JPH02197863A - 記録装置のユーザインターフェース - Google Patents
記録装置のユーザインターフェースInfo
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- JPH02197863A JPH02197863A JP1017381A JP1738189A JPH02197863A JP H02197863 A JPH02197863 A JP H02197863A JP 1017381 A JP1017381 A JP 1017381A JP 1738189 A JP1738189 A JP 1738189A JP H02197863 A JPH02197863 A JP H02197863A
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Landscapes
- Accessory Devices And Overall Control Thereof (AREA)
- Control Or Security For Electrophotography (AREA)
- Facsimiles In General (AREA)
- Controls And Circuits For Display Device (AREA)
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】
[産業上の利用分野コ
本発明は、複写機やファクンミリ装置、プリンタ等の記
録81に係り、特に、誰にでも簡単に使いこなせるよう
に構築された記録装置のユーザインターフェースに関す
るものである。
録81に係り、特に、誰にでも簡単に使いこなせるよう
に構築された記録装置のユーザインターフェースに関す
るものである。
[従来の技術]
近年、複写機等の記録装置では、コンピュータの導入に
より高度な制御技術、データ処理技術を駆使するように
なったため、利用できる機能も多様化し、またそのため
の機能選択や機能実行の条件設定に多くの且つ種々の操
作が必要になる。オペレータにとっては、覚える操作の
種類が多く、操作が煩雑になるために操作手順の間違い
や誤操作が発生しやすくなる。そこで、できるだけオペ
レータの操作を容易にするために、従来の記録装置にお
いては、ユーザインターフェース(以下、tJIと記す
。)としてコンソールパネルが採用されていた。コンソ
ールパネルには、操作選択のための各種のキースイッチ
やテンキー等の操作手段が設けられ、更にキー操作によ
る選択、設定状態、操作案内のメツセージを表示する表
示ランプや表示器が設けられている。
より高度な制御技術、データ処理技術を駆使するように
なったため、利用できる機能も多様化し、またそのため
の機能選択や機能実行の条件設定に多くの且つ種々の操
作が必要になる。オペレータにとっては、覚える操作の
種類が多く、操作が煩雑になるために操作手順の間違い
や誤操作が発生しやすくなる。そこで、できるだけオペ
レータの操作を容易にするために、従来の記録装置にお
いては、ユーザインターフェース(以下、tJIと記す
。)としてコンソールパネルが採用されていた。コンソ
ールパネルには、操作選択のための各種のキースイッチ
やテンキー等の操作手段が設けられ、更にキー操作によ
る選択、設定状態、操作案内のメツセージを表示する表
示ランプや表示器が設けられている。
その1例を第49図に示す。第49図(a)は複写機の
平面図であり、プラテンガラス800の手前にコンソー
ルパネル801が配置され、図示しないが液晶表示装置
等を用いた表示部およびテンキー スタートキー、用紙
サイズ、倍率等各種の設定を行うためのキーが設けられ
ている。
平面図であり、プラテンガラス800の手前にコンソー
ルパネル801が配置され、図示しないが液晶表示装置
等を用いた表示部およびテンキー スタートキー、用紙
サイズ、倍率等各種の設定を行うためのキーが設けられ
ている。
また、同図(b)に示すようなものも提案されている。
これは複写機本体802の手前側にコンソールパネルが
配置されていることは同図(a)に示すものと同様であ
るが、803と804の二つのパネル部に分割されてい
る。パネル部803は、表示部およびコピーをとるため
に通常よく使用するテンキー等の各種のキーを配置した
パネル部であり、パネル部804は、サービスマンが各
種の設定あるいはチエツク等を行うときに使用するキー
等の使用関度が少ないキーを配置したパネル部であって
、ユーザを混乱させないようにカバーで覆われている。
配置されていることは同図(a)に示すものと同様であ
るが、803と804の二つのパネル部に分割されてい
る。パネル部803は、表示部およびコピーをとるため
に通常よく使用するテンキー等の各種のキーを配置した
パネル部であり、パネル部804は、サービスマンが各
種の設定あるいはチエツク等を行うときに使用するキー
等の使用関度が少ないキーを配置したパネル部であって
、ユーザを混乱させないようにカバーで覆われている。
また、当該複写機はエディツトパッドを使用して多岐に
渡る編集を行える機能を有しており、そのためにプラテ
ンカバー805にエディツトパッド806が組み込まれ
ていて、エディツトパッド806の所望の位置をペン8
07でt旨示することで所望の編集領域を設定すること
ができるようになされている。図中808で示す領域は
編集を行うための様々な設定を行うためのキーを配置し
たパネル部であり、編集用の特別なキーであるので、通
常のコピーを行うために使用するキーとは区別して配置
されているものである。
渡る編集を行える機能を有しており、そのためにプラテ
ンカバー805にエディツトパッド806が組み込まれ
ていて、エディツトパッド806の所望の位置をペン8
07でt旨示することで所望の編集領域を設定すること
ができるようになされている。図中808で示す領域は
編集を行うための様々な設定を行うためのキーを配置し
たパネル部であり、編集用の特別なキーであるので、通
常のコピーを行うために使用するキーとは区別して配置
されているものである。
以上はUlとしてコンソールパネルを採用した例である
が、B/W (BLACK AND TRITE)のC
RTを採用したUlも提案されている。これは本出願人
が特願昭63−103710号等において提案したもの
であり、それを第49図(C)に示す。
が、B/W (BLACK AND TRITE)のC
RTを採用したUlも提案されている。これは本出願人
が特願昭63−103710号等において提案したもの
であり、それを第49図(C)に示す。
第49図(C)はCRTディスプレイの外観を示す図で
、CRTディスプレイ901の下側と右側の正面にはキ
ー/LEDボードが配置されている。
、CRTディスプレイ901の下側と右側の正面にはキ
ー/LEDボードが配置されている。
画面の構成として選択モード画面では、その画面を複数
の領域に分割し、その一つとして選択領域を設け、更に
その選択領域を縦に分割し、それぞれをカスケード領域
として各機能を個別に選択設定できるようにしている。
の領域に分割し、その一つとして選択領域を設け、更に
その選択領域を縦に分割し、それぞれをカスケード領域
として各機能を個別に選択設定できるようにしている。
そこで、キー/LEDボードでは、縦に分割した画面の
選択領域の下側にカスケードの選択設定のためのカスケ
ードキー919−1〜919−5を配置し、選択モード
画面を切り換えるためのモード選択キー908〜910
、その他のキー(902〜904.90B、907.9
15〜918)15よびLED (905,811〜e
14)は右側に配置する構成を採用している。
選択領域の下側にカスケードの選択設定のためのカスケ
ードキー919−1〜919−5を配置し、選択モード
画面を切り換えるためのモード選択キー908〜910
、その他のキー(902〜904.90B、907.9
15〜918)15よびLED (905,811〜e
14)は右側に配置する構成を採用している。
〔発明が解決しようとする課題]
しかしながら、第49図(a)のようにキーが集中配!
!!されたコンソールパネルは次のような問題点を含ん
でいる。即ち、複写機等の記録装置はオフィスにおいて
大きな比重を占めており、事務処理等を円滑に行うため
には必要不可欠なものとなっているが、事務スペースの
コストが高騰している状況にあって、事務スペースを効
率的に利用するため、複写機等の記録装置もコンパクト
化し専有面積を小さくすることが強く要請されている。
!!されたコンソールパネルは次のような問題点を含ん
でいる。即ち、複写機等の記録装置はオフィスにおいて
大きな比重を占めており、事務処理等を円滑に行うため
には必要不可欠なものとなっているが、事務スペースの
コストが高騰している状況にあって、事務スペースを効
率的に利用するため、複写機等の記録装置もコンパクト
化し専有面積を小さくすることが強く要請されている。
また、一方では種々の編集機能を有する高機能の複写機
の実現も要請されている。しかし、第49図(a )に
示スようなコンソールパネルでは、機能が多くなるとそ
の選択や実行条件の設定のためのスイッチや表示部の取
り付は数が増えるので、広いスペースを必要とし、全体
としてコンソールパネル部のサイズが大きくなり、コン
パクト化された複写機に対してはその取り付はスペース
が確保できなくなってしまうという問題がある。従って
、複写機等を多機能化し、更にコンパクト化しようとす
る場合、特にコンソールパネルは多機能化とコンパクト
化が相反し、コンソールパネルを小さくすることが難し
く、コンパクト化に限界が生じるという問題がある。
の実現も要請されている。しかし、第49図(a )に
示スようなコンソールパネルでは、機能が多くなるとそ
の選択や実行条件の設定のためのスイッチや表示部の取
り付は数が増えるので、広いスペースを必要とし、全体
としてコンソールパネル部のサイズが大きくなり、コン
パクト化された複写機に対してはその取り付はスペース
が確保できなくなってしまうという問題がある。従って
、複写機等を多機能化し、更にコンパクト化しようとす
る場合、特にコンソールパネルは多機能化とコンパクト
化が相反し、コンソールパネルを小さくすることが難し
く、コンパクト化に限界が生じるという問題がある。
また、装置をコンパクトにしつつ多機能にし、操作性を
高めようとすると、コンソールパネルの操作性の点から
取り付は位置が装置手前の限られた位置となる。そこで
、逆にスペースを制限してしまうと、スイッチや表示器
等を減らさざるを得なくなる。そうなると、少ないスイ
ッチや表示器では、それらを組み合わせて活用しなけれ
ばならず、操作や表示が複雑になってしまう。また、ス
イッチや表示部をできるだけ減らさないようにすると、
スイッチや表示器が密集した配置となったり、サイズの
小さいものを使用することになり、その結果、表示器に
おける表示文字も小さく1.また密度も高くなり、コン
ソールパネルの表面が煩雑になってしまうものである。
高めようとすると、コンソールパネルの操作性の点から
取り付は位置が装置手前の限られた位置となる。そこで
、逆にスペースを制限してしまうと、スイッチや表示器
等を減らさざるを得なくなる。そうなると、少ないスイ
ッチや表示器では、それらを組み合わせて活用しなけれ
ばならず、操作や表示が複雑になってしまう。また、ス
イッチや表示部をできるだけ減らさないようにすると、
スイッチや表示器が密集した配置となったり、サイズの
小さいものを使用することになり、その結果、表示器に
おける表示文字も小さく1.また密度も高くなり、コン
ソールパネルの表面が煩雑になってしまうものである。
それに対して第49図(b)に示すようにコンソールパ
ネルを幾つかに分散すれば各キーの大きさ、表示部も適
当な大きさに保つことができるものの、パネルがあちこ
ちに分散していることでユーザにとってはかえって煩わ
しいものとなる。つまり、複写機を使用するユーザは、
当該複写機の機能、構成を熟知しているわけではなく、
コピーがとれればよいという人も詔り、そのような初心
者にとってはパネル部が分散され、しかも各パネル部に
はそれぞれ多くのキーが配置されているとなると、コピ
ーを1枚とるにしてもどのパネル部のどのキーを操作す
ればよいのか迷ってしまうことになる。
ネルを幾つかに分散すれば各キーの大きさ、表示部も適
当な大きさに保つことができるものの、パネルがあちこ
ちに分散していることでユーザにとってはかえって煩わ
しいものとなる。つまり、複写機を使用するユーザは、
当該複写機の機能、構成を熟知しているわけではなく、
コピーがとれればよいという人も詔り、そのような初心
者にとってはパネル部が分散され、しかも各パネル部に
はそれぞれ多くのキーが配置されているとなると、コピ
ーを1枚とるにしてもどのパネル部のどのキーを操作す
ればよいのか迷ってしまうことになる。
また、創造的、独創的な仕事を行うデザイナ−等は複写
機の有する編集機能を利用することが多いので、複写機
の操作には比較的習熟しているといえるが、このような
ユーザにとってみても、パネルが分散していると操作の
手順が不明確で使い勝手のよくないものである。例えば
ある編集機能を使用する場合を考えてみても、どのパネ
ル部からどのような順序でコピー条件を設定していけば
よいのか迷ってしまうことになる。
機の有する編集機能を利用することが多いので、複写機
の操作には比較的習熟しているといえるが、このような
ユーザにとってみても、パネルが分散していると操作の
手順が不明確で使い勝手のよくないものである。例えば
ある編集機能を使用する場合を考えてみても、どのパネ
ル部からどのような順序でコピー条件を設定していけば
よいのか迷ってしまうことになる。
以上のように、集中化するにしろ、分散するにしろ、コ
ンソールパネルを採用したのでは操作性を向上させるに
は限界がある。
ンソールパネルを採用したのでは操作性を向上させるに
は限界がある。
そこで、本出願人は第49図(C)に示すようなCRT
ディスプレイを使用したUlを提案したのである。
ディスプレイを使用したUlを提案したのである。
CRTディスプレイは、液晶表示装置等のように視野も
狭くなり、シかも一度に多くの情報を表示でき、非常に
見やすい画面を構成することができるものであるので、
種々の編集を行う場合やように複雑な条件設定が必要な
場合にもユーザを順序よく案内することができるもので
ある。また、表示画面を変更することにより一つのカス
ケードキーを幾つもの用途に使用できるので、ハードキ
ーの数を必要最小限に抑えることができる。
狭くなり、シかも一度に多くの情報を表示でき、非常に
見やすい画面を構成することができるものであるので、
種々の編集を行う場合やように複雑な条件設定が必要な
場合にもユーザを順序よく案内することができるもので
ある。また、表示画面を変更することにより一つのカス
ケードキーを幾つもの用途に使用できるので、ハードキ
ーの数を必要最小限に抑えることができる。
更に、当該CRTディスプレイは、複写機本体の右奥隅
等の上部に立体的に配置することができるので、UIを
考慮することなく複写機のサイズを設計することができ
、複写機全体のコンパクト化を図ることができる。
等の上部に立体的に配置することができるので、UIを
考慮することなく複写機のサイズを設計することができ
、複写機全体のコンパクト化を図ることができる。
また、複写機において、プラテンガラスの高さ、即ち装
置の高さは原稿をセットするのに程よい腰の高さになる
ように設計され、この高さが装置としての高さを規定し
ている。従って、第49図(a)、(b)に示すような
複写機の上面に配置されるコンソールパネルは、はぼ腰
の高さでユーザの手に近い位置にあって操作はしやすい
が、機能選択やコピー実行条件設定のための操作部およ
び表示部は目から離れた距離に配置されることになる。
置の高さは原稿をセットするのに程よい腰の高さになる
ように設計され、この高さが装置としての高さを規定し
ている。従って、第49図(a)、(b)に示すような
複写機の上面に配置されるコンソールパネルは、はぼ腰
の高さでユーザの手に近い位置にあって操作はしやすい
が、機能選択やコピー実行条件設定のための操作部およ
び表示部は目から離れた距離に配置されることになる。
それに対して、CTRディスプレイを採用したUIでは
、プラテンより高い位置、即ち、ユーザの目の高さに近
い高さに配置できるので、見やすくなると共に、その位
置がオペレータにとって下方でなく前方で、かつ右側に
なり操作しやすいものである。
、プラテンより高い位置、即ち、ユーザの目の高さに近
い高さに配置できるので、見やすくなると共に、その位
置がオペレータにとって下方でなく前方で、かつ右側に
なり操作しやすいものである。
以上述べたように、UIとしてCRTディスプレイを採
用することは非常に有意義ではあるが、本複写機のよう
なカラーコピーを行える複写機にそのまま採用すること
には問題がある。
用することは非常に有意義ではあるが、本複写機のよう
なカラーコピーを行える複写機にそのまま採用すること
には問題がある。
即ち、本複写機はカラーコピアであり、かつ多くの編集
機能を有している。従って、原稿の所望の領域の色を他
の色に変換したり、原稿全体の色の出具合いを調整する
ことができる。そのとき、実際にコピーを実行してみな
ければ分からないというのではそれだけコピーのコスト
が高いものになってしまうので、何等かの方法でコピー
として出力される色を予め確認できるようになされてい
ることが望まれる。
機能を有している。従って、原稿の所望の領域の色を他
の色に変換したり、原稿全体の色の出具合いを調整する
ことができる。そのとき、実際にコピーを実行してみな
ければ分からないというのではそれだけコピーのコスト
が高いものになってしまうので、何等かの方法でコピー
として出力される色を予め確認できるようになされてい
ることが望まれる。
また、第49図(C)に示すUIにおいてはコピー条件
の設定はカスケードキーを操作して表示画面上のカスケ
ードを上下させることにより行うが、そのために場合に
よっては何回もカスケードキーを押下してカスケードを
所望の位置に移動させねばならず、煩わしい場合も生じ
ていた。
の設定はカスケードキーを操作して表示画面上のカスケ
ードを上下させることにより行うが、そのために場合に
よっては何回もカスケードキーを押下してカスケードを
所望の位置に移動させねばならず、煩わしい場合も生じ
ていた。
本発明は、上記の課題を解決するものであって、多機能
化した小型の記録装置にも適用でき、操作のしやすい記
録装置のユーザインターフェースを提供することを主た
る目的とするものである。
化した小型の記録装置にも適用でき、操作のしやすい記
録装置のユーザインターフェースを提供することを主た
る目的とするものである。
また本発明は、カラーCRTディスプレイを採用するこ
とで、必要な情報をより正確に、より迅速にオペレータ
に伝達できる記録装置のユーザインターフェースを提供
することを目的とするものである。
とで、必要な情報をより正確に、より迅速にオペレータ
に伝達できる記録装置のユーザインターフェースを提供
することを目的とするものである。
また、本発明は、カラーCRT画面上に赤外線タッチボ
ードを設けることで一つのコピー実行条件は1タツチで
設定できるようにした記録装置のユーザインターフェー
スを提供することを目的とするものである。
ードを設けることで一つのコピー実行条件は1タツチで
設定できるようにした記録装置のユーザインターフェー
スを提供することを目的とするものである。
更に、本発明は、機能選択領域であるパスウェイを、基
本コピーと編集機能に分け、更に編集機能はオペレータ
の記録装置に対する熟練度および記録装置の有する機能
別に幾つかに階層化することによって、最適な画面、機
能を提供できる記録装置のユーザインターフェースを提
供することを目的とする。
本コピーと編集機能に分け、更に編集機能はオペレータ
の記録装置に対する熟練度および記録装置の有する機能
別に幾つかに階層化することによって、最適な画面、機
能を提供できる記録装置のユーザインターフェースを提
供することを目的とする。
更に、本発明は、上記の種々の目的を達成するためのソ
フトウェアモジュールを提供することを目的とするもの
である。
フトウェアモジュールを提供することを目的とするもの
である。
[課題を解決するための手段およびその作用]上記の目
的を達成するために、本発明の記録装置のユーザインタ
ーフェースは、第1図(a)に示す構成となされている
。表示手段1はカラー〇RTディスプレイモニタで構成
され、その前面には光学式のタッチボード2が配置され
ている。このタッチボード2の構成は第1図(b)に示
すように、例えば、表示手段1の上方および左方にLE
D等の赤外線発光素子を配置し、下方および右方に受光
素子を配置する構成とする。この構成で、いま8で示さ
れるソフトボタンが押されたとすると、当該箇所に配置
されている受光素子の受光量が減るので、その縦方向位
置と横方向位置とから当該ソフトボタンの位置を検出す
ることができる。このようなソフトボタンの他に、ハー
ドコントロールパネル3が具備されており、これには常
時押下可能となされる必要があるテンキー スタートボ
タン、割り込みボタン、インフォメーシ靜ンオン/オフ
ボタン、オールクリアボタン、ストップボタン、オーデ
イトロンボタン、言語ボタンの各ボタンが取り付けられ
る。
的を達成するために、本発明の記録装置のユーザインタ
ーフェースは、第1図(a)に示す構成となされている
。表示手段1はカラー〇RTディスプレイモニタで構成
され、その前面には光学式のタッチボード2が配置され
ている。このタッチボード2の構成は第1図(b)に示
すように、例えば、表示手段1の上方および左方にLE
D等の赤外線発光素子を配置し、下方および右方に受光
素子を配置する構成とする。この構成で、いま8で示さ
れるソフトボタンが押されたとすると、当該箇所に配置
されている受光素子の受光量が減るので、その縦方向位
置と横方向位置とから当該ソフトボタンの位置を検出す
ることができる。このようなソフトボタンの他に、ハー
ドコントロールパネル3が具備されており、これには常
時押下可能となされる必要があるテンキー スタートボ
タン、割り込みボタン、インフォメーシ靜ンオン/オフ
ボタン、オールクリアボタン、ストップボタン、オーデ
イトロンボタン、言語ボタンの各ボタンが取り付けられ
る。
以上の構成により壮快な操作感が得られると共に、ソフ
トボタンとハードボタンに操作内容を効率的に配分した
ので、操作の簡素化を図ることができる。
トボタンとハードボタンに操作内容を効率的に配分した
ので、操作の簡素化を図ることができる。
これらのソフトボタンおよびハードボタンで入力された
情報は表示制御手段4を介して高速通信回線6によりU
lコントローラ5に通知される。
情報は表示制御手段4を介して高速通信回線6によりU
lコントローラ5に通知される。
ここで、表示制御制御手段4はtJIコントローラ5か
ら指示された画面を表示手段1に表示するための、いわ
ゆるCRTコントローラの機能を有するだけである。ま
た、UIコントローラ5は、画面ステータスおよびマシ
ン状態の情報を存しており、どのような画面でどの位置
のボタンが押下されたかを認識して、次に表示する画面
を決定し、その情報を高速通信回線6を介して表示制御
手段4に通知し、表示手段1に所定の画面を表示させる
。また、UIコントローラ5はユーザにより設定された
コピーモードのチエ、りを行い、互いに矛盾するモード
が設定されていれば、高速通信回線8を介して表示制御
手段4に通知し、警告メツセージを表示手段1に表示す
る。更に、マシンにジャム等のフォールトが生じた場合
にも同様にして対応したメツセージを表示手段1に表示
する。
ら指示された画面を表示手段1に表示するための、いわ
ゆるCRTコントローラの機能を有するだけである。ま
た、UIコントローラ5は、画面ステータスおよびマシ
ン状態の情報を存しており、どのような画面でどの位置
のボタンが押下されたかを認識して、次に表示する画面
を決定し、その情報を高速通信回線6を介して表示制御
手段4に通知し、表示手段1に所定の画面を表示させる
。また、UIコントローラ5はユーザにより設定された
コピーモードのチエ、りを行い、互いに矛盾するモード
が設定されていれば、高速通信回線8を介して表示制御
手段4に通知し、警告メツセージを表示手段1に表示す
る。更に、マシンにジャム等のフォールトが生じた場合
にも同様にして対応したメツセージを表示手段1に表示
する。
表示手段1には機能設定領域(以下、パスウェイと称す
。)が表示される。パスウェイは、フビーを実行するた
めに必要不可欠なモードを設定する基本コピーパスウェ
イと所望の編集を行える編集パスウェイに大別され、編
集パスウェイは更に、ユーザの熟練度および本複写機の
有する編集機能により階層化され、互いのパスウェイは
排他的関係となされる。また、基本コピーパスウェイも
必要に応じていくつかに分けられる。
。)が表示される。パスウェイは、フビーを実行するた
めに必要不可欠なモードを設定する基本コピーパスウェ
イと所望の編集を行える編集パスウェイに大別され、編
集パスウェイは更に、ユーザの熟練度および本複写機の
有する編集機能により階層化され、互いのパスウェイは
排他的関係となされる。また、基本コピーパスウェイも
必要に応じていくつかに分けられる。
Ulコントローラ5はいくつかのソフトウェアモジュー
ルで構成されるが、これらのソフトウェアモジュールは
パスウェイ毎に対応したものとなされ、かつ編集機能毎
のモジュール、領域の制御に関するモジュール等で構成
されている。
ルで構成されるが、これらのソフトウェアモジュールは
パスウェイ毎に対応したものとなされ、かつ編集機能毎
のモジュール、領域の制御に関するモジュール等で構成
されている。
以上の構成により、初心者には分かりやすく、熟練者に
は煩わしく無<、シかも最上位のパスウェイでも最小ス
テップで操作が可能なようになされている。また、各パ
スウェイでは統一した操作の仕方を保証し、一つのパス
ウェイでの操作を覚えたユーザは、より上位のパスウェ
イの操作を推測して操作できるようになされている。
は煩わしく無<、シかも最上位のパスウェイでも最小ス
テップで操作が可能なようになされている。また、各パ
スウェイでは統一した操作の仕方を保証し、一つのパス
ウェイでの操作を覚えたユーザは、より上位のパスウェ
イの操作を推測して操作できるようになされている。
〔実施例]
以下、実施例につき本発明の詳細な説明する。
■広
この実施例では、記録装置の1例としてカラー複写機を
取り上げて説明するが、本発明は以下に説明する実施例
に限定されるものではなく、プリンタやファクシミリ、
その他の画像記録装置にも適用できることは勿論である
。
取り上げて説明するが、本発明は以下に説明する実施例
に限定されるものではなく、プリンタやファクシミリ、
その他の画像記録装置にも適用できることは勿論である
。
先ず、実施例の説明に先立って目次を示す。なお、以下
の説明において、 (■)〜(n)は、本発明が適用さ
れる複写機の全体構成のm要を説明する項であって、そ
の構成の中で本発明の詳細な説明する項が(In)であ
る。
の説明において、 (■)〜(n)は、本発明が適用さ
れる複写機の全体構成のm要を説明する項であって、そ
の構成の中で本発明の詳細な説明する項が(In)であ
る。
(I)装置の概要
(I−1)装置構成
(I−2)システムの機能・特徴
(I−3)電気系制御システムの構成
(n)具体的な各部の構成
(II−1)システム
(II−2)I IT
(n−3)IPS
(II−4)IOT
(n−5)F/P
(m)ユーザインターフェース(UI)(III−1)
カラーCRTディスプレイと光学式タッチボードの採用 (III−2)UIの取り付け (III−3)システム構成 (III−4)ディスプレイ画面構成 (III−5)パスウェイおよびそのレイアウト(II
I−6)バスウェイの相互作用 (III−7)画面遷移 (Ill−8)SYSUIソフトウェアモジュール(I
II−9)その他の画面制御 (III−10)ハードコントロールパネル(I)装置
の概要 (r−1)装置構成 第2図は本発明が適用されるカラー複写機の全体構成の
1例を示す図である。
カラーCRTディスプレイと光学式タッチボードの採用 (III−2)UIの取り付け (III−3)システム構成 (III−4)ディスプレイ画面構成 (III−5)パスウェイおよびそのレイアウト(II
I−6)バスウェイの相互作用 (III−7)画面遷移 (Ill−8)SYSUIソフトウェアモジュール(I
II−9)その他の画面制御 (III−10)ハードコントロールパネル(I)装置
の概要 (r−1)装置構成 第2図は本発明が適用されるカラー複写機の全体構成の
1例を示す図である。
本発明が適用されるカラー複写機は、基本構成となるベ
ースマシン30が、上面に原稿を載置するプラテンガラ
ス31、イメージ入力ターミナル(IIT)32、電気
系制御収納部33、イメージ出力ターミナル(IOT)
34、用紙トレイ35、ユーザインタフェース(U/I
)3E3から構成され、オプシ日ンとして、エディツト
パッド61、オートドキュメントフィーダ(ADF)1
32、ソータ63およびフィルムプロジェクタ(F /
P)64を備える。
ースマシン30が、上面に原稿を載置するプラテンガラ
ス31、イメージ入力ターミナル(IIT)32、電気
系制御収納部33、イメージ出力ターミナル(IOT)
34、用紙トレイ35、ユーザインタフェース(U/I
)3E3から構成され、オプシ日ンとして、エディツト
パッド61、オートドキュメントフィーダ(ADF)1
32、ソータ63およびフィルムプロジェクタ(F /
P)64を備える。
前記IIT、IOT、U/I等の制御を行うためには電
気的ハードウェアが必要であるが、これらのハードウェ
アは、llT111Tの出力信号をイメージ処理するI
PS、U/I% F/P等の各処理の単位毎に複数の基
板に分けられており、更にそれらを制御するSYS基板
、およびIOT。
気的ハードウェアが必要であるが、これらのハードウェ
アは、llT111Tの出力信号をイメージ処理するI
PS、U/I% F/P等の各処理の単位毎に複数の基
板に分けられており、更にそれらを制御するSYS基板
、およびIOT。
ADF、 ソータ等を制御するためのMCB基板(マ
スターコントロールボード)等と共に電気制御系収納部
33に収納されている。
スターコントロールボード)等と共に電気制御系収納部
33に収納されている。
11T32は、イメージングユニット37、該ユニット
を駆動するためのワイヤ38、駆動プーリ39等からな
り、イメージングユニット37内のCCDラインセンサ
、カラーフィルタを用いて、カラー原稿を光の原色B(
青)、G(緑)、R(赤)毎に読取り、デジタル画像信
号に変換してIPSへ出力する。
を駆動するためのワイヤ38、駆動プーリ39等からな
り、イメージングユニット37内のCCDラインセンサ
、カラーフィルタを用いて、カラー原稿を光の原色B(
青)、G(緑)、R(赤)毎に読取り、デジタル画像信
号に変換してIPSへ出力する。
IPSでは、前記11T32のB、 0% R信号を
トナーの原色Y(イエロー)、C(シアン)、M(マゼ
ンタ)、K(ブラック)に変換し、さらに、色、階調、
精細度等の再現性を高めるために、種々のデータ処理を
施してプロセスカラーの階調トナー信号をオン/オフの
2値化トナ一信号に変換し、l0T34に出力する。
トナーの原色Y(イエロー)、C(シアン)、M(マゼ
ンタ)、K(ブラック)に変換し、さらに、色、階調、
精細度等の再現性を高めるために、種々のデータ処理を
施してプロセスカラーの階調トナー信号をオン/オフの
2値化トナ一信号に変換し、l0T34に出力する。
l0T34は、スキャナ401 感材ベルト41を育し
、レーザ出力部40aにおいて前記IPSからの画像信
号を光信号に変換し、ポリゴンミラー40b、F/θレ
ンズ40cおよび反射ミラー40dを介して感材ベルト
41上に原稿画像に対応した潜像を形成させる。感材ベ
ルト41は、駆動プーリ41aによって駆動され、その
周囲にクリーナ41b1 帯電器41 CN Ys
M% C1Kの各現像器41dおよび転写器41eが配
置されている。そして、この転写器41eに対向して転
写装置42が設けられていて、用紙トレイ35から用紙
搬送路35aを経て送られる用紙をくわえ込み、例えば
、4色フルカラーコピーの場合には、転写装置42を4
回転させ、用紙にY、 M、 01にの順序で転写
させる。転写された用紙は、転写装置42から真空搬送
装置43を経て定着器45で定着され、排出される。ま
た、用紙搬送路35aには、5SI(シングルシートイ
ンサータ)35bからも用紙が選択的に供給されるよう
になっている。
、レーザ出力部40aにおいて前記IPSからの画像信
号を光信号に変換し、ポリゴンミラー40b、F/θレ
ンズ40cおよび反射ミラー40dを介して感材ベルト
41上に原稿画像に対応した潜像を形成させる。感材ベ
ルト41は、駆動プーリ41aによって駆動され、その
周囲にクリーナ41b1 帯電器41 CN Ys
M% C1Kの各現像器41dおよび転写器41eが配
置されている。そして、この転写器41eに対向して転
写装置42が設けられていて、用紙トレイ35から用紙
搬送路35aを経て送られる用紙をくわえ込み、例えば
、4色フルカラーコピーの場合には、転写装置42を4
回転させ、用紙にY、 M、 01にの順序で転写
させる。転写された用紙は、転写装置42から真空搬送
装置43を経て定着器45で定着され、排出される。ま
た、用紙搬送路35aには、5SI(シングルシートイ
ンサータ)35bからも用紙が選択的に供給されるよう
になっている。
U/I38は、ユーザが所望の機能を選択してその実行
条件を指示するものであり、カラーディスプレイ51と
、その横にハードコントロールパネル52を備え、さら
に赤外線タッチボード63を組み合わせて画面のソフト
ボタンで直接指示できるようにしている。次に、ベース
マシン30へのオプションについて説明する。1つはプ
ラテンガラス31上に、座標入力装置であるエディツト
パッド61を載置し、入力ペンまたはメモリカードによ
り、各種画像編集を可能にする。また、既存のADFE
!2、ソータ63の取付を可能にしている。
条件を指示するものであり、カラーディスプレイ51と
、その横にハードコントロールパネル52を備え、さら
に赤外線タッチボード63を組み合わせて画面のソフト
ボタンで直接指示できるようにしている。次に、ベース
マシン30へのオプションについて説明する。1つはプ
ラテンガラス31上に、座標入力装置であるエディツト
パッド61を載置し、入力ペンまたはメモリカードによ
り、各種画像編集を可能にする。また、既存のADFE
!2、ソータ63の取付を可能にしている。
さらに、本実施例における特徴は、プラテンガラス31
上にミラーユニット(M/U)85を載置し、これにF
/PE14からフィルム画像を投射させ、IIT32の
イメージングユニット37で画像信号として読取ること
により、カラーフィルムから直接カラーコピーをとるこ
とを可能にしている。対象原稿としては、ネガフィルム
、ポジフィルム、スライドが可能であり、オートフォー
カス載置、補正フィルタ自動交換装置を備えている。
上にミラーユニット(M/U)85を載置し、これにF
/PE14からフィルム画像を投射させ、IIT32の
イメージングユニット37で画像信号として読取ること
により、カラーフィルムから直接カラーコピーをとるこ
とを可能にしている。対象原稿としては、ネガフィルム
、ポジフィルム、スライドが可能であり、オートフォー
カス載置、補正フィルタ自動交換装置を備えている。
(I−2)システムの機能・特徴
(A)機能
本発明は、ユーザのニーズに対応した多種多彩な機能を
備えつつ複写業務の入口から出口までを全自動化すると
共に、前記ユーザインターフェイスにおいては、機能の
選択、実行条件の選択上よびその他のメニュー等の表示
をCRT等のディスプレイで行い、誰もが簡単に操作で
きることを大きな特徴としている。
備えつつ複写業務の入口から出口までを全自動化すると
共に、前記ユーザインターフェイスにおいては、機能の
選択、実行条件の選択上よびその他のメニュー等の表示
をCRT等のディスプレイで行い、誰もが簡単に操作で
きることを大きな特徴としている。
その主要な機能として、バートコトロールパネルの操作
により、オペレージ纏ンフローで規定できないスタート
、ストップ、オールクリア、テンキー インタラブド、
インフォメーシ1ン、言語切り換え等を行い、各種機能
を基本画面のソフトボタンをタッチ操作することにより
選択できるようにしている。また機能選択領域であるパ
スウェイに対応したパスウェイタブをタッチすることに
よりマーカー編集、ビジネス編集、クリエイティブ編集
等各種編集機能を選択できるようにし、従来のコピー感
覚で使える簡単な操作でフルカラー白黒兼用のコピーを
行うことができる。
により、オペレージ纏ンフローで規定できないスタート
、ストップ、オールクリア、テンキー インタラブド、
インフォメーシ1ン、言語切り換え等を行い、各種機能
を基本画面のソフトボタンをタッチ操作することにより
選択できるようにしている。また機能選択領域であるパ
スウェイに対応したパスウェイタブをタッチすることに
よりマーカー編集、ビジネス編集、クリエイティブ編集
等各種編集機能を選択できるようにし、従来のコピー感
覚で使える簡単な操作でフルカラー白黒兼用のコピーを
行うことができる。
本装置では4色フルカラー機能を大きな特徴としており
、さらに3色カラー、黒をそれぞれ選択できる。
、さらに3色カラー、黒をそれぞれ選択できる。
用紙供給は自動用紙選択、用紙指定が可能である。
縮小/拡大は50〜400%までの範囲で1%刻みで倍
率設定することができ、また縦と横の倍率を独立に設定
する偏倚機能、及び自動倍率選択機能を設けている。
率設定することができ、また縦と横の倍率を独立に設定
する偏倚機能、及び自動倍率選択機能を設けている。
コピー濃度は白黒原稿に対しては自動濃度調整を行って
いる。
いる。
カラー原稿に対しては自動カラーバランス調整を行い、
カラーバランスでは、コピー上で減色したい色を指定す
ることができる。
カラーバランスでは、コピー上で減色したい色を指定す
ることができる。
シーププログラムではメモリカードを用いてジープのリ
ード、ライトができ、メモリカードへは最大8個のプロ
グが格納できる。容量は32キロバイトを有し、フィル
ムプロジェクタ−モード以外のジープがプログラム可能
である。
ード、ライトができ、メモリカードへは最大8個のプロ
グが格納できる。容量は32キロバイトを有し、フィル
ムプロジェクタ−モード以外のジープがプログラム可能
である。
この他に、付加機能としてコピーアウトプット、コピー
シャープネス、コピーコントラスト、コピーポジシ留ン
、フィルムプロジェクタ−ページプログラミング、マー
ジンの機能を設けている。
シャープネス、コピーコントラスト、コピーポジシ留ン
、フィルムプロジェクタ−ページプログラミング、マー
ジンの機能を設けている。
コピーアウトプットは、オプシ貸ンとしてソーターが付
いている場合、■ncollatedが選択されている
と、最大調整機能が働き、設定枚数をビン収納最大値内
に合わせ込む。
いている場合、■ncollatedが選択されている
と、最大調整機能が働き、設定枚数をビン収納最大値内
に合わせ込む。
エツジ強調を行うコピーシャープネスは、オプシーンと
して7ステツプのマニュアルシャープネス調整、写真(
P hoto) 、文字(Character)、網点
印刷(P riot) 、写真と文字の混合(P ho
t。
して7ステツプのマニュアルシャープネス調整、写真(
P hoto) 、文字(Character)、網点
印刷(P riot) 、写真と文字の混合(P ho
t。
/ Character)からなる写真シャープネス調
整機能を設けている。そしてデフォルトとツールパスウ
ェイで任意に設定できる。
整機能を設けている。そしてデフォルトとツールパスウ
ェイで任意に設定できる。
コピーコントラストは、オペレーターが7ステツプでコ
ントロールでき、デフォルトはツールパスウェイで任意
に設定できる。
ントロールでき、デフォルトはツールパスウェイで任意
に設定できる。
コピーポジシ日ンは、用紙上でコピー像を載せる位置を
選択する機能で、オプシーンとして用紙のセンターにコ
ピー像のセンターを載せるオートセンタリング機能を有
し、デフォルトはオー上センタリングである。
選択する機能で、オプシーンとして用紙のセンターにコ
ピー像のセンターを載せるオートセンタリング機能を有
し、デフォルトはオー上センタリングである。
フィルムプロジェクタ−は、各種フィルムからコピーを
とることができるもので、35鰭ネガ拳ポジのブロジェ
クシ四ン、35■■ネガプラテン置き、ec鳳X8cm
スライドプラテン装き、41nX 41nスライドプラ
テン置きを選択できる。フィルムプロジェクタでは、特
に用紙を選択しなければA4用紙が自動的に選択され、
またフィルムプロジェクタポツプアップ内には、カラー
バランス機能があり、カラーバランスを“赤味”にする
と赤っぽり、′青味”にすると青っぽく補正され、また
独自の自動濃度コントロール、マニュアル濃度コントロ
ールを行っている。
とることができるもので、35鰭ネガ拳ポジのブロジェ
クシ四ン、35■■ネガプラテン置き、ec鳳X8cm
スライドプラテン装き、41nX 41nスライドプラ
テン置きを選択できる。フィルムプロジェクタでは、特
に用紙を選択しなければA4用紙が自動的に選択され、
またフィルムプロジェクタポツプアップ内には、カラー
バランス機能があり、カラーバランスを“赤味”にする
と赤っぽり、′青味”にすると青っぽく補正され、また
独自の自動濃度コントロール、マニュアル濃度コントロ
ールを行っている。
ページプログラミングでは、コピーにフロントΦパック
カバーまたはフロントカバーを付けるカバー機能、コピ
ーとコピーの間に白紙またはカラーペーパーを挿入する
インサート機能、原稿の頁別にカラーモードを設定でき
るカラーモード、原稿の頁別にペーパートレイを選択で
き、カラーモードと併せて設定できる用紙選択の機能が
ある。
カバーまたはフロントカバーを付けるカバー機能、コピ
ーとコピーの間に白紙またはカラーペーパーを挿入する
インサート機能、原稿の頁別にカラーモードを設定でき
るカラーモード、原稿の頁別にペーパートレイを選択で
き、カラーモードと併せて設定できる用紙選択の機能が
ある。
マージンは、O〜30冒■の範囲で11刻みでマージン
を設定でき、1原稿に対して1辺のみ指定可能である。
を設定でき、1原稿に対して1辺のみ指定可能である。
マーカー編集は、マーカーで囲まれた領域に対して編集
加工する機能で、文書を対象とするもので、そのため原
稿は白黒原稿として扱い、黒モード時は指定領域内をC
RT上のパレット色に返還し、指定領域外は黒コピーと
なる。また赤黒モード時は、イメージを赤色に変換し、
領域外は赤黒コピーとなり、 トリム、マスク、カラー
メツシュ、ブラックtoカラーの機能を設けている。な
お、領域指定は原稿面に閉ループを描くか、テンキーま
たはエディツトパッドにより領域を指定するかにより行
う。以下の各編集機能における領域指定でも同様である
。そして指定した領域はCRT上のビットマツプエリア
に相似形で表示する。
加工する機能で、文書を対象とするもので、そのため原
稿は白黒原稿として扱い、黒モード時は指定領域内をC
RT上のパレット色に返還し、指定領域外は黒コピーと
なる。また赤黒モード時は、イメージを赤色に変換し、
領域外は赤黒コピーとなり、 トリム、マスク、カラー
メツシュ、ブラックtoカラーの機能を設けている。な
お、領域指定は原稿面に閉ループを描くか、テンキーま
たはエディツトパッドにより領域を指定するかにより行
う。以下の各編集機能における領域指定でも同様である
。そして指定した領域はCRT上のビットマツプエリア
に相似形で表示する。
トリムはマーク領域内のイメージのみ白黒でコピーし、
マーク領域外のイメージは消去する。
マーク領域外のイメージは消去する。
マスクはマーク領域内のイメージは消去し、マーク領域
外のイメージのみ白黒でコピーする。
外のイメージのみ白黒でコピーする。
カラーメツシュでは、マーク領域内に指定の包納パター
ンを置き、イメージは白黒でコピーされ、カラーメツシ
ュの色は8標準色(あらかじめ決められた所定の色)、
8登録色(ユーザーにより登録されている色で1670
万色中より同時8色まで登録可)から選択することがで
き、また網は4、パターンから選択できる。
ンを置き、イメージは白黒でコピーされ、カラーメツシ
ュの色は8標準色(あらかじめ決められた所定の色)、
8登録色(ユーザーにより登録されている色で1670
万色中より同時8色まで登録可)から選択することがで
き、また網は4、パターンから選択できる。
ブラックtoカラーではマーク領域内のイメージを8標
準色、8登録色から選択した指定の色でコピーすること
ができる。
準色、8登録色から選択した指定の色でコピーすること
ができる。
ビジネス編集はビジネス文書中心に、高品質オリジナル
がすばやく作製できることを狙いとしており、原稿はフ
ルカラー原稿として扱われ、全ての機能ともエリアまた
はポイントの指定が必要で、1原稿に対して複数ファン
クシーン設定できる。
がすばやく作製できることを狙いとしており、原稿はフ
ルカラー原稿として扱われ、全ての機能ともエリアまた
はポイントの指定が必要で、1原稿に対して複数ファン
クシーン設定できる。
そして、黒/モノカラーモード時は、指定領域以外は黒
またはモノカラーコピーとし、領域内は黒イメージをC
RT上のパレット色に色変換し、また赤黒モード時は1
旨定領域外は赤黒コピー、領域内は赤色に変換する。そ
して、マーカー編集の場合と同様のトリム、マスク、カ
ラーメツシュ、ブラックtoカラーの外に、ロゴタイプ
、ライン、ペイント1、フレクシーン、ファンクシ日ン
クリアの機能を設けている。
またはモノカラーコピーとし、領域内は黒イメージをC
RT上のパレット色に色変換し、また赤黒モード時は1
旨定領域外は赤黒コピー、領域内は赤色に変換する。そ
して、マーカー編集の場合と同様のトリム、マスク、カ
ラーメツシュ、ブラックtoカラーの外に、ロゴタイプ
、ライン、ペイント1、フレクシーン、ファンクシ日ン
クリアの機能を設けている。
ロゴタイプはtyt定ポイントにシンボ7レマークのよ
うなロゴを挿入できる機能で、2タイプのロゴをそれぞ
れ縦置き、横置きが可能である。但し1原槁に対して1
個のみ設定でき、ロゴパターンは顧客ごとに用意してR
OMにより供給する。
うなロゴを挿入できる機能で、2タイプのロゴをそれぞ
れ縦置き、横置きが可能である。但し1原槁に対して1
個のみ設定でき、ロゴパターンは顧客ごとに用意してR
OMにより供給する。
ラインは、2点表示によりX軸に対して垂線、または水
平線を描く機能であり、ラインの色は8標準色、8登録
色からライン毎に選択することができ、l指定できるラ
イン数は無制限、使用できる色は一度に7色までである
。
平線を描く機能であり、ラインの色は8標準色、8登録
色からライン毎に選択することができ、l指定できるラ
イン数は無制限、使用できる色は一度に7色までである
。
ペイント1は、閉ループ内に対して1点指示することに
よりループ内を8標準色、8登録色からループ毎に選択
した色で塗りつぶす機能である。
よりループ内を8標準色、8登録色からループ毎に選択
した色で塗りつぶす機能である。
網は4パターンからエリア毎に選択でき、指定できるル
ープ数は無制限、使用できる包納パターンは7パターン
までである。
ープ数は無制限、使用できる包納パターンは7パターン
までである。
コレクシーン機能は、エリア毎の設定ファンクシーンを
確認及び修正することができるエリテ/ポイントチェン
ジ、エリアサイズやポイント位置の変更を1霞−刻みで
行うことができるエリア/ポインドコレクシ日ン、指定
のエリアを消去するエリア/ポイントキャンセルモード
を有しており、指定した領域の確認、修正、変更、消去
等を行うことができる。
確認及び修正することができるエリテ/ポイントチェン
ジ、エリアサイズやポイント位置の変更を1霞−刻みで
行うことができるエリア/ポインドコレクシ日ン、指定
のエリアを消去するエリア/ポイントキャンセルモード
を有しており、指定した領域の確認、修正、変更、消去
等を行うことができる。
クリエイティブ編集は、イメージコンボジン。
ン、コピーオンコピー カラーコンポクシ1ン、部分イ
メージシフト、マルチ頁拡大、ペイント1、カラーメツ
シュ、カラーコンバージ1ン、ネガ/ポジ反転、リピー
ト、ペイント2、濃度コントロール、カラーバランス、
コピーコントラスト、コピーシャープネス、カラーモー
ド、 トリム、マスク、ミラーイメージ、マージン、ラ
イン、シフト、ロゴタイプ、スプリットスキャン、コレ
クシ1ン、ファンクシロンクリア、Add Funct
lon機能を設けており、この機能では原稿はカラー原
稿として扱われ、1原稿に対して複数のファンクション
が設定でき、1エリアに対してファンクシ日ソの併用が
でき、また指定するエリアは2点指示による矩形と1点
指示によるポイントである。
メージシフト、マルチ頁拡大、ペイント1、カラーメツ
シュ、カラーコンバージ1ン、ネガ/ポジ反転、リピー
ト、ペイント2、濃度コントロール、カラーバランス、
コピーコントラスト、コピーシャープネス、カラーモー
ド、 トリム、マスク、ミラーイメージ、マージン、ラ
イン、シフト、ロゴタイプ、スプリットスキャン、コレ
クシ1ン、ファンクシロンクリア、Add Funct
lon機能を設けており、この機能では原稿はカラー原
稿として扱われ、1原稿に対して複数のファンクション
が設定でき、1エリアに対してファンクシ日ソの併用が
でき、また指定するエリアは2点指示による矩形と1点
指示によるポイントである。
イメージコンポジシPンは、4サイクルでベースオリジ
ナルをカラーコピー後、用紙を転写装置上に保持し、引
き続きトリミングしたオリジナルを4サイクルで重ねて
コピーし、出力する機能である。
ナルをカラーコピー後、用紙を転写装置上に保持し、引
き続きトリミングしたオリジナルを4サイクルで重ねて
コピーし、出力する機能である。
コピーオンコピーは、4サイクルで第1オリジナルをコ
ピー後、用紙を転写装置上に保持し、ひき続き第2オリ
ジナルを4サイクルで重ねてコピーし出力する機能であ
る。
ピー後、用紙を転写装置上に保持し、ひき続き第2オリ
ジナルを4サイクルで重ねてコピーし出力する機能であ
る。
カラーコンポフシ1ンは、マゼンタで第1オリジナルを
コピー後、用紙を転写装置上に保持し、ひき続き第2オ
リジナルをシアンで重ねてコe−後、用紙を転写装置上
に保持し、ひき続き第3オリジナルをイエローで重ねて
コピー後出力する機能であり、4カラーコンポジシ賛ン
の場合は更にブラックを重ねてコピー後出力する。
コピー後、用紙を転写装置上に保持し、ひき続き第2オ
リジナルをシアンで重ねてコe−後、用紙を転写装置上
に保持し、ひき続き第3オリジナルをイエローで重ねて
コピー後出力する機能であり、4カラーコンポジシ賛ン
の場合は更にブラックを重ねてコピー後出力する。
部分イメージシフトは4サイクルでカラーコピー後、用
紙を転写装置上に保持し、ひき続き4サイクルで重ねて
コピーし出力する機能である。
紙を転写装置上に保持し、ひき続き4サイクルで重ねて
コピーし出力する機能である。
カラーモードのうちフルカラーモードでは4サイクルで
コピーし、3色カラーモードではmAモードが設定され
ている時を除き、3サイクルでコピーし、ブラックモー
ドでは編集モードが設定されている時を除き、1サイク
ルでコピーし、プラス1色モードでは1〜3サイクルで
コピーする。
コピーし、3色カラーモードではmAモードが設定され
ている時を除き、3サイクルでコピーし、ブラックモー
ドでは編集モードが設定されている時を除き、1サイク
ルでコピーし、プラス1色モードでは1〜3サイクルで
コピーする。
ツールパスウェイでは、オーデイトロン、マシンセット
アツプ、デフォルトセレクシ目ン、カラーレジストレー
ン2ン、フィルムタイプレジストレージPン、カラーコ
レクシジン、プリセット、フィルムプロジェクタ−スキ
ャンエリアコレクシ日ソ、オーディオトーン、タイマー
セット、ピリングメータ、診断モード、最大調整、メモ
リカードフォーマツティングを設けている。このパスウ
ェイで設定や変更を行なうためには暗証番号を入力しな
ければ入れない。従って、ツールパスウェイで設定/変
更を行なえるのはキーオペレータとカスタマ−エンジニ
アである。ただし、診断モードに入れるのは、カスタマ
−エンジニアだけである。
アツプ、デフォルトセレクシ目ン、カラーレジストレー
ン2ン、フィルムタイプレジストレージPン、カラーコ
レクシジン、プリセット、フィルムプロジェクタ−スキ
ャンエリアコレクシ日ソ、オーディオトーン、タイマー
セット、ピリングメータ、診断モード、最大調整、メモ
リカードフォーマツティングを設けている。このパスウ
ェイで設定や変更を行なうためには暗証番号を入力しな
ければ入れない。従って、ツールパスウェイで設定/変
更を行なえるのはキーオペレータとカスタマ−エンジニ
アである。ただし、診断モードに入れるのは、カスタマ
−エンジニアだけである。
カラーレジストレーン2ンは、カラーパレット中のレジ
スタカラーボタンに色を登録するのに用いられ、色原稿
からCODラインセンサーで読み込まれる。
スタカラーボタンに色を登録するのに用いられ、色原稿
からCODラインセンサーで読み込まれる。
カラーコレクシ日ソは、レジスタカラーボタンに登録し
た色の微調整に用いられる。
た色の微調整に用いられる。
フィルムタイプレジストレージaンは、フィルムプロジ
ェクタモードで用いるレジスタフィルムタイプを登録す
るのに用いられ、未登録の場合は、フィルムプロジェク
タモード画面ではレジスタボタンが選択できない状態と
なる。
ェクタモードで用いるレジスタフィルムタイプを登録す
るのに用いられ、未登録の場合は、フィルムプロジェク
タモード画面ではレジスタボタンが選択できない状態と
なる。
プリセットは、縮小/拡大値、コピー哨度7ステツプ、
コピーシャープネス7ステツプ、コピーコントラスト7
ステツプをプリセットする。
コピーシャープネス7ステツプ、コピーコントラスト7
ステツプをプリセットする。
フィルムプロジェクタスキャンエリアコレクシランは、
フィルムプロジェクタ−モード時のスキャンエリアの調
整を行う。
フィルムプロジェクタ−モード時のスキャンエリアの調
整を行う。
オーディオトーンは選択音等に使う音量の調整をする。
タイマーセットは、キーオペレータに開放することので
きるタイマーに対するセットを行う。
きるタイマーに対するセットを行う。
この他にも、サブシステムがクラッシュ状態に入った場
合に再起動をかけるクラッシュリカバリ機能、クラッシ
ュリカバリを2回かけてもそのサブシステムが正常復帰
できない場合にはフォルトモードとする機能、ジャムが
発生した場合、緊急停止する機能等の異常系に対する機
能も設けている。
合に再起動をかけるクラッシュリカバリ機能、クラッシ
ュリカバリを2回かけてもそのサブシステムが正常復帰
できない場合にはフォルトモードとする機能、ジャムが
発生した場合、緊急停止する機能等の異常系に対する機
能も設けている。
さらに、基本コピーと付加機能、基本/付加機能とマー
カー編集、ビジネス編集、クリエイティブ編集等の組み
合わせも可能である。
カー編集、ビジネス編集、クリエイティブ編集等の組み
合わせも可能である。
上記機能を備える本発明のシステム全体として下記の特
徴を有している。
徴を有している。
(B)特徴
(イ)高画質フルカラーの達成
本装置においては、黒の画質再現、淡色再現性、ジェネ
レーシPンコビー質、OHP画質、細線再現性、フィル
ムコピーの画質再現性、コピーの維持性を向上させ、カ
ラードキュメントを鮮明に再現できる高画質フルカラー
の達成を図っている。
レーシPンコビー質、OHP画質、細線再現性、フィル
ムコピーの画質再現性、コピーの維持性を向上させ、カ
ラードキュメントを鮮明に再現できる高画質フルカラー
の達成を図っている。
(ロ)低コスト化
感光体、現像機、トナー等の画材原価・消耗品のコスト
を低減化し、UMR,パーツコスト等サービスコストを
低減化すると共に、白黒コピー兼用機としても使用可能
にし、さらに白黒コピー速度も従来のものに比して3倍
程度の30枚/A4を達成することによりランニングコ
ストの低減。
を低減化し、UMR,パーツコスト等サービスコストを
低減化すると共に、白黒コピー兼用機としても使用可能
にし、さらに白黒コピー速度も従来のものに比して3倍
程度の30枚/A4を達成することによりランニングコ
ストの低減。
コピー単価の低減を図っている。
(ハ)生産性の改善
入出力装置にA D F、 ソータを設置(オプシー
ン)して多枚数原稿を処理可能とし、倍率は50〜40
0%選択でき、最大原稿サイズA3、ペーパートレイは
上段B5〜B4、中段B5〜B4、下段B5〜A3.5
SIB5〜A3とし、コピースピードは4色フルカラー
A4で4.8CPM。
ン)して多枚数原稿を処理可能とし、倍率は50〜40
0%選択でき、最大原稿サイズA3、ペーパートレイは
上段B5〜B4、中段B5〜B4、下段B5〜A3.5
SIB5〜A3とし、コピースピードは4色フルカラー
A4で4.8CPM。
B4で4.8CPM、A3で2.40PM1 白黒、A
4で19.2CPM1 B4で19.2CP刈、A3で
9.6CPM1 ウオームアツプ時間8分以内、FCO
Tは4色フルカラーで28秒以下、白黒で7秒以下を達
成し、また、連続コピースピードは、フルカラー7.5
枚/A4、白黒30枚/A4を達成して高生産性を図っ
ている。
4で19.2CPM1 B4で19.2CP刈、A3で
9.6CPM1 ウオームアツプ時間8分以内、FCO
Tは4色フルカラーで28秒以下、白黒で7秒以下を達
成し、また、連続コピースピードは、フルカラー7.5
枚/A4、白黒30枚/A4を達成して高生産性を図っ
ている。
(ニ)操作性の改善
ハードコントロールパネルにおけるハードボタ7、CR
T画面ソフトパネルのソフトボタンを併用し、初心者に
わかりやすく、熟練者に煩わしくなく、機能の内容をダ
イレクトに選択でき、かつ操作をなるべく1ケ所に集中
するようにして操作性を向上させると共に、色を効果的
に用いることによりオペレータに必要な情報を正確に伝
えるようにしている。ハイファイコピーは、ハードコン
トロールパネルと基本画面の操作だけで行うようにし、
オペレージ日ンフローで規定できないスタート、ストッ
プ、オールクリア、割り込み等はハードボタンの操作に
より行い、用紙選択、縮小拡大、コピー濃度、画質調整
、カラーモード、カラーバランス調整等は基本画面ソフ
トパネル操作により従来の単色コピーマシンのユーザー
が自然に使いこなせるようにしている。さらに、各種編
集機能等はソフトパネルのパスウェイ領域のパスウェイ
タブをタッチ操作するだけで、パスウェイをオープンし
て各種編集機能を選択することができる。さらにメモリ
カードにコピーモードやその実行条件等を予め記憶して
おくことにより所定の操作の自動化を可能にしている。
T画面ソフトパネルのソフトボタンを併用し、初心者に
わかりやすく、熟練者に煩わしくなく、機能の内容をダ
イレクトに選択でき、かつ操作をなるべく1ケ所に集中
するようにして操作性を向上させると共に、色を効果的
に用いることによりオペレータに必要な情報を正確に伝
えるようにしている。ハイファイコピーは、ハードコン
トロールパネルと基本画面の操作だけで行うようにし、
オペレージ日ンフローで規定できないスタート、ストッ
プ、オールクリア、割り込み等はハードボタンの操作に
より行い、用紙選択、縮小拡大、コピー濃度、画質調整
、カラーモード、カラーバランス調整等は基本画面ソフ
トパネル操作により従来の単色コピーマシンのユーザー
が自然に使いこなせるようにしている。さらに、各種編
集機能等はソフトパネルのパスウェイ領域のパスウェイ
タブをタッチ操作するだけで、パスウェイをオープンし
て各種編集機能を選択することができる。さらにメモリ
カードにコピーモードやその実行条件等を予め記憶して
おくことにより所定の操作の自動化を可能にしている。
(ホ)機能の充実
ソフトパネルのパスウェイ領域のパスウェイタブをタッ
チ操作することにより、パスウェイをオーブンして各種
編集機能を選択することができ、例えばマーカ編集では
マーカーというツールを使用して白黒文書の編集加工を
することができ、ビジネス編集ではビジネス文書中心に
高品質オリジナルを素早く作製することができ、またク
リエイティブ編集では各種編集機能を用意し、フルカラ
ー 黒、モノカラーにおいて選択肢を多くしてデザイナ
−コピーサービス業者、キーオペレータ等の専門家に対
応できるようにしている。また、編集機能において指定
した領域はビットマツプエリアにより表示され、指定し
た領域を確認できる。
チ操作することにより、パスウェイをオーブンして各種
編集機能を選択することができ、例えばマーカ編集では
マーカーというツールを使用して白黒文書の編集加工を
することができ、ビジネス編集ではビジネス文書中心に
高品質オリジナルを素早く作製することができ、またク
リエイティブ編集では各種編集機能を用意し、フルカラ
ー 黒、モノカラーにおいて選択肢を多くしてデザイナ
−コピーサービス業者、キーオペレータ等の専門家に対
応できるようにしている。また、編集機能において指定
した領域はビットマツプエリアにより表示され、指定し
た領域を確認できる。
このように、豊富な編集機能とカラークリエージ日ンに
より文章表現力を大幅にアップすることができる。
より文章表現力を大幅にアップすることができる。
(へ)省電力化の達成
1.5kVAで4色フルカラー、高性能の複写機を実現
している。そのため、各動作モードにおける1、5kV
A実現のためのコントロール方式を決定し、また、目標
値を設定するための機能別電力配分を決定している。ま
た、エネルギー伝達経路の確定のためのエネルギー系統
表の作成、エネルギー系統による管理、検証を行うよう
にしている。
している。そのため、各動作モードにおける1、5kV
A実現のためのコントロール方式を決定し、また、目標
値を設定するための機能別電力配分を決定している。ま
た、エネルギー伝達経路の確定のためのエネルギー系統
表の作成、エネルギー系統による管理、検証を行うよう
にしている。
(C)差別化の例
本発明が適用される複写機は、フルカラー 及び白黒兼
用でしかも初心者にわかりやすく、熟練者に煩わしくな
くコピーをとることができると共に、各種機能を充実さ
せて単にコピーをとるきいうだけでなく、オリジナルの
作製を行うことができるので、専門家、芸術家の利用に
も対応することができ、この点で複写機の使用に対する
差別化が可能になる。以下にその使用例を示す。
用でしかも初心者にわかりやすく、熟練者に煩わしくな
くコピーをとることができると共に、各種機能を充実さ
せて単にコピーをとるきいうだけでなく、オリジナルの
作製を行うことができるので、専門家、芸術家の利用に
も対応することができ、この点で複写機の使用に対する
差別化が可能になる。以下にその使用例を示す。
例えば、従来印瑚によっていたポスター カレンダー
カードあるいは招待状や写真入りの年賀状等は、枚数が
それほど多くない場合は、印刷よりはるかに安価に作製
することができる。また、編集機能を駆使すれば、例え
ばカレンダー等では好みに応じたオリジナルを作製する
ことができ、従来、企業単位で画一的に印劉していたも
のを、セクシaン単位で独創的で多様なものを作製する
ことが可能になる。
カードあるいは招待状や写真入りの年賀状等は、枚数が
それほど多くない場合は、印刷よりはるかに安価に作製
することができる。また、編集機能を駆使すれば、例え
ばカレンダー等では好みに応じたオリジナルを作製する
ことができ、従来、企業単位で画一的に印劉していたも
のを、セクシaン単位で独創的で多様なものを作製する
ことが可能になる。
また、近年インテリアや電気製品に見られるように、色
彩は販売量を左右するものであり、インテリアや服飾品
の製作段階において彩色を施した図案をコピーすること
により、デザインと共に色彩についても複数人により検
討することができ、消費を向上させるような新しい色彩
を開発することが可能である。特に、アパレル産業等で
は遠方の製作現場に製品を発注する際にも、彩色を施し
た完成図のコピーを送ることにより従来より適確に色を
指定することができ、作業能率を向上させることができ
る。
彩は販売量を左右するものであり、インテリアや服飾品
の製作段階において彩色を施した図案をコピーすること
により、デザインと共に色彩についても複数人により検
討することができ、消費を向上させるような新しい色彩
を開発することが可能である。特に、アパレル産業等で
は遠方の製作現場に製品を発注する際にも、彩色を施し
た完成図のコピーを送ることにより従来より適確に色を
指定することができ、作業能率を向上させることができ
る。
さらに、本allはカラーと白黒を兼用することができ
るので、1つの原稿を必要に応じて白黒であるいはカラ
ーでそれぞれ必要枚数ずつコピーすることができる。し
たがって、例えば専門学校、大学等で色彩学を学ぶ時に
、彩色した図案を白黒とカラーの両方で表現することが
でき、両者を比較検討することにより、例えば赤はグレ
イがほぼ同じ明度であることが一目瞭然で分かる等、明
度および彩色の視覚に与える影響を学ぶこともできる。
るので、1つの原稿を必要に応じて白黒であるいはカラ
ーでそれぞれ必要枚数ずつコピーすることができる。し
たがって、例えば専門学校、大学等で色彩学を学ぶ時に
、彩色した図案を白黒とカラーの両方で表現することが
でき、両者を比較検討することにより、例えば赤はグレ
イがほぼ同じ明度であることが一目瞭然で分かる等、明
度および彩色の視覚に与える影響を学ぶこともできる。
(I−3)電気系制御システムの構成
この項では、本複写機の電気的制御システムとして、ハ
ードウェアアーキテクチャ−ソフトウェアアーキテクチ
ャ−およびステート分割について説明する。
ードウェアアーキテクチャ−ソフトウェアアーキテクチ
ャ−およびステート分割について説明する。
(A)ハードウェアアーキテクチャ−aよびソフトウェ
アアーキテクチャ− 本複写機のようにυ工としてカラーCRTを使用すると
、モノクロのCRTを使用する場合に比較してカラー表
示のためのデータが増え、また、表示画面の構成、画面
遷移を工夫し°てよりフレンドリ−なUIを構築しよう
とするとデータ量が増える。
アアーキテクチャ− 本複写機のようにυ工としてカラーCRTを使用すると
、モノクロのCRTを使用する場合に比較してカラー表
示のためのデータが増え、また、表示画面の構成、画面
遷移を工夫し°てよりフレンドリ−なUIを構築しよう
とするとデータ量が増える。
これに対して、大容量のメモリを搭載したCPUを使用
することはできるが、基板が大きくなるので複写機本体
に収納するのが困難である、仕様の変更に対して柔軟な
対応が困難である、コストが高くなる、等の問題がある
。
することはできるが、基板が大きくなるので複写機本体
に収納するのが困難である、仕様の変更に対して柔軟な
対応が困難である、コストが高くなる、等の問題がある
。
そこで、本複写機においては、CRTコントローラ等の
他の機種あるいは装置との共通化が可能な技術をリモー
トとしてCPUを分散させることでデータlの増加に対
応するようにしたのである。
他の機種あるいは装置との共通化が可能な技術をリモー
トとしてCPUを分散させることでデータlの増加に対
応するようにしたのである。
電気系のハードウェアは第3図に示されているように、
UI系、SYS系およびMCB系の3種の系に大別され
ている。tJI系はUIりそ一ドア0を含み、SYS系
においては、F/Pの制御を行うF/Pリモート72、
原稿読み取りを行うI■Tリモート73、種々の画像処
理を行うIPSリモート74を分散している。IITリ
モート73はイメージングユニットを制御するためのI
ITコントローラ73aと、読み取った画像信号をデジ
タル化してIPSリモート74に送るVIDEO回路7
3bを有し、IPSリモート74と共にVCPUT4a
により制御される。前記及び後述する各リモートを統括
して管理するものとしてS Y S (5ysts園)
リモート71が設けられている。
UI系、SYS系およびMCB系の3種の系に大別され
ている。tJI系はUIりそ一ドア0を含み、SYS系
においては、F/Pの制御を行うF/Pリモート72、
原稿読み取りを行うI■Tリモート73、種々の画像処
理を行うIPSリモート74を分散している。IITリ
モート73はイメージングユニットを制御するためのI
ITコントローラ73aと、読み取った画像信号をデジ
タル化してIPSリモート74に送るVIDEO回路7
3bを有し、IPSリモート74と共にVCPUT4a
により制御される。前記及び後述する各リモートを統括
して管理するものとしてS Y S (5ysts園)
リモート71が設けられている。
SYSリモート71はUIの画面遷移をフントロールす
るためのプログラム等のために膨大なメモリ容量を必要
とするので、18ビットマイクロコンピユータを搭載し
た808Bを使用している。なお、808Bの他に例え
ば88000等を使用することもできるものである。
るためのプログラム等のために膨大なメモリ容量を必要
とするので、18ビットマイクロコンピユータを搭載し
た808Bを使用している。なお、808Bの他に例え
ば88000等を使用することもできるものである。
また、MCB系においては、感材ベルトにレーザで潜像
を形成するために使用するビデオ信号を夏PSリモート
74から受は取り、IOTに送出するためのラスター出
カスキャン(Raster 0utput 5can:
RO8)インターフェースであるVCB(Video
Control Board )リモート?+3.
転写装置(タードル)のサーボのためのRCBリモート
77、更にはl0T1 ADF、 ソータ、アクセサ
リ−のためのI10ポートとしてのIOBリモート78
、およびアクセサリ−リモート79を分散させ、それら
を統括して管理するためにMCB(master Co
ntrol Board)リモート75が設けられてい
る。
を形成するために使用するビデオ信号を夏PSリモート
74から受は取り、IOTに送出するためのラスター出
カスキャン(Raster 0utput 5can:
RO8)インターフェースであるVCB(Video
Control Board )リモート?+3.
