JP3584247B2 - Print control device and control method - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、印刷制御装置及びその制御方法に関する。
【0002】
【従来の技術】
これまで、単一のスキャナやプリンタはホストコンピュータと直接接続された形態で使用されてきた。また一体型のスキャナ・プリンタは、一般的には、単体でコピーとして用いられているだけであり、この様なスキャナやプリンタをネットワークに接続し、スキャナプリンタサーバーとして用いることはなかった。
【0003】
一方、ネットワーク上でプリンタサーバーに接続し、プリンタを共有する構成があった。通常、このようなプリンタサーバーでは、ホストコンピュータからプリンタの仕様に合わせてデータをプリンタに送っていた。
【0010】
【発明が解決しようとする課題】
このため、複数のユーザが複数のホストコンピュータから遠隔地のスキャナ、プリンタを利用できるようになり、効率的である。
【0011】
しかし、ホストコンピュータと、スキャナプリンタサーバー間で通信を行なうには、図20に示すように、階層構造であらわすと、
PostScript、CaPSLなどのページ記述言語(PDL)、
ADCT、MMR、MR、VQ(ベクトル量子化)などの符号化法、
点順次、面順次などのフォーマット、
PGB、Lab、YIQなどの色空間、
1、2、…8bit/Colorなどの階調数、
画像サイズ、位置、
100dpi、200dpi、400dpiなどの解像度、
などの各レイヤが通信路上で一致する必要がある。
【0012】
該スキャナプリンタサーバーのように、複数のスキャナやプリンタ、あるいは一体化されたスキャナプリンタが接続されたサーバーの場合、それら入出力装置の能力の違いにより、どこまでサーバー内で処理し、データを引き渡すかがまちまちであった。
【0015】
そこで、本発明は、ホストコンピュータが、プリンタの機能をそのまま利用したり、代わりにプリンタ制御装置の機能を利用したりすることにより、プリンタを同一環境で利用することができるようにすることを目的とする。
【0017】
【課題を解決するための手段】
かかる目的を達成するために、本発明に関わる印刷制御装置は、ネットワークを介して、前記ホストコンピュータから、ページ記述の印刷データと該印刷データの種別とを含む情報を受信する受信手段と、前記受信手段により受信された前記印刷データの種別と複数のプリンタのうち指定されたプリンタの能力とに基づき、前記指定されたプリンタが前記受信したページ記述の印刷データを処理可能であるか否かを判定する判定手段と、前記指定されたプリンタが前記受信したページ記述の印刷データを処理可能でないと前記判定手段により判定したことに応じて、前記受信した印刷データを前記指定されたプリンタに出力させるべく他のデータ形式の印刷データに変換して、前記指定されたプリンタに通信回線を介して転送するよう制御する制御手段とを有し、前記制御手段は前記判定手段により前記指定されたプリンタが前記受信したページ記述の印刷データを処理可能であると判定したことに応じて、前記受信した印刷データを印刷データのデータ形式を変換することなく指定されたプリンタに通信回線を介して転送するよう制御することを特徴とする。あるいは、ネットワークを介して、ホストコンピュータからページ記述の印刷データと印刷データの種別の情報とを受信する受信手段と、前記受信手段で受信した前記印刷データの種別と通信可能なプリンタの能力とに基づき、前記通信可能なプリンタが前記受信したページ記述の印刷データを処理可能でない場合には、受信した印刷データを前記通信可能なプリンタに出力させるべく他のデータ形式の印刷データに変換して前記通信可能なプリンタに出力するよう制御する制御手段とを有し、前記制御手段は前記受信したページ記述の印刷データを前記通信可能なプリンタが処理可能である場合には、前記変換を前記通信可能なプリンタに行なわせるべく前記受信した印刷データの出力処理を行なうことを特徴とする。
【0018】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を好ましい実施例を用いて説明する。
【0019】
図1において、101はホストコンピュータ、102はスキャナプリンタサーバー、103a〜103bは各種スキャナ、104a〜104dは各種プリンタ、105はイーサネット(R)である。
【0020】
106はクライアントロプロセス、107はサーバープロセス、また、108はDATA(画像データ信号)、109はVSYNC(垂直同期信号)、110はHSYNC(水平同期信号)、111はCLOCK(クロック信号)、112はS.COM(スキャナシリアルコマンド信号)、113はP.COM(プリンタシリアルコマンド信号)を表す。
【0021】
また、DATA(画像データ信号)108、VSYNC(垂直同期信号)109、HSYNC(水平同期信号)110、CLOCK(クロック信号)111を一括してVideoI/Fと呼ぶ。
【0022】
103b、104bのスキャナプリンタとの接続の場合はSCSI、104cのプリンタの接続の場合はセントロニクスI/F、104dの接続の場合はRS232Cのように、複数の種類の違うインターフェースに異なったスキャナプリンタとの接続の構成を示す。一般的にSCSIに接続される機器はスキャナとプリンタ両方の形態があり、セントロニクスI/F、RS232Cはプリンタが接続される場合が多い。このようなI/Fに接続されるスキャナやプリンタは、内蔵機能がまちまちである。
【0023】
VideoI/Fの場合は、主に生画像データのやり取を行なうインターフェースであるため、接続されるスキャナやプリンタはページ記述言語の展開機能や圧縮伸長機能を持たないものが多い。
【0024】
以下、スキャナは103、プリンタは104で総称し、インターフェースはVideoI/Fを例に挙げて説明する。
【0025】
ホストコンピュータ101には、各種スキャナ103a〜103b、またはプリンタ104a〜104dを制御するためのクライアントプロセス106を実行させる。
【0026】
スキャナプリンタサーバー102においては、該クライアントプロセス106の制御に基づいてスキャナ103(以下103a〜103bの総称とする)、プリンタ104(以下104a〜104dの総称とする)を制御するサーバープロセス107を実行させておく。
【0027】
クライアントプロセス106は、イーサネット(R)105を介して、サーバープロセス107に対して通信を行ない、スキャナ103からの画像の読みとり、およびプリンタ104への画像のプリントを行なう。また、スキャナ103とプリンタ104間の単独でのコピーも可能である。
【0028】
図2はスキャナプリンタサーバー102の構成図である。
【0029】
201はCPU、202はイーサネット(R)コントローラ、203はRAM、204はROM、205、206はデュアルポートラム、207はシリアルインターフェース、208はタイミング制御回路、209はメインバス、210はデータバス、211はディスクインターフェース、212はハードディスク、213は符号化、復号化回路、214はページ記述言語を展開するためのインタプリンタを示す。
【0030】
スキャナプリンタサーバー102を起動すると、CPU201は、ROM204のプログラムを起動して、RAM203を一時記憶場所として、サーバプロセス107を実行する。このとき、イーサネット(R)コントローラ202でイーサネット(R)105に接続し、ホストコンピュータ101のクライアントプロセス106と通信できる。
【0031】
シリアルインターフェース207は、スキャナプリンタサーバー102と、スキャナ103、プリンタ104とのコマンドの通信をシリアルで行なう。
【0032】
デュアルポートラム205、206は、メインバス209と、データバス210の両方からアクセスできる。これらのデュアルポートラム205、206は、タイミング制御回路208によってコントロールされ、スキャナ103、プリンタ104間のデータ転送をデュアルバッファ方式で転送する。この時の転送は同期式で行なわれ、VSYNC(垂直同期信号)109、HSYNC(水平同期信号)110、CLOCK(クロック信号)111信号で同期がとられる。
【0033】
シリアルインターフェース207は、スキャナ103とのコマンドをS.COM(スキャナシリアルコマンド信号)112でシリアル伝送で通信する。同様にプリンタ104とのコマンドをP.COM(プリンタシリアルコマンド信号)113でシリアル伝送で通信する。
【0034】
このデータとしては、スキャナプリンタサーバー102からスキャナ103へは、プリスキャン命令、スキャン命令などを送る。また、スキャナ103側からは、コピー命令や、動作異常などのステータス情報などが送られる。同様に、スキャナプリンタサーバー102からプリンタ104へは、プリント命令などを送る。また、プリンタ104側からは、紙切れ、紙ジャム動作異常などのステータス情報などが送られる。
【0035】
ディスクインターフェース211は、ハードディスク212とのインターフェースを行なう。
【0036】
符号化、復号化回路213は、スキャナ103から読み込んだデータを符号化する。また、イーサネット(R)105より送られてきた符号化された画像データを復号化する。この符号化方法としては、ADCT法などがある。
【0037】
ADCT符号化法は、CCITTSGVIIIとISO/TC97/SC2/WG8の合同機関であるJPEG(jointPhotograpicsExpertGroup)が1991年の正式勧告を目指して標準化作業を進めているカラー静止画用符号化方式である(日経エレクトロニクス1990.3.19参照)。
【0038】
インタープリタ214は、PDL(PageDescription Language)を翻訳して、デュアルポートラム205、206にビットマップあるいはバイトマップで画像を展開して、プリンタ104にプリントする手段である。このPDLには、PostScript、CaPSL(CAnonprintingSystemLanguage)などがある。
【0039】
図3はスキャナ103の構成図である。
【0040】
301はスキャナシリアルインターフェース、302はスキャナCPU、303はスキャナ駆動回路、304はスキャナタイミング制御回路、305は画像読みとり部、306はオペレーションパネルを表わす。
【0041】
図3において画像をスキャンする場合についての動作を説明する。
【0042】
スキャナシリアルインターフェース301は、スキャナプリンタサーバー102からスキャン命令を受けとり、スキャナCPU302に伝える。
【0043】
次に、スキャナCPU302は、スキャン命令より画像サイズ、画像のスキャンスタート位置などをセットする。
【0044】
スキャナCPU302は、スキャナ駆動回路303を制御し、画像読みとり部305より図7のように、画像を1ライン毎に読み出す。
【0045】
このとき、図8のように、スキャナタイミング制御回路304はHSYNC(水平同期信号)110、VSYNC(垂直同期信号)109、CLOCK(クロック信号)111と、これに同期した画像データをDATA(画像データ信号)108に出力する。
【0046】
スキャナプリンタサーバー102は、HSYNC(水平同期信号)110、VSYNC(垂直同期信号)109、CLOCK(クロック信号)111に同期して画像データを読みとる。
【0047】
図4はプリンタ104の構成図である。
【0048】
401はプリンタシリアルインターフェース、402はプリンタCPU、403はプリンタ駆動回路、404はプリンタタイミング制御回路、405はプリント部を表す。
【0049】
図4において画像をプリントする場合についての動作を説明する。
【0050】
ホストコンピュータ101ではプリントしたいデータを用意している。データは生画像データ、圧縮画像データ、ページ記述言語などの形態である。そしてプリントしたいプリンターの指定を行ない、ネットワーク105を通じて、スキャナプリンタサーバー102に転送する。サーバー102のクライアントプロセス107は、もし転送されてきたデータがページ記述言語の形態であって、指定されたプリンタがページ記述言語のビットマップ展開の機能がない場合には、サーバー102内でデータを展開し、指定されたプリンタが接続されたインターフェースより、プリンタ104に対してプリント命令を送る。またもし接続されたプリンタがページ記述言語の展開機能がある場合には、サーバー102はページ記述言語の形態のデータでプリンタ104にデータを送る。
【0051】
サーバー102は送られてきたデータと指定されたプリンタの内蔵機能の関係より自動的にサーバー内で行なう処理を施す。
【0052】
プリンタ内蔵の機能を用いる場合は、サーバー102はデータ転送機能のみとなる。以下、サーバー102に接続されたプリンタは内蔵機能がない場合について述べる。
【0053】
プリンタシリアルインターフェース401は、スキャナプリンタサーバー102からプリント命令を受けとり、プリンタCPU402に伝える。
【0054】
次に、プリンタCPU402は、プリントデータと一緒に送られてくる情報、あるいはページ記述言語形式の場合は、その指定より画像サイズ、画像のプリントスタート位置などをセットする。
【0055】
プリンタCPU402は、プリンタ駆動回路403を制御し、図7のように、画像を1ライン毎に読み出す。
【0056】
このとき、スキャナプリンタサーバー102は図8のように、HSYNC(水平同期信号)110、VSYNC(垂直同期信号)109、CLOCK(クロック信号)111と、これに同期して画像データをプリンタ104に出力する。
【0057】
プリンタタイミング制御回路404は、スキャナプリンタサーバー102からのHSYNC(水平同期信号)110、VSYNC(垂直同期信号)109、CLOCK(クロック信号)111に同期して画像データを受けとり、プリント部405でプリントする。
【0058】
図5は圧縮機能を持たない、生画像データを出力する画像読みとり部305の構成図である。
【0059】
図5は画像読みとり部305の構成図である。
【0060】
501はレベル変換部、502はスキャナガンマ変換部、503はスキャナ色変換部、504は解像度変換部、505はスキャンエンジンを表わす。
【0061】
図5において、画像読みとり部305は、レベル変換部501、スキャナガンマ変換部502、スキャナ色変換部503、解像度変換部504、走査変換部505、スキャンエンジン505から構成され、これらは、バス(不図示)に接続されており、スキャナCPU302からパラメータの変換を行なうことができる。
【0062】
スキャンエンジン505は、RGBのカラー画像を読みとり、シェーディング補正を行ない、画像データを出力する。
【0063】
解像度変換部504は、画像の読みとり解像度の変換を行なう。この解像度は、400dpi(dotperinch)、200dpi、100dpiなどから選択できる。この解像度はスキャナCPU302が指定する。
【0064】
スキャナ色変換部503は、画像の色変換を行なう。ここでは、もし得たい画像データが標準色空間データのRGBデータの場合、それに合った補正を行ない出力する。また、RGBカラーデータをYCrCbなどの色空間のデータへの変換もここで行なう。また、白黒データが得たい場合は、前記YCrCbの明度データであるYを用いたり、あるいは、RGBカラーデータの中間波長データであるG(Green)データを用いたりして、白黒変換を行なう。このスキャナ色変換の指定はスキャナCPU302が行なう。
【0065】
レベル変換部501では、1画素の有効ビット数を変換する。例えば、ガンマ変換後の各色8bitのYCrCbを、下位のビットを切り捨てて、Yを6bit、Cr、Cbをそれぞれ4bitのようにダイナミックレンジを変換する。このレベル指定はホストコンピュータ101の指示により、スキャナCPU302が行なう。
【0066】
図6はプリント部405の構成図である。
【0067】
601はプリンタ色変換部、602はプリンタガンマ変換部、603はマスキング変換部、604は黒生成、下色除去部、605は二値化部、606はプリントエンジン、を表す。
【0068】
プリンタ色変換部601は、画像のRGBへの色変換を行なう。ここで、例えば、YCrCBなどの色空間で画像が送られてきた場合、RGBへの変換を行なう。
【0069】
プリンタガンマ変換部602は、入力画像のガンマ変換を行なう。
R′=f(R)
G′=f(G)
B′=f(B)
この変換はLUT(ルックアップテーブル)でおこなわれる。また、このLUTの設定はプリンタCPU402がおこなう。
【0070】
マスキング変換部603は、入力画像のマスキング変換を行なう。
【0071】
ここで、マスキング変換は
【外1】

Figure 0003584247
【0072】
の1次変換、あるいは
【外2】
Figure 0003584247
【0073】
の2次変換で求められる。
【0074】
