JPH09284511A - 画像処理装置 - Google Patents
画像処理装置Info
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- JPH09284511A JPH09284511A JP8092471A JP9247196A JPH09284511A JP H09284511 A JPH09284511 A JP H09284511A JP 8092471 A JP8092471 A JP 8092471A JP 9247196 A JP9247196 A JP 9247196A JP H09284511 A JPH09284511 A JP H09284511A
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- compression
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 原稿画像の種類によらず画像データを効率良
く蓄積可能とする。 【解決手段】 画像データを入力するCCD111と、
CCD111により入力された画像データを圧縮する画
像圧縮回路150,153と、画像圧縮手段によって圧
縮された圧縮データを蓄積するDRAM151,154
と、複写条件を設定するオペレーターコントロールユニ
ット3と、画像圧縮回路150,153の圧縮率を予測
する圧縮率予測回路160と、DRAM151,154
の残り容量を検出する蓄積残容量検知回路157,15
8と、蓄積残容量検知回路157,158の検出結果と
前記圧縮率予測回路160の予測結果とから、原稿の給
送を制御する制御手段とを有し、設定された複写条件に
応じて、圧縮率を予測する際に用いる係数、あるいは演
算方法を変化させる。
く蓄積可能とする。 【解決手段】 画像データを入力するCCD111と、
CCD111により入力された画像データを圧縮する画
像圧縮回路150,153と、画像圧縮手段によって圧
縮された圧縮データを蓄積するDRAM151,154
と、複写条件を設定するオペレーターコントロールユニ
ット3と、画像圧縮回路150,153の圧縮率を予測
する圧縮率予測回路160と、DRAM151,154
の残り容量を検出する蓄積残容量検知回路157,15
8と、蓄積残容量検知回路157,158の検出結果と
前記圧縮率予測回路160の予測結果とから、原稿の給
送を制御する制御手段とを有し、設定された複写条件に
応じて、圧縮率を予測する際に用いる係数、あるいは演
算方法を変化させる。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は複写機、ファクシミ
リ、スキャナなどの画像入力機器からの画像データを圧
縮して記憶するメモリを有する画像処理装置に関する。
リ、スキャナなどの画像入力機器からの画像データを圧
縮して記憶するメモリを有する画像処理装置に関する。
【0002】
【従来の技術】従来、複写機におけるソーティング、グ
ルーピングは出力紙を物理的に仕分ける装置を用いて行
うか、又は、原稿を何度も循環させることにより行って
いた。従って、原稿読み込みに時間を要したり、又、原
稿を痛める原因になっていた。
ルーピングは出力紙を物理的に仕分ける装置を用いて行
うか、又は、原稿を何度も循環させることにより行って
いた。従って、原稿読み込みに時間を要したり、又、原
稿を痛める原因になっていた。
【0003】そこで原稿画像を読み込み電気的に仕分け
する電子ソーターが提案されている。この電子ソーター
には画像情報を複数頁分蓄積するメモリを用いている。
このメモリは低速の大容量ハードディスクもしくは高速
の小容量メモリを用いており、蓄積速度や蓄積容量の制
約から入力側からの画像は長い処理待ち状態もしくは禁
止状態になっていた。また、ディジタル複写機本体の前
に原稿を持ってきたユーザーに優先権を与えるため様々
なジョブスケジューリングが提案されてきたが今日の大
容量複写、あるいはパソコンからの大容量出力において
は即時性と処理速度が要求されるようになってきてい
る。
する電子ソーターが提案されている。この電子ソーター
には画像情報を複数頁分蓄積するメモリを用いている。
このメモリは低速の大容量ハードディスクもしくは高速
の小容量メモリを用いており、蓄積速度や蓄積容量の制
約から入力側からの画像は長い処理待ち状態もしくは禁
止状態になっていた。また、ディジタル複写機本体の前
に原稿を持ってきたユーザーに優先権を与えるため様々
なジョブスケジューリングが提案されてきたが今日の大
容量複写、あるいはパソコンからの大容量出力において
は即時性と処理速度が要求されるようになってきてい
る。
【0004】また、このようなことから、容量の肥大化
傾向にある画像メモリの容量の低減化を図るために、画
像データを圧縮してから画像メモリに記憶する手法がよ
く取られている。画像圧縮方法としては画質劣化がな
く、よい圧縮率が得られることから、MH符号化をはじ
め、最近では算術符号化を応用したQ−Corderの
ようなものが使用される。
傾向にある画像メモリの容量の低減化を図るために、画
像データを圧縮してから画像メモリに記憶する手法がよ
く取られている。画像圧縮方法としては画質劣化がな
く、よい圧縮率が得られることから、MH符号化をはじ
め、最近では算術符号化を応用したQ−Corderの
ようなものが使用される。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】ところで、前述したよ
うな圧縮方法で圧縮された画像データ量は、圧縮が終わ
るまでわからないという特徴があるため、例えば、原稿
を画像読み取り装置を使って逐次原稿を読み取っている
場合、圧縮が終わり、画像メモリに記憶できると判断し
てから次の原稿を読み取るという制御や、逆に記憶でき
ないという状況になると、再度原稿を読みとらなければ
ならなくなり、画像処理装置自体の生産性がかなり悪く
なる。
うな圧縮方法で圧縮された画像データ量は、圧縮が終わ
るまでわからないという特徴があるため、例えば、原稿
を画像読み取り装置を使って逐次原稿を読み取っている
場合、圧縮が終わり、画像メモリに記憶できると判断し
てから次の原稿を読み取るという制御や、逆に記憶でき
ないという状況になると、再度原稿を読みとらなければ
ならなくなり、画像処理装置自体の生産性がかなり悪く
なる。
【0006】また、圧縮率は全ての画像サンプルに対
し、一定ではなく、全ての画像データに対して、圧縮率
が安定しているとは限らない。つまり、文字原稿に対し
ては圧縮率は高く、写真原稿に対しては、圧縮率が低い
といったように圧縮率がばらついてしまう問題があっ
た。その為に、蓄積容量限界近傍においては、写真原稿
を圧縮した結果のデータ量は画像メモリの残蓄積量より
大きいが、文字原稿の圧縮量は画像メモリの残蓄積量よ
り小さいという場合が生じ、画像メモリ蓄積容量限界
時、画像メモリの最適な有効活用ができないということ
が問題となっていた。
し、一定ではなく、全ての画像データに対して、圧縮率
が安定しているとは限らない。つまり、文字原稿に対し
ては圧縮率は高く、写真原稿に対しては、圧縮率が低い
といったように圧縮率がばらついてしまう問題があっ
た。その為に、蓄積容量限界近傍においては、写真原稿
を圧縮した結果のデータ量は画像メモリの残蓄積量より
大きいが、文字原稿の圧縮量は画像メモリの残蓄積量よ
り小さいという場合が生じ、画像メモリ蓄積容量限界
時、画像メモリの最適な有効活用ができないということ
が問題となっていた。
【0007】本発明は、前述したような問題を解決し、
原稿画像の種類によらず、画像メモリの残容量が限界近
傍においても、画像メモリが有効に使える画像メモリの
最適な有効活用と画像処理装置の更なる生産性の向上を
図ることを目的とする。
原稿画像の種類によらず、画像メモリの残容量が限界近
傍においても、画像メモリが有効に使える画像メモリの
最適な有効活用と画像処理装置の更なる生産性の向上を
図ることを目的とする。
【0008】
【課題を解決するための手段】即ち、本発明は、画像デ
ータを入力する入力手段と、前記入力手段により入力さ
れた画像データを圧縮する画像圧縮手段と、前記画像圧
縮手段によって圧縮された圧縮データを蓄積する蓄積手
段と、複写条件を設定する設定手段と、前記画像圧縮手
段の圧縮率を予測する圧縮率予測手段と、前記蓄積手段
の残り容量を検出する蓄積残容量検出手段と、前記蓄積
残容量検出手段の検出結果と前記圧縮率予測手段の予測
結果とから、原稿の給送を制御する制御手段とを有し、
前記設定手段で設定された複写条件に応じて、前記圧縮
率予測手段において圧縮率を予測する際に用いる係数、
あるいは演算方法を変化させることを特徴とする画像処
理装置を提供するものである。
ータを入力する入力手段と、前記入力手段により入力さ
れた画像データを圧縮する画像圧縮手段と、前記画像圧
縮手段によって圧縮された圧縮データを蓄積する蓄積手
段と、複写条件を設定する設定手段と、前記画像圧縮手
段の圧縮率を予測する圧縮率予測手段と、前記蓄積手段
の残り容量を検出する蓄積残容量検出手段と、前記蓄積
残容量検出手段の検出結果と前記圧縮率予測手段の予測
結果とから、原稿の給送を制御する制御手段とを有し、
前記設定手段で設定された複写条件に応じて、前記圧縮
率予測手段において圧縮率を予測する際に用いる係数、
あるいは演算方法を変化させることを特徴とする画像処
理装置を提供するものである。
【0009】
【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施の形態を図
面に基づき説明する。図1は、本発明の一実施の形態に
係る画像処理装置(複写機)の概略構成を示す側面図で
ある。同図において、1は画像記録部(以下、プリンタ
部と記述する)、2は画像読取部(以下、リーダー部と
記述する)、3は操作部(以下、オペレーターコントロ
ールユニット:OCUと記述する)、4はフィニッシン
グ装置である。
面に基づき説明する。図1は、本発明の一実施の形態に
係る画像処理装置(複写機)の概略構成を示す側面図で
ある。同図において、1は画像記録部(以下、プリンタ
部と記述する)、2は画像読取部(以下、リーダー部と
記述する)、3は操作部(以下、オペレーターコントロ
ールユニット:OCUと記述する)、4はフィニッシン
グ装置である。
【0010】リーダー部2は、原稿を読み取り位置まで
自動的に給送する自動原稿給送部(以下、ADFと記述
する)200と、原稿画像を光学的に読み取るスキャナ
ー部250とから構成されている。このリーダー部2の
具体的な動作説明については、図2を用いて後述する。
プリンタ部1は、リーダー部2で読み取った画像或はコ
ンピュータ端末や、ファクシミリ等の様々な外部機器
(図示せず)から送られてくる画像を可視像化して転写
紙等の記録媒体に印刷する。このプリンタ部1は、図8
に示すような大容量のプリントバッファメモリ(以下、
PBMと記述する)15を備えており、ADF200か
ら入力された画像や前記外部機器から送られてきた画像
を蓄積し、該蓄積後にページ入れ替え等のソーティング
処理を行う。プリンタ部1の具体的な動作説明について
も後述する。
自動的に給送する自動原稿給送部(以下、ADFと記述
する)200と、原稿画像を光学的に読み取るスキャナ
ー部250とから構成されている。このリーダー部2の
具体的な動作説明については、図2を用いて後述する。
プリンタ部1は、リーダー部2で読み取った画像或はコ
ンピュータ端末や、ファクシミリ等の様々な外部機器
(図示せず)から送られてくる画像を可視像化して転写
紙等の記録媒体に印刷する。このプリンタ部1は、図8
に示すような大容量のプリントバッファメモリ(以下、
PBMと記述する)15を備えており、ADF200か
ら入力された画像や前記外部機器から送られてきた画像
を蓄積し、該蓄積後にページ入れ替え等のソーティング
処理を行う。プリンタ部1の具体的な動作説明について
も後述する。
【0011】OCU3は、ディスプレイ及び操作用キー
ボード(或はタッチパネル式ディスプレイ)で構成され
ており、枚数設定、部数設定、画像の編集及び加工等の
ユーザーが行う様々な設定の入力と、選択されたモード
及び装置の状態を示す情報の表示が行われる。フィニッ
シング装置4は、プリンタ部1で記録媒体に記録された
出力紙を後工程処理する部分であり、仕分け、ステープ
ル或は製本等の処理を行う。
ボード(或はタッチパネル式ディスプレイ)で構成され
ており、枚数設定、部数設定、画像の編集及び加工等の
ユーザーが行う様々な設定の入力と、選択されたモード
及び装置の状態を示す情報の表示が行われる。フィニッ
シング装置4は、プリンタ部1で記録媒体に記録された
出力紙を後工程処理する部分であり、仕分け、ステープ
ル或は製本等の処理を行う。
【0012】次に、図1の構成の画像処理装置における
基本的な動作について説明する。ユーザーがリーダー部
2のADF200上に複数枚の原稿をセットして、OC
U3でモードの設定及び複写開始を指定すると、ADF
200は原稿を1枚づつ給送しながらスキャナー部25
0で読み取る。スキャナー部250では露光された原稿
からの反射光110をCCDラインセンサー111(図
