CC2は、ランプLP2がオフしている状態でのラインイメージセンサLS2の各画素の出力値をメモリにオフセットデータとして格納し、ランプLP2が点灯して実際の読取動作により得られたラインイメージセンサLS2の各画素の出力値から、格納しているオフセットデータの値を減算することで、ラインイメージセンサLS2の各画素出力の信号オフセットを補正するものであり、その出力信号は、デジタル画信号DP2aとしてシェーディング補正部CD2に加えられている。
【0038】
シェーディング補正部CD2は、ランプLP2の光量むらの読取画信号への影響を補正する周知のシェーディング補正処理を適用するものであり、その出力信号は、デジタル裏面画信号DP2bとして裏写り補正部CF2の入力端Aおよび裏写り補正部CF1の入力端Bにそれぞれ加えられている。
【0039】
裏写り補正部CF1は、入力端Aに加えられるデジタル表面画信号DP1cおよび入力端Bに加えられるデジタル裏面画信号DP2bに基づき、デジタル表面画信号DP1cに現れている原稿PAの裏面からの裏写り画像の成分を除去するものであり、その出力信号は、デジタル表面画信号DP1dとして、フィルタ処理部CG1に加えられている。
【0040】
フィルタ処理部CG1は、所定のMTF補正演算を行うものであり、その出力信号は、デジタル表面画信号DP1eとして、変倍処理部CH1に加えられている。
【0041】
変倍処理部CH1は、制御部1より加えられる変倍制御信号SZに対応して、入力したデジタル表面画信号DP1eを変倍処理するものであり、その出力信号は、デジタル表面画信号DP1fとして階調処理部CI1に加えられている。
【0042】
階調処理部CI1は、入力したデジタル表面画信号DP1fを、所定階調の画信号、例えば、白黒2階調の画信号や疑似中間調処理した画信号に変換するものであり、その出力信号は、表面画信号DD1として、次段装置に出力されている。
【0043】
裏写り補正部CF2は、入力端Aに加えられるデジタル裏面画信号DP2bおよび入力端Bに加えられるデジタル表面画信号DP1cに基づき、デジタル裏面画信号DP2bに現れている原稿PAの表面からの裏写り画像の成分を除去するものであり、その出力信号は、デジタル裏面画信号DP2dとして、フィルタ処理部CG2に加えられている。
【0044】
フィルタ処理部CG2は、所定のMTF補正演算を行うものであり、その出力信号は、デジタル裏面画信号DP2eとして、変倍処理部CH2に加えられている。
【0045】
変倍処理部CH2は、制御部1より加えられる変倍制御信号SZに対応して、入力したデジタル裏面画信号DP2eを変倍処理するものであり、その出力信号は、デジタル裏面画信号DP2fとして階調処理部CI2に加えられている。
【0046】
階調処理部CI2は、入力したデジタル裏面画信号DP2fを、所定階調の画信号、例えば、白黒2階調の画信号や疑似中間調処理した画信号に変換するものであり、その出力信号は、裏面画信号DD2として、次段装置に出力されている。
【0047】
図4は、裏写り補正部CF1,CF2の構成例を示している。
【0048】
入力端Aに加えられる画信号は、1ライン遅延メモリFAを介して、演算回路FBに加えられている。また、入力端Bに加えられる画信号は、原稿PAの透過率xの逆数を乗算する乗算器FCに加えられ、(1/x)に乗算された後に、ミラーリング処理部FDに加えられ、所定のミラーリング処理された後に、演算器FBに加えられている。ここで、ミラーリング処理とは、主走査方向に画素順序を反転させる処理である。
【0049】
演算器FBは、1ライン遅延メモリFAを介して加えられる画信号から、ミラーリング処理部FDを介して加えられる画信号の値を減算するものであり、その処理結果が、裏写り補正処理後の画信号として、次段回路に出力される。
【0050】
ここで、例えば、表面に図5(a)に示すような画像が記録され、裏面に同図(b)に示すような画像が記録されている原稿PAの画像を読み取ることを考え、それぞれラインイメージセンサLS1,LS2が、図6(a),(b)に示す読取位置X−Y,X−’Y’を読み取っている場合を考える。
【0051】
このとき、ラインイメージセンサLS1から出力されるアナログ画信号AP1に対応して遅延メモリCEより出力されるデジタル表面画信号DP1cは、図7(a)に示すようなレベル変化を示し、また、ラインイメージセンサLS2から出力されるアナログ画信号AP2に対応してシェーディング補正部CD2より出力されるデジタル裏面画信号DP2bは、同図(b)に示すようなレベル変化を示す。
【0052】
これにより、裏写り補正部CF1において、乗算器FCから出力される信号は、図8(b)に示すような態様となり、また、裏写り補正部CF2において、乗算器FCから出力される信号は、同図(a)に示すような態様となる。ここで、(1/x)の値は0.2である。
【0053】
よって、裏写り補正部CF1において、ミラーリング処理部FDから出力される信号は、図9(b)に示すような態様となり、また、裏写り補正部CF2において、ミラーリング処理部FDから出力される信号は、同図(a)に示すような態様となる。
【0054】
したがって、裏写り補正部CF1において、演算器FBから出力される信号は、図10(b)に示すような態様となり、原稿PAの表面の読取位置X−Yにおける裏面からの裏写り画像の成分が適切に除去された信号となる。
【0055】
また、裏写り補正部CF2において、演算器FBから出力される信号は、図10(a)に示すような態様となり、原稿PAの裏面の読取位置X’−Y’における表面からの裏写り画像の成分が適切に除去された信号となる。
【0056】
