JPS59201578A - ファクシミリの伝送制御方式 - Google Patents

ファクシミリの伝送制御方式

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JPS59201578A
JPS59201578A JP58075154A JP7515483A JPS59201578A JP S59201578 A JPS59201578 A JP S59201578A JP 58075154 A JP58075154 A JP 58075154A JP 7515483 A JP7515483 A JP 7515483A JP S59201578 A JPS59201578 A JP S59201578A
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  • Facsimile Transmission Control (AREA)
  • Compression Of Band Width Or Redundancy In Fax (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。

Description

【発明の詳細な説明】 技術分野 この発明は、コストの上昇原因となる読取り装置や記録
装置の処廖速度、あるいはモデム速度を上げる必要なし
に、伝送時間の短縮を可能にするトトモに、異称のバッ
ファメモリサイズや符号化速度と異なる復号化速度をも
つマシン間でも相互交信が行えるようにしたファクシミ
IJの伝送制御方式に係り、特に、従来から行われてい
る各ライン毎の最小伝送時間の制御の代りに、符号化デ
ータを蓄える送信側のバッファメモリのデータfxト、
受信マシンの有する諸条件とから、符号化の開始、停止
、フィルビット挿入の制御を行うことによって、符号化
後のライン当りのデータのビット数を複数ラインについ
て平均化し、その平均値が最小伝送時間以上となるよう
にして、伝送時間の短縮を可能にした伝送制御方式に関
する。
従来技術 ファクシミリ通信では、データの伝送速度が上昇するほ
ど、その伝送時間は減少される。しかし、受信機の最小
走査時間、すなわち記録装置の記録速度によって応答速
度が制限されるので、MW(モディファイド・ホフマン
)方式等で符号化して帯域圧縮したデータを伝送しても
、伝送速度には上限がある。そのため、受信マシンの最
小伝送時間を守る必要があり、フィルビット挿入等を行
っていた。
第1図は、ファクシミリシステムにおける画情報処理系
統の要部構成を示す機能ブロック図である。図面におい
て、//〜/Sは送信側で、//は読取り装置、/2は
符号化器、/3はバッファメモリ、/ダはモデム(変調
器)5 /Sはシステムコントロールユニット、コ/〜
2Sは受信側で。
コ/は記録装置、−コは復号器、ユ3はバッファメモリ
、ユクはモデム(復調器)、コSはシステムコントロー
ルユニットを示し1才だ、M′Tは送信側バッファメモ
リ/3のメモリサイズ、MRは受信側バッファメモリコ
3のメモリサイズ、Vmはモデム速度、vEは符号化器
7.2の符号化速度、VDは復号器ココの復号化速度を
示す。
読取り装置//から出力される白黒ユ値のデータ(生デ
ータ)は、符号化器/2へ与えられる。
符号化器7.2は、例えばマイクロプロセッサで構成さ
れており、白黒コ値のデータをMH方式のデータに変換
する。そして、符号化器7.2の出力は、バッファメモ
リ/3へ入力される。
バッファメモリ/3に一旦蓄えられた符号化データは、
変調器/ダから出力されるモデムクロックに同期して、
変調器/グへ連続的に転送される。
これらの動作は、システムコントロールユニット/左に
よって制御される。
受信側では、受信した符号化データを復調器コダで復調
する。復調された符号化データは、復調器J9からのモ
デムクロックに同期して、連続的にバッファメモリ、2
3へ入力すれる。
この受信側のバッファメモリコ3に一旦蓄えられた符号
化データは、復号器2コで白黒a値のデータに復号化さ
れ、記録装置コ/へ供給されて記録される。
この第1図に示されるファクシミリシステムにおいて、
