專利名稱:圖像讀取裝置及其控制方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及讀取記錄在原稿上的圖像信息的圖像讀取裝置及其控 制方法。
背景技術(shù):
在復(fù)印機(jī)等中使用的 一些常規(guī)已知的圖像讀取裝置執(zhí)行所謂的
"邊給邊讀(reading while feeding )"。在這種裝置中,自動(dòng)文檔進(jìn) 給器將原稿一張一張地傳輸?shù)脚_(tái)板玻璃上。在曝光單元將光發(fā)射到臺(tái) 板玻璃上的原稿上的同時(shí),諸如CMOS或CCD的圖像傳感器讀取原 稿圖像。
但是,如果灰塵(dust)附著到臺(tái)板玻璃的圖像讀取位置,那么 在讀取的圖像中會(huì)出現(xiàn)條線(string)(條紋(streak))形式的缺陷 圖像。術(shù)語"條紋"指的是在讀取的圖像中的相同主掃描位置出現(xiàn)的 圖像,因此與原始存在于原稿中的條線形狀的細(xì)線不同。這里,這種 源自灰塵的條紋被稱為"灰塵圖像"。取決于原稿的背景,灰塵圖像 可以以白條線或黑條線的形式出現(xiàn)。
從讀取的頁中的圖像檢測(cè)灰塵圖像的發(fā)明(日本專利公開No. 2005-117090)是已知的。具體而言,沿副掃描方向存在與沿主掃描方 向的相鄰像素不具有相關(guān)性(具有大的亮度差)的預(yù)定數(shù)量的連續(xù)像 素的圖像被確定為灰塵圖像。
但是,根據(jù)在日本專利公開No. 2005-1170卯中7>開的發(fā)明,如果 出現(xiàn)沿副掃描方向延伸的灰塵圖像與沿主掃描方向延伸的原稿圖像彼 此相交的情況,那么,由于在所關(guān)注像素和位于主掃描方向上的相鄰 像素之間(亮度差小)存在相關(guān)性(小的亮度差),因此會(huì)作出灰塵 圖像在副掃描位置中已消失的錯(cuò)誤判定。圖ll顯示根據(jù)相關(guān)技術(shù)的灰塵圖像檢測(cè)的例子。在圖1101中, 在讀取的原稿圖像中出現(xiàn)了灰塵圖像3001。注意,灰塵圖像3001重 疊在字符(character) 3002上。圖1102顯示副掃描位置A的亮度。 從圖1102可以看出,與灰塵圖像3001對(duì)應(yīng)的主掃描位置的亮度相對(duì) 于周邊的亮度降低。即,存在與沿主掃描方向的相鄰像素不具有相關(guān) 性的像素。沿副掃描方向連續(xù)存在預(yù)定數(shù)量的這種與相鄰像素不具有 相關(guān)性的像素的圖像被確定為灰塵圖像。圖1103顯示副掃描位置B 的亮度。從圖1103可以看出,與灰塵圖^象3001對(duì)應(yīng)的主掃描位置的 亮度相對(duì)于周邊的亮度輕微下降。但是,由于存在字符3002,因此周 邊的主掃描位置的亮度也下降。即,由于在所關(guān)注像素和位于主掃描 方向上的相鄰像素之間存在相關(guān)性,因此會(huì)作出灰塵圖像在副掃描位 置B中已消失的錯(cuò)誤判定。圖1104顯示副掃描位置C的亮度。從圖 1104可以看出,與灰塵圖像3001對(duì)應(yīng)的主掃描位置的亮度相對(duì)于周 邊的亮度下降,指示著與位于主掃描方向上的相鄰像素不具有相關(guān)性 的像素已再次出現(xiàn)。
圖1105顯示用于根據(jù)相關(guān)技術(shù)校正灰塵圖像的方法的例子。根據(jù) 相關(guān)技術(shù),基于灰塵圖像的連續(xù)性來檢測(cè)灰塵圖像3001,并且,用周 邊像素來校正從檢測(cè)的灰塵圖像延伸的灰塵圖像。因此,在灰塵圖像 重疊在原稿中的字符3002或橫畫線上的情況下,會(huì)作出灰塵圖像已消 失的錯(cuò)誤判定,并且,直到檢測(cè)到另一連續(xù)的灰塵圖像才會(huì)執(zhí)行灰塵 圖像校正。在這種情況下,如圖1105所示,在灰塵圖像與字符或橫畫 線相交的部分處,沒有被校正的短灰塵圖像3003殘留于所得到的圖像 中。因此,這種方法不是優(yōu)選的。
發(fā)明內(nèi)容
鑒于以上情況,本發(fā)明的目的是解決上述問題和其它問題中的至 少一個(gè)。例如,本發(fā)明意圖在于改善灰塵圖像校正的精度。通過整個(gè) 說明書,將理解其它的問題。
根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)方面,提供一種圖像讀取裝置,該圖像讀取裝置包括向原稿圖像讀取臺(tái)板進(jìn)給原稿的進(jìn)給單元;沿與原稿的進(jìn)給 方向垂直的主掃描方向讀取原稿的讀取單元;根據(jù)預(yù)定的檢測(cè)條件檢 測(cè)被讀取單元讀取的圖像中的與進(jìn)給方向平行的條紋的檢測(cè)單元;校 正由檢測(cè)單元檢測(cè)到的條紋的校正單元;以及即使當(dāng)檢測(cè)單元沒有檢 測(cè)到條紋時(shí)也使校正單元對(duì)位于被檢測(cè)單元已檢測(cè)到條紋的主掃描位 置上并且存在于已檢測(cè)到條紋的副掃描位置之后的預(yù)定數(shù)量的副掃描 位置執(zhí)行校正的控制單元。
根據(jù)本發(fā)明的另 一方面,提供一種用于控制圖像讀取裝置的方法, 該方法包括以下步驟向原稿圖像讀取臺(tái)板進(jìn)給原稿;沿與原稿的進(jìn) 給方向垂直的主掃描方向讀取原稿;根據(jù)預(yù)定的檢測(cè)條件檢測(cè)圖像中 的與進(jìn)給方向平行的條紋;以及校正檢測(cè)到的條紋,其中,該方法還
測(cè)步驟中已檢測(cè)到條紋的主掃描位置上并且存在于已檢測(cè)到條紋的副 掃描位置之后的預(yù)定數(shù)量的副掃描位置執(zhí)行校正的控制步驟。
從參照附圖對(duì)示例性實(shí)施例的以下描述,本發(fā)明的進(jìn) 一 步的特征 將變得明顯。
圖l是根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的其上安裝了自動(dòng)原稿傳輸裝置的圖像 讀取裝置的示意性橫截面圖。
圖2A是用于示出流動(dòng)文檔讀取模式中的斑點(diǎn)(speck)的影響的 示圖。
圖2B顯示圖像讀取裝置的圖像讀取面、源自斑點(diǎn)的圖像階調(diào) (level)和其中已出現(xiàn)灰塵圖像的圖像的例子。
圖3A顯示根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的用于檢測(cè)灰塵圖像的方法和用于 對(duì)其進(jìn)行校正的方法的例子。
