JPH02161868A - 像処理装置 - Google Patents
像処理装置Info
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- JPH02161868A JPH02161868A JP1274289A JP27428989A JPH02161868A JP H02161868 A JPH02161868 A JP H02161868A JP 1274289 A JP1274289 A JP 1274289A JP 27428989 A JP27428989 A JP 27428989A JP H02161868 A JPH02161868 A JP H02161868A
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
本発明は原稿画像を処理する像処理装置に関する。
従来、複写機と言えば、単に原稿を忠実に再現したり、
又、原稿をある固定した倍率で縮小又は拡大したりする
程度であった。上記複写機の原理は原稿を蛍光灯又はタ
ングステンランプ等の光源により照射し、その原稿面か
らの反射光を原稿像としてレンズ、ミラーを介して直接
予め表面に電荷を帯電させである感光体に照射すること
によって静電潜像を形成し、その後現像剤をこの感光体
に印加し可視像としている。
又、原稿をある固定した倍率で縮小又は拡大したりする
程度であった。上記複写機の原理は原稿を蛍光灯又はタ
ングステンランプ等の光源により照射し、その原稿面か
らの反射光を原稿像としてレンズ、ミラーを介して直接
予め表面に電荷を帯電させである感光体に照射すること
によって静電潜像を形成し、その後現像剤をこの感光体
に印加し可視像としている。
従って、画像形成のプロセスは全て機械的制御によって
行われており、従って原稿像の大きさ、原稿の載置状態
の認識はオペレータに頼るものであった。
行われており、従って原稿像の大きさ、原稿の載置状態
の認識はオペレータに頼るものであった。
また、原稿台に載置された原稿の走査領域も原稿の大き
さや載置位置に拘らず一定で効率が悪かった。
さや載置位置に拘らず一定で効率が悪かった。
本発明は以上の点に鑑みてなされたもので、複数の原稿
が載置可能な原稿台と、前記原稿台に載置された複数の
原稿を順次走査する走査手段と、前記原稿台上における
原稿の大きさ又は位置を検知する検知手段と、前記検知
手段により検知された原稿の大きさ又は位置に従って前
記走査手段の原稿走査領域を制御する制御手段とを有す
る像処理装置を提供するものである。
が載置可能な原稿台と、前記原稿台に載置された複数の
原稿を順次走査する走査手段と、前記原稿台上における
原稿の大きさ又は位置を検知する検知手段と、前記検知
手段により検知された原稿の大きさ又は位置に従って前
記走査手段の原稿走査領域を制御する制御手段とを有す
る像処理装置を提供するものである。
(以゛下、パ余b)
と−」
〔実施例〕
以下、本発明を実施例に基づいて説明する。
本実施例では、原稿を光源で照射し、原稿像となるその
反射光を直接感光体に投影するのではな(、光電変換素
子に投影し原稿像を電気信号として得るようにした。そ
して、この電気信号を回路的手段とソフト的手段により
処理を行い、原稿像を連続的な任意の倍率に拡大/縮小
したり、原稿像の任意の領域を抜き出したり、又、この
領域を別の任意の領域に移動させたり、更には、この3
つの機能を組合せて、原稿像の任意の領域を任意の倍率
に拡大/縮小し、それを任意の場所に移動させる等の多
機能な画像処理能力、及び、こうして処理された画像情
報を遠方に送信できる機能を本実施例装置は有する。更
には従来画像メモリ手段を使った画像処理方法はいくつ
か提案されているが、本実施例装置は原稿像を走査中に
上記の処理をリアルタイムで行うようにして前記メモリ
手段を不要とし、大巾なコストダウンをしていることで
ある。
反射光を直接感光体に投影するのではな(、光電変換素
子に投影し原稿像を電気信号として得るようにした。そ
して、この電気信号を回路的手段とソフト的手段により
処理を行い、原稿像を連続的な任意の倍率に拡大/縮小
したり、原稿像の任意の領域を抜き出したり、又、この
領域を別の任意の領域に移動させたり、更には、この3
つの機能を組合せて、原稿像の任意の領域を任意の倍率
に拡大/縮小し、それを任意の場所に移動させる等の多
機能な画像処理能力、及び、こうして処理された画像情
報を遠方に送信できる機能を本実施例装置は有する。更
には従来画像メモリ手段を使った画像処理方法はいくつ
か提案されているが、本実施例装置は原稿像を走査中に
上記の処理をリアルタイムで行うようにして前記メモリ
手段を不要とし、大巾なコストダウンをしていることで
ある。
第1図に本発明による複写装置の外観を示す。本装置は
基本的に2つのユニットにより構成される。
基本的に2つのユニットにより構成される。
リーダAとプリンタBである。このリーダAとプリンタ
Bは機械的にも機能的にも分離してあり、それ自身を単
独で使うことが出来るようになっている。接続は電気ケ
ーブルでのみ接続するようになっている。リーダBには
操作部A−1が付いている。詳細は後述する。
Bは機械的にも機能的にも分離してあり、それ自身を単
独で使うことが出来るようになっている。接続は電気ケ
ーブルでのみ接続するようになっている。リーダBには
操作部A−1が付いている。詳細は後述する。
第3図にリーダA、プリンタBの構造断面図を示す。原
稿は原稿ガラス3上に下向きに置かれ、その載置基準は
正面から見て左奥側にある。その原稿は原稿カバー4に
よって原稿ガラス3上に押えつけられる。原稿は蛍光灯
ランプ2により照射され、その反射光はミラー5,7と
レンズ6を介して、CCDIの面上に集光するよう光路
が形成されている。そしてこのミラー7とミラー5は2
:1の相対速度で移動するようになっている。この光学
ユニットはDCサーボモータによってPLLをかけなが
ら一定速度で左から右へ移動する。この移動速度は原稿
を照射している往路は180 m m / s e c
で、戻りの復路は468 m m / s e cであ
る。この副走査方向の解像度は161 i n e s
/ m mである。処理できる原稿の大きさはA5〜
A3まであり、原稿の載置方向はA5.B5.A4が縦
置きで、B4.A3が横置きである。そして原稿サイズ
に応じて光学ユニットの戻し位置を3ケ所設けである。
稿は原稿ガラス3上に下向きに置かれ、その載置基準は
正面から見て左奥側にある。その原稿は原稿カバー4に
よって原稿ガラス3上に押えつけられる。原稿は蛍光灯
ランプ2により照射され、その反射光はミラー5,7と
レンズ6を介して、CCDIの面上に集光するよう光路
が形成されている。そしてこのミラー7とミラー5は2
:1の相対速度で移動するようになっている。この光学
ユニットはDCサーボモータによってPLLをかけなが
ら一定速度で左から右へ移動する。この移動速度は原稿
を照射している往路は180 m m / s e c
で、戻りの復路は468 m m / s e cであ
る。この副走査方向の解像度は161 i n e s
/ m mである。処理できる原稿の大きさはA5〜
A3まであり、原稿の載置方向はA5.B5.A4が縦
置きで、B4.A3が横置きである。そして原稿サイズ
に応じて光学ユニットの戻し位置を3ケ所設けである。
第1ポイントはA5゜B5.A4共通で原稿基準位置よ
り220 m mのところ、第2ポイントはB4で同じ
(364mmのところ、第3ポイントはA3で同じ(4
31,8mmのところとしである。
り220 m mのところ、第2ポイントはB4で同じ
(364mmのところ、第3ポイントはA3で同じ(4
31,8mmのところとしである。
次に主走査方向について、主走査中は前記の原稿載置向
きによって最大A4のヨコ中297mmとなる。そして
、これを16pel/mmで解像するために、CODの
ビット数として4752 (=297X16)ビット必
要となるので、本装置では2628ビツトのCCDアレ
ーセンサを2個用い、並列駆動するようにした。従って
、161ines/min、180mm/secの条件
より、主走査周期(=CODの蓄積時間)7 、569
M 11 zとなる。
きによって最大A4のヨコ中297mmとなる。そして
、これを16pel/mmで解像するために、CODの
ビット数として4752 (=297X16)ビット必
要となるので、本装置では2628ビツトのCCDアレ
ーセンサを2個用い、並列駆動するようにした。従って
、161ines/min、180mm/secの条件
より、主走査周期(=CODの蓄積時間)7 、569
M 11 zとなる。
次に第3図に於いで、リーダAの下に置かれているプリ
ンタBの概観について説明する。リーダAで処理されビ
ット・シリアルになった画像信号はプリンタBのレーザ
走査光学系ユニット25に入力される。このユニット2
5は半導体レーザ、コリン・−タレンズ1回転多面体ミ
ラー、Fθレンズ、倒れ補正光学系より成っている。リ
ーダAからの画像信号は半導体レーザに印加され電気−
光変換されその発散するレーザ光をコリメータレンズで
平行光とし、高速で回転する多面体ミラーに照射され、
レーザ光をそれによって感光体8に走査する。この多面
体ミラーの回転数は2,600rpmで回されている。
ンタBの概観について説明する。リーダAで処理されビ
ット・シリアルになった画像信号はプリンタBのレーザ
走査光学系ユニット25に入力される。このユニット2
5は半導体レーザ、コリン・−タレンズ1回転多面体ミ
ラー、Fθレンズ、倒れ補正光学系より成っている。リ
ーダAからの画像信号は半導体レーザに印加され電気−
光変換されその発散するレーザ光をコリメータレンズで
平行光とし、高速で回転する多面体ミラーに照射され、
レーザ光をそれによって感光体8に走査する。この多面
体ミラーの回転数は2,600rpmで回されている。
そして、その走査11は約400mmで、有効画像中は
A4ヨコ寸法の297mrnである。従って、この時の
半導体1/−ザに印加する信号周波数は約20 M H
z(NRz)である。このユニット25からのレーリ′
先はミラー24を介して感光体8に入射される。
A4ヨコ寸法の297mrnである。従って、この時の
半導体1/−ザに印加する信号周波数は約20 M H
z(NRz)である。このユニット25からのレーリ′
先はミラー24を介して感光体8に入射される。
この感光体8は一例として導電層−感光周一 絶縁層の
3層からなる。従って、これに像形成を可能とさせるプ
ロセスコンポ・−ネントが配置されている。9は削除電
器、lOは前除電ランプ、11は一次帯電器、12は二
次帯電器、13は前面露光ランプ、14は現像器、15
は給紙カセット、16は給紙ローラ、17は給紙ガイド
、18はレジスト・ローラ、19は転写帯電器、20は
分離ローラ、21は搬送ガイド、22は定着器、23は
トレーである。感光体8及び搬送系の速度はり−ダの往
路と同じ(180mm/secである。従って、リーダ
AとプリンタBを組合せてコピーをとる時の速度はA4
で30枚/分となる。又、プリンタBは感光ドラム8に
密着したコピー紙を分離するのに手前側に分離ベルトを
用いているが、その為にそのベルト申分の画像が欠ける
。もし、その申分にも信号を乗せてしまうと現像をして
しまい、そのトナーによって分離ベルI・が汚れ、以後
の紙にも汚れをつけてしまう結果になるので、予めリー
グ側でこの分離ベルト申分8mmにはプリント出力のビ
デオ電気信号をカットするようにしである。又、コピー
紙の先端にトナーが付着していると定着する際、定着器
22の定着口〜うに巻き付きジャムの原因になるので、
紙の先端2 m m巾だけトナーが付着しない様同じく
電気信号をリーダ側でカットしている。次に第14−1
図及び第14−2図にリーダA、プリンタBの主走査方
向と出力される画像を示している。リーダは奥側から手
前側へ、プリンタは手前側から奥側へ主走査を行ってい
る。
3層からなる。従って、これに像形成を可能とさせるプ
ロセスコンポ・−ネントが配置されている。9は削除電
器、lOは前除電ランプ、11は一次帯電器、12は二
次帯電器、13は前面露光ランプ、14は現像器、15
は給紙カセット、16は給紙ローラ、17は給紙ガイド
、18はレジスト・ローラ、19は転写帯電器、20は
分離ローラ、21は搬送ガイド、22は定着器、23は
トレーである。感光体8及び搬送系の速度はり−ダの往
路と同じ(180mm/secである。従って、リーダ
AとプリンタBを組合せてコピーをとる時の速度はA4
で30枚/分となる。又、プリンタBは感光ドラム8に
密着したコピー紙を分離するのに手前側に分離ベルトを
用いているが、その為にそのベルト申分の画像が欠ける
。もし、その申分にも信号を乗せてしまうと現像をして
しまい、そのトナーによって分離ベルI・が汚れ、以後
の紙にも汚れをつけてしまう結果になるので、予めリー
グ側でこの分離ベルト申分8mmにはプリント出力のビ
デオ電気信号をカットするようにしである。又、コピー
紙の先端にトナーが付着していると定着する際、定着器
22の定着口〜うに巻き付きジャムの原因になるので、
紙の先端2 m m巾だけトナーが付着しない様同じく
電気信号をリーダ側でカットしている。次に第14−1
図及び第14−2図にリーダA、プリンタBの主走査方
向と出力される画像を示している。リーダは奥側から手
前側へ、プリンタは手前側から奥側へ主走査を行ってい
る。
本例の複写装置は画像編集等のインテリジエンシを持つ
が、このインテリジエンシはリーダA側で、CCD□1
で読取った信号を加工して行っており、リーダAから出
力される段階ではいかなる場合に於いても、一定ビツト
数(4752)で一定速度(13,89MHz)の信号
が出るようになっている。
が、このインテリジエンシはリーダA側で、CCD□1
で読取った信号を加工して行っており、リーダAから出
力される段階ではいかなる場合に於いても、一定ビツト
数(4752)で一定速度(13,89MHz)の信号
が出るようになっている。
インテリジエンシの機能としては、0.5→2.0倍の
範囲の任意の倍率、特定の倍率に拡大/縮小1″ること
、指定された領域のみ画像を抜き出すトリミング機能、
トリミングされた像をコピー紙−トの任意の場所に移動
させる移動機能がある。その他、キー指定により32階
調でハーフトーン処理する機能がある。更にはこれらの
個々のインテリジェント機能を組合せた複合機能を有す
る。第16図にこれらの具体例を示す。
範囲の任意の倍率、特定の倍率に拡大/縮小1″ること
、指定された領域のみ画像を抜き出すトリミング機能、
トリミングされた像をコピー紙−トの任意の場所に移動
させる移動機能がある。その他、キー指定により32階
調でハーフトーン処理する機能がある。更にはこれらの
個々のインテリジェント機能を組合せた複合機能を有す
る。第16図にこれらの具体例を示す。
(a)は編集機能を示すもので、(1)は原稿表面を示
し、(2)はトリミング座標指定のみを行ったときのコ
ピー完成時の状態、(3)はトリミング座標指定+移動
座標指定(但し、コピー紙サイズを超えるとエラー表示
)を行ったときの、(4)はトリミング座標指定士移動
座標指定十任意倍率の拡大(但し、コピー紙サイズを超
えるとエラー表示)を行ったときの、(5)は!・リミ
ング座標指定)移動座標指定ト任意倍率の縮小を行った
ときの、(6)はトリミング座標指定子AUTO指定(
0,5→2倍の範囲の倍率でカセット・サイズ向きに合
せて基準位置より変倍する)を行ったときの、(7)は
トリミング座標指定+AUTO指定を行ったときのコピ
ー完成時の状態を示す。尚、移動座標にシフトされるト
リミング座標は副走査方向の値が一番小さい座標ポイン
トを基準にして決める。
し、(2)はトリミング座標指定のみを行ったときのコ
ピー完成時の状態、(3)はトリミング座標指定+移動
座標指定(但し、コピー紙サイズを超えるとエラー表示
)を行ったときの、(4)はトリミング座標指定士移動
座標指定十任意倍率の拡大(但し、コピー紙サイズを超
えるとエラー表示)を行ったときの、(5)は!・リミ
ング座標指定)移動座標指定ト任意倍率の縮小を行った
ときの、(6)はトリミング座標指定子AUTO指定(
0,5→2倍の範囲の倍率でカセット・サイズ向きに合
せて基準位置より変倍する)を行ったときの、(7)は
トリミング座標指定+AUTO指定を行ったときのコピ
ー完成時の状態を示す。尚、移動座標にシフトされるト
リミング座標は副走査方向の値が一番小さい座標ポイン
トを基準にして決める。
(b)はCODとレーザの主走査方向の関係を示したも
の、 (C)はトリミング座標指定の手法を示したものである
。
の、 (C)はトリミング座標指定の手法を示したものである
。
直線で囲まれた1つのワクであれば、指定順序は■〜■
の如(行う。この座標指定は第4図のテンキー12aを
用いて行う。
の如(行う。この座標指定は第4図のテンキー12aを
用いて行う。
第2図は、原稿カバー4とガラス3との間に挟み得る透
明ホルダA−2を示したもので、このホルダは原稿を収
納できるよう2辺を張り合わせた袋状になっていて、ガ
ラス3の面と同じ広さがある。そしてその袋ホルダの一
方には図の如くセクション状に区分けしたラインがひか
れていて、その周囲にはタテ、ヨコ1又は5〜10 m
m間隔のl〜n、 1〜mの座標が描かれである。
明ホルダA−2を示したもので、このホルダは原稿を収
納できるよう2辺を張り合わせた袋状になっていて、ガ
ラス3の面と同じ広さがある。そしてその袋ホルダの一
方には図の如くセクション状に区分けしたラインがひか
れていて、その周囲にはタテ、ヨコ1又は5〜10 m
m間隔のl〜n、 1〜mの座標が描かれである。
各座標点はガラス3上の各点に対応する。そこでこの袋
ホルダ中に原稿の像面を座標面に向けて原稿を挟み込む
と原稿の像面各所が上記座標で示されることが目視で分
かる。従って第15図(c)のトリミング座標、移動座
標をこのホルダを目視しつつ操作部A−1のキーを操作
して入力することができる。入力した後、原稿の像面を
ひっくり返して袋ホルダに収納し直してガラス3面上の
規定の位置に載置するか、又は原稿を袋ホルダからぬき
出して載置する。又、CCD 1が感応しない波長の色
で座標を描くと、原稿を袋ホルダに入れたままガラス面
の基準位置に載置することができる。尚、袋ホルダは3
辺又は1辺を張り合わせて構成することもできる。1辺
張り合わせ、つまり折りシート構成のものであると、厚
手1本等の原稿に対しても座標指定ができる。
ホルダ中に原稿の像面を座標面に向けて原稿を挟み込む
と原稿の像面各所が上記座標で示されることが目視で分
かる。従って第15図(c)のトリミング座標、移動座
