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JP2008278276A - Image reading device - Google Patents

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JP2008278276A
JP2008278276A JP2007120420A JP2007120420A JP2008278276A JP 2008278276 A JP2008278276 A JP 2008278276A JP 2007120420 A JP2007120420 A JP 2007120420A JP 2007120420 A JP2007120420 A JP 2007120420A JP 2008278276 A JP2008278276 A JP 2008278276A
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JP
Japan
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data
correction
image
reading
unit
Prior art date
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Pending
Application number
JP2007120420A
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Japanese (ja)
Inventor
Nobuhiko Suzuki
伸彦 鈴木
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Brother Industries Ltd
Original Assignee
Brother Industries Ltd
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Filing date
Publication date
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Priority to EP08251555.2A priority patent/EP1988702B1/en
Priority to US12/149,312 priority patent/US8503040B2/en
Priority to CN 200810094940 priority patent/CN101299794B/en
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an image reading device updating correction data in appropriate timing. <P>SOLUTION: Through standby processing, a read of reflected light from a reference position 21b is suspended until it is determined that it becomes ready to read a document. Namely, after the it becomes ready to read the document, the reflected light is read and gain adjustment and shading correction data are determined. After the gain adjustment and shading correction data are determined, therefore, a next document is read without any delay, so even if the quantity of light changes after gain adjustment and shading correction, influences thereof is suppressed, and suitable corrections are made using the determined shading correction data, and a gain value. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は画像読取装置に関し、特に、適切なタイミングで補正データを決定することができる画像読取装置に関するものである。   The present invention relates to an image reading apparatus, and more particularly to an image reading apparatus that can determine correction data at an appropriate timing.

従来より、原稿に描かれた図形など画像を読み取る画像読取装置が知られている。このような画像読取装置では、読み取り対象の原稿に光源から光を照射し、その原稿で反射した反射光を、主走査方向にライン状に配列された複数の電荷結合素子(以下「CCD」と称する)により反射光の強さに応じた電圧値に変換して読み取り、その電圧値をデジタルデータに変換することにより原稿の画像を読み取っている。   2. Description of the Related Art Conventionally, an image reading apparatus that reads an image such as a graphic drawn on a document is known. In such an image reading apparatus, a document to be read is irradiated with light from a light source, and reflected light reflected by the document is converted into a plurality of charge coupled devices (hereinafter referred to as “CCD”) arranged in a line in the main scanning direction. The image of the original is read by converting the voltage value into the digital data according to the intensity of the reflected light.

このとき、主走査方向における光源の中央部と端部との光量の違いや光源の時間的な光量変動、CCDの特性のばらつきに起因して主走査方向に表れるムラを補正するために、原稿を読み取る毎に、読取ユニットをホームポジションに戻してCCDで白基準板を読み取り、主走査方向における光量分布データを取得し、当該光量分布データに基づいて、原稿を読み取ったときの画像データの主走査方向のムラを補正するシェーディング補正が行われている(例えば、特許文献1参照)。光源の光量は経時的に変動し、これに伴い、光量分布データも変動する。よって、適切なシェーディング補正を行うためには、シェーディング補正データを適宜更新することが望ましい。例えば、多数ページの原稿を自動原稿送り装置で1ページずつ読み取る場合、1ページ目の読み取り時から最終ページの読み取り時までの間に光量が大きく変動するので、各ページの読み取り開始毎に、シェーディング補正データを更新することとすれば良い。
特開2002−330269号公報
At this time, in order to correct unevenness appearing in the main scanning direction due to a difference in the light amount between the central portion and the end portion of the light source in the main scanning direction, a temporal light amount fluctuation of the light source, and a variation in CCD characteristics, Each time the reading unit is read, the reading unit is returned to the home position, the white reference plate is read by the CCD, light quantity distribution data in the main scanning direction is acquired, and based on the light quantity distribution data, main data of the image data when the original is read is read. Shading correction for correcting unevenness in the scanning direction is performed (see, for example, Patent Document 1). The light amount of the light source varies with time, and the light amount distribution data also varies accordingly. Therefore, in order to perform appropriate shading correction, it is desirable to update the shading correction data as appropriate. For example, when reading a large number of pages one page at a time using an automatic document feeder, the amount of light varies greatly between the time when the first page is read and the time when the last page is read. The correction data may be updated.
JP 2002-330269 A

しかしながら、多数ページの原稿を読み取る場合、先行して読み取ったデータ処理の関係で、次のページの読み取りの開始が待機させられる場合がある。例えば、前ページで読み取ったデータを外部装置へ転送中であって、そのデータ転送が終了してから次のページの読み取りを開始するように構成されている場合、あるいは、前ページで読み取ったデータの符号化、色変換などの画像処理が終了してから次のページの読み取りを開始するように構成されている場合、実際には、前ページの読み取り終了から、次ページの読み取り開始までには、長い時間待機させられることとなる。このような場合、1ページの原稿の読取終了後、すぐに、シェーディング補正データを作成し、その作成したシェーディング補正データを次のページの補正に用いることとすると、次ページ読み取りまでの待機時間に、光量が大きく変動した場合に、先に作成したシェーディング補正データが、次のページの補正には不適切なものとなってしまうおそれがある、という問題点があった。   However, when reading a multi-page document, the start of reading the next page may be put on standby due to the data processing read in advance. For example, when the data read on the previous page is being transferred to an external device and the data transfer has been completed and the next page starts to be read, or the data read on the previous page When it is configured to start reading the next page after image processing such as encoding and color conversion is completed, it is actually between the end of reading the previous page and the start of reading the next page. It will be kept waiting for a long time. In such a case, if the shading correction data is generated immediately after the reading of one page of the document and the generated shading correction data is used for the correction of the next page, the waiting time until the next page is read. When the amount of light varies greatly, there is a problem that the shading correction data created previously may become inappropriate for the correction of the next page.

また、読み取ったデータを格納するメモリの空き容量が不足し、そのメモリの空きが確保されるまで、次ページの読み取り開始が待機させられる場合においても同様の問題が発生し得る。   The same problem may occur when the memory for storing the read data is insufficient and the start of reading the next page is put on standby until the memory is secured.

本発明は、上記問題点を解決するためになされたものであり、適切なタイミングで補正データを決定す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。   SUMMARY An advantage of some aspects of the invention is that it provides an image reading apparatus capable of determining correction data at an appropriate timing.

この目的を達成するために、請求項1記載の画像読取装置は、光源から照射され前記照射対象において反射された反射光を読み取り、画像データに変換して出力する読取手段と、その読取手段により反射光を読み取って画像データを取得し、その取得した画像データに基づく補正データを決定する補正データ決定手段と、その補正データ決定手段により決定された補正データを用いて、前記読取手段により反射光を読み取って取得した画像データを補正する補正手段と、原稿の読み取りが可能な状態となったかを判断する状態判断手段と、その状態判断手段により原稿の読み取りが可能な状態となったと判断されるまで、前記補正データ決定手段による反射光の読み取りを待機する待機手段とを備えることを特徴とする。   In order to achieve this object, an image reading apparatus according to claim 1 includes a reading unit that reads reflected light emitted from a light source and reflected by the irradiation target, converts the light into image data, and outputs the image data. The reflected light is obtained by reading the reflected light and using the correction data determining means for determining the correction data based on the acquired image data and the correction data determined by the correction data determining means. A correction means for correcting the image data obtained by reading the image, a state determination means for determining whether or not the original can be read, and the state determination means determine that the original can be read. And a waiting means for waiting for the reflected data to be read by the correction data determining means.

請求項2記載の画像読取装置は、請求項1記載の画像読取装置において、前記補正手段により補正された画像データを外部装置へ転送する転送手段を備え、前記状態判断手段は、前記転送手段による未転送の画像データの量が第1閾値以下となったことを条件として、原稿の読み取りが可能な状態となったと判断するものであることを特徴とする。   According to a second aspect of the present invention, there is provided the image reading apparatus according to the first aspect, further comprising a transfer unit that transfers the image data corrected by the correction unit to an external device, and the state determination unit is based on the transfer unit. It is determined that the document can be read on the condition that the amount of untransferred image data is equal to or less than the first threshold value.

請求項3記載の画像読取装置は、請求項1記載の画像読取装置において、前記補正手段により補正された画像データを蓄積する蓄積手段を備え、前記状態判断手段は、前記蓄積手段の空き容量が第2閾値以上となったことを条件として、原稿の読み取りが可能な状態となったと判断するものであることを特徴とする。   According to a third aspect of the present invention, there is provided the image reading apparatus according to the first aspect, further comprising storage means for storing the image data corrected by the correction means, wherein the state determination means has a free space in the storage means. It is determined that the document can be read on condition that the second threshold value is reached.

請求項4記載の画像読取装置は、請求項1記載の画像読取装置において、前記補正手段により補正された画像データに所定の処理を施して出力する画像処理手段を備え、前記状態判断手段は、前記画像処理手段により、先行して読み取られた原稿の画像データの処理が終了したことを条件として、原稿の読み取りが可能な状態になったと判断するものであることを特徴とする。   According to a fourth aspect of the present invention, there is provided the image reading apparatus according to the first aspect, further comprising an image processing unit that performs predetermined processing on the image data corrected by the correction unit and outputs the processed image data. The image processing means determines that the document can be read on condition that the processing of the image data of the document read in advance has been completed.

請求項5記載の画像読取装置は、請求項4記載の画像読取装置において、前記画像処理手段は、前記補正手段により補正された画像データを符号化するものであることを特徴とする。   According to a fifth aspect of the present invention, in the image reading apparatus according to the fourth aspect, the image processing means encodes the image data corrected by the correcting means.

請求項6記載の画像読取装置は、請求項1記載の画像読取装置において、前記補正手段により補正された画像データを印刷出力する印刷手段を備え、前記状態判断手段は、前記印刷手段による印刷出力待ちの画像データが所定量以下となったことを条件として、原稿の読み取りが可能な状態になったと判断するものであることを特徴とする。   The image reading apparatus according to claim 6, further comprising a printing unit that prints out the image data corrected by the correction unit in the image reading apparatus according to claim 1, wherein the state determination unit outputs the print output by the printing unit. It is determined that the document can be read on condition that the waiting image data is equal to or less than a predetermined amount.

請求項7記載の画像読取装置は、請求項1から6のいずれかに記載の画像読取装置において、前記光源からの光が照射される読取位置に原稿を1ページずつ搬送する搬送手段を備え、前記補正データ決定手段は、読み取りが終了した1ページの原稿の搬送方向後端が前記搬送手段により搬送されて前記読取位置を通過し、且つ次のページの原稿の搬送方向先端が前記搬送手段により搬送されて前記読取位置に到達するまでの間に、前記補正データ決定のために反射光を読み取るものであることを特徴とする。   The image reading apparatus according to claim 7, further comprising a conveying unit that conveys the document one page at a time to the reading position irradiated with light from the light source. The correction data determining unit is configured such that the trailing end of the one-page document that has been read is conveyed by the conveying unit and passes the reading position, and the leading end of the next page of the document is conveyed by the conveying unit. The reflected light is read in order to determine the correction data before it reaches the reading position after being conveyed.

請求項8記載の画像読取装置は、請求項7記載の画像読取装置において、光源の照射対象を、前記読取位置と、その読取位置とは異なる位置にある基準位置とに切替える照射対象切替手段を備え、前記補正データ決定手段は、読み取りが終了した1ページの原稿の搬送方向後端が前記搬送手段により搬送されて前記読取位置を通過し、且つ次のページの原稿の搬送方向先端が前記搬送手段により搬送されて前記読取位置に到達するまでの間に、前記照射対象切替手段により光源の照射対象を前記基準位置に切り替え、その基準位置を光源の照射対象とした状態で前記読取手段により反射光を読み取って画像データを取得し、その取得した画像データに基づいて補正データを決定するものであることを特徴とする。   An image reading apparatus according to an eighth aspect of the present invention is the image reading apparatus according to the seventh aspect, wherein irradiation target switching means for switching the irradiation target of the light source between the reading position and a reference position at a position different from the reading position. The correction data determining means includes a rear end in the conveyance direction of one page of the document that has been read is conveyed by the conveyance means and passes the reading position, and a leading edge of the next page in the conveyance direction is the conveyance. The irradiation target switching unit switches the irradiation target of the light source to the reference position, and the reflection is reflected by the reading unit in a state where the reference position is set as the irradiation target of the light source. Image data is acquired by reading light, and correction data is determined based on the acquired image data.

請求項9記載の画像読取装置は、請求項8記載の画像読取装置において、前記補正データ決定手段により決定される補正データを記憶する補正データ記憶手段と、前記補正データ決定手段により補正データが決定される毎に、その決定された補正データで前記補正データ記憶手段を更新する補正データ更新手段と、読み取りが終了した1ページの原稿の搬送方向後端が前記搬送手段により搬送されて前記読取位置を通過した後に、前記読取位置を光源の照射対象とした状態で、前記読取手段により反射光を読み取り、画像データを取得するページ間読取手段とを備え、前記補正データ決定手段は、前記ページ間読取手段により取得した画像データが所定の条件を満たす場合、前記照射対象切替手段により前記基準位置を照射対象として反射光を読み取って画像データを取得し、その取得した画像データに基づいて補正データを決定するものであり、前記補正手段は、前記補正データ記憶手段に記憶された補正データを用いて、前記読取手段により読み取られた画像データを補正するものであることを特徴とする。   The image reading apparatus according to claim 9 is the image reading apparatus according to claim 8, wherein the correction data is determined by the correction data determining means, and the correction data is determined by the correction data determining means. Correction data updating means for updating the correction data storage means with the determined correction data each time, and the trailing end in the conveyance direction of one page of the document that has been read is conveyed by the conveyance means to the reading position. And the inter-page reading unit that reads reflected light by the reading unit and obtains image data in a state where the reading position is set as an irradiation target of the light source, and the correction data determining unit includes the inter-page reading unit. When the image data acquired by the reading unit satisfies a predetermined condition, the reference light is reflected by the irradiation target switching unit as the irradiation target. The image data is acquired by reading, and the correction data is determined based on the acquired image data. The correction unit reads the image data using the correction data stored in the correction data storage unit. It is characterized by correcting the obtained image data.

請求項10記載の画像読取装置は、請求項9記載の画像読取装置において、前記補正データ決定手段により前記基準位置を光源の照射対象として画像データを取得した後、前記照射対象切替手段により前記読取位置を光源の照射対象として反射光を読み取り、画像データを取得する補正時データ取得手段と、前記補正時データ取得手段により前回の補正データ決定の際に取得した画像データに対する、前記ページ間読取手段により取得した画像データの変化量を示す変化判断値を決定する変化判断値決定手段と、その変化判断値決定手段により決定した変化判断値が第3範囲外であるかを判断する変化判断手段とを備え、前記補正データ決定手段は、前記変化判断手段により、前記変化判断値が第3範囲外であると判断された場合に、前記照射対象切替手段により前記基準位置を照射対象として反射光を読み取って画像データを取得し、その取得した画像データに基づいて補正データを決定するものであることを特徴とする。   The image reading device according to claim 10 is the image reading device according to claim 9, wherein the correction data determining unit acquires image data with the reference position as a light source irradiation target, and then the irradiation target switching unit performs the reading. A correction data acquisition unit that reads reflected light with a position as a light source irradiation target to acquire image data, and the inter-page reading unit for the image data acquired at the time of the previous correction data determination by the correction data acquisition unit Change determination value determining means for determining a change determination value indicating a change amount of the image data acquired by the step, and change determination means for determining whether the change determination value determined by the change determination value determination means is outside the third range; The correction data determining means includes the correction data determining means when the change determining means determines that the change determination value is outside the third range. Acquires image data by reading reflected light the reference position as an irradiation target by the target switching means, characterized in that to determine the correction data based on the obtained image data.

請求項11記載の画像読取装置は、請求項10記載の画像読取装置において、前記補正時データ取得手段は、前記補正データ決定手段により補正データが決定される毎に、前記読取位置における所定範囲について画像データを取得するものであり、その補正時データ取得手段により、前記所定範囲について画像データが取得される毎に、その取得された画像データのうち最大輝度に相当する値を記憶する補正時最大輝度記憶手段と、前記ページ間読取手段は、読み取りが終了した1ページの原稿の搬送方向後端が前記搬送手段により搬送されて前記読取位置を通過する毎に、前記所定範囲について画像データを取得するものであり、そのページ間読取手段により、前記所定範囲について画像データが取得される毎に、その取得した画像データのうち最大輝度に相当する値を記憶するページ間最大輝度記憶手段とを備え、前記変化判断値決定手段は、前記補正時最大輝度記憶手段に記憶された最大輝度に相当する値に対する、前記ページ間最大輝度記憶手段に記憶された最大輝度に相当する値の変化量を示す値を、前記変化判断値として決定するものであることを特徴とする。   An image reading apparatus according to an eleventh aspect is the image reading apparatus according to the tenth aspect, wherein the correction-time data acquisition unit is configured to detect a predetermined range at the reading position every time correction data is determined by the correction data determination unit. The image data is acquired, and every time the image data is acquired for the predetermined range by the correction data acquisition means, a value corresponding to the maximum luminance is stored among the acquired image data. The luminance storage unit and the inter-page reading unit acquire image data for the predetermined range each time the trailing end in the conveyance direction of one page of the document that has been read is conveyed by the conveyance unit and passes the reading position. Each time image data is acquired for the predetermined range by the inter-page reading unit, the acquired image data An inter-page maximum luminance storage unit for storing a value corresponding to the maximum luminance, and the change determination value determining unit is configured to determine the inter-page relative to the value corresponding to the maximum luminance stored in the correction maximum luminance storage unit. A value indicating a change amount of a value corresponding to the maximum luminance stored in the maximum luminance storage means is determined as the change determination value.

