图像读取装置和图像形成装置的制造方法

文档序号:10691338阅读:356来源:国知局
图像读取装置和图像形成装置的制造方法
【专利摘要】本发明提供一种图像读取装置和图像形成装置,所述图像读取装置作为读取区域的图像数据,生成输出用图像数据以及比输出用图像数据分辨率低的尺寸检测用图像数据,从尺寸检测用图像数据中判别高浓度行,并且将高浓度行的一个设定为对象行,求出从基准线到对象行为止的宽度作为尺寸检测用的宽度,把具有与尺寸检测用的宽度最接近的宽度的基准尺寸设定为原稿的尺寸,根据作为原稿的尺寸设定的基准尺寸对输出用图像数据进行图像处理并输出。
【专利说明】
图像读取装置和图像形成装置
技术领域
[0001 ]本发明设及图像读取装置和图像形成装置。
【背景技术】
[0002] 现有的图像读取装置读取原稿时,由用户将读取对象的原稿承载在原稿台上,并 由原稿罩按压原稿台上承载的原稿。而后,图像读取装置读取原稿台上承载的原稿时,向原 稿台照射光,使原稿和原稿罩反射的反射光在图像传感器中成像,并根据从图像传感器输 出的模拟信号生成图像数据。
[0003] 运样生成的图像数据(读取图像数据)中包含原稿的图像数据和原稿罩的图像数 据。因此,为了从读取图像数据仅抽取原稿的图像数据,有时根据读取图像数据进行原稿的 尺寸检测(原稿边缘的检测)。例如,W往通过从读取图像数据中判别出因读取在原稿的边 缘附近产生的影子而出现的黑条(与影子对应的像素行),检测原稿边缘。
[0004] 从读取图像数据中判别与影子对应的像素行(因读取在原稿的边缘附近产生的影 子而出现的黑条)时,例如进行用于确定浓度值高的像素连续排列的像素行的处理。而后, 把由所述处理确定的像素行的位置判别为原稿边缘的位置。
[0005] 运里,为确定浓度值高的像素连续排列的像素行,需要对读取图像数据的各像素 进行浓度值的检查(检查是否是浓度值高的像素)。因此,产生如下问题:如果读取图像数据 的分辨率高,则确定浓度值高的像素连续排列的像素行就会耗费时间。即,产生难W快速结 束原稿的尺寸检测(原稿边缘的检测)的问题。

【发明内容】

[0006] 为解决上述问题,本发明的目的是提供能快速结束原稿的尺寸检测的图像读取装 置和图像形成装置。
[0007] 为达到上述目的,本发明的第一方式的图像读取装置包括:图像读取部,向包含原 稿存在的区域的预定的读取区域照射光,并读取读取区域;图像处理部,生成图像读取部读 取的读取区域的图像数据,并且根据读取区域的图像数据检测原稿的尺寸,根据原稿的尺 寸对读取区域的图像数据进行图像处理并输出;W及存储部,存储尺寸信息,尺寸信息是按 照多种基准尺寸规定了纵向的宽度和横向的宽度的信息,图像读取部在W原稿的两个端边 与在主扫描方向及副扫描方向上延伸的基准线重合的方式、将原稿设置在读取区域中的状 态下,对读取区域进行读取,图像处理部作为读取区域的图像数据,生成输出用图像数据W 及比输出用图像数据分辨率低的尺寸检测用图像数据,图像处理部从尺寸检测用图像数据 中判别高浓度行,高浓度行是通过读取在原稿的未与基准线重合的端边附近产生的影子而 出现的像素行、是在主扫描方向和副扫描方向中的一个方向上延伸的像素行,并且图像处 理部进行将高浓度行的一个设定为对象行的对象行设定处理,图像处理部求出从在主扫描 方向和副扫描方向上延伸的基准线中的一个方向上延伸的基准线到对象行为止的宽度作 为尺寸检测用的宽度,并将多种基准尺寸中具有与尺寸检测用的宽度最接近的宽度的基准 尺寸设定为原稿的尺寸,图像处理部根据作为原稿的尺寸而设定的基准尺寸,对输出用图 像数据进行图像处理并输出。
[0008] 本发明的第二方式的图像形成装置具备上述图像读取装置。
[0009] 本发明的构成如上所述,生成输出用图像数据和尺寸检测用图像数据,通过利用 其中的尺寸检测用图像数据进行原稿的尺寸检测,由于尺寸检测用图像数据比输出用图像 数据分辨率低(像素数少),所W判别高浓度行(与原稿的端边附近产生的影子对应的像素 行)的处理的速度会变快。其结果,可W快速结束原稿的尺寸检测。
【附图说明】