転写装置(タードル)のサーボのためのRCBリモート
77、更にはl0T1 ADF、 ソータ、アクセサ
リ−のためのI10ポートとしてのIOBリモート78
、およびアクセサリ−リモート79を分散させ、それら
を統括して管理するためにMCB(master Co
ntrol Board)リモート75が設けられてい
る。
なお、図中の各リモートはそれぞれ1枚の基板で構成さ
れている。また、図中の太い実線は18フ。
れている。また、図中の太い実線は18フ。
5kbpsのLNET高速通信網、太い破線は98oo
b p sのマスター/スレーブ方式シリアル通信網を
それぞれ示し、細い実線はコントロール信号の伝送路で
あるホットラインを示す。また、図中711.8kbp
sとあるのは、エディツトパッドに描かれた図形情報、
メモリカードから入力されたコピーモーV情報、編集領
域の図形情報をU I IJモート70からIPSリモ
ート74に通知するための専用回線である。更に、図中
CCC(Communlcatl。
b p sのマスター/スレーブ方式シリアル通信網を
それぞれ示し、細い実線はコントロール信号の伝送路で
あるホットラインを示す。また、図中711.8kbp
sとあるのは、エディツトパッドに描かれた図形情報、
メモリカードから入力されたコピーモーV情報、編集領
域の図形情報をU I IJモート70からIPSリモ
ート74に通知するための専用回線である。更に、図中
CCC(Communlcatl。
n Control Chlp)とあるのは、高速通信
回線LNETのプロトコルをサポートするICである。
回線LNETのプロトコルをサポートするICである。
以上のようにハードウェアアーキテクチャ−は、UI系
、SYS系、MCB系の3つに大別されるが、これらの
処理の分担を第4図のソフトウェアアーキテクチャ−を
参照して説明すると次のようである。なお、図中の矢印
は第3図に示す187.5kbpsのLNET高速通信
網、5soob p 817)?スター/スレーブ方式
シリアル通信網を介して行われるデータの授受またはホ
ットラインを介して行われる制御信号の伝送関係を示し
ている。
、SYS系、MCB系の3つに大別されるが、これらの
処理の分担を第4図のソフトウェアアーキテクチャ−を
参照して説明すると次のようである。なお、図中の矢印
は第3図に示す187.5kbpsのLNET高速通信
網、5soob p 817)?スター/スレーブ方式
シリアル通信網を介して行われるデータの授受またはホ
ットラインを介して行われる制御信号の伝送関係を示し
ている。
UIリモー)70は、L L U I (Low L
evel [11)モジュール80と、エディツトパッ
ドおよびメモリカードについての処理を行うモジュール
(図示せず)から構成されている。LLUIモジュール
80は通常CRTコントローラとして知られているもの
と同様であって、カラーCRTに画面を表示するための
ソフトウェアモジュールであり、その時々でどのような
絵の画面を表示するかは、5YSUIモジユール81ま
たはMCBUIモジュール66により制御される。これ
によりUIリモートを他の機種または装置と共通化する
ことができることは明かである。なぜなら、どのような
画面構成とするか、画面遷移をどうするかは機種によっ
て異なるが、CRTコントローラはCRTと一体で使用
されるものであるからである。
evel [11)モジュール80と、エディツトパッ
ドおよびメモリカードについての処理を行うモジュール
(図示せず)から構成されている。LLUIモジュール
80は通常CRTコントローラとして知られているもの
と同様であって、カラーCRTに画面を表示するための
ソフトウェアモジュールであり、その時々でどのような
絵の画面を表示するかは、5YSUIモジユール81ま
たはMCBUIモジュール66により制御される。これ
によりUIリモートを他の機種または装置と共通化する
ことができることは明かである。なぜなら、どのような
画面構成とするか、画面遷移をどうするかは機種によっ
て異なるが、CRTコントローラはCRTと一体で使用
されるものであるからである。
SYSリモート71は、5YSUIモジユール81と、
SYSTEMモジュール82、およびSYS、DIAG
モジュール63の3つのモジュールで構成されている。
SYSTEMモジュール82、およびSYS、DIAG
モジュール63の3つのモジュールで構成されている。
5YSUIモジユール81は画面遷移をコントロールす
るソフトウェアモジュールであり、SYSTEMモジュ
ール82は、どの画面でソフトパネルのどの座標が選択
されたか、つまりどのようなジョブが選択されたかを認
識するF/F(Feature Funct!on)選
択のソフトウェア、コピー実行条件に矛盾が無いかどう
か等最終的にジープをチエツクするジョブ確認のソフト
ウェア、および、他のモジュールとの間でF/F選択、
ジーブリカバリ−マシンステート等の種々の情報の授受
ヲ行うための通信を制御するソフトウェアを含むモジュ
ールである。
るソフトウェアモジュールであり、SYSTEMモジュ
ール82は、どの画面でソフトパネルのどの座標が選択
されたか、つまりどのようなジョブが選択されたかを認
識するF/F(Feature Funct!on)選
択のソフトウェア、コピー実行条件に矛盾が無いかどう
か等最終的にジープをチエツクするジョブ確認のソフト
ウェア、および、他のモジュールとの間でF/F選択、
ジーブリカバリ−マシンステート等の種々の情報の授受
ヲ行うための通信を制御するソフトウェアを含むモジュ
ールである。
SYS、DIAGモジュール63は、自己診断を行うダ
イアグノスティックステートでコピー動作を行うカスタ
マーシミュレーシーンモードの場合に動作するモジュー
ルである。カスタマーシミュレーシロンモードは通常の
コピーと同じ動作をするので、SYS、DIAGモジュ
ール63は実質的にはSYSTEMモジュール82と同
じなのであるが、ダイアグノスティックという特別なス
テートで使用されるので、SYSTEMモジl−ル82
とは別に、しかし一部が重畳されて記載されているもの
である。
イアグノスティックステートでコピー動作を行うカスタ
マーシミュレーシーンモードの場合に動作するモジュー
ルである。カスタマーシミュレーシロンモードは通常の
コピーと同じ動作をするので、SYS、DIAGモジュ
ール63は実質的にはSYSTEMモジュール82と同
じなのであるが、ダイアグノスティックという特別なス
テートで使用されるので、SYSTEMモジl−ル82
とは別に、しかし一部が重畳されて記載されているもの
である。
また、IITリモート73にはイメージングユニットに
使用されているステッピングモータの制御を行うIIT
モジュール84が、IPSリモート74にはIPSに関
する種々の処理を行うIPSモジュール85がそれぞれ
格納されており、これらのモジュールはSYSTEMモ
ジュール82によって制御される。
使用されているステッピングモータの制御を行うIIT
モジュール84が、IPSリモート74にはIPSに関
する種々の処理を行うIPSモジュール85がそれぞれ
格納されており、これらのモジュールはSYSTEMモ
ジュール82によって制御される。
一方、MCBリモート75には、ダイアグノスティック
、オーデイトロン(ムudltron)およびジャム等
のフォールトの場合に画面遷移をコントロールするソフ
トウェアであるMCBUIモジュール66、感材ベルト
の制御、現像機の制御、フユーザの制御等コピーを行う
際に必要な処理を行う10Tモジユール90、ADFを
制御するためのADFモジュール91、ソータを制御す
るための5ORTERモジユール92の各ソフトウェア
モジュールとそれらを管理するコビアエグゼクティブモ
ジュール87、および各種診断を行うダイアグエグゼク
ティブモジュール88、暗唱番号で電子カウンターにア
クセスして料金処理を行うオーデイトロンモジュール8
9を格納している。
、オーデイトロン(ムudltron)およびジャム等
のフォールトの場合に画面遷移をコントロールするソフ
トウェアであるMCBUIモジュール66、感材ベルト
の制御、現像機の制御、フユーザの制御等コピーを行う
際に必要な処理を行う10Tモジユール90、ADFを
制御するためのADFモジュール91、ソータを制御す
るための5ORTERモジユール92の各ソフトウェア
モジュールとそれらを管理するコビアエグゼクティブモ
ジュール87、および各種診断を行うダイアグエグゼク
ティブモジュール88、暗唱番号で電子カウンターにア
クセスして料金処理を行うオーデイトロンモジュール8
9を格納している。
また、RCBリモート77には転写装置の動作を制御す
るタードルサーボモジュール93が格納されており、当
該タードルサーボモジュール93はゼログラフィーサイ
クルの転写工程を司るために、IOTモジュール90の
管理の下に置がれている。なお、図中、コビアエグゼク
ティブモジュール87とダイアグエグゼクティブモジュ
ール88が重複しているのは、SYSTEMモジュール
82とSYS、DIAGモジュール63が重複している
理由と同様である。
るタードルサーボモジュール93が格納されており、当
該タードルサーボモジュール93はゼログラフィーサイ
クルの転写工程を司るために、IOTモジュール90の
管理の下に置がれている。なお、図中、コビアエグゼク
ティブモジュール87とダイアグエグゼクティブモジュ
ール88が重複しているのは、SYSTEMモジュール
82とSYS、DIAGモジュール63が重複している
理由と同様である。
以上の処理の分担をコピー動作に従って説明すると次の
ようである。コピー動作は現像される色の違いを別にす
ればよく似た動作の繰り返しであり、第5図(a)に示
すようにいくつかのレイヤに分けて考えることができる
。
ようである。コピー動作は現像される色の違いを別にす
ればよく似た動作の繰り返しであり、第5図(a)に示
すようにいくつかのレイヤに分けて考えることができる
。
1枚のカラーコピーはピッチと呼ばれる最小の単位を何
回か繰り返すことで行われる。具体的には、1色のコピ
ーを行うについて、現像機、転写装置等をどのように動
作させるか、ジャムの検知はどのように行うか、という
動作であって、ピッチ処理をY、 M、 Cの3色
について行えば3色カラーのコピーが、Y、 M、
C,Kの4色について行えば4色フルカラーのコピー
が1枚出来上がるこ七になる。これがコピーレイヤであ
り、具体的には、用紙に各色のトナーを転写した後、フ
ユーザで定着させて複写機本体から排紙する処理を行う
レイヤである。ここまでの処理の管理はMCB系のコピ
アエグゼクティブモジュール87が行う。
回か繰り返すことで行われる。具体的には、1色のコピ
ーを行うについて、現像機、転写装置等をどのように動
作させるか、ジャムの検知はどのように行うか、という
動作であって、ピッチ処理をY、 M、 Cの3色
について行えば3色カラーのコピーが、Y、 M、
C,Kの4色について行えば4色フルカラーのコピー
が1枚出来上がるこ七になる。これがコピーレイヤであ
り、具体的には、用紙に各色のトナーを転写した後、フ
ユーザで定着させて複写機本体から排紙する処理を行う
レイヤである。ここまでの処理の管理はMCB系のコピ
アエグゼクティブモジュール87が行う。
勿論、ピッチ処理の過程では、SYS系に含まれている
IITモジュール84およびIPSモジュール85も使
用されるが、そのために第3図、第4図に示されている
ように、■oTモジュール90とIITモジュール84
の間ではPR−TRUEという信号と、LE@REGと
いう2つの信号のやり取りが行われる。具体的にいえば
、IOTの制御の基準タイミングであるP R(PIT
CII RESET)信号はMCBより感材ベルトの回
転を2または3分割して連続的に発生される。つまり、
感材ヘルトハ、その有効利用とコピースピード向上のた
めに、例えばコピー用紙がA3サイズの場合には2ピツ
チ、A4サイズの場合には3ピツチというように、使用
されるコピー用紙のサイズに応じてピッチ分割されるよ
うになされているので、各ピッチ毎に発生されるPR信
号の周期は、例えば2ピツチの場合には3 secと長
くなり、3ピツチの場合には2secと短くなる。
IITモジュール84およびIPSモジュール85も使
用されるが、そのために第3図、第4図に示されている
ように、■oTモジュール90とIITモジュール84
の間ではPR−TRUEという信号と、LE@REGと
いう2つの信号のやり取りが行われる。具体的にいえば
、IOTの制御の基準タイミングであるP R(PIT
CII RESET)信号はMCBより感材ベルトの回
転を2または3分割して連続的に発生される。つまり、
感材ヘルトハ、その有効利用とコピースピード向上のた
めに、例えばコピー用紙がA3サイズの場合には2ピツ
チ、A4サイズの場合には3ピツチというように、使用
されるコピー用紙のサイズに応じてピッチ分割されるよ
うになされているので、各ピッチ毎に発生されるPR信
号の周期は、例えば2ピツチの場合には3 secと長
くなり、3ピツチの場合には2secと短くなる。
さて、MCBで発生されたPR信号は、VIDEO信号
関係を取り扱うVCBリモート等の10T内の必要な箇
所にホットラインを介して分配される。
関係を取り扱うVCBリモート等の10T内の必要な箇
所にホットラインを介して分配される。
VCBはその内部にゲート回路を有し、IOT内でイメ
ージングが可能、即ち、実際に感材ベルトにイメージを
露光することが可能なピッチのみ選択的にIPSリモー
トに対して出力する。この信号がPR−TRUE信号で
ある。なお、ホットラインを介してMCBから受信した
PR信号に基づいてPR−TRUE信号を生成するため
の情報は、LNETによりMCBから通知される。
ージングが可能、即ち、実際に感材ベルトにイメージを
露光することが可能なピッチのみ選択的にIPSリモー
トに対して出力する。この信号がPR−TRUE信号で
ある。なお、ホットラインを介してMCBから受信した
PR信号に基づいてPR−TRUE信号を生成するため
の情報は、LNETによりMCBから通知される。
これに対して、実際に感材ベルトにイメージを露光する
ことができない期間には、感材ベルトには1ピツチ分の
空ピッチを作ることになり、このような空ピッチに対し
てはPR−TRUE信号は出力されない。このようなP
R−TRUEが発生されないピッチとしては、例えば、
転写R[での転写が終了した用紙を排出してから次の用
紙を転写装置に供給するまでの間の期間を挙げることが
できる。つまり、例えば、A3サイズのように長い用紙
を最後の転写と共に排出するとすると、用紙の先端がフ
ェーサの入口に入ったときのジーツクで画質が劣化する
ために一定長以上の用紙の場合には最後の転写が終了し
てもそのまま排出せず、後述するグリッパ−バーで保持
したまま一定速度でもう一周回転させた後排出するよう
になされているため、感材ベルトには1ピツチ分のスキ
ップが必要となるのである。
ことができない期間には、感材ベルトには1ピツチ分の
空ピッチを作ることになり、このような空ピッチに対し
てはPR−TRUE信号は出力されない。このようなP
R−TRUEが発生されないピッチとしては、例えば、
転写R[での転写が終了した用紙を排出してから次の用
紙を転写装置に供給するまでの間の期間を挙げることが
できる。つまり、例えば、A3サイズのように長い用紙
を最後の転写と共に排出するとすると、用紙の先端がフ
ェーサの入口に入ったときのジーツクで画質が劣化する
ために一定長以上の用紙の場合には最後の転写が終了し
てもそのまま排出せず、後述するグリッパ−バーで保持
したまま一定速度でもう一周回転させた後排出するよう
になされているため、感材ベルトには1ピツチ分のスキ
ップが必要となるのである。
また、スタートキーによるコピー開始からサイクルアッ
プシーケンスが終了するまでの間もPR−TRUE信号
は出力されない。この期間にはまだ原稿の読み取りが行
われておらず、従って、感材ベルトにはイメージを露光
することができないからである。
プシーケンスが終了するまでの間もPR−TRUE信号
は出力されない。この期間にはまだ原稿の読み取りが行
われておらず、従って、感材ベルトにはイメージを露光
することができないからである。
VCBリモートから出力されたPR−TRUE信号は、
■PSリモートで受信されると共に、そのままIITリ
モートにも伝送されて、IITのスキャンスタートのた
めのトリガー信号として使用される。
■PSリモートで受信されると共に、そのままIITリ
モートにも伝送されて、IITのスキャンスタートのた
めのトリガー信号として使用される。
これによりIITリモート73およびIPSリモート7
4をIOTに同期させてピッチ処理を行わせることがで
きる。また、このときIPSリモート74とVCBリモ
ート76の間では、感材ベルトに潜像を形成するために
使用されるレーザ光を変調するためのビデオ信号の授受
が行われ、VCBリモート78で受信されたビデオ信号
は並列信号から直列信号に変換された後、直接RO8へ
VIDEO変調信号としてレーザ出力部40aに与えら
れる。
4をIOTに同期させてピッチ処理を行わせることがで
きる。また、このときIPSリモート74とVCBリモ
ート76の間では、感材ベルトに潜像を形成するために
使用されるレーザ光を変調するためのビデオ信号の授受
が行われ、VCBリモート78で受信されたビデオ信号
は並列信号から直列信号に変換された後、直接RO8へ
VIDEO変調信号としてレーザ出力部40aに与えら
れる。
以上の動作が4回繰り返されると1枚の4色フルカラー
コピーが出来上がり、1コピ一動作は終了となる。
コピーが出来上がり、1コピ一動作は終了となる。
次に、第5図(b)−(e)により、IITで読取られ
た画像信号をIOTに出力し最終的に転写ポイントで用
紙に転写させるまでの信号のやりとりとそのタイミング
について説明する。
た画像信号をIOTに出力し最終的に転写ポイントで用
紙に転写させるまでの信号のやりとりとそのタイミング
について説明する。
第5図(b)、 (c)に示すように、SYSリモート
71からスタートジョブのコマンドが入ると、l0T7
8bではメインモータの駆動、高圧電源の立ち上げ等サ
イクルアップシーケンスに入る。l0T78bは、感材
ベルト上に用紙長に対応した潜像を形成させるために、
PR(ピッチリッセット)信号を出力する。例えば、感
材ベルトが1回転する毎に、A4では3ピツチ、A3で
は2ピツチのPR信号を出力する。l0T78bのサイ
クルアップシーケンスが終了すると、その時点からPR
信号に同期してPR−TRUE信号が、イメージングが
必要なピッチのみに対応してIITコントローラ73a
に出力される。
71からスタートジョブのコマンドが入ると、l0T7
8bではメインモータの駆動、高圧電源の立ち上げ等サ
イクルアップシーケンスに入る。l0T78bは、感材
ベルト上に用紙長に対応した潜像を形成させるために、
PR(ピッチリッセット)信号を出力する。例えば、感
材ベルトが1回転する毎に、A4では3ピツチ、A3で
は2ピツチのPR信号を出力する。l0T78bのサイ
クルアップシーケンスが終了すると、その時点からPR
信号に同期してPR−TRUE信号が、イメージングが
必要なピッチのみに対応してIITコントローラ73a
に出力される。
また、l0T78bは、RO8(ラスターアウトプット
スキャン)の1ライン分の回転毎に出力されるl0T−
LS (ラインシンク)信号を、VCPU74a内のT
G(タイミングジェネレータ)に送り、ここでl0T−
LSに対してIPSの総パイプライン遅延分だけ見掛は
上の位相を進めたIPS−LSをIIT:I:/トロー
ラ73aに送る。
スキャン)の1ライン分の回転毎に出力されるl0T−
LS (ラインシンク)信号を、VCPU74a内のT
G(タイミングジェネレータ)に送り、ここでl0T−
LSに対してIPSの総パイプライン遅延分だけ見掛は
上の位相を進めたIPS−LSをIIT:I:/トロー
ラ73aに送る。
IITコントローラ73aは、PR−TRUE信号が入
ると、カウンタをイネーブルしてl0T−LS信号をカ
ウントシ、所定のカウント数に達すると、イメージング
ユニット37を駆動させるステッピングモータ213の
回転をスタートキせてイメージングユニットが原稿のス
キャンを開始する。さらにカウントして72秒復原稿読
取開始位置でLE@REGを出力しこれをI OT78
bに送る。
ると、カウンタをイネーブルしてl0T−LS信号をカ
ウントシ、所定のカウント数に達すると、イメージング
ユニット37を駆動させるステッピングモータ213の
回転をスタートキせてイメージングユニットが原稿のス
キャンを開始する。さらにカウントして72秒復原稿読
取開始位置でLE@REGを出力しこれをI OT78
bに送る。
この原稿読取開始位置は、予め例えば電源オン後1回だ
け、イメージングユニットを駆動させてレジンサ217
の位I!(レジ位置の近く、具体的にはレジ位置よりス
キャン側に約10−s+)を−度検出して、その検出位
置を元に真のレジ位置を計算で求め、また同時に通常停
止位置(ホームポジシーン)も計算で求めることができ
る。また、レジ位置は機械のばらつき等でマシン毎に異
なるため、補正値をNVMに保持しておき、真のレジ位
置とホームポジシーンの計算時に補正を行うことにより
、正確な原稿読取開始位置を設定することができる。こ
の補正値は工場またはサービスマン等により変更するこ
とができ、この補正値を電気的に書き換えるだけで実施
でき、機械的調整は不要である。なお、レジンサ217
の位置を真のレジ位置よりスキャン側に約10請■ずら
しているのは、補正を常にマイナス値とし、調整および
ソフトを簡単にするためである。
け、イメージングユニットを駆動させてレジンサ217
の位I!(レジ位置の近く、具体的にはレジ位置よりス
キャン側に約10−s+)を−度検出して、その検出位
置を元に真のレジ位置を計算で求め、また同時に通常停
止位置(ホームポジシーン)も計算で求めることができ
る。また、レジ位置は機械のばらつき等でマシン毎に異
なるため、補正値をNVMに保持しておき、真のレジ位
置とホームポジシーンの計算時に補正を行うことにより
、正確な原稿読取開始位置を設定することができる。こ
の補正値は工場またはサービスマン等により変更するこ
とができ、この補正値を電気的に書き換えるだけで実施
でき、機械的調整は不要である。なお、レジンサ217
の位置を真のレジ位置よりスキャン側に約10請■ずら
しているのは、補正を常にマイナス値とし、調整および
ソフトを簡単にするためである。
また、llTllTl−ラ73aは、LE@REGと同
期してIMAGE−AREA信号を出力する。このIM
AGE−AREA信号の長さは、スキャン長に等しいも
のであり、スキャン長はSYSTEMモジュール82よ
りIITモジュール84へ伝達されるスタートコマンド
によって定義される。具体的には、原稿サイズを検知し
てコピーを行う場合には、スキャン長は原稿長さであり
、倍率を指定してコピーを行う場合には、スキャン長は
コピー用紙長と倍率(100%を1とする)との除数で
設定される。IMAGE−AREA信号は、VCPU7
4aを経由しそこでIIT−’PS(ベージシンク)と
名前を変えてIPS74に送られる。IIT−PSはイ
メージ処理を行う時間を示す信号である。
期してIMAGE−AREA信号を出力する。このIM
AGE−AREA信号の長さは、スキャン長に等しいも
のであり、スキャン長はSYSTEMモジュール82よ
りIITモジュール84へ伝達されるスタートコマンド
によって定義される。具体的には、原稿サイズを検知し
てコピーを行う場合には、スキャン長は原稿長さであり
、倍率を指定してコピーを行う場合には、スキャン長は
コピー用紙長と倍率(100%を1とする)との除数で
設定される。IMAGE−AREA信号は、VCPU7
4aを経由しそこでIIT−’PS(ベージシンク)と
名前を変えてIPS74に送られる。IIT−PSはイ
メージ処理を行う時間を示す信号である。
LE@REGが出力されると、l0T−LS信号に同期
してラインセンサの1ライン分のデータが読み取られ、
VIDEO回路(第3図)で各種補正処理、A/D変換
が行われIPS74に送られる。IPS74においては
、l0T−LSと同期して1ライン分のビデオデータを
I OT78 bに送る。このときI 0T−BYTE
−CLKの反転信号であるRTN−BYTE−CLKを
ビデオデータと並列してIOTへ送り返しデータとクロ
ックを同様に遅らせることにより、同期を確実にとるよ
うにしている。
してラインセンサの1ライン分のデータが読み取られ、
VIDEO回路(第3図)で各種補正処理、A/D変換
が行われIPS74に送られる。IPS74においては
、l0T−LSと同期して1ライン分のビデオデータを
I OT78 bに送る。このときI 0T−BYTE
−CLKの反転信号であるRTN−BYTE−CLKを
ビデオデータと並列してIOTへ送り返しデータとクロ
ックを同様に遅らせることにより、同期を確実にとるよ
うにしている。
10T78bにLE@REGが入力されると、同様にI
0T−LS信号に同期してビデオデータがRO8に送
られ、感材ベルト上に潜像が形成される。l0T78b
は、LB@REGが入るとそのタイミングを基準にして
l0T−CLKによりカウントを開始し、一方、転写装
置のサーボモータは、所定カウント数の転写位置で用紙
の先端がくるように制御される。ところで、第5図(d
)に示すように、感材ベルトの回転により出力されるP
R−TRUE信号とRO8の回転により出力されるl0
T−LS信号とはもともと同期していない。このため、
PR−TRUE信号が入り次の107−LSからカウン
トを開始し、カウントmでイメージングユニット37を
動かし、カウントnでLE@REGを出力するとき、L
E@REGはPR−TRUEに対して71時間だけ遅れ
ることになる。この遅れは最大1ライ/シンク分で、4
色フルカラーコピーの場合にはこの遅れが累積してしま
い出力画像に色ズレとなって現れてしまう。
0T−LS信号に同期してビデオデータがRO8に送
られ、感材ベルト上に潜像が形成される。l0T78b
は、LB@REGが入るとそのタイミングを基準にして
l0T−CLKによりカウントを開始し、一方、転写装
置のサーボモータは、所定カウント数の転写位置で用紙
の先端がくるように制御される。ところで、第5図(d
)に示すように、感材ベルトの回転により出力されるP
R−TRUE信号とRO8の回転により出力されるl0
T−LS信号とはもともと同期していない。このため、
PR−TRUE信号が入り次の107−LSからカウン
トを開始し、カウントmでイメージングユニット37を
動かし、カウントnでLE@REGを出力するとき、L
E@REGはPR−TRUEに対して71時間だけ遅れ
ることになる。この遅れは最大1ライ/シンク分で、4
色フルカラーコピーの場合にはこの遅れが累積してしま
い出力画像に色ズレとなって現れてしまう。
そのために、先ず、第5図(C)に示すように、1回目
のLE@REGが入ると、カウンタ1がカウントを開ム
台し、2.3回目のLE@REGが入ると、カウンタ2
.3がカウントを開始し、それぞれのカウンタが転写位
置までのカウント数pに達するとこれをクリアして、以
下4回目以降のLE@REGの入力に対して順番にカウ
ンタを使用して行く。そして、第5図(e)に示すよう
に、LE@REGが入ると、l0T−CLKの直前のパ
ルスからの時間T3を補正用クロックでカウントする。
のLE@REGが入ると、カウンタ1がカウントを開ム
台し、2.3回目のLE@REGが入ると、カウンタ2
.3がカウントを開始し、それぞれのカウンタが転写位
置までのカウント数pに達するとこれをクリアして、以
下4回目以降のLE@REGの入力に対して順番にカウ
ンタを使用して行く。そして、第5図(e)に示すよう
に、LE@REGが入ると、l0T−CLKの直前のパ
ルスからの時間T3を補正用クロックでカウントする。
感材ベルトに形成された潜像が転写位置に近すき、l0
T−CLKが転写位置までのカウント数pをカウントす
ると、同時に補正用クロックがカウントを開始し、上記
時間T3に相当するカウント数rを加えた点が、正確な
転写位置となり、これを転写装置の転写位置(タイミン
グ)コントロール用カウンタの制御に上乗せし、LE@
REGの入力に対して用紙の先端が正確に同期するよう
に転写装置のサーボモータを制御している。
T−CLKが転写位置までのカウント数pをカウントす
ると、同時に補正用クロックがカウントを開始し、上記
時間T3に相当するカウント数rを加えた点が、正確な
転写位置となり、これを転写装置の転写位置(タイミン
グ)コントロール用カウンタの制御に上乗せし、LE@
REGの入力に対して用紙の先端が正確に同期するよう
に転写装置のサーボモータを制御している。
以上がコピーレイヤまでの処理であるが、その上に、1
枚の原稿に対してコピー単位のジョブを何回行うかとい
うコピー枚数を設定する処理があり、これがパーオリジ
ナル(PER0RIGIIIAL) L/イヤで行われ
る処理である。更にその上には、ジ日ブのパラメータを
変える処理を行うジeブプログラミングレイヤがある。
枚の原稿に対してコピー単位のジョブを何回行うかとい
うコピー枚数を設定する処理があり、これがパーオリジ
ナル(PER0RIGIIIAL) L/イヤで行われ
る処理である。更にその上には、ジ日ブのパラメータを
変える処理を行うジeブプログラミングレイヤがある。
具体的には、ADFを使用するか否か、原稿の一部の色
を変える、偏倚機能を使用するか否か、ということであ
る。これらパーオリジナル処理とジeブプログラミング
処理はSYS系のSYSモジュール82が管理する。
を変える、偏倚機能を使用するか否か、ということであ
る。これらパーオリジナル処理とジeブプログラミング
処理はSYS系のSYSモジュール82が管理する。
そのためにSYSTEMモジュール82は、LLUlモ
ジュール80から送られてきたジョブ内容をチエツク、
確定し、必要なデータを作成して、98OOb p s
ンリアル通信網によりIITモジュール84、IPSモ
ジュール85に通知し、またLNETによりMCB系に
ジョブ内容を通知する。
ジュール80から送られてきたジョブ内容をチエツク、
確定し、必要なデータを作成して、98OOb p s
ンリアル通信網によりIITモジュール84、IPSモ
ジュール85に通知し、またLNETによりMCB系に
ジョブ内容を通知する。
以上述べたように、独立な処理を行うもの、他の機種、
あるいは装置と共通化が可能な処理を行うものをリモー
トとして分散させ、それらをUI系、SYS系、および
MCB系に大別し、コピー処理のレイヤに従ってマシン
を管理するモジュールを定めたので、設計者の業務を明
確にできる、ソフトウェア等の開発技術を均一化できる
、納期およびコストの設定を明確化できる、仕様の変更
等があった場合にも関係するモジュールだけを変更する
ことで容易に対応することができる、等の効果が得られ
、以て開発効率を向上させることができるものである。
あるいは装置と共通化が可能な処理を行うものをリモー
トとして分散させ、それらをUI系、SYS系、および
MCB系に大別し、コピー処理のレイヤに従ってマシン
を管理するモジュールを定めたので、設計者の業務を明
確にできる、ソフトウェア等の開発技術を均一化できる
、納期およびコストの設定を明確化できる、仕様の変更
等があった場合にも関係するモジュールだけを変更する
ことで容易に対応することができる、等の効果が得られ
、以て開発効率を向上させることができるものである。
(B)ステート分割
以上、UI系、SYS系およびMCB系の処理の分担に
ついて述べたが、この項ではUI系、SYS系、MCB
系がコピー動作のその時々でどのような処理を行ってい
るかをコピー動作の順を追って説明する。
ついて述べたが、この項ではUI系、SYS系、MCB
系がコピー動作のその時々でどのような処理を行ってい
るかをコピー動作の順を追って説明する。
複写機では、パワーONからコピー動作、およびコピー
動作終了後の状態をいくつかのステートに分割してそれ
ぞれのステートで行うジ■ブを決めておき、各ステート
でのジぼブを全て終了しなければ次のステートに移行し
ないようにしてコントロールの能率と正確さを期するよ
うにしている。
動作終了後の状態をいくつかのステートに分割してそれ
ぞれのステートで行うジ■ブを決めておき、各ステート
でのジぼブを全て終了しなければ次のステートに移行し
ないようにしてコントロールの能率と正確さを期するよ
うにしている。
これをステート分割といい、本複写機においては第6図
に示すようなステート分割がなされている。
に示すようなステート分割がなされている。
本複写機におけるステート分割で特徴的なことは、各ス
テートにおいて、当該ステート全体を管理するコントロ
ール権および当該ステートでUlを使用するUTマスタ
ー権が、あるときはSYSリモート71にあり、またあ
るときはMCBリモート75にあることである。つまり
、上述したようにCPUを分散させたことによって、U
■リモート70のLLU Iモジュール80は5YSU
Iモジユール81ばかりでなくMCBUIモジュール6
6によっても制御されるのであり、また、ピッチおよび
コピー処理はMCB系のコビアエグゼクティブモジュー
ル87で管理されるのに対して、パーオリジナル処理お
よびジョブプログラミング処理はSYSモジュール82
で管理されるというように処理が分担されているから、
これに対応して各ステートにおいてSYSモジュール8
2、コビアエグゼクティブモジュール87のどちらが全
体のコントロール権を有するか、また、UIマスター権
を有するかが異なるのである。第6図においては縦線で
示されるステートはUIマスター権をMCB系のコビア
エグゼクティブモジュール87が有することを示し、黒
く塗りつぶされたステートはUIマスター権をSYSモ
ジュール82が存することを示している。
テートにおいて、当該ステート全体を管理するコントロ
ール権および当該ステートでUlを使用するUTマスタ
ー権が、あるときはSYSリモート71にあり、またあ
るときはMCBリモート75にあることである。つまり
、上述したようにCPUを分散させたことによって、U
■リモート70のLLU Iモジュール80は5YSU
Iモジユール81ばかりでなくMCBUIモジュール6
6によっても制御されるのであり、また、ピッチおよび
コピー処理はMCB系のコビアエグゼクティブモジュー
ル87で管理されるのに対して、パーオリジナル処理お
よびジョブプログラミング処理はSYSモジュール82
で管理されるというように処理が分担されているから、
これに対応して各ステートにおいてSYSモジュール8
2、コビアエグゼクティブモジュール87のどちらが全
体のコントロール権を有するか、また、UIマスター権
を有するかが異なるのである。第6図においては縦線で
示されるステートはUIマスター権をMCB系のコビア
エグゼクティブモジュール87が有することを示し、黒
く塗りつぶされたステートはUIマスター権をSYSモ
ジュール82が存することを示している。
第6図に示すステート分割の内パワーONからスタンバ
イまでを第7図を参照して説明する。
イまでを第7図を参照して説明する。
電源が投入されてパワーONになされると、第3図でs
ysリモート71からIITリモート73およびIPS
リモート74に供給されるIPSリセット信号およびI
ITリセット信号がH(IIIG■)となり、 IPS
リモート74、 IITリモート73はリセットが解除
されて動作を開始する。
ysリモート71からIITリモート73およびIPS
リモート74に供給されるIPSリセット信号およびI
ITリセット信号がH(IIIG■)となり、 IPS
リモート74、 IITリモート73はリセットが解除
されて動作を開始する。
また、電源電圧が正常になったことを検知するとパワー
ノーマル信号が立ち上がり、MCBリモードア5が動作
を開始し、コントロール権およびUIlマスター権確立
すると共に、高速通信網LNETのテストを行う。また
、パワーノーマル信号はホットラインを通じてMCBリ
モート75からSYSリモート71に送られる。
ノーマル信号が立ち上がり、MCBリモードア5が動作
を開始し、コントロール権およびUIlマスター権確立
すると共に、高速通信網LNETのテストを行う。また
、パワーノーマル信号はホットラインを通じてMCBリ
モート75からSYSリモート71に送られる。
MCBリモート75の動作開始後所定の時間TOが経過
すると、MCBリモート75からホットラインを通じて
SYSリモート71に供給されるシステムリセット信号
がHとなり、SYSリモート71のリセットが解除され
て動作が開始されるが、この際、SYSリモート71の
動作開始は、SYSリモート71の内部の信号である8
8NM1166リセツトという二つの信号により上記1
0時間の経過後更に200μsec遅延される。この2
00μsecという時間は、クラッシュ、即ち電源の瞬
断、ソフトウェアの暴走、ソフトウェアのバグ等による
一過性のトラブルが生じてマシンが停止、あるいは暴走
したときに、マシンがどのステートにあるかを不揮発性
メモリに格納するために設けられているものである。
すると、MCBリモート75からホットラインを通じて
SYSリモート71に供給されるシステムリセット信号
がHとなり、SYSリモート71のリセットが解除され
て動作が開始されるが、この際、SYSリモート71の
動作開始は、SYSリモート71の内部の信号である8
8NM1166リセツトという二つの信号により上記1
0時間の経過後更に200μsec遅延される。この2
00μsecという時間は、クラッシュ、即ち電源の瞬
断、ソフトウェアの暴走、ソフトウェアのバグ等による
一過性のトラブルが生じてマシンが停止、あるいは暴走
したときに、マシンがどのステートにあるかを不揮発性
メモリに格納するために設けられているものである。
S Y S Uモート71が動作を開始すると、約3゜
8secの間コアテスト、即ちROM、RAMのチエツ
ク、ハードウェアのチエツク等を行う。このとき不所望
のデータ等が入力されると暴走する可能性があるので、
SYSリモー)71は自らの監督下で、コアテストの開
始と共にIPSリセット信号およびIITリセット信号
をL (Low )とし、IPSリモート74およびI
ITリモート7色をリセットして動作を停止させる。
8secの間コアテスト、即ちROM、RAMのチエツ
ク、ハードウェアのチエツク等を行う。このとき不所望
のデータ等が入力されると暴走する可能性があるので、
SYSリモー)71は自らの監督下で、コアテストの開
始と共にIPSリセット信号およびIITリセット信号
をL (Low )とし、IPSリモート74およびI
ITリモート7色をリセットして動作を停止させる。
SYSリモート71は、コアテストが終了すると、Iθ
〜3100鵬secの間CCCセルフテストを行うと共
に、IPSリセット信号およびIITリセット信号をH
とし、IPSリモート74およびIITリモート73の
動作を再開させ、それぞれコアテストを行わせる。CC
Cセルフテストは、LNETに所定のデータを送出して
自ら受信し、受信したデータが送信されたデータと同じ
であることを確認することで行う。なお、CCCセルフ
テストを行うについては、セルフテストの時間が重なら
ないように各CCCに対して時間が割り当てられている
。
〜3100鵬secの間CCCセルフテストを行うと共
に、IPSリセット信号およびIITリセット信号をH
とし、IPSリモート74およびIITリモート73の
動作を再開させ、それぞれコアテストを行わせる。CC
Cセルフテストは、LNETに所定のデータを送出して
自ら受信し、受信したデータが送信されたデータと同じ
であることを確認することで行う。なお、CCCセルフ
テストを行うについては、セルフテストの時間が重なら
ないように各CCCに対して時間が割り当てられている
。
つまり、LNETにおいては、SYSリモート71、M
CBリモート75等の各ノードはデータを送信したいと
きに送信し、もしデータの衝突が生じていれば所定時間
経過後再送信を行うというコンテンシーン方式を採用し
ているので、SYSリモート71がCCCセルフテスト
を行っているとき、他のノードがLNETを使用してい
るとデータの衝突が生じてしまい、セルフテストが行え
ないからである。従って、SYSリモート71がCCC
セルフテストを開始するときにit、MOBリモート7
5のLNETテストは終了している。
CBリモート75等の各ノードはデータを送信したいと
きに送信し、もしデータの衝突が生じていれば所定時間
経過後再送信を行うというコンテンシーン方式を採用し
ているので、SYSリモート71がCCCセルフテスト
を行っているとき、他のノードがLNETを使用してい
るとデータの衝突が生じてしまい、セルフテストが行え
ないからである。従って、SYSリモート71がCCC
セルフテストを開始するときにit、MOBリモート7
5のLNETテストは終了している。
CCCセルフテストが終了すると、SYSリモート71
は、 IPSリモート74およびIITリモート73の
コアテストが終了するまで待機し、T1の期間にSYS
TEMノードの通信テストを行う。この通信テストは、
960Qbpsのシリアル通信網のテストであり、所定
のシーケンスで所定のデータの送受信が行われる。当該
通信テストが終了すると、T2の期間にSYSリモート
71とMCBリモート75の間でLNETの通信テスト
を行う。即ち、MCBリモート75はSYSリモート7
1に対してセルフテストの結果を要求し、S Y S
Uモート71は当該要求に応じてこれまで行ってきたテ
ストの結果をセルフテストリザルトとしてMCBリモー
ト75に発行する。
は、 IPSリモート74およびIITリモート73の
コアテストが終了するまで待機し、T1の期間にSYS
TEMノードの通信テストを行う。この通信テストは、
960Qbpsのシリアル通信網のテストであり、所定
のシーケンスで所定のデータの送受信が行われる。当該
通信テストが終了すると、T2の期間にSYSリモート
71とMCBリモート75の間でLNETの通信テスト
を行う。即ち、MCBリモート75はSYSリモート7
1に対してセルフテストの結果を要求し、S Y S
Uモート71は当該要求に応じてこれまで行ってきたテ
ストの結果をセルフテストリザルトとしてMCBリモー
ト75に発行する。
MCBリモート75は、セルフテストリザルトを受は取
るとトークンバスをSYSリモート71に発行する。ト
ークンバスはUlマスター権をやり取りする札であり、
トークンバスがSYSリモート71に渡されることで、
UIlマスター権MCBリモート75からSYSリモー
ト71に移ることになる。ここまでがパワーオンシーケ
ンスである。当該パワーオンシーケンスの期間中、UI
リモート70は「しばらくお待ち下さい」等の表示を行
うと共に、自らのコアテスト、通信テスト等、各種のテ
ストを行う。
るとトークンバスをSYSリモート71に発行する。ト
ークンバスはUlマスター権をやり取りする札であり、
トークンバスがSYSリモート71に渡されることで、
UIlマスター権MCBリモート75からSYSリモー
ト71に移ることになる。ここまでがパワーオンシーケ
ンスである。当該パワーオンシーケンスの期間中、UI
リモート70は「しばらくお待ち下さい」等の表示を行
うと共に、自らのコアテスト、通信テスト等、各種のテ
ストを行う。
上記のパワーオンシーケンスの内、セルフテストリザル
トの要求に対して返答されない、またはセルフテストリ
ザルトに異常がある場合には、MCBリモート75はマ
シンをデッドとし、UIコントロール権を発動してUI
リモート70を制御し、異常が生じている旨の表示を行
う。これがマシンデッドのステートである。
トの要求に対して返答されない、またはセルフテストリ
ザルトに異常がある場合には、MCBリモート75はマ
シンをデッドとし、UIコントロール権を発動してUI
リモート70を制御し、異常が生じている旨の表示を行
う。これがマシンデッドのステートである。
パワーオンステートが終了すると、次に各リモートをセ
ットアツプするためにイニシャライズステートに入る。
ットアツプするためにイニシャライズステートに入る。
イニシャライズステートではSYSリモート71が全体
のコントロール権とUlマスター権を有している。従っ
て、SYSリモート71は、SYS系をイニシャライズ
すると共に、r INITIALIZE 5IIBSY
S丁EMJ :I ? :/ドをMCBリモート75に
発行してMCB系をもイニシャライズする。その結果は
サブシステムステータス情報としてMCBリモート75
から送られてくる。これにより例えばIOTではフユー
ザを加熱したり、トレイのエレベータが所定の位置に配
置されたりしてコピーを行う準備が整えられる。ここま
でがイニシャライズステートである。
のコントロール権とUlマスター権を有している。従っ
て、SYSリモート71は、SYS系をイニシャライズ
すると共に、r INITIALIZE 5IIBSY
S丁EMJ :I ? :/ドをMCBリモート75に
発行してMCB系をもイニシャライズする。その結果は
サブシステムステータス情報としてMCBリモート75
から送られてくる。これにより例えばIOTではフユー
ザを加熱したり、トレイのエレベータが所定の位置に配
置されたりしてコピーを行う準備が整えられる。ここま
でがイニシャライズステートである。
イニシャライズが終了すると各リモートは待機状態であ
るスタンバイに入る。この状態においてもUIlマスタ
ー権SYSリモート71が有しているので、SYSリモ
ート71はUIlマスター権基づいてUI画面上にF/
Fを表示し、コピー実行条件を受は付ける状態に入る。
るスタンバイに入る。この状態においてもUIlマスタ
ー権SYSリモート71が有しているので、SYSリモ
ート71はUIlマスター権基づいてUI画面上にF/
Fを表示し、コピー実行条件を受は付ける状態に入る。
このときMCBリモート75はIOTをモニターしてい
る。また、スタンバイステートでは、異常がないかどう
かをチエツクするためにMCBリモート75は、500
m5ec毎にバックグランドボールをSYSリモート7
1に発行し、SYSリモート71はこれに対してセルフ
テストリザルトを200m5ec以内にMCBリモート
75に返すという処理を行う。このときセルフテストリ
ザルトが返ってこない、あるいはセルフテストリザルト
の内容に異常があるときには、MCBリモート75はU
lリモート70に対して異常が発生した旨を知らせ、そ
の旨の表示を行わせる。
る。また、スタンバイステートでは、異常がないかどう
かをチエツクするためにMCBリモート75は、500
m5ec毎にバックグランドボールをSYSリモート7
1に発行し、SYSリモート71はこれに対してセルフ
テストリザルトを200m5ec以内にMCBリモート
75に返すという処理を行う。このときセルフテストリ
ザルトが返ってこない、あるいはセルフテストリザルト
の内容に異常があるときには、MCBリモート75はU
lリモート70に対して異常が発生した旨を知らせ、そ
の旨の表示を行わせる。
スタンバイステートにおいてオーデイトロンが使用され
ると、オーデイトロンステートに入り、MCBリモート
75はオーデイトロンコントロールを行うと共に、U■
リモート70を制御してオーデイ)0ンのための表示を
行わせる。スタンバイステートにおいてF/Fが設定さ
れ、スタートキーが押されるとプログレスステートに入
る。プログレスステートは、セットアツプ、サイクルア
ップ、ラン、スキップピッチ、ノーマルサイクルダウン
、サイクルダウンシャットダウンという6ステートに細
分化されるが、これらのステートを、第8図を参照して
説明する。
ると、オーデイトロンステートに入り、MCBリモート
75はオーデイトロンコントロールを行うと共に、U■
リモート70を制御してオーデイ)0ンのための表示を
行わせる。スタンバイステートにおいてF/Fが設定さ
れ、スタートキーが押されるとプログレスステートに入
る。プログレスステートは、セットアツプ、サイクルア
ップ、ラン、スキップピッチ、ノーマルサイクルダウン
、サイクルダウンシャットダウンという6ステートに細
分化されるが、これらのステートを、第8図を参照して
説明する。
第8図は、プラテンモード、4色フルカラーコピー設定
枚数3の場合のタイミングチャートを示す図である。
枚数3の場合のタイミングチャートを示す図である。
SYSリモート71は、スタートキーが押されたことを
検知すると、ジョブの内容をシリアル通信網を介してI
ITリモート73およびIPSリモート74に送り、ま
たLNETを介してジープの内容をスタートジ日ブとい
うコマンドト共にMCBリモート75内のコピアエグゼ
クティブモジュール87に発行する。このことでマシン
はセットアツプに入り、各リモートでは指定されたジー
プを行うための前準備を行う。例えば、IOTモジュー
ル90ではメインモータの駆動、感材ベルトのパラメー
タの合わせ込み等が行われる。
検知すると、ジョブの内容をシリアル通信網を介してI
ITリモート73およびIPSリモート74に送り、ま
たLNETを介してジープの内容をスタートジ日ブとい
うコマンドト共にMCBリモート75内のコピアエグゼ
クティブモジュール87に発行する。このことでマシン
はセットアツプに入り、各リモートでは指定されたジー
プを行うための前準備を行う。例えば、IOTモジュー
ル90ではメインモータの駆動、感材ベルトのパラメー
タの合わせ込み等が行われる。
スタートジ日ブに対する応答であるACK(Ackno
wledge )がMCBリモート75がら送り返され
たことを確認すると、sYsリモート71は、IITリ
モート73にブリスキャンを行わせる。
wledge )がMCBリモート75がら送り返され
たことを確認すると、sYsリモート71は、IITリ
モート73にブリスキャンを行わせる。
ブリスキャンには、原稿サイズを検出するためのブリス
キャン、原稿の指定された位置の色を検出するためのプ
リスキャン、塗り絵を行う場合の閉ループ検出のための
ブリスキャン、マーカ編集の場合のマーカ読み取りのた
めのプリスキャンの4種類があり、選択されたF/Fに
応じて最高3回までプリスキャンを行う。このときUl
には例えば「しばらくお待ち下さい」等の表示が行われ
る。
キャン、原稿の指定された位置の色を検出するためのプ
リスキャン、塗り絵を行う場合の閉ループ検出のための
ブリスキャン、マーカ編集の場合のマーカ読み取りのた
めのプリスキャンの4種類があり、選択されたF/Fに
応じて最高3回までプリスキャンを行う。このときUl
には例えば「しばらくお待ち下さい」等の表示が行われ
る。
プリスキャンが終了すると、IITレディというコマン
ドが、コビアエグゼクティブモジュール87に発行され
、ここからサイクルアップに入る。
ドが、コビアエグゼクティブモジュール87に発行され
、ここからサイクルアップに入る。
サイクルアップは各リモートの立ち上がり時間を待ち合
わせる状態であり、McBリモート75はTOTl 転
写H置の動作を開始し、sYSリモードア1はIPSリ
モート74を初期化する。このときUIは、現在プロダ
レスステートにあること、および選択されたジョブの内
容の表示を行う。
わせる状態であり、McBリモート75はTOTl 転
写H置の動作を開始し、sYSリモードア1はIPSリ
モート74を初期化する。このときUIは、現在プロダ
レスステートにあること、および選択されたジョブの内
容の表示を行う。
サイクルアップが終了するとランに入り、コピー動作が
開始されるが、先ずMCBリモート75のIOTモジュ
ール90から1個目のPROが出されるとIITは1回
目のスキャンを行い、IOTは1色目の現像を行い、こ
れで1ピツチの処理が終了する。次に再びPROが出さ
れると2色目の現像が行われ、2ピツチ目の処理が終了
する。
開始されるが、先ずMCBリモート75のIOTモジュ
ール90から1個目のPROが出されるとIITは1回
目のスキャンを行い、IOTは1色目の現像を行い、こ
れで1ピツチの処理が終了する。次に再びPROが出さ
れると2色目の現像が行われ、2ピツチ目の処理が終了
する。
この処理を4回繰り返し、4ピツチの処理が終了すると
IOTはフユーザでトナーを定着し、排紙する。これで
1枚目のコピー処理が完了する。以上の処理を3回繰り
返すと3枚のコピーができる。
IOTはフユーザでトナーを定着し、排紙する。これで
1枚目のコピー処理が完了する。以上の処理を3回繰り
返すと3枚のコピーができる。
ピッチレイヤの処理およびコピーレイヤの処理はMCB
リモート75が管理するが、その上のレイヤであるパー
オリジナルレイヤで行うコピー設定枚数の処理はS Y
S Uモート71が行う。従って、現在何枚口のコピ
ーを行うているかをSYSリモート71が認識できるよ
うに、各コピーの1個目のPROが出されるとき、MC
Bリモート75はSYSリモート71に対してメイドカ
ウント信号を発行するようになされている。また、最後
のPROが出されるときには、MCBリモート75はS
YSリモート71に対してrRDY FORNXT
JOBJというコマンドを発行して次のジョブを要求
する。このときスタートジョブを発行するとジープを続
行できるが、ユーザが次のジeブを設定しなければジー
プは終了であるから、SYSリモート71はrEND
J OBJというコマンドをMCBリモート75に発
行する。
リモート75が管理するが、その上のレイヤであるパー
オリジナルレイヤで行うコピー設定枚数の処理はS Y
S Uモート71が行う。従って、現在何枚口のコピ
ーを行うているかをSYSリモート71が認識できるよ
うに、各コピーの1個目のPROが出されるとき、MC
Bリモート75はSYSリモート71に対してメイドカ
ウント信号を発行するようになされている。また、最後
のPROが出されるときには、MCBリモート75はS
YSリモート71に対してrRDY FORNXT
JOBJというコマンドを発行して次のジョブを要求
する。このときスタートジョブを発行するとジープを続
行できるが、ユーザが次のジeブを設定しなければジー
プは終了であるから、SYSリモート71はrEND
J OBJというコマンドをMCBリモート75に発
行する。
MCBリモート75はrEND JOBJコマンドを
受信してジープが終了したことを確認すると、マシンは
ノーマルサイクルダウンに入る。ノーマルサイクルダウ
ンでは、MCBリモート75はIOTの動作を停止させ
る。
受信してジープが終了したことを確認すると、マシンは
ノーマルサイクルダウンに入る。ノーマルサイクルダウ
ンでは、MCBリモート75はIOTの動作を停止させ
る。
サイクルダウンの途中、MCBリモート75は、コピー
された用紙が全て排紙されたことが確認されるとその旨
をrDELIVERED JOBJコマンドでSYS
リモート71に知らせ、また、ノーマルサイクルダウン
が完了してマシンが停止スルト、そ(F)WをrIOT
5TAND BYJコマンドでSYSリモート7
1に知らせる。これによりプロダレスステートは終了し
、スタンバイステートに戻る。
された用紙が全て排紙されたことが確認されるとその旨
をrDELIVERED JOBJコマンドでSYS
リモート71に知らせ、また、ノーマルサイクルダウン
が完了してマシンが停止スルト、そ(F)WをrIOT
5TAND BYJコマンドでSYSリモート7
1に知らせる。これによりプロダレスステートは終了し
、スタンバイステートに戻る。
なお、以上の例ではスキップピッチ、サイクルダウンシ
ャットダウンについては述べられていないが、スキップ
ピッチにおいては、sYsリモート71はSYS系を次
のジョブのためにイニシャライズし、また、MCBリモ
ート75では次のコピーのために待機している。また、
サイクルダウンシャットダウンはフォールトの際のステ
ートであるので、当該ステートにおいては、sYsリモ
ート71およびMCBリモート75は共にフォールト処
理を行う。
ャットダウンについては述べられていないが、スキップ
ピッチにおいては、sYsリモート71はSYS系を次
のジョブのためにイニシャライズし、また、MCBリモ
ート75では次のコピーのために待機している。また、
サイクルダウンシャットダウンはフォールトの際のステ
ートであるので、当該ステートにおいては、sYsリモ
ート71およびMCBリモート75は共にフォールト処
理を行う。
以上のようにプロダレスステートにおいては、MCBリ
モート75はピッチ処理およびコピー処理を管理し、S
Ysリモート71はパーオリジナル処理およびジョブプ
ログラミング処理を管理しているので、処理のフントロ
ール権は双方が処理の分担に応じてそれぞれ有している
。これに対して[1マスター権はSYSリモート71が
有している。なぜなら、UIにはコピーの設定枚数、選
択された編集処理などを表示する必要があり、これらは
パーオリジナル処理もしくはジョブプログラミング処理
に属し、SYSリモート71の管理下に置かれるからで
ある。
モート75はピッチ処理およびコピー処理を管理し、S
Ysリモート71はパーオリジナル処理およびジョブプ
ログラミング処理を管理しているので、処理のフントロ
ール権は双方が処理の分担に応じてそれぞれ有している
。これに対して[1マスター権はSYSリモート71が
有している。なぜなら、UIにはコピーの設定枚数、選
択された編集処理などを表示する必要があり、これらは
パーオリジナル処理もしくはジョブプログラミング処理
に属し、SYSリモート71の管理下に置かれるからで
ある。
プロダレスステートにおいてフォールトが生じるとフォ
ールトリカバリーステートに移る。フォールトというの
は、ノーペーパー ジャム、部品の故障または破損等マ
ンンの異常状態の総称であり、F/Fの再設定等を行う
ことでユーザがりカバリ−できるものと、部品の交換な
どサービスマンがリカバリーしなければならないものの
2m類がある。上述したように基本的にはフォールトの
表示はMCBUIモジュール66が行うが、F/FはS
YSモジュール82が管理するので、F/Fの再設定で
リカバリーできるフォールトに関してはSYSモジュー
ル82がリカバリーを担当し、それ以外のりカバリ−に
関してはコビアエグゼクティブモジュール87が担当す
る。
ールトリカバリーステートに移る。フォールトというの
は、ノーペーパー ジャム、部品の故障または破損等マ
ンンの異常状態の総称であり、F/Fの再設定等を行う
ことでユーザがりカバリ−できるものと、部品の交換な
どサービスマンがリカバリーしなければならないものの
2m類がある。上述したように基本的にはフォールトの
表示はMCBUIモジュール66が行うが、F/FはS
YSモジュール82が管理するので、F/Fの再設定で
リカバリーできるフォールトに関してはSYSモジュー
ル82がリカバリーを担当し、それ以外のりカバリ−に
関してはコビアエグゼクティブモジュール87が担当す
る。
また、フォールトの検出はSYS系、MCB系それぞれ
に行われる。つまり、IIT、IPS1F/PはSYS
リモート71が管理しているのでSYSリモート71が
検出し、IOT、ADF、。
に行われる。つまり、IIT、IPS1F/PはSYS
リモート71が管理しているのでSYSリモート71が
検出し、IOT、ADF、。
ソータはMCBリモート75が管理しているのでMCB
リモート75が検出する。従って、本複写機においては
次の4種類のフォールトがあることが分かる。
リモート75が検出する。従って、本複写機においては
次の4種類のフォールトがあることが分かる。
■SYSノードで検出され、SYSノードがりカバリ−
する場合 例えば、F/Pが準備されないままスタートキーが押さ
れたときにはフォールトとなるが、ユーザは再度F/F
を設定することでリカバリーできる。
する場合 例えば、F/Pが準備されないままスタートキーが押さ
れたときにはフォールトとなるが、ユーザは再度F/F
を設定することでリカバリーできる。
■SYSノードで検出され、MCBノードがリカバリー
する場合 この種のフォールトには、例えば、レジセンサの故障、
イメージングユニットの速度異常、イメージングユニッ
トのオーバーラン、PRO信号の異常、CCCの異常、
シリアル通信網の異常、R0MまたはRAMのチエツク
エラー等が含まれ、これらのフォールトの場合には、U
lにはフォールトの内容および「サービスマンをお呼び
下さい」等のメツセージが表示される。
する場合 この種のフォールトには、例えば、レジセンサの故障、
イメージングユニットの速度異常、イメージングユニッ
トのオーバーラン、PRO信号の異常、CCCの異常、
シリアル通信網の異常、R0MまたはRAMのチエツク
エラー等が含まれ、これらのフォールトの場合には、U
lにはフォールトの内容および「サービスマンをお呼び
下さい」等のメツセージが表示される。
■MCBMC8ノードされ、SYSノードがリカバリー
する場合 ソータがセットされていないにも拘らずF/Fでソータ
が設定された場合にはMCBノードでフォールトが検出
されるが、ユーザが再度F/Fを設定し直してソータを
使用しないモードに変更することでもリカバリーできる
。ADFについても同様である。また、トナーが少な(
なった場合、トレイがセットされていない場合、用紙が
無くなった場合にもフォールトとなる。これらのフォー
ルトは、本来はユーザがトナーを補給する、あるいはト
レイをセットする、用紙を補給することでリカバリーさ
れるものではあるが、あるトレイに用紙が無くなった場
合には他のトレイを使用することによってもリカバリー
できるし、ある色のトナーが無くなった場合には他の色
を指定することによってもリカバリーできる。つまり、
F/Fの選択によってもリカバリーされるものであるか
ら、SYSノードでリカバリーを行うようになされてい
る。
する場合 ソータがセットされていないにも拘らずF/Fでソータ
が設定された場合にはMCBノードでフォールトが検出
されるが、ユーザが再度F/Fを設定し直してソータを
使用しないモードに変更することでもリカバリーできる
。ADFについても同様である。また、トナーが少な(
なった場合、トレイがセットされていない場合、用紙が
無くなった場合にもフォールトとなる。これらのフォー
ルトは、本来はユーザがトナーを補給する、あるいはト
レイをセットする、用紙を補給することでリカバリーさ
れるものではあるが、あるトレイに用紙が無くなった場
合には他のトレイを使用することによってもリカバリー
できるし、ある色のトナーが無くなった場合には他の色
を指定することによってもリカバリーできる。つまり、
F/Fの選択によってもリカバリーされるものであるか
ら、SYSノードでリカバリーを行うようになされてい
る。
■MCBMC8ノードされ、MCBノードがりカバリ−
する場合 例えば、現像機の動作が不良である場合、トナーの配給
が異常の場合、モータクラッチの故障、フユーザの故障
等はMC8ノードで検出され、UIには故障の箇所およ
び「サービスマンを呼んで下さい」等のメツセージが表
示される。また、ジャムが生じた場合には、ジャムの箇
所を表示すると共に、ジャムクリアの方法も表示するこ
とでリカバリーをユーザに委ねている。
する場合 例えば、現像機の動作が不良である場合、トナーの配給
が異常の場合、モータクラッチの故障、フユーザの故障
等はMC8ノードで検出され、UIには故障の箇所およ
び「サービスマンを呼んで下さい」等のメツセージが表
示される。また、ジャムが生じた場合には、ジャムの箇
所を表示すると共に、ジャムクリアの方法も表示するこ
とでリカバリーをユーザに委ねている。
以上のようにフォールトリカバリーステートにおいては
コントロール権およびUIマスター権は、フォールトの
生じている箇所、リカバリーの方法によってSY9ノー
ドが有する場合と、MCBノードが有する場合があるの
である。
コントロール権およびUIマスター権は、フォールトの
生じている箇所、リカバリーの方法によってSY9ノー
ドが有する場合と、MCBノードが有する場合があるの
である。
フォールトがりカバリ−されてIOTスタンバイコマン
ドがMCBノードから発行されるとジョブリカバリース
テートに移り、残されているジープを完了する。例えば
、コピー設定枚数が3であり、2枚目をコピーしている
ときにジャムが生じたとする。この場合にはジャムがク
リアされた後、残りの2枚をコピーしなければならない
ので、SYSノード、4CBノードはそれぞれ管理する
処理を行ってジョブをリカバリーするのである。従って
、ジョブリカバリーにおいてもコントロール権は、SY
Sノード、MCBノードの双方がそれぞれの処理分担に
応じて有している。しかし、・UIマスター権はSYS
ノードが有している。なぜなら、ジョブリカバリーを行
うについては、例えば「スタートキーを押して下さい」
、「残りの原稿をセットして下さい」等のジョブリカバ
リーのためのメツセージを表示しなければならず、これ
はSYSノードが管理するパーオリジナル処理またはジ
軒ブプログラミング処理に関する事項だからである。
ドがMCBノードから発行されるとジョブリカバリース
テートに移り、残されているジープを完了する。例えば
、コピー設定枚数が3であり、2枚目をコピーしている
ときにジャムが生じたとする。この場合にはジャムがク
リアされた後、残りの2枚をコピーしなければならない
ので、SYSノード、4CBノードはそれぞれ管理する
処理を行ってジョブをリカバリーするのである。従って
、ジョブリカバリーにおいてもコントロール権は、SY
Sノード、MCBノードの双方がそれぞれの処理分担に
応じて有している。しかし、・UIマスター権はSYS
ノードが有している。なぜなら、ジョブリカバリーを行
うについては、例えば「スタートキーを押して下さい」
、「残りの原稿をセットして下さい」等のジョブリカバ
リーのためのメツセージを表示しなければならず、これ
はSYSノードが管理するパーオリジナル処理またはジ
軒ブプログラミング処理に関する事項だからである。
なお、プログレスステートでIOTスタンバイコマンド
が出された場合にもジ日ブリカバリ−ステートに移り、
ジ鱈ブが完了したことが確認されるとスタンバイステー
トに移り、次のジープを待機する。スタンバイステート
において、所定のキー操作を行うことによってダイアグ
ノスティック(以下、単にダイアグと称す。)ステート
に入ることができる。
が出された場合にもジ日ブリカバリ−ステートに移り、
ジ鱈ブが完了したことが確認されるとスタンバイステー
トに移り、次のジープを待機する。スタンバイステート
において、所定のキー操作を行うことによってダイアグ
ノスティック(以下、単にダイアグと称す。)ステート
に入ることができる。
ダイアグステートは、部品の入力チエツク、出力チエツ
ク、各種パラメータの設定、各種モーYの設定、NVM
(不揮発性メモリ)の初期化等を行う自己診断のための
ステートであり、その概念を第9図に示す。図から明ら
かなように、ダイアグとしてTECHREPモード、カ
スタマーシミュレーシ1ンモードの2つのモードが設ケ
られている。
ク、各種パラメータの設定、各種モーYの設定、NVM
(不揮発性メモリ)の初期化等を行う自己診断のための
ステートであり、その概念を第9図に示す。図から明ら
かなように、ダイアグとしてTECHREPモード、カ
スタマーシミュレーシ1ンモードの2つのモードが設ケ
られている。
TECHREPモードは入力チエツク、出力チエツク等
サービスマンがマシンの診断を行う場合に用いるモード
であり、カスタマーシミル−シνンモードは、通常ユー
ザがコピーする場合に使用するカスタマ−モードをダイ
アグで使用するモードである。
サービスマンがマシンの診断を行う場合に用いるモード
であり、カスタマーシミル−シνンモードは、通常ユー
ザがコピーする場合に使用するカスタマ−モードをダイ
アグで使用するモードである。
いま、カスタマ−モードのスタンバイステートから所定
の操作により図のAのルートによりTECl−I R
EPモードに入ったとする。TECHREPモードで各
種のチエツク、パラメータの設定、モードの設定を行っ
ただけで終了し、再びカスタマ−モードに戻る場合(図
のBのルート)には所定のキー操作を行えば、第6図に
示すようにパワーオンのステートに移り、第7図のシー
ケンスによりスタンバイステートに戻ることができるが
、本複写機はカラーコピーを行い、しかも種々の編集機
能を備えているので、TECHREPモードで種々のパ
ラメータの設定を行った後に、実際にコピーを行ってユ
ーザが要求する色が出るかどうか、編集機能は所定の通
りに機能するかどうか等を確認する必要がある。これを
行うのがカスタマーシミュレーシ1ンモードであり、ピ
リングを行わない点、UIにはダイアグである旨の表示
がなされる点でカスタマ−モードと異なっている。これ
がカスタマ−モードをダイアグで使用するカスタマーシ
ミュレーシ靜ンモードの意味である。なお、TECHR
EPモードからカスタマーシミュレーシーンモードへの
移行(図のCのルート)、その逆のカスタマーシミュレ
ーシーンモードからTECHREPモードへの移行(図
のDのルート)はそれぞれ所定の操作により行うことが
できる。また、TECHREPモードはダイアグエグゼ
クティブモジュール88(第4図)が行うのでコントロ
ール権、UIマスター権は共にMCBノードが有してい
るが、カスタマ−シミコレ−シーンモードはSYS、D
IAGモジュール63(第4図)の制御の基で通常のコ
ピー動作を行うので、コントロール権、UIマスター権
は共にSYSノードが有する。
の操作により図のAのルートによりTECl−I R
EPモードに入ったとする。TECHREPモードで各
種のチエツク、パラメータの設定、モードの設定を行っ
ただけで終了し、再びカスタマ−モードに戻る場合(図
のBのルート)には所定のキー操作を行えば、第6図に
示すようにパワーオンのステートに移り、第7図のシー
ケンスによりスタンバイステートに戻ることができるが
、本複写機はカラーコピーを行い、しかも種々の編集機
能を備えているので、TECHREPモードで種々のパ
ラメータの設定を行った後に、実際にコピーを行ってユ
ーザが要求する色が出るかどうか、編集機能は所定の通
りに機能するかどうか等を確認する必要がある。これを
行うのがカスタマーシミュレーシ1ンモードであり、ピ
リングを行わない点、UIにはダイアグである旨の表示
がなされる点でカスタマ−モードと異なっている。これ
がカスタマ−モードをダイアグで使用するカスタマーシ
ミュレーシ靜ンモードの意味である。なお、TECHR
EPモードからカスタマーシミュレーシーンモードへの
移行(図のCのルート)、その逆のカスタマーシミュレ
ーシーンモードからTECHREPモードへの移行(図
のDのルート)はそれぞれ所定の操作により行うことが
できる。また、TECHREPモードはダイアグエグゼ
クティブモジュール88(第4図)が行うのでコントロ
ール権、UIマスター権は共にMCBノードが有してい
るが、カスタマ−シミコレ−シーンモードはSYS、D
IAGモジュール63(第4図)の制御の基で通常のコ
ピー動作を行うので、コントロール権、UIマスター権
は共にSYSノードが有する。
(n)具体的な各部の構成
(II−1)システム
第10図はシステムと他のリモートとの関係を示す図で
ある。
ある。
前述したように、リモート71には5YSUIモジユー
ル81とSYSTEMモジュール82が搭載され、5Y
SU I 81とSYSTEMモジュール82間はモジ
ュール間インタフェースによりデータの授受が行われ、
またSYSTEMモジュール82と夏IT73、IPS
74との間はシリアル通信インターフェースで接続され
、MCB75、RO876、RAIB79との間はLN
ET高速通信網で接続されている。
ル81とSYSTEMモジュール82が搭載され、5Y
SU I 81とSYSTEMモジュール82間はモジ
ュール間インタフェースによりデータの授受が行われ、
またSYSTEMモジュール82と夏IT73、IPS
74との間はシリアル通信インターフェースで接続され
、MCB75、RO876、RAIB79との間はLN
ET高速通信網で接続されている。
次にシステムのモジュール構成について説明する。
第11図はシステムのモジュール構成を示す図である。
本複写機におイテハ、IIT、IPS、IOT等の各モ
ジュールは部品のように考え、これらをコントロールす
るシステムの各モジュールは頭脳を持つように考えてい
る。そして、分散CPU方式を採用し、システム側では
パーオリジナル処理およびジョブプログラミング処理を
担当し、これに対応してイニシャライズステート、スタ
ンバイステート、セットアツプステート、サイクルステ
−トを管理するコントロール権、およびこれらのステー
トでUlを使用するUlマスター権を有しているので、
それに対応するモジュールでシステムを構成している。
ジュールは部品のように考え、これらをコントロールす
るシステムの各モジュールは頭脳を持つように考えてい
る。そして、分散CPU方式を採用し、システム側では
パーオリジナル処理およびジョブプログラミング処理を
担当し、これに対応してイニシャライズステート、スタ
ンバイステート、セットアツプステート、サイクルステ
−トを管理するコントロール権、およびこれらのステー
トでUlを使用するUlマスター権を有しているので、
それに対応するモジュールでシステムを構成している。
システムメイン100は、5YSU工やMCB等からの
受信データを内部バッファに取り込み、また内部バッフ
ァに格納したデータをクリアし、システムメイン100
の下位の各モジュールをコールして処理を渡し、システ
ムステートの更新処理を行っている。
受信データを内部バッファに取り込み、また内部バッフ
ァに格納したデータをクリアし、システムメイン100
の下位の各モジュールをコールして処理を渡し、システ
ムステートの更新処理を行っている。
M/Cイニシャライズコントロールモジュール101は
、パワーオンしてからシステムがスタンバイ状態になる
までのイニシャライズシーケンスをコントロールしてお
り、MCHによるパワーオン後の各種テストを行うパワ
ーオン処理が終了すると起動される。
、パワーオンしてからシステムがスタンバイ状態になる
までのイニシャライズシーケンスをコントロールしてお
り、MCHによるパワーオン後の各種テストを行うパワ
ーオン処理が終了すると起動される。
M/Cセットアツプコントロールモジュール103はス
タートキーが押されてから、コビーレイアーの処理を行
うMCBを起動するまでのセットアツプシーケンスをコ
ントロールし、具体的には5YSU Iから指示された
FEATURE (使用者の要求を達成するためのM/
Cに対する指示項目)に基づいてジョブモードを作成し
、作成したシーブモードに従ってセットアツプシーケン
スを決定する。
タートキーが押されてから、コビーレイアーの処理を行
うMCBを起動するまでのセットアツプシーケンスをコ
ントロールし、具体的には5YSU Iから指示された
FEATURE (使用者の要求を達成するためのM/
Cに対する指示項目)に基づいてジョブモードを作成し
、作成したシーブモードに従ってセットアツプシーケン
スを決定する。
第12図(a)に示すように、ジ四ブモードの作成は、
F/Fで指示されたモードを解析し、ジープを切り分け
ている。この場合ジ1ブとは、使用者の要求によりM/
Cがスタートしてから要求通りのコピーが全て排出され
、停止されるまでのM/C動作を言い、使用者の要求に
対して作業分割できる最小単位、ジ1ブモードの集合体
である。例えば、嵌め込み合成の場合で説明すると、第
12図(b)示すように、ジョブモードは削除と移動、
抽出とからなり、ジープはこれらのモードの集合体とな
る。また、第12図(C)に示すようにADF原稿3枚
の場合においては、ジョブモードはそれぞれ原稿1、原
稿2、原稿3に対するフィード処理であり、ジープはそ
れらの集合となる。
F/Fで指示されたモードを解析し、ジープを切り分け
ている。この場合ジ1ブとは、使用者の要求によりM/
Cがスタートしてから要求通りのコピーが全て排出され
、停止されるまでのM/C動作を言い、使用者の要求に
対して作業分割できる最小単位、ジ1ブモードの集合体
である。例えば、嵌め込み合成の場合で説明すると、第
12図(b)示すように、ジョブモードは削除と移動、
抽出とからなり、ジープはこれらのモードの集合体とな
る。また、第12図(C)に示すようにADF原稿3枚
の場合においては、ジョブモードはそれぞれ原稿1、原
稿2、原稿3に対するフィード処理であり、ジープはそ
れらの集合となる。
そして、自動モードの場合はドキュメントスキャン、ぬ
り絵モードの時はプレスキャン、マーカー編集モードの
時はプレスキャン、色検知モードの時はサンプルスキャ
ンを行い(プレスキャンは最高3回)、またコピーサイ
クルに必要なコピーモートをI IT、IPS、MCB
IZ対シテ配付し、セットアツプシーケンス終了時MC
Bを起動する。
り絵モードの時はプレスキャン、マーカー編集モードの
時はプレスキャン、色検知モードの時はサンプルスキャ
ンを行い(プレスキャンは最高3回)、またコピーサイ
クルに必要なコピーモートをI IT、IPS、MCB
IZ対シテ配付し、セットアツプシーケンス終了時MC
Bを起動する。
M/Cスタンバイコントロールモジュール2はM/Cス
タンバイ中のシーケンスをコントロールし、具体的には
スタートキーの受付、色登録のコントロール、ダイアグ
モードのエントリー等を行っている。
タンバイ中のシーケンスをコントロールし、具体的には
スタートキーの受付、色登録のコントロール、ダイアグ
モードのエントリー等を行っている。
M/Cコピーサイクルコントロールモジュール104は
MCBが起動されてから停止するまでのコピーシーケン
スをコントロールし、具体的には用紙フィードカウント
の通知、JOBの終了を判断してIITの立ち上げ要求
、MCHの停止を判断してIPSの立ち下げ要求を行う
。
MCBが起動されてから停止するまでのコピーシーケン
スをコントロールし、具体的には用紙フィードカウント
の通知、JOBの終了を判断してIITの立ち上げ要求
、MCHの停止を判断してIPSの立ち下げ要求を行う
。
また、M/C停止中、あるいは動作中に発生するスルー
コマンドを相手先リモートに通知する機能を果たしてい
る。
コマンドを相手先リモートに通知する機能を果たしてい
る。
フォールトコントロールモジュール106はIIT,I
PSからの立ち下げ要因を監視し、要因発生時にMCB
に対して立ち下げ要求し、具体的にはIIT,IPSか
らのフェイルコマンド辷よる立ち下げを行い、またMC
Bからの立ち下げ要求が発生後、M/C停止時のりカバ
リ−を判断して決定し、例えばMCBからのジャムコマ
ンドによりリカバリーを行っている。
PSからの立ち下げ要因を監視し、要因発生時にMCB
に対して立ち下げ要求し、具体的にはIIT,IPSか
らのフェイルコマンド辷よる立ち下げを行い、またMC
Bからの立ち下げ要求が発生後、M/C停止時のりカバ
リ−を判断して決定し、例えばMCBからのジャムコマ
ンドによりリカバリーを行っている。
コミニュケーシ8ンコントロールモジュール107はI
ITからのIITレディ信号の設定、イメージエリアに
おける通信のイネーブル/ディスエイプルを設定してい
る。
ITからのIITレディ信号の設定、イメージエリアに
おける通信のイネーブル/ディスエイプルを設定してい
る。
DIAGコントロールモジュール1o8は、DIAGモ
ードにおいて、入力チエツクモード、出力チエツクモー
ド中のコントロールを行っている。
ードにおいて、入力チエツクモード、出力チエツクモー
ド中のコントロールを行っている。
次に、これらの各モジュール同士、あるいは他のサブシ
ステムとのデータの授受について説明する。
ステムとのデータの授受について説明する。
第13図はシステムと各リモートとのデータフロー お
よびシステム内モジュール間データフロ−を示す図であ
る。図のA−Nはシリアル通信を、2はホットラインを
、■〜0はモジュール間データを示している。
よびシステム内モジュール間データフロ−を示す図であ
る。図のA−Nはシリアル通信を、2はホットラインを
、■〜0はモジュール間データを示している。
5YSU Iリモートとイニシャライズコントロール部
101との間では、5YSUIからはCRTの制御権を
SYSTEM N0DEに渡すTOKENコマンドが
送られ、一方イニシャライズコ7)o−ル部101から
はコンフィグコマントカ送られる。
101との間では、5YSUIからはCRTの制御権を
SYSTEM N0DEに渡すTOKENコマンドが
送られ、一方イニシャライズコ7)o−ル部101から
はコンフィグコマントカ送られる。
5YSU Iリモートとスタンバイコントロール部10
2との間では、5YSUIからはモードチェンジコマン
ド、スタートコピーコマンド、ジ1ブキャンセルコマン
ド、色登録リクエストコマンド、トレイコマンドが送ら
れ、一方スタンバイコントロール部102からはM/C
ステータスコマンド、トレイステータスコマンド、トナ
ーステータスコマンド、回収ボトルステータスコマンド
、色登録ANSコマンド、TOKENコマンドが送られ
る。
2との間では、5YSUIからはモードチェンジコマン
ド、スタートコピーコマンド、ジ1ブキャンセルコマン
ド、色登録リクエストコマンド、トレイコマンドが送ら
れ、一方スタンバイコントロール部102からはM/C
ステータスコマンド、トレイステータスコマンド、トナ
ーステータスコマンド、回収ボトルステータスコマンド
、色登録ANSコマンド、TOKENコマンドが送られ
る。
5YSU Iリモートとセットアツプコントロール部1
03との間では、セットアツプコントロール部103!