このようにして、裏写り補正部CF1により、原稿PAの裏面から表面に対する裏写り画像の成分が除去されるとともに、裏写り補正部CF2により、原稿PAの表面から裏面に対する裏写り画像の成分が除去されるので、表面画信号DD1および裏面画信号DD2により、裏写り画像の成分が除去された高画質な画像が得られる。
【0057】
ところで、遅延メモリCEは、シェーディング補正部CD1から出力されるデジタル表面画信号DP1bと、シェーディング補正部CD2から出力されるデジタル裏面DP2の副走査方向の画像位置を一致させるために、デジタル表面画信号DP1bを遅延しているが、この遅延メモリCEが遅延するライン数を決定する処理の一例を図11に示す。
【0058】
両面スキャナ4の読取開始に先立って、制御部1は、そのときにユーザから指定されている読取解像度(R)を入力し(処理101)、そのときに装置に設定されている搬送速度(S)を入力し(処理102)、そのときに装置に設定されているラインイメージセンサLS1,LS2の光蓄積時間(T)を入力し(処理103)、そのときに装置に設定されているラインイメージセンサLS1とLS2の取り付け位置の副走査方向への距離(d)を入力し、これらの解像度(R)、搬送速度(S)および光蓄積時間(T)に基づいて、遅延ライン数(L)を、次の式(I)または式(II)に基づいて算出する(処理105)。
【0059】
L=d/(T・S) (I)
【0060】
L=d・R (II)
【0061】
そして、このようにして算出した遅延ライン数(L)に対応して、遅延制御信号SSの値を設定し、その遅延制御信号SSを遅延メモリCEに出力する(処理106)。
【0062】
なお、搬送速度(S)、光蓄積時間(T)、および、距離(d)の値としては、例えば、パラメータメモリ3の適宜な記憶領域に記憶した値を読み出すことで使用することができる。
【0063】
また、これらの搬送速度(S)、光蓄積時間(T)、および、距離(d)の値は、例えば、保守作業時にラインイメージセンサLS1,LS2を交換したり、両面スキャナ4の搬送機構ユニットを交換した場合などに、適宜に変更されるものである。
【0064】
なお、上述した実施例では、両面にラインイメージセンサを設け、1回の原稿走査動作で原稿画像の両面の画像を読み取る頃ができるようにしているが、原稿の表面を読み取った後に、原稿を反転して裏面を読み取る場合にも、本発明を同様にして適用することができる。その場合、遅延メモリの遅延ライン数の値は、1ページ分のライン数に相当する値となる。
【0065】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、原稿の表面を読み取った画信号にあらわれる原稿裏面の画像の裏写りの影響、および、原稿の表面を読み取った画信号にあらわれる原稿裏面の画像の裏写りの影響を、それぞれ適切に除去することができるので、高画質に両面原稿の読み取りを行うことができるという効果を得る。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例にかかるグループ3ファクシミリ装置の構成の一例を示したブロック図。
【図2】両面スキャナの読取機構の構成の一例を示した概略構成図。
【図3】両面スキャナの信号処理手段の一例を示したブロック図。
【図4】裏写り補正部の構成例を示したブロック図。
【図5】読み取り原稿の一例を示した概略図。
【図6】読み取り位置の一例を示した概略図。
【図7】読み取り位置における画信号の一例を示したグラフ図。
【図8】裏写り補正部の乗算器から出力される信号の一例を示したグラフ図。
【図9】裏写り補正部のミラーリング処理部から出力される信号の一例を示したグラフ図。
【図10】裏写り補正部の演算器から出力される信号の一例を示したグラフ図。
【図11】遅延メモリに設定する遅延ライン数を決定する処理の一例を示したフローチャート。
【符号の説明】
1 制御部
2 システムメモリ
3 パラメータメモリ
4 両面スキャナ
CE 遅延メモリ
CF1,CF2 裏写り補正部
[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
The present invention relates to an image reading apparatus capable of reading images on both sides of a document.
[0002]
[Prior art]
2. Description of the Related Art In recent years, a double-sided document reading apparatus has been put into practical use in which a double-sided image can be read by one-time document scanning by reading images on both sides of a document sheet. For example, in JP-A-3-107276 ("document reading method in facsimile apparatus"), document reading means are arranged on both sides of a document, and document reading from the front side and document reading from the back side are alternately performed. As a result, a device that provides good operability has been proposed.