[0010] 图1是本发明的一个实施方式的数码复合机的示意图。
[0011] 图2是本发明的一个实施方式的数码复合机的图像读取部的俯视图(省略原稿输 送单元的图)。
[0012] 图3是本发明的一个实施方式的数码复合机的图像读取部的侧视图(打开原稿输 送单元时的图)。
[0013] 图4是表示本发明的一个实施方式的数码复合机的硬件构成的框图。
[0014] 图5是本发明的一个实施方式的数码复合机上设置了卡片原稿时的图。
[0015] 图6是用于说明本发明的一个实施方式的数码复合机在读取卡片原稿时产生的影 子的图。
[0016] 图7是本发明的一个实施方式的数码复合机生成的卡片原稿的图像数据的一部分 (与卡片原稿的端边附近对应的部分)的放大图。
[0017] 图8是用于说明本发明的一个实施方式的数码复合机在检测卡片原稿的尺寸时的 处理流程的流程图。
[0018] 图9是用于说明本发明的一个实施方式的数码复合机在检测卡片原稿的尺寸时进 行的对象行设定处理(高浓度像素的判别)的图。
[0019] 图10是用于说明本发明的一个实施方式的数码复合机在检测卡片原稿的尺寸时 进行的对象行设定处理(高浓度像素的判别)的图。
[0020] 图11是用于说明本发明的一个实施方式的数码复合机在检测卡片原稿的尺寸时 进行的对象行设定处理(高浓度像素的判别)的图。
[0021] 图12是用于说明本发明的一个实施方式的数码复合机在检测卡片原稿的尺寸时 进行的对象行设定处理的图。
【具体实施方式】
[0022] W下,关于本发明的图像读取装置和图像形成装置,W装载有复印功能和打印功 能等的数码复合机为例进行说明。
[0023] <数码复合机的整体构成〉
[0024] 如图1所示,本实施方式的数码复合机100,具备包含原稿输送单元11的图像读取 部1。另外,数码复合机100相当于"图像读取装置"和"图像形成装置"。
[0025] 图像读取部1具有嵌入了承载读取用的接触玻璃la和输送读取用的接触玻璃化的 框架。而且,图像读取部1进行读取接触玻璃la上承载的原稿的承载读取,或读取通过接触 玻璃化上的原稿D的输送读取。另外,在输送读取中原稿输送单元11把原稿向接触玻璃化上 输送。
[0026] 此外,图像读取部1包含光源12、图像传感器13、反射镜14和透镜15,通过光学方式 读取原稿。构成上述图像读取部1的各构件配置在图像读取部1的框架内。
[0027] 光源12具有多个发光二极管元件,生成向原稿照射的光。多个发光二极管元件在 主扫描方向线性排列。而后,在进行承载读取时,光源12向接触玻璃la照射光(透过接触玻 璃la的光照射原稿)。另一方面,在进行输送读取时,光源12向接触玻璃化照射光(透过接触 玻璃lb的光照射原稿)。在原稿反射的反射光被反射镜14反射,并导向透镜15。透镜15将反 射光聚光。
[0028] 图像传感器13通过接收在原稿反射的反射光(透镜15聚光的光),W行为单位读取 原稿。所述图像传感器13由在主扫描方向线性排列的多个具有光电转换元件的CCD构成,接 收反射光后,W行为单位将每个像素光电转换并存储电荷。而后,图像传感器13输出对应存 储电荷的模拟信号。即,图像传感器13的每个像素的模拟输出,根据反射光的光量变化。
[0029] 此外,光源12和反射镜14安装在移动框16上,所述移动框16能在垂直于主扫描方 向的副扫描方向移动。移动框16连接在金属丝17的一端。所述金属丝17的另一端连接有卷 漉18。运样,通过使卷漉18旋转,移动框16在副扫描方向移动。即,光源12在副扫描方向移动 (读取位置移动)。
[0030] 进行承载读取时,光源12向从装置正面观察时从左向右的方向移动。而且,光源12 在副扫描方向移动时,向接触玻璃la上承载的原稿照射光。此时,图像传感器13连续重复进 行在原稿反射的反射光的光电转换。运样,原稿的读取W行为单位进行。另外,进行输送读 取时,光源12静止在接触玻璃化的下方,向通过接触玻璃化上的原稿照射光。