2参照)で光電変換して電気信号として読み取る。該読
み取られた画像信号は、後述する画像処理部11で各種
の処理を施された後、圧縮処理されプリンタ部1のPB
M15に転送される。プリンタ部1では上述したOCU
3からのユーザー設定に応じてPBM15から画像が順
次読み出され、該読み出された画像は感光体露光のため
の光信号に変換される。
基本的な動作について説明する。ユーザーがリーダー部
2のADF200上に複数枚の原稿をセットして、OC
U3でモードの設定及び複写開始を指定すると、ADF
200は原稿を1枚づつ給送しながらスキャナー部25
0で読み取る。スキャナー部250では露光された原稿
からの反射光110をCCDラインセンサー111(図
2参照)で光電変換して電気信号として読み取る。該読
み取られた画像信号は、後述する画像処理部11で各種
の処理を施された後、圧縮処理されプリンタ部1のPB
M15に転送される。プリンタ部1では上述したOCU
3からのユーザー設定に応じてPBM15から画像が順
次読み出され、該読み出された画像は感光体露光のため
の光信号に変換される。
【0013】その後は、通常の電子写真プロセスの帯
電、露光、潜像、現像、転写、分離及び定着の各工程を
経て、記録媒体上に記録される。
電、露光、潜像、現像、転写、分離及び定着の各工程を
経て、記録媒体上に記録される。
【0014】以上が図1の画像処理装置における基本的
な動作説明である。
な動作説明である。
【0015】次に、図2を用いてADF200の基本的
な動作について説明する。図2は、上述したADF20
0とスキャナー部250の構成を示す縦断側面図であ
る。同図において、201は原稿を積載する原稿トレ
ー、202は原稿からの反射光をCCD111へ導く第
1ミラー、203は流し読み原稿読取位置、204はブ
ックモードスキャン読取位置、205は給紙部、206
は流し読み原稿読取位置203までの搬送路、207は
流し読み原稿読取位置203で読み取った片面原稿を排
出する搬送路、208は流し読み原稿読取位置203で
読み取った原稿の裏面を、再び流し読み原稿読取位置2
03に搬送するための搬送路、209は原稿裏面を流し
読み原稿読取位置203で読み取った後、排出する搬送
路である。
な動作について説明する。図2は、上述したADF20
0とスキャナー部250の構成を示す縦断側面図であ
る。同図において、201は原稿を積載する原稿トレ
ー、202は原稿からの反射光をCCD111へ導く第
1ミラー、203は流し読み原稿読取位置、204はブ
ックモードスキャン読取位置、205は給紙部、206
は流し読み原稿読取位置203までの搬送路、207は
流し読み原稿読取位置203で読み取った片面原稿を排
出する搬送路、208は流し読み原稿読取位置203で
読み取った原稿の裏面を、再び流し読み原稿読取位置2
03に搬送するための搬送路、209は原稿裏面を流し
読み原稿読取位置203で読み取った後、排出する搬送
路である。
【0016】ここで、流し読み原稿読み取りとは、ミラ
ー202を流し読み原稿読取位置203に固定したま
ま、原稿トレー201から送られる原稿を流し読み原稿
読取位置203上を移動させることにより、スキャンす
る方式のことである。原稿の流れは搬送路につけられた
矢印方向に沿って搬送される。ここで原稿裏面を読み取
る場合は、原稿表面を読み取った画像の鏡像画像となっ
て読み取られてしまう。その鏡像画像を正像画像に直す
ための処理については、後述の画像処理部11のところ
で述べる。図中、実線矢印が片面原稿の流し読み、点線
矢印が両面原稿の流し読み搬送方向を示している。
ー202を流し読み原稿読取位置203に固定したま
ま、原稿トレー201から送られる原稿を流し読み原稿
読取位置203上を移動させることにより、スキャンす
る方式のことである。原稿の流れは搬送路につけられた
矢印方向に沿って搬送される。ここで原稿裏面を読み取
る場合は、原稿表面を読み取った画像の鏡像画像となっ
て読み取られてしまう。その鏡像画像を正像画像に直す
ための処理については、後述の画像処理部11のところ
で述べる。図中、実線矢印が片面原稿の流し読み、点線
矢印が両面原稿の流し読み搬送方向を示している。
【0017】この流し読み原稿読取方式に対して、ブッ
クモードスキャンとは、ブックモードスキャン読取位置
204上に載置された原稿を動かさずに、ミラー202
及びランプ213等の光学機器を移動させながらスキャ
ンする方式のことである。
クモードスキャンとは、ブックモードスキャン読取位置
204上に載置された原稿を動かさずに、ミラー202
及びランプ213等の光学機器を移動させながらスキャ
ンする方式のことである。
【0018】いずれも原稿に対して読取部が相対的に動
いていくことにより、原稿を走査することで読み取る。
いていくことにより、原稿を走査することで読み取る。
【0019】原稿露光による反射光はレンズ210を通
過した後、CCDラインセンサー(以下、CCDと記述
する)111上に投影されて光電変換される。図2に示
す構成では、搬送路206は縦送り(ポートレート送
り)の場合に、A4サイズの原稿が2枚分入る長さで構
成されている。また、搬送路208も同様に、原稿の短
い辺の方向へ送る縦送り(ポートレート送り)の場合
に、A4サイズの原稿が2枚分入る長さで構成されてい
る。また、搬送路206、208共に、原稿の長い辺の
方向へ送る横送り(ランドスケープ送り)の場合は、A
3サイズの原稿が1枚分入る長さで構成されている。
過した後、CCDラインセンサー(以下、CCDと記述
する)111上に投影されて光電変換される。図2に示
す構成では、搬送路206は縦送り(ポートレート送
り)の場合に、A4サイズの原稿が2枚分入る長さで構
成されている。また、搬送路208も同様に、原稿の短
い辺の方向へ送る縦送り(ポートレート送り)の場合
に、A4サイズの原稿が2枚分入る長さで構成されてい
る。また、搬送路206、208共に、原稿の長い辺の
方向へ送る横送り(ランドスケープ送り)の場合は、A
3サイズの原稿が1枚分入る長さで構成されている。
【0020】給紙トレイ201上に載置される原稿は、
原稿表面を上側に、また先頭ページが一番上に積載され
るフェースアップ先頭ページ処理である。片面流し読み
の際には図中、実線矢印に沿って順次原稿が読み取られ
ていくが、両面流し読みの際には、ハーフサイズ原稿
(A4縦、B5縦、A5縦)は異なる紙送りシーケンス
を取る。ハーフサイズ原稿は2枚づつ給紙し、流し読み
原稿読取位置203で読み取られた原稿2枚に対して、
搬送路208を介して裏面読み取りを行う。そして、裏
面読み取りの2枚目の原稿の読み取り終了と同時に、次
の2枚の原稿の表面読み取りが始まるシーケンスを取
る。即ち、原稿の1枚目の表、2枚目の表、1枚目の
裏、2枚目の裏、3枚目が表、4枚目の表、3枚目の裏
…という順序で読み取られていく。
原稿表面を上側に、また先頭ページが一番上に積載され
るフェースアップ先頭ページ処理である。片面流し読み
の際には図中、実線矢印に沿って順次原稿が読み取られ
ていくが、両面流し読みの際には、ハーフサイズ原稿
(A4縦、B5縦、A5縦)は異なる紙送りシーケンス
を取る。ハーフサイズ原稿は2枚づつ給紙し、流し読み
原稿読取位置203で読み取られた原稿2枚に対して、
搬送路208を介して裏面読み取りを行う。そして、裏
面読み取りの2枚目の原稿の読み取り終了と同時に、次
の2枚の原稿の表面読み取りが始まるシーケンスを取
る。即ち、原稿の1枚目の表、2枚目の表、1枚目の
裏、2枚目の裏、3枚目が表、4枚目の表、3枚目の裏
…という順序で読み取られていく。
【0021】このような両面原稿読み取り動作は、図3
に示す通りである。同図において、1A、2Aはそれぞ
れ1枚目の表、2枚目の表の原稿画像であり、1B、2
Bは1枚目の裏、2枚目の裏の原稿画像であり、3A、
4Aはそれぞれ3枚目の表、4枚目の表の原稿画像であ
り、3B、4Bは3枚目の裏、4枚目の裏の原稿画像で
ある。
に示す通りである。同図において、1A、2Aはそれぞ
れ1枚目の表、2枚目の表の原稿画像であり、1B、2
Bは1枚目の裏、2枚目の裏の原稿画像であり、3A、
4Aはそれぞれ3枚目の表、4枚目の表の原稿画像であ
り、3B、4Bは3枚目の裏、4枚目の裏の原稿画像で
ある。
【0022】図2に示すADF200では、原稿トレー
201上に載置された原稿は再び原稿トレー201上に
戻らずに、戻りトレー231上に戻る非循環式原稿給送
装置である。また、図2における給紙部205、搬送路
206、207、208、209は独立的に駆動可能な
構成を取っており、個々に駆動、停止及び速度制御が可
能である。ADF200における原稿搬送の制御は、O
CU3からの指定及び後述するPBM(プリントバッフ
ァメモリ)15の状態に基づいて、コントローラー12
3(図4参照)がADF200を制御することによって
行う。
201上に載置された原稿は再び原稿トレー201上に
戻らずに、戻りトレー231上に戻る非循環式原稿給送
装置である。また、図2における給紙部205、搬送路
206、207、208、209は独立的に駆動可能な
構成を取っており、個々に駆動、停止及び速度制御が可
能である。ADF200における原稿搬送の制御は、O
CU3からの指定及び後述するPBM(プリントバッフ
ァメモリ)15の状態に基づいて、コントローラー12
3(図4参照)がADF200を制御することによって
行う。
【0023】図2において、211は搬送路206内の
待機ポジション、212は搬送路208内の待機ポジシ
ョンである。これらは後述するPBM15の状態に応じ
て搬送路内に原稿を停止させるときの位置で、紙検知セ
ンサ通過時間と搬送速度とに基づいて位置制御が行われ
る。また、図2において、230は原稿が戻りトレー2
31上に戻るための搬送路である。
待機ポジション、212は搬送路208内の待機ポジシ
ョンである。これらは後述するPBM15の状態に応じ
て搬送路内に原稿を停止させるときの位置で、紙検知セ
ンサ通過時間と搬送速度とに基づいて位置制御が行われ
る。また、図2において、230は原稿が戻りトレー2
31上に戻るための搬送路である。
【0024】次に、図4を用いて、読み取った画像デー
タに対して画像処理を行う画像処理部11について詳細
に説明する。図4は、画像処理部11の構成を示すブロ
ック図であり、同図において、原稿読取位置に達した原
稿の反射光110をCCD111で受光して光電変換す
ることによって、RGB(赤、緑、青)の電気信号を発
生させる。ここで作られた画像信号はA(アナログ)/
D(デジタル)変換回路112で増幅後にデジタル画像
信号に変換される。デジタル化されたRGB信号は、シ
ェーディング/色空間変換回路113で黒補正、白補正
(シェーディング補正)及び色補正(マスキング)の処
理を行うことで、正規化及び標準化される。該標準化さ
れたRGB信号は2色分離回路114で輝度/濃度変換
及び黒赤2色分離処理を行い、黒画像データ信号115
と赤画像データ信号116を作り出す。
タに対して画像処理を行う画像処理部11について詳細
に説明する。図4は、画像処理部11の構成を示すブロ
ック図であり、同図において、原稿読取位置に達した原
稿の反射光110をCCD111で受光して光電変換す
ることによって、RGB(赤、緑、青)の電気信号を発
生させる。ここで作られた画像信号はA(アナログ)/
D(デジタル)変換回路112で増幅後にデジタル画像
信号に変換される。デジタル化されたRGB信号は、シ
ェーディング/色空間変換回路113で黒補正、白補正
(シェーディング補正)及び色補正(マスキング)の処
理を行うことで、正規化及び標準化される。該標準化さ
れたRGB信号は2色分離回路114で輝度/濃度変換
及び黒赤2色分離処理を行い、黒画像データ信号115
と赤画像データ信号116を作り出す。
【0025】これ以降の処理は、黒画像データ信号用と
赤画像データ信号用の各々独立した回路構成となってお
り、それぞれ並列に行われる。セレクタ回路165、1
66はCCD111から入力した画像データ115、1
16とPC等から外部入力した画像データ167、16
8のいずれかを選択する。この選択はOCU3の設定に
基づく。
赤画像データ信号用の各々独立した回路構成となってお
り、それぞれ並列に行われる。セレクタ回路165、1
66はCCD111から入力した画像データ115、1
16とPC等から外部入力した画像データ167、16
8のいずれかを選択する。この選択はOCU3の設定に
基づく。
【0026】次のフィルタ回路117、118では、画
像読み取り時のMTF低下を回復させるためと、網点原
稿読み取り時に発生するモアレパターンを弱めるための
フィルタリングを行う。ページメモリ119、120
は、最大A3サイズまでの画像を1ページ分記憶できる
だけの容量を持つ。双方向原稿フィーダーによって読み
取られた画像は正方向読み取りに対して逆方向読み取り
画像は鏡像画像として読み取られる。ここで鏡像として
読み取られた画像に対して更に鏡像処理を行うことで、
正画像に変換する制御を行うのが、ページメモリ11
9、120である。また、図5(a)に示すような、原
稿画像610の特定エリアを他の場所に移動して図5