請求項12記載の画像読取装置は、請求項10または11に記載の画像読取装置において、前記読取手段は、反射光を読み取り、光電変換して画像信号を出力する撮像手段と、その撮像手段から出力される画像信号を、画像信号補正値を用いて補正する画像信号補正手段と、その画像信号補正手段により補正された画像信号をデジタルデータにA/D変換する変換手段とを有するものであり、前記画像信号補正値を記憶する画像信号補正値記憶手段と、前記読取手段による原稿の画像の読み取りの際に、前記画像信号補正値記憶手段に記憶された画像信号補正値を、前記画像信号補正手段にて用いる画像信号補正値として設定する補正値設定手段と、前記変化判断手段により、前記変化判断値が前記第3範囲内であり且つ第4範囲外であると判断された場合、その変化判断値と、前記画像信号補正値記憶手段に記憶される画像信号補正値とに基づいて仮の画像信号補正値を決定する仮補正値決定手段とを備え、前記補正値設定手段は、その仮補正値決定手段により仮の画像信号補正値が決定された後に読み取り対象となる所定ページ数の原稿の読み取りの際に、その仮の画像信号補正値を、前記画像信号補正手段により用いる画像信号補正値として設定することを特徴とする。   An image reading apparatus according to a twelfth aspect of the invention is the image reading apparatus according to the tenth or eleventh aspect, wherein the reading means reads the reflected light, photoelectrically converts it to output an image signal, and the imaging means. An image signal correction unit that corrects an output image signal using an image signal correction value, and a conversion unit that A / D converts the image signal corrected by the image signal correction unit into digital data. The image signal correction value storage means for storing the image signal correction value, and the image signal correction value stored in the image signal correction value storage means at the time of reading the image of the document by the reading means, When the change determination value is within the third range and out of the fourth range by the correction value setting unit set as an image signal correction value used by the correction unit and the change determination unit. A temporary correction value determining means for determining a temporary image signal correction value on the basis of the change judgment value and the image signal correction value stored in the image signal correction value storage means, The value setting means uses the provisional image signal correction value as the image signal when reading a document of a predetermined number of pages to be read after the provisional image signal correction value is determined by the provisional correction value determination means. It is set as an image signal correction value used by the correction means.

請求項13記載の画像読取装置は、請求項12記載の画像読取装置において、前記補正値設定手段は、前記ページ間読取手段により画像データを読み取る際および前記補正時データ取得手段により画像データを読み取る際に、予め定められた判定用補正値を前記画像信号補正手段により用いる画像信号補正値として設定するものであることを特徴とする。   The image reading device according to claim 13 is the image reading device according to claim 12, wherein the correction value setting means reads the image data when the image data is read by the inter-page reading means and the correction time data acquisition means. At this time, a predetermined correction value for determination is set as an image signal correction value used by the image signal correction means.

請求項1記載の画像読取装置によれば、原稿の読み取りが可能な状態となったと判断されるまで、補正データ決定手段による反射光の読み取りが待機させられるので、適切なタイミングで補正データを決定することができるという効果がある。すなわち、補正データ決定後は迅速に原稿が読み取られるので、その決定された補正データにより適切な補正を行うことができるのである。   According to the image reading apparatus of the first aspect, since the reflected data is read by the correction data determining means until it is determined that the original can be read, the correction data is determined at an appropriate timing. There is an effect that can be done. That is, since the original is quickly read after the correction data is determined, appropriate correction can be performed using the determined correction data.

請求項2記載の画像読取装置によれば、請求項1記載の画像読取装置の奏する効果に加え、未転送の画像データが蓄積することにより原稿の読み取りが直ぐに開始されない場合であっても、適切なタイミングで補正データを決定することができるという効果がある。   According to the image reading apparatus of the second aspect, in addition to the effect achieved by the image reading apparatus of the first aspect, even if the reading of the document is not started immediately due to accumulation of untransferred image data, There is an effect that the correction data can be determined at a proper timing.

請求項3記載の画像読取装置によれば、請求項1記載の画像読取装置の奏する効果に加え、蓄積手段の空き容量が十分でなく、原稿の読み取りが直ぐに開始されない場合であっても、適切なタイミングで補正データを決定することができるという効果がある。   According to the image reading apparatus of the third aspect, in addition to the effect produced by the image reading apparatus of the first aspect, even if the free space of the storage means is not sufficient and the reading of the document is not started immediately, There is an effect that the correction data can be determined at a proper timing.

請求項4記載の画像読取装置によれば、請求項1記載の画像読取装置の奏する効果に加え、先行して読み取られた原稿の画像データの処理に時間がかかり、次の原稿の読み取りが直ぐに開始されない場合であっても、適切なタイミングで補正データを決定することができるという効果がある。   According to the image reading apparatus of the fourth aspect, in addition to the effect of the image reading apparatus of the first aspect, it takes time to process the image data of the previously read document, and the next document can be read immediately. Even if it is not started, there is an effect that correction data can be determined at an appropriate timing.

請求項5記載の画像読取装置によれば、請求項4記載の画像読取装置の奏する効果に加え、先行して読み取られた原稿の画像データの符号化に時間がかかり、次の原稿の読み取りが直ぐに開始されない場合であっても、適切なタイミングで補正データを決定することができるという効果がある。   According to the image reading apparatus of the fifth aspect, in addition to the effect of the image reading apparatus of the fourth aspect, it takes time to encode the image data of the previously read document, and the next document can be read. Even if it is not started immediately, the correction data can be determined at an appropriate timing.

請求項6記載の画像読取装置によれば、請求項1記載の画像読取装置の奏する効果に加え、先行して読み取られた画像データの印刷出力処理に時間がかかり、次の原稿の読み取りが直ぐに開始されない場合であっても、適切なタイミングで補正データを決定することができるという効果がある。   According to the image reading apparatus of the sixth aspect, in addition to the effect of the image reading apparatus of the first aspect, it takes time to print out the image data read in advance, and the next original is immediately read. Even if it is not started, there is an effect that correction data can be determined at an appropriate timing.

請求項7記載の画像読取装置によれば、請求項1から6のいずれかに記載の画像読取装置の奏する効果に加え、前ページの読取位置通過後、次ページが読取位置に到達するまでの時間が有効に利用され、読取処理に要する時間を抑制することができるという効果がある。   According to the image reading device of the seventh aspect, in addition to the effect produced by the image reading device according to any one of the first to sixth aspects, after passing the reading position of the previous page, the time until the next page reaches the reading position. Time is effectively used, and the time required for the reading process can be suppressed.

請求項8記載の画像読取装置によれば、請求項7記載の画像読取装置の奏する効果に加え、原稿によって汚されにくい基準位置からの反射光に基づいて、適切な補正データを決定することができるという効果がある。また、この場合、補正データ決定のために、光源の照射対象が切り替えられるが、この切り替えは、前ページの読取位置通過後、次ページが読取位置に到達するまでの時間を利用して行われるので、読取処理に要する時間を抑制することができるという効果がある。   According to the image reading apparatus of the eighth aspect, in addition to the effect produced by the image reading apparatus of the seventh aspect, it is possible to determine appropriate correction data based on the reflected light from the reference position that is not easily soiled by the document. There is an effect that can be done. In this case, the irradiation target of the light source is switched to determine correction data. This switching is performed using the time until the next page reaches the reading position after passing the reading position of the previous page. Therefore, there is an effect that the time required for the reading process can be suppressed.

なお、好適には、前記照射対象切替手段は、読取位置を照射する位置または基準位置を照射する位置へ、光源を移動させるものである。したがって、適切なタイミングで補正データの更新を行うことにより、読取位置と基準位置との間における光源の往復回数を低減させ、読取処理に要する時間を抑制することができる。   Preferably, the irradiation target switching means moves the light source to a position where the reading position is irradiated or a position where the reference position is irradiated. Therefore, by updating the correction data at an appropriate timing, the number of times the light source reciprocates between the reading position and the reference position can be reduced, and the time required for the reading process can be suppressed.

また好適には、前記画像読取装置は、読取対象の原稿が配置されると共に光源からの照射光を透過させる透光手段と、読取手段から前記透光手段を経て読取位置に照射された照射光を読取手段へ反射する反射手段とを備える。このようにすれば、原稿が配置される透光手段を経て、反射手段に照射光が照射され、その反射手段からの反射光を読み取って得られる画像データが所定の条件を満たす場合に、補正データが決定されて補正データ記憶手段が更新されるので、実際の読取領域から得られた画像データに従って、より適切なタイミングで補正データを決定することができる。   Further preferably, the image reading apparatus includes a light transmitting means for placing a document to be read and transmitting light emitted from a light source, and light irradiated to a reading position from the reading means via the light transmitting means. Reflecting means for reflecting the light to the reading means. In this way, the correction is performed when the image data obtained by irradiating the reflecting means with the irradiating light through the light transmitting means on which the document is placed and reading the reflected light from the reflecting means satisfies a predetermined condition. Since the data is determined and the correction data storage means is updated, the correction data can be determined at a more appropriate timing according to the image data obtained from the actual reading area.

さらに、反射手段は、読み取り対象の原稿を読取位置において透光手段側へ押さえるものであっても良い。このようにすれば、反射手段は原稿押さえとして兼用することができ、部品点数を低減することができる。   Further, the reflecting means may be one that presses the document to be read toward the light transmitting means at the reading position. In this way, the reflecting means can also be used as a document presser, and the number of parts can be reduced.

請求項9記載の画像読取装置によれば、請求項8記載の画像読取装置の奏する効果に加え、より適切なタイミングで補正データの更新を行うことができるという効果がある。なお、好適には、ページ間読取手段は、読取位置を光源の照射対象とした状態で、読取手段により前記反射手段からの反射光を読み取り、画像データを取得するものである。   According to the image reading apparatus of the ninth aspect, in addition to the effect achieved by the image reading apparatus of the eighth aspect, there is an effect that the correction data can be updated at a more appropriate timing. Preferably, the inter-page reading unit reads the reflected light from the reflection unit by the reading unit in a state where the reading position is the light source irradiation target, and acquires image data.

請求項10記載の画像読取装置によれば、請求項9記載の画像読取装置の奏する効果に加え、前回補正データ決定時からの光量変化量が大きいと判断される適切なタイミングで、補正データの更新を行うことができるという効果がある。なお、好適には、補正時データ取得手段は、読取位置を光源の照射対象とした状態で、読取手段により前記反射手段からの反射光を読み取り、画像データを取得するものである。   According to the image reading device of the tenth aspect, in addition to the effect achieved by the image reading device according to the ninth aspect, the correction data is read at an appropriate timing when it is determined that the amount of change in light amount from the previous correction data determination is large. There is an effect that the update can be performed. Preferably, the correction data acquisition unit acquires image data by reading the reflected light from the reflection unit by the reading unit in a state where the reading position is the light source irradiation target.

請求項11記載の画像読取装置によれば、請求項10記載の画像読取装置の奏する効果に加え、変化判断値を適切かつ容易な処理で決定することができるという効果がある。すなわち、光量の最大輝度は、光源の経時的な変化の影響を受けて変動し易いので、取得された画像データのうち最大輝度に相当する値を、光量変化量の判断に用いることにより、光量変動の程度を適切に反映した変化判断値を簡単に決定することができるのである。   According to the image reading device of the eleventh aspect, in addition to the effect produced by the image reading device of the tenth aspect, there is an effect that the change judgment value can be determined by an appropriate and easy process. In other words, the maximum luminance of the light amount is likely to fluctuate due to the influence of the change in the light source over time, so by using the value corresponding to the maximum luminance in the acquired image data for the determination of the light amount change amount, It is possible to easily determine a change judgment value that appropriately reflects the degree of fluctuation.

請求項12記載の画像読取装置によれば、請求項10または11に記載の画像読取装置の奏する効果に加え、光源の光量変動がある場合であっても、光源の照射対象を切り替えることなく、適切な仮の画像信号補正値を決定し、その適切な画像信号補正値を用いて、画像信号を補正し、光源の光量変動の影響を抑制することができるという効果がある。   According to the image reading device of claim 12, in addition to the effect achieved by the image reading device of claim 10 or 11, even when there is a light amount fluctuation of the light source, without switching the irradiation target of the light source, There is an effect that it is possible to determine an appropriate temporary image signal correction value, correct the image signal using the appropriate image signal correction value, and suppress the influence of the light amount fluctuation of the light source.

請求項13記載の画像読取装置によれば、請求項12記載の画像読取装置の奏する効果に加え、前回の画像信号補正値の決定の後、光量が大きく変動したとしても、その変動に拘わらず、適切な変化判断値を決定するための画像データを取得することができるという効果がある。   According to the image reading apparatus of the thirteenth aspect, in addition to the effect achieved by the image reading apparatus of the twelfth aspect, even if the light amount largely fluctuates after the previous determination of the image signal correction value, regardless of the fluctuation. There is an effect that image data for determining an appropriate change judgment value can be acquired.

以下、本発明の好ましい実施形態について、添付図面を参照して説明する。図1は、本発明の実施形態に係る画像読取装置1の外観構成を示すものであり、図2は、画像読取装置1の主要な内部構成を示すものである。本画像読取装置1は、読み取ったデータを外部装置に転送するスキャナ装置、および読み取ったデータを印刷出力するコピー装置として機能する装置である。   Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings. FIG. 1 shows an external configuration of an image reading apparatus 1 according to an embodiment of the present invention, and FIG. 2 shows a main internal configuration of the image reading apparatus 1. The image reading device 1 is a device that functions as a scanner device that transfers read data to an external device and a copy device that prints out the read data.

図1及び図2に示すように、画像読取装置1は、FBS(Flatbed Scanner)として機能する原稿載置台2に対して、自動原稿搬送機構であるオート・ドキュメント・フィーダ(ADF:Auto Document Feeder)3を備えた原稿カバー4が、背面側(紙面後方)の蝶番を介して開閉自在に取り付けられたものである。   As shown in FIGS. 1 and 2, the image reading apparatus 1 has an auto document feeder (ADF) that is an automatic document feeder mechanism with respect to a document table 2 that functions as an FBS (Flatbed Scanner). A document cover 4 having 3 is attached so as to be openable and closable via a hinge on the back side (back of the paper surface).

原稿載置台2の正面側には、操作パネル5が設けられている。操作パネル5は、各種操作キー11と液晶表示部12とを具備する。画像読取装置1は、これら操作パネル5から所定の入力を受けて所定の動作を行う。画像読取装置1は、操作パネル5へ入力された指令のほか、コンピュータに接続されて該コンピュータからプリンタドライバやスキャナドライバ等を介して送信される指令によっても動作する。   An operation panel 5 is provided on the front side of the document table 2. The operation panel 5 includes various operation keys 11 and a liquid crystal display unit 12. The image reading apparatus 1 receives a predetermined input from these operation panels 5 and performs a predetermined operation. The image reading apparatus 1 is operated not only by a command input to the operation panel 5 but also by a command connected to the computer and transmitted from the computer via a printer driver, a scanner driver, or the like.

図2に示すように、原稿載置台2には、原稿カバー4と対向する天面にプラテンガラス21が配設されている。原稿載置台2の内部には、プラテンガラス21に対向するようにして画像読取ユニット22が内蔵されている。   As shown in FIG. 2, a platen glass 21 is disposed on the top surface of the document table 2 that faces the document cover 4. An image reading unit 22 is built in the document table 2 so as to face the platen glass 21.

プラテンガラス21は、例えば透明なガラス板から構成され、画像読取装置1のADF3を使用する場合に原稿が配置される読取位置21aと、その読取位置21aと異なる位置にあり原稿が配置されない基準位置21bとが設けられている。このプラテンガラス21が、本発明の透光手段の一例に相当する。原稿載置台2の読取位置21aには、プラテンガラス21を露出するための開口が形成されている。該開口から露出されたプラテンガラス21は、画像読取ユニット22の主走査方向の長さに対応して、画像読取装置1の奥行き方向に延設されている。   The platen glass 21 is made of, for example, a transparent glass plate, and when the ADF 3 of the image reading apparatus 1 is used, a reading position 21a where a document is placed, and a reference position where the document is not located at a position different from the reading position 21a. 21b. This platen glass 21 corresponds to an example of the light transmitting means of the present invention. An opening for exposing the platen glass 21 is formed at the reading position 21 a of the document table 2. The platen glass 21 exposed from the opening is extended in the depth direction of the image reading apparatus 1 corresponding to the length of the image reading unit 22 in the main scanning direction.

プラテンガラス21の読取位置21a上方には、反射手段の一例である原稿押さえ19が対向配置されている。この原稿押さえ19は、その自重により又はバネ等の弾性部材の付勢力を受けて、常時、図2の下方へ向かう。また、この原稿押さえ19は、画像読取ユニット22の主走査方向の長さに対応して、画像読取装置1の奥行き方向に延設されている。よって、後述する原稿搬送路32を介して読取位置21aへ搬送されてきた原稿は、この原稿押さえ19によりプラテンガラス21側へ押さえられ、プラテンガラス21と原稿との密着性が高められる。   Above the reading position 21 a of the platen glass 21, a document presser 19, which is an example of a reflection unit, is disposed to face the platen glass 21. The document retainer 19 always moves downward in FIG. 2 due to its own weight or under the urging force of an elastic member such as a spring. Further, the document holder 19 extends in the depth direction of the image reading apparatus 1 corresponding to the length of the image reading unit 22 in the main scanning direction. Therefore, the document conveyed to the reading position 21a via the document conveyance path 32 described later is pressed to the platen glass 21 side by the document pressing unit 19 to improve the adhesion between the platen glass 21 and the document.

一方、プラテンガラス21の基準位置21b上面には、白色テープ21cが貼着されている。これにより、白色テープ21cを、プラテンガラス21の基準位置21bを、ゲイン調整、シェーディング補正データ作成のための白色基準板として機能させることができる。白色テープ21cが濃度基準板の一例である。なお、ゲイン調整、シェーディング補正については、後述する。   On the other hand, a white tape 21 c is attached to the upper surface of the reference position 21 b of the platen glass 21. As a result, the white tape 21c and the reference position 21b of the platen glass 21 can function as a white reference plate for gain adjustment and shading correction data creation. The white tape 21c is an example of a density reference plate. The gain adjustment and shading correction will be described later.