pらはM/Cステータスコマンド(プログレス)、AP
MSステータスコマンドが送うれ、一方5YSUIリモ
ートからはストップリクエストコマンド、インターラブ
トコマンYが送られる。
03との間では、セットアツプコントロール部103!
pらはM/Cステータスコマンド(プログレス)、AP
MSステータスコマンドが送うれ、一方5YSUIリモ
ートからはストップリクエストコマンド、インターラブ
トコマンYが送られる。
IPSリモートとイニシャライズコントロール部101
との間では、IPSリモートからはイニシャライズエン
ドコマンドが送られ、イニシャライズコントロール部1
01からはNVMパラメータコマンドが送られる。
との間では、IPSリモートからはイニシャライズエン
ドコマンドが送られ、イニシャライズコントロール部1
01からはNVMパラメータコマンドが送られる。
IITリモートとイニシャライズコントロール部101
との間では、IITリモートからはIITレディコマン
ド、イニシャライズコントロール部101からはNVM
パラメータコマンド、INITIALIZEコマンドが
送られる。
との間では、IITリモートからはIITレディコマン
ド、イニシャライズコントロール部101からはNVM
パラメータコマンド、INITIALIZEコマンドが
送られる。
IPSリモートとスタンバイコントロール部102との
間では、IPSリモートからイニシャライズフリーハン
ドエリア、アンサ−コマンド、リムーヴエリアアンサー
コマンド、カラーi1 報) マントが送られ、スタン
バイコントロール部102からはカラー検出ポイントコ
マンド、イニシャライズフリーハンドエリアコマンド、
リムーヴエリアコマンドが送られる。
間では、IPSリモートからイニシャライズフリーハン
ドエリア、アンサ−コマンド、リムーヴエリアアンサー
コマンド、カラーi1 報) マントが送られ、スタン
バイコントロール部102からはカラー検出ポイントコ
マンド、イニシャライズフリーハンドエリアコマンド、
リムーヴエリアコマンドが送られる。
IPSリモートとセットアツプコントロール部103と
の間では、IPSリモートからIPSレディコマンド、
ドキュメント情報コマンドが送られ、セットアツプコン
トロール部103スキャン情報コマンド、基本コピーモ
ードコマンド、エデイツトモードコマンド、M/Cスト
ップコマンドが送られる。
の間では、IPSリモートからIPSレディコマンド、
ドキュメント情報コマンドが送られ、セットアツプコン
トロール部103スキャン情報コマンド、基本コピーモ
ードコマンド、エデイツトモードコマンド、M/Cスト
ップコマンドが送られる。
IITリモートとスタンバイコントロール部102との
間では、IITリモートからプレスキャンが終了したこ
とを知らせるIITレディコマンドが送られ、スタンバ
イコントロール部102からサンプルスキャンスタート
コマンド、イニシャライズコマンドが送られる。
間では、IITリモートからプレスキャンが終了したこ
とを知らせるIITレディコマンドが送られ、スタンバ
イコントロール部102からサンプルスキャンスタート
コマンド、イニシャライズコマンドが送られる。
IITリモートとセットアツプコントロール部103と
の間では、IITリモートからはIITレディコマンド
、イニシャライズエンドコマンドが送られ、セットアツ
プコントロール部103からはドキュメントスキャンス
タートコマンド、サンプルスキャンスタートコマンド、
コピースキャンスタートコマンドが送られる。
の間では、IITリモートからはIITレディコマンド
、イニシャライズエンドコマンドが送られ、セットアツ
プコントロール部103からはドキュメントスキャンス
タートコマンド、サンプルスキャンスタートコマンド、
コピースキャンスタートコマンドが送られる。
MCBリモートとスタンバイコントロール部102との
間では、スタンバイコントロール部102からイニシャ
ライズサブシステムコマンド、スタンバイセレクシぼン
コマンドが送られ、MCBリモートカラはサブシステム
ステータスコマンドが送られる。
間では、スタンバイコントロール部102からイニシャ
ライズサブシステムコマンド、スタンバイセレクシぼン
コマンドが送られ、MCBリモートカラはサブシステム
ステータスコマンドが送られる。
MCBリモートとセットアツプコントロール部103と
の間では、セットアツプコントロール部103からスタ
ートコピーコマンド、IITレディコマンド、ストツブ
シぼブコマンド、デクレアシステムフォールトコマンド
が送られ、MCBリモートからIOTスタンバイコマン
ド、デクレアMCBフォールトコマンドが送られる。
の間では、セットアツプコントロール部103からスタ
ートコピーコマンド、IITレディコマンド、ストツブ
シぼブコマンド、デクレアシステムフォールトコマンド
が送られ、MCBリモートからIOTスタンバイコマン
ド、デクレアMCBフォールトコマンドが送られる。
MCBリモートとサイクルコントロール部104との間
では、サイクルコントロール部104からストツブシ1
ブコマンドが送られ、MCBリモ−トからはMADEコ
マンド、レディフォアネクストジ鰐ブコマンド、ジ1ブ
デリヴアードコマンド、IOTスタンバイコマンドが送
られる。
では、サイクルコントロール部104からストツブシ1
ブコマンドが送られ、MCBリモ−トからはMADEコ
マンド、レディフォアネクストジ鰐ブコマンド、ジ1ブ
デリヴアードコマンド、IOTスタンバイコマンドが送
られる。
MCBリモートとフォールトコントロール部106との
間では、フォールトコントロール部106からデクレア
システムフォールトコマンド、システムシャットダウン
完了コマンドが送られ、MCBリモートからデクレアM
CBフォールトコマンド、システムシャットダウンコマ
ンドが送られる。
間では、フォールトコントロール部106からデクレア
システムフォールトコマンド、システムシャットダウン
完了コマンドが送られ、MCBリモートからデクレアM
CBフォールトコマンド、システムシャットダウンコマ
ンドが送られる。
I I T IJモートとコミニュケーシーンコントロ
ール部107との間では、lITリモートからスキャン
レディ信号、イメージエリア信号が送られる。
ール部107との間では、lITリモートからスキャン
レディ信号、イメージエリア信号が送られる。
次に各モジュール間のインターフェースについて説明す
る。
る。
システムメイン100から各モジュール(101〜10
7)に対して受信リモー)No、 及び受信データが
送られて各モジュールがそれぞれのリモートとのデータ
授受を行う。一方、各モジュール(101〜107)か
らシステムメイン100に対しては何も送られない。
7)に対して受信リモー)No、 及び受信データが
送られて各モジュールがそれぞれのリモートとのデータ
授受を行う。一方、各モジュール(101〜107)か
らシステムメイン100に対しては何も送られない。
イニシャライズコントロール部101 It、イニシャ
ライズ処理が終了するとフォルトコントロール部106
、スタンバイコントロール[102に対し、それぞれシ
ステムステート(スタンバイ)を通知する。
ライズ処理が終了するとフォルトコントロール部106
、スタンバイコントロール[102に対し、それぞれシ
ステムステート(スタンバイ)を通知する。
コミニュケーシ1ンコントロールl 107ハ、イニシ
ャライズコントロール部101、スタンバイコントロー
ル部102、セットアツプコントロール部103、コピ
ーサイクルコントロール部104、フォルトコントロー
ル部106に対し、それぞれ通信可否情報を通知する。
ャライズコントロール部101、スタンバイコントロー
ル部102、セットアツプコントロール部103、コピ
ーサイクルコントロール部104、フォルトコントロー
ル部106に対し、それぞれ通信可否情報を通知する。
スタンバイコントロール部102は、スタートキーが押
されるとセットアツプコントロール部103に対してシ
ステムステート(プログレス)を通知する。
されるとセットアツプコントロール部103に対してシ
ステムステート(プログレス)を通知する。
セットアツプコントロール部103は、セットアツプが
終了するとコピーサイクルコントロール部104に対し
てシステムステート(サイクル)を通知する。
終了するとコピーサイクルコントロール部104に対し
てシステムステート(サイクル)を通知する。
(II−2)イメージ入力ターミナル(IIT)(A)
原稿走査機構 第14図は、原稿走査機構の斜視図を示し、イメージン
グユニット37は、2本のスライドシャフト202.2
03上に移動自在に載置されると共に、両端はワイヤ2
04.205に固定されている。このワイヤ204.2
05はドライブプーリ208.207とテンシーンプー
リ20B、209に巻回され、テンシーンプーリ20g
、209には、図示矢印方向にテンシロンがかけられて
いる。前記ドライブブーIJ20B、207が取付けら
れるドライブ軸210には、減速プーリ211が取付ら
れ、タイミングベルト212を介してステッピングモー
タ213の出力軸214に接続されている。なお、リミ
ットスイッチ215.216はイメージングユニット3
7の異常動作な検出するセンサであり、レジセンサ21
7は、原稿読取開始位置の基準点を設定するためのセン
ナである。
原稿走査機構 第14図は、原稿走査機構の斜視図を示し、イメージン
グユニット37は、2本のスライドシャフト202.2
03上に移動自在に載置されると共に、両端はワイヤ2
04.205に固定されている。このワイヤ204.2
05はドライブプーリ208.207とテンシーンプー
リ20B、209に巻回され、テンシーンプーリ20g
、209には、図示矢印方向にテンシロンがかけられて
いる。前記ドライブブーIJ20B、207が取付けら
れるドライブ軸210には、減速プーリ211が取付ら
れ、タイミングベルト212を介してステッピングモー
タ213の出力軸214に接続されている。なお、リミ
ットスイッチ215.216はイメージングユニット3
7の異常動作な検出するセンサであり、レジセンサ21
7は、原稿読取開始位置の基準点を設定するためのセン
ナである。
1枚の4色カラーコピーを得るためには、イメージング
ユニット37は4回のスキャンを繰り返す必要がある。
ユニット37は4回のスキャンを繰り返す必要がある。
この場合、4回のスキャン内に同期ズレ、位置ズレをい
かに少なくさせるかが大きな課題であり、そのためには
、イメージングユニット37の停止位置の変動を抑え、
ホームポジションからレジ位置までの到達時間の変動を
抑えることおよびスキャン速度の変動を抑えることが重
要である。そのためにステッピングモータ213を採用
している。しかしながら、ステッピングモータ213は
DCサーボモータに比較して振動、騒音が大きいため、
高画質化、高速化に種々の対策を採っている。
かに少なくさせるかが大きな課題であり、そのためには
、イメージングユニット37の停止位置の変動を抑え、
ホームポジションからレジ位置までの到達時間の変動を
抑えることおよびスキャン速度の変動を抑えることが重
要である。そのためにステッピングモータ213を採用
している。しかしながら、ステッピングモータ213は
DCサーボモータに比較して振動、騒音が大きいため、
高画質化、高速化に種々の対策を採っている。
(B)ステッピングモータの制御方式
ステッピングモータ213は、モータ巻線を5角形に結
線し、その接続点をそれぞれ2個のトランジスタにより
、電源のプラス側またはマイナス側に接続するようにし
、10個のスイッチングトランジスタでバイポーラ駆動
を行うようにしている。また、モータに流れる電流値を
フィードバッりし、モータに流す電流を一定にするよう
にフントロールしながら駆動している。
線し、その接続点をそれぞれ2個のトランジスタにより
、電源のプラス側またはマイナス側に接続するようにし
、10個のスイッチングトランジスタでバイポーラ駆動
を行うようにしている。また、モータに流れる電流値を
フィードバッりし、モータに流す電流を一定にするよう
にフントロールしながら駆動している。
第15図(a)はステッピングモータ213により駆動
されるイメージングユニット37のスキャンサイクルを
示している。図は倍率50%すなわち最大移動速度でフ
ォワードスキャン、パックスキャンさせる場合に、イメ
ージングユニット37の速度すなわちステッピングモー
タに加えられる周波数と時間の関係を示している。加速
時には同図(b)に示すように、例えば259Hzを逓
倍、してゆき、最大11〜12KHz程度にまで増加さ
せる。このようにパルス列に規則性を持たせることによ
りパルス生成を簡単にする。そして、同図(a)に示す
ように、2591)ps/3.9msで階段状に規則的
な加速を行い台形プロファイルを作るようにしている。
されるイメージングユニット37のスキャンサイクルを
示している。図は倍率50%すなわち最大移動速度でフ
ォワードスキャン、パックスキャンさせる場合に、イメ
ージングユニット37の速度すなわちステッピングモー
タに加えられる周波数と時間の関係を示している。加速
時には同図(b)に示すように、例えば259Hzを逓
倍、してゆき、最大11〜12KHz程度にまで増加さ
せる。このようにパルス列に規則性を持たせることによ
りパルス生成を簡単にする。そして、同図(a)に示す
ように、2591)ps/3.9msで階段状に規則的
な加速を行い台形プロファイルを作るようにしている。
また、フォワードスキャンとパ、クスキャンの間には休
止時間を設け、IITメカ系の振動が減少するの待ち、
またIOTにおける画像出力と同期させるようにしてい
る。本実施例におていは加速度を0.7Gにし従来のも
のと比較して大にすることによりスキャンサイクル時間
を短縮させている。
止時間を設け、IITメカ系の振動が減少するの待ち、
またIOTにおける画像出力と同期させるようにしてい
る。本実施例におていは加速度を0.7Gにし従来のも
のと比較して大にすることによりスキャンサイクル時間
を短縮させている。
前述したようにカラー原稿を読み取る場合には、4回ス
キャンの位置ズレ、システムとしてはその結果としての
色ズレ或いは画像のゆがみをいかに少なくさせるかが大
きな課題である。第15図(C)〜(e)は色ずれの原
因を説明するための図で、同図(C)はイメージングユ
ニットがスキャンを行って元の位置に停止する位置が異
なることを示しており、次にスタートするときにレジ位
置までの時間がずれて色ずれが発生する。また、同図(
d)に示すように、4スキヤン内でのステッピングモー
タの過度振動(定常速度に至るまでの速度変動)により
、レジ位置に到達するまでの時間がずれて色ずれが発生
する。また、同図(e)はレジ位置通過後テールエツジ
までの定速走査特性のバラツキを示し、1回目のスキャ
ンの速度変動のバラツキが2〜4回目のスキャンの速度
変動のバラツキよりも大きいことを示している。従って
、例えば1回目のスキャン時には、色ずれの目立たない
Yを現像させるようにしている。
キャンの位置ズレ、システムとしてはその結果としての
色ズレ或いは画像のゆがみをいかに少なくさせるかが大
きな課題である。第15図(C)〜(e)は色ずれの原
因を説明するための図で、同図(C)はイメージングユ
ニットがスキャンを行って元の位置に停止する位置が異
なることを示しており、次にスタートするときにレジ位
置までの時間がずれて色ずれが発生する。また、同図(
d)に示すように、4スキヤン内でのステッピングモー
タの過度振動(定常速度に至るまでの速度変動)により
、レジ位置に到達するまでの時間がずれて色ずれが発生
する。また、同図(e)はレジ位置通過後テールエツジ
までの定速走査特性のバラツキを示し、1回目のスキャ
ンの速度変動のバラツキが2〜4回目のスキャンの速度
変動のバラツキよりも大きいことを示している。従って
、例えば1回目のスキャン時には、色ずれの目立たない
Yを現像させるようにしている。
上記した色ずれの原因は、タイミングベルト212、ワ
イヤ204.205の経時変化、スライドパッドとスラ
イドレール202.203間の粘性抵抗等の機械的な不
安定要因が考えられる。
イヤ204.205の経時変化、スライドパッドとスラ
イドレール202.203間の粘性抵抗等の機械的な不
安定要因が考えられる。
(C)IITのコントロール方式
IITリモートは、各種コピー動作のためのシーケンス
制御、サービスサポート機能、自己診断機能、フェイル
セイフ機能を有している。IITのシーケンス制御は、
通常スキャン、サンプルスキャン、イニシャライズに分
けられる。IIT制御のための各種コマンド、パラメー
タは、sysリモート71よりシリアル通信で送られて
くる。
制御、サービスサポート機能、自己診断機能、フェイル
セイフ機能を有している。IITのシーケンス制御は、
通常スキャン、サンプルスキャン、イニシャライズに分
けられる。IIT制御のための各種コマンド、パラメー
タは、sysリモート71よりシリアル通信で送られて
くる。
第16図(a)は通常スキャンのタイミングチャートを
示している。スキャン長データは、用紙長と倍率により
O〜432謔(1−一ステップ)が設定され、スキャン
速度は倍率(50%〜400%)により設定され、プリ
スキャン長(停止位置からレジ位置までの距離)データ
も、倍率(50%〜400%)により設定される。スキ
ャンコマンドを受けると、FL−ON信号により蛍光灯
を点灯させると共に、5CN−RDY信号によりモータ
ドライバをオンさせ、所定のタイミング後シェーディン
グ補正パルスWHT−REFを発生させてスキャンを開
始する。レジセンサを通過すると、イメージエリア信号
IMG−AREAが所定のスキャン長分ローレベルとな
り、これと同期してIIT−PS信号がIPSに出力さ
れる。
示している。スキャン長データは、用紙長と倍率により
O〜432謔(1−一ステップ)が設定され、スキャン
速度は倍率(50%〜400%)により設定され、プリ
スキャン長(停止位置からレジ位置までの距離)データ
も、倍率(50%〜400%)により設定される。スキ
ャンコマンドを受けると、FL−ON信号により蛍光灯
を点灯させると共に、5CN−RDY信号によりモータ
ドライバをオンさせ、所定のタイミング後シェーディン
グ補正パルスWHT−REFを発生させてスキャンを開
始する。レジセンサを通過すると、イメージエリア信号
IMG−AREAが所定のスキャン長分ローレベルとな
り、これと同期してIIT−PS信号がIPSに出力さ
れる。
第16図(b)はサンプルスキャンのタイミングチャー
トを示している。サンプルスキャンは、色変換時の色検
知、F/Pを使用する時の色バランス補正およびシェー
ディング補正に使用される。レジ位置からの停止位置、
移動速度、微小動作回数、ステップ間隔のデータにより
、目的のサンプル位置に行って一時停止または微小動作
を複数回繰り返した後、停止する。
トを示している。サンプルスキャンは、色変換時の色検
知、F/Pを使用する時の色バランス補正およびシェー
ディング補正に使用される。レジ位置からの停止位置、
移動速度、微小動作回数、ステップ間隔のデータにより
、目的のサンプル位置に行って一時停止または微小動作
を複数回繰り返した後、停止する。
第16図(C)はイニシャライズのタイミングチャート
を示している。電源オン時にsYsリモートよりコマン
ドを受け、レジセンサの確認、レジセンサによるイメー
ジングユニット動作の確認、しジセンサによるイメージ
ングユニットのホーム位置の補正を行う。
を示している。電源オン時にsYsリモートよりコマン
ドを受け、レジセンサの確認、レジセンサによるイメー
ジングユニット動作の確認、しジセンサによるイメージ
ングユニットのホーム位置の補正を行う。
(D)イメージングユニット
第17図は前記イメージングユニット37の断面図を示
し、原稿220は読み取られるべき画像面がプラテンガ
ラス31上に下向きにセットされ、イメージングユニッ
ト37がその下面を図示矢印方向へ移動し、30W昼光
色螢光灯222および反射鏡223により原稿面を露光
する。そして、原稿220からの反射光をセルフォック
レンズ224、シアンフィルタ225を通過させること
により、CCDラインセンサ228の受光面に正立等倍
像を結像させる。セルフォックレンズ224は4列のフ
ァイバーレンズからなる複眼レンズであり、明るく解像
度が高いために、光源の電力を低く抑えることができ、
またコンパクトになるという利点を有する。また、イメ
ージングユニブト37には、CODラインセンサドライ
ブ回路、CCDラインセンサ出力バッファ回路等を含む
回路基板227が搭載される。なお、228はランプヒ
ータ、229は照明電源用フレキシブルケーブル、23
0は制御信号用フレキシブルケーブルを示している。
し、原稿220は読み取られるべき画像面がプラテンガ
ラス31上に下向きにセットされ、イメージングユニッ
ト37がその下面を図示矢印方向へ移動し、30W昼光
色螢光灯222および反射鏡223により原稿面を露光
する。そして、原稿220からの反射光をセルフォック
レンズ224、シアンフィルタ225を通過させること
により、CCDラインセンサ228の受光面に正立等倍
像を結像させる。セルフォックレンズ224は4列のフ
ァイバーレンズからなる複眼レンズであり、明るく解像
度が高いために、光源の電力を低く抑えることができ、
またコンパクトになるという利点を有する。また、イメ
ージングユニブト37には、CODラインセンサドライ
ブ回路、CCDラインセンサ出力バッファ回路等を含む
回路基板227が搭載される。なお、228はランプヒ
ータ、229は照明電源用フレキシブルケーブル、23
0は制御信号用フレキシブルケーブルを示している。
第18図は前記CCDラインセンサ228の配置例を示
し、同図(a)に示すように、5個のCCDラインセン
サ228a〜228eを主走査方向Xに千鳥状に配置し
ている。これは−本のラインセンサにより、多数の受光
素子を欠落なくかつ感度を均一に形成することが困難で
あり、また、複数のラインセンサを1ライン上に並べた
場合には、ラインセンサの両端まで画素を構成すること
が困難で、読取不能領域が発生するからである。
し、同図(a)に示すように、5個のCCDラインセン
サ228a〜228eを主走査方向Xに千鳥状に配置し
ている。これは−本のラインセンサにより、多数の受光
素子を欠落なくかつ感度を均一に形成することが困難で
あり、また、複数のラインセンサを1ライン上に並べた
場合には、ラインセンサの両端まで画素を構成すること
が困難で、読取不能領域が発生するからである。
このCCDラインセンサ228のセンサ部は、同図(b
)に示すように、CCDラインセンサ228の各画素の
表面にR,G、 Bの3色フィルタをこの順に繰り返
して配列し、隣りあった3ビットで読取時の1画素を構
成している。各色の読取画素密度を16ドツト/II璽
、1チツプ当たりの画素数を2928とすると、1チツ
プの長さが2928/(18X3)”81m−となり、
5チブプ全体で61X5=305.−の長さとなる。従
って、これによりA3版の読取りが可能な等培基のCC
Dラインセンサが得られる。また、R,G、 Hの各
画素を45度傾けて配置し、モアレを低減している。
)に示すように、CCDラインセンサ228の各画素の
表面にR,G、 Bの3色フィルタをこの順に繰り返
して配列し、隣りあった3ビットで読取時の1画素を構
成している。各色の読取画素密度を16ドツト/II璽
、1チツプ当たりの画素数を2928とすると、1チツ
プの長さが2928/(18X3)”81m−となり、
5チブプ全体で61X5=305.−の長さとなる。従
って、これによりA3版の読取りが可能な等培基のCC
Dラインセンサが得られる。また、R,G、 Hの各
画素を45度傾けて配置し、モアレを低減している。
このように、複数のCCDラインセンサ228a〜22
θeを千鳥状に配置した場合、隣接したCCDラインセ
ンサが相異なる原稿面を走査することになる。すなわち
、CCDラインセンサの主走査方向Xと直交する副走査
方向YにCCDラインセンサを移動して原稿を読み取る
と、原稿を先行して走査する第1列のCCDラインセン
サ228b、22θdからの信号と、それに続く第2列
のCCDラインセンサ22θas 228 C122
8eからの信号との間には、隣接するCODラインセン
サ藺の位置ずれに相当する時間的なずれを生じる。
θeを千鳥状に配置した場合、隣接したCCDラインセ
ンサが相異なる原稿面を走査することになる。すなわち
、CCDラインセンサの主走査方向Xと直交する副走査
方向YにCCDラインセンサを移動して原稿を読み取る
と、原稿を先行して走査する第1列のCCDラインセン
サ228b、22θdからの信号と、それに続く第2列
のCCDラインセンサ22θas 228 C122
8eからの信号との間には、隣接するCODラインセン
サ藺の位置ずれに相当する時間的なずれを生じる。
そこで、複数のCCDラインセンサで分割して読み取っ
た画像信号から1ラインの連続信号を得るためには、少
なくとも原稿を先行して走査する第1列のCCDライン
センサ228b、22θdからの信号を記憶せしめ、そ
れに続く第2列のCCDラインセンサ22 e a12
28 cs 228 eからの信号出力に同期して読
みだすことが必要となる。この場合、例えば、ずれ量が
250μmで、解像度が1θドツト/ msであるとす
ると、4ライン分の遅延が必要となる。
た画像信号から1ラインの連続信号を得るためには、少
なくとも原稿を先行して走査する第1列のCCDライン
センサ228b、22θdからの信号を記憶せしめ、そ
れに続く第2列のCCDラインセンサ22 e a12
28 cs 228 eからの信号出力に同期して読
みだすことが必要となる。この場合、例えば、ずれ量が
250μmで、解像度が1θドツト/ msであるとす
ると、4ライン分の遅延が必要となる。
また、一般に画像読取装置における縮小拡大は、主走査
方向はIPSでの間引き水増し、その他の処理により行
い、副走査方向はイメージングユニット37の移動速度
の増減により行っている。そこで、画像読取装置におけ
る読取速度(単位時間当たりの読取ライン数)は固定と
し、移動速度を変えることにより副走査方向の解像度を
変えることになる。すなわち、例えば縮拡率100%時
に16ドツト/龍の解像度であれば、 (以下余白) r 7 −−一工−7−− −−−1
縮拡率 1速 度 1解像度 I千鳥補正!1111 1 % I 倍 1ト°フトl■■ 1
ライン数1トー−−−十−−−−+ −−−−+ −−
−一−11501218+ 2 トー−−−十−−−−十−−−−+−−−−−1トー−
−−+−−−−十−−−−+−−−−−1120011
/2 + 32 1 8 1)−−−
−−+ −−−−十−−−−十−−−一@1400
+1/4 1 84 + 1EI
IL−一一一工−−−−上一一一一上一一一−」の如き
関係となる。従って縮拡率の増加につれて解像度が上が
ることになり、よって、前記の千鳥配列の差250μm
を補正するための必要ラインメモリ数も増大することに
なる。
方向はIPSでの間引き水増し、その他の処理により行
い、副走査方向はイメージングユニット37の移動速度
の増減により行っている。そこで、画像読取装置におけ
る読取速度(単位時間当たりの読取ライン数)は固定と
し、移動速度を変えることにより副走査方向の解像度を
変えることになる。すなわち、例えば縮拡率100%時
に16ドツト/龍の解像度であれば、 (以下余白) r 7 −−一工−7−− −−−1
縮拡率 1速 度 1解像度 I千鳥補正!1111 1 % I 倍 1ト°フトl■■ 1
ライン数1トー−−−十−−−−+ −−−−+ −−
−一−11501218+ 2 トー−−−十−−−−十−−−−+−−−−−1トー−
−−+−−−−十−−−−+−−−−−1120011
/2 + 32 1 8 1)−−−
−−+ −−−−十−−−−十−−−一@1400
+1/4 1 84 + 1EI
IL−一一一工−−−−上一一一一上一一一−」の如き
関係となる。従って縮拡率の増加につれて解像度が上が
ることになり、よって、前記の千鳥配列の差250μm
を補正するための必要ラインメモリ数も増大することに
なる。
(E)ビデオ信号島理回路
次に第18図により、CCDラインセンサ228を用い
て、カラー原稿をRlG、 B毎に反射率信号として
読取り、これを濃度信号としてのデジタル値に変換する
ためのビデオ信号処理回路について説明する。
て、カラー原稿をRlG、 B毎に反射率信号として
読取り、これを濃度信号としてのデジタル値に変換する
ためのビデオ信号処理回路について説明する。
原稿は、イメージングユニット37内の5個のCCDラ
インセンサ228により、原稿を5分割に分けて5チヤ
ンネルで、R,G、 Hに色分解されて読み取られ、
それぞれ増幅回路231で所定レベルに増幅されたのち
、ユニット、本体間を結ぶ伝送ケーブルを介して本体側
の回路へ伝送される(第20図231a)。次いでサン
プルホールド回路5H232に$いて、サンプルホール
ドパルスSHPにより、ノイズを除去して波形処理を行
う(第20図232a)。ところがCCDラインセンサ
の光電変換特性は各画素毎、各チップ毎に異なるために
、同一の濃度の原稿を読んでも出力が異なり、これをそ
のまま出力すると画像データにスジやムラが生じる。そ
のために各種の補正処理が必要となる。
インセンサ228により、原稿を5分割に分けて5チヤ
ンネルで、R,G、 Hに色分解されて読み取られ、
それぞれ増幅回路231で所定レベルに増幅されたのち
、ユニット、本体間を結ぶ伝送ケーブルを介して本体側
の回路へ伝送される(第20図231a)。次いでサン
プルホールド回路5H232に$いて、サンプルホール
ドパルスSHPにより、ノイズを除去して波形処理を行
う(第20図232a)。ところがCCDラインセンサ
の光電変換特性は各画素毎、各チップ毎に異なるために
、同一の濃度の原稿を読んでも出力が異なり、これをそ
のまま出力すると画像データにスジやムラが生じる。そ
のために各種の補正処理が必要となる。
ゲイン調整回路A G C(AIITOMATIC(i
AIII C0NTR0L)233は、各センサの出力
をA/D変換11235の入力信号レンジに見合う大き
さまで増幅するための回路で、原稿の読み取り以前に予
め各センサで白のりフッランスデータを読み取り、これ
をディジタル化してシェーディングRAM240に格納
し、このデータがSYSリモート71(第3図)におい
て所定の基準値と比較判断され、適当な増幅率が決定さ
れてそれに見合うディジタルデータがD/A変換されて
AGC233に送られることにより各々のゲインが自動
的に設定されている。
AIII C0NTR0L)233は、各センサの出力
をA/D変換11235の入力信号レンジに見合う大き
さまで増幅するための回路で、原稿の読み取り以前に予
め各センサで白のりフッランスデータを読み取り、これ
をディジタル化してシェーディングRAM240に格納
し、このデータがSYSリモート71(第3図)におい
て所定の基準値と比較判断され、適当な増幅率が決定さ
れてそれに見合うディジタルデータがD/A変換されて
AGC233に送られることにより各々のゲインが自動
的に設定されている。
オ7セー7ト調整回路A OC(AtlTOMAYIC
0FSETCONTROL ) 234は、黒レベル調
整と言われるもので、各センサの暗時出力電圧を調整す
る。そのために、螢光灯を消灯させて暗時出力を各セン
サにより読取り、このデータをデジタル化してシェーデ
ィングRAM240に格納し、この1ライン分のデータ
はSYSリモート71(第3図)に詔いて所定の基準値
と比較判断され、オフセット値をD/A変換してAOC
234に出力し、オフセ、ト電圧を256段階に!1l
jlている。このAOCの出力は、第20図234aに
示すように最終的に読み取る原稿濃度に対して出力濃度
が規定値になるように調整している。
0FSETCONTROL ) 234は、黒レベル調
整と言われるもので、各センサの暗時出力電圧を調整す
る。そのために、螢光灯を消灯させて暗時出力を各セン
サにより読取り、このデータをデジタル化してシェーデ
ィングRAM240に格納し、この1ライン分のデータ
はSYSリモート71(第3図)に詔いて所定の基準値
と比較判断され、オフセット値をD/A変換してAOC
234に出力し、オフセ、ト電圧を256段階に!1l
jlている。このAOCの出力は、第20図234aに
示すように最終的に読み取る原稿濃度に対して出力濃度
が規定値になるように調整している。
このようにしてA/D変換器235でデジタル値に変換
され(第20図235a)たデータは、GBRGBR・
・・・・・・・・と連なる8ビットデータ列の形で出力
される。遅延量設定回路236は、複数ライン分が格納
されるメモリで、FIFO構成をとり、原稿を先行して
走査する第1列のCCDラインセンサ228b1228
dからの信号を記憶せしめ、それに続く第2列のCCD
ラインセンサ228 B122 B CM 2213
eからの信号出力に同期して出力している。
され(第20図235a)たデータは、GBRGBR・
・・・・・・・・と連なる8ビットデータ列の形で出力
される。遅延量設定回路236は、複数ライン分が格納
されるメモリで、FIFO構成をとり、原稿を先行して
走査する第1列のCCDラインセンサ228b1228
dからの信号を記憶せしめ、それに続く第2列のCCD
ラインセンサ228 B122 B CM 2213
eからの信号出力に同期して出力している。
分離合成回路237は、各CCDラインセンサ毎にRl
G、 Bのデータを分離した後、原稿の1ライン分を
各CODラインセンナのR,G、 B毎にシリアルに
合成して出力するものである。変換器238は、ROM
から構成され、対数変換テーブルLOT“1”が格納さ
れており、デジタル値をROMのアドレス信号として入
力すると、対数変換テーブルLUT“1”でR,G、
Hの反射率の情報が濃度の情報に変換される。
G、 Bのデータを分離した後、原稿の1ライン分を
各CODラインセンナのR,G、 B毎にシリアルに
合成して出力するものである。変換器238は、ROM
から構成され、対数変換テーブルLOT“1”が格納さ
れており、デジタル値をROMのアドレス信号として入
力すると、対数変換テーブルLUT“1”でR,G、
Hの反射率の情報が濃度の情報に変換される。
次にシェーディング補正回路239について説明する。
シェーディング特性は、光源の配光特性にバラツキがあ
ったり、蛍光灯の場合に端部において光量が低下したり
、CCDラインセンサの各ビット間に感度のバラツキが
あったり、また、反射鏡等の汚れがあったりすると、こ
れらに起因して現れるものである。
ったり、蛍光灯の場合に端部において光量が低下したり
、CCDラインセンサの各ビット間に感度のバラツキが
あったり、また、反射鏡等の汚れがあったりすると、こ
れらに起因して現れるものである。
そのために、シェーディング補正開始時に、CCDライ
ンセンサにシェーディング補正の基準濃度データとなる
白色板を照射したときの反射光を入力し、上記信号処理
回路にてA/D変換およびログ変換を行い、この基準濃
度データlog(R1)をラインメモリ240に記憶さ
せておく。次に原稿を走査して読取った画像データlo
g(Dt)から前記基準濃度データlog(Rs)を減
算すれば、logCD I) −log(Ri)= l
og(D I / RI)となり、シェーディング補正
された各画素のデータの対数値が得られる。このように
ログ変換した後にシェーディング補正を行うことにより
、従来のように複雑かつ大規模な回路でハードロジック
除算器を組む必要もなく、汎用の全加算器ICを用いる
ことにより演算処理を簡単に行うことができる。
ンセンサにシェーディング補正の基準濃度データとなる
白色板を照射したときの反射光を入力し、上記信号処理
回路にてA/D変換およびログ変換を行い、この基準濃
度データlog(R1)をラインメモリ240に記憶さ
せておく。次に原稿を走査して読取った画像データlo
g(Dt)から前記基準濃度データlog(Rs)を減
算すれば、logCD I) −log(Ri)= l
og(D I / RI)となり、シェーディング補正
された各画素のデータの対数値が得られる。このように
ログ変換した後にシェーディング補正を行うことにより
、従来のように複雑かつ大規模な回路でハードロジック
除算器を組む必要もなく、汎用の全加算器ICを用いる
ことにより演算処理を簡単に行うことができる。
(n−3)イメージ処理システム(IPS)(A)IP
Sのモジュール構成 第21図はIPSのモジュール構成の概要を示す図であ
る。
Sのモジュール構成 第21図はIPSのモジュール構成の概要を示す図であ
る。
カラー画像形成装置では、IIT(イメージ入力ターミ
ナル)においてCODラインセンサーを用いて光の原色
B(青)、G(緑)、R(赤)、に分解してカラー原稿
を読み取ってこれをトナーの原色Y(イエロー)、M(
マゼンタ)、C(シアン)、さらにはK(黒又は墨)に
変換し、l0T(イメージ出力ターミナル)においてレ
ーザビームによる露光、現像を行いカラー画像を再現し
ている。この場合、Y、 M、 C,Kのそれぞれ
のトナー像に分解してYをプロセスカラーとするコピー
プロセス(ピッチ)を1回、同様にM、 01Kにつ
いてもそれぞれをプロセスカラーとするコピーサイクル
を1回ずつ、計4回のコピーサイクルを実行し、これら
の網点による像を重畳することによってフルカラーによ
る像を再現している。したがって、カラー分解信号(B
、 G1R信号)をトナー信号(Y、 M、 C1
に信号)に変換する場合においては、その色のバランス
をどう調整するかやIITの読み取り特性およびIOT
の出力特性に合わせてその色をどう再現するか、濃度や
コントラストのバランスをどう調整するか、エツジの強
調やボケ、モアレをどう調整するか等が問題になる。
ナル)においてCODラインセンサーを用いて光の原色
B(青)、G(緑)、R(赤)、に分解してカラー原稿
を読み取ってこれをトナーの原色Y(イエロー)、M(
マゼンタ)、C(シアン)、さらにはK(黒又は墨)に
変換し、l0T(イメージ出力ターミナル)においてレ
ーザビームによる露光、現像を行いカラー画像を再現し
ている。この場合、Y、 M、 C,Kのそれぞれ
のトナー像に分解してYをプロセスカラーとするコピー
プロセス(ピッチ)を1回、同様にM、 01Kにつ
いてもそれぞれをプロセスカラーとするコピーサイクル
を1回ずつ、計4回のコピーサイクルを実行し、これら
の網点による像を重畳することによってフルカラーによ
る像を再現している。したがって、カラー分解信号(B
、 G1R信号)をトナー信号(Y、 M、 C1
に信号)に変換する場合においては、その色のバランス
をどう調整するかやIITの読み取り特性およびIOT
の出力特性に合わせてその色をどう再現するか、濃度や
コントラストのバランスをどう調整するか、エツジの強
調やボケ、モアレをどう調整するか等が問題になる。
IPSは、IITから8% G、 Hのカラー分解信
号を入力し、色の再現性、階調の再現性、精細度の再現
性等を高めるために種々のデータ処理を施して現像プロ
セスカラーのトナー信号をオン/オフに変換しIOTに
出力するものであり、第21図に示すようにEND変換
(Equlvalent Neutral D ens
lty :等優生性濃度変換)モジュール301、カラ
ーマスキングモジュール302、原稿サイズ検出モジュ
ール303、カラー変換モジュール3 0 4、 O
CR(Under Co1or Removal;
下色除去)&熱生成モジュール305、空間フィルター
306、TRC(Tone Reproduction
Control ;色調補正制御)モジュール307
、縮拡処理モジュール308、スクリーンジェネレータ
309、IOTインターフェースモジニール310、領
域生成回路やスイッチマトリクスを存する領域画像制御
モジュール311、エリアコマンドメモリ312やカラ
ーパレットビデオスイッチ回路313やフォントバッフ
ァ314等を有する編集制御モジュール等からなる。
号を入力し、色の再現性、階調の再現性、精細度の再現
性等を高めるために種々のデータ処理を施して現像プロ
セスカラーのトナー信号をオン/オフに変換しIOTに
出力するものであり、第21図に示すようにEND変換
(Equlvalent Neutral D ens
lty :等優生性濃度変換)モジュール301、カラ
ーマスキングモジュール302、原稿サイズ検出モジュ
ール303、カラー変換モジュール3 0 4、 O
CR(Under Co1or Removal;
下色除去)&熱生成モジュール305、空間フィルター
306、TRC(Tone Reproduction
Control ;色調補正制御)モジュール307
、縮拡処理モジュール308、スクリーンジェネレータ
309、IOTインターフェースモジニール310、領
域生成回路やスイッチマトリクスを存する領域画像制御
モジュール311、エリアコマンドメモリ312やカラ
ーパレットビデオスイッチ回路313やフォントバッフ
ァ314等を有する編集制御モジュール等からなる。
そして、IITからB、 G、 Rのカラー分解信
号について、それぞれ8ビットデータ(286階11)
をEND変換モジュール301に入力し、YlM、
C1にのトナー信号に変換した後、プロセスカラーのト
ナー信号Xをセレクトし、これを2値化してプロセスカ
ラーのトナー信号のオン/オフデータとしIOTインタ
ーフェースモジュール310からIOTに出力している
。したがって、フルカラー(4カラー)の場合には、プ
リスキャンでまず原稿サイズ検出、編集領域の検出、そ
め他の原稿情報を検出した後、例えばまず初めにプロセ
スカラーのトナー信号XをYとするコピーサイクル、続
いてプロセスカラーのトナー信号XをMとするコピーサ
イクルを順次実行する毎に、4回の原稿読み取りスキャ
ンに対応した信号処理を行っている。
号について、それぞれ8ビットデータ(286階11)
をEND変換モジュール301に入力し、YlM、
C1にのトナー信号に変換した後、プロセスカラーのト
ナー信号Xをセレクトし、これを2値化してプロセスカ
ラーのトナー信号のオン/オフデータとしIOTインタ
ーフェースモジュール310からIOTに出力している
。したがって、フルカラー(4カラー)の場合には、プ
リスキャンでまず原稿サイズ検出、編集領域の検出、そ
め他の原稿情報を検出した後、例えばまず初めにプロセ
スカラーのトナー信号XをYとするコピーサイクル、続
いてプロセスカラーのトナー信号XをMとするコピーサ
イクルを順次実行する毎に、4回の原稿読み取りスキャ
ンに対応した信号処理を行っている。
IITでは、CCDセンサーを使いB、 G、 R
のそれぞれについて、1ビクセルを16ドツト71■の
サイズで読み取り、そのデータを24ビット(3色×8
ビット;256階Fl)で出力している。
のそれぞれについて、1ビクセルを16ドツト71■の
サイズで読み取り、そのデータを24ビット(3色×8
ビット;256階Fl)で出力している。
CCDセンサーは、上面にB1 G1 Rのフィルター
が装着されていて16ドツト/■−の密度で300嘗1
の長さを有し、190.5m■/secのプロセススピ
ードで16ライン/■嘗のスキャンを行うので、はぼ各
色につき毎秒15Mビクセルの速度で読み取りデータを
出力している。そして、IITでは、BlG、 Hの
画素のアナログデータをログ変換することによって、反
射率の情報から濃度の情報に変換し、さらにデジタルデ
ータに変換している。
が装着されていて16ドツト/■−の密度で300嘗1
の長さを有し、190.5m■/secのプロセススピ
ードで16ライン/■嘗のスキャンを行うので、はぼ各
色につき毎秒15Mビクセルの速度で読み取りデータを
出力している。そして、IITでは、BlG、 Hの
画素のアナログデータをログ変換することによって、反
射率の情報から濃度の情報に変換し、さらにデジタルデ
ータに変換している。
次に各モノニールについて説明する。
第22図はIPSを構成する各モジュールを説明するた
めの図である。
めの図である。
(イ)END変換モジュール
END変換モジュール301は、IITで得られたカラ
ー原稿の光学読み取り信号をグレーバランスしたカラー
信号に調整(変換)するためのモジュールである。カラ
ー画像のトナーは、グレーの場合に等量になりグレーが
基準となる。しかし、IITからグレーの原稿を読み取
ったときに入力する81G、 Rのカラー分解信号の
値は光源や色分解フィルターの分光特性等が理想的でな
いため等しくなっていない。そこで、第22図(a)に
示すような変換テーブル(LUT; ルックアップテー
ブル)を用いてそのバランスをとるのがEND変換であ
る。したがって、変換テーブルは、グレイ原稿を読み取
った場合にそのレベル(黒→白)に対応して常に等しい
階調でB、 G、 Rのカラー分解信号に変換して
出力する特性を有するものであり、IITの特性に依存
する。また、変換テーブルは、16面用意され、そのう
ち11面がネガフィルムを含むフィルムフプロジェクタ
ー用のテーブルであり、3面が通常のコピー用、写真用
、ジェネレーシ日ンコビー用のテーブルである。
ー原稿の光学読み取り信号をグレーバランスしたカラー
信号に調整(変換)するためのモジュールである。カラ
ー画像のトナーは、グレーの場合に等量になりグレーが
基準となる。しかし、IITからグレーの原稿を読み取
ったときに入力する81G、 Rのカラー分解信号の
値は光源や色分解フィルターの分光特性等が理想的でな
いため等しくなっていない。そこで、第22図(a)に
示すような変換テーブル(LUT; ルックアップテー
ブル)を用いてそのバランスをとるのがEND変換であ
る。したがって、変換テーブルは、グレイ原稿を読み取
った場合にそのレベル(黒→白)に対応して常に等しい
階調でB、 G、 Rのカラー分解信号に変換して
出力する特性を有するものであり、IITの特性に依存
する。また、変換テーブルは、16面用意され、そのう
ち11面がネガフィルムを含むフィルムフプロジェクタ
ー用のテーブルであり、3面が通常のコピー用、写真用
、ジェネレーシ日ンコビー用のテーブルである。
(ロ)カラーマスキングモジュール
カラーマスキングモジュール302は、 BXG。
R信号をマトリクス演算することによりYlM。
Cのトナー量に対応する信号に変換するのものであり、
END変換によりグレーバランスI!Iを行った後の信
号を処理している。
END変換によりグレーバランスI!Iを行った後の信
号を処理している。
カラーマスキングに用いる変換マトリクスには、純粋に
B、 G、 RからそれぞれY、 M、 Cを
演算する3×3のマトリクスを用いているが、BXGl
Rだけでなく、BGl GRl RBl B2、G2、
R2の成分も加味するため種々のマトリクスを用いたり
、他のマトリクスを用いてもよいことは勿論である。変
換マトリクスとしては、通常のカラー調整用とモノカラ
ーモードにおける強度信号生成用の2セツトを保有して
いる。
B、 G、 RからそれぞれY、 M、 Cを
演算する3×3のマトリクスを用いているが、BXGl
Rだけでなく、BGl GRl RBl B2、G2、
R2の成分も加味するため種々のマトリクスを用いたり
、他のマトリクスを用いてもよいことは勿論である。変
換マトリクスとしては、通常のカラー調整用とモノカラ
ーモードにおける強度信号生成用の2セツトを保有して
いる。
このように、IITのビデオ信号についてIPSで処理
するに際して、何よりもまずグレーバランス調整を行っ
ている。これを仮にカラーマスキングの後に行うとする
と、カラーマスキングの特性を考慮したグレー原稿によ
るグレーバランス調整を行わなければならないため、そ
の変換テーブルがより複雑になる。
するに際して、何よりもまずグレーバランス調整を行っ
ている。これを仮にカラーマスキングの後に行うとする
と、カラーマスキングの特性を考慮したグレー原稿によ
るグレーバランス調整を行わなければならないため、そ
の変換テーブルがより複雑になる。
(ハ)原稿サイズ検出モジュール
定型サイズの原稿は勿論のこと切り張りその他任意の形
状の原稿をコピーする場合もある。この場合に、原稿サ
イズに対応した適切なサイズの用紙を選択するためには
、原稿サイズを検出する必要がある。また、原稿サイズ
よりコピー用紙が大きい場合に、原稿の外側を消すとコ
ピーの出来映えをよいものとすることができる。そのた
め、原稿サイズ検出モジュール303は、プリスキャン
時の原稿サイズ検出と原稿読み取りスキャン時のプラテ
ンカラーの消去(枠消し)処理とを行うものである。そ
のために、プラテンカラーは原稿との識別が容易な色例
えば黒にし、第22図(b)に示すようにプラテンカラ
ー識別の上限値/下限値をスレッシールドレジスタ30
31にセットする。
状の原稿をコピーする場合もある。この場合に、原稿サ
イズに対応した適切なサイズの用紙を選択するためには
、原稿サイズを検出する必要がある。また、原稿サイズ
よりコピー用紙が大きい場合に、原稿の外側を消すとコ
ピーの出来映えをよいものとすることができる。そのた
め、原稿サイズ検出モジュール303は、プリスキャン
時の原稿サイズ検出と原稿読み取りスキャン時のプラテ
ンカラーの消去(枠消し)処理とを行うものである。そ
のために、プラテンカラーは原稿との識別が容易な色例
えば黒にし、第22図(b)に示すようにプラテンカラ
ー識別の上限値/下限値をスレッシールドレジスタ30
31にセットする。
そして、プリスキャン時は、原稿の反射率に近い情報に
変換(γ変換)した信号(後述の空間フィルター306
の出力を用いる)Xとスレッシールドレジスタ3031
にセットされた上限値/下限値とをコンパレータ303
2で比較し、エツジ検、出回路3034で原稿のエツジ
を検出して座標(x+ y)の最大値と最小値とを最
大/最小ソータ3035に記憶する。
変換(γ変換)した信号(後述の空間フィルター306
の出力を用いる)Xとスレッシールドレジスタ3031
にセットされた上限値/下限値とをコンパレータ303
2で比較し、エツジ検、出回路3034で原稿のエツジ
を検出して座標(x+ y)の最大値と最小値とを最
大/最小ソータ3035に記憶する。
例えば第22図(d)に示すように原稿が傾いている場
合や矩形でない場合には、上下左右の最大値と最小値(
Xl、X2.31’l、Y)が検出、記憶され墨。また
、原稿読み取りスキャン時は、コンパレータ3033で
原稿のY、 M% Cとスレッシールドレジスタ30
31にセットされた上限値/下限値とを比較し、プラテ
ンカラー消去回路3038でエツジの外側、即ちプラテ
ンの読み取り信号を消去して枠消し処理を行う。
合や矩形でない場合には、上下左右の最大値と最小値(
Xl、X2.31’l、Y)が検出、記憶され墨。また
、原稿読み取りスキャン時は、コンパレータ3033で
原稿のY、 M% Cとスレッシールドレジスタ30
31にセットされた上限値/下限値とを比較し、プラテ
ンカラー消去回路3038でエツジの外側、即ちプラテ
ンの読み取り信号を消去して枠消し処理を行う。
(ニ)カラー変換モジュール
カラー変換モジュール305は、特定の領域において指
定されたカラーを変換できるようにするものであり、第
22図(C)に示すようにウィンドコンパレータ305
2、スレッシールドレジスタ3051、カラーパレット
3053等を備え、カラー変換する場合に、被変換カラ
ーの各Y1M1Gの上限値/下限値をスレッシールドレ
ジスタ3051にセットすると共に変換カラーの各Y1
M。
定されたカラーを変換できるようにするものであり、第
22図(C)に示すようにウィンドコンパレータ305
2、スレッシールドレジスタ3051、カラーパレット
3053等を備え、カラー変換する場合に、被変換カラ
ーの各Y1M1Gの上限値/下限値をスレッシールドレ
ジスタ3051にセットすると共に変換カラーの各Y1
M。
Cの値をカラーパレット3053にセットする。
そして、領域画像側御モジュールから入力されるエリア
信号にしたがってナントゲート3054を制御し、カラ
ー変換エリアでない場合には原稿のYl Ml Cをそ
のままセレクタ3055から送出し、カラー変換エリア
に入ると、原稿の7% M1C信号がスレッシ1ルドレ
ジスタ3051にセットされたY、 MlCの上限値
と下限値の間に入るとウィンドコンパレータ3052の
出力でセレクタ3055を切り換えてカラーパレット3
053にセットされた変換カラーのY、 M、 C
を送出する。
信号にしたがってナントゲート3054を制御し、カラ
ー変換エリアでない場合には原稿のYl Ml Cをそ
のままセレクタ3055から送出し、カラー変換エリア
に入ると、原稿の7% M1C信号がスレッシ1ルドレ
ジスタ3051にセットされたY、 MlCの上限値
と下限値の間に入るとウィンドコンパレータ3052の
出力でセレクタ3055を切り換えてカラーパレット3
053にセットされた変換カラーのY、 M、 C
を送出する。
指定色は、ディジタイザで直接原稿をポイントすること
により、プリスキャン時に指定された座標の周辺の81
G1 R各25画素の平均をとって指定色を認識する
。この平均操作により、例えば150線原稿でも色差5
以内の精度で認識可能となる。81G、 Rim度デ
ータの読み取りは、!ITシェーディング補正RAMよ
り指定座標をアドレスに変換して読み出し、アドレス変
換に際しては、原稿サイズ検知と同様にレジストレージ
−、ン調整分の再調整が必要である。プリスキャンでは
、IITはサンプルスキャンモードで動作する。シェー
ディング補正RAMより読み出されたB1G1R濃度デ
ータは、ソフトウェアによりシェーディング補正された
後、平均化され、さらにEND補正、カラーマスキング
を実行してからウィンドコンパレータ3052にセット
される。
により、プリスキャン時に指定された座標の周辺の81
G1 R各25画素の平均をとって指定色を認識する
。この平均操作により、例えば150線原稿でも色差5
以内の精度で認識可能となる。81G、 Rim度デ
ータの読み取りは、!ITシェーディング補正RAMよ
り指定座標をアドレスに変換して読み出し、アドレス変
換に際しては、原稿サイズ検知と同様にレジストレージ
−、ン調整分の再調整が必要である。プリスキャンでは
、IITはサンプルスキャンモードで動作する。シェー
ディング補正RAMより読み出されたB1G1R濃度デ
ータは、ソフトウェアによりシェーディング補正された
後、平均化され、さらにEND補正、カラーマスキング
を実行してからウィンドコンパレータ3052にセット
される。
登録色は、1670万色中より同時に8色までカラーパ
レット3o53に登録を可能にし、標準色は、Y1M1
C% G、 B、 Rおよびこれらの中間色とに、
Wの14色を用意している。
レット3o53に登録を可能にし、標準色は、Y1M1
C% G、 B、 Rおよびこれらの中間色とに、
Wの14色を用意している。
(ホ)UCR&黒生成モジュール
Y、 M、 Cが等量である場合にはグレーになるの
で、理論的には、等量のY、 M、 Cを黒に置き
換えることによって同じ色を再現できるが、現実的には
、黒に置き換えると色に濁りが生じ鮮やかな色の再現性
が悪くなる。そこで、UCR&黒生成モジュール305
では、このような色の濁りが生じないように適量のKを
生成し、その量に応じてYl Ml Cを等量減する(
下色除去)処理を行う。具体的には、YlM、 Cの
最大値と最小値とを検出し、その差に応じて変換テーブ
ルより最小値以下でKを生成し、その量に応じY、
M、 Cについて一定の下色除去を行っている。
で、理論的には、等量のY、 M、 Cを黒に置き
換えることによって同じ色を再現できるが、現実的には
、黒に置き換えると色に濁りが生じ鮮やかな色の再現性
が悪くなる。そこで、UCR&黒生成モジュール305
では、このような色の濁りが生じないように適量のKを
生成し、その量に応じてYl Ml Cを等量減する(
下色除去)処理を行う。具体的には、YlM、 Cの
最大値と最小値とを検出し、その差に応じて変換テーブ
ルより最小値以下でKを生成し、その量に応じY、
M、 Cについて一定の下色除去を行っている。
UCR&黒生成では、第22図(e)に示すよ・うに例
えばグレイに近い色になると最大値と最小値との差が小
さくなるので、YlM、 Cの最小値相当をそのまま
除去してKを生成するが、最大値と最小値との差が大き
い場合には、除去の量をYlMlCの最小値よりも少な
くし、Kの生成量も少なくすることによって、墨の混入
および低明度高彩度色の彩度低下を防いでいる。
えばグレイに近い色になると最大値と最小値との差が小
さくなるので、YlM、 Cの最小値相当をそのまま
除去してKを生成するが、最大値と最小値との差が大き
い場合には、除去の量をYlMlCの最小値よりも少な
くし、Kの生成量も少なくすることによって、墨の混入
および低明度高彩度色の彩度低下を防いでいる。
具体的な回路構成例を示した第22図(f)では、最大
値/最小値検出回路3051によりY、 M。
値/最小値検出回路3051によりY、 M。
Cの最大値と最小値とを検出し、演算回路3053によ
りその差を演算し、変換テーブル3054と演算回路3
055によりKを生成する。変換テーブル3054がK
の値を調整するものであり、最大値と最小値の差が小さ
い場合には、変換テーブル3054の出力値が零になる
ので演算回路3055から最小値をそのままKの値とし
て出力するが、最大値と最小値の差が大きい場合には、
変換テーブル3054の出力値が零でなくなるので演算
回路3055で最小値からその分減算された値をKの値
として出力する。変換テーブル3058がKに対応して
Y、 MlCから除去する値を求めるテーブルであり、
この変換テーブル3056を通して演算回路3059で
YlM、 CからKに対応する除去を行う。また、ア
ンドゲート3057.3058はモノカラーモード、4
フルカラーモードの各信号にしたがってに信号およびY
、 M。
りその差を演算し、変換テーブル3054と演算回路3
055によりKを生成する。変換テーブル3054がK
の値を調整するものであり、最大値と最小値の差が小さ
い場合には、変換テーブル3054の出力値が零になる
ので演算回路3055から最小値をそのままKの値とし
て出力するが、最大値と最小値の差が大きい場合には、
変換テーブル3054の出力値が零でなくなるので演算
回路3055で最小値からその分減算された値をKの値
として出力する。変換テーブル3058がKに対応して
Y、 MlCから除去する値を求めるテーブルであり、
この変換テーブル3056を通して演算回路3059で
YlM、 CからKに対応する除去を行う。また、ア
ンドゲート3057.3058はモノカラーモード、4
フルカラーモードの各信号にしたがってに信号およびY
、 M。
Cの下色除去した後の信号をゲートするものであり、セ
レクタ3052.3050は、プロセスカラー信号によ
りY、 M、C,Kのいずれかを選択するものである
。このように実際には、Y、 M。
レクタ3052.3050は、プロセスカラー信号によ
りY、 M、C,Kのいずれかを選択するものである
。このように実際には、Y、 M。
Cの網点て色を再現しているので、Y、 MlCの除去
やKの生成比率は、経験的に生成したカーブやテーブル
等を用いて設定されている。
やKの生成比率は、経験的に生成したカーブやテーブル
等を用いて設定されている。
(へ)空間フィルターモジュール
本複写機に適用される装置では、先に述べたようにII
TでCODをスキャンしながら原稿を読み取るので、そ
のままの情報を使うとボケた情報になり、また、網点に
より原稿を再現しているので、印刷物の網点周期と16
ドツト/−1のサンプリング周期との間でモアレが生じ
る。また、自ら生成する網点周期と原稿の網点周期との
間でもモアレが生じる。空間フィルターモジュール30
Elは、このようなボケを回復する機能と七アレを除去
する機能を備えたものである。そして、モアレ除去には
網点成分をカットするためローパスフィルタが用いられ
、エツジ強調にはバイパスフィルタが用いられている。
TでCODをスキャンしながら原稿を読み取るので、そ
のままの情報を使うとボケた情報になり、また、網点に
より原稿を再現しているので、印刷物の網点周期と16
ドツト/−1のサンプリング周期との間でモアレが生じ
る。また、自ら生成する網点周期と原稿の網点周期との
間でもモアレが生じる。空間フィルターモジュール30
Elは、このようなボケを回復する機能と七アレを除去
する機能を備えたものである。そして、モアレ除去には
網点成分をカットするためローパスフィルタが用いられ
、エツジ強調にはバイパスフィルタが用いられている。
空間フィルターモジュール306では、第22図(g)
に示すように7% M1C% ManおよびMax
−Mlnの入力信号の1色をセレクタ3003で取り出
し、変換テーブル3004を用いて反射率に近い情報に
変換する。この情報の方がエツジを拾いやすいからであ
り、その1色としては例えばYをセレクトしている。ま
た、スレッシールドレジスタ3001.4ビットの2値
化回路3002、デコーダ3005を用いて画素毎に、
Y、 M、 C。
に示すように7% M1C% ManおよびMax
−Mlnの入力信号の1色をセレクタ3003で取り出
し、変換テーブル3004を用いて反射率に近い情報に
変換する。この情報の方がエツジを拾いやすいからであ
り、その1色としては例えばYをセレクトしている。ま
た、スレッシールドレジスタ3001.4ビットの2値
化回路3002、デコーダ3005を用いて画素毎に、
Y、 M、 C。
MlllおよびMax−MinからYlM、 C,K
、 BlG、 RlW (白)の8つに色相分離す
る。同図(g)のデコーダ3005は、2値化情報に応
じて色相を認識してプロセスカラーから必要色か否かを
1ビットの情報で出力するものである。
、 BlG、 RlW (白)の8つに色相分離す
る。同図(g)のデコーダ3005は、2値化情報に応
じて色相を認識してプロセスカラーから必要色か否かを
1ビットの情報で出力するものである。
第22図(g)の出力は、第22図(h)の回路に入力
される。ここでは、PIF03061と5X7デジタル
フイルタ3063、モジュレーシーンテーブル3066
により網点除去の情報を生成し、PIF030B2と5
X7デジタルフイルタ3064、モジュレーシHンテー
ブル3067、デイレイ回路3065により同図(g)
の出力情報から工、ジ強調情報を生成する。モジュレー
タ1ンテーブル3066.3067は、写真や文字専用
、混在等のコピーのモードに応じてセレクトされる。
される。ここでは、PIF03061と5X7デジタル
フイルタ3063、モジュレーシーンテーブル3066
により網点除去の情報を生成し、PIF030B2と5
X7デジタルフイルタ3064、モジュレーシHンテー
ブル3067、デイレイ回路3065により同図(g)
の出力情報から工、ジ強調情報を生成する。モジュレー
タ1ンテーブル3066.3067は、写真や文字専用
、混在等のコピーのモードに応じてセレクトされる。
エツジ強調では、例えば第22図(1)■のような緑の
文字を■のように再現しようとする場合、YlCを■、
■のように強調処理し、Mは■実線のように強調処理し
ない。このスイッチングを同図(b)のアンドゲート3
068で行っている。この処理を行うには、■の点線の
ように強調すると、■のようにエツジにMの混色による
濁りが生じる。
文字を■のように再現しようとする場合、YlCを■、
■のように強調処理し、Mは■実線のように強調処理し
ない。このスイッチングを同図(b)のアンドゲート3
068で行っている。この処理を行うには、■の点線の
ように強調すると、■のようにエツジにMの混色による
濁りが生じる。
同図(h)のデイレイ回路3065は、このような強調
をプロセスカラー毎にアンドゲート3068でスイッチ
ングするためにPIF030B2と5×7デジタルフイ
ルタ3064との同期を図るものである。鮮やかな緑の
文字を通常の処理で再生すると、緑の文字にマゼンタが
混じり濁りが生じる。
をプロセスカラー毎にアンドゲート3068でスイッチ
ングするためにPIF030B2と5×7デジタルフイ
ルタ3064との同期を図るものである。鮮やかな緑の
文字を通常の処理で再生すると、緑の文字にマゼンタが
混じり濁りが生じる。
そこで、上記のようにして緑と認識するとY、Cは通常
通り出力するが、Mは抑えエツジ強調をしないようにす
る。
通り出力するが、Mは抑えエツジ強調をしないようにす
る。
″())TRC変換モジュール
10Tは、IPSからのオン/オフ信号にしたがってY
、 M、 C,Kの各プロセスカラーにより4回の
コピーサイクル(4フルカラーコピーの場合)を実行し
、フルカラー原稿の再生を可能にしているが、実際には
、信号処理により理論的に求めたカラーを忠実に再生す
るには、IOTの特性を考慮した微妙な調整が必要であ
る。TRC変換モジュール309は、このような再現性
の向上を図るためのものであり、YlM、、Cの濃度の
各組み合わせにより、第22図(j)に示すように8ビ
ット画像データをアドレス入力とするアドレス変換テー
ブルをRAMに持ち、エリア信号に従った濃度調整、コ
ントラスト調整、ネガポジ反転、カラーバランス調整、
文字モード、すかし合成等の編集機能を持っている。こ
のRAMアドレス上位3ビットにはエリア信号のビット
0〜ビット3が使用される。また、領域外モードにより
上記機能を組み合わせて使用することもできる。なお、
このRAMは、例えば2にバイト(256バイト×8面
)で構成して8面の変換テーブルを保有し1、YlMl
Gの各サイクル毎にIITキャリッジリターン中に最
高8面分ストアされ、領域1旨定やコピーモードに応じ
てセレクトされる。勿論、RAM容量を増やせば各サイ
クル毎にロードする必要はない。
、 M、 C,Kの各プロセスカラーにより4回の
コピーサイクル(4フルカラーコピーの場合)を実行し
、フルカラー原稿の再生を可能にしているが、実際には
、信号処理により理論的に求めたカラーを忠実に再生す
るには、IOTの特性を考慮した微妙な調整が必要であ
る。TRC変換モジュール309は、このような再現性
の向上を図るためのものであり、YlM、、Cの濃度の
各組み合わせにより、第22図(j)に示すように8ビ
ット画像データをアドレス入力とするアドレス変換テー
ブルをRAMに持ち、エリア信号に従った濃度調整、コ
ントラスト調整、ネガポジ反転、カラーバランス調整、
文字モード、すかし合成等の編集機能を持っている。こ
のRAMアドレス上位3ビットにはエリア信号のビット
0〜ビット3が使用される。また、領域外モードにより
上記機能を組み合わせて使用することもできる。なお、
このRAMは、例えば2にバイト(256バイト×8面
)で構成して8面の変換テーブルを保有し1、YlMl
Gの各サイクル毎にIITキャリッジリターン中に最
高8面分ストアされ、領域1旨定やコピーモードに応じ
てセレクトされる。勿論、RAM容量を増やせば各サイ
クル毎にロードする必要はない。
(チ)縮拡処理モジュール
縮拡処理モジュール308は、ラインバッフ13063
にデータXを一旦保持して送出する過程において縮拡処
理回路3082を通して縮拡処理するものであり、リサ
ンプリングジェネレータaアドレスコントローラ308
1でサンプリングピッチ信号とラインバッファ3063
のリード/ライトアドレスを生成する。ラインバッフ1
3063は、2ライン分からなるピンポンバッファとす
ることにより一方の読み出しと同時に他方に次のライン
データを書き込めるようにしている。縮拡処理では、主
走査方向にはこの縮拡処理モジュール308でデジタル
的に処理しているが、副走査方向にはIITのスキャン
のスピードを変えている。スキャンスピードは、2倍速
から1/4倍速まで変化させることにより50%から4
00%まで縮拡できる。デジタル処理では、ラインバッ
フy3063にデータを読み/書きする際に間引き補完
することによって縮小し、付加補完することによって拡
大することができる。補完データは、中間にある場合に
は同図(りに示すように両側のデータとの距離に応じた
重み付は処理して生成される。例えばデータXi′の場
合には、両側のデータX11 Xl+1およびこれらの
データとサンプリングポイントとの距11id11d2
から、(XIXd2 )+(X1+IXdl)ただし、
dl+d2=1 の演旅をして求められる。
にデータXを一旦保持して送出する過程において縮拡処
理回路3082を通して縮拡処理するものであり、リサ
ンプリングジェネレータaアドレスコントローラ308
1でサンプリングピッチ信号とラインバッファ3063
のリード/ライトアドレスを生成する。ラインバッフ1
3063は、2ライン分からなるピンポンバッファとす
ることにより一方の読み出しと同時に他方に次のライン
データを書き込めるようにしている。縮拡処理では、主
走査方向にはこの縮拡処理モジュール308でデジタル
的に処理しているが、副走査方向にはIITのスキャン
のスピードを変えている。スキャンスピードは、2倍速
から1/4倍速まで変化させることにより50%から4
00%まで縮拡できる。デジタル処理では、ラインバッ
フy3063にデータを読み/書きする際に間引き補完
することによって縮小し、付加補完することによって拡
大することができる。補完データは、中間にある場合に
は同図(りに示すように両側のデータとの距離に応じた
重み付は処理して生成される。例えばデータXi′の場
合には、両側のデータX11 Xl+1およびこれらの
データとサンプリングポイントとの距11id11d2
から、(XIXd2 )+(X1+IXdl)ただし、
dl+d2=1 の演旅をして求められる。
縮小処理の場合には、データの補完をしながらラインバ
ッファ3063に書き込み、同時に前のラインの縮小処
理したデータをバッフ1から読み出して送出する。拡大
処理の場合には、−旦そのまま書き込み、同時に前のラ
インのデータを読み出しながら補完拡大して送出する。
ッファ3063に書き込み、同時に前のラインの縮小処
理したデータをバッフ1から読み出して送出する。拡大
処理の場合には、−旦そのまま書き込み、同時に前のラ
インのデータを読み出しながら補完拡大して送出する。
書き込み時に補完拡大すると拡大率に応じて書き込み時
のクロ、りを上げなければならなくなるが、上記のよう
にすると同じクロックで書き込み/読み出しができる。
のクロ、りを上げなければならなくなるが、上記のよう
にすると同じクロックで書き込み/読み出しができる。
また、この構成を使用し、途中から読み出したり、タイ
ミングを遅らせて読み出したりすることによって主走査
方向のシフトイメージ処理することができ、繰り返し読
み出すことによって繰り返し処理することができ、反対
の方から読み出すことによって鏡像処理することもでき
る。
ミングを遅らせて読み出したりすることによって主走査
方向のシフトイメージ処理することができ、繰り返し読