[0003]
[Problems to be solved by the invention]
However, in such a conventional apparatus, for example, the image on the back side of the document is shown off on the front side of the document, and the image on the back side appears in the read image on the front side of the document, and the image quality is significantly deteriorated. Was happening.
[0004]
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of such circumstances, and has as its object to provide an image reading apparatus capable of removing an influence of show-through of a document and obtaining a good double-sided read image.
[0005]
[Means for Solving the Problems]
The present invention provides a first document image reading means having a line image sensor for reading an image on the front surface of a document sheet, and a second document image having a line image sensor for reading an image on the back surface of the document sheet. Reading means, delay means for delaying a read signal of the first document image reading means by a predetermined time from read signals of the second document image reading means, and delay reading signal outputted from the delay means. The operation of multiplying the read signal of the second document image reading means by the reciprocal of the transmittance of the document and then applying the mirroring process of inverting the pixel order in the main scanning direction to reduce the first process read signal is calculated. A first read signal correction unit for removing, from the delayed read signal, a signal component corresponding to an image component of show-through on the front surface of the image on the back surface of the document, and the second document image A second processing reading signal obtained by applying a mirroring process for inverting the pixel order in the main scanning direction after multiplying the reading signal of the reading means by the reciprocal of the transmittance of the document, and delay reading output from the delay means. A second read signal correcting means for performing an operation of subtracting a signal and removing a signal component corresponding to an image component of show-through to the back side by the image on the front side of the document paper from the delayed read signal. is there.
[0006]
Further, a first document image reading means provided with a line image sensor for reading an image on the front surface of the document paper, and a second document image reading means provided with a line image sensor for reading an image on the back surface of the document paper Delay means for delaying the read signal of the first document image reading means by a predetermined time from the read signal of the second document image reading means, and delay time control means for controlling the delay time of the delay means And applying a mirroring process of multiplying the read signal of the second document image reading unit by the reciprocal of the transmittance of the document from the delayed read signal output from the delay unit and then inverting the pixel order in the main scanning direction. A signal component corresponding to the image component of show-through on the front side of the image on the back side of the original paper is removed from the delayed read signal by performing an operation of subtracting the first processing read signal obtained by the above operation. A first reading signal correcting unit, and a mirroring process of multiplying the reading signal of the second document image reading unit by the reciprocal of the transmittance of the document and then inverting the pixel order in the main scanning direction. (2) subtracting the delayed read signal output from the delay means from the processed read signal to obtain a signal component corresponding to an image component of show-through on the back side of the image on the front side of the document paper by the delay reading. The apparatus is provided with a second read signal correcting means for removing the signal from the signal.
[0007]
The delay time control means may set a delay time corresponding to a distance between a reading position of the first document image reading means and a reading position of the second document image reading means in the delay means.
[0008]
Further, the delay time control means may set a delay time corresponding to the reading resolution of the first document image reading means and the second document image reading means in the delay means.
[0009]
Further, the delay time control means may set a delay time corresponding to a relative moving speed of the document surface with respect to the first document image reading means and the second document image reading means in the delay means.
[0010]
The delay time control means may set a delay time corresponding to a light accumulation time of a line image sensor of the first document image reading means and the second document image reading means in the delay means.
[0011]
Further, a first document image reading means provided with a line image sensor for reading an image on the front surface of the document paper, and a second document image reading means provided with a line image sensor for reading an image on the back surface of the document paper Delay means for delaying the read signal of the first document image reading means by a predetermined number of lines from the read signal of the second document image reading means, and a delay for controlling the number of lines delayed by the delay means Mirroring for inverting the pixel order in the main scanning direction after multiplying the read signal of the second original image reading means by the reciprocal of the transmittance of the original from the delayed read signal output from the delay means and the delayed read signal output from the delay means An operation of subtracting the first processing read signal obtained by applying the processing is performed, and a signal component corresponding to an image component of show-through on the front side of the image on the back side of the original paper is converted to the delay. A first read signal correcting unit for removing the read signal from the read signal and a mirroring process for inverting the pixel order in the main scanning direction after multiplying the read signal of the second document image reading unit by the reciprocal of the transmittance of the document. An operation of subtracting the delayed read signal output from the delay means from the second processed read signal obtained by the above operation is performed, and a signal component corresponding to the image component of show-through on the back side by the image of the front side of the document paper is calculated. , A second read signal correcting means for removing from the delayed read signal.
[0012]
The delay line number control means may set the number of lines corresponding to the distance between the reading position of the first document image reading means and the reading position of the second document image reading means in the delay means. .
[0013]
The delay line number control means may set the number of lines corresponding to the reading resolution of the first document image reading means and the second document image reading means in the delay means.