標をこのホルダを目視しつつ操作部A−1のキーを操作
して入力することができる。入力した後、原稿の像面を
ひっくり返して袋ホルダに収納し直してガラス3面上の
規定の位置に載置するか、又は原稿を袋ホルダからぬき
出して載置する。又、CCD 1が感応しない波長の色
で座標を描くと、原稿を袋ホルダに入れたままガラス面
の基準位置に載置することができる。尚、袋ホルダは3
辺又は1辺を張り合わせて構成することもできる。1辺
張り合わせ、つまり折りシート構成のものであると、厚
手1本等の原稿に対しても座標指定ができる。
第4−1図及び第4−2図は本社社屋と支社社屋との間
で電子メールシステムの他の具体的なネットワーク布線
図であって、各リーダ、プリンタを通信制御ユニット(
以下CCUと呼ぶ)を間に介在させ、それを同軸ケーブ
ルCAを媒体としたバス構造のネットワークに接続して
いる。
で電子メールシステムの他の具体的なネットワーク布線
図であって、各リーダ、プリンタを通信制御ユニット(
以下CCUと呼ぶ)を間に介在させ、それを同軸ケーブ
ルCAを媒体としたバス構造のネットワークに接続して
いる。
第4−1図に於いて通常リーダとプリンタをスタンドア
ロンで接続する場合はリーダのコネクタJRIとプリン
タのコネクタJPIをケーブル401で接続するように
なっている。第4−2図に於いて、り一ダ、プリンタを
ネットワークを介して接続する場合は、従来リーダJR
IからプリンタJRIへ行っていた接続をCCUのJC
Iに一旦入れ、JCI’ からJPIに接続する形態を
とる。これはCCUがり一ダ/プリンタ間の信号の一部
を制御の為必要としているにも拘らず、リーダ、プリン
タのハードウェアを何ら変更せずに、CCUをオプショ
ンで接続できるようにする為である。又リーダにはCC
Uと接続した時に操作部からの通信関係の指令をCCU
との間で送受する必要があるので、その為にコネクタJ
R2を設けである。各リーダの操作部には第5図の通信
に関するキー、表示機能がある。通常このCCUはプリ
ンタのペデスタル部に格納されるため、ネットワークケ
ーブルである通信用ケーブルが埋設されている場所まで
距離がある事が予想されるのでその為の引込み線が必要
となる。それがケーブル403であり、そのコネクタが
JC3である。
ロンで接続する場合はリーダのコネクタJRIとプリン
タのコネクタJPIをケーブル401で接続するように
なっている。第4−2図に於いて、り一ダ、プリンタを
ネットワークを介して接続する場合は、従来リーダJR
IからプリンタJRIへ行っていた接続をCCUのJC
Iに一旦入れ、JCI’ からJPIに接続する形態を
とる。これはCCUがり一ダ/プリンタ間の信号の一部
を制御の為必要としているにも拘らず、リーダ、プリン
タのハードウェアを何ら変更せずに、CCUをオプショ
ンで接続できるようにする為である。又リーダにはCC
Uと接続した時に操作部からの通信関係の指令をCCU
との間で送受する必要があるので、その為にコネクタJ
R2を設けである。各リーダの操作部には第5図の通信
に関するキー、表示機能がある。通常このCCUはプリ
ンタのペデスタル部に格納されるため、ネットワークケ
ーブルである通信用ケーブルが埋設されている場所まで
距離がある事が予想されるのでその為の引込み線が必要
となる。それがケーブル403であり、そのコネクタが
JC3である。
ネットワーク・ケーブルには同軸ケーブルに圧接するコ
ネクタと変復調回路が一体になったトランシーバモジュ
ール404が接続される。尚、このネットワークの基本
方式はバス構造に対し網制御をトークン・パッシングで
行なうトークン・バス方式である。
ネクタと変復調回路が一体になったトランシーバモジュ
ール404が接続される。尚、このネットワークの基本
方式はバス構造に対し網制御をトークン・パッシングで
行なうトークン・バス方式である。
次に本実施例装置の持つ機能について説明する。
本装置は、単なる複写機能の他に、任意の拡大縮小がで
きる変倍機能や、原稿の任意の部分を抜き出したり削除
したりする編集機能、さらに、原稿の大きさや位置を自
動的に検知し変倍や編集を自動的に行なう等の様々な機
能を持つ。この様な、原稿の画像を操作する機能を総括
して、「画像操作機能」と呼ぶ。他に、接続されたプリ
ンタでり一部により読み取った原稿画像のコ“ピーを取
るだけでな(、CCU (Comunication
ControlUnit=通信制御ユニット)を介し
て、他のプリンタに原稿画像を送信することができる。
きる変倍機能や、原稿の任意の部分を抜き出したり削除
したりする編集機能、さらに、原稿の大きさや位置を自
動的に検知し変倍や編集を自動的に行なう等の様々な機
能を持つ。この様な、原稿の画像を操作する機能を総括
して、「画像操作機能」と呼ぶ。他に、接続されたプリ
ンタでり一部により読み取った原稿画像のコ“ピーを取
るだけでな(、CCU (Comunication
ControlUnit=通信制御ユニット)を介し
て、他のプリンタに原稿画像を送信することができる。
又、他のリーダから送られて来た原稿画像を、手元のプ
リンタに受信することもできる。この様な機能を「画像
転送機能」と呼ぶ。さらに、上記の選択された機能を、
6個のプリセット・ギ・−に任意に登録することができ
る。登録内容は、ユーザが任意に指定可能で、電源を切
っても内容を保持する。
リンタに受信することもできる。この様な機能を「画像
転送機能」と呼ぶ。さらに、上記の選択された機能を、
6個のプリセット・ギ・−に任意に登録することができ
る。登録内容は、ユーザが任意に指定可能で、電源を切
っても内容を保持する。
この様な機能をFプリセット機能コと呼ぶ。さらに原稿
の地肌を飛ばす自動M光機能や写真などの階調を持つ画
像を再現よく出力する中間調処理機能がある。、これら
を総じて「画質処理機能」と呼ぶ。以下整理すると、画
像操作機能の中に次の5つがある。
の地肌を飛ばす自動M光機能や写真などの階調を持つ画
像を再現よく出力する中間調処理機能がある。、これら
を総じて「画質処理機能」と呼ぶ。以下整理すると、画
像操作機能の中に次の5つがある。
即ち変倍機能として等倍(倍率ioo%)、定形変倍(
サイズ指定)、無段階変倍(倍率指定50〜200%)
、XY変倍(主・副走査方向の独立変倍)がある。画像
反転機能としてオリジナル画像、ネガ・ポジ反転画像が
ある。編集機能として編集ナシ、自マスキング、黒マス
キングがある。但し後者の2つは自動的にXYY倍オー
ト機能になり、他の変倍機能の指定はできない。内枠ト
リミング、黒枠トリミング、原稿位置自動検知がある。
サイズ指定)、無段階変倍(倍率指定50〜200%)
、XY変倍(主・副走査方向の独立変倍)がある。画像
反転機能としてオリジナル画像、ネガ・ポジ反転画像が
ある。編集機能として編集ナシ、自マスキング、黒マス
キングがある。但し後者の2つは自動的にXYY倍オー
ト機能になり、他の変倍機能の指定はできない。内枠ト
リミング、黒枠トリミング、原稿位置自動検知がある。
但しここでは変倍、画像反転、移動、特殊変倍機能が連
動する。
動する。
移動機能として移動ナシ、移動先指定、原点移動(″′
1−ナリング)、センタリングがある3、特殊変倍機能
として特殊変倍指定ヅシ、変倍オート、XY変変倍オー
トゲある。但し後者の2つは他の変倍機能の指定はでき
ない。移動機能と特殊変倍機能は、編集機能の白・黒枠
トリミング、原稿位置自動検知が指定された時だ(J有
効になる。
1−ナリング)、センタリングがある3、特殊変倍機能
として特殊変倍指定ヅシ、変倍オート、XY変変倍オー
トゲある。但し後者の2つは他の変倍機能の指定はでき
ない。移動機能と特殊変倍機能は、編集機能の白・黒枠
トリミング、原稿位置自動検知が指定された時だ(J有
効になる。
又画面転送機能の中にはローカル・コピー(通常のコピ
ー)、送信(CCUを介して他のブリンクに原稿画像を
送信)、受信(CCUを介して他のリーグから原稿画像
を受信)がある。
ー)、送信(CCUを介して他のブリンクに原稿画像を
送信)、受信(CCUを介して他のリーグから原稿画像
を受信)がある。
又プリセット機能の中には登録(プリセット・キーに記
憶)、読み出しくプリセット・キーの記憶内容読み出し
)、リセツl−(全ての機能を標準モードに関す)があ
る。
憶)、読み出しくプリセット・キーの記憶内容読み出し
)、リセツl−(全ての機能を標準モードに関す)があ
る。
又画質処理機能の中には自動露光(AE)、中間調処理
がある。
がある。
第5図は第1図の操作部A−1の詳細図である。
この操作部は大きく3つのブロックに別れている。
右側のブロックが従来の複写機に見られる汎用キー表示
部100である。中央のブロックがユーザがプログラム
による任意に創作登録し°Cおいた複写伝送機能を呼び
出して使う為のファンクション・キー・表示部300で
ある。左側のブロックは、ユーザが任意に複写・伝送機
能を創作する為のソフト・キー表示部200である。汎
用キー表示部100についてまず説明する。103は所
望コピー枚数セット表示及び途中のコピー枚数表示用の
7セグメンh LED表示器である。102は従来の複
写機に用いられているジャム、トナーなし、紙なし、コ
ピー割込み等の警告表示である。104はコピー濃度切
換えレバー及びそれにより得られた濃度表示である。1
05は原稿画像が文字だけのもの、写真だけのもの、文
字と写真が混在したもの、セクションベーパのものに対
する選択表示器である。これらは4種の原稿像を最適化
した形でコピーできる様異なった画像処理を施す為に設
けられている。106は選択されたカセット段が2に段
か下段かを表示している。107は選択されたカセツI
・段のカセットに収納されている紙サイズを表示する為
の表示器である。、108はO〜9、Cのテン・キー群
であって表示器103への枚数セット及びソフト・キー
表示部200にてプログラム創作過程での数値のエント
リ(例えばトリミング座標、移動座標、変倍の倍率、送
信先アドレス指定等)に用いられる。そして表示部20
0に表示されているキーエントリー・内容の確認キーと
して109のJ−ントリー・キーが設けられている。
部100である。中央のブロックがユーザがプログラム
による任意に創作登録し°Cおいた複写伝送機能を呼び
出して使う為のファンクション・キー・表示部300で
ある。左側のブロックは、ユーザが任意に複写・伝送機
能を創作する為のソフト・キー表示部200である。汎
用キー表示部100についてまず説明する。103は所
望コピー枚数セット表示及び途中のコピー枚数表示用の
7セグメンh LED表示器である。102は従来の複
写機に用いられているジャム、トナーなし、紙なし、コ
ピー割込み等の警告表示である。104はコピー濃度切
換えレバー及びそれにより得られた濃度表示である。1
05は原稿画像が文字だけのもの、写真だけのもの、文
字と写真が混在したもの、セクションベーパのものに対
する選択表示器である。これらは4種の原稿像を最適化
した形でコピーできる様異なった画像処理を施す為に設
けられている。106は選択されたカセット段が2に段
か下段かを表示している。107は選択されたカセツI
・段のカセットに収納されている紙サイズを表示する為
の表示器である。、108はO〜9、Cのテン・キー群
であって表示器103への枚数セット及びソフト・キー
表示部200にてプログラム創作過程での数値のエント
リ(例えばトリミング座標、移動座標、変倍の倍率、送
信先アドレス指定等)に用いられる。そして表示部20
0に表示されているキーエントリー・内容の確認キーと
して109のJ−ントリー・キーが設けられている。
110はマルチコピーを中断して他のマルチコピ・−を
する割込みキー、111はプリンタBのマルチコピーを
中止又は受信を中止するコピー・キャンセル・キー、l
Olはプリンタのプリント開始又は伝送開始を指令する
コピー・キーである。113は選択表示器105の原稿
画像切換えキー、112はカセット段切換えキーである
。113. 112はキーをオンする毎に上から下に選
択シフトする。ファンクション・キー表示部300に於
てこの部分は構造的にカバーが着脱自在になっている。
する割込みキー、111はプリンタBのマルチコピーを
中止又は受信を中止するコピー・キャンセル・キー、l
Olはプリンタのプリント開始又は伝送開始を指令する
コピー・キーである。113は選択表示器105の原稿
画像切換えキー、112はカセット段切換えキーである
。113. 112はキーをオンする毎に上から下に選
択シフトする。ファンクション・キー表示部300に於
てこの部分は構造的にカバーが着脱自在になっている。
理由は前述した通り、ソフト・キー表示部で任意創作し
た機能の1つが登録されて302の1つのキーに対応す
るようになっているので自分で創作した機能に何らかの
名称をつけてキー302に書込んでおく必要がある。従
って、機能を登録した後はこのカバーを外して登録した
いずれかのキー302に名称を書込んで、再びカバーを
着けるといった動作になる。
た機能の1つが登録されて302の1つのキーに対応す
るようになっているので自分で創作した機能に何らかの
名称をつけてキー302に書込んでおく必要がある。従
って、機能を登録した後はこのカバーを外して登録した
いずれかのキー302に名称を書込んで、再びカバーを
着けるといった動作になる。
以上よりファンクション◆キー302は6個用意されて
いるので6個の機能をユーザは登録できる。ソフトキー
表示部200でユーザが機能を創作した段階で、ソフト
キーの表示部202に登録するか否かの問い合わせのメ
ツセージが出てくるので、ソフトキー201でそれに応
答してやればファンクション表示部300にある6個の
キーに対応した表示器303の6個が全て点滅動作を行
なう。これは“どのファンクション・キーに前記機能を
登録しますか?”と機械側からオペレータに問いかけを
している事を意味している。従ってこの時にオペレータ
はいずれかのキーを押すと、そのキーに対応した表示器
が点灯になり、他の表示器は消灯する。そしてオペレー
タはカバーを外し、そのキー上にファンクション名を記
入し再びカバーを着ける。以後ここで登録された内容は
メモリがバッテリバックアップされているので、電源ス
ィッチが切られても消えないようになっている。キー3
01は標準モード復帰キーである。
いるので6個の機能をユーザは登録できる。ソフトキー
表示部200でユーザが機能を創作した段階で、ソフト
キーの表示部202に登録するか否かの問い合わせのメ
ツセージが出てくるので、ソフトキー201でそれに応
答してやればファンクション表示部300にある6個の
キーに対応した表示器303の6個が全て点滅動作を行
なう。これは“どのファンクション・キーに前記機能を
登録しますか?”と機械側からオペレータに問いかけを
している事を意味している。従ってこの時にオペレータ
はいずれかのキーを押すと、そのキーに対応した表示器
が点灯になり、他の表示器は消灯する。そしてオペレー
タはカバーを外し、そのキー上にファンクション名を記
入し再びカバーを着ける。以後ここで登録された内容は
メモリがバッテリバックアップされているので、電源ス
ィッチが切られても消えないようになっている。キー3
01は標準モード復帰キーである。
ところで表示器114は割込みキー110をオンすると
点灯するが、他方受信モードになると点滅表示をして、
他のステーションからのイメージデータの受信を知らせ
、コピーキー101によるプリントを阻止する。受信プ
リント中はキ一部200.300によるデータセット、
登録は可能である。従って受信プリント終了後、又、受
信中、コピーキー101をオンすると受信内容(送信元
アドレス、受信プリント総数、受信プリントカウント数
)を液晶表示器202で表示する。この表示はクリアキ
ー〇により消され、標準モード表示又はコピーキー10
1をオンする前にセットしたデータ等を表示する。マル
チプリントの受信中、キャンセルキーIllをオンする
と給紙を阻止し、既に通路中にある紙の分のプリントサ
イクルを完了させてプリントを中止する。送信側は液晶
表示器202に中止をメツセージ表示する。
点灯するが、他方受信モードになると点滅表示をして、
他のステーションからのイメージデータの受信を知らせ
、コピーキー101によるプリントを阻止する。受信プ
リント中はキ一部200.300によるデータセット、
登録は可能である。従って受信プリント終了後、又、受
信中、コピーキー101をオンすると受信内容(送信元
アドレス、受信プリント総数、受信プリントカウント数
)を液晶表示器202で表示する。この表示はクリアキ
ー〇により消され、標準モード表示又はコピーキー10
1をオンする前にセットしたデータ等を表示する。マル
チプリントの受信中、キャンセルキーIllをオンする
と給紙を阻止し、既に通路中にある紙の分のプリントサ
イクルを完了させてプリントを中止する。送信側は液晶
表示器202に中止をメツセージ表示する。
リーダユニットの詳細説明を行なう。第6−1図にリー
ダユニットのシステムブロック図を示す。このリーダと
のインタフェース信号は右側に示されている。プリンタ
と接続する時はコネクタJRIをプリンタ側のコネクタ
JPIをプリンタ側のコネクタJPIに接続する。リー
ダ/プリンタをセットにし、且つ外部を通信するときは
JRIからコネクタJPIに本来行(信号を通信制御ユ
ニット(CCU)のJCIに一度入れ、通信制御ユニッ
ト(CCU)のJCI’ からJPIに接続するよう
になっている。これとは別にプロトコール用信号として
JR2とJC2を接続する。JRIのインタフェース信
号のタイミングは第7図、第8図に示す。BEAM
DETECT信号BDはプリンタを接続した時、スキャ
ナの回転と同期をとるためのもので各ラインの先端信号
と対応する。VIDEOは画像信号であり、それぞれl
ライン当り一画素55ns巾で4752個出力される。
ダユニットのシステムブロック図を示す。このリーダと
のインタフェース信号は右側に示されている。プリンタ
と接続する時はコネクタJRIをプリンタ側のコネクタ
JPIをプリンタ側のコネクタJPIに接続する。リー
ダ/プリンタをセットにし、且つ外部を通信するときは
JRIからコネクタJPIに本来行(信号を通信制御ユ
ニット(CCU)のJCIに一度入れ、通信制御ユニッ
ト(CCU)のJCI’ からJPIに接続するよう
になっている。これとは別にプロトコール用信号として
JR2とJC2を接続する。JRIのインタフェース信
号のタイミングは第7図、第8図に示す。BEAM
DETECT信号BDはプリンタを接続した時、スキャ
ナの回転と同期をとるためのもので各ラインの先端信号
と対応する。VIDEOは画像信号であり、それぞれl
ライン当り一画素55ns巾で4752個出力される。
但し一画素は3値まで、すなわち0. l/2.
