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JP2008278418A - 画像読取装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】 一体型走査光学系ユニットの小型化を図ると共に装置全体の小型化を図ることができる画像読取装置を得ること。
【解決手段】 光源手段の光束により照明された原稿からの光束を反射させる複数のミラーと、複数のミラーで反射された光束を結像させる結像光学系と、主走査方向に複数の読取画素を配置した読取手段とを一体的に収納した一体型走査光学系ユニットを副走査方向に移動させて、原稿の画像情報を読取る際、複数のミラーのうち、少なくとも1つのミラーは、光束が2度以上、入射しており、副走査断面内において、複数のミラーの反射面は、結像光学系の光入射面よりも原稿の読取り位置側の空間内に配置されており、結像光学系の光入射面に光学的に最も近い位置に配置されたミラーの反射面は、他のミラーの反射面に比べて原稿台からその法線方向に最も離れた位置に配置されていること。
【選択図】 図1

Description

本発明は画像読取装置に関するものである。更に本発明は光源手段、複数のミラー、結像光学系、そして読取手段を含む一体型走査光学系ユニットを用いて原稿の画像情報を読取るようにした、イメージスキャナーやデジタル複写機の装置に好適な画像読取装置に関するものである。
従来より、イメージスキャナーやデジタル複写機の画像読取装置が種々と提案されている(特許文献1参照)。
図4は一体型走査光学系ユニットを有する画像読取装置の要部概略図である。
同図における一体型走査光学系ユニット(以下「キャリッジ」とも称す。)507は原稿台ガラス(原稿台)502上に載置された原稿501を照明する光源手段(照明光源)503を有する。更にキャリッジ507は照明された原稿501からの光束を読取る読取手段としてのラインセンサー(もしくはイメージセンサ−)505を有する。更に原稿501からの光束をラインセンサー505に導く複数の走査用のミラー504a〜504d、該原稿501からの画像情報に基づく光束をラインセンサー505面上に結像させる結像光学系(結像レンズ)506を有する。
このように構成されたキャリッジ507は駆動手段としての駆動モータ(副走査モータ)508により同図に示す矢印A方向(副走査方向)に走査される。
一体型走査光学系ユニット507を構成する各要素は、その各要素の相対位置関係を変えずに原稿を走査するものである。
同図において複数の走査用のミラーは第1ミラー504a、第2ミラー504b、第3ミラー504c、そして第4ミラー504dから成る。各ミラーは、原稿501からの光束が第1ミラー504aから第2ミラー504bへ、第2ミラー504bから第3ミラー504cへ、第3ミラー504cから第4ミラー504dへ入射するようにそれぞれ配置されている。そして第4ミラー504dへ入射した光束は結像光学系506によりラインセンサー505面上へ結像する。
このような構成において、ラインセンサー505で読取られた原稿の画像情報は電気信号として特定の画像処理部(不図示)に送られ、特定の信号処理を施された後に出力されるようになっている。また画像読取装置は、本装置を駆動するための電源部(不図示)を併せ持っている。
また、同図においては結像光学系506とラインセンサー505との間の光路上に分光特性調整手段509が配置されている。この分光特性調整手段509は、画像情報に含まれる赤外光成分、もしくは可視光成分などを減じる機能を有している。その構成は平板基盤ガラス面上に互いに屈折率の異なる無機物質を多層膜状に蒸着することで特定の分光特性を得ており、この基盤ガラスを駆動させ光路上に挿入もしくは光路上から退避することで、特定の分光特性の画像情報を得る目的に寄与している。その分光特性の一例を図5に示す。図5において、11は赤外カットフィルターの分光特性であり、波長700nm以上の赤外光を遮光している。12は可視カットフィルターの分光特性であり、波長400nmから波長700nmまでの可視光を遮光している。
ところで従来より、この種の画像読取装置においては、キャリッジ全体の小型化が要望されている。近年になって、装置本体の薄型化が進み、キャリッジの上下方向への小型化の要望が更に強まっている。
