JPH02272878A - Original reading device - Google Patents

Original reading device

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JPH02272878A
JPH02272878A JP1091922A JP9192289A JPH02272878A JP H02272878 A JPH02272878 A JP H02272878A JP 1091922 A JP1091922 A JP 1091922A JP 9192289 A JP9192289 A JP 9192289A JP H02272878 A JPH02272878 A JP H02272878A
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JP
Japan
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circuit
density
output
document
reference plate
Prior art date
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JP1091922A
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Japanese (ja)
Inventor
Yoshinobu Kagami
宜伸 加賀美
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Ricoh Co Ltd
Original Assignee
Ricoh Co Ltd
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Publication date
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Abstract

PURPOSE:To make the adjustment of the unevenness of density by manual operation unnecessary, and to automate it by computing, storing and taking out, at need, a correction value to be given to various kinds of level differences on the basis of the read result of a reference plate. CONSTITUTION:The read contents by a CCD of a gray reference plate 51 constituted by spreading the band-shaped achromatic gray of uniform density divided into plural densities in a main scanning direction passes through a one-lining circuit 32 and a gate circuit 41, and the digital signal of some one line about each density is stored as being separated by every color in RAMs 42 to 44. An arithmetic circuit 50 computes what correction needs to be executed in order to eliminate sequential inter-CCD difference, inter-G-B-R difference and gradation difference on the basis of stored data. Then, the correction value is stored in the RAMs 45 to 47, and in the case to read a usual original, a digital output signal from the one-lining circuit 32 is inputted to the address of the RAMs 45 to 47, and the corresponding correction value is outputted to an interface circuit 33. Thus, the unevenness of the density can be automatically adjusted.

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は、複数のセンサよりなるイメージセンサを用い
て原稿を読み取るための原稿読取装置に関するものであ
る。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Field of Industrial Application] The present invention relates to a document reading device for reading a document using an image sensor including a plurality of sensors.

[従来の技術] 複写機、ファクシミリなどでは、イメージセンサを用い
た原稿読取装置が用いられている。この原稿読取装置の
従来例の1つを示したのが第3図である。
[Prior Art] Copying machines, facsimile machines, and the like use document reading devices that use image sensors. FIG. 3 shows one of the conventional examples of this document reading device.

第3図において、原稿読取装置は、CCD処理部1、ビ
デオ処理部2及びデジタル処理部3より構成されている
。CCD処理部1は、例えば第4図に示す構成のCCD
イメージセンサ11、及びその出力をサンプルホールド
並びにゼロクランプを行う信号処理回路12より構成さ
れている。
In FIG. 3, the document reading device is composed of a CCD processing section 1, a video processing section 2, and a digital processing section 3. The CCD processing unit 1 includes, for example, a CCD having the configuration shown in FIG.
The image sensor 11 is composed of an image sensor 11 and a signal processing circuit 12 that performs sample-holding and zero-clamping of its output.

ビデオ処理部2は、信号処理回路12の出力信号に対し
暗電流補正を行う暗電流補正回路21、この暗電流補正
回路21の出力信号に対しシェーディング補正を行うシ
ェーディング回路22、及びシェーディング回路22の
出力信号をアナログ/デジタル(A/D)変換するA/
D変換回路23より構成されている。このA/D変換回
路23の出力は8ビツトの信号出力になっている。
The video processing unit 2 includes a dark current correction circuit 21 that performs dark current correction on the output signal of the signal processing circuit 12, a shading circuit 22 that performs shading correction on the output signal of the dark current correction circuit 21, and a shading circuit 22 that performs shading correction on the output signal of the dark current correction circuit 21. A/ which converts the output signal from analog to digital (A/D)
It is composed of a D conversion circuit 23. The output of this A/D conversion circuit 23 is an 8-bit signal output.