圖3B顯示根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的用于檢測(cè)灰塵圖像的方法和用于 對(duì)其進(jìn)行校正的方法的例子。
圖4是根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的圖像讀取裝置的框圖。圖5是顯示根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的條線檢測(cè)電路的配置的示圖。 圖6A是顯示根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的細(xì)線檢測(cè)電路501的例子的示圖。
圖6B是顯示根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的用于檢測(cè)明暗(light-to-dark) 邊緣的過濾器(filter)的例子的示圖。
圖6C是顯示已檢測(cè)到細(xì)白線時(shí)的圖像數(shù)據(jù)以及相應(yīng)的像素階調(diào) 的例子的示圖。
圖6D是顯示已檢測(cè)到細(xì)黑線時(shí)的圖像數(shù)據(jù)以及相應(yīng)的像素階調(diào) 的例子的示圖。
圖6E是顯示垂直線檢測(cè)過濾器的例子的示圖。
圖7是示出根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的由副掃描連續(xù)性檢測(cè)電路執(zhí)行的 用于檢測(cè)白灰塵圖像的操作的例子的流程圖。
圖8是示出根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的用于檢測(cè)黑灰塵圖像的操作的例 子的流程圖。
圖9是示出根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的由副掃描連續(xù)性檢測(cè)電路執(zhí)行的 用于檢測(cè)白灰塵圖像的操作的另 一例子的流程圖。
圖10是顯示根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的由副掃描連續(xù)性檢測(cè)電路執(zhí)行 的用于檢測(cè)黑灰塵圖像的操作的另 一例子的流程圖。
圖ll是示出根據(jù)相關(guān)技術(shù)的條線檢測(cè)的例子的示圖。
具體實(shí)施例方式
以下將描述本發(fā)明的實(shí)施例。在理解本發(fā)明的諸如上位概念、下 位概念和更下位概念的各種概念方面,以下描述的各實(shí)施例是有用的。 應(yīng)當(dāng)理解,本發(fā)明的技術(shù)范圍由所附的權(quán)利要求限定,不被以下描述 的各實(shí)施例限制。
實(shí)施例1
圖l是根據(jù)本實(shí)施例的其上安裝了自動(dòng)原稿傳輸裝置的圖像讀取 裝置的示意性橫截面圖。自動(dòng)文檔進(jìn)給器100用給紙輥103和分離傳 輸輥104進(jìn)給放置在原稿盤101上的原稿102。自動(dòng)文檔進(jìn)給器100是向圖像讀取臺(tái)板進(jìn)給原稿的進(jìn)給單元的例子。
分離傳輸從動(dòng)輥105被設(shè)置為與分離傳輸輥104相對(duì),并壓接 (press against)分離傳輸輥104。分離傳輸從動(dòng)輥105以與分離傳輸 輥104協(xié)作的方式一張一張地分離和進(jìn)給由給紙輥103進(jìn)給的原稿 102。
對(duì)齊輥106和對(duì)齊從動(dòng)輥107被設(shè)置為將進(jìn)給的原稿的前緣對(duì)準(zhǔn)。 引導(dǎo)輥108和引導(dǎo)從動(dòng)輥109將原稿傳輸?shù)竭吔o邊讀玻璃116。邊給 邊讀玻璃116是圖像讀取臺(tái)板的例子。臺(tái)板輥IIO被設(shè)置為與邊給邊 讀玻璃116相對(duì)。
CCD^f亍傳感器(line sensor ) 126讀取關(guān)于在邊給邊讀玻璃116 之上通過的原稿102的圖像信息。CCD行傳感器126是沿與原稿的進(jìn)
的例子。
當(dāng)CCD行傳感器126完成原稿102上的圖像讀取時(shí),引導(dǎo)排出 輥111和引導(dǎo)排出從動(dòng)輥112將原稿傳輸?shù)脚偶堓?13。跳躍臺(tái)(jump base) 115 #^設(shè)置為從邊給邊讀玻璃116拾取原稿。排紙輥113將原 稿排出到排紙盤114。
圖像讀取裝置117包含用于將光發(fā)射到待讀取原稿側(cè)上的燈119 以及鏡子120、 121和122。自動(dòng)文檔進(jìn)給器100可^皮視為圖像讀取裝 置117的一部分。
鏡子120、 121和122將從原稿102反射出去的光引導(dǎo)到透鏡125 和CCD行傳感器126。燈119和鏡子120被附接到第一鏡臺(tái)(mirror base) 123。鏡子121和122被附接到第二鏡臺(tái)124。
第一鏡臺(tái)123和第二鏡臺(tái)124用導(dǎo)線(未示出)與驅(qū)動(dòng)馬達(dá)(未 示出)連接,并且,作為驅(qū)動(dòng)馬達(dá)的旋轉(zhuǎn)的結(jié)果,平行于臺(tái)板玻璃118 而移動(dòng)。從原稿反射出去的光經(jīng)由鏡子120、 121和122被引導(dǎo)到透鏡 125,并凈皮透鏡125收集以在CCD行傳感器126的光接收單元上形成 圖像。CCD行傳感器126用光接收元件將形成圖像的反射光轉(zhuǎn)換成電 信號(hào),并輸出根據(jù)接收的光的量的電信號(hào)。圖像讀取裝置117具有固定文檔讀取^t式和流動(dòng)文檔讀取模式。 固定文檔讀取模式是通過移動(dòng)第一鏡臺(tái)123和第二鏡臺(tái)124讀取放置 于臺(tái)板玻璃118上的原稿102的模式。流動(dòng)文檔讀取模式是第一鏡臺(tái) 123和第二鏡臺(tái)124在不移動(dòng)的情況下在邊給邊讀玻璃116的圖像讀 取位置處讀取被自動(dòng)文檔進(jìn)給器100傳輸?shù)脑?02的模式。換句話 說,在固定文檔讀取模式中,原稿102在被讀取的同時(shí)保持靜止,而 在流動(dòng)文檔讀取才莫式中,原稿102在4皮讀取的同時(shí)移動(dòng)。因此,在流 動(dòng)文檔讀取模式中,出現(xiàn)如下情形由于附著在圖像讀取位置的斑點(diǎn) 而出現(xiàn)條線(條紋或灰塵圖像)的形式的缺陷圖像。
