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JP3011942B2 - Digital image output device - Google Patents

Digital image output device

Info

Publication number
JP3011942B2
JP3011942B2 JP1106759A JP10675989A JP3011942B2 JP 3011942 B2 JP3011942 B2 JP 3011942B2 JP 1106759 A JP1106759 A JP 1106759A JP 10675989 A JP10675989 A JP 10675989A JP 3011942 B2 JP3011942 B2 JP 3011942B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
marker
document
size
marker area
output device
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
JP1106759A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JPH02285769A (en
Inventor
啓之 川本
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ricoh Co Ltd
Original Assignee
Ricoh Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ricoh Co Ltd filed Critical Ricoh Co Ltd
Priority to JP1106759A priority Critical patent/JP3011942B2/en
Publication of JPH02285769A publication Critical patent/JPH02285769A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP3011942B2 publication Critical patent/JP3011942B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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Landscapes

  • Editing Of Facsimile Originals (AREA)
  • Facsimile Scanning Arrangements (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は、デジタル複写機、ファクシミリ等のライン
イメージセンサを用いて原稿画像情報を光学的に読取っ
て電気信号に変換し、レーザプリンタ等の記録装置に出
力するデジタル画像出力装置に関する。
Description: BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a recording apparatus such as a laser printer or the like, which optically reads document image information using a line image sensor such as a digital copying machine or a facsimile and converts it into an electric signal. The present invention relates to a digital image output device for outputting to a computer.

従来の技術 近年、この種の機器では、画像編集機能が付加され、
各種画像処理が可能となっている。その一つの機能とし
て、原稿上にマーカによって領域指定し、マーカにより
囲まれたマーカ領域について画像処理を行うようにした
マーカ領域編集機能がある。処理内容としては、マーカ
領域内消去、マーカ領域外消去、マーカ領域センタリン
グ、マーカ領域コーナリング等がある。
2. Description of the Related Art In recent years, such devices have been provided with an image editing function,
Various image processing is possible. As one of the functions, there is a marker area editing function for designating an area on a document with a marker and performing image processing on a marker area surrounded by the marker. The processing contents include erasing inside the marker area, erasing outside the marker area, marker area centering, and marker area cornering.

このようなマーカ領域について画像処理を行う際に
は、原稿に付されたマーカ領域を検知する必要がある。
ここに、マーカはラインイメージセンサにより原稿画像
と区別して読取るため、一般に中間調濃度とされる。
When performing image processing on such a marker area, it is necessary to detect the marker area attached to the document.
Since the marker is read by the line image sensor separately from the document image, the marker is generally set to a halftone density.

発明が解決しようとする課題 ところが、原稿圧板や自動原稿搬送装置(ADF)にお
ける搬送ベルトに汚れを生じ、マーカの濃度に近くなる
ことがある。このような状態で、マーカ領域を検知しよ
うとすると、原稿外の圧板等の汚れ部分をもマーカとし
て検知してしまう可能性がある。つまり、マーカ領域の
位置検知に誤りを生ずる。このような誤りを生ずると、
特にマーカ領域センタリング、マーカ領域コーナリング
等の移動処理の場合には全く所望しない変な処理結果と
なってしまうことがある。
Problems to be Solved by the Invention However, there is a case where the density of the marker approaches the density of the marker due to the generation of dirt on the document pressing plate and the conveyance belt in the automatic document conveyance device (ADF). If it is attempted to detect the marker area in such a state, there is a possibility that a stained portion such as a pressure plate outside the document is also detected as a marker. That is, an error occurs in the position detection of the marker area. When such an error occurs,
In particular, in the case of movement processing such as marker area centering and marker area cornering, an undesired strange processing result may be obtained.