この変換はLUT(ルックアップテーブル)、あるいはゲートアレイでおこなわれる。またこのLUT、あるいはゲートアレイのパラメータの設定はプリンタCPU402がおこなう。
【0075】
黒生成、下色除去部604では、
C=255−R″
M=255−G″
Y=255−B″
Bk=a(min(C、M、Y))
C′=C−Bk
M′=M−Bk
Y′=Y−Bk
で示すように、黒生成と下色除去が行なわれる。
【0076】
この変換はLUT(ルックアップテープ)、あるいはゲートアレイでおこなわれる。また、このLUT、あるいはゲートアレイのパラメータの設定はプリンタCPU402がおこなう。
【0077】
二値化部605では、プリントエンジン606が二値プリンタの場合、画像の二値化を行なう。二値化方法としては、単純二値化法、ディザ法、誤差拡散法の3種類を切り替えて用いる。尚、プリントエンジン606が多値プリンタの場合には、二値化部605は必要ない。この変換はゲートアレイでおこなわれる。二値化方法、二値化のしきい値などの設定はプリンタCPU402がおこなう。
【0078】
図7は画像のスキャン、プリントの説明図であり、701はスキャン、あるいはプリントする画像を指す。
【0079】
VSYNCは垂直同期信号、HSYNCは水平同期信号を表し、スキャン、あるいはプリントする画像701は、垂直同期信号、水平同期信号に同期して1ラインずつ出力される。
【0080】
図8はタイミングの説明図であり、VSYNCは垂直同期信号、HSYNCは水平同期、CLOCKは基準クロックを表し、CLOCKに同期して1画素ごとに、画像データが出力される。
【0081】
図8では、RGBのカラーデータであるが、スキャナ色変換部503が任意の三原色に変換できる。
【0082】
図9は、プリスキャン、プリント時のデュアルポートラム動作説明図であり、図の如く、スキャン、プリント時に画像が1ラインずつ、スキャナ103にデュアルポートラムから読みだし、あるいはプリンタ104にデュアルポートラムから書き込みされる。
【0083】
図9中の番号はこのときのデュアルポートラムのアクセス順序を表す。
【0084】
図10、図11はプリスキャン時のデュアルポートラム動作説明である。
【0085】
スキャナ103から画像を読み込む場合、スキャナプリンタサーバー102は、1ライン毎に図10、図11のようにデュアルポートラムに画像データを交互に書き込む。すなわち、図10に示すごとく、第1のラインを、スキャナ103から読み込み、デュアルポートラム205に、書き込む。
【0086】
次に、図11のごとく、第2のラインを、スキャナ103から読み込み、デュアルポートラム206に、書き込む。もし、ホストコンピュータ101が、生画像データを得たい場合は、そのままデュアルポートラム205のデータを読みだし、イーサネット(R)105を介してサーバープロレス107に転送する。またもし、圧縮画像データの形で得たい場合は、図2のサーバー装置内の符号化回路213を利用して、デュアルポートラム205のデータを読みだし、画像圧縮して、イーサネット(R)105を介してサーバープロセス107に転送する。
【0087】
次に、図10に示すごとく、第3のラインを、スキャナ103から読み込み、デュアルポートラム205に、書き込む。その時同時に、デュアルポートラム206の第2のラインのデータを読みだし、同様に、生画像データの形、あるいは圧縮画像データの形で、イーサネット(R)105を介してサーバープロセス107に転送する。
【0088】
以下同様に、デュアルバッファを利用して、1ラインづつ画像を読み込む。
【0089】
ところで、スキャンエンジン505は、RGB点順次で画像を読み出す。もし、ユーザが他の線順次、面順次などの形式で画像を読み出すように指示した場合には、走査変換を行なう必要がある。これは、デュアルポートラム205、206からの画像の読み出し時に行なわれる。
【0090】
以下では、スキャン時の走査変換について述べる。
【0091】
まず、スキャナ色変換部503では点順次のRGBをYCrCbなどの色空間へ変換され、点順次デュアルポートラム205、206に交互に書き込まれるものとする。この点順次のYCrCbの画像を線順次に変換して転送するには、画像データを読み出す際に、3画素ずつずらして読み出す。すなわち、点順次のYCrCbの画像から最初に第1色であるYだけを読みだし、転送する。次に第2色であるCrだけを読みだし、転送する。最後に第3色であるCbだけを読みだし、転送する。これにより、点順次のYCrCbから、線順次のYCrCb画像への走査変換が行なわれる。
【0092】
次に、点順次のYCrCbの画像から面順次のYCrCbに変換して転送する場合について説明する。
【0093】
線順次の場合と同様に、スキャナ色変換部503では点順次のRGBをYCrCbなどの色空間へ変換され、点順次でデュアルポートラム205、206に交互に書き込まれるものとする。
【0094】
点順次から面順次への変換は、1回のスキャンではできないので、スキャンエンジン505で3回スキャンを行う。
【0095】
そして、第1回目のスキャン時には、第1色のYだけを読みだし転送する。2回目のスキャンの時にはCrだけを、第3回目のスキャンの時にはCbだけを読み出し転送する。これにより点順次のYCrCbの画像から面順次のYCrCbに変換することができる。
【0096】
また、点順次のYCrCb画像の場合には、ADCT法による画像の符号化を行なうことができる。この場合も同様に、スキャナ103から読み出した画像をデュアルポートラムに交互に書き込み、読み出す際に符号化、復号化回路213で符号化を行ない、符号化された画像データをRAM203に書き込む。その符号化された画像データを、イーサネット(R)105を介してサーバープロセス107に転送する。
【0097】
これにより、画像を圧縮して転送することができ、通信量を削減することができる。
【0098】
図12、図13はプリント時のデュアルポートラム動作説明図である。
【0099】
プリンタ104に画像をプリントする場合、スキャナプリンタサーバー102は、1ライン毎に図12、図13のようにデュアルポートラムから交互にデータをプリンタ104に出力する。
【0100】
すなわち、図12の如く、第1のラインを、イーサネット(R)105から読み込み、デュアルポートラム205に書き込む。
【0101】
次に第2のラインを、図13の如くイーサネット(R)105から読み込み、デュアルポートラム206に、書き込む。そのとき同時にデュアルポートラム205のデータを読みだし、プリンタ104に転送する。
【0102】
次に、図12の如く、第3のラインをイーサネット(R)105から読み込み、デュアルポートラム205に書き込む。そのとき同時に、デュアルポートラム206にデータを読みだし、プリンタ104に転送する。
【0103】
以下同様に、デュアルバッファを利用して、1ラインずつ画像を転送する。
【0104】
ところで、プリンタエンジン606は、RGB点順次で画像をプリントする。このため、ユーザが他の線順次、面順次などの形式で画像をプリントするように指示した場合には、走査変換を行なう必要がある。これは、デュアルポートラム205、206からの画像の読み出し時に行なわれる。
【0105】
以下では、プリント時の走査変換について述べる。
【0106】
まず、サーバープロセス107から、点順次のYCrCbの画像データが送られてくる場合は、走査変換はする必要はない。この点順次のYCrCbの画像データは、プリンタ104に送られ、プリンタ色変換部601で点順次のPGBに変換され、プリントされる。
【0107】
次に、線順次のYCrCbの画像データが送られてくる場合は、画像データを読み出す際に、画像ごとに読み出す。すなわち、第1画素の第1色であるYを、次に第1画素の第2色であるCrを、次に第1画素の第3色であるCbを読み出す。次に、第2画素の第1色であるYを、次に第2角その第2色であるCrを、次に第2画素の第3色であるCbを読み出す。以下同様に読み出すことにより、線順次のYCrCbが像から点順次のYCrCb画像への変換を行なうことができる。
【0108】
この点順次のYCrCbが画像データは、プリンタ104に送られ、プリンタ色変換部601で点順次のRGBに変換され、プリントされる。
【0109】
次に、面順次のYCrCb画像が転送されてきた場合の走査変換について説明する。
【0110】
面順次のYCrCb画像から、点順次のYCrCbへは、1回で変換できないので、いったん画像データをハードディスク212に格納する。
【0111】
そして、ハードティスク212に格納したフィルムをシークして、YCrCbの点順次に読みだし、デュアルポートラム205、206に書き込むことにより走査変換を行なう。この点順次のYCrCbの画像データは、プリンタ104に送られ、プリンタ色変換部601で点順次のPGBに変換され、プリントされる。
【0112】
また、ADCT法により符号化された点順次のYCrCb画像が送られてきた場合には、符号化、復号化回路213で、点順次のYCrCb画像に復号化する。この点順次のYCrCb画像を1ラインごとにデュアルポートラム205、206に交互に書き込み、プリンタ104に転送する。
【0113】
これにより、画像を圧縮して転送することができ、通信量を削減することができる。
【0114】
図14はプリスキャン、スキャン動作時の説明図で、以下、図にしたがってプリスキャン、スキャン時のホストコンピュータ101とスキャナプリンタサーバー102とスキャナ103間のデータのやりとりについて説明する。
【0115】
画像をスキャナ103から読み込む場合には、画像の大きさ、画像の位置、解像度、フォーマット(点順次、線順次、面順次)エッジ強調、色空間(RGB、YCrCb)、色(どの色を送るか、例えばGだけ)、レベル(色の階調数)、符号化方法(ADCT、符号化しないなど)、ビットレート(符号化時のビットレート)、プリスキャン時の間引き率、どのファイルに読み込むか、などを指定する必要がある。
【0116】
そこで、クライアントプロセス106は、これらのパラメータを指定するようユーザに指示する。ユーザは、これらの指定を行ない、プリスキャンを実行する。
【0117】
すると、クライアントプロセス106は、図14のシーケンスにしたがって、サーバープロセス107と通信を行なう。
【0118】
図14において、まずクライアントプロセス106は、画像のXSIZE、YSIZE、XSTART、YSTART、XSTEP、YSTEPなどからなるPRESCANパケットをサーバープロセス107に送る。
【0119】
サーバープロセス107では、画像の符号化、プリスキャン時の間引きを行なうため、PRESCANパケットを受けると、符号化方法、符号化時のビットレート、間引き率をセットする。それ以外の情報は、プリスキャン命令としてシリアルインターフェース207からスキャナ103に送られる。
【0120】
スキャナ103は、プリスキャン命令の情報にしたがって、画像読みとり部305にパラメータをセットする。これらのパラメータが正しくセットされると、OKをサーバープロセス107に送り返す。
【0121】
サーバープロセス107は、スキャナ103からOKを受けとると、OKパケットをクライアントロプロセス106に送り返す。もし、正しくセットされない場合には、ステータス情報をサーバープロセス107に送り返す。
【0122】
スキャナ103は、プリスキャン命令を受けると、VideoI/Fから画像を1ラインずつ読みだす。
【0123】
プリスキャン時には、スキャナプリンタサーバー102のタイミング制御回路208は、HSYNC(水平同期信号)110、VSYNC(垂直同期信号)109、CLOCK(クロック信号)111、DATA(画像データ信号)108をハイインピーダンスにし、スキャナ103が発生するHSYNC(水平同期信号)110、VSYNC(垂直同期信号)109、CLOCK(クロック信号)111に同期して、DATA(画像データ信号)108から、データを読み込み、デュアルポートラム205、206に書き込む。
【0124】
サーバープロセス107、VideoI/Fから1ラインずつ読み込んだ画像データを、デュアルポートラム205、206から読みだし、ハードディスク212に書き出す。
【0125】
このとき、PRESCANパケットで指定された、XSTEP、YSTEPの間引き率にしたがって画像を間引き、このデータを適当な大きさに分割、あるいは結合して、DATAタグ、パケットのバイト数、画像データから成る複数のDATAパケットを構成し、ホストコンピュータ101のクライアントプロセス106に送る。
【0126】
ホストコンピュータ101のクライアントプロセス106ではサーバープロセス107より受けとった画像パケットから間引かれた画像データをとりだし、CRT上に表示する。
【0127】
スキャナ103は、すべての画像を正常に送ると、OKをスキャナシリアルインターフェース301からサーバープロセス107に送る。サーバープロセス107は、スキャナ103よりOKを受けとるとOKパケットをクライアントプロセス106に送る。
【0128】
サーバープロセス107は、クライアントプロセス106にOKパケットを送ると、クライアントプロセス106から次のコマンドパケット待ちになる。
【0129】
クライアントプロセス106は間引かれた画像をすべて受けとり、CRT上に表示し、画像のどの領域を実際にスキャンするか、ユーザに問い合わせる。ユーザは、マウスなどのポインティングデバイスでどの領域を実際にスキャンするか指定する。そして、スキャン開始をクライアントプロセス106に指示する。
【0130】
すると、クライアントプロセス106は、画像のXSIZE、YSIZE、XSTART、YSTARTなどからなるSCANパケットをサーバープロセス107に送る。
【0131】
サーバープロセス107では、SCANパケットを受けると、この情報が正しくセットされると、OKをクライアントプロセス106に送り出す。
【0132】
サーバープロセス107は、すでにプリスキャン時にハードディスク212に読み込んである画像データから、SCANパケットで指定されたパラメータにしたがって読み出す。この画像データは、適当な大きさに分割、あるいは結合され、DATAタグ、パケットの倍と数、画像データからなる複数のDATAパケットを構成し、ホストコンピュータ101のクライアントプロセス106に送られる。
【0133】
ホストコンピュータ101のクライアントプロセス106ではサーバープロセス107より受けとった画像データをとりだし、次々にディスクに書き込む。
【0134】
サーバープロセス107は、すべての画像を正常に送るとと、OKパケットをクライアントプロセス106に送る。
【0135】
サーバープロセス107は、クライアントプロセス106にOKパケットを送ると、クライアントからの次のコマンドパケット待ちになる。
【0136】
クライアントプロセス106はサーバープロセス107からOKパケットを受けとると、次のユーザからの命令待ちになる。
【0137】
図15はプリント動作時の説明図で、以下、図にしたがってプリント時のホストコンピュータ101のクライアントプロセス106とスキャナプリンタサーバー102とプリンタ104の間のデータのやりとりについて説明する。
【0138】
ユーザが、ホストコンピュータ101において、デスクトップパブリッシングソフト(以下、DTPソフト)などを利用して、文書や絵を作成し、その出力データ形式であるページ記述言語形式のデータを作り、プリントしたい時、または、生画像データ形式や圧縮画像形式の画像データをプリントしたい時は、プリントすべき画像データがページ記述言語形式か画像データ形式かの指定、画像データ形式の場合は、画像の大きさ、プリントすべき画像の位置、プリントすべき画像を保持するホストコンピュータ101上のファイル名などを指定する。
【0139】
サーバープロセス107では、データ形式を判別し、指定されたプリンタ内の機能を用いるか、スキャナプリンタサーバー102内の機能を用いるかの判定をする。
【0140】
また、プリント時のガンマ変換、マスキング変換などのパラメータは、通常デフォルトの値が設定されているが、これらも変更することができる。
【0141】
この場合、図15において、まずクライアントプロセス106は、画像プリント時のガンマテールを設定するためにGAMMAパケットをサーバープロセス107に送る。すでにガンマテーブルが設定されていれば送る必要はない。
【0142】
サーバープロセス107では、GAMMAパケットを受けとると、GAMMAパケットの第2バイトがプリンタを示す場合には、プリンタ104に、スキャナを示す場合にはスキャナ103、ガンマ設定命令をプリンタ104に送る。
【0143】
プリンタ104はガンマ設定命令のパラメータにしたがって、プリンタガンマ変換部602のLUTをセットする。正常にセットできれば、OKをサーバープロセス107に送り返る。
【0144】
サーバープロセス107は、スキャナOKを受けとると、OKパケットをクライアントプロセス106に送り返す。
【0145】
次に、クライアントプロセス106は、画像プリント時のマスキングテーブルを設定するためにMASKINGパケットをサーバープロセス107に送る。すでにマスキングテーブルが認定されていれば送る必要はない。
