CN1728759A - 图像数据处理电路以及包括其的图像处理装置 - Google Patents

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Abstract

一种图像数据处理电路,包括:输入部件,用于输入图像数据;多个压缩部件,能够单独地或并行地压缩输入的图像数据;多个解压缩部件,能够单独地或并行地解压缩压缩的图像数据;输出部件,用于输出解压缩的图像数据;传输部件,用于个别地传输在存储器和输入部件、压缩部件、解压缩部件以及输出部件之间的图像数据;和传输控制部件,用于从并行输入/输出模式、并行输入模式和并行输出模式中选择一种模式。

Description

图像数据处理电路以及包括其的图像处理装置
技术领域
本发明涉及图像数据处理电路以及包括其的图像处理装置。
技术背景
已知存在有数字多功能外围设备(也称为MFP),被配置用于在将图像数据存储在存储设备中时压缩通过扫描文档获得的图像数据,和在打印存储的图像数据时,将压缩数据解压缩并解码成图像数据。图像数据的压缩和解压缩过程要求具有与多功能外围设备的扫描速度和打印速度一致的处理能力,并且在许多情况下,使用专门的压缩电路和解压缩电路来执行这些功能。但是,所谓的高速数字多功能外围设备(之后称为高速机器)具有高的扫描速度和高的打印速度,并且在某些情况下,单个压缩电路和单个解压缩电路不能提供遵循输入输出速率的压缩和解压缩过程。在这样的情况下,可以使用这样的方法,该方法提供多个压缩电路和多个解压缩电路,并且使图像数据被分解并输入到相应的压缩和解压缩电路,以允许并行过程。如上所述,存在一种已知方法,该方法提供多个并行排列的压缩和解压缩电路并能够根据输入和输出图像数据来选择这些电路的合并,以便增加压缩和解压缩过程的整体效率(参考日本未经审查的专利申请No.Hei 11(1999)-41429)。
如前所述,数字多功能外围设备包括高速机器和其他机器(作为与高速机器的对比,被称为中速机器)。对于高速机器,单个压缩电路和单个解压缩电路不能执行可遵循输入/输出速度的压缩/解压缩过程。中速机器不要求压缩和解压缩电路具有的处理速度与用于高速机器的速度一样高,从而允许单个压缩电路和单个解压缩电路来实现这些过程。
中速机器允许一对压缩/解压缩电路来压缩扫描的数据并解压缩将打印的数据,而高速机器要求多个压缩和解压缩电路,以便提供遵循输入和输出的图像数据过程。另外,图像数据处理能力由用于将通过扫描文档而获得的图像数据传输到压缩电路的数据传输能力以及将由解压缩电路解压缩的图像数据传输到存储器或从存储器传输的数据传输能力来确定。通过前述部分传输的图像数据不被压缩,因此具有大的数据量,这会限制处理能力。为增加图像质量而增加每象素的比特数目时、增加分辨率时或增加输入和输出速率时,就会更显著地限制处理能力。
在许多情况下,使用ASIC(或特定用途的IC)来实现这些图像压缩/解压缩电路,以便满足性能和成本的要求。但是,压缩和解压缩电路具有大的电路规模,并且如果压缩和解压缩电路为高速机器被配置为并行排列,ASIC将具有过剩的性能并且牵涉过高的成本,而如果为中速机器优化ASIC,ASIC将不满足高速机器的性能要求。然而,从成本和开发过程的数量的角度看来,配置成可用于高速机器和中速机器的ASIC是优选的。
在另一方面,如数字多功能外围设备中的压缩和解压缩过程,除了压缩前述的扫描的数据和解压缩待打印的数据外,还需要其他的过程,比如解压缩已经在存储设备中压缩和存储的数据,接着执行图像处理,将其再次压缩并接着通过网络将其传送到外部等等。然后,期望这样的过程与用于扫描的数据和待打印的数据的过程并行执行。为了解决这样的并行过程,需要压缩/解压缩电路相互并行排列,以便压缩/解压缩电路的数量对应于要求的过程的数量。
发明内容
本发明提供图像数据处理电路,包括用于图像数据的输入和输出电路、压缩和解压缩电路以及数据传输电路,用于传输这些电路和存储器之间的图像数据并能够实现适合于中速机器和高速机器的结构,并且尤其提供了应用ASIC的图像数据处理电路。另外,本发明提供图像数据处理电路,被配置成能够为其他过程利用压缩和解压缩电路,不将该压缩和解压缩电路指派给扫描的数据处理和待打印的数据处理。