[0014]
Further, the delay line number control means may set the number of lines corresponding to the relative movement speed of the document surface relative to the first document image reading means and the second document image reading means in the delay means.
[0015]
Further, the delay line number control means may set the number of lines corresponding to the light accumulation time of the line image sensors of the first document image reading means and the second document image reading means in the delay means.
[0016]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.
[0017]
FIG. 1 shows a group 3 facsimile apparatus according to one embodiment of the present invention.
[0018]
In FIG. 1, a control unit 1 performs a control process of each unit of the facsimile apparatus and a facsimile transmission control procedure process, and a system memory 2 stores a control processing program executed by the control unit 1 and a processing program. And a work area of the control unit 1. The parameter memory 3 stores various information unique to the group 3 facsimile apparatus. It is.
[0019]
The double-sided scanner 4 is for reading images on both sides of a document at a predetermined resolution, the plotter 5 is for recording and outputting images at a predetermined resolution, and the operation display unit 6 is a facsimile apparatus. , And comprises various operation keys and various indicators.
[0020]
The encoding / decoding unit 7 encodes and compresses the image signal and decodes the encoded and compressed image information into the original image signal. The image storage device 8 encodes and compresses the image signal. This is for storing a large number of image information in the closed state.
[0021]
The group 3 facsimile modem 9 is for realizing the modem function of the group 3 facsimile, and is a low-speed modem function (V.21 modem) for exchanging transmission procedure signals, and mainly for exchanging image information. It has a high-speed modem function (V.17 modem, V.34 modem, V.29 modem, V.27ter modem, etc.).
[0022]
The network control device 10 is for connecting the facsimile machine to a public telephone line network and has an automatic transmission / reception function.
[0023]
These control unit 1, system memory 2, parameter memory 3, double-sided scanner 4, plotter 5, operation display unit 6, encoding / decoding unit 7, image storage device 8, group 3 facsimile modem 9, and network control device Reference numeral 10 is connected to an internal bus 11, and data exchange between these elements is mainly performed through the internal bus 11.
[0024]
Data exchange between the network control device 10 and the group 3 facsimile modem 9 is directly performed.
[0025]
FIG. 2 shows an example of the configuration of the reading mechanism of the duplex scanner 4.
[0026]
In the figure, a document PA, which is moved in the direction of arrow A by a transport means (not shown), passes between a back plate PA1 that contacts the back surface of the document PA and a back plate PA2 that contacts the front surface of the document PA.
[0027]
At a position facing the back plate PA1 with the document PA interposed therebetween, a lamp LP1 for illuminating a predetermined reading position on the front surface of the document PA and an image for one line at the reading position illuminated by the lamp LP1 are read. A line image sensor LS1 is provided.
[0028]
Further, at a position facing the back plate PA2 with the document PA interposed therebetween, a lamp LP2 for illuminating a predetermined reading position on the back surface of the document PA, and an image of one line at the reading position illuminated by the lamp LP2 is read. A line image sensor LS2 is provided.
[0029]
FIG. 3 shows an example of a signal processing unit of the duplex scanner 4.
[0030]
In the figure, an analog image signal AP1 output from a line image sensor LS1 is subjected to predetermined analog signal processing such as level conversion, sample hold, signal amplification, and impedance conversion by an analog signal processing unit CA1. The analog image signal AP1a is applied to the analog / digital converter CB1.
[0031]
The analog / digital converter CB1 converts the analog image signal AP1a into a corresponding digital signal having a predetermined number of bits, and its output signal is applied to the offset correction unit CC1 as a digital image signal DP1.
[0032]
The offset correction unit CC1 stores the output value of each pixel of the line image sensor LS1 in a state where the lamp LP1 is turned off as offset data in a memory, and turns on the lamp LP1 and obtains a line obtained by an actual reading operation. The signal offset of each pixel output of the line image sensor LS1 is corrected by subtracting the value of the stored offset data from the output value of each pixel of the image sensor LS1, and the output signal is a digital image signal. The signal DP1a is applied to the shading correction unit CD1.
[0033]
The shading correction unit CD1 applies a well-known shading correction process for correcting the influence of the uneven light amount of the lamp LP1 on the read image signal. The output signal is applied to the delay memory CE as a digital image signal DP1b. I have.
[0034]
The delay memory CE delays the input digital image signal DP1b by the number of lines corresponding to the delay control signal SS added from the control unit 1. For example, a semiconductor memory device such as a line memory or a field memory is used. . The output signal of the delay memory CE is applied to the input terminal A of the show-through correction unit CF1 and the input terminal B of the show-through correction unit CF2 as a digital surface image signal DP1c.
[0035]
The analog image signal AP2 output from the line image sensor LS2 is subjected to well-known analog signal processing such as level conversion, sample hold, signal amplification, and impedance conversion by the analog signal processing unit CA2. To the analog / digital converter CB2.
[0036]
The analog / digital converter CB2 converts the analog image signal AP2a into a corresponding digital signal having a predetermined number of bits, and the output signal is applied to the offset correction unit CC2 as a digital image signal DP2.