【0146】
サーバープロセス107では、MASKINGパケットを受けとると、マスキング認定命令をプリンタ104に送る。
【0147】
プリンタ104は、マスキング認定命令のパラメータにしたがって、マスキング変換部603のパラメータをセットする。正常にセットできれば、OKをサーバープロセス107に送り返す。
【0148】
サーバープロセス107は、プリンタ104からOKを受けとると、OKパケットをクライアントプロセス106に送り返す。
【0149】
以上のように、ガンマ変換、マスキング変換用のパラメータを設定すると、クライアントプロセスは、プリントしたいデータがページ記述言語形式か生画像形式か圧縮画像形式かを指定、プリンタの指定、及び、画像のXSIZE、YSIZE、XSTART、YSTART、PAGEなどからなるPRINTパケットをサーバープロセス107に送る。
【0150】
サーバープロセス107では、PRINTパケットを受けると、指定されたプリンタとの接続を開始する。もし、プリンタ側にページ記述言語解釈機能がなく、ページ記述言語形式のデータを受けとった場合は、スキャナプリンタサーバー102内部で処理を行なう。圧縮データの場合も同様である。
【0151】
ここでは、先に述べたように、プリンタ側に機能がない場合のVideoI/Fを用いたプリンタの場合で話しを進める。
【0152】
サーバープロセス107は、PRINTパケットを受けると、シリアルインターフェース207からプリント命令をプリンタ104に送る。
【0153】
プリンタ104は、プリント命令の情報が正しくセットすると、OKをサーバープロセス107に送り返す。
【0154】
サーバープロセス107は、プリンタからOKを受けとると、OKパケットをクライアントプロセス106に送り返す。
【0155】
クライアントプロセス106では、OKパケットを受けとると、指定されたファイルから画像データ(ページ記述言語形式、生画像データ形式、圧縮画像データ形式などを含む)を読み出す。クライアントプロセス106は、読み込んだ画像データを適当な大きさに分割、あるいは結合してDATAタグ、パケットのバイト数、画像データからなる複数のDATAパケットを構成し、サーバープロセス107に送る。
【0156】
サーバープロセス107ではホストコンピュータ101のクライアントプロセス106より受けとった画像パケットから画像データを取り出す。画像データがページ記述言語の形式の場合、ページ記述言語インタープリタを起動し、ビットマップ展開を行なう。圧縮画像データ形式の場合、伸長回路を用いた伸長プロセスを起動し、ビットマップ展開を行なう。それぞれビットマップ展開されたデータや生画像データは、VIDeoI/Fからプリンタ104に順次送られて、プリントされる。
【0157】
プリント時には、スキャナプリンタサーバー102のタイミング制御回路208は、HSYNC(水平同期信号)110、VSYNC(垂直同期信号)109、CLOCK(クロック信号)111と、これに同期した画像データをDATA(画像データ信号)108に出力し、プリンタ104は、これに同期してDATA(画像データ信号)108信号から印刷すべきデータを読みとり、プリントする。
【0158】
プリンタ104は、すべての画像を正常にプリントすると、OKをプリントシリアルインターフェース401からサーバープロセス107に送る。サーバープロセス107は、プリンタ104からOKを受けとると、OKパケットをクライアントプロセス106に送る。
【0159】
サーバープロセス107は、OKパケットをクライアントプロセス106に送ると、クライアントからの次のコマンドパケット待ちになる。クライアントプロセス106は、サーバープロセス107からOKパケットを受けとった時点で次のユーザからの命令待ちになる。
【0160】
図16はプリント時にエラーが発生した場合の説明図で、以下、図にしたがってプリント時のホストコンピュータ101とスキャナプリンタサーバー102とプリンタ104の間のデータのやりとりについて説明する。
【0161】
上記プリント時と同様に、クライアントプロセス106は、画像プリント時のガンマテーブル、マスキングテーブルを設定する。
【0162】
次に、クライアントプロセス106は、プリントしたいデータがページ記述言語形式か生画像形式か圧縮画像形式かを指定、プリンタの指定、及び、画像のXSIZE、YSIZE、XSTART、YSTART、PAGEなどからなるPRINTパケットをサーバープロセス107に送る。
【0163】
サーバープロセス107では、PRINTパケットを受けると、指定されたプリンタとの接続を開始する。もし、プリンタ側にページ記述言語解釈機能がなく、ページ記述言語形式のデータを受けとった場合は、スキャナプリンタサーバー102内部で処理を行なう。圧縮データの場合も同様である。
【0164】
ここでも、先に述べたように、プリンタ側に機能がない場合のVideoI/Fを用いたプリンタの場合で話しを進める。
【0165】
サーバープロセス107は、PRINTパケットを受けると、シリアルインターフェース207からプリント命令をプリンタ104に送る。
【0166】
プリンタ104は、プリント命令のパラメータの値が不正な場合、あるいはセットできないなどの異常が発生したり、紙切れなどのエラーが発生した場合、そのエラーステータスを示すステータス情報をサーバープロセス107に送り返す。
【0167】
サーバープロセス107は、スキャナからステータス情報を受けとると、ステータス情報をステータスパケットに変換し、クライアントプロセス106に送り返す。
【0168】
クライアントプロセス106はSTATUSパケットを受けとると、そのステータスにしたがって、ユーザに適切なメッセージを出力し、エラーが発生したことを知らせる。
【0169】
また、プリント中に、例えば紙ジャムなどのエラーが発生した場合、プリンタCPU402は、すぐさまプリント動作を中断し、エラーのステータス情報をプリンタシリアルインターフェース401より、サーバープロセス107に伝える。
【0170】
サーバープロセス107では、プリンタ104よりのステータス情報を受けとると、このステータス情報をSTATUSパケットとして、クライアントプロセス106に送り、次のコマンド待ちになる。
【0171】
クライアントプロセス106はSTATUSパケットを受けとると、そのステータスにしたがって、ユーザに適切なメッセージを出力し、エラーが発生したことを知らせる。
【0172】
図17は同一の画像を複数枚プリントする時の動作時の説明図で、以下、図にしたがってプリント時のホストコンピュータ101とスキャナプリンタサーバー102とプリンタ104の間のデータのやりとりについて説明する。
【0173】
ユーザが、ホストコンピュータ101において、プリントすべき画像がページ記述言語形式の場合はその保持しているファイル名、生画像データ形式、圧縮画像データ形式などの場合は、その大きさ、プリントすべき画像の位置、プリントすべき画像を保持するホストコンピュータ101上のファイル名などを指定する。この時、プリント時のガンマ変換、マスキング変換などのパラメータは、すでに設定されているものとする。
【0174】
図17において、まずクライアントプロセス106は、プリントしたいデータがページ記述言語形式が生画像形式か圧縮画像形式かを指定、プリンタの指定、及び、画像のXSIZE、YSIZE、XSTART、YSTART、何枚プリントするかを示すPAGEなどからなるPRINTパケットをサーバープロセス107に送る。
【0175】
サーバープロセス107では、PRINTパケットを受けると、指定されたプリンタとの接続を開始する。もし、プリンタ側にページ記述言語解釈機能がなく、ページ記述言語形式のデータを受けとった場合は、スキャナプリンタサーバー102内部でページ記述言語に対する展開処理を行なう。圧縮データの場合も同様である。
【0176】
ここでも、先に述べたように、プリンタ側に機能がない場合のVideoI/Fを用いたプリンタの場合で話しを進める。
【0177】
サーバープロセス107は、PRINTパケットを受けると、シリアルインターフェース207からプリント命令をプリンタ104に送る。
【0178】
プリンタ104は、プリント命令の情報が正しくセットされていれば、OKをサーバープロセス107に送り返す。
【0179】
サーバープロセス107は、スキャナからOKを受けとると、OKパケットをクライアントプロセス106に送り返す。
【0180】
クライアントプロセス106では、OKパケツトを受けとると、指定されたファイルから画像を読みだす。クライアントプロセス106は、読み込んだ画像データを適当な大きさに分割、あるいは結合して、DATAタグ、パケットのバイト数、画像データからなる複数のDATAパケットを構成し、サーバープロセス107に送る。
【0181】
サーバープロセス107ではホストコンピュータ101のクライアントプロセス106より受けとった画像パケットから画像データを取り出す。画像データがページ記述言語の形式の場合、ページ記述言語インタープリンタを起動し、ビットマップ展開を行なう。圧縮画像データ形式の場合、伸長回路を用いた伸長プロセスを起動し、ビットマップ展開を行なう。それぞれビットマップ展開されたデータや生画像データは、VideoI/Fからプリンタ104に順次送られて、プリントする。同時に、画像データをハードディスク212に格納する。
【0182】
プリンタ104、1枚めの画像を正常にプリントすると、OKをプリンタシリアルインターフェース401からサーバープロセス107に送る。
【0183】
サーバープロセス107は、プリンタ104からOKを受けとると、2枚目の画像からは、ハードディスク212からすでに書きこんだ画像を読みだし、VideoI/Fからプリンタ104に順次プリントする。
【0184】
サーバープロセス107は、PRINTパケットで指定されたPAGE枚数をプリントすると、OKパケットをクライアントプロセス106に送り、正常なプリントが行なわれたことを知らせる。また、このとき記憶した画像を消去する。
【0185】
サーバープロセス107は、OKパケットをクライアントプロセス106に送ると、クライアントからの次のコマンドパケット待ちになる。
【0186】
クライアントプロセス106は画像をすべて送り、サーバープロセス107からOKパケットを受けとった時点で、次のユーザからの命令待ちになる。
【0187】
次に本発明の別の実施例について説明する。図21において、まずクライアントプロセス106は、画像のXSIZE、YSEZE、XSTART、YSTART、XSTEP、YSTEPなどからなるSCANパケットをサーバープロセス107に送る。サーバープロセス107では、SCANパケット中の指示によりサーバーの画像処理の各パラメータをセットし、画像の大きさに関わる指示は、シリアルインターフェース207からスキャナ103に送られる。
【0188】
スキャン103は、スキャン命令の情報に従って、画像読みとり部305にパラメータをセットする。これらのパラメータが正しくセットされると、OKをサーバープロセス107に送り返す。
【0189】
サーバープロセス107は、スキャナからOKを受けとると、OKパケットをクライアントプロセス106に送り返す。もし、正しくセットされない場合には、ステータス情報サーバープロセス107に送り返す。
【0190】
スキャナ103は、スキャン命令を受けとると、VideoI/Fから画像を1ラインずつ読みだす。
【0191】
スキャン時には、スキャナプリンタサーバー102のタイミング制御回路208は、HSYNC(水平同期信号)110、VSYNC(垂直同期信号)109、CLOCK(クロック信号)111、DATA(画像データ信号)108をハイインピーダンスにし、スキャナ103が発生するHSYNC(水平同期信号)110、VSYNC(垂直同期信号)109、CLOCK(クロック信号)111に同期して、DATA(画像データ信号)108から、データを読み込み、デュアルポートラム205、206に書き込む。
【0192】
サーバープロセス107は、VideoI/Fから1ラインずつ読み込んだ画像データを、デュアルポートラム205、206から読み出し、ハードディスク212に書き出す。
【0193】
この時、もしコンピュータからの間引きデータの転送指示があれば、デュアルポートラム205、206への書き込みと同時にSCANパケットて指定された、XSTEP、YSTEPの間引き率にしたがって画像を間引き、このデータを適当な大きさに分割、あるいは結合して、DATAタグ、パケットのバイト数、画像データからなる複数のDATAパケットを構成し、ホストコピュータ101のクライアントプロセス106に送る。
【0194】
ホストコンピュータ101のクライアントプロセス106ではサーバープロセス107より受けとった画像パケットから間引かれた画像データをとりだし、CRT上に表示する。
【0195】
スキャナ103は、すべての画像を正常に送ると、OKをスキャナシリアルインターフェース301からサーバープロセス107に送る。
【0196】
サーバープロセス107は、スキャナ103よりOKを受けとるとOKパケットをクライアントプロセス106に送る。
【0197】
サーバープロセス107は、クライアントプロセス106にOKパケットを送ると、クライアントプロセス106からの次のコマンドパケット待ちになる。クライアントプロセス106は間引かれた画像をすべて受けとり、CRT上に表示し、画像のどの領域を実際にスキャンするか、ユーザに問い合わせる。ユーザは、マウスなどのポインティングデバイスでどの領域を実際に必要とするか指定する。
【0198】
そして、指定領域をクライアントプロセス106に指示する。すると、クライアントプロセス106は、画像のXSIZE、YSIZE、XSTART、YSTARTなどからなるCUTパケットをサーバープロセス107に送る。
【0199】
サーバープロセス107ではCPUパケットを受けると、この情報が正しくセットされると、OKをクライアントプロセス106に送り返す。
【0200】
次にクライアントプロセス106は他のアプリケーションプログラムで作成されたページ記述言語を、サーバープロセス107に送る。
【0201】
サーバープロセス107は、インタプリタ214によってページ記述言語を展開し、文字や図形のビットマップを作成する。そして、ページ記述言語で指示された場所に、スキャナから読みとられ、画像記憶手段に保持されている画像データを、CUTパケットの指示の領域から読みだし、前述ビットマップの中に合成する。そして、サーバープロセス107は、合成画像データをプリンタ側に転送してプリントを行なう。もし、ページ記述言語で画像処理の指示があったならば、画像記憶手段から画像データを読みだすと同時に処理を加える。
【0202】
サーバープロセス107は、すべての画像を正常にプリンタに送ると、OKパケットをクライアントプロセス106に送る。もし、クライアントプロセス106から連続プリントの指示があると、サーバープロセスは、ビットマップ展開された画像データをプリンタに転送させる。
【0203】
サーバープロセス107は、クライアントプロセス106にOKパケットを送ると、クライアントからの次のコマンドパケット待ちになる。
【0204】
クライアントプロセス106はサーバープロセス107からOKパケットを受けとると、次のユーザからの命令待ちになる。
【0205】
図18はパケットの構成を示す。
【0206】
(a)はPRESCANパケット、(b)はSCANパケット、(c)はPRINTパケットである。
【0207】
各パケットの第1バイトは、そのパケットが何であるかを表すタグてある。例えば、PRESCANは1で、プリスキャンすることを示す。SCANは2で、スキャンすることを示す。
【0208】
SCANNERNAME、PRINTERNAMEは、画像を入出力するデバイス名の指定を行なう。
【0209】
DATATYPEは、画像データがページ記述言語形式か圧縮画像形式か生画像データ形式かなどの指定を行なう。
【0210】
XSIZEは、2バイトからなる画像のX方向の大きさを示し、YSIZEは、2バイトからなる画像のY方向の大きさを示す。
【0211】
XSTARTは、2バイトからなる画像のX方向のスキャン、プリント開始位置を示し、YSTARTは、2バイトからなる画像のY方向のスキャン、プリント開始位置を示す。
【0212】
XZOOMは、1バイトからなる画像のX方向のスキャン、プリント解像度を示し、YZOOMは、1バイトからなる画像のY方向のスキャン、プリント解像度を示す。
【0213】
FORMATは、画像の走査方法を示し、点順次は1、線順次は2、面順次は3のように指定する。
【0214】
EDGEは、エッジ強調、スムージングの程度を示し、16〜1はエッジ強調、−1〜−16ならスムージングのように指定する。
【0215】
COLORTYPEは、画像の色空間を示し、RGBなら1、YCrCbなら2のように指定する。また、RGBの場合には、第1色をR、第2色をG、第3色をBと呼び、YCrCbの場合には、第1色をY、第2色をCr、第3色をCbと呼ぶことにする。