また、デジタル処理部3は、CCDイメージセンサ11
の5つのセンサのうち、原稿に対して先行して走査する
CCD (CCD2及び4)の画像データを他のCOD
に合わせるためにメモリに一時的に格納する遅延メモリ
31,5つのCCDからG(グリーン)、B (ブルー
)、R(レッド)の画素順次で出力されてくる信号を各
色1列の信号に並べ変える1ライン化回路32、及び1
ライン化回路32より出力されるG、B、Rの出力信号
を外部に転送処理するためのインターフェース回路33
より構成されている。
Further, the digital processing section 3 includes a CCD image sensor 11
Of the five sensors in
A delay memory 31 temporarily stores the signals output from five CCDs in the order of G (green), B (blue), and R (red) pixels into one column of signals for each color. 1-line circuit 32 and 1
An interface circuit 33 for transferring and processing the G, B, and R output signals output from the line forming circuit 32 to the outside.
It is composed of

第4図に示すように、CCDイメージセンサ11は、5
つのCCDチップが千鳥状に配列され、かつ各CCDに
騨動クロック及びビデオ出力が独立に入出力されている
。また、各CCDには、G。
As shown in FIG. 4, the CCD image sensor 11 has five
CCD chips are arranged in a staggered manner, and a driving clock and video output are input and output independently to each CCD. In addition, each CCD has G.

B、Rのフィルタを順次装着した2928個の受光素子
が配置されている。このように構成された密着型カラー
CCDリニアイメージセンサは、A3の原稿を16本/
mraの解像度で読み取ることができる。このようなセ
ンサの市販品には、例えば、(株)東芝製rTcD11
6Dcjカラーイメージセンサがある。
2928 light-receiving elements each having B and R filters sequentially attached thereto are arranged. The contact type color CCD linear image sensor configured in this way can handle 16 A3 documents per page.
It can be read with mra resolution. Commercial products of such sensors include, for example, rTcD11 manufactured by Toshiba Corporation.
There is a 6Dcj color image sensor.

このような等倍(密着)センサを用いることにより、結
像光学系の簡素化が可能になり、装置の小型化ができる
と共に調整が容易になる。なお、16画素/mmの解像
度でA3サイズ原稿を読み取ろうとすると、A3の短手
方向の長さ(297+um)以上のセンサが必要であり
、4752個以上の受光素子が必要になる。しかし、こ
のような多数の素子を1本のラインセンサで構成するの
は、技術的に困難であるので、通常、複数のセンサチッ
プを並べて構成している。この具体例が第4図に示した
構成である。
By using such a same-magnification (contact) sensor, the imaging optical system can be simplified, the device can be made smaller, and adjustment can be made easier. Note that in order to read an A3 size original with a resolution of 16 pixels/mm, a sensor with a length equal to or longer than the width direction of an A3 document (297+um) is required, and 4752 or more light receiving elements are required. However, it is technically difficult to configure such a large number of elements in a single line sensor, so a plurality of sensor chips are usually arranged side by side. A specific example of this is the configuration shown in FIG.

第3図において、CCDイメージセンサ11の5つのセ
ンサから出力された5つのビデオ信号は。
In FIG. 3, the five video signals output from the five sensors of the CCD image sensor 11 are as follows.

COD処理部1及びビデオ処理部2によってデジタル処
理に適した信号に処理並びに各種の補正が施されたのち
、A/D変換回路23で8ビツトのデジタル値に変換さ
れる。このデジタル信号は、5つのセンサが千鳥状に配
設され、そのうちの2つが原稿を先行して読み取るため
、他の3つ(同一ライン上に配列されている)が読み取
るのに合わせるために遅延メモリ31に一旦記憶させる
After the COD processing unit 1 and video processing unit 2 process and various corrections are applied to the signal suitable for digital processing, the signal is converted into an 8-bit digital value by the A/D conversion circuit 23. This digital signal is generated by five sensors arranged in a staggered pattern, two of which read the original in advance, and are delayed to accommodate the reading of the other three (arranged on the same line). It is temporarily stored in the memory 31.

次に、1ライン化回路32によって各色1列のG。Next, the one-line forming circuit 32 generates one column of G for each color.

B、Rの信号を生成し、インターフェース回路33より
出力する。
B and R signals are generated and output from the interface circuit 33.

次に、第3図の回路で無形灰色の一様濃度のチャート濃
度が大、中、小の3種類を読み取った場合について説明
する。
Next, a case will be described in which the circuit shown in FIG. 3 reads three types of uniform density chart densities of intangible gray: high, medium, and small.

