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Fターム[5C051BA03]の内容

ファクシミリ用ヘッド (33,712) | 読取方式 (1,770) | 可視光を電気信号に変換するもの (1,770) | 半導体イメージセンサを用いるもの (1,710) | ICイメージセンサを用いるもの (713)

Fターム[5C051BA03]に分類される特許

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対象物を表わす画像信号(114)を生成するカラーイメージセンサ(100)。カラーイメージセンサは、光センサ(112)と、対象物の画像を異なる色の光で光センサの対応する領域(131、132、133)上にそれぞれ形成するように構成された撮像素子(101、102、103)とを有する。光センサはセンサ素子(例えば、121)を有し、そこに入射する光に応答して画像信号を生成する働きをする。
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イメージ感知エレメントは、フォトダイオード又は他の光検出素子のアレイを有し、光検出素子の出力に関してシグマ−デルタ・アナログ/デジタル変換を行う。シグマ−デルタ・アナログ/デジタル変換器は、ピクセル・レベル構造と行レベル構造とに分けられた構成要素を有し、それぞれの行レベル構造は、そのピクセル・レベル構造に接続されて、多重化入力分離型シグマ−デルタ・アナログ/デジタル変換器を形成する。この変換器は、積分器を含むことができ、又は、光検出素子の積分効果に依拠することができる。シグマ−デルタ・アナログ/デジタル変換に必要なフィーバックには、各行レベル構造又は各ピクセル・レベル構造に配置されたデジタル/アナログ変換器を伴うことができる。
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【目的】この発明は、4ラインCCDセンサを利用してカラー画像あるいはモノクロ画像を読み取る際、同一の光源からの光の光量をカラーあるいはモノクロ動作モードに応じて、選択的に抑制できる。
【解決手段】この発明の読取装置は、3ラインのカラーセンサ12Cとモノクロセンサ12Mを含む4ラインCCDセンサ12と、各センサに共通して利用できる光源を有し、この光源からの光が原稿Pで反射されモノクロセンサ12Mに入力される場合、光量抑制フィルタ21で所定の光量に抑制されることにより、それぞれのセンサに適した露光量の画像光を案内する。 (もっと読む)


【課題】ハーネスが擦過することによるプラテンガラスの汚れや傷の発生を確実に防止することができる画像読取装置を提供する。
【解決手段】ハーネス7は、コントローラ5から手前側に延出し、90°屈曲してハウジング1の右側へ延在する。ハーネス7の端部はキャリッジ3の下方を過ぎてから上方へ湾曲してループ7aを形成し、左側へ延在してキャリッジ3に搭載されたCCD33に接続されている。ハーネス7のプラテンガラス10に摺接する部分に、不織布等のプラテンガラス10の損傷を防止する保護部材8を巻き、この保護部材8をプラテンガラス10に摺接させる。 (もっと読む)


物体の少なくとも一部に対して、検出器ピクセルアレイにより定められる幾何解像度を所定係数超える解像度で、物体を結像するための方法およびシステムが、提供される。所定の開口符号化が、向上した解像度で結像されるべき物体の少なくとも一部を示す光信号が検出器ピクセルアレイに向かって伝播するときに、光信号の波面に対し適用される。開口符号化は、検出器平面に生じるエイリアシングにしたがって、また、検出器のサンプル出力を示すスペクトルデータに直交性を与えるように、予め定められ、また、それにより、開口符号を用いて物体の少なくとも一部の像を当該係数だけ向上した解像度で再構成することを可能にする。
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【課題】隣接した3本の独立したカラーラインセンサーを1個のパッケージに内蔵するカラーラインセンサーを使用して、自然界の予測不可能な動きを高画質で撮影するためのカラーラインセンサーカメラは従来存在しなかった。
本発明は、この課題を解決するための色分解光学系を提供するものである。
【解決手段】特定の色光成分のみを反射し、他の成分は透過する特性を持つダイクロイックミラーを3層に積層し、これを2等辺直角3角形のプリズムの2等辺に構成する。このとき、反射する色の順序は、第1の辺はR,G,Bとすると第2の辺は、B,G,Rとなるように構成する。また、各層の間には、一定の厚さを確保するための光学材を配置する。
入射光軸は、長辺に直角にかつ第1の辺の中央部付近に入射する。
出射光は、長辺に直角にかつ第2の辺の中央部付近から得られる。
この出射光は、R,G,Bに色分解され、かつ一定の間隔を置いて得られる。
この出射光を3本の独立したカラーラインセンサーをパッケージに内蔵するカラーラインセンサーに結像させる。 (もっと読む)


【課題】撮像手段の電荷転送を制御することにより、高画質で低消費電力を実現する撮像装置および撮像電荷転送制御方法を提供する。
【解決手段】この撮像装置は、CCDイメージャー1により撮像された映像信号を出力するための電荷転送を制御するタイミングを発生させるTG2と、TG2を駆動するためのクロック周波数を整数分の整数倍に周波数変換させるPLL4と、PLL4に対して周波数変換のための周波数切替を制御するCPU6とを備え、画像処理回路5に任意倍数に時間軸を可変された映像信号を供給する。 (もっと読む)