その画信号処理時間の関係を数式で説明する。
送信側では、読取り装置//の生データ(書画情報)の
発生速度が、受信側の記録装置2/のプロッター速度を
超えないように、ライン描りの生データの発生インター
バルを一定の範囲に制御する。すなわち、受信マシンの
I/、速度T、(1ηs/L)と、送信側のライン巣位
の生データの発生速度Ts(mS/L)との関係が、 TS≧TP              ・・・・・・
(1)となるように制御する。
この式(1)のような制御は、同機種間では常に行われ
ているが、異機種の場合には特に必要である。
また、生データが外部メモリ等から入力される場合には
、この外部からのデータ受取り速度を、式(1)のよう
に制御することが必要である。
この第1図のようなファクシミリシステムにおいては、
先に説明したように、受信マシンの種類に応じて/ライ
ン当りの最小伝送時間TMIN (S/L)が定められ
ており、フィルビット挿入等によって最小伝送時間以下
とならないように制御される。
そして、伝送速度を向上させるためには、読取り装置や
記録装置の処理速度を高めたり、モデム速度を上げる必
要がある。
しかし、そのためには、コストアップとなるのを免れな
い。
読取り装置や記録装置の処理速度、またモデム速度が一
定の場合に、その伝送時間を短縮して、伝送速度を高め
るためには、挿入されるフィルビットの数をできる限り
少なくする必要がある。
伝送速度を向上させる従来の第1の方法としては、送信
側に、複数ラインNの一括読取りが可能な読取り装置と
、読取りデータすなわちデータ圧縮を行う前の生データ
を一旦蓄える複数ラインメモリとを設け、受信側に、複
数ラインNの一括記録が可能な記録装置と、再生後の記
録データを一旦蓄える複数ラインメモリとを設け、これ
らの複数ライン毎に最小伝送時間TMIN xNを定め
て、複数ライン単位での圧縮データ(符号化データ)の
伝送時間が最小伝送時間以下となったときたけ、フィル
ビットを挿入するようにした伝送制御方式%式% このように、ライン毎にフィルビットを挿入して最小伝
送時間TkHNを守る代りに、複数ラインN毎にフィル
ビットを挿入して、最小伝送時間TMINXNが保たれ
るようにすれば、L’i ”Mリテークにおける粗密が
平均化されるので、挿入されるフィルビットの数が減少
され、伝送速度の向上が可能となる。そして、この伝送
制御方式の場合、伝送時間の短縮を計るためには、ライ
ン数Nか大きいほど、効果がある。
ところが、ライン数Nを増や丁には、生データを蓄える
ラインメモリの容量を増加する必要があり、メモリコス
トがアップするという不都合を生じる。
次に、従来の第ユの方法として、送信側に設けられた符
号化データを一旦蓄えるバッファメモリ/3の符号化デ
ータ量MTと、受信側のバッファメモリ、23のメモリ
サイズMRとの関係を監視し、受信側のバッファメモリ
λ3がオーバーフローしそうになったときは、その旨を
送信側へ通知して、送信側でコーディングの停止やフィ
ルビットの挿入等を行うことにより、伝送速度を向上さ
せる伝送制御方式も知られている。
すなわち、受信側のバッファメモリコ3の符号化データ
量が第1のf直MI(J < MR)を超えたときは、
符号化動作を中断し、データ量が第コの値M2(M2<
M、)以下になったときは、符号化動作を再開し、さら
にデータ量が第3の値M! (0< M、3 < M2
)以下となったときは、フィルビットの挿入が行われる
ように制御する。
この伝送制御方式では、受信側のバッファメモ’J 2
 、? ノ、t−ハーフローを防止するために、オーバ
ーフローが発生する前に受信側からのレスポンスを必要
とする。このようなレスポンスを送受信間で授受するた
めには5信号発生装置や受信装置、さらにこの信号の伝
送のための別チャンネル等が必要であり、やはりコスト
アップは免れないという不4;IS合がある。
このように、読取り装置や記録装置の処理速度、あるい
はモデム速度が一定の場合に、伝送速度を向上させる従
来の第1の伝送制御方式では、大容瀾のラインメモリが
必要であり、メモリコストがアップする。また、従来の
第λの伝送制御方式の場合には、受信側からバッファメ
モリのオーバーフローの通知が必要であり、レスポンス