【0216】
COLORは、画像の色のうち、どの色を送るかを示す。例えば、第1色だけなら第2ビット、第2色だけなら第1ビット、第3色だけなら第0ビットを1にする。例えば、COLOR、TYPEがRGBで、RGB全色送る場合には、7になり、また、R、Bの2色を送る場合には5(第1色=4、第3色=1)になる。
【0217】
同様に、COLORTYPEがYCrCbで、Yだけ送る場合には4になる。
【0218】
LEVELは、2バイトからなり、最初の4bitは、第1色の階調数を示し、次の4bitは第2色の階調数を示し、次の4bitは、第3色の階調数を示す。最後の4bitはundefinedである。これらの階調数は8ならば256階調、6ならば64階調のように2つの指数で指定する。
【0219】
CODEは、符号化方法を示し、符号化しない場合は0、ADCTによる符号化の場合は1のように指定する。
【0220】
BITRATEは、符号化の符号化率を示し、6は1/6、12は1/12の圧縮率で符号化することを示す。
【0221】
XSTEP、YSTEPは、プリスキャン時にどの程度画像を間引いて送るかを指定する。例えば、縦横5画素おきに画像を送る場合には、XSTEP=5、YSTEP=5となる。また、間引かない場合には、XSTEP=0、YSTEP=0となる。
【0222】
UCRは黒生成時のαを示す。
【0223】
BI−LEVELは二値化方法を示し、0はプリントエンジン606が多値プリンタの場合で、二値化を行なわないことを示す。1はディザ法のファットニングパターン、2はディザ法のベイヤパターン、3は単純二値化法、4は誤差拡散法を示す。
【0224】
THRESHOLDは単純二値化法の二値化しきい値(0〜255)を示す。
【0225】
PAGEはプリント時のページ数を示す。
【0226】
図18の(d)はOKパケットを示す。OKパケットは1バイトのOKタグだけである。
【0227】
図18の(e)はGAMMAパケットで、第2バイトのS/Pは、スキャナ103、プリンタ104のいずれかのガンマテーブルに設定するかを示す。それ以降は、ガンマテーブルは256*3色分の768バイトから構成される。
【0228】
図18の(f)はMASKINGパケットで、マスキングタグ、および2バイトの固定小数点からなるマスキングパラメータで構成される。
【0229】
図18の(g)はSTATUSパケットで、ステータスタグ、ステータスの数、およびステータスから構成される。
【0230】
図18の(h)はDATAパケットで、データタグ、次に続く画像データ数、および画像データから構成される。
【0231】
図18の(i)はESCパケットで、第1バイトがESCで始まるシーケンスで、インタープリタ214で、ビットマップ、あるいはバイトマップの画像へ展開される。これは、通常のプリンタのESCシーケンスと同等なものである。
【0232】
スキャンプリンタサーバー102から、スキャナ103、プリンタ104との間のコマンドの構成を以下説明する。
【0233】
プリスキャン命令、スキャン命令、ステータス情報、ガンマ設定命令、マスキング設定命令などのコマンドの構成も図18と同様の形式で通信が行なわれる。
【0234】
図19はスキャナプリンタサーバーとスキャナプリンタ間の命令の構成を示す。(a)はプリスキャン命令、(b)はスキャン命令、(c)はプリント命令である。
【0235】
各パケットの第1バイトは、そのパケットが何であるかを表すタグである。例えば、PRESCANは1で、プリスキャンすることを示す。SCANは2で、スキャンすることを示す。
【0236】
XSIZEは、2バイトからなる画像のX方向の大きさを示し、YSIZEは、2バイトからなる画像のY方向の大きさを示す。
【0237】
XSTARTは、2バイトからなる画像のX方向のスキャン、プリント開始位置を示し、YSTARTは、2バイトからなる画像のY方向のスキャン、プリント開始位置を示す。
【0238】
XZOOMは、1バイトからなる画像のX方向のスキャン、プリント解像度を示し、YZOOMは1バイトからなる画像のY方向のスキャン、プリント解像度を示す。
【0239】
FORMATは、画像の走査方法を示し、点順次は1、線順次は2、面順次は3のように指定する。
【0240】
EDGEは、エッジ強調、スムージングの程度を示し、16〜1はエッジ強調、−1〜−16ならスムージングのように指定する。
【0241】
COLORTYPEは、画像の色空間を示し、RGBなら1、YCrCbなら2のように指定する。RGBの場合には、第1色をR、第2色をG、第3色をBと呼ぶことにする。また、YCrCbの場合には、第1色をY、第2色をCr、第3色をCbと呼ぶことにする。
【0242】
COLORは、画像の色のうち、どの色を送るかを示す。例えば、第1色だけなら第2ビット、第2色だけなら第1ビット、第3色だけなら第0ビットを1にする。例えば、COLORTYPEがRGBで、RGB全色送る場合には7になる。また、R、Bの2色を送る場合には5(第1色=4、第3色=1)になる。同様に、COLORTYPEがYCrCbで、Yだけ送る場合には4になる。
【0243】
LEVELは、2バイトからなり、最初の4bitは、第1色の階調数を示し、次の4bitは第2色の階調数を示し、次の4bitは、第3色の階調数を示す。最後の4bitは、undefinedである。
【0244】
これらの階調数は8ならば256階調、6ならば64階調のように2の指数で指定する。CODEは、符号化方法を示し、符号化しない場合は0、ADCTによる符号化の場合は1のように指定する。
【0245】
UCRは黒生成時のαを示す。
【0246】
BI−LEVELは二値化方法を示し、0はプリントエンジン606が多値プリンタの場合で、二値化を行なわないことを示す。1はディザ法のファットニングパターン、2はディザ法のベイヤパターン、3は単純二値化法、4は誤差拡散法を示す。
【0247】
THRESHOLDは単純二値化法の二値化しきい値(0〜255)を示す。
【0248】
PAGEはプリント時のページ数を示す。
【0249】
図19の(d)はステータス情報の1種で、OKを示す。OKは1バイトのOKタグだけである。
【0250】
図19の(e)はガンマ設定命令で、第2バイトのS/Pは、スキャナ103、プリンタ104のいずれのガンマテーブルに設定するかを示す。それ以降は、ガンマテーブルは256*3色分の768バイトから構成される。
【0251】
図19の(f)はマスキング設定命令で、マスキングタグ、および2バイトの固定小数点からなるマスキングパラメータで構成される。
【0252】
図19の(g)はステータス情報で、ステータスタグ、ステータスの数、およびステータスから構成される。
【0253】
図19の(h)はコピー命令で、1バイトのコピータグだけである。
【0254】
次に、スキャナ103およびプリンタ104を用いたコピー動作を説明する。
【0255】
コピーの場合には、ユーザがスキャナ103オペレーションパネル306のコピーボタンを押すと、スキャナ制御回路は、スキャナシリアルインターフェース301からスキャナプリンタサーバー102にコピー命令を送る。
【0256】
スキャナプリンタサーバー102は、コピー命令を受けとると、スキャン命令をスキャナ103に、プリント命令をプリンタ104に送る。この時、コピーに適したマスキングなどのパラメータをセットする。
【0257】
また、スキャナプリンタサーバー102は、コピー命令を受けとると、HSYNC(水平同期信号)110、VSYNC(垂直同期信号)109、COLOR(クロック信号)111、DATA(画像データ信号)108信号をハイインピーダンスする。
【0258】
スキャナ103は、スキャン命令を受けとると、スキャン103のスキャナ制御回路は、オペレーションパネル306のプリント開始位置、スキャナ103のスキャナ制御回路は、オペレーションパネルの306のプリント開始位置、プリント画像サイズなどの設定に基づいて画像を読みとり、HSYNC(水平同期信号)110、VSYNC(垂直同期信号)109、CLOCK(クロック信号)111と、これに同期した画像データを出力する。
【0259】
プリンタタイミング制御回路404では、スキャナ103からのHSYNC(水平同期信号)110、VSYNC(垂直同期信号)109、CLOCK(クロック信号)111に同期して画像データを受けとり、プリントすることによりコピーが行なわれる。
【0260】
コピー時には、スキャナプリンタサーバー102のタイミング制御回路は208は、HSYNC(水平同期信号)110、VSYNC(垂直同期信号)109、CLOCK(クロック信号)111、DATA(画像データ信号)108の各信号線をハイインピーダンスにする。
【0261】
コピーが行なわれている場合には、リモートでの画像のスキャン、プリントができないため、サーバープロセス107は、クライアントプロセス106からの、スキャンパケット、プリントパケットを受けとったら、コピー中であることを示すSTATUSパケットをクライアントプロセス106に送り、スキャン、あるいはプリントができないことをユーザに知らせる。
【0262】
また、リモートでの画像スキャン、プリントが行なわれている場合には、コピーを行なうことができない。そこで、スキャナCPU302は、スキャナ、プリンタが動作中には、オペレーショパネル306に、動作中であることを示す表示を行ない、コピーを受け付けないようにする。
【0263】
本発明実施例では、ネットワークにバス型のイーサネット(R)105を用いた場合について説明したが、ネットワークはどのようなネットワークでも簡単で適用できる。
【0264】
また、本発明実施例では、スキャナプリンタサーバー102とスキャナ103、プリンタ104間のコマンド、パラメータ、エラーなどのデータを通信するのにシリアル通信を用いる場合について説明したが、シリアル通信にとらわれることなく、任意の双方向通信インターフェースを用いることができる。
【0265】
また、本発明実施例では、スキャナプリンタサーバー102とスキャナ103、プリンタ104間のコマンド、パラメータ、エラーなどのデータを通信するシリアル通信を用い、画像データを通信するのにビデオインターフェースを用いているが、これらの通信インターフェースにとらわれることなく、SCSI、GPIBなどの双方向の通信が可能なインターフェースを用いて、コマンド、パラメータ、エラーなど情報と画像データを同一の通信路で通信することも可能である。
【0266】
また、本発明実施例では、画像が点順次のYCrCb形式の場合にはADCT符号化法で符号化して画像を送っているが、ADCT符号化法にとらわれるものではなく、任意の符号化法を用いることができる。これにより、点順次のYCrCb形式以外の画像に対しても符号化を行ない、画像を圧縮して伝送することができる。
【0267】
また、本発明実施例では、1ライン分のデュアルポートラムを用いているが、これにとらわれるものでなく、複数ライン、あるいは1画面分のメモリを持たせ、より高速化をはかることができる。
【0268】
また、本発明実施例では、プリスキャン時には画像を間引いて送り、本スキャン時には画像を間引かずに送っているが、カラー画像をプリスキャンする場合は、
(1)単色成分のみを送る。
(2)間引いて送る。
(3)符号化して送る。
(4)画像の階調数を落して送る
(5)画像の解像度を落して送る
を組合せて送ることも可能である。
【0269】
また、本発明実施例では、プリスキャン時に画像を読みとり、その画像データをハードディスク212に格納すると同時に、間引いて転送していた。そして、本スキャン時にはそのハードディスク212の画像から読み出して転送していた。しかし、プリスキャン時には画像を、ハードディスクに格納せず、直接
(1)単色成分のみを送る。
(2)間引いて送る。
(3)符号化して送る。
(4)画像の階調数を落して送る
(5)画像の解像度を落して送る
を組合せて送る。
【0270】
そして、本スキャン時には、再び画像をスキャンして転送することも可能である。
【0271】
また本発明実施例では、画像を読み込み、面順次に走査変換して転送する場合には、スキャンエンジン505で3回スキャンを行なっていた。しかし、1度だけ画像を読みとり、その画像データをハードディスク212に格納し、そのハードディスク212の画像から3回読み出すことも可能である。これにより、機械的なスキャンが1回ですみ、高速化をはかることができる。
【0272】
また、ハードディスク212に格納すると同時に、第1色の走査変換を行ない、残りの2回はハードディクから読み出すことも可能である。
【0273】
また、本発明実施例では、二値プリントエンジンのために二値化部605で画像の二値化を行なっていた。しかし、二値プリントエンジンにとらわれるものではなく、N値プリントエンジンの場合にはN値化部を設けることにより、容易に対応できる。
【0274】
また、スキャナプリンタサーバーにスキャンした画像を記憶する記憶手段を設け、プリスキャン時にいったんこの記憶手段に画像を記憶させ、本スキャン時にはこの記憶させた画像空読み出すことにより、従来2度のスキャンが必要であったのを1度で済ませることができ、高速な画像読みとりを可能とすることができた。
【0275】
また、複数枚プリントする場合には、最初の1枚をプリントする際に該記憶手段に画像を格納し、2枚めからは該記憶手段から読みだしプリントすることにより、1度だけ画像を転送すれば良く、高速なプリントを可能とすることができた。
【0276】
また、プリスキャン時にカラー画像を
(1)単色成分のみを送る。
(2)間引いて送る。
(3)符号化して送る。
(4)画像の階調数を落して送る
(5)画像の解像度を落して送る
を組合せて送ることにより、画像を圧縮して送ることができ、通信量を削減できるという大きな利点も得られる。
【0277】
また、双方向の通信路を設けることにより、スキャナプリンタをネットワークから使用している際に、コピーを受け付けない、また、コピー時にはスキャナプリンタをネットワークから使用できないようにすることができるようになった。
【0278】
【発明の効果】
以上、説明したように、本発明に関わる印刷制御装置或いは制御方法においては、ネットワークを介して、ホストコンピュータからページ記述の印刷データと印刷データの種別の情報とを受信し、該受信した前記印刷データの種別と通信可能なプリンタの能力とに基づき、前記通信可能なプリンタが前記受信したページ記述の印刷データを処理可能でない場合には、受信した印刷データを前記通信可能なプリンタに出力させるべく他のデータ形式の印刷データに変換して前記通信可能なプリンタに出力するよう制御し、前記受信したページ記述の印刷データを前記通信可能なプリンタが処理可能である場合には、前記変換を前記通信可能なプリンタに行なわせるべく前記受信した印刷データの出力処理を行なうことができるようになる。ホストコンピュータが、プリンタの機能をそのまま利用したり、代わりにプリンタ制御装置の機能を利用したりすることにより、プリンタを同一環境で利用することができるようになる。
【0279】
また、本発明によれば、ユーザは、複数のプリンタをネットワークを介して指定して使用することができ、プリンタ制御装置は、印刷データをネットワークを介して受信することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明を実施したシステム構成図である。
【図2】スキャナプリンタサーバーの構成図である。
【図3】スキャナの構成図である。
【図4】プリンタの構成図である。
【図5】画像読みとり部305の構成図である。
【図6】プリント部405の構成図である。
【図7】画像のスキャン、プリントの説明図である。
【図8】タイミングの詳細な説明図である。
【図9】スキャン、プリント時のデュアルポートラム動作説明図である。
【図10】スキャン時のデュアルポートラム動作説明図である。
【図11】スキャン時のデュアルポートラム動作説明図である。
【図12】プリント時のデュアルポートラム動作説明図である。
【図13】プリント時のデュアルポートラム動作説明図である。
【図14】プリスキャン、スキャン動作時の説明図である。
【図15】プリント時の説明図である。
【図16】プリント動作時にエラーが発生した場合の説明図である。
【図17】同一の画像を複数枚プリントする時の動作時の説明図である。
【図18】パケットの説明図である。
【図19】スキャナプリンタサーバーとスキャナプリンタ間の命令の説明図である。
【図20】スキャナ、プリンタとスキャナプリンタサーバー間の通信の説明図である。
【図21】スキャン及びPDLデータを展開する動作の説明図である。
【符号の説明】
101 ホストコンピュータ
102 スキャナプリンタサーバー
103 スキャナ
104 プリンタ
105 イーサネット(R)
106 クライアントプロセス
107 サーバープロセス[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
The present invention relates to a print control device and a control method thereof.