第5図(a)、 (b) 、 (c)は第3図における
デジタル処理部3のデジタル出力を各色ごとに主走査方
向を横軸にとると共に出力値を縦軸にとって、各色の濃
度値を出力したものである。第5図より明らかなように
、5つのCODの出力レベルが互いに異なり、主走査方
向に段差が生じている。本来、一様濃度のチャートを読
み取ったわけであるから、5つのCCDの出力レベルは
等しいはずのものである。次に、色ごとの出力差である
が、これも無形灰色のチャートを読み取っているのであ
るから、本来、G、B、Rで同一値となるべきものであ
る。
FIGS. 5(a), (b), and (c) show the digital output of the digital processing unit 3 in FIG. 3 for each color, with the horizontal axis representing the main scanning direction and the output value representing the vertical axis, and the density value of each color. This is the output. As is clear from FIG. 5, the output levels of the five CODs are different from each other, and there are steps in the main scanning direction. Originally, since a uniform density chart was read, the output levels of the five CCDs should be equal. Next, regarding the output difference for each color, since an intangible gray chart is being read, originally, G, B, and R should have the same value.

また、図面からは判断しにくいのであるが、各色、各C
CDごとに階調のガンマが異なることも読み取れる。つ
まり、濃度が小さい(すなわち白)チャートではGの出
力が大きく、濃度が大きい(すなわち黒)チャートでは
Bの出力が大きくなることがわかる。これらの現象を、
ここでは総称して濃度ムラと定義し、前記各状態を、順
次CCD間差1G、B、R開蓋、階調差と呼ぶことにす
る。
Also, although it is difficult to judge from the drawing, each color and each C
It can also be seen that the gradation gamma differs depending on the CD. That is, it can be seen that the G output is large in a chart with a low density (that is, white), and the B output is large in a chart with a large density (that is, black). These phenomena,
Here, it will be collectively defined as density unevenness, and the above-mentioned states will be sequentially referred to as inter-CCD difference 1G, B, R open lid, and gradation difference.

従来の一般的な装置には、主としてビデオ処理部2に濃
度ムラを補正する回路及び調整機能を設け、濃度ムラに
対する補正ができるようにされている。
In conventional general apparatuses, the video processing section 2 is mainly provided with a circuit and an adjustment function for correcting density unevenness, so that density unevenness can be corrected.

なお、この種の装置に関するものとして、特開昭62−
293877号がある。
Regarding this type of device, Japanese Patent Application Laid-Open No. 1986-
There is No. 293877.

[発明が解決しようとする課題] しかし、上記した従来の技術にあっては、調整すべき要
因が多いため、熟練者が調整を行って長時間をかけても
完全に調整することは難しい。つまり、1つの項目を合
わせようとすると、次に他の項目が合わなくなるといっ
た具合になり、収拾がつかなくなる。
[Problems to be Solved by the Invention] However, in the above-mentioned conventional technology, there are many factors that need to be adjusted, so it is difficult to achieve complete adjustment even if an expert performs the adjustment and spends a long time. In other words, if you try to match one item, the next item will not match, and things will get out of control.

本発明は、上記した従来技術の実情に鑑みてなされたも
のであり、濃度ムラを自動的に調整できるようにした原
稿読取装置を提供することを目的とするものである。
The present invention has been made in view of the above-mentioned actual state of the prior art, and it is an object of the present invention to provide a document reading device that can automatically adjust density unevenness.

[課題を解決するための手段] 上記目的を達成するために、本発明は、原稿の読取面を
照明しながら前記原稿とイメージセンサとを相対移動さ
せ、原稿読取面からの反射光を前記イメージセンサで光
電変換し、そのセンサ出力をビデオ処理並びにデジタル
処理を行う原稿読取装置において、一様濃度の無形灰色
による複数の濃度段階を有して原稿読取領域外に配設さ
れる基準板と、該基準板に対する読取情報を記憶する第
1の記憶手段と、該記憶手段に記憶された読取情報を基
に各種のレベル差を無くすための補正値を演算する演算
手段と、該演算手段による補正値を記憶する第2の記憶
手段とを設けている。
[Means for Solving the Problems] In order to achieve the above object, the present invention moves the original and an image sensor relative to each other while illuminating the reading surface of the original, and directs light reflected from the original reading surface to the image sensor. In an original reading device that performs photoelectric conversion with a sensor and performs video processing and digital processing on the sensor output, a reference plate having a plurality of density levels of intangible gray with uniform density and disposed outside the original reading area; a first storage means for storing read information for the reference plate; a calculation means for calculating correction values for eliminating various level differences based on the read information stored in the storage means; and correction by the calculation means. and second storage means for storing the value.