(b)に示すような画像611を得るCut & Pa
ste機能を実現するための処理や、複数枚の入力原稿
画像を次段の変倍/解像度変換回路125、126で5
0%に縮小して、図6(a)に示すような4枚の原稿画
像610を、1枚の用紙上に形成した図6(b)に示す
ような画像611を得る縮小レイアウト機能等も、コン
トローラー123からのメモリ制御信号124によって
ページメモリ119、120上で行われる。変倍/解像
度変換回路125、126では、上述した縮小レイアウ
ト機能の実現時だけではなく、通常の画像サイズ変換を
行う。画像装飾回路127、128では、図7(a)に
示すような、原稿画像620に対してエリア指定を行う
ことでネガポジ反転処理した図7(b)に示すような画
像621、網掛け処理した画像622、画像部への網の
せ処理した画像623等を得る機能を実現する。
像読み取り時のMTF低下を回復させるためと、網点原
稿読み取り時に発生するモアレパターンを弱めるための
フィルタリングを行う。ページメモリ119、120
は、最大A3サイズまでの画像を1ページ分記憶できる
だけの容量を持つ。双方向原稿フィーダーによって読み
取られた画像は正方向読み取りに対して逆方向読み取り
画像は鏡像画像として読み取られる。ここで鏡像として
読み取られた画像に対して更に鏡像処理を行うことで、
正画像に変換する制御を行うのが、ページメモリ11
9、120である。また、図5(a)に示すような、原
稿画像610の特定エリアを他の場所に移動して図5
(b)に示すような画像611を得るCut & Pa
ste機能を実現するための処理や、複数枚の入力原稿
画像を次段の変倍/解像度変換回路125、126で5
0%に縮小して、図6(a)に示すような4枚の原稿画
像610を、1枚の用紙上に形成した図6(b)に示す
ような画像611を得る縮小レイアウト機能等も、コン
トローラー123からのメモリ制御信号124によって
ページメモリ119、120上で行われる。変倍/解像
度変換回路125、126では、上述した縮小レイアウ
ト機能の実現時だけではなく、通常の画像サイズ変換を
行う。画像装飾回路127、128では、図7(a)に
示すような、原稿画像620に対してエリア指定を行う
ことでネガポジ反転処理した図7(b)に示すような画
像621、網掛け処理した画像622、画像部への網の
せ処理した画像623等を得る機能を実現する。
【0027】濃度変換回路129、130は、プリンタ
部1のリニアリティ特性を補正するためのガンマ変換と
OCU3から使用者が入力した濃度調整レベルを画像デ
ータに反映させるための処理を行う。ここまでの画像デ
ータは、8ビットの256階調信号であるが、階調数変
換(誤差拡散)回路131、132では、プリンタ部1
で表現できる4ビット16階調の画像信号に変換する。
この階調数変換時に生じる濃度むらを、ある面積で見た
場合にキャンセルせるために階調変換による誤差を拡散
する。
部1のリニアリティ特性を補正するためのガンマ変換と
OCU3から使用者が入力した濃度調整レベルを画像デ
ータに反映させるための処理を行う。ここまでの画像デ
ータは、8ビットの256階調信号であるが、階調数変
換(誤差拡散)回路131、132では、プリンタ部1
で表現できる4ビット16階調の画像信号に変換する。
この階調数変換時に生じる濃度むらを、ある面積で見た
場合にキャンセルせるために階調変換による誤差を拡散
する。
【0028】以上が画像処理部11で行われる画像信号
処理動作である。
処理動作である。
【0029】次に、プリントするための大量ページの画
像を記憶するPBM(プリントバッファメモリ)15に
ついて、図8を用いて説明する。図8は、PBM15の
構成を示すブロック図である。同図において、画像処理
部11からPBM15に入力される黒画像データ信号1
33、赤画像データ信号134は、圧縮回路150、1
53の可変長可逆圧縮方式の圧縮処理によってコード化
される。可変長可逆とは、圧縮時のデータ量はその入力
画像によって異なるが、伸張処理後には入力画像と全く
同じものを復元できる性質を持ち、JPEG等の固定長
非可逆圧縮方式と対比されるものである。可変長可逆圧
縮方式は、MH、Q−CODER、Lempel Zi
v等の方式があるが、どれでも構わない。DRAM15
1、154は、PBM15の中のメモリ部で、半導体メ
モリまたはハードディスクと、それらのアドレッシング
を行うコントロール部分とで構成される。上述したパン
フレットモード(1ページ・Nページを表面に、その裏
面に2ページ、N−1ページを記録し、この他のページ
も同じ方法で配置する)等のページ入れ替えを行う場合
は、このDRAM151、154内のアドレッシングを
コントロールすることで実現する。そして、プリントア
ウトする画像はDRAM151、154から読み出し、
伸張処理回路152、153で再び元の画像データに復
元される。ここでの読み出しタイミングは、黒画像デー
タ信号135は黒画像形成に必要なタイミングで、赤画
像データ信号136は赤画像形成に必要なタイミングで
それぞれ独立して読み出される。このDRAM151、
154は、基本的に全てのジョブに関わる画像データを
記憶する。残量検知回路157、158は夫々DRAM
151、154の記憶可能エリアの量の検知を行いその
検知結果を黒メモリ残量検知信号198及び赤メモリ残
量検知信号199として出力する。
像を記憶するPBM(プリントバッファメモリ)15に
ついて、図8を用いて説明する。図8は、PBM15の
構成を示すブロック図である。同図において、画像処理
部11からPBM15に入力される黒画像データ信号1
33、赤画像データ信号134は、圧縮回路150、1
53の可変長可逆圧縮方式の圧縮処理によってコード化
される。可変長可逆とは、圧縮時のデータ量はその入力
画像によって異なるが、伸張処理後には入力画像と全く
同じものを復元できる性質を持ち、JPEG等の固定長
非可逆圧縮方式と対比されるものである。可変長可逆圧
縮方式は、MH、Q−CODER、Lempel Zi
v等の方式があるが、どれでも構わない。DRAM15
1、154は、PBM15の中のメモリ部で、半導体メ
モリまたはハードディスクと、それらのアドレッシング
を行うコントロール部分とで構成される。上述したパン
フレットモード(1ページ・Nページを表面に、その裏
面に2ページ、N−1ページを記録し、この他のページ
も同じ方法で配置する)等のページ入れ替えを行う場合
は、このDRAM151、154内のアドレッシングを
コントロールすることで実現する。そして、プリントア
ウトする画像はDRAM151、154から読み出し、
伸張処理回路152、153で再び元の画像データに復
元される。ここでの読み出しタイミングは、黒画像デー
タ信号135は黒画像形成に必要なタイミングで、赤画
像データ信号136は赤画像形成に必要なタイミングで
それぞれ独立して読み出される。このDRAM151、
154は、基本的に全てのジョブに関わる画像データを
記憶する。残量検知回路157、158は夫々DRAM
151、154の記憶可能エリアの量の検知を行いその
検知結果を黒メモリ残量検知信号198及び赤メモリ残
量検知信号199として出力する。
【0030】その動作説明を図9を用いて説明する。図
9は、PBM15の概念図を示す。図9(a)におい
て、5002は現在プリント中のコピージョブ(CCD
111が読み取った画像に応じた記録を行うジョブ)
で、150ページの原稿を100部コピーするものであ
る。1〜150ページまでを1部づつ順番に読み出した
後にプリントアウトし、その後フィニッシング処理を行
っている。5003は次に行うジョブとして待機してい
るもので、PC等の外部機器から要求されたプリンタジ
ョブ(PC等から入力した画像データに応じた記録を行
うジョブ)で、50ページ60部をフィニッシングする
ジョブである。更に、5004は200ページ50部と
いうコピージョブで、200ページ分の画像読み取りを
行っている途中である。ここでは200ページ分の画像
データの記憶完了前にPBM15がフル状態になり、読
み取り動作は一時的に中断することになる。ジョブ50
02は、その間継続して行われて最終部の100部目を
1〜150ページまでプリントすると同時に、出力済み
の画像は記憶しておく必要が無くなり、待機中のジョブ
5004の画像に順次置き換えていく。また、ジョブ5
002が終了した時点で、順番を待っていたジョブ50
03のプリントが開始される。
9は、PBM15の概念図を示す。図9(a)におい
て、5002は現在プリント中のコピージョブ(CCD
111が読み取った画像に応じた記録を行うジョブ)
で、150ページの原稿を100部コピーするものであ
る。1〜150ページまでを1部づつ順番に読み出した
後にプリントアウトし、その後フィニッシング処理を行
っている。5003は次に行うジョブとして待機してい
るもので、PC等の外部機器から要求されたプリンタジ
ョブ(PC等から入力した画像データに応じた記録を行
うジョブ)で、50ページ60部をフィニッシングする
ジョブである。更に、5004は200ページ50部と
いうコピージョブで、200ページ分の画像読み取りを
行っている途中である。ここでは200ページ分の画像
データの記憶完了前にPBM15がフル状態になり、読
み取り動作は一時的に中断することになる。ジョブ50
02は、その間継続して行われて最終部の100部目を
1〜150ページまでプリントすると同時に、出力済み
の画像は記憶しておく必要が無くなり、待機中のジョブ
5004の画像に順次置き換えていく。また、ジョブ5
002が終了した時点で、順番を待っていたジョブ50
03のプリントが開始される。
【0031】図9(b)において、5005はPBM1
5の空いた部分を示しており、メモリ容量の許す限り他
のジョブの入力(記憶)を行うことができる。
5の空いた部分を示しており、メモリ容量の許す限り他
のジョブの入力(記憶)を行うことができる。
【0032】以下、圧縮率予測について図4を用いて詳
述する。PBM15のDRAM151、154に記憶さ
れる画像データは圧縮回路150、153で圧縮された
ものであるが、その圧縮率は画像データの量、内容及び
画像データに対する各種処理によって異なる。そこで、
圧縮率予測回路160では、コントローラー123から
バス161を介して得た画像の装飾情報(図7(b)の
網かけ、図5の部分的な移動等)、変倍情報(図6の縮
小レイアウト等)、更には、選択された濃度変換回路1
29、130や、階調変換回路131、132に基づい
て、これからPBM15に記憶されようとするページメ
モリ119、120に格納される画像の圧縮率予測を行
っている。即ち、圧縮率予測回路160では、画像情報
の統計量(圧縮率との相関が高い画像の濃度平均値、エ
ントロピー等)に簡単な演算を施し予測値を求める。こ
こで用いる演算或は係数は、画像データに対して施され
る各種処理の内容を示す処理情報に応じて変える。例え
ば、予測のために画像の濃度平均値を使い、更に予測値
に変換するため、下記式(1)を使用する。
述する。PBM15のDRAM151、154に記憶さ
れる画像データは圧縮回路150、153で圧縮された
ものであるが、その圧縮率は画像データの量、内容及び
画像データに対する各種処理によって異なる。そこで、
圧縮率予測回路160では、コントローラー123から
バス161を介して得た画像の装飾情報(図7(b)の
網かけ、図5の部分的な移動等)、変倍情報(図6の縮
小レイアウト等)、更には、選択された濃度変換回路1
29、130や、階調変換回路131、132に基づい
て、これからPBM15に記憶されようとするページメ
モリ119、120に格納される画像の圧縮率予測を行
っている。即ち、圧縮率予測回路160では、画像情報
の統計量(圧縮率との相関が高い画像の濃度平均値、エ
ントロピー等)に簡単な演算を施し予測値を求める。こ
こで用いる演算或は係数は、画像データに対して施され
る各種処理の内容を示す処理情報に応じて変える。例え
ば、予測のために画像の濃度平均値を使い、更に予測値
に変換するため、下記式(1)を使用する。
【0033】 圧縮予測値=画像の濃度平均値*a+b…(1) 但し、a,bは画像の処理内容に応じて決まる。図示し
ないRAMテーブルを参照することにより、a,bを決
定し、これをバス161を介して圧縮率予測回路160
に伝える。例として、画像の領域の濃度平均値が40、
処理に応じた係数aが0.01、bが0.1であったと
すると、予測値は下記式(2)により求められる。
ないRAMテーブルを参照することにより、a,bを決
定し、これをバス161を介して圧縮率予測回路160
に伝える。例として、画像の領域の濃度平均値が40、
処理に応じた係数aが0.01、bが0.1であったと
すると、予測値は下記式(2)により求められる。
【0034】 圧縮予測値=40*0.01+0.1=0.5…(2) これは圧縮後のデータ量が圧縮前のデータ量の1/2と
いう予測を表わす。
いう予測を表わす。
【0035】このように圧縮率予測回路160はページ
メモリ119、120に記憶される画像データの圧縮率
を予測する。
メモリ119、120に記憶される画像データの圧縮率
を予測する。