圖2A是示出流動(dòng)文檔讀取模式中的斑點(diǎn)的影響的示圖??沙霈F(xiàn) 諸如灰塵的斑點(diǎn)201附著到邊給邊讀玻璃116的圖像讀取位置的情形。 在這種情況下,斑點(diǎn)201與原稿圖像一起被讀取。
在亮的原稿被讀取的情況下,與灰塵對(duì)應(yīng)的主掃描位置的像素階 調(diào)將比周邊的低。即,在所得到的圖像中出現(xiàn)黑灰塵圖像。相比之下, 在暗的原稿被讀取的情況下,與灰塵對(duì)應(yīng)的主掃描位置的像素階調(diào)將 比周邊的高。即,在所得到的圖像中出現(xiàn)白灰塵圖像。
圖2B顯示圖像讀取裝置的圖像讀取面、源自斑點(diǎn)的圖像階調(diào)和 其中已出現(xiàn)灰塵圖像的圖像的例子。具體而言,參照?qǐng)D2001,基本上 在邊給邊讀玻璃116的中心存在圖像讀取位置(邊給邊讀位置)。斑 點(diǎn)201被附著到線狀圖像讀取位置。與斑點(diǎn)201的附著位置對(duì)應(yīng)的主 掃描位置被稱為主掃描位置X。
圖2B的圖2002顯示源自斑點(diǎn)的圖像階調(diào)的降低。水平軸表示主 掃描位置,垂直軸表示圖像階調(diào)(像素值)。從圖2002清楚的是,在 與斑點(diǎn)201的附著位置對(duì)應(yīng)的主掃描位置X上圖像階調(diào)降低。
圖2B的圖2003顯示其中已出現(xiàn)灰塵圖像的圖像的例子。作為讀 取單元讀取灰塵的結(jié)果,在與附著到圖像讀取臺(tái)板的讀取位置的灰塵 相同的主掃描位置上出現(xiàn)灰塵圖像。在圖2003中,在與斑點(diǎn)201的附 著位置對(duì)應(yīng)的主掃描位置X上形成灰塵圖像。由于原稿的進(jìn)給方向與 副掃描方向平行,因此灰塵圖像沿副掃描方向延伸。圖3A和圖3B顯示根據(jù)本實(shí)施例的用于檢測(cè)灰塵圖像的方法和用 于對(duì)其進(jìn)行校正的方法的例子。根據(jù)本實(shí)施例,根據(jù)位于所關(guān)注像素 周邊的至少一個(gè)周邊像素的像素值,來指定形成灰塵圖像的末端的終 端像素。應(yīng)當(dāng)注意,終端像素不是灰塵圖像的實(shí)際末端,而是通過檢 測(cè)算法已被確定為末端的像素。然后,屬于與終端像素的主掃描位置 相同的主掃描位置并沿副掃描方向從終端像素延伸的預(yù)定數(shù)量的像素 也被視為灰塵圖像的一部分,并且被添加為校正的目標(biāo)。根據(jù)常規(guī)的 技術(shù),當(dāng)在原稿中存在穿過灰塵圖像的對(duì)象(字符、圖形等)時(shí),灰 塵圖像檢測(cè)或校正停止,并且,結(jié)果,灰塵圖像的一部分殘留于所得 到的圖像中。但是,根據(jù)本實(shí)施例,即使當(dāng)已檢測(cè)到灰塵圖像的末端 時(shí),校正也繼續(xù),使得能夠確保在灰塵圖像和對(duì)象彼此相交的位置上 不殘留灰塵圖像的一部分。
根據(jù)圖3A和圖3B所示的實(shí)施例,使用對(duì)具有在相同主掃描位置 處沿副掃描方向延伸出現(xiàn)的灰塵圖像的特性的連續(xù)像素的數(shù)量進(jìn)行計(jì) 數(shù)的計(jì)數(shù)器。該計(jì)數(shù)器在這里被稱為條線計(jì)數(shù)器。對(duì)于各行,條線計(jì) 數(shù)器的計(jì)數(shù)值增加或減少。如果檢測(cè)到可能具有灰塵圖像的特性的像 素,那么不管它是否為實(shí)際的灰塵圖像,條線計(jì)數(shù)器都加1。另一方 面,如果檢測(cè)到不能從周邊像素的狀態(tài)確定其作為灰塵圖像的狀況的 不明像素,那么條線計(jì)數(shù)器減l (相減)。
如果條線計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)值超過閾值Th,那么從該像素開始校正。 在條線計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)值超過該閾值Th之后,條線計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)值可 被設(shè)為上限值(最大值)。
如上所述,根據(jù)本實(shí)施例,即使已檢測(cè)到灰塵圖像中的斷開 (break),也通過假定灰塵圖像仍連續(xù)延伸而對(duì)預(yù)定數(shù)量的行連續(xù)執(zhí) 行校正。利用這種配置,即使當(dāng)在不使用頁存儲(chǔ)器的情況下依次校正 讀取的圖像時(shí),也減少在灰塵圖像和對(duì)象彼此相交的每一部分中不校 正灰塵圖像并且留下須狀灰塵圖像的情形的出現(xiàn)。因此,灰塵圖像校 正的精度得到改善?;覊m圖像一般作為細(xì)線出現(xiàn),并且,即使實(shí)際上 不屬于灰塵圖像的像素被校正,也認(rèn)為圖像質(zhì)量的降低是極小的。并且,當(dāng)在不使用頁存儲(chǔ)器的情況下依次校正讀取的圖像時(shí),直到被檢 測(cè)為灰塵圖像才對(duì)預(yù)定數(shù)量的行執(zhí)行灰塵圖像校正。但是,這僅發(fā)生 于灰塵圖像的開始處的短區(qū)域中,并且,這樣,與在對(duì)象附近出現(xiàn)的 灰塵圖像相比,對(duì)于讀取的圖像的影響將是小的。
圖4是根據(jù)本實(shí)施例的圖像讀取裝置的框圖。CCD行傳感器126 向A/D轉(zhuǎn)換電路401輸出根據(jù)原稿圖像的濃度(density)的各種顏色 的模擬電信號(hào)。模擬電信號(hào)逐行或以其多行的方式被輸出。A/D轉(zhuǎn)換 電路401將各種顏色的模擬電信號(hào)轉(zhuǎn)換成各自的數(shù)字圖像信號(hào)(圖像 數(shù)據(jù)),并且,將它們輸出到圖像處理ASIC 402。 A/D轉(zhuǎn)換電路401 和圖^象處理ASIC 402由CPU 406控制。
圖像數(shù)據(jù)被輸入到圖像處理ASIC 402,并且陰影(shading)校 正電路403校正來自燈119的光量的任何不均勻性。然后,圖像數(shù)據(jù) ,皮輸入到條線檢測(cè)電路404。