信号の発生や授受のために、装置のコストがアップする
、等の不都合を生じる。
目     的 そこで、この発明のファクンミ’Jの伝送制御方式では
、従来の伝送制御方式におけるこれらの不都合を解決し
、読取り装置や記録装置の処理速度。
あるいはモデム速度を上げる必要なしに、符号化データ
を蓄える送信側のバッファメモリのデータ量と、受信マ
シンの有する諸条件とから、符号化の開始、停止、フィ
ルビット挿入の1&制御を行うこ亜6.− と゛により、符号化後のライン当りのデータのビット数
か複数ラインについて平均化されるよう゛にして、伝送
時間を短編し、伝送速度を向上させることを目的とする
構   成 そのために、この発明の伝送制御方式においては、ファ
クシミリシステムの送信側へ、(1)読取り装置のライ
ン当りの読取りインターバルTSM (!:、記録装置
のライン光りの書画情報の記録時間TPMとの関係がh
 TSM≧TPMであるように制御する手段と、(2)
符号化後のライン当りの符号化データのピッl−数N。
と、相号化データの各ライン毎に挿入されるフィルヒツ
トNF(NF≧0てかつ整数)と、受信0L11のモデ
ム速度vmと、復号器のライン当りの復号化最小処S5
)時間TDMとの関係が、Nc十NF≧■。
X TDMであるように、符号化データの各ライン毎に
フィルピッhNFを挿入する手段と、(3)ライン尚り
の符号化インターバルT。と、ライン当りの符号化テー
クのビット数Ncと、符号化データの各ライン毎に挿入
されるフィルピッ1−NFと、復号器の復特開昭59−
201578 (4) 号化速度VDとの関係が、To≧(NC十NF)/vで
あるように制御する手段とを設け、プロトコル手順時に
、少なくとも受信側の記録装置のライン当りの書画情報
の記録時間TPMと、モデム速度■。と、受信側のバッ
ファメモリのサイズMRと、復号器の復号化速度■。と
、復号器のライン当りの復号化最小処理時間TDMとを
送信側へ通知し、書画情報の伝送時には、送信側で、先
の(1)〜(3+の手段によってそれぞれの条件が満さ
れるようζこするとともに、送信側の符号化データを一
旦蓄えるバッファメモリに蓄えられた符号化テークfi
−MTが第1の値MI<M、<MR)を超えたときは、
その符号化動作を中断し、符号化データ量MTが第λの
値M2 (M2 < M 、 )以下になったときは、
符号化動作を内聞し、さらに、符号化データ量MTが第
3の値M3(0< M、、ぐM2)以下となったときは
、所定量のフィルビットを挿入するように制御している
この発明の伝送制御方式に使用されるファクシミリのシ
ステム構成は、先の第1図と同様であるっなお、符号化
方式は、各種のものが使用可能であるが、ここでは、M
W方式による場合について説明する。
送信側では、システムコントロールユニット/Sが、読
取り装置//の各ライン毎のスタート・ストップを制・
ルすし、ライン尚りの読取りインターバル”’SMと、
ファクシミリプロトコル時に受信した受信マシンのライ
ン当りの書画情報の記録時間TPMとの「ウーj係が、 TS八へ≧TPM            ・・・・・
(2)となるように1fjli御する。
符号化器/2は、朴号化後のライン当りのデータのトー
タルヒツ、ト数N。と、モデム速度(交信モデムレイト
)vm(BITS/s)と、受信マシンの復号器、22
のライン当りの復号化最小処理時間TDM (”S/L
)と、符号化テークの各ライン毎に挿入されるフィルピ
ッl−NF(NF≧0て、かつ整数)との関係が、 No+NF≧vmX TDM         −・−
(3)となるように、Noと■。とTDMとからNFを
演算して、フィルヒントNFを(lヤ入するように制御
する。
このフィルビット挿入の制御は、受信側の復号器、22
では、/ライン当りの符号化データがどんなに少なくて
も、ライン当りのテコード処理時間に最低限の時間が必
要であり、この時nfj ’、H−保証(確保)するた
めの制御である。換言すれは、復号化速度が、符号化デ
ータのビット数に対して@線近似できない部分の補償を
行うものである。
同時に、この符号化器/2は、ラインデータ毎の符号化
開始のインターバルTCを、受信マシンの復号器、2.