【0036】次に、本実施の形態に係る画像処理装置に
おけるADF200の動作について、図10を用いて説
明する。図10は、本実施の形態に係る画像処理装置に
おけるADF200の状態の遷移を示すSTD(状態遷
移図)である。同図において、ステップS1001で電
源を投入して初期化を行った後、本装置はステップS1
002で通常動作モードをとる。この通常動作モードで
残量検知信号198及び199(図8参照)と、圧縮率
予測回路160の予測値と画像データ量に基づきPBM
15に空きエリアは若干あるが、圧縮率を予測した画像
データを格納できる余裕がないと判断した場合は、ステ
ップS1003で後述するAlmostFullという
ステータスにする。このAlmost Full状態に
おいて、残量検知信号198及び199に基づきPBM
15に空きが全くなくなったと判断した場合は、ステッ
プS1004で後述するPBM Fullというステー
タスにする。このPBM Full状態で残量検知信号
198及び199に基づきPBM15に空きができたと
判断した場合には、前記ステップS1003でAlmo
st Fullに戻る。このAlmost Fullで
残量検知信号198及び199に基づきPBM15に圧
縮率を予測した画像データを格納できる余裕ができたと
判断した場合は、前記ステップS1002における通常
動作モードに戻る。
おけるADF200の動作について、図10を用いて説
明する。図10は、本実施の形態に係る画像処理装置に
おけるADF200の状態の遷移を示すSTD(状態遷
移図)である。同図において、ステップS1001で電
源を投入して初期化を行った後、本装置はステップS1
002で通常動作モードをとる。この通常動作モードで
残量検知信号198及び199(図8参照)と、圧縮率
予測回路160の予測値と画像データ量に基づきPBM
15に空きエリアは若干あるが、圧縮率を予測した画像
データを格納できる余裕がないと判断した場合は、ステ
ップS1003で後述するAlmostFullという
ステータスにする。このAlmost Full状態に
おいて、残量検知信号198及び199に基づきPBM
15に空きが全くなくなったと判断した場合は、ステッ
プS1004で後述するPBM Fullというステー
タスにする。このPBM Full状態で残量検知信号
198及び199に基づきPBM15に空きができたと
判断した場合には、前記ステップS1003でAlmo
st Fullに戻る。このAlmost Fullで
残量検知信号198及び199に基づきPBM15に圧
縮率を予測した画像データを格納できる余裕ができたと
判断した場合は、前記ステップS1002における通常
動作モードに戻る。
【0037】以下、各ステータスのときの動作を詳細に
説明する。
説明する。
【0038】〔通常動作モード〕まず、通常動作モード
の場合について図11のフローチャートを用いて説明す
る。図10におけるステップS1002での通常動作モ
ードでは、図11のステップS1101で常に残量検知
信号198及び199に基づきPBM15に圧縮率予測
した画像データを格納する余裕があるか否かの判別処理
を行なう。そして、余裕がなければAlmost Fu
ll状態(図10のステップS1003)へ進む。ま
た、前記ステップS1101において余裕があれば、通
常動作モードを維持したまま再び前記ステップS110
1の判別処理を行なう。この様にPBM15に圧縮予測
した画像データを格納する余裕がある状態において、本
装置はステップS1101での判別処理を繰り返し実行
する。
の場合について図11のフローチャートを用いて説明す
る。図10におけるステップS1002での通常動作モ
ードでは、図11のステップS1101で常に残量検知
信号198及び199に基づきPBM15に圧縮率予測
した画像データを格納する余裕があるか否かの判別処理
を行なう。そして、余裕がなければAlmost Fu
ll状態(図10のステップS1003)へ進む。ま
た、前記ステップS1101において余裕があれば、通
常動作モードを維持したまま再び前記ステップS110
1の判別処理を行なう。この様にPBM15に圧縮予測
した画像データを格納する余裕がある状態において、本
装置はステップS1101での判別処理を繰り返し実行
する。
【0039】この通常動作モードにおけるページメモリ
119及びページメモリ120へ入力される画像入力信
号1405と、ページメモリ119及びページメモリ1
20から出力する画像出力信号1406の動作タイミン
グについて、図14のタイミングチャートを用いて説明
する。画像入力信号1405は原稿給送と連動してい
る。図14において、1、2、n−1、n、n+1等
は、読み込んだ原稿の順番を表わしている。原稿スキャ
ンスタート(1407)から、前述したようにADF2
00により1枚づつ給紙された原稿は、スキャナ部25
0により順次読み取られ、CCD111からの画像信号
はフィルタ117または118を通り、ページメモリ1
19または120へ格納開始される。その後、1ページ
分の格納が終了する(1401)。この状態でのページ
メモリ119または120を図19に示す。同図にて示
されるように原稿がA3サイズの場合はページメモリ1
19または120の全領域を1ページ目の原稿データが
占めている。
119及びページメモリ120へ入力される画像入力信
号1405と、ページメモリ119及びページメモリ1
20から出力する画像出力信号1406の動作タイミン
グについて、図14のタイミングチャートを用いて説明
する。画像入力信号1405は原稿給送と連動してい
る。図14において、1、2、n−1、n、n+1等
は、読み込んだ原稿の順番を表わしている。原稿スキャ
ンスタート(1407)から、前述したようにADF2
00により1枚づつ給紙された原稿は、スキャナ部25
0により順次読み取られ、CCD111からの画像信号
はフィルタ117または118を通り、ページメモリ1
19または120へ格納開始される。その後、1ページ
分の格納が終了する(1401)。この状態でのページ
メモリ119または120を図19に示す。同図にて示
されるように原稿がA3サイズの場合はページメモリ1
19または120の全領域を1ページ目の原稿データが
占めている。
【0040】1ページ分の画像入力が終了したこと(1
408)を受けて、コントローラ123はページメモリ
119または120からPBM15に向けての画像信号
の出力を開始する。この画像出力が開始したこと(14
09)を受けて、コントローラ123はADF200が
次の原稿を、流し読み読取位置203へ搬送するように
指示する。こうして2ページ目の原稿データのページメ
モリ119または200への格納が開始する(140
3)。この状態でのページメモリ119または120を
図20に示す。同図にて示されるように、ページメモリ
119または120の既に画像出力された領域が開放領
域2001として順次開放されている。
408)を受けて、コントローラ123はページメモリ
119または120からPBM15に向けての画像信号
の出力を開始する。この画像出力が開始したこと(14
09)を受けて、コントローラ123はADF200が
次の原稿を、流し読み読取位置203へ搬送するように
指示する。こうして2ページ目の原稿データのページメ
モリ119または200への格納が開始する(140
3)。この状態でのページメモリ119または120を
図20に示す。同図にて示されるように、ページメモリ
119または120の既に画像出力された領域が開放領
域2001として順次開放されている。
【0041】更に、2ページ目の原稿データがこの開放
領域2001に書き込まれて行き、図14の1404の
時点でページメモリ119または120は、図21に示
すようになる。一般に、n−1ページ目の出力中で、n
ページ目を入力中には(1405)、ページメモリ11
9または120では、図22に示すように二つのページ
の画像データが共存することになる。
領域2001に書き込まれて行き、図14の1404の
時点でページメモリ119または120は、図21に示
すようになる。一般に、n−1ページ目の出力中で、n
ページ目を入力中には(1405)、ページメモリ11
9または120では、図22に示すように二つのページ
の画像データが共存することになる。
【0042】〔通常動作からAlmost Fullモ
ードへの遷移〕前述の如く、コントローラ123は図1
1のステップS1101において、圧縮率予測した画像
データ量及び残量検知信号198及び199に基づきP
BMFull状態になる可能性があると判断すると、図
10のステップS1003のAlmost Fullに
なる。
ードへの遷移〕前述の如く、コントローラ123は図1
1のステップS1101において、圧縮率予測した画像
データ量及び残量検知信号198及び199に基づきP
BMFull状態になる可能性があると判断すると、図
10のステップS1003のAlmost Fullに
なる。
【0043】この遷移の動作を図15のタイミングチャ
ートを用いて説明する。同図において、n−1、n、n
+1、n+2は、読み込んだ原稿の順番を表わしてい
る。また、1501と1502は、それぞれページメモ
リ119または120に対する原稿データの入力と出力
を表わしている。図15において、PBM15に原稿1
ページ分の余裕がなくなる(1504)までは、既に述
べた図10のステップS1002の通常動作モードで動
作している。図15の(1504)以降は、PBM15
に画像データ1ページ分を格納できる余裕がないため、
現在ページメモリ119と120に格納されている画像
データをPBM15に格納できるか否かは、実際に画像
データをPBM15に格納してみて初めてわかることに
なる。この状態をAlmost Fullと呼ぶことに
する。この状態においては、実際にn番目の画像データ
をPBM15に格納完了できたか否かの確認作業が入る
ため、次ページの画像のページメモリ119、120へ
の格納をその確認まで実行できない。従って、図2に示
すADF200は給紙部205における時間あたりの給
送枚数を制限するように動作する。即ち、通常動作モー
ドの原稿間隔よりも原稿間隔を長くとり(スキップ動作
或はステップ送りという)、いつでも停止できる状態を
とる。Almost Full状態に移行した時点で、
図4のコントローラー123は、ADF200にこのシ
ーケンス動作を指示し、AlmostFull状態が解
除されるまで、このスキップ動作シーケンスを継続す
る。
ートを用いて説明する。同図において、n−1、n、n
+1、n+2は、読み込んだ原稿の順番を表わしてい
る。また、1501と1502は、それぞれページメモ
リ119または120に対する原稿データの入力と出力
を表わしている。図15において、PBM15に原稿1
ページ分の余裕がなくなる(1504)までは、既に述
べた図10のステップS1002の通常動作モードで動
作している。図15の(1504)以降は、PBM15
に画像データ1ページ分を格納できる余裕がないため、
現在ページメモリ119と120に格納されている画像
データをPBM15に格納できるか否かは、実際に画像
データをPBM15に格納してみて初めてわかることに
なる。この状態をAlmost Fullと呼ぶことに
する。この状態においては、実際にn番目の画像データ
をPBM15に格納完了できたか否かの確認作業が入る
ため、次ページの画像のページメモリ119、120へ
の格納をその確認まで実行できない。従って、図2に示
すADF200は給紙部205における時間あたりの給
送枚数を制限するように動作する。即ち、通常動作モー
ドの原稿間隔よりも原稿間隔を長くとり(スキップ動作
或はステップ送りという)、いつでも停止できる状態を
とる。Almost Full状態に移行した時点で、
図4のコントローラー123は、ADF200にこのシ
ーケンス動作を指示し、AlmostFull状態が解
除されるまで、このスキップ動作シーケンスを継続す
る。
【0044】Almost Full状態でのシーケン
スは、本実施の形態のように図2のADF200の給紙
部205の時間あたりの給送紙枚数を制御する方法以外
に、給紙速度及び搬送路206の搬送速度を制御する方
法でも実現可能である。
スは、本実施の形態のように図2のADF200の給紙
部205の時間あたりの給送紙枚数を制御する方法以外
に、給紙速度及び搬送路206の搬送速度を制御する方
法でも実現可能である。
【0045】〔Almost Full〕次に、Alm
ost Fullの場合の動作について、図12のフロ
ーチャートを用いて説明する。図10のステップS10
03のAlmost Fullでは、常に残量検知信号
198及び199に基づきPBM15に圧縮予測した画
像データを格納できる余裕ができたか否か監視し、余裕
ができたならば通常動作モードの移行し、また、PBM
15に空き容量が存在するか否かの監視をも行ない、空
き容量が全く無くなった場合には、既に述べたようにP
BM Full状態をとる。
ost Fullの場合の動作について、図12のフロ
ーチャートを用いて説明する。図10のステップS10
03のAlmost Fullでは、常に残量検知信号
198及び199に基づきPBM15に圧縮予測した画