lの状態を持つようにしているので、Oでは55ns中
りで、l/2は前半の27.5nsがHで後半の27.
5nsがり、 !では55ns177Hになる。この信
号はプリンタが接続されている場合はBEAM DE
TECT信号に同期して出力され、そうでないとき(他
への伝送等)は内部の擬似信号に同期して出力される。
lの状態を持つようにしているので、Oでは55ns中
りで、l/2は前半の27.5nsがHで後半の27.
5nsがり、 !では55ns177Hになる。この信
号はプリンタが接続されている場合はBEAM DE
TECT信号に同期して出力され、そうでないとき(他
への伝送等)は内部の擬似信号に同期して出力される。
VIDEOENABLEは前記画像データが4752ビ
ツト出力されている期間信号である。これもBEAMD
ETECT信号又は内部の擬似信号に同期して出力され
る。VSYNCは画像先端検知センサ37bの出力とB
EAM DETECT信号又は内部の擬似信号に同期
して出力される信号であって、これから画像データが出
力されるという意味である。信号中はVIDEOENA
BLEと同じである。PRINTSTART信舟はプリ
ンタ側への給紙指令である。このPRINT 5TA
RTとVSYNCとの時間間隔は制御回路(第10図、
第13図)で変倍倍率やトリミング領域とを考慮して決
定される。PRINT ENDはプリント側からの応
答信号で、コピー紙の後端が感光ドラム8から離れて搬
送ベルト12上に乗った時点で出されるもので、プリン
ト動作が終了した事を示す。これはコピー紙の分離完了
を検知するが、シーケンスタイミングによって出される
。ABXC0NNECT信号はCC1−1が接続された
事を示す。
ツト出力されている期間信号である。これもBEAMD
ETECT信号又は内部の擬似信号に同期して出力され
る。VSYNCは画像先端検知センサ37bの出力とB
EAM DETECT信号又は内部の擬似信号に同期
して出力される信号であって、これから画像データが出
力されるという意味である。信号中はVIDEOENA
BLEと同じである。PRINTSTART信舟はプリ
ンタ側への給紙指令である。このPRINT 5TA
RTとVSYNCとの時間間隔は制御回路(第10図、
第13図)で変倍倍率やトリミング領域とを考慮して決
定される。PRINT ENDはプリント側からの応
答信号で、コピー紙の後端が感光ドラム8から離れて搬
送ベルト12上に乗った時点で出されるもので、プリン
ト動作が終了した事を示す。これはコピー紙の分離完了
を検知するが、シーケンスタイミングによって出される
。ABXC0NNECT信号はCC1−1が接続された
事を示す。
CCUが接続されるとそのモジュール内でこの端子をG
NDに落すようになっており、それによって通信作動状
態にされる。PRINTERC0NNECT信号はPR
INTERを接続した時に出力されるもので、プリンタ
側でこの端子はGNDに接続しである。それによりプリ
ント作動状態にされる。
NDに落すようになっており、それによって通信作動状
態にされる。PRINTERC0NNECT信号はPR
INTERを接続した時に出力されるもので、プリンタ
側でこの端子はGNDに接続しである。それによりプリ
ント作動状態にされる。
S、DATA、 S、CLK、 C3CBUSY、 P
SCBUSY。
SCBUSY。
はリーダAとプリンタ8間でプロトコール(両者間での
伝送の許容、合図等の情報交換)をするためのシリアル
信号ラインである。
伝送の許容、合図等の情報交換)をするためのシリアル
信号ラインである。
S、DATA、S、CLKは16ビツトのプロトコール
・データとクロックであフていずれも双方向ラインであ
る。C3CBUSYは前記ラインにリーグ側がデータと
クロックを出力する時に出力され、PSCBUSYは前
記ラインにプリンタ側がデータとクロックを出力する時
に出力される。従って、これらはS、DATAとS、C
I、Kの伝送方向を示すラインということになる。詳細
のタイミングは第8図を参照されたい。
・データとクロックであフていずれも双方向ラインであ
る。C3CBUSYは前記ラインにリーグ側がデータと
クロックを出力する時に出力され、PSCBUSYは前
記ラインにプリンタ側がデータとクロックを出力する時
に出力される。従って、これらはS、DATAとS、C
I、Kの伝送方向を示すラインということになる。詳細
のタイミングは第8図を参照されたい。
再び第6−1図に戻り、リーグのシステムプロ゛ンクに
ついて説明する。CCD読取部601.601’ に
はCCD、CCDのクロックトライノく、CODからの
信号増lJ器、それをA/D変換するA/Dコンノ<−
タが内蔵されている。このCODへの制御信号はCCD
CD制御信号部生部603603′ で生成されCC
D読取部601,601’ のクロックトライノくに
供給される。この制御信号はプリンタBからの水平同期
信号BDに同期しで生成される。CCD読取部601゜
601′ からは6ビツトのデジタル信号に変換された
画像データが出力され画像処理部602.602’に入
力される。この画像処理部602,602’ ではC
CD出力をサンプリングして光源の光量をCPU614
が制御する為のサンプリング回路、光源及びレンズ等の
シエーデング量検出回路及びその補正回路、AE機能を
行な・)為に各主走査に於ける光量のピーク値を検出す
るピークホールド回路、シエーデング補正完了後の6ビ
ツト画像データを前ライン又は前々ラインのピークホー
ルド値又はデイザパターンに基づきスライスレベルを決
め2値化又は3値化をする為の量子化回路を有している
。画像処理部602、602’ で量子化された画像
信号は画像編集部604.604’ に入力される。
ついて説明する。CCD読取部601.601’ に
はCCD、CCDのクロックトライノく、CODからの
信号増lJ器、それをA/D変換するA/Dコンノ<−
タが内蔵されている。このCODへの制御信号はCCD
CD制御信号部生部603603′ で生成されCC
D読取部601,601’ のクロックトライノくに
供給される。この制御信号はプリンタBからの水平同期
信号BDに同期しで生成される。CCD読取部601゜
601′ からは6ビツトのデジタル信号に変換された
画像データが出力され画像処理部602.602’に入
力される。この画像処理部602,602’ ではC
CD出力をサンプリングして光源の光量をCPU614
が制御する為のサンプリング回路、光源及びレンズ等の
シエーデング量検出回路及びその補正回路、AE機能を
行な・)為に各主走査に於ける光量のピーク値を検出す
るピークホールド回路、シエーデング補正完了後の6ビ
ツト画像データを前ライン又は前々ラインのピークホー
ルド値又はデイザパターンに基づきスライスレベルを決
め2値化又は3値化をする為の量子化回路を有している
。画像処理部602、602’ で量子化された画像
信号は画像編集部604.604’ に入力される。
この画像編集部604.604′ には2ライン分の
バッファメモリがある。!ライン分の容量は1ライン当
りの画素数4752の2倍以上の容量を持っている。こ
の理由は200%拡大時に各画素データを2倍のサンプ
リンプレートにてメモリに書込む為、データ量が倍にな
るからである。又2ライン分のバッファメモリにしであ
るのはメモリが書込みと読出しを同時に行なうことがで
きない為に、Nライン目の画像データを第1メモリに書
込んでいる時には第2メモリからN−1ライン目の画像
を読み出す様にする為である。その他にこの部分にはこ
のバッファメモリに画像データを書込む為のライトアド
レスカウンタ、読み出す為のリードアドレスカウンタと
この2つのカウンタからのアドレス信号を切換える為の
アドレスセレクタ回路がある。前記カウンタは初期値が
プリセットできるパラレルロードタイプを用い、初期値
はCPU614がI10ボートにロードする様になって
いる。CPU614は操作部607で指示された座標情
報に従い、副走査がトリミング座標に対応するラインに
達する度に前記カウンタに主走査座標に対応するアドレ
ス値をプリセットすることで原・稿情報の編集を可能な
らしめている。白マスキング、黒マスキング、白枠トリ
ミング、黒枠トリミングを可能ならしめる為の座標領域
制御カウンタとゲート回路がある。CODの自動つなぎ
の為のつなぎ目検出シフトレジスタがある。画像編集部
からの画像データは最初に604から出力され次に60
4′ から出力されるのでそれをスムーズに切換えて一
本のシリアルな画像データにするのが合成部605であ
る。認識部606はコピーボタンオン後プリンタが空回
乾期間中に原稿の前走査を行い、その時に原稿の置かれ
ている座標を検出する為のものである。この部分には連
続する自画像データ8ビツトを検出するシフトレジスタ
、I10ポート、主/副走査カウンタがある。操作部6
07にはキーマトリクス、L E D 、液晶及び液晶
ドライバがある。
バッファメモリがある。!ライン分の容量は1ライン当
りの画素数4752の2倍以上の容量を持っている。こ
の理由は200%拡大時に各画素データを2倍のサンプ
リンプレートにてメモリに書込む為、データ量が倍にな
るからである。又2ライン分のバッファメモリにしであ
るのはメモリが書込みと読出しを同時に行なうことがで
きない為に、Nライン目の画像データを第1メモリに書
込んでいる時には第2メモリからN−1ライン目の画像
を読み出す様にする為である。その他にこの部分にはこ
のバッファメモリに画像データを書込む為のライトアド
レスカウンタ、読み出す為のリードアドレスカウンタと
この2つのカウンタからのアドレス信号を切換える為の
アドレスセレクタ回路がある。前記カウンタは初期値が
プリセットできるパラレルロードタイプを用い、初期値
はCPU614がI10ボートにロードする様になって
いる。CPU614は操作部607で指示された座標情
報に従い、副走査がトリミング座標に対応するラインに
達する度に前記カウンタに主走査座標に対応するアドレ
ス値をプリセットすることで原・稿情報の編集を可能な
らしめている。白マスキング、黒マスキング、白枠トリ
ミング、黒枠トリミングを可能ならしめる為の座標領域
制御カウンタとゲート回路がある。CODの自動つなぎ
の為のつなぎ目検出シフトレジスタがある。画像編集部
からの画像データは最初に604から出力され次に60
4′ から出力されるのでそれをスムーズに切換えて一
本のシリアルな画像データにするのが合成部605であ
る。認識部606はコピーボタンオン後プリンタが空回
乾期間中に原稿の前走査を行い、その時に原稿の置かれ
ている座標を検出する為のものである。この部分には連
続する自画像データ8ビツトを検出するシフトレジスタ
、I10ポート、主/副走査カウンタがある。操作部6
07にはキーマトリクス、L E D 、液晶及び液晶
ドライバがある。
60Bは光学系走査用DCモータであり、609はその
駆動回路である。610は原稿照明用蛍光灯であり、6
11はその点灯回路である。612は光学系ユニットが
ホームポジションにあることを検出するホトセンサであ
り、613は光学系ユニットが原稿先端を照射する位置
にあることを検出するホトセンサである。CPU部81
4はCPU、ROM、RAM。
駆動回路である。610は原稿照明用蛍光灯であり、6
11はその点灯回路である。612は光学系ユニットが
ホームポジションにあることを検出するホトセンサであ
り、613は光学系ユニットが原稿先端を照射する位置
にあることを検出するホトセンサである。CPU部81
4はCPU、ROM、RAM。
バッテリバックアップ回路、タイマ回路、I10インタ
フェースで構成されている。CPU部614は操作部6
07を制御し、オペレータからの操作指令に従いリーグ
のシーケンス制御を行なうと同時にコマンドでプリンタ
を制御する。また操作部607からの画像処理に係る指
令に従い原稿走査に先立ち又は原稿走査中に画像処理部
602.802’ 、画像編集部604,604’
に於ける各種カウンタに対しデータのセットを行なう。
フェースで構成されている。CPU部614は操作部6
07を制御し、オペレータからの操作指令に従いリーグ
のシーケンス制御を行なうと同時にコマンドでプリンタ
を制御する。また操作部607からの画像処理に係る指
令に従い原稿走査に先立ち又は原稿走査中に画像処理部
602.802’ 、画像編集部604,604’
に於ける各種カウンタに対しデータのセットを行なう。
更にCPU614は原稿走査に先立ち画像処理部からの
光量データに基づき蛍光灯点灯装置611に対し光量制
御を行ない、倍率指令に従いDCモータ駆動回路609
に対し速度データをプリセットしたり、画像編集部60
4゜604′からの画像つなぎデータを収集しつなぎ量
を算出する。
光量データに基づき蛍光灯点灯装置611に対し光量制
御を行ない、倍率指令に従いDCモータ駆動回路609
に対し速度データをプリセットしたり、画像編集部60
4゜604′からの画像つなぎデータを収集しつなぎ量
を算出する。
第6−2図はcpυ614による操作部607のキー制
御のフローチャートで、リーグの電源スィッチをオンす
ると、まず後述のシフトメモリやRAM等のリセットを
行ない(1)、液晶表示器202のメモリに等倍、編集
なし、ポジ、送信なしをセットし、100側に下段カセ
ット、文字原稿、1枚をセットする。つまり標準モード
をセットする(2)。これは割込みキー110、リセッ
トキー301をオンした時も同様である。次にコピーキ
ーを判別しく3)、否(N)のとき受信か否かを判別し
く4)、否のときキ一部200.300のエントリルー
チン(5)に進む。200.300によるモード及びデ
ータのセット、登録の後プリンタがプリント可能か否か
を判定しく6)、可能なときコピーキーのルーチンに進
む。コピーキーがオンのとき、送信か否かを判別しく8
)、否のときプリントスター゛ト信号をCCUに出力し
く9)、送信のときはCCUに送信先アドレスデータ他
、送信に必要なデータを送る(lO)。受信モードにな
るとコピーキーをオンしても送信、プリントは阻止され
るが、それ迄のモードデータの表示をメモリのあるエリ
アに退避させ、代りに表示器202に受信内容を表示す
る(11)。クリアキーでその表示から元のモードデー
タ表示に戻る(12)。
御のフローチャートで、リーグの電源スィッチをオンす
ると、まず後述のシフトメモリやRAM等のリセットを
行ない(1)、液晶表示器202のメモリに等倍、編集
なし、ポジ、送信なしをセットし、100側に下段カセ
ット、文字原稿、1枚をセットする。つまり標準モード
をセットする(2)。これは割込みキー110、リセッ
トキー301をオンした時も同様である。次にコピーキ
ーを判別しく3)、否(N)のとき受信か否かを判別し
く4)、否のときキ一部200.300のエントリルー
チン(5)に進む。200.300によるモード及びデ
ータのセット、登録の後プリンタがプリント可能か否か
を判定しく6)、可能なときコピーキーのルーチンに進
む。コピーキーがオンのとき、送信か否かを判別しく8
)、否のときプリントスター゛ト信号をCCUに出力し
く9)、送信のときはCCUに送信先アドレスデータ他
、送信に必要なデータを送る(lO)。受信モードにな
るとコピーキーをオンしても送信、プリントは阻止され
るが、それ迄のモードデータの表示をメモリのあるエリ
アに退避させ、代りに表示器202に受信内容を表示す
る(11)。クリアキーでその表示から元のモードデー
タ表示に戻る(12)。
コピーキーをオンしない間はキ一部200.300によ
るエントリを可能にし、かつその変更も可能にしている
(13)。受信が終ると(14)、ステップ3のコピー
キーのルーチンに進み、コピー可能にする。ステップ1
3の中でキャンセルキー111をオンすると所定時間の
後ステップ3に進み受信を中止する。尚ステップ13の
中でクリアキーをオンした場合数に関するデータはリセ
ットクリアされるが、ソフトキーによりセットされたモ
ードデータ等はリセットされない。キー301で標準化
リセットされる。
るエントリを可能にし、かつその変更も可能にしている
(13)。受信が終ると(14)、ステップ3のコピー
キーのルーチンに進み、コピー可能にする。ステップ1
3の中でキャンセルキー111をオンすると所定時間の
後ステップ3に進み受信を中止する。尚ステップ13の
中でクリアキーをオンした場合数に関するデータはリセ
ットクリアされるが、ソフトキーによりセットされたモ
