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公开(公告)号:CN1761282A
公开(公告)日:2006-04-19
申请号:CN200510113678.1
申请日:2005-10-13
Applicant: 日本电气株式会社
Inventor: 伊藤彰英
IPC: H04N1/393
CPC classification number: H04N1/0411 , H04N1/0402 , H04N1/0423 , H04N1/0432 , H04N1/0455 , H04N1/1017 , H04N1/193
Abstract: 反射镜驱动部(21、22),变更从原稿(K)到透镜(16)的光路长度,变更在图像传感器(17)上成像的图像的倍率,这里,例如在以较高密度读取读取范围窄、尺寸小的原稿的情况下,通过以减少来自原稿(K)的光在到达透镜(16)为止的反射镜(12、13、14、15)中的反射次数来导向透镜(16)的方式,使给定的反射镜(12、13)旋转,使得不经由反射镜(14),缩短光路长度,从而将图像传感器(17)上成像的图像放大。由此,能够不增加读取像素数且抑制成本地,根据需要获得足够精度的图像。
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公开(公告)号:CN101640706A
公开(公告)日:2010-02-03
申请号:CN200910159630.2
申请日:2009-07-27
Applicant: 日立麦克赛尔株式会社
Inventor: 酒本章人
IPC: H04M1/02 , G06K9/00 , G02F1/133 , G02F1/1335
CPC classification number: H04M1/66 , G02F1/133 , G02F2001/13312 , G03B15/00 , G06K9/0004 , G06K2009/00932 , G07C9/00158 , H04M1/22 , H04N1/00307 , H04N1/0405 , H04N1/0423 , H04N1/0429 , H04N1/0435 , H04N1/0458 , H04N1/4406 , H04N1/442 , H04N2101/00 , H04N2201/0084
Abstract: 提供一种能够获得期望的图像、而且也兼具显示功能的摄像装置。摄像装置(100),像输入面被分割为多个单位区域。基于电气控制将规定的单位区域设定为光透射区域,通过该设定的单位区域输入外来光,基于该外来光拍摄外来像。基于电气控制将规定的单位区域设定为光透射区域,通过该设定的单位区域向外部输出光,从而显示像。
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公开(公告)号:CN105991884A
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201610152399.4
申请日:2016-03-16
Applicant: 株式会社理光
CPC classification number: H04N1/0423 , H04N1/0032 , H04N1/02805 , H04N1/0443 , H04N1/10 , H04N2201/0094 , H04N1/00572 , H04N1/00599 , H04N1/00607 , H04N1/00615 , H04N1/0476 , H04N2201/04758
Abstract: 本发明的图像读取装置和图像形成装置在设置读取单元的HP传感器时能够防止装置的大型化。图像读取装置(2A)包括有接触玻璃(6)等的静止原稿读取部、狭缝玻璃(7)等的移动原稿读取部、被设置为能够在静止原稿读取部和移动原稿读取部之间往返移动的读取单元(10C)等的读取单元、被配置在读取单元中通过与静止原稿读取部的读取面和移动原稿读取部的倾斜的倾斜读取面的接触能够倾斜变位且有选择地读取被载置在静止原稿读取部上的原稿的图像和通过移动原稿读取部的原稿的图像的读取元件部(12)等的读取机构、用于检测包括读取单元的原本位置的该读取单元的位置的探针(21)和由原本位置传感器(20)及DF传感器(25)的组合构成的两个位置检测机构。
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公开(公告)号:CN105611109A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610099083.3
申请日:2016-02-23
Applicant: 中国科学院光电研究院
CPC classification number: H04N1/0423 , G02B27/09 , G02B27/283 , G02F2/02 , H04N1/0443 , H04N1/047
Abstract: 本发明公开了一种基于多频外差的多方向结构光同步扫描成像装置,该装置采用多光束干涉产生多方向结构光,不需要机械转动目标;外差干涉实现结构光的相移扫描,不需要机械平移;外差干涉获得多帧相移信号,频谱重建精度高抗噪性好;采用多频外差方式,产生的多方向结构光扫描信号可分离,可以实现多方向结构光同步扫描及探测;多方向搬移频谱拼接后可实现高分辨成像。
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