本发明提供图像数据处理电路,包括:输入部件,用于输入图像数据;多个压缩部件,包括能够单独地或并行地压缩输入的图像数据的第一压缩部件和第二压缩部件;多个解压缩部件,包括能够单独地或并行地解压缩压缩的图像数据的第一解压缩部件和第二解压缩部件;输出部件,用于输出解压缩的图像数据;传输部件,用于个别地传输在存储器和输入部件、压缩部件、解压缩部件以及输出部件之间的图像数据;和传输控制部件,用于从并行输入/输出模式、并行输入模式和并行输出模式中选择一种模式,其中并行输入/输出模式并行地执行输入传输和输出传输,输入传输用于将图像数据输入从输入部件传输到存储器并接着从存储器传输到第一压缩部件,以及输出传输用于将数据从第一解压缩部件传输到存储器并接着从存储器传输到输出部件,并行输入模式将输入的图像数据从输入部件传输到存储器并接着从存储器传输到第一压缩部件和第二压缩部件以便并行地压缩图像数据,以及并行输出模式将由第一解压缩部件和第二解压缩部件并行解压缩的数据传输到存储器并接着从存储器传输到输出部件。
根据本发明的图像数据处理电路包括传输控制部件,用于从并行执行输入传输和输出传输的并行输入/输出模式、并行压缩输入图像数据的并行输入模式和将并行解压缩的数据传输到输出部件的并行输出模式中选择任意一个模式。这允许根据要求的压缩/解压缩处理速度和要求的图像数据传输速度来选择适当的结构,因此本发明的图像数据处理电路可根据适合于相应机器的结构来适应高速和低速机器。换句话说,处于并行输入模式的图像数据处理电路和处于并行输出模式的图像数据处理电路可成对地用于高速机器,而处于输入/输出并行传输模式的图像数据处理电路本身可用于中速机器。因此,可根据电路的应用来优化该电路的结构。这消除了为高速机器和为中速机器设计不同电路的需要。结果,节省了开发过程的数量和成本,由此可以在短的开发周期提供低价位产品。
附图简述
通过下面的详细描述和附图,本发明可以被更充分地理解,以下的详细描述和附图只以举例说明的方式给出并因此不是对本发明的限定,并且其中:
图1是说明根据本发明的图像数据处理电路的示例结构的方框图;
图2是说明根据本发明的图像处理装置的示例整体结构的说明图,所述图像处理装置包括图1的图像数据处理电路;
图3是更详细地说明图2的图像处理装置的控制器110的内部结构的的方框图;
图4是说明应用两个图像数据控制器的MFP控制器的示例结构的方框图;
图5是说明由存储器控制器执行的传输过程的说明图,存储器控制器用于控制在图3的图像处理装置中的图像控制器内的图像数据传输;和
图6是说明由存储器控制器执行的传输过程的说明图,存储器控制器用于控制在图4的图像处理装置中的图像数据传输。
优选实施方式
根据本发明的图像数据处理电路,包括:输入部件,用于输入图像数据;多个压缩部件,包括能够单独地或并行地压缩输入的图像数据的第一压缩部件和第二压缩部件;多个解压缩部件,包括能够单独地或并行地解压缩压缩的图像数据的第一解压缩部件和第二解压缩部件;输出部件,用于输出解压缩的图像数据;传输部件,用于个别地传输在存储器和输入部件、压缩部件、解压缩部件以及输出部件之间的图像数据;和传输控制部件,用于从并行输入/输出模式、并行输入模式和并行输出模式中选择一种模式,其中并行输入/输出模式并行地执行输入传输和输出传输,输入传输用于将图像数据输入从输入部件传输到存储器并接着从存储器传输到第一压缩部件,以及输出传输用于将数据从第一解压缩部件传输到存储器并接着从存储器传输到输出部件,并行输入模式将输入的图像数据从输入部件传输到存储器并接着从存储器传输到第一压缩部件和第二压缩部件以便并行地压缩图像数据,以及并行输出模式将由第一解压缩部件和第二解压缩部件并行解压缩的数据传输到存储器并接着从存储器传输到输出部件。
这里,“并行地压缩图像数据”是指将与不同图像区域关联的图像数据并行地传输到第一压缩部件和第二压缩部件,并且并行地压缩数据以能够相比于仅由第一或第二压缩部件压缩整个图像数据具有更高速度的压缩过程。类似地,可应用于解压缩。
可用周知的算法来执行压缩和解压缩过程。例如,这些过程可用JPEG方案执行,但是不仅限于此。