ードデータ等はリセットされない。キー301で標準化
リセットされる。
第9図と第7図に従って、シーケンス制御について説明
する。第9図に示す如(、リーグの走査光学系上には3
個の位置センサ37a〜37cを有する。り一ダ正面よ
り見て最も左側に光学系ホーム位置センサ(信号OHP
を出力)があり、通常光学系はこの位置に停止している
。リーグAが駆動されると光学系は左から右へ走査を開
始し、丁度画像の基準位置にあたるところに画像先端セ
ンサ37bを設けである。制御回路はこのセンサ37b
を検知すると画像データ信号(VIDEO,CLK)を
出力すると共に、各主走査サイクル(347,2μs)
に於けるデータ有効期間(VIDEOENABLE)を
示す信号を発生させる。そして制御回路はこのVIDE
OENABLE信号の数を前記センサ37bより計数を
開始し、プリンタBのカセットサイズ又は変倍に応じた
第1ポイント、第2ポイント、第3ポイントに対応する
計数値αに達した時、光学系前進駆動信号を切り、後進
駆動信号に切換え反転する。復路の途中には、PRIN
T 5TARTセンサ37cが設けてあり、反転後光
学系がこのセンサ37cを作動すると制御回路は指定さ
れたコピー枚数分走査したかどうか判断し、指示枚数と
一致しなければプリンタに次の給紙指示を与えるための
PRINTSTART信号を発生させる。尚、第9図の
T2がT、と等しくなるようセンサ37cの位置を調整
することか必要である。
する。第9図に示す如(、リーグの走査光学系上には3
個の位置センサ37a〜37cを有する。り一ダ正面よ
り見て最も左側に光学系ホーム位置センサ(信号OHP
を出力)があり、通常光学系はこの位置に停止している
。リーグAが駆動されると光学系は左から右へ走査を開
始し、丁度画像の基準位置にあたるところに画像先端セ
ンサ37bを設けである。制御回路はこのセンサ37b
を検知すると画像データ信号(VIDEO,CLK)を
出力すると共に、各主走査サイクル(347,2μs)
に於けるデータ有効期間(VIDEOENABLE)を
示す信号を発生させる。そして制御回路はこのVIDE
OENABLE信号の数を前記センサ37bより計数を
開始し、プリンタBのカセットサイズ又は変倍に応じた
第1ポイント、第2ポイント、第3ポイントに対応する
計数値αに達した時、光学系前進駆動信号を切り、後進
駆動信号に切換え反転する。復路の途中には、PRIN
T 5TARTセンサ37cが設けてあり、反転後光
学系がこのセンサ37cを作動すると制御回路は指定さ
れたコピー枚数分走査したかどうか判断し、指示枚数と
一致しなければプリンタに次の給紙指示を与えるための
PRINTSTART信号を発生させる。尚、第9図の
T2がT、と等しくなるようセンサ37cの位置を調整
することか必要である。
(変倍)
次に原稿像を拡大/縮小する方法について第10−4図
を基に述べる。変倍の基本的考え方としては、副走査方
向はDCサーボモータ37dの速度を可変にすることで
ある。CPUがキー人力された倍率を基に速度を計算し
、更にその速度に対応するP L L周波数を算出しI
10ラッチ(1)58に走査前にプリセットしておく。
を基に述べる。変倍の基本的考え方としては、副走査方
向はDCサーボモータ37dの速度を可変にすることで
ある。CPUがキー人力された倍率を基に速度を計算し
、更にその速度に対応するP L L周波数を算出しI
10ラッチ(1)58に走査前にプリセットしておく。
復路の時はある固定値がセットされ、それにより高速で
光学系を戻す。
光学系を戻す。
これはCPUのROMに格納された値がこのI10ラッ
チ(i)58にプリセットすることでなされる。
チ(i)58にプリセットすることでなされる。
従、て、2倍に拡大する時は等倍時の速度(180m
m / s e c )に対し2の速度で動かし、外に
縮小する時は2倍の速度で動かずことになる。主走査は
、一定周波数で出力されて(るCCDIのシリアル信号
(A / D変換後)を倍率に応じたクロック・レート
でサンプリングする方法である。例えば2倍に拡大する
時はCCDクロックレートの2倍のクロックレートでサ
ンプリングずれば原情報1ビツトに対し、1ビツト増加
でデータが得られ、5倍に縮小する時はCCDクロック
レートの各クロックレートでサンプリングすれば原情報
2ビツトに対し1ビット間弓かれたデータが得られるよ
うになる。CPUは入力倍率を基にこのクロック・レー
トを算出し、副走査開始前に110ラツチ(2) 50
にセットするようにする。前述した如(、CCDIは2
628ビツト構成であるが、その中にはダミービットが
36ビツ]・あり、有効 ビットは2592ビツトとい
うことになる。そしてその駆動周波数は7 、569
M Hzであって、その信号ラインがφ、クロックライ
ン55である。変倍の為のクロックφ2は、φ1と同じ
原発振とI10ラッチ(2)の値に基づき、VCO49
で発振される周波数をP L f、 48で同期をとり
φ、として可変周波数を形成している。CCDIから出
力される2592ビツトのアナログ信号はAMP42で
増巾されAGC(自動利得制御回路)にかけられる。
m / s e c )に対し2の速度で動かし、外に
縮小する時は2倍の速度で動かずことになる。主走査は
、一定周波数で出力されて(るCCDIのシリアル信号
(A / D変換後)を倍率に応じたクロック・レート
でサンプリングする方法である。例えば2倍に拡大する
時はCCDクロックレートの2倍のクロックレートでサ
ンプリングずれば原情報1ビツトに対し、1ビツト増加
でデータが得られ、5倍に縮小する時はCCDクロック
レートの各クロックレートでサンプリングすれば原情報
2ビツトに対し1ビット間弓かれたデータが得られるよ
うになる。CPUは入力倍率を基にこのクロック・レー
トを算出し、副走査開始前に110ラツチ(2) 50
にセットするようにする。前述した如(、CCDIは2
628ビツト構成であるが、その中にはダミービットが
36ビツ]・あり、有効 ビットは2592ビツトとい
うことになる。そしてその駆動周波数は7 、569
M Hzであって、その信号ラインがφ、クロックライ
ン55である。変倍の為のクロックφ2は、φ1と同じ
原発振とI10ラッチ(2)の値に基づき、VCO49
で発振される周波数をP L f、 48で同期をとり
φ、として可変周波数を形成している。CCDIから出
力される2592ビツトのアナログ信号はAMP42で
増巾されAGC(自動利得制御回路)にかけられる。
AGC43は、蛍光灯の長期的な光量変化、原稿の地肌
等によって自レベルが変化するので、その自レベルを検
知し、それからの相対的変化量がA/Dコンバータ44
にかけられるよう白1ノベルをクランプする回路である
。そしてAGC43の出力はA/Dコンバートされ2値
である6ビツトのパラレルビットに変換される。一方、
デイザROM54は主走査方向は8ビツト間隔、副走査
方向も8ビツト間隔で同じ重みコード(6ビツト)が出
力するよう設定してあり、そしてこの8X8=64ビツ
トのマトリックス内は32種の重みコードが割振られて
いる。従って3ビツトの主走査カウンタ51と3ビツト
の副走査カウンタ52によってこのデイザROM54を
アドレッシングしてやることによって異なった重みコー
ドが出力される。又この8×8の中に設定されている重
みコードの組合ぜは複数組あり、その組合せによってハ
ーフトーン画像の再現性を変えられるよ・)配慮されて
いる。この組合せの選択はI10ラッチ(3) 53に
より行われ、このラッチ(3) 53へのプリセットは
c P Uによって副走査開始前に行われる。この主走
査カウンタ51は倍率による可変周波数であるφ2クロ
ックによって駆動され、副走査カウンタ52はBEAM
DETECT信号により駆動される。そして、この
デイザROM54からの6ビツトの重みコードとA/D
変換した6ビツトコードがコンパレータ47でコンパ1
ノートされ2値化された、シリアルなハーフトーン再現
可能な画像信号が得られるようになっている。従って、
異なったクロックレートでサンプリングすると言った意
味はA/D変換値を、異なったクロックレートで出力さ
れる重みコードとコンパレートされるという意味である
。もし、このコンパレートをφ、と同レートでコンパレ
ート後、変倍を単純にビットの間引、挿入を、あるアル
ゴリズムの下で行った場合、通常の2値画像ならそれで
いいが、ハーフト−ンでデイザがかかっtこものを行っ
たならば、45″のデイザパターンが30°とか60°
とかのパターンになったり、それが階段状になってしま
いスムーズな再現が得られなくなる。従って、本例では
、フンバレートのレートを変倍の倍率に応じて変えるよ
うにした。
等によって自レベルが変化するので、その自レベルを検
知し、それからの相対的変化量がA/Dコンバータ44
にかけられるよう白1ノベルをクランプする回路である
。そしてAGC43の出力はA/Dコンバートされ2値
である6ビツトのパラレルビットに変換される。一方、
デイザROM54は主走査方向は8ビツト間隔、副走査
方向も8ビツト間隔で同じ重みコード(6ビツト)が出
力するよう設定してあり、そしてこの8X8=64ビツ
トのマトリックス内は32種の重みコードが割振られて
いる。従って3ビツトの主走査カウンタ51と3ビツト
の副走査カウンタ52によってこのデイザROM54を
アドレッシングしてやることによって異なった重みコー
ドが出力される。又この8×8の中に設定されている重
みコードの組合ぜは複数組あり、その組合せによってハ
ーフトーン画像の再現性を変えられるよ・)配慮されて
いる。この組合せの選択はI10ラッチ(3) 53に
より行われ、このラッチ(3) 53へのプリセットは
c P Uによって副走査開始前に行われる。この主走
査カウンタ51は倍率による可変周波数であるφ2クロ
ックによって駆動され、副走査カウンタ52はBEAM
DETECT信号により駆動される。そして、この
デイザROM54からの6ビツトの重みコードとA/D
変換した6ビツトコードがコンパレータ47でコンパ1
ノートされ2値化された、シリアルなハーフトーン再現
可能な画像信号が得られるようになっている。従って、
異なったクロックレートでサンプリングすると言った意
味はA/D変換値を、異なったクロックレートで出力さ
れる重みコードとコンパレートされるという意味である
。もし、このコンパレートをφ、と同レートでコンパレ
ート後、変倍を単純にビットの間引、挿入を、あるアル
ゴリズムの下で行った場合、通常の2値画像ならそれで
いいが、ハーフト−ンでデイザがかかっtこものを行っ
たならば、45″のデイザパターンが30°とか60°
とかのパターンになったり、それが階段状になってしま
いスムーズな再現が得られなくなる。従って、本例では
、フンバレートのレートを変倍の倍率に応じて変えるよ
うにした。
次に45の回路であるが、これはA/D変換による変換
時間が各ビットにより異なる為に再度φ。
時間が各ビットにより異なる為に再度φ。
でラッチし同期を合わせている。又、当然のこととして
、シフトメモリ57−1.57−2のアドレスカウンタ
63はφ2クロックで動かされる。以上によって、シフ
トメモリ57−1.57−2には等倍時には2592ビ
ット入り、A倍時には1296ビツト、2倍時には51
84ビツト入ることになる。
、シフトメモリ57−1.57−2のアドレスカウンタ
63はφ2クロックで動かされる。以上によって、シフ
トメモリ57−1.57−2には等倍時には2592ビ
ット入り、A倍時には1296ビツト、2倍時には51
84ビツト入ることになる。
副走査用DCモータ37dの速度はCPUにI10ラッ
チ(1)58にプリセットされた値がVCO59に入力
され、これによる発振周波数が原発振とPLL60と同
期がとられ、サーボ回路61に印加されることによって
制御される様になっている。尚、変倍時の副走査のスト
ロークはいかなる倍率に於いても第3ポイント(431
、8m m )まで走査する。これにより無段階変倍す
る領域指定に対し都合がいい。
チ(1)58にプリセットされた値がVCO59に入力
され、これによる発振周波数が原発振とPLL60と同
期がとられ、サーボ回路61に印加されることによって
制御される様になっている。尚、変倍時の副走査のスト
ロークはいかなる倍率に於いても第3ポイント(431
、8m m )まで走査する。これにより無段階変倍す
る領域指定に対し都合がいい。
(CCD継目補正)
2つのCCDI、2を自動で継なぐ方法(主走査方向)
について述べる。
について述べる。
第11図に示す如くリーダ(光学系)のホーム位置上(
スイッチ37a上)の主走査中にわたって白色板を設け
、通常光学系がホーム・ポジションにあって、光源を点
灯した時はこの白色板が照射され、その反射光がCCD
I、2に入力されるようになっている。従って、制御回
路はホームポジションにある時、光量のバラツキ、2つ
のCCDI、2の感度のバラツキを補正(シェーディン
グ補正)する。また、この白色板の中心位置に2mm巾
で副走査方向に長い黒細線Blを設けである。尚この細
線は量子化の整数倍寸法中であればよい。そして、同じ
く光学系がホーム位置にある時、光源を点灯することに
よって2つのCCDI、2の各々の端部のビットにこの
黒細線が現われるので、これらCCDI。
スイッチ37a上)の主走査中にわたって白色板を設け
、通常光学系がホーム・ポジションにあって、光源を点
灯した時はこの白色板が照射され、その反射光がCCD
I、2に入力されるようになっている。従って、制御回
路はホームポジションにある時、光量のバラツキ、2つ
のCCDI、2の感度のバラツキを補正(シェーディン
グ補正)する。また、この白色板の中心位置に2mm巾
で副走査方向に長い黒細線Blを設けである。尚この細
線は量子化の整数倍寸法中であればよい。そして、同じ
く光学系がホーム位置にある時、光源を点灯することに
よって2つのCCDI、2の各々の端部のビットにこの
黒細線が現われるので、これらCCDI。
2の信号をシフトメモリに入力し、CCDI系信号の下
位128ビツト、CCD2系信号の上位128ビツトを
比較する。そしてこの各々の128ビツト・データは前
後に必ず白ビットが現われ黒ビットがサンドイッチにな
っていることを確認する。そしてCCDI系の下位の白
ビツト数とCCD2系の上位の白ビツト数と黒ビット数
を加えたビット数をC0D2系のシフト・メモリから読
出す時に間引(。図中CCDI。
位128ビツト、CCD2系信号の上位128ビツトを
比較する。そしてこの各々の128ビツト・データは前
後に必ず白ビットが現われ黒ビットがサンドイッチにな
っていることを確認する。そしてCCDI系の下位の白
ビツト数とCCD2系の上位の白ビツト数と黒ビット数
を加えたビット数をC0D2系のシフト・メモリから読
出す時に間引(。図中CCDI。
2の矢印は主走査方向、副の矢印は副走査方向を示す。
第12図及び第13図に具体的な方法を記す。シフト・
メモリに画像信号を書込む為には、シフト・メモリ57
−1.57−2にスタティックRAMを使うので書込み
用アドレス・カウンタ(ライトアドレス・カウンタ63
)と読み出し用アドレス・カウンタ(リード壽アドレス
・カウンタ64,65)を設ける。CODに入力される
情報量は変倍の倍率毎に異なるので本例では、まずCC
D1系のライト・アドレス・カウンタ(1)をLSBよ
りアップカウントで、入力されるクロックφ2によって
計数し、何カウントで止まったか確認する。これをCP
UのRAMに記憶する。もし等倍の倍率であったならば
2592カウントで止まるはずである。次にCCDI系
の上位8ビツト(主走査で最初に出てくるビットがMS
B)とCCD2系の下位8ビツトを取りだすために、C
CD1系のライト・アドレス・カウンタに前記の確認さ
れた値をセットし、CCDZ系のアドレス・カウンタに
08H(ヘキサコードの08)をセットし、ダウンカウ
ントモードに指定する。−方各々のCCDからの画像信
号を入力する8ビツトのシフトレジスタ74.76を設
け、このシフトレジスタ74.76の駆動期間をCOD
の主走査期間を示すVIDEOENABLE信号の立上
りから、前記カウンタ(VIDEOENABLE期間出
力されるクロックにより動く。)のリップル・キャリま
でとすることによって、CCD1系のシフトレジスタ7
4には、CCD1系の最上位8ビツトの、CCD2系の
シフトレジスタ76には最下位8ビツトの画像信号が残
ることになる。そして、これらのシフトレジスタ74.
