JP5246419B2 - 通信システム、処理装置、処理プログラム - Google Patents

通信システム、処理装置、処理プログラム Download PDF

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Description

本発明は、通信システム、処理装置、処理プログラムに関するものである。
従来、画像形成装置など電子機器には、稼動状態(通常の使用状態)にあるものの予め設定した一定の時間を超えて使用しない状態が継続した場合には、省電力化(省エネルギー化)を実現するために消費電力を低減させる節電状態(節電モード)に移行し、節電復帰(節電モードからの復帰)の要因が発生するまで待機する、というものがある。
稼動状態から節電状態へ移行する画像形成装置としては、特許文献1〜3に記載されたものが知られている。
特許文献1および特許文献2では、画像形成装置内のユニット毎に、予め設定される条件に達した場合に、当該ユニットを節電状態とする。
特許文献3では、画像入力装置、画像出力装置をネットワーク接続して使用する形態において、画像出力装置が使用されていない場合に、画像入力装置側から当該画像出力装置を節電状態とする。
特開平07−271244号公報 特開2003−263075号公報 特開2002−033865号公報
本発明は、通信回線に接続される処理装置の省電力化を図ることのできる通信システム、処理装置、処理プログラムを提供することを目的とする。
上記課題を解決するため、請求項1に記載の本発明の通信システムは、相互に連携して複合装置を形成する第1の処理装置と第2の処理装置とが通信回線を介して接続されるとともに専用の通信経路を介して接続され、前記第1の処理装置および前記第2の処理装置のそれぞれは、前記通信回線を介して外部の装置との通信を司る通信手段、および自装置の前記通信手段に対し供給される電力の状態を制御する制御手段を有し、前記第1の処理装置および前記第2の処理装置の前記制御手段は、一方の前記処理装置にかかわる前記通信手段について当該通信手段が通信するのに必要な規定の電力が供給される電力供給状態とするとともに、他方の前記処理装置にかかわる前記通信手段について前記規定の電力よりも低い電力が供給される省電力状態または電力の供給が停止される電力停止状態とし、前記他方の処理装置に向けて前記外部の装置からデータが送信されるときには、前記通信経路を介して、当該他方の処理装置の前記通信手段を前記電力供給状態にするとともに、前記一方の処理装置の前記通信手段を前記省電力状態または前記電力停止状態にして前記データを受信し、前記外部の装置から前記データの送信速度を優先させる要求があった場合には、前記通信経路を介して、前記第1の処理装置および前記第2の処理装置の前記通信手段を前記電力供給状態にし、前記データを分割して前記第1の処理装置および前記第2の処理装置で受信する、ことを特徴とする。
請求項2に記載の本発明の処理装置は、相互に連携して複合装置を形成する他方の処理装置との通信を通信回線を介して司る第1の通信手段と、専用の通信経路を介して前記他方の処理装置との通信を司る第2の通信手段と、前記第1の通信手段に対し供給される電力の状態を制御する制御手段と、を有し、前記制御手段は、前記第1の通信手段に対し、当該通信手段が通信するのに必要な規定の電力が供給される電力供給状態としたときは、前記第1の通信手段、前記第2の通信手段および前記制御手段を有する前記他方の処理装置の制御手段に対し、前記通信経路を介して、前記他方の処理装置の前記通信手段を前記規定の電力よりも低い電力が供給される省電力状態、または電力の供給が停止される電力停止状態とするよう制御し、前記他方の処理装置に向けて外部の装置からデータが送信されるときには、前記通信経路を介して、自装置の前記通信手段を前記省電力状態または前記電力停止状態にするとともに、前記他方の処理装置の前記通信手段を前記電力供給状態にして当該他方の処理装置で前記データを受信するよう制御し、前記外部の装置から前記データの送信速度を優先させる要求があった場合には、前記通信経路を介して、自装置および前記他方の処理装置の前記通信手段を前記電力供給状態にし、前記データを分割して自装置および前記他方の処理装置で受信するよう制御する、ことを特徴とする。
請求項3に記載の本発明の処理プログラムは、相互に連携して複合装置を形成する他方の処理装置との通信を通信回線を介して司る第1の通信手段、専用の通信経路を介して前記他方の処理装置との通信を司る第2の通信手段を有する場合に、前記第1の通信手段に対し、当該通信手段が通信するのに必要な規定の電力が供給される電力供給状態としたときは、前記第1の通信手段、前記第2の通信手段および前記制御手段を有する前記他方の処理装置の制御手段に対し、前記通信経路を介して、前記他方の処理装置の前記通信手段を前記規定の電力よりも低い電力が供給される省電力状態、または電力の供給が停止される電力停止状態とするよう制御する第1の制御処理過程をコンピュータに実行させ、前記他方の処理装置に向けて外部の装置からデータが送信されるときには、前記通信経路を介して、自装置の前記通信手段を前記省電力状態または前記電力停止状態にするとともに、前記他方の処理装置の前記通信手段を前記電力供給状態にして当該他方の処理装置で前記データを受信するよう制御する第2の制御処理過程をコンピュータに実行させ、前記外部の装置から前記データの送信速度を優先させる要求があった場合には、前記通信経路を介して、自装置および前記他方の処理装置の前記通信手段を前記電力供給状態にし、前記データを分割して自装置および前記他方の処理装置で受信するよう制御する第3の制御処理過程をコンピュータに実行させる、ことを特徴とする。
請求項1記載の発明によれば、通信回線に接続される処理装置の省電力化を図ることができる。
また、請求項1記載の発明によれば、第1の処理装置または第2の処理装置の通信手段で消費される消費電力分の省電力化を図ることができる。
さらに、請求項1記載の発明によれば、通信手段の能力に応じて第1の処理装置または第2の処理装置の通信手段を使用して通信することができる。
そして、請求項1記載の発明によれば、第1の処理装置および第2の処理装置の通信手段を協調させて動作させることで、それぞれの処理装置でデータ受信する場合に比較して、省電力化を図ることができる。
請求項2記載の発明によれば、通信回線に接続される処理装置の省電力化を図ることができる。
また、請求項2記載の発明によれば、第1の処理装置または第2の処理装置の通信手段で消費される消費電力分の省電力化を図ることができる。
さらに、請求項2記載の発明によれば、通信手段の能力に応じて第1の処理装置または第2の処理装置の通信手段を使用して通信することができる。