[0031] 运里,如图2所示,在数码复合机100执行承载读取时,将原稿承载到接触玻璃la上 时,为进行原稿的尺寸检测,规定使原稿的两个端边(边缘)重合于在主扫描方向和副扫描 方向上延伸的基准线L(L1和L2)。即,接触玻璃la上设有基准线L。由于配合所述基准线L将 原稿承载在接触玻璃la上,接触玻璃la上配置有作为接触玻璃la上的原稿的定位构件(表 示原稿的承载位置的构件)发挥功能的原稿刻度尺10a和10b。原稿刻度尺10a在主扫描方向 上延伸配置,规定原稿的副扫描方向的承载位置。原稿刻度尺10b在副扫描方向上延伸配 置,规定原稿的主扫描方向的承载位置。
[0032] 此外,如图3所示,原稿输送单元11能开闭(能转动)地安装在图像读取部1的框架 上。具体图像读取部1的框架的主体后侧设有旋转轴11a,原稿输送单元11能W所述旋转轴 11a为支点开闭。而且,原稿输送单元11关闭时,原稿输送单元11和接触玻璃la重叠,接触玻 璃la被原稿输送单元11完全覆盖。因此,读取接触玻璃la上承载的原稿时,可W由原稿输送 单元11按压所述原稿。另外,在原稿输送单元11的与接触玻璃la相对的部分上,配置有用W 按压原稿的白色的压板19。
[0033] 返回图1,数码复合机100具备印刷部2。印刷部2包含供纸部3、纸输送部4、图像形 成部5和定影部6。而且,印刷部2沿纸张输送通道20输送纸张,并且在输送中的纸上印刷图 像。
[0034] 供纸部3包括磋纸漉31和供给漉对32,将纸盒21中收容的纸张供给到纸张输送通 道20。纸输送部4包括多个输送漉对41,沿纸张输送通道20输送纸张。
[0035] 图像形成部5包含感光鼓51、带电装置52、曝光装置53、显影装置54、转印漉55和清 洁装置56。而且,图像形成部5根据图像数据形成调色剂像,将所述调色剂像转印到纸上。定 影部6包括加热漉61和加压漉62,对转印在纸上的调色剂像加热和加压使其定影。离开定影 部6的纸张沿纸张输送通道20输送,向出纸盘22排出。
[0036] 此外,数码复合机100具备操作面板3(参照图2)。操作面板3显示各种画面,从用户 受理各种设定。例如,操作面板3上设有带接触面板的显示面板。而且,操作面板3在显示面 板上显示用于受理设定的软键,从用户受理设定(触摸操作)。
[0037] <数码复合机的硬件构成〉
[0038] 如图4所示,数码复合机100具备主控制部110。主控制部110包含主CPU111和主存 储部112。主存储部112存储控制用的程序和数据。根据所述控制用的程序和数据,主控制部 110控制印刷部2的印刷动作。此外,主控制部110检测对操作面板3进行的操作,或控制操作 面板3的显示动作。
[0039] 主控制部110上连接扫描控制部120。扫描控制部120包含扫描CPU121、扫描存储部 122(存储器)和图像处理部123(ASIC)。所述扫描控制部120从主控制部110接收指示,控制 图像读取部1的图像读取动作和原稿输送单元11的原稿输送动作。
[0040] 具体扫描控制部120与用于使原稿输送单元11上设置的原稿输送漉(未图示)旋转 的输送马达Ml连接,使原稿输送漉适当旋转。此外,扫描控制部120与用于使卷漉18旋转的 卷取马达M2连接,使卷漉18适当旋转。即,扫描控制部120使光源12在副扫描方向适当移动。 而且,扫描控制部120上连接光源12和图像传感器13。而且,扫描控制部120控制光源12和图 像传感器13的各动作。
[0041] 扫描控制部120的图像处理部123包括放大电路和A/D转换电路,将读取原稿而得 到的图像数据(图像传感器13的模拟输出)放大,生成数字的图像数据。此外,图像处理部 123进行图像斑点(shading)修正等图像处理,将处理完毕的图像数据向主控制部110输出。 例如,主控制部110从扫描控制部120收到图像数据时,为了在印刷部2执行基于所述图像数 据的印刷,生成曝光用的图像数据(用于控制利用曝光装置53曝光的数据)。
[0042] 此外,主控制部110上连接通信部130。通信部130从主控制部110接收指示,与外部 设备200(个人计算机和传真机等)之间收发图像数据等各种数据。例如,主控制部110从扫 描控制部120接收图像数据时,进行必要的图像处理,并借助通信部130向外部设备200发送 图像数据。从数码复合机100收到图像数据的外部设备200,例如显示基于所述图像数据的 图像。
