JPH04233668A - 複数個のデータ種から複合イメージを形成するための装置および方法 - Google Patents

複数個のデータ種から複合イメージを形成するための装置および方法

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JPH04233668A
JPH04233668A JP3171071A JP17107191A JPH04233668A JP H04233668 A JPH04233668 A JP H04233668A JP 3171071 A JP3171071 A JP 3171071A JP 17107191 A JP17107191 A JP 17107191A JP H04233668 A JPH04233668 A JP H04233668A
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Christopher J Edge
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、高解像度のグラフィッ
ク製作に関し、より詳しくは、複数のイメージデータを
リアルタイムで処理して複合することに関する。
【0002】
【従来の技術】再生技術において、複数のテキスト、フ
ォトグラフィクのイメージおよび幾何学的な形状を結合
して、ある種のデジタル入力により発生されたレイアウ
ト情報に基づき、唯一の生成物にすることがしばしば所
望される。この入力は、デジタルスキャナーもしくはモ
ンタージを作るのに使用される電気的処理機械により発
生されてもよい。レイアウト情報は、種々のフォーマッ
トおよびプロトコルを有する。
【0003】現今のグラフィック技術で形成された多数
のカラー分離フィルムは、ドラム型の出力レコーダを用
いて作られる。3種のデータ(つまり、共通階調、輪郭
、および継続長)は、通常、これらのレコーダへの出力
として中間調の画素に変換される、イメージを蓄積し操
作するために用いられる。
【0004】この変換処理は、典型的には最終のページ
・ランと呼ばれる前処理のステップが先行し、この前処
理において、3種のデータは共通のデータフォーマット
に変換され、同種の複数のイメージデータは一つのファ
イルに合併される。その結果によるデータの流れは、高
品位、他解像度、4色分離のイメージを決定するが、最
後のページランは、不幸にも実行するのに1時間もかか
る。商業的には、この様式で動作するDC350出力レ
コーダに結合されたヘルクロマコ1000システムを利
用できる。
【0005】低品質のシステムではより高速の速度を達
成することができる。これらは典型的にドラムのレコー
ダよりもむしろフラットなものを用いている。このよう
なシステムは、中間調の画素においてより低い灰色のレ
ベルを持つ傾向があり、出力過程において正確さつが欠
け、雲模様のパターンではより大きい感度を持つ。典型
的には、商業上、このタイプに利用可能なシステムは、
ヘルLS−210システムおよびサイテックス・レイス
ターのシステムがある。これらのシステムは、強められ
た速度のために出力の質を犠牲にするが、リアルタイム
の動作が達成されることはめったにない。その理由は、
出力レコーダは、中間イメージにおいて、ハードウェア
が複合のイメージのデータ種を中間調に変換するのにし
ばしば中断しなくてはならないからである。
【0006】米国特許4,729,037のドエルブズ
は、複合ソースからのイメージ入力を用いて印刷された
材料の製造に関するものである。このシステムは、スキ
ャナーから受信された高解像度のデータとデシタルメモ
リからの比較的低解像度のデータを用いて目録を作成す
るために設計されたものである。リアルタイムに近い速
度で機能させるために、システムは、データソースから
同期して出力されるデータを必要とする。
【0007】よりフレキシブルなシステムは、米国特許
4,849,822のシングにより開示されている。こ
のシステムでは、データは、デジタルのワークステーシ
ョンからデータがイメージに加えられる。このことが、
テキストが高解像度のイメージ上に置かれる。これらの
イメージを合成するには、しかしながら、低解像度の入
力が拡張され、高解像度の入力と合成されなくてはなら
ない。これにより、過度の量のハードウエアを用いるこ
となく、種々の要素である最終の生成物がメモリに蓄え
られる。 その結果、ワークステーションでの動作は、データを処
理するのに能力が限定される。
【0008】シングのシステムは、オペレータの管理な
しでは自動的に処理されるデータの種類に制限がある。 高解像度の圧縮されたデータは、他のデータ種と合成す
る前に直接のオペレータの制御のもとで拡張されなくて
はならない。画素内に色変化を含む高解像度の制御デー
タは、合成前に同様に処理されなくてはならない。
【0009】米国特許4,419,690のハーメスは