課題を解決するための手段 原稿画像情報をラインイメージセンサを用いて光学的
に読取って電気信号に変換して出力するデジタル画像出
力装置であって、原稿に対して中間調濃度のマーカによ
り囲み指定されたマーカ領域の原稿画像情報に対して画
像編集機能を持つものにおいて、原稿画像情報の読取り
に先立って原稿サイズを検知するサイズ検知手段と、前
記マーカ領域の位置を検知するマーカ領域検知手段と、
このマーカ領域検知手段によるマーカ領域検知範囲を前
記サイズ検知手段により検知された原稿サイズに応じて
可変する検知範囲可変手段と、検知されたマーカ領域の
原稿画像情報に編集処理を施す編集処理手段とを設け
た。
A digital image output device that optically reads original image information using a line image sensor, converts the original image information into an electric signal, and outputs the electric signal. A size detecting means for detecting a document size prior to reading of the document image information, a marker area detecting means for detecting a position of the marker area, ,
A detection range varying unit that varies a marker region detection range by the marker region detection unit in accordance with a document size detected by the size detection unit; an editing processing unit that performs editing processing on document image information of the detected marker region; Was provided.

この場合、編集処理手段による編集処理は、例えば画
像移動処理とした。
In this case, the editing processing by the editing processing means is, for example, image moving processing.

作用 編集処理手段により編集処理を施すマーカ領域の位置
はマーカ領域検知手段により検知される。この検知に先
立ち、サイズ検知手段によって原稿サイズが予め検知さ
れており、検知範囲可変手段によってマーカ領域検知範
囲が原稿サイズに応じてその原稿内となるように可変さ
れる。よって、原稿圧板又は搬送ベルト等にマーカと同
等の濃度の汚れが生じていたとしても、原稿外であれば
マーカ検知対象外となり、誤検知が防止される。この結
果、編集処理手段による編集処理が、例えばマーカ領域
センタリング等の画像移動処理の場合であれば、原稿外
の汚れ等をマーカ領域として含むことがなく、原稿上の
マーカ領域のみがその対象となるため、所望の処理が正
しく行われることになる。
The position of the marker area to be edited by the editing means is detected by the marker area detecting means. Prior to this detection, the document size is detected in advance by the size detection means, and the detection range changing means changes the marker area detection range to be within the document according to the document size. Therefore, even if the original platen or the conveyance belt is stained with the same density as that of the marker, if it is outside the original, it is not a marker detection target and erroneous detection is prevented. As a result, if the editing processing by the editing processing means is, for example, image movement processing such as centering of a marker area, dirt or the like outside the original is not included as the marker area, and only the marker area on the original is regarded as the target. Therefore, the desired processing is correctly performed.

実施例 本発明の一実施例を図面に基づいて説明する。Embodiment An embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

まず、本発明が適用されるデジタル複写機のスキャナ
部の構成・作用を第2図を参照して説明する。まず、コ
ンタクトガラス1上に読取るべき原稿を載置し、蛍光灯
2により照明する。3は蛍光等ヒータ、4は対向反射板
である。原稿からの反射光は、第1,2,3ミラー5,6,7及び
結像レンズ8を経てラインイメージセンサ(CCD)9に
結像される。ここに、前記蛍光灯2及び第1ミラー5は
第1スキャナ10に搭載されてコンタクトガラス1下面を
右側(ホームポジション側)から左側にスキャニング移
動する。また、第2,3ミラー6,7は第2スキャナ11に搭載
され、第1スキャナ10の1/2の速度で同一方向にスキャ
ニング移動する。このような光学系のスキャニング移動
により原稿面の副走査が行われ、2次元の読取りがなさ
れる。
First, the configuration and operation of a scanner unit of a digital copying machine to which the present invention is applied will be described with reference to FIG. First, a document to be read is placed on the contact glass 1 and illuminated by the fluorescent lamp 2. Numeral 3 denotes a heater for fluorescent light, and numeral 4 denotes a facing reflection plate. Light reflected from the original is imaged on a line image sensor (CCD) 9 via first, second, third mirrors 5, 6, 7 and an imaging lens 8. Here, the fluorescent lamp 2 and the first mirror 5 are mounted on the first scanner 10, and scan the lower surface of the contact glass 1 from the right side (home position side) to the left side. The second and third mirrors 6 and 7 are mounted on the second scanner 11 and scan in the same direction at half the speed of the first scanner 10. Subscanning of the document surface is performed by such scanning movement of the optical system, and two-dimensional reading is performed.

