JPH07170376A - Optical unit - Google Patents

Optical unit

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JPH07170376A
JPH07170376A JP5342357A JP34235793A JPH07170376A JP H07170376 A JPH07170376 A JP H07170376A JP 5342357 A JP5342357 A JP 5342357A JP 34235793 A JP34235793 A JP 34235793A JP H07170376 A JPH07170376 A JP H07170376A
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JP
Japan
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lens
light
mirror
mirrors
optical
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JP5342357A
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Makoto Takayanagi
真 高柳
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TTT KK
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Abstract

PURPOSE:To eliminate the need for a highly accurate short focal length lens and to miniaturize the optical unit by arranging a reflection mirror at the focus position of a lens that makes reflected light from an original pass through and focus it and providing a read sensor for receiving the reflected light. CONSTITUTION:A pair of mirrors 26 and 28 and first, second and third mirrors 30, 32 and 34 are arranged and optical paths not only in a horizontal direction but also in a vertical direction crossing it are provided with the mirrors. Thus, the entire dimensions are miniaturized while maintaining a required optical path length. The mirror 34 is arranged between the lens 14 and a CCD 16 and the optical path length between them is prolonged. Namely, a lens of a long focal length can be used as the lens 14. Required accuracy is not high for the lens of the long focal length. Therefore, it can be manufactured of inexpensive plastic instead of glass, for instance.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光学ユニットに関し、
特にファクシミリ装置のような電子機器における原稿読
取り用光学ユニットに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an optical unit,
In particular, the present invention relates to a document reading optical unit in an electronic device such as a facsimile machine.

【0002】[0002]

【従来の技術】図4はファクシミリ装置における従来例
の原稿読取り用光学系の基本的構成を示す概略斜視図で
ある。図4に示すように、この光学系では、原稿10に
光を照射する光源12と、原稿10から反射した光を通
して縮小した実像を焦点位置に形成するレンズ14と、
焦点位置に配置して実像を読み取る読取りセンサとして
のCCD(charge coupled device )16とから成る縮
小光学系が用いられる。
2. Description of the Related Art FIG. 4 is a schematic perspective view showing a basic structure of a conventional document reading optical system in a facsimile apparatus. As shown in FIG. 4, in this optical system, a light source 12 that irradiates the original 10 with light, a lens 14 that forms a reduced real image at the focal position through the light reflected from the original 10,
A reduction optical system including a CCD (charge coupled device) 16 as a reading sensor arranged at a focal position to read a real image is used.

【0003】図5は、図4の光学系に改良を加えた従来
例の他の光学系を示す概略側面図である。図5に示すよ
うに、この従来例では、原稿10とCCD16との間の
実際の長さを短くして光学系を小型化している。即ち、
原稿10とレンズ14の間にミラー18、20を入れ、
光を反射させて光路を折り返すことによって小型化を図
っている。
FIG. 5 is a schematic side view showing another conventional optical system obtained by improving the optical system shown in FIG. As shown in FIG. 5, in this conventional example, the actual length between the document 10 and the CCD 16 is shortened to downsize the optical system. That is,
Insert mirrors 18 and 20 between the original 10 and the lens 14,
Miniaturization is achieved by reflecting light and folding the optical path.

【0004】図6は、外乱光の侵入を防止すると共に小
型化を図った従来例のさらに他の光学系の一部を示す概
略側面図である。図6に示すように、この光学系では、
レンズ14とCCD16を例えばケース22によって保
持して、レンズとCCDを一体化を図っている。ケース
22を用いているので、レンズ14を通る以外の光、即
ち外乱光はケース22で遮断され、CCD16に達する
のが防がれる。また、レンズ14とCCD16との間の
距離を短くして、レンズとCCDから成るユニットの小
型化を図っている。
FIG. 6 is a schematic side view showing a part of still another optical system of the conventional example in which the disturbance light is prevented from entering and the size is reduced. As shown in FIG. 6, in this optical system,
The lens 14 and the CCD 16 are held by, for example, a case 22, so that the lens and the CCD are integrated. Since the case 22 is used, light other than the light passing through the lens 14, that is, ambient light, is blocked by the case 22 and prevented from reaching the CCD 16. Further, the distance between the lens 14 and the CCD 16 is shortened to reduce the size of the unit including the lens and the CCD.