2の復号化速度■ゎに応じて、T 〉(NC+NF)為
。      ・曲・(4) − となるように制御する。
このラインデータ毎の符号化開始のインターバルT。の
制御は、受信側のバッファメモリ、23、すなわち受信
FIFOバッファメモリのオーバーフローを防止するた
めに行われる。
ここで、復号化速度VDは、モデム速度に対する復号化
速度の比率αを用いれば、 VD−α×■□          ・・・・(5)で
表わすことができる。
そして、実除のインターバル制御では、例えばライン尚
りの符号化データのビット数N。をカウントし、また、
ラインの符号化開始から終了までの所要時間をモデl、
クロック(Vm)のカウント数Nmで予め設定して、符
号化開始からモデムクロックのカラン1−数N工か、 N1≧Nm/α             ・・・・・
・(6)となった時点で、次のラインの符号化を開始す
る。
このようにすれ(寸、先の式(4)が満されるように制
御することができる。なお、符号化器7.2には、読取
り装置//1こノ値画信号が用意されない限り、符号化
を実行しない。
第、2図は、この発明のファクシミリの伝送制御方式に
おける送信1μ(1のバッファメモリの制御動作を説明
する)lコーチヤード、第3図は同じく送信側で行う受
信側の復号器における復号化最小処理時間の補正f1i
1を仙jの動作を説明するフローチャー1−である。
図面を通じて、MTは送信側のバッファメモリ/3に蓄
えられている符号化テークのデータ量で。
単位はビット数、Noは同じくライン当りの符号化デー
タのビット数、■、はモデム速度、TDMは受信側の復
号器2コのライン轟りの復号化最小処理時間、NFは符
号化データの各ライン毎に挿入されるフィルヒツトのビ
ット数、M、〜Δ4,14オ予め設定された送信(ti
i+のバッフアノモリ/3のデータ量の基準値で、0≦
MA < M2 < M I≦MRO)し1係にある。
また、E OLはライン終了コートを示す。
この発り」の伝送制御方式では、相号化器/2は、第Ω
図のフローチャートに従って送信’f)l’iバッファ
メモリ/3の制御を行いf、4から、M H方式のコー
プインクを行う。
すなわ右1、バッファメモリ/3に蓄えられている符号
化データのビット数MTか、第1の値M、を超えず、か
つ第3の値M3以下とならないように制御する。ぞして
、もし、第3のイ[、″lXM3以−トになったときは
、所定量のフィルヒントを挿入して、@3の値M3以下
にならないようにする。な、、I5、IVi H方式で
は、フィルヒントは論理′0#である。
また、第1の値M、を超んたとさは、符号化動作をスト
ップし、第ユの値M2より小さくなったとき、符号化動
作を再開する。
この場合に、送44マシンのバッファメモリ/3、スナ
ワちFIFOバッファメモリのメモリサイスMT′と、
受信マシンのバッファメモリ23のメモリサイスMRと
の関係か、 MT・≧MR・・・・・・(刀 であれば、第1の饋MIを M、=MR−β           ・・・・・・(
8)トシて、送信マシンのバッファメモリ/3の符号化
テーク量MTが、この値M1を超えたとき符号化動作を
停止させる。
そして、テークXNITとこの第1の値へり、との比較
を白黒の色変化点について行うときは、M、′二M1−
(同一カラーの最大符号化コードのヒツト長)    
・・・・・・(9)で行い、また、ライン雄位で比較す
るときは。
M H’二M、−(/ライン当りの最大符号化コートの
ヒツト長)    ・・・・・・00)として、符号化
動作の停止f!tll (’u4!を行う。
符号化動作の再開は、符号化データ量MTが第ユの値M
2(M、<M、)となったとき行うが、符号化動作のス
タート・ストップが頻繁に発生するのを防止したい場合
には、 M2−J   (−23A 〜 102’l  ’c”
 ’ン ト ) ==−Uのように設定すればよい。
さらに、フィルビットの挿入は、符号化データ量MTが
第3の値Ms (Ms < M2)以下となったどき、
第3図のフローに従って、EOLコードの直前に行われ
る。
この第3の値M3との比較は、各ラインの符号化終了時
で、EOL発生の直前であり、例えば、M3≧、tX(
(ハンドシエイクエ10速度)×(交信モデムレイト)
)  ・・・・・(1りとずれば、挿入フィルビット数
は、 (挿入フィルビット数)≧(ハンドンエイク)×(交信
モデムレイト)  ・・−・・・03)のようになる。
これに対して、送信側と受信側のバッファメモリのメモ