條線檢測(cè)電路404是根據(jù)預(yù)定的檢測(cè)條件檢測(cè)灰塵圖像的檢測(cè)單 元的例子。條線檢測(cè)電路404包含行存儲(chǔ)器(line memory),并存儲(chǔ) 與單行對(duì)應(yīng)的圖像數(shù)據(jù)。因此,條線檢測(cè)電路404對(duì)于各行執(zhí)行灰塵 圖像檢測(cè)。采用行存儲(chǔ)器的原因是,在保證圖像處理的實(shí)時(shí)性能的同 時(shí)減少必需的存儲(chǔ)器量。
通過條線校正電路405校正已通過條線檢測(cè)電路404檢測(cè)到灰塵 圖像的區(qū)域。條線校正電路405是校正所檢測(cè)到的灰塵圖像的校正單 元的例子。例如,條線校正電路405使用位于所關(guān)注像素的周邊的像 素的像素值,來校正已被識(shí)別為灰塵圖像的 一部分的所述所關(guān)注像素 (例如,諸如線性插值(interpolation)的插值處理)。
圖5是顯示根據(jù)本實(shí)施例的條線檢測(cè)電路的配置的示圖。條線檢 測(cè)電路404包含用于檢測(cè)細(xì)線的細(xì)線檢測(cè)電路501、主掃描亮度差計(jì) 算電路502 、副掃描亮度差計(jì)算電路503和副掃描連續(xù)性檢測(cè)電路504。 如這里使用的那樣,主掃描亮度差指的是所關(guān)注像素和位于與所關(guān)注 像素相同的主掃描位置上的周邊像素(例如,位于之上和之下的兩個(gè) 像素)之間的亮度差。同樣地,副掃描亮度差指的是所關(guān)注像素和位于與所關(guān)注像素相同的副掃描位置上的周邊像素(例如,位于右邊和
左邊的兩個(gè)像素)之間的亮度差。副掃描連續(xù)性檢測(cè)電路504使用細(xì) 線檢測(cè)電路501的檢測(cè)結(jié)果、主掃描亮度差計(jì)算電路502的計(jì)算結(jié)果 和副掃描亮度差計(jì)算電路503的計(jì)算結(jié)果,來檢測(cè)所關(guān)注像素的副掃 描方向上的連續(xù)性。已通過陰影校正電路403校正了由于光量不均勻 性的任何影響的圖像數(shù)據(jù)被輸入到細(xì)線檢測(cè)電路501、主掃描亮度差 計(jì)算電路502和副掃描亮度差計(jì)算電路503中。副掃描連續(xù)性檢測(cè)電 路504包含條線計(jì)數(shù)器505,該條線計(jì)數(shù)器505是對(duì)在相同主掃描位 置處沿副掃描方向延伸并滿足檢測(cè)條件的連續(xù)像素的數(shù)量進(jìn)行計(jì)數(shù)的 計(jì)數(shù)器的例子。
圖6A是顯示根據(jù)本實(shí)施例的細(xì)線檢測(cè)電路501的例子的示圖。 細(xì)線檢測(cè)電路501是檢測(cè)包含于由讀取單元獲得的圖像中的細(xì)線的細(xì) 線檢測(cè)單元的例子。條線校正電路405將已通過細(xì)線檢測(cè)單元檢測(cè)到 細(xì)線的圖像區(qū)域作為存在灰塵圖像的區(qū)域進(jìn)行校正。
明暗邊緣檢測(cè)電路601基于輸入的圖像數(shù)據(jù)來檢測(cè)主掃描方向的 亮度急劇減小的明暗邊緣。暗明邊緣檢測(cè)電路602檢測(cè)圖像數(shù)據(jù)的主 掃描方向的亮度急劇增大的暗明邊緣。當(dāng)明暗邊緣檢測(cè)電路601檢測(cè) 到明暗邊緣時(shí),明暗邊緣檢測(cè)電路601向隨后的邊緣間隔檢測(cè)電路603 輸出指示已檢測(cè)到明暗邊緣的信號(hào)。同樣地,當(dāng)暗明邊緣檢測(cè)電路602 檢測(cè)到暗明邊緣時(shí),暗明邊緣檢測(cè)電路602向隨后的邊緣間隔檢測(cè)電 路603輸出指示已檢測(cè)到暗明邊緣的信號(hào)。明暗邊緣檢測(cè)電路601和 暗明邊緣檢測(cè)電路602是檢測(cè)包含于由讀取單元獲得的圖像中的邊緣 的邊緣檢測(cè)單元的例子。條線校正電路405將已通過邊緣檢測(cè)單元檢 測(cè)到邊緣的圖像區(qū)域作為存在灰塵圖像的區(qū)域進(jìn)行校正。
圖6B顯示根據(jù)本實(shí)施例的用于檢測(cè)明暗邊緣的過濾器的例子。 本實(shí)施例采用圖像數(shù)據(jù)經(jīng)受3x3過濾器并且作為其結(jié)果檢測(cè)到明暗邊 緣的方法作為用于檢測(cè)明暗邊緣的方法。希望針對(duì)原稿的條件將過濾 器系數(shù)設(shè)為最佳值??梢允褂脠D像數(shù)據(jù)經(jīng)受3x3過濾器并且作為其結(jié) 果檢測(cè)到暗明邊緣的方法作為用于檢測(cè)暗明邊緣的方法。在這種情況下,也希望針對(duì)原稿的條件將過濾器系數(shù)設(shè)為最佳值。用于檢測(cè)明暗 邊緣的過濾器和用于檢測(cè)暗明邊緣的過濾器可以是相同的或不同的。
邊緣間隔檢測(cè)電路603接收指示已從明暗邊緣檢測(cè)電路601檢測(cè) 到明暗邊緣的信號(hào)和指示已從暗明邊緣檢測(cè)電路602檢測(cè)到暗明邊緣 的信號(hào)。邊緣間隔檢測(cè)電路603確定接收到的信號(hào)是否指示暗明邊緣 和明暗邊緣沿主掃描方向相互接近。例如,如果兩個(gè)邊緣之間的間隔 在五個(gè)像素之內(nèi),那么邊緣間隔檢測(cè)電路603確定兩個(gè)邊緣是相互接 近的。 一旦進(jìn)行了該確定,邊緣間隔檢測(cè)電路603就向隨后的電路輸 出指示已檢測(cè)到細(xì)白線的信號(hào)(例如,2位(bit)信號(hào)"01")。
圖6C是顯示已檢測(cè)到細(xì)白線時(shí)的圖像數(shù)據(jù)以及相應(yīng)的像素階調(diào) 的例子的示圖。
如果明暗邊緣和暗明邊緣沿主掃描方向相互接近(例如,在五個(gè) 像素之內(nèi)),那么邊緣間隔檢測(cè)電路603就向隨后的電路輸出指示已 檢測(cè)到細(xì)黑線的信號(hào)(例如,2位信號(hào)"10")。
圖6D是顯示已檢測(cè)到細(xì)黑線時(shí)的圖像數(shù)據(jù)以及相應(yīng)的像素階調(diào) 的例子的示圖。
如果既沒有檢測(cè)到細(xì)白線也沒有檢測(cè)到絢黑線,那么邊緣間隔檢 測(cè)電路603就向隨后的電路輸出指示沒有檢測(cè)到細(xì)線的信號(hào)(例如,2 位信號(hào)"00")。
圖6E是顯示垂直線檢測(cè)過濾器的例子的示圖??梢允褂眠@種垂 直線檢測(cè)過濾器代替邊緣檢測(cè)過濾器。