【0005】図7は、さらに他の従来例の光学系を示す
概略側面図である。この従来例の光学系では、光学系全
体を小型化するために、図5の従来例で示すように、ミ
ラーを用いるが、さらに光学系の全体の長さを短くする
ために、ミラー26、28の間で光を多数回反射させる
構成をとっている。なお、図7中、点線で示すものは、
ガラス窓24を有するケース22であり、このケース2
2内に、光源12、ミラー26、28、レンズ14、C
CD16が収容されている。
FIG. 7 is a schematic side view showing still another conventional optical system. In this conventional optical system, a mirror is used as shown in the conventional example of FIG. 5 in order to reduce the size of the entire optical system. However, in order to further shorten the entire length of the optical system, the mirror 26, It is configured to reflect light a large number of times between 28. In addition, what is shown by a dotted line in FIG.
This is a case 22 having a glass window 24.
2, light source 12, mirrors 26, 28, lens 14, C
It contains a CD 16.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】図6で示す従来例の光
学系では、外乱光の侵入を防ぎと共に小型化するため
に、レンズとCCDの間を短くしてケースによって一体
化を図っているが、レンズとCCDの間を短くするため
には、レンズとしては焦点距離の短いレンズを用いなけ
ればならない。レンズの焦点距離を短くするためには、
レンズの精度を高くする必要があり、また焦点深度が浅
いので、レンズとCCDの距離も精度良く合わせる必要
がある。したがって、レンズとCCDを収容するケース
自体も精度のよい経時変化のない安定したものが要求さ
れる。
In the conventional optical system shown in FIG. 6, the lens and the CCD are shortened and integrated by a case in order to prevent the entry of ambient light and to reduce the size. However, in order to shorten the distance between the lens and the CCD, a lens with a short focal length must be used. To shorten the focal length of the lens,
It is necessary to increase the accuracy of the lens, and since the depth of focus is shallow, it is necessary to adjust the distance between the lens and the CCD with high accuracy. Therefore, the case itself for housing the lens and the CCD is required to be stable and accurate with no change over time.

【0007】また、図7に示す従来例の光学系では、図
5に示す光学系よりも原稿とCCDの間の距離を短くで
きるが、最終光路であるレンズを通るミラーとCCD間
の距離が大きく、たとえレンズの焦点距離を短くしても
限界があり、十分に小型化できないのが実情である。例
えば、この従来例の光学系の寸法は、図7において、横
方向で約85mmであり、縦方向で約35mmである。
Further, in the conventional optical system shown in FIG. 7, the distance between the original and the CCD can be made shorter than that in the optical system shown in FIG. 5, but the distance between the mirror passing through the lens which is the final optical path and the CCD is reduced. The size is large, and even if the focal length of the lens is shortened, there is a limit, and the size cannot be sufficiently reduced. For example, the dimensions of the optical system of this conventional example are about 85 mm in the horizontal direction and about 35 mm in the vertical direction in FIG.

【0008】したがって、本発明の第1の目的は、高い
精度が要求される焦点距離の短いレンズを用いないで、
光学系を小型化できる光学ユニットを提供することにあ
る。
Therefore, a first object of the present invention is to use a lens having a short focal length, which requires high accuracy,
An object is to provide an optical unit that can downsize an optical system.

【0009】本発明の第2の目的は、全体の寸法を小型
化できる光学ユニットを提供することにある。
A second object of the present invention is to provide an optical unit whose overall size can be reduced.

【0010】[0010]

【課題を解決するための手段】前述の第1目的を達成す
るために、本発明は、電子機器における原稿読取り用光
学ユニットにおいて、原稿に光を照射する光源と、原稿
からの反射光を通して焦点を結ぶレンズと、レンズを通
った光を反射するミラーと、前記レンズの焦点位置に配
置されて前記ミラーからの光を受光する読取りセンサを
有することを特徴とする光学ユニットを採用するもので
ある。
In order to achieve the above-mentioned first object, the present invention relates to a document reading optical unit in an electronic apparatus, and in a document reading optical unit, a light source for irradiating a document and a focus through reflected light from the document. The optical unit is characterized in that it has a lens that connects the lens, a mirror that reflects light that has passed through the lens, and a reading sensor that is arranged at the focal position of the lens and that receives light from the mirror. .