、変化する解像度の入力データを処理するのに能力が制
限されたシステムを示している。よりフレキシブルなシ
ステムは、米国特許4,647,962のロゼンその他
により示されている。ロゼンその他によるシステムは、
入力データの解像度により大きい幅を与えるが、オペレ
ータによる直接の管理なしでは、同じ生成物の中に複合
のイメージを結合することができない。
【0010】
【発明が解決しようとする課題】このように、これらの
システムは、種々の解像度の複数のイメージをリアルタ
イで結合するのに能力が制限された。
【0011】
【課題を解決するための手段】本発明は、イメージ、異
なったフォーマットおよび解決の幾何学的および元のデ
ータを一つの合成された生成物に変換することにより、
先行技術のシステムに関連した問題を克服する。この結
合処理はリアルタイムでなされる。
【0012】イメージデータのファイルは、種々のフォ
ーマットにてホストのインタフェースにより受信され、
標準のバスに導かれ、ここよりシステムのメモリに転送
される。各データファイルは、一つもしくはより多くの
ファイルに再フォーマットされ、CPUの制御下でデー
タ蓄積システムに転送される。これらの転送、再フォー
マットおよび蓄積の手順は、ホストシステムの最大のデ
ータ速度により、もしくはデータ蓄積システムにより制
限される、共により遅いデータ速度にてリアルタイムで
平行に起きる。特殊目的のためのリアルタイムのハード
ウエアによる変換モジュールにデータバス上で伝送する
ためのマップに従って、データが復元される。このマッ
プは、データ蓄積システムからのパラレルに複合のイメ
ージデータのファイルを復元する速度を最大限に利用で
きるように準備される。記録装置への出力のために、デ
ータ蓄積装置により、もしくは記録装置により制限され
る、共により遅いデータ速度でもって、ハードウエアの
変換モジュールは、その後、種々のデータフォーマット
をリアルタイムで中間調の画素に変換する。
【0013】イメージデータのファイルが受信されてい
る間、ワークステーションのビデオ端末でオペレータに
より再フォーマットの処理が前もって観察されるように
、低解像度のファイルは、パラレルに準備される。これ
らの低解像度のファイルは、遅いデータで達成されるイ
メージを適切に復元するために、データベースに格納さ
れる。
【0014】
【実施例】図1は、本発明によるイメージシステム10
の全体を示すブロック図である。イメージデータの一次
ソースはデータソース12であり、このデータソース1
2は代表的な形態で示されている。この例では、データ
ソース12は、スキャナードラム22を含み、このスキ
ャナードラム22は、軸24を心棒として矢印26の方
向に回転することにより、センサー28の観察領域を、
スキャナードラム22の円周上のイメージをくまなく感
光する。縦方向のアクセスは、矢印32方向へのセンサ
ー28の移動によってなされる。センサー28の出力は
、A/D変換器34によってデジタル化され、ホストデ
ータベース36内に格納される。特定の要求にかかわる
他のスキャナー装置が、データソース12内に含まれて
もよい。
【0015】データソース12に対する他のイメージ発
生器として、ラインのアート/テキスト発生器38およ
び輪郭発生器40を含む。データソース12の実質の形
態は変化してもよく、本発明を限定するものではない。 公知の要素で構成されてもよい。
【0016】データソース12からのデータは、ケーブ
ル42によってデータプロセッサ14に結合される。そ
のデータは、ホストバスインタフェース50によりデー
タプロセッサ14のVMEバス58に導かれる。大きい
データのかたまりを高速で伝送する間に過度のCPU時
間が消費されないように、ホストインタフェース50は
ダイレクトメモリアクセス(DMA)の機能を備えるの
が重要となる。内部のVMEバス58のハードウエアは
、ボストン、マスのミューパック社の製品を利用できる
。 内部VMEバス58は、大半のデータおよびコントロー
ルインタフェースをデータプロセッサ14内の素子およ
びビデオプロセッサ16の素子へ与える。
【0017】データプロセッサ14内のイメージデータ
を蓄えるのに最も容易なものはディスクドライブ52で
ある。多くの構成が可能であるが、ディスクドライブ5
2は、一般に利用できるハードウエアおよびインタフェ
ースを用いたウインチェスタのコンパチブル技術が好ま
しい。ディスクドライブ52の分割および使用について
は以下詳細に述べる。大きいデータのかたまりを高速で
伝送する間に過度のCPU時間が消費されないように、
ディスクドライブ52にはダイレクトメモリアクセス(
DMA)の機能を持たせるのが大切である。
【0018】データプロセッサ14の制御は、メモリ5
6に接続されたCPU54により与えられる。好ましく
はこれらの素子は、ニューヨーク、イジカのアイロニク
ス社のものを利用できる。メモリ56は、この構成では