この解決法としては、主に結像光学系を広画角化し、原稿からラインセンサーに至るまでの光路長を短縮する方法やミラーの反射回数を増やしながら、キャリッジ全体の小型化を進める方法が挙げられる。このような解決法を用いた画像読取装置は従来より種々と提案されている。(特許文献2参照)。
特開2001-189833号公報 米国特許US6924913号明細書
しかしながら、上記の画像読取装置においては、下記に示す種々の問題点がある。
まず結像光学系を広画角化する方法では、以下に示す問題点がある。結像光学系を広画角化すると結像光学系の入射画角のcos4乗則に比例する周辺光量の減少が生じるため、より強力な光源手段が必要になる。また結像光学系の収差が大きくなるため、上記ラインセンサーにおいて原稿の画像情報に対応して正確な画像情報の読取りが難しくなる。
次にミラーの反射回数を増やしながら、キャリッジ全体の小型化を進める方法では、以下に示す問題点がある。特許文献2では第1、第2ミラーを多重反射ミラーとして構成し、分光調整手段を配置する空間を確保している。しかしながら、多重反射ミラーを構成するミラーがキャリッジの最上部と最下部に配置することから、副走査断面内において上下方向の大型化を招くという問題があった。また、最下部の第1のミラーは、長手方向に最も長いミラーであるために、キャリッジ底部の長手方向の小型化が難しかった。
本発明は一体型走査光学系ユニットの小型化を図ると共に装置全体の小型化を図ることができる画像読取装置の提供を目的とする。
請求項1の発明の画像読取装置は、
原稿台に載置した原稿を照明する光源手段と、該光源手段からの光束により照明された原稿からの光束を反射させる複数のミラーと、該複数のミラーで反射された光束を結像させる結像光学系と、該結像光学系の結像位置であって、主走査方向に複数の読取画素を配置した読取手段とを一体的に収納した一体型走査光学系ユニットを副走査方向に移動させて、該原稿の画像情報を読取る画像読取装置において、
該複数のミラーのうち、少なくとも1つのミラーは、光束が2度以上、入射しており、副走査断面内において、該複数のミラーの反射面は、結像光学系の光入射面よりも該原稿の読取り位置側の空間内に配置されており、該結像光学系の光入射面に光学的に最も近い位置に配置されたミラーの反射面は、他のミラーの反射面に比べて該原稿台からその法線方向に最も離れた位置に配置されていることを特徴としている。
請求項2の発明は請求項1の発明において、
前記複数のミラーの数は、4枚であり、副走査断面内において、光束が2度以上入射するミラーの反射面と、前記結像光学系の光入射面に光学的に最も近い位置に配置されたミラーとの反射面は、平行であることを特徴としている。
請求項3の発明は請求項1又は2の発明において、
前記複数のミラーは第1、第2、第3、第4ミラーより成り、各ミラーは、前記原稿からの光束が該第1ミラーで反射された後、該第2ミラーへ入射し、該第2ミラーで反射された光束が、該原稿と該第1ミラーとの間の光束を交差して通過後、該第3ミラーへ入射し、該第3ミラーで反射された光束が、該原稿と該第1ミラーとの間の光束を再度交差して通過後、更に該第1ミラーと該第2ミラーとの間の光路を交差して通過した後、該第2ミラーへ再度入射し、該第2ミラーで反射された光束が該第4ミラーへ入射し、該第4ミラーで反射された光束が前記結像光学系に入射するように配置されていることを特徴としている。
請求項4の発明は請求項1又は2の発明において、
前記複数のミラーは第1、第2、第3、第4ミラーより成り、各ミラーは、前記原稿からの光束が該第1ミラーで反射された後、該第2ミラーへ入射し、該第2ミラーで反射された光束が該第3ミラーへ入射し、該第3ミラーで反射された光束が該第1ミラーと該第2ミラーとの間の光路を交差して通過後、該第2ミラーへ再度入射し、該第2ミラーで反射された光束が、該第4ミラーへ入射し、該第4ミラーで反射された光束が前記結像光学系に入射するように配置されていることを特徴としている。
請求項5の発明は請求項3又は4の発明において、
前記第4ミラーと前記結像光学系は、前記原稿台から、その法線方向に前記第1、第2、第3ミラーよりも離れた位置に配置されていることを特徴としている。
請求項6の発明は請求項1乃至5のいずれか1項の発明において、