另外,本发明提供一种图像处理装置,包括:上述的图像数据处理电路,在其中选择并行输入/输出模式;扫描器部件,用于扫描文档和输入图像到图像数据处理电路的输入部件;图像数据存储部件,用于存储由第一压缩部件压缩的图像数据并当要输出图像时将该图像数据提供给第一解压缩部件;存储器,用于从/向图像数据处理电路的输入部件、第一压缩部件、第一解压缩部件和输出部件,以及图像数据存储部件接收和发送图像数据;和打印部件,用于将从图像数据处理电路的输出部件输出的图像数据打印到纸上。
根据本发明的图像处理装置包括图像数据处理电路,其中选择并行输入/输出模式,以便并行处理在输入侧的图像数据压缩过程和在输出侧的图像数据解压缩过程,从而实现具有用于中速机器的适当结构的图像处理装置。
这里,前述存储器和图像数据存储部件可利用不同的存储设备或者相同的存储设备。实现前述存储器的存储设备可例如是DRAM。但是,这不限于此并且可以是任何能够存储图像数据的存储设备。并且,也可以是SRAM或其他存储设备。另外,实现图像数据存储部件的存储设备可以是前述的存储设备,但不仅限于此。并且,可以是能够甚至在掉电时保留数据的存储设备,比如诸如硬盘、闪速存储器。
扫描器部件可通过移动文档或通过移动读取面来读取图像,或者可在不利用操作部件的情况下读取文档的整个图像区域。图像读取设备可例如是CCD线性图像传感器,但不仅限于此。图像读取设备可是紧密接触类型的图像传感器、CCD区域图像传感器或摄像管。
打印部件可例如是电子照相印刷机,但不仅限于此。打印部件可以是任何能够输出图像数据的喷墨类型的打印机或静电打印机。
并且,根据本发明的图像处理装置包括:第一电路,包括前述的选择并行输入模式的图像数据处理电路;第二电路,包括前述的选择并行输出模式的图像数据处理电路;扫描器部件,用于扫描文档上的图像并将该图像输入到属于第一电路的输入部件;图像数据存储部件,用于存储由属于第一电路的第一和第二压缩部件压缩的图像数据并且在要输出图像时提供图像数据给属于第二电路的第一和第二解压缩部件;第一存储器,用于从/向第一电路的输入部件、第一压缩部件和第二压缩部件以及图像数据存储部件接收和发送图像数据;第二存储器,用于从/向第二电路的第一解压缩部件、第二解压缩部件和输出部件以及图像数据存储部件接收和发送图像数据;和打印部件,用于将从属于第二电路的输出部件输出的图像数据打印到纸上。
根据本发明的图像处理电路包括选择并行输入模式的第一图像数据处理电路和选择并行输出模式的第二图像数据处理电路,以便第一图像数据处理电路用于在输入侧并行地压缩图像数据,而第二图像数据处理电路用于在输出侧并行地解压缩图像数据,因此实现具有用于高速机器的适当结构的图像处理装置。
在该图像处理装置中,属于第一电路的传输控制部件可被配置为能够在并行输入模式操作期间将由第一和/或第二解压缩部件解压缩的图像数据传输到第一存储器并接着从第一存储器传输到输出部件,和属于第二电路的传输控制部件可被配置为能够在并行输出模式操作期间将图像数据从输入部件传输到第二存储器并接着从第二存储器传输到第一和/或第二压缩部件。
通过应用上面用于高速机器的图像处理装置的结构中的配置,不用于处理从扫描器部件传输的图像数据和处理待传输到打印部件的图像数据的压缩部件或解压缩部件能用于压缩来自图像数据部件的输入或解压缩图像数据并将其输出到图像输出部件。由此,还可能实现能够有效利用图像数据处理电路的相应部件的结构,例如,用于处理通过网络从外部接收的数据,接着压缩该数据并将其存储在图像数据存储部件,或者用于解压缩存储在图像数据存储部件中的图像数据,处理该图像数据并接着通过网络将其传输到外部。
并且,配置图像处理装置,使得属于第一电路的输出部件连接到属于第二电路的输入部件,属于第一电路的传输控制部件将图像数据从第一存储器传输到属于第一电路的输出部件,并且属于第二电路的传输控制部件将传输的图像数据从属于第二电路的输入部件传输到第二存储器。
通过应用上述配置,已经被压缩或还未被压缩的图像数据可直接从第一图像数据处理电路传输到第二图像数据处理电路,因此能够直接在图像数据处理电路之间传输图像数据而不用经过图像数据存储部件。
在此以后,将根据附图描述本发明的实施例。
(第一实施例)