76に残った値はCPUに読み取られメモリに記憶する
。次に、CCDI系の上位9〜16ビツト、CCDZ系
の下位9〜16ビツトを取り出すために、CCD1系の
ライト・アドレス・カウンタには(前記確認された値−
8)をセットし、C0D2系のライト・アドレス拳カウ
ンタにはIOHをセットし、以下前記と同様の手法によ
って読出す。この動作を次々と繰返し、CCDI系の上
位128ビツト、C0D2系の下位128ビツトをメモ
リに展開した後、黒ビット数、CCDI系の下位白ビツ
ト数、C0D2系の上位白ビット数を算出する。そして
CCDI系の下位白ビット数、CCD2系の上位白ビツ
ト数、黒ビット数を加えたビット数をC0D2系のシフ
ト・メモリ(2)57−2から読み出す時に間引くこと
によって主走査方向の継なぎを達成する。
メモリに画像信号を書込む為には、シフト・メモリ57
−1.57−2にスタティックRAMを使うので書込み
用アドレス・カウンタ(ライトアドレス・カウンタ63
)と読み出し用アドレス・カウンタ(リード壽アドレス
・カウンタ64,65)を設ける。CODに入力される
情報量は変倍の倍率毎に異なるので本例では、まずCC
D1系のライト・アドレス・カウンタ(1)をLSBよ
りアップカウントで、入力されるクロックφ2によって
計数し、何カウントで止まったか確認する。これをCP
UのRAMに記憶する。もし等倍の倍率であったならば
2592カウントで止まるはずである。次にCCDI系
の上位8ビツト(主走査で最初に出てくるビットがMS
B)とCCD2系の下位8ビツトを取りだすために、C
CD1系のライト・アドレス・カウンタに前記の確認さ
れた値をセットし、CCDZ系のアドレス・カウンタに
08H(ヘキサコードの08)をセットし、ダウンカウ
ントモードに指定する。−方各々のCCDからの画像信
号を入力する8ビツトのシフトレジスタ74.76を設
け、このシフトレジスタ74.76の駆動期間をCOD
の主走査期間を示すVIDEOENABLE信号の立上
りから、前記カウンタ(VIDEOENABLE期間出
力されるクロックにより動く。)のリップル・キャリま
でとすることによって、CCD1系のシフトレジスタ7
4には、CCD1系の最上位8ビツトの、CCD2系の
シフトレジスタ76には最下位8ビツトの画像信号が残
ることになる。そして、これらのシフトレジスタ74.
76に残った値はCPUに読み取られメモリに記憶する
。次に、CCDI系の上位9〜16ビツト、CCDZ系
の下位9〜16ビツトを取り出すために、CCD1系の
ライト・アドレス・カウンタには(前記確認された値−
8)をセットし、C0D2系のライト・アドレス拳カウ
ンタにはIOHをセットし、以下前記と同様の手法によ
って読出す。この動作を次々と繰返し、CCDI系の上
位128ビツト、C0D2系の下位128ビツトをメモ
リに展開した後、黒ビット数、CCDI系の下位白ビツ
ト数、C0D2系の上位白ビット数を算出する。そして
CCDI系の下位白ビット数、CCD2系の上位白ビツ
ト数、黒ビット数を加えたビット数をC0D2系のシフ
ト・メモリ(2)57−2から読み出す時に間引くこと
によって主走査方向の継なぎを達成する。
次に継なぎ論理成立後のシフト・メモリの動きを説明す
る。シフト・メモリ57−1.57−2に書込む時は、
CCDI系及びCCDZ系のライト・アドレス・カウン
タに前記何カウントで止まったか確認した値をプリセッ
トし、ダウン・カウントでシフト・メモリをアドレッシ
ングして書込む。シフト・メモリから読出す時にまず考
慮しなければならないのは原稿の主走査方向の基準であ
る。第11図に示す如く、原稿載置基準は継なぎ用の黒
細線(1,5mrn中)の中心から148.5mrnの
ところにあるので、CCDI系のシフト・メモリ(1)
57−1の読み出し開始アドレスは、←ト記の下位白ビ
ツト数)1〜(黒ビット数/2)+ (148,5X1
6X倍率)の値になる。C0D2系の読み出し開始アド
レスは(前記の確認された値)−(継なぎビット数)の
値である。そして13 、89 M N−I z ’Q
4752パルスのリード・クロックによってまずCC
DI系のリード・アドレス・カウンタ(1)64をダウ
ンカウントで動かし、0になりリップル・キャリが出た
らCCDZ系のリードΦアト1ノス・カウンタ(2)6
5をダウン・カウントで動かす。
る。シフト・メモリ57−1.57−2に書込む時は、
CCDI系及びCCDZ系のライト・アドレス・カウン
タに前記何カウントで止まったか確認した値をプリセッ
トし、ダウン・カウントでシフト・メモリをアドレッシ
ングして書込む。シフト・メモリから読出す時にまず考
慮しなければならないのは原稿の主走査方向の基準であ
る。第11図に示す如く、原稿載置基準は継なぎ用の黒
細線(1,5mrn中)の中心から148.5mrnの
ところにあるので、CCDI系のシフト・メモリ(1)
57−1の読み出し開始アドレスは、←ト記の下位白ビ
ツト数)1〜(黒ビット数/2)+ (148,5X1
6X倍率)の値になる。C0D2系の読み出し開始アド
レスは(前記の確認された値)−(継なぎビット数)の
値である。そして13 、89 M N−I z ’Q
4752パルスのリード・クロックによってまずCC
DI系のリード・アドレス・カウンタ(1)64をダウ
ンカウントで動かし、0になりリップル・キャリが出た
らCCDZ系のリードΦアト1ノス・カウンタ(2)6
5をダウン・カウントで動かす。
第13図にこれらシフ]・・メモリに係る回路図を示す
。シフト・メモリ(1)57−1はCCD1系の画像デ
ータが入るスタティック・メモリである。シフト壽メモ
リ(2) 57−2はC0D2系の画像データが入るス
タティック・メモリである。ライト・アドレス・カウン
タ(1)63はシフト・メモリ(1)57−−1 %及
び(2)57−2にデータを書込む時のアドレス・カウ
ンタである。リード・アドレス拳カウンタ(1)64は
シフト◆メモリ(1)57−1からデータを読み出す時
のアドレス・カウンタであり、リード・アドレス・カウ
ンタ(2)65はシフト梼メモリ(2)57−2から読
み出す時のアドレス・カウンタである。アドレス・セレ
クタ(i)71はライト・アドレス・カウンタ(1)6
3のアト1ノス信号とリード拳アドレス拳カウンタ(1
)64のアドレス信号のいずれかを選択しシフト・メモ
リ(1)57−1をアト1ノツシングするためのもので
あり、アドレスΦセレクタ(2)71はライト・アドレ
ス・カウンタ(1)63のアドレス信号とリード・アド
レス拳カウンタ(2)57−2のアドレス信号のいずれ
かを選択しシフト・メモリ(2)をアドレッシングする
ためのものである。シフト−レジスタ74はCCDI系
の画像データを最下位から8ビツトずつ取り出すための
1ノジスタであり、シフトレジスタ76はCCD2系の
最上位から8ビツトずつ画像データを取り出すためのレ
ジスタである。F/F73はVIDEOENABLE信
号の立上がりでセットし、ライト・アドレス・カウンタ
(1)63のリップル・キャリでリセットするフリップ
秦フロップ(F/F)でシフトレジスタ74に入力する
期間を制御するためのものであり、F/F75はVID
EOENABLEの立上がりでセットし、リード・アド
レス・カウンタ(2) 65のリップルゆキャリでリセ
ットするF/Fで、シフトレジスタ76に入力する期間
を制御するためのものである。I10ポート72はライ
トやアドレス拳カウンタ(1)63をアップ・カウント
で動かした時にどこまで計数したかCPUが読み取り確
認するためのIloである。I10レジスタ66、67
、69はライト◆アドレスカウンタ(1)63、リード
−アドレス拳カウンタ(1)64.(2)65にそれぞ
れプリセット値をCPUが与えるためのレジスタである
。I10レジスタ68はライト・アドレス・カウンタ(
1)63、リード・アドレス・カウンタ(2) 65に
アップφカウントかダウンカウントかをCPUが指定す
るためのもの、又アト1ノス・セレクタ(1)70.(
2)71にどちらのカウンタ値を選択するかCPUが指
定するためのもの、リード◆アドレス倦カウンタ(2)
65をライトクロックかリードクロックで動かすかを決
めるためのものと、継なぎを行うにあたってtest信
号を与えることによって1ライン分の画像データをCC
Dドライバ回路からシフト・メモリ回路に対し与えてく
れるようCPUが制御するためのものである。
。シフト・メモリ(1)57−1はCCD1系の画像デ
ータが入るスタティック・メモリである。シフト壽メモ
リ(2) 57−2はC0D2系の画像データが入るス
タティック・メモリである。ライト・アドレス・カウン
タ(1)63はシフト・メモリ(1)57−−1 %及
び(2)57−2にデータを書込む時のアドレス・カウ
ンタである。リード・アドレス拳カウンタ(1)64は
シフト◆メモリ(1)57−1からデータを読み出す時
のアドレス・カウンタであり、リード・アドレス・カウ
ンタ(2)65はシフト梼メモリ(2)57−2から読
み出す時のアドレス・カウンタである。アドレス・セレ
クタ(i)71はライト・アドレス・カウンタ(1)6
3のアト1ノス信号とリード拳アドレス拳カウンタ(1
)64のアドレス信号のいずれかを選択しシフト・メモ
リ(1)57−1をアト1ノツシングするためのもので
あり、アドレスΦセレクタ(2)71はライト・アドレ
ス・カウンタ(1)63のアドレス信号とリード・アド
レス拳カウンタ(2)57−2のアドレス信号のいずれ
かを選択しシフト・メモリ(2)をアドレッシングする
ためのものである。シフト−レジスタ74はCCDI系
の画像データを最下位から8ビツトずつ取り出すための
1ノジスタであり、シフトレジスタ76はCCD2系の
最上位から8ビツトずつ画像データを取り出すためのレ
ジスタである。F/F73はVIDEOENABLE信
号の立上がりでセットし、ライト・アドレス・カウンタ
(1)63のリップル・キャリでリセットするフリップ
秦フロップ(F/F)でシフトレジスタ74に入力する
期間を制御するためのものであり、F/F75はVID
EOENABLEの立上がりでセットし、リード・アド
レス・カウンタ(2) 65のリップルゆキャリでリセ
ットするF/Fで、シフトレジスタ76に入力する期間
を制御するためのものである。I10ポート72はライ
トやアドレス拳カウンタ(1)63をアップ・カウント
で動かした時にどこまで計数したかCPUが読み取り確
認するためのIloである。I10レジスタ66、67
、69はライト◆アドレスカウンタ(1)63、リード
−アドレス拳カウンタ(1)64.(2)65にそれぞ
れプリセット値をCPUが与えるためのレジスタである
。I10レジスタ68はライト・アドレス・カウンタ(
1)63、リード・アドレス・カウンタ(2) 65に
アップφカウントかダウンカウントかをCPUが指定す
るためのもの、又アト1ノス・セレクタ(1)70.(
2)71にどちらのカウンタ値を選択するかCPUが指
定するためのもの、リード◆アドレス倦カウンタ(2)
65をライトクロックかリードクロックで動かすかを決
めるためのものと、継なぎを行うにあたってtest信
号を与えることによって1ライン分の画像データをCC
Dドライバ回路からシフト・メモリ回路に対し与えてく
れるようCPUが制御するためのものである。
この回路図に従い、継なぎを行うためにCCD 1系の
画像データを最下位より8ビツトずつ、CCD2系の画
像データを最上位より8ビツトずつ128ビット取り出
す動作を説明する。
画像データを最下位より8ビツトずつ、CCD2系の画
像データを最上位より8ビツトずつ128ビット取り出
す動作を説明する。
■CPUはまずライト・アドレス・カウンタ(1)63
をアップカウントモードに、■10レジスタ(1)66
にOをセットする。■I10レジスタ(4) 68のT
EST信号(マシンスタートに相当)として1個パルス
を与えることにより第10図のCCDドライバから1個
(7)VIDEOENABLE、倍率に応じたφ2クロ
ックが発生し、データがシフト・メモリ(1)57−1
.(2)57−2に与えられる。
をアップカウントモードに、■10レジスタ(1)66
にOをセットする。■I10レジスタ(4) 68のT
EST信号(マシンスタートに相当)として1個パルス
を与えることにより第10図のCCDドライバから1個
(7)VIDEOENABLE、倍率に応じたφ2クロ
ックが発生し、データがシフト・メモリ(1)57−1
.(2)57−2に与えられる。
■I10ポート72よりライト・アドレス・カウンタ(
1)63の値をCPUが取り込む。■ライト・アドレス
・カウンタ(1)63をダウンカウントモードに、リー
ド・アドレス・カウンタ(2)65をダウンカウントモ
ードにセットし、■10レジスタ(1)66に■で記憶
した値をプリセットし、110レジスタ(3)69に7
Hをプリセットする。■TEST信号に1個パルスを与
えVIDEOENABLEがなくなったらシフト・レジ
スタ74.76の8ビツトを順次メモリに取り込み記憶
する。■I10レジスタ(1) 66に(■の値−7H
)を、I10レジスタ(2)67にIOHをセットする
。■■を行う。■以下同様にしてI10レジスタ(1)
66に(■の値−77H)を、I10レジスタ(2)
67に7FHをセットし、TEST信号を与え、シフト
レジスタ74.76を読込むまで行う。以上継ぎ目補正
については同出願人による特願昭57−128073号
明細書に詳しい。
1)63の値をCPUが取り込む。■ライト・アドレス
・カウンタ(1)63をダウンカウントモードに、リー
ド・アドレス・カウンタ(2)65をダウンカウントモ
ードにセットし、■10レジスタ(1)66に■で記憶
した値をプリセットし、110レジスタ(3)69に7
Hをプリセットする。■TEST信号に1個パルスを与
えVIDEOENABLEがなくなったらシフト・レジ
スタ74.76の8ビツトを順次メモリに取り込み記憶
する。■I10レジスタ(1) 66に(■の値−7H
)を、I10レジスタ(2)67にIOHをセットする
。■■を行う。■以下同様にしてI10レジスタ(1)
66に(■の値−77H)を、I10レジスタ(2)
67に7FHをセットし、TEST信号を与え、シフト
レジスタ74.76を読込むまで行う。以上継ぎ目補正
については同出願人による特願昭57−128073号
明細書に詳しい。
第15図にトリミング像を任意のポイントを基準に任意
の倍率に変倍する画像編集を行う手法について図解する
。A図は原稿面、B図は拡大図、C図はシフト図である
。その画像編集の基本的手法は、■トリミング領域の座
標値と移動座標値と倍率とによって編集後の座標値を算
出する(A−C図)ものである。それは■トリミング領
域の座標値から主走査方向の座標値(X)、副走査方向
の座標値(y)のうち最小(原稿載置基準より)のもの
をCPUが判定しX。、yoとする。座標はmm単位で
キーにより入力されるので、又16ライン/mmなので
、Yo座標のライン数り。は(y o X16)となる
。又x□座標の情報量I0は(xox16)となる(A
図)。
の倍率に変倍する画像編集を行う手法について図解する