み出すことによって繰り返し処理することができ、反対
の方から読み出すことによって鏡像処理することもでき
る。
(す)スクリーンジェネレータ
スクリーンジェネレータ309は、プロセスカラーの階
調トナー信号をオン/オフの2値化トナ一信号に変換し
出力するものであり、閾値マトリクスと階調表現された
データ値との比較による2値化処理とエラー拡散処理を
行っている。IOTでは、この2値化トナ一信号を入力
し、16ドツト/−■に対応するようにほぼ縦80μm
φ、輻60μmφの楕円形状のレーザビームをオン/オ
フして中間調の画像を再現している。
調トナー信号をオン/オフの2値化トナ一信号に変換し
出力するものであり、閾値マトリクスと階調表現された
データ値との比較による2値化処理とエラー拡散処理を
行っている。IOTでは、この2値化トナ一信号を入力
し、16ドツト/−■に対応するようにほぼ縦80μm
φ、輻60μmφの楕円形状のレーザビームをオン/オ
フして中間調の画像を再現している。
まず、階調の表現方法について説明する。第22図(n
)に示すように例えば4X4のハーフトーンセルSを構
成する場合について説明する。まず、スクリーンジェネ
レータでは、このようなハーフトーンセル8に対応して
閾値マトリクスmが設定され、これと階調表現されたデ
ータ値とが比較される。そして、この比較処理では、例
えばデータ値が「5」であるとすると、閾値マトリクス
mの「5」以下の部分でレーザビームをオンとする信号
を生成する。
)に示すように例えば4X4のハーフトーンセルSを構
成する場合について説明する。まず、スクリーンジェネ
レータでは、このようなハーフトーンセル8に対応して
閾値マトリクスmが設定され、これと階調表現されたデ
ータ値とが比較される。そして、この比較処理では、例
えばデータ値が「5」であるとすると、閾値マトリクス
mの「5」以下の部分でレーザビームをオンとする信号
を生成する。
16ドツト/■■で4×4のハーフトーンセルを一般に
100apl、188階調網点というが、これでは画像
が粗くカラー画像の再現性が悪いものとなる。そこで、
本複写機では、階調を上げる方法として、この16ドフ
ト/1嘗の画素を縦(主走査方向)に4分割し、画素単
位でのレーザビームのオン/オフ周波数を同図(o)に
示すように174の単位、すなわち4倍に上げるように
することによって4倍高い階調を実現している。したが
って、これに対応して同図(0)に示すような閾値マト
リクスm′を設定している。さらに、線数を上げるため
にサブマトリクス法を採用するのも有効である。
100apl、188階調網点というが、これでは画像
が粗くカラー画像の再現性が悪いものとなる。そこで、
本複写機では、階調を上げる方法として、この16ドフ
ト/1嘗の画素を縦(主走査方向)に4分割し、画素単
位でのレーザビームのオン/オフ周波数を同図(o)に
示すように174の単位、すなわち4倍に上げるように
することによって4倍高い階調を実現している。したが
って、これに対応して同図(0)に示すような閾値マト
リクスm′を設定している。さらに、線数を上げるため
にサブマトリクス法を採用するのも有効である。
上記の例は、各ハーフトーンセルの中央付近を唯一の成
長核とする同じ閾値マトリクスmを用いたが、サブマト
リクス法は、複数の単位マトリクスの集合により構成し
、同図(p)に示すようにマトリクスの成長核を2カ所
或いはそれ以上(複数)にするものである。このような
スクリーンのパターン設計手法を採用すると、例えば明
るいところは141 spl、 84階調にし、暗く
なるにしたがって200 apl、 128階調にす
ることによって暗いところ、明るいところに応じて自由
に線数と階調を変えることができる。このようなパター
ンは、階調の滑らかさや細線性、粒吠性等を目視によっ
て判定することによって設計することができる。
長核とする同じ閾値マトリクスmを用いたが、サブマト
リクス法は、複数の単位マトリクスの集合により構成し
、同図(p)に示すようにマトリクスの成長核を2カ所
或いはそれ以上(複数)にするものである。このような
スクリーンのパターン設計手法を採用すると、例えば明
るいところは141 spl、 84階調にし、暗く
なるにしたがって200 apl、 128階調にす
ることによって暗いところ、明るいところに応じて自由
に線数と階調を変えることができる。このようなパター
ンは、階調の滑らかさや細線性、粒吠性等を目視によっ
て判定することによって設計することができる。
中間調画像を上記のようなドブトマトリクスによって再
現する場合、m1ni数と解像度とは相反する関係とな
る。すなわち、階調数を上げると解像度が悪くなり、解
像度を上げると階調数が低くなるという関係がある。ま
た、閾値データのマトリクスを小さくすると、実際に出
力する画像に量子化誤差が生じる。エラー拡散処理は、
同図(q)に示すようにスクリーンジェネレータ3o8
2で生成されたオン/オフの2値化信号と久方の階調信
号との量子化誤差を濃度変換回路3093、減算回路3
094により検出し、補正回路3095、加算回路30
91を使ってフィードバックしてマクロ的にみたときの
階調の再現性を良(するものであり、例えば前のライン
の対応する位置とその両側の画素をデジタルフィルタを
通してたたみこむエラー拡散処理を行っている。
現する場合、m1ni数と解像度とは相反する関係とな
る。すなわち、階調数を上げると解像度が悪くなり、解
像度を上げると階調数が低くなるという関係がある。ま
た、閾値データのマトリクスを小さくすると、実際に出
力する画像に量子化誤差が生じる。エラー拡散処理は、
同図(q)に示すようにスクリーンジェネレータ3o8
2で生成されたオン/オフの2値化信号と久方の階調信
号との量子化誤差を濃度変換回路3093、減算回路3
094により検出し、補正回路3095、加算回路30
91を使ってフィードバックしてマクロ的にみたときの
階調の再現性を良(するものであり、例えば前のライン
の対応する位置とその両側の画素をデジタルフィルタを
通してたたみこむエラー拡散処理を行っている。
スクリーンジェネレータでは、上記のように中間調画像
や文字画像等の画像の種類によって原稿或いは領域毎に
閾値データやエラー拡散処理のフィードバック係数を切
り換え、高階調、高精細画像の再現性を高めている。
や文字画像等の画像の種類によって原稿或いは領域毎に
閾値データやエラー拡散処理のフィードバック係数を切
り換え、高階調、高精細画像の再現性を高めている。
(ヌ)領域画像制御モジュール
領域画像制御モジュール311では、7つの矩形領域お
よびその優先順位が領域生成回路に設定可能な構成であ
り、それぞれの領域に対応してスイッチマトリクスに領
域の制御情報が設定される。
よびその優先順位が領域生成回路に設定可能な構成であ
り、それぞれの領域に対応してスイッチマトリクスに領
域の制御情報が設定される。
制御情報としては、カラー変換やモノカラーかフルカラ
ーか等のカラーモード、写真や文字等のモジュレーシ靜
ンセレクト情報、TRCのセレクト情報、スクリーンジ
ェネレータのセレクト情報等があり、カラーマスキング
モジュール302、カラー変換モジュール304、UC
Rモジュール305、空間フィルター306、TRCモ
ジュール307の制御に用いられる。なお、スイッチマ
トリクスは、ソフトウェアにより設定可能になっている
。
ーか等のカラーモード、写真や文字等のモジュレーシ靜
ンセレクト情報、TRCのセレクト情報、スクリーンジ
ェネレータのセレクト情報等があり、カラーマスキング
モジュール302、カラー変換モジュール304、UC
Rモジュール305、空間フィルター306、TRCモ
ジュール307の制御に用いられる。なお、スイッチマ
トリクスは、ソフトウェアにより設定可能になっている
。
(ル)編集制御モジニール
編集制御モジュールは、矩形でなく例えば円グラフ等の
原稿を読み取り、形状の限定されない指定領域を指定の
色で塗りつぶすようなぬりえ処理を可能にするものであ
り、同図(m)に示すようにCPUのバスにA G D
C(A dvanced G raphlc D 1
g1tal Controller)312 L フ
ォントバブファ3128、ロゴROM 128、DMA
C(DMAController)3129が接続され
ている。そして、CPUから、エンコードされた4ビッ
トのエリアコマンドがAGDC3121を通してプレー
ンメモリ3122に書き込まれ、フォントバッファ31
28にフォントが書き込まれる。プレーンメモリ312
2は、4枚で構成し、例えば「0000」の場合にはコ
マンド0であってオリジナルの原稿を出力するというよ
うに、原稿の各点をプレーン0〜プレーン3の4ビット
で設定できる。この4ビット情報をコマンド0〜コマン
ド15にデコードするのがデコーダ3123であり、コ
マンド0〜コマンド15をフィルパターン、フィルロジ
ック、ロゴのいずれの処理を行うコマンドにするかを設
定するのがスイッチマトリクス3124である。フォン
トアドレスコントローラ3125!1.2ビットのフィ
ルパターン信号により網点シェード、ハブチングシェー
ド等のパターンに対応してフォントバッファ3128の
アドレスを生成するものである。
原稿を読み取り、形状の限定されない指定領域を指定の
色で塗りつぶすようなぬりえ処理を可能にするものであ
り、同図(m)に示すようにCPUのバスにA G D
C(A dvanced G raphlc D 1
g1tal Controller)312 L フ
ォントバブファ3128、ロゴROM 128、DMA
C(DMAController)3129が接続され
ている。そして、CPUから、エンコードされた4ビッ
トのエリアコマンドがAGDC3121を通してプレー
ンメモリ3122に書き込まれ、フォントバッファ31
28にフォントが書き込まれる。プレーンメモリ312
2は、4枚で構成し、例えば「0000」の場合にはコ
マンド0であってオリジナルの原稿を出力するというよ
うに、原稿の各点をプレーン0〜プレーン3の4ビット
で設定できる。この4ビット情報をコマンド0〜コマン
ド15にデコードするのがデコーダ3123であり、コ
マンド0〜コマンド15をフィルパターン、フィルロジ
ック、ロゴのいずれの処理を行うコマンドにするかを設
定するのがスイッチマトリクス3124である。フォン
トアドレスコントローラ3125!1.2ビットのフィ
ルパターン信号により網点シェード、ハブチングシェー
ド等のパターンに対応してフォントバッファ3128の
アドレスを生成するものである。
スイッチ回路3127は、スイッチマトリクス3124
のフィルロジック信号、原稿データXの内容により、原
稿データX1 フォントバッファ3128、カラーパ
レットの選定等を行うものである。フィルロジックは、
バックグラウンド(原稿の背景部)だけをカラーメツシ
ュで塗りつぶしたり、特定部分をカラー変換したり、マ
スキングやトリミング、塗りつぶし等を行う情報である
。
のフィルロジック信号、原稿データXの内容により、原
稿データX1 フォントバッファ3128、カラーパ
レットの選定等を行うものである。フィルロジックは、
バックグラウンド(原稿の背景部)だけをカラーメツシ
ュで塗りつぶしたり、特定部分をカラー変換したり、マ
スキングやトリミング、塗りつぶし等を行う情報である
。
本複写機のIPSでは、以上のようにIITの原稿読み
取り信号について、まずEND変換した後カラーマスキ
ングし、フルカラーデータでの処理の方が効率的な原稿
サイズや枠消し、カラー変換の処理を行ってから下色除
去および墨の生成をして、プロセスカラーに絞っている
。しかし、空間フィルターやカラー変調、TRC,縮拡
等の処理は、プロセスカラーのデータを処理することに
よって、フルカラーのデータで処理する場合より処理量
を少なりシ、使用する変換テーブルの数を1/3にする
と共に、その分、種類を多くして調整の柔軟性、色の再
現性、階調の再現性、精細度の再現性を高めている。
取り信号について、まずEND変換した後カラーマスキ
ングし、フルカラーデータでの処理の方が効率的な原稿
サイズや枠消し、カラー変換の処理を行ってから下色除
去および墨の生成をして、プロセスカラーに絞っている
。しかし、空間フィルターやカラー変調、TRC,縮拡
等の処理は、プロセスカラーのデータを処理することに
よって、フルカラーのデータで処理する場合より処理量
を少なりシ、使用する変換テーブルの数を1/3にする
と共に、その分、種類を多くして調整の柔軟性、色の再
現性、階調の再現性、精細度の再現性を高めている。
(B)イメージ処理システムのハードウェア構成第23
図はIPSのハードウェア構成例を示す図である。
図はIPSのハードウェア構成例を示す図である。
本複写機のIPSでは、2枚の基板、IPS−Aおよび
I PS−Bに分割し、色の再現性や階調の再現性、精
細度の再現性等のカラー画像形成装置としての基本的な
機能を達成する部分について第1の基板IPS−Aに、
編集のように応用、専門機能を達成する部分を第2の基
板I PS−Bに搭載している。前者の構成が第23図
(a)〜(c)であり、後者の構成が同図(d)である
。特に第1の基板により基本的な機能が充分達成できれ
ば、第2の基板を設計変更するだけで応用、専門機能に
ついて柔軟に対応できる。したがって、カラー画像形成
装置として、さらに機能を高めようとする場合には、他
方の基板の設計変更をするだけで対応できる。
I PS−Bに分割し、色の再現性や階調の再現性、精
細度の再現性等のカラー画像形成装置としての基本的な
機能を達成する部分について第1の基板IPS−Aに、
編集のように応用、専門機能を達成する部分を第2の基
板I PS−Bに搭載している。前者の構成が第23図
(a)〜(c)であり、後者の構成が同図(d)である
。特に第1の基板により基本的な機能が充分達成できれ
ば、第2の基板を設計変更するだけで応用、専門機能に
ついて柔軟に対応できる。したがって、カラー画像形成
装置として、さらに機能を高めようとする場合には、他
方の基板の設計変更をするだけで対応できる。
IPSの基板には、第23図に示すようにCPUのパス
(アドレスバスA D RS B U S、 データ
バスDATABUS、 コントロールバスCTRLB
US)が接続され、IITのビデオデータB1G1R1
同期信号としてビデオクロックIITΦVCLK、
ライン同期(主走査方向、水平同期)信号IIT・LS
、 ページ同期(副走査方向1.垂直同期)信号I
IT−PSが接続される。
(アドレスバスA D RS B U S、 データ
バスDATABUS、 コントロールバスCTRLB
US)が接続され、IITのビデオデータB1G1R1
同期信号としてビデオクロックIITΦVCLK、
ライン同期(主走査方向、水平同期)信号IIT・LS
、 ページ同期(副走査方向1.垂直同期)信号I
IT−PSが接続される。
ビデオデータは、END変換部以降においてパイプライ
ン処理されるため、それぞれの処理段階において処理に
必要なりロック単位でデータの遅れが生じる。そこで、
このような各処理の遅れに対応して水平同期信号を生成
して分配し、また、ビデオクロックとライン同期信号の
フェイルチエツクするのが、ライン同期発生&フェイル
チエツク回路328である。そのため、ライン同期発生
ミツエイルチエツク回路328には、ビデオクロックI
IT”VcLKとライン同期信号IIT−LSが接続さ
れ、また、内部設定書き換えを行えるようにCPUのバ
ス(ADR8BUS1 DATABUS% CTRI、
BUS)、チップセレクト信号C8が接続される。
ン処理されるため、それぞれの処理段階において処理に
必要なりロック単位でデータの遅れが生じる。そこで、
このような各処理の遅れに対応して水平同期信号を生成
して分配し、また、ビデオクロックとライン同期信号の
フェイルチエツクするのが、ライン同期発生&フェイル
チエツク回路328である。そのため、ライン同期発生
ミツエイルチエツク回路328には、ビデオクロックI
IT”VcLKとライン同期信号IIT−LSが接続さ
れ、また、内部設定書き換えを行えるようにCPUのバ
ス(ADR8BUS1 DATABUS% CTRI、
BUS)、チップセレクト信号C8が接続される。
IITのビデオデータB、 GlRはEND変換部の
ROM321に入力される。END変換テープルは、例
えばRAMを用いCPUから適宜ロードするように構成
してもよいが、装置が使用杖態にあって画像データの処
理中に書き換える必要性はほとんど生じないので、B、
G、 Hのそれぞれに2にバイトのROMを2個
ずつ用い、ROMによるLUT (ルックアップテーブ
ル)方式を採用している。そして、16面の変換テーブ
ルを保育し、4ビットの選択信号ENDSelにより切
り換えられる。
ROM321に入力される。END変換テープルは、例
えばRAMを用いCPUから適宜ロードするように構成
してもよいが、装置が使用杖態にあって画像データの処
理中に書き換える必要性はほとんど生じないので、B、
G、 Hのそれぞれに2にバイトのROMを2個
ずつ用い、ROMによるLUT (ルックアップテーブ
ル)方式を採用している。そして、16面の変換テーブ
ルを保育し、4ビットの選択信号ENDSelにより切
り換えられる。
END変換されたROM321の出力は、カラー毎に3
×1マトリクスを2面保有する3個の演算LSI322
からなるカラーマスキング部に接続される。演算LSI
322には、CPUの各パスが接続され、CPUからマ
トリクスの係数が設定可能になっている。画像信号の処
理からCPUによる書き換え等のためCPUのパスに切
り換えるためにセットアツプ信号SU、 チップセレ
クト信号C8が接続され、マトリクスの選択切り換えに
1ビットの切り換え信号MONOが接続される。
×1マトリクスを2面保有する3個の演算LSI322
からなるカラーマスキング部に接続される。演算LSI
322には、CPUの各パスが接続され、CPUからマ
トリクスの係数が設定可能になっている。画像信号の処
理からCPUによる書き換え等のためCPUのパスに切
り換えるためにセットアツプ信号SU、 チップセレ
クト信号C8が接続され、マトリクスの選択切り換えに
1ビットの切り換え信号MONOが接続される。
また、パワーダウン信号PDを入力し、IITがスキャ
ンしていないときすなわち画像処理をしていないとき内
部のビデオクロックを止めている。
ンしていないときすなわち画像処理をしていないとき内
部のビデオクロックを止めている。
演算LSI322によりBlG、 RからY、 M
。
。
Cに変換された信号は、同図(d)に示す第2の基板I
PS−Bのカラー変換LSI353を通してカラー変換
処理後、DOD用LS I 323に入力される。カラ
ー変換LSI353には、非変換カラーを設定するスレ
ッシールドレジスタ、変換カラーを設定するカラーパレ
ット、コンパレータ等力らなるカラー変換回路を4回路
保有し、DOD用LSI323には、原稿のエツジ検出
回路、枠消し回路等を保有している。
PS−Bのカラー変換LSI353を通してカラー変換
処理後、DOD用LS I 323に入力される。カラ
ー変換LSI353には、非変換カラーを設定するスレ
ッシールドレジスタ、変換カラーを設定するカラーパレ
ット、コンパレータ等力らなるカラー変換回路を4回路
保有し、DOD用LSI323には、原稿のエツジ検出
回路、枠消し回路等を保有している。
枠消し処理したDOD用LS l323の出力は、UC
R用LS1324に送られる。このLSIは、UCR回
路と墨生成回路、さらには必要色生成回路を含み、コピ
ーサイクルでのトナーカラーに対応するプロセスカラー
X1 必要色)1 uel エツジEdgeの各信
号を出力する。したがうて、このLSIには、2ビット
のプロセスカラー指定信号C0LR,カラーモード信号
(4COLR%MONO)も入力される。
R用LS1324に送られる。このLSIは、UCR回
路と墨生成回路、さらには必要色生成回路を含み、コピ
ーサイクルでのトナーカラーに対応するプロセスカラー
X1 必要色)1 uel エツジEdgeの各信
号を出力する。したがうて、このLSIには、2ビット
のプロセスカラー指定信号C0LR,カラーモード信号
(4COLR%MONO)も入力される。
ライフ fi % 13325 !t、UCR用LSI
324から出力されたプロセスカラーx1 必11 色
Hue。
324から出力されたプロセスカラーx1 必11 色
Hue。
エラ’) E dgeの各信号を5×7のデジタルフィ
ルター328に入力するために4ライン分のデータを蓄
積するFIFOおよびその遅れ分を整合させるためのF
IFOからなる。ここで、プロセスカラーXとエツジE
dgeについては4ライン分蓄積してトータル5ライ
ン分をデジタルフィルター328に送り、必要色Hue
についてはFIFOで遅延させてデジタルフィルター3
28の出方と同期させ、MIX用LSI327に送るよ
うにしている。
ルター328に入力するために4ライン分のデータを蓄
積するFIFOおよびその遅れ分を整合させるためのF
IFOからなる。ここで、プロセスカラーXとエツジE
dgeについては4ライン分蓄積してトータル5ライ
ン分をデジタルフィルター328に送り、必要色Hue
についてはFIFOで遅延させてデジタルフィルター3
28の出方と同期させ、MIX用LSI327に送るよ
うにしている。
デジタルフィルター328は、2×7フイルターのLS
Iを3個で構成した5×7フイルターが2、II(ロー
パスLPとバイパスHP)あす、一方で、プロセスカラ
ーXについての処理を行い、他方で、エツジE dge
についての処理を行っている。
Iを3個で構成した5×7フイルターが2、II(ロー
パスLPとバイパスHP)あす、一方で、プロセスカラ
ーXについての処理を行い、他方で、エツジE dge
についての処理を行っている。
MIX用LSI327では、トれらの出方に変換テーブ
ルで網点除去やエツジ強調の処理を行いプロセスカラー
Xにミキシングしている。ここでは、変換テーブルを切
り換えるための信号としてエツジE D G El
シャープ5harpが入力されている。
ルで網点除去やエツジ強調の処理を行いプロセスカラー
Xにミキシングしている。ここでは、変換テーブルを切
り換えるための信号としてエツジE D G El
シャープ5harpが入力されている。
TRC342は、8面の変換テーブルを保有する2にバ
イトのRAMからなる。変換テーブルは、各スキャンの
前、キャリッジのリターン期間を利用して変換テーブル
の書き換えを行うように構成され、3ビットの切り換え
信号TRC5elにより切り換えられる。そして、ここ
からの処理出力は、トランシーバ−より縮拡処理用LS
I 345に送られる。縮拡処理部は、8にバイトの
RAM344を2個用いてピンポンバッフ1(ラインバ
ッフT)を構成し、LSI343でリサンプリングピッ
チの生成、ラインバッファのアドレスを生成している。
イトのRAMからなる。変換テーブルは、各スキャンの
前、キャリッジのリターン期間を利用して変換テーブル
の書き換えを行うように構成され、3ビットの切り換え
信号TRC5elにより切り換えられる。そして、ここ
からの処理出力は、トランシーバ−より縮拡処理用LS
I 345に送られる。縮拡処理部は、8にバイトの
RAM344を2個用いてピンポンバッフ1(ラインバ
ッフT)を構成し、LSI343でリサンプリングピッ
チの生成、ラインバッファのアドレスを生成している。
縮拡処理部の出力は、同図(d)に示す第2の基板のエ
リアメモリ部を通ってEDF用LSI34Bに戻る。E
DFJILSI34Bは、前のラインの情報を保持する
FIFOを何し、前のラインの情報を用いてエラー拡散
処理を行っている。そして、エラー拡散処理後の信号X
は、スクリーンジェネレータを構成する5GpALSI
347を経て10Tインターフエースへ出力される。
リアメモリ部を通ってEDF用LSI34Bに戻る。E
DFJILSI34Bは、前のラインの情報を保持する
FIFOを何し、前のラインの情報を用いてエラー拡散
処理を行っている。そして、エラー拡散処理後の信号X
は、スクリーンジェネレータを構成する5GpALSI
347を経て10Tインターフエースへ出力される。
10Tインターフエースでは、1ビットのオン/オフ信
号で入力されたSG用LSI347からの信号をLSI
349で8ビットにまとめてノ(ラレルでIOTに送出
している。
号で入力されたSG用LSI347からの信号をLSI
349で8ビットにまとめてノ(ラレルでIOTに送出
している。
第23図に示す第2の基板において、実際に流れている
データは、18ドツト/■−であるので、縮小LS I
354では、1/4に縮小して且つ2値化してエリア
メモリに蓄える。拡大デコードし81359は、フィル
パターンRAM3eOを持ち、エリアメモリから領域情
報を読み出してコマンドを生成するときに16ドツトに
拡大し、ロゴアドレスの発生、カラーパレット、フィル
パターンの発生処理を行うている。DRAM35Elは
、4面で構成しコードされた4ビットのエリア情報を格
納する。AGDC355は、エリアコマンドをコントロ
ールする専用のコントローラである。
データは、18ドツト/■−であるので、縮小LS I
354では、1/4に縮小して且つ2値化してエリア
メモリに蓄える。拡大デコードし81359は、フィル
パターンRAM3eOを持ち、エリアメモリから領域情
報を読み出してコマンドを生成するときに16ドツトに
拡大し、ロゴアドレスの発生、カラーパレット、フィル
パターンの発生処理を行うている。DRAM35Elは
、4面で構成しコードされた4ビットのエリア情報を格
納する。AGDC355は、エリアコマンドをコントロ
ールする専用のコントローラである。
(n−4)イメージ出力ターミナル
(A)概略構成
第24図はイメージ出力ターミナル(IOT)の概略構
成を示す図である。
成を示す図である。
本装置は感光体として有機感材ベルト(Phot。
Receptorベルト)を使用し、4色フルカラー用
にブラック(K)、マゼンタ(M)、シアン(C)、イ
エロー(Y)からなる現像機404、用紙を転写部に搬
送する転写装置!! (Toy Roll Trans
fer L。
にブラック(K)、マゼンタ(M)、シアン(C)、イ
エロー(Y)からなる現像機404、用紙を転写部に搬
送する転写装置!! (Toy Roll Trans
fer L。
op)408、転写装置404から定着装置408へ用
紙を搬送する真空搬送装置(Vacuum Trans
fer)407、用紙トレイ410.412、用紙搬送
路411が備えられ、感材ベルト、現像機、転写V&置
の3つのユニットはフロント側へ引き出せる構成となっ
ている。
紙を搬送する真空搬送装置(Vacuum Trans
fer)407、用紙トレイ410.412、用紙搬送
路411が備えられ、感材ベルト、現像機、転写V&置
の3つのユニットはフロント側へ引き出せる構成となっ
ている。
レーザー光源40からのレーザ光を変調して得られた情
報光はミラー40dを介して感材41上に照射されて霧
光が行われ、潜像が形成される。
報光はミラー40dを介して感材41上に照射されて霧
光が行われ、潜像が形成される。
感材上に形成されたイメージは、現像機404で現像さ
れてトナー像が形成される。現像機404はに、 M、
C1Yからなり、図示するような位置関係で配置さ
れる。これは、例えば暗減衰と各トナーの特性との関係
、ブラックトナーへの他のトナーの混色による影響の違
いといったようなことを考慮して配置している。但し、
フルカラーコピーの場合の駆動順序は、Y−+04M→
にである。
れてトナー像が形成される。現像機404はに、 M、
C1Yからなり、図示するような位置関係で配置さ
れる。これは、例えば暗減衰と各トナーの特性との関係
、ブラックトナーへの他のトナーの混色による影響の違
いといったようなことを考慮して配置している。但し、
フルカラーコピーの場合の駆動順序は、Y−+04M→
にである。
一方、2段のエレベータトレイからなる4101他の2
段のトレイ412から供給される用紙は、搬送路411
を通して転写装置406に供給される。転写装置406
は転写部に配置され、タイミングチェーンまたはベルト
で結合された2つのロールと、後述するようなグリフパ
ーバーからなり、グリフパーパーで用紙をくわえ込んで
用紙搬送し、感材上のトナー像を用紙に転写させる。4
色フルカラーの場合、用紙は転写装置部で4回転し%
YNCl MS Kの像がこの順序で転写される。転
写後の用紙はグリッパ−パーから解放されて転写装置か
ら真空搬送装置407に渡され、定着装置408で定着
されて排出される。
段のトレイ412から供給される用紙は、搬送路411
を通して転写装置406に供給される。転写装置406
は転写部に配置され、タイミングチェーンまたはベルト
で結合された2つのロールと、後述するようなグリフパ
ーバーからなり、グリフパーパーで用紙をくわえ込んで
用紙搬送し、感材上のトナー像を用紙に転写させる。4
色フルカラーの場合、用紙は転写装置部で4回転し%
YNCl MS Kの像がこの順序で転写される。転
写後の用紙はグリッパ−パーから解放されて転写装置か
ら真空搬送装置407に渡され、定着装置408で定着
されて排出される。
真空搬送装置407は、転写装置408と定着装置40
8との速度差を吸収して同期をとっている。本装置にお
いては、転写速度(プロセススピード)は190m5/
seaで設定されており、フルカラーコピー等の場合に
は定着速度は80■−/SOCであるので、転写速度と
定着速度とは異なる。
8との速度差を吸収して同期をとっている。本装置にお
いては、転写速度(プロセススピード)は190m5/
seaで設定されており、フルカラーコピー等の場合に
は定着速度は80■−/SOCであるので、転写速度と
定着速度とは異なる。
定着度を確保するために、プロセススピードを落として
おり、一方1.5kVA達成のため、パワーをフユーザ
にさくことができない。
おり、一方1.5kVA達成のため、パワーをフユーザ
にさくことができない。
そこで、B5、A4等の小さい用紙の場合、転写された
用紙が転写装置406から解放されて真空搬送装置40
7に載った瞬間に真空搬送装置の速度を190 mm
/ seaから90−嘗/ seeに落として定着速度
と同じにしている。しかし、本装置では転写Vi置と定
着装置間をなるべく短くして装置をコンパクト化・する
ようにしているので、A3用紙の場合は転写ポイントと
定着装置間に納まらず、真空搬送装置の速度を落として
しまうと、A3の後端は転写中であるので用紙にブレー
キがかかり色ズレを生じてしまうことになる。そこで、
定着装置と真空搬送装置との間にバッフル板409を設
け、A3用紙の場合にはバッフル板を下側に倒して用紙
にループを描かせて搬送路を長<シ、真空搬送HRは転
写速度と同一速度として転写が終わってから用紙先端が
定着装置に到達するようにして速度差を吸収するように
している。また、OHPの場合も熱伝導が悪いのでA3
用紙の場合と同様にしている。
用紙が転写装置406から解放されて真空搬送装置40
7に載った瞬間に真空搬送装置の速度を190 mm
/ seaから90−嘗/ seeに落として定着速度
と同じにしている。しかし、本装置では転写Vi置と定
着装置間をなるべく短くして装置をコンパクト化・する
ようにしているので、A3用紙の場合は転写ポイントと
定着装置間に納まらず、真空搬送装置の速度を落として
しまうと、A3の後端は転写中であるので用紙にブレー
キがかかり色ズレを生じてしまうことになる。そこで、
定着装置と真空搬送装置との間にバッフル板409を設
け、A3用紙の場合にはバッフル板を下側に倒して用紙
にループを描かせて搬送路を長<シ、真空搬送HRは転
写速度と同一速度として転写が終わってから用紙先端が
定着装置に到達するようにして速度差を吸収するように
している。また、OHPの場合も熱伝導が悪いのでA3
用紙の場合と同様にしている。
なお、本装置ではフルカラーだけでなく黒でも生産性を
落とさずにコピーできるようにしており、黒の場合には
トナー層が少なく熱量が小さ(でも定着可能であるので
、定着速度は190mm/secのまま行い、真空搬送
装置でのスピードダウンは行わない。これは黒以外にも
シングルカラーのようにトナー層が1層の場合は定着速
度は落とさずにすむので同様にしている。そして、転写
が終了するとクリーナ405で感材上に残っているトナ
ーが掻き落とされる。
落とさずにコピーできるようにしており、黒の場合には
トナー層が少なく熱量が小さ(でも定着可能であるので
、定着速度は190mm/secのまま行い、真空搬送
装置でのスピードダウンは行わない。これは黒以外にも
シングルカラーのようにトナー層が1層の場合は定着速
度は落とさずにすむので同様にしている。そして、転写
が終了するとクリーナ405で感材上に残っているトナ
ーが掻き落とされる。
CB)転写装置の構成
転写装置406は第25図(a)に示すような構成とな
っている。
っている。
本装置の転写装置はメカ的な用紙支持体を持たない構成
にして色ムラ等が起きないようにし、また、スピードの
コントロールを行って転写速度を上げるようすることを
特徴としている。
にして色ムラ等が起きないようにし、また、スピードの
コントロールを行って転写速度を上げるようすることを
特徴としている。
用紙はフィードヘッド421でトレイから排出され、ペ
ーパーパスサーボ423で駆動されるバックルチャンバ
ー422内を搬送され、レジゲートソレノイド428に
より開閉制御されるレジゲ−)425を介して転写装置
へ供給される。用紙がレジゲートに到達したことはプリ
レジゲートセンサ424で検出するようにしている。転
写装置の駆動は、サーボモータ432でタイミングベル
トを介してローラ433を駆動することによって行い、
反時計方向に回転駆動している。ローラ434は特に駆
動はしておらず、ローラ間には2本のタイミング用のチ
ェーン、またはベルトが掛けられ、チェーン間(搬送方
向に直角方向)には、常時は弾性で閉じており、転写装
置入り口でソレノイドにより口を開くグリッパ−バー4
30が設けられており、転写装置入口で用紙をくわえて
弓っ張り回すことにより搬送する。従来は、マイラーシ
ート、またはメツシュをアルミないしスチール性の支持
体に貼って用紙を支持していたため、熱膨張率の違いに
より凹凸が生じて転写に対して平面性が悪くなり、転写
効率が部分的に異なって色ムラが生じていたのに対し、
このグリツバ−バーの使用により、用紙の支持体を特に
設ける必要がなく、色ムラの発生を防止することができ
る。
ーパーパスサーボ423で駆動されるバックルチャンバ
ー422内を搬送され、レジゲートソレノイド428に
より開閉制御されるレジゲ−)425を介して転写装置
へ供給される。用紙がレジゲートに到達したことはプリ
レジゲートセンサ424で検出するようにしている。転
写装置の駆動は、サーボモータ432でタイミングベル
トを介してローラ433を駆動することによって行い、
反時計方向に回転駆動している。ローラ434は特に駆
動はしておらず、ローラ間には2本のタイミング用のチ
ェーン、またはベルトが掛けられ、チェーン間(搬送方
向に直角方向)には、常時は弾性で閉じており、転写装
置入り口でソレノイドにより口を開くグリッパ−バー4
30が設けられており、転写装置入口で用紙をくわえて
弓っ張り回すことにより搬送する。従来は、マイラーシ
ート、またはメツシュをアルミないしスチール性の支持
体に貼って用紙を支持していたため、熱膨張率の違いに
より凹凸が生じて転写に対して平面性が悪くなり、転写
効率が部分的に異なって色ムラが生じていたのに対し、
このグリツバ−バーの使用により、用紙の支持体を特に
設ける必要がなく、色ムラの発生を防止することができ
る。
転写装置には搬送する用紙の支持体は設けておらず、ロ
ーラ部では用紙は遠心力で外側へ放り出されることにな
るので、これを防止するために2つのローラを真空引き
して用紙をローラの方へ引きつけ、ローラを過ぎるとひ
らひらしながら搬送される。用紙は転写ポイントにおい
て、ブタツクコロトロン、トランスファコロトロンが配
置された感材の方へ静電的な力により吸着され転写が行
われる。転写終了後、転写装置出口においてグリツバホ
ームセンサ436で位置検出し、適当なタイミングでソ
レノイドによりグリッパバーの口を開いて用紙を類し、
真空搬送装置413へ渡すことになる。
ーラ部では用紙は遠心力で外側へ放り出されることにな
るので、これを防止するために2つのローラを真空引き
して用紙をローラの方へ引きつけ、ローラを過ぎるとひ
らひらしながら搬送される。用紙は転写ポイントにおい
て、ブタツクコロトロン、トランスファコロトロンが配
置された感材の方へ静電的な力により吸着され転写が行
われる。転写終了後、転写装置出口においてグリツバホ
ームセンサ436で位置検出し、適当なタイミングでソ
レノイドによりグリッパバーの口を開いて用紙を類し、
真空搬送装置413へ渡すことになる。
従って、転写装置において、−枚の用紙はフルカラーの
場合であれば4回転、3色の場合であれば3回転搬送さ
れて転写が行われることになる。
場合であれば4回転、3色の場合であれば3回転搬送さ
れて転写が行われることになる。
サーボモータ432のタイミング制御を第25図(b)
により説明する。転写装置においては、転写中はサーボ
モータ432を一定速度でコントロールし、転写が終了
すれば用紙に転写されたり一ドエッジが、次の潜像の転
写ポイントと同期するように制御すればよい。一方、感
材ベルト41の長さは、A4で3枚、A3で2枚の潜像
が形成される長さであり、また、ベルト435の長さは
へ3用紙の長さより少し長く(略4/3倍)設定されて
いる。
により説明する。転写装置においては、転写中はサーボ
モータ432を一定速度でコントロールし、転写が終了
すれば用紙に転写されたり一ドエッジが、次の潜像の転
写ポイントと同期するように制御すればよい。一方、感
材ベルト41の長さは、A4で3枚、A3で2枚の潜像
が形成される長さであり、また、ベルト435の長さは
へ3用紙の長さより少し長く(略4/3倍)設定されて
いる。
従って、A4用紙のカラーコピーを行う場合には、1色
目の潜像目を転写するときにはサーボモータ432を一
定速度でコントロールし、転写が終了すると用紙に転写
されたリードエツジが、2色目の潜像I2の先端と同期
するように、サーボモータを急加速して制御する。また
、A3用紙の場合には、1色目の潜像工!の転写が終了
すると用紙に転写されたリードエツジが、2色目の潜像
I2の先端と同期するように、サーボモータを減速して
待機するように制御する。
目の潜像目を転写するときにはサーボモータ432を一
定速度でコントロールし、転写が終了すると用紙に転写
されたリードエツジが、2色目の潜像I2の先端と同期
するように、サーボモータを急加速して制御する。また
、A3用紙の場合には、1色目の潜像工!の転写が終了
すると用紙に転写されたリードエツジが、2色目の潜像
I2の先端と同期するように、サーボモータを減速して
待機するように制御する。
(n−5)フィルム画像読取り装置
(A)フィルム画像読取り装置の概略構成第2図に示さ
れているように、フィルム画像読取り装置は、フィルム
プロジェクタ(r/pj e4詔よびミラーユニット(
M/U)65とを備えている。
れているように、フィルム画像読取り装置は、フィルム
プロジェクタ(r/pj e4詔よびミラーユニット(
M/U)65とを備えている。
(A−1)F/Pの構成
第28図に示されているように、F/P84はハウジン
グ801を備えており、このハウジング601に動作確
認ランプ602、マニエアルランプスイッチ803、オ
ートフォーカス/マニュアルフォーカス切り換えスイッ
チ(AF/MF切り換えスイッチ)804、およびマニ
ュアルフォーカス操作スイッチ(M/F操作スイッチ)
606a、(305bが設けられている。また、ハウジ
ング601は開閉自在な開閉部θ06を備えている。
グ801を備えており、このハウジング601に動作確
認ランプ602、マニエアルランプスイッチ803、オ
ートフォーカス/マニュアルフォーカス切り換えスイッ
チ(AF/MF切り換えスイッチ)804、およびマニ
ュアルフォーカス操作スイッチ(M/F操作スイッチ)
606a、(305bが設けられている。また、ハウジ
ング601は開閉自在な開閉部θ06を備えている。
この開閉部606の上面と側面とには、原稿フィルム6
33を保持したフィルム保持ケース607をその原稿フ
ィルム633に記録されている被写体の写し方に応じて
縦または横方向からハウジング801内に挿入すること
ができる大きさの孔808.809がそれぞれ穿設され
ている。これら孔808.609の反対側にもフィルム
保持ケース607が突出することができる孔(図示され
ない)が穿設されている。開閉部808は蝶番によって
ハウジング801に回動可能に取り付けられるか、ある
いはハウジング601に着脱自在に取り付けるようにな
っている。開閉部608を開閉自在にすることにより、
孔E308.609からハウジング601内に小さな異
物が侵入したときに容易にこの異物を取り除くことがで
きるようにしている。
33を保持したフィルム保持ケース607をその原稿フ
ィルム633に記録されている被写体の写し方に応じて
縦または横方向からハウジング801内に挿入すること
ができる大きさの孔808.809がそれぞれ穿設され
ている。これら孔808.609の反対側にもフィルム
保持ケース607が突出することができる孔(図示され
ない)が穿設されている。開閉部808は蝶番によって
ハウジング801に回動可能に取り付けられるか、ある
いはハウジング601に着脱自在に取り付けるようにな
っている。開閉部608を開閉自在にすることにより、
孔E308.609からハウジング601内に小さな異
物が侵入したときに容易にこの異物を取り除くことがで
きるようにしている。
このフィルム保持ケース807は35m1+ネガフイル
ム用のケースとポジフィルム用のケースとが準備されて
いる。したがって、F/P64はこれらのフィルムに対
応することができるようにしている。また、F/P64
は8cmX8cmや41ndhX51nchのネガフィ
ルムにも対応することができるうにしている。その場合
、このネガフィルムをM/U65とプラテンガラス31
との間でプラテンガラス31上に密着するようにしてい
る。
ム用のケースとポジフィルム用のケースとが準備されて
いる。したがって、F/P64はこれらのフィルムに対
応することができるようにしている。また、F/P64
は8cmX8cmや41ndhX51nchのネガフィ
ルムにも対応することができるうにしている。その場合
、このネガフィルムをM/U65とプラテンガラス31
との間でプラテンガラス31上に密着するようにしてい
る。
第29図に示されているように、ハウジング601の図
において右側面には映写レンズ610を保持する映写レ
ンズ保持部材611が摺動自在に支持されている。
において右側面には映写レンズ610を保持する映写レ
ンズ保持部材611が摺動自在に支持されている。
また、ハウジング601内にはりフレフタB12および
ハロゲンランプ等からなる光源ランプ613が映写レン
ズ610と同軸上に配設されている。ランプ613の近
傍には、このランプ813を冷却するための冷却用ファ
ン614が設けられている。更に、ランプ613の右方
には、このランプ813からの光を収束するための非球
面レンズθ15、所定の波長の光線をカットするための
熱線吸収フィルタ616および凸レンズ617がそれぞ
れ映写レンズ810と同軸上に配設されている。
ハロゲンランプ等からなる光源ランプ613が映写レン
ズ610と同軸上に配設されている。ランプ613の近
傍には、このランプ813を冷却するための冷却用ファ
ン614が設けられている。更に、ランプ613の右方
には、このランプ813からの光を収束するための非球
面レンズθ15、所定の波長の光線をカットするための
熱線吸収フィルタ616および凸レンズ617がそれぞ
れ映写レンズ810と同軸上に配設されている。
凸レンズ617の右方には、例えば35+++*ネガフ
イルム用およびポジフィルム用のフィルム濃度を調整す
るための補正フィルタ635(図では一方のフィルム用
の補正フィルタが示されている)を支持する補正フィル
タ保持部材818と、この補正フィルタ保持部材618
の駆動用モータ819と、補正フィルタ保持部材618
の回転位置を検出する第1および第2位置検出センサ6
20゜621と駆動用モータ619を制御するコントロ
ール装置(F/P84内に設けられるが図示されていな
い)とをそれぞれ備えた補正フィルタ自動交換装置が設
けられている。そして、補正フィルタ保持部材618に
支持された補正フィルタ635のうち、原稿フィルム6
33に対応した補正フィルタ635を自動的に選択して
映写レンズ610等の各レンズと同軸上の使用位置に整
合するようにしている。この補正フィルタ自動交換装置
の補正フィルタ635は、例えばプラテンガラス31と
イメージングユニット37との間等、投影光の光軸上で
あればどの場所にも配設することができる。
イルム用およびポジフィルム用のフィルム濃度を調整す
るための補正フィルタ635(図では一方のフィルム用
の補正フィルタが示されている)を支持する補正フィル
タ保持部材818と、この補正フィルタ保持部材618
の駆動用モータ819と、補正フィルタ保持部材618
の回転位置を検出する第1および第2位置検出センサ6
20゜621と駆動用モータ619を制御するコントロ
ール装置(F/P84内に設けられるが図示されていな
い)とをそれぞれ備えた補正フィルタ自動交換装置が設
けられている。そして、補正フィルタ保持部材618に
支持された補正フィルタ635のうち、原稿フィルム6
33に対応した補正フィルタ635を自動的に選択して
映写レンズ610等の各レンズと同軸上の使用位置に整
合するようにしている。この補正フィルタ自動交換装置
の補正フィルタ635は、例えばプラテンガラス31と
イメージングユニット37との間等、投影光の光軸上で
あればどの場所にも配設することができる。
更に、映写レンズ保持部材811に連動するオートフォ
ーカスセンサ用発光器623および受光器624と、映
写レンズ610の映写レンズ保持部材811をハウジン
グ601に対して摺動させる摺動用モータ825とを備
えたオートフォーカス装置が設けられている。フィルム
保持ケース607が孔608または孔809からハウジ
ング601内に挿入されたとき、このフィルム保持ケー
ス807に支持された原稿フィルム633は補正フィル
タ保持部材818と発光器623および受光器624と
の間に位置するようにされている。
ーカスセンサ用発光器623および受光器624と、映
写レンズ610の映写レンズ保持部材811をハウジン
グ601に対して摺動させる摺動用モータ825とを備
えたオートフォーカス装置が設けられている。フィルム
保持ケース607が孔608または孔809からハウジ
ング601内に挿入されたとき、このフィルム保持ケー
ス807に支持された原稿フィルム633は補正フィル
タ保持部材818と発光器623および受光器624と
の間に位置するようにされている。
原稿フィルム635のセット位置の近傍には、この原稿
フィルム633を冷却するためのフィルム冷却用ファン
828が設けられている。
フィルム633を冷却するためのフィルム冷却用ファン
828が設けられている。
このF/P64の電源はベースマシン30の電源とは別
に設けられるが、このベースマシン30内に収納されて
いる。
に設けられるが、このベースマシン30内に収納されて
いる。
(A−2)M/υの構成
第27図に示されているように、ミラーユニット65は
底板627とこの底板627に一端が回動可能に取り付
けられたカバー628とを備えている。底板627とカ
バー628との間には、−対の支持片829.829が
枢着されており、これら支持片829.E329は、カ
バー628を最大に開いたときこのカバー628と底板
627とのなす角度が45度となるようにカバー628
を支持するようになっている。
底板627とこの底板627に一端が回動可能に取り付
けられたカバー628とを備えている。底板627とカ
バー628との間には、−対の支持片829.829が
枢着されており、これら支持片829.E329は、カ
バー628を最大に開いたときこのカバー628と底板
627とのなす角度が45度となるようにカバー628
を支持するようになっている。
カバー628の裏面にはミラー630が設けられている
。また底板627には大きな開口が形成されていて、こ
の開口を塞ぐようにしてフレネルレンズ631と拡散板
632とが設けられている。
。また底板627には大きな開口が形成されていて、こ
の開口を塞ぐようにしてフレネルレンズ631と拡散板
632とが設けられている。
第29図に示されているように、これらフレネルレンズ
631と拡散板632とは一枚のアクリル板からなって
おり、とのアクリル板の表面にフレネルレンズ631が
形成されているとともに、裏面に拡散板632が形成さ
れている。フレネルレンズθ31はミラーθ30によっ
て反射され、拡散しようとする映写光を平行な光に変え
ることにより、画像の周辺部が暗くなるのを防止する機
能を有している。また拡散板632は、フレネルレンズ
631からの平行光によって形成される、イメージング
ユニット37内のセルフォックレンズ224の影をライ
ンセンサ228が検知し得ないようにするために平行光
を微小量拡散する機能を有している。
631と拡散板632とは一枚のアクリル板からなって
おり、とのアクリル板の表面にフレネルレンズ631が
形成されているとともに、裏面に拡散板632が形成さ
れている。フレネルレンズθ31はミラーθ30によっ
て反射され、拡散しようとする映写光を平行な光に変え
ることにより、画像の周辺部が暗くなるのを防止する機
能を有している。また拡散板632は、フレネルレンズ
631からの平行光によって形成される、イメージング
ユニット37内のセルフォックレンズ224の影をライ
ンセンサ228が検知し得ないようにするために平行光
を微小量拡散する機能を有している。
このミラーユニット85はF/P84によるカラーフビ
ーを行わないときには、折畳まれて所定の保管場所に保
管される。そして、ミラーユニット85は使用する時に
開かれてベースマシン30のプラテンガラス31上の所
定の場所に載置される。
ーを行わないときには、折畳まれて所定の保管場所に保
管される。そして、ミラーユニット85は使用する時に
開かれてベースマシン30のプラテンガラス31上の所
定の場所に載置される。
(B)フィルム画像読取り装置の主な機能フィルム画像
読取り装置は、以下の主な機能を備えている。
読取り装置は、以下の主な機能を備えている。
(B−1)補正フィルタ自動交換機能
F/P E34に光源ランプ613として一般に用いら
れているハロゲンランプは、−数的に赤(R)が多く、
青(B)が少ないという分光特性を存しているので、こ
のランプ613でフィルムを映写すると、投影光の赤(
R)、緑(G)および青(B)の比がランプ613の分
光特性によって影響を受けてしまう。このため、ハロゲ
ンランプを用いて映写する場合には、分光特性の補正が
必要となる。
れているハロゲンランプは、−数的に赤(R)が多く、
青(B)が少ないという分光特性を存しているので、こ
のランプ613でフィルムを映写すると、投影光の赤(
R)、緑(G)および青(B)の比がランプ613の分
光特性によって影響を受けてしまう。このため、ハロゲ
ンランプを用いて映写する場合には、分光特性の補正が
必要となる。
一方、画像を記録するフィルムには、ネガフィルムやポ
ジフィルム等の種類があるばかりでなく、ネガフィルム
自体あるいはポジフィルム自体にもいくつかの種類があ
るように、多くの種類がある。
ジフィルム等の種類があるばかりでなく、ネガフィルム
自体あるいはポジフィルム自体にもいくつかの種類があ
るように、多くの種類がある。
これらのフィルムはそれぞれその分光特性が異なってい
る。例えば、ネガフィルムにおいては牙レンジ色をして
おり、Rの透過率が多いのに対してBの透過率が少ない
。このため、ネガフィルムにおいては、Bの光量を多く
なるように分光特性を補正する必要がある。
る。例えば、ネガフィルムにおいては牙レンジ色をして
おり、Rの透過率が多いのに対してBの透過率が少ない
。このため、ネガフィルムにおいては、Bの光量を多く
なるように分光特性を補正する必要がある。
そこで、F/P84には、このような分光特性を補正す
るための補正フィルタが準備されている。
るための補正フィルタが準備されている。
F/P84はこれらの補正フィルタを自動的に交換する
ことができるようにしている。補正フィルタの交換は、
前述の補正フィルタ自動交換装置によって行われる。す
なわち、原稿フィルム633に対応した補正フィルタを
使用位置にセットするように、システム(SYS)リモ
ート内のマイクロプロセッサ(CPU)から2bitの
命令信号が出力されると、コントロール装置は、第1、
第2位置検出センサ620.821からの2bit信号
がCPUの信号に一致するように、駆動用モータ619
を駆動制御する。そして、センサ620.821からの
信号がCPUの信号に一致すると、コントロール装置は
モータ619を停止させる。モータ619が停止したと
きには、原稿フィルムに対応した補正フィルタが自動的
に使用位置にセットされるようになる。
ことができるようにしている。補正フィルタの交換は、
前述の補正フィルタ自動交換装置によって行われる。す
なわち、原稿フィルム633に対応した補正フィルタを
使用位置にセットするように、システム(SYS)リモ
ート内のマイクロプロセッサ(CPU)から2bitの
命令信号が出力されると、コントロール装置は、第1、
第2位置検出センサ620.821からの2bit信号
がCPUの信号に一致するように、駆動用モータ619
を駆動制御する。そして、センサ620.821からの
信号がCPUの信号に一致すると、コントロール装置は
モータ619を停止させる。モータ619が停止したと
きには、原稿フィルムに対応した補正フィルタが自動的
に使用位置にセットされるようになる。
したがって、補正フィルタを簡単かつ正確に交換するこ
とができるようになる。
とができるようになる。
(B−2)原稿フィルム挿入方向検知機能原稿フィルム
633は開閉部606に形成された挿入孔1308.6
09のいずれの孔からも挿入することができる、すなわ
ち、被写体の写し方に対応して鉛直方向からと水平方向
からとの二方向から原稿フィルム633を装着すること
ができるようにしている。その場合、挿入孔808,8
09の少なくともいずれか一方にはフィルム検知スイッ
チが設けられている。すなわち、フィルム検知スイッチ
が少なくとも一つ設けられている。そして、フィルム検
知スイッチが孔608側に設けられるが孔609側には
設けられない場合には、フィルム保持ケース607が孔
608から挿入されてフィルムが検知されたときオンと
なって、検知信号を出力する。この検知信号があるとき
にはラインセンサ228の必要エリアは縦、すなわち副
走査方向が投影像の長手方向となるように設定される。
633は開閉部606に形成された挿入孔1308.6
09のいずれの孔からも挿入することができる、すなわ
ち、被写体の写し方に対応して鉛直方向からと水平方向
からとの二方向から原稿フィルム633を装着すること
ができるようにしている。その場合、挿入孔808,8
09の少なくともいずれか一方にはフィルム検知スイッ
チが設けられている。すなわち、フィルム検知スイッチ
が少なくとも一つ設けられている。そして、フィルム検
知スイッチが孔608側に設けられるが孔609側には
設けられない場合には、フィルム保持ケース607が孔
608から挿入されてフィルムが検知されたときオンと
なって、検知信号を出力する。この検知信号があるとき
にはラインセンサ228の必要エリアは縦、すなわち副
走査方向が投影像の長手方向となるように設定される。
また、フィルム保持ケース607が孔609から挿入さ
れたとき、このスイッチはオフ状態を保持するので検知
信号を出力しない。検知信号がないときには必要エリア
は横、すなわち主走査方向が投影像の長手方向となるよ
うに設定される。
れたとき、このスイッチはオフ状態を保持するので検知
信号を出力しない。検知信号がないときには必要エリア
は横、すなわち主走査方向が投影像の長手方向となるよ
うに設定される。
また、フィルム検知スイッチが孔609側のみに設けら
れている場合、あるいはフィルム検知スイッチ両方の孔
808.809側に設けられている場合にも、同様に、
フィルム保持ケース607が孔608から挿入されたと
きにラインセンサ228の必要エリアは副走査方向が投
影像の長手方向となるように、またフィルム保持ケース
607が孔609から挿入されたときにラインセンサ2
28の必要エリアは主走査方向が投影像の長手方向とな
るように、フィルム検知スイッチのオン、オフ信号が設
定される。
れている場合、あるいはフィルム検知スイッチ両方の孔
808.809側に設けられている場合にも、同様に、
フィルム保持ケース607が孔608から挿入されたと
きにラインセンサ228の必要エリアは副走査方向が投
影像の長手方向となるように、またフィルム保持ケース
607が孔609から挿入されたときにラインセンサ2
28の必要エリアは主走査方向が投影像の長手方向とな
るように、フィルム検知スイッチのオン、オフ信号が設
定される。
(B−3)オートフォーカス機能(AF機能)フィルム
保持ケース607をF/P84に装着したとき、原稿フ
ィルム633の装着位置には数十μ−の精度が要求され
る。このため、原稿フィルム633を装着した後、ピン
ト合わせが必要となる。このピント合わせを手動で行う
場合、プラテンガラス31の所定位置にセットされたM
/UEI5の拡散板632に原稿フィルム633の画像
を投影し、その投影画像を見ながら映写レンズ保持部材
811を摺動させて行わなければならない。
保持ケース607をF/P84に装着したとき、原稿フ
ィルム633の装着位置には数十μ−の精度が要求され
る。このため、原稿フィルム633を装着した後、ピン
ト合わせが必要となる。このピント合わせを手動で行う
場合、プラテンガラス31の所定位置にセットされたM
/UEI5の拡散板632に原稿フィルム633の画像
を投影し、その投影画像を見ながら映写レンズ保持部材
811を摺動させて行わなければならない。
その場合、拡散板632に投影された画像はきゎめて見
にくいので、正確にピントを合わせることは非常に難し
い。
にくいので、正確にピントを合わせることは非常に難し
い。
そこで、原稿フィルム633をF/P64に装着したと
き、F/P64は自動的にピント合わせを行うことがで
きるようにしている。
き、F/P64は自動的にピント合わせを行うことがで
きるようにしている。
このAF機能は前述のAF!*Iにより次のようにして
行われる。
行われる。
U/136のディスプレイ上のキーを操作してF/Pモ
ードにすることにより、発光器623が光を発し、また
第28図において、F/PE34のAF/MF切り換え
スイッチ604をAFに選択することにより、AF装置
が作動可能状態となる。第29図に示されているように
、原稿フィルム633が入っているフィルムケース60
7をF/P64に装着すると、発光器623からの光が
この原稿フィルム633によって反射するようになり、
その反射光がAFのための例えば2素子型の受光器62
4によって検知される。
ードにすることにより、発光器623が光を発し、また
第28図において、F/PE34のAF/MF切り換え
スイッチ604をAFに選択することにより、AF装置
が作動可能状態となる。第29図に示されているように
、原稿フィルム633が入っているフィルムケース60
7をF/P64に装着すると、発光器623からの光が
この原稿フィルム633によって反射するようになり、
その反射光がAFのための例えば2素子型の受光器62
4によって検知される。
そして、受光器624の2素子はそれぞれが検知した反
射光の量に応じた大きさの信号をCPU634に出力す
る。CPU1334はこれらの信号の差を演算し、その
演算結果が0でないときには出力信号を発して2素子か
らの信号の差が小さくなる方向にモータ625を駆動す
る。したがって、映写レンズ保持部材611が摺動する
とともに、これに連動して、発光器623および受光器
824がともに移動する。そして、2素子からの出力信
号の差が0になると、CPU634はモータ825を停
止する。モータ625が停止したときがピントの合った
状態となる。
射光の量に応じた大きさの信号をCPU634に出力す
る。CPU1334はこれらの信号の差を演算し、その
演算結果が0でないときには出力信号を発して2素子か
らの信号の差が小さくなる方向にモータ625を駆動す
る。したがって、映写レンズ保持部材611が摺動する
とともに、これに連動して、発光器623および受光器
824がともに移動する。そして、2素子からの出力信
号の差が0になると、CPU634はモータ825を停
止する。モータ625が停止したときがピントの合った
状態となる。
こうして、AF作動が行われる。これにより、原稿フィ
ルムを入れたフィルムケースをF/P64に装着したと
き、その都度手動によりピント合わせを行わなくても済
むようになる。したがって、手間がかからないばかりで
なく、ピントずれによるコピーの失敗が防止できる。
ルムを入れたフィルムケースをF/P64に装着したと
き、その都度手動によりピント合わせを行わなくても済
むようになる。したがって、手間がかからないばかりで
なく、ピントずれによるコピーの失敗が防止できる。
(B−4)マニュアルフォーカス機能(MFt![)A
F/MF切り換えスイッチ804をMFに切り換えるこ
とにより、自動的にランプ613が所定時間点灯し、手
動でピント合わせを行うことができるようになる。MF
の操作は、ミラユニット65の拡散板632に映写した
原稿フィルムの画像を見ながら、操作スイッチE305
a、 805 bを押すことにより行われる。この
MFにより、フィルム画像の特定の部分のピントを合わ
せることができるようになる。
F/MF切り換えスイッチ804をMFに切り換えるこ
とにより、自動的にランプ613が所定時間点灯し、手
動でピント合わせを行うことができるようになる。MF
の操作は、ミラユニット65の拡散板632に映写した
原稿フィルムの画像を見ながら、操作スイッチE305
a、 805 bを押すことにより行われる。この
MFにより、フィルム画像の特定の部分のピントを合わ
せることができるようになる。
CB−5)光源ランプのマニュアル点灯機能マニュアル
ランプスイッチ803を押すことにより無条件にランプ
813を点灯させることができるようにしている。この
スイッチは通常は使用しないが、比較的厚さの厚いもの
に記録されている画像をコピーする場合においてパック
ライティングするとき、A2時に長時間映写像を見ると
き、およびランプ切れを確認するとき等に使用される。
ランプスイッチ803を押すことにより無条件にランプ
813を点灯させることができるようにしている。この
スイッチは通常は使用しないが、比較的厚さの厚いもの
に記録されている画像をコピーする場合においてパック
ライティングするとき、A2時に長時間映写像を見ると
き、およびランプ切れを確認するとき等に使用される。
(B−8)倍率自動変更およびスキャンエリア自動変更
機能 U/13E3で用紙サイズを設定することにより、倍率
を自動的に設定することができるようにしている。また
、U/I38で原稿フィルムの種類を選択することによ
り、そのフィルムに応じてコピーエリアを自動的に選択
することができるようにしている。
機能 U/13E3で用紙サイズを設定することにより、倍率
を自動的に設定することができるようにしている。また
、U/I38で原稿フィルムの種類を選択することによ
り、そのフィルムに応じてコピーエリアを自動的に選択
することができるようにしている。
(B−7)自動シェーディング補正機能CPU634の
ROλりには、一般に、写真撮影によく使用されるネガ
フィルムであるFUJI(登録商標)、KODAK (
登録商標)およびKONICA(登録商標)の各ASA
100のオレンジマスクの濃度データが記憶されており
、これらのフィルムが選択されたとき、CPU634は
記憶された濃度データに基づいて自動的にシェーディン
グ補正を行うことができるようにしている。
ROλりには、一般に、写真撮影によく使用されるネガ
フィルムであるFUJI(登録商標)、KODAK (
登録商標)およびKONICA(登録商標)の各ASA
100のオレンジマスクの濃度データが記憶されており
、これらのフィルムが選択されたとき、CPU634は
記憶された濃度データに基づいて自動的にシェーディン
グ補正を行うことができるようにしている。
その場合、これらのフィルムのベースフィルムをF/P
84に装着する必要はない。
84に装着する必要はない。
したがうて、ベースフィルムを装着する手間を省くこと
ができるばかりでなく、間違ってベースフィルムを装着
することが防止でき、しかもベースフィルムの管理が不
要となる。
ができるばかりでなく、間違ってベースフィルムを装着
することが防止でき、しかもベースフィルムの管理が不
要となる。
また、この3111類のフィルム以外に他のフィルムの
一種類について、そのフィルムのオレンジマスクの濃度
データを登録することができるようにしている。このデ
ータは複写機のシステム内のRAMに記憶されるように
している。この登録されたフィルムの場合にも前述の3
種類のフィルムの場合と同様に自動的にシェーディング
補正が行われる。
一種類について、そのフィルムのオレンジマスクの濃度
データを登録することができるようにしている。このデ
ータは複写機のシステム内のRAMに記憶されるように
している。この登録されたフィルムの場合にも前述の3
種類のフィルムの場合と同様に自動的にシェーディング
補正が行われる。
(B−8)自動画質調整機能
原稿フィルムの濃度特性やフィルム撮影時の露光条件等
の諸条件に基づいてγ補正等の補正を行い、濃度調整や
カラーバランス調整を自動的に行うことができるように
している。
の諸条件に基づいてγ補正等の補正を行い、濃度調整や
カラーバランス調整を自動的に行うことができるように
している。
(C)画像信号処理
(C−1)画像信号の補正の必要性およびその補正の原
理 一般にフィルムの持っている濃度レンジは原稿の濃度レ
ンジよりも広い。また、同じフィルムでも、ポジフィル
ムの濃度レンジはネガフィルムのそれよりも広いという
ようにフィルムの種類によっても濃度レンジが異なる。
理 一般にフィルムの持っている濃度レンジは原稿の濃度レ
ンジよりも広い。また、同じフィルムでも、ポジフィル
ムの濃度レンジはネガフィルムのそれよりも広いという
ようにフィルムの種類によっても濃度レンジが異なる。
更に、フィルムあ濃度レンジは、例えばフィルムの露光
量、被写体の濃度あるいは撮影時の明るさ等の原稿フィ
ルムの撮影条件によって左右される。実際に、被写体濃
度はフィルムの濃度レンジ内で広く分布している。
量、被写体の濃度あるいは撮影時の明るさ等の原稿フィ
ルムの撮影条件によって左右される。実際に、被写体濃
度はフィルムの濃度レンジ内で広く分布している。
したがって、このようなフィルムに記録されている画像
を、反射光によって原稿をコピーする複写機でコピーし
ようとする場合、同じ信号処理を行ったのでは、良好な
再現性は得られない。そこで、主要被写体の濃度が適正
となるように画像読取り信号を適宜補正することにより
、良好な再現性を得るようにしている。
を、反射光によって原稿をコピーする複写機でコピーし
ようとする場合、同じ信号処理を行ったのでは、良好な
再現性は得られない。そこで、主要被写体の濃度が適正
となるように画像読取り信号を適宜補正することにより
、良好な再現性を得るようにしている。
第28図は、あるネガフィルムの濃度特性および濃度補
正の原理を示している。この図において、横軸は、右半
分が被写体の露光量(被写体濃度に相当する)を表わし
、左半分がシェーディング補正後の濃度を表わしている
。また、縦軸は、上半分がビデオ回路出力(はぼネガ濃
度に等しい)を表わし、下半分が出カフビー濃度を表わ
している。
正の原理を示している。この図において、横軸は、右半
分が被写体の露光量(被写体濃度に相当する)を表わし
、左半分がシェーディング補正後の濃度を表わしている
。また、縦軸は、上半分がビデオ回路出力(はぼネガ濃
度に等しい)を表わし、下半分が出カフビー濃度を表わ
している。
すなわち、第1象限はそのネガフィルムの濃度特性を、
第2象限はシェーディング補正の関係を、第3象限はγ
補正の関係を、そして第4象限は被写体露光量と補正さ
れた出力コピー濃度との関係をそれぞれ表わしている。
第2象限はシェーディング補正の関係を、第3象限はγ
補正の関係を、そして第4象限は被写体露光量と補正さ
れた出力コピー濃度との関係をそれぞれ表わしている。
このネガフィルムの濃度特性は、第28図の第1象限に
おいて線αで示される。すなわち、被写体からの露光量
が多いときにはネガフィルムの濃度が大きく、被写体か
らの露光量が少なくなるにしたがって、ネガフィルム濃
度は線形的に小さくなる。被写体からの露光量がある程
度少なくなると、被写体からの露光量とネガフィルム濃
度との線形性がなくなる。そして、この露光量が少ない
場合には、例えば、そのフィルムに記録されている画像
が人間の胸像であるとすると、顔と髪の毛とのコントラ
ストがとれなくなってしまう。また、露光量が多い場合
でも、線αの傾き、すなわちγの値が1よりも小さいの
でγ補正を行わないと、コピーが軟調になってしまう。
おいて線αで示される。すなわち、被写体からの露光量
が多いときにはネガフィルムの濃度が大きく、被写体か
らの露光量が少なくなるにしたがって、ネガフィルム濃
度は線形的に小さくなる。被写体からの露光量がある程
度少なくなると、被写体からの露光量とネガフィルム濃
度との線形性がなくなる。そして、この露光量が少ない
場合には、例えば、そのフィルムに記録されている画像
が人間の胸像であるとすると、顔と髪の毛とのコントラ
ストがとれなくなってしまう。また、露光量が多い場合
でも、線αの傾き、すなわちγの値が1よりも小さいの
でγ補正を行わないと、コピーが軟調になってしまう。
このようなことから、γ補正が必要となる。
次に、第28図を用いて補正の原理を説明する。
同図第3象限には、γ補正のためのENDカーブβが設
定されている。このENDカーブβの傾きγ−は、第4
象限において被写体からの露光量と出カフビー濃度との
関係が45度の直線関係となるようにするために、γ゛
=1/γに設定されている。
定されている。このENDカーブβの傾きγ−は、第4
象限において被写体からの露光量と出カフビー濃度との
関係が45度の直線関係となるようにするために、γ゛
=1/γに設定されている。