[0002]
[Prior art]
Heretofore, a single scanner or printer has been used in a form directly connected to a host computer. In addition, an integrated scanner / printer is generally used alone as a copy, and such a scanner or printer is not connected to a network and used as a scanner printer server.
[0003]
On the other hand, there has been a configuration in which a printer is connected to a printer server over a network to share a printer. Usually, in such a printer server, data is sent from the host computer to the printer in accordance with the specifications of the printer.
[0010]
[Problems to be solved by the invention]
Therefore, a plurality of users can use a remote scanner and printer from a plurality of host computers, which is efficient.
[0011]
However, in order to perform communication between the host computer and the scanner / printer server, as shown in FIG.
A page description language (PDL) such as PostScript or CaPSL;
Coding methods such as ADCT, MMR, MR, VQ (vector quantization),
Dot-sequential, frame-sequential formats,
Color spaces such as PGB, Lab, YIQ,
1, 2,..., 8 bits / Color
Image size, position,
Resolutions such as 100 dpi, 200 dpi, 400 dpi,
Etc. need to match on the communication path.
[0012]
In the case of a server to which a plurality of scanners or printers or an integrated scanner printer is connected, such as the scanner printer server, how much processing and data transfer are performed in the server due to differences in the capabilities of these input / output devices. Was mixed.
[0015]
Therefore, an object of the present invention is to enable a host computer to use a printer in the same environment by using the function of the printer as it is, or by using the function of a printer control device instead. And
[0017]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, a print control device according to the present invention includes a receiving unit that receives, via a network, information including print data of a page description and a type of the print data from the host computer; Based on the type of the print data received by the receiving unit and the capability of the specified printer among the plurality of printers, it is determined whether or not the specified printer can process the received page description print data. A determination unit configured to output the received print data to the specified printer in response to the determination unit determining that the specified printer cannot process the received print data of the page description. Control to convert the data into print data of another data format and transfer the data to the designated printer via a communication line. Control means, and the control means converts the received print data into print data in response to the determination means determining that the designated printer can process the received page description print data. Is controlled to transfer the data format to a designated printer via a communication line without converting the data format. Alternatively, a receiving unit that receives print data of a page description and information of a type of print data from a host computer via a network, and a capability of a printer that can communicate with the type of the print data received by the receiving unit. If the communicable printer is not capable of processing the received page description print data, the received print data is converted into print data of another data format so as to be output to the communicable printer. Control means for controlling output to a communicable printer, wherein the control means can perform the conversion if the communicable printer can process the received page description print data. Output processing of the received print data so as to be performed by a suitable printer.
[0018]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
Hereinafter, the present invention will be described using preferred embodiments.
[0019]
In FIG. 1, reference numeral 101 denotes a host computer, 102 denotes a scanner printer server, 103a to 103b denote various scanners, 104a to 104d denote various printers, and 105 denotes an Ethernet (R).
[0020]
Reference numeral 106 denotes a client process, 107 denotes a server process, 108 denotes DATA (image data signal), 109 denotes VSYNC (vertical synchronization signal), 110 denotes HSYNC (horizontal synchronization signal), 111 denotes CLOCK (clock signal), and 112 denotes S. COM (scanner serial command signal). COM (printer serial command signal).
[0021]
Also, DATA (image data signal) 108, VSYNC (vertical synchronization signal) 109, HSYNC (horizontal synchronization signal) 110, and CLOCK (clock signal) 111 are collectively referred to as Video I / F.
[0022]
A plurality of different interfaces are connected to a plurality of different interfaces, such as SCSI when connecting to the scanner printers 103b and 104b, Centronics I / F when connecting to the printer 104c, and RS232C when connecting to the printer 104d. 1 shows the configuration of the connection. In general, devices connected to SCSI include both scanners and printers, and a printer is often connected to the Centronics I / F and RS232C. Scanners and printers connected to such an I / F have various built-in functions.
[0023]
Since the Video I / F is an interface for mainly exchanging raw image data, many connected scanners and printers do not have a page description language expansion function or a compression / decompression function.
[0024]
Hereinafter, the scanner will be generally referred to as 103 and the printer as 104, and the interface will be described using Video I / F as an example.
[0025]
The host computer 101 executes a client process 106 for controlling the scanners 103a to 103b or the printers 104a to 104d.
[0026]
The scanner printer server 102 executes a server process 107 for controlling the scanner 103 (hereinafter collectively referred to as 103a to 103b) and the printer 104 (hereinafter collectively referred to as 104a to 104d) based on the control of the client process 106. Keep it.
[0027]
The client process 106 communicates with the server process 107 via the Ethernet® 105 to read an image from the scanner 103 and print an image to the printer 104. Further, independent copying between the scanner 103 and the printer 104 is also possible.
[0028]
FIG. 2 is a configuration diagram of the scanner printer server 102.
[0029]
201 is a CPU, 202 is an Ethernet (R) controller, 203 is RAM, 204 is ROM, 205 and 206 are dual port RAMs, 207 is a serial interface, 208 is a timing control circuit, 209 is a main bus, 210 is a data bus, and 211 is a data bus. Reference numeral 212 denotes a hard disk, 213 denotes an encoding / decoding circuit, and 214 denotes an interprinter for developing a page description language.
[0030]
When the scanner printer server 102 is activated, the CPU 201 activates a program in the ROM 204 and executes the server process 107 using the RAM 203 as a temporary storage location. At this time, the Ethernet (R) controller 202 can connect to the Ethernet (R) 105 and communicate with the client process 106 of the host computer 101.
[0031]
The serial interface 207 performs serial communication of commands between the scanner printer server 102, the scanner 103, and the printer 104.
[0032]
The dual port rams 205 and 206 can be accessed from both the main bus 209 and the data bus 210. The dual port rams 205 and 206 are controlled by a timing control circuit 208, and transfer data between the scanner 103 and the printer 104 in a dual buffer system. The transfer at this time is performed in a synchronous manner, and synchronization is achieved by a VSYNC (vertical synchronization signal) 109, an HSYNC (horizontal synchronization signal) 110, and a CLOCK (clock signal) 111 signal.
[0033]
The serial interface 207 transmits a command to the scanner 103 to the S.D. COM (scanner serial command signal) 112 communicates by serial transmission. Similarly, the command with the printer 104 is transmitted to the P.E. COM (printer serial command signal) 113 communicates by serial transmission.
[0034]
As this data, a pre-scan command, a scan command, and the like are sent from the scanner printer server 102 to the scanner 103. The scanner 103 sends a copy command and status information such as an operation error. Similarly, a print command is sent from the scanner printer server 102 to the printer 104. The printer 104 sends status information such as out of paper and abnormal paper jam operation.
[0035]
The disk interface 211 interfaces with the hard disk 212.
[0036]
The encoding / decoding circuit 213 encodes the data read from the scanner 103. Also, it decodes the encoded image data sent from the Ethernet (R) 105. As this encoding method, there is an ADCT method or the like.
[0037]
The ADCT coding method is a color still image coding method for which a joint organization of CCITTSGVIII and ISO / TC97 / SC2 / WG8, JPEG (jointPhotographicsExpertGroup), is working on standardization work for the formal recommendation in 1991 (Nikkei). Electronics 1990.3.19).
[0038]
The interpreter 214 is means for translating a PDL (Page Description Language), developing an image on the dual port RAM 205 or 206 using a bitmap or a bytemap, and printing the image on the printer 104. The PDL includes PostScript, CaPSL (Canonprinting System Language), and the like.
[0039]
FIG. 3 is a configuration diagram of the scanner 103.
[0040]
Reference numeral 301 denotes a scanner serial interface, 302 denotes a scanner CPU, 303 denotes a scanner driving circuit, 304 denotes a scanner timing control circuit, 305 denotes an image reading unit, and 306 denotes an operation panel.
[0041]
The operation for scanning an image in FIG. 3 will be described.
[0042]
The scanner serial interface 301 receives a scan command from the scanner printer server 102 and transmits it to the scanner CPU 302.
[0043]
Next, the scanner CPU 302 sets an image size, an image scan start position, and the like according to the scan command.
[0044]
The scanner CPU 302 controls the scanner driving circuit 303, and reads an image from the image reading unit 305 line by line as shown in FIG.
[0045]
At this time, as shown in FIG. 8, the scanner timing control circuit 304 outputs the HSYNC (horizontal synchronization signal) 110, the VSYNC (vertical synchronization signal) 109, the CLOCK (clock signal) 111, and the image data synchronized therewith to DATA (image data). (Signal 108).
[0046]
The scanner printer server 102 reads image data in synchronization with an HSYNC (horizontal synchronization signal) 110, a VSYNC (vertical synchronization signal) 109, and a CLOCK (clock signal) 111.
[0047]
FIG. 4 is a configuration diagram of the printer 104.
[0048]
Reference numeral 401 denotes a printer serial interface, 402 denotes a printer CPU, 403 denotes a printer driving circuit, 404 denotes a printer timing control circuit, and 405 denotes a printing unit.
[0049]
The operation for printing an image will be described with reference to FIG.
[0050]
The host computer 101 prepares data to be printed. The data is in the form of raw image data, compressed image data, page description language, and the like. Then, a printer to be printed is designated, and the printer is transferred to the scanner printer server 102 via the network 105. If the transferred data is in the form of a page description language and the designated printer does not have the function of expanding the page description language bitmap, the client process 107 of the server 102 The print command is sent to the printer 104 from the interface to which the printer is expanded and the designated printer is connected. If the connected printer has a page description language developing function, the server 102 sends the data to the printer 104 in the form of a page description language.
[0051]
The server 102 performs processing automatically performed in the server based on the relationship between the transmitted data and the designated built-in function of the printer.
[0052]
When using the function built into the printer, the server 102 has only a data transfer function. Hereinafter, a case where the printer connected to the server 102 has no built-in function will be described.
[0053]
The printer serial interface 401 receives a print command from the scanner printer server 102 and transmits it to the printer CPU 402.
[0054]
Next, the printer CPU 402 sets the image size, the print start position of the image, and the like based on the information sent together with the print data or, in the case of the page description language format, the designation.
[0055]
The printer CPU 402 controls the printer driving circuit 403, and reads an image line by line as shown in FIG.
[0056]
At this time, the scanner printer server 102 outputs HSYNC (horizontal synchronization signal) 110, VSYNC (vertical synchronization signal) 109, CLOCK (clock signal) 111 and image data to the printer 104 in synchronization with the HSYNC (horizontal synchronization signal) 110, as shown in FIG. I do.
[0057]
The printer timing control circuit 404 receives image data in synchronization with the HSYNC (horizontal synchronization signal) 110, VSYNC (vertical synchronization signal) 109, and CLOCK (clock signal) 111 from the scanner printer server 102, and prints the data with the printing unit 405. .
[0058]
FIG. 5 is a configuration diagram of an image reading unit 305 that has no compression function and outputs raw image data.
[0059]
FIG. 5 is a configuration diagram of the image reading unit 305.
[0060]
Reference numeral 501 denotes a level converter, 502 denotes a scanner gamma converter, 503 denotes a scanner color converter, 504 denotes a resolution converter, and 505 denotes a scan engine.
[0061]
In FIG. 5, an image reading unit 305 includes a level conversion unit 501, a scanner gamma conversion unit 502, a scanner color conversion unit 503, a resolution conversion unit 504, a scan conversion unit 505, and a scan engine 505. (Not shown), and the scanner CPU 302 can perform parameter conversion.
[0062]
The scan engine 505 reads an RGB color image, performs shading correction, and outputs image data.
[0063]
The resolution conversion unit 504 converts the image reading resolution. This resolution can be selected from 400 dpi (dotperinch), 200 dpi, 100 dpi, and the like. This resolution is specified by the scanner CPU 302.
[0064]
The scanner color conversion unit 503 performs color conversion of an image. Here, if the image data to be obtained is the RGB data of the standard color space data, the image data is corrected and output according to the data. In addition, conversion of RGB color data into data of a color space such as YCrCb is also performed here. When it is desired to obtain black and white data, black and white conversion is performed using Y, which is the brightness data of the YCrCb, or G (Green) data, which is intermediate wavelength data of RGB color data. This scanner color conversion is designated by the scanner CPU 302.
[0065]
The level conversion unit 501 converts the number of effective bits of one pixel. For example, the dynamic range is converted so that the lower bits of the 8-bit YCrCb of each color after gamma conversion are truncated, and Y is 6 bits and Cr and Cb are each 4 bits. This level is specified by the scanner CPU 302 according to an instruction from the host computer 101.
[0066]
FIG. 6 is a configuration diagram of the print unit 405.
[0067]
Reference numeral 601 denotes a printer color conversion unit, 602 denotes a printer gamma conversion unit, 603 denotes a masking conversion unit, 604 denotes a black generation and under color removal unit, 605 denotes a binarization unit, and 606 denotes a print engine.
[0068]
The printer color conversion unit 601 performs color conversion of an image into RGB. Here, for example, when an image is sent in a color space such as YCrCB, conversion to RGB is performed.
[0069]
The printer gamma conversion unit 602 performs gamma conversion of an input image.
R '= f (R)
G '= f (G)
B '= f (B)
This conversion is performed by an LUT (look-up table). The setting of this LUT is performed by the printer CPU 402.
[0070]
The masking conversion unit 603 performs masking conversion of the input image.
[0071]
Where the masking transformation is
[Outside 1]
Figure 0003584247
[0072]
, Or
[Outside 2]
Figure 0003584247
[0073]
Is obtained by the quadratic transformation
[0074]
This conversion is performed by an LUT (look-up table) or a gate array. The setting of the parameters of the LUT or the gate array is performed by the printer CPU 402.
[0075]
In the black generation / under color removal unit 604,
C = 255-R ″
M = 255-G ″
Y = 255-B ″
Bk = a (min (C, M, Y))
C ′ = C−Bk
M '= M-Bk
Y '= Y-Bk
As shown by, black generation and under color removal are performed.
[0076]
This conversion is performed by an LUT (look-up tape) or a gate array. The setting of the parameters of the LUT or the gate array is performed by the printer CPU 402.
[0077]
When the print engine 606 is a binary printer, the binarization unit 605 binarizes the image. As the binarization method, three types, ie, a simple binarization method, a dither method, and an error diffusion method are switched and used. When the print engine 606 is a multi-value printer, the binarizing unit 605 is not required. This conversion is performed in the gate array. The printer CPU 402 sets the binarization method, the threshold for binarization, and the like.
[0078]
FIG. 7 is an explanatory diagram of scanning and printing of an image. Reference numeral 701 denotes an image to be scanned or printed.
[0079]
VSYNC represents a vertical synchronization signal, and HSYNC represents a horizontal synchronization signal. An image 701 to be scanned or printed is output line by line in synchronization with the vertical synchronization signal and the horizontal synchronization signal.
[0080]
FIG. 8 is an explanatory diagram of the timing. VSYNC represents a vertical synchronization signal, HSYNC represents a horizontal synchronization, and CLOCK represents a reference clock. Image data is output for each pixel in synchronization with CLOCK.