。A図は原稿面、B図は拡大図、C図はシフト図である
。その画像編集の基本的手法は、■トリミング領域の座
標値と移動座標値と倍率とによって編集後の座標値を算
出する(A−C図)ものである。それは■トリミング領
域の座標値から主走査方向の座標値(X)、副走査方向
の座標値(y)のうち最小(原稿載置基準より)のもの
をCPUが判定しX。、yoとする。座標はmm単位で
キーにより入力されるので、又16ライン/mmなので
、Yo座標のライン数り。は(y o X16)となる
。又x□座標の情報量I0は(xox16)となる(A
図)。
■編集後の領域座標値からX方向、y方向の最小のもの
をCPUが判定しX++7+とする(C図)。
をCPUが判定しX++7+とする(C図)。
■X(、と倍率とX、をベースに、シフト・メモリから
続出すリード・アドレス・カウンタにおける読出し開始
アドレスのプリセット値を決める(C図のアドレスA3
の算出)。この点を第15−1図により詳述する。これ
はシフト・メモリで2倍の拡大に供すべく (4752
X2)ビットがある。単純拡大した時メモリの情報量■
1は(XOX倍率X 16)ビットとなる。又、Xo座
標の倍率に応じたシフトメモリのアドレスA1は(A+
I+)となる。尚、A1はメモリの先頭アドレスでCO
Dのつなぎ補正時RAMに記憶されている。ところでy
。座標の倍率に応じたライン数L2は(Lo×倍率)と
なる。
続出すリード・アドレス・カウンタにおける読出し開始
アドレスのプリセット値を決める(C図のアドレスA3
の算出)。この点を第15−1図により詳述する。これ
はシフト・メモリで2倍の拡大に供すべく (4752
X2)ビットがある。単純拡大した時メモリの情報量■
1は(XOX倍率X 16)ビットとなる。又、Xo座
標の倍率に応じたシフトメモリのアドレスA1は(A+
I+)となる。尚、A1はメモリの先頭アドレスでCO
Dのつなぎ補正時RAMに記憶されている。ところでy
。座標の倍率に応じたライン数L2は(Lo×倍率)と
なる。
次にこの拡大像をxlにシフト点から出力すべ(シフト
メモリの読出し開始アドレスA3を求めるが、それはA
2+■2となる。尚I2はシフト座標Xlに応じた情報
量で、(x I X16)である。ところでy、座標の
ライン数L1はylX16である。
メモリの読出し開始アドレスA3を求めるが、それはA
2+■2となる。尚I2はシフト座標Xlに応じた情報
量で、(x I X16)である。ところでy、座標の
ライン数L1はylX16である。
次に■y0と倍率とylをベースに前述PRINTST
ART (給紙)信号の発生から光学系をスタートする
迄の又はVSYNK発生迄の発生間隔を決定する(L3
の算出)。即ちり、−L2がそれに対応する。この差が
+L3の時は5TART信号又はVSYNK信号を基準
より、L3×主走査サイクル(347,2μs)早く出
す。又−L3の時は5TART信号又はVSYNK信号
を上記より遅く出す。■編集の領域のみに画像を出力す
るために、主走査方向の画像データの一部のみをゲート
するためのスタートビットカウンタとエンドビットカウ
ンタを設ける。これは第13図の80.81に各々対応
する。
ART (給紙)信号の発生から光学系をスタートする
迄の又はVSYNK発生迄の発生間隔を決定する(L3
の算出)。即ちり、−L2がそれに対応する。この差が
+L3の時は5TART信号又はVSYNK信号を基準
より、L3×主走査サイクル(347,2μs)早く出
す。又−L3の時は5TART信号又はVSYNK信号
を上記より遅く出す。■編集の領域のみに画像を出力す
るために、主走査方向の画像データの一部のみをゲート
するためのスタートビットカウンタとエンドビットカウ
ンタを設ける。これは第13図の80.81に各々対応
する。
これはIloを介してゲートの為のカウントデータをプ
リセットする。フリップフロップ82はカウンタ80の
カウントアツプでセットされ、カウンタ81でリセット
される。第15−G図にその動作が示される。■トリミ
ング領域の座標値と倍率から副走査方向の変化点間のラ
イン数を算出する(D、 E。
リセットする。フリップフロップ82はカウンタ80の
カウントアツプでセットされ、カウンタ81でリセット
される。第15−G図にその動作が示される。■トリミ
ング領域の座標値と倍率から副走査方向の変化点間のラ
イン数を算出する(D、 E。
F図)。これはCPU でVIDEOENABLEをカ
ウントするこ1ト・により行う。図中Mが副走査方向の
変化点間のライン数、[Iが主走査方向のビット数、N
が変倍時の副走査方向の変化点間のライン数(N=MX
倍率)である。
ウントするこ1ト・により行う。図中Mが副走査方向の
変化点間のライン数、[Iが主走査方向のビット数、N
が変倍時の副走査方向の変化点間のライン数(N=MX
倍率)である。
■編集後のX方向座標値から■の変化点におけるスター
トピッ!・カウンタ80とエンドビットカウンタ81の
プリセット値を算出し、第15− IN図の如くセット
する。
トピッ!・カウンタ80とエンドビットカウンタ81の
プリセット値を算出し、第15− IN図の如くセット
する。
尚、トリミングがなく全面に画像を出力する場合に於て
も、このスター・トビットカウンタ80とエンドビット
カウンタ81を先端余白と分かり余白作成のために利用
する。初期化時は上と同様であるが、先端余白の2mm
X16ラインニ36ライン計数後は分離ベル)・かけ山
分をさ(プるためにスタートビットカウンタ80を7.
5mm X )6ビツ1−=120ビットにセットする
。
も、このスター・トビットカウンタ80とエンドビット
カウンタ81を先端余白と分かり余白作成のために利用
する。初期化時は上と同様であるが、先端余白の2mm
X16ラインニ36ライン計数後は分離ベル)・かけ山
分をさ(プるためにスタートビットカウンタ80を7.
5mm X )6ビツ1−=120ビットにセットする
。
第10−1図に原稿照明用光源及びレンズのシェーディ
ング補正するだめの構成を示す。シエ・−ディング補正
はコピー毎に光学系がホーム位置にあるとき以下のシー
ケンスで行う。まず蛍光灯を点灯しホ・−人位置HP上
にある第11図の811jlの主方向の標準白色または
灰色板を照射し、反射光がCCDに入力される。この時
回路に於いてスイッチ701は1側にしておきCCDか
ら光電変換された信号はAMP、A/D変換される。そ
して8画素毎にそのデータがサンプリングされてRAM
702に書込まれる。8画素毎にそうしている理由はR
AM702のメモリ容量を減らすためである。従っであ
る一画素のシエー・デングデータに基づき隣接する8画
素(白画素も含めて)の補正を行っている。
ング補正するだめの構成を示す。シエ・−ディング補正
はコピー毎に光学系がホーム位置にあるとき以下のシー
ケンスで行う。まず蛍光灯を点灯しホ・−人位置HP上
にある第11図の811jlの主方向の標準白色または
灰色板を照射し、反射光がCCDに入力される。この時
回路に於いてスイッチ701は1側にしておきCCDか
ら光電変換された信号はAMP、A/D変換される。そ
して8画素毎にそのデータがサンプリングされてRAM
702に書込まれる。8画素毎にそうしている理由はR
AM702のメモリ容量を減らすためである。従っであ
る一画素のシエー・デングデータに基づき隣接する8画
素(白画素も含めて)の補正を行っている。
次に光学系が原稿走査に移るとスイッチ701は2側に
なりCODのA/D変換された画像データは逐次乗算R
OM703にアドレス信号として入力されると伴にRA
M702の内容もCCDの信号8ビツトに付き1回読出
され、同じ(乗算ROM703にアドレス信号として入
力される。乗算ROM 703にはRAM702からの
入力値が例えば:1/4なる値であればROM 703
ではCCDからの入力値に4/:1の値を乗じた内容が
書込まれている。こねによって乗算ROM703ではR
AM702からの入力値に基づきCCDの信号を補正し
コンパレータ705へ出力する様になっている。又構成
上、標準板の中心に自動CCDつなぎ用の黒細線がある
ので、この部分の補正値はRAM702にシェーディン
グ値を書込む際にその近傍の値を書込む様になっている
。
なりCODのA/D変換された画像データは逐次乗算R
OM703にアドレス信号として入力されると伴にRA
M702の内容もCCDの信号8ビツトに付き1回読出
され、同じ(乗算ROM703にアドレス信号として入
力される。乗算ROM 703にはRAM702からの
入力値が例えば:1/4なる値であればROM 703
ではCCDからの入力値に4/:1の値を乗じた内容が
書込まれている。こねによって乗算ROM703ではR
AM702からの入力値に基づきCCDの信号を補正し
コンパレータ705へ出力する様になっている。又構成
上、標準板の中心に自動CCDつなぎ用の黒細線がある
ので、この部分の補正値はRAM702にシェーディン
グ値を書込む際にその近傍の値を書込む様になっている
。
又標準灰色板の反射光により蛍光灯を安定調光する。即
ちA / I)出力を基準値と比較し蛍光灯の点灯周期
を制御することで蛍光灯の光変動を防止できる。これは
上記シェーディング補正の前又は後で行う。
ちA / I)出力を基準値と比較し蛍光灯の点灯周期
を制御することで蛍光灯の光変動を防止できる。これは
上記シェーディング補正の前又は後で行う。
第10−2図に2値化回路を示す。ラッチ(1)801
とデイザROM704からの出力はセレクタ803で切
換えるようになっているが、これは操作部で写真原稿等
の指示入力があった時にCPUがデイザROM704か
らの出力をセレクトし、文字原稿等の指示入力があった
時にはラッチ(1) 801の出力をセレクトできるよ
うにするためのものである。操作部からの指示が文字原
稿等の指示にある時、CP Uはセレクタ803をラッ
チ(1) 801にセレクトし、前又は前々の主走査ラ
インのピークホールド値(第1O−3図)と操作部濃度
レバー104(第5図)値に基づきスライス1ノベルを
決定しラッチ(1) 801にセットする。これにより
地肌除去(AE)が行われる。操作部からの指示が写真
原稿等の場合CP Uはセレクタ803をデイザROM
704にする。このときCPUは操作部レバー104
値に基づき0−Fのデイザの種類をラッチ(2) 80
4にセットしてセ1.ノクトする。これはデイザエ1ノ
メントのレベル及びその配列が異なる。
とデイザROM704からの出力はセレクタ803で切
換えるようになっているが、これは操作部で写真原稿等
の指示入力があった時にCPUがデイザROM704か
らの出力をセレクトし、文字原稿等の指示入力があった
時にはラッチ(1) 801の出力をセレクトできるよ
うにするためのものである。操作部からの指示が文字原
稿等の指示にある時、CP Uはセレクタ803をラッ
チ(1) 801にセレクトし、前又は前々の主走査ラ
インのピークホールド値(第1O−3図)と操作部濃度
レバー104(第5図)値に基づきスライス1ノベルを
決定しラッチ(1) 801にセットする。これにより
地肌除去(AE)が行われる。操作部からの指示が写真
原稿等の場合CP Uはセレクタ803をデイザROM
704にする。このときCPUは操作部レバー104
値に基づき0−Fのデイザの種類をラッチ(2) 80
4にセットしてセ1.ノクトする。これはデイザエ1ノ
メントのレベル及びその配列が異なる。
又原稿走査に先立ちCCDのつなぎ毒をCP tJが算
出し画像データをつなぐことは前述したが、デイザのバ
タ・〜ンも左右でつなぐ必要があるので、Ci)Uは予
め算出したつなぎ債をラッチ(3) 807に廿ツトシ
その部分だけ主走査カウンタ(1)805の値がオフセ
ットされる。カウンタ(1)805は主走査クロックで
駆動される3ビツトカウンタで、カウンタ(2) 80
6は副走査クロック、例えばV I D E 0ENA
BLE信号で駆動される3ビツトカウンタである。この
ことがらデイザパターンは最大8×8のマトリクスであ
る。尚デイザROM704をRA Mとし、CPUによ
りO−Fの入力に応じてRAMのマトリクスエレメント
を設定することもできる。
出し画像データをつなぐことは前述したが、デイザのバ
タ・〜ンも左右でつなぐ必要があるので、Ci)Uは予
め算出したつなぎ債をラッチ(3) 807に廿ツトシ
その部分だけ主走査カウンタ(1)805の値がオフセ
ットされる。カウンタ(1)805は主走査クロックで
駆動される3ビツトカウンタで、カウンタ(2) 80
6は副走査クロック、例えばV I D E 0ENA
BLE信号で駆動される3ビツトカウンタである。この
ことがらデイザパターンは最大8×8のマトリクスであ
る。尚デイザROM704をRA Mとし、CPUによ
りO−Fの入力に応じてRAMのマトリクスエレメント
を設定することもできる。
第10−3図にAEの為の回路を示す。原稿地肌除去に
ついて、主走査ライン毎にCODからの画像信号のピー
ク値を検出する。即ち原稿の地肌は原稿照射したときそ
の原稿で最も反射光量が多いはずなので、COD出力の
ピーク値を各主走査ライン毎(1/ l 6 m mピ
ッチ)に検出しそのピーク値と最小値の中間のところに
スライスレベルを設定すれば必ず地肌は除去できる。そ
してこのスライスレベルをいつ設定するかであるが、ピ
ーク値検出が完了するのは主走査が終了しないと分から
ないので、基本的には前のラインのピーク値に基づき現
行のラインのスライスレベルを、前ラインの主走査完了
後設定することになる。画像に対する影響はない。
ついて、主走査ライン毎にCODからの画像信号のピー
ク値を検出する。即ち原稿の地肌は原稿照射したときそ
の原稿で最も反射光量が多いはずなので、COD出力の
ピーク値を各主走査ライン毎(1/ l 6 m mピ
ッチ)に検出しそのピーク値と最小値の中間のところに
スライスレベルを設定すれば必ず地肌は除去できる。そ
してこのスライスレベルをいつ設定するかであるが、ピ
ーク値検出が完了するのは主走査が終了しないと分から
ないので、基本的には前のラインのピーク値に基づき現
行のラインのスライスレベルを、前ラインの主走査完了
後設定することになる。画像に対する影響はない。
第1O−3図に従い乗算ROM703からシェーディン
グ補正された1画素目の画像データはラッチ904にラ
ッチされる。ラッチ後、ラッチデータと2画素目の画像
データはコンパレータ705によりて比較され、2画素
目のデータが1画素目のデータより大ならばポートA<
Bが出力しラッチ904にセットされ、そうでなければ
1画素目データがそのままラッチ904に残っている。
グ補正された1画素目の画像データはラッチ904にラ
ッチされる。ラッチ後、ラッチデータと2画素目の画像
データはコンパレータ705によりて比較され、2画素
目のデータが1画素目のデータより大ならばポートA<
Bが出力しラッチ904にセットされ、そうでなければ
1画素目データがそのままラッチ904に残っている。
以後同様な方法で主走査終了迄続けると最大値がラッチ
904に残っていることになる。このデータをI10ボ