[0043] <卡片原稿的尺寸检测〉
[0044] 数码复合机100装载有ID卡复印模式,是复印身份证明卡片运种卡片原稿D(参照 图5)的模式。例如,操作面板3受理ID卡复印模式下的作业的执行指示。另外,驾驶证、社保 卡、银行卡和信用卡等相当于身份证明卡片。
[0045] 执行ID卡复印模式下的作业时,如图5所示,首先由用户将读取对象的卡片原稿D 承载在接触玻璃la上,并关闭原稿输送单元11(参照图1和图3)。另外,在执行ID卡复印模式 下的作业时,将卡片原稿D承载在接触玻璃la上时,规定了使卡片原稿D的两个端边与基准 线L重合。而且,操作面板3从用户受理作业的执行指示后,主控制部110指示扫描控制部 120,通过图像读取部1进行卡片原稿D的读取。
[0046] 例如,在ID卡复印模式中,接触玻璃la的面内的、相对于图5中的虚线的基准线LI 侧的区域成为读取区域RA。因此,由图像读取部1读取包含卡片原稿D存在的区域的读取区 域RA。即,在W卡片原稿D的两个端边与在主扫描方向和副扫描方向上延伸的基准线L(L1和 L2)重合的方式、将卡片原稿D设置在读取区域RA的状态下,图像读取部1进行读取区域RA的 读取。读取区域RA的大小,根据成为读取对象的卡片原稿D的最大尺寸预设。
[0047] 在图像读取部1对读取区域RA(包含卡片原稿D存在的区域)读取后,图像处理部 123生成读取区域RA的图像数据。此时,作为读取区域RA的图像数据,图像处理部123生成输 出用图像数据D1和尺寸检测用图像数据D2,并暂时存储到扫描存储部122中(参照图4)。另 夕h生成输出用图像数据D1的处理W及生成尺寸检测用图像数据D2的处理并列执行。
[0048] 输出用图像数据D1是成为向主控制部110输出的图像数据的基础的数据。换句话 说,输出用图像数据D1成为由印刷部2在纸张上印刷输出的图像的基础数据。或者,输出用 图像数据D1成为由外部设备200显示输出的图像的基础数据。例如,输出用图像数据D1的分 辨率为600dpi。
[0049] 尺寸检测用图像数据D2是后述的用于卡片原稿D的尺寸检测的图像数据,是比输 出用图像数据D1分辨率低的图像数据。尺寸检测用图像数据D2的分辨率,是输出用图像数 据D1的分辨率的1/4或1/8。另外,图像处理部123边生成输出用图像数据D1、边利用平均缩 小法生成尺寸检测用图像数据D2。例如,通过利用平均缩小法的分辨率转换,将600dpi的图 像数据缩小到1/8(75化i)时,8个像素的平均浓度值成为1像素的浓度值。
[0050] 随后,图像处理部123采用尺寸检测用图像数据D2,进行图像读取部1读取的卡片 原稿D的尺寸检测(检测卡片原稿D的主扫描方向和副扫描方向的各宽度)。为进行所述尺寸 检测,图像处理部123确认尺寸检测用图像数据D2的各像素的浓度值,确定卡片原稿D的端 边(未与基准线L重合的端边)的位置。
[0051] 运里,由于卡片原稿D具有厚度,所W读取卡片原稿D时向卡片原稿D的端部附近照 射光的情况下,如图6所示,因卡片原稿D的端边附近的台阶而产生影子。即,白色的压板19 中,卡片原稿D的端边附近的部分(未与卡片原稿D重合的部分)变暗。另外,图6用阴影线表 示了卡片原稿D的端边附近产生的影子。
[0052] 卡片原稿D的端边附近产生的影子,由图像读取部1读取。作为结果,在读取区域RA 的图像数据中,在与卡片原稿D的端边附近对应的位置上,出现作为多个高浓度像素连续排 列的像素行的高浓度行(浓度高的行)。通过判别所述高浓度行,图像处理部123确定卡片原 稿D的端边的位置。而后,图像处理部123根据卡片原稿D的端边的位置(高浓度行的位置), 检测卡片原稿D的尺寸。另外,如图7所示,在卡片原稿D的端边附近,朝向在主扫描方向上延 伸的基准线L1侧、浓度值逐渐变大。
[0053] W下,按照图8所示的流程图,说明检测卡片原稿D的尺寸时处理的流程。图8所示 的流程在操作面板3受理了 ID卡复印模式下的作业执行指示时开始。