在本实施例中,将描述根据本发明的图像数据处理电路和图像处理装置的示例结构。图1是说明根据本发明的图像数据处理电路的示例结构的方框图。如图1所示,图像数据处理电路1包括CCD控制器1/F 3,用于输入来自扫描器部件的图像数据、第一JPEG压缩电路4和第二JPEG压缩电路5,与压缩部件一样用于压缩图像数据、第一JPEG解压缩电路7和第二JPEG解压缩电路8,与解压缩电路一样用于解压缩图像数据、引擎控制器I/F 9,用于输出图像数据到打印部件、PCI I/F 13,用于通过PCI总线从和向诸如HDD的外部设备接收和发送图像数据、前级图像处理I/F 10和后级图像处理I/F11,用于从和向图像处理控制器接收和发送图像数据、系统控制器I/F 12,用于从和向系统控制器接收和发送数据、以及存储器控制器2,用于控制在存储器6和相应块之间图像数据的传输并用于处理图像的旋转,其中存储器6在相应前述块上处理或输入和输出数据期间作为工作存储器或缓冲存储器。
JPEG压缩电路和JPEG解压缩电路是用于使用JPEG方案来压缩和解压缩图像数据的电路。JPEG方案是在根据本发明的图像数据处理电路中应用的压缩和解压缩方案的方面。另外,可以使用已知电路来实现JPEG压缩电路和JPEG解压缩电路。前述的图像处理控制器是用于对图像数据执行各种类型的过滤过程和颜色调整过程的电路。系统控制器包括执行总线控制CPU外围设备、控制计时器、接收和发送用于控制图像数据控制器和图像处理控制器的控制数据、以及通过PCI总线从和向与USB或网络连接的外部设备接收和发送图像数据的电路。
前述存储器控制器2主要控制CCD控制器I/F 3和存储器6之间的、第一JPEG压缩电路4或第二JPEG压缩电路5和存储器6之间的、第一JPEG解压缩电路7或第二JPEG解压缩电路8和存储器6之间的、引擎控制器I/F 9和存储器6之间的、前级图像处理I/F 10和存储器6之间的、后级图像处理I/F 11和存储器6之间的、系统控制器I/F 2和存储器6之间的、以及PCI I/F 13和存储器6之间的图像数据的传输。更具体地,存储器控制器2还包括被配置成能够做出各种设置的DMA控制器,用于实现前述的图像数据传输。前述图像数据控制器1的相应部分的功能可以通过理解包括前述图像数据控制器1的图像处理装置的结构而被更清楚地理解。
图2是说明根据本发明的图像处理装置的示例整体结构的说明图,所述图像处理装置包括前述的图像数据处理电路。另外,图3是更详细地说明图2所示的图像处理装置的控制器101的内部结构的的方框图。文档放在图2所示的扫描器部件1070中的曝光部件1002上,并且文档待被读取的表面由第一曝光扫描部件1003扫描并因而在它的光下曝光。在文档反射的光通过第二曝光扫描部件1004和光学透镜1005指向图像传感器1006。图像传感器1006将在其表面上形成的文档图像转换成电子图像数据信号。接着,图像数据被输入到作为图像数据处理电路的MFP控制电路100内的MFP控制器101。通过图3中所示的MFP控制器101内的CCD控制器110将输入图像数据输入到图像数据控制器1。CCD控制器110控制作为图像传感器1006的CCD并将数据从CCD传输到图像数据控制器1。输入图像数据按要求在图像处理控制器111中经受诸如过滤或颜色调整等处理,接着被压缩在图像数据控制器1中并接着被存储在作为图像数据存储部件的HDD 116中。存储的图像数据再次在图像数据控制器1中被解压缩,按要求经受图像处理控制器111中的处理并接着通过引擎控制器112被输出到打印部件(打印机)1071。引擎控制器是用于控制将图像数据传输到黑色的激光扫描单元(之后称为LSU)1015和包括在黄色的图像创建单元1021、红色的图像创建单元1031和青色的图像创建单元1041中的LSU的电路,黄色的图像创建单元1021、红色的图像创建单元1031和青色的图像创建单元1041都包括在打印部件1071中。已经描述了在MFP作为复印机时MFP中的图像数据的示例流程。
另外,例如当MFP作为网络扫描器时,从扫描器部件1070输入的图像数据通过与前述的路径相同的路径被存储在HDD 116中,并且通过PCI总线和LAN控制器117将存储的图像数据传输到网络上特定的终端。在另一方面,当MFP作为网络打印机时,从网络上的终端传输的打印数据通过LAN控制器117和PCI总线由系统控制器113扩展、按要求被存储在HDD116中并接着通过图像数据控制器1和引擎控制器112被传输到打印部件1071,并在这里被打印。并且,通过I/F控制器118而不是LAN控制器117,可从和向例如通过USB连接的外部设备接收和传输图像数据。已经描述了在MFP作为扫描器和打印机时MFP中的图像数据的示例流程。