リザイスMT′とMRとが、 MT’ < MR−−−−−−α荀 の場合には、先の式(8)の代りに、 M、二MT−β           ・・・・−・晒
として、バッファメモリ/3のデータ量MTを制御する
。その他の制御は、先の場合と同様である。
ここで、式(8)と(15)のβについて説明する。
このβの値については、理論的な解析は行われていない
が、実用上は次のように考えることができる。
例えば、パラメータの値として、 vrn=ワ乙θOBPS TP−TS−10mS/L α−//、2 TD、 = 3 mS と仮定する。
受信側のバッファメモリ、23の符号化データ量が多く
なるケースとしては、最も複雑なパターンのラインと、
それに続く車線パターンのラインとが、構成上可能な限
り続く場合である。
このようなケースの一例としては、市松模様(lライン
、2011gビット)をMH方式で符号化し、これに続
く乙グライン(発生ビット数91,0OBPSx 5+
’l’l S /L以下)の発生ビットが、それぞれU
+ビット以下のラインで連続する場合が考えられる。
そして、符号化動作とモデム転送とが同時にスタートす
ると、発生ビット数が伝送ビット数と等しくなるのは、 全発生ビット数=9.23A +(コク×乙1I)= 
 10772 となる。なお、この発生に要する時間は、所要時間=9
23乙/qAθθBPs×/ル+10m5× 乙グー 
//2/ms である。
このようなケースで、受信側のバッファメモリ23のデ
ータ量が/θ77.2ビツトとなってから復号化を開始
するとすれば、これらの6左ラインのパターンを繰返え
しても、その内容が70772ビツトを超えることはな
い。
したがって1式(8)や(IQのβ値は、β= 707
7ユビツト とすれば、実用上は充分である。
このように、この発明の伝送制御方式では、プロトコル
手順時に受信(1!lから通知された諸条件に基づいて
、送信側で制御を行い、符号化器7.2がバッファメモ
リ/3からの状態信号である有効データビット数をセン
スしながら、符号化のスタート・ストップやフィルビッ
トの挿入を実行する。
そして、受信$1tlのバッファメモリユ3に蓄えられ
た符号化データについては、そのデータ量を制御するこ
となく、モデムクロックによって復号器コ=へ順次出力
して、復号化速度VDで復号化する。
なお、送信側で挿入されたフィルビットは、従来の場合
と同様に除去される。
以上の実施例では、ファクシミリの伝送の場合について
説明したが、この発明の伝送制御方式は、必ずしもファ
クンミ1月こ限定されるものではなく、データ圧縮によ
るいわゆる符号化データを伝送する場合にも、同様に適
用することが可能である。
また、送信側で符号化されるデータも、必すしも読取り
装置から出力されるものでなくてもよい。
例えば、他のデータ発生装置や、外部メモリ等に蓄えら
れたデータであってもよい。
さらに、受信側についても同様で、記録装置へ出力する
場合だけでなく、メモリへ蓄える場合にも実施可能であ
る。この場合には、式(2)等のライン当りの記録時間
TPMを、メモリのlラインに記録する時間として制御
すればよい。
以上に詳細に説明したとおり、この発明のファクシミリ
の伝送制御方式では、従来の制御方式のように、各ライ
ン毎にフィルビットを挿入して最小伝送時間を制御する
代りに、符号化データを蓄える送信側のバッファメモリ
のデータ量と、受信マシンの有する諸条件とから、符号
化の開始、停止、フィルビット挿入の制御を行うことに
よって、符号化後のライン当りのデータのビット数を複
数ラインについて平均化し、その平均値が各ラインの最
l」1伝送時間以上となるようにして、フィルビットの
挿入数をできる限り減少させるようζこしている。
効   果 したがって、この発明の伝送制御方式によれば、従来と
同一の処理速度の読取り装置や記録装置、あるいはモデ
ム速度のファクシミリシステムでも、挿入されるフィル
ビットの数が減少されて、伝送時間が短縮され、伝送速
度が向上する。
例えば、交信モデムレイトがqAOθBPS、 M R
符号化方式で、工10速度が10m5/シ、最小伝送時
間が/ OmS/1. (7)場合に、CCITT規準
ノ#/原稿を伝送するのに、従来の伝送制御方式では/
?82秒要したものが、この発明の制御方式では7S尾
秒である。すなわち、約20%の伝送時間が減少される
。なお、この発明の伝送制御方式では、受信側のバッフ
ァメモリコ3のメモリサイズMR−/乙KBITS、復
号化速度■。=9乙00BPS X /J 、復号器2