[0054] 另外,在W下的说明中,W根据在主扫描方向和副扫描方向中的主扫描方向(一个 方向)上延伸的高浓度行的副扫描方向的位置进行尺寸检测为例,但是也可W根据在副扫 描方向上延伸的高浓度行的主扫描方向的位置进行尺寸检测。
[0055] 在步骤S1中,扫描控制部120使图像读取部1进行包含卡片原稿D存在的区域的读 取区域RA的读取。随后,在步骤S2中,图像处理部123生成图像读取部1读取的读取区域RA的 图像数据(包含卡片原稿D的图像数据)。此时,图像处理部123生成输出用图像数据D1、W及 比输出用图像数据D1分辨率低的尺寸检测用图像数据D2。
[0056] 接着,在步骤S3中,图像处理部123针对尺寸检测用图像数据D2的各像素进行像素 浓度判别,判别是否是浓度值比规定像素高出规定值W上的高浓度像素。
[0057] 进行像素浓度判别时,图像处理部123把相对于判别对象的像素下又称关注像 素)、位于和主扫描方向上延伸的基准线L1侧相反一侧的像素设为规定像素。具体如图9所 示,图像处理部123将相对于关注像素 P(P1)、在和基准线L1侧相反一侧邻接的像素 P设为规 定像素 P2。
[0058] 作为另一例,如图10所示,可W将从关注像素 P1、向和基准线L1侧相反一侧离开预 定的像素数(预定的行数)的像素 P作为规定像素 P2。
[0059] 运里,在卡片原稿D的端边附近产生的影子的浓度值,随着朝向基准线L1侧逐渐变 大。因此,将相对于关注像素 P1、在和基准线L1侧相反一侧邻接的像素 P设为规定像素 P2时 (参照图9),即使关注像素 P1是与影子对应的像素,也可能不会将所述关注像素 P1判别为高 浓度像素(关注像素 P1的浓度值没有比规定像素 P2的浓度值高出规定值W上)。因此,优选 把远离关注像素 P1的像素 P设为规定像素 P2。运样,可W确保将与影子对应的像素判别为高 浓度像素(可W抑制误检测的发生)。
[0060] 另外,将远离关注像素 P1的像素 P设为规定像素 P2时,没有特别限制,但是例如优 选将从关注像素 P1离开相当于根据能成为读取对象的卡片原稿D的最大厚度求出的影子 (卡片原稿D的端边附近产生的影子)的宽度的像素数的像素 P设为规定像素 P2。按照运种构 成,能够进一步确保将与影子对应的像素判别为高浓度像素。
[0061] 此外,作为另一例,如图11所示,可W将相对于关注像素 P1、从和基准线L1侧相反 一侧邻接的像素 P开始计数的多个像素 P作为规定像素 P2。此时,图像处理部123求出作为规 定像素 P2的多个像素 P的平均浓度值。而后,图像处理部123将关注像素 P1的浓度值与规定 像素 P2的平均浓度值进行比较,如果关注像素 P1的浓度值比规定像素 P2的平均浓度值高出 规定值W上,则将所述关注像素 P1判别为高浓度像素。
[0062] 运里,仅把相对于关注像素 P1、从和基准线L1侧相反一侧邻接的像素 P设为规定像 素 P2时,即使关注像素 P1是与影子对应的像素,但是如果与关注像素 P1邻接的像素 P的浓度 值因接触玻璃la和压板19的污损而变大时,则可能不会将所述关注像素 P1判别为高浓度像 素(关注像素 P1的浓度值没有比规定像素 P2的浓度值高出规定值W上)。因此,优选和关注 像素 P1的浓度值比较的不是仅为和关注像素 P1邻接的像素 P的浓度值,而是包含所述像素 P 的多个像素 P的平均浓度值。按照运种构成,能够进一步确保将与影子对应的像素判别为高 浓度像素。
[0063] 返回图8,在高浓度像素判别后,在步骤S4中,图像处理部123判别高浓度行。具体 图像处理部123将多个高浓度像素在主扫描方向(少于相当于能成为读取对象的卡片原稿D 的最小宽度的像素数的像素数)连续排列的像素行判别为高浓度行。另外,数量虽然根据读 取的卡片原稿D的厚度而不同,但是有时判别为高浓度行的像素行是多个。