像データを格納できる余裕ができたか否か監視し、余裕
ができたならば通常動作モードの移行し、また、PBM
15に空き容量が存在するか否かの監視をも行ない、空
き容量が全く無くなった場合には、既に述べたようにP
BM Full状態をとる。
【0046】即ち、通常動作モードからAlmost
Full状態に移行するとステップS1202で圧縮予
測した画像データを格納する余裕があるか否か監視し、
余裕があれば通常動作モードへ移行し、余裕がなければ
ステップS1201へ進む。ステップS1201ではP
BM15に空きがあるか否か判別し、空きがあればステ
ップS1202へ進み、空きが全くなければPBM F
ullへ移行する。
Full状態に移行するとステップS1202で圧縮予
測した画像データを格納する余裕があるか否か監視し、
余裕があれば通常動作モードへ移行し、余裕がなければ
ステップS1201へ進む。ステップS1201ではP
BM15に空きがあるか否か判別し、空きがあればステ
ップS1202へ進み、空きが全くなければPBM F
ullへ移行する。
【0047】図10のステップS1003におけるAl
most Full状態において、本装置は図12のス
テップS1201とステップS1202との間を遷移し
ながら交互に繰り返す。
most Full状態において、本装置は図12のス
テップS1201とステップS1202との間を遷移し
ながら交互に繰り返す。
【0048】次に、Almost Fullでの動作
を、図15のタイミングチャートを用いて説明する。図
10のステップS1002における通常動作モードで
は、図14を基に上記通常動作の項で述べたように、前
の原稿nの画像データがページメモリ119と120か
ら出力開始したこと(図14の1408)を受けて、次
の原稿n+1を流し読み読取位置203まで搬送した
が、図10のステップS1003にけるAlmost
Full状態では、nの画像データがPBM15に格納
されない場合があるため、既に読み込んだnの画像デー
タが確実にPBM15に格納できたことを確かめてから
でなければ、次のn+1は読み込むことができない。従
って、Almost Full状態においては、nの画
像データの出力開始がなされてもn+1の原稿搬送は開
始しない。つまり、nページの画像入力が終了したこと
(1509)を受けて、コントローラ123はページメ
モリ119または120からnページの画像をPBM1
5に向けて出力開始する。この画像出力が完了したこと
(1510)を受けて初めて、コントローラ123はペ
ージメモリ119と120の領域を開放すると共に、A
DF200に次の原稿n+1を流し読み読取位置203
へ搬送するように指示する。こうしてn+1ページ目の
原稿データのページメモリ119または120への格納
が開始する、以降、原稿読み込みの終了と画像データ出
力の完了の待ちを交互に繰り返すため、図10のステッ
プS1003におけるAlmost Fullでは、A
DF200での原稿の紙間隔が空き、プロダクティビテ
ィーが図10のステップS1002における通常動作モ
ードの約半分になるが、画像データの出力完了を待って
からページメモリ119と120の領域を開放するた
め、読み込んだ画像データを破壊することがない。
を、図15のタイミングチャートを用いて説明する。図
10のステップS1002における通常動作モードで
は、図14を基に上記通常動作の項で述べたように、前
の原稿nの画像データがページメモリ119と120か
ら出力開始したこと(図14の1408)を受けて、次
の原稿n+1を流し読み読取位置203まで搬送した
が、図10のステップS1003にけるAlmost
Full状態では、nの画像データがPBM15に格納
されない場合があるため、既に読み込んだnの画像デー
タが確実にPBM15に格納できたことを確かめてから
でなければ、次のn+1は読み込むことができない。従
って、Almost Full状態においては、nの画
像データの出力開始がなされてもn+1の原稿搬送は開
始しない。つまり、nページの画像入力が終了したこと
(1509)を受けて、コントローラ123はページメ
モリ119または120からnページの画像をPBM1
5に向けて出力開始する。この画像出力が完了したこと
(1510)を受けて初めて、コントローラ123はペ
ージメモリ119と120の領域を開放すると共に、A
DF200に次の原稿n+1を流し読み読取位置203
へ搬送するように指示する。こうしてn+1ページ目の
原稿データのページメモリ119または120への格納
が開始する、以降、原稿読み込みの終了と画像データ出
力の完了の待ちを交互に繰り返すため、図10のステッ
プS1003におけるAlmost Fullでは、A
DF200での原稿の紙間隔が空き、プロダクティビテ
ィーが図10のステップS1002における通常動作モ
ードの約半分になるが、画像データの出力完了を待って
からページメモリ119と120の領域を開放するた
め、読み込んだ画像データを破壊することがない。
【0049】〔Almost FullからPBM F
ull状態への遷移〕次に、Almost Fullか
らPBM Full状態への遷移動作について、図12
のフローチャートを用いて説明する。コントローラ12
3は、図12のステップS1201における監視におい
て、残量検知信号198及び199に基づきPBM15
がFULLであると判断すると、PBM15に対して最
後にPBM15に格納しようとしていたページの画像デ
ータとその管理情報をPBM15から破棄するように指
示してから、図10のステップS1004のPBM F
ull状態へ遷移する。
ull状態への遷移〕次に、Almost Fullか
らPBM Full状態への遷移動作について、図12
のフローチャートを用いて説明する。コントローラ12
3は、図12のステップS1201における監視におい
て、残量検知信号198及び199に基づきPBM15
がFULLであると判断すると、PBM15に対して最
後にPBM15に格納しようとしていたページの画像デ
ータとその管理情報をPBM15から破棄するように指
示してから、図10のステップS1004のPBM F
ull状態へ遷移する。
【0050】この遷移動作について、図16のタイミン
グチャートを用いて説明する。同図において、n−1、
nは、読み込んだ原稿の順番(ページ)を表わしてい
る。また、1601と1602は、それぞれ、ページメ
モリ119と120とに対する原稿データの入力と出力
とを表わしている。図16において、1603は原稿n
の画像データをPBM15に出力途中で、PBM15に
空きがなくなった時点を示している。PBM15に空き
が全くなくなる(1603)までは、既に述べた図10
のステップS1003におけるAlmost Full
の動作を行なっている。また、図16における(160
3)以降は、PBM15に原稿データを格納するスペー
スが全く無いため、画像のPBM15への出力を中断す
る。この状態をPBM Fullと呼ぶ。尚、ページメ
モリ119と120内の原稿nの画像は保持しておく。
グチャートを用いて説明する。同図において、n−1、
nは、読み込んだ原稿の順番(ページ)を表わしてい
る。また、1601と1602は、それぞれ、ページメ
モリ119と120とに対する原稿データの入力と出力
とを表わしている。図16において、1603は原稿n
の画像データをPBM15に出力途中で、PBM15に
空きがなくなった時点を示している。PBM15に空き
が全くなくなる(1603)までは、既に述べた図10
のステップS1003におけるAlmost Full
の動作を行なっている。また、図16における(160
3)以降は、PBM15に原稿データを格納するスペー
スが全く無いため、画像のPBM15への出力を中断す
る。この状態をPBM Fullと呼ぶ。尚、ページメ
モリ119と120内の原稿nの画像は保持しておく。
【0051】この状態においては、実際にPBM15に
格納する空き容量ができるまで原稿の読み取りは停止し
た状態とするため、図2に示すADF200は給紙部2
05で給紙を停止し、図4のコントローラー123から
の開始命令を待つ。つまり、PBM Full状態に移
行した時点で、図4のコントローラー123はADF2
00に流し読み画像読み取りシーケンス動作の停止を指
示する。
格納する空き容量ができるまで原稿の読み取りは停止し
た状態とするため、図2に示すADF200は給紙部2
05で給紙を停止し、図4のコントローラー123から
の開始命令を待つ。つまり、PBM Full状態に移
行した時点で、図4のコントローラー123はADF2
00に流し読み画像読み取りシーケンス動作の停止を指
示する。
【0052】このPBM Fullシーケンスへの移行
時に、搬送路内を搬送路中の原稿n+1は流し読み画像
読取位置203に到達する前の状態で停止する。
時に、搬送路内を搬送路中の原稿n+1は流し読み画像
読取位置203に到達する前の状態で停止する。
【0053】また、搬送路を搬送中の原稿であっても、
読み取りが終了していて排紙できる位置にあるものは停
止させずに排紙する。つまり、図2において、片面読取
モードでは給紙部205及び搬送路206で原稿を待機
させる。搬送路207上の原稿は排紙する。また、両面
読取モードでは給紙部205及び搬送路206、208
で原稿を待機させ、搬送路209上の原稿は排紙する。
読み取りが終了していて排紙できる位置にあるものは停
止させずに排紙する。つまり、図2において、片面読取
モードでは給紙部205及び搬送路206で原稿を待機
させる。搬送路207上の原稿は排紙する。また、両面
読取モードでは給紙部205及び搬送路206、208
で原稿を待機させ、搬送路209上の原稿は排紙する。
【0054】前述した通り、各々の搬送路は独立的に駆
動、停止及び速度制御が可能である。従って、図2に示
すように、給紙部205或は搬送路206、208にそ
れぞれ独立した待機ポジション211、212を持ち、
PBM Fullモードでの原稿待機を実現する。
動、停止及び速度制御が可能である。従って、図2に示
すように、給紙部205或は搬送路206、208にそ
れぞれ独立した待機ポジション211、212を持ち、
PBM Fullモードでの原稿待機を実現する。
【0055】〔PBMFull〕次に、PBM Ful
l状態での動作について図13のフローチャート及び図
16のタイミングチャートを用いて説明する。図10の
ステップS1004では、常に残量検知信号198及び
199に基づきPBM15に空き容量が存在するか否か
の監視を行ない、空き容量が全く無い場合には、図13
のステップS1301へ戻り、再びPBM15に空き容
量が存在するか否かの監視を行なう。そして、PBM1
5に空き容量ありと判断された場合には、図10のステ
ップS1003のAlmost Fullに遷移し、空
き容量なしと判断された場合には、前記ステップS13
01へ戻って、再び監視を行なう。また、図10のステ
ップS1004のPBM FullではPBM15に空
き容量が発生するのを待ち続ける(図16の1603か
ら1604の期間)。
l状態での動作について図13のフローチャート及び図
16のタイミングチャートを用いて説明する。図10の
ステップS1004では、常に残量検知信号198及び
199に基づきPBM15に空き容量が存在するか否か
の監視を行ない、空き容量が全く無い場合には、図13
のステップS1301へ戻り、再びPBM15に空き容
量が存在するか否かの監視を行なう。そして、PBM1
5に空き容量ありと判断された場合には、図10のステ
ップS1003のAlmost Fullに遷移し、空
き容量なしと判断された場合には、前記ステップS13
01へ戻って、再び監視を行なう。また、図10のステ
ップS1004のPBM FullではPBM15に空
き容量が発生するのを待ち続ける(図16の1603か
ら1604の期間)。
【0056】図2に示すADF200の動作は停止状態
でコントローラー123からの再開命令待ちである。
でコントローラー123からの再開命令待ちである。
【0057】〔PBM Fullの回復〕次に、PBM
Fullからの回復について再びタイミングチャート
図16を用いて説明する。図13のステップS1301
で残量検知信号198及び199に基づきPBM15に
空き容量が発生したと判断されると、コントローラ12
3はページメモリ119と120に格納されている画像
データ(PBM Full発生時にPBM15に出力し
ていた原稿画像n)の先頭から出力を開始する。既に述
べたように、この画像出力開始からコントローラ123
の制御モードは、図10のステップS1003における
Almost Fullになっている。仮に、このとき
発生したPBM15の空き容量が原稿1ページ分に満た
ず、再度PBM15の空きが全くなくなってしまった場
合には、再び図10のステップS1004のPBM F
ullになって、PBM15に更に空き容量が増えるの
を待つ。
Fullからの回復について再びタイミングチャート
図16を用いて説明する。図13のステップS1301
で残量検知信号198及び199に基づきPBM15に
空き容量が発生したと判断されると、コントローラ12