【0011】また、第2の目的を達成するために、本発
明は、電子機器における原稿読取り用光学ユニットにお
いて、原稿に光を照射する光源と、原稿からの反射光を
複数回反射させる一対のミラーと、該一対のミラーから
の光を受光して一対のミラーにおける光路を横切って反
射させる第1ミラーと、該第1ミラーからの光を受光し
て前記一対のミラーにおける光路とほぼ平行な方向に反
射させる第2ミラーと、該第2ミラーからの光を通して
焦点を結ぶレンズと、該レンズを通った光を受光して一
対のミラーにおける光路を再び横切って反射させる第3
ミラーと、前記レンズの焦点位置に配置されて前記第3
ミラーからの光を受光する読取りセンサを有することを
特徴とする光学ユニットを採用するものである。
In order to achieve the second object, the present invention provides, in an original reading optical unit in an electronic device, a light source for irradiating an original with a light source and a pair of light sources for reflecting the reflected light from the original a plurality of times. A mirror; a first mirror that receives light from the pair of mirrors and reflects it across the optical paths of the pair of mirrors; and a light that receives light from the first mirror and is substantially parallel to the optical paths of the pair of mirrors. A second mirror for reflecting the light in a direction, a lens for focusing the light from the second mirror, and a light for receiving the light passing through the lens and reflecting the light again across the optical paths of the pair of mirrors.
The mirror and the third focus lens disposed at the focal position of the lens;
An optical unit having a reading sensor for receiving light from a mirror is adopted.

【0012】[0012]

【実施例】次に、本発明の光学ユニットの実施例を説明
する。図1は、本発明による光学系を示す側面図であ
り、図2は、本発明による光学系を示す斜視図であり、
図3は、本発明による光学系を用いた光学ユニットを示
す断面図である。
EXAMPLES Next, examples of the optical unit of the present invention will be described. FIG. 1 is a side view showing an optical system according to the present invention, and FIG. 2 is a perspective view showing the optical system according to the present invention.
FIG. 3 is a sectional view showing an optical unit using the optical system according to the present invention.

【0013】図1、図2に示すように、本発明の光学系
は、原稿10に光を照射する光源12と、原稿10から
の光を受光して反射位置を少しずつずらしながら複数回
反射させるための一対のミラー26、28と、複数回反
射した後の光を受光して、一対のミラーでの反射におけ
る光路を横切る方向に反射させるミラー30と、ミラー
30(第1ミラー)からの光を受光して一対のミラー2
6、28の光路とほぼ平行な方向に反射させるミラー3
2(第2ミラー)と、ミラー32からの光を通す鏡筒1
4aに保持されたレンズ14と、レンズ14を通った光
を受光して再び一対のミラーの光路を横切る方向に反射
させるミラー34(第3ミラー)と、ミラー34からの
光を受光するCCDから成るセンサ16から成る。
As shown in FIGS. 1 and 2, the optical system of the present invention includes a light source 12 for irradiating the original 10 with light and a light from the original 10 for reflecting the light a plurality of times while slightly shifting the reflection position. From the mirror 30 (first mirror), and a pair of mirrors 26, 28 for reflecting the light, and a mirror 30 for receiving the light after being reflected a plurality of times and reflecting the light in a direction crossing the optical path in the reflection by the pair of mirrors. A pair of mirrors 2 that receive light
Mirror 3 for reflecting light in a direction substantially parallel to the optical paths 6 and 28
2 (second mirror) and a lens barrel 1 that allows light from the mirror 32 to pass therethrough
From the lens 14 held by 4a, the mirror 34 (third mirror) that receives the light that has passed through the lens 14 and reflects it again in the direction crossing the optical paths of the pair of mirrors, and the CCD that receives the light from the mirror 34. Consisting of a sensor 16.

【0014】特に、図1から明らかなように、本発明の
光学系では、従来例と比べると、一対のミラー26、2
8に加えて、3つにミラー30、32、34(第1〜第
3ミラー)を配置し、これらのミラーによって、図中横
方向ばかりでなく、それを横切る方向(縦方向)にも光
路を設けることによって、必要な光路長を維持しなが
ら、全体の寸法を小さくしている。この実施例では、縦
方向の寸法は約45mmと従来例より多少増加するが、
横方向の寸法を例えば約45mmのように大幅に減少さ
せることができる。
In particular, as is apparent from FIG. 1, in the optical system of the present invention, a pair of mirrors 26, 2 is provided as compared with the conventional example.
In addition to 8, the mirrors 30, 32, 34 (first to third mirrors) are arranged in three, and these mirrors allow the optical path not only in the horizontal direction in the figure but also in the direction transverse to it (vertical direction). By providing, the overall size is reduced while maintaining the required optical path length. In this embodiment, the vertical dimension is about 45 mm, which is slightly larger than that of the conventional example.
The lateral dimension can be significantly reduced, for example about 45 mm.