本実施例の場合、画像読取りの解像度は16画素/mmに
設定され、かつ、A3サイズ(297mm×420mm)の原稿まで
読取り可能とされている。従って、A3サイズの短辺297m
mを主走査方向に読取るために、CCD9としては、5000画
素のものを用いている。CCD9の入力光のデータは、イー
ブン(even)ドットとオド(odd)ドットの2系列で出
力されている。このようなCCD9により光電変換されて読
取られた電気信号は、アンプにより増幅された後、2系
統の信号が合成され、AGCのデータに応じて、再び一定
レベルまで、第5図に示すようにアンプ12により増幅さ
れる。増幅後、A/Dコンバータ13によりD01〜D06までの
6ビットのデジタルデータに変換される。このA/Dコン
バータ13までの処理は、CCD9が取付けられた画像読取り
板14にて行われる。
In the case of the present embodiment, the resolution of image reading is set to 16 pixels / mm, and it is possible to read an original of A3 size (297 mm × 420 mm). Therefore, A3 size short side 297m
To read m in the main scanning direction, a CCD 9 having 5000 pixels is used. The data of the input light of the CCD 9 is output in two series of an even dot and an odd dot. The electric signal read by the photoelectric conversion by the CCD 9 is amplified by an amplifier, and then two-system signals are synthesized. According to the AGC data, the electric signal is again returned to a certain level, as shown in FIG. It is amplified by the amplifier 12. After amplification, the A / D converter 13 converts the data into 6-bit digital data D01 to D06. The processing up to the A / D converter 13 is performed by the image reading plate 14 on which the CCD 9 is mounted.

この後は、IPU(イメージ・プロセッシング・ユニッ
ト)内で画像処理される。まず、蛍光灯2の照度ムラや
CCD9の各画素間の感度のバラツ等を補正するシェーディ
ング補正がシェーディング補正部16により行われる。こ
の処理のため、コンタクトガラス1のホームポジション
側には基準白板17が設けられており、この基準白板17の
読取りによりシェーディングデータが得られる。シェー
ディング補正後、MTF補正部18、変倍部19により光学系
によるボケが補正され、さらに、変倍処理される。本実
施例の変倍処理は、主走査方向についてはこの電気信号
処理による変倍であるが、副走査方向についてはCCD9の
読取りタイミングを通常のままとし、第1,2スキャナ10,
11の副走査速度を変えることにより行う。その後、さら
に、必要に応じて、白黒反転、中抜き等の種々の処理が
施され、2値化部20、ゲート21を経て、パルス幅変調回
路(図示せず)に送られる。このパルス幅変調回路で画
像の濃度に対する幅のパルスが作成され、レーザドライ
バに送られ、半導体レーザを制御して感光体上への光書
込みか行われる。上記の処理が、通常のデジタル複写モ
ードの動作である。
Thereafter, image processing is performed in an IPU (Image Processing Unit). First, the illuminance unevenness of the fluorescent lamp 2
The shading correction unit 16 performs shading correction for correcting variations in sensitivity among the pixels of the CCD 9 and the like. For this processing, a reference white plate 17 is provided on the home position side of the contact glass 1, and by reading the reference white plate 17, shading data is obtained. After the shading correction, blurring due to the optical system is corrected by the MTF correction unit 18 and the magnification change unit 19, and the magnification is further processed. In the magnification changing process of the present embodiment, the magnification is changed by the electric signal processing in the main scanning direction, but the reading timing of the CCD 9 is kept normal in the sub-scanning direction, and the first and second scanners 10 and 10 are used.
This is performed by changing the sub-scanning speed of Step 11. Thereafter, if necessary, various processes such as black-and-white inversion and hollowing are performed, and the data is sent to a pulse width modulation circuit (not shown) via a binarization unit 20 and a gate 21. A pulse having a width corresponding to the density of an image is generated by the pulse width modulation circuit, sent to a laser driver, and a semiconductor laser is controlled to perform optical writing on a photosensitive member. The above processing is an operation in a normal digital copying mode.