除了前述的图像数据流之外,HDD116中存在暂时存储和积累从扫描器1070或网络输入的数据并接着在用户要求使用该数据时将该数据输出到打印部件1071或网络的功能。之后,该功能将被称为文档盒功能。
图2中所示的MFP控制电路100除了MFP控制器外还包括机械控制部件102,用于控制MFP的机械结构和操作部件103。每个相应的电路可包括微处理器、用于存储待由微处理器执行的程序和备份数据的ROM、用于提供用于操作的工作区的RAM、以及输入/输出电路等。另外,操作部件103可例如包括按键和显示设备,比如液晶显示设备或LED显示设备。
图2中所示的打印部件1071是电子照像全色打印机的例子,是打印机引擎的一个方面。由MFP控制器101处理的黑色打印数据的信号被输入到LSU 1015内的激光设备(未示出)。来自LSU 1015的激光扫描经过感光体1013的表面,以便在感光体1013的表面上创建静电潜像。创建的静电潜像由显影部件1017显影并且调色剂粘附在图像区域。粘附在感光体表面上的图像区域的调色剂被传输到第一传输部件1019的传输带1050。已经在前面描述了黑色(K)打印数据。在彩色数据的情况下,为黄色(Y)、红色(M)、青色(C)中的相应颜色执行相同的图像创建过程,并且调色剂被传输到传输带1050。这些过程是由位于图2中的虚线所绘制的矩形框内的图像创建单元1021、1031、1041来执行。传输到传输带1050的相应颜色的调色剂在第二传输部件1012上被传输到从纸盒1010馈送的纸并接着被固定部件1052熔化。在层压相应颜色的部分,在纸上混合和固定这些颜色并且纸被输出到纸输出部件1055。
(第二实施例)
在本实施例中,描述了由图3的图像处理装置中的图像数据控制器1执行的图像数据过程。在图3的结构中,图像数据控制器1的CCD控制器I/F 3连接到CCD控制器110,并且将来自扫描器部件1070的图像数据输出到其上。另外,引擎控制器I/F 9连接到引擎控制器112并将图像数据输出到打印部件1071。另外,存储器6连接到存储器控制器2。图像处理控制器111连接到前级图像处理I/F 10和后级图像处理I/F 11。另外,HDD 16通过PCI总线连接到PCI I/F13。
图5是说明由存储器控制器2执行的传输过程的说明图,存储器控制器2用于控制在图像数据控制器1内的第一和第二JPEG压缩电路4和5、第一和第二JPEG解压缩电路7和8、存储器6和HDD 116之间的图像数据传输。
如图5所示,从CCD控制器110输出到图像数据控制器1的图像数据通过CCD控制器I/F 3被传输到存储器6。来自CCD的图像数据是由RGB构成的象素到象素基础(pixel-to-pixel-basis)的数据(RGB数据),因此相比于已经经过后续处理中JPEG压缩的数据,可从其上传输更大的数据量。在图5中,为便于理解,前述的RGB数据和JPEG压缩数据通过图片的形状而相互区别。临时存储在存储器6中的RGB数据被传输到第一JPEG压缩电路4并在其中被压缩,并接着在存储器6中被存储为JPEG文件。通过PCI I/F 13将JPEG文件存储在HDD 116中。在某些情况下,当从CCD控制器110输入RGB数据时,RGB数据可从存储器6被传输到图像处理控制器111并在其中经过图像处理,接着在存储器6中被存储,然后处理的RGB数据可经过JPEG压缩,而在其他情况下,可在后面的步骤中执行图像处理。这里,为了便于描述,省略了在图像处理控制器111中的处理步骤的描述。当在HDD 116中压缩和积累的数据将被打印时,JPEG文件从HDD 116被传输到存储器6并接着从存储器6被传输第一JPEG解压缩电路7,在第一JPEG解压缩电路7中解压缩图像数据,并且将通过解压缩创建的RGB数据存储在存储器6中。接着,从引擎控制器I/F 9输出存储在存储器6中的RGB数据。已经按时间序列描述了图像数据的流程。在MFP作为复印机工作时,位于文档头部的图像被传输到HDD并且在其中积累,并且与此同时被传输到解压缩电路并被输出到打印部件,因为如果在HDD中积累所有文档图像并将其输出时,则从开始复印到输出已经复印了图像的纸将花费很长的时间。在该情况下,并行执行从CCD控制器110输入图像数据和将图像数据输出到引擎控制器112。并且,在某些情况下,当使用文档馈送设备1001连续扫描多个文档时,在打印扫描的文档的同时读取下一个文档。在这样的情况下,类似地,并行执行图像数据的输入和输出。