[0037]
The offset correction unit CC2 stores the output value of each pixel of the line image sensor LS2 in a state where the lamp LP2 is turned off as offset data in a memory, and turns on the lamp LP2 to obtain a line obtained by an actual reading operation. The signal offset of each pixel output of the line image sensor LS2 is corrected by subtracting the value of the stored offset data from the output value of each pixel of the image sensor LS2, and the output signal is a digital image signal. The signal DP2a is applied to the shading correction unit CD2.
[0038]
The shading correction unit CD2 applies a well-known shading correction process for correcting the influence of the uneven light amount of the lamp LP2 on the read image signal, and outputs the signal as a digital back image signal DP2b of the show-through correction unit CF2. The input terminal A and the input terminal B of the show-through correction unit CF1 are respectively added.
[0039]
The show-through correction unit CF1 shows show-through from the back side of the original PA appearing in the digital front-face image signal DP1c based on the digital front-face image signal DP1c applied to the input terminal A and the digital back-face image signal DP2b applied to the input end B. The image signal is removed, and the output signal is applied to the filter processing unit CG1 as a digital surface image signal DP1d.
[0040]
The filter processing unit CG1 performs a predetermined MTF correction operation, and the output signal is applied to the scaling processing unit CH1 as a digital surface image signal DP1e.
[0041]
The scaling processing unit CH1 performs scaling processing on the input digital surface image signal DP1e in accordance with the scaling control signal SZ applied from the control unit 1, and its output signal is a digital surface image signal DP1f. It is added to the gradation processing unit CI1.
[0042]
The gradation processing unit CI1 converts the input digital surface image signal DP1f into an image signal of a predetermined gradation, for example, an image signal of black and white two gradations or an image signal of pseudo halftone processing, and outputs the signal. Are output to the next-stage device as the surface image signal DD1.
[0043]
The show-through correction unit CF2 shows show-through from the front side of the document PA appearing in the digital back-side image signal DP2b based on the digital back-side image signal DP2b applied to the input end A and the digital front-side image signal DP1c applied to the input end B. The image signal is removed, and the output signal is applied to the filter processing unit CG2 as the digital back image signal DP2d.
[0044]
The filter processing section CG2 performs a predetermined MTF correction operation, and its output signal is applied to the scaling processing section CH2 as a digital back image signal DP2e.
[0045]
The scaling processing unit CH2 performs scaling processing of the input digital back image signal DP2e in accordance with the scaling control signal SZ applied from the control unit 1, and the output signal is a digital back image signal DP2f. It is added to the gradation processing section CI2.
[0046]
The gradation processing unit CI2 converts the input digital back image signal DP2f into an image signal of a predetermined gradation, for example, an image signal of black and white two gradations or an image signal of pseudo halftone processing. Are output to the next-stage device as the back side image signal DD2.
[0047]
FIG. 4 shows a configuration example of the show-through correction units CF1 and CF2.
[0048]
The image signal applied to the input terminal A is applied to the arithmetic circuit FB via the one-line delay memory FA. Further, the image signal applied to the input terminal B is applied to a multiplier FC for multiplying the reciprocal of the transmittance x of the document PA, multiplied by (1 / x), and then applied to the mirroring processing unit FD, and is applied to a predetermined value. After the mirroring process is performed, it is added to the arithmetic unit FB. Here, the mirroring process is a process of inverting the pixel order in the main scanning direction.
[0049]
The arithmetic unit FB subtracts the value of the image signal added via the mirroring processing unit FD from the image signal added via the one-line delay memory FA, and the processing result is obtained after the show-through correction processing. The image signal is output to the next stage circuit.
[0050]
Here, for example, consider reading an image of a document PA in which an image as shown in FIG. 5A is recorded on the front side and an image as shown in FIG. It is assumed that the image sensors LS1 and LS2 are reading the reading positions XY and X-'Y 'shown in FIGS. 6A and 6B.
[0051]
At this time, the digital surface image signal DP1c output from the delay memory CE corresponding to the analog image signal AP1 output from the line image sensor LS1 shows a level change as shown in FIG. The digital back image signal DP2b output from the shading correction unit CD2 in response to the analog image signal AP2 output from the image sensor LS2 shows a level change as shown in FIG.
[0052]
As a result, the signal output from the multiplier FC in the show-through correction unit CF1 has a form as shown in FIG. 8B, and the signal output from the multiplier FC in the show-through correction unit CF2 is This results in an aspect as shown in FIG. Here, the value of (1 / x) is 0.2.
[0053]
Therefore, the signal output from the mirroring processing unit FD in the show-through correction unit CF1 has a form as shown in FIG. 9B, and the signal output from the mirroring processing unit FD in the show-through correction unit CF2. Is as shown in FIG.