4メガバイトであるが、他の素子を用いることもできる
。CPU54を制御するためのソフトウエアは、以下詳
細の述べる。
【0019】ビデオプロセッサ16は、内部VMEバス
58を介してデータプロセッサ14に結合されている。 ビデオプロセッサ16の目的は、共通の階調、輪郭およ
び運転ラインのフォーマット内に存在するイメージデー
タを受信装置に対する伝送するために中間調の画素にリ
アルタイムで変換することである。ビデオプロセッサ1
6の動作をここで簡単に述べる。ビデオプロセッシング
に関する詳細は、米国特許4,729,037、4,8
49,822、4,419,690、4,647,96
2、4,084,183、4,456,924に述べら
れている。
【0020】共通階調DSP(デジタルシグナルプロセ
ッサ)62は、内部VMEバス58を介してデータプロ
セッサ14から共通階調のデータを受け取り、それをリ
アルタイムで高解像度の画素に変換する。同様に、輪郭
DSP66は、受け取った輪郭データを高解像度の画素
に変換する。継続長DSP70は、継続長のデータを高
解像度のフォーマットに変換する。内部VMEバス58
へのインタフェースは、共通階調DSP62、輪郭DS
P66、継続長DSP70に対してそれぞれデータをバ
ッファする、メモリ60、64、68によって強化され
る。
【0021】イメージバス74は、共通階調、輪郭およ
び継続長のDSPからの高解像度のフォーマットデータ
をリアルタイムでスクリーンプロセッサ72へ伝送する
。各ボードからのデータの伝送は、入力データ種の優先
順に従ってビデオ出力76により可能にされる。スクリ
ーンプロセッサ72は、イメージバスから高解像度のフ
ォーマットデータを受け取り、それを中間調の2進の画
素データに変換する。この中間調の画素データは、その
後、イメージバス74を経由してビデオ出力76に伝送
され、このビデオ出力76は、出力レコーダ(不図示)
で用いられるプロトコルに従って高速リンク78を介し
て出力レコーダに中間調のデータを伝送する。
【0022】図2は、典型的な共通階調のデータのフォ
ーマットの概略を示している。そのデータは、データソ
ース12からケーブル42を介してデータプロセッサ1
4に伝送される。共通階調のデータは、比較的に高解像
度の画像を示すために通常用いられる。典型的には、デ
ータソース12にあるようなスキャナーによって作成さ
れる。
【0023】多色の分離を示す共通の階調データは、た
いていの場合、画素介在もしくはライン介在の形態で生
成される。本実施例では、80で示したYは、イメージ
の一点における黄成分のデジタル値を示す1バイトのデ
ータである。82で示したMは、同一点での赤の成分を
示す1バイトのデジタルデータである。84で示したC
は、紫の成分を示す1バイトのデータである。同様に、
86で示したKは、黒もしくは単色の成分を示す1バイ
トである。
【0024】前記のスキャナーは、ラインのスキャンに
よりインターリーブされた色分離データを与える。この
データは、画素よりもむしろ必要とされるラインにより
、介在させないことを除いて同様に処理される。
【0025】図3は、データソース12からケーブル4
2を介してデータプロセッサ14に伝送されるときの継
続長を示す。継続長は、スキャンするラインの適切な箇
所に対する一定の色の値である、圧縮データに対するフ
ォーマットである。ほとんどの場合、このフォーマット
は、テキストや確かな幾何学的表現のために有用である
。画素が繰替えされる同一のデータの代わりに、継続長
が画素の個数のために1回だけ与えられ、これにより、
全体のデータ伝送および蓄積要求が低減される。
【0026】ラインのアート/テキスト発生器38は、
継続長データの典型的なソースである。高解像度のスキ
ャナーは、同様なデータ流を与える。88のスタートは
、スキャンラインに沿って継続長が開始される位置を指
定する。同様に90のストップは、継続長の停止点を指
定する。選択的に継続の長さがこの領域で指定されても
よい。92のカラーは、決定されているカラーの成分を
指定する。94のパーセンテージは、存在するカラー成
分の量を決定する。
【0027】図4は、輪郭データの効果を示している。 イメージ96内に画素が含まれる。画素98が一定のカ
ラーであることを決定することにより、中程度の解像度
のイメージが得られる。このことは、イメージ内の濃い
一定のカラーの領域に対する輪郭データとして適用され
る。しかしながら、放射状に異なったカラーの対象物の
エッジが明確に決定されるように、極めて高い解像度を
得るためには、画素は一定でなくてはならない。本実施
例では、ライン100は、画素98を二つの領域に分割
する。第1の領域は、複合カラー102を有し、第2の
領域は複合カラー104を有する。輪郭データは、この
状況を決定するために用いられる。
【0028】図5は、データソース12からケーブル4
2を介してデータプロセッサ14に伝送された時の輪郭