2の最小処理時間は3 rll S/Lのシステムを使
用した。
また、先に説明した従来の第1の伝送制御方式では、生
データを蓄えるラインメモリを使用しているが、この発
明の制御方式では符号化データを蓄えるバッファメモリ
を使用するので、符号化による圧縮比分だけメモリサイ
ズを小さくしても、同一の効果があり、メモリコストも
その分だけ安くなる。さらに、従来の第コの伝送制御方
式のように、受信側のバッファメモリを制御する必要は
ないから、書画情報の伝送中に受信側からレスポンスす
ることも不要で、装置の付加に伴うコストアップもない
1等の多くの優れた効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
第1図はファクシミリシステムにおける画情報処理系統
の要部構成を示す機能ブロック図、第2図はこの発明の
ファクシミリの伝送制御方式における送信側のバッファ
メモリの制御動作を説明するフローチャート、第3図は
同じく送信側で行う受信側の復号器における復号化最小
処理時間の補正制御の動作を説明するフローチャートで
ある。 図面において、//は読取り装置、/2は符号化器、/
3はバッファメモリ、/4tはモデム、/汐はシステム
コントロールユニット、 、2 / l茎記録装置、2
2は復号器1.23はバッファメモリ、ニゲはモデム、
コSはシステムコントロールユニット、MT′はバッフ
ァメモリ/3のメモリサイズ、M3、はバッファメモリ
、23のメモリサイズを示し、また、M1〜M3はバッ
ファメモリ/3に蓄えられる符号化データの基準データ
量で、0≦M3<M、<M、≦MRの関係にある。 特許出願人 株式会社 リ コ −  1、ゞ−−2・

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 送信側に、書画情報読取り装置と、書画情報の冗長度を
    除去する符号化器と、符号化データを一旦蓄えるバッフ
    ァメモリとを備え、受信側に、符号化データを一旦蓄え
    るバッファメモリと、符号化データの冗長度を再生する
    後号器と、書画情報の記録装置とを備えるファクシミリ
    システムにおいて、送信側へ、(()前記読取り装置の
    ライン坐りの読取りインターバルTSMと、前記記録共
    Jitのライン坐りの書画情報の記録時間TPMとの関
    係が、TSM≧TPMであるように制御する手段と、(
    2)符号化後のライン当りの符号化データのヒツト数N
    。と、符号化データの各ライン毎に挿入されるフィルビ
    ットNF(NF≧0でかつ整数)と、受信側のモデム速
    度vmと、前記復号器のライン当りの復号化最小処理時
    間TDMとの関係が、Nc!−NF≧■□×TDMであ
    るように。 符号化データの各ライン毎にフィルビットNFヲ挿入す
    る手段と、(3)ライン当りの符号化インク−バーIi
     TCと、ライン当りの符号化データのビット数Ncと
    5符号化データの各ライン毎に挿入されるフィルビット
    NFと、前記復号器の復号化速度v、との関係が、To
    ≧(NC+ NF ) /■  であり るように制御する手段とを設け、プロトコル手順時に、
    少なくとも受信側の前記記録装置のライン当りの書画情
    報の記録時間TPMと、モデム速度V、と、前記受信側
    のバッファメモリのサイズMBと、前記復号器の復号化
    速度VDと、前記復号器ノライン蟲りの復号化最小処理
    時間TD?、(とを送信側へ通知し、書画情報の伝送時
    には、送信側で、前記(1)〜(3)の手段によってそ
    れぞれの条件が満されるようにするとともに、前記送信
    側の符号化データを一旦蓄えるバッファメモリに蓄えら
    れた符号化データ量MTが第7の値Ml(Ml<MR)
    を超えたときは、その符号化動作を中断し、符号化デ〜
    り量MTが第2の値M2 (M2< M。 )以下になったときは、符号化動作を再開し、さらに、
    符号化データ量MTが第3の値M3(0<M3 < M
    2 )以下となったときは、所定量のフィルビットを挿
    入するように制御することを特徴とする伝送制御方式。
JP58075154A 1983-04-28 1983-04-28 ファクシミリの伝送制御方式 Granted JPS59201578A (ja)

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