画像読取ユニット22は、光源からプラテンガラス21を通じて上方に光を照射し、照射対象からの反射光をレンズにより受光素子に集光し画像信号として出力する。画像読取ユニット22は、走査機構であるベルト駆動機構によりプラテンガラス21の下方を往復移動可能に設けられており、キャリッジモータの駆動力を受けてプラテンガラス21と平行に往復移動する。   The image reading unit 22 irradiates light upward from the light source through the platen glass 21, collects reflected light from the irradiation target on the light receiving element by the lens, and outputs it as an image signal. The image reading unit 22 is provided so as to be able to reciprocate below the platen glass 21 by a belt driving mechanism that is a scanning mechanism, and reciprocates in parallel with the platen glass 21 under the driving force of the carriage motor.

特に、画像読取ユニット22は、プラテンガラス21下方において、ADF3により給紙される原稿を読み取る際には、読取位置21a下方に移動する。そして、図2に示すように、画像読取ユニット22が、読取位置21aの下方に配置されているとき、画像読取ユニット22から照射される光は、プラテンガラス21を経て、読取位置21aに配置された原稿に照射される。   In particular, the image reading unit 22 moves below the reading position 21 a when reading a document fed by the ADF 3 below the platen glass 21. As shown in FIG. 2, when the image reading unit 22 is arranged below the reading position 21a, the light emitted from the image reading unit 22 passes through the platen glass 21 and is arranged at the reading position 21a. The original is irradiated.

なお、原稿押さえ19のプラテンガラス21に対向する面は、白色とされる。そして、原稿が読取位置21aに無いとき、この原稿押さえ19は、プラテンガラス21下方にある画像読取ユニット22からの照射光を、その画像読取ユニット22へ反射する。本実施形態の画像読取装置1によれば、原稿押さえ19からの反射光を画像読取ユニット22により読み取り、その結果得られるデジタルデータに基づいて光量変化量を評価することとしている。すなわち、原稿押さえ19を、原稿押さえとして機能させると共に反射手段としても機能させることにより、部品点数を低減している。   The surface of the document retainer 19 that faces the platen glass 21 is white. When the document is not at the reading position 21 a, the document holder 19 reflects the irradiation light from the image reading unit 22 below the platen glass 21 to the image reading unit 22. According to the image reading apparatus 1 of the present embodiment, the reflected light from the document holder 19 is read by the image reading unit 22 and the amount of light quantity change is evaluated based on the digital data obtained as a result. That is, the number of parts is reduced by causing the document retainer 19 to function as a document retainer and also as a reflecting means.

図3は、基準位置21b下方に画像読取ユニット22が移動した状態を示す図である。図3に示すように、基準位置21b下方に移動した画像読取ユニット22は、基準位置221bに光を照射し、基準位置21bからの反射光を読み取る。この基準位置21bに貼着された白色テープ21cは、白色基準板として機能するから、後述するシェーディング補正データを決定する際には、この白色テープ21cからの反射光を読み取ることにより得られたデジタルデータを用いて、シェーディング補正データが決定される。ここで、この白色テープ21cは、読取位置21aから離隔したところに配置されているから、原稿などから汚れが付着することが抑制され、適切なシェーディング補正データが決定される。   FIG. 3 is a diagram illustrating a state in which the image reading unit 22 has moved below the reference position 21b. As shown in FIG. 3, the image reading unit 22 that has moved downward below the reference position 21b irradiates the reference position 221b with light and reads the reflected light from the reference position 21b. The white tape 21c attached to the reference position 21b functions as a white reference plate. Therefore, when determining shading correction data to be described later, a digital obtained by reading reflected light from the white tape 21c is used. Shading correction data is determined using the data. Here, since the white tape 21c is arranged at a position separated from the reading position 21a, it is possible to suppress contamination from a document or the like, and appropriate shading correction data is determined.

図1および図2に戻り説明する。原稿カバー4には、給紙トレイ30から原稿搬送路32を通じて排紙トレイ31へ原稿を連続搬送するADF3が備えられている。ADF3による搬送過程において、原稿がプラテンガラス21上の読取位置21aを通過し、プラテンガラス21の下方に待機する画像読取ユニット22が該原稿の画像を読み取るようになっている。   Returning to FIG. 1 and FIG. The document cover 4 includes an ADF 3 that continuously conveys documents from the paper feed tray 30 to the paper discharge tray 31 through the document conveyance path 32. In the conveyance process by the ADF 3, the document passes through the reading position 21 a on the platen glass 21, and the image reading unit 22 waiting under the platen glass 21 reads the image of the document.

図2に示すように、ADF3の内部には、給紙トレイ30と排紙トレイ31とを、プラテンガラス21上の読取位置21aを経て連結するように、縦断面視において横向き略U字形状の原稿搬送路32が形成されている。原稿搬送路32は、ADF本体を構成する部材やガイド板、ガイドリブ等により、原稿が通過可能な所定幅の通路として連続的に形成されている。   As shown in FIG. 2, in the ADF 3, a paper feed tray 30 and a paper discharge tray 31 are connected to each other via a reading position 21 a on the platen glass 21, and are substantially U-shaped in the horizontal direction in a vertical sectional view. A document conveyance path 32 is formed. The document transport path 32 is continuously formed as a passage having a predetermined width through which a document can pass by members, guide plates, guide ribs, and the like constituting the ADF main body.

原稿搬送路32には、給紙トレイ30から原稿搬送路32へ原稿を給送するための吸入ローラ33及び分離ローラ34と、原稿搬送路32に給送された原稿を排紙トレイ31へ搬送するための搬送手段とが配設されている。詳細には、図に示すように、原稿搬送路32に設けられた搬送ローラ35A,35B,35C,35Dと、これらに圧接するピンチローラ37とが搬送手段の一例に相当する。   In the document conveyance path 32, a suction roller 33 and a separation roller 34 for feeding documents from the paper feed tray 30 to the document conveyance path 32, and a document fed to the document conveyance path 32 are conveyed to the sheet discharge tray 31. And conveying means for carrying out the operation. Specifically, as shown in the drawing, the conveyance rollers 35A, 35B, 35C, and 35D provided in the document conveyance path 32 and the pinch roller 37 that press-contacts them correspond to an example of the conveyance unit.

図2に示すように、原稿搬送路32には、原稿の搬送を検知するための複数のセンサが設けられている。詳細には、原稿搬送路32には、分離ローラ34の上流側及び下流側に、第1フロントセンサ52及び第2フロントセンサ53がそれぞれ配設されており、また、読取位置21aの直上流側にリアセンサ54が配設されている。これら各センサは、原稿搬送路32へ出没する検出子の回動をフォトインタラプタのオン/オフとして検出する所謂光学センサである。   As shown in FIG. 2, the document transport path 32 is provided with a plurality of sensors for detecting document transport. Specifically, a first front sensor 52 and a second front sensor 53 are disposed on the upstream side and the downstream side of the separation roller 34 in the document transport path 32, respectively, and also immediately upstream of the reading position 21a. A rear sensor 54 is disposed on the rear side. Each of these sensors is a so-called optical sensor that detects the rotation of the detector that appears and disappears in the document conveyance path 32 as on / off of the photo interrupter.

給紙トレイ30に原稿が載置されると、第1フロントセンサ52がオンとなる。第1フロントセンサ52のオン/オフにより、給紙トレイ30に原稿が載置されたか否かが検知される。分離ローラ34の直下流に配設された第2フロントセンサ53は、そのオン/オフにより、原稿搬送路32に給送された原稿の先端又は後端を検知するためのものである。例えば、第2フロントセンサ53が原稿の後端を検知してからの搬送ローラ35A,35B,35C,35Dの回転数をエンコーダやモータのステップ数等によって監視することにより、原稿搬送路における原稿の先端又は後端の位置が判断される。   When a document is placed on the paper feed tray 30, the first front sensor 52 is turned on. Whether the document is placed on the paper feed tray 30 is detected by turning on / off the first front sensor 52. The second front sensor 53 disposed immediately downstream of the separation roller 34 is for detecting the leading edge or trailing edge of the document fed to the document conveying path 32 by turning on / off thereof. For example, the number of rotations of the conveying rollers 35A, 35B, 35C, and 35D after the second front sensor 53 detects the trailing edge of the document is monitored by the number of steps of the encoder or motor, and the like. The position of the front end or the rear end is determined.

読取位置21aの直上流に配設されたリアセンサ54は、そのオン/オフにより、原稿搬送路32を搬送される原稿の先端及び後端を検知するためのものである。リアセンサ54が原稿の先端又は後端を検知してからの搬送ローラ35A,35B,35C,35D
の回転数をエンコーダやモータのステップ数等によって監視することにより、原稿の先端又は後端が読取位置21aに到達したか否かが判断される。画像読取ユニット22の画像読取りは、このリアセンサ54の信号に基づいて制御され、原稿の先端が読取位置21aに到達すれば画像読取りが開始され、原稿の後端が読取位置21aに到達すれば画像読取りが終了される。
The rear sensor 54 disposed immediately upstream of the reading position 21a is for detecting the leading edge and the trailing edge of the document conveyed on the document conveyance path 32 by turning on / off thereof. The transport rollers 35A, 35B, 35C, and 35D after the rear sensor 54 detects the leading edge or trailing edge of the document.
The number of rotations is monitored by the number of steps of the encoder or motor, and it is determined whether or not the leading edge or trailing edge of the document has reached the reading position 21a. Image reading of the image reading unit 22 is controlled based on a signal from the rear sensor 54. Image reading is started when the leading edge of the document reaches the reading position 21a, and image reading is performed when the trailing edge of the document reaches the reading position 21a. Reading is terminated.

図4を参照して、画像読取ユニット22の構成、および画像読取ユニット22から出力された信号の流れの概略について説明する。図4(a)は、画像読取ユニット22および画像読取ユニット22から出力されるデータを処理する補正手段の一例であるASIC66の概略構成を示す図である。   With reference to FIG. 4, the configuration of the image reading unit 22 and the outline of the flow of signals output from the image reading unit 22 will be described. FIG. 4A is a diagram illustrating a schematic configuration of an ASIC 66 that is an example of an image reading unit 22 and a correction unit that processes data output from the image reading unit 22.

図4に示すように、読取手段の一例である画像読取ユニット22は、例えば、冷陰極管で構成された光源22aと、少なくともプラテンガラス21の長辺である主走査範囲をカバーするCCD(Charge Coupled Device)イメージセンサで構成された、撮像手段の一例であるイメージセンサ22bと、AFE(アナログフロントエンドIC)22cとを備える。画像読取ユニット22によれば、光源22aからの照射光が照射対象により反射された反射光をイメージセンサ22bで読み取る。そして、イメージセンサ22bは、反射光を光電変換し画像信号をAFE22cに出力する。AFE22cでは、画像信号をデジタルデータにA/D変換してASIC66に出力する。ASIC66に出力されるデジタルデータが画像データの一例に相当する。なお、イメージセンサ22bは、密着型のCIS(Contact Image Sensor)イメージセンサなど、他の種類のイメージセンサで構成されていても良い。また、AEFに代えてA/D変換器などを用いても良い。   As shown in FIG. 4, the image reading unit 22, which is an example of a reading unit, includes, for example, a light source 22 a configured by a cold cathode tube and a CCD (Charge) that covers a main scanning range that is at least the long side of the platen glass 21. The image sensor 22b which is an example of the imaging means comprised with the coupled device) image sensor, and AFE (analog front end IC) 22c are provided. According to the image reading unit 22, the reflected light obtained by reflecting the irradiation light from the light source 22a by the irradiation target is read by the image sensor 22b. The image sensor 22b photoelectrically converts the reflected light and outputs an image signal to the AFE 22c. In the AFE 22 c, the image signal is A / D converted into digital data and output to the ASIC 66. Digital data output to the ASIC 66 corresponds to an example of image data. Note that the image sensor 22b may be formed of other types of image sensors such as a contact type CIS (Contact Image Sensor) image sensor. Further, an A / D converter or the like may be used instead of AEF.

画像読取ユニット22からASIC66に出力されたデジタルデータは、まず、ASIC66の黒補正部66aにより、黒補正される。黒補正部66aにより黒補正されたデジタルデータは、次に、ASIC66のシェーディング補正部66bにより、シェーディング補正される。ここでシェーディング補正とは、白読取時における主走査方向の各画素毎のデジタルデータのばらつきを修正するために、主走査方向の各画素毎に設定されたシェーディング補正データを画素ごとのデジタルデータに乗じる処理である。   The digital data output from the image reading unit 22 to the ASIC 66 is first black-corrected by the black correction unit 66a of the ASIC 66. The digital data black-corrected by the black correction unit 66 a is then subjected to shading correction by the shading correction unit 66 b of the ASIC 66. Here, the shading correction means that the shading correction data set for each pixel in the main scanning direction is converted into the digital data for each pixel in order to correct the dispersion of the digital data for each pixel in the main scanning direction during white reading. It is a process to multiply.

図5は、白読取時にイメージセンサ22から出力される画像信号と、読取位置21aにおける主走査方向位置との関係を示すグラフである。このグラフによれば、主走査方向中央部においては高い値が得られるのに対し、主走査方向両端部においては相対的に低い値が得られることが読み取れる。さらに、光源22aの光量のばらつきに加え、主走査方向におけるイメージセンサ22bの感度の不均一性もあるため、白読取時であっても、各画素の画像信号は不均一となる。その結果、シェーディング補正無しの場合、白読取時であっても、各画素に対応して画像読取ユニット22から出力される画像信号を補正せずにデジタル化した場合、各画素に対応するデジタルデータは、所定の最大基準値(例えば、255)とはなっていない。よって、シェーディング補正によって主走査方向におけるばらつきを均一化するのである。   FIG. 5 is a graph showing the relationship between the image signal output from the image sensor 22 during white reading and the position in the main scanning direction at the reading position 21a. According to this graph, it can be seen that a high value is obtained at the central portion in the main scanning direction, while a relatively low value is obtained at both ends in the main scanning direction. Furthermore, in addition to variations in the amount of light from the light source 22a, there is also non-uniformity in the sensitivity of the image sensor 22b in the main scanning direction, so that the image signal of each pixel is non-uniform even during white reading. As a result, in the case of no shading correction, even when reading white, if the image signal output from the image reading unit 22 corresponding to each pixel is digitized without correction, the digital data corresponding to each pixel Is not a predetermined maximum reference value (for example, 255). Therefore, the variation in the main scanning direction is made uniform by shading correction.

図4(a)に戻り説明する。シェーディング補正部66bによりシェーディング補正されたデータは、さらにASICの画像処理部66cへ出力される。デジタルデータは、画像処理部66cにおいて、RGBからYCbCrへの色変換処理、JPEGにより符号化し圧縮する符号化処理などの各種処理が行われた後、RAM63の画像メモリ63kに蓄積される。   Returning to FIG. The data subjected to the shading correction by the shading correction unit 66b is further output to the image processing unit 66c of the ASIC. The digital data is stored in the image memory 63k of the RAM 63 after being subjected to various processes such as a color conversion process from RGB to YCbCr and an encoding process for encoding and compressing with JPEG in the image processing unit 66c.

図4(b)は、AFE22cの概略の構成を示す図である。図4(b)に示すように、AFE22cは、画像信号補正手段の一例であるゲイン補正部22c1と、変換手段の一例であるA/D変換部22c2とを備える。ゲイン補正部22c1は、イメージセンサ22bから出力される画像信号を、ゲイン値に従って増幅し、A/D変換部22cに出力する。このゲイン補正部22cでは、白色の読み取り時に得られる画像信号を増幅して得られる値が、A/D変換部22c2の最大のリファレンス値と一致するように調整されたゲイン値に従って、イメージセンサ22bから出力される画像信号を増幅して出力する。なお、ゲイン補正部22c1にて画像信号の増幅率を決定するゲイン値が、本発明の画像信号補正値の一例に相当する。   FIG. 4B is a diagram illustrating a schematic configuration of the AFE 22c. As shown in FIG. 4B, the AFE 22c includes a gain correction unit 22c1 that is an example of an image signal correction unit, and an A / D conversion unit 22c2 that is an example of a conversion unit. The gain correction unit 22c1 amplifies the image signal output from the image sensor 22b according to the gain value, and outputs the amplified signal to the A / D conversion unit 22c. In the gain correction unit 22c, the image sensor 22b is adjusted according to the gain value adjusted so that the value obtained by amplifying the image signal obtained at the time of reading white matches the maximum reference value of the A / D conversion unit 22c2. The image signal output from is amplified and output. The gain value that determines the amplification factor of the image signal in the gain correction unit 22c1 corresponds to an example of the image signal correction value of the present invention.

A/D変換部22c2は、ゲイン補正部22cによりゲイン補正されたアナログの画像信号を既定のリファレンス値と比較し、例えば、00h〜FFh(16進数)のデジタルデータにA/D変換して出力する。   The A / D conversion unit 22c2 compares the analog image signal whose gain has been corrected by the gain correction unit 22c with a predetermined reference value, and performs A / D conversion to, for example, digital data of 00h to FFh (hexadecimal number) and outputs it. To do.

本実施形態の画像読取装置1によれば、まず、画像読取ユニット22が基準位置21b(図3参照)の下方に移動され、その白色テープ21cを読み取り、その結果イメージセンサ22bから出力される画像信号に基づいてゲインを調整し、ゲイン値を決定する。そして、ゲイン値が決定されると、そのゲイン値がゲイン補正部66aに設定され、イメージセンサ22bからの画像信号が、ゲイン補正部66aによりゲイン補正されてA/D変換部22c2に入力され、デジタルデータに変換される。   According to the image reading apparatus 1 of the present embodiment, first, the image reading unit 22 is moved below the reference position 21b (see FIG. 3), reads the white tape 21c, and as a result, an image output from the image sensor 22b. The gain is adjusted based on the signal to determine the gain value. When the gain value is determined, the gain value is set in the gain correction unit 66a, and the image signal from the image sensor 22b is gain-corrected by the gain correction unit 66a and input to the A / D conversion unit 22c2. Converted to digital data.

そして、画像読取ユニット22から出力されるデジタルデータに基づいて、黒補正データおよびシェーディング補正データが決定され、それぞれ黒補正部66a、シェーディング補正部66bに設定される。これらの設定が行われてから、画像読取ユニット22が読取位置21a(図2参照)の下方に移動されて原稿の読み取りが行われ、原稿の読み取りにより得られた画像信号が、ゲイン補正、A/D変換、黒補正、シェーディング補正、他の各種画像処理がされて、画像メモリ63kに蓄積されることとなる。   Then, based on the digital data output from the image reading unit 22, black correction data and shading correction data are determined and set in the black correction unit 66a and the shading correction unit 66b, respectively. After these settings are made, the image reading unit 22 is moved below the reading position 21a (see FIG. 2) to read the original, and the image signal obtained by reading the original is subjected to gain correction, A / D conversion, black correction, shading correction, and other various image processing are performed and stored in the image memory 63k.