例えば、被写体からの露光量が比較的多い領域aの場合
、シェーディング補正回路のレジスタに設定されている
濃度調整値が、第2象限において直線■で表わされる値
にあるとすると、シェーディング補正後の濃度は領域a
″となる。この領域a のうち領域についてはENDカ
ーブβの変換範囲に入らなくなり、この領域の部分はコ
ピーをすると白くつぶれてしまう。そこで、第2象限に
おいて濃度調整値を直線■から直線■にシフトして、シ
ェーディング補正後の濃度をENDカーブβの変換範囲
に入るようにする。このようにすることにより、被写体
からの露光量と出力コピー濃度との関係が第4象限にお
いて45度の直線■に従うようになって、コピーは諧調
をもった濃度を有するようになる。
、シェーディング補正回路のレジスタに設定されている
濃度調整値が、第2象限において直線■で表わされる値
にあるとすると、シェーディング補正後の濃度は領域a
″となる。この領域a のうち領域についてはENDカ
ーブβの変換範囲に入らなくなり、この領域の部分はコ
ピーをすると白くつぶれてしまう。そこで、第2象限に
おいて濃度調整値を直線■から直線■にシフトして、シ
ェーディング補正後の濃度をENDカーブβの変換範囲
に入るようにする。このようにすることにより、被写体
からの露光量と出力コピー濃度との関係が第4象限にお
いて45度の直線■に従うようになって、コピーは諧調
をもった濃度を有するようになる。
また、被写体からの露光量が比較的小さい領域すの場合
には、被写体からの露光量とネガフィルム濃度との線形
性がな(なる。この場合には、シェーディング補正回路
の濃度調整値を第2象限において直線■の値に設定する
。そして、第3象限において線■で表わされるENDカ
ーブβを選択する。このENDカーブβを選択すること
により、被写体からの露光量と出力コピー濃度とが第4
象限の45度の直線■で表わされるようにすることがで
きる。すなわち、被写体からの露光量が領域すにあると
き、例えば黒い髪の人が茶色い帽子をかぶっているとす
ると、髪と帽子とがほとんど同じ濃度になってしまうこ
とが防止され、髪と帽子とのコントラストを明瞭に出す
ことができるようになる。
には、被写体からの露光量とネガフィルム濃度との線形
性がな(なる。この場合には、シェーディング補正回路
の濃度調整値を第2象限において直線■の値に設定する
。そして、第3象限において線■で表わされるENDカ
ーブβを選択する。このENDカーブβを選択すること
により、被写体からの露光量と出力コピー濃度とが第4
象限の45度の直線■で表わされるようにすることがで
きる。すなわち、被写体からの露光量が領域すにあると
き、例えば黒い髪の人が茶色い帽子をかぶっているとす
ると、髪と帽子とがほとんど同じ濃度になってしまうこ
とが防止され、髪と帽子とのコントラストを明瞭に出す
ことができるようになる。
こうして、被写体の濃度が適正となるように補正が行わ
れる。
れる。
(C−2)画像信号処理方法
第29図に示されているように、ラインセンサ228が
原稿フィルム633の画像の映写光をRlG、 B毎
の光量としてアナログで読み取り、この光量で表わされ
た画像信号は増幅器231に本って所定レベルに増幅さ
れる。増幅された画像信号はA/Dコンバータ235に
よってディジタル信号に変換され、更にログ変換器23
8によって光量信号から濃度信号に変換される。
原稿フィルム633の画像の映写光をRlG、 B毎
の光量としてアナログで読み取り、この光量で表わされ
た画像信号は増幅器231に本って所定レベルに増幅さ
れる。増幅された画像信号はA/Dコンバータ235に
よってディジタル信号に変換され、更にログ変換器23
8によって光量信号から濃度信号に変換される。
濃度で表わされた画像信号はシェーディング補正回路2
38によってシェーディング補正がされる。このシェー
ディング補正によって、セルフォブクレンズ224の光
量ムラ、ラインセンサ228における各画素の感度ムラ
、補正フィルタやランプ613の各分光特性や光量レベ
ルのバラツキ、あるいは経時変化による影響分が画像信
号から取り除かれる。
38によってシェーディング補正がされる。このシェー
ディング補正によって、セルフォブクレンズ224の光
量ムラ、ラインセンサ228における各画素の感度ムラ
、補正フィルタやランプ613の各分光特性や光量レベ
ルのバラツキ、あるいは経時変化による影響分が画像信
号から取り除かれる。
このシェーディング補正を行うに先立って、まず原稿フ
ィルムが前述の3種類のフィルムおよび登録されたフィ
ルムが選択されたときには、補正フィルタがポジフィル
ム用フィルタにセットされ、原稿フィルム633を装着
しない杖態でランプ613からの光量信号を読み取り、
その信号を増幅してディジタル信号に変換した後、さら
に濃度信号に変換したものに基づいて得られたデータを
基準データとしてラインメモリ240に記憶させる。
ィルムが前述の3種類のフィルムおよび登録されたフィ
ルムが選択されたときには、補正フィルタがポジフィル
ム用フィルタにセットされ、原稿フィルム633を装着
しない杖態でランプ613からの光量信号を読み取り、
その信号を増幅してディジタル信号に変換した後、さら
に濃度信号に変換したものに基づいて得られたデータを
基準データとしてラインメモリ240に記憶させる。
すなわち、イメージングユニット3’lR,G。
Bの各画素毎に32ラインステツプスキヤンしてサンプ
リングし、これらのサンプリングデータをラインメモリ
240を通してCPU634に送り、CPU634が3
2ラインのサンプリングデータの平均濃度値を演算し、
シェーディングデータをとる。このように平均をとるこ
とにより、各画素毎のエラーをなくすようにしている。
リングし、これらのサンプリングデータをラインメモリ
240を通してCPU634に送り、CPU634が3
2ラインのサンプリングデータの平均濃度値を演算し、
シェーディングデータをとる。このように平均をとるこ
とにより、各画素毎のエラーをなくすようにしている。
また、原稿フィルムを装着してその原稿フィルムの画像
の読取り時に、CPU634はROMに記憶されている
ネガフィルムの濃度データかう/1度調整値DADjを
演算し、シェーディング補正回路239内のLSIのレ
ジスタに設定されているD AI)j値を書き換える。
の読取り時に、CPU634はROMに記憶されている
ネガフィルムの濃度データかう/1度調整値DADjを
演算し、シェーディング補正回路239内のLSIのレ
ジスタに設定されているD AI)j値を書き換える。
更に、CPU634は選択されたフィルムに対応してラ
ンプ613の光量および増幅器643のゲインを調整す
る。
ンプ613の光量および増幅器643のゲインを調整す
る。
そして、シェーディング補正回路239は原稿フィルム
を読み取った実際のデータにD ADj値を加えること
により、読み取った濃度値をシフトさせる。更に、シェ
ーディング補正回路239はこれらの調整がされたデー
タから各画素毎のシェーディングデータを引くことによ
りシェーディング補正を行う。
を読み取った実際のデータにD ADj値を加えること
により、読み取った濃度値をシフトさせる。更に、シェ
ーディング補正回路239はこれらの調整がされたデー
タから各画素毎のシェーディングデータを引くことによ
りシェーディング補正を行う。
なお、CPU634のROMに記録されていなく、かつ
システムのRAMに登録されていないフィルムの場合に
は、ベースフィルムを装着してそのフィルムの濃度デー
タを得、得られた濃度データからDADj値を演算しな
ければならない。
システムのRAMに登録されていないフィルムの場合に
は、ベースフィルムを装着してそのフィルムの濃度デー
タを得、得られた濃度データからDADj値を演算しな
ければならない。
シェーディング補正が終ると、IIT32はIPS33
にRlG、 Bの濃度信号を出力する。
にRlG、 Bの濃度信号を出力する。
そして、CPU634は原稿フィルムの実際のデータに
基づいてENDカーブを選択し、この選択したカーブに
基づいてγ補正を行うべく補正信号を出力する。この補
正信号により、IPS33はγ補正を行って原稿フィル
ムのγが1でないことや非線形特性から生じるコントラ
ストの不明瞭さを補正するゆ (D)操作手順および信号のタイミング第30図に基づ
いて、操作手順および信号のタイミングを説明する。な
お、破線で示されている信号は、その信号を用いてもよ
いことを示している。
基づいてENDカーブを選択し、この選択したカーブに
基づいてγ補正を行うべく補正信号を出力する。この補
正信号により、IPS33はγ補正を行って原稿フィル
ムのγが1でないことや非線形特性から生じるコントラ
ストの不明瞭さを補正するゆ (D)操作手順および信号のタイミング第30図に基づ
いて、操作手順および信号のタイミングを説明する。な
お、破線で示されている信号は、その信号を用いてもよ
いことを示している。
F/P6417)操作は、主にベースマシン30のU/
I36によって行われる。すなわち、U/I36にディ
スプレイの画面に表示されるF/P操作キーを操作する
ことにより、ベースマシン30をF/Pモードにする。
I36によって行われる。すなわち、U/I36にディ
スプレイの画面に表示されるF/P操作キーを操作する
ことにより、ベースマシン30をF/Pモードにする。
原稿フィルムが前記3種類のフィルムおよび登録されて
いるフィルムのうちの一つである場合を想定すると、第
30図に示されているように、U/136のディスプレ
イの画面には、 「ミラーユニットを置いてからフィル
ムの種類を選んで下さい」と表示される。したがって、
まずM/U85を開いてプラテンガラス31の所定位置
にセットする。
いるフィルムのうちの一つである場合を想定すると、第
30図に示されているように、U/136のディスプレ
イの画面には、 「ミラーユニットを置いてからフィル
ムの種類を選んで下さい」と表示される。したがって、
まずM/U85を開いてプラテンガラス31の所定位置
にセットする。
次いで、画面上のフィルム選択キーを押すと、画面には
「フィルムを入れずにお待ち下さい」と表示される。同
時に、ランプ613が点灯するとともに、補正フィルタ
制御(FCC0NT)信号が(0,0)となってFC動
作が行われる。すなわち、補正フィルタ自動交換装置が
作動してポジ用補正フィルタが使用位置にセットされる
。補正フィルタがセットされると、補正フィルタ交換終
了(FC5ET)信号がLOWとなる。
「フィルムを入れずにお待ち下さい」と表示される。同
時に、ランプ613が点灯するとともに、補正フィルタ
制御(FCC0NT)信号が(0,0)となってFC動
作が行われる。すなわち、補正フィルタ自動交換装置が
作動してポジ用補正フィルタが使用位置にセットされる
。補正フィルタがセットされると、補正フィルタ交換終
了(FC5ET)信号がLOWとなる。
このLOWとなったことかつランプ613が点灯して3
〜5 sec経過したことをトリガーとしてシェーディ
ング補正のためのシェーディングデータの採取が開始さ
れる。このシェーディングデータ採取が終了すると、こ
の終了をトリガーとしてFCC0NTが(0,1)とな
って補正フィルタ自動交換装置が作動し、フィルム補正
用フィルタが使用位置にセットされる。また、シェーデ
ィング補正をトリガーとして画面には「ピントを合わせ
ます。フィルムを入れて下さい」と表示されると共に、
ランプ613が消灯する。したがって、原稿フィルム6
33を入れたフィルムケース807をF/P 134に
装着する。これにより、発光器623からの光がこのフ
ィルムによって反射され、その反射光が受光器624に
よって検知される。
〜5 sec経過したことをトリガーとしてシェーディ
ング補正のためのシェーディングデータの採取が開始さ
れる。このシェーディングデータ採取が終了すると、こ
の終了をトリガーとしてFCC0NTが(0,1)とな
って補正フィルタ自動交換装置が作動し、フィルム補正
用フィルタが使用位置にセットされる。また、シェーデ
ィング補正をトリガーとして画面には「ピントを合わせ
ます。フィルムを入れて下さい」と表示されると共に、
ランプ613が消灯する。したがって、原稿フィルム6
33を入れたフィルムケース807をF/P 134に
装着する。これにより、発光器623からの光がこのフ
ィルムによって反射され、その反射光が受光器624に
よって検知される。
反射光が受光器624の2素子間の受光量の差分がOで
ないときには、AF装置のモータ628が作動し、ピン
トが合わされる。すなわち、AF作動が行われる。ピン
ト合わせが終了すると、F/P作動準備完了(F/P
RDY)信号がLOWとなる。このF/P RDY信号
がLOWになった後でかつFCSETがLOWとなって
1秒経過した後に、画面には「コピーできます」と表示
される。U/136のスタートキーを押すと、画面には
「コピー中です」と表示され、かつランプ813が点灯
するとともに、ランプ613の立ち上がり時間を待って
自動濃度調整(A/E)のためのデータの採取が開始さ
れる。すなわち、濃度調整、カラーバランス調整、γ補
正等を行うためのデータを得るためにイメージングユニ
ット37が一部スキャンして、投影像の一部または全部
を読み取る。
ないときには、AF装置のモータ628が作動し、ピン
トが合わされる。すなわち、AF作動が行われる。ピン
ト合わせが終了すると、F/P作動準備完了(F/P
RDY)信号がLOWとなる。このF/P RDY信号
がLOWになった後でかつFCSETがLOWとなって
1秒経過した後に、画面には「コピーできます」と表示
される。U/136のスタートキーを押すと、画面には
「コピー中です」と表示され、かつランプ813が点灯
するとともに、ランプ613の立ち上がり時間を待って
自動濃度調整(A/E)のためのデータの採取が開始さ
れる。すなわち、濃度調整、カラーバランス調整、γ補
正等を行うためのデータを得るためにイメージングユニ
ット37が一部スキャンして、投影像の一部または全部
を読み取る。
次いで、フルカラーのときには、イメージングユニット
37が4回スキャンしてコピーが行われる。その場合、
シェーディングデータおよび自動濃度調整用データに基
づいてシェーディング補正および濃度調整が自動的に行
われる。コピーが終了すると、ランプ613が消灯する
とともに、画面には「コピーできます」と表示される。
37が4回スキャンしてコピーが行われる。その場合、
シェーディングデータおよび自動濃度調整用データに基
づいてシェーディング補正および濃度調整が自動的に行
われる。コピーが終了すると、ランプ613が消灯する
とともに、画面には「コピーできます」と表示される。
したがって、再びスタートキーを押すと、新たにコピー
が行われる。他の画像をコピーしたい場合には、フィル
ムのコマを変えることになる。コマを変える際、F/P
RDYがHIGHとなるとともに画面には「ピントを
合わせます」と表示される。そして、新しいコマがセッ
トされると、AF動作が行われ、同時に、F/P R
DYがLOWとなるとともに、画面には「コピーできま
す」と表示される。その後、スタートキーを押すことに
より、コピーが行われる。
が行われる。他の画像をコピーしたい場合には、フィル
ムのコマを変えることになる。コマを変える際、F/P
RDYがHIGHとなるとともに画面には「ピントを
合わせます」と表示される。そして、新しいコマがセッ
トされると、AF動作が行われ、同時に、F/P R
DYがLOWとなるとともに、画面には「コピーできま
す」と表示される。その後、スタートキーを押すことに
より、コピーが行われる。
(II[)ユーザインターフェース(UI)(III−
1)カラーCRTディスプレイと光学式タッチボードの
採用 これまで述べてきたように、本複写機は、4色フルカラ
ー 3色カラー等のカラーコピーは勿論のこと、白黒の
コピーも行え、しかも種々の編集機能を備えると共に、
全自動化が図られた高機能のディジタルカラーコピアで
あり、従って、複写機の機能あるいは構成を熟知しない
、いわゆる初心者が単に白黒の文書を必要枚数コピーす
るというような場合には勿論のこと、デザイナ−等あ複
写機をよく活用する、いわゆる熟練者が種々の編集機能
を使用して斬新で独創性のある文書を作成することもで
きるものである。
1)カラーCRTディスプレイと光学式タッチボードの
採用 これまで述べてきたように、本複写機は、4色フルカラ
ー 3色カラー等のカラーコピーは勿論のこと、白黒の
コピーも行え、しかも種々の編集機能を備えると共に、
全自動化が図られた高機能のディジタルカラーコピアで
あり、従って、複写機の機能あるいは構成を熟知しない
、いわゆる初心者が単に白黒の文書を必要枚数コピーす
るというような場合には勿論のこと、デザイナ−等あ複
写機をよく活用する、いわゆる熟練者が種々の編集機能
を使用して斬新で独創性のある文書を作成することもで
きるものである。
さて、本複写機に限らず、複写機を使用するに当たって
はどのようなコピーを行うかに応じて、コピー実行条件
(コピーモード)の設定、および必要なパラメータの設
定を行わなければならない。
はどのようなコピーを行うかに応じて、コピー実行条件
(コピーモード)の設定、および必要なパラメータの設
定を行わなければならない。
これらの設定に際して、ユーザと複写機との間に介在し
、対話を支援するのがUlである。
、対話を支援するのがUlである。
従って、UIにおいては、その操作性が非常に重要なポ
イントとなる。つまり、様々な機能を備え、信頼性の高
いものであれば、それだけ複写機としての評価は高くな
るが、それらの機能が使い難ければ、優れた機能を備え
ていても価値が極端に低下して逆に高価なものになって
しまい、総合的な評価も著しく低下することになる。特
に、本複写機のように多くの編集機能を有する複写機に
$いては、機能の選択やパラメータの設定に多くの操作
が必要になり、操作手順の間違いや誤操作が発生し易(
なるのである。
イントとなる。つまり、様々な機能を備え、信頼性の高
いものであれば、それだけ複写機としての評価は高くな
るが、それらの機能が使い難ければ、優れた機能を備え
ていても価値が極端に低下して逆に高価なものになって
しまい、総合的な評価も著しく低下することになる。特
に、本複写機のように多くの編集機能を有する複写機に
$いては、機能の選択やパラメータの設定に多くの操作
が必要になり、操作手順の間違いや誤操作が発生し易(
なるのである。
このような観点から、UIは、複写機が使いやすいかど
うかを大きく左右するファクタとなり、特に、本複写機
のように多機能化された複写機においては尚更のこと、
UIの操作性が問題になる。
うかを大きく左右するファクタとなり、特に、本複写機
のように多機能化された複写機においては尚更のこと、
UIの操作性が問題になる。
それでは、Ulをどのように構成すれば操作性を向上で
きるであろうか。
きるであろうか。
まず、高機能の複写機と言えども、これまでの複写機と
全く異なる操作を必要とするのではユーザを戸惑わせる
ばかりで、非常に使い勝手の悪いものとなるから、ユー
ザが違和感なく操作できるために、従来の複写機と同様
な操作性を有することが望ましいことは明かである。例
えば、倍率100%でA4の用紙に3枚コピーをとりた
いとすると、倍率設定のボタンあるいはキーの「100
%」のボタンを押し、用紙設定のボタンからは「A4J
のボタンを押し、更にテンキーで「4」を押してコピー
をスタートさせる、というように従来の複写機と同様に
操作できることが重要である。
全く異なる操作を必要とするのではユーザを戸惑わせる
ばかりで、非常に使い勝手の悪いものとなるから、ユー
ザが違和感なく操作できるために、従来の複写機と同様
な操作性を有することが望ましいことは明かである。例
えば、倍率100%でA4の用紙に3枚コピーをとりた
いとすると、倍率設定のボタンあるいはキーの「100
%」のボタンを押し、用紙設定のボタンからは「A4J
のボタンを押し、更にテンキーで「4」を押してコピー
をスタートさせる、というように従来の複写機と同様に
操作できることが重要である。
また、ユーザに対しては、必要なときに必要なだけ情報
を与えることが重要である。余分な情報はユーザを混乱
させるだけでなく、誤操作の原因になるからである。
を与えることが重要である。余分な情報はユーザを混乱
させるだけでなく、誤操作の原因になるからである。
更に、操作部を分散させると、ユーザはあちこちを見な
ければならないので煩わしいばかりでなく、操作手順も
不明確になるので、操作部は一箇所に集中させることが
望ましい。
ければならないので煩わしいばかりでなく、操作手順も
不明確になるので、操作部は一箇所に集中させることが
望ましい。
また、上述したように、本複写機は初心者から熟練者ま
で使用でき、ユーザの熟練度によって使い方が異なるの
で、UIとしては、種々のユーザの使い方に対応した操
作性を有する必要がある。
で使用でき、ユーザの熟練度によって使い方が異なるの
で、UIとしては、種々のユーザの使い方に対応した操
作性を有する必要がある。
つまり、単にコピーをとるような場合には、倍率、用紙
、カラーが白黒か、というような基本的なモードだけを
指示すれば足りるようにし、高度の編集を行う場合には
、煩わしさを解消するために目的指向の操作性を有する
ようにすることが望まし以上の要求を全て満足させるも
のとして、本複写機ニオいては、Ulの表示装置として
はカラーCRTディスプレイを用い、モードあるいはパ
ラメータの選択手段としては赤外線を使用した光学式の
タッチボードを採用することにした。
、カラーが白黒か、というような基本的なモードだけを
指示すれば足りるようにし、高度の編集を行う場合には
、煩わしさを解消するために目的指向の操作性を有する
ようにすることが望まし以上の要求を全て満足させるも
のとして、本複写機ニオいては、Ulの表示装置として
はカラーCRTディスプレイを用い、モードあるいはパ
ラメータの選択手段としては赤外線を使用した光学式の
タッチボードを採用することにした。
この構成によれば、例えば、倍率を100%にしたい場
合には、表示画面の倍率の欄のrlo。
合には、表示画面の倍率の欄のrlo。
%」と表示されている箇所(以下、これをソフトボタン
と称す。)を直接タッチすればよく、これは従来のハー
ドボタンを押すのと同じ操作感を有するものである。な
お、タッチボードとしては感圧式のものも知られている
が、これは実際にある程度の力で押す必要があるのに対
して、光学式のものは赤外線を指その他のもので遮るだ
けでよいので、操作感が優れているものである。なお、
以下の記載においては、赤外線を遮る操作を「押す」、
または「押下する」と記すことにする。
と称す。)を直接タッチすればよく、これは従来のハー
ドボタンを押すのと同じ操作感を有するものである。な
お、タッチボードとしては感圧式のものも知られている
が、これは実際にある程度の力で押す必要があるのに対
して、光学式のものは赤外線を指その他のもので遮るだ
けでよいので、操作感が優れているものである。なお、
以下の記載においては、赤外線を遮る操作を「押す」、
または「押下する」と記すことにする。
また、CRTディスプレイでは表示画面を適宜構成でき
るので、必要な時に必要なだけの情報をユーザに与える
ことができる。更に、表示画面を適宜切り換えることで
情報の関連、あるいは操作手順を明確に示すことができ
るものである。
るので、必要な時に必要なだけの情報をユーザに与える
ことができる。更に、表示画面を適宜切り換えることで
情報の関連、あるいは操作手順を明確に示すことができ
るものである。
このことで、目的指向の操作性も達成できる。
この目的指向の操作性というのは、例えば、 「はめ込
み合成」を行う場合を取り上げて説明すると次のようで
ある。はめ込み合成は、第50図に示すように、原稿A
の所定部分aを原稿Bの所定部分すにはめ込むという編
集であるが、この編集を行うには、まず、原稿Aの所定
の領域aをトリミングしてコピーし、次に原稿Bの所定
の領域すをマスキングし、原稿Aの領域aを原稿Bの領
域すに拡大または縮小してはめ込むといういくつかの作
業を行わねばならない。他の編集においてもこのような
いくつかの作業が必要になることがある。
み合成」を行う場合を取り上げて説明すると次のようで
ある。はめ込み合成は、第50図に示すように、原稿A
の所定部分aを原稿Bの所定部分すにはめ込むという編
集であるが、この編集を行うには、まず、原稿Aの所定
の領域aをトリミングしてコピーし、次に原稿Bの所定
の領域すをマスキングし、原稿Aの領域aを原稿Bの領
域すに拡大または縮小してはめ込むといういくつかの作
業を行わねばならない。他の編集においてもこのような
いくつかの作業が必要になることがある。
従来は、はめ込み合成等のように、いくつかの作業を連
続して行わねばならない場合、どのような作業が必要か
をいちいち確認し、それらの作業を一つ一つ行っていた
。しかし、これは非常に煩わしく、必要な作業が一つで
も抜けると所望の編集作業を行えな(なる。それに対し
て、例えば、 「はめ込み合成」等の項目を画面上に表
示し、当該ソフトボタンを押すことで、画面を切り換え
たり、あるいはポツプアップ画面を表示することで、当
該編集を行うには、何をどのように設定すればよいかを
案内するようにすれば、上記の煩わしさ、は解消され、
誤操作が生じることもなくなる。これが目的指向の操作
性であり、容易に且つダイレクトに操作を行うことがで
きるものである。
続して行わねばならない場合、どのような作業が必要か
をいちいち確認し、それらの作業を一つ一つ行っていた
。しかし、これは非常に煩わしく、必要な作業が一つで
も抜けると所望の編集作業を行えな(なる。それに対し
て、例えば、 「はめ込み合成」等の項目を画面上に表
示し、当該ソフトボタンを押すことで、画面を切り換え
たり、あるいはポツプアップ画面を表示することで、当
該編集を行うには、何をどのように設定すればよいかを
案内するようにすれば、上記の煩わしさ、は解消され、
誤操作が生じることもなくなる。これが目的指向の操作
性であり、容易に且つダイレクトに操作を行うことがで
きるものである。
更に、カラーCRTディスプレイを使用するので、見栄
えのよい画面を構築できるだけでな(、色を効果的に使
用することで、ユーザに対して情報を強く印象付けるこ
とができ、その結果、より正確に、より迅速にユーザに
情報を伝達することができる。また、本複写機はカラー
コピアであるから、色調の調整、色変換などの色に関す
る機能を有しているが、これらの機能を使用する際に、
出力されるコピーの色がどのようになるかを画面上で確
認することもできるものである。
えのよい画面を構築できるだけでな(、色を効果的に使
用することで、ユーザに対して情報を強く印象付けるこ
とができ、その結果、より正確に、より迅速にユーザに
情報を伝達することができる。また、本複写機はカラー
コピアであるから、色調の調整、色変換などの色に関す
る機能を有しているが、これらの機能を使用する際に、
出力されるコピーの色がどのようになるかを画面上で確
認することもできるものである。
以上述べたように、カラーCRTディスプレイと光学式
タッチボードとを組み合わせることにより、初心者には
分かりやすく、熟練者には煩わしくなく、1箇所で、し
かもダイレクトにコピーモードの設定を行うことが可能
なUIを構築することができるのである。
タッチボードとを組み合わせることにより、初心者には
分かりやすく、熟練者には煩わしくなく、1箇所で、し
かもダイレクトにコピーモードの設定を行うことが可能
なUIを構築することができるのである。
(III−2)UIの取り付は
第31図はカラーCRTモニタを用いたUlの複写機本
体への取り付は状態および外観を示す図、第32図はU
lの取り付は角、高さを説明するための図である。
体への取り付は状態および外観を示す図、第32図はU
lの取り付は角、高さを説明するための図である。
本複写機のUlは、上述した操作性を得るため、第31
図に示すように12インチのカラーCRTモニタ501
と、その横にハードコントロールパネル502を備えて
いる。カラーCRTモニタ501のサイズは必要に応じ
て選択できるが、複写機本体への取り付ける必要がある
ので、あまり大きすぎるのは得策でなく、その一方、ソ
フトボタンを適当な大きさに表示でき、かつ必要な情報
を見やすく配置するためには、画面にはある程度の大き
さが必要である。本複写機では、これらを勘案して12
インチのものを使用しているのである。
図に示すように12インチのカラーCRTモニタ501
と、その横にハードコントロールパネル502を備えて
いる。カラーCRTモニタ501のサイズは必要に応じ
て選択できるが、複写機本体への取り付ける必要がある
ので、あまり大きすぎるのは得策でなく、その一方、ソ
フトボタンを適当な大きさに表示でき、かつ必要な情報
を見やすく配置するためには、画面にはある程度の大き
さが必要である。本複写機では、これらを勘案して12
インチのものを使用しているのである。
また、ハードコントロールパネル502がIQ It
ラれている理由は次のようである。全てのボタンをソフ
トボタンとすることが可能であることは当然であるが、
コピー枚数を設定したり暗唱番号を入力するためのテン
キー、コピーの開始、中断後の再開に用いるスタートボ
タン、コピーを中断させるためのストップボタン等はい
つでも押せる状態にしておかなければならず、これらの
ボタンをソフトボタンで形成するとなると常時画面上に
表示しておかなければならず、その分コピーモード設定
のための表示領域が狭くなってしまい、画面切り換えを
頻繁に行うか、ソフトボタンのサイズを小さくして必要
なボタン数を確保しなければならないことになる。しか
し、画面切り換えが頻繁に行われるのではユーザにとっ
ては煩わしいだけであるし、ソフトボタンが小さくなる
と押し難乏なり、画面も見にくくなるので好ましくない
。そこで、テンキー スタートボタン等の、いつでも押
せる状態にあることが要求されるボタンはソフトボタン
とは別に、ハードコントロールパネルて形成しておくの
である。
ラれている理由は次のようである。全てのボタンをソフ
トボタンとすることが可能であることは当然であるが、
コピー枚数を設定したり暗唱番号を入力するためのテン
キー、コピーの開始、中断後の再開に用いるスタートボ
タン、コピーを中断させるためのストップボタン等はい
つでも押せる状態にしておかなければならず、これらの
ボタンをソフトボタンで形成するとなると常時画面上に
表示しておかなければならず、その分コピーモード設定
のための表示領域が狭くなってしまい、画面切り換えを
頻繁に行うか、ソフトボタンのサイズを小さくして必要
なボタン数を確保しなければならないことになる。しか
し、画面切り換えが頻繁に行われるのではユーザにとっ
ては煩わしいだけであるし、ソフトボタンが小さくなる
と押し難乏なり、画面も見にくくなるので好ましくない
。そこで、テンキー スタートボタン等の、いつでも押
せる状態にあることが要求されるボタンはソフトボタン
とは別に、ハードコントロールパネルて形成しておくの
である。
カラー表示の工夫によりユーザへ見やすく、分かりやす
いメニューを提供すると共に、カラーCRTモニタ50
1に赤外線タッチボード503を組み合わせて画面のソ
フトボタンで直接アクセスできるようにしている。また
、ハードコントロールパネル502のハードボタンと、
カラーCRTモニタ501の画面に表示したソフトボタ
ンに、操作内容を効率的に配分することにより操作の簡
素化、メニュー画面の効率的な構成を可能にしている。
いメニューを提供すると共に、カラーCRTモニタ50
1に赤外線タッチボード503を組み合わせて画面のソ
フトボタンで直接アクセスできるようにしている。また
、ハードコントロールパネル502のハードボタンと、
カラーCRTモニタ501の画面に表示したソフトボタ
ンに、操作内容を効率的に配分することにより操作の簡
素化、メニュー画面の効率的な構成を可能にしている。
カラーCRTモニタ501とハードコントロールパネル
502の裏側には、同図(b)、(c)に示すようにモ
ニター制御/電源基板504や、ビデオエンジン基板5
05、CRTのドライバー基板506等の種々の基板が
配置され、ハードコントロールパネル502は、同図(
C)に示すようにカラーCRTモニタ501の面よりさ
らに中央の方へ向くようにある程度の角度を持って配置
されている。
502の裏側には、同図(b)、(c)に示すようにモ
ニター制御/電源基板504や、ビデオエンジン基板5
05、CRTのドライバー基板506等の種々の基板が
配置され、ハードコントロールパネル502は、同図(
C)に示すようにカラーCRTモニタ501の面よりさ
らに中央の方へ向くようにある程度の角度を持って配置
されている。
また、カラーCRTモニタ501およびハードコントロ
ールパネル502は、図示のようにベースマシン(複写
機本体)507上に直接でなく、ベースマシン507に
支持アーム508を立ててその上に取り付けている。従
来のようにコンソールパネルを採用するのではなく、ス
タンドタイプのカラーCRTモニタ501を採用すると
、第31図(a、)に示すようにベースマシン507の
上方へ立体的に取り付けることができるため、特に、カ
ラーCRTモニタ501を第32図(a)に示すように
ベースマシン507の右奥隅に配置することによって、
従来のようにコンソールパネルを考慮することなく複写
機のサイズを設計することができ、装置のコンパクト化
を図ることができる。
ールパネル502は、図示のようにベースマシン(複写
機本体)507上に直接でなく、ベースマシン507に
支持アーム508を立ててその上に取り付けている。従
来のようにコンソールパネルを採用するのではなく、ス
タンドタイプのカラーCRTモニタ501を採用すると
、第31図(a、)に示すようにベースマシン507の
上方へ立体的に取り付けることができるため、特に、カ
ラーCRTモニタ501を第32図(a)に示すように
ベースマシン507の右奥隅に配置することによって、
従来のようにコンソールパネルを考慮することなく複写
機のサイズを設計することができ、装置のコンパクト化
を図ることができる。
複写機において、プラテンの高さすなわち装置の高さは
、原稿をセットするのに程よい腰の高さになるように設
計され、この高さが装置としての高さを規制している。
、原稿をセットするのに程よい腰の高さになるように設
計され、この高さが装置としての高さを規制している。
従来のコンソールパネルは、複写機の上面に取り付けら
れるため、はぼ腰の高さで手から近い位置にあって操作
としてはしやすいが、目から結構類れた距離に機能選択
や実行条件設定のための操作部および表示部が配置され
ることになる。その点、本複写機のUIでは、第32図
(11)に示すようにプラテンより高い位置、すなわち
目の高さに近(なるため、見やすくなると共にその位置
がオペレータにとって下方でな(前方で、且つ右側にな
り操作もしやすいものとなる。
れるため、はぼ腰の高さで手から近い位置にあって操作
としてはしやすいが、目から結構類れた距離に機能選択
や実行条件設定のための操作部および表示部が配置され
ることになる。その点、本複写機のUIでは、第32図
(11)に示すようにプラテンより高い位置、すなわち
目の高さに近(なるため、見やすくなると共にその位置
がオペレータにとって下方でな(前方で、且つ右側にな
り操作もしやすいものとなる。
しかも、カラーCRTモニタ501の取り付は高さを目
の高さに近づけることによって、その下側をUIの制御
基板やメモリカード装置、キーカウンター等のオブシリ
ンキットの取り付はスペースとしても有効に活用できる
。したがって、メモリカード装置を取り付けるための構
造的な変更が不要となり、全く外観を変えることなくメ
モリカード装置を付加装備でき、同時にカラーCRTモ
ニタ501の取り付は位置、高さを見やすいものとする
ことができる。また、カラーCRTモニタ501は、所
定の角度で固定してもよいが、角度を変えることができ
るような構造を採用してもよいことは勿論である。
の高さに近づけることによって、その下側をUIの制御
基板やメモリカード装置、キーカウンター等のオブシリ
ンキットの取り付はスペースとしても有効に活用できる
。したがって、メモリカード装置を取り付けるための構
造的な変更が不要となり、全く外観を変えることなくメ
モリカード装置を付加装備でき、同時にカラーCRTモ
ニタ501の取り付は位置、高さを見やすいものとする
ことができる。また、カラーCRTモニタ501は、所
定の角度で固定してもよいが、角度を変えることができ
るような構造を採用してもよいことは勿論である。
(I[l−3)システム構成
次に本複写機のUIの電気的なシステム構成について説
明する。UIの電気的システムにはソフトウェアとハー
ドウェアがあるが、UIのソフトウェアモジュールの構
成を第33図に、UIのハードウェア構成を第34図に
それぞれ示す。なお、ソフトウェアは第4図のLLUI
80に相当するものであり、ハードウェアは第3図のU
Iリモート70に相当するものである。
明する。UIの電気的システムにはソフトウェアとハー
ドウェアがあるが、UIのソフトウェアモジュールの構
成を第33図に、UIのハードウェア構成を第34図に
それぞれ示す。なお、ソフトウェアは第4図のLLUI
80に相当するものであり、ハードウェアは第3図のU
Iリモート70に相当するものである。
本複写機のUIのソフトウェアモジュール構成は、第3
3図に示すように、カラーCRTモニタ501の表示画
面をコントロールするビデオディスプレイモジュール5
11、およびエディツトパッド513、メモリカード5
14の情報の入出力を処理するエディツトパッドインタ
ーフェースモジュール512で構成し、これらをフント
ロールするシステムUI517.519やサブシステム
515、タッチスクリーン503、コントロールパネル
502がビデオディスプレイモジュール511に接続さ
れる。
3図に示すように、カラーCRTモニタ501の表示画
面をコントロールするビデオディスプレイモジュール5
11、およびエディツトパッド513、メモリカード5
14の情報の入出力を処理するエディツトパッドインタ
ーフェースモジュール512で構成し、これらをフント
ロールするシステムUI517.519やサブシステム
515、タッチスクリーン503、コントロールパネル
502がビデオディスプレイモジュール511に接続さ
れる。
エディツトパッドインターフェースモジュール512は
、エディツトパッド513からX、Y座標を、また、メ
モリカード514からジョブやX。
、エディツトパッド513からX、Y座標を、また、メ
モリカード514からジョブやX。
Y座標を入力すると共に、ビデオディスプレイモジュー
ル511にビデオマツプ表示情報を送り、ビデオディス
プレイモジュール511との間でUIコントロール信号
を授受している。
ル511にビデオマツプ表示情報を送り、ビデオディス
プレイモジュール511との間でUIコントロール信号
を授受している。
ところで、領域指定には、赤や青のマーカーで原稿上に
領域を指定しトリミングや色変換を行うマーカー指定、
矩形領域の座標による2点指定、エディツトパッドでな
ぞるクローズループ指定があるが、マーカー指定は特に
データがなく、また2点指定はデータが少ないのに対し
、クローズループ指定は、編集対象領域として大容量の
データが必要である。このデータの編集はIPSリモー
トで行われるが、高速で転送するにはデータ量が多い。
領域を指定しトリミングや色変換を行うマーカー指定、
矩形領域の座標による2点指定、エディツトパッドでな
ぞるクローズループ指定があるが、マーカー指定は特に
データがなく、また2点指定はデータが少ないのに対し
、クローズループ指定は、編集対象領域として大容量の
データが必要である。このデータの編集はIPSリモー
トで行われるが、高速で転送するにはデータ量が多い。
そこで、このようなX、Y座標のデータは、一般のデー
タ転送ラインとは別に、IIT/IPS518への専用
の転送ライン(第3図の78.8kbpsの転送ライン
)を使用するように構成している。
タ転送ラインとは別に、IIT/IPS518への専用
の転送ライン(第3図の78.8kbpsの転送ライン
)を使用するように構成している。
ビデオディスプレイモジュール511は、タッチスクリ
ーン503の縦横の入カポインド(タッチスクリーンの
座標位w、)を入力してボタンIDを認識し、コントロ
ールパネル502のボタンIDを入力する。そしてζ
システムUI517.619にボタンIDを送り、シス
テムUI517.519から表示要求を受は取る。また
、サブシステム(ESS)515は、例えばワークスチ
ーシーンやホストCPUに接続され、本装置をレーザー
プリンタとして使用する場合のプリンタコントローラで
ある。この場合には、タッチスクリーン503やコント
ロールパネル502、キーボード(図示せず)の情報は
、そのままサブシステム515に転送され、表示画面の
内容がサブシステム515からビデオディスプレイモジ
ュール511に送られてくる) システムUI517.519は、マスターコントローラ
518.520との間でコピーモードやマシンステート
の情報を授受している。先に説明した第4図と対応させ
ると、このシステムUI517.519の一方が第32
図に示すSYSリモートの5YSUIモジユール81で
あり、他方が第4図に示すMCBリモートのMCBUI
モジュール66である。
ーン503の縦横の入カポインド(タッチスクリーンの
座標位w、)を入力してボタンIDを認識し、コントロ
ールパネル502のボタンIDを入力する。そしてζ
システムUI517.619にボタンIDを送り、シス
テムUI517.519から表示要求を受は取る。また
、サブシステム(ESS)515は、例えばワークスチ
ーシーンやホストCPUに接続され、本装置をレーザー
プリンタとして使用する場合のプリンタコントローラで
ある。この場合には、タッチスクリーン503やコント
ロールパネル502、キーボード(図示せず)の情報は
、そのままサブシステム515に転送され、表示画面の
内容がサブシステム515からビデオディスプレイモジ
ュール511に送られてくる) システムUI517.519は、マスターコントローラ
518.520との間でコピーモードやマシンステート
の情報を授受している。先に説明した第4図と対応させ
ると、このシステムUI517.519の一方が第32
図に示すSYSリモートの5YSUIモジユール81で
あり、他方が第4図に示すMCBリモートのMCBUI
モジュール66である。
本複写機のUIは、ハードウェアとして第34図に示す
ようにUICB521とEPIB522からなる2枚の
コントロールボードで構成し、上記モジュール構成に対
応して機能も大きく2つに分けている。そして、UIC
B521には、Ulのハードをコントロールしエディツ
トパッド513とメモリカード514をドライブするた
めに、また、タッチスクリーン503の入力を処理して
CRTに書くためにCPU (例えばインテル社の80
85相当)とCRTコントローラ(例えばインテル社の
8845相当)を使用し、さらに、EPIB522には
、ビットマツプエリアに描画する機能が8ビットでは不
充分であるので18ビットのCPU (例えばインテル
社の80C196KA)を使用し、ビットマツプエリア
の描画データをダイレクトメモリアクセス(DMA)で
UICB521に転送するように構成することによって
機能分散を図っている。
ようにUICB521とEPIB522からなる2枚の
コントロールボードで構成し、上記モジュール構成に対
応して機能も大きく2つに分けている。そして、UIC
B521には、Ulのハードをコントロールしエディツ
トパッド513とメモリカード514をドライブするた
めに、また、タッチスクリーン503の入力を処理して
CRTに書くためにCPU (例えばインテル社の80
85相当)とCRTコントローラ(例えばインテル社の
8845相当)を使用し、さらに、EPIB522には
、ビットマツプエリアに描画する機能が8ビットでは不
充分であるので18ビットのCPU (例えばインテル
社の80C196KA)を使用し、ビットマツプエリア
の描画データをダイレクトメモリアクセス(DMA)で
UICB521に転送するように構成することによって
機能分散を図っている。
第35図はUICBの構成を示す図である。
UICBでは、上記のCPUの他にCPU534(例え
ばインテル社8051相当)を有し、CCC531が高
速通信回線L−NETやオブシーナルキーボードの通信
ラインに接続されてCPU534とCCC531により
通信を制御すると共に、CPU534をタッチスクリー
ンのドライブにも用いている。タッチスクリーンの信号
は、その座標位置情報のままCPU534からCCC5
31を通してCPU532に取り込まれ、CPU532
でボタンIDが認識され処理される。また、インプット
ポート551とアウトプットポート552を通してコン
トロールパネルに接続し、まカサブシステムインターフ
ェース548、レシーバ549、ドライバ550を通し
てEPIB522、サブシステム(ESS)からIMH
zのクロックと共にI M b 1) sでビデオデー
タを受は取り、9eoobpsでコマンドやステータス
情報の授受を行えるようにしている。
ばインテル社8051相当)を有し、CCC531が高
速通信回線L−NETやオブシーナルキーボードの通信
ラインに接続されてCPU534とCCC531により
通信を制御すると共に、CPU534をタッチスクリー
ンのドライブにも用いている。タッチスクリーンの信号
は、その座標位置情報のままCPU534からCCC5
31を通してCPU532に取り込まれ、CPU532
でボタンIDが認識され処理される。また、インプット
ポート551とアウトプットポート552を通してコン
トロールパネルに接続し、まカサブシステムインターフ
ェース548、レシーバ549、ドライバ550を通し
てEPIB522、サブシステム(ESS)からIMH
zのクロックと共にI M b 1) sでビデオデー
タを受は取り、9eoobpsでコマンドやステータス
情報の授受を行えるようにしている。
メモリとしては、ブートストラップを格納したブートR
OM535の他、フレームROM538と539、RA
M538、ビットマツプRAM637、V−RAM54
2を有している。フレームROM536と539は、ビ
ットマツプではなく、ソフトでハンドリングしやすいデ
ータ構造により表示画面のデータが格納されたメモリで
あり、LNETを通して表示要求が送られてくると、C
PU532によりRAM536をワークエリアとしてま
ずここに描画データが生成され、DMA541によりV
−RAM542に書き込まれる。また、ビットマツプの
データは、DMA540がEPIB522からビットマ
ツプRAM537に転送して書き込まれる。キャラクタ
ジェネレータ544はグラフィックタイル用であり、テ
キストキャラクタジェネレータ543は文字タイル用で
ある。
OM535の他、フレームROM538と539、RA
M538、ビットマツプRAM637、V−RAM54
2を有している。フレームROM536と539は、ビ
ットマツプではなく、ソフトでハンドリングしやすいデ
ータ構造により表示画面のデータが格納されたメモリで
あり、LNETを通して表示要求が送られてくると、C
PU532によりRAM536をワークエリアとしてま
ずここに描画データが生成され、DMA541によりV
−RAM542に書き込まれる。また、ビットマツプの
データは、DMA540がEPIB522からビットマ
ツプRAM537に転送して書き込まれる。キャラクタ
ジェネレータ544はグラフィックタイル用であり、テ
キストキャラクタジェネレータ543は文字タイル用で
ある。
V−RAM542は、タイルコードで管理され、タイル
コードは、24ビット(3バイト)で構成し、13ビッ
トをタイルの種類情報に、2ビットをテキストかグラフ
ィックかビットマツプかの識別情報に、1ビットをブリ
ンク情報に、5ビットをバックグランドの色情報に、3
ビットをフォアグラウンドの色情報にそれぞれ用いてい
る。CRT:l7)0−5533は、V−RAM542
G:書き込まれたタイルフードの情報に基づいて表示両
面を展開し、シフトレジスタ545、マルチプレクサ5
46、カラーパレット547を通してビデオデータをC
RTに送り出している。ビットマツプエリアの描画は、
シフトレジスタ545で切り換えられる。
コードは、24ビット(3バイト)で構成し、13ビッ
トをタイルの種類情報に、2ビットをテキストかグラフ
ィックかビットマツプかの識別情報に、1ビットをブリ
ンク情報に、5ビットをバックグランドの色情報に、3
ビットをフォアグラウンドの色情報にそれぞれ用いてい
る。CRT:l7)0−5533は、V−RAM542
G:書き込まれたタイルフードの情報に基づいて表示両
面を展開し、シフトレジスタ545、マルチプレクサ5
46、カラーパレット547を通してビデオデータをC
RTに送り出している。ビットマツプエリアの描画は、
シフトレジスタ545で切り換えられる。
第36図はEPIBの構成を示す図である。
EPIBは、16ビットのCPU (例えばインテル社
の800198KA相当)555、ブートベージのフー
ドROM55B、OSページのコードROM557、エ
リアメモリ558、ワークエリアとして用いるRAM5
59を有している。そして、インターフェース5θ1、
ドライバ662、ドライバ/レシーバ563を通してU
ICBへのビットマツプデータの転送やコマンド、ステ
ータス情報の授受を行い、高速通信インターフェース5
64、Nライz4585を通してIPSへx、Y座標デ
ータを転送している。なお、メモリカード525に対す
る読み/書きは、インターフェース560を通して行う
。したがって、エデイツト/ずラド524やメモリカー
)’525からクローズループの編集領域指定情報やコ
ピーモード情報が入力されると、これらの情報は、適宜
インターフェース561、 ドライバ562を通してU
ICBへ、高速通信インターフェース564、ドライツ
ク565を通してIPSへそれぞれ転送される。
の800198KA相当)555、ブートベージのフー
ドROM55B、OSページのコードROM557、エ
リアメモリ558、ワークエリアとして用いるRAM5
59を有している。そして、インターフェース5θ1、
ドライバ662、ドライバ/レシーバ563を通してU
ICBへのビットマツプデータの転送やコマンド、ステ
ータス情報の授受を行い、高速通信インターフェース5
64、Nライz4585を通してIPSへx、Y座標デ
ータを転送している。なお、メモリカード525に対す
る読み/書きは、インターフェース560を通して行う
。したがって、エデイツト/ずラド524やメモリカー
)’525からクローズループの編集領域指定情報やコ
ピーモード情報が入力されると、これらの情報は、適宜
インターフェース561、 ドライバ562を通してU
ICBへ、高速通信インターフェース564、ドライツ
ク565を通してIPSへそれぞれ転送される。
(Ill−4)ディスプレイ画面構成
次に、画面をどのように構成にすれば操作性のよいUl
を構築できるかを考えてみる。
を構築できるかを考えてみる。
UIにカラーCRTモニタを採用する場合においても、
多機能化に対応した情報を提供するにはそれだけ情報が
多くなるため、単純に考えると広い表示面積が必要とな
り、コンパクト化に対応することが難しくなるという側
面を持っている。また、コンパクトなサイズのディスプ
レイ装置を採用すると、必要な情報を全てli1面によ
り提供することは表示密度の問題だけでなく、オペレー
タにとって見やすい、分かりやすい画面を提供するとい
うことからも難しくなる。
多機能化に対応した情報を提供するにはそれだけ情報が
多くなるため、単純に考えると広い表示面積が必要とな
り、コンパクト化に対応することが難しくなるという側
面を持っている。また、コンパクトなサイズのディスプ
レイ装置を採用すると、必要な情報を全てli1面によ
り提供することは表示密度の問題だけでなく、オペレー
タにとって見やすい、分かりやすい画面を提供するとい
うことからも難しくなる。
従って、本複写機のUlのように、コンパクトなサイズ
のカラーCRTモニタを採用して、見やすく、かつ分か
りやすい画面を提供するには種々の工夫が必要になるの
である。
のカラーCRTモニタを採用して、見やすく、かつ分か
りやすい画面を提供するには種々の工夫が必要になるの
である。
さて、本複写機は種々の編集機能を備えるカラーモード
であるから、UIで設定するコピーモードとしては、4
色フルカラーを行うか、3色カラーとするか、あるいは
白黒コピーを行うかというカラーモードの設定、用紙サ
イズの設定、倍率の設定等のコピーを行うについて必要
不可欠な基本的なコピーモードの設定に加え、編集機能
を使用する際には、使用する編集機能の指示、およびそ
れに必要なパラメータを設定しなければならない。
であるから、UIで設定するコピーモードとしては、4
色フルカラーを行うか、3色カラーとするか、あるいは
白黒コピーを行うかというカラーモードの設定、用紙サ
イズの設定、倍率の設定等のコピーを行うについて必要
不可欠な基本的なコピーモードの設定に加え、編集機能
を使用する際には、使用する編集機能の指示、およびそ
れに必要なパラメータを設定しなければならない。
しかし、画面サイズが12インチであるから、それらの
情報を一つの画面に表示することは不可能であり、また
得策でもない。なぜなら、表示される情報が多くなる程
画面は見にクク、分かりにくくなるばかりでなく、設定
すべき項目が多くなるから初心者に対して無用の混乱を
生じさせることにもなる。
情報を一つの画面に表示することは不可能であり、また
得策でもない。なぜなら、表示される情報が多くなる程
画面は見にクク、分かりにくくなるばかりでなく、設定
すべき項目が多くなるから初心者に対して無用の混乱を
生じさせることにもなる。
従って、コピーモード設定を行う画面は、いくつかに分
ける必要があることになるが、その分は方としては、ま
ず、基本的なコピーモードを設定する画面を設けること
が望ましい。つまり、基本的なコピーモードは、設定さ
れないとコピーが実行できないというモードであるから
、単にコピーを行う際には勿論のこと、編集機能を使用
する際にも必要だからである。
ける必要があることになるが、その分は方としては、ま
ず、基本的なコピーモードを設定する画面を設けること
が望ましい。つまり、基本的なコピーモードは、設定さ
れないとコピーが実行できないというモードであるから
、単にコピーを行う際には勿論のこと、編集機能を使用
する際にも必要だからである。
ところで、ベーシックコピーモードとしては、上述した
カラーモード、用紙サイズ、倍率の他にも、とじ代の設
定、F/Pの使用の有無、コピー濃度の調整、カラー調
整、コピーコントラストの調整等もある。しかし、カラ
ーモード、用紙サイズ、倍率、そしてソータ装着時のソ
ータの使用の有無の設定は本質的に基本的設定条件であ
るのに対して、その他のとじ代の設定、F/Pの使用の
有無、コピー濃度の調整、カラー調整、コピーコントラ
ストの調整等は必要に応じて行えばよい項目であるので
、これらの項目を設定する画面を分けるようにする。
カラーモード、用紙サイズ、倍率の他にも、とじ代の設
定、F/Pの使用の有無、コピー濃度の調整、カラー調
整、コピーコントラストの調整等もある。しかし、カラ
ーモード、用紙サイズ、倍率、そしてソータ装着時のソ
ータの使用の有無の設定は本質的に基本的設定条件であ
るのに対して、その他のとじ代の設定、F/Pの使用の
有無、コピー濃度の調整、カラー調整、コピーコントラ
ストの調整等は必要に応じて行えばよい項目であるので
、これらの項目を設定する画面を分けるようにする。
このように画面を分けることにより、基本的設定条件で
あるカラーモード、用紙サイズ、倍率、そしてソータ装
着時のソータの使用のを無の設定は、一つの画面で行え
ることになり(以下、この画面をベーシックコピー画面
と称す。)、また、コピー濃度の調整等を行いたいとき
には別の画面を呼び出して所望の調整、設定を行えるも
のである。
あるカラーモード、用紙サイズ、倍率、そしてソータ装
着時のソータの使用のを無の設定は、一つの画面で行え
ることになり(以下、この画面をベーシックコピー画面
と称す。)、また、コピー濃度の調整等を行いたいとき
には別の画面を呼び出して所望の調整、設定を行えるも
のである。
また、ポツプアップ画面表示を行うことも非常に有効で
ある。例えば、倍率設定を考えてみると、通常使用され
るのは自動倍率と100%であるが、それ以外にも適宜
拡大、縮小を行いたい場合があり、更に、本複写機では
原稿の縦方向、横方向をそれぞれ別の倍率でコピーでき
る偏倚機能をも有しているので、偏倚を行うか否かの選
択も行わねばならないが、それらの設定を、ベーシック
コピー画面内で行うようにすると画面表示が煩雑になる
。そこで、ベーシックコピー画面では倍率の設定項目と
しては、自動倍率、100%、バリアプルの3種類程度
にして、バリアプルが選択された場合にはポツプアップ
が開いて所望の倍率を設定できるようにしておくのがよ
い。
ある。例えば、倍率設定を考えてみると、通常使用され
るのは自動倍率と100%であるが、それ以外にも適宜
拡大、縮小を行いたい場合があり、更に、本複写機では
原稿の縦方向、横方向をそれぞれ別の倍率でコピーでき
る偏倚機能をも有しているので、偏倚を行うか否かの選
択も行わねばならないが、それらの設定を、ベーシック
コピー画面内で行うようにすると画面表示が煩雑になる
。そこで、ベーシックコピー画面では倍率の設定項目と
しては、自動倍率、100%、バリアプルの3種類程度
にして、バリアプルが選択された場合にはポツプアップ
が開いて所望の倍率を設定できるようにしておくのがよ
い。
以上述べたところから明らかなように、このようにして
適宜画面を分け、更に適宜ポツプアップ画面を表示する
ことによって初めて「必要なときに必要な情報だけ」を
ユーザに対して与えることができ、余分な情報は隠れて
いて必要に応じて呼び出せるので、ユーザを混乱させる
ことはなく、以て、操作性の良好なUIを構築すること
ができるのである。
適宜画面を分け、更に適宜ポツプアップ画面を表示する
ことによって初めて「必要なときに必要な情報だけ」を
ユーザに対して与えることができ、余分な情報は隠れて
いて必要に応じて呼び出せるので、ユーザを混乱させる
ことはなく、以て、操作性の良好なUIを構築すること
ができるのである。
以上、基本的なモードの設定に関して説明したが、次に
、編集機能の設定に関して説明する。
、編集機能の設定に関して説明する。
編集機能を設定するには、次の二つの考え方がある。
一つは、複写機の有する編集機能の全てを表示し、その
中から所望の編集機能を選択させるようにすることであ
り、もう一つは、ユーザの熟練度、および編集機能に応
じていくつかの階層に分けることであり、本複写機では
後者を採用している。
中から所望の編集機能を選択させるようにすることであ
り、もう一つは、ユーザの熟練度、および編集機能に応
じていくつかの階層に分けることであり、本複写機では
後者を採用している。
その理由の一つとしては、前者によれば目的指向の操作
性が達成できないことがあげられる。りまり、 「はめ
込み合成」を例にとれば、前者では上述したように、原
稿Aの所定領域のトリミング、原稿Bの所定領域のマス
キング等を一つ一つ順序よく行わなければならないのに
対して、後者では、「はめ込み合成」のソフトボタンを
押すことでダイレクトに行うことができるのである。ま
た、編集機能を使用するユーザにも慣れてる者もいれば
そうでない者もおり、それぞれの熟練度によって同じ編
集機能でもその使用方法が異なる場合がある。例をあげ
れば次のようである。
性が達成できないことがあげられる。りまり、 「はめ
込み合成」を例にとれば、前者では上述したように、原
稿Aの所定領域のトリミング、原稿Bの所定領域のマス
キング等を一つ一つ順序よく行わなければならないのに
対して、後者では、「はめ込み合成」のソフトボタンを
押すことでダイレクトに行うことができるのである。ま
た、編集機能を使用するユーザにも慣れてる者もいれば
そうでない者もおり、それぞれの熟練度によって同じ編
集機能でもその使用方法が異なる場合がある。例をあげ
れば次のようである。
いま、原稿の所定の領域の背景に所望の色で色付けを行
う場合を考えると、当該領域の指定の仕方としては、ま
ず所望の領域をマーカペンで囲むようにすることが考え
られる。マシンはマーカペンの色を認識しているので、
自動的に閉ループを検出し、当該閉ループで囲まれた領
域に指定された色で、指定された網を掛けることができ
るのである。これは一番簡単な領域指定の方法であり、
編集を覚えたばかりのユーザでも容易に行うことができ
る。しかし、マーカペンを使用する方法は、原稿にマー
カペンで閉ループを書き込むことになるから、原稿を汚
してしまうことになる。それを避けるためにはエディツ
トパッドを使用して所望の領域を指定することになるが
、この方法ではエディツトパッドで所望の領域の座標を
入力しなければならないので、操作の手数が増えると共
に、座標を入力するについては、やはりある程度の熟練
が必要であるので、上述したマーカペンを使用する方法
よりは高度の編集機能といえる。
う場合を考えると、当該領域の指定の仕方としては、ま
ず所望の領域をマーカペンで囲むようにすることが考え
られる。マシンはマーカペンの色を認識しているので、
自動的に閉ループを検出し、当該閉ループで囲まれた領
域に指定された色で、指定された網を掛けることができ
るのである。これは一番簡単な領域指定の方法であり、
編集を覚えたばかりのユーザでも容易に行うことができ
る。しかし、マーカペンを使用する方法は、原稿にマー
カペンで閉ループを書き込むことになるから、原稿を汚
してしまうことになる。それを避けるためにはエディツ
トパッドを使用して所望の領域を指定することになるが
、この方法ではエディツトパッドで所望の領域の座標を
入力しなければならないので、操作の手数が増えると共
に、座標を入力するについては、やはりある程度の熟練
が必要であるので、上述したマーカペンを使用する方法
よりは高度の編集機能といえる。
更に、単に網を掛けるにとどまらず、当該領域にトリミ
ング等のその他の編集機能をも同時に行いたいという場
合がある。この場合には操作はより複雑になるので、使
いこなすには相当な熟練度を要するものになる。
ング等のその他の編集機能をも同時に行いたいという場
合がある。この場合には操作はより複雑になるので、使
いこなすには相当な熟練度を要するものになる。
このように、編集機能の中には、ユーザの熟練度によっ
ては使いこなすのに非常な困難を伴うものもあるのであ
って、従って、編集機能をいくつかの段階に分け、階層
化することが望ましいことが分かる。また、このことで
、 「必要なときに必要なだけの情報をユーザに与える
」という本複写機のUlの狙いを達成できるのである。
ては使いこなすのに非常な困難を伴うものもあるのであ
って、従って、編集機能をいくつかの段階に分け、階層
化することが望ましいことが分かる。また、このことで
、 「必要なときに必要なだけの情報をユーザに与える
」という本複写機のUlの狙いを達成できるのである。
つまり、簡単な編集を行いたい場合にはそれに応じた画
面を呼び出して所望の編集機能を指定し、必要なパラメ
ータを設定するだけでよく、余分な情報は表示されるこ
とがな(、ユーザに無用な混乱を生じさせることが無い
からである。
面を呼び出して所望の編集機能を指定し、必要なパラメ
ータを設定するだけでよく、余分な情報は表示されるこ
とがな(、ユーザに無用な混乱を生じさせることが無い
からである。
また、編集機能を階層化することによって、ソフトウェ
アが作り易くなるという利点もある。即ち、編集機能を
一纏めにすると分岐が非常に多くなり、ソフトウェア作
成上非常な困難を伴うことになるが、編集の種々の機能
を類似な機能で分けて階層化すると分岐の数が少なくて
済むので、その分ソフトウェアの作成が容易になるので
ある。
アが作り易くなるという利点もある。即ち、編集機能を
一纏めにすると分岐が非常に多くなり、ソフトウェア作
成上非常な困難を伴うことになるが、編集の種々の機能
を類似な機能で分けて階層化すると分岐の数が少なくて
済むので、その分ソフトウェアの作成が容易になるので
ある。
以上述べたように、コピーモードの設定を案内する画面
としては、ベーシックコピーモードと編集モードに大別
し、更にベーシックコピーモードと編集モードのそれぞ
れを適宜階層化することにより、情報を正確に、必要な
ときに必要なだけ、ユーザに伝達できるようになるので
、誤操作が生じることもなく、使い勝手のよいUIを構
築することができるのである。
としては、ベーシックコピーモードと編集モードに大別
し、更にベーシックコピーモードと編集モードのそれぞ
れを適宜階層化することにより、情報を正確に、必要な
ときに必要なだけ、ユーザに伝達できるようになるので
、誤操作が生じることもなく、使い勝手のよいUIを構
築することができるのである。
次に、ベーシックコピーモードと編集モードのそれぞれ
をどのように階層化し、各階層にどのような設定項目を
設けるべきかが問題となるが、ベーシックコピーモード
としては、上述したようにカラーモード、用紙サイズ、
倍率、ソータを一組とし、それ以外のコピー濃度調整等
は別とする。
をどのように階層化し、各階層にどのような設定項目を
設けるべきかが問題となるが、ベーシックコピーモード
としては、上述したようにカラーモード、用紙サイズ、
倍率、ソータを一組とし、それ以外のコピー濃度調整等
は別とする。
また、編集モードを幾つに階層化するかは適宜決定でき
るが、上述したように、例えばマーカを使用する段階、
エディツトパッドを使用して一つの編集機能だけを行え
る段階、そして、全ての編集機能を使用できる段階の少
なくとも3段階とするのがよい。
るが、上述したように、例えばマーカを使用する段階、
エディツトパッドを使用して一つの編集機能だけを行え
る段階、そして、全ての編集機能を使用できる段階の少
なくとも3段階とするのがよい。
(III−5)パスウェイおよびそのレイアウト次に、
画面をどのようにレイアウトすればよいかが問題となる
。
画面をどのようにレイアウトすればよいかが問題となる
。
まず、上記のように機能あるいはモードの設定項目を階
層化した場合、各階層毎の表示領域を設けなければなら
ないことは明かである。しかも、どの階層においても最
小ステップで所望のモードが設定できるように、各階層
の表示領域には当該階層において基本的な項目について
のみ表示し、それ以外はポツプアップ表示とするのがよ
い。また、各階層の表示領域はいつでも呼び出せるよう
にしておく必要がある。編集を行いたいときにはいつで
もすぐに所望の編集を行える階層の表示領域を呼び出せ
なければ操作性の点で問題があるからである。
層化した場合、各階層毎の表示領域を設けなければなら
ないことは明かである。しかも、どの階層においても最
小ステップで所望のモードが設定できるように、各階層
の表示領域には当該階層において基本的な項目について
のみ表示し、それ以外はポツプアップ表示とするのがよ
い。また、各階層の表示領域はいつでも呼び出せるよう
にしておく必要がある。編集を行いたいときにはいつで
もすぐに所望の編集を行える階層の表示領域を呼び出せ
なければ操作性の点で問題があるからである。
これらの表示領域は、各階層毎に機能を選択する領域(
機能選択領域)であり、以下、これをパスウェイと称す
。
機能選択領域)であり、以下、これをパスウェイと称す
。
以上の考察に基づいて、本複写機においては次のパスウ
ェイを設けることにした。
ェイを設けることにした。
(A)ベーシックフィーチャーパスウェイ以下、本複写
機で採用したパスウェイを図面と共に説明する。
機で採用したパスウェイを図面と共に説明する。
第37図(a)に示すものは、ベーシックフィーチャー
バスウェイを表示している画面であり、まずこの画面を
用いて全体的な画面のレイアウトを説明する。
バスウェイを表示している画面であり、まずこの画面を
用いて全体的な画面のレイアウトを説明する。
第37図(a)に示すように、表示画面はメツセージエ
リアAとパスウェイBに2分されている。
リアAとパスウェイBに2分されている。
メツセージエリアAは、スクリーンの上部3行を用い、
第1ラインはステートメツセージ用、第2ラインから第
3ラインは機能選択に矛盾がある場合のその案内メツセ
ージ用、装置の異常状態に関するメツセージ用、警告情
報メツセージ用として所定のメツセージが表示される。
第1ラインはステートメツセージ用、第2ラインから第
3ラインは機能選択に矛盾がある場合のその案内メツセ
ージ用、装置の異常状態に関するメツセージ用、警告情
報メツセージ用として所定のメツセージが表示される。
また、メツセージエリアAの右端は枚数表示エリアとし
て使用され、テンキーにより入力されたコピーの設定枚
数や複写中枚数が表示される。
て使用され、テンキーにより入力されたコピーの設定枚
数や複写中枚数が表示される。
パスウェイBは、各種機能の選択を行う領域であって、
ベーシックフィーチャー アゾイドフィーチャー コピ
ークォリティ、ツール、マーカー編集、ビジネス編集、
フリーハンド編集、クリエイティブ編集の各パスウェイ
を持ち、各パスウェイに対応してパスウェイタブCが表
示される。パスウェイBには、選択肢であってタッチす
ると機能の選択を行うソフトボタンD1 選択された機
能に応じて変化し、その機能を表示するアイコン(絵)
El 縮拡率を表示するインジケーターF等が表示され
る。また、各パスウェイは、操作性を向上させるために
ポツプアップを持ち、ソフトボタンDを押すとポツプア
ップが開かれるものには「Δ」のポツプアップマークG
が付されている。そして、パスウェイタブCをタッチす
ることによってそのパスウェイがオープンできるので所
望のパスウェイをいつでも必要なときに表示することが
できるようになされている。
ベーシックフィーチャー アゾイドフィーチャー コピ
ークォリティ、ツール、マーカー編集、ビジネス編集、
フリーハンド編集、クリエイティブ編集の各パスウェイ
を持ち、各パスウェイに対応してパスウェイタブCが表
示される。パスウェイBには、選択肢であってタッチす
ると機能の選択を行うソフトボタンD1 選択された機
能に応じて変化し、その機能を表示するアイコン(絵)
El 縮拡率を表示するインジケーターF等が表示され
る。また、各パスウェイは、操作性を向上させるために
ポツプアップを持ち、ソフトボタンDを押すとポツプア
ップが開かれるものには「Δ」のポツプアップマークG
が付されている。そして、パスウェイタブCをタッチす
ることによってそのパスウェイがオープンできるので所
望のパスウェイをいつでも必要なときに表示することが
できるようになされている。
さて、ベーシックフィーチャーパスウェイでは、コピー