しかして、本実施例では、原稿サイズを検知するサイ
ズ検知手段25が搭載されている。このサイズ検知手段25
はCCD9を含むスキャナ光学系を共用し、原稿圧板の黄色
地と原稿地肌の白色地との濃度差を利用して、両者の境
界をCCD9により読取り、位置データとして検出するもの
である。このため、ホームポジション付近に設けられて
走査されるサイズ検知白板26と、結像レンズ8の手前側
に起伏自在に設けられた黄色カット用のブルーフィルタ
27とが含まれる。このサイズ検知手段25によるサイズ検
知動作は、本来の原稿画像スキャニングに先立つプレス
キャニングにより行われる。まず、第3図に示すように
フィルタソレノイド28がオンされて、レバー29を吸引す
ることにより、ブルーフィルタ27を結像レンズ8前の光
路上に立上げた状態にさせる。この状態で第1,2スキャ
ナ10,11が等倍時の4倍の速度でフルスキャニングし(4
35mm)、その最初にサイズ検知白板26をブルーフィルタ
27を通してCCD9で読取り、白レベル補正及びシェーディ
ング補正を行う。そして、黄色地との違いを利用して、
主走査方向及び副走査方向の原稿の大きさ(位置)を検
出する。この処理は、IPU中のGA3により行われるる。検
知された原稿サイズのデータは、一旦、光学制御板に送
られる。原稿サイズ検知動作が終了すると、ソレノイド
28がオフし、ブルーフィルタ27は戻しばね30によって倒
れた状態(光路から外れた状態)に戻される。なお、AD
Fを備えたものでは、ADF搭載のサイズ検知手段により原
稿セット又は搬送時に原稿サイズが検知され、その定形
サイズコードが光学制御板のCPUに送られる。
Thus, in the present embodiment, the size detecting means 25 for detecting the document size is mounted. This size detection means 25
Is to share a scanner optical system including a CCD 9 and read the boundary between the yellow background of the manuscript pressing plate and the white background of the manuscript background by the CCD 9 and detect it as position data. For this reason, a size detecting white plate 26 provided near the home position and scanned, and a blue filter for yellow cut provided undulatingly in front of the imaging lens 8 are provided.
27 is included. The size detection operation by the size detection means 25 is performed by prescanning prior to the original document image scanning. First, as shown in FIG. 3, the filter solenoid 28 is turned on, and the lever 29 is sucked to bring the blue filter 27 up on the optical path in front of the imaging lens 8. In this state, the first and second scanners 10 and 11 perform full scanning at four times the speed of the original at the same time (4.
35mm), first the size detection white plate 26 is a blue filter
It is read by CCD9 through 27, and white level correction and shading correction are performed. And, using the difference with the yellow ground,
The size (position) of the document in the main scanning direction and the sub-scanning direction is detected. This processing is performed by GA3 in the IPU. The data of the detected document size is once sent to the optical control board. When the document size detection operation is completed, the solenoid
The blue filter 27 is turned off, and the blue filter 27 is returned by the return spring 30 to a state of being collapsed (a state of being out of the optical path). Note that AD
In the apparatus provided with F, the size of the document is detected by the size detection means mounted on the ADF when the document is set or transported, and the fixed size code is sent to the CPU of the optical control board.