[0064] 接着,在步骤S5中,图像处理部123将被判别为高浓度行的多个像素行中的一个设 定为对象行(用于尺寸检测的行)。例如,图像处理部123将被判别为高浓度行的多个像素行 中离在主扫描方向上延伸的基准线L1最远的像素行设定为对象行。
[0065] 另外,有时,读取的卡片原稿D本身存在浓度高的行(磁条等)。此时,将作为高浓度 行的多个像素行中距离基准线L1最远的像素行W外的像素行(例如,距离基准线L1最近的 像素行)设定为对象行时,存在卡片原稿D的尺寸误检测的危险。因此,优选将作为高浓度行 的多个像素行中距离基准线L1最远的像素行设为对象行。
[0066] 接着,在步骤S6中,图像处理部123根据从在主扫描方向上延伸的基准线L1到对象 行为止的像素数(行数),求出从基准线L1到对象行为止的宽度,并将所述宽度作为尺寸检 测用的宽度(从基准线L1到对象行为止的行数XI像素的宽度)。接着,在步骤S7中,图像处 理部123根据尺寸检测用的宽度,设定读取的卡片原稿D的尺寸。
[0067] 例如,扫描存储部122中存储有用于设定所读取的卡片原稿D的尺寸的尺寸信息 124(参照图4)。所述尺寸信息124是规定了多种基准尺寸的信息,是按照多种基准尺寸规定 了纵向的宽度和横向的宽度的信息。另外,尺寸信息124所示的纵向和横向的各宽度,例如 根据身份证明卡片的国际标准(IS0/IEC7810)规定。表1表示了尺寸信息124的一例。
[0068] 表 1
[0069]
[0070] 表1用于说明本发明的一个实施方式的数码复合机在检测卡片原稿的尺寸时参照 的尺寸信息。
[0071] 由尺寸信息124定义的尺寸可W任意追加,还可W删除。例如,操作面板3受理有关 在尺寸信息124定义的尺寸的追加和删除的设定。
[0072] 而后,图像处理部123判别由尺寸信息124定义的多种基准尺寸中具有与尺寸检测 用的宽度(从基准线L1到对象行为止的宽度)最接近的宽度的规定的基准尺寸,并将所述判 别的规定的基准尺寸设定为卡片原稿D的尺寸。例如,采用表1所示的尺寸信息124时,如果 与尺寸检测用的宽度最接近的宽度为85.60mm,则由图像处理部123设定的尺寸成为No. 1的 尺寸(85.60mmX 53.98mm)。此外,如果与尺寸检测用的宽度最接近的宽度为74mm,则由图像 处理部123设定的尺寸成为No. 2的尺寸(105mm X 74mm)。
[0073] 接着,在步骤S8中,图像处理部123根据作为卡片原稿D的尺寸设定的规定的基准 尺寸,对输出用图像数据D1进行图像处理,并向主控制部110输出。例如,图像处理部123对 输出用图像数据D1中与规定的基准尺寸对应的区域的图像数据进行抽取处理。而后,将所 述图像数据向主控制部110输出。
[0074] 本实施方式的数码复合机100(图像读取装置和图像形成装置)如上所述,包括:图 像读取部1,向包含卡片原稿D(原稿)存在的区域的预定的读取区域RA照射光,并读取所述 读取区域RA;图像处理部123,生成图像读取部1读取的读取区域RA的图像数据,并且根据读 取区域RA的图像数据检测卡片原稿D的尺寸,根据所述卡片原稿D的尺寸对读取区域RA的图 像数据进行图像处理并输出;W及存储部122,存储尺寸信息124,所述尺寸信息124是规定 了多种基准尺寸的信息,是按照多种基准尺寸规定了纵向的宽度和横向的宽度的信息。在 利用图像读取部1读取卡片原稿D时,W卡片原稿D的两个端边与在主扫描方向和副扫描方 向上延伸的基准线L(L1和L2)重合的方式设置所述卡片原稿D(承载在接触玻璃la上)。
[0075] 在上述构成中,图像处理部123作为读取区域RA的图像数据,生成输出用图像数据 D1,W及比输出用图像数据D1分辨率低的尺寸检测用图像数据D2。此外,图像处理部123从 尺寸检测用图像数据D2中判别高浓度行,所述高浓度行是通过读取在卡片原稿D的未与基 准线L重合的端边附近产生的影子而出现的像素行、是在主扫描方向上延伸的像素行,所述 图像处理部123进行将被判别为高浓度行的多个像素行中的一个设定为对象行的对象行设 定处理,并且求出从在主扫描方向上延伸的基准线L1到对象行为止的宽度作为尺寸检测用 的宽度,并将多种基准尺寸中具有与尺寸检测用的宽度最接近的宽度的基准尺寸设定为卡 片原稿D的尺寸。而后,图像处理部1根据作为卡片原稿D的尺寸而设定的基准尺寸,对输出 用图像数据D1进行图像处理并输出。