參照?qǐng)D5描述的主掃描亮度差計(jì)算電路502是計(jì)算所關(guān)注像素的 亮度和位于相同主掃描位置上的周邊像素的亮度(例如,位于所關(guān)注 像素的之上和之下的兩個(gè)像素的平均值)之間的差(主掃描亮度差) 的電路。如果亮度差在預(yù)定值之上,那么主掃描亮度差計(jì)算電路502 向隨后的電路輸出指示主掃描亮度差在預(yù)定值之上的信號(hào)(例如,1 位信號(hào)"0")。另一方面,如果主掃描亮度差不在預(yù)定值之上,那么 主掃描亮度差計(jì)算電路502向隨后的電路輸出指示主掃描亮度差不在 預(yù)定值之上的信號(hào)(例如,l位信號(hào)"1")。行傳感器包含沿主掃描方向以行布置的成像傳感器?;覊m圖像作 為單個(gè)成像傳感器連續(xù)讀取相同灰塵的結(jié)果而出現(xiàn)。 一般而言,在存 在灰塵圖像的主掃描位置上,沿副掃描方向的讀取階調(diào)的差(主掃描 亮度差)變小。因此,如果主掃描亮度差相對(duì)小,那么灰塵圖像非常 可能沿副掃描方向延伸。另一方面,如果主掃描亮度差相對(duì)大,那么 灰塵圖像非??赡鼙唤K止(此時(shí)的所關(guān)注像素用作灰塵圖像的終端像 素)。通過著眼于如上所述的主掃描亮度差,能夠?qū)⒒覊m圖像與原稿 中的細(xì)線區(qū)分開。
副掃描亮度差計(jì)算電路503是計(jì)算所關(guān)注像素的亮度和位于相同 副掃描位置上的周邊像素的亮度之間的差(副掃描亮度差)的電路。 例如,周邊像素的亮度可以為位于所關(guān)注像素的右邊和左邊的十六個(gè) 像素的平均值。如果副掃描亮度差在預(yù)定值之上,那么副掃描亮度差 計(jì)算電路503向隨后的電路輸出指示副掃描亮度差在預(yù)定值之上的信 號(hào)(例如,l位信號(hào)"0")。另一方面,如果副掃描亮度差不在預(yù)定 值之上,那么副掃描亮度差計(jì)算電路503向隨后的電路輸出指示副掃 描亮度差不在預(yù)定值之上的信號(hào)(例如,l位信號(hào)"1")。如從以上 可以理解的是,副掃描亮度差計(jì)算電路503是確定如果所關(guān)注像素的 亮度和沿副掃描方向存在于所關(guān)注像素周邊的周邊像素的亮度之間的 差在預(yù)定值之內(nèi)則所關(guān)注像素是否為灰塵圖像的確定單元的例子。
一般而言,灰塵圖像作為非常細(xì)微的灰塵被讀取的結(jié)果而出現(xiàn)。 因此,灰塵和背景(讀取灰塵的所關(guān)注像素和位于相同主掃描位置上 的周邊像素)之間的亮度差很少變?yōu)轭A(yù)定值或更大。使用這種特性, 變得能夠?qū)⒒覊m圖像與原稿中的細(xì)線區(qū)分開。
副掃描連續(xù)性檢測(cè)電路504接收來自細(xì)線檢測(cè)電路501的細(xì)線檢 測(cè)信號(hào),來自主掃描亮度差計(jì)算電路502的主掃描亮度差信號(hào)、和來 自副掃描亮度差計(jì)算電路503的副掃描亮度差信號(hào)。細(xì)線檢測(cè)信號(hào)是 指示已在圖像數(shù)據(jù)中檢測(cè)到細(xì)白線或沒有檢測(cè)到細(xì)白線的信號(hào)。主掃 描亮度差信號(hào)是指示主掃描亮度差在預(yù)定值之上或所述差不在預(yù)定值 之上的信號(hào)。副掃描亮度差信號(hào)是指示副掃描亮度差在預(yù)定值之上或所述差不在預(yù)定值之上的信號(hào)。
為了確定灰塵圖像的副掃描方向上的連續(xù)性,副掃描連續(xù)性檢測(cè)
電路504包含與每一主掃描位置對(duì)應(yīng)的條線計(jì)數(shù)器505。條線計(jì)數(shù)器 505的數(shù)量與主掃描位置的數(shù)量相同。在具有較低精度的灰塵圖像檢 測(cè)足夠的情況下,條線計(jì)數(shù)器505的數(shù)量可以比主掃描位置的數(shù)量少。 如從以上可以理解的是,條線計(jì)數(shù)器505是對(duì)具有在相同主掃描位置 處沿副掃描方向延伸出現(xiàn)的灰塵圖像的特性的連續(xù)像素的數(shù)量進(jìn)行計(jì) 數(shù)的計(jì)數(shù)器的例子。
本實(shí)施例的副掃描連續(xù)性檢測(cè)電路504是這樣的控制單元的例 子所述控制單元即使當(dāng)沒有檢測(cè)到條紋時(shí),也使校正單元對(duì)位于與 已檢測(cè)到條紋的主掃描位置相同的主掃描位置上并且存在于已檢測(cè)到 條紋的副掃描位置之后的預(yù)定數(shù)量的副掃描位置執(zhí)行校正。副掃描連 續(xù)性檢測(cè)電路504還是這樣的控制單元的例子假定對(duì)位于與已檢測(cè) 到條紋的主掃描位置相同的主掃描位置上并且存在于已檢測(cè)到條紋的 副掃描位置之后的預(yù)定數(shù)量的副掃描位置已檢測(cè)到條紋,所述控制單 元使校正單元執(zhí)行校正。如上所述,本發(fā)明的技術(shù)概念的特征在于, 當(dāng)檢測(cè)到灰塵圖像時(shí),對(duì)隨后的副掃描位置執(zhí)行校正。對(duì)于這一點(diǎn)存 在兩種方法假定已在副掃描位置上檢測(cè)到灰塵圖像,將沒有檢測(cè)到 灰塵圖像的副掃描位置添加為校正的目標(biāo)的方法;以及由已檢測(cè)到灰 塵圖像的假定來代替沒有在副掃描位置上檢測(cè)到灰塵圖像的檢測(cè)結(jié)果 的方法。
圖7是示出根據(jù)本實(shí)施例的由副掃描連續(xù)性檢測(cè)電路執(zhí)行的用于 檢測(cè)白灰塵圖像的操作的例子的流程圖。在步驟S701中,副掃描連續(xù) 性檢測(cè)電路504在原稿的前緣將所有的條線計(jì)數(shù)器505復(fù)位為0。這 使得對(duì)于原稿的每一 張獨(dú)立地執(zhí)行檢測(cè)。
在步驟S702中,副掃描連續(xù)性檢測(cè)電路504確定條線計(jì)數(shù)器的計(jì) 數(shù)值是否不小于閾值Th。該預(yù)定的闞值Th是在理論上或在經(jīng)驗(yàn)上被 設(shè)定以檢測(cè)灰塵圖像的值(例如,32)。如果條線計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)值為 閾值Th或更大,那么可假定已在與該條線計(jì)數(shù)器對(duì)應(yīng)的主掃描位置上出現(xiàn)灰塵圖像。相反,如果條線計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)值比閣值Th小,那 么可以假定在與該條線計(jì)數(shù)器對(duì)應(yīng)的主掃描位置上不存在灰塵圖像。 當(dāng)條線計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)值比預(yù)定的閾值Th小時(shí),過程前進(jìn)到步驟S703。