前記補正値の演算として、前記イメージセンサを構成す
る複数のセンサの各出力の濃度を対象とすることができ
る。
The correction value may be calculated using the density of each output from a plurality of sensors constituting the image sensor.

[作用] 上記手段によれば、通常の読み取りに代えて基準板の読
み取りを行い、その読み取り結果に基づいて各種のレベ
ル差に対して行うべき補正値を演算し、この演算結果が
記憶され、必要に応じて取り出される。したがって、従
来のように手作業による調整が不要になり、自動化が可
能になる。
[Function] According to the above means, the reference plate is read instead of the normal reading, the correction values to be performed for various level differences are calculated based on the reading results, and the calculation results are stored. It is taken out as needed. Therefore, manual adjustment as in the past becomes unnecessary and automation becomes possible.

補正値の演算対象を、イメージセンサを構成する複数の
センサの各出力の濃度とした場合、主走査間を分割する
複数のセンサの出力差あるいはカラー原稿を読み取る場
合の各色の出力差を無くすことが可能になる。したがっ
て、本来の理想のイメージセンサを用いたのと同様の状
態を実現できる。
When the correction value is calculated based on the density of each output from the multiple sensors that make up the image sensor, it is necessary to eliminate the output difference between the multiple sensors that divide the main scanning period or the output difference between each color when reading a color original. becomes possible. Therefore, it is possible to realize the same state as using the original ideal image sensor.

[実施例コ 以下、第1図及び第2図を参照して本発明を具体的に説
明する。
[Embodiment] Hereinafter, the present invention will be specifically explained with reference to FIGS. 1 and 2.

第1図は本発明による原稿読取装置の一実施例の主要部
を示すブロック図である。
FIG. 1 is a block diagram showing the main parts of an embodiment of a document reading device according to the present invention.

第1図に示す回路は、第3図における1ライン化回路3
2とインターフェース回路33との間に挿入接続される
。1ライン化回路32にはゲート回路41が接続され、
そのG、B、R出力ラインの各々にはRAM42〜44
の各々が接続されている。また、1ライン化回路32の
G、B、R出力ラインの各々にはゲート回路48及びR
A M45〜47の各々が接続され、そのRAM45〜
47の出力はインターフェース回路33に接続されてい
る。さらに、RAM42〜44の各々の入力ラインには
演算回路50が接続され、その出力はインターフェース
回路33に接続されている。また、RAM42〜44の
各々の出力にはアドレスカウンタ49が接続されている
The circuit shown in FIG. 1 is the one-line circuit 3 in FIG.
2 and the interface circuit 33. A gate circuit 41 is connected to the one-line circuit 32,
Each of its G, B, and R output lines has RAM42-44.
are connected to each other. Furthermore, each of the G, B, and R output lines of the one-line circuit 32 is connected to a gate circuit 48 and an R
Each of A M45-47 is connected, and its RAM45-47 is connected.
The output of 47 is connected to the interface circuit 33. Furthermore, an arithmetic circuit 50 is connected to the input line of each of the RAMs 42 to 44, and its output is connected to the interface circuit 33. Further, an address counter 49 is connected to the output of each of the RAMs 42 to 44.

次に、以上の回路の動作について説明する。Next, the operation of the above circuit will be explained.

まず、CCD処理部1によって、第2図に示す如きグレ
ー基準板51を読み取る。このグレー基準板51は、一
様濃度の無形灰色が主走査方向に複数の濃度に分けて帯
状に延伸して構成されている。この読み取り内容は、第
3図のCCD処理部1、ビデオ処理部2及び遅延メモリ
31.1ライン化回路32を経てゲート回路41に印可
される。
First, the CCD processing section 1 reads a gray reference plate 51 as shown in FIG. The gray reference plate 51 is formed by extending intangible gray having a uniform density into a strip shape divided into a plurality of densities in the main scanning direction. The read contents are applied to the gate circuit 41 through the CCD processing section 1, video processing section 2, delay memory 31, and line forming circuit 32 shown in FIG.

このゲート回路41を通過した各濃度についての成る1
ラインのデジタル信号は、RAM42〜44に各色ごと
に格納される。
1 for each concentration passing through this gate circuit 41
The line digital signals are stored in the RAMs 42 to 44 for each color.