そして、請求項2記載の発明によれば、第1の処理装置および第2の処理装置の通信手段を協調させて動作させることで、それぞれの処理装置でデータ受信する場合に比較して、省電力化を図ることができる。
請求項3記載の発明によれば、通信回線に接続される処理装置の省電力化が図られるソフトウェアを提供することができる。
また、請求項3記載の発明によれば、第1の処理装置または第2の処理装置の通信手段で消費される消費電力分の省電力化を図ることができる。
さらに、請求項3記載の発明によれば、通信手段の能力に応じて第1の処理装置または第2の処理装置の通信手段を使用して通信することができる。
そして、請求項3記載の発明によれば、第1の処理装置および第2の処理装置の通信手段を協調させて動作させることで、それぞれの処理装置でデータ受信する場合に比較して、省電力化を図ることができる。
第1の実施の形態に係る通信システムを適用した画像形成システムの構成を示す構成図である。 第1の実施の形態に係る画像形成システムのデータ受信処理の処理手順を示すフローチャートである。 第1の実施の形態に係る画像形成システムのデータ受信処理を説明するための図である。 第1の実施の形態に係る画像形成システムのデータ送信処理を説明するための図である。 第1の実施の形態に係る画像形成システムにおける画像入力装置のハードウェア構成を示す構成図である。 第2の実施の形態に係る画像形成システムのデータ受信処理を説明するための図である。 第2の実施の形態に係る画像形成システムのデータ受信処理の処理手順を示すフローチャートである。
以下、本発明の一例としての実施の形態について、図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明するための図面において、同一の構成要素には原則として同一の符号を付し、その繰り返しの説明は省略する。
(第1の実施の形態)
図1は、第1の実施の形態に係る通信システムを適用した画像形成システムの構成を示している。
画像形成システム1では、図1に示すように、画像入力装置100と画像形成装置200とが通信回線300を介して接続されているとともに、画像入力装置100と画像形成装置200とが通信経路400を介して接続されている。また、通信回線300には情報処理装置500が接続されている。
処理装置(第1の処理装置)としての画像入力装置100は、例えばスキャナ装置であり、制御部110と、外部入出力インターフェースとしてのネットワークインターフェース(以下「ネットワークI/F」という。)120およびローカルインターフェース(以下「ローカルI/F」という。)130と、画像読取部140と、を有している。
制御部110は、制御手段の機能を有し、詳細については後述するが、当該画像入力装置100のネットワークI/F120に対し供給される電力(電源電圧)の状態を制御する。
また、制御部110はデータ転送部111を有しており、このデータ転送部111は、転送手段の機能を有し、ネットワークI/F120によって受信されたデータ、あるいは画像読取部140によって読み取られた原稿画像に対応する画像データを、ローカルI/F130を介して、ローカル接続される外部装置例えば画像出力装置200に向けてデータ転送する。
さらに、制御部110は、画像入力装置100全体を統括的に制御する。
ネットワークI/F120は、通信手段の機能を有し、通信回線300を介して、ネットワーク接続される外部装置例えば画像出力装置200や情報処理装置500との通信を司る。
図1に示すように、ネットワークI/F120と制御部110とは電力線121および制御線122を介して接続されている。すなわち、制御部110内の図示しないネットワークI/F120用電源電圧が、電力線121を介してネットワークI/F120に供給される。
また、制御部110は、制御線122を介して、ネットワークI/F120に供給されている電力線121からの電源電圧(電力)を制御することで、当該ネットワークI/F120の電力状態を制御する。具体的には、制御部110は、ネットワークI/F120に関して、ネットワークI/F120が通信するのに必要な規定の電力が供給される電力供給状態と、当該規定の電力よりも低い電力が供給される省電力状態、または電力の供給が停止される電力停止状態とに移行させる制御を行う。
ローカルI/F130は、外部装置と接続するためのシリアルインターフェースあるいはパラレルインターフェースであり、通信経路400を介して、ローカル接続される外部装置例えば画像出力装置100との通信を司る。ローカルI/F130に対しても、制御部110内の図示しないローカルI/F130用電源から、当該ローカルI/F130が通信するのに必要な規定の電力が供給される。
画像読取部140は、原稿を光学的に読み取り画像データに変換するとともに、この画像データを制御部110へ出力する。
処理装置(第2の処理装置)としての画像出力装置200は、例えば画像形成装置であり、制御部210と、外部入出力インターフェースとしてのネットワークI/F220およびローカルI/F230と、画像読取部240と、を有している。
制御部210は、制御手段の機能を有し、詳細については後述するが、当該画像出力装置200のネットワークI/F220に対し供給される電力の状態を制御する。
また、制御部210はデータ転送部211を有しており、このデータ転送部211は、転送手段の機能を有し、ネットワークI/F220によって受信されたデータを、ローカルI/F230を介して、ローカル接続される外部装置例えば画像入力装置100に向けてデータ転送する。
さらに、制御部210は、画像出力装置200全体を統括的に制御する。
ネットワークI/F220は、通信手段の機能を有し、通信回線300を介して、ネットワーク接続される外部装置例えば画像入力装置100や情報処理装置500との通信を司る。
ネットワークI/F220と制御部210とは電力線221および制御線222を介して接続されている。すなわち、制御部210内の図示しないネットワークI/F220用の電源が、電力線221を介してネットワークI/F220に供給される。
また、制御部210は、制御線222を介して、ネットワークI/F220に供給されている電力線221からの電源電圧(電力)を制御することで、当該ネットワークI/F220の電力状態を制御する。具体的には、制御部210は、ネットワークI/F220に関して、ネットワークI/F220が通信するのに必要な規定の電力が供給される電力供給状態と、当該規定の電力よりも低い電力が供給される省電力状態、または電力の供給が停止される電力停止状態とに移行させる制御を行う。
ローカルI/F230は、外部装置と接続するためのシリアルインターフェースあるいはパラレルインターフェースであり、通信経路400を介して、ローカル接続される外部装置例えば画像入力装置100との通信を司る。ローカルI/F140に対しても、制御部210内の図示しないローカルI/F230用電源から、当該ローカルI/F230が通信するのに必要な規定の電力が供給される。