を実行する際に必要不可欠なモードであるカラーモード
、用紙サイズ、倍率、ソータの各項目についてのモード
設定を行う。
を実行する際に必要不可欠なモードであるカラーモード
、用紙サイズ、倍率、ソータの各項目についてのモード
設定を行う。
カラーモードは、YlM、 C,K (墨)の4種の
トナーによりコピーをとるフルカラー Kを除いた3種
のトナーによりコピーをとる3パスカラー、通常の白黒
コピーを行う黒、そして赤/黒の選択肢を持ち、電源投
入時等に自動的に選択されるデフォルトはユーザが任意
に設定できるようになっている。なお、赤/黒モードは
、赤と黒のトナーだけを使用してコピーするモードで、
原稿の黒の部分を赤に変換したり、原稿の赤の部分を削
除したり、赤で色付けを行ったりする場合に使用するモ
ードであり、当該赤/黒モードを選択してコピーをスタ
ートさせれば原稿の赤い部分はより赤く、黒い部分はよ
り黒くなるので、ジェネレーシlンコビーを行うことも
できるものである。
トナーによりコピーをとるフルカラー Kを除いた3種
のトナーによりコピーをとる3パスカラー、通常の白黒
コピーを行う黒、そして赤/黒の選択肢を持ち、電源投
入時等に自動的に選択されるデフォルトはユーザが任意
に設定できるようになっている。なお、赤/黒モードは
、赤と黒のトナーだけを使用してコピーするモードで、
原稿の黒の部分を赤に変換したり、原稿の赤の部分を削
除したり、赤で色付けを行ったりする場合に使用するモ
ードであり、当該赤/黒モードを選択してコピーをスタ
ートさせれば原稿の赤い部分はより赤く、黒い部分はよ
り黒くなるので、ジェネレーシlンコビーを行うことも
できるものである。
用紙サイズは、自動用紙選択(APS)、)レイ1.2
.3の選択肢を持ち、デフォルトはAPSである。
.3の選択肢を持ち、デフォルトはAPSである。
倍率は、100%、用紙が選択されている場合にその用
紙サイズと原稿サイズから倍率を設定する自動倍率選択
(AMS)、 バリアプル(任意変倍)の3つの選択
肢を持ち、インジケーターFには設定された倍率、算出
された倍率、又は自動が表示される。バリアプルが選択
されると第37図(b)に示されるようなポツプアップ
が表示され、プリセットされた倍率、またはスクロール
ボタンHにより例えば50%〜400%までの範囲で1
%刻みの倍率が設定できるようになされている。
紙サイズと原稿サイズから倍率を設定する自動倍率選択
(AMS)、 バリアプル(任意変倍)の3つの選択
肢を持ち、インジケーターFには設定された倍率、算出
された倍率、又は自動が表示される。バリアプルが選択
されると第37図(b)に示されるようなポツプアップ
が表示され、プリセットされた倍率、またはスクロール
ボタンHにより例えば50%〜400%までの範囲で1
%刻みの倍率が設定できるようになされている。
同図のポツプアップでrAnamorphlcJという
のは、原稿の縦と横の倍率を独立に設定することができ
る偏倚機能であり、当該ソフトボタンを押すと、同図(
C)に示すポツプアップが開いて原稿の縦方向および横
方向の倍率をそれぞれ独立且つ任意に設定できるように
なされている。
のは、原稿の縦と横の倍率を独立に設定することができ
る偏倚機能であり、当該ソフトボタンを押すと、同図(
C)に示すポツプアップが開いて原稿の縦方向および横
方向の倍率をそれぞれ独立且つ任意に設定できるように
なされている。
このように、特定の機能に対する詳細な設定情報はポツ
プアップ表示を行うこととし、必要に応じてポツプアッ
プを開くようにすれば、パスウェイの画面表示を見やす
く、開票なものになり、且つ最小限必要な情報だけを表
示することができるので、ユーザを正確に誘導すること
ができるものである。なお、デフォルトは例えば100
%とすることができる。
プアップ表示を行うこととし、必要に応じてポツプアッ
プを開くようにすれば、パスウェイの画面表示を見やす
く、開票なものになり、且つ最小限必要な情報だけを表
示することができるので、ユーザを正確に誘導すること
ができるものである。なお、デフォルトは例えば100
%とすることができる。
ソータは、コピーをトップトレイに出力するか、ソータ
を使用するかの選択を行う項目である。しかし、このソ
ータの項目は常時表示されるのではなく、ソータが装着
されていない場合には、第37図(d)に示されるよう
に見えない状態になされる。ソータが装着されていない
場合には出力される箇所はトップトレイに限られ、ソー
タを使用するか否かの選択を行う必要はないからであり
、これによりユーザは余分な情報を与えられることはな
く、誤操作の発生を避けることができるのである。
を使用するかの選択を行う項目である。しかし、このソ
ータの項目は常時表示されるのではなく、ソータが装着
されていない場合には、第37図(d)に示されるよう
に見えない状態になされる。ソータが装着されていない
場合には出力される箇所はトップトレイに限られ、ソー
タを使用するか否かの選択を行う必要はないからであり
、これによりユーザは余分な情報を与えられることはな
く、誤操作の発生を避けることができるのである。
以上がベーシックフィーチャーパスウェイにおけるモー
ド設定であり、これだけのモード設定で何の編集も施さ
ない通常のハイファイコピーを行うことができる。
ド設定であり、これだけのモード設定で何の編集も施さ
ない通常のハイファイコピーを行うことができる。
さて、ベーシックフィーチャーパスウェイに限らず、後
述するその他のパスウェイにおいても同様であるが、表
示すべきメニューをどのように配置するかは重要な問題
である。つまり、第32図からも容易に理解できるよう
に、ソフトボタンを押す場合にはどうしても自分の手や
腕で画面を隠してしまうことになる。従って、各パスウ
ェイに設けられるメニューは、単に配列しておけばよい
というものではなく、左側または右側から順序よく選ん
でいけば理想的な順序でモード設定できるように配列す
る必要がある。例えば、カラーモード、用紙サイズ、倍
率、ソータの項目を配置する場合には、本複写機はカラ
ーモードであることから、まずカラーモードが選択され
ることが望ましく、次にはどのサイズの用紙にどのよう
な大きさでコピーするのか、そしてコピーした用紙をど
こに出力するのか、という用紙搬送路に沿った順序で設
定を進めて行けば、順序よく必要なモード設定を行える
ことが分かる。第37図(a)のベーシックフィーチャ
ーパスウェイにおけるメニューの配列が上記の考察に基
づいてなされていることは明かであろう。
述するその他のパスウェイにおいても同様であるが、表
示すべきメニューをどのように配置するかは重要な問題
である。つまり、第32図からも容易に理解できるよう
に、ソフトボタンを押す場合にはどうしても自分の手や
腕で画面を隠してしまうことになる。従って、各パスウ
ェイに設けられるメニューは、単に配列しておけばよい
というものではなく、左側または右側から順序よく選ん
でいけば理想的な順序でモード設定できるように配列す
る必要がある。例えば、カラーモード、用紙サイズ、倍
率、ソータの項目を配置する場合には、本複写機はカラ
ーモードであることから、まずカラーモードが選択され
ることが望ましく、次にはどのサイズの用紙にどのよう
な大きさでコピーするのか、そしてコピーした用紙をど
こに出力するのか、という用紙搬送路に沿った順序で設
定を進めて行けば、順序よく必要なモード設定を行える
ことが分かる。第37図(a)のベーシックフィーチャ
ーパスウェイにおけるメニューの配列が上記の考察に基
づいてなされていることは明かであろう。
そして、右利きのユーザの場合には画面の右側が隠れ、
左利きの左側の画面が隠れることになるから、右利きの
ユーザに対しては第37図(a)に示すように左側から
順番に設定していけばよいようにし、左利きのユーザに
対しては第37図<a)とは逆の配置として、右側から
順番に設定していけばよいように表示を切り換え可能に
しておくことも有効である。
左利きの左側の画面が隠れることになるから、右利きの
ユーザに対しては第37図(a)に示すように左側から
順番に設定していけばよいようにし、左利きのユーザに
対しては第37図<a)とは逆の配置として、右側から
順番に設定していけばよいように表示を切り換え可能に
しておくことも有効である。
しかし、選択の順序に優先度を設けるとと臨適当ではな
い。ある順序でしかモード設定ができないとすると、ボ
タンを押しても機能しない場合があることになり、かえ
ってユーザに混乱を生じさせることになるからである。
い。ある順序でしかモード設定ができないとすると、ボ
タンを押しても機能しない場合があることになり、かえ
ってユーザに混乱を生じさせることになるからである。
なお、第37図(a)の右下に示されているジ日ブプロ
グラムは、メモリカードからのジョブの読み込み、およ
びメモリカードへのジープの書き込みを行う場合に使用
するソフトボタンであり、メモリカードが読み取り装置
のスロットに挿入されている時にのみ図のような表示が
なされるようにすることができる。これは上述したよう
にユーザに対して不必要な情報を与えないためである。
グラムは、メモリカードからのジョブの読み込み、およ
びメモリカードへのジープの書き込みを行う場合に使用
するソフトボタンであり、メモリカードが読み取り装置
のスロットに挿入されている時にのみ図のような表示が
なされるようにすることができる。これは上述したよう
にユーザに対して不必要な情報を与えないためである。
メモリカードの容量としては大きい方が望ましいが、例
えば32にバイトの容量のものを用いれば8ジ請ブ程度
の情報は格納できるので十分といえる。
えば32にバイトの容量のものを用いれば8ジ請ブ程度
の情報は格納できるので十分といえる。
(B)アゾイドフィーチャーパスウェイアゾイドフィー
チャーパスウェイを第37図(e)に示す。
チャーパスウェイを第37図(e)に示す。
当該パスウェイは、編集モードではなく基本的なモード
には属するが、ベーシックフィーチャーパスウェイに設
けられているような、設定されなければ絶対コピーが行
えないというモードではなく、必要に応じて設定すれば
よいモードを一纏めにした機能設定領域であり、第37
図(e)に示すように、コピーポジシーン、ブックコピ
ー 272% Exeptlon Pages (ペ
ージプログラミング)の各項目について設定するように
なされている。
には属するが、ベーシックフィーチャーパスウェイに設
けられているような、設定されなければ絶対コピーが行
えないというモードではなく、必要に応じて設定すれば
よいモードを一纏めにした機能設定領域であり、第37
図(e)に示すように、コピーポジシーン、ブックコピ
ー 272% Exeptlon Pages (ペ
ージプログラミング)の各項目について設定するように
なされている。
コピーポジシーンは、コピー像のセンターを用紙のセン
ターに合わせるオートセンター、用紙先端からコピーイ
メージの先端までの幅を、例えば0〜3011の範囲内
で11−刻みでコピーの上下左右にマージンを設定でき
るマージンシフト、コピー像のコーナーを指定された用
紙のコーナーに合わせるコーナーシフトの3つの選択肢
を有しており、マージンシフトで設定するマージンの量
はポツプアップ画面で行うようになされている。なお、
ディフォルトはオートセンターとするのがよい。
ターに合わせるオートセンター、用紙先端からコピーイ
メージの先端までの幅を、例えば0〜3011の範囲内
で11−刻みでコピーの上下左右にマージンを設定でき
るマージンシフト、コピー像のコーナーを指定された用
紙のコーナーに合わせるコーナーシフトの3つの選択肢
を有しており、マージンシフトで設定するマージンの量
はポツプアップ画面で行うようになされている。なお、
ディフォルトはオートセンターとするのがよい。
マージンを設定する必要が生じるのは特別な場合だから
である。
である。
ブックコピーは、書籍をコピーする際に使用するモード
で、ノーマル、サイドA1 サイドB1 サイドA
&Bの4つの選択肢がある。ノーマルは書籍を見開きに
して通常のコピーを行うものであり、サイドAは見開き
の片側、例えば右側(または左側)だけをコピーするも
のであり、サイドBは同様に見開きのもう一方の側、例
えば左側(または右側)だけをコピーするものであり、
サイドA&Bは頁連写とも称されるもので、見開きの各
頁をそれぞれ1枚の用紙にコピーするものである。
で、ノーマル、サイドA1 サイドB1 サイドA
&Bの4つの選択肢がある。ノーマルは書籍を見開きに
して通常のコピーを行うものであり、サイドAは見開き
の片側、例えば右側(または左側)だけをコピーするも
のであり、サイドBは同様に見開きのもう一方の側、例
えば左側(または右側)だけをコピーするものであり、
サイドA&Bは頁連写とも称されるもので、見開きの各
頁をそれぞれ1枚の用紙にコピーするものである。
フィルムプロジェクタ−は、各種フィルムからコピーを
とるモードであり、オフとオンの2つの選択肢を灯し、
オンボタンを押すと第37図Ct)に示すようなポツプ
アップが開いて、フィルムプロジェクタを使用する際に
必要な種々のバラメー夕、即ち、プロジェクタ−を用い
る場合の35龍ネガ、35−ポジの区別、あるいはプラ
テン上でコピーを行う場合の35■謙ネガ、6c璽X
6 amスライIJ%4”X5”スライドの区別、そし
て、カラー補正の設定を行うことができるようになる。
とるモードであり、オフとオンの2つの選択肢を灯し、
オンボタンを押すと第37図Ct)に示すようなポツプ
アップが開いて、フィルムプロジェクタを使用する際に
必要な種々のバラメー夕、即ち、プロジェクタ−を用い
る場合の35龍ネガ、35−ポジの区別、あるいはプラ
テン上でコピーを行う場合の35■謙ネガ、6c璽X
6 amスライIJ%4”X5”スライドの区別、そし
て、カラー補正の設定を行うことができるようになる。
ページプログラミングは、表紙、裏表紙、台紙の挿入お
よび頁毎のカラーモードの設定変更、用紙を供給するト
レイの変更を行う機能である。
よび頁毎のカラーモードの設定変更、用紙を供給するト
レイの変更を行う機能である。
(C)コピークォリティパスウェイ
当該パスウェイは、第37図(g)に示すように、コピ
ー濃度、カラー調整、シャープネス、コントラストとい
うコピーに関する調整を行うバスウェイであり、基本的
なモードには属するが、コピーを行う際の絶対的条件で
はなく、必要に応じて行えばよい事項であるので、ベー
シックフィーチャーパスウェイとは別のパスウェイで設
定するようになされている。
ー濃度、カラー調整、シャープネス、コントラストとい
うコピーに関する調整を行うバスウェイであり、基本的
なモードには属するが、コピーを行う際の絶対的条件で
はなく、必要に応じて行えばよい事項であるので、ベー
シックフィーチャーパスウェイとは別のパスウェイで設
定するようになされている。
コピー濃度は、自動と手動の2つの選択肢を有している
。自動は白黒原稿に対して自動濃度調整を行うボタンで
あり、手動ボタンは、選択されるとポツプアップが開い
て7ステツプの濃度コントロールを行えるようになされ
ている。
。自動は白黒原稿に対して自動濃度調整を行うボタンで
あり、手動ボタンは、選択されるとポツプアップが開い
て7ステツプの濃度コントロールを行えるようになされ
ている。
カラー調整は、自動カラー調整を行う自動、押されると
ポツプアップが開いて、C1M、 YlRlB、
Gの6色の内の任意の色を減色できるカラーサブレブシ
ーン、そして、押されるとポツプアップが開いて、C1
M、 Ylにのバランスを任意に調整できるカラーバ
ランスの3つの選択肢を有している。
ポツプアップが開いて、C1M、 YlRlB、
Gの6色の内の任意の色を減色できるカラーサブレブシ
ーン、そして、押されるとポツプアップが開いて、C1
M、 Ylにのバランスを任意に調整できるカラーバ
ランスの3つの選択肢を有している。
第37図(h)にカラーサブレッシーンのポツプアップ
を、第37図(i)にカラーバランスのポツプアップを
それぞれ示す。カラーサブレッシーンのポツプアップで
はemの色の名称と6本のチューブが表示され、各チュ
ーブにはそれぞれの色が付けられている。いま、赤色を
減色させようとしてrRedJと表示されているソフト
ボタン(図の上から3番目)を押すと、当該ソフトボタ
ンには赤色のチューブが表示されると共に、左から3番
目の赤色のチューブの長さが短くなり、赤色の減色が設
定されたことを示す。このように本複写機のUIにおい
ては、単にアイコンを表示するだけにとどまらず、モー
ド設定に応じてアイコンの表示態様を変えるので、ユー
ザはアイコンを見るだけでも容易に設定内容を確認する
ことができるものである。
を、第37図(i)にカラーバランスのポツプアップを
それぞれ示す。カラーサブレッシーンのポツプアップで
はemの色の名称と6本のチューブが表示され、各チュ
ーブにはそれぞれの色が付けられている。いま、赤色を
減色させようとしてrRedJと表示されているソフト
ボタン(図の上から3番目)を押すと、当該ソフトボタ
ンには赤色のチューブが表示されると共に、左から3番
目の赤色のチューブの長さが短くなり、赤色の減色が設
定されたことを示す。このように本複写機のUIにおい
ては、単にアイコンを表示するだけにとどまらず、モー
ド設定に応じてアイコンの表示態様を変えるので、ユー
ザはアイコンを見るだけでも容易に設定内容を確認する
ことができるものである。
第37図(i)はカラーバランスのポツプアップであり
、01M1Y、 Kのトナー色選択用のソフトボタン
およびバランス調整用のスクロールボタンが表示される
。従って、色を選択し、スクロールボタンでその量を設
定すると所望のカラーバランスでコピーを行うことがで
きる。
、01M1Y、 Kのトナー色選択用のソフトボタン
およびバランス調整用のスクロールボタンが表示される
。従って、色を選択し、スクロールボタンでその量を設
定すると所望のカラーバランスでコピーを行うことがで
きる。
シャープネスは、標準(Norsal)と、ポツプアッ
プにより原稿の種類および7ステツプのシャープネスコ
ントロールができるマニュアルの2つの選択肢を備えて
いる。マニュアルのポ・ツプアブブを第37図(j)に
示す。シャープネスの仕方は文字ばかりの文書(Tex
t)と写真(Photo) 、プリント、そして文字と
写真がある文書(Mlxed)とでは異なるので、原稿
の種類の設定が必要であり、そのためのソフトボタンと
、シャープネスの程度を設定するソフトボタンとが配置
されている。
プにより原稿の種類および7ステツプのシャープネスコ
ントロールができるマニュアルの2つの選択肢を備えて
いる。マニュアルのポ・ツプアブブを第37図(j)に
示す。シャープネスの仕方は文字ばかりの文書(Tex
t)と写真(Photo) 、プリント、そして文字と
写真がある文書(Mlxed)とでは異なるので、原稿
の種類の設定が必要であり、そのためのソフトボタンと
、シャープネスの程度を設定するソフトボタンとが配置
されている。
コントラストは、標準と、ポツプアップにより7ステツ
プのコントラストコントロールが行えるマニュアルの2
つの選択肢を備えている。
プのコントラストコントロールが行えるマニュアルの2
つの選択肢を備えている。
(D)マーカー編集パスウェイ
マーカー編集パスウェイは、マーカーというツールを用
いて独自性のある使い方を提案するもので、マシンが認
識できる色のマーカーで直接原稿の所望の領域を囲み、
コマンドを指定するだけで簡単な編集加工を行うことが
できる。
いて独自性のある使い方を提案するもので、マシンが認
識できる色のマーカーで直接原稿の所望の領域を囲み、
コマンドを指定するだけで簡単な編集加工を行うことが
できる。
当該パスウェイで行える編集機能としてどのようなもの
を備えるようにするかは任意であるが、もっとも初歩的
な編集を行うバスウェイであるので、例えば第38図(
a)に示されているように、トリム、マスク、メツシュ
(色付け)、黒峠色変換の4つの編集機能を備える程度
で十分である。
を備えるようにするかは任意であるが、もっとも初歩的
な編集を行うバスウェイであるので、例えば第38図(
a)に示されているように、トリム、マスク、メツシュ
(色付け)、黒峠色変換の4つの編集機能を備える程度
で十分である。
また、当該パスウェイは簡単な操作で編集が行えること
、従って編集機能を覚えたての初心者でも誤操作なしに
行えることを特徴とするので、1原稿に対して1編集機
能だけが設定可能とするのがよい。即ち、マーカーで複
数の領域が設定されたとしても、それらの複数の領域に
対しては一つの編集コマンドだけしか設定できないよう
にするのがよい。後述するように、より高度な編集を行
うユーザのためには、別のパスウェイが準備されている
からである。これが編集機能を階層化したことの特徴で
ある。しかし、マーカーの色は1色に限定されるもので
はないから、例えば、青と赤のマーカーでそれぞれ異な
る編集を行わせるようにすることは可能であり、有用で
もある。
、従って編集機能を覚えたての初心者でも誤操作なしに
行えることを特徴とするので、1原稿に対して1編集機
能だけが設定可能とするのがよい。即ち、マーカーで複
数の領域が設定されたとしても、それらの複数の領域に
対しては一つの編集コマンドだけしか設定できないよう
にするのがよい。後述するように、より高度な編集を行
うユーザのためには、別のパスウェイが準備されている
からである。これが編集機能を階層化したことの特徴で
ある。しかし、マーカーの色は1色に限定されるもので
はないから、例えば、青と赤のマーカーでそれぞれ異な
る編集を行わせるようにすることは可能であり、有用で
もある。
更に、当該パスウェイでは、原稿を白黒の文書として取
り扱うようにするのがよい。実際、白黒文書において、
トリム、マスク等の編集は有用であるし、また白黒文書
においてはマーカーの色を容易に判断でき、イメージの
有無、即ち白か黒かをも容易に判断できるので、領域の
判断および色付けを行う際の背景の判断も容易である。
り扱うようにするのがよい。実際、白黒文書において、
トリム、マスク等の編集は有用であるし、また白黒文書
においてはマーカーの色を容易に判断でき、イメージの
有無、即ち白か黒かをも容易に判断できるので、領域の
判断および色付けを行う際の背景の判断も容易である。
このことはまた階層化することによってはじめて得られ
る特徴である。つまり、カラー原稿に対する編集と白黒
原稿に対する編集とを別の階層とすれば、白黒原稿、カ
ラー原稿の特徴を生かした設計ができると共に、ユーザ
にとっても明確な目的意識を持ってコピーを行うことが
できるからである。
る特徴である。つまり、カラー原稿に対する編集と白黒
原稿に対する編集とを別の階層とすれば、白黒原稿、カ
ラー原稿の特徴を生かした設計ができると共に、ユーザ
にとっても明確な目的意識を持ってコピーを行うことが
できるからである。
以下、マーカー編集パスウェイの各編集機能について説
明する。
明する。
トリムは、マークされた領域内のイメージのみを白黒で
コピーし、それ以外の領域は消去する機能である。
コピーし、それ以外の領域は消去する機能である。
マスクは、マークされた領域内のイメージを消去し、そ
れ以外の領域のイメージを白黒でコピーする機能である
。
れ以外の領域のイメージを白黒でコピーする機能である
。
色付けは、マークされた領域内のイメージが白黒でコピ
ーされると共に、当該領域内に指定された色濃度パター
ンを掛ける機能であり、色および濃度パターンはポツプ
アップ画面で指定するようになされている。
ーされると共に、当該領域内に指定された色濃度パター
ンを掛ける機能であり、色および濃度パターンはポツプ
アップ画面で指定するようになされている。
そのポツプアップを第38図(b)に示す。色は。
予め設定されている8標準色(R,B、 G、 Y
。
。
C,M、 ライム、オレンジ)と、ユーザが予め登録
した8登録色の計16色の中から選択可能で、いま、例
えば第3番目の登録色のソフトボタンを押したとすると
、図のようにチューブから絵具が出ているアイコンが表
示され、当該色が設定されたことが一目で判別できるよ
うになされている。
した8登録色の計16色の中から選択可能で、いま、例
えば第3番目の登録色のソフトボタンを押したとすると
、図のようにチューブから絵具が出ているアイコンが表
示され、当該色が設定されたことが一目で判別できるよ
うになされている。
また、濃度パターンは4種類準備されており、その中か
ら一つ選択できる。
ら一つ選択できる。
なお、図中Aで示す領域には、例えばr色と濃度パター
ンを選択して下さい」等のモード設定を案内するための
メツセージが表示される。
ンを選択して下さい」等のモード設定を案内するための
メツセージが表示される。
黒→色変換は、マークされた領域内のイメージを指定さ
れた色でコピーする機能であり、色の指定はポツプアッ
プで行う。そのポツプアップを第38図(C)に示す。
れた色でコピーする機能であり、色の指定はポツプアッ
プで行う。そのポツプアップを第38図(C)に示す。
このポツプアップは第38図(b)の色付けのポツプア
ップと同様であり、8標準色、8登録色の計16色の中
から所望の色をt指定する。指定された色のソフトボタ
ンには絵具が出ているアイコンが表示されるので、図で
は左端のコラムの上から2番目にある青(第38図(b
)参照)が指定されたことが分かる。
ップと同様であり、8標準色、8登録色の計16色の中
から所望の色をt指定する。指定された色のソフトボタ
ンには絵具が出ているアイコンが表示されるので、図で
は左端のコラムの上から2番目にある青(第38図(b
)参照)が指定されたことが分かる。
以上の説明では、マシンは原稿を白黒原稿として取り扱
うものとして説明したが、ベージブタフィーチャーパス
ウェイの項で述べた赤/黒モードも有用であることは明
かである。つまり、白黒原稿において赤は目立つ色であ
るし、実際、試験の採点、原稿または起案文書のチエツ
ク等は白黒の文書に赤で行われるのが通常であり、その
ような赤と黒を有する原稿に対して何等かの編集を施し
たい場合もある。従って、単に白黒文書を扱うだけでな
く、赤/黒モードをも使用可能とするのがユーザにとっ
て有意義であるのである。勿論、イメージを赤色に変換
したり、赤色の濃度パターンを掛けることは、第38図
(b)、 (c)のポツプアップで赤色を指定するこ
とで行えるが、マーク外の領域は白黒原稿と判断される
ので、赤色があったとしても黒(コピーされてしまうこ
とになる。
うものとして説明したが、ベージブタフィーチャーパス
ウェイの項で述べた赤/黒モードも有用であることは明
かである。つまり、白黒原稿において赤は目立つ色であ
るし、実際、試験の採点、原稿または起案文書のチエツ
ク等は白黒の文書に赤で行われるのが通常であり、その
ような赤と黒を有する原稿に対して何等かの編集を施し
たい場合もある。従って、単に白黒文書を扱うだけでな
く、赤/黒モードをも使用可能とするのがユーザにとっ
て有意義であるのである。勿論、イメージを赤色に変換
したり、赤色の濃度パターンを掛けることは、第38図
(b)、 (c)のポツプアップで赤色を指定するこ
とで行えるが、マーク外の領域は白黒原稿と判断される
ので、赤色があったとしても黒(コピーされてしまうこ
とになる。
そこで、マーカー編集パスウェイにおいて、マークされ
た領域のイメージを赤色に変換したり、赤色の濃度パタ
ーンを掛けたりできると共に、それ以外のマークされな
い領域は赤/黒のジェネレーシロンコピーが行えるよう
に赤/黒モードを設けるようにしたのである。
た領域のイメージを赤色に変換したり、赤色の濃度パタ
ーンを掛けたりできると共に、それ以外のマークされな
い領域は赤/黒のジェネレーシロンコピーが行えるよう
に赤/黒モードを設けるようにしたのである。
さて、以上のように、全ての文書を白黒文書として取り
扱う黒モードの他に、赤黒の文書を取り扱う赤/黒モー
ドをも行えるようにする場合、モード切り換えの方法と
してはいくつか考えられる。
扱う黒モードの他に、赤黒の文書を取り扱う赤/黒モー
ドをも行えるようにする場合、モード切り換えの方法と
してはいくつか考えられる。
まず第1に、第38図(a>に示すマーカー編集)くス
ウェイの画面に赤/黒モード選択のソフトボタンを設け
ることが考えられる。また、第2には、第37図(a)
のベーシツクフイーチャーノ寸スウェイのカラーモード
のコラムに設けられている「赤/黒」のソフトボタンを
編集用にも兼用させて、まずベーシックフィーチャーパ
スウェイで赤/黒を押し、次にマーカー編集パスウェイ
を選択して赤/黒モードで所望の編集を行えるようにす
ることが考えられる。第3に、その逆、即ちマーカー編
集パスウェイを選択してからベーシックフィーチャーパ
スウェイに戻り、そこで赤/黒を選択することも考えら
れる。更に第4の方法として、上記3つの方法のどれで
もが使用可能とすることが考えられる。
ウェイの画面に赤/黒モード選択のソフトボタンを設け
ることが考えられる。また、第2には、第37図(a)
のベーシツクフイーチャーノ寸スウェイのカラーモード
のコラムに設けられている「赤/黒」のソフトボタンを
編集用にも兼用させて、まずベーシックフィーチャーパ
スウェイで赤/黒を押し、次にマーカー編集パスウェイ
を選択して赤/黒モードで所望の編集を行えるようにす
ることが考えられる。第3に、その逆、即ちマーカー編
集パスウェイを選択してからベーシックフィーチャーパ
スウェイに戻り、そこで赤/黒を選択することも考えら
れる。更に第4の方法として、上記3つの方法のどれで
もが使用可能とすることが考えられる。
以上の方法の内どれを採用するかは必要に応じて決定す
ればよいが、本複写機では、赤/黒モードは特殊なモー
ドであること、操作ステップ数をできる限り少なくする
こと、誤操作があったとしても他のモードに影響を与え
ないこと等を勘案して上記の第2の方法を採用している
。
ればよいが、本複写機では、赤/黒モードは特殊なモー
ドであること、操作ステップ数をできる限り少なくする
こと、誤操作があったとしても他のモードに影響を与え
ないこと等を勘案して上記の第2の方法を採用している
。
赤/黒モード時のマーカー編集パスウェイを第38図(
d)に示す。上記のように、第37図(、a)に示すベ
ーシックフィーチャーパスウェイのカラーモードのコラ
ムで「赤/黒」を選択し、次に同5iJ(1)マーカー
編集パスウェイのタブを押すと第38図(d)の画面が
表示される。この画面と第38図(a)の画面とを比較
すれば明らかなように、 「MeshJおよびrBIa
ck to Co1oprJという表示が、それぞれr
RedMeshJおよびrBlack to RedJ
に変わっている。赤/黒モードにおいては濃度パターン
の色は赤に限定され、また黒色は赤色にしか変換されな
いからである。従って、rRed IIeshJのポツ
プアップも第38図(e)に示すように、色の選択はな
く、濃度パターンの選択のみが行われ(E)ビジネス編
集バスウェイ マーカー編集パスウェイでは白黒文書を対象としたが、
本バスウェイではカラー文書を対象とし、高品質のオリ
ジナルを容易に、且つ素早くできるようにすることを目
的としている。また、マーカー編集における領域の設定
は、直接原稿にマーカーで色を塗ることで行うのに対し
て、ビジネス編集ではエディツトパッドを用いて設定す
るので、原稿を汚さなくて済むという利点がある。
d)に示す。上記のように、第37図(、a)に示すベ
ーシックフィーチャーパスウェイのカラーモードのコラ
ムで「赤/黒」を選択し、次に同5iJ(1)マーカー
編集パスウェイのタブを押すと第38図(d)の画面が
表示される。この画面と第38図(a)の画面とを比較
すれば明らかなように、 「MeshJおよびrBIa
ck to Co1oprJという表示が、それぞれr
RedMeshJおよびrBlack to RedJ
に変わっている。赤/黒モードにおいては濃度パターン
の色は赤に限定され、また黒色は赤色にしか変換されな
いからである。従って、rRed IIeshJのポツ
プアップも第38図(e)に示すように、色の選択はな
く、濃度パターンの選択のみが行われ(E)ビジネス編
集バスウェイ マーカー編集パスウェイでは白黒文書を対象としたが、
本バスウェイではカラー文書を対象とし、高品質のオリ
ジナルを容易に、且つ素早くできるようにすることを目
的としている。また、マーカー編集における領域の設定
は、直接原稿にマーカーで色を塗ることで行うのに対し
て、ビジネス編集ではエディツトパッドを用いて設定す
るので、原稿を汚さなくて済むという利点がある。
従って、カラー原稿を対象としているので使用できる編
集機能も多く、エディツトパッドを使用するので操作も
複雑になるが、マーカー編集よりは高度の編集を行うこ
とができるものである。
集機能も多く、エディツトパッドを使用するので操作も
複雑になるが、マーカー編集よりは高度の編集を行うこ
とができるものである。
ビジネス編集バスウェイには、第39図(a)に示すよ
うに、トリム、マスク、色付け、黒→色変換、ロゴ挿入
(Logo Type)、ペイント1の6種の編集機能
が備えられていると共に、領域の修正、および領域に設
定する機能を修正するためのコレクシーン(Corpe
ct Ion)機能が設けられている。
うに、トリム、マスク、色付け、黒→色変換、ロゴ挿入
(Logo Type)、ペイント1の6種の編集機能
が備えられていると共に、領域の修正、および領域に設
定する機能を修正するためのコレクシーン(Corpe
ct Ion)機能が設けられている。
トリム、マスク、色付け、および黒→色変換はマーカー
編集にも備えられている機能であるが、第38図(a)
と比較すれば分かるように、ビジネス編集バスウェイで
は全ての機能についてポツプアップが開くようになされ
ている。これはマーカー編集ではマーカーで所望の閉ル
ープを描けば領域を設定できるからポツプアップを開く
必要はないのに対して、ビジネス編集ではエディツトパ
ッドで領域を設定する必要があるからである。例えば、
色付けを押すとポツプアップが開き、画面は第39図(
b)のようになり、色付けの色、濃度パターンの設定に
加えて、図のAで示すビットマツプエリアで色付けを行
う領域を設定するようになされている。当該ビットマツ
プエリアAは、エディツトパッド上で編集領域を設定し
た場合等に彰いて、その設定された領域をビットマツプ
表示するものであり、領域を認識できればよいので、白
黒表示を行うようになされている。これはトリム、マス
ク、黒→色変換についても同様である。
編集にも備えられている機能であるが、第38図(a)
と比較すれば分かるように、ビジネス編集バスウェイで
は全ての機能についてポツプアップが開くようになされ
ている。これはマーカー編集ではマーカーで所望の閉ル
ープを描けば領域を設定できるからポツプアップを開く
必要はないのに対して、ビジネス編集ではエディツトパ
ッドで領域を設定する必要があるからである。例えば、
色付けを押すとポツプアップが開き、画面は第39図(
b)のようになり、色付けの色、濃度パターンの設定に
加えて、図のAで示すビットマツプエリアで色付けを行
う領域を設定するようになされている。当該ビットマツ
プエリアAは、エディツトパッド上で編集領域を設定し
た場合等に彰いて、その設定された領域をビットマツプ
表示するものであり、領域を認識できればよいので、白
黒表示を行うようになされている。これはトリム、マス
ク、黒→色変換についても同様である。
エディツトパッドを使用して領域を設定するには、エデ
ィツトパッド上で2点を指示すればよく、このことによ
り自動的に当該2点を対角とする矩形がビットマツプエ
リア上に表示される。
ィツトパッド上で2点を指示すればよく、このことによ
り自動的に当該2点を対角とする矩形がビットマツプエ
リア上に表示される。
また、ビジネス編集をマーカー編集と差別化するために
次のようにするのがよい。つまり、マーカー編集では、
領域はいくつでも設定できるが、全ての領域に対して一
つの機能を共通にしか設定できないようになされている
のに対して、ビジネス編集では各領域毎に異なる機能を
設定できるようにするのである。例えば、二つの領域を
設定したとして、一つの領域には色付は機能を設定し、
もう一つの領域にはマスク機能を設定することができる
ようにするのである。
次のようにするのがよい。つまり、マーカー編集では、
領域はいくつでも設定できるが、全ての領域に対して一
つの機能を共通にしか設定できないようになされている
のに対して、ビジネス編集では各領域毎に異なる機能を
設定できるようにするのである。例えば、二つの領域を
設定したとして、一つの領域には色付は機能を設定し、
もう一つの領域にはマスク機能を設定することができる
ようにするのである。
これにより、マーカー編集より高度な編集を、マーカー
編集と同様な簡単な操作で行うことができるのである。
編集と同様な簡単な操作で行うことができるのである。
ロゴ挿入は、指定されたポイントにシンボルマークのよ
うなロゴをコピーできる機能であり、第38図(C)に
示すポツプアップにより、ロゴの種類、挿入位置、挿入
方向の3つのパラメータを設定するようになされている
。
うなロゴをコピーできる機能であり、第38図(C)に
示すポツプアップにより、ロゴの種類、挿入位置、挿入
方向の3つのパラメータを設定するようになされている
。
ロゴのパターンをいくつ持たせるようにするかは、その
必要性、ROMの容量等を勘案して任意に設定できるが
、図に示すように二つは有するようにするのがよい。ま
た、図では挿入方向は縦置き、横置きの2種類であり、
通常はこれで十分であるが、必要なら斜め方向に挿入で
きるようにしてもよいことは明かであろう。
必要性、ROMの容量等を勘案して任意に設定できるが
、図に示すように二つは有するようにするのがよい。ま
た、図では挿入方向は縦置き、横置きの2種類であり、
通常はこれで十分であるが、必要なら斜め方向に挿入で
きるようにしてもよいことは明かであろう。
ペイント1は、原稿上に既存のループ内の1点を指示す
ることにより当該ループ内を塗りつぶす機能であり、第
38図(d)に示すポツプアップにより、設定された領
域毎に塗りつぶす色と濃度パターンを設定するようにな
されている。色はa標準色、8登録色の計16色から選
択可能で、濃度パターンは4パターンが用意されている
。なお、ループの数をどれだけ設定可能とするかは任意
であるが、無制限とするのがよい。所定の領域内を塗り
つぶす点では色付けと同様であるが、色付けがエディツ
トパッド上で2点を指示して矩形領域を設定する必要が
あるのに対して、ペイント1は原稿上の閉じた図形の中
のポイントを指示することで当該閉じた領域内を塗りつ
ぶす点で異なっている。
ることにより当該ループ内を塗りつぶす機能であり、第
38図(d)に示すポツプアップにより、設定された領
域毎に塗りつぶす色と濃度パターンを設定するようにな
されている。色はa標準色、8登録色の計16色から選
択可能で、濃度パターンは4パターンが用意されている
。なお、ループの数をどれだけ設定可能とするかは任意
であるが、無制限とするのがよい。所定の領域内を塗り
つぶす点では色付けと同様であるが、色付けがエディツ
トパッド上で2点を指示して矩形領域を設定する必要が
あるのに対して、ペイント1は原稿上の閉じた図形の中
のポイントを指示することで当該閉じた領域内を塗りつ
ぶす点で異なっている。
コレクシ17機能は、領域のサイズの修正、削除、指示
点の位置の修正、および各領域に設定した機能の確認、
修正を行うものであり、当該ボタンが押されると第38
図(e)のポツプアップが開いて、設定領域、設定ポイ
ントの削除、変更、編集機能の変更を行うことができる
。なal 設定領域が複数個ある場合の削除は、ビット
マツプエリアの下に配置されているスクロールボタンに
より領域を順次指定することで行うことができるもので
ある。
点の位置の修正、および各領域に設定した機能の確認、
修正を行うものであり、当該ボタンが押されると第38
図(e)のポツプアップが開いて、設定領域、設定ポイ
ントの削除、変更、編集機能の変更を行うことができる
。なal 設定領域が複数個ある場合の削除は、ビット
マツプエリアの下に配置されているスクロールボタンに
より領域を順次指定することで行うことができるもので
ある。
コレクシ17機能が設けられている理由は次のようであ
る。つまり、ビジネス編集では多くの領域にそれぞれ異
なる編集機能を設定できるので、領域のサイズや設定す
べき機能を誤ることもあり、従ってコピーをスタートさ
せる前に領域のサイ、ズと、当該領域に設定した機能を
確認したい場合があるので、このコレクシ87機能が設
けられているのである。
る。つまり、ビジネス編集では多くの領域にそれぞれ異
なる編集機能を設定できるので、領域のサイズや設定す
べき機能を誤ることもあり、従ってコピーをスタートさ
せる前に領域のサイ、ズと、当該領域に設定した機能を
確認したい場合があるので、このコレクシ87機能が設
けられているのである。
以上、ビジネス編集パスウェイについて説明したが、マ
ーカー編集と同様に、赤/黒モードを設けるのがよい。
ーカー編集と同様に、赤/黒モードを設けるのがよい。
ビジネス編集はカラー原稿を対象としたものであるのに
対して、赤/黒モードは、−数的には、白黒原稿の一部
に赤色を含む文字原稿に対して用いられる機能であるが
、ビジネス編集で行える機能はマーカー編集で行える機
能を全て含んでいるので、マーカー編集で行えることは
ビジネス編集でも行えるようにするのがよいのである。
対して、赤/黒モードは、−数的には、白黒原稿の一部
に赤色を含む文字原稿に対して用いられる機能であるが
、ビジネス編集で行える機能はマーカー編集で行える機
能を全て含んでいるので、マーカー編集で行えることは
ビジネス編集でも行えるようにするのがよいのである。
このことでビジネス編集を、マーカー編集より高度な階
層のパスウェイとすることができるのである。
層のパスウェイとすることができるのである。
その際のモード切り換えは、マーカー編集におけると同
様に、まずベーシックフィーチャーパスウェイで赤/黒
モードを選択して、次にビジネス編集パスウェイを押す
ようにする。この様にする理由は、マーカー編集で述べ
たと同様であるが、もう一つの理由としては、マーカー
編集で赤/黒モードを使用する場合と、ビジネス編集で
赤/黒モードを使用する場合とで、モード切り換えの方
法が異なるとユーザに戸惑いを与えることになるので、
赤/黒モードへの入り方はパスウェイによらず統一した
い、ということもあげられる。
様に、まずベーシックフィーチャーパスウェイで赤/黒
モードを選択して、次にビジネス編集パスウェイを押す
ようにする。この様にする理由は、マーカー編集で述べ
たと同様であるが、もう一つの理由としては、マーカー
編集で赤/黒モードを使用する場合と、ビジネス編集で
赤/黒モードを使用する場合とで、モード切り換えの方
法が異なるとユーザに戸惑いを与えることになるので、
赤/黒モードへの入り方はパスウェイによらず統一した
い、ということもあげられる。
赤/黒モードが選択された時のビジネス編集パスウェイ
を第39図(f)に示す。 rMeshJがrRed
MeshJ に、r Black to Co1orJ
がrBlack to RedJに変わることはマー
カー編集と同様であるが、ビジネス編集ではそれに加え
て、ロゴ41人とペイントlの機能がなくなり、赤色の
文字またはパターンを削除する赤削除(Red Del
ete)機能が追加される。これは、赤/黒モードに特
有な機能を纏めた結果であり、実際、当該ビジネス編集
では原稿はフルカラー原稿として扱われるから、赤/黒
の文書にロゴを挿入したければ第39図(a)の通常の
黒モードのビジネス編集パスウェイでロゴ挿入を選択す
ればロゴ以外の黒はより黒く、赤はより赤くコピーされ
るのである。また、ポツプアップもマーカー編集におけ
ると同様に、編集機能が上記のように変わるだけで操作
の仕方は黒モデドと同じである。
を第39図(f)に示す。 rMeshJがrRed
MeshJ に、r Black to Co1orJ
がrBlack to RedJに変わることはマー
カー編集と同様であるが、ビジネス編集ではそれに加え
て、ロゴ41人とペイントlの機能がなくなり、赤色の
文字またはパターンを削除する赤削除(Red Del
ete)機能が追加される。これは、赤/黒モードに特
有な機能を纏めた結果であり、実際、当該ビジネス編集
では原稿はフルカラー原稿として扱われるから、赤/黒
の文書にロゴを挿入したければ第39図(a)の通常の
黒モードのビジネス編集パスウェイでロゴ挿入を選択す
ればロゴ以外の黒はより黒く、赤はより赤くコピーされ
るのである。また、ポツプアップもマーカー編集におけ
ると同様に、編集機能が上記のように変わるだけで操作
の仕方は黒モデドと同じである。
(F)フリーハンド編集パスウェイ
ビジネス編集パスウェイにおいては、編集機能を設定す
る各領域は矩形であるが、このフリーハンド編集パスウ
ェイにおいては、エディツトパッド上で任意の多角形ま
たはループ(閉曲線)をなぞることで任意の形状(自由
形)の領域を設定することができる。勿論、常にエディ
ツトパッドで任意の形状の領域を設定できるようにする
ことも考えられるが、自由形を用いるのは特殊な、高度
の編集である場合が多く、また、所望の自由形を描くの
には熟練度を要することもあり、更に、通常の編集では
領域は矩形が設定できれば十分であるので、独立したパ
スウェイとして、自由形が必要である場合に限って使用
できるようになされているのである。
る各領域は矩形であるが、このフリーハンド編集パスウ
ェイにおいては、エディツトパッド上で任意の多角形ま
たはループ(閉曲線)をなぞることで任意の形状(自由
形)の領域を設定することができる。勿論、常にエディ
ツトパッドで任意の形状の領域を設定できるようにする
ことも考えられるが、自由形を用いるのは特殊な、高度
の編集である場合が多く、また、所望の自由形を描くの
には熟練度を要することもあり、更に、通常の編集では
領域は矩形が設定できれば十分であるので、独立したパ
スウェイとして、自由形が必要である場合に限って使用
できるようになされているのである。
フリーハンド編集には、マーカー編集と同様の、トリム
、マスク、色付け、黒→色変換(Black t。
、マスク、色付け、黒→色変換(Black t。
Co1or)の4種の機能が備えられている。これらの
機能の内容は、設定される領域が自由形であることを除
いてマーカー編集で述べたと同様であり、また、バスウ
ェイの画面は全ての機能についてポツプアップマークが
付される点で第38図(a)のマーカー編集パスウェイ
と異なるだけであり、・ポツプアップ表示はビットマツ
プエリアに自由形が表示される点を除いて第39図(b
)に示すような画面と同様であるので、図示するのは省
略する。
機能の内容は、設定される領域が自由形であることを除
いてマーカー編集で述べたと同様であり、また、バスウ
ェイの画面は全ての機能についてポツプアップマークが
付される点で第38図(a)のマーカー編集パスウェイ
と異なるだけであり、・ポツプアップ表示はビットマツ
プエリアに自由形が表示される点を除いて第39図(b
)に示すような画面と同様であるので、図示するのは省
略する。
(G)クリエイティブ編集パスウェイ
このバスウェイは、デザイナ−コピーサービス業者、キ
ーオペレータ等の熟練者を対象にしたバスウェイであり
、本複写機が備えている全ての編集機能を含んだ、編集
の最上位にあるパスウェイである。従って、原稿は全て
フルカラー原稿として取り扱われる。また、これまで述
べてきたパスウェイのように1領域1機能では高度な編
集は行えないので、1領域に対して複数の機能を設定で
きるようにするのがよい。
ーオペレータ等の熟練者を対象にしたバスウェイであり
、本複写機が備えている全ての編集機能を含んだ、編集
の最上位にあるパスウェイである。従って、原稿は全て
フルカラー原稿として取り扱われる。また、これまで述
べてきたパスウェイのように1領域1機能では高度な編
集は行えないので、1領域に対して複数の機能を設定で
きるようにするのがよい。
クリエイティブパスウェイは第40図(a)に示すよう
に、 トリム、マ°スク、マスク/シフト(部分移動)
、コピーオンコピー(すかし合成)、ロゴ挿入、はめ込
み合成(Image Composition)という
、いわばイメージの切り貼りに関するカット/ペースト
コラム、ペイント1、ペイント2、色変換、色付け(カ
ラーメツシュ)、カラーモードという色の処理に関する
カラーコラム、リピート、鏡像、ネガポジ反転、拡大連
写(Multi Page Enlarge+*ent
)というイメージに特殊な効果を与えるマニビュレート
イメージコラム、そしてカラーバランス、コピークォリ
ティという画質調整に関するイメージクォリティコラム
の4つのコラムからなっている。
に、 トリム、マ°スク、マスク/シフト(部分移動)
、コピーオンコピー(すかし合成)、ロゴ挿入、はめ込
み合成(Image Composition)という
、いわばイメージの切り貼りに関するカット/ペースト
コラム、ペイント1、ペイント2、色変換、色付け(カ
ラーメツシュ)、カラーモードという色の処理に関する
カラーコラム、リピート、鏡像、ネガポジ反転、拡大連
写(Multi Page Enlarge+*ent
)というイメージに特殊な効果を与えるマニビュレート
イメージコラム、そしてカラーバランス、コピークォリ
ティという画質調整に関するイメージクォリティコラム
の4つのコラムからなっている。
このようにクリエイティブパスウェイにおいては多くの
選択肢が有り、従って表示面積との関係で上述したパス
ウェイとは異なってアイコンも表示されないが、当該パ
スウェイを使用するのはキーオペレータ、デザイナ−等
の熟練者であるから機能名を表示すれば足りるのである
。また、熟練者にとっては選択肢が多くても迷うことは
なく、一つ一つの操作を導く必要はないが、かといちで
画面の切り換えが多くなると誤操作が生じる機会が多く
なるので、ポツプアップをできる限り少なくして、最小
ステップで目的とする編集モードを設定できるようにす
る必要がある。
選択肢が有り、従って表示面積との関係で上述したパス
ウェイとは異なってアイコンも表示されないが、当該パ
スウェイを使用するのはキーオペレータ、デザイナ−等
の熟練者であるから機能名を表示すれば足りるのである
。また、熟練者にとっては選択肢が多くても迷うことは
なく、一つ一つの操作を導く必要はないが、かといちで
画面の切り換えが多くなると誤操作が生じる機会が多く
なるので、ポツプアップをできる限り少なくして、最小
ステップで目的とする編集モードを設定できるようにす
る必要がある。
以下に各機能について説明する。
トリム、マスクはこれまで述べてきたと同様な機能であ
る。いま、トリムのソフトボタンを郷したとすると第4
0図(b)に示すポツプアップが開いて、トリムを行う
領域をビットマツプエリアで設定する。なお、この際に
設定される領域は、エディツトパッド上の2点を指示す
ることで形成される矩形である。
る。いま、トリムのソフトボタンを郷したとすると第4
0図(b)に示すポツプアップが開いて、トリムを行う
領域をビットマツプエリアで設定する。なお、この際に
設定される領域は、エディツトパッド上の2点を指示す
ることで形成される矩形である。
マスクも同様で、ソフトボタンが押されると第40図(
C)のポツプアップが開いて、マスクする領域を設定す
るようになされている。
C)のポツプアップが開いて、マスクする領域を設定す
るようになされている。
部分移動は、原稿の所定領域をマスクする杢共に、所望
の領域のイメージを所望の位置に移動させる機能である
。この機能は、マスクとシフトという二つの機能をパッ
ケージしたもので、一つのソフトボタンを押すことで簡
単にパッケージ機能が設定でき、このことにより目的指
向の操作性を達成することができるのである。
の領域のイメージを所望の位置に移動させる機能である
。この機能は、マスクとシフトという二つの機能をパッ
ケージしたもので、一つのソフトボタンを押すことで簡
単にパッケージ機能が設定でき、このことにより目的指
向の操作性を達成することができるのである。
すかし合成は、第1の原稿をコピー後、用紙を転写装置
上に保持し、引続き第2の原稿を重ねてコピーする機能
である。この機能も、二つの原稿をコピーして合成する
という、引続き行われるべきいくつかの機能をパッケー
ジすることが可能であるので、目的指向性の操作性に沿
うものでことは明かであろう。
上に保持し、引続き第2の原稿を重ねてコピーする機能
である。この機能も、二つの原稿をコピーして合成する
という、引続き行われるべきいくつかの機能をパッケー
ジすることが可能であるので、目的指向性の操作性に沿
うものでことは明かであろう。
ロゴ挿入は、ビジネス編集で説明したのと同様な機能で
あり、第40図(d)のポツプアップにより挿入位置、
ロゴタイプ、挿入方向を設定するようになされている。
あり、第40図(d)のポツプアップにより挿入位置、
ロゴタイプ、挿入方向を設定するようになされている。
はめ込み合成は、ベースとなる第1の原稿をカラーコピ
ーした後、用紙を転写装置上に保持し、引き続きトリミ
ングした第2の原稿を重ねてコピーする機能であり、こ
の機能が目的指向性に沿ったものであることは上述した
ところである。
ーした後、用紙を転写装置上に保持し、引き続きトリミ
ングした第2の原稿を重ねてコピーする機能であり、こ
の機能が目的指向性に沿ったものであることは上述した
ところである。
はめ込み合成のソフトボタンが押されると、第40図(
e)のポツプアップが開き、必要なパラメータを設定す
るようになされている。ビットマツプエリアでは、第1
原稿のマスクする領域、および第2原稿のトリミングす
る領域をそれぞれ設定する。倍率は、第1原稿にはめ込
む第2原稿の領域をどのようなサイズにするかを設定す
るもので、100%、自動倍率、バリアプルの3つの選
択肢を有している。なお、図中のアトファンクシ冒ンと
いうソフトボタンは、他の編集機能を追加する場合に使
用するものであって、例えば、第2原稿のトリミングす
る領域の色を所望の色に変換したい場合には、このボタ
ンを押して、色変換機能を選択し、変換される色と変換
後の色を指示すればよい。
e)のポツプアップが開き、必要なパラメータを設定す
るようになされている。ビットマツプエリアでは、第1
原稿のマスクする領域、および第2原稿のトリミングす
る領域をそれぞれ設定する。倍率は、第1原稿にはめ込
む第2原稿の領域をどのようなサイズにするかを設定す
るもので、100%、自動倍率、バリアプルの3つの選
択肢を有している。なお、図中のアトファンクシ冒ンと
いうソフトボタンは、他の編集機能を追加する場合に使
用するものであって、例えば、第2原稿のトリミングす
る領域の色を所望の色に変換したい場合には、このボタ
ンを押して、色変換機能を選択し、変換される色と変換
後の色を指示すればよい。
ペイント1はビジ・ス編集で述べた機能と同様であり、
当該ボタンが押されると第40図(f)に示すポツプア
ップが開いて、領域、色詔よび網の種類を選択する1、
ようになされている。
当該ボタンが押されると第40図(f)に示すポツプア
ップが開いて、領域、色詔よび網の種類を選択する1、
ようになされている。
ペイント2は、指定された領域を−Hマスクしてから当
該領域に指定された色で色付けを行う機能である。機能
的には色付けと似ているが、色付けが指定領域内ρイメ
ージをそのままコピーするのに対して、指定領域内のイ
メージを消去する点で色付けとは異なっている。
該領域に指定された色で色付けを行う機能である。機能
的には色付けと似ているが、色付けが指定領域内ρイメ
ージをそのままコピーするのに対して、指定領域内のイ
メージを消去する点で色付けとは異なっている。
カラーコンバージ冒ン(Co1or Conversl
on)は原稿の所望の領域内の所望の色を他の色に変換
する機能であり、当該ボタンが押されると第4b図(g
)のポツプアップが開いて、被変換色、変換色および検
出の感度を設定できるようになされている。被変換色お
よび変換色の指定は、ポイントボタンを押し、エディツ
トパッドで原稿上の所望の色を指定することで行っても
よいし、パレットボタンで標準8色、登録8色の計1θ
色の中から選択してもよい。即ち、被変換色のパレット
ボタン(Pro−側)を押すと第40図(h)のポツプ
アップが開き、変換色のパレットボタン(To側)を°
押すと第4.0図口)のポツプアップが開いて、それぞ
れの色を選択できるようになされている。
on)は原稿の所望の領域内の所望の色を他の色に変換
する機能であり、当該ボタンが押されると第4b図(g
)のポツプアップが開いて、被変換色、変換色および検
出の感度を設定できるようになされている。被変換色お
よび変換色の指定は、ポイントボタンを押し、エディツ
トパッドで原稿上の所望の色を指定することで行っても
よいし、パレットボタンで標準8色、登録8色の計1θ
色の中から選択してもよい。即ち、被変換色のパレット
ボタン(Pro−側)を押すと第40図(h)のポツプ
アップが開き、変換色のパレットボタン(To側)を°
押すと第4.0図口)のポツプアップが開いて、それぞ
れの色を選択できるようになされている。
また、原稿の色の検出感度は第40図(g)の「Co1
or 5ensltlvltyJに示すように、例えば
7段階に切り換え可能になされている。
or 5ensltlvltyJに示すように、例えば
7段階に切り換え可能になされている。
色付けはこれまで述べてきた機能と同様である。
カラーモードはベーシックフィーチャーパスウェイにお
けるカラーモードの選択と同様であ号、4色フルカラー
3色カラー 白黒または赤/黒のモードをポツプアッ
プにより選択することができる。
けるカラーモードの選択と同様であ号、4色フルカラー
3色カラー 白黒または赤/黒のモードをポツプアッ
プにより選択することができる。
リピートイメージは所定のイメージを縦方向または横方
向に繰り返しコピーする機能であり、ロゴあるいはサー
ビスマーク等をいくつもコピーする場合に有効な機能で
ある。
向に繰り返しコピーする機能であり、ロゴあるいはサー
ビスマーク等をいくつもコピーする場合に有効な機能で
ある。
ミラーイメージは鏡像を得るための機能である。
ネガポジ反転は指定された単色でネガポジ反転を行う機
能である。
能である。
マルチページエンラージメントは、書籍の見開き頁を所
定の倍率に拡大して所定のサイズの用紙に頁毎に連続し
てコピーする機能であり、当該ボタンが押されると第4
0図(j)のポツプアップが開いて、倍率と用紙サイズ
が選択できるようになされている。
定の倍率に拡大して所定のサイズの用紙に頁毎に連続し
てコピーする機能であり、当該ボタンが押されると第4
0図(j)のポツプアップが開いて、倍率と用紙サイズ
が選択できるようになされている。
倍率には、縦横共にt o O%、 ファイナル出力
サイズ、任意倍率の3つの選択肢がある。ファイナル出
力サイズは倍率を設定するのではなく、出力されるイメ
ージのサイズを直接設定する機能であり、当該ボタンが
押されると第40図(k)のポツプアップが開いてイメ
ージの出力サイズを設定できるようになされている。ま
た、任意倍率のボタンが押されると第40図(1)のポ
ツプアップが開いて、プリセットされた倍率または縦、
横奄れぞれに所望の倍率が設定可能になされている。
サイズ、任意倍率の3つの選択肢がある。ファイナル出
力サイズは倍率を設定するのではなく、出力されるイメ
ージのサイズを直接設定する機能であり、当該ボタンが
押されると第40図(k)のポツプアップが開いてイメ
ージの出力サイズを設定できるようになされている。ま
た、任意倍率のボタンが押されると第40図(1)のポ
ツプアップが開いて、プリセットされた倍率または縦、
横奄れぞれに所望の倍率が設定可能になされている。
カラーバランスはコピークォリティパスウェイで述べた
と同様であり、当該ボタンが押されると第40図(m)
のポツプアップが開いて、カラーバランス調整を行う領
域、トナー色およびその量を任意に設定できるようにな
されている。
と同様であり、当該ボタンが押されると第40図(m)
のポツプアップが開いて、カラーバランス調整を行う領
域、トナー色およびその量を任意に設定できるようにな
されている。
コピークォリティは、コピー濃度調整等のコピークォリ
ティパスウェイで述べたと同様な調整を行うための機能
であり、ポツプアップにより所望の調整が行えるように
なされている。
ティパスウェイで述べたと同様な調整を行うための機能
であり、ポツプアップにより所望の調整が行えるように
なされている。
カラーバランス、コピークォリティは上述したように基
本モードで設定できるのであるが、原稿の所望の領域内
だけでカラーバランス等の調整の必要性が生じることも
あるので、クリエイティブパスウェイにはこのような調
整機能が設けられているのである。
本モードで設定できるのであるが、原稿の所望の領域内
だけでカラーバランス等の調整の必要性が生じることも
あるので、クリエイティブパスウェイにはこのような調
整機能が設けられているのである。
コレクシ習ン(Correctlon)はビジネス編集
ハスウェイで述べたと同様に、設定機能の追加、削除、
変更、設定領域の削除、サイズの調整、位置の修正、お
よび指示点(ポイント)の削除、位置の修正等を行う機
能である。
ハスウェイで述べたと同様に、設定機能の追加、削除、
変更、設定領域の削除、サイズの調整、位置の修正、お
よび指示点(ポイント)の削除、位置の修正等を行う機
能である。
第40図(a)のコレクシーンのボタンが押されると第
40図(n)のポツプアップが開いてビットマツプエリ
アとコレクシ騨ンのメニューが表示される。ここで、領
域の修正を選択すると、第40図(0)のポツプアップ
が開き、領域表示の上下左右にあるスクロールボタンに
より、1關刻みで領域のサイズの変更を行うことができ
る。また、例えば、上のスクロールボタンで上方に5■
■拡大し、更に下のスクロールボタンで上方に5鰭縮小
すれば、設定領域を全体に5+n上方に移動させること
ができる。
40図(n)のポツプアップが開いてビットマツプエリ
アとコレクシ騨ンのメニューが表示される。ここで、領
域の修正を選択すると、第40図(0)のポツプアップ
が開き、領域表示の上下左右にあるスクロールボタンに
より、1關刻みで領域のサイズの変更を行うことができ
る。また、例えば、上のスクロールボタンで上方に5■
■拡大し、更に下のスクロールボタンで上方に5鰭縮小
すれば、設定領域を全体に5+n上方に移動させること
ができる。
第40図(n)のポツプアップでポイントの修正を選択
すれば第40図(p)のポツプアップが開き、スクロー
ルボタンにより1龍刻みで位置を移動できるようになさ
れている。
すれば第40図(p)のポツプアップが開き、スクロー
ルボタンにより1龍刻みで位置を移動できるようになさ
れている。
以上がクリエイティブパスウェイであるが、上述したと
ころから明らかなように、熟練者が所望の編集を最小ス
テップで行うことができるようになされているものであ
る。
ころから明らかなように、熟練者が所望の編集を最小ス
テップで行うことができるようになされているものであ
る。
(H)ツールパスウェイ
これまで述べてきたパスウェイはユーザが;ピーモード
の設定を行う場合に使用されるものであるが、ツール(
Too Is)パスウェイはこれらのパスウェイとは異
なって、コピーモードの設定を行うものではなく、初期
値のセットアツプ等のマシン状態の設定を行うものであ
る。従って、一般のユーザが設定できないように、暗唱
番号を入力しなければツールパスウェイでの設定は行え
ないようになされている。このことでキーオペレータと
カスタマ−エンジニアだけが当該パスウェイでの設定が
できるようになされている。
の設定を行う場合に使用されるものであるが、ツール(
Too Is)パスウェイはこれらのパスウェイとは異
なって、コピーモードの設定を行うものではなく、初期
値のセットアツプ等のマシン状態の設定を行うものであ
る。従って、一般のユーザが設定できないように、暗唱
番号を入力しなければツールパスウェイでの設定は行え
ないようになされている。このことでキーオペレータと
カスタマ−エンジニアだけが当該パスウェイでの設定が
できるようになされている。
ツールパスウェイを第41図(a)に示す。
カラーレジストレージ日ンは、カラーパレット中のレジ
スタカラーボタンに所望の色を登録する場合に使用する
機能であり、当該ボタンが押されると、第41図(b)
のポツプアップが開いて、カラー原稿中の登録すべき色
のポイントをビットマツプエリアで表示すると共に、何
番目のボタンに当該色を登録するかを設定するようにな
されている0例えば、 「1」のボタンに所望の色を登
録しようとして「1」のボタンを押すと、図のようにチ
ューブのアイコンが表示されるので、オペレータは容易
に確認することができる。また、登録する色の色調を微
調整したい場合には、第41図(b)のカラーコレクシ
Jンボタンを押すと、第41図(C)のポツプアップが
開くので、ここで、各色のトナーの量を調整することが
できる。なお、図ではマゼンタのチューブから絵具が落
ちているので、マゼンタのトナーの量を調整しているこ
とが分かる。
スタカラーボタンに所望の色を登録する場合に使用する
機能であり、当該ボタンが押されると、第41図(b)
のポツプアップが開いて、カラー原稿中の登録すべき色
のポイントをビットマツプエリアで表示すると共に、何
番目のボタンに当該色を登録するかを設定するようにな
されている0例えば、 「1」のボタンに所望の色を登
録しようとして「1」のボタンを押すと、図のようにチ
ューブのアイコンが表示されるので、オペレータは容易
に確認することができる。また、登録する色の色調を微
調整したい場合には、第41図(b)のカラーコレクシ
Jンボタンを押すと、第41図(C)のポツプアップが
開くので、ここで、各色のトナーの量を調整することが
できる。なお、図ではマゼンタのチューブから絵具が落
ちているので、マゼンタのトナーの量を調整しているこ
とが分かる。
フィルムレジストレージ、ンは、フィルムプロジェクタ
で用いるフィルムのタイプを登録する機能である。
で用いるフィルムのタイプを登録する機能である。
デフォルト設定は、カラーモード、用紙サイズ、倍率な
どの各モードについてデフォルトを設定する機能である
。
どの各モードについてデフォルトを設定する機能である
。
マシンセットアツプはマシン全体に関スるセツティング
を行う機能であり、ディフォルトを設定する点では上記
のディフォルト設定と同様であるが、ディフォルト設定
がある機能におけるパラメータのディフォルトを設定す
るのに対し、77ンセツトアツプはそれより上位の概念
のマシンディフォルトを設定する点で異なっている。
を行う機能であり、ディフォルトを設定する点では上記
のディフォルト設定と同様であるが、ディフォルト設定
がある機能におけるパラメータのディフォルトを設定す
るのに対し、77ンセツトアツプはそれより上位の概念
のマシンディフォルトを設定する点で異なっている。
ソエネラルアクセサリーは、アクセサリ−を使用する場
合にその設定を行う機能である。
合にその設定を行う機能である。
ピリングは、トータルピリング、フルカラーコピー 3
色カラーコピー 白黒コピーの各ピリングメータの値を
見るための機能である。
色カラーコピー 白黒コピーの各ピリングメータの値を
見るための機能である。
サービスダイアグノスティックスは、自己診断モードを
使用してマシン状態をチエツクする機能であり、カスタ
マ−エンシュアだけが使用できるようになされている。
使用してマシン状態をチエツクする機能であり、カスタ
マ−エンシュアだけが使用できるようになされている。
(m−8)パスウェイの相互作用
以上、機能選択領域としてのパスウェイの構成について
説明したが、次に各パスウェイ間の相互作用について述
べる。
説明したが、次に各パスウェイ間の相互作用について述
べる。
上述したようにパスウェイは、ベーシックフィーチャー
と編集に大別され、更にベーシックフィーチャー 編集
は共にそれぞれ階層化されている。
と編集に大別され、更にベーシックフィーチャー 編集
は共にそれぞれ階層化されている。
従って、各パスウェイ間における相互作用を規定してお
かないと、ユーザは勝手にパスウェイ間を移動したりし
て、コピーモードあるいはパラメータの設定が台無しに
なってしまうことも考えられる。そこで、次のような相
互作用を規定することにしたのである。
かないと、ユーザは勝手にパスウェイ間を移動したりし
て、コピーモードあるいはパラメータの設定が台無しに
なってしまうことも考えられる。そこで、次のような相
互作用を規定することにしたのである。
各パスウェイの地の部分は異なる色で表示する。
これは現在どのパスウェイが開かれているかをユーザが
色で容易に判断できるようにするためである。但し、ア
ゾイドフィーチャー コピークォリティおよびツールの
各パスウェイは、ベーシックフィーチャーパスウェイと
同様、基本的なモード設定に関するパスウェイ(以下、
これらのパスウェイを一纏めにして、基本コピーパスウ
ェイと称す。)であるので、ベーシックフィーチャーパ
スウェイと同じ色としてよいものである。各パスウェイ
をどのような色とするかは任意であるが、原色よりも中
間調を使用して落ち着いた色調で表示するのがよく、例
えば、ベーシックフィーチャーアゾイドフィーチャー
コピークォリティおよびツールの各パスウェイはグレー
系統、マーカー編集パスウェイはブルー系統、ビジネス
編集パスウェイはグリーン系統、クリエイティブ編集パ
スウェイはピンク系統とするのがよい。
色で容易に判断できるようにするためである。但し、ア
ゾイドフィーチャー コピークォリティおよびツールの
各パスウェイは、ベーシックフィーチャーパスウェイと
同様、基本的なモード設定に関するパスウェイ(以下、
これらのパスウェイを一纏めにして、基本コピーパスウ
ェイと称す。)であるので、ベーシックフィーチャーパ
スウェイと同じ色としてよいものである。各パスウェイ
をどのような色とするかは任意であるが、原色よりも中
間調を使用して落ち着いた色調で表示するのがよく、例
えば、ベーシックフィーチャーアゾイドフィーチャー
コピークォリティおよびツールの各パスウェイはグレー
系統、マーカー編集パスウェイはブルー系統、ビジネス
編集パスウェイはグリーン系統、クリエイティブ編集パ
スウェイはピンク系統とするのがよい。
(1)ベーシックフィーチャー アゾイドフィーチャー
、コピークォリティ、ツールの各バスウェイ間相互作用 原則的にこれらのパスウェイ間は自由に移動可能とする
。これらのパスウェイは、どのようなコピーを行う場合
にも設定しなければならない基本的なコピーモードが纏
められたパスウェイであるから、いつでも自由に移動可
能でなければならないからである。ただし、ポツプアッ
プが開いている場合には、当該ポツプアップを閉じてか
らでないと他のパスウェイには移動できないようにする
。