また、本実施例の画像編集機能中には、オペレータに
より原稿上にマーカ指定されたマーカ領域についてマー
カ編集機能を持つものである。このための編集処理手段
は、図示を省略する。上記の原稿サイズ検知動作は、通
常の複写モードであっても自動用紙サイズ選択モード等
においてプレスキャニングにより行われるものである
が、本実施例の対象とするマーカ領域編集モード時、特
に、マーカ領域センタリング、マーカ領域コーナリング
等の画像移動処理を伴う時には、本来の原稿画像スキャ
ニングに先立ち、この原稿サイズ検知のための1回目の
プレスキャニングが行われ、さらには、マーカ領域検知
手段31によるマーカ領域の位置を検知するための2回目
のプレスキャニングも行われる。マーカは中間調濃度の
ものである。
Further, the image editing function of the present embodiment has a marker editing function for a marker area specified by a marker on a document by an operator. Editing processing means for this is not shown. The above document size detection operation is performed by prescanning in the automatic paper size selection mode or the like even in the normal copy mode. When image movement processing such as centering and marker area cornering is involved, the first prescan for this document size detection is performed prior to the original document image scanning, and the marker area is detected by the marker area detecting means 31. A second prescan for detecting the position is also performed. The markers are of halftone density.

このマーカ領域の位置を検知するための2回目のプレ
スキャニングでは、GA1からマーカ領域の検知範囲を制
限する信号MSVNが出力される。ここに、マーカ領域編集
モード時中、通常のマーカ編集時、例えばマーカ領域内
消去、マーカ領域外消去といった、画像位置の移動を伴
なわない画像処理時であれば、この信号MSVNは第4図の
ようになっている。まず、主走査方向はコンタクトガラ
ス1の端部7mmの位置よりアクティブとなり、最大原稿
幅の7mm手前において切れるゲート信号(GA1内部のカウ
ンタでオン・オフされる)により生成される。また、副
走査方向は光学制御板のCPUからの副走査方向の有効期
間を決定するフレーム信号FGATEによりオン・オフする
ゲート信号により生成される。これらの主・副走査方向
のゲート信号のAND領域が信号MSVNを示すもので、マー
カ領域検知有効範囲Eとなっている。これが、通常の編
集時の信号MSVNである。
In the second pre-scanning for detecting the position of the marker area, a signal MSVN for limiting the detection range of the marker area is output from GA1. Here, in the marker area editing mode, during normal marker editing, for example, during image processing without moving the image position, such as erasure in the marker area and erasure outside the marker area, this signal MSVN is shown in FIG. It is like. First, the main scanning direction becomes active from the position of the edge 7 mm of the contact glass 1 and is generated by a gate signal (turned on / off by a counter inside the GA 1) which is cut off 7 mm before the maximum document width. The sub-scanning direction is generated by a gate signal that is turned on / off by a frame signal FGATE from the CPU of the optical control plate that determines the valid period in the sub-scanning direction. The AND area of these gate signals in the main and sub-scanning directions indicates the signal MSVN, which is the marker area detection effective range E. This is the signal MSVN during normal editing.