副走査断面内において、前記原稿台から、その法線方向に最も離れた位置に配置されているミラーの反射面中心から該原稿台までの距離をa、前記複数のミラーの反射面中心間の副走査方向の最大距離をbとするとき、
0.65<a/b<1.0
a<30.0mm
なる条件を満たすことを特徴としている。
請求項7の発明は請求項1乃至6のいずれか1項の発明において、
副走査断面内において、前記原稿台から、その法線方向に最も離れた位置に配置されているミラーの反射面中心から該原稿台までの距離をa、前記結像光学系を保持する結像光学系鏡筒から該原稿台までの距離をcとするとき、
0.5<c/a<0.7
a<30.0mm
なる条件を満たすことを特徴としている。
本発明によれば一体型走査光学系ユニットの小型化を図ると共に装置全体の小型化を図ることができる画像読取装置を達成することができる。
以下、図面を用いて本発明の実施例を説明する。
図1は本発明の実施例1の画像読取装置の要部概略図である。同図においては本発明の画像読取装置を、イメージスキャナーの装置に適用したときを示している。
尚、以下の説明において、キャリッジ107の左右方向とは駆動手段(副走査モータ)108によってキャリッジ107が駆動される方向のことで、副走査方向に相当している。またキャリッジの上下方向とは原稿面101の法線方向(鉛直方向)のことであり、上側の方向とは原稿面101側の方向のことであり、下側の方向とはその逆の方向のことである。主走査方向とは読取手段105の画素の並び方向(紙面垂直方向)である。また本実施例において光学的とは、光束が進行する方向(光路長)に沿って取り扱う場合のことである。
図中、1は画像読取装置本体、102は原稿台(原稿台ガラス)であり、その原稿台102面上に原稿101が載置されている。
107は一体型走査光学系ユニットであり、後述する光源手段103、走査用の複数のミラー104a〜104d、結像光学系106、そして読取手段105を一体的に収納している。一体型走査光学系ユニット107は、モータ等の駆動装置108により副走査方向(図1において矢印A方向)へ走査し、原稿101の画像情報を読取っている。
尚、一体型走査光学系ユニット107と原稿101とを相対的に移動させて原稿101の画像情報を読取るようにしても良い。また一体型走査光学系ユニット107を以下「キャリッジ」とも称す。
103は光源手段であり、蛍光灯やハロゲンランプより成っており、原稿台102に載置した原稿101を照明している。
104a、104b,104c,104dは各々順に第1,第2,第3,第4ミラーであり、後述する位置に配置されており、原稿101からの光束を反射させている。
106は結像光学系(結像レンズ)であり、複数のミラー104a、104b,104c,104dで反射された原稿101の画像情報に基づく光束を読取手段105面上に結像させている。
105は読取手段であり、ラインセンサー(もしくはイメージセンサー)の電荷結合素子より成っており、結像光学系106の結像位置であって、主走査方向に複数の読取画素を配置している。
108は駆動装置としての副走査モータであり、キャリッジ107を副走査方向に移動させている。
112は結像光学系鏡筒であり、結像光学系106を保持している。
109は、分光特性調整手段であり、結像光学系106と読取手段105との間の光路内に配置されており、画像情報に含まれる赤外光成分もしくは可視光成分などを減じる機能を有しており、目的に応じて特定の画像を得ている。
本実施例における分光特性調整手段109は、2枚の高分子多層膜フィルタ109A、109Bを結像光学系106と読取手段105との間の光路内へ挿入もしくは光路内から退避できる構成になっている。そして目的に応じて2枚の高分子多層膜フィルタ109A、109Bのうち、一方の高分子多層膜フィルタを光路内に位置するように選択的に挿入している。
高分子多層膜フィルタ109Aは、赤外光を減じる機能(分光特性)を有している。以下「赤外カットフィルタ」と称す。また、高分子多層膜フィルタ109Bは、可視光を減じる機能(分光特性)を有している。以下「可視カットフィルタ」と称す。
尚、それぞれの高分子多層膜フィルタ109A、109Bの分光透過率は、前記図5に示す分光透過率と同等である。
走査用の複数のミラーは第1,第2,第3,第4ミラー104a,104b,104c,104dの4枚のミラーより成っている。