【0015】また、本発明では、レンズ14とCCD1
6の間にミラー34を配置して、この間の光路長を大き
くしている。即ち、レンズ14は長い焦点距離のものを
用いることができる。焦点距離の長いレンズは、要求さ
れる精度も高くなく、したがって、例えば、ガラスに代
えて安価なプラスチックで製造できる。
Further, in the present invention, the lens 14 and the CCD 1
A mirror 34 is arranged between the optical path 6 and the optical path 6 to increase the optical path length therebetween. That is, the lens 14 having a long focal length can be used. A lens with a long focal length does not require high precision, and thus can be manufactured, for example, from inexpensive plastic instead of glass.

【0016】次に、図3を参照すると、図3は、図1、
図2で示した本発明の光学系を用いた光学ユニットを示
す。図3に示すように、前述の各部材はケースによって
一体に保持されている。ケースは主要な部分として、部
分22a、22bおよび22cを有し、部分22aは光
学ユニット全体に延びており(図3において、図を貫く
方向に)、部分22bは、光学ユニットの両側のみに配
置されており、部分22cは光学ユニットの中央位置の
みに配置されている。このように構成されているので、
光源12、鏡筒14a、ミラー32、34は部分22a
によって保持されており、一対のミラー26、28は、
部分22aと22bによって保持されており、CCD1
6とミラー30は部分22cによって保持されている。
なお、図中、A〜Eは、光源12からCCD16までの
光路を示す。また、カバーガラス24が光源12を覆う
ようにケースに保持されている。
Next, referring to FIG. 3, FIG.
3 shows an optical unit using the optical system of the present invention shown in FIG. As shown in FIG. 3, the above-mentioned members are integrally held by a case. The case has, as main parts, parts 22a, 22b and 22c, the part 22a extending over the entire optical unit (in the direction through the drawing in FIG. 3), and the parts 22b are arranged only on both sides of the optical unit. The portion 22c is arranged only at the central position of the optical unit. Because it is configured like this,
The light source 12, the lens barrel 14a, and the mirrors 32 and 34 are portions 22a.
Is held by the pair of mirrors 26, 28,
The CCD 1 is held by the portions 22a and 22b.
6 and the mirror 30 are held by the portion 22c.
In the figure, A to E indicate optical paths from the light source 12 to the CCD 16. The cover glass 24 is held by the case so as to cover the light source 12.

【0017】[0017]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によると、
以下の効果を有する光学ユニットが得られる。 (1)小型化できる。特に、原稿からの距離が短い範囲
内に入る光学ユニットが得られる。 (2)レンズの焦点距離が長いので、要求される精度も
高くなく、安価に製造できる。 (3)レンズの焦点距離が長いので、焦点深度も深くで
き、レンズとCCDの間の精度も厳しくなく、したがっ
て、この間にミラーを入れることもできる。また、レン
ズ、ミラー、CCDを保持するケース(フレーム)の精
度もあまり厳しくなく、したがって、容易に構成でき
る。 (4)光学系全体をフレーム、ミラー、CCD等で完全
に覆ってしまうので、外乱光が入らず、安定した原稿読
取りができる。 (5)第1〜第3ミラーは約10〜15mm角の小さな
ミラーでよく、したがって、安価であり、フレームへの
固定も容易で、振動等に対しても強い。
As described above, according to the present invention,
An optical unit having the following effects can be obtained. (1) The size can be reduced. In particular, it is possible to obtain an optical unit in which the distance from the document is within a short range. (2) Since the lens has a long focal length, the required accuracy is not high and the lens can be manufactured at low cost. (3) Since the focal length of the lens is long, the depth of focus can be deep, and the accuracy between the lens and the CCD is not so severe. Therefore, a mirror can be inserted between them. Further, the precision of the case (frame) that holds the lens, the mirror, and the CCD is not so severe, so that the case can be easily configured. (4) Since the entire optical system is completely covered with a frame, a mirror, a CCD, etc., ambient light does not enter and stable document reading can be performed. (5) The first to third mirrors may be small mirrors of about 10 to 15 mm square, and are therefore inexpensive, easy to fix to the frame, and strong against vibration and the like.

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

【図1】図1は、本発明による光学系を示す側面図であ
る。
FIG. 1 is a side view showing an optical system according to the present invention.

【図2】図2は、本発明による光学系を示す斜視図であ
る。
FIG. 2 is a perspective view showing an optical system according to the present invention.