しかして、前述したマーカ領域センタリング、マーカ
領域コーナリング等の画像移動処理を伴うマーカ領域編
集モード時には、光学制御板からIPU中のGA1に対し、マ
ーカ領域の検知範囲を制限するモードであることを示す
信号MKMDと原稿サイズデータとが、コマンド形式で送ら
れる。この結果、第1図に示すような検知範囲可変手段
32により、マーカ領域の検知範囲は原稿サイズデータに
応じて可変され、修正された信号MSVNが得られる。ここ
に、検知範囲可変手段32は、2画素単位のクロックCK2
を計数する主走査カウンタ33の出力と主走査方向原稿サ
イズデータXADRSとを入力として主走査方向の原稿領域
データを出力するコンパレータ34と、1ライン毎の基準
信号(ライン信号)MSYNCを計数する副走査カウンタ35
の出力と副走査方向原稿サイズデータYADRSとを入力と
して副走査方向の原稿領域データを出力するコンパレー
タ36と、前記コンパレータ34,36の出力と修正前の通常
の信号MSVNとを入力とするゲート回路37とからなる。原
稿サイズデータXADRS,YADRSはコマンド形式で送られ
る。よって、ゲート回路37から得られる可変修正された
信号MSVNは、通常の信号MSVNを制限し、原稿範囲内のみ
がマーカ領域の検知対象となる。
In the marker area editing mode involving image movement processing such as the marker area centering and the marker area cornering described above, the optical control board indicates a mode for limiting the detection range of the marker area to GA1 in the IPU. Signal MKMD and document size data are sent in a command format. As a result, as shown in FIG.
With 32, the detection range of the marker area is changed according to the document size data, and a corrected signal MSVN is obtained. Here, the detection range changing means 32 outputs the clock CK2 in units of two pixels.
The comparator 34 receives the output of the main scanning counter 33 for counting the number of scans and the document size data XADRS in the main scanning direction as input and outputs document area data in the main scanning direction, and a sub-counter for counting a reference signal (line signal) MSYNC for each line. Scan counter 35
, And a comparator 36 that outputs document area data in the sub-scanning direction with the output of the sub-scanning direction document size data YADRS as input, and a gate circuit that inputs the outputs of the comparators 34 and 36 and the normal signal MSVN before correction. Consists of 37. The document size data XADRS, YADRS is sent in a command format. Therefore, the variably corrected signal MSVN obtained from the gate circuit 37 limits the normal signal MSVN, and only the area within the document is a marker area detection target.

このように制限されて修正された信号MSVNは、第5図
中に示すマーカアドレス検知部38に、2値化された原稿
画像情報と同期して入力される。なお、原稿サイズデー
タはタイミングコントローラ39を介して入力される。
The signal MSVN corrected and limited in this way is input to the marker address detection unit 38 shown in FIG. 5 in synchronization with the binarized document image information. The document size data is input via the timing controller 39.

この結果、マーカ領域センタリングやマーカ領域コー
ナリング時の可変修正された信号MSVNと主走査同期信号
(ライン信号)MSYNCとの関係は、第6図に実線で示す
ようになり、同図中に破線で示す修正前の通常の信号MS
VNに比して制限されたものとなる。よって、原稿圧板や
搬送ベルトにマーカと同等の濃度の汚れがあったとして
も、これを本来のマーカとして検知することがなく、マ
ーカアドレス検知部38からCPUに出力されるマーカ領域
を示すアドレス情報は、このような汚れの影響を受けな
い正しいデータとなる。特に、マーカ領域センタリング
等の画像移動処理を伴う画像処理時に、マーカ領域検知
範囲を原稿サイズ範囲内に制限しているので、原稿サイ
ズ外までもセンタリング等の対象として誤検知して変な
センタリング処理等を行うことがなくなる。
As a result, the relationship between the variably corrected signal MSVN and the main scanning synchronization signal (line signal) MSYNC at the time of marker area centering or marker area cornering is as shown by a solid line in FIG. Normal signal MS before correction shown
It is limited compared to VN. Therefore, even if the original pressure plate or the conveyance belt has a stain of the same density as that of the marker, this is not detected as the original marker, and the address information indicating the marker area output to the CPU from the marker address detection unit 38 is not detected. Is correct data which is not affected by such contamination. In particular, during image processing involving image movement processing such as marker area centering, the marker area detection range is limited to within the document size range. And so on.