在步驟S703中,副掃描連續(xù)性檢測(cè)電路504確定是將與所關(guān)注像 素的主掃描位置對(duì)應(yīng)的條線計(jì)數(shù)器增加還是復(fù)位。例如,如果指示已 在圖像數(shù)據(jù)中檢測(cè)到細(xì)白線的信號(hào)"01"、指示主掃描亮度差不在預(yù) 定值之上的信號(hào)"1"、和指示副掃描亮度差不在預(yù)定值之上的信號(hào)"1" 被輸入,那么副掃描連續(xù)性檢測(cè)電路504確定計(jì)數(shù)器應(yīng)被增加。在這 種情況下,過程前進(jìn)到步驟S704。另一方面,如果這三個(gè)信號(hào)中的任 一個(gè)沒有被輸入,那么副掃描連續(xù)性檢測(cè)電路504確定計(jì)數(shù)值應(yīng)被復(fù) 位為零。在這種情況下,過程前進(jìn)到步驟S705。
在S704中,副掃描連續(xù)性檢測(cè)電路504將相應(yīng)的條線計(jì)數(shù)器的計(jì) 數(shù)值加l。然后,過程前進(jìn)到步驟S713。
在步驟S705中,副掃描連續(xù)性檢測(cè)電路504將相應(yīng)的條線計(jì)數(shù)器 的計(jì)數(shù)值復(fù)位為零。然后,過程前進(jìn)到步驟S713。
如果在步驟S702中確定條線計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)值為閾值Th或更大, 那么過程前進(jìn)到步驟S706。在步驟S706中,副掃描連續(xù)性檢測(cè)電路 504確定所關(guān)注像素為白灰塵圖像,并將指示已檢測(cè)到灰塵圖像的信 號(hào)輸出到條線校正電路405。該信號(hào)與校正開始信號(hào)對(duì)應(yīng)。 一旦接收 到校正開始信號(hào),條線校正電路405就連續(xù)執(zhí)行校正,直到校正停止 信號(hào)被輸出。如果計(jì)數(shù)值變得比閾值Th小,那么在步驟S702中從副 掃描連續(xù)性檢測(cè)電路504向條線校正電路405輸出才交正停止信號(hào)。以 上述的方式,條線校正電路405校正其計(jì)數(shù)值在預(yù)定的閾值之上的主 掃描位置的像素。
校正開始信號(hào)可包含開始校正的指令和關(guān)于要校正的主掃描位置 的信息。關(guān)于要校正的主掃描位置的信息可通過其它方法被傳送到條 線校正電路405。但是, 一旦檢測(cè)到灰塵圖像(當(dāng)條線計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù) 值在預(yù)定的閾值Th之上時(shí)),條線計(jì)數(shù)器505的計(jì)算條件就被如下 改變。在步驟S707中,副掃描連續(xù)性檢測(cè)電路504確定細(xì)線檢測(cè)信號(hào)是 否指示已檢測(cè)到細(xì)白線。如果細(xì)線檢測(cè)信號(hào)為"01",那么,由于它 指示已檢測(cè)到細(xì)白線,因此過程前進(jìn)到步驟S709。在步驟S709中, 副掃描連續(xù)性檢測(cè)電路504將條線計(jì)數(shù)器505的計(jì)數(shù)值加1。然后, 過程前進(jìn)到步驟S713。
另一方面,如果沒有檢測(cè)到細(xì)白線,那么過程前進(jìn)到步驟S710。 這里,如果在一度檢測(cè)到灰塵圖像之后不再檢測(cè)到細(xì)線,那么它指示 形成灰塵圖像的末端的終端像素已被指定。即,副掃描連續(xù)性檢測(cè)電 路504是根據(jù)位于所關(guān)注像素的周邊的至少 一個(gè)周邊像素的值來指定 形成灰塵圖像的末端的終端像素的指定單元的例子。
在步驟S710中,副掃描連續(xù)性檢測(cè)電路504確定主掃描亮度差和 副掃描亮度差是否不在預(yù)定值之上。例如,如果主掃描亮度差信號(hào)為 "1",那么它指示主掃描亮度差不在預(yù)定值之上。同樣地,如果副掃 描亮度差信號(hào)為"1",那么它指示副掃描亮度差不在預(yù)定值之上。如 果兩個(gè)信號(hào)均如上面那樣為1,那么過程前進(jìn)到步驟S711。
在步驟S711中,副掃描連續(xù)性檢測(cè)電路504從條線計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù) 值減去(減少)1。然后,過程前進(jìn)到步驟S713。副掃描連續(xù)性檢測(cè) 電路$04是當(dāng)檢測(cè)到不滿足檢測(cè)條件的像素時(shí)從計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)值減去 l的減法單元的例子。
在本實(shí)施例中,即使檢測(cè)到終端像素,也假定灰塵圖像仍連續(xù)延 伸而對(duì)于預(yù)定數(shù)量的行連續(xù)執(zhí)行校正。因此,條線計(jì)數(shù)器505的計(jì)數(shù) 值減1而不是將它復(fù)位為零。這意味著不能確定其作為灰塵圖像的狀 況的不明像素被添加為校正目標(biāo)。因此,副掃描連續(xù)性檢測(cè)電路504 是這樣的添加單元的例子所述添加單元將屬于與終端像素的主掃描 位置相同的主掃描位置并且沿副掃描方向從終端像素延伸的預(yù)定數(shù)量 的像素作為灰塵圖像的一部分添加為校正單元的校正目標(biāo)。
另一方面,如果主掃描亮度差信號(hào)和副掃描亮度差信號(hào)中的任一 個(gè)為0,那么過程前進(jìn)到步驟S712。在步驟S712中,副掃描連續(xù)性 檢測(cè)電路504從條線計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)值減去預(yù)設(shè)的相減值Z。然后,過程前進(jìn)到步驟S713。隨著該相減值Z變小,變得更容易抑制由于背景 變化導(dǎo)致的灰塵圖像檢測(cè)的失敗。但是,即使當(dāng)實(shí)際上不存在灰塵圖 像時(shí),灰塵圖像也可被錯(cuò)誤地檢測(cè)到。因此,希望相減值Z被設(shè)為在 經(jīng)驗(yàn)上合適的值(例如,4)。