【課題】 OPLFを用いることなく結像光学系の光学特性を活かした撮像装置を実現することのできる撮像センサを提供する。
【解決手段】 撮像センサはR,G,Bの三原色に感度を有する3種類の複数の受光素子がベイヤー型に配置された受光部を有している。受光部は画素位置(i,j)にフォトダイオードからなる受光素子PDij(i=1,2,…、j=1,2,…)を配置し、R,G,Bの各色毎に、同一色の隣り合う4個の受光素子PDijをそれぞれ1つのフローティングディフュージョンアンプからなる増幅回路FDA(q)(q=R,G,B)に接続した構成となっている。各増幅回路FDA(q)は対応する色の出力ラインLR,LG,LBに接続されている。露光によって各受光素子PDijで得られた電気信号は、各色毎に、隣り合う4個の電気信号が増幅回路FDA(q)で加算されて出力ラインLR,LG,LBから順次、出力される。 (もっと読む)


【課題】 1回の読み取りで可視光及び非可視光による読み取りを行なうと共に、読み取り速度を下げることなく詳細な欠陥画素検出が可能な画像読取装置を提供することを目的とする。
【解決手段】 ラインCCDセンサ30は、台座部78上に、可視光用のラインCCDセンサ30Aと赤外線(IR光)用のラインCCDセンサ30IRとを配置する。可視光用のラインCCDセンサ30Aは、R光用のラインCCDセンサ30R、G光用のラインCCDセンサ30G、及びB光用のラインCCDセンサ30Bそれぞれ1ラインずつ設け、IR光用のラインCCDセンサ30IRは、2ライン設ける。可視光用のラインセンサ30Aには、3原色RGBの光に色分解する色分解フィルタ84R、84G、84Bを設け、IR光を遮光するIRカットフィルタ86を設ける。 (もっと読む)


【課題】 簡単な構成で、レンズユニットのレンズの変形を有効に抑え、かつ、レンズユニットの位置精度を良好に保つ。
【解決手段】 レンズユニット20の光軸方向長さよりも長く且つレンズユニット20の光軸方向に直交する径方向寸法よりも短寸な角孔32を有し、この角孔32にてレンズユニット20の径方向の動きを拘束して保持する一枚の取付ブラケット30と、この取付ブラケット30に取り付けられ、取付ブラケット30の角孔32に保持されたレンズユニット20の周囲を抱き込み保持する固定バンド40とを備え、この固定バンド40及びレンズユニット20の円筒体21の少なくともいずれか一方には、取付ブラケット30の角孔32端にレンズユニット20の光軸方向一端部位置を当接させた状態で、レンズユニット20の光軸方向への動きが拘束せしめられる係止アーム45を具備させる。 (もっと読む)


【課題】 リニアセンサ装置で光学的黒レベル変動の補正精度を向上する。
【解決手段】 リニアセンサ装置31において、リニアセンサ33を構成する複数の有効画素領域S1,‥‥,Snの夫々の近傍に光学的黒領域を設け、この有効画素領域の夫々の近傍に設けた光学的黒領域から得た光学的黒信号に基づいてこの有効画素領域の夫々から得た有効画素信号X1,‥‥,Xn毎に黒レベル変動を補正し、この補正精度を向上するようにしたものである。 (もっと読む)


【課題】 プリント基板へのリーク電流を低減して、外付けの直流保持コンデンサとして小型、安価なセラミックコンデンサを使用可能にする。
【解決手段】 CCDリニアイメージセンサの出力信号の内、入力光量に応じた画像信号成分のみをデジタルデータに変換する矩形状のCCDアナログ信号処理IC1のパッケージの一辺には複数のリードピン2が設けられ、リードピン2の略中央の1つが直流保持コンデンサ接続端子CHとして使用され、直流保持コンデンサ接続端子CHの両側に隣接する2つの端子には何も接続されず、非接続端子NCとして構成されている。 (もっと読む)


燐光体キャリア (15) 中に記憶された情報を読取る装置 (10,60) 、及びこの燐光体キャリア (15) とこのような装置を有するX線カセット(70)が提唱される。この本発明の装置 (10,60) は、1本の第1放射線(16)を放出し得る1つの放射線源(11;20,... ,29;30,... ,39;50,53;61)を有する。この燐光体キャリア(15)が1本の第2放射線(17)を放出するように、この燐光体キャリア(15)は、この第1放射線(16)によって露光可能である。この第2放射線 (17) は、この燐光体キャリア(15)中に記憶された情報の像を内包する。さらに、この装置(10,60)は、受信手段(12,62)を有する。この受信手段(12,62)は、この燐光体キャリア (15) から放出された第2放射線(17)を点ごとに受信するための多数の点要素(PD1,... ,PDn)を有する。この場合、この燐光体キャリア(15)の1個の点の第2放射線が、これらの点要素(PD1,... ,PDn)の各々の点によって受信可能である。 (もっと読む)


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