ート906を介して主走査終了毎に読込む。この後CP
Uは直ちにスライスレベルを決定し、第10−2図のラ
ッチ(1)801にセットする。
904に残っていることになる。このデータをI10ボ
ート906を介して主走査終了毎に読込む。この後CP
Uは直ちにスライスレベルを決定し、第10−2図のラ
ッチ(1)801にセットする。
第17−1図にはリーダAの原稿台ガラス3上に原稿3
00が置かれている状態を示す。基本的には前述の如く
載置位置は決まっているが、図の如く斜めにも置ける。
00が置かれている状態を示す。基本的には前述の如く
載置位置は決まっているが、図の如く斜めにも置ける。
この場合原稿ガラス302上の基準座標SPからの主走
査方向をX1副走査方向をYとしたときの4点の座標(
X+、Yl)、(X2゜Y2)l (X31 Y3)
l (X41 Y4)をプリンタの前回転動作期間中
に、光学系を前走査して検出する。これにより原稿の大
きさや位置を判別できる。これによりマルチコピー中の
スキャナスキャンストロークを決めたり、所望カセット
を選択したりできる。原稿の置かれている領域外の画像
データは必ず黒データになる様に、原稿カバー4(第2
図)が鏡面処理されている。副走査はガラス面全域を行
うべ(、主走査、副走査を行い、その後引続きプリント
の為の走査を行う。この副走査速度はプリント時より速
い。
査方向をX1副走査方向をYとしたときの4点の座標(
X+、Yl)、(X2゜Y2)l (X31 Y3)
l (X41 Y4)をプリンタの前回転動作期間中
に、光学系を前走査して検出する。これにより原稿の大
きさや位置を判別できる。これによりマルチコピー中の
スキャナスキャンストロークを決めたり、所望カセット
を選択したりできる。原稿の置かれている領域外の画像
データは必ず黒データになる様に、原稿カバー4(第2
図)が鏡面処理されている。副走査はガラス面全域を行
うべ(、主走査、副走査を行い、その後引続きプリント
の為の走査を行う。この副走査速度はプリント時より速
い。
第17−2図の回路図に前記座標を検出する論理を示す
。前走査により2値化された画像データVIDEOはシ
フト−レジスタ301に8ビット単位で入力される。8
ビツト入力が完了した時点で、ゲート回路302は8ビ
ツトデータの全てが白画像かのチエツクを行い、Yes
ならば信号ライン303に1を出力する。原稿走査開始
後、最初の8ビツト白が現われた時F/F304がセッ
トする。このF/F304はVSYNC(画像先端信号
)によって予めリセットされている。以後、次のVSY
NCの来るまでセットし放しである。F/F304がセ
ットした時点でラッチF/F305にその時の主走査カ
ウンタ351(第1O−2図の主走査カウンタ805又
は専用カウンタ)の値がロードされる。これがX座標値
になる。又ラッチ306に、その時の副走査カウンタ3
52(第10−2図の副走査カウンタ806又は専用カ
ウンタ)の値がロードされる。これがY1座標値になる
。従ってP+(X+、Yl)が求まる。
。前走査により2値化された画像データVIDEOはシ
フト−レジスタ301に8ビット単位で入力される。8
ビツト入力が完了した時点で、ゲート回路302は8ビ
ツトデータの全てが白画像かのチエツクを行い、Yes
ならば信号ライン303に1を出力する。原稿走査開始
後、最初の8ビツト白が現われた時F/F304がセッ
トする。このF/F304はVSYNC(画像先端信号
)によって予めリセットされている。以後、次のVSY
NCの来るまでセットし放しである。F/F304がセ
ットした時点でラッチF/F305にその時の主走査カ
ウンタ351(第1O−2図の主走査カウンタ805又
は専用カウンタ)の値がロードされる。これがX座標値
になる。又ラッチ306に、その時の副走査カウンタ3
52(第10−2図の副走査カウンタ806又は専用カ
ウンタ)の値がロードされる。これがY1座標値になる
。従ってP+(X+、Yl)が求まる。
又信号303に1が出力する度に主走査カウンタ351
からの値をラッチ307にロードする。この値は直ちに
(次の8ビツトがシフトレジスタ301に入る迄にクラ
ッチ308に記憶される。最初の8ビツトの白が現われ
た時の主走査からの値がラッチ308にロードされると
、ラッチ310 (これはVSYNC時点で“0″にさ
れている)のデータとコンパレータ309で大小比較さ
れる。もしラッチ308のデータの方が大ならばラッチ
308のデータすなわちラッチ307のデータがラッチ
310にロードされる。
からの値をラッチ307にロードする。この値は直ちに
(次の8ビツトがシフトレジスタ301に入る迄にクラ
ッチ308に記憶される。最初の8ビツトの白が現われ
た時の主走査からの値がラッチ308にロードされると
、ラッチ310 (これはVSYNC時点で“0″にさ
れている)のデータとコンパレータ309で大小比較さ
れる。もしラッチ308のデータの方が大ならばラッチ
308のデータすなわちラッチ307のデータがラッチ
310にロードされる。
又、この時副走査カウンタ352の値がラッチ311に
ロードされる。この動作は次の8ビツトがシフト・レジ
スタ301に入る迄に処理される。この様にラッチ30
8とラッチ310のデータ比較を全画像領域について行
えば、ラッチ310には原稿領域X方向の最大値が残り
、この時のY方向の座標がラッチ31.1に残ることに
なる。これがI)3(X3゜Y 3 )座標である。
ロードされる。この動作は次の8ビツトがシフト・レジ
スタ301に入る迄に処理される。この様にラッチ30
8とラッチ310のデータ比較を全画像領域について行
えば、ラッチ310には原稿領域X方向の最大値が残り
、この時のY方向の座標がラッチ31.1に残ることに
なる。これがI)3(X3゜Y 3 )座標である。
F/F312は各主走査ライン毎に最初に8ビツト白が
現オ)れた時点でセン]・するF 、/ Fで水平同期
信づ■l5YNCでリセットされ最初の8ビット白でセ
ットし、次のHS Y N Cまで保持する。このF/
F312がセットする時点で主走査カウンタ35uの値
をラッチ313にセットし、次のX(S ¥ N C迄
の間にラッチ314にロードする。そしてラッチ315
とコンパレータ316で大小比較される。ラッチ315
にはVSYNC発生時点でX方向の最大値がプリセット
されている。もしラッチ315のデータの方がラッチ3
14のデータより大きいならば信号317がアクティブ
になり、ラッチ314すなわちラッチ313のデータが
ラッチ315にロードされる。この動作はH3YNC−
H3YNC間で行われる。以上の比較動作を全画像領域
について行うとラッチ315には原稿座標のX方向の最
小値が残ることになる。
現オ)れた時点でセン]・するF 、/ Fで水平同期
信づ■l5YNCでリセットされ最初の8ビット白でセ
ットし、次のHS Y N Cまで保持する。このF/
F312がセットする時点で主走査カウンタ35uの値
をラッチ313にセットし、次のX(S ¥ N C迄
の間にラッチ314にロードする。そしてラッチ315
とコンパレータ316で大小比較される。ラッチ315
にはVSYNC発生時点でX方向の最大値がプリセット
されている。もしラッチ315のデータの方がラッチ3
14のデータより大きいならば信号317がアクティブ
になり、ラッチ314すなわちラッチ313のデータが
ラッチ315にロードされる。この動作はH3YNC−
H3YNC間で行われる。以上の比較動作を全画像領域
について行うとラッチ315には原稿座標のX方向の最
小値が残ることになる。
これがX2である。又、信号ライン317が出力する時
、副走査カウンタ352からの値がラッチ318にロー
ドされる。これがY2になる。
、副走査カウンタ352からの値がラッチ318にロー
ドされる。これがY2になる。
ラッチ319と320は全画像領域において8ビツト白
が現われる度にその時の主走査カウンタ351の値と副
走査カウンタ352の値がロードされる。
が現われる度にその時の主走査カウンタ351の値と副
走査カウンタ352の値がロードされる。
従って、原稿前走査完了時では最後に8ビ・ソト白が現
わ第1た時点でのカウント値がカウンタに残−)でいる
ことになる。これが(X4.Y、)である〜以上の8つ
のラッチ(306,311,320,318゜305.
3XO,315,319)のデータラインは第61図の
CPUのパスラインBUSに接続され、CPUは前走査
終了時にこのデー・夕を読み込むことになる。
わ第1た時点でのカウント値がカウンタに残−)でいる
ことになる。これが(X4.Y、)である〜以上の8つ
のラッチ(306,311,320,318゜305.
3XO,315,319)のデータラインは第61図の
CPUのパスラインBUSに接続され、CPUは前走査
終了時にこのデー・夕を読み込むことになる。
そして、これらのデータのうち、X 2+ X3+”
l + Y4の領域が原稿領域として判別し、前述
したトリミング処理をプリントのための原稿走査時に行
うようになっている。即ち原稿の座標成分のx2.x3
.y、、y4によって点線の、原稿位ff1Pi〜P4
を囲む長方形の座標が認識でき、従ってそれに対応した
サイズのシートが少な(とも必要であることが分かる。
l + Y4の領域が原稿領域として判別し、前述
したトリミング処理をプリントのための原稿走査時に行
うようになっている。即ち原稿の座標成分のx2.x3
.y、、y4によって点線の、原稿位ff1Pi〜P4
を囲む長方形の座標が認識でき、従ってそれに対応した
サイズのシートが少な(とも必要であることが分かる。
従って第1の例としてプリンタからのカセツI・サイズ
データと原稿サイズデータを比較し、原稿サイズに近い
方のカセットを選択する。それは第17−3図の如きC
P Uのフローによる。座標Y4とY、との間の距離Δ
yを算出しくステップl)、それがA4ザイズに相当す
るものより小さいか否かを比較しくステップ2)、小さ
い場合A4カセットを選択すべくプリンタにA4Cのデ
ータを出力する(ステップ3)。大きい場合かつB4サ
イズより小さい場合B4カセットを、更にB4サイズよ
り大きい場合A3カセットを選択すべく出力する(ステ
ップ4゜5)。プリンタB側のCPUはこれらのデータ
(S。
データと原稿サイズデータを比較し、原稿サイズに近い
方のカセットを選択する。それは第17−3図の如きC
P Uのフローによる。座標Y4とY、との間の距離Δ
yを算出しくステップl)、それがA4ザイズに相当す
るものより小さいか否かを比較しくステップ2)、小さ
い場合A4カセットを選択すべくプリンタにA4Cのデ
ータを出力する(ステップ3)。大きい場合かつB4サ
イズより小さい場合B4カセットを、更にB4サイズよ
り大きい場合A3カセットを選択すべく出力する(ステ
ップ4゜5)。プリンタB側のCPUはこれらのデータ
(S。
DATAラインを介する)に従って、2つのカセットか
ら既に得られているサイズ信号と各々比較して該当する
ものがある場合、該当するカセットから給紙ずべく制御
し、ない場合は警告をすべくり一ダA側にその旨のデー
タを送り返す。リーダAはその旨を表示する。又プリン
タB側は紙先端と座標Y1とが同期するようレジストロ
ーラ18の給紙制御がなされる。標準モードではリーダ
Aからの信号VSYNC(前述画先セン4!J37bと
同期)でレジストローラ18を作動するが、この場合、
前述トリミングシフトの場合と同様この信号と画先セン
サ37bからの信号との間にY、に相当する時間を設け
ることでなされる。また、各カセットはリーダの基準位
置sp側に対応した位置を基準に装填されるので、主走
査方向についてX、たけイメージ出力をシフトさせる。
ら既に得られているサイズ信号と各々比較して該当する
ものがある場合、該当するカセットから給紙ずべく制御
し、ない場合は警告をすべくり一ダA側にその旨のデー
タを送り返す。リーダAはその旨を表示する。又プリン
タB側は紙先端と座標Y1とが同期するようレジストロ
ーラ18の給紙制御がなされる。標準モードではリーダ
Aからの信号VSYNC(前述画先セン4!J37bと
同期)でレジストローラ18を作動するが、この場合、
前述トリミングシフトの場合と同様この信号と画先セン
サ37bからの信号との間にY、に相当する時間を設け
ることでなされる。また、各カセットはリーダの基準位
置sp側に対応した位置を基準に装填されるので、主走
査方向についてX、たけイメージ出力をシフトさせる。
これは前述トリミングシフトの場合と同様リードアドレ
スカウンタのプリセットの手法により行う。以上の制御
モードは前述エトセトラキーにより設定される表示対応
のシフトキーにより選択されるが、専用キーを設け、そ
れを入力作動することによってもなし得る。
スカウンタのプリセットの手法により行う。以上の制御
モードは前述エトセトラキーにより設定される表示対応
のシフトキーにより選択されるが、専用キーを設け、そ
れを入力作動することによってもなし得る。
第2の例として前述オート指令を入力しておくことによ
り、この部分をカセットのシートに適合する様な大きさ
に変倍を施してプリントすることができる。これはプリ
ンタの選択されたカセットのサイズ信号がS、DATA
ラインを介してリーダに送られるので、この信号により
第16図の前述の如き手順で、トリミング、シフト、変
倍を順次行って所望のコピーを得ることができる。即ち
オートlは、第17−4図の如くカセットシートのX方
向、Y方向のサイズPx、Pyに対する原稿のX方向、
Y方向のサイズΔX、Δyの各々の比率mx、myを求
める(ステップ11〜14)。そして比率の小さい方を
X、Yに関する共通の倍率としてRAMにセットしくス
テップ15〜17)、前述の変倍処置を行う。
り、この部分をカセットのシートに適合する様な大きさ
に変倍を施してプリントすることができる。これはプリ
ンタの選択されたカセットのサイズ信号がS、DATA
ラインを介してリーダに送られるので、この信号により
第16図の前述の如き手順で、トリミング、シフト、変
倍を順次行って所望のコピーを得ることができる。即ち
オートlは、第17−4図の如くカセットシートのX方
向、Y方向のサイズPx、Pyに対する原稿のX方向、
Y方向のサイズΔX、Δyの各々の比率mx、myを求
める(ステップ11〜14)。そして比率の小さい方を
X、Yに関する共通の倍率としてRAMにセットしくス
テップ15〜17)、前述の変倍処置を行う。
従ってシートの一方向を基準にしたオート変倍のコピー
が得られる。オート2は、第17−5図の如く、シート
のX、Y方向に対する原稿のX、Y方向の各比率を求め
(ステップ21.22.24.25)、X方向の倍率、
Y方向の倍率を各々独立にセットする(ステップ23.
26)。従ってシート−杯に原稿像をコピーできる。そ
れらオート1.2はトリミング座標を指定して行うオー
ト変倍においても同様に実行できる。
が得られる。オート2は、第17−5図の如く、シート
のX、Y方向に対する原稿のX、Y方向の各比率を求め
(ステップ21.22.24.25)、X方向の倍率、
Y方向の倍率を各々独立にセットする(ステップ23.