本実施例では、原稿101からの光束が第1ミラー104aで反射された後、第2ミラー104bへ入射するように各ミラーを配置している。更に第2ミラー104bで反射された光束が、原稿101と第1ミラー104aとの間の光束を交差して通過後、第3ミラー104cへ入射するように各ミラーを配置している。更に第3ミラー104cで反射された光束が原稿101と第1ミラー104aとの間の光束を再度交差して通過後、更に第1ミラー104aと第2ミラー104bとの間の光路を交差して通過した後、第2ミラー104bへ再度入射するように各ミラーを配置している。更に第2ミラー104bで反射された光束が第4ミラー104dへ入射し、第4ミラー104dで反射された光束が結像光学系106に入射するように各ミラーを配置している。
また本実施例では複数のミラー104a,104b,104c,104dのうち、少なくとも1つのミラー、本実施例では第2ミラー(多重反射ミラー)104bに、光束が2度以上、入射している。更に副走査断面内において、複数のミラー104a,104b,104c,104dの反射面が、結像光学系106の光入射面よりも原稿101の読取り位置側の空間内に配置されている。更に結像光学系106の光入射面に光学的に最も近い位置に配置された第4ミラー104dの反射面が、他のミラーの反射面に比べて原稿台102からその法線方向に最も離れた位置に配置されている。
また副走査断面内において、光束が2度以上入射する第2ミラー104bの反射面と、結像光学系106の光入射面に光学的に最も近い位置に配置された第4ミラー104dとの反射面が、平行と成るように配置されている。
また第4ミラー104dと結像光学系106が、原稿台102から、その法線方向に第1、第2、第3ミラー104a,104b,104cよりも離れた位置に配置されている。
本実施例において、キャリッジ107内に配置された光源手段103を含む照明系111により放射された光束は原稿101の下面を照明する。次いで原稿101からの拡散光束の一部が図1において鉛直下方へ進み、キャリッジ107の下側に配置された第1ミラー104aに入射する。第1ミラー104aに入射した光束は特定の角度でキャリッジ107の右上方へ反射され、該キャリッジ107の右側に配置された第2ミラー104bに入射する。
第2ミラー104bに入射した光束は特定の角度でキャリッジ107の左方へ反射され、光源手段103の左側に配置された第3ミラー104cに入射する。第3ミラー104cに入射した光束は特定の角度で、キャリッジ107の右側へ反射され、第2ミラー104bに再度入射する。第2ミラー104bに入射した光束は特定の角度でキャリッジ107の左下方へ反射され、キャリッジ107の最下端側に配置された第4ミラー104dに入射する。
第4ミラー104dに入射した光束(主光線)は原稿101面に対して水平方向に反射され、結像光学系106により該結像光学系106とラインセンサー105との間に配置された分光特性調整手段109を通過した後、ラインセンサー105面上に結像する。そしてキャリッジ107を図1に示す矢印A方向(副走査方向)に移動させることにより、原稿101の画像情報を読み取っている。
また、本実施例において、原稿101の画像(可視画像)と原稿101の欠陥(赤外画像)を読取る際には、赤外光と可視光の成分を備えた同一の光源手段103にて原稿101の照明を行う。そしてフィルムの原稿101の画像の読取りを行う際には、赤外カットフィルタ109Aが光路内に位置するように挿入され画像を読取る。
またごみ、傷の原稿101の欠陥を読取る際には、可視カットフィルタ109Bが光路内に位置するように挿入され、原稿101の欠陥の読取り行う。そして赤外光で読取った原稿上のごみ、傷の範囲情報により、可視光で読取った画像情報における欠陥を修復する。
本実施例のキャリッジ107は、上述した如く走査用の複数のミラー104a、104b、104c、104dの反射面を全て結像光学系106の光入射面よりも原稿101の読取り位置側に配置している。これによって、副走査断面内において、分光特性調整手段109を配置および駆動させるための空間を結像光学系106の上面側に作ることができる。また、第2ミラー104bを多重反射ミラーにすることで、前記空間を保ちながら、キャリッジ107の上下左右方向を小型化することが可能となる。