データを示している。輪郭データは、108で示される
黄色成分を決定する1バイトのYを含む。110で示さ
れるMは、赤色成分を決定する。112のCおよび11
4のKは、それぞれ青色および黒色(単色)の成分を決
定する。しかしながら、輪郭データは、領域Y108、
M110、C112およびK112を真とするために画
素内の位置を決定するための定義領域106を必要とす
る。真でない位置は、Y,M,C,Kに対する第2の組
みの値によって決定される。このことが、4個の決定さ
れた色のバイトが全体の画素に対して真となる共通階調
と区別する。典型的には、画素は、領域に分割され、各
領域はそれ自身のY,M,C,K(図4参照)を持つ。
【0029】図6は、ケーブル42を介してデータプロ
セッサ14によりデータソース12からの受信データを
示している。この例では、共通階調のデータが受信され
るが、他のフォーマットも又再フォーマット化されなく
てはならない。この例では、受信されたデータは、上述
したように、色によりインターリーブされた画素である
。スキャンラインのインターリーブされた色分離のため
に、データは、同様により色により分離される。色は、
ディスクドライブ52への蓄積のためにデータをバッフ
ァするメモリ56内に分離した残る。黄色のバイトはメ
モリ56のY120に蓄えられる。赤色のバイトは、M
122に蓄えられる。同様に青色および単色のバイトは
、それぞれC124およびK126に蓄えられる。メモ
リ56内に含まれる4個のバッファが満たされたとき、
それらは各々ディスクドライブ52へ伝送され、一つが
各色として4個のファイルに分類される。データソース
12からデータを受信し、そしてパラレルに発生すべく
ディスクドライブ52に書き込めるように、図示しない
複数のバッファがメモリ56内に組み込まれる。
【0030】一時に一つの色分離しか出力されないので
、データの色分離は共通階調データに対して発生する。 共通階調のデータを最大速度で処理するために、同一色
のイメージデータ値は、ディスクに連続的に存在しなく
てはならない。そうでなければ、メモリから復元された
、各4個の画素からの3個が処理の前に廃棄する必要が
あり、これにより、固有のデータ速度を4倍に速められ
る。
【0031】このようにして、複数のイメージファイル
がソースから受信され、そしてそれらのフォーマットに
従って一つ又は複数のファイルに再フォーマットされる
。複数のバッファは、ディスクドライブ52に記録され
、他の共通のデータフォーマット(輪郭および継続長)
の各々と同様に4個の色の各分離に対して個別の格納フ
ァイルを与える。
【0032】リアルタイムの動作のためにディスクへの
ファイルの書き込みと平行してホストからデータを受信
できるように、ディスクドライブ52の各ファイルは、
メモリ56にバッファされる。また、ディスクファイル
の製作中に、レコーダへ出力される前にオペレータがビ
デオ端末でモニターできるように、分離した低解像度の
ファイルが作成される。この低解像度のイメージは、シ
メージデータが達成された後でアクセスを容易とするた
めにデータベースに入力されてもよい。
【0033】図7は、出力装置への処理および伝送のた
めにディスクドライブ52から複数のイメージがパラレ
ルにいかに復元されるかを示している。この例では、3
個の分離したイメージファイルが結合されて一つのもの
にされる。バッファA154、バッファB156および
バッファC158は、イメージ1に対して色の分離した
共通階調データを含む。イメージ2は、共通階調データ
に対するバッファD160、バッファE162およびバ
ッファF164により表される。バッファG166、バ
ッファH168およびバッファI170はイメージ3に
対する共通階調データを蓄える。
【0034】バッファA154、バッファD160およ
びバッファG166からの一つの共通階調データをシス
テムメモリ56のバッファ10に伝送する様子を示して
いる。イメージシステム10を注目すると、イメージ1
の172、イメージ2の174およびイメージ3の17
6に分割されている。しかしながら、メモリ56のバッ
ファ10は、いくつかのスキャンラインを合成するのに
必要な共通階調データのすべてを含む。
【0035】マップファイルは、バッファAないしIの
各々のサイズを決定する。マップファイルは、メモリ5
6内で利用されるバッファスペースに基づきバッファサ
イズを決定し、共通階調のDSP(デジタルシグナルプ
ロセッサ)62のメモリバッフアサイズおよび複合ペー
ジに関連した各イメージのサイズおよび位置を決定する
。各イメージファイルにおける多くの連続したバッファ
が一度に読み出され、メモリに分割されるようにするこ
とにより、ディスクドライブの効率を最大にする。
【0036】図8は、メモリ56と、特定の目的のため
の変換ハードウエアに結びついた共通階調メモリ60と
の間でのデータ伝送を示している。バッファ10は、共