[0081]
In FIG. 8, the color data is RGB, but the scanner color conversion unit 503 can convert the color data into any three primary colors.
[0082]
FIG. 9 is a diagram for explaining the dual port ram operation at the time of pre-scan and print. As shown in FIG. 9, the image is read line by line at the time of scan and print to the scanner 103 from the dual port ram or written to the printer 104 from the dual port ram. You.
[0083]
The numbers in FIG. 9 indicate the access order of the dual port ram at this time.
[0084]
10 and 11 illustrate the dual port ram operation at the time of prescan.
[0085]
When reading an image from the scanner 103, the scanner printer server 102 alternately writes image data to the dual port ram for each line as shown in FIGS. That is, as shown in FIG. 10, the first line is read from the scanner 103 and written to the dual port ram 205.
[0086]
Next, as shown in FIG. 11, the second line is read from the scanner 103 and written to the dual port ram 206. If the host computer 101 wants to obtain raw image data, it reads the data of the dual port ram 205 as it is and transfers it to the server processor 107 via the Ethernet (R) 105. If it is desired to obtain the compressed image data, the data of the dual port RAM 205 is read out by using the encoding circuit 213 in the server device of FIG. The process is transferred to the server process 107 via the server.
[0087]
Next, as shown in FIG. 10, the third line is read from the scanner 103 and written to the dual port ram 205. At the same time, the data of the second line of the dual port ram 206 is read out, and is similarly transferred to the server process 107 via the Ethernet® 105 in the form of raw image data or compressed image data.
[0088]
Similarly, the image is read line by line using the dual buffer.
[0089]
By the way, the scan engine 505 reads out images in the order of RGB points. If the user instructs to read an image in another line-sequential or frame-sequential format, it is necessary to perform scan conversion. This is performed when reading images from the dual port rams 205 and 206.
[0090]
Hereinafter, scan conversion at the time of scanning will be described.
[0091]
First, it is assumed that the scanner color conversion unit 503 converts dot-sequential RGB into a color space such as YCrCb and writes the dot-sequential RGB to the dual port rams 205 and 206 alternately. In order to convert the dot-sequential YCrCb image into line-sequential data and transfer it, the image data is read out by shifting three pixels at a time. That is, only the first color Y is first read out from the dot-sequential YCrCb image and transferred. Next, only the second color Cr is read and transferred. Finally, only the third color Cb is read and transferred. Thus, scan conversion from dot-sequential YCrCb to line-sequential YCrCb image is performed.
[0092]
Next, a case will be described in which a dot-sequential YCrCb image is converted into a frame-sequential YCrCb and transferred.
[0093]
As in the case of line-sequential, the scanner color converter 503 converts the dot-sequential RGB into a color space such as YCrCb and writes the color to the dual port rams 205 and 206 alternately in a dot-sequential manner.
[0094]
Since conversion from dot sequential to frame sequential cannot be performed by one scan, the scan engine 505 performs three scans.
[0095]
Then, at the time of the first scan, only Y of the first color is read and transferred. At the time of the second scan, only Cr is read, and at the time of the third scan, only Cb is read and transferred. This makes it possible to convert a dot-sequential YCrCb image into a plane-sequential YCrCb.
[0096]
In the case of a dot-sequential YCrCb image, the image can be encoded by the ADCT method. In this case, similarly, the image read from the scanner 103 is alternately written to the dual port RAM, and when reading, the image is encoded by the encoding and decoding circuit 213, and the encoded image data is written to the RAM 203. The encoded image data is transferred to the server process 107 via the Ethernet (R) 105.
[0097]
As a result, images can be compressed and transferred, and the amount of communication can be reduced.
[0098]
FIG. 12 and FIG. 13 are explanatory diagrams of the dual port ram operation at the time of printing.
[0099]
When printing an image on the printer 104, the scanner printer server 102 alternately outputs data from the dual port ram to the printer 104 line by line as shown in FIGS.
[0100]
That is, as shown in FIG. 12, the first line is read from the Ethernet® 105 and written to the dual port RAM 205.
[0101]
Next, the second line is read from the Ethernet (R) 105 as shown in FIG. At the same time, the data of the dual port ram 205 is read out and transferred to the printer 104.
[0102]
Next, as shown in FIG. 12, the third line is read from the Ethernet® 105 and written to the dual port RAM 205. At the same time, the data is read out to the dual port ram 206 and transferred to the printer 104.
[0103]
Similarly, the image is transferred line by line using the dual buffer.
[0104]
By the way, the printer engine 606 prints an image in the order of RGB points. Therefore, when the user instructs to print an image in another line-sequential or frame-sequential format, it is necessary to perform scan conversion. This is performed when reading images from the dual port rams 205 and 206.
[0105]
Hereinafter, scan conversion during printing will be described.
[0106]
First, when the dot sequential YCrCb image data is sent from the server process 107, it is not necessary to perform the scan conversion. The dot-sequential YCrCb image data is sent to the printer 104, converted into dot-sequential PGB by the printer color converter 601, and printed.
[0107]
Next, when line-sequential YCrCb image data is sent, the image data is read for each image when the image data is read. That is, the first color Y of the first pixel is read, the second color Cr of the first pixel is read, and the third color Cb of the first pixel is read. Next, the first color Y of the second pixel is read, the second corner Cr of the second color is read, and then the third color Cb of the second pixel is read. By reading in the same manner as above, it is possible to convert a line-sequential YCrCb image from a point-sequential YCrCb image.
[0108]
The dot-sequential YCrCb image data is sent to the printer 104, where it is converted to dot-sequential RGB by the printer color converter 601 and printed.
[0109]
Next, scan conversion in the case where a frame sequential YCrCb image is transferred will be described.
[0110]
The image data is temporarily stored in the hard disk 212 because it is not possible to convert from a frame-sequential YCrCb image to a dot-sequential YCrCb at one time.
[0111]
Then, the film stored in the hard disk 212 is sought, YCrCb dot-sequentially read, and written into the dual port rams 205 and 206 to perform scan conversion. The dot-sequential YCrCb image data is sent to the printer 104, converted into dot-sequential PGB by the printer color converter 601, and printed.
[0112]
When a dot-sequential YCrCb image encoded by the ADCT method is sent, the encoding and decoding circuit 213 decodes the dot-sequential YCrCb image. This dot-sequential YCrCb image is alternately written to the dual port rams 205 and 206 line by line and transferred to the printer 104.
[0113]
As a result, images can be compressed and transferred, and the amount of communication can be reduced.
[0114]
FIG. 14 is an explanatory diagram at the time of the prescan and scan operations. Hereinafter, data exchange between the host computer 101, the scanner printer server 102, and the scanner 103 at the time of the prescan and scan will be described.
[0115]
When an image is read from the scanner 103, the image size, image position, resolution, format (dot-sequential, line-sequential, plane-sequential) edge enhancement, color space (RGB, YCrCb), color (which color to send , For example, only G), level (color gradation number), encoding method (ADCT, not encoding, etc.), bit rate (bit rate at encoding), thinning rate at pre-scan, which file to read, Need to be specified.
[0116]
Then, the client process 106 instructs the user to specify these parameters. The user performs these designations and executes the pre-scan.
[0117]
Then, the client process 106 communicates with the server process 107 according to the sequence of FIG.
[0118]
14, first, the client process 106 sends a PRESCAN packet including an image XSIZE, YSIZE, XSTART, YSTART, XSTEP, YSTEP, etc., to the server process 107.
[0119]
Upon receiving the PRESCAN packet, the server process 107 sets the encoding method, the encoding bit rate, and the thinning rate in order to perform image encoding and thinning during prescan. Other information is sent from the serial interface 207 to the scanner 103 as a prescan command.
[0120]
The scanner 103 sets parameters in the image reading unit 305 according to the information of the prescan command. If these parameters are set correctly, OK is sent back to server process 107.
[0121]
When receiving the OK from the scanner 103, the server process 107 sends an OK packet back to the client process 106. If it is not set correctly, the status information is sent back to the server process 107.
[0122]
Upon receiving the pre-scan command, the scanner 103 reads an image line by line from the Video I / F.
[0123]
At the time of pre-scan, the timing control circuit 208 of the scanner printer server 102 sets HSYNC (horizontal synchronization signal) 110, VSYNC (vertical synchronization signal) 109, CLOCK (clock signal) 111, and DATA (image data signal) 108 to high impedance, Data is read from a DATA (image data signal) 108 in synchronization with an HSYNC (horizontal synchronization signal) 110, a VSYNC (vertical synchronization signal) 109, and a CLOCK (clock signal) 111 generated by the scanner 103, and dual port rams 205 and 206 are read. Write to.
[0124]
The server process 107 reads the image data read line by line from the Video I / F from the dual port rams 205 and 206 and writes the image data to the hard disk 212.
[0125]
At this time, the image is thinned out according to the thinning rate of XSTEP and YSTEP specified by the PRESCAN packet, and this data is divided or combined into an appropriate size to form a plurality of data tags including a DATA tag, the number of bytes of the packet, and the image data. And sends it to the client process 106 of the host computer 101.
[0126]
The client process 106 of the host computer 101 extracts the thinned image data from the image packet received from the server process 107 and displays it on the CRT.
[0127]
When all the images have been transmitted normally, the scanner 103 transmits OK from the scanner serial interface 301 to the server process 107. When receiving the OK from the scanner 103, the server process 107 sends an OK packet to the client process 106.
[0128]
When the server process 107 sends an OK packet to the client process 106, the server process 107 waits for the next command packet from the client process 106.
[0129]
The client process 106 receives all the decimated images, displays them on the CRT, and asks the user which area of the image to actually scan. The user specifies which area is actually scanned with a pointing device such as a mouse. Then, it instructs the client process 106 to start scanning.
[0130]
Then, the client process 106 sends a SCAN packet including XSIZE, YSIZE, XSTART, YSTART, and the like of the image to the server process 107.
[0131]
Upon receiving the SCAN packet, the server process 107 sends OK to the client process 106 when this information is correctly set.
[0132]
The server process 107 reads out the image data that has already been read into the hard disk 212 at the time of the pre-scan according to the parameters specified by the SCAN packet. The image data is divided or combined into an appropriate size to form a plurality of DATA packets including a DATA tag, double and number of packets, and image data, and are sent to the client process 106 of the host computer 101.
[0133]
The client process 106 of the host computer 101 fetches the image data received from the server process 107 and writes the image data to the disk one after another.
[0134]
When the server process 107 successfully sends all the images, it sends an OK packet to the client process 106.
[0135]
When sending the OK packet to the client process 106, the server process 107 waits for the next command packet from the client.
[0136]
Upon receiving the OK packet from the server process 107, the client process 106 waits for an instruction from the next user.
[0137]
FIG. 15 is an explanatory diagram at the time of a printing operation. Hereinafter, data exchange between the client process 106 of the host computer 101, the scanner printer server 102, and the printer 104 at the time of printing will be described with reference to the drawing.
[0138]
When a user creates a document or picture on the host computer 101 using desktop publishing software (hereinafter, DTP software) or the like, creates data in a page description language format, which is an output data format, and prints the document or If you want to print image data in raw image data format or compressed image format, specify whether the image data to be printed is page description language format or image data format. If the image data format is image data format, specify the image size and print The position of the image to be printed, the file name on the host computer 101 holding the image to be printed, and the like are specified.
[0139]
The server process 107 determines the data format and determines whether to use the function in the designated printer or the function in the scanner printer server 102.
[0140]
Normally, default values are set for parameters such as gamma conversion and masking conversion at the time of printing, but these can also be changed.
[0141]
In this case, in FIG. 15, first, the client process 106 sends a GAMMA packet to the server process 107 to set a gamma tail at the time of image printing. There is no need to send if a gamma table has already been set.
[0142]
Upon receiving the GAMMA packet, the server process 107 sends the gamma setting command to the printer 104 if the second byte of the GAMMA packet indicates a printer, and to the printer 104 if the second byte indicates a scanner.
[0143]
The printer 104 sets the LUT of the printer gamma conversion unit 602 according to the parameters of the gamma setting command. If the setting is successful, OK is returned to the server process 107.
[0144]
Upon receiving the scanner OK, the server process 107 sends an OK packet back to the client process 106.
[0145]
Next, the client process 106 sends a MASKING packet to the server process 107 to set a masking table at the time of image printing. If your masking table is already certified, you do not need to send it.
[0146]
Upon receiving the MASKING packet, the server process 107 sends a masking authorization command to the printer 104.
[0147]
The printer 104 sets the parameters of the masking conversion unit 603 according to the parameters of the masking authorization command. If it can be set normally, OK is sent back to the server process 107.
[0148]
When receiving the OK from the printer 104, the server process 107 sends an OK packet back to the client process 106.
[0149]
As described above, when the parameters for gamma conversion and masking conversion are set, the client process specifies whether the data to be printed is a page description language format, a raw image format, or a compressed image format, a printer specification, and an XSIZE of the image. , YSIZE, XSTART, YSTART, PAGE, etc. to the server process 107.
[0150]
Upon receiving the PRINT packet, the server process 107 starts connection with the designated printer. If the printer does not have a page description language interpretation function and receives data in a page description language format, processing is performed inside the scanner printer server 102. The same applies to compressed data.
[0151]
Here, as described above, the description will proceed with the case of the printer using the Video I / F when the printer has no function.
[0152]
Upon receiving the PRINT packet, the server process 107 sends a print command from the serial interface 207 to the printer 104.
[0153]
When the information of the print command is correctly set, the printer 104 returns OK to the server process 107.
[0154]
When receiving the OK from the printer, the server process 107 sends an OK packet back to the client process 106.
[0155]
Upon receiving the OK packet, the client process 106 reads out image data (including a page description language format, a raw image data format, and a compressed image data format) from the specified file. The client process 106 divides or combines the read image data into an appropriate size, forms a plurality of DATA packets including a DATA tag, the number of bytes of the packet, and the image data, and sends the data packets to the server process 107.
[0156]
The server process 107 extracts image data from the image packet received from the client process 106 of the host computer 101. If the image data is in a page description language format, a page description language interpreter is activated and bitmap expansion is performed. In the case of the compressed image data format, a decompression process using a decompression circuit is started to perform bitmap expansion. The data and raw image data that have been bitmap-developed, respectively, are sequentially sent from the VIDEO I / F to the printer 104 and printed.
[0157]
At the time of printing, the timing control circuit 208 of the scanner printer server 102 outputs an HSYNC (horizontal synchronization signal) 110, a VSYNC (vertical synchronization signal) 109, a CLOCK (clock signal) 111, and image data synchronized therewith to a DATA (image data signal). ) 108, and the printer 104 reads data to be printed from the DATA (image data signal) 108 signal in synchronization with this, and prints it.
[0158]
When all the images have been printed normally, the printer 104 sends OK from the print serial interface 401 to the server process 107. When receiving the OK from the printer 104, the server process 107 sends an OK packet to the client process 106.
[0159]
When sending the OK packet to the client process 106, the server process 107 waits for the next command packet from the client. When receiving the OK packet from the server process 107, the client process 106 waits for an instruction from the next user.
[0160]
FIG. 16 is an explanatory diagram when an error occurs during printing. Hereinafter, data exchange between the host computer 101, the scanner printer server 102, and the printer 104 during printing will be described with reference to the figure.
[0161]
As in the case of printing, the client process 106 sets a gamma table and a masking table at the time of image printing.