図6は、画像読取装置1の制御部60の構成を示している。制御部60は、ADF3のみでなく画像読取装置1の全体動作を制御するものである。制御部60は、図に示すように、CPU61、ROM62、RAM63、EEPROM(Electrically Erasable and Programmable ROM)64を主とするマイクロコンピュータとして構成されており、バス65を介してASIC(Application Specific Integrated Circuit)66に接続されている。   FIG. 6 shows a configuration of the control unit 60 of the image reading apparatus 1. The control unit 60 controls not only the ADF 3 but also the entire operation of the image reading apparatus 1. As shown in the figure, the control unit 60 is configured as a microcomputer including a CPU 61, a ROM 62, a RAM 63, and an EEPROM (Electrically Erasable and Programmable ROM) 64, and an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) via a bus 65. 66.

ROM62には、画像読取装置1及びADF3の各種動作を制御するためのプログラム等が格納されている。ROM62には、第1閾値の一例である未転送データ量閾値62aと、第2閾値の一例である空き容量閾値62b、判定用補正値の一例である光量変化判定用ゲイン値62c、第3範囲62d、第4範囲62eが記憶されている。これら各値については、図8を参照して後述する。   The ROM 62 stores a program for controlling various operations of the image reading apparatus 1 and the ADF 3. The ROM 62 includes an untransferred data amount threshold value 62a that is an example of a first threshold value, a free space threshold value 62b that is an example of a second threshold value, a light amount change determination gain value 62c that is an example of a determination correction value, and a third range. 62d and the fourth range 62e are stored. These values will be described later with reference to FIG.

RAM63は、CPU61が上記プログラムを実行する際に用いる各種データを一時的に記憶する記憶領域又は作業領域として使用される。RAM63には、補正時ゲイン値記憶エリア63a、白レベルデータ記憶エリア63b、シェーディング補正データ記憶エリア63c、黒レベルデータ記憶エリア63d、黒補正データ記憶エリア63e、補正時A/Dデータ最大輝度記憶エリア63f、ページ間A/Dデータ最大輝度記憶エリア63g、A/Dデータ最大輝度変化率記憶エリア63h、一時ゲイン値記憶エリア63i、スキャンページ数カウンタ63j、画像メモリ63kが設けられている。   The RAM 63 is used as a storage area or a work area for temporarily storing various data used when the CPU 61 executes the program. The RAM 63 includes a correction gain value storage area 63a, a white level data storage area 63b, a shading correction data storage area 63c, a black level data storage area 63d, a black correction data storage area 63e, and a correction A / D data maximum luminance storage area. 63f, an inter-page A / D data maximum luminance storage area 63g, an A / D data maximum luminance change rate storage area 63h, a temporary gain value storage area 63i, a scan page number counter 63j, and an image memory 63k are provided.

補正時ゲイン値記憶エリア63aは、画像信号補正値記憶手段の一例であって、シェーディング補正データを決定するに際し、その決定の直前のゲイン調整により決定されたゲイン値を、補正時ゲイン値として記憶するエリアである。この補正時ゲイン値記憶エリア63aに記憶された補正時ゲイン値は、ゲイン補正部22c1(図4(b)参照)に設定される。したがって、この補正時ゲイン値を用いて、イメージセンサ22bから出力される画像信号がゲイン補正される。   The correction gain value storage area 63a is an example of an image signal correction value storage means. When determining shading correction data, the gain value determined by the gain adjustment immediately before the determination is stored as a correction gain value. It is an area to do. The correction gain value stored in the correction gain value storage area 63a is set in the gain correction unit 22c1 (see FIG. 4B). Therefore, the image signal output from the image sensor 22b is gain-corrected using the correction gain value.

白レベルデータ記憶エリア63bは、基準位置21b下方に移動した画像読取ユニット22により、光源から白色基準板としての白色テープ21cに照射された反射光を主走査方向全幅について取得されたデジタルデータを、白レベルデータとして記憶するエリアである。上述したように、プラテンガラス21の基準位置21bは白色基準板として機能する。よって、白レベルデータ記憶エリア63bに記憶された白レベルデータを、それぞれ白読取時の最大基準値(例えば、255)に均一化することができるように、画素毎のデジタルデータに乗じるべきシェーディング補正データが、各画素毎に決定される。   The white level data storage area 63b is digital data obtained by the image reading unit 22 that has been moved below the reference position 21b and obtained from the light source with respect to the full width in the main scanning direction as reflected light applied to the white tape 21c as a white reference plate. This area is stored as white level data. As described above, the reference position 21b of the platen glass 21 functions as a white reference plate. Therefore, the shading correction to be multiplied by the digital data for each pixel so that the white level data stored in the white level data storage area 63b can be equalized to the maximum reference value (for example, 255) at the time of white reading. Data is determined for each pixel.

シェーディング補正データ記憶エリア63cは、補正データ記憶手段の一例であって、上記白レベルデータに基づいて決定されたシェーディング補正データが記憶されるエリアである。このシェーディング補正データ記憶エリア63cに記憶されたシェーディング補正データは、シェーディング補正部66b(図4(a)参照)に設定される。したがって、このシェーディング補正データを用いて、シェーディング補正が行われることとなる。   The shading correction data storage area 63c is an example of correction data storage means, and is an area in which shading correction data determined based on the white level data is stored. The shading correction data stored in the shading correction data storage area 63c is set in the shading correction unit 66b (see FIG. 4A). Therefore, shading correction is performed using this shading correction data.

黒レベルデータ記憶エリア63dは、基準位置21b下方に移動した画像読取ユニット22のうち、反射光が入光しない遮光領域に設けられたイメージセンサ22bを用いて取得されたデジタルデータを黒レベルデータとして記憶するエリアである。この黒レベルデータに基づいて、画像読取ユニット22から出力されるデジタルデータから差し引くべき黒補正データが決定される。   The black level data storage area 63d uses, as black level data, digital data acquired using the image sensor 22b provided in the light-shielding area where the reflected light does not enter, among the image reading unit 22 moved below the reference position 21b. This is the memory area. Based on the black level data, black correction data to be subtracted from the digital data output from the image reading unit 22 is determined.

黒補正データ記憶エリア63eは、黒レベルデータに基づいて決定される黒補正データを記憶するエリアである。ASIC66の黒補正部66a(図4(a)参照)は、この黒補正データ記憶エリア63eに記憶される黒補正データに基づいて、画像読取ユニット22から出力されたデジタルデータを黒補正する。イメージセンサ22bの特性として光入力がない状態でも暗出力レベルの出力があるので、黒補正により、画像読取ユニット22の出力から黒補正データ分を差し引くのである。この黒補正データは、上述したシェーディング補正データの決定と同じタイミングで新たに決定され、値が更新される。   The black correction data storage area 63e is an area for storing black correction data determined based on black level data. The black correction unit 66a (see FIG. 4A) of the ASIC 66 performs black correction on the digital data output from the image reading unit 22 based on the black correction data stored in the black correction data storage area 63e. As a characteristic of the image sensor 22b, there is an output of a dark output level even when there is no light input. Therefore, black correction data is subtracted from the output of the image reading unit 22 by black correction. The black correction data is newly determined at the same timing as the determination of the shading correction data described above, and the value is updated.

補正時A/Dデータ最大輝度記憶エリア63fは、補正時最大輝度記憶手段の一例であって、補正時A/Dデータ最大輝度を記憶するエリアである。補正時A/Dデータ最大輝度とは、シェーディング補正データが決定された後に取得された1ライン分のデジタルデータのうち、最大輝度に相当する値である。   The corrected A / D data maximum luminance storage area 63f is an example of a corrected maximum luminance storage means, and is an area for storing the corrected A / D data maximum luminance. The A / D data maximum luminance at the time of correction is a value corresponding to the maximum luminance among the digital data for one line acquired after the shading correction data is determined.

ページ間A/Dデータ最大輝度記憶エリア63gは、ページ間最大輝度記憶手段の一例であって、読み取りが終了した1ページの原稿の搬送方向後端が読取位置21aを通過し、且つ次のページの原稿の搬送方向先端が搬送されて読取位置21aに到達するまでの間、すなわち、読取位置21aに原稿が配置されていないページ間において、読取位置21a下方にある画像読取ユニット22によって原稿押さえ19からの反射光を読み取って取得されたデジタルデータのうち、最大輝度に相当する値を、ページ間A/Dデータ最大輝度として記憶するエリアである。   The inter-page A / D data maximum luminance storage area 63g is an example of the inter-page maximum luminance storage means, and the rear end of the one-page original in the conveyance direction passes through the reading position 21a and the next page is read. The document presser 19 is moved by the image reading unit 22 below the reading position 21a until the leading end of the original in the conveying direction is conveyed and reaches the reading position 21a, that is, between pages where no original is placed at the reading position 21a. This is an area for storing a value corresponding to the maximum luminance among the digital data acquired by reading the reflected light from the A / D data maximum luminance between pages.

A/Dデータ最大輝度変化率記憶エリア63hは、補正時A/Dデータ最大輝度に対する、ページ間A/Dデータ最大輝度の変化量を示す、A/Dデータ最大輝度変化率を記憶するエリアである。具体的には、例えば、下記式(1)で算出される値が、A/Dデータ最大輝度変化率として算出され、A/Dデータ最大輝度変化率記憶エリア63hに記憶される。
A/Dデータ最大輝度変化率={(ページ間A/Dデータ最大輝度÷補正時A/Dデータ最大輝度)−1}×100・・・(1)
The A / D data maximum luminance change rate storage area 63h is an area for storing the A / D data maximum luminance change rate indicating the amount of change in inter-page A / D data maximum luminance with respect to the corrected A / D data maximum luminance. is there. Specifically, for example, a value calculated by the following formula (1) is calculated as the A / D data maximum luminance change rate and stored in the A / D data maximum luminance change rate storage area 63h.
A / D data maximum luminance change rate = {(A / D data maximum luminance between pages ÷ A / D data maximum luminance during correction) −1} × 100 (1)

図7を参照して、光源22aの経時的な光量変化についてさらに詳細に説明する。図7は、イメージセンサ22bから出力される画像信号と、読取位置21aにおける主走査方向位置との関係を示すグラフであり、前回のシェーディング補正データ決定時において読み取られた画像信号はG1として示し、前回のシェーディング補正時から所定時間経過して読み取られた画像信号はG2として示すグラフである。図7に示すように、所定時間経過後に読み取られた画像信号(G2)は前回のシェーディング補正時に読み取られた画像信号(G1)に比較して、イメージセンサ22bからの出力が全体的に高くなっていることが分かる。これは、時間の経過に伴なって光源22aからの光量が高まったことに起因する。   With reference to FIG. 7, the change in the amount of light over time of the light source 22a will be described in more detail. FIG. 7 is a graph showing the relationship between the image signal output from the image sensor 22b and the position in the main scanning direction at the reading position 21a. The image signal read at the previous determination of shading correction data is indicated as G1. An image signal read after a predetermined time has elapsed since the previous shading correction is a graph indicated as G2. As shown in FIG. 7, the image signal (G2) read after a lapse of a predetermined time generally has a higher output from the image sensor 22b than the image signal (G1) read during the previous shading correction. I understand that This is due to the increase in the amount of light from the light source 22a over time.

さらに、図7に示すグラフによれば、画像信号が低い値を示す主走査方向両端に比べて、画像信号が高い値を示す主走査方向中央において、よりが大きく値が変動していることが分かる。換言すれば、前回のシェーディング補正データ決定時において読み取られた最大輝度に対し、現時点において読み取られた最大輝度が大きく変動している場合、光源22aからの光量も全体として大きく変動していると判断することができる。一方、最大輝度の変化量が小さい場合は、光源22aからの光量は全体として大きくは変動していないと判断することができる。   Further, according to the graph shown in FIG. 7, the value fluctuates more greatly in the center in the main scanning direction where the image signal shows a higher value than in the main scanning direction both ends where the image signal shows a lower value. I understand. In other words, when the maximum luminance read at the present time greatly fluctuates with respect to the maximum luminance read at the time of determining the previous shading correction data, it is determined that the amount of light from the light source 22a also largely fluctuates as a whole. can do. On the other hand, when the change amount of the maximum luminance is small, it can be determined that the amount of light from the light source 22a does not vary greatly as a whole.

よって、本実施形態の画像読取装置1によれば、前回のシェーディング補正データ決定時に取得された補正時A/Dデータ最大輝度に対する、現時点において取得されたページ間A/Dデータ最大輝度の変化量を示すA/Dデータ最大輝度変化率に基づいて、前回のシェーディング補正データ決定時から現時点までにおける光量変化量を評価することとしている。   Therefore, according to the image reading apparatus 1 of the present embodiment, the change amount of the inter-page A / D data maximum luminance acquired at the current time with respect to the correction-time A / D data maximum luminance acquired when the previous shading correction data was determined. On the basis of the maximum luminance change rate of A / D data indicating the amount of change in light quantity from the time when the previous shading correction data is determined until the present time is evaluated.

具体的には、算出されたA/Dデータ最大輝度変化率を第3範囲62d(図6参照)と比較し、A/Dデータ最大輝度変化率が第3範囲62d外であれば、前回のシェーディング補正データの決定時からの光量変化量が大きいと判断し、画像読取ユニット22を基準位置21b下方に移動させて白色テープ21cからの反射光を読み取りシェーディング補正データを新たに決定し、更新する。なお、第3範囲62dは、例えば−5%以上+5%以下に設定されている。   Specifically, the calculated maximum A / D data luminance change rate is compared with the third range 62d (see FIG. 6), and if the A / D data maximum luminance change rate is outside the third range 62d, It is determined that the amount of change in the amount of light since the determination of the shading correction data is large, the image reading unit 22 is moved below the reference position 21b, the reflected light from the white tape 21c is read, and the shading correction data is newly determined and updated. . The third range 62d is set to, for example, −5% or more and + 5% or less.

一方、A/Dデータ最大輝度変化率が、第3範囲62d内である場合、本実施形態の画像読取装置1によれば、画像読取ユニット22は、読取位置21aに待機させたままとする。すなわち、画像読取ユニット22を基準位置21b下方に戻さず、ゲイン調整、シェーディング補正データの更新を行わなわない。よって、光量変化量が小さい場合は、画像読取ユニット22が読取位置21aと基準位置21bとの間を往復する必要がないので、読取処理に要する時間を短縮することができる。   On the other hand, when the A / D data maximum luminance change rate is within the third range 62d, according to the image reading apparatus 1 of the present embodiment, the image reading unit 22 is kept waiting at the reading position 21a. That is, the image reading unit 22 is not returned to the lower side of the reference position 21b, and gain adjustment and shading correction data are not updated. Therefore, when the light amount change amount is small, it is not necessary for the image reading unit 22 to reciprocate between the reading position 21a and the reference position 21b, so that the time required for the reading process can be shortened.

但し、A/Dデータ最大輝度変化率が、第3範囲62d内であると判断された場合であっても、第4範囲62e(図6参照)外であると判断された場合は、前回のシェーディング補正データ決定時から有る程度の光量変動があったと判断することができる。よって、本実施形態の画像読取装置1によれば、補正時ゲイン値記憶エリア63aに記憶された補正時ゲイン値およびA/Dデータ最大輝度変化率から、仮の画像信号補正値の一例である一時ゲイン値を算出する。なお、第4範囲62eは、第3範囲62dよりも狭い範囲であり、例えば−2%以上+2%以下に設定されている。   However, even when the A / D data maximum luminance change rate is determined to be within the third range 62d, if it is determined to be outside the fourth range 62e (see FIG. 6), It can be determined that a certain amount of light intensity fluctuation has occurred since the time of shading correction data determination. Therefore, according to the image reading apparatus 1 of the present embodiment, it is an example of a temporary image signal correction value from the correction gain value and the A / D data maximum luminance change rate stored in the correction gain value storage area 63a. Calculate the temporary gain value. The fourth range 62e is a range narrower than the third range 62d, and is set to, for example, -2% or more and + 2% or less.

図6に戻り説明する。一時ゲイン値記憶エリア63iは、補正時ゲイン値およびA/Dデータ最大輝度変化率から算出された一時ゲイン値を記憶するエリアである。上述したように、ゲイン補正部22c1には、補正時ゲイン値記憶エリア63aに記憶されたゲイン値が設定されるが、この一時ゲイン値が決定された後における、5ページ分の原稿(特許請求の範囲に記載の所定ページ数の原稿の一例)の読み取りに限っては、この一時ゲイン値がゲイン補正部22c1(図4(b)参照)に設定され、この一時ゲイン値を用いて、イメージセンサ22bから出力される画像信号がゲイン補正される。   Returning to FIG. The temporary gain value storage area 63i is an area for storing a temporary gain value calculated from the correction gain value and the A / D data maximum luminance change rate. As described above, the gain correction unit 22c1 is set with the gain value stored in the correction gain value storage area 63a. The document for five pages after the temporary gain value is determined (claims) For example, the temporary gain value is set in the gain correction unit 22c1 (see FIG. 4B), and an image is obtained using the temporary gain value. The gain of the image signal output from the sensor 22b is corrected.

このようにすれば、光源22aの光量変動がある場合であっても、画像読取ユニット22を基準位置21a下方へ移動させることなく、その光量変動に対応した適切な一時ゲイン値を決定し、その適切な一時ゲイン値を用いて、画像信号をゲイン補正することができる。   In this way, even if there is a light amount variation of the light source 22a, an appropriate temporary gain value corresponding to the light amount variation is determined without moving the image reading unit 22 below the reference position 21a. The image signal can be gain corrected using an appropriate temporary gain value.

スキャンページ数カウンタ63jは、読み取りを行ったページ数を計数するカウンタである。   The scan page number counter 63j is a counter that counts the number of pages that have been read.