通階調データのみに関係する第1のグループのセグメン
トを含む。バッファ10は、イメージデータを、共通階
調DSP62に対するバッファとして機能するメモリ6
0に伝送する。178のバッファ20は、VMEバスの
割り込みに応答して共通階調DSP62へ伝送される、
第2のグループのセグメントを含む。180のバッファ
30は、共通階調DSPが第2のグループのセグメント
を終了したことを示す、VMEバスの割り込みに応答し
て共通階調DSP62へ伝送される、第3のグループの
セグメントを含む。172のイメージ1、174のイメ
ージ2および176のイメージ3への相対的な伝送が示
されている。この伝送はメモリ56に結合したCPU5
4により、共通階調DSPハードウエアによに発生され
たVMEバス割り込み(つまりレディ信号)に応答して
伝送が達成される。
【0037】CPUの輪郭および継続長さDSPハード
ウエアに対する相互作用は、共通階調データに対して述
べたのと同一であり、以下に詳細に述べる複数の処理ソ
フトウエアの手段によって共通階調データの伝送と平行
して行われる。
【0038】図9は、上述したデータ伝送の図を示す。 共通階調データはメモリ56の共通階調データ処理メモ
リバッファ182から取り出され、共通階調SVPメモ
リ60へ内部VMEバス58を通して適当な時間に伝送
される。同様に、メモリ56の輪郭処理メモリバッフア
184および継続長処理メモリバッフア186は適当な
時間に内部VMEバス58を通してそれぞれ輪郭SVP
メモリ64および継続長SVPメモリ68へ伝送される
。これらの3つのデータフォーマットの伝送は、このシ
ステムに対して選択された複数処理のソフトウエアの手
段によって平行して行われる。
【0039】図10は、レコーダによる使用のためのデ
ータのビデオへの変換を示している。共通階調メモリ6
0から受信した各スキャンラインのデータは、共通階調
DSP62によって高解像度の画素データに変換され、
スクリーンハードウエアへの伝送のためにイメージバス
74上に置かれる。同様に、輪郭データは輪郭メモリ6
4に受信され、輪郭DSP66によって高解像度の画素
データに変換される。継続長メモリ68に送出された継
続長データは、継続長DSP68により高解像度の画素
データに変換され、イメージバス74を通して規定のバ
イトでスクリーンハードウエア72へ伝送される。
【0040】スクリーンハードウエア72は、イメージ
バス74から受信した高解像度の画素データを高解像度
の中間調の画素データの流れに変換する。上述したよう
に、この変換は、特定目的のためのハードウエアを用い
て行われてもよい。
【0041】この中間調の画素データの流れは、ビデオ
出力ハードウエアへパラレルのフォーマットにて伝送さ
れ、このビデオ出力ハードウエアにて、パラレルの中間
調のデータは、レーザービームプリンタのオンオフ命令
を示すシリアルの画素データに変換される。この高解像
度の画素データは、高速インタフェースを介して出力装
置へ伝送される。
【0042】イメージデータの3つのフォーマットは、
複合イメージ上に同一の箇所にスーパーインポーズされ
るときは常に、ビデオ出力ハードウエアは、3つのDS
Pハードウエアのいずれがその高解像度の画素データを
スクリーンハードウエアへの伝送のためにイメージバス
に出力するかを決定する。DSPボードからのデータの
ゲーティングは、ビデオ出力ハードウエアに組み込まれ
た相対の優先順位に基づく。更には、DSPに入るいず
れかの画素データが、明白なものとして示されているコ
ード値を有するならば、DSPは、高解像度の形態のデ
ータをイメージへ伝送しない。
【0043】図11は、CPU54を制御するソフトウ
エアに対する全体のフローチャートを示す。このシステ
ムは、アップルコンピュータ社のマッキントッシュ・コ
ンピュータにより制御される。キーボード/マウスおよ
びビデオスクリーンからの標準のユーザーインタフェー
スが用いられる。このシステムの結合は、単にMacユ
ーザーインタフェース200を適用している。プリント
命令(つまりプリントプルーフ200)は、実行手順S
VP204を通してCPU54に出力される。この実行
手順SVP204は、共通階調処理のCTN206、輪
郭処理のCTR208および継続長処理のRLC210
を機能させる。これらの手順は、複数処理の環境で動作
し、各々は必要時のみCPU54上で動作するからであ
る。
【0044】図12は、共通階調データの処理を示すフ
ローチャートである。共通階調データの処理は、同様に
処理される他の2つのデータ種(つまり輪郭および継続
長)を例として示している。その手順は、ステップS2
12で初期化され、そしてステップS214でメイルボ
ックスが初期化される。
【0045】ステップS216でユーザーインタフェー
スからの命令をフェッチする(図11を参照)、そして
命令の特性によって分岐する。命令が準備のプルーフデ