在该情况下,要求来自CCD的图像数据的传输速率要与文档扫描速度同步。这是因为,如果数据输入过程不能遵循文档扫描速度,那么将引起象素或线条的漏失,从而妨碍了供应正常的图像。由此,要求存储器6如缓冲器那样具有足够的存储容量,并且还要求存储器控制器2具有与传输速率一致的传输能力。另外,该部分传输具有大数据量的RGB数据,因此在设计图像数据控制器1时的一个重要因素就是要考虑使存储器控制器2的传输能力能遵循来自CCD的图像数据的传输速率,以及JPRG压缩电路的压缩速率。
另外,要求到引擎控制器的图像数据的传输速率与纸的馈送同步,并且如果数据输出过程不能遵循纸的馈送速度,那么将引起打印图像的扰动,从而妨碍正常图像的输出。到引擎控制器上的输出也可以是RGB数据,因此在设计图像数据控制器1时的一个重要因素就是要考虑使存储器控制器2的传输能力能遵循到引擎控制器的图像数据的传输速率,以及JPEG解压缩电路的解压缩速率。另外,在并行执行输入输出的情况下,要求存储器控制器2具有最大的处理能力。
包括在根据本发明的图像数据控制器1中的存储器控制器2被配置为能够并行地执行将图像数据从CCD控制器I/F 3传输到存储器6,接着将图像数据从存储器6传输到第一JPEG压缩电路4并接着将压缩的JPEG文件传输到HDD 116的过程和将JPEG文件从HDD 116传输到存储器6,将其传输到第一JPEG解压缩电路7、将来自第一JPEG解压缩电路7的RGB数据传输到存储器6并进一步将其从存储器6传输到引擎控制器I/F 9的过程。因此,可能实现可应用于中速机器的结构,中速机器通过CCD控制器I/F 3、第一JPEG压缩电路4、PCI I/F 13(访问HDD 116),第一JPEG解压缩电路7和引擎控制器I/F 9来输出图像数据。
虽然在这样的结构中,第二JPEG压缩电路5和第二JPEG解压缩电路8不用于复印操作,但MFP的功能包括通过诸如网络和USB的连接来从和向其他设备接收和发送图像数据。通过将第二JPEG压缩电路5和第二JPEG解压缩电路8指派给这样的用于能够并行处理的过程,整个MFP可更有效地执行处理。
图5作为一个方面说明了将第二JPEG压缩电路5和第二JPEG解压缩电路8指派给文档盒处理的情况。即使当MFP作为复印机工作时,用户可在HDD 116中积累、打印来自网络内通过LAN控制器117连接的设备的数据。并且,用户可将在HDD 116中积累的图像数据传输到网络内通过LAN控制器117连接的设备。
(第三实施例)
在本实施例中,将会描述如第二实施例描述的单个压缩电路和单个解压缩电路不能执行可遵循输入和输出数据传输速率的过程的情况,即用于高速机器的结构的情况。
如前所述,对于高速机器,需要修改图像数据控制器的结构,以便增加输入/输出数据传输能力以及用于提供所要求的处理能力的压缩/解压缩处理速度。根据本发明的图像数据控制器包括两个能够执行并行过程的压缩电路和能够执行并行过程的解压缩电路,以便增加压缩/解压缩处理速度。为了应用于高速机器,这些电路并行地连接以便增加压缩处理速度或解压缩处理速度。换句话说,配置图像数据控制器使得具有并行配置的压缩电路或解压缩电路相互分离以便并行执行不同的过程,从而应用于不要求有严格压缩/解压缩处理速度中速机器。在另一方面,应用两个图像数据控制器,以便增加存储器控制器2的数据传输能力,从而应用于高速机器。另外,将它们其中的一个指派给输入侧的数据传输,而将另一个指派给输出侧的数据传输。图4是说明应用第一和第二图像数据控制器1a、1b的MFP控制器101的示例结构的方框图。第一图像控制器1a和第二图像控制器1b都与图1所示的图像处理器相同。但是,将来自CCD控制器110的图像数据输入到第一图像控制器1a,并且第二图像控制器1b将图像数据输出到引擎控制器112。另外,第一图像控制器1a通过前级图像处理I/F 10从和向图像处理控制器111接收和发送图像数据,而第二图像控制器1b通过后级图像处理I/F 11从和向图像处理控制器111接收和发送图像数据。