更に長手方向の短い第4ミラー104dをキャリッジ107の最下部に配置することで、キャリッジ107底部に配置されるのが、比較的小型な結像光学系106、ラインセンサー105、そして、第4ミラー104dだけとなる。これにより図2に示すようにキャリッジ107の底部を小型にすることができる。またイメージスキャナー本体内に生まれた空間には、従来、他の場所に配置されていた電源装置や画像処理回路を配置することができる。これにより装置全体の小型化に貢献することができる。
尚、本実施例において、各ミラーの配置は、上記の配置に限らず、以下のように配置しても良い。つまり各ミラーを、原稿101からの光束が第1ミラー104aで反射された後、第2ミラー104bへ入射し、第2ミラー104bで反射された光束が、原稿101と第1ミラー104aとの間の光束を交差して通過するように配置する。更に第3ミラー104cへ入射し第3ミラー104cで反射された光束が原稿101と第1ミラー104aとの間の光束を再度交差して通過後、第1ミラー104aと第2ミラー104bとの間の光路を交差しないで第2ミラー104bへ再度入射するように配置する。更に第2ミラー104bで反射された光束が第4ミラー104dへ入射し、第4ミラー104dで反射された光束が結像光学系106に入射するように配置する。
本実施例においては、副走査断面内において、原稿台102から、その法線方向に最も離れた位置に配置されている第4ミラー104dの反射面中心から該原稿台102までの距離をa、複数のミラーの反射面中心間の副走査方向の最大距離をbとするとき、
0.65<a/b<1.0 ・・・(1)
a<30.0mm ・・・(2)
なる条件を満たすように設定している。
条件式(1)(2)は、複数のミラーの配置距離を最適に設定するための条件式であり、全ての条件式(1)(2)を満たすことによって、適切なミラー配置となり、副走査断面内において、上下左右方向の小型化を実現することができる。
図1に示す本実施例の画像読取装置は、
a=28.5mm、b=41.4mm
であり、各数値を条件式(1)(2)に当てはめると
条件式(1) a/b=0.69
条件式(2) a(28.5mm)<30.0mm
となる。これは条件式(1)(2)を全て満たしている。
更に、本実施例においては、副走査断面内において、結像光学系106を保持する結像光学系鏡筒112から原稿台102までの距離をcとするとき、
0.5<c/a<0.7 ・・・(3)
a<30.0mm ・・・(2)
なる条件を満たすように設定している。
条件式(2)(3)は、キャリッジ107内における分光特性調整手段109に必要な空間を確保するための条件式であり、全ての条件式(2)(3)を満たすことによって、適切な空間を取りつつも、キャリッジ107本体の小型化を達成することができる。
図1に示す本実施例の画像読取装置は、
a=28.5mm、c=18.0mm
であり、各数値を条件式(2)(3)に当てはめると
条件式(3) c/a=0.63
条件式(2) a(28.5mm)<30.0mm
となる。これは条件式(2)(3)を満たしている。
尚、本実施例において、更に望ましくは上記条件式(1)〜(3)を次の如く設定するのが良い。
0.65<a/b<0.80 ・・・(1a)
a<29mm ・・・(2a)
0.55<c/a<0.65 ・・・(3a)
このように本実施例ではキャリッジを有する画像読取装置において複数のミラーを含めた各要素の配置を適切に設定することにより、分光特性調整手段のスペースを確保しつつ、一体型走査光学系ユニットの小型化を図ると共に装置全体の小型化を図ることができる。
尚、結像光学系106はレンズに限らず、反射曲面を含む、もしくは反射曲面のみから構成しても良い。
図3は本発明の画像読取装置を例えばイメージスキャナー等の装置に適用したときの実施例2の要部概略図である。同図において図1に示した要素と同一要素には同符番を付している。
本実施例において前述の実施例1と異なる点は、副走査断面において光源手段103の右側に第3ミラー204cを配置し、図1同様にキャリッジ207の最下部に第4ミラー204d、結像光学系106を適切に配置してキャリッジ207を構成したことである。その他の構成及び光学的作用は実施例1と同様であり、これにより同様な効果を得ている。