ータのとき、ステップS218でスキャンラインビデオ
プロセッサがセットアップされる。ステップS220で
は、プログラムおよび共通階調のデジタル信号処理ハー
ドウエアに対するデータテーブルがダウンロードされる
【0046】ステップS216でプルーフデータの出力
の命令のときは、ステップS222へ進み、付加的にデ
ータが到来したとき、ステップS224にて共通階調バ
ッファ2へ切り替える。ステップS226では共通階調
バッファ1を最初に出力する。共通階調バッファ1が完
全に空になったとき、ステップS228にてそれに再び
満たす。その間、ステップS230にて共通階調バッフ
ァ2の伝送を開始する。共通階調バッファ2が空になっ
たとき、ステップS232で再び満たされる。
【0047】ステップS234で必要とされるデータの
すべてが伝送されたことが決定されるまでこの処理が継
続される。もしそうでないならばステップS226に戻
り制御が繰替えされる。もしすべてのデータが伝送され
たとき、ステップS236にてこの処理が終了する。
【0048】図13は、マップを用いて複数のイメージ
が集積されて一つの合成物にする方法を示している。C
PU54内で呼ばれる手順はPREP242である。こ
の手順は、プリント処理の間に合成データの組み立てお
よび出力している時にデータをリアルタイムで切り替え
るために用いられるマップファイル244を作成する。
【0049】図14は、合成するための準備のためのス
イッチングを初期化するためのソフトウエアのより詳細
なフローチャートを示している。ステップS246でデ
バッグデバイスを初期化し、ステップS248でメイル
ボックスを初期化する。命令(図13を参照)はステッ
プS250で処理される。
【0050】スキャンラインビデオプロセッサのハード
ウエアは、ステップS254で初期化される。共通階調
、輪郭および継続長の処理はステップS256で初期化
される。ステップS258では応答待ちがなされる。 以下に述べるように、CPU54の種々の仕事は、中断
され、システムは複数処理モードとなり、CPU54は
、必要時のみ特定の仕事をする。この特徴はリアルタイ
ム動作に必要となる。
【0051】無駄な処理がきたときはステップS260
で除去される。同様にスキャンラインビデオハードウエ
アは不必要なとき、ステップS262で保護される。
【0052】本発明の好ましい実施例を述べたが、当業
者にとっては特許請求の範囲内で他の実施例を見いだす
ことは容易であろう。
【0053】
【発明の効果】種々のフォーマットのデータをホストイ
ンタフェースを介して受信し、CPUによりデータを再
フォーマットしディスクメモリに蓄積し、そのデータを
複数のスキャンラインビデオプロセッサにて中間調の画
素データに変換するようにしたので、異なったサイズ、
解像度およびフォーマットの複数のイメージデータのフ
ァイルをリアルタイムで結合可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】  入力装置を含む完全なグラフィックシステ
ムのブロック図
【図2】  共通の色調データを示す図
【図3】  運
転長さのデータを示す図
【図4】  輪郭のデータの効
果を示す図
【図5】  輪郭のデータを示す図
【図6】  ホストデータの受信および初期の蓄積を示
す図
【図7】  蓄積されたイメージデータの復元を示す図
【図8】  イメージデータの特殊目的のための変換ハ
ードウエアへの転送を示す図
【図9】  異種データによる複合の準備を示す図
【図
10】  スキャンラインフォーマットにおける中間調
の画素データの結合を示す図
【図11】  全体のソフトウエアの様式を示す図
【図
12】  共通色調の処理に用いられるソフトウエアの
フローチャート
【図13】  マップ処理を示す図
【図14】  中間調の画素データへの変換のためのデ
ータを出力するソフトウエアのフローチャート
【符号の説明】
10  イメージシステム 12  データソース 14  データプロセッサ 16  ビデオプロセッサ 22  スキャナードラム 24  軸 28  センサー 34  A/D変換器 36  ホストデータベース 38  アート/テキスト発生器 40  輪郭発生器 42  ケーブル 50  ホストバスインタフェース 52  ディスクドライブ 54  CPU 56  メモリ 60  メモリ 62  共通階調DSP 64  メモリ 66  輪郭DSP 68  メモリ 70  継続長DSP 72  スクリーンプロセッサ 74  イメージバス 76  ビデオ出力 78  高速リンク

Claims (9)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】  複数のデータフォーマットにおける複
    数のイメージの複数の色要素を示す複数バイトのデータ
    を生成するための生成手段を有する装置であって、前記
    複数バイトのデータを処理して、前記複数のデータフォ