[0162]
Next, the client process 106 specifies whether the data to be printed is a page description language format, a raw image format, or a compressed image format, a printer specification, and a PRINT packet including XSIZE, YSIZE, XSTART, YSTART, and PAGE of the image. To the server process 107.
[0163]
Upon receiving the PRINT packet, the server process 107 starts connection with the designated printer. If the printer does not have a page description language interpretation function and receives data in a page description language format, processing is performed inside the scanner printer server 102. The same applies to compressed data.
[0164]
Here, as described above, the description will proceed with the case of the printer using the Video I / F when the printer has no function.
[0165]
Upon receiving the PRINT packet, the server process 107 sends a print command from the serial interface 207 to the printer 104.
[0166]
The printer 104 returns status information indicating the error status to the server process 107 when the value of the parameter of the print command is incorrect, or when an error such as inability to set or an error such as out of paper occurs.
[0167]
When receiving the status information from the scanner, the server process 107 converts the status information into a status packet and sends it back to the client process 106.
[0168]
Upon receiving the STATUS packet, the client process 106 outputs an appropriate message to the user according to the status, to notify that an error has occurred.
[0169]
If an error such as a paper jam occurs during printing, the printer CPU 402 immediately stops the printing operation and transmits error status information to the server process 107 from the printer serial interface 401.
[0170]
Upon receiving the status information from the printer 104, the server process 107 sends this status information as a STATUS packet to the client process 106, and waits for the next command.
[0171]
Upon receiving the STATUS packet, the client process 106 outputs an appropriate message to the user according to the status, to notify that an error has occurred.
[0172]
FIG. 17 is an explanatory diagram of an operation when printing the same image on a plurality of sheets. Hereinafter, data exchange between the host computer 101, the scanner printer server 102, and the printer 104 during printing will be described with reference to the drawing.
[0173]
When the user prints the image to be printed in the page description language format on the host computer 101, the file name stored in the host computer 101, the size of the raw image data format, the compressed image data format, etc. , A file name on the host computer 101 holding an image to be printed, and the like. At this time, it is assumed that parameters such as gamma conversion and masking conversion at the time of printing have already been set.
[0174]
In FIG. 17, the client process 106 first specifies whether the data to be printed is a raw image format or a compressed image format in a page description language format, specifies a printer, and prints XSIZE, YSIZE, XSTART, and YSTART images. A PRINT packet composed of a PAGE or the like indicating this is sent to the server process 107.
[0175]
Upon receiving the PRINT packet, the server process 107 starts connection with the designated printer. If the printer does not have a page description language interpreting function and receives page description language format data, the scanner printer server 102 performs expansion processing for the page description language. The same applies to compressed data.
[0176]
Here, as described above, the description will proceed with the case of the printer using the Video I / F when the printer has no function.
[0177]
Upon receiving the PRINT packet, the server process 107 sends a print command from the serial interface 207 to the printer 104.
[0178]
If the information of the print command is correctly set, the printer 104 returns OK to the server process 107.
[0179]
Upon receiving the OK from the scanner, the server process 107 sends an OK packet back to the client process 106.
[0180]
Upon receiving the OK packet, the client process 106 reads an image from the specified file. The client process 106 divides or combines the read image data into an appropriate size, forms a plurality of DATA packets including a DATA tag, the number of bytes of the packet, and the image data, and sends them to the server process 107.
[0181]
The server process 107 extracts image data from the image packet received from the client process 106 of the host computer 101. If the image data is in a page description language format, the page description language interprinter is activated and bitmap development is performed. In the case of the compressed image data format, a decompression process using a decompression circuit is started to perform bitmap expansion. The data and the raw image data, which have been bit-mapped, respectively, are sequentially sent from the video I / F to the printer 104 and printed. At the same time, the image data is stored in the hard disk 212.
[0182]
When the printer 104 prints the first image normally, it sends OK to the server process 107 from the printer serial interface 401.
[0183]
When receiving the OK from the printer 104, the server process 107 reads the already written image from the hard disk 212 from the second image, and sequentially prints the image from the Video I / F to the printer 104.
[0184]
After printing the number of PAGEs specified by the PRINT packet, the server process 107 sends an OK packet to the client process 106 to notify that the printing has been normally performed. At this time, the stored image is deleted.
[0185]
When sending the OK packet to the client process 106, the server process 107 waits for the next command packet from the client.
[0186]
When the client process 106 sends all the images and receives an OK packet from the server process 107, it waits for an instruction from the next user.
[0187]
Next, another embodiment of the present invention will be described. In FIG. 21, first, the client process 106 sends a SCAN packet including XSIZE, YSEZE, XSTART, YSTART, XSTEP, YSTEP, and the like to the server process 107. In the server process 107, each parameter of the image processing of the server is set according to an instruction in the SCAN packet, and an instruction relating to the size of the image is transmitted from the serial interface 207 to the scanner 103.
[0188]
The scan 103 sets parameters in the image reading unit 305 according to the information of the scan command. If these parameters are set correctly, OK is sent back to server process 107.
[0189]
Upon receiving the OK from the scanner, the server process 107 sends an OK packet back to the client process 106. If it is not set correctly, it is sent back to the status information server process 107.
[0190]
Upon receiving the scan command, the scanner 103 reads an image line by line from the Video I / F.
[0191]
At the time of scanning, the timing control circuit 208 of the scanner printer server 102 sets the HSYNC (horizontal synchronization signal) 110, VSYNC (vertical synchronization signal) 109, CLOCK (clock signal) 111, and DATA (image data signal) 108 to high impedance, and Data is read from a DATA (image data signal) 108 in synchronization with an HSYNC (horizontal synchronization signal) 110, a VSYNC (vertical synchronization signal) 109, and a CLOCK (clock signal) 111 generated by the Write.
[0192]
The server process 107 reads the image data read line by line from the Video I / F from the dual port rams 205 and 206 and writes the image data to the hard disk 212.
[0193]
At this time, if there is a transfer instruction of the thinned data from the computer, the image is thinned according to the thinning rate of the XSTEP and the YSTEP specified by the SCAN packet at the same time as the writing to the dual port rams 205 and 206, and this data is appropriately compressed. A plurality of DATA packets composed of a DATA tag, the number of bytes of a packet, and image data are formed by dividing or combining them into a size, and sent to the client process 106 of the host computer 101.
[0194]
The client process 106 of the host computer 101 extracts the thinned image data from the image packet received from the server process 107 and displays it on the CRT.
[0195]
When all the images have been transmitted normally, the scanner 103 transmits OK from the scanner serial interface 301 to the server process 107.
[0196]
When receiving the OK from the scanner 103, the server process 107 sends an OK packet to the client process 106.
[0197]
When the server process 107 sends an OK packet to the client process 106, it waits for the next command packet from the client process 106. The client process 106 receives all the decimated images, displays them on the CRT, and asks the user which area of the image to actually scan. The user specifies which area is actually needed with a pointing device such as a mouse.
[0198]
Then, the designated area is instructed to the client process 106. Then, the client process 106 sends a CUT packet including XSIZE, YSIZE, XSTART, and YSTART of the image to the server process 107.
[0199]
When receiving the CPU packet, the server process 107 returns OK to the client process 106 when this information is set correctly.
[0200]
Next, the client process 106 sends the page description language created by another application program to the server process 107.
[0201]
The server process 107 develops a page description language using the interpreter 214 and creates bitmaps of characters and graphics. Then, the image data read from the scanner and stored in the image storage means at the location designated by the page description language is read from the designated area of the CUT packet, and is combined in the bitmap. Then, the server process 107 transfers the composite image data to the printer to perform printing. If there is an instruction for image processing in the page description language, the image data is read from the image storage means and the processing is performed at the same time.
[0202]
When the server process 107 successfully sends all the images to the printer, it sends an OK packet to the client process 106. If there is a continuous printing instruction from the client process 106, the server process causes the bitmap-decompressed image data to be transferred to the printer.
[0203]
When sending the OK packet to the client process 106, the server process 107 waits for the next command packet from the client.
[0204]
Upon receiving the OK packet from the server process 107, the client process 106 waits for an instruction from the next user.
[0205]
FIG. 18 shows the structure of a packet.
[0206]
(A) is a PRESCAN packet, (b) is a SCAN packet, and (c) is a PRINT packet.
[0207]
The first byte of each packet is a tag indicating what the packet is. For example, PRESCAN is 1, which indicates that prescan is performed. SCAN is 2, indicating to scan.
[0208]
SCANNERNAME and PRINTERNAME specify the names of devices that input and output images.
[0209]
DATATYPE specifies whether the image data is in a page description language format, a compressed image format, or a raw image data format.
[0210]
XSIZE indicates the size of an image consisting of 2 bytes in the X direction, and YSIZE indicates the size of an image consisting of 2 bytes in the Y direction.
[0211]
XSTART indicates the X-direction scanning and printing start position of an image consisting of 2 bytes, and YSTART indicates the Y-direction scanning and printing start position of an image consisting of 2 bytes.
[0212]
XZOOM indicates the scanning and printing resolution of an image consisting of 1 byte in the X direction, and ZOOM indicates the scanning and printing resolution of an image consisting of 1 byte in the Y direction.
[0213]
FORMAT indicates a method of scanning an image, and designates 1 for dot sequential, 2 for line sequential, and 3 for plane sequential.
[0214]
EDGE indicates the degree of edge enhancement and smoothing. 16-1 designates edge enhancement, and -1-16 designates smoothing.
[0215]
COLORTYPE indicates the color space of the image, and is designated as 1 for RGB and 2 for YCrCb. In the case of RGB, the first color is called R, the second color is called G, and the third color is called B. In the case of YCrCb, the first color is Y, the second color is Cr, and the third color is Call it Cb.
[0216]
COLOR indicates which of the colors of the image to send. For example, the second bit is set to 1 for the first color, the first bit is set to the second color, and the 0th bit is set to 1 for the third color. For example, when COLOR and TYPE are RGB and all RGB colors are sent, the value is 7; when two colors R and B are sent, the value is 5 (first color = 4, third color = 1). .
[0217]
Similarly, when COLORTYPE is YCrCb and only Y is transmitted, the value is 4.
[0218]
LEVEL is composed of 2 bytes. The first 4 bits indicate the number of gradations of the first color, the next 4 bits indicate the number of gradations of the second color, and the next 4 bits indicate the number of gradations of the third color. Show. The last 4 bits are undefined. The number of these gradations is designated by two indices, such as 256 gradations for 8 and 64 gradations for 6.
[0219]
CODE indicates an encoding method, and is designated as 0 when not encoding, and as 1 when encoding by ADCT.
[0220]
BIRATE indicates the coding rate of coding, 6 indicates that coding is performed at a compression rate of 1/6, and 12 indicates that coding is performed at a compression rate of 1/12.
[0221]
XSTEP and YSTEP specify how thin an image is to be sent during prescan. For example, when an image is sent every five pixels in the vertical and horizontal directions, XSTEP = 5 and YSTEP = 5. If no thinning is performed, XSTEP = 0 and YSTEP = 0.
[0222]
UCR indicates α at the time of black generation.
[0223]
BI-LEVEL indicates a binarization method, and 0 indicates that the print engine 606 is a multi-valued printer and does not perform binarization. Reference numeral 1 denotes a fattening pattern of the dither method, 2 denotes a Bayer pattern of the dither method, 3 denotes a simple binarization method, and 4 denotes an error diffusion method.
[0224]
THRESHOLD indicates a binarization threshold (0 to 255) of the simple binarization method.
[0225]
PAGE indicates the number of pages at the time of printing.
[0226]
FIG. 18D shows an OK packet. The OK packet is only a 1-byte OK tag.
[0227]
FIG. 18E shows a GAMMA packet, and the S / P of the second byte indicates which gamma table of the scanner 103 or the printer 104 is set. After that, the gamma table is composed of 768 bytes for 256 * 3 colors.
[0228]
FIG. 18F shows a MASKING packet, which includes a masking tag and a masking parameter consisting of a 2-byte fixed point.
[0229]
FIG. 18G shows a STATUS packet, which includes a status tag, the number of statuses, and a status.
[0230]
FIG. 18H shows a DATA packet, which is composed of a data tag, the number of subsequent image data, and image data.
[0231]
FIG. 18 (i) shows an ESC packet in which the first byte starts with ESC, and is interpreted by the interpreter 214 into a bitmap or bytemap image. This is equivalent to the ESC sequence of a normal printer.
[0232]
The configuration of a command from the scan printer server 102 to the scanner 103 and the printer 104 will be described below.
[0233]
Communication of commands such as a prescan command, a scan command, status information, a gamma setting command, and a masking setting command is also performed in the same format as in FIG.
[0234]
FIG. 19 shows a configuration of a command between the scanner printer server and the scanner printer. (A) is a pre-scan command, (b) is a scan command, and (c) is a print command.
[0235]
The first byte of each packet is a tag indicating what the packet is. For example, PRESCAN is 1, which indicates that prescan is performed. SCAN is 2, indicating to scan.
[0236]
XSIZE indicates the size of an image consisting of 2 bytes in the X direction, and YSIZE indicates the size of an image consisting of 2 bytes in the Y direction.
[0237]
XSTART indicates the X-direction scanning and printing start position of an image consisting of 2 bytes, and YSTART indicates the Y-direction scanning and printing start position of an image consisting of 2 bytes.
[0238]
XZOOM indicates the scan and print resolution of an image consisting of one byte in the X direction, and ZOOM indicates the scan and print resolution of an image consisting of one byte in the Y direction.
[0239]
FORMAT indicates a method of scanning an image, and designates 1 for dot sequential, 2 for line sequential, and 3 for plane sequential.
[0240]
EDGE indicates the degree of edge enhancement and smoothing. 16-1 designates edge enhancement, and -1-16 designates smoothing.
[0241]
COLORTYPE indicates the color space of the image, and is designated as 1 for RGB and 2 for YCrCb. In the case of RGB, the first color is called R, the second color is called G, and the third color is called B. In the case of YCrCb, the first color is called Y, the second color is called Cr, and the third color is called Cb.
[0242]
COLOR indicates which of the colors of the image to send. For example, the second bit is set to 1 for the first color, the first bit is set to the second color, and the 0th bit is set to 1 for the third color only. For example, if COLORTYPE is RGB and all RGB colors are sent, the value is 7. When two colors R and B are transmitted, the value is 5 (first color = 4, third color = 1). Similarly, when COLORTYPE is YCrCb and only Y is transmitted, the value is 4.
[0243]
LEVEL is composed of 2 bytes. The first 4 bits indicate the number of gradations of the first color, the next 4 bits indicate the number of gradations of the second color, and the next 4 bits indicate the number of gradations of the third color. Show. The last 4 bits are undefined.
[0244]
The number of gradations is designated by an index of 2, such as 256 gradations for 8 and 64 gradations for 6. CODE indicates an encoding method, and is designated as 0 when not encoding, and as 1 when encoding by ADCT.
[0245]
UCR indicates α at the time of black generation.
[0246]
BI-LEVEL indicates a binarization method, and 0 indicates that the print engine 606 is a multi-value printer and does not perform binarization. Reference numeral 1 denotes a fattening pattern of the dither method, 2 denotes a Bayer pattern of the dither method, 3 denotes a simple binarization method, and 4 denotes an error diffusion method.
[0247]
THRESHOLD indicates a binarization threshold (0 to 255) of the simple binarization method.
[0248]
PAGE indicates the number of pages at the time of printing.
[0249]
FIG. 19D shows one type of status information indicating OK. OK is only a 1-byte OK tag.