印刷部240は、制御部210から出力される画像データを基に印刷処理を実施する。
通信回線300はローカルエリアネットワーク(LAN=Local Area Network)や電話回線などの有線通信回線、無線LANなどの無線通信回線、さらには、これらの通信回線を組み合わせたもの、などが挙げられる。ここでは、通信回線300をLANなどネットワーク300とする。
通信経路400は、シリアルインターフェースあるいはパラレルインターフェースに準拠した通信ケーブルなどの伝送媒体(通信媒体)である。
情報処理装置500は、画像出力装置200に対し印刷データを送信するとともに、画像入力装置100からスキャンデータ(画像読取部140によって読み取られた画像データ)を取得する。
上述したような構成の画像形成システム1では、第1の処理装置としての画像入力装置100および第2の処理装置としての画像出力装置200のうち、一方の処理装置にかかわるネットワークI/F(通信手段)に関しては、当該ネットワークI/Fが通信するのに必要な規定の電力が供給される電力供給状態とするとともに、他方の処理装置にかかわるネットワークI/Fに関しては、前記規定の電力よりも低い電力が供給される省電力状態、または電力の供給が停止される電力停止状態とするようにする。
すなわち、画像入力装置100およびの画像出力装置200のうち、一方の処理装置例えば画像入力装置100では、制御部110は、当該画像入力装置100のネットワークI/F120に対し電力供給状態としたときは、画像出力装置200の制御部210に対し、通信経路400を介して、画像出力装置200のネットワークI/F220を省電力状態または電力停止状態とするよう制御する。
また、制御部110は、電力供給状態となっている当該画像入力装置100のネットワークI/F120を省電力状態または電力停止状態とするときは、画像出力装置200の制御部210に対し、通信経路400を介して、省電力状態または電力停止状態となっている画像出力装置200のネットワーク1/F220を電力供給状態とするよう制御する。
さらに、制御部110は、画像出力装置200宛のデータが当該画像入力装置100のデータ転送部111によって通信経路400を介して画像出力装置200へ転送される場合よりも、画像出力装置200のネットワークI/F220によって受信される場合の方が、処理速度が速いと判断したときは、画像出力装置200の制御部210に対し、通信経路400を介して、省電力状態または電力停止状態となっている画像出力装置200のネットワークI/F220を電力供給状態とするよう制御するとともに、電力供給状態となっている当該画像入力装置100のネットワークI/F120を省電力状態または電力停止状態とする。
これに対し、一方の処理装置を画像出力装置200とした場合においては、画像入力装置200では、制御部210は、当該画像出力装置200のネットワークI/F220を電力供給状態としたときは、画像入力装置100の制御部110に対し、通信経路400を介して、画像入力装置100のネットワークI/F20を省電力状態または電力停止状態とするよう制御する。
また、制御部210は、電力供給状態となっている当該画像出力装置200のネットワークI/F220を省電力状態または電力停止状態とするときは、画像入力装置100の制御部110に対し、通信経路400を介して、省電力状態または電力停止状態となっている画像入力装置100のネットワーク1/F120を電力供給状態とするよう制御する。
さらに、制御部210は、画像入力装置100宛のデータが当該画像出力装置200の転送部211によって通信経路400を介して画像入力装置100へ転送される場合よりも、画像入力装置100のネットワークI/F120によって受信される場合の方が、処理速度が速いと判断したときは、画像入力装置100の制御部110に対し、通信経路400を介して、省電力状態または電力停止状態となっている画像入力装置100のネットワークI/F120を電力供給状態とするよう制御するとともに、電力供給状態となっている当該画像出力装置200のネットワークI/F220に関しては省電力状態または電力停止状態とする。
次に、画像形成システム1のデータ受信処理について、図2を参照して説明する。
ここでは、画像入力装置100はスキャナとし、画像出力装置200はプリンタとする。
画像入力装置100では、当該画像入力装置100の主電源が投入された場合(主電源がON状態になった場合)、制御部110は、通信経路400を介して画像入力装置100と画像出力装置200とがローカル接続されたことに起因して、画像入力装置100および画像出力装置200を有する複合デバイスになったか否かを判断する(ステップS101)。
なお、画像入力装置100の主電源が投入された場合は、ネットワークI/F120およびローカルI/F130に対しては、それぞれに対応する電源電圧(電力)が供給されている。つまり、何れの場合も電力供給状態になっている。
同様に、画像出力装置200でも、当該画像出力装置200の主電源が投入された場合(主電源がON状態になった場合)、制御部210は、通信経路400を介して画像入力装置100と画像出力装置200とがローカル接続されたことに起因して、画像入力装置100および画像出力装置200を有する複合デバイスになったか否かを判断する(ステップS201)。
なお、画像出力装置200の主電源が投入された場合は、ネットワークI/F220およびローカルI/F230に対しては、それぞれに対応する電源電圧(電力)が供給されている。つまり、何れの場合も電力供給状態になっている。
さて、画像入力装置100が、ステップS101において複合デバイスになったと判断するとともに、画像出力装置200が、ステップS201において複合デバイスになったと判断した場合、画像システム1では、画像入力装置100の制御部110と画像出力装置200の制御部210とは、それぞれのネットワークI/Fおよび通信回線300を介して、または、それぞれのローカルI/Fおよび通信経路400を介して通信することにより、画像入力装置100および画像出力装置200のいずれの装置のネットワークI/Fを使用するかを決定する(ステップS102)。
この場合、ネットワークI/Fの使用用途により、ネットワークI/F120またはネットワークI/F220が決定される。ここでは、ネットワークI/F120が使用されるものとする。
上述したように画像入力装置100の制御部110と画像出力装置200の制御部210との通信により、画像入力装置100のネットワーク120を使用すると決定された場合、画像入力装置100では、制御部110は、ネットワークI/F120に対しては電力供給状態を維持させるとともに(ステップS103)、画像出力装置200では、制御部210は、制御線222を介してネットワークI/F220の電力状態を制御することにより、ネットワークI/F220を電力供給状態から省電力状態または電力停止状態に移行させる(ステップS202)。