    ーマットに呼応する、リアルタイムの色分離された異な
    った複数のデータの流れを作成するために、前記生成手
    段に結合された処理手段と;前記リアルタイムの複数の
    異なったデータの流れを一つの合成ビデオ信号出力に変
    換するために前記処理手段に結合された手段とを備えた
    ことを特徴とする装置。
  2. 【請求項2】  前記処理手段に結合された一つの合成
    されたビデオ出力信号を下見するための手段を備えた請
    求項1記載の装置。
  3. 【請求項3】  共通階調データ、輪郭データおよび継
    続長データを含む複数の入力データから中間調のイメー
    ジ分離をプリントするための装置であって、前記複数の
    データ入力を受信するための受信手段と;前記複数のデ
    ータ入力を共通階調データ、輪郭データおよび継続長デ
    ータに分割するために前記受信手段に結合された第1の
    分離手段を備える装置において、前記共通階調データを
    黄、赤、青および単一色の成分に分離するために前記第
    1の分離手段に結合された第2の分離手段と;分割およ
    び分離の後で前記複数のデータ入力を再フォーマットし
    蓄えるために前記第1および第2の分離手段に結合され
    た手段と;共通階調データのデータの流れを生成するた
    めに前記蓄積手段に結合された第1の生成手段と;輪郭
    データのデータの流れを生成するために前記蓄積手段に
    結合された第2の生成手段と;継続長データのデータの
    流れを生成するために前記蓄積手段に結合された第3の
    生成手段と;前記の共通階調、輪郭および継続長のデー
    タを高解像度の中間調データに変換するために前記第1
    、第2および第3の生成手段に結合された手段と;を備
    えたことを特徴とする装置。
  4. 【請求項4】  複数のデータフォーマットにおける複
    数のイメージを表す複数のイメージデータのファイルを
    受信するための手段を有する装置であって、手段は、前
    記複数のイメージデータのファイルを処理して、新しい
    フォーマットのイメージデータのファイルを作成するた
    めに前記生成手段に結合され、新しいフォーマットは、
    イメージデータ変換手段に対して要求されるフォーマッ
    トと結合した各イメージのオリジナルのイメージデータ
    のフォーマットに依存しており、前記変換処理は、デー
    タがソースの最大速度で受信されている間に、リアルタ
    イムで処理でき、かつ、個々のイメージデータファイル
    を色分離に基づき複数のファイルに分割することを含み
    ;手段は、前記の再フォーマットされたイメージデータ
    ファイルを蓄積するために前記処理手段に結合され、前
    記の蓄積は、データがソースの最大データ速度で受信さ
    れている間にリアルタイムで実行され;手段は、前記処
    理手段によりメモリから復元された前記複数の再フォー
    マットされたイメージデータファイルを処理するために
    、および前記複数の異なったイメージデータのフォーマ
    ットをパラレルに変換するために前記処理手段に結合さ
    れ、前記のイメージデータフォーマットの各々は、中間
    調の画素データ流れの形態で合成されたイメージとなる
    、確実な複数のイメージデータファイルを含み、前記変
    換は、イメージ記録手段から伝送されるレディ信号に応
    答してリアルタイムで実行され;手段は、イメージ記録
    手段から伝送されたレディ信号に応答して前記中間調の
    画素データの流れを前記イメージ記録手段に伝送するこ
    とを特徴とする装置。
  5. 【請求項5】  異なったサイズ、解像度およびフォー
    マットの複数のイメージデータファイルをリアルタイム
    で結合し、そしてシングルビームまたは複数ビームの記
    録装置に出力するために前記データをリアルタイムで中
    間調の画素データに変換する方法であって、オンライン
    のインタフェースを有するソースからの前記複数のイメ
    ージデータファイルを受信し、前記イメージデータファ
    イルがいくつかの可能なフォーマットの一つに受信され
    たとき、前記の各イメージデータファイルを再フォーマ
    ット化し、各フォーマットは、イメージデータ変換手段
    と結合して前記イメージデータファイルのオリジナルの
    フォーマットにより決定され、前記再フォーマットは、
    前記データが前記ソースの最大速度で受信されれている
    間にリアルタイムで実行され、そして、前記イメージデ
    ータファイルを、色分離に従って複数のイメージデータ
    ファイルに分割することを含み;オペレータにより決定
    された各イメージに対する座標位置に基づき、イメージ