3はページメモリ119と120に格納されている画像
データ(PBM Full発生時にPBM15に出力し
ていた原稿画像n)の先頭から出力を開始する。既に述
べたように、この画像出力開始からコントローラ123
の制御モードは、図10のステップS1003における
Almost Fullになっている。仮に、このとき
発生したPBM15の空き容量が原稿1ページ分に満た
ず、再度PBM15の空きが全くなくなってしまった場
合には、再び図10のステップS1004のPBM F
ullになって、PBM15に更に空き容量が増えるの
を待つ。
【0058】図4のコントローラー123は、PBM1
5に空き容量ができAlmostFull状態となり、
更に、ページメモリ119、120よりPBM15への
画像出力格納が完了した時点で図2に示すADF200
の動作再開命令を出す。ADF200は、この命令を受
けて図2の待機ポジション211、212で待機中の原
稿n+1及び原稿トレー上の原稿の給紙を再開し、流し
読み画像読取位置203での読み取りを再び開始する。
5に空き容量ができAlmostFull状態となり、
更に、ページメモリ119、120よりPBM15への
画像出力格納が完了した時点で図2に示すADF200
の動作再開命令を出す。ADF200は、この命令を受
けて図2の待機ポジション211、212で待機中の原
稿n+1及び原稿トレー上の原稿の給紙を再開し、流し
読み画像読取位置203での読み取りを再び開始する。
【0059】〔Almost Fullからの回復〕以
上述べたように図10のステップS1002における通
常動作モードまたはPBM FullからステップS1
003におけるAlmost Fullに遷移した本装
置は、図12のステップS1202において、残量検知
信号198及び199に基づきPBM15に圧縮予測し
た画像データが格納可能であると判断された場合は、図
10のステップS1002の通常動作モードを取る。
上述べたように図10のステップS1002における通
常動作モードまたはPBM FullからステップS1
003におけるAlmost Fullに遷移した本装
置は、図12のステップS1202において、残量検知
信号198及び199に基づきPBM15に圧縮予測し
た画像データが格納可能であると判断された場合は、図
10のステップS1002の通常動作モードを取る。
【0060】次に、このAlmost Fullからの
回復動作について、図17及び図18のタイミングチャ
ートを用いて説明する。
回復動作について、図17及び図18のタイミングチャ
ートを用いて説明する。
【0061】図17は、n番目の原稿を読み込み中のP
BM15からの画像読み出し等によりPBM15にn番
目の原稿画像の記憶スペースが生じた状態を表わしてい
る。同図において、n−1、n、n+1、n+2は読み
込んだ原稿の順番を表わしている。1701と1702
は、それぞれページメモリ119と120とに対する原
稿データの入力と出力とを表わしている。PBM15に
圧縮予測した1ページ分の画像データを格納可能な空き
容量がない状態では、既に述べた図10のステップS1
003でのAlmost Fullの動作を行なってい
る。n番目の原稿を読み取っている間に、他のジョブの
大きな画像データが、その画像に対する全ての出力が終
了したり、PBM15に同居していた別のジョブが破棄
される等の理由から、予測していたよりも大きな空き容
量がPBM15に発生したことが判断された1703以
降は、Almost Full状態は解消し、n番目の
画像データの出力が完了するのを待たずに、n+1番目
の原稿を読み込むことが可能となる。
BM15からの画像読み出し等によりPBM15にn番
目の原稿画像の記憶スペースが生じた状態を表わしてい
る。同図において、n−1、n、n+1、n+2は読み
込んだ原稿の順番を表わしている。1701と1702
は、それぞれページメモリ119と120とに対する原
稿データの入力と出力とを表わしている。PBM15に
圧縮予測した1ページ分の画像データを格納可能な空き
容量がない状態では、既に述べた図10のステップS1
003でのAlmost Fullの動作を行なってい
る。n番目の原稿を読み取っている間に、他のジョブの
大きな画像データが、その画像に対する全ての出力が終
了したり、PBM15に同居していた別のジョブが破棄
される等の理由から、予測していたよりも大きな空き容
量がPBM15に発生したことが判断された1703以
降は、Almost Full状態は解消し、n番目の
画像データの出力が完了するのを待たずに、n+1番目
の原稿を読み込むことが可能となる。
【0062】図18は、n番目の画像データを出力中に
Almost Fullが解消した状態を表わしてい
る。n−1、n、n+1、n+2は、読み込んだ原稿の
順番を表わしている。1801と1802は、それぞれ
ページメモリ119と120とに対する原稿データの入
力と出力とを表わしている。
Almost Fullが解消した状態を表わしてい
る。n−1、n、n+1、n+2は、読み込んだ原稿の
順番を表わしている。1801と1802は、それぞれ
ページメモリ119と120とに対する原稿データの入
力と出力とを表わしている。
【0063】図23にOCU3の概念図を示す。同図に
おいて、2301はCRT画面であり、タッチ式入力で
ユーザーからの指定が入力される。CRT画面2301
は、LCD及びFLCでも同様である。タッチ式入力以
外にもマウス或は入力ペン等のポインティングデバイス
を用いて入力する構成もある。2302はキーパッド、
2303は数字のテンキー、2304はクリアキー、2
305はエンターキー、2306はストップキー、23
07はリセットキー、2308はスタートキーである。
おいて、2301はCRT画面であり、タッチ式入力で
ユーザーからの指定が入力される。CRT画面2301
は、LCD及びFLCでも同様である。タッチ式入力以
外にもマウス或は入力ペン等のポインティングデバイス
を用いて入力する構成もある。2302はキーパッド、
2303は数字のテンキー、2304はクリアキー、2
305はエンターキー、2306はストップキー、23
07はリセットキー、2308はスタートキーである。
【0064】以上がOCU3の基本的な機器構成で、表
示部の表示及び選択メニュー、設定を図24に示す。同
図において、2401は図23のCRT画面2301内
の標準的なメニュー画面である。2402はブックモー
ド(プラテン上に原稿をセットし、光学系移動スキャン
によって原稿を読み取るモード)の指定部分、2403
は流し読み画像読み取りの片面コピーモード指定部分、
2404は同様に流し読み画像読み取りの両面コピーモ
ード指定部分、2405はコピー部数指定部分、240
6は複写倍率指定部分、2407は複写機本体に付随す
る機能デバイス(給紙段、ステープラ、サドルスティッ
チャー、グルーバインダー、メールボックスソーター
等)を選択する指定部分、2408はコピーモードにお
いて更に詳細な設定を行なう場合の詳細コピーモード選
択指定部分である。
示部の表示及び選択メニュー、設定を図24に示す。同
図において、2401は図23のCRT画面2301内
の標準的なメニュー画面である。2402はブックモー
ド(プラテン上に原稿をセットし、光学系移動スキャン
によって原稿を読み取るモード)の指定部分、2403
は流し読み画像読み取りの片面コピーモード指定部分、
2404は同様に流し読み画像読み取りの両面コピーモ
ード指定部分、2405はコピー部数指定部分、240
6は複写倍率指定部分、2407は複写機本体に付随す
る機能デバイス(給紙段、ステープラ、サドルスティッ
チャー、グルーバインダー、メールボックスソーター
等)を選択する指定部分、2408はコピーモードにお
いて更に詳細な設定を行なう場合の詳細コピーモード選
択指定部分である。
【0065】図25は、図24の機能デバイスを選択す
る指定部分2407でデバイスセレクトが指定された場
合の画面表示状態を示す図である。同図において、25
01は画面である。ここでは複写機本体及び本体に付随
する全てのアクセサリーが表示され、どの機能を使用す
るかが選択可能となっている。また、図25において、
2502は複写後の画像の仕上がりを実際の転写紙に試
し刷りしてみるために試し刷りしたシートを排出するプ
ルーフトレー、2503はステープラ、2504はステ
ープル処理された出力紙を収納するスタッカ、2505
はサドルスティッチャー、2506はサドルスティッチ
ャー2505によりサドルスティッチされた出力紙を収
納するスタッカ、2514はグルーバインダー、250
7及び2508はグルーバインダー2514で処理され
た製本のスタッカ、2509はメールボックスソータ
ー、2510はメールボックスソーター2509で仕分
けする出力仕分けビン、2511は画面2501へ戻る
指定部分である。2512、2513、2517、25
15はそれぞれ給紙段1、2、3、4である。給紙段1
から4には、それぞれユーザーがセットした転写紙が入
っている。また、2516は各機能デバイスに出力紙が
送られていく流れをリアルタイムで表示する表示部分で
ある。
る指定部分2407でデバイスセレクトが指定された場
合の画面表示状態を示す図である。同図において、25
01は画面である。ここでは複写機本体及び本体に付随
する全てのアクセサリーが表示され、どの機能を使用す
るかが選択可能となっている。また、図25において、
2502は複写後の画像の仕上がりを実際の転写紙に試
し刷りしてみるために試し刷りしたシートを排出するプ
ルーフトレー、2503はステープラ、2504はステ
ープル処理された出力紙を収納するスタッカ、2505
はサドルスティッチャー、2506はサドルスティッチ
ャー2505によりサドルスティッチされた出力紙を収
納するスタッカ、2514はグルーバインダー、250
7及び2508はグルーバインダー2514で処理され
た製本のスタッカ、2509はメールボックスソータ
ー、2510はメールボックスソーター2509で仕分
けする出力仕分けビン、2511は画面2501へ戻る
指定部分である。2512、2513、2517、25
15はそれぞれ給紙段1、2、3、4である。給紙段1
から4には、それぞれユーザーがセットした転写紙が入
っている。また、2516は各機能デバイスに出力紙が
送られていく流れをリアルタイムで表示する表示部分で
ある。
【0066】図26は、図24の詳細コピーモード選択
指定部分2408でコピーモード詳細選択指定された際
の画面表示状態を示す図である。ここでは、階調数、解
像度、連写、ツインカラー等の画像処理における複写機
能指定が行われる。
指定部分2408でコピーモード詳細選択指定された際
の画面表示状態を示す図である。ここでは、階調数、解
像度、連写、ツインカラー等の画像処理における複写機
能指定が行われる。
【0067】次に、図27は、オールモストフル(Al
most Full)モードでの画面表示状態を示す図
である。この状態では、前述したようにPBM15の空
き容量を確認しながらPBM15に画像が転送されるた
め原稿読み取りの処理速度が低下する。図27の270
1は、その状態をユーザーに知らせる表示情報であり、
2702はその状態でユーザーが設定したジョブを解除
するための指定部分である。
most Full)モードでの画面表示状態を示す図
である。この状態では、前述したようにPBM15の空
き容量を確認しながらPBM15に画像が転送されるた
め原稿読み取りの処理速度が低下する。図27の270
1は、その状態をユーザーに知らせる表示情報であり、
2702はその状態でユーザーが設定したジョブを解除
するための指定部分である。
【0068】図28は、PBMフルモードでの画面表示
状態を示す図である。この場合は、前述したように画像
読み取りは一時停止状態にあり、PBMフルモードでな
くなるまで読み取り処理は待たされる。図28におい
て、2801はその状態を知らせる表示情報であり、2
804はその待ち時間の表示、2802はその状態でユ
ーザーが設定したジョブを解除するための指定部分、2
803はPBMフル状態のまま原稿読み取りが開始され
るのを待つ指定部分である。
状態を示す図である。この場合は、前述したように画像
読み取りは一時停止状態にあり、PBMフルモードでな
くなるまで読み取り処理は待たされる。図28におい
て、2801はその状態を知らせる表示情報であり、2
804はその待ち時間の表示、2802はその状態でユ
ーザーが設定したジョブを解除するための指定部分、2
803はPBMフル状態のまま原稿読み取りが開始され
るのを待つ指定部分である。
【0069】次に、原稿画像の内容、種類に応じた圧縮
率予測とその制御について説明する。
率予測とその制御について説明する。
【0070】ここで、圧縮率予測のために画像の濃度平
均値を使い、さらに予測値に変換するため、前述の式
(1)を使用したとする。
均値を使い、さらに予測値に変換するため、前述の式
(1)を使用したとする。
【0071】 予測値=画像の濃度平均値×a+b (1)
【0072】式(1)のa,bの定数は、通常、図29
に示すように、全ての画像サンプルの圧縮率予測値29