画像メモリ63kは、ASIC66において黒補正、シェーディング補正、その他の画像処理が施されたデジタルデータが蓄積されるメモリである。この画像メモリ63kに蓄積されたデジタルデータは、ユーザからの指示により予め設定された外部装置へ転送される。   The image memory 63k is a memory in which digital data subjected to black correction, shading correction, and other image processing in the ASIC 66 is stored. The digital data stored in the image memory 63k is transferred to an external device set in advance according to an instruction from the user.

EEPROM64は、電源オフ後も記憶を保持すべき各種設定やフラグ等を格納する記憶領域である。ASIC66は、上述した黒補正およびシェーディング補正に加えて、さらに、CPU61からの指令に従い、吸入ローラ33、分離ローラ34、搬送ローラ35A,35B,35C,35D、排紙ローラ36、スイッチバックローラ(SBローラ)43に駆動力を付与するモータ(図示せず)の制御を行う。   The EEPROM 64 is a storage area for storing various settings, flags, and the like that should be stored even after the power is turned off. In addition to the above-described black correction and shading correction, the ASIC 66 further follows the suction roller 33, the separation roller 34, the transport rollers 35A, 35B, 35C, and 35D, the paper discharge roller 36, and the switchback roller (SB) according to a command from the CPU 61. A motor (not shown) for applying a driving force to the roller 43 is controlled.

ASIC66には、ADF3により読取位置21aへ搬送される原稿の画像読取りを行う画像読取ユニット22が接続されている。ROM62に格納された制御プログラムに基づいて、画像読取ユニット22は原稿の画像読取りを行う。なお、図には示していないが、画像読取ユニット22を往復動させるための駆動機構も、ASIC66からの出力信号を受けて動作される。   Connected to the ASIC 66 is an image reading unit 22 for reading an image of a document conveyed to the reading position 21a by the ADF 3. Based on the control program stored in the ROM 62, the image reading unit 22 reads an image of the document. Although not shown in the drawing, a drive mechanism for reciprocating the image reading unit 22 is also operated in response to an output signal from the ASIC 66.

ASIC66には、ネットワーク用I/F55(I/F55)が接続されている。I/F55は、画像読取装置1をネットワークに接続し、ネットワークを経由した外部装置とのデータの入出力を制御するものである。後述する読取データ転送処理(図8参照)では、このI/F55を介することにより、画像読取ユニット22により取得され、画像メモリ63kに蓄積されたデジタルデータを、パーソナルコンピュータなどの外部装置へ転送する。   A network I / F 55 (I / F 55) is connected to the ASIC 66. The I / F 55 connects the image reading apparatus 1 to a network and controls data input / output with an external apparatus via the network. In a read data transfer process (see FIG. 8), which will be described later, through this I / F 55, the digital data acquired by the image reading unit 22 and stored in the image memory 63k is transferred to an external device such as a personal computer. .

画像形成ユニット56は、記録用紙を搬送するための搬送機構と、複数のノズル、アクチュエータを備えたインクジェットヘッドとを備えたいわゆるインクジェットプリンタで構成される。ユーザによって、操作パネル5からコピー機能が指定されて原稿の読み取りが行われた場合、画像読取ユニット22により取得され、画像メモリ63kに蓄積されたデジタルデータは、この画像形成ユニット56へ転送される。画像形成ユニット56では、受信したデジタルデータを記録用紙に印刷出力する。   The image forming unit 56 includes a so-called ink jet printer that includes a transport mechanism for transporting recording paper and an ink jet head that includes a plurality of nozzles and actuators. When the user designates the copy function from the operation panel 5 and reads the document, the digital data acquired by the image reading unit 22 and accumulated in the image memory 63k is transferred to the image forming unit 56. . The image forming unit 56 prints out the received digital data on a recording sheet.

次に、図8から図12のフローチャートを参照して、上記のように構成される画像読取装置1において実行される、読取データ転送処理について説明する。   Next, the read data transfer process executed in the image reading apparatus 1 configured as described above will be described with reference to the flowcharts of FIGS.

図8は、画像読取装置1で実行される読取データ転送処理のフローチャートである。この読取データ転送処理は、ADF3の給紙トレイ30に原稿が載置されると共に、読み取ったデジタルデータの転送先がユーザによって設定され、操作キー11を用いて「スタート」が入力されると起動する処理であり、まず、画像読取ユニット22を基準位置21b下方へ移動させる(S2)。次に、画像読取ユニット22の光源22aが安定するまで待機する(S4)。具体的には、光源22aから照射される光量の、単位時間当たりにおける変動量が所定値以下となったことを条件として、光源22aが安定したと判断される。なお、電源起動後に十分な時間が経過していれば、光源22aが安定していると判断し、このS4の処理をスキップすることとしても良い。   FIG. 8 is a flowchart of read data transfer processing executed by the image reading apparatus 1. This read data transfer process is started when a document is placed on the paper feed tray 30 of the ADF 3, the transfer destination of the read digital data is set by the user, and “Start” is input using the operation keys 11. First, the image reading unit 22 is moved below the reference position 21b (S2). Next, it waits until the light source 22a of the image reading unit 22 is stabilized (S4). Specifically, it is determined that the light source 22a is stable on the condition that the amount of fluctuation per unit time of the amount of light emitted from the light source 22a is equal to or less than a predetermined value. If a sufficient time has elapsed after the power is turned on, it may be determined that the light source 22a is stable, and the process of S4 may be skipped.

次に、スキャンページ数カウンタ63jの値を「0」とし(S5)、ADF3の給紙トレイ30に載置された原稿の供給を開始する(S6)。そして、補正データフル決定処理(S10)を実行する。この補正データフル決定処理(S10)は、ゲイン補正部22c1におけるゲイン調整、および黒補正データの決定、シェーディング補正データの決定を行う処理であるが、詳細は図10を参照して後述する。   Next, the value of the scan page number counter 63j is set to “0” (S5), and the supply of the document placed on the paper feed tray 30 of the ADF 3 is started (S6). Then, a correction data full determination process (S10) is executed. This correction data full determination process (S10) is a process of performing gain adjustment, black correction data determination, and shading correction data determination in the gain correction unit 22c1, and details will be described later with reference to FIG.

次に、供給された原稿の搬送方向先端が読取位置21aに到達したか否かを判断する(S12)。原稿の搬送方向先端が読取位置21aに到達しない間は(S12:No)、処理を待機する。そして、原稿の搬送方向先端が読取位置21aに到達すると(S12:Yes)、次に、待機処理を実行する(S13)。   Next, it is determined whether the leading end of the supplied document in the transport direction has reached the reading position 21a (S12). While the leading end of the document in the conveyance direction does not reach the reading position 21a (S12: No), the process is on standby. When the leading end of the document in the transport direction reaches the reading position 21a (S12: Yes), next, standby processing is executed (S13).

この待機処理(S13)は、原稿の読み取りが可能な状態となったかを判断し、原稿の読み取りが可能な状態となるまで、次の処理への移行を待機する処理であるが、詳細は図12を参照して後述する。そして、原稿の読み取りが可能な状態になったことが待機処理(S13)により判断されると、次に給紙された原稿を搬送しつつスキャン(読み取り)する(S14)。この待機処理(S13)が設けられていることにより、例えば、メモリフル、前ページの処理中であることなどに起因して原稿の読み取りが不可能な状態においては、原稿の読み取り開始が待機される。   This standby process (S13) is a process for determining whether or not the original can be read and waiting for the transition to the next process until the original can be read. This will be described later with reference to FIG. When it is determined in the standby process (S13) that the original can be read, the next fed original is scanned (read) while being conveyed (S14). By providing the standby process (S13), for example, when the original cannot be read due to the memory full, the previous page being processed, etc., the start of reading of the original is waited. The

このようにして1ページの原稿の読み取りを終了すると、その読み取りにより取得されたデジタルデータは、ASIC66(図4(a)参照)において補正処理、符号化処理などが施された後、画像メモリ63kに蓄積される。そして、この画像メモリ63kに蓄積されたデジタルデータの転送を開始する(S15)。ここでは、ユーザによって予め設定された外部装置に対し、I/F55(図6参照)を介して、デジタルデータが転送される。   When the reading of one page of the document is completed in this way, the digital data obtained by the reading is subjected to correction processing, encoding processing, and the like in the ASIC 66 (see FIG. 4A), and then the image memory 63k. Accumulated in. Then, transfer of the digital data stored in the image memory 63k is started (S15). Here, digital data is transferred to an external device preset by the user via the I / F 55 (see FIG. 6).

次に、スキャンページ数カウンタ63jの値に「1」を加算し(S16)、スキャンページ数カウンタ63jの値が「5」以上になったかを判断する(S18)。最初は、スキャンページ数カウンタ63jの値は「5」未満であるので(S18:No)、S26の処理に進み、次の原稿の搬送方向先端が、読取位置21aに到達したか否かを判断する(S26)。そして、次のページの原稿の搬送方向先端が読取位置21aに到達しないと判断された場合(S26:No)、次に、所定距離以上の搬送したかを判断する(S38)。この判断が否定される場合(S38:No)、S26の処理に戻る。   Next, “1” is added to the value of the scan page number counter 63j (S16), and it is determined whether the value of the scan page number counter 63j is “5” or more (S18). Initially, since the value of the scan page number counter 63j is less than “5” (S18: No), the process proceeds to S26, and it is determined whether or not the leading end of the next document in the conveyance direction has reached the reading position 21a. (S26). If it is determined that the leading edge of the document of the next page in the conveyance direction does not reach the reading position 21a (S26: No), it is then determined whether the document has been conveyed by a predetermined distance or more (S38). If this determination is negative (S38: No), the process returns to S26.

このようにして処理を繰り返すうちに、次のページの原稿の搬送方向先端が、読取位置21aに到達したと判断された場合(S26:Yes)、S13の処理に戻り、次ページの処理を開始する。   If it is determined that the leading edge of the document in the next page has reached the reading position 21a while the processing is repeated in this way (S26: Yes), the processing returns to S13 and the processing of the next page is started. To do.

そして処理を繰り返すうちに、5ページ分の原稿を読み取ると、スキャンページ数カウンタ63jの値が「5」以上と判断されるので(S18:Yes)、次に、A/Dデータ最大輝度変化率算出処理(S20)を実行する。このA/Dデータ最大輝度変化率算出処理は、読み取りが終了した1ページの原稿の搬送方向後端が読取位置21aを通過し、且つ次のページの原稿の搬送方向先端が読取位置21aに到達するまでの間に、前回のシェーディング補正データ決定時から現時点までにおける光源22aの光量変化量を示すA/Dデータ最大輝度変化率を算出する処理であるが、詳細は、図9を参照して後述する。   When the document for five pages is read while the processing is repeated, the value of the scan page number counter 63j is determined to be “5” or more (S18: Yes). Next, the A / D data maximum luminance change rate is determined. Calculation processing (S20) is executed. In this A / D data maximum luminance change rate calculation process, the trailing end of the one-page original in the conveyance direction passes through the reading position 21a, and the leading end of the next page in the conveyance direction reaches the reading position 21a. In this process, the A / D data maximum luminance change rate indicating the amount of light quantity change of the light source 22a from the time when the previous shading correction data is determined to the present time is calculated. For details, refer to FIG. It will be described later.

次に、算出したA/Dデータ最大輝度変化率が、第4範囲62e外かを判断する(S22)。例えば、算出したA/Dデータ最大輝度変化率が−2%未満または+2%より大である場合、A/Dデータ最大輝度変化率は、第4範囲62e外と判断され(S22:Yes)、次に、そのA/Dデータ最大輝度変化率が、第3範囲62d外かを判断する(S28)。   Next, it is determined whether the calculated A / D data maximum luminance change rate is outside the fourth range 62e (S22). For example, when the calculated A / D data maximum brightness change rate is less than −2% or greater than + 2%, the A / D data maximum brightness change rate is determined to be outside the fourth range 62e (S22: Yes), Next, it is determined whether the A / D data maximum luminance change rate is outside the third range 62d (S28).

ここで、例えば、A/Dデータ最大輝度変化率が−5%未満または+5%よりも大である場合、A/Dデータ最大輝度変化率が、第3範囲62d外であると判断され(S28:Yes)、前回のシェーディング補正データの決定時から現時点までの間における、光源22aの光量変化量が大きいと判断することができる。よって、シェーディング補正データを再度決定し、更新するために、画像読取ユニット22を基準位置21b下方へ移動させる(S32)。   Here, for example, when the A / D data maximum luminance change rate is less than −5% or greater than + 5%, it is determined that the A / D data maximum luminance change rate is outside the third range 62d (S28). : Yes), it can be determined that the light amount change amount of the light source 22a from the time when the previous shading correction data is determined until the present time is large. Accordingly, in order to determine and update the shading correction data again, the image reading unit 22 is moved below the reference position 21b (S32).

次に、補正データフル決定処理(S36)を実行する。なお、この補正データフル決定処理(S36)は、上述した補正データフル決定処理(S10)と同様に、ゲイン補正値、黒補正データ、およびシェーディング補正データを決定し、その決定した値または補正データで補正時ゲイン値記憶エリア63a、シェーディング補正データ63c、黒補正データ記憶エリア63eを更新する処理であるが、詳細は図10を参照して後述する。次に、スキャンページ数カウンタの値を「0」に設定し(S25)、次のページの読み取りを開始される。   Next, a correction data full determination process (S36) is executed. In this correction data full determination process (S36), the gain correction value, the black correction data, and the shading correction data are determined as in the above-described correction data full determination process (S10), and the determined value or correction data is determined. In this process, the correction gain value storage area 63a, the shading correction data 63c, and the black correction data storage area 63e are updated. Details will be described later with reference to FIG. Next, the value of the scan page number counter is set to “0” (S25), and reading of the next page is started.

S22に戻って説明する。算出したA/Dデータ最大輝度変化率が、第4範囲62e外と判断され(S22:Yes)、且つ、そのA/Dデータ最大輝度変化率が、第3範囲62d内であると判断された場合(S28:No)、光量変動が見られるが、シェーディング補正データを更新するほどではないと判断することができるので、一時ゲイン値を決定し、その決定した一時ゲイン値を、ゲイン補正部22c1に設定する補正データ簡易決定処理(S30)を実行する。この補正データ簡易決定処理(S30)により一時ゲイン値が決定されると、次にスキャンページ数カウンタ63jの値を「0」に設定し(S25)、次のページの原稿の読み取りを開始する。   Returning to S22, description will be made. The calculated A / D data maximum luminance change rate is determined to be outside the fourth range 62e (S22: Yes), and the A / D data maximum luminance change rate is determined to be within the third range 62d. In this case (S28: No), the light quantity variation is observed, but it can be determined that the shading correction data is not updated enough. Therefore, the temporary gain value is determined, and the determined temporary gain value is used as the gain correction unit 22c1. A simple correction data determination process (S30) to be set is executed. When the temporary gain value is determined by this correction data simple determination process (S30), the value of the scan page counter 63j is then set to "0" (S25), and reading of the next page document is started.

このようにすれば、一時ゲイン値の決定後、5ページ分の原稿の読み取りの際には、その一時ゲイン値を用いて、イメージセンサ22bからの画像信号がゲイン補正されることとなる。よって、前回の補正データフル決定処理(S10,S36)の実行時から現時点までに光量の変動があったとしても、その光量変動に対応した一時ゲイン値により、適切なゲイン補正を行うことができる。   In this way, after the temporary gain value is determined, the image signal from the image sensor 22b is gain-corrected using the temporary gain value when reading the original for five pages. Therefore, even if there is a change in the amount of light from the time of execution of the previous correction data full determination process (S10, S36) to the present time, appropriate gain correction can be performed using the temporary gain value corresponding to the change in the amount of light. .

S22に戻り説明する。算出したA/Dデータ最大輝度変化率が、第4範囲62e内であると判断された場合(S22:No)、補正時ゲイン値記憶エリア63aに記憶された補正時ゲイン値をゲイン補正部22c1に設定し(S24)、スキャンページ数カウンタ63jの値を「0」に設定し(S25)、次のページの原稿を読み取る。すなわち、前回の補正データフル決定処理(S10,S36)の実行時から現時点までの光量変動が小さいと判断された場合、その後に読み取る5ページ分の原稿の読み取りの際には、前回補正データフル決定処理(S10,S36)で決定された、ゲイン値、黒補正データ、シェーディング補正データを用いるのである。   Returning to S22, description will be given. When it is determined that the calculated maximum A / D data luminance change rate is within the fourth range 62e (S22: No), the correction gain value stored in the correction gain value storage area 63a is used as the gain correction unit 22c1. (S24), the value of the scan page number counter 63j is set to "0" (S25), and the document of the next page is read. That is, when it is determined that the light amount fluctuation from the execution time of the previous correction data full determination process (S10, S36) to the current time is small, the previous correction data full is read when reading 5 pages of originals to be read thereafter. The gain value, black correction data, and shading correction data determined in the determination process (S10, S36) are used.

このようにして処理を繰り返すうちに、次の原稿の搬送方向先端が、読取位置21aに到達せず(S26:No)、且つ、所定距離以上の搬送が行われたと判断された場合(S38:Yes)、次のページの原稿はないと判断することができるので、搬送ローラ35A,35B,35C,35Dによる搬送を停止し(S40)、画像読取ユニット22を基準位置21b下方に移動させ、読取データ転送処理を終了する。   If it is determined that the leading edge of the next original does not reach the reading position 21a (S26: No) and the conveyance of a predetermined distance or more has been performed while the processing is repeated in this manner (S38: Yes), since it can be determined that there is no document of the next page, the conveyance by the conveyance rollers 35A, 35B, 35C, and 35D is stopped (S40), and the image reading unit 22 is moved below the reference position 21b to perform reading. End the data transfer process.