在步驟S713中,副掃描連續(xù)性檢測(cè)電路504確定當(dāng)前掃描的行是 否為原稿的后緣(當(dāng)前的副掃描位置是否為最終的副掃描位置)。如 果當(dāng)前掃描的行是原稿的后緣,那么該處理結(jié)束。另一方面,如果當(dāng) 前掃描的行不是原稿的后緣,那么過程前進(jìn)到步驟S714。在步驟S714 中,副掃描連續(xù)性檢測(cè)電路504將校正目標(biāo)變?yōu)橄乱桓睊呙栉恢茫?且過程返回S702。然后,重復(fù)從步驟S702至S713的處理。
圖8是示出根據(jù)本實(shí)施例的用于檢測(cè)黑灰塵圖像的操作的例子的 流程圖。對(duì)于已在圖7中描述的步驟分配相同的參考數(shù)字。在圖8中, 圖7的步驟S706由步驟S806代替,并且步驟S707由步驟S807代替。 在步驟S702中,如果確定條線計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)值為閾值Th或更大,那 么過程前進(jìn)到步驟S806。
在步驟S806中,副掃描連續(xù)性檢測(cè)電路504確定所關(guān)注像素為黑 灰塵圖像,并將指示已檢測(cè)到黑灰塵圖像的信號(hào)輸出到條線校正電路 405。該信號(hào)與校正開始信號(hào)對(duì)應(yīng)。校正開始信號(hào)可包含開始校正的指 令和關(guān)于要校正的主掃描位置的信息。
在步驟S807中,副掃描連續(xù)性檢測(cè)電路504確定細(xì)線檢測(cè)信號(hào)是 否指示已檢測(cè)到細(xì)黑線。如果細(xì)線檢測(cè)信號(hào)為"10",那么,由于它 指示已檢測(cè)到細(xì)黑線,因此過程前進(jìn)到步驟S809。另一方面,如果細(xì) 線檢測(cè)信號(hào)不為"10",那么,由于它指示沒有檢測(cè)到細(xì)黑線,因此 過程前進(jìn)到步驟S710。
本實(shí)施例的特征在于,根據(jù)一度在相同原稿中并在相同主掃描位 置上檢測(cè)到灰塵圖像的時(shí)候以及在相同原稿中并在相同主掃描位置上 沒有檢測(cè)到灰塵圖像的時(shí)候,來切換條線計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)控制。由于與 后者的灰塵圖像檢測(cè)條件相比,前者的灰塵圖像檢測(cè)條件緩和 (eased),因此,即使存在背景的變化,也可連續(xù)地執(zhí)行灰塵圖像校正。因此,灰塵圖像校正的精度得到改善。即,即使當(dāng)檢測(cè)到看起來 為灰塵圖像的末端的終端像素時(shí),通過將存在于該終端像素之后的周 邊像素添加為校正目標(biāo),也改善了灰塵圖像校正的精度。
并且,根據(jù)本實(shí)施例,使用條線計(jì)數(shù)器對(duì)屬于灰塵圖像的像素的 數(shù)量進(jìn)行計(jì)數(shù),當(dāng)計(jì)數(shù)值超過閾值時(shí),開始校正,而當(dāng)檢測(cè)到不能確 定其作為灰塵圖像的狀況的不明像素時(shí),從計(jì)數(shù)值執(zhí)行減法。利用這 種配置,能連續(xù)執(zhí)行灰塵圖像校正并改善灰塵圖像校正的精度。
根據(jù)本實(shí)施例,即使當(dāng)原稿為文檔或諸如圖片的自然圖像時(shí),也 能改善灰塵圖像校正的精度。本實(shí)施例和下述的實(shí)施例不僅適用于單
色原稿,而且也適用于彩色原稿。當(dāng)以多個(gè)顏色分量(components) (例如,RGB)表現(xiàn)彩色原稿的圖像數(shù)據(jù)時(shí),上述的灰塵圖像檢測(cè)方 法適用于每一顏色分量。當(dāng)在顏色分量中的任一個(gè)中檢測(cè)到灰塵圖像 時(shí),對(duì)于該顏色分量應(yīng)用條線校正。但是,可對(duì)于從其沒有檢測(cè)到灰 塵圖像的其它顏色分量執(zhí)行條線校正。其原因是因?yàn)?,即使勉?qiáng)被確 定為不滿足灰塵圖像檢測(cè)條件的那些顏色分量也部分包含灰塵圖像, 因此值得應(yīng)用條線校正。另外,由于條線校正是使用相鄰像素等的插 值處理,因此,即使當(dāng)對(duì)于沒有灰塵圖像的顏色分量應(yīng)用條線校正時(shí), 圖像質(zhì)量的降低也很小。 實(shí)施例2
本實(shí)施例試圖通過如圖3A和圖3B所述當(dāng)計(jì)數(shù)值為闞值Th或更 大時(shí)自動(dòng)將計(jì)數(shù)值設(shè)為上限值來連續(xù)執(zhí)行灰塵圖像校正。
圖9是示出根據(jù)本實(shí)施例的由副掃描連續(xù)性檢測(cè)電路執(zhí)行的用于 檢測(cè)白灰塵圖像的操作的另 一例子的流程圖。給予已描述的步驟相同 的參考數(shù)字,以便簡(jiǎn)化描述。如從圖9與圖7的比較能夠看出的那樣, 步驟S709由步驟S908和S909代替。在步驟S707中,如果細(xì)線檢測(cè) 信號(hào)為"01",那么過程前進(jìn)到步驟S908。
在步驟S908中,副掃描連續(xù)性檢測(cè)電路504確定條線計(jì)數(shù)值是否 已達(dá)到上限值。如果條線計(jì)數(shù)值已達(dá)到上限值,那么過程前進(jìn)到步驟 S713。另一方面,如果條線計(jì)數(shù)值沒有達(dá)到上限值,那么過程前進(jìn)到步驟S909。
在步驟S909中,副掃描連續(xù)性檢測(cè)電路504將與已檢測(cè)到白灰塵 圖像的主掃描位置對(duì)應(yīng)的條線計(jì)數(shù)器505的計(jì)數(shù)值設(shè)為上限值。然后, 過程前進(jìn)到步驟S713。如從以上能夠理解的那樣,副掃描連續(xù)性檢測(cè) 電路504是當(dāng)計(jì)數(shù)值超過預(yù)定的閾值時(shí)將計(jì)數(shù)值設(shè)為計(jì)數(shù)器的上限值 的設(shè)定單元的例子。