次いで、演算回路50は、RAM42〜44の格納デー
タを基に、順次CCD間差1G、B、R間差、階調差を
無くすにはどのような補正を行えばよいかを演算する。
Next, based on the data stored in the RAMs 42 to 44, the arithmetic circuit 50 sequentially calculates what kind of correction should be performed to eliminate the 1G difference between the CCDs, the difference between B and R, and the gradation difference.

具体的には、基準となるCCDと色を決めておき、これ
に各濃度ごとに他のCCDと色の出力を合わせる方法、
或いは、本来どのような値が出力されるべきかを各濃度
ごとに予め決めておき、全てのCCDと色をこれに合わ
せる方法などを用いることができる。このようにして決
めた補正値は、RAM45〜47に格納される。この補
正値は、各CCDと色ごとにガンマ補正曲線を有するも
のと考えることができる。
Specifically, there is a method of determining a standard CCD and color, and then adjusting the output of other CCDs and colors for each density.
Alternatively, a method may be used in which the value that should originally be output is determined in advance for each density, and all CCDs and colors are matched to this value. The correction values determined in this way are stored in the RAMs 45-47. This correction value can be thought of as having a gamma correction curve for each CCD and color.

なお、第2図では、グレー基準板51が4つの濃度を有
するものとしたが、中間の濃度については補間法によっ
て求めればよい。当然ながら、グレー基準板51の濃度
段階をさらに多くすれば、より正確な補正が可能になる
In FIG. 2, it is assumed that the gray reference plate 51 has four densities, but the intermediate densities may be determined by interpolation. Naturally, if the gray reference plate 51 has more density levels, more accurate correction becomes possible.

次に、通常の原稿読み取りの場合について説明する。Next, a case of normal document reading will be explained.

この場合、1ライン化回路32からのデジタル出力信号
をRAM45〜47のアドレス(ADR)に入力し、対
応する補正値をインターフェース回路33に出力してや
ればよい。このデジタル出力信号は、濃度ムラが完全に
無くなったものになっている。
In this case, the digital output signal from the 1-line circuit 32 may be input to the addresses (ADR) of the RAMs 45 to 47, and the corresponding correction value may be output to the interface circuit 33. This digital output signal is completely free of density unevenness.

以上の補正を原稿読み取りの度に行うことによって、経
時変化などにより光源の分光分布や照度特性が変化した
場合でも、自動的に対処することが可能になる。因みに
従来は、ビデオ処理回路の調整をし直さねばならなかっ
た。
By performing the above correction every time a document is read, it is possible to automatically deal with changes in the spectral distribution and illuminance characteristics of the light source due to changes over time or the like. In the past, the video processing circuit had to be readjusted.

[発明の効果コ 本発明は、上記の通り構成されているので、次に記載す
る効果を奏する。
[Effects of the Invention] Since the present invention is configured as described above, it produces the following effects.

請求項(1)の原稿読取装置においては、原稿の読取面
を照明しながら前記原稿とイメージセンサとを相対移動
させ、原稿読取面からの反射光を前記イメージセンサで
光電変換し、そのセンサ出力をビデオ処理並びにデジタ
ル処理を行う原稿読取装置において、一様濃度の無形灰
色による複数の濃度段階を有すると共に原稿読取領域外
に配設される基準板と、該基準板に対する読取情報を記
憶する第1の記憶手段と、該記憶手段に記憶された読取
情報を基に各種のレベル差を無くすための補正値を演算
する演算手段と、該演算手段による補正値を記憶する第
2の記憶手段とを設けたので、濃度ムラに対し、従来の
ような手作業による調整が不要になり、自動化が可能に
なる。
In the document reading device according to claim (1), the document and the image sensor are moved relative to each other while illuminating the reading surface of the document, the reflected light from the document reading surface is photoelectrically converted by the image sensor, and the sensor output is A document reading device that performs video processing and digital processing includes a reference plate having a plurality of density levels of intangible gray with uniform density and disposed outside the document reading area, and a reference plate that stores read information for the reference plate. a first storage means; a calculation means for calculating correction values for eliminating various level differences based on the read information stored in the storage means; and a second storage means for storing correction values obtained by the calculation means. This eliminates the need for manual adjustment of density unevenness, which is required in the past, and enables automation.