相应的图像控制器连接到存储器6a、6b。在第一和第二图像数据控制器1a和1b之间的数据传输通过HDD 116或图像数据处理控制器111执行。并且,在图中由虚线所示的,在其之间的数据传输可通过将第一图像控制器1a的引擎控制器I/F 9连接到第二图像数据控制器1b的CCD控制器I/F3来执行。相应的图像控制器可通过PCI总线从和向HDD 116接收和发送图像数据。另外,通过控制从和向系统控制器接收和发送的数据来控制相应的图像控制器。其他部分具有与图3所示部分相同的结构。
图6是说明由存储器控制器2a、2b执行的传输过程的说明图,存储器控制器2a、2b用于控制第一和第二图像控制器内的第一和第二图像控制器1a和1b、第一和第二JPEG压缩电路4a、5a、4b和5b以及第一和第二JPEP解压缩电路7a、8a、7b和8b,在第一和第二图像控制器外部的第一和第二存储器6a和6b以及HDD 116之间的图像数据传输。如图6所示,将从CCD控制器110输入到第一图像控制器1a的RGB数据通过CCD控制器I/F 3a传输到第一存储器6a。在图6中,类似于图5,通过图片的形状来区别RGB数据和JPEG文件。将临时存储在第一存储器6a中的RGB数据并行地传输到第一JPEG压缩电路4a和第二JPEG电路5a并在其中被并行地压缩,然后将相应的数据作为JPEG文件存储在第一存储器6a中。通过PCI I/F13将这些JPEG文件存储在HDD 116中。类似于第二实施例,为了便于描述,省略了在图像处理控制器111上的处理步骤的描述。当在HDD 116中压缩和积累的数据将被打印时,JPEG文件从HDD 116被传输到第二存储器6b并接着从第二存储器6b被并行传输到第一和第二JPEG解压缩电路7b和8b,在第一和第二JPEG解压缩电路7b和8b中并行地解压缩图像数据,并且将通过解压缩创建的RGB数据存储在第二存储器6b中。接着,从引擎控制器I/F 9b合并并输出存储在第二存储器6b中的RGB数据。已经按时间序列描述了图像数据的流程,并且在MFP作为复印机工作时,并行执行图像数据的输入和输出。
包括在根据本发明的图像数据控制器1a中的存储器控制器2a被配置为将图像数据从CCD控制器I/F 3a传输到第一存储器6a,接着将图像数据从第一存储器6a传输到第一和第二JPEG压缩电路4a和5b,在第一和第二JPEG压缩电路4a和5b并行地应用压缩过程到其上。包括在第二图像数据控制器1b中的存储器控制器2b将JPEG文件从HDD 116传输到第二存储器6b,将其传输到第一和第二JPEG解压缩电路7b和8b,在第一和第二JPEG解压缩电路7b和8b并行地应用解压缩过程到其上。另外,存储器控制器2b将来自第一和第二JPEG解压缩电路7b和8b的通过解压缩创建的RGB数据传输到第二存储器6b,合并RGB数据并将其从第二存储器6b传输到引擎控制器I/F 9b。配置第一和第二图像数据控制器1a和1b以便并行执行这些过程。
利用前述的结构,用于将图像数据从CCD控制器110传输到压缩电路的数据传输过程在第一图像数据控制器1a和第一存储器6a之间执行,而用于将图像数据从解压缩电路传输到引擎控制器112的数据传输过程在第二图像控制器1b和第二存储器6b之间执行,因此,相应的数据传输利用相应专门的存储器控制器和存储器,从而避免了数据传输路径的重叠。这使得相比于可应用于中速机器的结构有更高速度的数据传输,中速机器应用公共存储器控制器和公共存储器来输入和输出数据传输。另外,可在第一图像数据控制器的第一和第二JPEG压缩电路4a和5a中并行压缩处理图像数据,并且可在第二图像数据控制器的第一和第二JPEG解压缩电路7b和8b中并行解压缩处理图像数据,从而使得相比于可应用于中速机器的结构有更高速度的数据压缩/解压缩处理,中速机器利用单个压缩电路和单个解压缩电路。
因此,当单个图像数据控制器不能提供可遵循输入/输出速度的输入/输出数据传输速度或图像数据压缩和解压缩处理速度时,可通过使用两个图像数据控制器来增加处理速度。