[0054]
Therefore, in the show-through correction unit CF1, the signal output from the arithmetic unit FB has a form as shown in FIG. 10B, and the component of the show-through image from the back surface at the reading position XY on the front surface of the document PA. Is appropriately removed.
[0055]
In the show-through correction unit CF2, the signal output from the arithmetic unit FB has a form as shown in FIG. 10A, and the show-through image from the front surface at the reading position X′-Y ′ on the back surface of the document PA. Is appropriately removed.
[0056]
In this way, the show-through correction unit CF1 removes the components of the show-through image from the back surface to the front surface of the document PA, and the show-through correction unit CF2 removes the components of the show-through image from the front surface to the back surface of the document PA. Because of the removal, the high-quality image from which the components of the show-through image have been removed is obtained by the front image signal DD1 and the back image signal DD2.
[0057]
Incidentally, the delay memory CE is provided with a digital front image signal DP1b output from the shading correction unit CD1 and a digital front image signal DP2 output from the shading correction unit CD2 in order to match the image position in the sub-scanning direction. FIG. 11 shows an example of a process for determining the number of lines that delays DP1b but delays this delay memory CE.
[0058]
Prior to the start of reading by the duplex scanner 4, the control unit 1 inputs the reading resolution (R) specified by the user at that time (process 101), and sets the transport speed (S) set in the apparatus at that time. ) Is input (process 102), and the light accumulation time (T) of the line image sensors LS1 and LS2 set in the device at that time is input (process 103), and the line image set in the device at that time is input. The distance (d) in the sub-scanning direction between the mounting positions of the sensors LS1 and LS2 in the sub-scanning direction is input, and the number of delay lines (L) Is calculated based on the following equation (I) or equation (II) (process 105).
[0059]
L = d / (T · S) (I)
[0060]
L = d · R (II)
[0061]
Then, the value of the delay control signal SS is set corresponding to the number of delay lines (L) calculated in this way, and the delay control signal SS is output to the delay memory CE (process 106).
[0062]
The values of the transport speed (S), the light accumulation time (T), and the distance (d) can be used, for example, by reading values stored in an appropriate storage area of the parameter memory 3.
[0063]
The values of the transport speed (S), the light accumulation time (T), and the distance (d) are determined, for example, by replacing the line image sensors LS1 and LS2 during maintenance work, or by the transport mechanism unit of the duplex scanner 4. Is changed as appropriate, for example, when the device is replaced.
[0064]
In the above-described embodiment, the line image sensors are provided on both sides so that a single original scanning operation can read both sides of the original image. However, after reading the front side of the original, the original is read. The present invention can be similarly applied to the case where the reverse side is read on the reverse side. In this case, the value of the number of delay lines in the delay memory is a value corresponding to the number of lines for one page.
[0065]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, the influence of show-through of the image on the back side of the original appearing in the image signal obtained by reading the front side of the original, and the back of the image on the back side of the original appearing in the image signal obtained by reading the front side of the original Since the effects of reflection can be appropriately removed, it is possible to obtain an effect that a double-sided original can be read with high image quality.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a block diagram showing an example of a configuration of a group 3 facsimile apparatus according to an embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a schematic configuration diagram illustrating an example of a configuration of a reading mechanism of the duplex scanner.
FIG. 3 is a block diagram illustrating an example of a signal processing unit of the duplex scanner.
FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration example of a show-through correction unit.
FIG. 5 is a schematic diagram showing an example of a read original.
FIG. 6 is a schematic diagram showing an example of a reading position.
FIG. 7 is a graph showing an example of an image signal at a reading position.
FIG. 8 is a graph illustrating an example of a signal output from a multiplier of the show-through correction unit.
FIG. 9 is a graph illustrating an example of a signal output from a mirroring processing unit of the show-through correction unit.
FIG. 10 is a graph illustrating an example of a signal output from a calculator of the show-through correction unit.
FIG. 11 is a flowchart illustrating an example of a process for determining the number of delay lines set in the delay memory.