そして、このような状態から、通信回線300に接続されている情報処理装置500から送信された画像出力装置200宛のプリンタデータ(印刷データ)が通信回線300に伝送されてきた場合、画像入力装置100のネットワークI/F120は、省電力状態または電力停止状態になっているネットワークI/F220に代替して、上記プリンタデータを受信し(ステップS104)、このプリンタデータを制御部110へ出力する。
制御部110では、データ転送部111は、ネットワークI/F120からのプリンタデータを、ローカルI/F130を介して画像出力装置200へ転送する(ステップS105)。
すなわち、ここまでの説明での画像形成システム1の状態においては、画像出力装置200宛のプリンタデータは、図3(a)に示すように、画像入力装置100のネットワークI/F120によって受信され、さらにデータ転送部111によってローカルI/F130を介して画像出力装置200へ転送される。この図3(a)に示す例では、通信回線300をネットワーク300としている。
プリンタデータをローカルI/F130を経由して画像出力装置200へ転送している制御部110は、プリンタデータをローカルI/F130を経由して画像出力装置200へ転送する場合の第1の処理速度(転送速度)は、画像出力装置200のネットワークI/F220が直接受信する場合の第2の処理速度(伝送速度)に比較して遅いか否かを判断する(ステップS106)。
制御部110は、ステップS106において、上記第1の処理速度(転送速度)が上記第2の処理速度(伝送速度)よりも遅いと判断した場合は、画像出力装置200の制御部210に対し、ローカルI/F130を介して、省電力状態または電力停止状態となっているネットワークI/F220を電力供給状態とするよう制御するとともに(ステップS107)、電力供給状態となっている当該画像入力装置100のネットワークI/F120を省電力状態または電力停止状態とする(ステップS108)。
ところで、制御部110は、ステップS106において、上記第1の処理速度(転送速度)が上記第2の処理速度(伝送速度)よりも速いと判断した場合は、ステップS105に戻る。
このステップS108を終了した場合、画像入力装置100での処理は終了となる。
また、ステップS101において、制御部110によって、画像入力装置100および画像出力装置200を有する複合デバイスになっていないと判断された場合は、画像入力装置100では通常の動作を実施することとなる(ステップS109)。
ところで、ステップS202を終了した画像出力装置200では、ローカルI/F230は、通信経路400を介して画像入力装置100のローカルI/F130からのプリンタデータを受信し(ステップS203)、このプリンタデータを制御部210へ出力する。
制御部210は、ローカルI/F230からのプリンタデータを基に全てのプリンタデータの受信が終了した否かを判断し(ステップS204)、この判断した結果、全てのプリンタデータの受信が終了していない場合は、ローカルI/F230を介して、画像入力装置100の制御部110からのネットワークI/F220を電力供給状態とするよう命令を取得したか否かを判断する(ステップS205)。
ステップS205において、制御部210によって上記命令を取得していないと判断された場合は、ステップS203に移行される。
これに対し、制御部210は、ステップS205において、上記命令を取得したと判断した場合は、制御線222を介して、ネットワークI/F220に供給される電力線221からの電源電圧(電力)を制御することで、省電力状態または電力停止状態となっているネットワークI/F220を電力供給状態に移行させる(ステップS206)。
このようにして電力供給状態となったネットワークI/F220は、当該画像出力装置200宛のプリンタデータを受信する(ステップS207)。
すなわち、ここまでの説明での画像形成システム1の状態においては、画像出力装置200宛のプリンタデータは、図3(b)に示すように、画像出力装置200のネットワークI/F220によって受信される。この図3(b)に示す例では、通信回線300をネットワーク300としている。
ステップS207において全てのプリンタデータが受信された場合は、画像出力装置200での処理は終了となる。
また、ステップS201において、制御部210によって、画像入力装置100および画像出力装置200を有する複合デバイスになっていないと判断された場合は、画像出力装置200では通常の動作を実施することとなる(ステップS208)。
次に、画像入力装置100から通信回線300に接続されている情報処理装置500へデータ(ジョブ)を送信する場合の画像形成システム1のデータ送信処理について説明する。
画像入力装置100の制御部110と画像出力装置200の制御部210との通信により、図2のステップS102の処理に相当する処理おいて画像入力装置100のネットワーク120を使用すると決定された場合、画像入力装置100では、制御部110は、ネットワークI/F120に対しては電力供給状態を維持させるとともに、画像出力装置200では、制御部210は、ネットワークI/F220に対しては、制御線222を介してネットワークI/F220の電力状態を制御することにより、電力供給状態から省電力状態または電力停止状態に移行させる。
画像入力装置100では、制御部110は、例えばスキャンデータ(画像読取部140によって読み取られた画像データ)を、ネットワークI/F120、および通信回線300を介して情報処理装置500に向けて送信する。この場合のスキャンデータが伝送される様子を、図4(a)に示す。この例では通信回線300をネットワーク300としている。
この場合、制御部110は、画像出力装置200のネットワークI/F220が画像入力装置100のネットワークI/F120よりも性能(伝送速度など)が充分高いと判断したときは、画像出力装置200の制御部210に対し、ローカルI/F130を介して、省電力状態または電力停止状態となっているネットワークI/F220を電力供給状態とするよう制御するとともに、電力供給状態となっている当該画像入力装置100のネットワークI/F120を省電力状態または電力停止状態とする。
そして、画像入力装置100の制御部110において、データ転送部111は、上記スキャンデータを、ローカルI/F130を介して画像出力装置200へ転送する。画像出力装置200では、制御部210は、ローカルI/F230を介して受信した画像入力装置100からのスキャンデータを、ネットワークI/F220、および通信回線300を介して情報処理装置500に向けて送信する。この場合のスキャンデータが伝送される様子を、図4(b)に示す。この例では通信回線300をネットワーク300としている。