図9を参照して、A/Dデータ最大輝度変化率算出処理(S20)について説明する。図9は、A/Dデータ最大輝度変化率算出処理(S20)のフローチャートである。このA/Dデータ最大輝度変化率算出処理(S20)は、ページ間A/Dデータ最大輝度を決定し、そのページ間A/Dデータ最大輝度と、前回の補正データフル決定処理(S10,S36)の実行時に決定された補正時A/Dデータ最大輝度とから、A/Dデータ最大輝度変化率を決定する処理である。   The A / D data maximum luminance change rate calculation process (S20) will be described with reference to FIG. FIG. 9 is a flowchart of the A / D data maximum luminance change rate calculation process (S20). This A / D data maximum luminance change rate calculation process (S20) determines the inter-page A / D data maximum brightness, the inter-page A / D data maximum brightness, and the previous correction data full determination process (S10, S36). ), The A / D data maximum luminance change rate is determined from the corrected A / D data maximum luminance determined at the time of execution.

フローチャートの説明に入る前に、このA/Dデータ最大輝度変化率算出処理(S20)において、ページ間A/Dデータ最大輝度を決定するために用いられる光量変化判定用ゲイン値62c(図6参照)について説明する。   Prior to the description of the flowchart, in this A / D data maximum luminance change rate calculation process (S20), a light amount change determination gain value 62c used for determining the inter-page A / D data maximum luminance (see FIG. 6). ).

上述したように、ページ間A/Dデータ最大輝度決定のためには、画像読取ユニット22において原稿押さえ19が1ライン分読み取られ、その読み取られた画像信号がゲイン補正により増幅され、その増幅された画像信号がA/D変換部22c2においてA/D変換されることにより、デジタルデータが取得される。なお、光源からの光が照射される1ライン分の範囲が本発明の所定範囲の一例に相当する。   As described above, in order to determine the maximum luminance of inter-page A / D data, the document holding unit 19 is read by one line in the image reading unit 22, and the read image signal is amplified by gain correction and amplified. The A / D converter 22c2 performs A / D conversion on the obtained image signal, thereby obtaining digital data. A range corresponding to one line irradiated with light from the light source corresponds to an example of the predetermined range of the present invention.

ここで、前回の補正データフル決定処理(S10,S36)で決定されたゲイン値を用いて画像信号が増幅され、A/D変換部22c2に入力される場合、前回の補正データフル決定処理(S10,S36)実行時から現時点までの間に、光量が急激に増大していると、ゲイン補正後の画像信号が、A/D変換部22c2(図4(b)参照)で変換可能な最大輝度に飽和してしまい、光量変化量を評価するために有意な値が得られない。   Here, when the image signal is amplified using the gain value determined in the previous correction data full determination process (S10, S36) and input to the A / D converter 22c2, the previous correction data full determination process ( S10, S36) If the amount of light suddenly increases from the time of execution to the present time, the image signal after gain correction is the maximum that can be converted by the A / D converter 22c2 (see FIG. 4B). The brightness is saturated and a significant value cannot be obtained for evaluating the amount of change in light quantity.

よって、本実施形態の画像読取装置1によれば、原稿押さえ19の読み取りにより得られる画像信号が、A/D変換部22c2で変換可能な最大輝度に飽和することを抑制するために、原稿押さえ19の読み取り時には、既定の光量判定用ゲイン値62cをゲイン補正部22c1に設定して、原稿押さえ19を読み取ることとしている。   Therefore, according to the image reading apparatus 1 of the present embodiment, in order to suppress the saturation of the image signal obtained by reading the document pressing unit 19 to the maximum luminance that can be converted by the A / D conversion unit 22c2, the document pressing unit. At the time of reading 19, the predetermined light amount determination gain value 62c is set in the gain correction unit 22c1, and the document presser 19 is read.

この光量変化判定用ゲイン値62cとしては、補正データフル決定処理(S10,S36)により決定されるゲイン値、または補正データ簡易決定処理(S30)により決定される一時ゲイン値よりも十分に小さく設定された値であって、例えば、増幅率1倍に相当する値が用いられる。ページ間A/Dデータ最大輝度の決定時には、このように十分小さく設定された光量変化判定用ゲイン値62cを用いてゲイン補正を行うことにより、ゲイン補正後の画像信号の値が、A/D変換部22c2で変換可能な最大輝度に飽和することが抑制される。その結果、前回の補正データフル決定処理(S10,S36)から現時点までに、光量が急激に増大したとしても、光量変化量を評価するために有意なページ間A/Dデータ最大輝度を決定することができるのである。   The light amount change determination gain value 62c is set sufficiently smaller than the gain value determined by the correction data full determination process (S10, S36) or the temporary gain value determined by the correction data simple determination process (S30). For example, a value corresponding to an amplification factor of 1 is used. At the time of determining the inter-page A / D data maximum brightness, gain correction is performed using the light amount change determination gain value 62c set to be sufficiently small as described above, so that the value of the image signal after gain correction is A / D. Saturation to the maximum luminance that can be converted by the conversion unit 22c2 is suppressed. As a result, even if the amount of light suddenly increases from the previous correction data full determination process (S10, S36) to the present time, a significant maximum inter-page A / D data maximum luminance is determined in order to evaluate the amount of change in the amount of light. It can be done.

図9に示すフローチャートを参照して、さらに詳細に説明する。A/Dデータ最大輝度変化率算出処理(S20)では、まず、光量変化判定用ゲイン値62c(図6参照)を、ゲイン補正部22c1に設定する(S202)。そして、原稿押さえ19からの反射光を1ライン分読み取る(S204)。ここで読み取った1ライン分の画像信号は、S202の処理で設定された光量変化判定用ゲイン値62cを用いてゲイン補正されることとなる。   Further details will be described with reference to the flowchart shown in FIG. In the A / D data maximum luminance change rate calculation process (S20), first, the light amount change determination gain value 62c (see FIG. 6) is set in the gain correction unit 22c1 (S202). Then, the reflected light from the document holder 19 is read for one line (S204). The read image signal for one line is gain-corrected using the light amount change determination gain value 62c set in the process of S202.

次に、1ライン分の画像信号が、AEF22cにおいてゲイン補正され、A/D変換されることにより取得された1ライン分のデジタルデータのうち、値が大きいものから16画素分のデジタルデータを抽出する(S205)。なお、ここで抽出するデジタルデータは、黒補正及びシェーディング補正が行われていないデータである。そして、その抽出した16画素分のデジタルデータの平均値を、ページ間A/Dデータ最大輝度として算出し、ページ間A/Dデータ最大輝度記憶エリア63gに記憶する(S206)。   Next, the digital signal for 16 pixels is extracted from the digital data for one line obtained by gain correction of the image signal for one line in the AEF 22c and A / D conversion. (S205). The digital data extracted here is data that has not undergone black correction and shading correction. Then, the average value of the extracted digital data for 16 pixels is calculated as the inter-page A / D data maximum luminance and stored in the inter-page A / D data maximum luminance storage area 63g (S206).

次に、補正時A/Dデータ最大輝度記憶エリア63fに記憶された補正時A/Dデータ最大輝度と、ページ間A/Dデータ最大輝度とに基づいて、A/Dデータ最大輝度変化率を算出する(S208)。   Next, based on the corrected A / D data maximum luminance stored in the corrected A / D data maximum luminance storage area 63f and the inter-page A / D data maximum luminance, the A / D data maximum luminance change rate is calculated. Calculate (S208).

このようにして算出されたA/Dデータ最大輝度変化率を用いて、前回の補正データフル決定処理(S10,S36)からの光量変化量を判定するのである。   Using the A / D data maximum luminance change rate calculated in this way, the light amount change amount from the previous correction data full determination process (S10, S36) is determined.

A/Dデータ最大輝度変化率算出処理(S20)によれば、光量変化量を判定するためのA/Dデータ最大輝度変化率を、画像読取ユニット22を基準位置21b下方に移動させることなく、すなわち画像読取ユニット22を読取位置21a下方に待機させたまま算出することができる。よって、前ページ読み取り後、次ページ読み取りまでの間、画像読取ユニット22は基準位置21bと読取位置21aとを往復移動する必要がなく、次のページの原稿の読み取りを、迅速に開始することができる。また、原稿押さえ19からの反射光をイメージセンサ22bで読み取り、取得したデジタルデータに基づいてページ間A/Dデータが決定されるので、実際の原稿読取を担うイメージセンサ22bからの出力に従って、光量変化量を好適に判断することができる。   According to the A / D data maximum luminance change rate calculation process (S20), the A / D data maximum luminance change rate for determining the amount of change in the light amount can be obtained without moving the image reading unit 22 below the reference position 21b. That is, the calculation can be performed while the image reading unit 22 is kept waiting below the reading position 21a. Therefore, the image reading unit 22 does not need to reciprocate between the reference position 21b and the reading position 21a after reading the previous page and before reading the next page, and can quickly start reading the next page of the document. it can. Further, since the reflected light from the document holder 19 is read by the image sensor 22b and the A / D data between pages is determined based on the acquired digital data, the light amount is determined according to the output from the image sensor 22b responsible for actual document reading. The amount of change can be suitably determined.

また、このA/Dデータ最大輝度変化率算出処理(S20)は、前ページの読取位置通過後、次ページが読取位置に通過するまでにおいて実行されるので、次ページ到達するまでの時間が有効利用され、読取処理に要する時間を抑制することができる。   The A / D data maximum luminance change rate calculation process (S20) is executed after the previous page has passed through the reading position until the next page passes through the reading position, so that the time until the next page is reached is effective. The time required for the reading process can be suppressed.

図10を参照して、補正データフル決定処理(S10,S36)について説明する。図10は、補正データフル決定処理(S10,S36)を示すフローチャートである。この補正データフル決定処理(S10,S36)の開始時、画像読取ユニット22は、基準位置21b下方へ移動させられている。   The correction data full determination process (S10, S36) will be described with reference to FIG. FIG. 10 is a flowchart showing the correction data full determination process (S10, S36). At the start of this correction data full determination process (S10, S36), the image reading unit 22 is moved below the reference position 21b.

まず、待機処理(S101)により、原稿の読み取りが可能な状態となったかを判断し、原稿の読み取りが可能な状態となるまで、次の処理への移行を待機する処理である。この待機処理(S101)は、上述した待機処理(S13)と同一の処理であるため、詳細は図12を参照して後述する。   First, in the standby process (S101), it is determined whether or not a document can be read and waits for a transition to the next process until the document can be read. Since this standby process (S101) is the same process as the standby process (S13) described above, the details will be described later with reference to FIG.

そして、原稿の読み取りが可能な状態になったことが待機処理(S101)により判断されると、次に、画像読取ユニット22から光を照射し、白色テープ21cからの反射光の読み取りを開始する(S102)。   When it is determined by the standby process (S101) that the document can be read, the image reading unit 22 emits light and reading of the reflected light from the white tape 21c is started. (S102).

そして、イメージセンサ22bにより白色テープ21cを読み取り、その画像信号の最大輝度が、A/D変換部22c2に入力される既定のリファレンス値と一致するように、ゲイン値を決定するゲイン調整を行う。そして、決定されたゲイン値を補正時ゲイン値として、補正時ゲイン値記憶エリア63aに記憶する(S103)。   Then, the white tape 21c is read by the image sensor 22b, and gain adjustment for determining a gain value is performed so that the maximum luminance of the image signal matches a predetermined reference value input to the A / D converter 22c2. The determined gain value is stored in the correction gain value storage area 63a as a correction gain value (S103).

次に、決定した補正時ゲイン値を、ゲイン補正部に設定し(S104)、基準位置21b下方において、画像読取ユニット22を16ライン分移動させつつ、16ライン分の領域を読み取り、デジタルデータを取得する(S106)。ここで取得するデジタルデータには、白色テープ21cからの反射光が入光される位置に設けられたイメージセンサ22bにより読み取られた白レベルデータと、遮光領域に設けられたイメージセンサ22bにより読み取られる黒レベルデータとが含まれる。ここで取得された白レベルデータは、白レベルデータ記憶エリア63bに記憶され、黒レベルデータは、黒レベルデータ記憶エリア63dに記憶される(S108)。   Next, the determined gain value at the time of correction is set in the gain correction unit (S104), and the area for 16 lines is read while moving the image reading unit 22 by 16 lines below the reference position 21b, and the digital data is read. Obtain (S106). The digital data acquired here is read by the white level data read by the image sensor 22b provided at the position where the reflected light from the white tape 21c enters and the image sensor 22b provided in the light shielding area. Black level data. The acquired white level data is stored in the white level data storage area 63b, and the black level data is stored in the black level data storage area 63d (S108).

次に、取得した黒レベルデータに基づいて、黒補正データを決定し、黒補正データ記憶エリア63e(図6参照)に記憶すると共に、ASIC66の黒補正部66a(図4(a)参照)に設定する(S110)。   Next, black correction data is determined based on the acquired black level data, stored in the black correction data storage area 63e (see FIG. 6), and stored in the black correction unit 66a of the ASIC 66 (see FIG. 4A). Set (S110).

次に、取得した白レベルデータに基づいて、シェーディング補正データを決定し、シェーディング補正データ記憶エリア63c(図6参照)に記憶すると共に、ASIC66のシェーディング補正部66b(図4(a)参照)に設定する(S112)。   Next, shading correction data is determined based on the acquired white level data, stored in the shading correction data storage area 63c (see FIG. 6), and stored in the shading correction unit 66b (see FIG. 4A) of the ASIC 66. Set (S112).

そして、画像読取ユニット22を、基準位置21b下方から読取位置21a下方へ移動させる(S114)。これにより、光源22aの照射対象、すなわち画像読取ユニット22による読み取り対象が、基準位置21bから読取位置21aへ切り替わる。   Then, the image reading unit 22 is moved from below the reference position 21b to below the reading position 21a (S114). Thereby, the irradiation object of the light source 22a, that is, the reading object by the image reading unit 22 is switched from the reference position 21b to the reading position 21a.

次に、光量変化判定用ゲイン値62cを、ゲイン補正部22c1に設定する(S116)。これは、以降のステップにおいて、補正時A/Dデータ最大輝度を算出するためである。すなわち、上述したように、補正時A/Dデータ最大輝度と、ページ間A/Dデータ最大輝度とから、光量変化量を示すA/Dデータ最大輝度変化率を算出するので、光量変化量を正確に判断することができるよう、ページ間A/Dデータ最大輝度を算出するために用いられるゲイン値と同じ値である、光量変化判定用ゲイン値62cを用いて、補正時A/Dデータ最大輝度を決定するのである。   Next, the light amount change determination gain value 62c is set in the gain correction unit 22c1 (S116). This is for calculating the maximum brightness of the corrected A / D data in the subsequent steps. That is, as described above, the A / D data maximum luminance change rate indicating the light amount change amount is calculated from the corrected A / D data maximum luminance and the inter-page A / D data maximum luminance. The maximum A / D data at the time of correction is obtained by using the light intensity change determination gain value 62c, which is the same value as the gain value used for calculating the maximum luminance of the inter-page A / D data so that it can be accurately determined. The brightness is determined.

次に、読取位置21a下方に移動した画像読取ユニット22により、原稿押さえ19を1ライン分読み取り、1ライン分のデジタルデータを取得する(S118)。ここで読み取った1ライン分の画像信号は、S116の処理で設定された光量変化判定用ゲイン値62cを用いてゲイン補正されることとなる。   Next, the document holding unit 19 is read for one line by the image reading unit 22 moved below the reading position 21a, and digital data for one line is acquired (S118). The read image signal for one line is gain-corrected using the light amount change determination gain value 62c set in the processing of S116.

次に、1ライン分の画像信号が、AEF22cにおいてゲイン補正され、A/D変換されることにより取得された1ライン分のデジタルデータのうち、値が大きいものから16画素分のデジタルデータを抽出する(S119)。そして、その抽出した16画素分のデジタルデータの平均値を、補正時A/Dデータ最大輝度として算出し、補正時A/Dデータ最大輝度記憶エリア63fに記憶する(S120)。   Next, the digital signal for 16 pixels is extracted from the digital data for one line obtained by gain correction of the image signal for one line in the AEF 22c and A / D conversion. (S119). Then, the average value of the extracted digital data for 16 pixels is calculated as the corrected A / D data maximum luminance and stored in the corrected A / D data maximum luminance storage area 63f (S120).

そして、補正時ゲイン値をゲイン補正部22c1に設定し(S122)、補正データフル決定処理(S10,S36)を終了する。補正データフル決定処理によれば、ゲイン値、シェーディング補正データが、現時点における光源22aからの光量に応じて決定される。そして、次のページから5ページ分の原稿の読み取りの際には、その新たに決定されたゲイン値、シェーディング補正データが用いられて、各種補正が行われるので、以降に読み取る原稿について、光源22aからの光量に応じた適切な補正を行うことができる。   Then, the correction gain value is set in the gain correction unit 22c1 (S122), and the correction data full determination process (S10, S36) is terminated. According to the correction data full determination process, the gain value and the shading correction data are determined according to the light amount from the light source 22a at the present time. Then, when reading five pages of documents from the next page, the newly determined gain value and shading correction data are used to perform various corrections. Therefore, it is possible to perform appropriate correction according to the amount of light from.

図11を参照して、補正データ簡易決定処理(S30)について説明する。図11は、補正データ簡易決定処理(S30)を示すフローチャートである。   The correction data simple determination process (S30) will be described with reference to FIG. FIG. 11 is a flowchart showing the correction data simple determination process (S30).

補正データ簡易決定処理(S30)では、まず、A/Dデータ最大輝度変化率と補正時ゲイン値とに基づいて、一時ゲイン値を決定し、一時ゲイン値記憶エリア63i(図6参照)に記憶する(S302)。一時ゲイン値は、例えば、下記(2)式に示す演算によって決定される。
一時ゲイン値=補正時ゲイン値×100/(100+A/Dデータ最大輝度変化率) ・・・(2)
すなわち、白色テープ21cからの反射光に基づいてゲイン値を調整し、決定することに替えて、前回の補正データフル決定処理(S10,S36)において決定された補正時ゲイン値に、現時点までの光量変化量を示すA/Dデータ最大輝度変化率を反映させることにより、光量変動に対応した適切なゲイン値を決定するのである。
In the correction data simple determination process (S30), first, a temporary gain value is determined based on the A / D data maximum luminance change rate and the correction gain value, and stored in the temporary gain value storage area 63i (see FIG. 6). (S302). The temporary gain value is determined by, for example, calculation shown in the following formula (2).
Temporary gain value = Gain value during correction × 100 / (100 + A / D data maximum luminance change rate) (2)
That is, instead of adjusting and determining the gain value based on the reflected light from the white tape 21c, the correction gain value determined in the previous correction data full determination process (S10, S36) is changed to the current value. By reflecting the A / D data maximum luminance change rate indicating the light amount change amount, an appropriate gain value corresponding to the light amount variation is determined.