請求項(2)の原稿読取装置においては、前記補正値の
演算として、前記イメージセンサを構成する複数のセン
サの各出力の濃度を対象としたので、主走査間を分割す
る複数のセンサの出力差あるいはカラー原稿を読み取る
場合の各色の出力差を無くすことが可能になる。
In the document reading device according to claim (2), since the correction value is calculated based on the density of each output of the plurality of sensors constituting the image sensor, the outputs of the plurality of sensors dividing the main scanning period are It becomes possible to eliminate the difference or the output difference of each color when reading a color original.

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

第1図は本発明による原稿読取装置の一実施例の主要部
を示すブロック図、第2図は本発明で用いられるグレー
基準板を示す平面図、第3図は従来の原稿読取装置の一
例を示すブロック図、第4図は第3図のCCDイメージ
センサ11の構成例を示す正面図、第5図は主走査方向
に対する第3図のデジタル処理部3のデジタル出力値と
の関係を示す出力特性図である。 1・・・・・・CCD処理部、2・・・・・・ビデオ処
理部、3・・・・・・デジタル処理部、11・・・・・
・CCDイメージセンサ、23・・・・・・A/D変換
回路、31・・・・・・遅延メモリ、32・・・・・・
1ライン化回路、33・・・・・・インターフェース回
路、41・・・・・・ゲート回路、42〜47・−・・
・・RAM、50・・・・・・演算回路、51・・・・
・・グレー基準板。 第1図
FIG. 1 is a block diagram showing the main parts of an embodiment of a document reading device according to the present invention, FIG. 2 is a plan view showing a gray reference plate used in the present invention, and FIG. 3 is an example of a conventional document reading device. 4 is a front view showing a configuration example of the CCD image sensor 11 shown in FIG. 3, and FIG. 5 shows the relationship between the digital output value of the digital processing unit 3 shown in FIG. 3 and the main scanning direction. It is an output characteristic diagram. 1...CCD processing unit, 2...video processing unit, 3...digital processing unit, 11...
・CCD image sensor, 23...A/D conversion circuit, 31...Delay memory, 32...
1-line circuit, 33...interface circuit, 41...gate circuit, 42-47...
...RAM, 50... Arithmetic circuit, 51...
...Gray reference plate. Figure 1

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)原稿の読取面を照明しながら前記原稿とイメージ
センサとを相対移動させ、原稿読取面からの反射光を前
記イメージセンサで光電変換し、そのセンサ出力をビデ
オ処理並びにデジタル処理を行う原稿読取装置において
、一様濃度の無形灰色による複数の濃度段階を有して原
稿読取領域外に配設される基準板と、該基準板に対する
読取情報を記憶する第1の記憶手段と、該記憶手段に記
憶された読取情報を基に各種のレベル差を無くすための
補正値を演算する演算手段と、該演算手段による補正値
を記憶する第2の記憶手段とを具備することを特徴とす
る原稿読取装置。
(1) A document in which the reading surface of the document is illuminated while the document and an image sensor are moved relative to each other, the light reflected from the document reading surface is photoelectrically converted by the image sensor, and the sensor output is subjected to video processing and digital processing. In the reading device, a reference plate having a plurality of density levels of intangible gray having a uniform density and disposed outside a document reading area, a first storage means for storing read information for the reference plate, and the memory. It is characterized by comprising a calculation means for calculating correction values for eliminating various level differences based on the read information stored in the means, and a second storage means for storing the correction values obtained by the calculation means. Manuscript reading device.
(2)前記補正値の演算は、前記イメージセンサを構成
する複数のセンサの各出力の濃度に対するものであるこ
とを特徴とする請求項(1)記載の原稿読取装置。
(2) The document reading device according to claim 1, wherein the correction value is calculated for the density of each output from a plurality of sensors constituting the image sensor.
JP1091922A 1989-04-13 1989-04-13 Original reading device Pending JPH02272878A (en)

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JP (1) JPH02272878A (en)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0480179U (en) * 1990-11-27 1992-07-13
JP2007267359A (en) * 2006-03-03 2007-10-11 Ricoh Co Ltd Image reading apparatus and image forming apparatus
JP2007318430A (en) * 2006-05-25 2007-12-06 Ricoh Co Ltd Image reader and image forming apparatus
JP2008028662A (en) * 2006-07-20 2008-02-07 Ricoh Co Ltd Image reader and image forming apparatus

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