【図3】図3は、本発明による光学系を用いた光学ユニ
ットを示す断面図である。
FIG. 3 is a cross-sectional view showing an optical unit using an optical system according to the present invention.

【図4】図4はファクシミリ装置における従来例の基本
的構成の原稿読取り用光学系を示す概略斜視図である。
FIG. 4 is a schematic perspective view showing an original reading optical system having a basic configuration of a conventional example in a facsimile apparatus.

【図5】図5は、図4の光学系に改良を加えた従来例の
他の光学系を示す概略側面図である。
FIG. 5 is a schematic side view showing another optical system of a conventional example in which the optical system of FIG. 4 is improved.

【図6】図6は、外乱光の侵入を防止すると共に小型化
を図った従来例のさらに他の光学系の一部を示す概略側
面図である。
FIG. 6 is a schematic side view showing a part of still another optical system of the conventional example in which disturbance light is prevented from entering and size is reduced.

【図7】図7は、さらに他の従来例の光学系を示す概略
側面図である。
FIG. 7 is a schematic side view showing still another conventional optical system.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10 原稿 12 光源 14 レンズ 16 CCD 26、28、30、32、34 ミラー 24 カバーガラス 10 Original Document 12 Light Source 14 Lens 16 CCD 26, 28, 30, 32, 34 Mirror 24 Cover Glass

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 電子機器における原稿読取り用光学ユニ
ットにおいて、原稿に光を照射する光源と、原稿からの
反射光を通して焦点を結ぶレンズと、レンズを通った光
を反射するミラーと、前記レンズの焦点位置に配置され
て前記ミラーからの光を受光する読取りセンサを有する
ことを特徴とする光学ユニット。
1. In a document reading optical unit in an electronic apparatus, a light source for irradiating a document with light, a lens for focusing through reflected light from the document, a mirror for reflecting light passing through the lens, and a lens for the lens. An optical unit having a reading sensor arranged at a focal position for receiving light from the mirror.
【請求項2】 電子機器における原稿読取り用光学ユニ
ットにおいて、原稿に光を照射する光源と、原稿からの
反射光を複数回反射させる一対のミラーと、該一対のミ
ラーからの光を受光して一対のミラーにおける光路を横
切って反射させる第1ミラーと、該第1ミラーからの光
を受光して前記一対のミラーにおける光路とほぼ平行な
方向に反射させる第2ミラーと、該第2ミラーからの光
を通して焦点を結ぶレンズと、該レンズを通った光を受
光して一対のミラーにおける光路を再び横切って反射さ
せる第3ミラーと、前記レンズの焦点位置に配置されて
前記第3ミラーからの光を受光する読取りセンサを有す
ることを特徴とする光学ユニット。
2. An original reading optical unit in an electronic apparatus, comprising: a light source for irradiating an original with light; a pair of mirrors for reflecting light reflected from the original a plurality of times; and a pair of mirrors for receiving light from the mirror. A first mirror for reflecting light across the optical paths of the pair of mirrors; a second mirror for receiving light from the first mirror and reflecting it in a direction substantially parallel to the optical paths of the pair of mirrors; From the third mirror disposed at the focal position of the lens, and a third mirror for focusing the light through the light, a third mirror for receiving the light passing through the lens and reflecting the light again across the optical paths of the pair of mirrors. An optical unit having a reading sensor for receiving light.
JP5342357A 1993-12-14 1993-12-14 Optical unit Pending JPH07170376A (en)

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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001174932A (en) * 1999-12-21 2001-06-29 Canon Inc Image reader
US6850347B2 (en) 2002-08-23 2005-02-01 Nec Corporation Scanning module
US7123389B2 (en) 2001-05-14 2006-10-17 Nisca Corporation Image reading unit and image reading apparatus using the same
KR100776412B1 (en) * 2006-01-27 2007-11-16 삼성전자주식회사 Image reading apparatus
KR101102424B1 (en) * 2009-10-23 2012-01-05 (주)블루아이즈 Light Source Device of a scanner CCD camera.

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001174932A (en) * 1999-12-21 2001-06-29 Canon Inc Image reader
US7123389B2 (en) 2001-05-14 2006-10-17 Nisca Corporation Image reading unit and image reading apparatus using the same
US6850347B2 (en) 2002-08-23 2005-02-01 Nec Corporation Scanning module
KR100776412B1 (en) * 2006-01-27 2007-11-16 삼성전자주식회사 Image reading apparatus
KR101102424B1 (en) * 2009-10-23 2012-01-05 (주)블루아이즈 Light Source Device of a scanner CCD camera.

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