[0076] 本实施方式中生成输出用图像数据D1和尺寸检测用图像数据D2,利用其中的尺寸 检测用图像数据D2进行卡片原稿D的尺寸检测,由于尺寸检测用图像数据D2比输出用图像 数据D1分辨率低(像素数少),所W判别高浓度行(和卡片原稿D的端边附近产生的影子对应 的像素行)的处理的速度变快。其结果,可W快速结束卡片原稿D的尺寸检测。
[0077] 而且,即使接触玻璃la和压板19上有污损等,但是通过利用平均缩小法的分辨率 转换,将对应所述污损的像素的浓度值转换为较小的浓度值。运样,还能抑制因接触玻璃la 和压板19的污损导致的误检测。
[0078] 可是,进行对象行设定处理时,也可W考虑卡片原稿D的端边附近产生的影子的宽 度来设定对象行。所述方式中扫描存储部122中预先存储有表示根据能成为读取对象的卡 片原稿D的最大厚度求出的影子(卡片原稿D的端边附近产生的影子)的宽度的影子信息。另 夕h如图6所示,卡片原稿D的端边附近的影子,是因为卡片原稿D存在厚度而产生的(卡片原 稿D越厚,则影子的宽度越大)。因此,如果知道卡片原稿D的厚度,就可W根据所述厚度求出 影子的宽度。
[0079] 而后,如图12所示,图像处理部123进行对象行设定处理时,从被判别为高浓度行 的多个像素行化中,判断出距离在主扫描方向上延伸的基准线L1最远的像素行化1。接着, 图像处理部123把处于从像素行化1开始计数、向基准线L1侧前进了相当于影子信息所表示 的影子的宽度的行数(像素数)的位置的像素行化2设定为对象行。
[0080] 按照运种构成,尺寸检测用的宽度(从基准线L1到对象行为止的宽度)与卡片原稿 D的实际宽度的误差变小。运样,可W高精度进行卡片原稿D的尺寸检测。另外,在影子检测 的算法中,由于检测到浓度上升的最外侧的像素,所W实际检测出的卡片原稿D的尺寸存在 多出影子的宽度部分的倾向。因此,通过从检测出的尺寸减去影子的宽度,能取得更准确的 尺寸。即,可W预先针对规定的厚度和规定的尺寸求出影子的宽度,并通过进行从检测出的 卡片原稿D的尺寸减去所述影子的宽度的修正,能取得更准确的尺寸。
[0081] 此外,进行对象行设定处理时,可W将白色的压板19的浓度值作为基准,判别尺寸 检测用图像数据的各像素是否为高浓度像素。在所述方式中,根据读取压板19得到的图像 数据而求出的压板19的浓度值,预先存储在扫描存储部122中。
[0082] 而且,图像处理部123进行对象行设定处理时,针对尺寸检测用图像数据的各像 素,判别是否是浓度值比压板19高出规定值W上的高浓度像素。此外,图像处理部123判别 作为多个高浓度像素在主扫描方向连续排列的像素行的高浓度行。在上述判别后,图像处 理部123将被判别为高浓度行的多个像素行中距离在主扫描方向上延伸的基准线L1最远的 像素行设定为对象行。
[0083] 本次公开的实施方式所有的特征都是例示性特征,而不是限制性特征。本发明的 范围不限于上述实施方式的说明,而是由权利要求的范围表示,而且包含与权利要求的范 围实质性相同的内容和范围内的全部变更。
【主权项】
1. 一种图像读取装置,其特征在于, 包括: 图像读取部,向包含原稿存在的区域的预定的读取区域照射光,并读取所述读取区域; 图像处理部,生成所述图像读取部读取的所述读取区域的图像数据,并且根据所述读 取区域的图像数据检测所述原稿的尺寸,根据所述原稿的尺寸对所述读取区域的图像数据 进行图像处理并输出;以及 存储部,存储尺寸信息,所述尺寸信息是按照多种基准尺寸规定了纵向的宽度和横向 的宽度的信息, 所述图像读取部在以所述原稿的两个端边与在主扫描方向及副扫描方向上延伸的基 准线重合的方式、将所述原稿设置在所述读取区域中的状态下,对所述读取区域进行读取, 所述图像处理部作为所述读取区域的图像数据,生成输出用图像数据以及比所述输出 用图像数据分辨率低的尺寸检测用图像数据, 所述图像处理部从所述尺寸检测用图像数据中判别高浓度行,所述高浓度行是通过读 