次に、画像形成システム1のデータ送信処理の他の例について説明する。
まず前提として、画像出力装置200宛のプリンタデータを受信するに際し、画像形成システム1では、図3(a)に示した例のネットワーク接続の形態でのデータ受信処理が実施され、さらに、図3(b)に示した例のネットワーク接続の形態でのデータ受信処理が実施され、プリンタデータの受信処理が終了されたとする。
次に、画像入力装置100が、通信回線300に接続される情報処理装置500へデータ(ジョブ)を送信する場合の画像形成システム1のデータ送信処理について説明する。
この時点では、画像入力装置100のネットワークI/F120は省電力状態または電力停止状態であり、一方、画像出力装置200のネットワークI/F220は電力供給態となっている。
この場合、画像入力装置100の制御部110において、データ転送部111は、上記スキャンデータのすべてを、ローカルI/F130を介して画像出力装置200へ転送する。画像出力装置200では、制御部210は、ローカルI/F230を介して受信した画像入力装置100からのスキャンデータを、ネットワークI/F220、および通信回線300を介して情報処理装置500に向けて送信する。
しかし、画像入力装置100の制御部110は、ローカルI/F130を介してスキャンデータを転送することで、パフォーマンスに影響があると判断した場合は、スキャンデータの最初の部分については、ローカルI/F130を介して画像出力装置200へデータ転送する。画像出力装置200では、制御部210は、ローカルI/F230を介して受信した画像入力装置100からのスキャンデータを、ネットワークI/F220、および通信回線300を介して情報処理装置500に向けて送信する(図4(b)参照)。
そして、画像入力装置100の制御部110は、このデータ転送の間に、省電力状態または電力停止状態となっているネットワークI/F120を電力供給状態とするとともに、ローカルI/F130を介して、画像出力装置200の制御部210に対し、電力供給状態となっている画像出力装置200のネットワークI/F220を省電力状態または電力停止状態とするよう制御する。また、制御部110は、ネットワークI/F120を電力供給状態に移行させた場合は、スキャンデータを、ネットワークI/F120および通信回線300を介して、情報処理装置500に向けて送信する(図4(a)参照)。
なお、上述した第1の実施の形態では、画像入力装置と画像出力装置とが通信回線(例えばネットワーク)を介して接続されるとともに専用の通信経路(例えば通信ケーブル)を介して接続される構成としたが、本発明はこれに限定されることなく、次のようにしてもよい。
すなわち、例えば第1および第2の画像出力装置が通信回線(例えばネットワーク)を介して接続されるとともに専用の通信経路(例えば通信ケーブル)を介して接続されるようにする。
第1の画像出力装置のネットワークI/Fが省電力状態または電力停止状態で、第2の画像出力装置のネットワークI/Fが電力供給状態の場合に、第1の画像出力装置宛のプリンタデータを、第2の画像出力装置のネットワークI/FおよびローカルI/Fを経由して第1の画像出力装置に転送する。この場合、第2の画像出力装置のデータ転送部がプリンタデータを第1の画像出力装置へ転送する。
これに対し、第1の画像出力装置のネットワークI/Fが電力供給状態で、第2の画像出力装置のネットワークI/Fが省電力状態または電力停止状態の場合に、第2の画像出力装置宛のプリンタデータを、第1の画像出力装置のネットワークI/FおよびローカルI/Fを経由して第2の画像出力装置に転送する。この場合、第1の画像出力装置のデータ転送部がプリンタデータを第2の画像出力装置へ転送する。
以上説明したように、第1の実施の形態では、画像入力装置または画像出力装置のネットワークI/Fで消費される消費電力分の省電力化(節電)が図られる。
また、画像形成システムでは、画像入力装置および画像出力装置のそれぞれのネットワークI/Fの能力やデータ転送量を加味して、前記2つのネットワークI/Fのうち何れのネットワークI/Fを使用するかを、またデータ転送(データ伝送)の途中で使用するネットワークI/Fを切り替えるかを決めることにより、データ転送(データ伝送)処理に要する時間が短縮される。
次に、第1の実施の形態に係る画像入力装置のハードウェア構成について、図5を参照して説明する。
画像入力装置100は、図5に示すように、CPU101、記憶装置102、ROM103、RAM104、操作パネル105、スキャナ106、および通信I/F107,108を有している。これらの構成要素101〜108はシステムバス109に接続されている。
記憶装置102は、例えばハードディスクであり、図1に示した制御部110(データ転送部111を含む)の機能を実現するためのソフトウェア(プログラム)、図2に示したデータ受信処理の処理手順における画像入力装置側での処理手順(ステップS101〜S109)に対応するソフトウェア(プログラム)、処理プログラム102Aなどインストールされた各種のプログラムを記憶している。
処理プログラム102Aは、少なくとも次の処理過程を含んでいる。
第1の処理装置(画像入力装置)と第2の処理装置(画像出力装置)とが通信回線を介して接続されている場合に、前記第1の処理装置の通信手段(ネットワークI/F)に対し、当該通信手段が通信するのに必要な規定の電力が供給される電力供給状態としたときは、他方の処理装置(画像出力装置)の制御手段(ネットワークI/F)に対し、専用の通信経路を介して、当該他方の処理装置の通信手段に関しては前記規定の電力よりも低い電力が供給される省電力状態、または電力の供給が停止される電力停止状態とするよう制御する制御処理過程。
ROM103は、読み出し専用メモリであり、通信プロトコル情報などを記憶している。
RAM104は、随時書き込み読み出しメモリであり、記憶装置102から読み込まれた各種のプログラム(処理プログラム102Aなど)を記憶するとともに、ROM103から読み込まれた通信プロトコル情報を記憶する。
また、RAM104は、ネットワークI/F120を介して受信されたデータ(プリンタデータ)、ネットワークI/F120を介して外部の装置に向けて送信されるデータ(スキャンデータ)などを記憶する。
操作パネル105は、原稿読み取りの指示(コピー開始指示)など入力情報を入力する入力機能と、ユーザーに対してのメッセージなど表示情報を表示する表示機能とを有する。
スキャナ106は、図1に示した画像読取部120の機能を果たし、原稿を光学的に読み取り画像データに変換する。