発明の効果 本発明は、上述したように、原稿画像情報の読取りに
先立って原稿サイズを検知するサイズ検知手段と、マー
カ領域の位置を検知するマーカ領域検知手段と、マーカ
領域検知手段によるマーカ領域検知範囲を原稿サイズに
応じて可変する検知範囲可変手段と、検知されたマーカ
領域の原稿画像情報に編集処理を施す編集処理手段とを
設けたので、マーカ領域検知の有効範囲が原稿範囲内に
制限されることになり、よって、原稿圧板や自動原稿搬
送装置の搬送ベルト等にマーカと同等の濃度の汚れが生
じていたとしても、原稿範囲外であればマーカ領域検知
対象外となり、マーカ領域の誤検知を防止でき、所望の
領域について編集処理を施すことができ、特に編集処理
手段による編集処理が、例えばマーカ領域センタリング
等の画像移動処理の場合には、原稿外の汚れ等をマーカ
領域として含むことがなく、原稿上のマーカ領域のみを
その処理対象として、所望のセンタリング処理等を正し
く行わせることができる。
As described above, the present invention provides a size detecting unit for detecting a document size prior to reading document image information, a marker region detecting unit for detecting a position of a marker region, and a marker region by the marker region detecting unit. The detection range changing means for changing the detection range according to the document size and the editing processing means for editing the document image information of the detected marker area are provided, so that the effective range of the marker area detection is within the document range. Therefore, even if the original pressure plate or the conveyance belt of the automatic original conveyance device is stained with the same density as that of the marker, if the contamination is out of the original range, the marker area is not detected and the marker area is not detected. Erroneous detection can be prevented, and editing processing can be performed on a desired area. In the case of the moving process, a desired centering process or the like can be correctly performed by using only the marker region on the document as a processing target without including dirt outside the document as a marker region.

【図面の簡単な説明】 図面は本発明の一実施例を示すもので、第1図は検知範
囲可変手段の回路図、第2図はデジタル複写機のスキャ
ナ部の概略構成図、第3図はフィルタ機構の斜視図、第
4図は信号MSVNの意味を示す平面図的な説明図、第5図
はブロック図、第6図はタイミングチャートである。 9……ラインイメージセンサ、25……サイズ検知手段、
31……マーク領域検知手段、32……検知範囲可変手段
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 shows an embodiment of the present invention. FIG. 1 is a circuit diagram of a detection range varying unit, FIG. 2 is a schematic configuration diagram of a scanner unit of a digital copying machine, and FIG. FIG. 4 is a perspective view of the filter mechanism, FIG. 4 is a plan view for explaining the meaning of the signal MSVN, FIG. 5 is a block diagram, and FIG. 6 is a timing chart. 9 ... line image sensor, 25 ... size detection means,
31: mark area detection means, 32: detection range variable means

Claims (2)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】原稿画像情報をラインイメージセンサを用
いて光学的に読取って電気信号に変換して出力するデジ
タル画像出力装置であって、原稿に対して中間調濃度の
マーカにより囲み指定されたマーカ領域の原稿画像情報
に対して画像編集機能を持つものにおいて、原稿画像情
報の読取りに先立って原稿サイズを検知するサイズ検知
手段と、前記マーカ領域の位置を検知するマーカ領域検
知手段と、このマーカ領域検知手段によるマーカ領域検
知範囲を前記サイズ検知手段により検知された原稿サイ
ズに応じて可変する検知範囲可変手段と、検知されたマ
ーカ領域の原稿画像情報に編集処理を施す編集処理手段
とを設けたことを特徴とするデジタル画像出力装置。
1. A digital image output device for optically reading document image information using a line image sensor, converting the image information into an electric signal, and outputting the signal. The digital image output device is designated by surrounding a document with a halftone density marker. In an apparatus having an image editing function for document image information in a marker area, a size detecting means for detecting a document size prior to reading the document image information; a marker area detecting means for detecting a position of the marker area; A detection range varying unit that varies a marker region detection range by the marker region detection unit in accordance with a document size detected by the size detection unit; and an editing processing unit that performs editing processing on document image information of the detected marker region. A digital image output device characterized by being provided.
【請求項2】編集処理手段による編集処理が、画像移動
処理であることを特徴とする請求項1記載のデジタル画
像出力装置。
2. The digital image output device according to claim 1, wherein the editing processing by the editing processing means is an image moving processing.
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