、コピークォリティ、ツールの各バスウェイ間相互作用 原則的にこれらのパスウェイ間は自由に移動可能とする
。これらのパスウェイは、どのようなコピーを行う場合
にも設定しなければならない基本的なコピーモードが纏
められたパスウェイであるから、いつでも自由に移動可
能でなければならないからである。ただし、ポツプアッ
プが開いている場合には、当該ポツプアップを閉じてか
らでないと他のパスウェイには移動できないようにする
。
つまり、ポツプアップが開かれているというのは、ユー
ザがポツプアップにより何等かのモードまたはパラメー
タの設定を行おうとしている状態であるから、ポツプア
ップを優先させ、当該ポツプアップにおける設定が終了
してから他のパスウェイに移動させるようにするのであ
る。
ザがポツプアップにより何等かのモードまたはパラメー
タの設定を行おうとしている状態であるから、ポツプア
ップを優先させ、当該ポツプアップにおける設定が終了
してから他のパスウェイに移動させるようにするのであ
る。
また、ジョブリカバリーが完了してからスタートボタン
が押されるまでの間はジープがまだ終了していない状態
であるので、パスウェイ間の移動は禁止される。
が押されるまでの間はジープがまだ終了していない状態
であるので、パスウェイ間の移動は禁止される。
(1−2)タイムアウトおよび優先順位アゾイドフィー
チャーパスウェイは、開かれてから所定の時間の間に何
の操作も行われない場合には、タイムアウトし、自動的
にベーシックフィーチャーパスウェイに戻るようになさ
れる。アゾイドフィーチャーは必要に応じて設定すれば
よく、開かれて何の設定も行われなくともコピーは実行
できるからである。なお、上記所定の時間は、ツールパ
スウェイのマシンセットアツプで設定される。
チャーパスウェイは、開かれてから所定の時間の間に何
の操作も行われない場合には、タイムアウトし、自動的
にベーシックフィーチャーパスウェイに戻るようになさ
れる。アゾイドフィーチャーは必要に応じて設定すれば
よく、開かれて何の設定も行われなくともコピーは実行
できるからである。なお、上記所定の時間は、ツールパ
スウェイのマシンセットアツプで設定される。
ツールパスウェイが開かれている間は、ベーシックフィ
ーチャーおよびアゾイドフィーチャーで設定されたモー
ドは保持される。上述したように、ツールパスウェイで
は一部のモーy1 パラメータを変更できるようにな
されており、従って、どの時点でツールパスウェイで設
定したモード、パラメータが有効になるかを規定しなけ
ればならないが、本複写機のUlでは、ツールパスウェ
イが開かれている間はその直前までのモード、パラメー
タを保持し、ツールパスウェイでの設定終了後他のパス
ウェイが選択されてツールパスウェイが閉じたときに、
設定されたモード、パラメータが有効になることとした
のである。
ーチャーおよびアゾイドフィーチャーで設定されたモー
ドは保持される。上述したように、ツールパスウェイで
は一部のモーy1 パラメータを変更できるようにな
されており、従って、どの時点でツールパスウェイで設
定したモード、パラメータが有効になるかを規定しなけ
ればならないが、本複写機のUlでは、ツールパスウェ
イが開かれている間はその直前までのモード、パラメー
タを保持し、ツールパスウェイでの設定終了後他のパス
ウェイが選択されてツールパスウェイが閉じたときに、
設定されたモード、パラメータが有効になることとした
のである。
ツールパスウェイは、他のパスウェイが選択されたとき
や、ハードコントロールパネルのオールクリアボタンが
押された場合に閉じる。
や、ハードコントロールパネルのオールクリアボタンが
押された場合に閉じる。
何等かのモードが設定されてコピーが実行されていると
きにフォールトが発生した場合には、当該パスウェイの
画面上にフォールトが発生した旨の表示がなされる。こ
のとき、コピーモードは解除されずにフォールトが発生
した時点の状態を保持する。この規定は、異常が生じた
ときにディスプレイ上に何を優先させて表示するか、そ
のときにマシンのモードをどのような状態にするかを規
定したものである。つまり、異常が生じた場合の表示と
しては、例えば、フォールド画面を用意しておき、パス
ウェイを消して当該フォールト画面を表示するような方
式も考えられるが、それではどのパスウェイを開いてい
たのか分からな(なるので、パスウェイは表示したまま
フォールトの表示を行うようにしたのである。また、フ
ォールトが解消したら残りのジlブを続行する必要があ
るから、フォールトが発生した時点のモードを保持する
ようにしたのである。
きにフォールトが発生した場合には、当該パスウェイの
画面上にフォールトが発生した旨の表示がなされる。こ
のとき、コピーモードは解除されずにフォールトが発生
した時点の状態を保持する。この規定は、異常が生じた
ときにディスプレイ上に何を優先させて表示するか、そ
のときにマシンのモードをどのような状態にするかを規
定したものである。つまり、異常が生じた場合の表示と
しては、例えば、フォールド画面を用意しておき、パス
ウェイを消して当該フォールト画面を表示するような方
式も考えられるが、それではどのパスウェイを開いてい
たのか分からな(なるので、パスウェイは表示したまま
フォールトの表示を行うようにしたのである。また、フ
ォールトが解消したら残りのジlブを続行する必要があ
るから、フォールトが発生した時点のモードを保持する
ようにしたのである。
後述するハードコントロールパネルにはインフォメーシ
ョンボタンがあり、当該ボタンが押されると、本複写機
の機能、操作の仕方等の説明が当該パスウェイ上に表示
される。このときマシンは設定されているモードを保持
する。つまり、モード設定の途中でインフォメーション
ボタンが押されたときにパスウェイを消してしまうので
は、それまでどのパスウェイが開かれていたのか分から
なくなる可能性があるので、インフォメーションはパス
ウェイが表示されている画面上に表示することとし、ま
た、モード設定の途中でインフォメーションボタンが押
されたときにそれま111wk定したモードが解消され
るのでは、最初から設定し直さなければならず、使い勝
手の悪いものになるので、それまで設定されているモー
ドは保持されるようにしたのである。
ョンボタンがあり、当該ボタンが押されると、本複写機
の機能、操作の仕方等の説明が当該パスウェイ上に表示
される。このときマシンは設定されているモードを保持
する。つまり、モード設定の途中でインフォメーション
ボタンが押されたときにパスウェイを消してしまうので
は、それまでどのパスウェイが開かれていたのか分から
なくなる可能性があるので、インフォメーションはパス
ウェイが表示されている画面上に表示することとし、ま
た、モード設定の途中でインフォメーションボタンが押
されたときにそれま111wk定したモードが解消され
るのでは、最初から設定し直さなければならず、使い勝
手の悪いものになるので、それまで設定されているモー
ドは保持されるようにしたのである。
(1−3)パスウェイ内のモードの相互関係複数の選択
肢からなるコラムにおいては、各選択肢のソフトボタン
は互いに排他的になされる。
肢からなるコラムにおいては、各選択肢のソフトボタン
は互いに排他的になされる。
これは明かである。例えば、第37図(a)のカラーモ
ードには4つの選択肢がある。いま、フルカラーが選択
されていてオン状態にあるときに、赤/黒モードにしよ
うとしてrRed and BIackJを押したとす
ると、rRed and BlackJのソフトボタン
がオンとなり、フルカラーのソフトボタンはオフとなる
。
ードには4つの選択肢がある。いま、フルカラーが選択
されていてオン状態にあるときに、赤/黒モードにしよ
うとしてrRed and BIackJを押したとす
ると、rRed and BlackJのソフトボタン
がオンとなり、フルカラーのソフトボタンはオフとなる
。
なお、ソフトボタンのオン、オフは、ボタン領域の輝度
を変えることによって行うことができる。
を変えることによって行うことができる。
即ち、オンの場合は高輝度で、オフの場合は低輝度でそ
れぞれ表示すると動作、不動作を明確に区別することが
できる。
れぞれ表示すると動作、不動作を明確に区別することが
できる。
異なるコラムに配置されているボタンは互いに排他的で
はないが、あるボタンが押されたとき、当該モードと互
いに矛盾するモードのボタンは選択不能となされる。例
えば、自動倍率と自動用紙選択は互いに矛盾するモード
である。なぜなら、自動倍率は原稿と用紙のサイズが決
定されてはじめて機能するモードであり、それに対して
自動用紙選択は原稿サイズと倍率が決定されてはじめて
機能するモードであるから、自動倍率と自動用紙選択が
選択されると、用紙サイズも倍率も決定されないからで
ある。このような場合には、従来は警告メツセージを表
示してユーザに注意を喚起するのが一般的であるが、本
発明のUIでは、例えば、ユーザが自動倍率を選択した
ら、自動用紙選択のボタンを選択不能状態としてユーザ
が当該ソフトボタンを押すことが無いようにするのであ
る。
はないが、あるボタンが押されたとき、当該モードと互
いに矛盾するモードのボタンは選択不能となされる。例
えば、自動倍率と自動用紙選択は互いに矛盾するモード
である。なぜなら、自動倍率は原稿と用紙のサイズが決
定されてはじめて機能するモードであり、それに対して
自動用紙選択は原稿サイズと倍率が決定されてはじめて
機能するモードであるから、自動倍率と自動用紙選択が
選択されると、用紙サイズも倍率も決定されないからで
ある。このような場合には、従来は警告メツセージを表
示してユーザに注意を喚起するのが一般的であるが、本
発明のUIでは、例えば、ユーザが自動倍率を選択した
ら、自動用紙選択のボタンを選択不能状態としてユーザ
が当該ソフトボタンを押すことが無いようにするのであ
る。
このことで、矛盾するモードが誤って選択されることを
防止することができるので、警告メツセージが表示され
ることもなく、ユーザは煩わしさから解消されることに
なると共に、マシン使用不能時間を短縮することができ
るのである。
防止することができるので、警告メツセージが表示され
ることもなく、ユーザは煩わしさから解消されることに
なると共に、マシン使用不能時間を短縮することができ
るのである。
そのための手段としては、例えば、選択可能なソフトボ
タンに対しては第42図(a)に示すようにソフトボタ
ン920にシャドウ(以下、影と記す。)821を表示
し、選択不能のソフトボタンに対しては、同図(b)に
示すように、影を表示しないようにする。ボタンに影を
付すとボタンが浮き出て見え、いかにも押すことができ
るという感じを出せるし、影を付さないとボタンがパッ
クグランドに押し込まれた感じとなり、いかにも押せな
い状態にあることをユーザに知らせることができるから
である。
タンに対しては第42図(a)に示すようにソフトボタ
ン920にシャドウ(以下、影と記す。)821を表示
し、選択不能のソフトボタンに対しては、同図(b)に
示すように、影を表示しないようにする。ボタンに影を
付すとボタンが浮き出て見え、いかにも押すことができ
るという感じを出せるし、影を付さないとボタンがパッ
クグランドに押し込まれた感じとなり、いかにも押せな
い状態にあることをユーザに知らせることができるから
である。
しかし、それでも矛盾するモードが選択されることは考
えられる。例えば、いまディフォルトの状態にあり、倍
率は100%、用紙サイズは自動用紙選択であるとし、
その状態でユーザが自動倍率でコピーを行いたい場合に
は、影が消えて選択不能となされている自動倍率のボタ
ンを押してしまうことは容易に考えられるところである
。このような場合にはマシンは動作せず、従って、モー
ドを変更する以外にないので、警告メツセージを表示し
て、モードの変更を要求するようにする。
えられる。例えば、いまディフォルトの状態にあり、倍
率は100%、用紙サイズは自動用紙選択であるとし、
その状態でユーザが自動倍率でコピーを行いたい場合に
は、影が消えて選択不能となされている自動倍率のボタ
ンを押してしまうことは容易に考えられるところである
。このような場合にはマシンは動作せず、従って、モー
ドを変更する以外にないので、警告メツセージを表示し
て、モードの変更を要求するようにする。
このような互いに矛盾するモードは他にもあり、白黒モ
ードとカラーバランスの組合せ、SSI(Single
5heet In5erter)と他の用紙選択の組
合せ、クリエイティブ編集で述べたパッケージ機能と他
のパッケージ機能の組合せ等がある。
ードとカラーバランスの組合せ、SSI(Single
5heet In5erter)と他の用紙選択の組
合せ、クリエイティブ編集で述べたパッケージ機能と他
のパッケージ機能の組合せ等がある。
(2)編集パスウェイ間相互作用
ここでは、マーカー、ビジネス、クリエイティブの各編
集パスウェイ間の相互作用に付いて規定する。
集パスウェイ間の相互作用に付いて規定する。
まず、各編集パスウェイ間の基本的な相互作用として、
各編集バスウェイは互いに排他的であるとする。上述し
たように、編集バスウェイはユーザの熟練度および編集
機能によって階層化されており、一つのバスウェイ内だ
けで所望の編集を行うことができ、しかも、ビジネス編
集はマール−編集の全ての編集機能を含み、クリエイテ
ィブ編集はビジネス編集の全ての編集機能を含んでいる
ので、各編集バスウェイは、それぞれ独立したものとし
て扱うことができるからである。しかし、各編集バスウ
ェイは全く独立しているのではなく、常にベーシックフ
ィーチャーその他の基本コピーと協同して使用されるこ
とは明かであろう。
各編集バスウェイは互いに排他的であるとする。上述し
たように、編集バスウェイはユーザの熟練度および編集
機能によって階層化されており、一つのバスウェイ内だ
けで所望の編集を行うことができ、しかも、ビジネス編
集はマール−編集の全ての編集機能を含み、クリエイテ
ィブ編集はビジネス編集の全ての編集機能を含んでいる
ので、各編集バスウェイは、それぞれ独立したものとし
て扱うことができるからである。しかし、各編集バスウ
ェイは全く独立しているのではなく、常にベーシックフ
ィーチャーその他の基本コピーと協同して使用されるこ
とは明かであろう。
(2〜1)機能のキャリーオーバー
ここでは異なるパスウェイに同じ機能を有する場合に互
いに影響させるか、させないかを規定する。例えば、コ
ピー濃度の調整はベーシックフィーチャーパスウェイで
も行えるし、クリエイティブ編集パスウェイでも行える
ようになされているが、ベーシックフィーチャーパスウ
ェイで濃度調整を行った場合に、当該濃度調整をクリエ
イティブ編集に反映させるようにするか、させないよう
にするかという問題が生じるのである。
いに影響させるか、させないかを規定する。例えば、コ
ピー濃度の調整はベーシックフィーチャーパスウェイで
も行えるし、クリエイティブ編集パスウェイでも行える
ようになされているが、ベーシックフィーチャーパスウ
ェイで濃度調整を行った場合に、当該濃度調整をクリエ
イティブ編集に反映させるようにするか、させないよう
にするかという問題が生じるのである。
各編集バスウェイ間では機能のキャリーオーバーは行わ
ない。これは、例えば、クリエイティブ編集で色付けが
選択されたとしても、ビジネス編集の色付けが自動的に
選択されることはないことを意味する。この規定は、各
編集パスウェイが互いに排他的であることから当然であ
ることは明かである。
ない。これは、例えば、クリエイティブ編集で色付けが
選択されたとしても、ビジネス編集の色付けが自動的に
選択されることはないことを意味する。この規定は、各
編集パスウェイが互いに排他的であることから当然であ
ることは明かである。
これはまた、ある編集パスウェイ、例えば、マーカー編
集パスウェイである機能が選択されているときに他のパ
スウェイ、例えば、クリエイティブ編集パスウェイを開
こうとしてパスウェイタブを押しても直ちにはクリエイ
ティブパスウェイが開かないことを意味する。つまり、
編集バスウェイ間で機能のキャリーオーバーが行われる
のであれば、マーカー編集で選択された機能はクリエイ
ティブ編集でも自動的に選択されるのであるが、編集パ
スウェイ間での機能のキャリーオーバーを禁止したため
に、クリエイティブ編集パスウェイが開かれるとマーカ
ー編集で選択した機能は自動的にキャンセルされてしま
うからである。
集パスウェイである機能が選択されているときに他のパ
スウェイ、例えば、クリエイティブ編集パスウェイを開
こうとしてパスウェイタブを押しても直ちにはクリエイ
ティブパスウェイが開かないことを意味する。つまり、
編集バスウェイ間で機能のキャリーオーバーが行われる
のであれば、マーカー編集で選択された機能はクリエイ
ティブ編集でも自動的に選択されるのであるが、編集パ
スウェイ間での機能のキャリーオーバーを禁止したため
に、クリエイティブ編集パスウェイが開かれるとマーカ
ー編集で選択した機能は自動的にキャンセルされてしま
うからである。
従って、そのような場合には、 「確かですか?(Ar
e you 5ure ?) J等のメツセージまたは
ポツプアップにより、ユーザの意志を確認するようにす
る必要がある。
e you 5ure ?) J等のメツセージまたは
ポツプアップにより、ユーザの意志を確認するようにす
る必要がある。
このように、編集バスウェイ間では機能のキャリーオー
バーを行わないので、ユーザは理解し易く、従って、操
作性のよいものとなっている。
バーを行わないので、ユーザは理解し易く、従って、操
作性のよいものとなっている。
(3)基本コピーパスウェイと編集パスウェイ間相互作
用、および編集パスウェイ内での作用(3−1)基本コ
ピーパスウェイと編集パスウェイ間相互作用 ここではベーシックフィーチャー等の基本コピーパスウ
ェイと編集バスウェイ間の相互作用を規定する。
用、および編集パスウェイ内での作用(3−1)基本コ
ピーパスウェイと編集パスウェイ間相互作用 ここではベーシックフィーチャー等の基本コピーパスウ
ェイと編集バスウェイ間の相互作用を規定する。
基本コピーパスウェイで行われた設定は各編集パスウェ
イにおいて有効とされる。これは、編集パスウェイは基
本コピーパスウェイと協同して使用されることから明か
である。
イにおいて有効とされる。これは、編集パスウェイは基
本コピーパスウェイと協同して使用されることから明か
である。
基本コピーパスウェイと編集パスウェイに共通の機能が
ある場合には、当該パスウェイ間を移動しても設定内容
は保持される。
ある場合には、当該パスウェイ間を移動しても設定内容
は保持される。
これは具体的には次のようである。例えば、基本コピー
のコピークォリティパスウェイではコピー濃度の設定を
行うことができ、また一方、上述したようにクリエイテ
ィブ編集パスウェイは独自にコピークォリティの機能を
存している。いま、基本コピーパスウェイでコピー濃度
を濃い状態になされていたとするとクリエイティブパス
ウェイに移動してもコピー濃度は濃い状態にある。これ
は上記の(3−1−1)項から明かである。そこで、ク
リエイティブパスウェイでコピー濃度を薄くしたとする
と、基本コピーパスウェイにおけるコピー濃度も連動し
て薄くなるのである。つまり、クリエイティブパスウェ
イ7のコピー濃度と基本コピーパスウェイでのコピー濃
度を独立させると、ユーザはどのパスウェイでどのよう
なコピー濃度に設定されているか分からなくなり、無用
な混乱を生じさせてしまうので、どのパスウェイにおい
ても同じ濃度でコピーを行えるようにするのである。な
お、以上はコピー濃度を例にとったが、カラーバランス
、コントラスト、シャープネス等についても同様である
。
のコピークォリティパスウェイではコピー濃度の設定を
行うことができ、また一方、上述したようにクリエイテ
ィブ編集パスウェイは独自にコピークォリティの機能を
存している。いま、基本コピーパスウェイでコピー濃度
を濃い状態になされていたとするとクリエイティブパス
ウェイに移動してもコピー濃度は濃い状態にある。これ
は上記の(3−1−1)項から明かである。そこで、ク
リエイティブパスウェイでコピー濃度を薄くしたとする
と、基本コピーパスウェイにおけるコピー濃度も連動し
て薄くなるのである。つまり、クリエイティブパスウェ
イ7のコピー濃度と基本コピーパスウェイでのコピー濃
度を独立させると、ユーザはどのパスウェイでどのよう
なコピー濃度に設定されているか分からなくなり、無用
な混乱を生じさせてしまうので、どのパスウェイにおい
ても同じ濃度でコピーを行えるようにするのである。な
お、以上はコピー濃度を例にとったが、カラーバランス
、コントラスト、シャープネス等についても同様である
。
(3−2)II集パスウェイ内での機能重複クリエイテ
ィブ編集においては所望の機能を原稿の全面に対して施
すか、所望の領域に対してのみ施すかを選択できるよう
になされているが、ある機能が原稿全面に対して設定さ
れた場合に、当該機能と互いに排他的な関係にある他の
機能のボタンは、第42図(b)のように影が消されて
選択不能状態となされる。
ィブ編集においては所望の機能を原稿の全面に対して施
すか、所望の領域に対してのみ施すかを選択できるよう
になされているが、ある機能が原稿全面に対して設定さ
れた場合に、当該機能と互いに排他的な関係にある他の
機能のボタンは、第42図(b)のように影が消されて
選択不能状態となされる。
上述したように、クリエイティブ編集パスウェイにおい
ては、一つの領域に対して複数の機能を設定することが
できるが、所定の領域に対しである編集機能が設定され
た場合に、当該機能と排他的な関係にある編集機能のボ
タンは影が消されて選択不能となされる。このような関
係にある機能としては、例えば、部分移動(Mask
and 5hift)と、はめ込み合成と、すかし合成
(Copy on (!opy)とがある。つまり、こ
れら各機能は、それぞれいくつかの機能がパッケージさ
れた機能であり、これらの処理を一度に行うことはでき
ないので、互いに排他的な関係になされるのである。従
って、例えば、部分移動が選択されると、はめ込み合成
およびすかし合成のボタンは影が消されて選択不能状態
となされ、先に設定した機能、この場合は部分移動をキ
ャンセルしない限りはめ込み合堺、すかし合成を設定す
ることはできないようになされる。また、鏡像と部分移
動、および鏡像とはめ込み合成の組合せも禁止される。
ては、一つの領域に対して複数の機能を設定することが
できるが、所定の領域に対しである編集機能が設定され
た場合に、当該機能と排他的な関係にある編集機能のボ
タンは影が消されて選択不能となされる。このような関
係にある機能としては、例えば、部分移動(Mask
and 5hift)と、はめ込み合成と、すかし合成
(Copy on (!opy)とがある。つまり、こ
れら各機能は、それぞれいくつかの機能がパッケージさ
れた機能であり、これらの処理を一度に行うことはでき
ないので、互いに排他的な関係になされるのである。従
って、例えば、部分移動が選択されると、はめ込み合成
およびすかし合成のボタンは影が消されて選択不能状態
となされ、先に設定した機能、この場合は部分移動をキ
ャンセルしない限りはめ込み合堺、すかし合成を設定す
ることはできないようになされる。また、鏡像と部分移
動、および鏡像とはめ込み合成の組合せも禁止される。
部分移動、はめ込み合成は共に複雑な処理を経て行われ
るのであり、それに更に鏡像を組合せてコピーを行うと
コピーされた結果が所望のイメージ通りかどうかを判断
するのに混乱を生じてしまう場合が多いので禁止される
のである。従って、鏡像が設定されると、はめ込み合成
および部分移動のボタンは選択不能状態となされる。更
に、領域の拡大連写とトリムの組合せも禁止される。こ
れは、明かであろう。なザなら、トリムは所望の領域内
のイメージのみをコピーする機能であり、領域の拡大連
写も所望の領域内のイメージを所望の倍率に拡大してコ
ピーを行う機能であるから、機能が重複するのである。
るのであり、それに更に鏡像を組合せてコピーを行うと
コピーされた結果が所望のイメージ通りかどうかを判断
するのに混乱を生じてしまう場合が多いので禁止される
のである。従って、鏡像が設定されると、はめ込み合成
および部分移動のボタンは選択不能状態となされる。更
に、領域の拡大連写とトリムの組合せも禁止される。こ
れは、明かであろう。なザなら、トリムは所望の領域内
のイメージのみをコピーする機能であり、領域の拡大連
写も所望の領域内のイメージを所望の倍率に拡大してコ
ピーを行う機能であるから、機能が重複するのである。
従って、トリムが設定されれば領域の拡大連写は選択不
能状態となされ、逆に領域の拡大連写が設定されればト
リムは選択不能状態になされるのである。
能状態となされ、逆に領域の拡大連写が設定されればト
リムは選択不能状態になされるのである。
な招、一つの領域に、設定可能な機能が全て設定された
場合には、機能を追加する場合に使用されるアトファン
クシ曹ンボタンは使用不能状態になされる。他に追加設
定できる機能がないからである。
場合には、機能を追加する場合に使用されるアトファン
クシ曹ンボタンは使用不能状態になされる。他に追加設
定できる機能がないからである。
(III−7)画面遷移
以上、パスウェイ、およびその相互作用について述べて
きたが、次に、画面遷移、即ち、いつ、どのような条件
でどのような画面を表示するが、という点についてその
概要を図を参照して説明する。
きたが、次に、画面遷移、即ち、いつ、どのような条件
でどのような画面を表示するが、という点についてその
概要を図を参照して説明する。
まず、電源が投入されてマシンが立ち上がったときには
、コピーモードが設定できるように何等かのパスウェイ
を表示する必要がある。それを第43図(a)の922
に示す。ここでウオークアップフレーム(Walkup
Fra菖e)とあるのは全てのパスウェイの集合を意
味するものである。このパスウェイが表示されている状
態で、ハードコントロールパネルにあるインフォメーシ
ョンオンボタンが押されると923のインフォメーシロ
ンフレームが表示され、インフォメーシ曹ンフレームの
ときにインフォメーションオフボタンまたは割り込みボ
タンが押されるとウオークアップフレーム、即ち元のパ
スウェイに戻るようになされる。また、ウオークアップ
フレームでモードを設定し、コピーを実行中にジャム等
のフォールトが生じるとフォールトフレーム924が表
示され、ジャムがクリアされると元のパスウェイに戻る
ようになされる。ダイアグ画面825についても同様で
あり、所定の操作を行うことによってダイアグに入った
り、ダイアグから元のパスウェイに戻ることができる。
、コピーモードが設定できるように何等かのパスウェイ
を表示する必要がある。それを第43図(a)の922
に示す。ここでウオークアップフレーム(Walkup
Fra菖e)とあるのは全てのパスウェイの集合を意
味するものである。このパスウェイが表示されている状
態で、ハードコントロールパネルにあるインフォメーシ
ョンオンボタンが押されると923のインフォメーシロ
ンフレームが表示され、インフォメーシ曹ンフレームの
ときにインフォメーションオフボタンまたは割り込みボ
タンが押されるとウオークアップフレーム、即ち元のパ
スウェイに戻るようになされる。また、ウオークアップ
フレームでモードを設定し、コピーを実行中にジャム等
のフォールトが生じるとフォールトフレーム924が表
示され、ジャムがクリアされると元のパスウェイに戻る
ようになされる。ダイアグ画面825についても同様で
あり、所定の操作を行うことによってダイアグに入った
り、ダイアグから元のパスウェイに戻ることができる。
また、フォスフ7−セーバー(Phosphor 5a
ver)というのは、カラーCRTモニタの蛍光面の焼
き付きを防止するためにムービングクロックを表示する
画面を意味し、同じ画面が所定時間表示され続けると自
動的にムービングクロックが表示され、何等かのキーが
押されるとフォスフ1−セーバー画面になる直前の画面
に遷移するようになされている。但し、フォスフ1−セ
ーバー画面表示中にマシンがオートクリアしている場合
は、キーが押されるとウオークアップフレームに遷移ス
ル。なお、図中、ウオークアップフレームの「1」、イ
ンフォメーションフレームの「2」等の数値は階層を示
すものであり、以下同様である。
ver)というのは、カラーCRTモニタの蛍光面の焼
き付きを防止するためにムービングクロックを表示する
画面を意味し、同じ画面が所定時間表示され続けると自
動的にムービングクロックが表示され、何等かのキーが
押されるとフォスフ1−セーバー画面になる直前の画面
に遷移するようになされている。但し、フォスフ1−セ
ーバー画面表示中にマシンがオートクリアしている場合
は、キーが押されるとウオークアップフレームに遷移ス
ル。なお、図中、ウオークアップフレームの「1」、イ
ンフォメーションフレームの「2」等の数値は階層を示
すものであり、以下同様である。
以上が全体的な画面遷移であるが、以下にパスウェイの
遷移について説明する。
遷移について説明する。
第43図(b)にパスウェイ間の遷移を示す。
まず、マシンの立ち上げが完了すると基本コピーパスウ
ェイ927、即ち、第37図(a)のベータツクフィー
チャーパスウェイを表示するようにする。上述したよう
に、このパスウェイはどめようなコピーを行う場合にも
設定されなけれならないモードを備えているパスウェイ
だからである。
ェイ927、即ち、第37図(a)のベータツクフィー
チャーパスウェイを表示するようにする。上述したよう
に、このパスウェイはどめようなコピーを行う場合にも
設定されなけれならないモードを備えているパスウェイ
だからである。
なお、図中、Aで示す太い実線の丸はパスウェイの画面
を示し、Bの太い実線の矩形はウオークアップフレーム
以外のフレームを示し、Cの破線の丸は画面は変化しな
いがマシン状態が変化するフレームを示し、Dは矢印方
向に向かう画面遷移の条件を示す。以下同様である。
を示し、Bの太い実線の矩形はウオークアップフレーム
以外のフレームを示し、Cの破線の丸は画面は変化しな
いがマシン状態が変化するフレームを示し、Dは矢印方
向に向かう画面遷移の条件を示す。以下同様である。
さて、上述したように、基本コピーパスウエイは各編集
パスウェイと組み合わせて使用することができるから、
基本コピーパスウェイが表示されている画面からパスウ
ェイタブを押すことで直接所望のパスウェイに遷移でき
るようになされる必要がある。第43図(b)はそれを
示すもので、基本コピーパスウェイ927からマーカー
編集、ビジネス編集、自由形編集、そしてクリエイティ
ブ編集の各パスウェイタブを押すことで所望のパスウェ
イに遷移できることが分かる。そのために第37図(a
)、(e)、(g)および第41図(a)に示すように
、基本コピーパスウェイが表示される画面には、必要な
ときにいつでも所望の編集バスウェイに遷移できるよう
に、編集バスウェイのパスウェイタブが表示されている
ものである。
パスウェイと組み合わせて使用することができるから、
基本コピーパスウェイが表示されている画面からパスウ
ェイタブを押すことで直接所望のパスウェイに遷移でき
るようになされる必要がある。第43図(b)はそれを
示すもので、基本コピーパスウェイ927からマーカー
編集、ビジネス編集、自由形編集、そしてクリエイティ
ブ編集の各パスウェイタブを押すことで所望のパスウェ
イに遷移できることが分かる。そのために第37図(a
)、(e)、(g)および第41図(a)に示すように
、基本コピーパスウェイが表示される画面には、必要な
ときにいつでも所望の編集バスウェイに遷移できるよう
に、編集バスウェイのパスウェイタブが表示されている
ものである。
このことにより、1ステツプで所望のパスウェイに遷移
でき、操作性が優れていることが理解できよう。即ち、
−旦基本コビーパスウェイを消して編集バスウェイのメ
ニューを表示し、そこで所望の編集バスウェイを選択す
るようにすることもできるが、操作性の点で劣ることは
明かである。
でき、操作性が優れていることが理解できよう。即ち、
−旦基本コビーパスウェイを消して編集バスウェイのメ
ニューを表示し、そこで所望の編集バスウェイを選択す
るようにすることもできるが、操作性の点で劣ることは
明かである。
また、この図から各編集パスウェイ間の遷移は、−旦基
本コビーバスウェイに戻ってから他の所望のパスウェイ
を選択する以外にないから、編集バスウェイは互いに排
他的であることが分かる。このため、第38図(a)、
第39図(a)、第40図(a)に見られるように、編
集バスウェイが表示されている画面には他の編集バスウ
ェイのパスウェイタブは表示されないようになされてい
る。
本コビーバスウェイに戻ってから他の所望のパスウェイ
を選択する以外にないから、編集バスウェイは互いに排
他的であることが分かる。このため、第38図(a)、
第39図(a)、第40図(a)に見られるように、編
集バスウェイが表示されている画面には他の編集バスウ
ェイのパスウェイタブは表示されないようになされてい
る。
更に、先に、マーカー編集、ビジネス編集で赤/黒モー
ドに設定する場合には、まず、基本コピーパスウェイで
赤/黒モードを選択してから、マーカー編集またはビジ
ネス編集を選択する旨述べたが、この遷移状態も図に示
されている。その理由は先に簡単に述べたが、前項の(
3−1−2)の規定にもよるものである。即ち、マーカ
ー編集はそもそも白黒の文書を対象とするものであるか
ら、マーカー編集が選択されると自動的に白黒モードに
なり、第37図(a)の赤/黒モードのボタンは選択不
能状態になされる。従って、もし、マーカー編集パスウ
ェイを選択してから基本コピーパスウェイに戻り、そこ
で赤/黒モードを設定できるようにするためには、赤/
黒モードボタンを選択可能な状態に戻さなければならず
、そのためにはマーカー編集を一旦解除しなければなら
ないことになる。つまり、矛盾が生じることになり、従
って、操作も非常に複雑になるのである。そこで、操作
の仕方を統一し、且つ容易に、最小ステップで所望のモ
ードを設定できるようにするために、第43図(b)の
ような画面遷移としたのである。
ドに設定する場合には、まず、基本コピーパスウェイで
赤/黒モードを選択してから、マーカー編集またはビジ
ネス編集を選択する旨述べたが、この遷移状態も図に示
されている。その理由は先に簡単に述べたが、前項の(
3−1−2)の規定にもよるものである。即ち、マーカ
ー編集はそもそも白黒の文書を対象とするものであるか
ら、マーカー編集が選択されると自動的に白黒モードに
なり、第37図(a)の赤/黒モードのボタンは選択不
能状態になされる。従って、もし、マーカー編集パスウ
ェイを選択してから基本コピーパスウェイに戻り、そこ
で赤/黒モードを設定できるようにするためには、赤/
黒モードボタンを選択可能な状態に戻さなければならず
、そのためにはマーカー編集を一旦解除しなければなら
ないことになる。つまり、矛盾が生じることになり、従
って、操作も非常に複雑になるのである。そこで、操作
の仕方を統一し、且つ容易に、最小ステップで所望のモ
ードを設定できるようにするために、第43図(b)の
ような画面遷移としたのである。
これはまた操作手順によってプライオリティをつけてい
ることを意味する。つまり、編集を選択したら編集が優
先して、それを解除しない限り赤/黒モードは選択でき
なのであり、また逆に、赤/黒モードが選択されると、
それが優先されて編集は赤/黒モードに設定されるので
ある。
ることを意味する。つまり、編集を選択したら編集が優
先して、それを解除しない限り赤/黒モードは選択でき
なのであり、また逆に、赤/黒モードが選択されると、
それが優先されて編集は赤/黒モードに設定されるので
ある。
また更に、例えば、マーカー編集パスウェイから基本コ
ピーパスウェイに戻る場合の条件は、図中のDに示され
ているように、オールクリア、割り込み、セーブ/クロ
ーズ、キャンセルの各ボタンが押された場合か、マーカ
ー編集パスウェイの表示が所定時間行われてタイムアウ
トした場合か、マーカー編集のパスウェイタブが再度押
された場合か、またはベーシックフィーチャー、アゾイ
ドフィーチャー、ツールの各基本コピーパスウェイのタ
ブが押された場合であるが、この条件はビジネス編集パ
スウェイから基本コピーパスウェイに戻る場合にも、ク
リエイティブ編集パスウェイから基本コピーパスウェイ
に戻る場合にも当てはまることが分かる。つまり、各編
集パスウェイから基本コピーパスウェイに戻る場合の条
件は、どの編集パスウェイから戻るかに拘らず全て同じ
に統一されているのである。このことは重要である。
ピーパスウェイに戻る場合の条件は、図中のDに示され
ているように、オールクリア、割り込み、セーブ/クロ
ーズ、キャンセルの各ボタンが押された場合か、マーカ
ー編集パスウェイの表示が所定時間行われてタイムアウ
トした場合か、マーカー編集のパスウェイタブが再度押
された場合か、またはベーシックフィーチャー、アゾイ
ドフィーチャー、ツールの各基本コピーパスウェイのタ
ブが押された場合であるが、この条件はビジネス編集パ
スウェイから基本コピーパスウェイに戻る場合にも、ク
リエイティブ編集パスウェイから基本コピーパスウェイ
に戻る場合にも当てはまることが分かる。つまり、各編
集パスウェイから基本コピーパスウェイに戻る場合の条
件は、どの編集パスウェイから戻るかに拘らず全て同じ
に統一されているのである。このことは重要である。
なぜなら、編集パスウェイによって基本コピーパスウェ
イへ戻る条件が異なるのではユーザはそれら全ての操作
を覚えねばならず、非常に煩わしく、また誤操作の原因
となるからである。
イへ戻る条件が異なるのではユーザはそれら全ての操作
を覚えねばならず、非常に煩わしく、また誤操作の原因
となるからである。
なお、各編集パスウェイから基本コピーパスウエイに戻
る条件の内、オールクリアボタンと割り込みボタンはバ
ードコントロールパネルにあるのでいつでも押せる状態
にあり、また、第38図(a)、第39図(a)、第4
0図(a)に示されているように、各編集パスウェイに
はセーブ/クローズおよびキャンセルのボタンが配置さ
れており、更に基本コピーのパスウェイタブが表示され
ている。
る条件の内、オールクリアボタンと割り込みボタンはバ
ードコントロールパネルにあるのでいつでも押せる状態
にあり、また、第38図(a)、第39図(a)、第4
0図(a)に示されているように、各編集パスウェイに
はセーブ/クローズおよびキャンセルのボタンが配置さ
れており、更に基本コピーのパスウェイタブが表示され
ている。
このことで上記の条件が保証されるのである。
第43図(c)に基本コピーパスウェイ内の遷移を示す
。図から、パワーオン後、まずベーシックフィーチャー
パスウェイが表示され、アゾイドフィーチャーパスウェ
イまたはツールパスウェイのパスウェイタブを押すこと
でそれぞれのパスウェイに遷移できることが分かる。な
お、図にはコピークォリティパスウェイは示されていな
いが、同様に遷移できることは明かであろう。
。図から、パワーオン後、まずベーシックフィーチャー
パスウェイが表示され、アゾイドフィーチャーパスウェ
イまたはツールパスウェイのパスウェイタブを押すこと
でそれぞれのパスウェイに遷移できることが分かる。な
お、図にはコピークォリティパスウェイは示されていな
いが、同様に遷移できることは明かであろう。
また、図から、ツールパスウェイから所定の操作により
ダイアグに入れることが分かる。これは、第41図(a
)に関しても述べたところであるが、マシンセットアツ
プ等のマシン調整の一部はキーオペレータに開放されて
いるが、サービスダイアグはカスタマ−エンジニアだけ
が入れるように操作の仕方が異なっている。つまり、マ
シンが操作の仕方によりキーオペレータか、カスタマ−
エンジニアかを判断し、ダイアグの画面を開くか開かな
いかを決定するようになされているのである。
ダイアグに入れることが分かる。これは、第41図(a
)に関しても述べたところであるが、マシンセットアツ
プ等のマシン調整の一部はキーオペレータに開放されて
いるが、サービスダイアグはカスタマ−エンジニアだけ
が入れるように操作の仕方が異なっている。つまり、マ
シンが操作の仕方によりキーオペレータか、カスタマ−
エンジニアかを判断し、ダイアグの画面を開くか開かな
いかを決定するようになされているのである。
第43図(d)はベーシックフィーチャーパスウェイに
おけるポツプアップの遷移状態を示す。なお、図中の細
い実線の丸はポツプアップを示すものである。以下、同
様である。
おけるポツプアップの遷移状態を示す。なお、図中の細
い実線の丸はポツプアップを示すものである。以下、同
様である。
図から、第37図(a)のベーシックフィーチャーパス
ウェイにおいて、任意倍率(Varlable R/E
)ボタンを押すことでポツプアップが開(ことがわかる
。ジョブプログラミングについても同様である。また、
第37図(a)には「シングルカラー」のボタンは示さ
れていないが、もし、第43図(e)に示すように、カ
ラーそ−ドの選択肢としてシングルカラーモーyを設け
た場合には、第43図(f)のようなポツプアップを開
いて所望の色を晩定できるようにすることができること
を示している。
ウェイにおいて、任意倍率(Varlable R/E
)ボタンを押すことでポツプアップが開(ことがわかる
。ジョブプログラミングについても同様である。また、
第37図(a)には「シングルカラー」のボタンは示さ
れていないが、もし、第43図(e)に示すように、カ
ラーそ−ドの選択肢としてシングルカラーモーyを設け
た場合には、第43図(f)のようなポツプアップを開
いて所望の色を晩定できるようにすることができること
を示している。
また、第43図(d)によれば、全てのポツプアップは
、セーブ/クローズ、キャンセル、オールクリア、割り
込み等のボタンを押すことで、または所定時間時間経過
後に自動的に閉じて、ベーシックフィーチャーパスウェ
イに戻ることが分かる。
、セーブ/クローズ、キャンセル、オールクリア、割り
込み等のボタンを押すことで、または所定時間時間経過
後に自動的に閉じて、ベーシックフィーチャーパスウェ
イに戻ることが分かる。
つまり、ポツプアップの開き方、閉じ方は全て統一され
ていることになり、一つの操作を覚えたユーザは、他の
操作も推測できるものである。
ていることになり、一つの操作を覚えたユーザは、他の
操作も推測できるものである。
第43図(d)で、任意倍率のボタンが押されたときに
は、rVariabls R/EJとr Anamor
phlc R/):Jの二つのポツプアップが開くよう
に示されているが、これは注意を要する点であり、具体
的には次のような意味である。本複写機においては、第
37図(b)に示したように縦横とも同じ倍率に設定で
きる以外に第37図(C)に示したように、偏倚機能を
も有しており、それぞれがポツプアップで設定可能とな
されている。従って、任意倍率のボタンが押されたとき
に、どちらのポツプアップを優先して表示するかが問題
になる。そこで、任意倍率が選択されたとき、以前に等
倍で使用されていれば第37図(b)の等倍のポツプア
ップをI11!!、以前に偏倚で使用されていれば第3
7図(C)の偏倍のポツプアップを開くようにするので
ある。これが第43図(d)の任意倍率のポツプアップ
の意味である。最初から一つのポツプアップで等倍率設
定も、偏倍率設定も行えるようにすることも可能ではあ
るが、それでは選択肢が多(なってユーザを混乱させる
だけであるし、等倍率のポツプアップを開いてからでな
いと偏倍率のポツプアップが開けないように予め優先順
位を決めておくのも、偏位を多く使用するユーザにとっ
ては煩わしいものである。従って、以前に等倍で使用さ
れていれば、次にも等倍で使用する可能性が高く、以前
に偏位で使用されていれば次にも偏位を行う可能性が高
いことに鑑みて、上記のようなポツプアップの開き方を
採用したのである。
は、rVariabls R/EJとr Anamor
phlc R/):Jの二つのポツプアップが開くよう
に示されているが、これは注意を要する点であり、具体
的には次のような意味である。本複写機においては、第
37図(b)に示したように縦横とも同じ倍率に設定で
きる以外に第37図(C)に示したように、偏倚機能を
も有しており、それぞれがポツプアップで設定可能とな
されている。従って、任意倍率のボタンが押されたとき
に、どちらのポツプアップを優先して表示するかが問題
になる。そこで、任意倍率が選択されたとき、以前に等
倍で使用されていれば第37図(b)の等倍のポツプア
ップをI11!!、以前に偏倚で使用されていれば第3
7図(C)の偏倍のポツプアップを開くようにするので
ある。これが第43図(d)の任意倍率のポツプアップ
の意味である。最初から一つのポツプアップで等倍率設
定も、偏倍率設定も行えるようにすることも可能ではあ
るが、それでは選択肢が多(なってユーザを混乱させる
だけであるし、等倍率のポツプアップを開いてからでな
いと偏倍率のポツプアップが開けないように予め優先順
位を決めておくのも、偏位を多く使用するユーザにとっ
ては煩わしいものである。従って、以前に等倍で使用さ
れていれば、次にも等倍で使用する可能性が高く、以前
に偏位で使用されていれば次にも偏位を行う可能性が高
いことに鑑みて、上記のようなポツプアップの開き方を
採用したのである。
第43図(g)は、第43図(e)に示すベーシックフ
ィーチャーパスウェイでシングルカラーを選択したとき
にはシングルカラーのポツプアップが開くという遷移状
態を示す図であるが、図中、828で示す矢印付の小さ
な丸は、シングルカラー以外にもフルカラー スリーパ
スカラー 白黒そして赤/黒のボタンが選択可能状態に
ある旨を示しており、以下同様である。
ィーチャーパスウェイでシングルカラーを選択したとき
にはシングルカラーのポツプアップが開くという遷移状
態を示す図であるが、図中、828で示す矢印付の小さ
な丸は、シングルカラー以外にもフルカラー スリーパ
スカラー 白黒そして赤/黒のボタンが選択可能状態に
ある旨を示しており、以下同様である。
以上、ベーシックフィーチャーパスウェイの画面遷移の
1!!要について述べたが、アゾイドフィーチャーパス
ウェイ、コピークォリティパスウェイ、ツールパスウェ
イの他の基本コピーパスウェイについても同様である。
1!!要について述べたが、アゾイドフィーチャーパス
ウェイ、コピークォリティパスウェイ、ツールパスウェ
イの他の基本コピーパスウェイについても同様である。
例えば、第37図(e)、’(g)、第41図(a)を
参照すれば明らかなように、これらの基本コピーパスウ
ェイが表示される画面においては、常に編集パスウェイ
のパスウェイタブが表示されており、いつでも所望の編
集を行うことができるようになされている。
参照すれば明らかなように、これらの基本コピーパスウ
ェイが表示される画面においては、常に編集パスウェイ
のパスウェイタブが表示されており、いつでも所望の編
集を行うことができるようになされている。
また、第44図(a)にアゾイドフィーチャーパスウェ
イにおいてコピーポジシロンのボタンを押した場合の画
面遷移を示すが、マージンシフトのボタンが押されると
ポツプアップが開き、そとでリセット、左右方向の微調
整、および上下方向の微調整が可能であることが分かる
。そのポツプアップの例を第44図(b)に示すが、上
下左右の位置の微調整はそれぞれのスクロールボタンで
行うことができるものである。コーナーシフトについて
も同様である。また、第44図(a)によれば、コピー
ポジシーンの選択肢としては他にもノーシフト、オート
センターのボタンが選択可能であることが分かる。
イにおいてコピーポジシロンのボタンを押した場合の画
面遷移を示すが、マージンシフトのボタンが押されると
ポツプアップが開き、そとでリセット、左右方向の微調
整、および上下方向の微調整が可能であることが分かる
。そのポツプアップの例を第44図(b)に示すが、上
下左右の位置の微調整はそれぞれのスクロールボタンで
行うことができるものである。コーナーシフトについて
も同様である。また、第44図(a)によれば、コピー
ポジシーンの選択肢としては他にもノーシフト、オート
センターのボタンが選択可能であることが分かる。
このように基本コピーパスウェイにおいては、常に編集
パスウェイのタブが表示されて、所望の時にいつでも編
集のパスウェイを開くことができ、しかも、各編集パス
ウェイから基本コピーパスウェイに戻る場合の条件は全
て同じになされている。
パスウェイのタブが表示されて、所望の時にいつでも編
集のパスウェイを開くことができ、しかも、各編集パス
ウェイから基本コピーパスウェイに戻る場合の条件は全
て同じになされている。
また、ポツプアップを開(には各ボタンを押す必要があ
るが1、閉じ方は全てのポツプアップについて、セーブ
/クローズボタンまたはキャンセルボタンを押せばよい
。
るが1、閉じ方は全てのポツプアップについて、セーブ
/クローズボタンまたはキャンセルボタンを押せばよい
。
このように操作の仕方が統一されているので、初心者の
ユーザでも一つの操作の仕方を覚えれば、他の操作の仕
方を類推することができ、操作性がよいことが分かる。
ユーザでも一つの操作の仕方を覚えれば、他の操作の仕
方を類推することができ、操作性がよいことが分かる。
第45図にマーカー編集パスウェイ内の画面遷移を示す
。
。
第45図(a)は、第38図(a)からの画面遷移を示
す図で、色付けおよび色変換のボタンを揮すとそれぞれ
ポツプアップが開くことが分かる。この図は白黒モード
時の遷移を示すものであるが、赤/黒モード時には、第
45図(b)に示すようにポツプアップは赤色付けの一
つだけになる。これらの画面遷移がそれぞれ第38図(
a)、(b)に対応していることは明かである。
す図で、色付けおよび色変換のボタンを揮すとそれぞれ
ポツプアップが開くことが分かる。この図は白黒モード
時の遷移を示すものであるが、赤/黒モード時には、第
45図(b)に示すようにポツプアップは赤色付けの一
つだけになる。これらの画面遷移がそれぞれ第38図(
a)、(b)に対応していることは明かである。
また、ポツプアップの開き方、閉じ方は基本コピーパス
ウェイにおけると同様であることが分かる。従って、基
本コピーパスウェイを操作できるユーザは、類推により
マーカー編集パスウェイを使用することができるもので
ある。
ウェイにおけると同様であることが分かる。従って、基
本コピーパスウェイを操作できるユーザは、類推により
マーカー編集パスウェイを使用することができるもので
ある。
第46図にビジネス編集パスウェイ内の画面遷移を示す
。
。
まず、白黒モード時においては、第46図(a)に示す
ように各機能選択ボタンを押すことでそれぞれのポツプ
アップが開く。なお、図には編集機能としてはトリムと
ペイント1が示されているだけであるが、それ以外のマ
スク等の機能についても同様であることは第39図<a
)から明かである。
ように各機能選択ボタンを押すことでそれぞれのポツプ
アップが開く。なお、図には編集機能としてはトリムと
ペイント1が示されているだけであるが、それ以外のマ
スク等の機能についても同様であることは第39図<a
)から明かである。
また、ポツプアップの閉じ方は基本コピーバスウェイ、
マーカー編集パスウェイと同じであることが分かる。
マーカー編集パスウェイと同じであることが分かる。
そこで、いま、色付けを選択したとすると、同図(b)
に示すように、色付けのポツプアップが開いて、色およ
び濃度の種類、領域設定のための2点指示、それらのデ
ータを確定するためのエンター、領域を削除するための
エリアキャンセルの各設定を行えることが分かる。
に示すように、色付けのポツプアップが開いて、色およ
び濃度の種類、領域設定のための2点指示、それらのデ
ータを確定するためのエンター、領域を削除するための
エリアキャンセルの各設定を行えることが分かる。
また、第39図(a)の画面でコレクシロンボタンが押
されると、ポツプアップ(第39図(e))が開いて、
領域の削除、領域のスクロールを行える。いま、ある領
域に設定する機能を色付けに変更しようとして色付けの
ボタンを押すと、色付けのポツプアップ(第39図(b
))が開いて、上記と同様に色、パターンの種類等の設
定を行う。そして、セーブ/クローズボタンでポツプア
ップを閉じると、再びコレクシ1ンのポツプアップに戻
り、そこでまたセーブ/クローズボタンを押してコレク
ツ日ンのポツプアップを閉じるとビジネス編集バスウェ
イの画面に戻る。
されると、ポツプアップ(第39図(e))が開いて、
領域の削除、領域のスクロールを行える。いま、ある領
域に設定する機能を色付けに変更しようとして色付けの
ボタンを押すと、色付けのポツプアップ(第39図(b
))が開いて、上記と同様に色、パターンの種類等の設
定を行う。そして、セーブ/クローズボタンでポツプア
ップを閉じると、再びコレクシ1ンのポツプアップに戻
り、そこでまたセーブ/クローズボタンを押してコレク
ツ日ンのポツプアップを閉じるとビジネス編集バスウェ
イの画面に戻る。
また、第39図(a)には図示しないが、ビジネス編集
バスウェイで機能キャンセル(FunctlonalC
ancel)のボタンを押すと、ポツプアップが開いて
領域に設定した機能、この場合色付けをキャンセルする
ことができる。
バスウェイで機能キャンセル(FunctlonalC
ancel)のボタンを押すと、ポツプアップが開いて
領域に設定した機能、この場合色付けをキャンセルする
ことができる。
第46図(C)にビジネス編集バスウェイでコレクシロ
ンボタンを押した場合の画面遷移を示す。
ンボタンを押した場合の画面遷移を示す。
第39図(a)のビジネス編集でコレクシロンボタンが
押されると、ポツプアップが開いて、エリア/ポイント
の削除、エリア/ポイントのスクロール、各種の編集機
能を行えることが分かる。これは、第39図(e)に示
す通りである。なお、第46図(c)においてr Fu
nctloaJとあるのは、第39図(e)に示す各種
の編集機能を示すものである。
押されると、ポツプアップが開いて、エリア/ポイント
の削除、エリア/ポイントのスクロール、各種の編集機
能を行えることが分かる。これは、第39図(e)に示
す通りである。なお、第46図(c)においてr Fu
nctloaJとあるのは、第39図(e)に示す各種
の編集機能を示すものである。
そこで、いま、ある設定領域に設定する機能を変更しよ
うとして何等かの機能を選択したとするき、ポツプアッ
プが開いてパラメータが設定でき、当該機能のポツプア
ップでセーブ/クローズボタンを押すと、第39図(e
)のコレクシ1ンのポツプアップに戻ることができ、こ
れで設定する機能を変更できるものである。また、領域
またはポイントを変更するには、第39図(e)のポツ
プアップでエリア/ポイントコレクシ四ンボタンを押せ
ばよい。すると、ポツプアップが開いて、領域/ポイン
トを上下左右に移動させたり、リセツトすることができ
る。このようにして領域/ポイントの変更を行った後に
セーブ/クローズボタンを押すと第39図(e)のコレ
クシ1ンのポツプアップに戻ることができ、これで領域
/ポイントの変更を行うことができるのである。そして
、コレクシ鐸ンのポツプアップでセーブ/クローズボタ
ンを押すとビジネス編集バスウェイに戻り、これで設定
領域、ポイントの変更、または領域に設定する編集機能
の変更を行うことができるのである。
うとして何等かの機能を選択したとするき、ポツプアッ
プが開いてパラメータが設定でき、当該機能のポツプア
ップでセーブ/クローズボタンを押すと、第39図(e
)のコレクシ1ンのポツプアップに戻ることができ、こ
れで設定する機能を変更できるものである。また、領域
またはポイントを変更するには、第39図(e)のポツ
プアップでエリア/ポイントコレクシ四ンボタンを押せ
ばよい。すると、ポツプアップが開いて、領域/ポイン
トを上下左右に移動させたり、リセツトすることができ
る。このようにして領域/ポイントの変更を行った後に
セーブ/クローズボタンを押すと第39図(e)のコレ
クシ1ンのポツプアップに戻ることができ、これで領域
/ポイントの変更を行うことができるのである。そして
、コレクシ鐸ンのポツプアップでセーブ/クローズボタ
ンを押すとビジネス編集バスウェイに戻り、これで設定
領域、ポイントの変更、または領域に設定する編集機能
の変更を行うことができるのである。
以上が白黒モード時における画面遷移である。
第46図(d)、’ (e)、 (f)に第4θ図
(a)、 (b)、(C)に対応する赤/黒モード時
における画面遷移を示すが、これらの図から明らかなよ
うに、編集機能が変わるだけで画面遷移の条件は同じで
ある。これは重要な事項である。つまり、ビジネス編集
という同じバスウェイにある白黒モード、赤/黒モード
という互いに排他的な二つのモードの画面遷移の条件、
即ち操作の仕方が異なるのではユーザを混乱させるだけ
であるが、上記のように画面遷移の条件が統一されてい
るので、白黒モードを使用できるユーザは同様に赤/黒
モードをも使用することができるものである。
(a)、 (b)、(C)に対応する赤/黒モード時
における画面遷移を示すが、これらの図から明らかなよ
うに、編集機能が変わるだけで画面遷移の条件は同じで
ある。これは重要な事項である。つまり、ビジネス編集
という同じバスウェイにある白黒モード、赤/黒モード
という互いに排他的な二つのモードの画面遷移の条件、
即ち操作の仕方が異なるのではユーザを混乱させるだけ
であるが、上記のように画面遷移の条件が統一されてい
るので、白黒モードを使用できるユーザは同様に赤/黒
モードをも使用することができるものである。
第47図にクリエイティブパスウェイにおける画面遷移
を示す。
を示す。
第47図(a)は、第40図(a)に示すクリエイティ
ブ編集バスウェイからの画面遷移を示す。なお、図では
編集機能としてははめ込み合成だけしが示していないが
、これは編集機能を代表して記載されているものであっ
て、他のan機能についても同様である。
ブ編集バスウェイからの画面遷移を示す。なお、図では
編集機能としてははめ込み合成だけしが示していないが
、これは編集機能を代表して記載されているものであっ
て、他のan機能についても同様である。
さて、クリエイティブ編集パスウェイで何等かの編集機
能、例えばはめ込み合成が選択されるとポツプアップ9
29が開いて、原稿の全面または原稿中に設定された領
域に所望の編集機能を設定することができる。また、コ
レクシ騨ンボタンが押されるとポツプアップ930が開
いて、領域サイズ、位置/ポイントの位置の変更、領域
に設定する編集機能等を変更することができる。更に、
第40図(a)には図示しないが、機能キャンセルボタ
ンが押されると、ポツプアップ931が開いて、所定の
領域またはポイントに設定した編集機能をキャンセルす
ることができるようになされている。そして、これらの
各ポツプアップでキャンセルボタン、または所定のパラ
メータを設定した後にセーブ/クローズボタンが押され
ると、ポ。
能、例えばはめ込み合成が選択されるとポツプアップ9
29が開いて、原稿の全面または原稿中に設定された領
域に所望の編集機能を設定することができる。また、コ
レクシ騨ンボタンが押されるとポツプアップ930が開
いて、領域サイズ、位置/ポイントの位置の変更、領域
に設定する編集機能等を変更することができる。更に、
第40図(a)には図示しないが、機能キャンセルボタ
ンが押されると、ポツプアップ931が開いて、所定の
領域またはポイントに設定した編集機能をキャンセルす
ることができるようになされている。そして、これらの
各ポツプアップでキャンセルボタン、または所定のパラ
メータを設定した後にセーブ/クローズボタンが押され
ると、ポ。
プアップが閉じて第40図(a)のクリエイティブ編集
パスウェイの表示画面に戻る。
パスウェイの表示画面に戻る。
いま、第40図(a)の画面ではめ込み合成を選択する
と、第47図(b)のポツプアップ632(第40図(
e))が開いて、領域の設定、削除、そして倍率設定等
を行うようになされる。はめ込み合成だけを行うならこ
れらの設定を行った後にセーブ/クローズを押してクリ
エイティブ編集パスウェイに戻ればよいのであるが、当
該設定領域に他の編集機能をも設定しようとする場合に
は、ポツプアップ932(第40図(e))で追加機能
(Add Function)ボタンを押す。すると、
追加機能のポツプアップ633が開き、当該ポツプアッ
プで当該領域に追加する編集機能を指示すると、更に当
該編集機能のポツプアップ934が開く。このポツプア
ップで必要なパラメータを設定してセーブ/クローズボ
タンを押すとポツプアップ934は閉じて、追加機能の
ポツプアップ932に戻ることになる。この操作を繰り
返すことにより、当該設定領域に複数の所望の編集機能
を設定することができるものである。
と、第47図(b)のポツプアップ632(第40図(
e))が開いて、領域の設定、削除、そして倍率設定等
を行うようになされる。はめ込み合成だけを行うならこ
れらの設定を行った後にセーブ/クローズを押してクリ
エイティブ編集パスウェイに戻ればよいのであるが、当
該設定領域に他の編集機能をも設定しようとする場合に
は、ポツプアップ932(第40図(e))で追加機能
(Add Function)ボタンを押す。すると、
追加機能のポツプアップ633が開き、当該ポツプアッ
プで当該領域に追加する編集機能を指示すると、更に当
該編集機能のポツプアップ934が開く。このポツプア
ップで必要なパラメータを設定してセーブ/クローズボ
タンを押すとポツプアップ934は閉じて、追加機能の
ポツプアップ932に戻ることになる。この操作を繰り
返すことにより、当該設定領域に複数の所望の編集機能
を設定することができるものである。
以上は領域を新規に設定し、当該領域に所望の機能を設
定する場合の画面遷移であるが、次に一旦領域および当
該領域に施す編集機能が設定された後に、領域、編集機
能の変更を行う場合の画面遷移について説明する。
定する場合の画面遷移であるが、次に一旦領域および当
該領域に施す編集機能が設定された後に、領域、編集機
能の変更を行う場合の画面遷移について説明する。
第40図(a)のクリエイティブ編集パスウェイでコレ
クシ鱈ノボタンを押すと第47図(b)のポツプアップ
935(第40図(n))が開いて、領域、ポイント、
編集機能の削除、変更を行うことができる。予め設定し
た編集機能を削除したいのであれば、第40図(n)で
機能クリアのボタンを押す。これによりポツプアップ9
38が開いて不要な編集機能を削除することができる。
クシ鱈ノボタンを押すと第47図(b)のポツプアップ
935(第40図(n))が開いて、領域、ポイント、
編集機能の削除、変更を行うことができる。予め設定し
た編集機能を削除したいのであれば、第40図(n)で
機能クリアのボタンを押す。これによりポツプアップ9
38が開いて不要な編集機能を削除することができる。
また、第40図(n)で機能変更(Function
Change)ボタンが押されると第47図(b)のポ
ツプアップ637が開き、当該ポツプアップ937で所
望の編集機能を選択すると更にポツプアップ938が開
く。
Change)ボタンが押されると第47図(b)のポ
ツプアップ637が開き、当該ポツプアップ937で所
望の編集機能を選択すると更にポツプアップ938が開
く。
このポツプアップで選択した機能を取りやめてキャンセ
ルボタンを押すか、所定のパラメータを設定してセーブ
/クローズボタンを押すとコレクシ2ンのポツプアップ
935に戻る。更にコレクシ2ンのポツプアップ935
で機能追加(Add Functlon)ボタンが押さ
れると、編集機能が羅列されたポツプアップ638が開
き、そこで追加したい編集機能のボタンを押すと更にポ
ツプアップ638が開く。そのポツプアップで編集機能
の追加を取りやめてキャンセルボタンを押すか、所定の
パラメータを設定してセーブ/クローズボタンを押すと
、ポツプアップ638は閉じてコレクシ譚ンのポツプア
ップ935に戻る。これにより領域、編集機能の修正を
行うことができるのである。
ルボタンを押すか、所定のパラメータを設定してセーブ
/クローズボタンを押すとコレクシ2ンのポツプアップ
935に戻る。更にコレクシ2ンのポツプアップ935
で機能追加(Add Functlon)ボタンが押さ
れると、編集機能が羅列されたポツプアップ638が開
き、そこで追加したい編集機能のボタンを押すと更にポ
ツプアップ638が開く。そのポツプアップで編集機能
の追加を取りやめてキャンセルボタンを押すか、所定の
パラメータを設定してセーブ/クローズボタンを押すと
、ポツプアップ638は閉じてコレクシ譚ンのポツプア
ップ935に戻る。これにより領域、編集機能の修正を
行うことができるのである。
なお、図中、933から934への遷移と、939から
938への遷移におては同じポツプアップが開かれるが
、追加機能ボタンが押されたときの画面が異なるので、
遷移状態も異なっているのである。このように本UIに
おいては、同じ画面が表示される場合であっても、当該
ボタンがどのような画面で押されたかによって画面の遷
移状態が異なるようになされているので、ユーザは操作
を誤ることなく行うことができるものである。
938への遷移におては同じポツプアップが開かれるが
、追加機能ボタンが押されたときの画面が異なるので、
遷移状態も異なっているのである。このように本UIに
おいては、同じ画面が表示される場合であっても、当該
ボタンがどのような画面で押されたかによって画面の遷
移状態が異なるようになされているので、ユーザは操作
を誤ることなく行うことができるものである。
以上、はめ込み合成を例にとって画面遷移を説明したが
、第40図(a)のクリエイティブ編集パスウェイで他
の編集機能が選択された場合も同様である。
、第40図(a)のクリエイティブ編集パスウェイで他
の編集機能が選択された場合も同様である。
このようにクリエイティブ編集パスウェイでは、新たに
領域、編集機能を設定する場合の画面遷移と、領域、編
集機能が設定された後の修正の画面遷移は異なる、つま
り、操作の仕方が異なるので、ユーザは混乱を生じるこ
となく操作を行うことができるのである。
領域、編集機能を設定する場合の画面遷移と、領域、編
集機能が設定された後の修正の画面遷移は異なる、つま
り、操作の仕方が異なるので、ユーザは混乱を生じるこ
となく操作を行うことができるのである。
(III−8)SYSUIソフトウェアモジュールこの
項では以上説明したような画面遷移を具現化するための
ソフトウェアモジュール(以下、単にモジュールと記す
。)について説明する。
項では以上説明したような画面遷移を具現化するための
ソフトウェアモジュール(以下、単にモジュールと記す
。)について説明する。
第4図に関して述べたように、UIに搭載するL L
U I (Low Level旧)は単に指示された画
面を表示する機能を存するのみで、その時々でどのよう
な画面を表示するかは5YSUIが決定するようになさ
れている。これは複写機の各リモートを汎用化すると共
に、設計負担を軽減するためである。従って、この項で
は5YSU Iがどのようなモジュールで構成され、ボ
タンが押されたときにどのようにして次の画面が決定さ
れるかを説明する。
U I (Low Level旧)は単に指示された画
面を表示する機能を存するのみで、その時々でどのよう
な画面を表示するかは5YSUIが決定するようになさ
れている。これは複写機の各リモートを汎用化すると共
に、設計負担を軽減するためである。従って、この項で
は5YSU Iがどのようなモジュールで構成され、ボ
タンが押されたときにどのようにして次の画面が決定さ
れるかを説明する。
第48図に5YSUIのモジ5−ルの構成を示す。第4
8図(a)はその概略構成を示し、同図(b)にユーザ
コントロールのモジュール構成を、同図(C)にユーザ
モードのモジュール構成を、同図(d)に編集モード制
御のモジュール構成をそれぞれ示す。
8図(a)はその概略構成を示し、同図(b)にユーザ
コントロールのモジュール構成を、同図(C)にユーザ
モードのモジュール構成を、同図(d)に編集モード制
御のモジュール構成をそれぞれ示す。
第48図(a)に示すように、5YStJI940は、
画面表示のためのコントロールを行うユーザコントロー
ル941と、現在表示されている画面と押されたボタン
を解釈して次に表示する画面を決定するユーザモード9
42とで構成される。従って、ユーザモード942がハ
イレベルのモジュールであり、ユーザコントロール94
1がローレベルのモジュールである。また、5YSUI
940はLNET948 (第3図参照)を介してUI
943と接続されており、PAD944からはエディツ
トパッド上で指定された座標データを、CRT945か
らはどのボタンが押されたかというボタン情報を、メモ
リカード948からはメモリカードの情報をそれぞれ取
り込むと共に、CRT945へは表示情報を、メモリカ
ード948へは新たに書き込むべきデータをそれぞれ通
知する。
画面表示のためのコントロールを行うユーザコントロー
ル941と、現在表示されている画面と押されたボタン
を解釈して次に表示する画面を決定するユーザモード9
42とで構成される。従って、ユーザモード942がハ
イレベルのモジュールであり、ユーザコントロール94
1がローレベルのモジュールである。また、5YSUI
940はLNET948 (第3図参照)を介してUI
943と接続されており、PAD944からはエディツ
トパッド上で指定された座標データを、CRT945か
らはどのボタンが押されたかというボタン情報を、メモ
リカード948からはメモリカードの情報をそれぞれ取
り込むと共に、CRT945へは表示情報を、メモリカ
ード948へは新たに書き込むべきデータをそれぞれ通
知する。
また、5YSUI940は5YS947に対して設定さ
詐たモード情報を通知すると共に、5Y8947から表
示のために必要なマシンステート情報等を受信する。こ
のための通信849はRAMを介して行われる。第3図
、第4図から明らかなように、5YSU1940.!:
5YS9471を同じCPU上で動作しているからであ
る。
詐たモード情報を通知すると共に、5Y8947から表
示のために必要なマシンステート情報等を受信する。こ
のための通信849はRAMを介して行われる。第3図
、第4図から明らかなように、5YSU1940.!:
5YS9471を同じCPU上で動作しているからであ
る。
ユーザコントロール841のモジュール)I jQ ヲ
第48図(b)に示す。
第48図(b)に示す。
以下、各モジュールの機能を説明する。
ボタン解釈950は、主に押されたボタンが受は付は可
能か否かをチエツクするモジュールであり、具体的には
、CRTインターフェース955からのボタン情報、座
標情報、コピー情報の受信、ステート管理852への状
態フードの問い合わせ、当該状態コードに基づくボタン
受は付け、受は付けられたボタン情報の各モジュールへ