通信I/F107は、図1に示したネットワークI/F120の機能を果たし、通信回線300を介して外部装置、例えば画像出力装置200や情報処理装置500との通信を行う。
通信I/F108は、図1に示したローカルI/F130の機能を果たし、通信経路400を介して外部装置、例えば画像出力装置200(図1参照)との通信を行う。
CPU101は、中央演算処理装置であり、記憶装置102からRAM104へ、処理プログラム102Aを含むプログラムを読み込んで実行することにより、上述した制御部110(データ転送部111を含む)の機能を実現するとともに、処理プログラム102Aに対応する処理機能を実現する。
また、CPU101は、上記各構成要素102〜108を統括的に制御するとともに当該画像入力装置100全体を制御する。
本願明細書において、処理プログラムを記録媒体としてのハードディスク等の記憶装置に記録する実施形態として説明したが、当該処理プログラムを次のようにして提供してもよい。
すなわち、上記処理プログラムをROMに格納しておき、CPUが、この処理プログラムをこのROMから主記憶装置へローディングして実行するようにしてもよい。
また、上記処理プログラムを、DVD−ROM、CD−ROM、MO(光磁気ディスク)、フレキシブルディスク、などのコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納して配布するようにしてもよい。この場合、その記録媒体に記録された処理プログラムを画像入力装置(処理装置)がインストールした後、この処理プログラムをCPUが実行するようにする。この処理プログラムのインストール先としては、RAM等のメモリやハードディスクなどの記憶装置(記録媒体)が挙げられる。そして、画像入力装置(処理装置)は、必要に応じてこの記憶装置に記憶した処理プログラムを主記憶装置にローディングして実行する。
さらには、画像入力装置(処理装置)を通信回線(例えばインターネット)を介してサーバ装置あるいはホストコンピュータと接続するようにし、当該画像入力装置(処理装置)が、サーバ装置あるいはホストコンピュータから上記処理プログラムをダウンロードした後、この処理プログラムを実行するようにしてもよい。この場合、この処理プログラムのダウンロード先としては、RAM等のメモリやハードディスクなどの記憶装置(記録媒体)が挙げられる。そして、当該画像入力装置(処理装置)が、必要に応じてこの記憶装置に記憶された上記処理プログラムを主記憶装置にローディングして実行するようにする。
(第2の実施の形態)
第2の実施の形態に係る通信システムを適用した画像形成システムは、図1に示した第1の実施の形態に係る画像形成システムの構成と同様になっている。
ここでは、通信回線300をネットワーク300とする。
この第2の実施の形態の画像形成システムでは、次の(1)〜(4)の各処理が実施されるようになっている。
(1)画像入力装置100と画像出力装置200とで複合装置を形成し、当該複合装置であるということを情報処理装置50に通知するようになっている。
すなわち、画像入力装置100のローカルI/F130と画像出力装置200のローカルI/F230とが通信経路400を介して接続(ローカル接続)されると、これらの装置で複合装置として存在する旨を、電力供給状態になっているネットワークI/Fを有する装置(画像入力装置100または画像出力装置200)が、情報処理装置500へ通知する。
この場合、図6に示すように、画像入力装置100のネットワークI/F120に対してIPアドレス「129.249.125.001」が割り当てられ、また、画像出力装置200のネットワークI/F120に対してIPアドレス「129.249.125.002」が割り当てられている場合、ネットワーク300上のIPアドレス「129.249.125.001」とIPアドレス「129.249.125.002」が、電力供給状態になっているネットワークI/Fを有する装置から情報処理装置500に向けて通知され、情報処理装置500で動作するホストドライバによって認識される。これにより複合装置であることが認識される。
(2)画像入力装置100と画像出力装置200とでネゴシエイトし、使用するネットワークI/Fを決定する。この場合、画像入力装置100および画像出力装置200は、それぞれの過去に使用されたログ状況を加味し、何れのネットワークI/Fを使用するかを決める。例えば1日間のジョブ数を基に決定するようにし、画像入力装置100および画像出力装置200のそれぞれの1日間のジョブ数が多い方の装置のネットワークI/Fを使用するようにする。
(3)情報処理装置は、省電力状態または電力停止状態のネットワークI/Fを有する装置に向けてデータを送信するときは、ネットワークI/Fを切り替えるためのコマンド(例えば切り替えコマンド)を、電力供給状態のネットワークI/Fを有する装置に向けて送信し、省電力状態または電力停止状態のネットワークI/Fが電力供給状態に移行された後に、データを送信するようにする。
(4)情報処理装置500内のホストドライバから速度優先モードコマンドが送信された場合は、画像入力装置100および画像出力装置200のそれぞれのネットワークI/Fを電力供給状態とする。これにより、情報処理装置500は、送信するべきデータを、画像入力装置100宛のデータと画像出力装置200宛のデータに分割して、それぞれの装置(二つの経路を通して装置)に送信することが可能となる。この場合、ネットワークI/Fへの通電時間が短縮されるため、トータル的には、速度優先モードで、データ伝送した方が、画像入力装置100と画像出力装置200の節電効果が大きくなる場合もある。
次に、画像形成システム1のデータ受信処理について、図7を参照して説明する。
ここでは、画像入力装置100はスキャナとし、画像出力装置200はプリンタとする。
画像入力装置100では、当該画像入力装置100の主電源が投入された場合(主電源がON状態になった場合)、制御部110は、通信経路400を介して画像入力装置100と画像出力装置200とがローカル接続されたことに起因して、画像入力装置100および画像出力装置200を有する複合デバイスになったか否かを判断する(ステップS301)。
なお、画像入力装置100の主電源が投入された場合は、ネットワークI/F120およびローカルI/F130に対しては、それぞれに対応する電源電圧(電力)が供給されている。つまり、何れの場合も電力供給状態になっている。
同様に、画像出力装置200でも、当該画像出力装置200の主電源が投入された場合(主電源がON状態になった場合)、制御部210は、通信経路400を介して画像入力装置100と画像出力装置200とがローカル接続されたことに起因して、画像入力装置100および画像出力装置200を有する複合デバイスになったか否かを判断する(ステップS301)。