つまり走査用の複数のミラーは第1,第2,第3,第4ミラー204a,204b,204c,204dの4枚のミラーより成っている。
本実施例では、原稿101からの光束が第1ミラー204aで反射された後、第2ミラー204bへ入射し、第2ミラー204bで反射された光束が、第3ミラー204cへ入射するように各ミラーを配置している。更に第3ミラー204cで反射された光束が、第1ミラー204aと第2ミラー204bとの間の光路を交差して通過後、第2ミラー204bへ再度入射するように各ミラーを配置している。更に第2ミラー204bで反射された光束が第2ミラー204bと平行な第4ミラー204dへ入射するように各ミラーを配置している。更に第4ミラー204dで反射された光束が結像光学系206に入射するように各ミラーを配置している。
本実施例において、キャリッジ207内に配置された光源手段103を含む照明系111により放射された光束は原稿101の下面を照明する。次いで原稿101からの拡散光束の一部が図4において鉛直下方へ進み、キャリッジ207の下側に配置された第1ミラー204aに入射する。第1ミラー204aに入射した光束は特定の角度でキャリッジ207の右上方へ反射され、キャリッジ207の右側に配置された第2ミラー204bに入射する。
第2ミラー204bに入射した光束は特定の角度でキャリッジ207の左方へ反射され、光源手段103の右側に配置された第3ミラー204cに入射する。第3ミラー204cに入射した光束は特定の角度で再び、キャリッジ207の右側へ反射され、第2ミラー204bに再度入射する。
第2ミラー204bに入射した光束は特定の角度でキャリッジ207の左下方へ反射され、キャリッジ207の下端側に配置された第4ミラー204dに入射する。第4ミラー204dに入射した光束は原稿101面に対して水平方向に反射され、結像光学系106により該結像光学系106とラインセンサー105との間に配置された分光特性調整手段109を通過した後、ラインセンサー105面上に結像する。そしてキャリッジ207を図3に示す矢印A方向(副走査方向)に移動させることにより、原稿101の画像情報を読み取っている。
本実施例でも、原稿101の画像(可視画像)と原稿101の欠陥(赤外画像)を読取る際には、赤外光と可視光の成分を備えた同一の光源手段103にて原稿101の照明を行う。そしてフィルムの原稿101の画像の読取りを行う際には、赤外カットフィルタ109Aが光路内に位置するように挿入され画像を読取る。
またごみ、傷の原稿101の欠陥を読取る際には、可視カットフィルタ109Bが光路内に位置するように挿入され、原稿101の欠陥の読取り行う。そして赤外光で読取った原稿上のごみ、傷の範囲情報により、可視光で読取った画像情報における欠陥を修復する。
尚、本実施例において、各ミラーの配置は、上記の配置に限らず、以下のように配置しても良い。つまり各ミラーを、原稿101からの光束が第1ミラー201aで反射された後、第2ミラー204bへ入射し、第2ミラー204bで反射された光束が第3ミラー204cへ入射するように配置する。更に第3ミラー204cで反射された光束が第2ミラー204bへ再度入射し、第2ミラー204bで反射した光束が第1ミラーと第2ミラーとの間の光路を交差して通過後、第4ミラーへ入射するように配置する。更に第4ミラーで反射された光束が結像光学系106に入射するように配置する。
また複数ミラーの配置を設定する条件式(1)(2)及び分光特性調整手段109を配置及び駆動させるための空間を確保するための条件式(2)(3)は、図3に示す本実施例の画像読取装置において、
a=28.5mm、b=37.5mm、c=18.0mm
であり、各数値を条件式(1)(2)(3)に当てはめると
条件式(1) a/b=0.76
条件式(2) a(28.5mm)<30.0mm
条件式(3) c/a=0.63
となる。これは条件式(1)(2)(3)を全て満たしている。
尚、本発明は上記に示した各実施例以外にも、各請求項の構成要件を満たしていれば、一体型走査光学系ユニットの各部材をどのように構成しても良い。これによれば前述した実施例と同様な効果が得られる。
本発明の実施例1の要部構成図 本発明の実施例1の要部斜視図 本発明の実施例2の要部構成図 従来の画像読取装置の要部構成図 従来の分光特性調整手段の特性図
符号の説明
1 画像読取装置