[Explanation of symbols]
Reference Signs List 1 control unit 2 system memory 3 parameter memory 4 double-sided scanner CE delay memory CF1, CF2 show-through correction unit

Claims (11)

原稿紙面の表面の画像を読み取るためのラインイメージセンサを備えた第1の原稿画像読取手段と、
原稿紙面の裏面の画像を読み取るためのラインイメージセンサを備えた第2の原稿画像読取手段と、
上記第1の原稿画像読取手段の読取信号を、上記第2の原稿画像読取手段の読取信号よりも、所定時間遅延させる遅延手段と、
上記遅延手段より出力される遅延読取信号から、上記第2の原稿画像読取手段の読取信号に原稿の透過率の逆数を乗じた後に主走査方向に画素順序を反転させるミラーリング処理を適用して得た第1の処理読取信号を減じる演算を行って、上記原稿紙面の裏面の画像による表面への裏写りの画像成分に対応した信号成分を、上記遅延読取信号より除去する第1の読取信号補正手段と、
上記第2の原稿画像読取手段の読取信号に原稿の透過率の逆数を乗じた後に主走査方向に画素順序を反転させるミラーリング処理を適用して得た第2の処理読取信号から、上記遅延手段より出力される遅延読取信号を減じる演算を行って、上記原稿紙面の表面の画像による裏面への裏写りの画像成分に対応した信号成分を、上記遅延読取信号より除去する第2の読取信号補正手段を備えたことを特徴とする画像読取装置。
First document image reading means having a line image sensor for reading an image on the surface of the document,
A second document image reading unit including a line image sensor for reading an image on the back side of the document sheet,
Delay means for delaying the read signal of the first document image reading means by a predetermined time from the read signal of the second document image reading means;
From the delayed read signal output from the delay means, a mirroring process of inverting the pixel order in the main scanning direction after multiplying the read signal of the second document image reading means by the reciprocal of the transmittance of the document is obtained. A first read signal correction for performing an operation of subtracting the first processed read signal from the delayed read signal to remove a signal component corresponding to an image component of show-through on the front side of the back side image of the document sheet by performing an operation of reducing the read signal. Means,
From the second processing read signal obtained by applying a mirroring process for inverting the pixel order in the main scanning direction after multiplying the read signal of the second document image reading means by the reciprocal of the transmittance of the document, the delay means A second read signal correction for removing, from the delayed read signal, a signal component corresponding to an image component of show-through on the back side by the image of the front side of the document by performing an operation for reducing the delayed read signal output An image reading apparatus comprising:
原稿紙面の表面の画像を読み取るためのラインイメージセンサを備えた第1の原稿画像読取手段と、
原稿紙面の裏面の画像を読み取るためのラインイメージセンサを備えた第2の原稿画像読取手段と、
上記第1の原稿画像読取手段の読取信号を、上記第2の原稿画像読取手段の読取信号よりも、所定時間遅延させる遅延手段と、
上記遅延手段の遅延時間を制御する遅延時間制御手段と、
上記遅延手段より出力される遅延読取信号から、上記第2の原稿画像読取手段の読取信号に原稿の透過率の逆数を乗じた後に主走査方向に画素順序を反転させるミラーリング処理を適用して得た第1の処理読取信号を減じる演算を行って、上記原稿紙面の裏面の画像による表面への裏写りの画像成分に対応した信号成分を、上記遅延読取信号より除去する第1の読取信号補正手段と、
上記第2の原稿画像読取手段の読取信号に原稿の透過率の逆数を乗じた後に主走査方向に画素順序を反転させるミラーリング処理を適用して得た第2の処理読取信号から、上記遅延手段より出力される遅延読取信号を減じる演算を行って、上記原稿紙面の表面の画像による裏面への裏写りの画像成分に対応した信号成分を、上記遅延読取信号より除去する第2の読取信号補正手段を備えたことを特徴とする画像読取装置。
First document image reading means having a line image sensor for reading an image on the surface of the document,
A second document image reading unit including a line image sensor for reading an image on the back side of the document sheet,
Delay means for delaying the read signal of the first document image reading means by a predetermined time from the read signal of the second document image reading means;
Delay time control means for controlling the delay time of the delay means;
From the delayed read signal output from the delay means, a mirroring process of inverting the pixel order in the main scanning direction after multiplying the read signal of the second document image reading means by the reciprocal of the transmittance of the document is obtained. A first read signal correction for performing an operation of subtracting the first processed read signal from the delayed read signal to remove a signal component corresponding to an image component of show-through on the front side of the back side image of the document sheet by performing an operation of reducing the read signal. Means,
From the second processing read signal obtained by applying a mirroring process for inverting the pixel order in the main scanning direction after multiplying the read signal of the second document image reading means by the reciprocal of the transmittance of the document, the delay means A second read signal correction for removing, from the delayed read signal, a signal component corresponding to an image component of show-through on the back side by the image of the front side of the document by performing an operation for reducing the delayed read signal output An image reading apparatus comprising:
前記遅延時間制御手段は、前記第1の原稿画像読取手段の読取位置と、前記第2の原稿画像読取手段の読取位置の距離に対応した遅延時間を、前記遅延手段に設定することを特徴とする請求項2記載の画像読取装置。The delay time control means sets a delay time corresponding to a distance between a reading position of the first document image reading means and a reading position of the second document image reading means in the delay means. The image reading device according to claim 2, wherein: 前記遅延時間制御手段は、前記第1の原稿画像読取手段および前記第2の原稿画像読取手段の読取解像度に対応した遅延時間を、前記遅延手段に設定することを特徴とする請求項2記載の画像読取装置。3. The delay time control unit according to claim 2, wherein the delay time corresponding to the reading resolution of the first document image reading unit and the second document image reading unit is set in the delay unit. Image reading device. 前記遅延時間制御手段は、前記第1の原稿画像読取手段および前記第2の原稿画像読取手段に対する前記原稿紙面の相対移動速度に対応した遅延時間を、前記遅延手段に設定することを特徴とする請求項2記載の画像読取装置。The delay time control unit sets a delay time corresponding to a relative movement speed of the document surface with respect to the first document image reading unit and the second document image reading unit in the delay unit. The image reading device according to claim 2. 前記遅延時間制御手段は、前記第1の原稿画像読取手段および前記第2の原稿画像読取手段のラインイメージセンサの光蓄積時間に対応した遅延時間を、前記遅延手段に設定することを特徴とする請求項2記載の画像読取装置。The delay time control means sets a delay time corresponding to a light accumulation time of a line image sensor of the first document image reading means and the second document image reading means in the delay means. The image reading device according to claim 2. 原稿紙面の表面の画像を読み取るためのラインイメージセンサを備えた第1の原稿画像読取手段と、
原稿紙面の裏面の画像を読み取るためのラインイメージセンサを備えた第2の原稿画像読取手段と、
上記第1の原稿画像読取手段の読取信号を、上記第2の原稿画像読取手段の読取信号よりも、所定ライン数遅延させる遅延手段と、
上記遅延手段が遅延させるライン数を制御する遅延ライン数御手段と、
上記遅延手段より出力される遅延読取信号から、上記第2の原稿画像読取手段の読取信号に原稿の透過率の逆数を乗じた後に主走査方向に画素順序を反転させるミラーリング処理を適用して得た第1の処理読取信号を減じる演算を行って、上記原稿紙面の裏面の画像による表面への裏写りの画像成分に対応した信号成分を、上記遅延読取信号より除去する第1の読取信号補正手段と、
上記第2の原稿画像読取手段の読取信号に原稿の透過率の逆数を乗じた後に主走査方向に画素順序を反転させるミラーリング処理を適用して得た第2の処理読取信号から、上記遅延手段より出力される遅延読取信号を減じる演算を行って、上記原稿紙面の表面の画像による裏面への裏写りの画像成分に対応した信号成分を、上記遅延読取信号より除去する第2の読取信号補正手段を備えたことを特徴とする画像読取装置。
First document image reading means having a line image sensor for reading an image on the surface of the document,
A second document image reading unit including a line image sensor for reading an image on the back side of the document sheet,
Delay means for delaying the read signal of the first document image reading means by a predetermined number of lines from the read signal of the second document image reading means;
Delay line number control means for controlling the number of lines delayed by the delay means,
From the delayed read signal output from the delay means, a mirroring process of inverting the pixel order in the main scanning direction after multiplying the read signal of the second document image reading means by the reciprocal of the transmittance of the document is obtained. A first read signal correction for performing an operation of subtracting the first processed read signal from the delayed read signal to remove a signal component corresponding to an image component of show-through on the front side of the back side image of the document sheet by performing an operation of reducing the read signal. Means,
From the second processing read signal obtained by applying a mirroring process for inverting the pixel order in the main scanning direction after multiplying the read signal of the second document image reading means by the reciprocal of the transmittance of the document, the delay means A second read signal correction for removing, from the delayed read signal, a signal component corresponding to an image component of show-through on the back side by the image of the front side of the document by performing an operation for reducing the delayed read signal output An image reading apparatus comprising:
前記遅延ライン数制御手段は、前記第1の原稿画像読取手段の読取位置と、前記第2の原稿画像読取手段の読取位置の距離に対応したライン数を前記遅延手段に設定することを特徴とする請求項7記載の画像読取装置。The delay line number control means sets the number of lines corresponding to the distance between the reading position of the first document image reading means and the reading position of the second document image reading means in the delay means. The image reading device according to claim 7, wherein: 前記遅延ライン数制御手段は、前記第1の原稿画像読取手段および前記第2の原稿画像読取手段の読取解像度に対応したライン数を、前記遅延手段に設定することを特徴とする請求項7記載の画像読取装置。8. The delay line number control unit sets the number of lines corresponding to the reading resolution of the first document image reading unit and the second document image reading unit to the delay unit. Image reading device. 前記遅延ライン数制御手段は、前記第1の原稿画像読取手段および前記第2の原稿画像読取手段に対する前記原稿紙面の相対移動速度に対応したライン数を、前記遅延手段に設定することを特徴とする請求項2記載の画像読取装置。The delay line number control means sets, in the delay means, a number of lines corresponding to a relative moving speed of the document sheet surface with respect to the first document image reading means and the second document image reading means. The image reading device according to claim 2, wherein: 前記遅延ライン数制御手段は、前記第1の原稿画像読取手段および前記第2の原稿画像読取手段のラインイメージセンサの光蓄積時間に対応したライン数を、前記遅延手段に設定することを特徴とする請求項2記載の画像読取装置。The delay line number control means sets the number of lines corresponding to the light accumulation time of the line image sensors of the first document image reading means and the second document image reading means to the delay means. The image reading device according to claim 2.
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