そして、決定された一時ゲイン値をゲイン補正部22c1に設定し(S304)、この補正データ簡易決定処理(S30)を終了する。この補正データ簡易決定処理(S30)によれば、基準位置21bに画像読取ユニット22を戻すことなく、光量変化量に対応したゲイン値(一時ゲイン値)を決定することができる。そして、この一時ゲイン値決定後の5ページ分の原稿の読み取りの際には、この一時ゲイン値が用いられて、画像信号を適切にゲイン補正することができる。   Then, the determined temporary gain value is set in the gain correction unit 22c1 (S304), and the correction data simple determination process (S30) is terminated. According to this correction data simple determination process (S30), the gain value (temporary gain value) corresponding to the light amount change amount can be determined without returning the image reading unit 22 to the reference position 21b. Then, when reading five pages of the original after the temporary gain value is determined, the temporary gain value is used to appropriately correct the gain of the image signal.

さらに、この補正データ簡易決定処理(S30)によれば、一時ゲイン値算出のために、画像読取ユニット22を基準位置21bに戻す必要がないので、次のページの読み取りを迅速に開始することができる。   Further, according to this simple correction data determination process (S30), it is not necessary to return the image reading unit 22 to the reference position 21b for the calculation of the temporary gain value, so that the reading of the next page can be started quickly. it can.

図12を参照して、待機処理(S13,S101)について説明する。図12は、待機処理(S13,S101)を示すフローチャートである。   The standby processing (S13, S101) will be described with reference to FIG. FIG. 12 is a flowchart showing the standby process (S13, S101).

まず、前ページまでの原稿の読み取りにより取得したデジタルデータのうち、I/F55による未転送のデジタルデータ、すなわち前回の読取処理時に読み取って未転送のデジタルデータまたは前ページの読み取りにより取得し未転送のデジタルデータの量が、未転送データ量閾値62a(図6参照)以下となったかを判断する(S132)。未転送のデジタルデータの量が、未転送データ量閾値62dよりも大である場合(S132:No)、すなわち、I/F55が、先行して読み取った原稿のデジタルデータの転送中であり、且つ、その転送待ちデータ量が未転送データ量閾値62dよりも大である場合は、次ページの読み取りを開始することができないと判断し、処理を待機する。   First, of the digital data acquired by reading the original up to the previous page, the digital data that has not been transferred by the I / F 55, that is, the digital data that has been read during the previous reading process and that has not been transferred or acquired by reading the previous page, has not been transferred. It is determined whether the amount of digital data is equal to or less than the untransferred data amount threshold 62a (see FIG. 6) (S132). When the amount of untransferred digital data is larger than the untransferred data amount threshold 62d (S132: No), that is, the I / F 55 is transferring digital data of a document read in advance, and If the transfer waiting data amount is larger than the untransferred data amount threshold value 62d, it is determined that reading of the next page cannot be started, and the process waits.

そして、処理を待機する間に、未転送のデジタルデータの量が、未転送データ量閾値62d以下となったと判断された場合(S132:Yes)、次に、画像メモリ63kの空き容量を調べ、画像メモリ63kの空き容量が、空き容量閾値62e以上となったかを判断する(S134)。すなわち、画像メモリ63kの空き容量が少ない場合に次ページの読み取りを開始しても、その読み取りにより取得したデジタルデータを蓄積することができない。よって、画像メモリ63kの空き容量が、空き容量閾値62eより小である場合(S134:No)、処理を待機する。   If it is determined that the amount of untransferred digital data has become equal to or less than the untransferred data amount threshold 62d while waiting for processing (S132: Yes), then the free capacity of the image memory 63k is checked. It is determined whether the free space of the image memory 63k is equal to or larger than the free space threshold 62e (S134). That is, even when reading of the next page is started when the free space of the image memory 63k is small, the digital data acquired by the reading cannot be accumulated. Therefore, when the free capacity of the image memory 63k is smaller than the free capacity threshold 62e (S134: No), the processing is waited.

そして、画像メモリ63kの空き容量が、空き容量閾値62e以上となったと判断されると(S134:Yes)、次に、画像処理部66c(図4(a)参照)において行われる、先行して読み取られた原稿のデジタルデータの画像処理が終了したかを判断する(S136)。具体的には、画像処理部66cにおける、デジタルデータの符号化処理が終了したかを判断する。すなわち、画像処理部66cにおける画像処理が終了していない場合、次のページの読み取りを開始しても、その読み取りにより取得したデジタルデータを処理することができない。よって、画像処理部66cにおける画像処理が終了しない間(S136:No)、処理を待機する。   Then, if it is determined that the free space of the image memory 63k is equal to or larger than the free space threshold 62e (S134: Yes), then the image processing unit 66c (see FIG. 4A) performs the preceding operation. It is determined whether the image processing of the digital data of the read original has been completed (S136). Specifically, it is determined whether the digital data encoding process in the image processing unit 66c is completed. That is, if the image processing in the image processing unit 66c has not ended, the digital data obtained by the reading cannot be processed even if the reading of the next page is started. Therefore, while the image processing in the image processing unit 66c does not end (S136: No), the process waits.

このようにして処理を待機するうちに、画像処理部66cにおける画像処理が終了したと判断されると(S136:Yes)、この待機処理(S13,S101)を終了する。待機処理の終了により、次のページの原稿の読み取りが開始され、または、補正データフル決定処理(S10,S36)における、ゲイン調整、シェーディング補正データ決定のための反射光の読み取りが開始される。   When it is determined that the image processing in the image processing unit 66c has been completed while waiting for the processing in this way (S136: Yes), the standby processing (S13, S101) is ended. Upon completion of the standby process, reading of the next page of the document is started, or reading of reflected light for gain adjustment and shading correction data determination in the correction data full determination process (S10, S36) is started.

画像読取装置1によれば、原稿押さえ19からの反射光を読み取って得られるデジタルデータが所定の条件を満たす場合に、補正データフル決定処理(S36)が実行される。そして、前回の補正データフル決定処理(S10,S36)実行時からの光量変化量がそれほど大きくない場合には、補正データフル決定処理(S36)が実行されないので、画像読取ユニット22は基準位置21b下方に移動する必要がない。よって、迅速に次ページの読み取りを開始することができ、読取処理に要する時間を短縮することができる。一方、前回の補正データフル決定処理(S10,S36)実行時からの光量変化量が大きいときには、補正データフル決定処理(S36)が実行されるので、適切なタイミングで補正データの更新を行うことができ、ゲイン補正、シェーディング補正を好適に実行することができる。   According to the image reading apparatus 1, when the digital data obtained by reading the reflected light from the document holder 19 satisfies a predetermined condition, the correction data full determination process (S36) is executed. When the amount of change in light quantity from the previous execution of the correction data full determination process (S10, S36) is not so large, the correction data full determination process (S36) is not executed, so the image reading unit 22 has the reference position 21b. There is no need to move down. Therefore, reading of the next page can be started quickly, and the time required for the reading process can be shortened. On the other hand, since the correction data full determination process (S36) is executed when the light amount change amount from the previous correction data full determination process (S10, S36) is large, the correction data is updated at an appropriate timing. Thus, gain correction and shading correction can be suitably executed.

また、補正データフル決定処理(S10,S36)によれば、待機処理(S101)により、原稿の読み取りが可能な状態となったと判断されるまで、白色テープ21cからの反射光の読み取りが待機させられる。すなわち、原稿の読み取りが可能な状態となってから、反射光を読み取り、ゲイン調整、シェーディング補正データの決定が行われる。換言すれば、ゲイン調整およびシェーディング補正データ決定後、遅滞なく次の原稿が読み取られるので、仮にゲイン調整およびシェーディング補正後に光量変化が生じたとしても、その影響を抑制することができ、決定されたシェーディング補正データ、およびゲイン値で適切な補正を行うことができるのである。   Further, according to the correction data full determination process (S10, S36), the reflected light from the white tape 21c is made to wait until it is determined by the standby process (S101) that the document can be read. It is done. That is, after the document can be read, the reflected light is read, gain adjustment, and determination of shading correction data are performed. In other words, after the gain adjustment and shading correction data are determined, the next document is read without delay, so even if a change in the amount of light occurs after gain adjustment and shading correction, the influence can be suppressed and determined. Appropriate correction can be performed with the shading correction data and the gain value.

次に、図13を参照して、画像読取ユニット22により原稿を読み取って取得したデータを、画像形成ユニット56(図6参照)へ出力する読取データ印刷処理について説明する。この読取データ印刷処理は、図8を参照して説明した読取データ転送処理(図8参照)のS15の処理において、画像読取ユニット22により取得したデジタルデータをユーザによって設定された外部装置へ転送することに替えて、画像形成ユニット56に転送する点、および、図8、図10を参照して説明した待機処理(S13,S101)に替えて待機処理(S130)が実行される点において異なり、他は共通するので、図示および説明を省略する。   Next, a read data printing process for outputting data acquired by reading an original with the image reading unit 22 to the image forming unit 56 (see FIG. 6) will be described with reference to FIG. This read data printing process transfers the digital data acquired by the image reading unit 22 to an external device set by the user in the process of S15 of the read data transfer process (see FIG. 8) described with reference to FIG. Instead, the image data is transferred to the image forming unit 56, and the standby process (S130) is executed instead of the standby process (S13, S101) described with reference to FIGS. Since others are common, illustration and description are omitted.

図13を参照して、読取データ印刷処理のサブルーチンとして実行される待機処理(S130)について説明する。図13は、読取データ印刷処理において実行される待機処理(S130)を示すフローチャートである。図13に示す待機処理(S130)において、図12を参照して説明した待機処理(S13,S101)と同一のステップについては同一の符号を付してその説明を省略する。   With reference to FIG. 13, the standby process (S130) executed as a subroutine of the read data printing process will be described. FIG. 13 is a flowchart showing the standby process (S130) executed in the read data printing process. In the standby process (S130) shown in FIG. 13, the same steps as those in the standby process (S13, S101) described with reference to FIG.

待機処理(S130)では、まず、画像形成ユニット56における印刷出力待ち、すなわち未印刷のデジタルデータのページ数が所定数(特許請求の範囲の所定量)以下となったかを判断する(S1320)。例えば、高精細な印刷を行う場合や、印刷すべき画の量が多い場合には、1ページの印刷に要する時間は、1ページの読み取りに要する時間より長い。したがって、未印刷のページ数が所定数(例えば3ページ)より大である場合(S1320:No)、次ページの読み取りを開始することができないと判断し、処理を待機する。   In the standby process (S130), first, it is determined whether the image forming unit 56 waits for print output, that is, whether the number of pages of unprinted digital data is equal to or less than a predetermined number (predetermined amount in claims) (S1320). For example, when high-definition printing is performed or when the amount of images to be printed is large, the time required for printing one page is longer than the time required for reading one page. Therefore, when the number of unprinted pages is larger than a predetermined number (for example, 3 pages) (S1320: No), it is determined that reading of the next page cannot be started, and the process is waited for.

そして、処理を待機する間に、未印刷のページ数が所定数以下となったと判断された場合(S1320:Yes)、次に、画像メモリ63kの空き容量を調べ、画像メモリ63kの空き容量が、空き容量閾値62e以上となったかを判断し(S134)、画像処理部66c(図4(a)参照)において行われる、先行して読み取られた原稿のデジタルデータの画像処理が終了したかを判断する(S136)。なお、図12を参照して説明した待機処理(S13,S101)では、ここで、画像処理部66cにおける、デジタルデータの符号化処理が終了したかを判断するものとして説明した。これに対し、図13に示す待機処理(S130)はデジタルデータを印刷出力する読取データ印刷処理において実行されるものであるので、符号化処理以外の画像処理(例えば、2値化処理)が終了したか否かに基づいて、S136の判断を行うように構成されていても良い。   If it is determined that the number of unprinted pages has become equal to or less than the predetermined number while waiting for processing (S1320: Yes), then the free space of the image memory 63k is checked, and the free space of the image memory 63k is determined. It is determined whether or not the free space threshold 62e has been reached (S134), and whether or not the image processing of the digital data of the document read in advance performed in the image processing unit 66c (see FIG. 4A) has been completed. Judgment is made (S136). Note that the standby processing (S13, S101) described with reference to FIG. 12 is described here as determining whether or not the digital data encoding processing in the image processing unit 66c has been completed. On the other hand, since the standby process (S130) shown in FIG. 13 is executed in the read data printing process for printing out digital data, the image process other than the encoding process (for example, the binarization process) is completed. It may be configured to perform the determination of S136 based on whether or not it has been performed.

図13に示す待機処理(S130)によれば、図12に示す待機処理(S13,101)と同様の効果が得られると共に、未印刷のページ数が所定数以下となり、原稿の読み取りが可能な状態となったと判断されるまで、白色テープ21cからの反射光の読み取りが待機させられる。したがって、印刷に時間がかかり次ページの原稿の読み取り開始まで長い待ち時間がある場合であっても、次ページ読み取り開始の直前に、ゲイン調整およびシェーディング補正データの決定を行うことができるので、決定されたシェーディング補正データ、およびゲイン値で適切な補正を行うことができるのである。   According to the standby process (S130) shown in FIG. 13, the same effect as the standby process (S13, 101) shown in FIG. 12 can be obtained, and the number of unprinted pages can be equal to or less than a predetermined number, so that the original can be read. Reading of the reflected light from the white tape 21c is put on standby until it is determined that the state has been reached. Therefore, even if printing takes a long time and there is a long waiting time until the start of reading the next page of the document, the gain adjustment and shading correction data can be determined immediately before the start of reading the next page. Thus, appropriate correction can be performed with the shading correction data and the gain value.

以上、実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上述した実施形態に何ら限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変更が可能であることは容易に推察できるものである。   Although the present invention has been described based on the embodiments, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various improvements and modifications can be easily made without departing from the spirit of the present invention. Can be inferred.

例えば、実施形態の画像読取装置1によれば、原稿押さえ19を1ライン分読み取ることにより、補正時A/Dデータ最大輝度およびページ間A/Dデータ最大輝度を決定していたが、例えば、複数ライン分の読み取りにより、これらの最大輝度を決定するものであっても良い。また、1ライン中、主走査方向中央部のみを用いて、補正時A/Dデータ最大輝度およびページ間A/Dデータ最大輝度を決定するように構成しても良い。   For example, according to the image reading apparatus 1 of the embodiment, the correction A / D data maximum brightness and the inter-page A / D data maximum brightness are determined by reading the document retainer 19 for one line. These maximum luminances may be determined by reading a plurality of lines. Further, it may be configured such that the correction-time A / D data maximum brightness and inter-page A / D data maximum brightness are determined using only the center portion in the main scanning direction in one line.

また、画像読取装置1において、原稿押さえ19のプラテンガラス21に対応する面は白色で構成されているものとして説明したが、光量変化量を検出するために支障がなければ、白色以外、例えば灰色などで構成されていても良い。   Further, in the image reading apparatus 1, the surface corresponding to the platen glass 21 of the document holder 19 has been described as being configured in white. However, if there is no problem in detecting the amount of light change, other than white, for example, gray It may be constituted by.

また、画像読取装置1によれば、5ページの原稿を読み取る毎に、前回シェーディング補正データ決定時からの光量変化量を判断することとしていたが、各ページ毎におよび各ページ毎に前回補正時と比較しても良い。   Further, according to the image reading apparatus 1, every time a five-page document is read, the light amount change amount from the time of determining the previous shading correction data is determined, but at the time of previous correction for each page and each page. You may compare with.

また、上述した読取データ転送処理(図8)は、ADFに載置された原稿の片面のみを読み取る処理であったが、両面読み取りの際においても、本発明を適用することができる。すなわち原稿の片面を読み取る毎に、A/Dデータ最大輝度変化率を算出し、それらに基づいて光量変化量を判断するように構成しても良い。   Further, the read data transfer process (FIG. 8) described above is a process of reading only one side of a document placed on the ADF, but the present invention can also be applied to double-sided reading. That is, each time one side of the document is read, the maximum luminance change rate of A / D data may be calculated, and the light quantity change amount may be determined based on the calculated A / D data maximum luminance change rate.

また、上述した実施形態の待機処理(S13,S101)および待機処理(S130)では、いずれも3つの条件が全て成立する場合に待機処理を終了することとしていたが、いずれか1つの条件、または2つの条件が成立するに場合に待機処理を終了するように構成されていても良い。また、原稿を読み取り可能な状態か否かを判断するために、さらなる別な条件を付け加えても良い。例えば、画像読取装置1が、メモリカードなどの記憶媒体を装着する記憶媒体装着部を備え、画像読取ユニット22により読み取り画像メモリ63kに蓄積されたデジタルデータを、その記憶媒体に格納するように構成されている場合、その記憶媒体へのデジタルデータの格納が、所定量進むまでの間、待機処理による待機を継続するように構成しても良い。また、上記待機処理(S13,S101,S130)に示した各判断ステップを実行する順序は適宜変更可能である。   In the standby process (S13, S101) and the standby process (S130) of the above-described embodiment, the standby process is terminated when all three conditions are satisfied. The standby process may be terminated when the two conditions are satisfied. Further, another condition may be added in order to determine whether or not the document can be read. For example, the image reading apparatus 1 includes a storage medium mounting unit for mounting a storage medium such as a memory card, and is configured to store digital data read by the image reading unit 22 and stored in the image memory 63k in the storage medium. In such a case, the standby by the standby process may be continued until the storage of the digital data in the storage medium proceeds by a predetermined amount. In addition, the order in which the determination steps shown in the standby processes (S13, S101, S130) are executed can be changed as appropriate.

また、上述した待機処理(S13,S101)および待機処理(S130)は、いずれも、第1ページ目であるか、2ページ目以降の読み取りであるかに拘わらず、実行されていた。しかし、第1ページ目の読み取りにおいては、待機処理をスキップするように構成されても良い。   In addition, the standby processing (S13, S101) and the standby processing (S130) described above are executed regardless of whether the reading is for the first page or the second and subsequent pages. However, in reading the first page, the standby process may be skipped.