101 原稿(画像)
102 原稿台ガラス
103 光源手段
104a,104b,104c,104d ミラー
204a,204b,204c,204d ミラー
107,207 一体型走査光学系ユニット(キャリッジ)
106 結像光学系
105 読取手段(ラインセンサー)
108 副走査モータ
109 分光特性調整手段
111 照明系
112 結像光学系鏡筒

Claims (7)

  1. 原稿台に載置した原稿を照明する光源手段と、該光源手段からの光束により照明された原稿からの光束を反射させる複数のミラーと、該複数のミラーで反射された光束を結像させる結像光学系と、該結像光学系の結像位置であって、主走査方向に複数の読取画素を配置した読取手段とを一体的に収納した一体型走査光学系ユニットを副走査方向に移動させて、該原稿の画像情報を読取る画像読取装置において、
    該複数のミラーのうち、少なくとも1つのミラーは、光束が2度以上、入射しており、副走査断面内において、該複数のミラーの反射面は、結像光学系の光入射面よりも該原稿の読取り位置側の空間内に配置されており、該結像光学系の光入射面に光学的に最も近い位置に配置されたミラーの反射面は、他のミラーの反射面に比べて該原稿台からその法線方向に最も離れた位置に配置されていることを特徴とする画像読取装置。
  2. 前記複数のミラーの数は、4枚であり、副走査断面内において、光束が2度以上入射するミラーの反射面と、前記結像光学系の光入射面に光学的に最も近い位置に配置されたミラーとの反射面は、平行であることを特徴とする請求項1に記載の画像読取装置。
  3. 前記複数のミラーは第1、第2、第3、第4ミラーより成り、各ミラーは、前記原稿からの光束が該第1ミラーで反射された後、該第2ミラーへ入射し、該第2ミラーで反射された光束が、該原稿と該第1ミラーとの間の光束を交差して通過後、該第3ミラーへ入射し、該第3ミラーで反射された光束が、該原稿と該第1ミラーとの間の光束を再度交差して通過後、更に該第1ミラーと該第2ミラーとの間の光路を交差して通過した後、該第2ミラーへ再度入射し、該第2ミラーで反射された光束が該第4ミラーへ入射し、該第4ミラーで反射された光束が前記結像光学系に入射するように配置されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の画像読取装置。
  4. 前記複数のミラーは第1、第2、第3、第4ミラーより成り、各ミラーは、前記原稿からの光束が該第1ミラーで反射された後、該第2ミラーへ入射し、該第2ミラーで反射された光束が該第3ミラーへ入射し、該第3ミラーで反射された光束が該第1ミラーと該第2ミラーとの間の光路を交差して通過後、該第2ミラーへ再度入射し、該第2ミラーで反射された光束が、該第4ミラーへ入射し、該第4ミラーで反射された光束が前記結像光学系に入射するように配置されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の画像読取装置。
  5. 前記第4ミラーと前記結像光学系は、前記原稿台から、その法線方向に前記第1、第2、第3ミラーよりも離れた位置に配置されていることを特徴とする請求項3又は4に記載の画像読取装置。
  6. 副走査断面内において、前記原稿台から、その法線方向に最も離れた位置に配置されているミラーの反射面中心から該原稿台までの距離をa、前記複数のミラーの反射面中心間の副走査方向の最大距離をbとするとき、
    0.65<a/b<1.0
    a<30.0mm
    なる条件を満たすことを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の画像読取装置。
  7. 副走査断面内において、前記原稿台から、その法線方向に最も離れた位置に配置されているミラーの反射面中心から該原稿台までの距離をa、前記結像光学系を保持する結像光学系鏡筒から該原稿台までの距離をcとするとき、
    0.5<c/a<0.7
    a<30.0mm
    なる条件を満たすことを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載の画像読取装置。
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