    データの中間調の画素データへの変換が起こったとき、
    前記複数の異なったイメージファイルのどの部分をメモ
    リから復元するかを指定するためにデータマップファイ
    ルを準備し、前記マップファイルは、前記メモリから復
    元された最大データ速度を可能にし;前記再フォーマッ
    トされたイメージデータファイルを前記マップファイル
    に基づき復元して伝送し、各マップファイルにて、各フ
    ァイルからの異なったサイズの一部が復元され、前記イ
    メージデータ変換手段からのレディ信号に応答して高速
    インタフェースを通してイメージデータ変換手段の少な
    くとも一つのデータバッファに置かれ、前記データの復
    元および伝送は、すべてのイメージファイルが変換され
    るまで繰り返され;前記複数のデータ種をパラレルに変
    換し、各データ種は、イメージデータ変換手段を通して
    高解像度の中間調画素の一つの出力の流れとなる複数の
    イメージデータファイルを含み、前記変換は、記録装置
    から伝送されたレディ信号に応答して、再フォーマット
    されたイメージデータのファイルの復元および伝送が実
    行されている間、リアルタイムで実行され;高解像度の
    中間調画素も前記記録装置から伝送されたレディ信号に
    応答して伝送されることを特徴とする方法。
  6. 【請求項6】  前記複数の各イメージデータファイル
    からの低解像度のファイルを下見できる構成を更に備え
    、前記の構成は、前記データが前記ソースの最大のデー
    タ速度で受信している間にリアルタイムでなされる請求
    項4記載の方法。
  7. 【請求項7】  異なったサイズ、解像度およびフォー
    マットの複数のイメージデータファイルをリアルタイム
    で結合し、そしてシングルビームまたは複数ビームの記
    録装置に出力するために前記データをリアルタイムで中
    間調の画素データに変換する方法であって、オンライン
    のインタフェースまたはメモリ手段を通して前記複数の
    イメージデータファイルを受信し、前記イメージデータ
    ファイルがいくつかの可能なフォーマットの一つに受信
    されたとき、各イメージデータファイルを再フォーマッ
    ト化し、各フォーマットは、イメージデータ変換手段と
    結合して前記イメージデータファイルのオリジナルのフ
    ォーマットにより決定され、前記再フォーマットは、前
    記データがソースの最大速度で受信されれている間にリ
    アルタイムで実行され、そして、イメージデータファイ
    ルを、色分離に従って複数のイメージデータファイルに
    分割することを含み;オペレータにより決定された各イ
    メージに対する座標位置に基づき、イメージデータの中
    間調の画素データへの変換が起こったとき、前記複数の
    異なったイメージファイルのどの部分をメモリから復元
    するかを指定するためにデータマップファイルを準備し
    、前記マップファイルは、前記メモリから復元された最
    大データ速度を可能にし;前記再フォーマットされたイ
    メージデータファイルを前記マップファイルに基づき復
    元して伝送し、各マップファイルにて、各ファイルから
    の異なったサイズの一部が復元され、前記イメージデー
    タ変換手段からのレディ信号に応答して高速インタフェ
    ースを通してイメージデータ変換手段の少なくとも一つ
    のデータバッファに置かれ、前記データの復元および伝
    送は、すべてのイメージファイルが変換されるまで繰り
    返され;前記複数のデータ種をパラレルに変換し、各デ
    ータ種は、イメージデータ変換手段を通して高解像度の
    中間調画素の一つの出力の流れとなる複数のイメージデ
    ータファイルを含み、前記変換は、記録装置から伝送さ
    れたレディ信号に応答して、再フォーマットされたイメ
    ージデータのファイルの復元および伝送が実行されてい
    る間、リアルタイムで実行され;高解像度の中間調画素
    も前記記録装置から伝送されたレディ信号に応答して伝
    送されることを特徴とする方法。
  8. 【請求項8】  前記複数の各イメージデータファイル
    からの低解像度のファイルを下調べできる構成を更に備
    え、前記の構成は、前記データが前記ソースの最大のデ
    ータ速度で受信している間にリアルタイムでなされる請
    求項7記載の方法。
  9. 【請求項9】  新しいマップファイルが発生される直
    接のオペレータ行為により前記位置座標を変えることを
    含む請求項8記載の方法。
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