なお、画像出力装置200の主電源が投入された場合は、ネットワークI/F220およびローカルI/F230に対しては、それぞれに対応する電源電圧(電力)が供給されている。つまり、何れの場合も電力供給状態になっている。
さて、画像入力装置100が、ステップS301において複合デバイスになったと判断するとともに、画像出力装置200が、ステップS401において複合デバイスになったと判断した場合、画像形成システム1では、画像入力装置100の制御部110と画像出力装置200の制御部210とは、それぞれのネットワークI/Fおよび通信回線300を介して、または、それぞれのローカルI/Fおよび通信経路400を介して通信することにより、画像入力装置100および画像出力装置200のいずれの装置のネットワークI/Fを使用するかを決定する(ステップS302)。
この場合、ネットワークI/Fの使用用途により、ネットワークI/F120またはネットワークI/F220が決定される。ここでは、ネットワークI/F120が使用されるものとする。
上述したように画像入力装置100の制御部110と画像出力装置200の制御部210との通信により、画像入力装置100のネットワークI/F120を使用すると決定された場合、画像入力装置100では、制御部110は、ネットワークI/F120に対しては電力供給状態を維持させるとともに(ステップS303)、画像出力装置200では、制御部210は、ネットワークI/F120に対しては、制御線222を介してネットワークI/F220の電力状態を制御することにより、電力供給状態から省電力状態または電力停止状態に移行させる(ステップS402)。
そして、このような状態から、画像入力装置100では、制御部110は、画像入力装置100および画像出力装置200で複合装置である旨と、2つのIPアドレスつまりIPアドレス「129.249.125.001」およびIPアドレス「129.249.125.002」と、電力供給状態にあるネットワークI/F120に対応するIPアドレス「129.249.125.001」とを、ネットワークI/F120を介して情報処理装置500に向けて送信する(ステップS304)。
これにより、情報処理装置500では、ホストドライバが、画像入力装置100および画像出力装置200で複合装置であるということを認識するとともに、画像入力装置100のネットワークI/F120が起動中であり、画像出力装置200のネットワークI/F230が停止中であるということを認識する。
そして、情報処理装置500のホストドライバは、プリンタデータ(印刷データ)を電力停止状態のネットワークI/F220を有する画像出力装置200宛に送信するべく、画像入力装置100宛に、ネットワークI/Fを切り替えるためのコマンド、例えば切り替えコマンドとしてのプリンタネット起動コマンドを送信する。このプリンタネット起動コマンドは、画像出力装置(プリンタ)のネットワークI/Fを起動するべき旨のコマンドを意味する。
画像入力装置100では、制御部110は、ネットワークI/F120を介して、上記プリンタネット起動コマンドを受信した場合(ステップS305)、このプリンタネット起動コマンドを、ローカルI/F130を介して画像出力装置200の制御部210に向けて送信し(ステップS306)、その後、電力供給状態となっている当該画像入力装置100のネットワークI/F120を省電力状態または電力停止状態とする(ステップS307)。
画像出力装置200では、制御部210は、ローカルI/F230を介して画像入力装置100の制御部110からのプリンタネット起動コマンドを受信した場合に(ステップS403)、制御線222を介して、ネットワークI/F220に供給される電力線221からの電源電圧(電力)を制御することで、省電力状態または電力停止状態となっているネットワークI/F220を電力供給状態に移行させる(ステップS404)。
このようにして、省電力状態または電力停止状態となっていたネットワークI/F220が電力供給状態に移行されると、情報処理装置500は、プリンタデータを画像出力装置200宛に送信する。
画像出力装置200では、電力供給状態となったネットワークI/F220は、当該画像出力装置200宛のプリンタデータを受信する(ステップS405)。
そして、情報処理装置500のホストドライバが速度優先モードコマンドを、電力供給状態のネットワークI/F220を有する画像出力装置200宛に送信する。
画像出力装置200では、制御部210は、ネットワークI/F220を介して、上記速度優先モードコマンドを受信した場合(ステップS406)、ローカルI/F230を介して速度優先モードコマンドを、ローカルI/F230を介して画像入力装置100の制御部110に向けて送信し(ステップS407)、その後、当該画像出力装置200のネットワークI/F220にかかわる電力供給状態を維持させる(ステップS408)。
そして、画像入力装置100では、制御部110は、ネットワークI/F120を介して、上記速度優先モードコマンドを受信した場合(ステップS308)、省電力状態または電力停止状態となっているネットワークI/F120を電力供給状態とする(ステップS309)。
このようにして画像入力装置100および画像出力装置200のそれぞれのネットワークI/Fが電力供給状態になると、情報処理装置500は、プリンタデータを、画像入力装置100宛のデータと画像出力装置200宛のデータとに分割して、それぞれの装置(二つの経路を通して装置)に対応するIPアドレス宛に送信する。
すなわち、ステップS309を終了した場合およびステップS408を終了した場合、画像形成システムにおいては、画像入力装置100のネットワークI/F120および画像出力装置200のネットワークI/F220のそれぞれは、自己のIPアドレス宛のプリンタデータを受信する(ステップS310)。
ステップS310において、画像入力装置100のネットワークI/F120および画像出力装置200のネットワークI/F220によってプリンタデータがすべて受信された場合は、画像入力装置100での処理、画像出力装置200での処理がそれぞれ終了となる。
なお、ステップS301において、制御部110によって、画像入力装置100および画像出力装置200を有する複合デバイスになっていないと判断された場合は、画像入力装置100では通常の動作を実施することとなる(ステップS311)。
また、ステップS401において、制御部210によって、画像入力装置100および画像出力装置200を有する複合デバイスになっていないと判断された場合は、画像出力装置200では通常の動作を実施することとなる(ステップS409)。
以上説明したように、第2の実施の形態では、画像入力装置または画像出力装置のネットワークI/Fで消費される消費電力分の省電力化(節電)が図られる。