26)。従ってシート−杯に原稿像をコピーできる。そ
れらオート1.2はトリミング座標を指定して行うオー
ト変倍においても同様に実行できる。
第3の例として原稿の傾き警告ができる。即ち第17−
6図の如<PI−P4のX、、X2が、X3゜X4が、
Yl、Y3が、” 2 + ” 4が各々等しい(数
ビットの差がある位)か否かを判断しくステップ31〜
34)、否のとき警告表示を出す(ステップ36)。但
し、プリント動作は可能とする。以上のフローチャート
はリーグのCPUにより処理されるプログラムフローで
ある。
6図の如<PI−P4のX、、X2が、X3゜X4が、
Yl、Y3が、” 2 + ” 4が各々等しい(数
ビットの差がある位)か否かを判断しくステップ31〜
34)、否のとき警告表示を出す(ステップ36)。但
し、プリント動作は可能とする。以上のフローチャート
はリーグのCPUにより処理されるプログラムフローで
ある。
尚、第15−L図に前述トリミング、変倍、シフトの手
順をフローチャートで示す。シフトのある場合に限りX
。+Yo点に関して先ず処置を行ったが(第15−J図
)、シフト(移動)のない場合順次箱15−に図の如く
、Xo 、yo →Xs+Y+sにより第13図のスタ
ートビットカウンタ80.エンドドツトカウンタ81の
制御をしてトリミング外を白とすることができる。この
場合トリミング可能なエリアは直線で囲まれた1つの領
域であるから、y軸方向に長方形に分割される領域指定
をxy座標で対角線の2点を指定することにより行う。
順をフローチャートで示す。シフトのある場合に限りX
。+Yo点に関して先ず処置を行ったが(第15−J図
)、シフト(移動)のない場合順次箱15−に図の如く
、Xo 、yo →Xs+Y+sにより第13図のスタ
ートビットカウンタ80.エンドドツトカウンタ81の
制御をしてトリミング外を白とすることができる。この
場合トリミング可能なエリアは直線で囲まれた1つの領
域であるから、y軸方向に長方形に分割される領域指定
をxy座標で対角線の2点を指定することにより行う。
尚、同一原稿に対して3分割を最大値とする。単位はm
mで入力する。
mで入力する。
つまり(XOYOI XIYI)+(X2Y21X3
Y3)+ (X4Y41 X5y5)となる処理を順
次行う。これはマニュアルシフト、オートにした場合も
同様前述の如く座標変換してVIDEO出力の制御を行
う。
Y3)+ (X4Y41 X5y5)となる処理を順
次行う。これはマニュアルシフト、オートにした場合も
同様前述の如く座標変換してVIDEO出力の制御を行
う。
第13図において、90.91は画像領域を決めるため
の排他オアゲート、OFはそれを制御する信号で、1の
ときSTカウンタ、ENカウンタで決まるワク内をマス
クし、外を出力画像とし、0のときはそのワク内を出力
画像としワタ外をマスクする。92は先のイメージデー
タを出力制御するアンドゲート、93は前述マスクを黒
として出力するか、白として出力するかを決めるための
アンドゲート、BBはそれを制御する信号で、lのとき
黒、0のとき白を出力する。95はゲート92.93に
より出力されるイメージ出力をVIDEOとして出力す
るオアゲート、94はイメージデータを白黒反転制御す
る排他オアゲート、INはそれを制御する信号でlのと
きオリジナルの化イメージ、0のとき反転させる。各信
号は、CPUがシフトキーにより、マスキング、白、黒
、ネガの入力のあったことを判定して出力される。
の排他オアゲート、OFはそれを制御する信号で、1の
ときSTカウンタ、ENカウンタで決まるワク内をマス
クし、外を出力画像とし、0のときはそのワク内を出力
画像としワタ外をマスクする。92は先のイメージデー
タを出力制御するアンドゲート、93は前述マスクを黒
として出力するか、白として出力するかを決めるための
アンドゲート、BBはそれを制御する信号で、lのとき
黒、0のとき白を出力する。95はゲート92.93に
より出力されるイメージ出力をVIDEOとして出力す
るオアゲート、94はイメージデータを白黒反転制御す
る排他オアゲート、INはそれを制御する信号でlのと
きオリジナルの化イメージ、0のとき反転させる。各信
号は、CPUがシフトキーにより、マスキング、白、黒
、ネガの入力のあったことを判定して出力される。
即ちマスク信号lの場合STカウンタのアップでフリフ
ロ82のQが!となるとゲート90の出力が0となって
、ゲート92はENカウンタがアップする迄つまりQが
0となる迄ゲート92の出力はない。
ロ82のQが!となるとゲート90の出力が0となって
、ゲート92はENカウンタがアップする迄つまりQが
0となる迄ゲート92の出力はない。
つまりマスクされる。替わりにゲート91の出力はその
間lなので黒/白信号BBを1の場合ゲート93はlで
あり、従ってイメージ出力ゲート95はlを続けて出力
する。つまりマスクされる。逆に0F−1、BB=0と
すると白マスクされる。また0F=0とするとゲート9
0. 91の出力が各々その間1.0となるので、BB
=1とするとトリミング外が黒、0FF=0、BB=0
とするとトリミング外が白となる。
間lなので黒/白信号BBを1の場合ゲート93はlで
あり、従ってイメージ出力ゲート95はlを続けて出力
する。つまりマスクされる。逆に0F−1、BB=0と
すると白マスクされる。また0F=0とするとゲート9
0. 91の出力が各々その間1.0となるので、BB
=1とするとトリミング外が黒、0FF=0、BB=0
とするとトリミング外が白となる。
第18図−1図及び第18−2図は小さいオリジナルの
又はオリジナルのトリミングしたものをシートの略中央
に移動してプリント(センタリング)させるための説明
図とCPUによる制御フロー図である。即ち前述の如く
して斜線部のトリミング座標の最大値と最小値(TXM
AX、TYMAX)、(TXMIN、TYMIN)とし
てセットする(1)。これは前述座標検知によってセッ
トすることもてきる。次にシー1−に合うX、 Y方
向の倍率を決める。
又はオリジナルのトリミングしたものをシートの略中央
に移動してプリント(センタリング)させるための説明
図とCPUによる制御フロー図である。即ち前述の如く
して斜線部のトリミング座標の最大値と最小値(TXM
AX、TYMAX)、(TXMIN、TYMIN)とし
てセットする(1)。これは前述座標検知によってセッ
トすることもてきる。次にシー1−に合うX、 Y方
向の倍率を決める。
これはサブルーチンオー )−Ar1の手法によりMX
。
。
MYとしC求まる(2)。尚X、 Y方向に任意の倍
率選択すべく前述の如くテンキーにとりMX、MYを決
めることもできるし、又サブルーチンATIによって決
めることもできる。次にシートのX方向、Y方向の長さ
をPS−X、PS=YとしてRAMにせツトする。これ
はプリンタからのデータにより決まる(3)。これらの
データを用いてセンタリングの為の移動座標1’XM、
TYMを求める(4)。つまりX方向のトリミング中の
変倍した長さをうノートの長さから差し引いてその結果
を1/2するとX方向座標TXMが求まる。同様にY方
向のTYMが求まる。そのTXM、TYMが正の場合に
限り有効とみなし、負の場合は警告を出す(5)。その
後は前述の第 15−、 A図−第15−に図の方法に
従う。
率選択すべく前述の如くテンキーにとりMX、MYを決
めることもできるし、又サブルーチンATIによって決
めることもできる。次にシートのX方向、Y方向の長さ
をPS−X、PS=YとしてRAMにせツトする。これ
はプリンタからのデータにより決まる(3)。これらの
データを用いてセンタリングの為の移動座標1’XM、
TYMを求める(4)。つまりX方向のトリミング中の
変倍した長さをうノートの長さから差し引いてその結果
を1/2するとX方向座標TXMが求まる。同様にY方
向のTYMが求まる。そのTXM、TYMが正の場合に
限り有効とみなし、負の場合は警告を出す(5)。その
後は前述の第 15−、 A図−第15−に図の方法に
従う。
第19図に1、(1)XY変倍、(2)白マスク、(3
)黒マスク、(4)白枠トリミング、(5)黒枠トリミ
ング、(6)白枠トリミング士移動先指定士テンキー倍
率指定、(7)白枠トリミング士センタリングモテンギ
ー倍率指定、(8)原稿位置自動検知−F原点(sp)
移動+オート変倍(Ar1)の例を示す。
)黒マスク、(4)白枠トリミング、(5)黒枠トリミ
ング、(6)白枠トリミング士移動先指定士テンキー倍
率指定、(7)白枠トリミング士センタリングモテンギ
ー倍率指定、(8)原稿位置自動検知−F原点(sp)
移動+オート変倍(Ar1)の例を示す。
第20−1図、第20−2図はプラテン上にブック原稿
を開いたまま右、左ページを各々独立に、又は、続けて
読取って、1枚又は2枚のシートにプリントする説明図
と制御フロー図である。まず、第20−1図にて原稿を
前スキャンして原稿のサイズ(XI、 Yl)を前述の
如くして検出座標から判定する(1)。本スキャンを行
いYl−Y2111の1/2の座標点で光学ユニットを
反転して戻す。つまり左半分をまず読取ってYlからl
/2の分をプリントアウトする(2)。次に第2の本ス
キャンをY2の点迄行い反転し、光学系を戻す。この場
合1/2からY2の分をプリントする(3)。
を開いたまま右、左ページを各々独立に、又は、続けて
読取って、1枚又は2枚のシートにプリントする説明図
と制御フロー図である。まず、第20−1図にて原稿を
前スキャンして原稿のサイズ(XI、 Yl)を前述の
如くして検出座標から判定する(1)。本スキャンを行
いYl−Y2111の1/2の座標点で光学ユニットを
反転して戻す。つまり左半分をまず読取ってYlからl
/2の分をプリントアウトする(2)。次に第2の本ス
キャンをY2の点迄行い反転し、光学系を戻す。この場
合1/2からY2の分をプリントする(3)。
第20−2図のフローにおいて、まずブックモードの指
定がソフトキーで入力されると、コピーキーの入力時前
スキャンしてサイズ検出する原稿サイズ検出フラグをセ
ットする。次に要求コピーが左のみか(1)、右のみか
(2)、左右両方をシート−枚にプリントするか(3)
、上述第20−、−1図の如く左右別々に順次プリン!
・か(4)、判断する。これはソフトキーの入力をCP
Uが判断することによる。
定がソフトキーで入力されると、コピーキーの入力時前
スキャンしてサイズ検出する原稿サイズ検出フラグをセ
ットする。次に要求コピーが左のみか(1)、右のみか
(2)、左右両方をシート−枚にプリントするか(3)
、上述第20−、−1図の如く左右別々に順次プリン!
・か(4)、判断する。これはソフトキーの入力をCP
Uが判断することによる。
左のみの場合トリミング座標のYMINをYlとしてY
MAXを(Yl十Y2)Xo、5を演算して求める。
MAXを(Yl十Y2)Xo、5を演算して求める。
つまりブックの中心(とじ目)が求まる(5)。次に前
述センタリングを施す(6)。次1.7光学ユニットの
反転位置Pを(¥l+Y2)Xo、5として求め若干の
余裕分子をプラスする(7)。これらデ・−タはRAM
にセットされる。このようにして求めた座標に従って左
半分のイメージをシート中央にプリントできる。
述センタリングを施す(6)。次1.7光学ユニットの
反転位置Pを(¥l+Y2)Xo、5として求め若干の
余裕分子をプラスする(7)。これらデ・−タはRAM
にセットされる。このようにして求めた座標に従って左
半分のイメージをシート中央にプリントできる。
右のみの場合トリミング座標のYMINを(Yl十Y2
)Xo、5とし、YMAXをY2とする(8)。
)Xo、5とし、YMAXをY2とする(8)。
次にセンタリング(9)を施し反転p (io)を求め
る。
る。
左と右を同シートにプリントする場合は通常のYl。Y
2のトリミングと同じ様に座標を求め(11)、センタ
リング(12)を施し、反転Pを求める(13)。
2のトリミングと同じ様に座標を求め(11)、センタ
リング(12)を施し、反転Pを求める(13)。
又、左と右を順次別のシートにプリントする場合、−に
述の左のみの場合と右のみの場合を順次行ってデータセ
ットする(14)。即ち、2サイクル分のデータを記憶
する。コピーキーをオンするとBKモードか否かを判定
し、BKのとき前スキャンを行い、各モー ドに応じ座
標データを記憶するが、前スキャン終了後(右+左)モ
ードのときまず左のみのデータをRAMから読出して前
述アドレスカウンタのプリセット制御、スキャナのシー
ケンス制御を行って1枚目のプリントを行う。スキャン
終了しホーム位置に戻るとCPUは(右+左)モ・−ド
が設定されたままか否かをRAMデータから判定し、こ
のモードのときは右方のデータを読出して上記制御を行
って2枚目のプリントを実行する。
述の左のみの場合と右のみの場合を順次行ってデータセ
ットする(14)。即ち、2サイクル分のデータを記憶
する。コピーキーをオンするとBKモードか否かを判定
し、BKのとき前スキャンを行い、各モー ドに応じ座
標データを記憶するが、前スキャン終了後(右+左)モ
ードのときまず左のみのデータをRAMから読出して前
述アドレスカウンタのプリセット制御、スキャナのシー
ケンス制御を行って1枚目のプリントを行う。スキャン
終了しホーム位置に戻るとCPUは(右+左)モ・−ド
が設定されたままか否かをRAMデータから判定し、こ
のモードのときは右方のデータを読出して上記制御を行
って2枚目のプリントを実行する。
以上の場合オー ト変倍を施さず原稿以外の領域を黒又
は白とすることもできる。以上の各モードでは、前述の
如くスキャナのスタートタイミング又はプリンタ側のシ
ート給紙のレジストタイミングをセンタリング等による
情報量に応じて遅らしたり早めにしたりすることにより
、適正位置に像再生する。
は白とすることもできる。以上の各モードでは、前述の
如くスキャナのスタートタイミング又はプリンタ側のシ
ート給紙のレジストタイミングをセンタリング等による
情報量に応じて遅らしたり早めにしたりすることにより
、適正位置に像再生する。
尚、原稿座標Yl、Y2をテンキー又はサイズキーを使
ってマニュアル入力することもできる。又主走査方向は
自動検知、キー人力で求めたXI、 X2により単に
センタリングのみを行うこともできる。
ってマニュアル入力することもできる。又主走査方向は
自動検知、キー人力で求めたXI、 X2により単に
センタリングのみを行うこともできる。
このようにしてリアルタイムで本の右、左頁を本を移動
することなく適正変倍してプリントでき、コピー操作を
極めて容易にできるものである。又シートの中央部にプ
リントでき、又余分な情報を任意にカットできるので、
極めてコピー品質を高くできる。又リーダによる読取り
完了前にプリントを開始でき各編集を行ったにも拘らず
コピー速度を際めて高くできる。又他プリンタへの送信
モードの場合CCUのコマンド制御によりリーグ付属の
プリンタに同時にイメージデータを送る様構成したので
伝送用読取像のモニタができる。又プロトコルラインと
リーダのCPUを接続し各プリンタ端末の情況認識をC
PUが行った上で正常のとき上記各種編集、画質制御を
行って、イメージデータを付属プリンタを含む複数プリ
ンタに伝送するので、誤りなく再生画質等のチエツクが
できる。
することなく適正変倍してプリントでき、コピー操作を
極めて容易にできるものである。又シートの中央部にプ
リントでき、又余分な情報を任意にカットできるので、
極めてコピー品質を高くできる。又リーダによる読取り
完了前にプリントを開始でき各編集を行ったにも拘らず
コピー速度を際めて高くできる。又他プリンタへの送信
モードの場合CCUのコマンド制御によりリーグ付属の
プリンタに同時にイメージデータを送る様構成したので
伝送用読取像のモニタができる。又プロトコルラインと
リーダのCPUを接続し各プリンタ端末の情況認識をC
PUが行った上で正常のとき上記各種編集、画質制御を
行って、イメージデータを付属プリンタを含む複数プリ
ンタに伝送するので、誤りなく再生画質等のチエツクが
できる。
以上説明した様に、本発明によると、原稿台上における
原稿の大きさ又は位置を検知し、検知された原稿の大き
さ又は位置に従って原稿走査領域を制御するので、原稿
画像を欠落なし、また、効率的に走査可能となる。
原稿の大きさ又は位置を検知し、検知された原稿の大き
さ又は位置に従って原稿走査領域を制御するので、原稿
画像を欠落なし、また、効率的に走査可能となる。
第1図は本発明が適用できる画像処理装置の断面図、第
2図はドキュメントホルダの斜視図、第3図は第1図の
装置の断面図、第4−1図及び第4−2図は第1図の装
置を接続したローカルネットワークのブロック図、第5
図は第1図の操作部平面図、第6−1図は第1図の画像
処理装置における回路ブロック図、第6−2図はフロー
チャート図、第7図。 第8図及び第9図は第6−1図の動作タイムチャート図
、第10−1図、第10−2図、第10−3図。 第10−4図及び第13図は第6図における回路図、第
11図及び第12図はCCDの継ぎ目補正の説明図、第
14−1図及び第14−2図は主、副走査の説明図、第
15−A図〜第15−F図、第15−H図、第15−1
図及び第15−に図は画像変換制御を示す説明図、第1
5−G図は第13図の動作タイムチャート図、第15−
1図及び第15−L図は画像編集による制御フローチャ
ート図、第16図及び第19図は画像変換の一例図、第
17−1図は座標認識の説明図、第17−2図は座標認
識の回路図、第17−3図〜第17−6図は認識による
制御フローチャート図、第1s−i図及び第20−1図
は画像変換の他の例の説明図、第18−2図及び第20
−2図はそのフローチャート図である。 図中Aはリーグ部、Bはプリンタ部である。 第74−7図 掲/4−2図 くコM(5−前側) 第15−6図 第15−H暖 図 (b) (C) (ラン 一−二一一一つ l唱 R8台
2図はドキュメントホルダの斜視図、第3図は第1図の
装置の断面図、第4−1図及び第4−2図は第1図の装
置を接続したローカルネットワークのブロック図、第5
図は第1図の操作部平面図、第6−1図は第1図の画像
処理装置における回路ブロック図、第6−2図はフロー
チャート図、第7図。 第8図及び第9図は第6−1図の動作タイムチャート図
、第10−1図、第10−2図、第10−3図。 第10−4図及び第13図は第6図における回路図、第
11図及び第12図はCCDの継ぎ目補正の説明図、第
14−1図及び第14−2図は主、副走査の説明図、第
15−A図〜第15−F図、第15−H図、第15−1
図及び第15−に図は画像変換制御を示す説明図、第1
5−G図は第13図の動作タイムチャート図、第15−
1図及び第15−L図は画像編集による制御フローチャ
ート図、第16図及び第19図は画像変換の一例図、第
17−1図は座標認識の説明図、第17−2図は座標認
識の回路図、第17−3図〜第17−6図は認識による
制御フローチャート図、第1s−i図及び第20−1図
は画像変換の他の例の説明図、第18−2図及び第20
−2図はそのフローチャート図である。 図中Aはリーグ部、Bはプリンタ部である。 第74−7図 掲/4−2図 くコM(5−前側) 第15−6図 第15−H暖 図 (b) (C) (ラン 一−二一一一つ l唱 R8台
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 複数の原稿が載置可能な原稿台と、 前記原稿台に載置された複数の原稿を順次走査する走査
手段と、 前記原稿台上における原稿の大きさ又は位置を検知する
検知手段と、 前記検知手段により検知された原稿の大きさ又は位置に
従って前記走査手段の原稿走査領域を制御する制御手段
とを有することを特徴とする像処理装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1274289A JPH0754960B2 (ja) | 1989-10-20 | 1989-10-20 | 像処理装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1274289A JPH0754960B2 (ja) | 1989-10-20 | 1989-10-20 | 像処理装置 |
Related Parent Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP57185286A Division JPH0754958B2 (ja) | 1982-10-08 | 1982-10-21 | 像処理装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH02161868A true JPH02161868A (ja) | 1990-06-21 |
| JPH0754960B2 JPH0754960B2 (ja) | 1995-06-07 |
Family
ID=17539574
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1274289A Expired - Lifetime JPH0754960B2 (ja) | 1989-10-20 | 1989-10-20 | 像処理装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0754960B2 (ja) |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5753769A (ja) * | 1980-09-17 | 1982-03-30 | Mita Ind Co Ltd | Seidenshashinfukushaki |
| JPS5974774A (ja) * | 1982-10-21 | 1984-04-27 | Canon Inc | 像処理装置 |
-
1989
- 1989-10-20 JP JP1274289A patent/JPH0754960B2/ja not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5753769A (ja) * | 1980-09-17 | 1982-03-30 | Mita Ind Co Ltd | Seidenshashinfukushaki |
| JPS5974774A (ja) * | 1982-10-21 | 1984-04-27 | Canon Inc | 像処理装置 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH0754960B2 (ja) | 1995-06-07 |
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