の振りせけ、メモリカードへの排出要求の出力等を行う
。
能か否かをチエツクするモジュールであり、具体的には
、CRTインターフェース955からのボタン情報、座
標情報、コピー情報の受信、ステート管理852への状
態フードの問い合わせ、当該状態コードに基づくボタン
受は付け、受は付けられたボタン情報の各モジュールへ
の振りせけ、メモリカードへの排出要求の出力等を行う
。
シープハンドリング961は、主にスタートボタンが押
されてからコピーが終了するまでジープを監視し、メイ
ドカウントを表示するモジュールであり、具体的には次
のような処理を行う。
されてからコピーが終了するまでジープを監視し、メイ
ドカウントを表示するモジュールであり、具体的には次
のような処理を行う。
スタートボタンが押下された時には、5YS947に対
してマシンスタートを出力し、コピーモードを通知する
。また、スタートボタンをトリガとしてステート管理9
52に対して選択されたモードが互いに矛盾しているか
否かのチエツク要求を出力し、ステート管理852での
チエツクの結果モード間に矛盾が生じていればその旨(
以下、これをJコード情報と記す。)を表示954に通
知してメツセージを表示させる。また、状態コードに基
づくコピースタートの可/不可の決定、色登録/通常コ
ピーの判断、色登録要求の5YS947への通知、オー
トスタートの登録/解除等を行う。
してマシンスタートを出力し、コピーモードを通知する
。また、スタートボタンをトリガとしてステート管理9
52に対して選択されたモードが互いに矛盾しているか
否かのチエツク要求を出力し、ステート管理852での
チエツクの結果モード間に矛盾が生じていればその旨(
以下、これをJコード情報と記す。)を表示954に通
知してメツセージを表示させる。また、状態コードに基
づくコピースタートの可/不可の決定、色登録/通常コ
ピーの判断、色登録要求の5YS947への通知、オー
トスタートの登録/解除等を行う。
更に、オールクリア、テンキークリアをトリがとしてジ
Iブキャンセルを行い、ユーザモード942に対してト
リガを提供し、5Y8947に対してシープキャンセル
要求を通知する。また、ストップボタンをトリガにした
ストップ要求の5YS847への通知、割り込みボタン
をトリガとした割り込み要求の5YS947への通知、
コマンドに対応した表示、トナー補給表示のチエツク、
オートクリアの処理等を行う。
Iブキャンセルを行い、ユーザモード942に対してト
リガを提供し、5Y8947に対してシープキャンセル
要求を通知する。また、ストップボタンをトリガにした
ストップ要求の5YS847への通知、割り込みボタン
をトリガとした割り込み要求の5YS947への通知、
コマンドに対応した表示、トナー補給表示のチエツク、
オートクリアの処理等を行う。
ステート管理952は、マシン全体のステートを管理す
るものであり、マシンステート、UIステートの更新お
よび作成、シープステータスの更新、杖態コードの作成
等を行う。なお、当該モジュールで行っているステート
管理は表示のためのものであって、5YS947で行っ
ているジョブ実行のためのステート管理とは区別される
。
るものであり、マシンステート、UIステートの更新お
よび作成、シープステータスの更新、杖態コードの作成
等を行う。なお、当該モジュールで行っているステート
管理は表示のためのものであって、5YS947で行っ
ているジョブ実行のためのステート管理とは区別される
。
マシン監視953は、マシンステートの更新要求、表示
954に対する表示情報の登録/解除の要求、フォール
トおよび警告等の登録/解除の要求、5YS947から
受信したコマンドの内のジ四ブ情報のジョブハンドリン
グ951への通知等を行う。
954に対する表示情報の登録/解除の要求、フォール
トおよび警告等の登録/解除の要求、5YS947から
受信したコマンドの内のジ四ブ情報のジョブハンドリン
グ951への通知等を行う。
表示954は、ユーザモード942、シープハンドリン
グ951、マシン監視953、イン7オメーシ1ン95
7から受信した表示情報に基づいて、実際にカラーCR
Tモニタに種々の画像を表示するものである。
グ951、マシン監視953、イン7オメーシ1ン95
7から受信した表示情報に基づいて、実際にカラーCR
Tモニタに種々の画像を表示するものである。
CRTインターフェース955は、CRTからのボタン
情報の受信、CRTから受信した情報のキューイング(
Quelng)、CRTへの表示情報およびボタン情報
の受は付は結果の通知、CRTへの送信情報のキューイ
ング、メモリカードからのメモリ内容の受信、メモリカ
ードへの書き込み内容の送信、エディツトパッドからの
座標データの受信等を行う。
情報の受信、CRTから受信した情報のキューイング(
Quelng)、CRTへの表示情報およびボタン情報
の受は付は結果の通知、CRTへの送信情報のキューイ
ング、メモリカードからのメモリ内容の受信、メモリカ
ードへの書き込み内容の送信、エディツトパッドからの
座標データの受信等を行う。
SYSインターフェース956は、5YS947からの
コマンドの受信、5YS947への送信情報の送信を行
うものである。
コマンドの受信、5YS947への送信情報の送信を行
うものである。
イン7オメーシ1ン957は、インフォメーションオン
ボタンが押されたことをトリガとして、表示954に対
してイン7オメーシ1ン百面ゐ表示を要求するものであ
る。
ボタンが押されたことをトリガとして、表示954に対
してイン7オメーシ1ン百面ゐ表示を要求するものであ
る。
第48図(C)にユーザモードのモジュール構成を示す
。図から明らかなように、各パスウェイに対応したモジ
ュールを有しており、それぞれのモジュールは対応する
パスウェイに必要な情報だけを管理するようになされて
いる。従って、仕様の変更に対しても容易に対応でき、
セキュリティ性も高いものとなされている。
。図から明らかなように、各パスウェイに対応したモジ
ュールを有しており、それぞれのモジュールは対応する
パスウェイに必要な情報だけを管理するようになされて
いる。従って、仕様の変更に対しても容易に対応でき、
セキュリティ性も高いものとなされている。
以下、各モジュールの機能を説明する。
操作フロー960は、画面遷移を司るもので、画面の切
り換え制御、ポツプアップの制御、メツセージ表示の制
御、ボタンの選択可/不可の制御、画面ステータスの管
理等を行う。操作フロー980にはユーザコントロール
941からボタン情報を受は取り、当該ボタンがどのパ
スウェイにあるボタンかによって、当該ボタン情報を基
本コピー961、マーカー編集962、ビジネス編集9
63、クリエイティブ編集964に振り分けると共に、
ユーザコントロール941に表示情報を通知する。
り換え制御、ポツプアップの制御、メツセージ表示の制
御、ボタンの選択可/不可の制御、画面ステータスの管
理等を行う。操作フロー980にはユーザコントロール
941からボタン情報を受は取り、当該ボタンがどのパ
スウェイにあるボタンかによって、当該ボタン情報を基
本コピー961、マーカー編集962、ビジネス編集9
63、クリエイティブ編集964に振り分けると共に、
ユーザコントロール941に表示情報を通知する。
基本コピー961は、基本コピーパスウェイで設定され
るモードの制御を行うものであり、具体的には、用紙サ
イズの選択、ソータの選択、設定枚数の制御、倍率、カ
ラーモード、コピー濃度、コントラスト、シャープネス
、移動、カラーバランスの各コピーモード作成の制御、
コピー初期化が指示された際のコピーモードの初期化と
表示制御、コピー開始が指示された際の内部で管理する
編集データの実際のコピーモードへの変換、互いに矛盾
する機能が選択された際のJコード情報のステート管理
952への通知、割り込み開始上*をトリガとする現在
のコピーモードの保持および現在のコピーモードの初期
化と表示側御、割り込み終了指示をトリガとする現在の
コピーモードから保持中のコピーモードへの変換および
表示のりカバリ−制御等を行う。
るモードの制御を行うものであり、具体的には、用紙サ
イズの選択、ソータの選択、設定枚数の制御、倍率、カ
ラーモード、コピー濃度、コントラスト、シャープネス
、移動、カラーバランスの各コピーモード作成の制御、
コピー初期化が指示された際のコピーモードの初期化と
表示制御、コピー開始が指示された際の内部で管理する
編集データの実際のコピーモードへの変換、互いに矛盾
する機能が選択された際のJコード情報のステート管理
952への通知、割り込み開始上*をトリガとする現在
のコピーモードの保持および現在のコピーモードの初期
化と表示側御、割り込み終了指示をトリガとする現在の
コピーモードから保持中のコピーモードへの変換および
表示のりカバリ−制御等を行う。
従って、基本コピー961は、操作フロー960からボ
タン情報を得ると共にユーザコントロール941からコ
ピー開始情報、コピーモード初期化情報を得る一方、ユ
ーザコントロール941に対して表示情報、Jコード情
報を通知する。また、当該モジュールは、編集モード制
御966かも編集管理データを受信し、コマンド作成情
報を通知する。
タン情報を得ると共にユーザコントロール941からコ
ピー開始情報、コピーモード初期化情報を得る一方、ユ
ーザコントロール941に対して表示情報、Jコード情
報を通知する。また、当該モジュールは、編集モード制
御966かも編集管理データを受信し、コマンド作成情
報を通知する。
マーカー編集962は、マーカー編集パスウェイで扱う
情報を管理するものであり、各メニューに対するコピー
モード作成の制御、コマンドの取り消し制御等を行う。
情報を管理するものであり、各メニューに対するコピー
モード作成の制御、コマンドの取り消し制御等を行う。
そのために、マーカー編集982は、操作フロー980
からボタン情報を、編集モード制御968から画面ステ
ータス情報を得る一方、ユーザコントロール941へは
表示情報を、編集モード制御98Bへはコマンド作成情
報をそれぞれ通知するようになされている。
からボタン情報を、編集モード制御968から画面ステ
ータス情報を得る一方、ユーザコントロール941へは
表示情報を、編集モード制御98Bへはコマンド作成情
報をそれぞれ通知するようになされている。
ビジネス編集963は、ビジネス編集パスウェイで扱う
情報を管理するものであり、具体的には、各編集機能の
メニューに対するコピーモード作成の指示、コマンド取
り消しの指示、領域/ポイントのスクロールの指示、領
域/ポイントの修正/削除の指示、コマンド訂正の指示
、座標登録の指示、登録座標のキャンセルの指示、操作
取り消しの指示等を行う。そのためにビジネス編集9θ
3は、操作フロー960からボタン情報を、ユーザコン
トロール941から座標情報を、1!集モード制御96
6から画面ステータス情報を得る一方、ユーザコントロ
ール941へは表示情報を通知し、編集モード制御96
6へはコマンド作成情報、コマンド訂正情報、領域スク
ロール情報、領域修正情報、領域削除情報、座標登録情
報および入力キャンセル情報等を通知するようになされ
ている。
情報を管理するものであり、具体的には、各編集機能の
メニューに対するコピーモード作成の指示、コマンド取
り消しの指示、領域/ポイントのスクロールの指示、領
域/ポイントの修正/削除の指示、コマンド訂正の指示
、座標登録の指示、登録座標のキャンセルの指示、操作
取り消しの指示等を行う。そのためにビジネス編集9θ
3は、操作フロー960からボタン情報を、ユーザコン
トロール941から座標情報を、1!集モード制御96
6から画面ステータス情報を得る一方、ユーザコントロ
ール941へは表示情報を通知し、編集モード制御96
6へはコマンド作成情報、コマンド訂正情報、領域スク
ロール情報、領域修正情報、領域削除情報、座標登録情
報および入力キャンセル情報等を通知するようになされ
ている。
クリエイティブ編集664は、クリエイティブ編集パス
ウェイで扱う情報を管理するものであり、具体的には、
各編集機能のメニューに対するコピーモード作成の指示
、コマンド取り消しの指示、領域/ポイントのスクロー
ルの指示、領域/ポイントの修正/削除の指示、コマン
ドの削除の指示、コマンドの追加の指示、座標登録の指
示、登録座標のキャンセルの指示、登録色の指示、操作
取り消しの指示等を行う。そのためにクリエイティブ編
集964は、操作フロー960からボタン情報を、ユー
ザコントロール941から座標情報と登録色情報を、編
集モード制御966から画面ステータス情報を得る一方
、ユーザコントロール941へは表示情報を通知し、編
集モード制御966へはコマンド作成情報、領域スクロ
ール情報、°領域修正情報、領域削除情報、座標登録情
報勿よび入力キャンセル情報、コマンド追加情報等を通
知するようになされている。
ウェイで扱う情報を管理するものであり、具体的には、
各編集機能のメニューに対するコピーモード作成の指示
、コマンド取り消しの指示、領域/ポイントのスクロー
ルの指示、領域/ポイントの修正/削除の指示、コマン
ドの削除の指示、コマンドの追加の指示、座標登録の指
示、登録座標のキャンセルの指示、登録色の指示、操作
取り消しの指示等を行う。そのためにクリエイティブ編
集964は、操作フロー960からボタン情報を、ユー
ザコントロール941から座標情報と登録色情報を、編
集モード制御966から画面ステータス情報を得る一方
、ユーザコントロール941へは表示情報を通知し、編
集モード制御966へはコマンド作成情報、領域スクロ
ール情報、°領域修正情報、領域削除情報、座標登録情
報勿よび入力キャンセル情報、コマンド追加情報等を通
知するようになされている。
エディツトパッド制御985は、エディツトパッド上で
設定された領域をビットマツプエリアに表示するための
もので、編集モード制御966から出カバターンを得て
、ユーザコントロール941に対して座標情報を通知す
る。
設定された領域をビットマツプエリアに表示するための
もので、編集モード制御966から出カバターンを得て
、ユーザコントロール941に対して座標情報を通知す
る。
編集モード制御966は、設定された領域および編集機
能を管理するもので、具体的には第48図(d)に示す
モジュール構成となされる。
能を管理するもので、具体的には第48図(d)に示す
モジュール構成となされる。
編集モードI 970、および編集モードll971は
それぞれ編集のチエツクを行うもので、IPSで制限さ
れている機能を全てチエツクする。■SPで処理できな
い機能が設定され、それをそのままIPSに通知すると
誤動作してしまうために編集モー)’I、nにおいて、
排他的な機能が設定されていないか、あるいはビジネス
編集では1領域1機能であるが、1領域に対して複数の
機能が設定されていないか等をチエツクするのである。
それぞれ編集のチエツクを行うもので、IPSで制限さ
れている機能を全てチエツクする。■SPで処理できな
い機能が設定され、それをそのままIPSに通知すると
誤動作してしまうために編集モー)’I、nにおいて、
排他的な機能が設定されていないか、あるいはビジネス
編集では1領域1機能であるが、1領域に対して複数の
機能が設定されていないか等をチエツクするのである。
つまり、編集モードI 970. 編集モードll9
71には小さなIPSの世界が備えられており、それに
基づいて機能のチエツクを行うのである。
71には小さなIPSの世界が備えられており、それに
基づいて機能のチエツクを行うのである。
編集モードIと編集モード■の分担は、例えば次のよう
にすることができる。
にすることができる。
編集モードl970は、リピート制御、縮小/拡大制御
、拡大連写制御、ロゴ制御、移動制御、とじ代制御、お
よび鏡像制御のチエツクを行い、編集モードI[971
は、トリムの制御、削除の制御、色塗り制御、色変換制
御、色付は制御、反転制御、コピー濃度制御、コントラ
スト制御、シャープネス制御、カラーバランス制御、カ
ラーモード制御、およびペイント制御のチエツクを行う
ようにすることができる。なお、以上の役割分担は1例
に過ぎないものであって、任意に定めることができるも
のである。また、図では編集モードはIとHの二つに分
けられているが、ソフトウェアの構成上−つで済むなら
一つのモジュールとしてよいことは明かであり、逆に三
つ以上のモジュールで構成してもよいものである。
、拡大連写制御、ロゴ制御、移動制御、とじ代制御、お
よび鏡像制御のチエツクを行い、編集モードI[971
は、トリムの制御、削除の制御、色塗り制御、色変換制
御、色付は制御、反転制御、コピー濃度制御、コントラ
スト制御、シャープネス制御、カラーバランス制御、カ
ラーモード制御、およびペイント制御のチエツクを行う
ようにすることができる。なお、以上の役割分担は1例
に過ぎないものであって、任意に定めることができるも
のである。また、図では編集モードはIとHの二つに分
けられているが、ソフトウェアの構成上−つで済むなら
一つのモジュールとしてよいことは明かであり、逆に三
つ以上のモジュールで構成してもよいものである。
以上の制御を行うために、編集モードI970は、上記
のコマンド作成情報を入力してデータベース制御974
にデータベース要求を出力し、その返答であるアクセス
結果をデータベース制御974から受信する。また、編
集モード■971はコマンド作成情報、登録座標情報お
よび登録色情報を受信する一方、データベース制御97
4に対してデータベース要求を出し、そのアクセス結果
を得る。
のコマンド作成情報を入力してデータベース制御974
にデータベース要求を出力し、その返答であるアクセス
結果をデータベース制御974から受信する。また、編
集モード■971はコマンド作成情報、登録座標情報お
よび登録色情報を受信する一方、データベース制御97
4に対してデータベース要求を出し、そのアクセス結果
を得る。
パッケージ制御972は、はめ込み合成、すかし合成、
色合成、部分移動等のいくつかの機能がパッケージされ
た編集の制御を行うものであり、ボタン情報を入力して
編集モードl970および編集モード■971に対して
コマンド作成情報を通知する。また、データベース制御
974に対してデータベース要求を出し、アクセス結果
を受信する。
色合成、部分移動等のいくつかの機能がパッケージされ
た編集の制御を行うものであり、ボタン情報を入力して
編集モードl970および編集モード■971に対して
コマンド作成情報を通知する。また、データベース制御
974に対してデータベース要求を出し、アクセス結果
を受信する。
領域制御973は、エディツトパッドで設定される領域
に関する制御を行うものであり、座標の登録の制御、座
標修正の制御、座標の削除制御、領域内のコマンド削除
の制御、コマンド追加の制御、コマンド訂正の制御、領
域のスクロールの制御、座標の登録解除の制御等を行う
。そのために領域制御973は、座標情報、入力キャン
セル情報、スクロール情報、領域修正情報、領域削除情
報、コマンド訂正情報、コマンド追加情報等を入力し、
第48図(C)のエディツトパッド制御965に対して
、ビットマツプエリアの出カバターン情報を通知する。
に関する制御を行うものであり、座標の登録の制御、座
標修正の制御、座標の削除制御、領域内のコマンド削除
の制御、コマンド追加の制御、コマンド訂正の制御、領
域のスクロールの制御、座標の登録解除の制御等を行う
。そのために領域制御973は、座標情報、入力キャン
セル情報、スクロール情報、領域修正情報、領域削除情
報、コマンド訂正情報、コマンド追加情報等を入力し、
第48図(C)のエディツトパッド制御965に対して
、ビットマツプエリアの出カバターン情報を通知する。
また、データベース制御974に対してデータベース要
求を出し、アクセス結果を受信する。
求を出し、アクセス結果を受信する。
データベース制御974は、設定されたコピーモード、
画面ステータス等を一括して格納したデータベースの管
理、制御を行い、5YS947に渡すパケット、即ち、
どのような機能が選択されたかを通知する情報を作成す
るものであり、具体的には、データベースの初期化、ス
クロールのポインタの変更、スクロールポインタの指す
領域情報の削除と登録、スクロールポインタの指す領域
に対する1コマンドの追加およびコマンドの削除、コマ
ンドの新規登録、座標の新規登録、登録座標の削除、登
録座標ポインタのマークおよびその解除等を行う。従っ
て、データベース制御974は、編集モートエ、編集モ
ード■、パッケージ制御、領域制御からのデータベース
要求に対して必要なだけの情報をアクセス結果として送
り返すと共に、表示情報、画面ステータス情報などを出
力する。
画面ステータス等を一括して格納したデータベースの管
理、制御を行い、5YS947に渡すパケット、即ち、
どのような機能が選択されたかを通知する情報を作成す
るものであり、具体的には、データベースの初期化、ス
クロールのポインタの変更、スクロールポインタの指す
領域情報の削除と登録、スクロールポインタの指す領域
に対する1コマンドの追加およびコマンドの削除、コマ
ンドの新規登録、座標の新規登録、登録座標の削除、登
録座標ポインタのマークおよびその解除等を行う。従っ
て、データベース制御974は、編集モートエ、編集モ
ード■、パッケージ制御、領域制御からのデータベース
要求に対して必要なだけの情報をアクセス結果として送
り返すと共に、表示情報、画面ステータス情報などを出
力する。
以上のように、パスウェイ毎、編集毎にモリニールを設
けたので、仕様の変更が必要な場合にも該当するモジュ
ールだけを修正すればよく、容易に対応することができ
るものである。また、画面を制御するために必要なデー
タはデータベースで一括して管理し、他のモジュールか
ら要求があった場合に必要なデータを送るようにしたの
で、各モジュール間で矛盾するデータを持つようなこと
はなく、安全性の高いものとなっている。
けたので、仕様の変更が必要な場合にも該当するモジュ
ールだけを修正すればよく、容易に対応することができ
るものである。また、画面を制御するために必要なデー
タはデータベースで一括して管理し、他のモジュールか
ら要求があった場合に必要なデータを送るようにしたの
で、各モジュール間で矛盾するデータを持つようなこと
はなく、安全性の高いものとなっている。
以上、5YStJIのモジュール構成についてのべたが
、次に、その動作を画面遷移の例をあげて説明する。
、次に、その動作を画面遷移の例をあげて説明する。
いま、ベーシックフィーチャーパスウェイでマーカー編
集パスウェイのパスウェイタブが押されたとすると、当
該ボタン情報は、CRT945からCRTインターフェ
ース955を介してボタン解釈960に入力され、当該
ボタンが受は付は可能か否か判断される。マシンがコピ
ー動作中等の場合には受は付は不可能とされる。受は付
は可能であればボタン情報はユーザモード942に送ら
れる。操作フロー960は、現在表示されているのがベ
ーシックフィーチャーパスウェイであるので、基本コピ
ー961にボタン情報を通知する。
集パスウェイのパスウェイタブが押されたとすると、当
該ボタン情報は、CRT945からCRTインターフェ
ース955を介してボタン解釈960に入力され、当該
ボタンが受は付は可能か否か判断される。マシンがコピ
ー動作中等の場合には受は付は不可能とされる。受は付
は可能であればボタン情報はユーザモード942に送ら
れる。操作フロー960は、現在表示されているのがベ
ーシックフィーチャーパスウェイであるので、基本コピ
ー961にボタン情報を通知する。
基本コピー961は、マーカー編集パスウェイのタブが
押されたことを認識し、当該タブをオンするために、表
示情報をユーザコントロール941の表示954に通知
する。表示954は、マーカー編集のパスウェイタブを
オンさせるためのコマンドをCRTインターフェース9
55を介してCRT 945に通知する。これでマーカ
ー編集のパスウェイタブがオンとなる。
押されたことを認識し、当該タブをオンするために、表
示情報をユーザコントロール941の表示954に通知
する。表示954は、マーカー編集のパスウェイタブを
オンさせるためのコマンドをCRTインターフェース9
55を介してCRT 945に通知する。これでマーカ
ー編集のパスウェイタブがオンとなる。
次に、ユーザがマーカー編集のパスウェイタブから手を
離すと、このボタン情報は、上述したと同じく、CRT
インターフェース955、ボタン解釈950を介してユ
ーザモード942の操作フロー9E30に入る。操作フ
ロー960は、画面をマーカー編集に切り換えるため、
画面切り換えのコマンドを表示954に通知する。この
ことによりベーシックフィーチャーパスウェイからマー
カー編集パスウェイへの画面遷移が行われるが、この際
、前回使用したモードが保持されているとユーザを混乱
させることになるので、初期設定が行われる。
離すと、このボタン情報は、上述したと同じく、CRT
インターフェース955、ボタン解釈950を介してユ
ーザモード942の操作フロー9E30に入る。操作フ
ロー960は、画面をマーカー編集に切り換えるため、
画面切り換えのコマンドを表示954に通知する。この
ことによりベーシックフィーチャーパスウェイからマー
カー編集パスウェイへの画面遷移が行われるが、この際
、前回使用したモードが保持されているとユーザを混乱
させることになるので、初期設定が行われる。
そこで、マーカー編集の画面で、例えば、トリムのボタ
ンが押されたとすると、当該ボタン情報は上述したルー
トを通って操作フロー660に入力され、そこで操作フ
ロー960は、現在表糸されているのがマーカー編集バ
スウェイであるので、ボタン情報をマーカー編集882
に通知する。マーカー編集962は、いま押されたトリ
ムボタンに対してコピーモードが受は付は可能な場合に
は、トリムのコマンド作成情報を作成し、編集モード制
御96θに渡す、W集モード制御968は、コマンド作
成情報に基づいて種々のチエ、りを行い、トリムのデー
タを作成して、コピーモードとしてデータベースに登録
する。また、5YS947にトリムが選択された旨を知
らせるパケットを作成する。更に、現在どのような画面
が表示されているかを示す画面ステータス情報をマーカ
ー編集962に送ると共に、表示情報をユーザコントロ
ール941の表示854に送る。これでトリムのボタン
がオンとなる。
ンが押されたとすると、当該ボタン情報は上述したルー
トを通って操作フロー660に入力され、そこで操作フ
ロー960は、現在表糸されているのがマーカー編集バ
スウェイであるので、ボタン情報をマーカー編集882
に通知する。マーカー編集962は、いま押されたトリ
ムボタンに対してコピーモードが受は付は可能な場合に
は、トリムのコマンド作成情報を作成し、編集モード制
御96θに渡す、W集モード制御968は、コマンド作
成情報に基づいて種々のチエ、りを行い、トリムのデー
タを作成して、コピーモードとしてデータベースに登録
する。また、5YS947にトリムが選択された旨を知
らせるパケットを作成する。更に、現在どのような画面
が表示されているかを示す画面ステータス情報をマーカ
ー編集962に送ると共に、表示情報をユーザコントロ
ール941の表示854に送る。これでトリムのボタン
がオンとなる。
その後スタートボタンが押されると、トリムのパケット
はジ騨ブハンドリング951からSYSインターフェー
ス956を介して5YS947に通知され、ジープが実
行される。
はジ騨ブハンドリング951からSYSインターフェー
ス956を介して5YS947に通知され、ジープが実
行される。
コピーが実行されると、5YS947からマシン監視9
53にマシンステータスおよびジープ情報が通知される
。ジ「ブハンドリング851は、マシン監視953から
ジープ情報を得て、表示情報を作成し、表示854に通
知する。これにより「コピーしています」等のメツセー
ジや、メイドカウントを表示することができる。
53にマシンステータスおよびジープ情報が通知される
。ジ「ブハンドリング851は、マシン監視953から
ジープ情報を得て、表示情報を作成し、表示854に通
知する。これにより「コピーしています」等のメツセー
ジや、メイドカウントを表示することができる。
<m−e>その他の画面制御
tJlでは、常時コピーの実行状態を監視することによ
り、ジャムが発生した場合には、そのジャムに応じた画
面を表示する。また、機能設定では、現在表示されてい
る画面に対するインフォノ−21フ画面を有し、適宜表
示が可能な状態におかれる。
り、ジャムが発生した場合には、そのジャムに応じた画
面を表示する。また、機能設定では、現在表示されてい
る画面に対するインフォノ−21フ画面を有し、適宜表
示が可能な状態におかれる。
なお、画面の表示は、ビットマツプエリアを除いて幅3
−*(8ビクセル)、高さ6鰭(16ビクセル)のタイ
ル表示を採用しており、横が80タイル、縦が25タイ
ルである。ビットマツプエリアは縦151ビクセル、横
216ピクセルで表示される。
−*(8ビクセル)、高さ6鰭(16ビクセル)のタイ
ル表示を採用しており、横が80タイル、縦が25タイ
ルである。ビットマツプエリアは縦151ビクセル、横
216ピクセルで表示される。
以上のように本複写機のUIでは、ベーシックコピー
アゾイドフィーチャー、編集等の各バスウェイに類別し
て表示画面を切り換えるようにし、それぞれのモードで
機能選択や実行条件の設定等のメニューを表示すると共
に、ソフトボタンをタッチすることにより選択肢を指定
したり実行条件データを入力できるようにしている。ま
た、メニューの選択肢によってはその詳細項目をポツプ
アップ表示(重ね表示やウィンドウ表示)して表示内容
の拡充を図っている。その結果、選択可能な機能や設定
条件が多くても、表示画面をスッキリさせることができ
、操作性を向上させることができる。
アゾイドフィーチャー、編集等の各バスウェイに類別し
て表示画面を切り換えるようにし、それぞれのモードで
機能選択や実行条件の設定等のメニューを表示すると共
に、ソフトボタンをタッチすることにより選択肢を指定
したり実行条件データを入力できるようにしている。ま
た、メニューの選択肢によってはその詳細項目をポツプ
アップ表示(重ね表示やウィンドウ表示)して表示内容
の拡充を図っている。その結果、選択可能な機能や設定
条件が多くても、表示画面をスッキリさせることができ
、操作性を向上させることができる。
(nI−1o)ハードコントロールパネルハードコント
ロールパネルは、第31図に示すようにカラーディスプ
レイの右側に画面よりもさらに中央を向くような角度で
取り付けられ、テンキー テンキークリア、オールクリ
ア、ストップ、割り込み、スタート、インフォメーシロ
ン、オーデイトロン、言語の各ボタンが取り付けられる
。
ロールパネルは、第31図に示すようにカラーディスプ
レイの右側に画面よりもさらに中央を向くような角度で
取り付けられ、テンキー テンキークリア、オールクリ
ア、ストップ、割り込み、スタート、インフォメーシロ
ン、オーデイトロン、言語の各ボタンが取り付けられる
。
テンキーボタンは、コピー枚数の設定、ダイアグモード
におけるフード入力やデータ入力、ツール使用時の暗証
番号の入力に用いるものであり、ジョブの発生中やジ鞘
ブ中断中は無効となる。
におけるフード入力やデータ入力、ツール使用時の暗証
番号の入力に用いるものであり、ジョブの発生中やジ鞘
ブ中断中は無効となる。
オールクリアボタンは、設定したコピーモードの全てを
デフォルトに戻し、ツール画面のオープン中を除き、ベ
ーシックコピー画面に戻すのに用いるものであり、割り
込みジ■ブの設定中では、コピーモードがデフォルトに
戻るが、割り込みモードは解除されない。
デフォルトに戻し、ツール画面のオープン中を除き、ベ
ーシックコピー画面に戻すのに用いるものであり、割り
込みジ■ブの設定中では、コピーモードがデフォルトに
戻るが、割り込みモードは解除されない。
ストップボタンは、ジープ実行中にコピーの切れ目でジ
ョブを中断し、コピー用紙を排出後マシンを停止させる
のに用いるものである。また、ダイアグモードでは、入
出力のチエツク等を停止(中断)させるのに用いる。
ョブを中断し、コピー用紙を排出後マシンを停止させる
のに用いるものである。また、ダイアグモードでは、入
出力のチエツク等を停止(中断)させるのに用いる。
割り込みボタンは、ジープ中断中を除く第1次ジープ中
で割り込みモードに入り、割り込みジープ中で第1次ジ
ープに戻すのに用いるものである。
で割り込みモードに入り、割り込みジープ中で第1次ジ
ープに戻すのに用いるものである。
また、第1次ジープの実行中にこのボタンが操作される
と、予約状態となり、コピー用紙排出の切れ目でジープ
を中断又は終了して割り込みのジ1ブに入る。
と、予約状態となり、コピー用紙排出の切れ目でジープ
を中断又は終了して割り込みのジ1ブに入る。
スタートボタンは、ジ曽ブの開始、中断後の再開に用い
るものであり、ダイアグモードでは、コード値やデータ
値の入力セーブ、入出力等の開始に用いる。マシン余熱
中にスタートボタンが走査されると、余熱終了時点でマ
シンはオートスタートする。
るものであり、ダイアグモードでは、コード値やデータ
値の入力セーブ、入出力等の開始に用いる。マシン余熱
中にスタートボタンが走査されると、余熱終了時点でマ
シンはオートスタートする。
インフォメーシ鐸ンボタンは、オンボタンとオフボタン
からなり、コピー実行中を除き受付可能な状態にあって
、オンボタンにより現在表示されている画面に対するイ
ンフォメーシ厘ン画面を表示し、オフボタンにより退避
させるのに用い石ものである。
からなり、コピー実行中を除き受付可能な状態にあって
、オンボタンにより現在表示されている画面に対するイ
ンフォメーシ厘ン画面を表示し、オフボタンにより退避
させるのに用い石ものである。
オーデイトロンボタンは、ジープ開始時に暗証番号を入
力するために操作するものである。
力するために操作するものである。
ランゲージボタンは、表示画面の言語を切り換えるとき
に操作するものである。したがって、各表示画面毎に複
数言語のデータを持ち、選択できるようにしている。
に操作するものである。したがって、各表示画面毎に複
数言語のデータを持ち、選択できるようにしている。
なお、ハードコントロールパネルには、上記の各ボタン
の他、ボタンの操作状態を表示するために適宜LED
(発光ダイオード)ランプが取り付けられる。
の他、ボタンの操作状態を表示するために適宜LED
(発光ダイオード)ランプが取り付けられる。
[発明の効果コ
以上の説明から明らかなように、本発明のUIによれば
、機能設定の際にはソフトボタンをタッチするだけでよ
いので壮快な操作感が得られ、しかも、初心者に対して
は操作を徹底的に導き1.かつ熟練者には煩わしくなく
最小ステップで所望のコピーモードが設定できるもので
あるので、操作性の優れたtJIを提供できるものであ
る。
、機能設定の際にはソフトボタンをタッチするだけでよ
いので壮快な操作感が得られ、しかも、初心者に対して
は操作を徹底的に導き1.かつ熟練者には煩わしくなく
最小ステップで所望のコピーモードが設定できるもので
あるので、操作性の優れたtJIを提供できるものであ
る。
コピーモードを設定するについては、機能設定領域とし
てのパスウェイという概念を導入することにより、ユー
ザの熟練度、編集機能によって階層化したので、目的に
応じて容易にコピーモードを設定することができるもの
である。
てのパスウェイという概念を導入することにより、ユー
ザの熟練度、編集機能によって階層化したので、目的に
応じて容易にコピーモードを設定することができるもの
である。
また、画面遷移を制御するソフトウェアモジュールの構
成をパスウェイ別、編集機能別に構成したので、仕様の
変更に対しても容易に対応できるものである。
成をパスウェイ別、編集機能別に構成したので、仕様の
変更に対しても容易に対応できるものである。
第1図は本発明に係る記録装置のユーザインターフェー
スの1実施例の構成を示す図、第2図は本発明が適用さ
れるカラー複写機の全体構成の1例を示す図、第3図は
ハードウェアアーキテクチャ−を示す図、第4図はソフ
トウェアアーキテクチャ−を示す図、第5図はコピーレ
イヤを示す図、第6図はステート分割を示す図、第7図
はパワーオンステートからスタンバイステートまでのシ
ーケンスを説明する図、第8図はプログレスステートの
シーケンスを説明する図、第9図はダイアグノスティッ
クの概念を説明する図、第10図はシステムと他のリモ
ートとの関係を示す図、第11図はシステムのモジュー
ル構成を示す図、第12図はジeブモードの作成を説明
する図、第13図はシステムと各リモートとのデータフ
ローおよびシステム内モジュール間データフローを示す
図、第14図は原稿走査機構の斜視図、第15図はステ
ッピングモータの制御方式を説明する図、第16図はI
ITフントロール方式を説明するタイミングチャート、
第17図はイメージングユニットの断面図、第18図は
CCDラインセンサの配置例を示す図、第19図はビデ
オ信号処理回路の構成例を示す図、第20図はビデオ信
号処理回路の動作を説明するタイミングチャート、第2
1図はIPSのモジュール構成の概要を示す図、第22
図はIPSを構成する各モジュールを説明する図、第2
3図はIPSのハードウェアの構成例を示す図、第24
図はIOTのIl!略構成を示す図、第25図は転写装
置の構成例を示す図、第28図はF/Pの斜視図、第2
7図はM/Uの斜視図、第28図はネガフィルムの濃度
特性および補正の原理を説明する図、第29図はF/P
の構成を概略的に示すと共に、F/PとM/UおよびI
ITとの関連を示す図、第30図は操作手順およびタイ
ミングを説明する図、第31図はディスプレイを用いた
Ulの取り付は例を示す図、第32図はUlの取り付は
角や高さの設定例を説明する図、第33図はUIのモジ
ュール構成を示す図、第34図はUIのハードウェア構
成を示す図、第35図はUICHの構成を示す図、第3
6図はEPIBの構成を示す図、第37図は基本コピー
パスウェイの構成例を示す図、第38図はマーカー編集
パスウェイの構成例を示す図、第39図はビジネス編集
パスウェイの構成例を示す図、第40図はクリエイティ
ブ編集パスウェイの構成例を示す図、第41図はツール
パスウェイの構成例を示す図、第42図はソフトボタン
の構成例を示す図、第43図は基本コピーのii!li
面遷移を示す図、第44図はアゾイドフィーチャーの画
面遷移を示す図、第45図はマーカー編集の画面遷移を
示す図、第46図はビジネス編集の画面遷移を示す図、
第47図はクリエイティブ編集の画面遷移を示す図、第
48図は5YSU Iのソフトウェアモジュールの構成
例を示す図、第49図は従来のUIの例を示す図、第5
0図ははめ込み合成を説明するための図である。 1・・・表示手段、2・・・タッチボード、3・・・ハ
ードコントロールパネル、4・・・表示制御手段、5・
・・UIコントローラ、6・・・高速通信回線。 出 願 人 富士ゼロックス株式会社代理人 弁理
士 菅 井 英 雄(外5名)第1図 (a) 第2図 6〕 (b) 第 図 (C) MACHINERUN 」−一“− カリンタ3 o−−−−−−−、、、−−p 第8図 第10図 4−−−−−−一伽 ニ ジリアル通信インッ フェイス モジュール間インターフエイス 第12図 (イ) 第14図 第15図 (a) (b) 第16 図(a) 第16 図(b) 第15図 (d) (e) RεG! TAILEDGε Oms 第18図 (b) ←WンH 第22図 (d) (e) 第22図 (f) 尾22図 (i) ■C−−ノーm (縮)1\) (拡大) 箆22図 (n) 莞22図 (p) (q) 第23図 (C) 第24図 し−m \410 412/ロニニ■ニコ 第28図 第27図 531.532 I)t′:J 第25図(a) 第25図(b) 第28図 蕗33図 第46図(b) 第48図(a) 見48図(c) 第49図 (a) (b) 第48図(d) o 965
スの1実施例の構成を示す図、第2図は本発明が適用さ
れるカラー複写機の全体構成の1例を示す図、第3図は
ハードウェアアーキテクチャ−を示す図、第4図はソフ
トウェアアーキテクチャ−を示す図、第5図はコピーレ
イヤを示す図、第6図はステート分割を示す図、第7図
はパワーオンステートからスタンバイステートまでのシ
ーケンスを説明する図、第8図はプログレスステートの
シーケンスを説明する図、第9図はダイアグノスティッ
クの概念を説明する図、第10図はシステムと他のリモ
ートとの関係を示す図、第11図はシステムのモジュー
ル構成を示す図、第12図はジeブモードの作成を説明
する図、第13図はシステムと各リモートとのデータフ
ローおよびシステム内モジュール間データフローを示す
図、第14図は原稿走査機構の斜視図、第15図はステ
ッピングモータの制御方式を説明する図、第16図はI
ITフントロール方式を説明するタイミングチャート、
第17図はイメージングユニットの断面図、第18図は
CCDラインセンサの配置例を示す図、第19図はビデ
オ信号処理回路の構成例を示す図、第20図はビデオ信
号処理回路の動作を説明するタイミングチャート、第2
1図はIPSのモジュール構成の概要を示す図、第22
図はIPSを構成する各モジュールを説明する図、第2
3図はIPSのハードウェアの構成例を示す図、第24
図はIOTのIl!略構成を示す図、第25図は転写装
置の構成例を示す図、第28図はF/Pの斜視図、第2
7図はM/Uの斜視図、第28図はネガフィルムの濃度
特性および補正の原理を説明する図、第29図はF/P
の構成を概略的に示すと共に、F/PとM/UおよびI
ITとの関連を示す図、第30図は操作手順およびタイ
ミングを説明する図、第31図はディスプレイを用いた
Ulの取り付は例を示す図、第32図はUlの取り付は
角や高さの設定例を説明する図、第33図はUIのモジ
ュール構成を示す図、第34図はUIのハードウェア構
成を示す図、第35図はUICHの構成を示す図、第3
6図はEPIBの構成を示す図、第37図は基本コピー
パスウェイの構成例を示す図、第38図はマーカー編集
パスウェイの構成例を示す図、第39図はビジネス編集
パスウェイの構成例を示す図、第40図はクリエイティ
ブ編集パスウェイの構成例を示す図、第41図はツール
パスウェイの構成例を示す図、第42図はソフトボタン
の構成例を示す図、第43図は基本コピーのii!li
面遷移を示す図、第44図はアゾイドフィーチャーの画
面遷移を示す図、第45図はマーカー編集の画面遷移を
示す図、第46図はビジネス編集の画面遷移を示す図、
第47図はクリエイティブ編集の画面遷移を示す図、第
48図は5YSU Iのソフトウェアモジュールの構成
例を示す図、第49図は従来のUIの例を示す図、第5
0図ははめ込み合成を説明するための図である。 1・・・表示手段、2・・・タッチボード、3・・・ハ
ードコントロールパネル、4・・・表示制御手段、5・
・・UIコントローラ、6・・・高速通信回線。 出 願 人 富士ゼロックス株式会社代理人 弁理
士 菅 井 英 雄(外5名)第1図 (a) 第2図 6〕 (b) 第 図 (C) MACHINERUN 」−一“− カリンタ3 o−−−−−−−、、、−−p 第8図 第10図 4−−−−−−一伽 ニ ジリアル通信インッ フェイス モジュール間インターフエイス 第12図 (イ) 第14図 第15図 (a) (b) 第16 図(a) 第16 図(b) 第15図 (d) (e) RεG! TAILEDGε Oms 第18図 (b) ←WンH 第22図 (d) (e) 第22図 (f) 尾22図 (i) ■C−−ノーm (縮)1\) (拡大) 箆22図 (n) 莞22図 (p) (q) 第23図 (C) 第24図 し−m \410 412/ロニニ■ニコ 第28図 第27図 531.532 I)t′:J 第25図(a) 第25図(b) 第28図 蕗33図 第46図(b) 第48図(a) 見48図(c) 第49図 (a) (b) 第48図(d) o 965
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 (1)表示手段と、前記表示手段の表示画面を制御する
表示制御手段と、前記表示制御手段に表示内容を通知す
るユーザインターフェースコントローラとを具備するこ
とを特徴とする記録装置のユーザインターフェース。 (2)前記ユーザインターフェースコントローラは、記
録モード、マシンステート等を管理する二つのシステム
系を有することを特徴とする請求項1記載の記録装置の
ユーザインターフェース。 (3)前記システム系は、ピッチ処理およびコピー処理
を行う第1のシステム系と、パーオリジナル処理および
ジョブプログラミング処理を行う第2のシステム系を有
することを特徴とする請求項1または2記載の記録装置
のユーザインターフェース。 (4)前記表示手段の前面にはタッチボードが配置され
ると共に、前記表示手段の近傍にはハードボタンが配置
されたハードコントロールパネルが設けられることを特
徴とする請求項1乃至3の何れか1項に記載の記録装置
のユーザインターフェース。 (5)前記表示制御手段は、前記タッチボードおよび前
記ハードコントロールパネルからの入力情報を前記ユー
ザインターフェースコントローラに通知すると共に、前
記ユーザインターフェースコントローラからの指令に基
づいて所定の画面を前記表示手段に表示することを特徴
とする請求項1乃至4の何れか1項に記載の記録装置の
ユーザインターフェース。 (6)前記表示制御手段はエディットパッドおよび/ま
たはメモリカードの情報の入出力を制御するインターフ
ェースモジュールを有することを特徴とする請求項1乃
至5の何れか1項に記載の記録装置のユーザインターフ
ェース。 (7)前記ユーザインターフェースコントローラは現在
表示されている画面および前記タッチボードまたは前記
ハードコントロールパネルからの入力情報に基づいて次
に表示する画面を決定するものであることを特徴とする
請求項1乃至6の何れか1項に記載の記録装置のユーザ
インターフェース。 (8)前記表示制御手段と前記ユーザインターフェース
コントローラとは高速通信回線で接続されていることを
特徴とする請求項1乃至7の何れか1項に記載の記録装
置のユーザインターフェース。 (9)前記エディットパッドおよび/またはメモリカー
ドからの編集データはインターフェースモジュールから
専用の通信回線を介して前記第2のシステム系に転送さ
れることを特徴とする請求項1乃至8の何れか1項に記
載の記録装置のユーザインターフェース。 (10)前記タッチボードは赤外線を用いた光学式タッ
チボードであることを特徴とする請求項1乃至9の何れ
か1項に記載の記録装置のユーザインターフェース。 (11)前記表示手段はカラーCRTディスプレイであ
ることを特徴とする請求項1乃至10の何れか1項に記
載の記録装置のユーザインターフェース。 (12)前記表示手段はタイル表示とビットマップ表示
を行うことを特徴とする請求項1乃至11の何れか1項
に記載の記録装置のユーザインターフェース。 (13)前記ビットマップ表示は予め定められたビット
マップエリアでのみ行われることを特徴とする請求項1
乃至12の何れか1項に記載の記録装置のユーザインタ
ーフェース。 (14)前記表示制御手段は、第1および第2のハード
ウェアに機能分散され、前記第1のハードウェアは前記
表示手段のハードウェアの制御、前記エディットパッド
および/またはメモリカードの駆動、および前記タッチ
ボードからの入力を処理して前記表示手段に所定の画面
を表示するものであり、前記第2のハードウェアは前記
エディットパッドで設定された領域データおよび/また
はメモリカードから入力された領域データに基づいて前
記ビットマップエリアに領域を表示すると共に、前記第
1のハードウェアおよび前記第2のシステム系に対して
これらの領域データを転送するものであることを特徴と
する請求項1乃至13の何れか1項に記載の記録装置の
ユーザインターフェース。 (15)前記第2のハードウェアには、少なくとも16
ビットのデータが処理可能である演算装置が搭載されて
いることを特徴とする請求項1乃至14の何れか1項に
記載の記録装置のユーザインターフェース。 (18)前記第2のハードウェアから前記第1のハード
ウェアへの領域データの転送はダイレクトメモリアクセ
スにより行われることを特徴とする請求項1乃至15の
何れか1項に記載の記録装置のユーザインターフェース
。 (17)前記タイル表示のためのデータは前記第1のハ
ードウェアのビデオRAMにおいてタイルコードで管理
されることを特徴とする請求項1乃至18の何れか1項
に記載の記録装置のユーザインターフェース。 (18)前記タイルコードは3バイトで構成され、13
ビットがタイルの種類情報に、2ビットがテキストかグ
ラフィックかビットマップ表示かの識別情報に、1ビッ
トがブリンク情報に、5ビットがバックグランドの色情
報に、3ビットがフォアグランドの色情報に割り当てら
れていることを特徴とする請求項1乃至17の何れか1
項に記載の記録装置のユーザインターフェース。 (19)前記表示手段と前記タッチボードにより形成さ
れるソフトボタンは記録のためのモードの設定を行うも
のであることを特徴とする請求項1乃至18の何れか1
項に記載の記録装置のユーザインターフェース。 (20)前記ハードコントロールパネルに配置されるボ
タンは常時押下される状態に置かれる必要のあるもので
あることを特徴とする請求項1乃至19の何れか1項に
記載の記録装置のユーザインターフェース。 (21)前記表示手段の画面はメッセージが表示される
第1の表示エリアと、機能設定領域が表示される第2の
表示エリアとに分割されていることを特徴とする請求項
1乃至20の何れか1項に記載の記録装置のユーザイン
ターフェース。 (22)前記第1の表示エリアには表示画面の上部3行
が割り当てられていることを特徴とする請求項1乃至2
1の何れか1項に記載の記録装置のユーザインターフェ
ース。 (23)前記機能設定領域は、記録を行うに際して必要
不可欠な機能を備える基本機能設定領域と、編集機能を
備える編集機能設定領域とからなることを特徴とする1
乃至22の何れか1項に記載の記録装置のユーザインタ
ーフェース。 (24)前記基本機能設定領域は必要に応じて複数の機
能設定領域に階層化されていることを特徴とする1乃至
23の何れか1項に記載の記録装置のユーザインターフ
ェース。 (25)前記基本機能設定領域は、少なくともカラーモ
ード、用紙選択、記録倍率等基本的な記録モードの設定
を行う第1の基本機能設定領域と、コピーポジッション
、ブックコピー、フィルムプロジェクタ、ページプログ
ラミング等の各機能を備える第2の基本機能設定領域と
、コントラスト、シャープネス、カラーバランス等の各
種調整を必要に応じて行える第3の基本機能設定領域と
、暗唱番号を用いて記録装置のセットアップ、ディフォ
ルトの設定等の記録装置の状態の各種設定および自己診
断を行える第4の基本機能設定領域に階層化されること
を特徴とする請求項1乃至24の何れか1項に記載の記
録装置のユーザインターフェース。 (28)前記編集機能設定領域は、ユーザの熟練度およ
び編集機能によって複数の機能設定領域に階層化されて
いることを特徴とする請求項1乃至25の何れか1項に
記載の記録装置のユーザインターフェース。 (27)前記編集機能設定領域は、少なくとも、所定の
色のマーカーで編集領域を設定する第1の編集機能設定
領域と、エディットパッドで設定した編集領域に一つの
編集機能を設定可能となされた第2の編集機能設定領域
と、エディットパッドで設定した編集領域に複数の編集
機能を設定可能となされた第3の編集機能設定領域とに
階層化されるものであることを特徴とする請求項1乃至
28の何れか1項に記載の記録装置のユーザインターフ
ェース。 (28)前記第1の編集機能設定領域は白黒モードと赤
黒モードとを具備することを特徴とする請求項1乃至2
7の何れか1項に記載の記録装置のユーザインターフェ
ース。 (29)前記第1の編集機能設定領域において赤黒モー
ドを選択する場合には、前記基本機能設定領域で赤黒モ
ードを選択した後に前記第1の編集機能設定領域を選択
するようになされていることを特徴とする請求項1乃至
28の何れか1項に記載の記録装置のユーザインターフ
ェース。 (30)前記第2の編集機能設定領域において赤黒モー
ドを選択する場合には、前記基本機能設定領域で赤黒モ
ードを選択した後に前記第2の編集機能設定領域を選択
するようになされていることを特徴とする請求項1乃至
29の何れか1項に記載の記録装置のユーザインターフ
ェース。 (31)前記各基本機能設定領域の地は所定の色で表示
されることを特徴とする請求項1乃至30の何れか1項
に記載の記録装置のユーザインターフェース。 (32)前記編集機能設定領域を構成する第1、第2お
よび第3の機能設定領域の地は互いに異なる色で、且つ
基本機能設定領域とも異なる色で表示されることを特徴
とする請求項1乃至31の何れか1項に記載の記録装置
のユーザインターフェース。 (33)前記第1の編集機能設定領域の地はブルー系統
の色で、前記第2の編集機能設定領域の地はグリーン系
統の色で、前記第3の編集機能設定領域の地はピンク系
統の色でそれぞれ表示されることを特徴とする請求項1
乃至32の何れか1項に記載の記録装置のユーザインタ
ーフェース。 (34)前記第2の編集機能設定領域は前記第1の編集
機能設定領域に備えられている編集機能を全て備えてい
ることを特徴とする請求項1ないし33の何れか1項に
記載の記録装置のユーザインターフェース。 (35)前記第3の編集機能設定領域は前記第2の編集
機能設定領域に備えられている編集機能を全て備えてい
ることを特徴とする請求項1ないし34の何れか1項に
記載の記録装置のユーザインターフェース。 (38)前記各編集機能設定領域は必ず基本機能設定領
域と組み合わされて記録モードが決定されることを特徴
とする請求項1乃至35の何れか1項に記載の記録装置
のユーザインターフェース。 (37)前記各編集機能設定領域は互いに排他的となさ
れることを特徴とする請求項1乃至36の何れか1項に
記載の記録装置のユーザインターフェース。 (38)前記各機能設定領域に設けられるメニューは、
右側または左側から順に選択することで理想的な順序で
記録モードの設定が行われるように配置されていること
を特徴とする請求項1乃至37の何れか1項に記載の記
録装置のユーザインターフェース。 (39)前記メニューの選択の順序に優先順位は設けら
れていないことを特徴とする請求項1乃至38の何れか
1項に記載の記録装置のユーザインターフェース。 (40)前記第1、第2、第3または第4の基本機能設
定領域が表示されている画面においては、他の基本機能
設定領域の選択ボタンおよび前記各編集機能設定領域の
選択ボタンが表示されることを特徴とする請求項1乃至
39の何れか1項に記載の記録装置のユーザインターフ
ェース。 (41)前記第1、第2または第3の編集機能設定領域
が表示されている画面においては、他の編集機能設定領
域の選択ボタンは表示されず、前記第1、第2、第3お
よび第4の基本機能設定領域の選択ボタンが表示される
ことを特徴とする請求項1乃至40の何れか1項に記載
の記録装置のユーザインターフェース。 (42)前記基本機能設定領域および各編集機能設定領
域の設定項目に対して必要に応じてアイコンが表示され
ることを特徴とする請求項1乃至41の何れか1項に記
載の記録装置のユーザインターフェース。 (43)前記アイコンは設定内容が反映されたものであ
ることを特徴とする請求項1乃至42の何れか1項に記
載の記録装置のユーザインターフェース。 (44)前記第3の編集機能設定領域においてはアイコ
ンは表示されず、機能選択ボタンのみが表示されること
を特徴とする請求項1乃至43の何れか1項に記載の記
録装置のユーザインターフェース。 (45)前記各基本機能設定領域および前記各編集機能
設定領域における記載モードの設定において、詳細項目
の設定はポップアップにより行うことを特徴とする請求
項1乃至44の何れか1項に記載の記録装置のユーザイ
ンターフェース。 (48)ポップアップが開くソフトボタンには所定のポ
ップアップマークが付されていることを特徴とする請求
項1乃至45の何れか1項に記載の記録装置のユーザイ
ンターフェース。 (47)少なくとも画質調整の選択ボタンにはポップア
ップマークが付されており、当該ポップアップではメニ
ューおよび画質調整の度合が表示されることを特徴とす
る請求項1乃至46の何れか1項に記載の記録装置のユ
ーザインターフェース。 (48)少なくとも色付け、色変換に係る選択ボタンに
はポップアップマークが付され、当該ポップアップでは
選択すべき色とその濃度パターンが表示されることを特
徴とする請求項1乃至47の何れか1項に記載の記録装
置のユーザインターフェース。 (49)前記色の選択ボタンは標準色ボタンや登録色ボ
タンとからなることを特徴とする請求項48に記載の記
録装置のユーザインターフェース。 (50)前記エディットパッドによる領域またはポイン
トの設定または修正、削除を行う際にはポップアップが
開き、当該ポップアップの所定の位置にはビットマップ
エリアが表示されることを特徴とする請求項1乃至49
の何れか1項に記載の記録装置のユーザインターフェー
ス。 (51)前記ポップアップの左下には操作手順を説明す
るメッセージが表示されることを特徴とする請求項50
記載の記録装置のユーザインターフェース。 (52)前記第2および第3の編集機能設定領域には修
正ボタンが設けられていることを特徴とする請求項1乃
至51の何れか1項に記載の記録装置のユーザインター
フェース。 (53)前記修正ボタンにはポップアップマークが付さ
れ、当該ポップアップでは設定領域または設定ポイント
の位置、領域の大きさの修正または削除、および当該領
域またはポイントに設定する機能の修正を行えるように
なされていることを特徴とする請求項1乃至52の何れ
か1項に記載の記録装置のユーザインターフェース。 (54)前記基本機能設定領域においてはポップアップ
が開かれているとき、およびジョブリカバリー後で且つ
記録スタート前であるときを除いて、各基本機能設定領
域間を移動することができることを特徴とする請求項1
乃至53の何れか1項に記載の記録装置のユーザインタ
ーフェース。 (55)前記第2の基本機能設定領域は所定の時間表示
されるとタイムアウトとなり、前記第1の基本機能設定
領域の画面に戻るようになされていることを特徴とする
請求項1乃至54の何れか1項に記載の記録装置のユー
ザインターフェース。 (56)前記第3の基本機能設定領域が表示されている
間は前記第1および第2の基本機能設定領域で設定され
た記録モードは保持されることを特徴とする請求項1乃
至55の何れか1項に記載の記録装置のユーザインター
フェース。 (57)前記第3の基本機能設定領域は、前記第1また
は第2の基本機能設定領域が選択された場合、または前
記ハードコントロールパネルのオールクリアボタンが押
下された場合に閉じることを特徴とする請求項1乃至5
6の何れか1項に記載の記録装置のユーザインターフェ
ース。 (58)ある機能設定領域の画面が表示されているとき
にフォールトが発生した場合には、そのときの記録モー
ドが保持されると共に、フォールトが生じた旨のメッセ
ージが当該機能設定領域に上書きされることを特徴とす
る請求項1乃至57の何れか1項に記載の記録装置のユ
ーザインターフェース。 (59)ある機能設定領域の画面が表示されているとき
前記ハードコントロールパネルのインフォメーションオ
ンボタンが押下された場合には、そのときの記録モード
が保持されると共に、インフォメーションが当該機能設
定領域に上書きされることを特徴とする請求項1乃至5
8の何れか1項に記載の記録装置のユーザインターフェ
ース。 (60)一つの機能設定領域において、記録モードが複
数の選択肢を有する場合には各選択肢に対応するソフト
ボタンは互いに排他的となされることを特徴とする請求
項1乃至59の何れか1項に記載の記録装置のユーザイ
ンターフェース。 (61)前記各機能設定領域において、異なる記録モー
ドに配置されているソフトボタンの内、互いに排他的な
機能を有するソフトボタンは、一方のソフトボタンが押
下されると他方のソフトボタンは選択不可能状態となさ
れることを特徴とする請求項1乃至60の何れか1項に
記載の記録装置のユーザインターフェース。 (62)一つの編集機能設定領域で選択されたモードは
他の編集機能設定領域に反映されないようになされてい
ることを特徴とする請求項1乃至61の何れか1項に記
載の記録装置のユーザインターフェース。 (63)ある編集機能設定領域から他の編集機能設定領
域に遷移する場合には、上記表示手段にユーザの意志を
確認するメッセージが表示されることを特徴とする請求
項1乃至62の何れか1項に記載の記録装置のユーザイ
ンターフェース。 (64)前記各基本機能設定領域で設定された記録モー
ドは前記各編集機能設定領域において有効とされること
を特徴とする請求項1乃至63の何れか1項に記載の記
録装置のユーザインターフェース。 (65)前記基本機能設定領域と前記編集機能設定領域
とに共通に備えられている記録モードは機能設定領域間
を移動しても保持され、最後に設定された状態が保持さ
れることを特徴とする請求項1乃至64の何れか1項に
記載の記録装置のユーザインターフェース。 (66)ある基本機能設定領域から他の基本機能設定領
域への画面遷移は所望の基本機能設定領域の選択ボタン
が押下されたことを条件として行われることを特徴とす
る請求項1乃至65の何れか1項に記載の記録装置のユ
ーザインターフェース。 (67)ある基本機能設定領域からある編集機能設定領
域への画面遷移は、所望の編集機能設定領域の選択ボタ
ンが押下されたことを条件として行われることを特徴と
する請求項1乃至66の何れか1項に記載の記録装置の
ユーザインターフェース。 (68)前記第1の基本機能設定領域において赤/黒モ
ードが選択された後、前記第1および第2の編集機能設
定領域が選択された場合には、前記第1および第2の編
集機能設定領域は赤/黒モードで動作することを特徴と
する請求項1乃至67の何れか1項に記載の記録装置の
ユーザインターフェース。 (69)ある編集機能設定領域からある基本機能設定領
域への画面遷移は所定の操作がなされたことを条件とし
て行われることを特徴とする請求項1乃至68の何れか
1項に記載の記録装置のユーザインターフェース。 (70)前記所定の条件は、オールクリア、割り込み、
セーブ/クローズ、キャンセルの各ボタンが押下された
場合、当該編集機能設定領域がタイムアウトした場合、
当該編集機能設定領域の選択ボタンが再度押下された場
合、または所望の基本機能設定領域の選択ボタンが押下
された場合であることを特徴とする請求項69記載の記
録装置のユーザインターフェース。 (71)全てのポップアップは所定の条件の基に閉じる
ことを特徴とする請求項1乃至70の何れか1項に記載
の記録装置のユーザインターフェース。 (72)前記所定の条件はセーブ/クローズ、キャンセ
ル、オールクリア、割り込みの各ボタンが押下された場
合およびタイムアウトした場合であることを特徴とする
請求項71記載の記録装置のユーザインターフェース。 (73)任意倍率設定ボタンには等倍率と偏倍率のポッ
プアップが設けられており、当該任意倍率ボタンが押下
された場合には前回使用されたポップアップが開くこと
を特徴とする請求項1乃至72の何れか1項に記載の記
録装置のユーザインターフェース。 (74)前記第3の編集機能設定領域において、領域ま
たはポイントおよび機能を新たに設定する場合と、領域
またはポイントの修正、機能の修正を行う場合とでは異
なる画面遷移を行うことを特徴とする請求項1乃至73
の何れか1項に記載の記録装置のユーザインターフェー
ス。 (75)前記ユーザインターフェースコントローラはユ
ーザコントローラモジュールとユーザモードモジュール
とで構成されていることを特徴とする請求項1乃至74
の何れか1項に記載の記録装置のユーザインターフェー
ス。 (78)前記ユーザコントローラモジュールは、前記表
示手段との通信を行う第1のモジュールと、メインシス
テムとの通信を行う第2のモジュールと、主に前記表示
制御手段から通知されたボタン情報を解釈する第3のモ
ジュールと、主に記録装置で行われているジョブの監視
を行う第4のモジュールと、主にメインシステムから記
録装置のステータスおよびジョブ情報を受信して記録装
置のステートの更新要求、表示情報の登録/解除要求な
どを行う第5のモジュールと、主に記録装置のステータ
スを管理する第6のモジュールと、他のモジュールから
表示情報を受信して次に表示する画面を作成し、前記表
示制御手段に通知する第7のモジュールとを具備するこ
とを特徴とする請求項1乃至75の何れか1項に記載の
記録装置のユーザインターフェース。 (77)前記第2のモジュールが行うメインシステムと
の通信はメモリを介した通信であることを特徴とする請
求項1乃至76の何れか1項に記載の記録装置のユーザ
インターフェース。 (78)前記ユーザモードモジュールは、前記基本機能
設定領域に関する制御を行う第8のモジュールと、前記
3つの編集機能設定領域に関する制御を行う第9、第1
0および第11のモジュールと、前記ボタン情報を前記
第8、第9、第10および第11のモジュールに振り分
ける第12のモジュールと、編集モードの制御を行う第
13のモジュールとを具備することを特徴とする請求項
1乃至77の何れか1項に記載の記録装置のユーザイン
ターフェース。 (79)前記第13のモジュールは、編集モードを作成
する第14のモジュールと、領域に関する制御を行う第
15のモジュールと、複数の機能がパッケージされた編
集機能に関する制御を行う第16のモジュールと、記録
装置の記録モードを格納しているデータベースを制御す
る第17のモジュールとを具備することを特徴とする請
求項1乃至78の何れか1項に記載の記録装置のユーザ
インターフェース。 (80)前記第17のモジュールはデータベースを一括
して管理し、他のモジュールからの要求により必要な情
報だけを送るものであることを特徴とする請求項1乃至
79の何れか1項に記載の記録装置のユーザインターフ
ェース。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1017381A JPH07110032B2 (ja) | 1989-01-26 | 1989-01-26 | 記録装置のユーザインターフェース |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1017381A JPH07110032B2 (ja) | 1989-01-26 | 1989-01-26 | 記録装置のユーザインターフェース |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH02197863A true JPH02197863A (ja) | 1990-08-06 |
| JPH07110032B2 JPH07110032B2 (ja) | 1995-11-22 |
Family
ID=11942429
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1017381A Expired - Fee Related JPH07110032B2 (ja) | 1989-01-26 | 1989-01-26 | 記録装置のユーザインターフェース |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH07110032B2 (ja) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH04344693A (ja) * | 1991-05-22 | 1992-12-01 | Fujitsu Ltd | データ表示装置 |
| CN112526902A (zh) * | 2020-11-23 | 2021-03-19 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 医用加速器控制台 |
| CN113362864A (zh) * | 2021-06-16 | 2021-09-07 | 北京字节跳动网络技术有限公司 | 音频信号处理的方法、装置、存储介质及电子设备 |
| CN114903430A (zh) * | 2021-02-10 | 2022-08-16 | 海信视像科技股份有限公司 | 控制设备、显示设备、服务器以及健康检测方法 |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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| US20210004145A1 (en) * | 2019-07-01 | 2021-01-07 | Biosense Webster (Israel) Ltd. | Ablation system with graphical user interface |
-
1989
- 1989-01-26 JP JP1017381A patent/JPH07110032B2/ja not_active Expired - Fee Related
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| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH04344693A (ja) * | 1991-05-22 | 1992-12-01 | Fujitsu Ltd | データ表示装置 |
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| CN114903430A (zh) * | 2021-02-10 | 2022-08-16 | 海信视像科技股份有限公司 | 控制设备、显示设备、服务器以及健康检测方法 |
| CN113362864A (zh) * | 2021-06-16 | 2021-09-07 | 北京字节跳动网络技术有限公司 | 音频信号处理的方法、装置、存储介质及电子设备 |
| CN113362864B (zh) * | 2021-06-16 | 2022-08-02 | 北京字节跳动网络技术有限公司 | 音频信号处理的方法、装置、存储介质及电子设备 |
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| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH07110032B2 (ja) | 1995-11-22 |
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