また、上述した画像読取装置1は、スキャナ装置およびコピー装置として機能するものとして説明したが、ファクシミリ装置、スキャナ装置、コピー機能やファクシミリ機構、スキャナ機能等を一体的に備えた多機能装置(MFD:Multi Function Device)等において、原稿の画像読取りを行うための画像読取部にも、本発明は適用可能である。   Further, the image reading apparatus 1 described above has been described as functioning as a scanner apparatus and a copying apparatus. However, a multifunction apparatus (MFD) that integrally includes a facsimile apparatus, a scanner apparatus, a copy function, a facsimile mechanism, a scanner function, and the like. : Multi Function Device) or the like, the present invention can also be applied to an image reading unit for reading an image of a document.

本発明の実施の形態に係る画像読取装置の外観構成を示す斜視図である。1 is a perspective view showing an external configuration of an image reading apparatus according to an embodiment of the present invention. 画像読取装置の内部構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the internal structure of an image reading apparatus. 基準位置下方に画像読取ユニットが移動した状態を示す図である。It is a figure which shows the state which the image reading unit moved below the reference position. (a)は、画像読取ユニットおよび画像読取ユニットから出力されるデータを処理するASICの概略構成を示す図であり、(b)は、AFEの概略の構成を示す図である。(A) is a figure which shows schematic structure of ASIC which processes the data output from an image reading unit and an image reading unit, (b) is a figure which shows schematic structure of AFE. 白読取時にイメージセンサで読み取られる画像信号と、読取位置における主走査方向位置との関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship between the image signal read with an image sensor at the time of white reading, and the main scanning direction position in a reading position. 制御部の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of a control part. イメージセンサから出力される画像信号と、読取位置における主走査方向位置との関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship between the image signal output from an image sensor, and the main scanning direction position in a reading position. 画像読取装置で実行される読取データ転送処理のフローチャートである。6 is a flowchart of read data transfer processing executed by the image reading apparatus. A/Dデータ最大輝度変化率算出処理のフローチャートである。It is a flowchart of A / D data maximum luminance change rate calculation processing. 補正データフル決定処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows a correction data full determination process. 補正データ簡易決定処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows a correction data simple determination process. 待機処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows a standby process. 読取データ印刷処理で実行される待機処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the standby process performed by read data printing process.

符号の説明Explanation of symbols

1 画像読取装置
21a 読取位置
21b 基準位置
21c 白色テープ(濃度基準板)
22 画像読取ユニット(読取手段)
22a 光源
22b イメージセンサ(撮像手段)
22c1 ゲイン補正部(画像信号補正手段)
22c2 A/D変換部(変換手段)
35A 搬送ローラ(搬送手段の一部)
35B 搬送ローラ(搬送手段の一部)
35C 搬送ローラ(搬送手段の一部)
35D 搬送ローラ(搬送手段の一部)
37 ピンチローラ(搬送手段の一部)
56 画像形成ユニット(印刷手段)
63f 補正時A/Dデータ最大輝度記憶エリア(補正時最大輝度記憶手段)
63g ページ間A/Dデータ最大輝度記憶エリア(ページ間最大輝度記憶手段)
66 ASIC(補正手段)
66c 画像処理部(画像処理手段)
S2,S32,S114 照射対象切替手段
S13,S101,S130 待機手段
S15 転送手段
S106〜S112 補正データ決定手段
S36 補正データ更新手段
S20,S22,S28, 変化判断手段
S24,S122,S304 補正値設定手段
S114,S118 補正時データ取得手段
S132,S134,S136 状態判断手段
S1320 状態判断手段
S204 ページ間読取手段
S208,S2014 変化判断値決定手段
S302 仮補正値決定手段
1 Image Reading Device 21a Reading Position 21b Reference Position 21c White Tape (Density Reference Plate)
22 Image reading unit (reading means)
22a Light source 22b Image sensor (imaging means)
22c1 gain correction unit (image signal correction means)
22c2 A / D converter (conversion means)
35A Conveying roller (part of conveying means)
35B Conveying roller (part of conveying means)
35C Conveying roller (part of conveying means)
35D transport roller (part of transport means)
37 Pinch roller (part of transport means)
56 Image forming unit (printing means)
63f A / D data maximum brightness storage area during correction (maximum brightness storage means during correction)
63g A / D data maximum brightness storage area between pages (maximum brightness storage means between pages)
66 ASIC (correction means)
66c Image processing unit (image processing means)
S2, S32, S114 Irradiation target switching means S13, S101, S130 Standby means S15 Transfer means S106 to S112 Correction data determination means S36 Correction data update means S20, S22, S28, Change determination means S24, S122, S304 Correction value setting means S114 , S118 Correction data acquisition means S132, S134, S136 State determination means S1320 State determination means S204 Inter-page reading means S208, S2014 Change determination value determination means S302 Temporary correction value determination means

Claims (13)

光源から照射され前記照射対象において反射された反射光を読み取り、画像データに変換して出力する読取手段と、
その読取手段により濃度基準板からの反射光を読み取って画像データを取得し、その取得した画像データに基づく補正データを決定する補正データ決定手段と、
その補正データ決定手段により決定された補正データを用いて、前記読取手段により反射光を読み取って取得した画像データを補正する補正手段と、
原稿の読み取りが可能な状態となったかを判断する状態判断手段と、
その状態判断手段により原稿の読み取りが可能な状態となったと判断されるまで、前記補正データ決定手段による反射光の読み取りを待機する待機手段とを備えることを特徴とする画像読取装置。
Reading means that reads reflected light that is irradiated from a light source and reflected by the irradiation target, converts the light into image data, and outputs the image data;
Correction data determining means for reading reflected light from the density reference plate by the reading means to acquire image data, and determining correction data based on the acquired image data;
Using the correction data determined by the correction data determination means, the correction means for correcting the image data obtained by reading the reflected light by the reading means,
State determination means for determining whether or not a document can be read;
An image reading apparatus comprising: a waiting unit that waits for the reading of reflected light by the correction data determining unit until the state determining unit determines that the original can be read.
前記補正手段により補正された画像データを外部装置へ転送する転送手段を備え、
前記状態判断手段は、前記転送手段による未転送の画像データの量が第1閾値以下となったことを条件として、原稿の読み取りが可能な状態となったと判断するものであることを特徴とする請求項1記載の画像読取装置。
Transfer means for transferring the image data corrected by the correction means to an external device;
The state determination unit determines that the document can be read on condition that the amount of image data not transferred by the transfer unit is equal to or less than a first threshold value. The image reading apparatus according to claim 1.
前記補正手段により補正された画像データを蓄積する蓄積手段を備え、
前記状態判断手段は、前記蓄積手段の空き容量が第2閾値以上となったことを条件として、原稿の読み取りが可能な状態となったと判断するものであることを特徴とする請求項1記載の画像読取装置。
Storing means for storing image data corrected by the correcting means;
2. The state determination unit according to claim 1, wherein the state determination unit determines that a document can be read on condition that the free space of the storage unit is equal to or greater than a second threshold value. Image reading device.
前記補正手段により補正された画像データに所定の処理を施して出力する画像処理手段を備え、
前記状態判断手段は、前記画像処理手段により、先行して読み取られた原稿の画像データの処理が終了したことを条件として、原稿の読み取りが可能な状態になったと判断するものであることを特徴とする請求項1記載の画像読取装置。
Image processing means for performing predetermined processing on the image data corrected by the correction means and outputting the image data;
The state determination unit determines that the document is ready to be read on condition that the image processing unit has finished processing the image data of the document read in advance. The image reading apparatus according to claim 1.
前記画像処理手段は、前記補正手段により補正された画像データを符号化するものであることを特徴とする請求項4記載の画像読取装置。   5. The image reading apparatus according to claim 4, wherein the image processing unit encodes the image data corrected by the correction unit. 前記補正手段により補正された画像データを印刷出力する印刷手段を備え、
前記状態判断手段は、前記印刷手段による印刷出力待ちの画像データが所定量以下となったことを条件として、原稿の読み取りが可能な状態になったと判断するものであることを特徴とする請求項1記載の画像読取装置。
Printing means for printing out the image data corrected by the correction means;
The state determination unit is configured to determine that a document can be read on the condition that image data waiting for print output by the printing unit has reached a predetermined amount or less. The image reading apparatus according to 1.
前記光源からの光が照射される読取位置に原稿を1ページずつ搬送する搬送手段を備え、
前記補正データ決定手段は、読み取りが終了した1ページの原稿の搬送方向後端が前記搬送手段により搬送されて前記読取位置を通過し、且つ次のページの原稿の搬送方向先端が前記搬送手段により搬送されて前記読取位置に到達するまでの間に、前記補正データ決定のために反射光を読み取るものであることを特徴とする請求項1から6のいずれかに記載の画像読取装置。
A transport unit that transports the document one page at a time to a reading position irradiated with light from the light source;
The correction data determining unit is configured such that the trailing end of the one-page document that has been read is conveyed by the conveying unit and passes the reading position, and the leading end of the next page of the document is conveyed by the conveying unit. The image reading apparatus according to claim 1, wherein the reflected light is read for determining the correction data before being conveyed and reaching the reading position.
光源の照射対象を、前記読取位置と、その読取位置とは異なる位置にある基準位置とに切替える照射対象切替手段を備え、
前記補正データ決定手段は、読み取りが終了した1ページの原稿の搬送方向後端が前記搬送手段により搬送されて前記読取位置を通過し、且つ次のページの原稿の搬送方向先端が前記搬送手段により搬送されて前記読取位置に到達するまでの間に、前記照射対象切替手段により光源の照射対象を前記基準位置に切り替え、その基準位置を光源の照射対象とした状態で前記読取手段により反射光を読み取って画像データを取得し、その取得した画像データに基づいて補正データを決定するものであることを特徴とする請求項7記載の画像読取装置。
An irradiation target switching means for switching an irradiation target of a light source between the reading position and a reference position at a position different from the reading position;
The correction data determining unit is configured such that the trailing end of the one-page document that has been read is conveyed by the conveying unit and passes the reading position, and the leading end of the next page of the document is conveyed by the conveying unit. Before being conveyed and reaching the reading position, the irradiation target switching unit switches the irradiation target of the light source to the reference position, and the reflected light is reflected by the reading unit in a state where the reference position is set as the irradiation target of the light source. 8. The image reading apparatus according to claim 7, wherein the image reading apparatus acquires image data by reading, and determines correction data based on the acquired image data.
前記補正データ決定手段により決定される補正データを記憶する補正データ記憶手段と、
前記補正データ決定手段により補正データが決定される毎に、その決定された補正データで前記補正データ記憶手段を更新する補正データ更新手段と、
読み取りが終了した1ページの原稿の搬送方向後端が前記搬送手段により搬送されて前記読取位置を通過した後に、前記読取位置を光源の照射対象とした状態で、前記読取手段により反射光を読み取り、画像データを取得するページ間読取手段とを備え、
前記補正データ決定手段は、前記ページ間読取手段により取得した画像データが所定の条件を満たす場合、前記照射対象切替手段により前記基準位置を照射対象として反射光を読み取って画像データを取得し、その取得した画像データに基づいて補正データを決定するものであり、
前記補正手段は、前記補正データ記憶手段に記憶された補正データを用いて、前記読取手段により読み取られた画像データを補正するものであることを特徴とする請求項8記載の画像読取装置。
Correction data storage means for storing correction data determined by the correction data determination means;
Each time correction data is determined by the correction data determination means, correction data update means for updating the correction data storage means with the determined correction data;
After the rear end of the one-page original in the conveyance direction is conveyed by the conveyance unit and passes through the reading position, the reflected light is read by the reading unit in a state where the reading position is a light source irradiation target. And inter-page reading means for acquiring image data,
When the image data acquired by the inter-page reading unit satisfies a predetermined condition, the correction data determining unit reads the reflected light with the reference position as an irradiation target by the irradiation target switching unit, and acquires image data. The correction data is determined based on the acquired image data,
9. The image reading apparatus according to claim 8, wherein the correction unit corrects image data read by the reading unit using correction data stored in the correction data storage unit.
前記補正データ決定手段により前記基準位置を光源の照射対象として画像データを取得した後、前記照射対象切替手段により前記読取位置を光源の照射対象として反射光を読み取り、画像データを取得する補正時データ取得手段と、
前記補正時データ取得手段により前回の補正データ決定の際に取得した画像データに対する、前記ページ間読取手段により取得した画像データの変化量を示す変化判断値を決定する変化判断値決定手段と、
その変化判断値決定手段により決定した変化判断値が第3範囲外であるかを判断する変化判断手段とを備え、
前記補正データ決定手段は、前記変化判断手段により、前記変化判断値が第3範囲外であると判断された場合に、前記照射対象切替手段により前記基準位置を照射対象として反射光を読み取って画像データを取得し、その取得した画像データに基づいて補正データを決定するものであることを特徴とする請求項9記載の画像読取装置。
After obtaining image data with the reference position as an irradiation target of the light source by the correction data determining means, and reading the reflected light with the reading position as the irradiation target of the light source by the irradiation target switching means to obtain image data Acquisition means;
A change determination value determining means for determining a change determination value indicating a change amount of the image data acquired by the inter-page reading means with respect to the image data acquired by the correction data acquisition means at the time of the previous correction data determination;
Change determination means for determining whether the change determination value determined by the change determination value determination means is outside the third range;
The correction data determining means reads the reflected light with the reference position as the irradiation object by the irradiation object switching means when the change determination means determines that the change determination value is out of the third range. The image reading apparatus according to claim 9, wherein data is acquired, and correction data is determined based on the acquired image data.
前記補正時データ取得手段は、前記補正データ決定手段により補正データが決定される毎に、前記読取位置における所定範囲について画像データを取得するものであり、
その補正時データ取得手段により、前記所定範囲について画像データが取得される毎に、その取得された画像データのうち最大輝度に相当する値を記憶する補正時最大輝度記憶手段と、
前記ページ間読取手段は、読み取りが終了した1ページの原稿の搬送方向後端が前記搬送手段により搬送されて前記読取位置を通過する毎に、前記所定範囲について画像データを取得するものであり、
そのページ間読取手段により、前記所定範囲について画像データが取得される毎に、その取得した画像データのうち最大輝度に相当する値を記憶するページ間最大輝度記憶手段とを備え、
前記変化判断値決定手段は、前記補正時最大輝度記憶手段に記憶された最大輝度に相当する値に対する、前記ページ間最大輝度記憶手段に記憶された最大輝度に相当する値の変化量を示す値を、前記変化判断値として決定するものであることを特徴とする請求項10記載の画像読取装置。
The correction data acquisition means acquires image data for a predetermined range at the reading position every time correction data is determined by the correction data determination means.
Each time the image data is acquired for the predetermined range by the correction data acquisition unit, the correction maximum luminance storage unit that stores a value corresponding to the maximum luminance among the acquired image data;
The inter-page reading unit acquires image data for the predetermined range each time the trailing end in the transport direction of one page of the document that has been read is transported by the transport unit and passes through the reading position.
Inter-page maximum brightness storage means for storing a value corresponding to the maximum brightness among the acquired image data each time image data is acquired for the predetermined range by the inter-page reading means,
The change determination value determining unit is a value indicating a change amount of a value corresponding to the maximum luminance stored in the inter-page maximum luminance storage unit with respect to a value corresponding to the maximum luminance stored in the correction maximum luminance storage unit. The image reading apparatus according to claim 10, wherein the change determination value is determined.
前記読取手段は、反射光を読み取り、光電変換して画像信号を出力する撮像手段と、
その撮像手段から出力される画像信号を、画像信号補正値を用いて補正する画像信号補正手段と、
その画像信号補正手段により補正された画像信号をデジタルデータにA/D変換する変換手段とを有するものであり、
前記画像信号補正値を記憶する画像信号補正値記憶手段と、
前記読取手段による原稿の画像の読み取りの際に、前記画像信号補正値記憶手段に記憶された画像信号補正値を、前記画像信号補正手段にて用いる画像信号補正値として設定する補正値設定手段と、
前記変化判断手段により、前記変化判断値が前記第3範囲内であり且つ第4範囲外であると判断された場合、その変化判断値と、前記画像信号補正値記憶手段に記憶される画像信号補正値とに基づいて仮の画像信号補正値を決定する仮補正値決定手段とを備え、
前記補正値設定手段は、その仮補正値決定手段により仮の画像信号補正値が決定された後に読み取り対象となる所定ページ数の原稿の読み取りの際に、その仮の画像信号補正値を、前記画像信号補正手段により用いる画像信号補正値として設定することを特徴とする請求項10または11に記載の画像読取装置。
The reading means reads reflected light, photoelectrically converts and outputs an image signal; and
Image signal correction means for correcting an image signal output from the imaging means using an image signal correction value;
Conversion means for A / D converting the image signal corrected by the image signal correction means into digital data,
Image signal correction value storage means for storing the image signal correction value;
Correction value setting means for setting an image signal correction value stored in the image signal correction value storage means as an image signal correction value used in the image signal correction means when the image of the original is read by the reading means; ,
When the change determining means determines that the change determination value is within the third range and outside the fourth range, the change determination value and the image signal stored in the image signal correction value storage means Provisional correction value determining means for determining a temporary image signal correction value based on the correction value;
The correction value setting means, when reading a document of a predetermined number of pages to be read after the provisional image signal correction value is determined by the provisional correction value determination means, The image reading apparatus according to claim 10, wherein the image reading apparatus is set as an image signal correction value used by the image signal correction unit.
前記補正値設定手段は、前記ページ間読取手段により画像データを読み取る際および前記補正時データ取得手段により画像データを読み取る際に、予め定められた判定用補正値を前記画像信号補正手段により用いる画像信号補正値として設定するものであることを特徴とする請求項12記載の画像読取装置。   The correction value setting means uses the predetermined correction value for determination by the image signal correction means when the image data is read by the inter-page reading means and when the image data is read by the correction time data acquisition means. 13. The image reading apparatus according to claim 12, wherein the image reading apparatus is set as a signal correction value.
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