[0250]
FIG. 19E shows a gamma setting command. The S / P of the second byte indicates which gamma table of the scanner 103 or the printer 104 is set. After that, the gamma table is composed of 768 bytes for 256 * 3 colors.
[0251]
FIG. 19F shows a masking setting command, which is composed of a masking tag and a masking parameter consisting of a 2-byte fixed point.
[0252]
FIG. 19G shows status information, which is composed of a status tag, the number of statuses, and a status.
[0253]
(H) of FIG. 19 is a copy instruction, which is only a 1-byte copy tag.
[0254]
Next, a copy operation using the scanner 103 and the printer 104 will be described.
[0255]
In the case of copying, when the user presses a copy button on the scanner 103 operation panel 306, the scanner control circuit sends a copy command from the scanner serial interface 301 to the scanner printer server 102.
[0256]
Upon receiving the copy command, the scanner printer server 102 sends a scan command to the scanner 103 and a print command to the printer 104. At this time, parameters such as masking suitable for copying are set.
[0257]
Further, upon receiving the copy command, the scanner printer server 102 causes the HSYNC (horizontal synchronization signal) 110, the VSYNC (vertical synchronization signal) 109, the COLOR (clock signal) 111, and the DATA (image data signal) 108 signal to have high impedance.
[0258]
When the scanner 103 receives the scan command, the scanner control circuit of the scan 103 sets the print start position of the operation panel 306, and the scanner control circuit of the scanner 103 sets the print start position and the print image size of the operation panel 306. An image is read based on this, and an HSYNC (horizontal synchronization signal) 110, a VSYNC (vertical synchronization signal) 109, a CLOCK (clock signal) 111, and image data synchronized therewith are output.
[0259]
The printer timing control circuit 404 receives image data in synchronization with the HSYNC (horizontal synchronization signal) 110, VSYNC (vertical synchronization signal) 109, and CLOCK (clock signal) 111 from the scanner 103, and performs copying by printing. .
[0260]
At the time of copying, the timing control circuit 208 of the scanner printer server 102 controls signal lines of HSYNC (horizontal synchronization signal) 110, VSYNC (vertical synchronization signal) 109, CLOCK (clock signal) 111, and DATA (image data signal) 108. Set to high impedance.
[0261]
If a copy is being performed, the image cannot be remotely scanned and printed. Therefore, upon receiving the scan packet and the print packet from the client process 106, the server process 107 indicates that copying is in progress. A packet is sent to the client process 106 to inform the user that scanning or printing is not possible.
[0262]
Further, when image scanning and printing are performed remotely, copying cannot be performed. Therefore, while the scanner and the printer are operating, the scanner CPU 302 displays on the operation panel 306 the fact that the scanner and the printer are operating, and does not accept a copy.
[0263]
In the embodiment of the present invention, the case where the bus type Ethernet (R) 105 is used for the network has been described, but any network can be easily applied.
[0264]
In the embodiment of the present invention, the case where serial communication is used to communicate commands, parameters, errors, and other data between the scanner printer server 102 and the scanner 103 or the printer 104 has been described. However, the present invention is not limited to serial communication. Any two-way communication interface can be used.
[0265]
In the embodiment of the present invention, serial communication for communicating data such as commands, parameters, and errors between the scanner printer server 102 and the scanner 103 and the printer 104 is used, and a video interface is used for communicating image data. Without being limited to these communication interfaces, it is also possible to communicate information and image data such as commands, parameters, and errors on the same communication path using an interface capable of bidirectional communication such as SCSI and GPIB. .
[0266]
Further, in the embodiment of the present invention, when the image is in the dot-sequential YCrCb format, the image is coded by the ADCT coding method and the image is sent. Can be used. As a result, it is possible to encode even a dot-sequential image other than the YCrCb format, and compress and transmit the image.
[0267]
Further, in the embodiment of the present invention, the dual port ram for one line is used. However, the present invention is not limited to the dual port ram, and a memory for a plurality of lines or one screen can be provided to further increase the speed.
[0268]
Further, in the embodiment of the present invention, the image is thinned out at the time of pre-scanning and is sent without thinning out the image at the time of the main scan.
(1) Send only a single color component.
(2) Decimate and send.
(3) Encode and send.
(4) Reduce the number of tones in the image and send
(5) Reduce the image resolution and send
Can be sent in combination.
[0269]
Further, in the embodiment of the present invention, an image is read at the time of pre-scanning, and the image data is stored in the hard disk 212 and transferred at the same time as thinning. Then, at the time of the main scan, the image was read from the image on the hard disk 212 and transferred. However, during pre-scan, images are not stored on the hard disk,
(1) Send only a single color component.
(2) Decimate and send.
(3) Encode and send.
(4) Reduce the number of tones in the image and send
(5) Reduce the image resolution and send
And send in combination.
[0270]
Then, at the time of the main scan, it is possible to scan and transfer the image again.
[0271]
Further, in the embodiment of the present invention, when an image is read, scan-converted in a frame-sequential manner and transferred, the scan engine 505 scans three times. However, it is also possible to read the image only once, store the image data on the hard disk 212, and read the image three times from the image on the hard disk 212. As a result, only one mechanical scan is required, and the speed can be increased.
[0272]
Further, it is also possible to perform scan conversion of the first color at the same time as storing the data on the hard disk 212, and to read the remaining two times from the hard disk.
[0273]
In the embodiment of the present invention, the binarization unit 605 binarizes the image for the binary print engine. However, the present invention is not limited to the binary print engine. In the case of the N-value print engine, it can be easily handled by providing the N-value conversion unit.
[0274]
In addition, the scanner / printer server is provided with a storage unit for storing the scanned image, and the image is temporarily stored in the storage unit at the time of the pre-scan, and the stored image is read out at the time of the main scan. Can be completed only once, and high-speed image reading can be performed.
[0275]
In the case of printing a plurality of sheets, the image is stored in the storage means when the first sheet is printed, and the image is transferred once by reading and printing from the storage means from the second sheet. It was possible to print at high speed.
[0276]
In addition, color images can be
(1) Send only a single color component.
(2) Decimate and send.
(3) Encode and send.
(4) Reduce the number of tones in the image and send
(5) Reduce the image resolution and send
By transmitting the image data in combination, the image can be compressed and transmitted, and a great advantage that the communication amount can be reduced can be obtained.
[0277]
In addition, by providing a bidirectional communication path, it is possible to prevent copying when the scanner printer is used from the network and to disable the scanner printer from being used from the network during copying. .
[0278]
【The invention's effect】
As described above, in the print control apparatus or control method according to the present invention, print data of a page description and information of the type of print data are received from a host computer via a network, and the received print data is received. Based on the type of data and the capability of the communicable printer, if the communicable printer cannot process the received page description print data, the received print data is output to the communicable printer. If the print data of the received page description can be processed by the communicable printer, the control is performed so that the data is converted to print data of another data format and output to the communicable printer. Output processing of the received print data can be performed so that the printer can communicate with the printer. The host computer can use the printer in the same environment by using the function of the printer as it is, or by using the function of the printer control device instead.
[0279]
Further, according to the present invention, a user can designate and use a plurality of printers via a network, and the printer control device can receive print data via the network.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a system configuration diagram embodying the present invention.
FIG. 2 is a configuration diagram of a scanner printer server.
FIG. 3 is a configuration diagram of a scanner.
FIG. 4 is a configuration diagram of a printer.
FIG. 5 is a configuration diagram of an image reading unit 305.
FIG. 6 is a configuration diagram of a print unit 405.
FIG. 7 is an explanatory diagram of image scanning and printing.
FIG. 8 is a detailed explanatory diagram of timing.
FIG. 9 is a diagram illustrating a dual port ram operation during scanning and printing.
FIG. 10 is an explanatory diagram of a dual port ram operation at the time of scanning.
FIG. 11 is an explanatory diagram of a dual port ram operation during scanning.
FIG. 12 is a diagram illustrating a dual port ram operation during printing.
FIG. 13 is an explanatory diagram of a dual port ram operation during printing.
FIG. 14 is an explanatory diagram at the time of prescan and scan operations.
FIG. 15 is an explanatory diagram at the time of printing.
FIG. 16 is an explanatory diagram when an error occurs during a printing operation.
FIG. 17 is an explanatory diagram of an operation when printing a plurality of the same image.
FIG. 18 is an explanatory diagram of a packet.
FIG. 19 is an explanatory diagram of a command between the scanner printer server and the scanner printer.
FIG. 20 is an explanatory diagram of communication between a scanner, a printer, and a scanner printer server.
FIG. 21 is an explanatory diagram of an operation of expanding scan and PDL data.
[Explanation of symbols]
101 Host computer
102 Scanner Printer Server
103 Scanner
104 Printer
105 Ethernet (R)
106 client process
107 server process

Claims (6)

ホストコンピュータ及び複数のプリンタと通信可能な印刷制御装置であって、
ネットワークを介して、前記ホストコンピュータから、ページ記述の印刷データと該印刷データの種別とを含む情報を受信する受信手段と、
前記受信手段により受信された前記印刷データの種別と複数のプリンタのうち指定されたプリンタの能力とに基づき、前記指定されたプリンタが前記受信したページ記述の印刷データを処理可能であるか否かを判定する判定手段と、
前記指定されたプリンタが前記受信したページ記述の印刷データを処理可能でないと前記判定手段により判定したことに応じて、前記受信した印刷データを前記指定されたプリンタに出力させるべく他のデータ形式の印刷データに変換して、前記指定されたプリンタに通信回線を介して転送するよう制御する制御手段とを有し、前記制御手段は前記判定手段により前記指定されたプリンタが前記受信したページ記述の印刷データを処理可能であると判定したことに応じて、前記受信した印刷データを印刷データのデータ形式を変換することなく指定されたプリンタに通信回線を介して転送するよう制御することを特徴とする印刷制御装置。
A print control device capable of communicating with a host computer and a plurality of printers,
Receiving means for receiving information including print data of a page description and a type of the print data from the host computer via a network;
Whether or not the specified printer can process the received page description print data based on the type of the print data received by the receiving means and the capability of the specified printer among the plurality of printers. Determining means for determining
In response to the determination unit determining that the specified printer is not capable of processing the received page description print data, another data format for outputting the received print data to the specified printer. Control means for converting the print data into print data and transferring the print data to the designated printer via a communication line, wherein the control means determines the received page description by the designated printer by the determination means. Controlling transfer of the received print data to a designated printer via a communication line without converting the data format of the print data in response to determining that the print data can be processed. Print control device.
プリンタと通信回線を介して通信可能な印刷制御装置であって、
ネットワークを介して、ホストコンピュータからページ記述の印刷データと印刷データの種別の情報とを受信する受信手段と、
前記受信手段で受信した前記印刷データの種別と通信可能なプリンタの能力とに基づき、前記通信可能なプリンタが前記受信したページ記述の印刷データを処理可能でない場合には、受信した印刷データを前記通信可能なプリンタに出力させるべく他のデータ形式の印刷データに変換して前記通信可能なプリンタに出力するよう制御する制御手段とを有し、前記制御手段は前記受信したページ記述の印刷データを前記通信可能なプリンタが処理可能である場合には、前記変換を前記通信可能なプリンタに行なわせるべく前記受信した印刷データの出力処理を行なうことを特徴とする印刷制御装置。
A print control device capable of communicating with a printer via a communication line,
Receiving means for receiving, via a network, print data of a page description and information of a type of the print data from a host computer;
If the communicable printer cannot process the received page description print data based on the type of the print data received by the receiving means and the capability of the communicable printer, the received print data is Control means for converting the data into print data of another data format so as to be output to a printer capable of communication and outputting the print data to the printer capable of communication, wherein the control means converts the print data of the received page description into print data. A print control device, wherein when the communicable printer is capable of processing, the received print data is output to cause the communicable printer to perform the conversion.
前記印刷制御装置は複数のプリンタと通信可能であり、前記通信可能なプリンタは前記複数のプリンタのうち指定されたプリンタであることを特徴とする請求項2に記載の印刷制御装置。The print control device according to claim 2, wherein the print control device is capable of communicating with a plurality of printers, and the communicable printer is a designated printer among the plurality of printers. ホストコンピュータ及び複数のプリンタと通信可能な印刷制御装置における制御方法であって、
ネットワークを介して、前記ホストコンピュータから、ページ記述の印刷データと印刷データの種別の情報とを含む情報を受信する受信ステップと、
前記受信ステップで受信された前記印刷データの種別と複数のプリンタのうち指定されたプリンタの能力とに基づき、前記指定されたプリンタが前記受信したページ記述の印刷データを処理可能であるか否かを判定する判定ステップと、
前記指定されたプリンタが前記受信したページ記述の印刷データを処理可能でないと前記判定ステップで判定したことに応じて、前記受信した印刷データを前記指定されたプリンタに出力させるべく他のデータ形式の印刷データに変換して、前記指定されたプリンタに転送するよう制御する第1転送ステップと、
前記判定ステップで前記指定されたプリンタが前記受信したページ記述の印刷データを処理可能であると判定したことに応じて、前記受信した印刷データを印刷データのデータ形式を変換することなく指定されたプリンタに転送するよう制御する第2転送ステップとを有することを特徴とする制御方法。
A control method in a print control device capable of communicating with a host computer and a plurality of printers,
Receiving, via the network, from the host computer, information including print data of the page description and information on the type of the print data;
Whether the specified printer can process the received page description print data based on the type of the print data received in the receiving step and the capability of the specified printer among the plurality of printers. A determining step of determining
In response to the determination that the specified printer is not capable of processing the received page description print data in the determination step, another data format is output to output the received print data to the specified printer. A first transfer step of converting the print data into print data and controlling transfer to the designated printer;
In response to the determining step determining that the specified printer is capable of processing the received page description print data, the received print data is designated without converting the data format of the print data. A second transfer step of controlling transfer to a printer.
プリンタと通信回線を介して通信可能な印刷制御装置における制御方法であって、
ネットワークを介して、ホストコンピュータからページ記述の印刷データと印刷データの種別の情報とを受信する受信ステップと、
前記受信ステップにおいて受信された前記印刷データの種別と通信可能なプリンタの能力とに基づき、前記通信可能なプリンタが前記受信したページ記述の印刷データを処理可能でない場合には、受信した印刷データを前記通信可能なプリンタに出力させるべく他のデータ形式の印刷データに変換して、前記通信可能なプリンタに出力するよう制御する第1出力ステップと、
前記通信可能なプリンタが前記受信したページ記述の印刷データを処理可能である場合には、前記変換を前記通信可能なプリンタに行なわせるべく前記受信した印刷データの出力を制御する第2出力ステップとを有することを特徴とする制御方法。
A control method in a print control device capable of communicating with a printer via a communication line,
A receiving step of receiving, from the host computer via the network, print data of the page description and information on the type of the print data,
Based on the type of the print data received in the receiving step and the capability of the communicable printer, if the communicable printer cannot process the received page description print data, the received print data is A first output step of converting print data in another data format to be output to the communicable printer and controlling output to the communicable printer;
A second output step of controlling the output of the received print data to cause the communicable printer to perform the conversion if the communicable printer is capable of processing the received page description print data; A control method comprising:
前記印刷制御装置は複数のプリンタと通信可能であり、前記通信可能なプリンタは前記複数のプリンタのうち指定されたプリンタであることを特徴とする請求項5に記載の制御方法。6. The control method according to claim 5, wherein the print control device can communicate with a plurality of printers, and the communicable printer is a designated printer among the plurality of printers.
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