取在所述原稿的未与所述基准线重合的端边附近产生的影子而出现的像素行、是在所述主 扫描方向和所述副扫描方向中的一个方向上延伸的像素行,并且所述图像处理部进行将所 述高浓度行的一个设定为对象行的对象行设定处理,所述图像处理部求出从在所述主扫描 方向和所述副扫描方向上延伸的所述基准线中的所述一个方向上延伸的所述基准线到所 述对象行为止的宽度作为尺寸检测用的宽度,并将所述多种基准尺寸中具有与所述尺寸检 测用的宽度最接近的宽度的基准尺寸设定为所述原稿的尺寸, 所述图像处理部根据作为所述原稿的尺寸而设定的所述基准尺寸,对所述输出用图像 数据进行图像处理并输出。2. 根据权利要求1所述的图像读取装置,其特征在于, 所述图像处理部进行所述对象行设定处理时,针对所述尺寸检测用图像数据的各像 素,进行判别是否是浓度值比规定像素高出规定值以上的高浓度像素的像素浓度判别,并 且将所述高浓度像素在所述一个方向连续排列的像素行判别为所述高浓度行,将被判别为 所述高浓度行的多个像素行中距离在所述一个方向上延伸的所述基准线最远的像素行设 定为所述对象行, 所述图像处理部进行所述像素浓度判别时,将相对于判别对象的像素、处于与所述一 个方向上延伸的所述基准线侧相反一侧的像素设为所述规定像素。3. 根据权利要求2所述的图像读取装置,其特征在于,所述图像处理部将相对于所述判 别对象的像素在所述相反一侧邻接的像素设为所述规定像素。4. 根据权利要求2所述的图像读取装置,其特征在于,所述图像处理部把从所述判别对 象的像素向所述相反一侧离开预定的像素数的像素设为所述规定像素。5. 根据权利要求4所述的图像读取装置,其特征在于,所述预定的像素数被设定为相当 于根据能成为读取对象的原稿的最大厚度求出的所述影子的宽度的像素数以上。6. 根据权利要求2所述的图像读取装置,其特征在于,所述图像处理部把从相对于所述 判别对象的像素在所述相反一侧邻接的像素开始计数的多个像素设为所述规定像素,并将 浓度值比作为所述规定像素的所述多个像素的平均浓度值高出所述规定值以上的像素判 别为所述高浓度像素。7. 根据权利要求1所述的图像读取装置,其特征在于, 所述存储部存储有根据能成为读取对象的原稿的最大厚度求出的所述影子的宽度, 所述图像处理部进行所述对象行设定处理时,从被判别为所述高浓度行的多个像素行 中判别距离在所述一个方向上延伸的所述基准线最远的像素行,并把处于从所述判别出的 像素行开始计数、向在所述一个方向上延伸的所述基准线前进了相当于所述影子的宽度的 行数的位置的像素行设定为所述对象行。8. 根据权利要求1所述的图像读取装置,其特征在于, 所述图像读取部包括在读取所述原稿时用于按压所述原稿的白色的压板, 所述存储部存储有根据通过读取所述压板而得到的图像数据求出的所述压板的浓度 值, 所述图像处理部进行所述对象行设定处理时,针对所述尺寸检测用图像数据的各像 素,判别是否是浓度值比所述压板高出规定值以上的高浓度像素,并且将所述高浓度像素 在所述一个方向连续排列的像素行判别为所述高浓度行,将被判别为所述高浓度行的多个 像素行中距离在所述一个方向上延伸的所述基准线最远的像素行设定为所述对象行。9. 根据权利要求1~8中任意一项所述的图像读取装置,其特征在于,所述原稿是卡片 原稿。10. 具备权利要求1~9中任意一项所述的图像读取装置的图像形成装置。
【文档编号】H04N1/00GK106060306SQ201610223581
【公开日】2016年10月26日
【申请日】2016年4月12日 公开号201610223581.4, CN 106060306 A, CN 106060306A, CN 201610223581, CN-A-106060306, CN106060306 A, CN106060306A, CN201610223581, CN201610223581.4
【发明人】田上裕也, 原田博之
【申请人】京瓷办公信息系统株式会社
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