01に対し、実際の圧縮率2902を上回るように設定
されている。図29のAに示されている差は、圧縮率予
測値と実際の圧縮率の差であり、この差が大きいほど圧
縮率予測の精度が悪いと言える。例えば、図30(A)
の様な文字原稿と図30(B)の様な写真原稿を例に挙
げてみると、図29に示されているように、文字原稿の
場合の方が写真原稿の場合に比べて予測値と実際の圧縮
率との差が大きく、圧縮率予測の精度が悪いと言える。
そこで、原稿の画像の種類によって、定数を使い分ける
ことにより、圧縮率予測の精度を向上させる。具体的に
は、式(1)の固定値が、a=0.2,b=0.2の時
に、図29の様な傾向が現れていたとすると、これを、
図30(A)のような文字原稿の時だけ、a=0.2,
b=0.1に変更することにより、図29の予測値29
01が、図31の3101のような傾向になり、実際の
圧縮率との差が狭まり、文字原稿の場合でも圧縮率を向
上させる事ができる。
に示すように、全ての画像サンプルの圧縮率予測値29
01に対し、実際の圧縮率2902を上回るように設定
されている。図29のAに示されている差は、圧縮率予
測値と実際の圧縮率の差であり、この差が大きいほど圧
縮率予測の精度が悪いと言える。例えば、図30(A)
の様な文字原稿と図30(B)の様な写真原稿を例に挙
げてみると、図29に示されているように、文字原稿の
場合の方が写真原稿の場合に比べて予測値と実際の圧縮
率との差が大きく、圧縮率予測の精度が悪いと言える。
そこで、原稿の画像の種類によって、定数を使い分ける
ことにより、圧縮率予測の精度を向上させる。具体的に
は、式(1)の固定値が、a=0.2,b=0.2の時
に、図29の様な傾向が現れていたとすると、これを、
図30(A)のような文字原稿の時だけ、a=0.2,
b=0.1に変更することにより、図29の予測値29
01が、図31の3101のような傾向になり、実際の
圧縮率との差が狭まり、文字原稿の場合でも圧縮率を向
上させる事ができる。
【0073】また、図30(C)に示すようなネガポジ
反転のような黒地に白文字の原稿の場合には、圧縮回路
150、153における圧縮率は反転前、反転後でほと
んど変化しないが、式(1)のように画像の平均濃度を
予測値として用いた場合には圧縮率の予測値は大きく変
わり、予測値が極端に悪い値を示す場合がある。そこ
で、図30(C)に示すようなネガポジ反転のような文
字原稿の場合のときには、 予測値=(255−画像の濃度平均値)×a+b (2) のような演算に切り替える。これにより、圧縮率予測精
度を向上させることができる。ここで式(2)の255
は8bitで扱える最大の数値で、画像の最大濃度を意
味する。
反転のような黒地に白文字の原稿の場合には、圧縮回路
150、153における圧縮率は反転前、反転後でほと
んど変化しないが、式(1)のように画像の平均濃度を
予測値として用いた場合には圧縮率の予測値は大きく変
わり、予測値が極端に悪い値を示す場合がある。そこ
で、図30(C)に示すようなネガポジ反転のような文
字原稿の場合のときには、 予測値=(255−画像の濃度平均値)×a+b (2) のような演算に切り替える。これにより、圧縮率予測精
度を向上させることができる。ここで式(2)の255
は8bitで扱える最大の数値で、画像の最大濃度を意
味する。
【0074】つぎに、圧縮率予測の係数a,bをユーザ
ー毎に可変にして、圧縮率予測の精度を向上させること
について説明する。例えば、ユーザーによっては、色々
な種類の画像を扱う人、文字原稿ばかり扱う人、写真原
稿ばかり扱う人、と使用条件はまちまちである。ところ
が、各種画像を、1つの圧縮率予測の定数で扱うと上述
したように、圧縮率予測の精度を向上させることはでき
ない。例えば、ユーザーAの使用した原稿画像が文字原
稿が多く、圧縮率予測と圧縮率の相関が図29の様にな
っていれば、式(1)のbの値を下げる操作をすること
により、次回からの圧縮率予測の精度を向上させること
ができる。この時のサンプリング数や可変時期は、サー
ビスモード等のユーザーモードで可変にすることができ
る。つまり、圧縮率の定数変更はサンプリ20部毎に設
定してもよいし、全サンプルの累積でもかまわない。
ー毎に可変にして、圧縮率予測の精度を向上させること
について説明する。例えば、ユーザーによっては、色々
な種類の画像を扱う人、文字原稿ばかり扱う人、写真原
稿ばかり扱う人、と使用条件はまちまちである。ところ
が、各種画像を、1つの圧縮率予測の定数で扱うと上述
したように、圧縮率予測の精度を向上させることはでき
ない。例えば、ユーザーAの使用した原稿画像が文字原
稿が多く、圧縮率予測と圧縮率の相関が図29の様にな
っていれば、式(1)のbの値を下げる操作をすること
により、次回からの圧縮率予測の精度を向上させること
ができる。この時のサンプリング数や可変時期は、サー
ビスモード等のユーザーモードで可変にすることができ
る。つまり、圧縮率の定数変更はサンプリ20部毎に設
定してもよいし、全サンプルの累積でもかまわない。
【0075】ここで、画像圧縮率予測向上の制御につい
て説明する。
て説明する。
【0076】まず、図32は原稿の種類に応じて、圧縮
率予測の定数もしくは演算式を変えることにより、圧縮
率予測の向上を図る制御のフローチャートである。
率予測の定数もしくは演算式を変えることにより、圧縮
率予測の向上を図る制御のフローチャートである。
【0077】まず初めに、本体を制御しているコントロ
ーラ123は、ステップS3201でADF200に積
載された原稿が文字原稿か否か、又、ステップS320
2でネガポジ反転原稿か否かを判断する。その判断は、
本体のOCU3からの操作者によるモード設定で、文字
原稿、もしくはネガポジ反転原稿のいずれの選択ボタン
が操作されたかで判断する。しかし、判断基準はこれに
限ったことではなく、画像の種類を自動的に判定する像
域分離により実行してもかまわない。次に、この判断の
結果を受けて、文字原稿で、且つ、ネガポジ反転原稿で
あれば、ステップS3203で、文字・ネガポジ用に用
意されている定数と演算式を用いて、また、文字原稿だ
けであればステップS3204で、文字用に用意されて
いる定数を用いて、そして、文字原稿でなければ、ステ
ップS3205で写真原稿用に用意されている定数を用
いて、ステップS3206で圧縮率予測の演算を夫々行
う。この一連の制御はコントローラ123でコントロー
ルされる。この様に、原稿の種類に応じた適格な圧縮率
予測が実行される。
ーラ123は、ステップS3201でADF200に積
載された原稿が文字原稿か否か、又、ステップS320
2でネガポジ反転原稿か否かを判断する。その判断は、
本体のOCU3からの操作者によるモード設定で、文字
原稿、もしくはネガポジ反転原稿のいずれの選択ボタン
が操作されたかで判断する。しかし、判断基準はこれに
限ったことではなく、画像の種類を自動的に判定する像
域分離により実行してもかまわない。次に、この判断の
結果を受けて、文字原稿で、且つ、ネガポジ反転原稿で
あれば、ステップS3203で、文字・ネガポジ用に用
意されている定数と演算式を用いて、また、文字原稿だ
けであればステップS3204で、文字用に用意されて
いる定数を用いて、そして、文字原稿でなければ、ステ
ップS3205で写真原稿用に用意されている定数を用
いて、ステップS3206で圧縮率予測の演算を夫々行
う。この一連の制御はコントローラ123でコントロー
ルされる。この様に、原稿の種類に応じた適格な圧縮率
予測が実行される。
【0078】図33は各ユーザーが使用する原稿種類の
相関を利用して、圧縮率予測の定数もしくは演算式を変
えることにより、圧縮率予測の向上を図る制御のフロー
チャートである。
相関を利用して、圧縮率予測の定数もしくは演算式を変
えることにより、圧縮率予測の向上を図る制御のフロー
チャートである。
【0079】まず初めに、ステップS3501で、本体
を制御しているコントローラ123は、本体を使用する
ユーザーのIDを判断する。そのIDは、本体のOCU
3からモード設定の形でユーザーが入力する。次に、こ
の判断の結果を受けて、例えば、本体を使用するユーザ
ーIDが1と判断されたとすると、ステップS3307
で、ユーザー1に関する前回までの圧縮率予測値データ
と実際の圧縮率データの履歴を参照し、ステップS33
08で圧縮率予測の演算式もしくは定数を決定する。同
様に、ステップS3302でユーザーIDが2であると
判断されれば、ステップS3306でユーザー2に関
し、ステップS3307と同様の処理を行い、また、ス
テップS3303でユーザーIDがnであればステップ
S3305でユーザーnに関し、ステップS3307と
同様の処理を行う。
を制御しているコントローラ123は、本体を使用する
ユーザーのIDを判断する。そのIDは、本体のOCU
3からモード設定の形でユーザーが入力する。次に、こ
の判断の結果を受けて、例えば、本体を使用するユーザ
ーIDが1と判断されたとすると、ステップS3307
で、ユーザー1に関する前回までの圧縮率予測値データ
と実際の圧縮率データの履歴を参照し、ステップS33
08で圧縮率予測の演算式もしくは定数を決定する。同
様に、ステップS3302でユーザーIDが2であると
判断されれば、ステップS3306でユーザー2に関
し、ステップS3307と同様の処理を行い、また、ス
テップS3303でユーザーIDがnであればステップ
S3305でユーザーnに関し、ステップS3307と
同様の処理を行う。
【0080】また、入力されたユーザーIDが、既に登
録されたものではない場合には、ステップS3304で
その新規ユーザーIDを登録し、予め定められている基
準の定数及び演算式を用いる。
録されたものではない場合には、ステップS3304で
その新規ユーザーIDを登録し、予め定められている基
準の定数及び演算式を用いる。
【0081】ステップS3308における定数の算出に
おいては、図31で説明したように定数bを変更するよ
うな操作を行う。この時、データの選択は、前述したよ
うに、前回分までのある一定の回数を参考にしても良い
し、前履歴を参考にしてもかまわない。これはモード設
定で変更可能である。尚、定数bのみならず、定数aや
演算式を変更してもかまわない。ステップS3309で
は、以上の様にして決定された定数と演算式を基に圧縮
率の予測値計算を行う。その後、ステップS3310
で、このデータ値をユーザーIDと相関づけて所定のメ
モリ領域に格納する。また、圧縮回路150、153で
実際に圧縮されたデータがDRAM151、154に格
納されると、メモリ残量検知信号198、199を介し
て、メモリ残量がコントローラ23に返される。ステッ
プS3311ではこのメモリ残量から実際の圧縮率を逆
算し、ユーザーIDと相関づけて所定のメモリ領域に格
納する。これらの格納された圧縮率に関するデータは、
次回の圧縮率予測の演算に利用される。この一連の制御
はコントローラ123でコントロールされる。
おいては、図31で説明したように定数bを変更するよ
うな操作を行う。この時、データの選択は、前述したよ
うに、前回分までのある一定の回数を参考にしても良い
し、前履歴を参考にしてもかまわない。これはモード設
定で変更可能である。尚、定数bのみならず、定数aや
演算式を変更してもかまわない。ステップS3309で
は、以上の様にして決定された定数と演算式を基に圧縮
率の予測値計算を行う。その後、ステップS3310
で、このデータ値をユーザーIDと相関づけて所定のメ
モリ領域に格納する。また、圧縮回路150、153で
実際に圧縮されたデータがDRAM151、154に格
納されると、メモリ残量検知信号198、199を介し
て、メモリ残量がコントローラ23に返される。ステッ
プS3311ではこのメモリ残量から実際の圧縮率を逆
算し、ユーザーIDと相関づけて所定のメモリ領域に格
納する。これらの格納された圧縮率に関するデータは、
次回の圧縮率予測の演算に利用される。この一連の制御
はコントローラ123でコントロールされる。
【0082】このような手法により圧縮率予測値の精度
の向上を図り、この圧縮率予測値を用いて後述する本発
明の本体動作のシーケンスに利用している。
の向上を図り、この圧縮率予測値を用いて後述する本発
明の本体動作のシーケンスに利用している。
【0083】以上説明した様に原稿の種類に応じて、圧
縮率予測の定数もしくは演算式を変えることにより、圧
縮率予測率の精度向上を図る事ができる。また、ユーザ
ーとユーザーが使用する原稿種類の相関を利用して、圧
縮率予測の定数もしくは演算式を変えることにより、圧
縮率予測の精度向上を図る事ができる。またこのように
して、圧縮率予測率の精度向上を図る事により、本体の
PBMの有効な活用の効果がある。
縮率予測の定数もしくは演算式を変えることにより、圧
縮率予測率の精度向上を図る事ができる。また、ユーザ
ーとユーザーが使用する原稿種類の相関を利用して、圧
縮率予測の定数もしくは演算式を変えることにより、圧
縮率予測の精度向上を図る事ができる。またこのように
して、圧縮率予測率の精度向上を図る事により、本体の
PBMの有効な活用の効果がある。
【0084】
【発明の効果】以上説明した様に、本発明によると、画
像データを入力する入力手段と、前記入力手段により入