圖10是示出根據(jù)本實(shí)施例的由副掃描連續(xù)性檢測(cè)電路執(zhí)行的用 于檢測(cè)黑灰塵圖像的操作的另 一例子的流程圖。給予已描述的步驟相 同的參考數(shù)字,以便簡(jiǎn)化描述。如從圖10與圖8的比較能夠看出的那 樣,步驟S809由步驟S1008和S1009代替。在步驟S707中,如果細(xì) 線檢測(cè)信號(hào)為"10",那么過程前進(jìn)到步驟S1008。
在步驟S1008中,副掃描連續(xù)性檢測(cè)電路504確定條線計(jì)數(shù)值是 否已達(dá)到上限值。如果條線計(jì)數(shù)值已達(dá)到上限值,那么過程前進(jìn)到步 驟S713。另一方面,如果條線計(jì)數(shù)值沒有達(dá)到上限值,那么過程前進(jìn) 到步驟S1009。在步驟S1009中,副掃描連續(xù)性檢測(cè)電路504將與已 檢測(cè)到黑灰塵圖像的主掃描位置對(duì)應(yīng)的條線計(jì)數(shù)器505的計(jì)數(shù)值設(shè)為 上限值。然后,過程前進(jìn)到步驟S713。
根據(jù)實(shí)施例2,如果條線計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)值超過預(yù)定的閾值,那么 該計(jì)數(shù)值被設(shè)為其上限值;由此,能連續(xù)執(zhí)行條線校正。即,在實(shí)施 例2中也能獲得與實(shí)施例1類似的效果。
雖然已參照示例性實(shí)施例描述了本發(fā)明,但應(yīng)理解,本發(fā)明不限 于公開的示例性實(shí)施例。以下的權(quán)利要求的范圍應(yīng)被賦予最寬的解釋, 以包含所有這樣的修改以及等同的結(jié)構(gòu)和功能。
權(quán)利要求
1. 一種圖像讀取裝置,包括向原稿圖像讀取臺(tái)板進(jìn)給原稿的進(jìn)給單元;沿與原稿的進(jìn)給方向垂直的主掃描方向讀取原稿的讀取單元;根據(jù)預(yù)定的檢測(cè)條件檢測(cè)被所述讀取單元讀取的圖像中的與進(jìn)給方向平行的條紋的檢測(cè)單元;校正由所述檢測(cè)單元檢測(cè)到的條紋的校正單元;和即使當(dāng)所述檢測(cè)單元沒有檢測(cè)到條紋時(shí)也使所述校正單元對(duì)位于被所述檢測(cè)單元已檢測(cè)到條紋的主掃描位置上并且存在于已檢測(cè)到條紋的副掃描位置之后的預(yù)定數(shù)量的副掃描位置執(zhí)行校正的控制單元。
2. 根據(jù)權(quán)利要求1的圖像讀取裝置, 其中,所述檢測(cè)單元包含對(duì)沿副掃描方向延伸并滿足檢測(cè)條件的連續(xù)像素的數(shù)量進(jìn)行計(jì)數(shù) 的計(jì)數(shù)器;和當(dāng)檢測(cè)到不滿足檢測(cè)條件的像素時(shí)從所述計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)值減去1 的減法單元,并且,所述校正單元校正計(jì)數(shù)值在預(yù)定的閾值之上的像素。
3. 根據(jù)權(quán)利要求2的圖像讀取裝置, 其中,所述控制單元包含當(dāng)計(jì)數(shù)值超過預(yù)定的閾值時(shí)將計(jì)數(shù)值設(shè)為所述計(jì)數(shù)器的上限值的 設(shè)定單元。
4. 根據(jù)權(quán)利要求1的圖像讀取裝置, 其中,所述控制單元包含根據(jù)位于所關(guān)注像素周邊的至少一個(gè)周邊像素的值來指定形成條 紋的末端的終端像素的指定單元;和將屬于所述終端像素的主掃描位置并沿副掃描方向從所述終端像 素延伸的預(yù)定數(shù)量的像素作為條紋的一部分添加到所述校正單元的校 正目標(biāo)的添力口單元。
5. 根據(jù)權(quán)利要求1的圖像讀取裝置,其中,所述檢測(cè)單元包含檢測(cè)包含于由所述讀取單元獲得的圖像 中的邊緣的邊緣檢測(cè)單元;并且,所述校正單元將其中由所述邊緣檢測(cè)單元已檢測(cè)到邊緣的圖像區(qū) 域作為存在條紋的區(qū)域進(jìn)行校正。
6. 根據(jù)權(quán)利要求1的圖像讀取裝置,其中,所述檢測(cè)單元包含檢測(cè)包含于由所述讀取單元獲得的圖像 中的細(xì)線的細(xì)線檢測(cè)單元;并且,所述校正單元將其中由所述細(xì)線檢測(cè)單元已檢測(cè)到細(xì)線的圖像區(qū)域作為存在條紋的區(qū)域進(jìn)行校正。
7. 根據(jù)權(quán)利要求5的圖像讀取裝置,其中,所述檢測(cè)單元包含當(dāng)所關(guān)注像素的亮度和沿副掃描方向存 在于所關(guān)注像素周邊的周邊像素的亮度之間的差在預(yù)定值之內(nèi)時(shí)將所 關(guān)注^像素確定為條紋的確定單元。
8. —種用于控制圖像讀取裝置的方法,包括以下步驟 向原稿圖像讀取臺(tái)板進(jìn)給原稿; 沿與原稿的進(jìn)給方向垂直的主掃描方向讀取原稿;根據(jù)預(yù)定的檢測(cè)條件檢測(cè)圖像中的與進(jìn)給方向平行的條紋;以及 校正檢測(cè)到的條紋,其中,所述方法還包括即使當(dāng)在所述檢測(cè)步驟中沒有檢測(cè)到條紋 時(shí)也使所述校正步驟對(duì)位于在所述檢測(cè)步驟中已檢測(cè)到條紋的主掃描 位置上并且存在于已檢測(cè)到條紋的副掃描位置之后的預(yù)定數(shù)量的副掃 描位置執(zhí)行校正的控制步驟。
全文摘要
本發(fā)明公開一種圖像讀取裝置及其控制方法。當(dāng)自動(dòng)文檔進(jìn)給器向原稿圖像讀取臺(tái)板進(jìn)給原稿時(shí),CCD行傳感器沿與原稿的進(jìn)給方向垂直的主掃描方向讀取原稿。條線檢測(cè)電路檢測(cè)圖像中的與進(jìn)給方向平行的條紋。條線校正電路校正檢測(cè)到的條紋。特別地,對(duì)位于與被條線檢測(cè)電路已檢測(cè)到條紋的主掃描位置相同的主掃描位置上并且存在于已檢測(cè)到條紋的副掃描位置之后的預(yù)定數(shù)量的副掃描位置,即使當(dāng)條線檢測(cè)電路沒有檢測(cè)到條紋時(shí),也通過條線校正電路執(zhí)行校正。
文檔編號(hào)H04N1/04GK101547286SQ20091012790
公開日2009年9月30日 申請(qǐng)日期2009年3月25日 優(yōu)先權(quán)日2008年3月25日
發(fā)明者有馬真 申請(qǐng)人:佳能株式會(huì)社