在该结构中,第一图像数据控制器1a的第一和第二JPEG解压缩电路7a和8a以及第二图像数据控制器1b的第一和第二JPEG压缩电路4b和5b不用于复印机操作。如前所述,MFP的功能包括通过诸如网络和USB的连接从和向其他设备接收和发送图像数据。通过将不用于复印机操作的JPEG压缩电路和JPEG解压缩电路指派给这样的用于能够并行处理的过程,整个MFP可更有效地执行处理。
图6作为一个方面说明了将第一图像数据控制器1a的第一和第二JPEG解压缩电路7a和8a以及第二图像数据控制器1b的第一和第二JPEG压缩电路4b和5b指派给文档盒处理的情况。即使当MFP作为复印机工作时,用户可在HDD 116中积累、打印来自网络内通过LAN控制器117连接的设备的数据。并且,用户可将在HDD 116中积累的数据传输到网络内通过LAN控制器117连接的设备。
如此描述了本发明,显而易见的是,可以以各种方式变化其内容。这样的变化不应该被认为偏离了本发明的精神和范围,所有这些修改对于本领域的技术人员来说是显而易见的,并且包括在所附权利要求的范围内。

Claims (5)

1.一种图像数据处理电路,包括:
输入部件,用于输入图像数据;
多个压缩部件,包括能够单独地或并行地压缩输入的图像数据的第一压缩部件和第二压缩部件;
多个解压缩部件,包括能够单独地或并行地解压缩压缩的图像数据的第一解压缩部件和第二解压缩部件;
输出部件,用于输出解压缩的图像数据;
传输部件,用于个别地传输在存储器和输入部件、压缩部件、解压缩部件以及输出部件之间的图像数据;和
传输控制部件,用于从并行输入/输出模式、并行输入模式和并行输出模式中选择一种模式,其中并行输入/输出模式并行地执行输入传输和输出传输,输入传输用于将图像数据输入从输入部件传输到存储器并接着从存储器传输到第一压缩部件,以及输出传输用于将数据从第一解压缩部件传输到存储器并接着从存储器传输到输出部件,
并行输入模式将输入的图像数据从输入部件传输到存储器并接着从存储器传输到第一压缩部件和第二压缩部件以便并行地压缩图像数据,以及
并行输出模式将由第一解压缩部件和第二解压缩部件并行解压缩的数据传输到存储器并接着从存储器传输到输出部件。
2.一种图像处理装置,包括:
权利要求1所述的图像数据处理电路,在其中选择并行输入/输出模式;
扫描器部件,用于扫描文档和输入图像数据到图像数据处理电路的输入部件;
图像数据存储部件,用于存储由第一压缩部件压缩的图像数据并当要输出图像时将该图像数据提供给第一解压缩部件;
存储器,用于从/向图像数据处理电路的输入部件、第一压缩部件、第一解压缩部件和输出部件,以及图像数据存储部件接收和发送图像数据;和
打印部件,用于将从图像数据处理电路的输出部件输出的图像数据打印到纸上。
3.一种图像处理装置,包括:
第一电路,包括如权利要求1所述的选择并行输入模式的图像数据数据处理电路;
第二电路,包括如权利要求1所述的选择并行输出模式的图像数据处理电路;
扫描器部件,用于扫描文档上的图像并将该图像输入到属于第一电路的输入部件;
图像数据存储部件,用于存储由属于第一电路的第一和第二压缩部件压缩的图像数据并且在要输出图像时提供图像数据给属于第二电路的第一和第二解压缩部件;
第一存储器,用于从/向第一电路的输入部件、第一压缩部件和第二压缩部件以及图像数据存储部件接收和发送图像数据;
第二存储器,用于从/向第二电路的第一解压缩部件、第二解压缩部件和输出部件以及图像数据存储部件接收和发送图像数据;和
打印部件,用于将从属于第二电路的输出部件输出的图像数据打印到纸上。
4.如权利要求3所述的图像处理装置,其中属于第一电路的传输控制部件被配置为能够在并行输入模式操作期间将由第一和/或第二解压缩部件解压缩的图像数据传输到第一存储器并接着从第一存储器传输到输出部件,和
属于第二电路的传输控制部件被配置为能够在并行输出模式操作期间将图像数据从输入部件传输到第二存储器并接着从第二存储器传输到第一和/或第二压缩部件。
5.如权利要求3所述的图像处理装置,其中配置图像处理装置,使得属于第一电路的输出部件连接到属于第二电路的输入部件,属于第一电路的传输控制部件将图像数据从第一存储器传输到属于第一电路的输出部件,并且属于第二电路的传输控制部件将传输的图像数据从属于第二电路的输入部件传输到第二存储器。
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