力された画像データを圧縮する画像圧縮手段と、前記画
像圧縮手段によって圧縮された圧縮データを蓄積する蓄
積手段と、複写条件を設定する設定手段と、前記画像圧
縮手段の圧縮率を予測する圧縮率予測手段と、前記蓄積
手段の残り容量を検出する蓄積残容量検出手段と、前記
蓄積残容量検出手段の検出結果と前記圧縮率予測手段の
予測結果とから、原稿の給送を制御する制御手段とを有
し、前記設定手段で設定された複写条件に応じて、前記
圧縮率予測手段において圧縮率を予測する際に用いる係
数、あるいは演算方法を変化させるので、画像の圧縮率
の予測を複写条件に合った適正なものとすることがで
き、これにより、その圧縮率予測を用いた原稿給送制御
を効率良く且つ正確に実行可能となる。
像データを入力する入力手段と、前記入力手段により入
力された画像データを圧縮する画像圧縮手段と、前記画
像圧縮手段によって圧縮された圧縮データを蓄積する蓄
積手段と、複写条件を設定する設定手段と、前記画像圧
縮手段の圧縮率を予測する圧縮率予測手段と、前記蓄積
手段の残り容量を検出する蓄積残容量検出手段と、前記
蓄積残容量検出手段の検出結果と前記圧縮率予測手段の
予測結果とから、原稿の給送を制御する制御手段とを有
し、前記設定手段で設定された複写条件に応じて、前記
圧縮率予測手段において圧縮率を予測する際に用いる係
数、あるいは演算方法を変化させるので、画像の圧縮率
の予測を複写条件に合った適正なものとすることがで
き、これにより、その圧縮率予測を用いた原稿給送制御
を効率良く且つ正確に実行可能となる。
【図1】本発明の第1の実施の形態に係る画像記憶装置
を具備した画像処理装置の概略構成を示す側面図であ
る。
を具備した画像処理装置の概略構成を示す側面図であ
る。
【図2】同画像処理装置における自動原稿給送装置の構
成を示す縦断側面図である。
成を示す縦断側面図である。
【図3】同自動原稿給送装置の原稿給送動作の説明図で
ある。
ある。
【図4】図1に示す画像処理装置の内部構成を示すブロ
ック図である。
ック図である。
【図5】図1に示す画像処理装置における画像処理の一
例を示す図である。
例を示す図である。
【図6】図1に示す画像処理装置における画像処理の一
例を示す図である。
例を示す図である。
【図7】図1に示す画像処理装置における画像処理の図
5及び図6とは異なる他の例を示す図である。
5及び図6とは異なる他の例を示す図である。
【図8】図1に示す画像処理装置におけるプリントバッ
ファメモリ(PBM)の構成を示すブロック図である。
ファメモリ(PBM)の構成を示すブロック図である。
【図9】同プリントバッファメモリにおけるジョブの動
きを示す図である。
きを示す図である。
【図10】図1に示す画像処理装置の状態遷移図(ST
D)である。
D)である。
【図11】図1に示す画像処理装置の通常動作モード時
における動作制御手順を示すフローチャートである。
における動作制御手順を示すフローチャートである。
【図12】図1に示す画像処理装置のAlmost F
ull時における動作制御手順を示すフローチャートで
ある。
ull時における動作制御手順を示すフローチャートで
ある。
【図13】図1に示す画像処理装置のPBM Full
時における動作制御手順を示すフローチャートである。
時における動作制御手順を示すフローチャートである。
【図14】図1に示す画像処理装置の通常動作モード時
におけるページメモリに対する画像の入出力タイミング
を示すタイムチャートである。
におけるページメモリに対する画像の入出力タイミング
を示すタイムチャートである。
【図15】図1に示す画像処理装置の通常動作モード時
からAlmost Full時への遷移時におけるペー
ジメモリに対する画像の入出力タイミングを示すタイム
チャートである。
からAlmost Full時への遷移時におけるペー
ジメモリに対する画像の入出力タイミングを示すタイム
チャートである。
【図16】図1に示す画像処理装置のAlmost F
ull時とPBM Full時との間の遷移時における
ページメモリに対する画像の入出力タイミングを示すタ
イムチャートである。
ull時とPBM Full時との間の遷移時における
ページメモリに対する画像の入出力タイミングを示すタ
イムチャートである。
【図17】図1に示す画像処理装置のAlmost F
ull時からの回復時におけるページメモリに対する画
像の入出力タイミングを示すタイムチャートである。
ull時からの回復時におけるページメモリに対する画
像の入出力タイミングを示すタイムチャートである。
【図18】図1に示す画像処理装置のAlmost F
ull時からの回復時におけるページメモリに対する画
像の入出力タイミングを示すタイムチャートである。
ull時からの回復時におけるページメモリに対する画
像の入出力タイミングを示すタイムチャートである。
【図19】図1に示す画像処理装置におけるページメモ
リを画像1が占有している場合のページメモリを示す概
念図である。
リを画像1が占有している場合のページメモリを示す概
念図である。
【図20】図1に示す画像処理装置におけるページメモ
リから画像1が出力開始した場合のページメモリを示す
概念図である。
リから画像1が出力開始した場合のページメモリを示す
概念図である。
【図21】図1に示す画像処理装置におけるページメモ
リに画像1と画像2が共存している場合のページメモリ
を示す概念図である。
リに画像1と画像2が共存している場合のページメモリ
を示す概念図である。
【図22】図1に示す画像処理装置におけるページメモ
リに画像n−1と画像nとが共存している場合のページ
メモリを示す概念図である。
リに画像n−1と画像nとが共存している場合のページ
メモリを示す概念図である。
【図23】図1に示す画像処理装置における操作部を示
す概念図である。
す概念図である。
【図24】図1に示す画像処理装置における操作部の操
作画面を示す概念図である。
作画面を示す概念図である。
【図25】図1に示す画像処理装置における操作部の操
作画面を示す概念図である。
作画面を示す概念図である。
【図26】図1に示す画像処理装置における操作部の操
作画面を示す概念図である。
作画面を示す概念図である。
【図27】図1に示す画像処理装置における操作部のA
lmost Full時の操作画面の表示例を示す図で
ある。
lmost Full時の操作画面の表示例を示す図で
ある。
【図28】図1に示す画像処理装置における操作部のP
BM Full時の操作画面の表示例を示す図である。
BM Full時の操作画面の表示例を示す図である。
【図29】図1に示す画像処理装置における原稿内容と
圧縮率予測値との関係を示す図である。
圧縮率予測値との関係を示す図である。
【図30】図1に示す画像処理装置における処理原稿の
例を示す図である。
例を示す図である。
【図31】図1に示す画像処理装置における原稿内容と
圧縮率予測値との関係を示す図である。
圧縮率予測値との関係を示す図である。
【図32】図1に示す画像処理装置における圧縮率予測
値のための係数と式の変更手順を示すフローチャートで
ある。
値のための係数と式の変更手順を示すフローチャートで
ある。
【図33】図1に示す画像処理装置における圧縮率予測
値のための係数と式の変更手順を示すフローチャートで
ある。
値のための係数と式の変更手順を示すフローチャートで
ある。
1 画像処理装置(複写機) 2 画像読取部(リーダー部) 3 操作部(OCU) 7 フィニッシング装置 11 画像処理部 15 PBM(画像記憶手段) 111 CCD 112 A/D変換回路 113 シェーディング/色空間変換回路 114 2色分離回路 117 フィルタ 118 フィルタ 119 ページメモリ 120 ページメモリ 123 コントローラ(データ容量管理手段、制御手
段) 125 変倍/解像度変換回路 126 変倍/解像度変換回路 127 画像装飾回路 128 画像装飾回路 129 濃度変換回路 130 濃度変換回路 131 階調数変換回路 132 階調数変換回路 150 圧縮回路 151 DRAM 152 伸張回路 153 圧縮回路 154 DRAM 156 伸張回路 157 残量検知回路 158 残量検知回路 160 圧縮率予測回路 165 セレクタ 166 セレクタ 200 自動原稿給送装置 201 原稿トレー 202 第1ミラー 203 流し読み原稿読取位置 204 ブックモードスキャン読取位置 205 給紙部 206 搬送路 207 搬送路 208 搬送路 209 搬送路 210 レンズ 250 スキャナー
段) 125 変倍/解像度変換回路 126 変倍/解像度変換回路 127 画像装飾回路 128 画像装飾回路 129 濃度変換回路 130 濃度変換回路 131 階調数変換回路 132 階調数変換回路 150 圧縮回路 151 DRAM 152 伸張回路 153 圧縮回路 154 DRAM 156 伸張回路 157 残量検知回路 158 残量検知回路 160 圧縮率予測回路 165 セレクタ 166 セレクタ 200 自動原稿給送装置 201 原稿トレー 202 第1ミラー 203 流し読み原稿読取位置 204 ブックモードスキャン読取位置 205 給紙部 206 搬送路 207 搬送路 208 搬送路 209 搬送路 210 レンズ 250 スキャナー
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 石塚 大介 東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノ ン株式会社内 (72)発明者 森山 剛 東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノ ン株式会社内
Claims (3)
- 【請求項1】 画像データを入力する入力手段と、 前記入力手段により入力された画像データを圧縮する画
像圧縮手段と、 前記画像圧縮手段によって圧縮された圧縮データを蓄積
する蓄積手段と、 複写条件を設定する設定手段と、 前記画像圧縮手段の圧縮率を予測する圧縮率予測手段
と、 前記蓄積手段の残り容量を検出する蓄積残容量検出手段
と、 前記蓄積残容量検出手段の検出結果と前記圧縮率予測手
段の予測結果とから、原稿の給送を制御する制御手段と
を有し、 前記設定手段で設定された複写条件に応じて、前記圧縮
率予測手段において圧縮率を予測する際に用いる係数、
あるいは演算方法を変化させることを特徴とする画像処
理装置。 - 【請求項2】 前記設定手段で設定された原稿画像の種
類を基に、前記圧縮率予測手段において圧縮率を予測す
る際に用いる係数、あるいは演算方法を変化させること
を特徴とする請求項1記載の画像処理装置。 - 【請求項3】 前記設定手段で設定されたユーザーコー
ドを基に、前記圧縮率予測手段において圧縮率を予測す
る際に用いる係数あるいは演算方法を変化させることを
特徴とする請求項1記載の画像処理装置。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP8092471A JPH09284511A (ja) | 1996-04-15 | 1996-04-15 | 画像処理装置 |
| US08/843,271 US6094510A (en) | 1996-04-15 | 1997-04-14 | Image processing apparatus and method for predicting a compression rate of image data processed to modify an image |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP8092471A JPH09284511A (ja) | 1996-04-15 | 1996-04-15 | 画像処理装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH09284511A true JPH09284511A (ja) | 1997-10-31 |
Family
ID=14055253
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP8092471A Withdrawn JPH09284511A (ja) | 1996-04-15 | 1996-04-15 | 画像処理装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH09284511A (ja) |
-
1996
- 1996-04-15 JP JP8092471A patent/JPH09284511A/ja not_active Withdrawn
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A300 | Withdrawal of application because of no request for examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A300 Effective date: 20030701 |