また、画像形成システムでは、画像入力装置および画像出力装置のそれぞれのネットワークI/Fの能力やデータ転送量を加味して、前記2つのネットワークI/Fのうち何れのネットワークI/Fを使用するかを、またデータ転送(データ伝送)の途中で使用するネットワークI/Fを切り替えるかを決めることにより、データ転送(データ伝送)処理に要する時間が短縮される。
また、画像形成システムでは、画像入力装置と画像出力装置とがネットワーク越しに見た場合、複合機と同等に見えるため、ユーザーの管理もし易くなる。
さらに、画像形成システムでは、画像入力装置および画像出力装置のそれぞれのネットワークI/Fを協調させて動作させることが容易に可能になる。これにより、パフォーマンスアップを図ることが可能となり、短時間にデータ転送が行えるため、画像入力装置または画像出力装置のネットワークI/Fでデータ受信する場合に比較して、省電力化(節電)が図られる。
第2の実施の形態の画像入力装置100のハードウェア構成も、図5に示した第1の実施の形態の画像入力装置100と同様になっている。
以上本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本明細書で開示された実施の形態はすべての点で例示であって、開示された技術に限定されるものではないと考えるべきである。すなわち、本発明の技術的な範囲は、前記の実施の形態における説明に基づいて制限的に解釈されるものでなく、あくまでも特許請求の範囲の記載に従って解釈されるべきであり、特許請求の範囲の記載技術と均等な技術および特許請求の範囲の要旨を逸脱しない限りにおけるすべての変更が含まれる。
本発明は、印刷機能、複写機能、スキャン機能など複数の画像形成機能のうち少なくとも一つの画像形成機能を有する画像形成装置と画像入力装置とが通信回線を介して接続される通信システムに適用することができる。
1 画像形成システム
100 画像入力装置
101 CPU
102 記憶装置
102A 処理プログラム
103 ROM
104 RAM
107,108 通信I/F
110,210 制御部
111,211 データ転送部
120,220 ネットワークI/F
121,221 電力線
122,222 制御線
130、230 ローカルI/F
200 画像出力装置
300 通信回線
400 通信経路
500 情報処理装置

Claims (3)

  1. 相互に連携して複合装置を形成する第1の処理装置と第2の処理装置とが通信回線を介して接続されるとともに専用の通信経路を介して接続され、
    前記第1の処理装置および前記第2の処理装置のそれぞれは、
    前記通信回線を介して外部の装置との通信を司る通信手段、および自装置の前記通信手段に対し供給される電力の状態を制御する制御手段を有し、
    前記第1の処理装置および前記第2の処理装置の前記制御手段は、
    一方の前記処理装置にかかわる前記通信手段について当該通信手段が通信するのに必要な規定の電力が供給される電力供給状態とするとともに、他方の前記処理装置にかかわる前記通信手段について前記規定の電力よりも低い電力が供給される省電力状態または電力の供給が停止される電力停止状態とし、
    前記他方の処理装置に向けて前記外部の装置からデータが送信されるときには、前記通信経路を介して、当該他方の処理装置の前記通信手段を前記電力供給状態にするとともに、前記一方の処理装置の前記通信手段を前記省電力状態または前記電力停止状態にして前記データを受信し、
    前記外部の装置から前記データの送信速度を優先させる要求があった場合には、前記通信経路を介して、前記第1の処理装置および前記第2の処理装置の前記通信手段を前記電力供給状態にし、前記データを分割して前記第1の処理装置および前記第2の処理装置で受信する、
    ことを特徴とする通信システム。
  2. 相互に連携して複合装置を形成する他方の処理装置との通信を通信回線を介して司る第1の通信手段と、
    専用の通信経路を介して前記他方の処理装置との通信を司る第2の通信手段と、
    前記第1の通信手段に対し供給される電力の状態を制御する制御手段と、
    を有し、
    前記制御手段は、
    前記第1の通信手段に対し、当該通信手段が通信するのに必要な規定の電力が供給される電力供給状態としたときは、前記第1の通信手段、前記第2の通信手段および前記制御手段を有する前記他方の処理装置の制御手段に対し、前記通信経路を介して、前記他方の処理装置の前記通信手段を前記規定の電力よりも低い電力が供給される省電力状態、または電力の供給が停止される電力停止状態とするよう制御し、
    前記他方の処理装置に向けて外部の装置からデータが送信されるときには、前記通信経路を介して、自装置の前記通信手段を前記省電力状態または前記電力停止状態にするとともに、前記他方の処理装置の前記通信手段を前記電力供給状態にして当該他方の処理装置で前記データを受信するよう制御し、
    前記外部の装置から前記データの送信速度を優先させる要求があった場合には、前記通信経路を介して、自装置および前記他方の処理装置の前記通信手段を前記電力供給状態にし、前記データを分割して自装置および前記他方の処理装置で受信するよう制御する、
    ことを特徴とする処理装置。
  3. 相互に連携して複合装置を形成する他方の処理装置との通信を通信回線を介して司る第1の通信手段、専用の通信経路を介して前記他方の処理装置との通信を司る第2の通信手段を有する場合に、
    前記第1の通信手段に対し、当該通信手段が通信するのに必要な規定の電力が供給される電力供給状態としたときは、前記第1の通信手段、前記第2の通信手段および前記制御手段を有する前記他方の処理装置の制御手段に対し、前記通信経路を介して、前記他方の処理装置の前記通信手段を前記規定の電力よりも低い電力が供給される省電力状態、または電力の供給が停止される電力停止状態とするよう制御する第1の制御処理過程をコンピュータに実行させ、
    前記他方の処理装置に向けて外部の装置からデータが送信されるときには、前記通信経路を介して、自装置の前記通信手段を前記省電力状態または前記電力停止状態にするとともに、前記他方の処理装置の前記通信手段を前記電力供給状態にして当該他方の処理装置で前記データを受信するよう制御する第2の制御処理過程をコンピュータに実行させ、
    前記外部の装置から前記データの送信速度を優先させる要求があった場合には、前記通信経路を介して、自装置および前記他方の処理装置の前記通信手段を前記電力供給状態にし、前記データを分割して自装置および前記他方の処理装置で受信するよう制御する第3の制御処理過程をコンピュータに実行させる、
    ことを特徴とする処理プログラム。
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