JP2011071760A - 情報処理装置、情報処理装置のジョブ処理方法、及びプログラム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 NIC部がジョブに代理応答できないと判別した場合、制御部109が備える複数のデバイスのうち、一部のデバイスを用いて当該ジョブを処理できるかどうかを当該ジョブのパケットパターンから判断する。ここで、一部のデバイスを用いて当該ジョブを処理できると判断した場合、NIC部が、一部のデバイスを用いてジョブを処理することを特徴とする。
【選択図】 図10
Description
このようなネットワーク機器は、省電力状態にある場合、ネットワークを介して他の機器から操作されることで省電力状態から復帰する。
上記省電力状態から復帰する方法として、ネットワークからの入力信号を受信し、受信した入力信号のパターンが予め登録された入力信号パターンと一致する入力があった場合に省電力状態から復帰する方式が提案されている。
また、省電力状態から復帰するための入力信号パターンとして、マジックパケット(Magic PacketTM)と呼ばれる通常は送信されない特殊な入力信号パターンによって復帰する方法が提案されている(下記特許文献1)。
ここでいう入力信号パターンとは、Ethernet(登録商標)におけるパケットのパターンのことであり、本発明の適用範囲はEthernet(登録商標)とは限らないため一般的に入力信号パターンと称した。
そのため、省電力状態から復帰させる必要の無いネットワーク機器に関しても、省電力状態から復帰してしまう場合があり、省電力状態を長時間保つことができないというデメリットを持っている。
すなわち印刷動作を伴わない、完全に電力状態を復帰させる必要の無い問い合わせに対する応答を行う場合においても全ての電力を復帰させている。
このため、省電力状態を長時間保つことができないというデメリットを完全に解消させることができない。
本発明は、上記の課題を解決するためになされたもので、本発明の目的は、省電力モードに遷移したデータ処理手段の一部のデバイスに電源供給を再開して、通信制御手段がホスト装置から受信したジョブに代理応答できる仕組みを提供することである。
ネットワークを介してホスト装置と通信する通信制御手段と、前記通信制御手段が受信したジョブを処理するデータ処理手段とを備え、前記通信制御手段が前記ホスト装置から受信するいずれかのジョブに対して代理応答することが可能な情報処理装置であって、前記通信制御手段または前記データ処理手段が備える複数のデバイスのうち、一部のデバイスもしくはすべてのデバイスに対して選択的に電源供給を行う電源制御手段と、前記電源制御手段が前記データ処理手段が備えるすべてのデバイスに対して電源供給を停止した状態で、前記通信制御手段が受信したジョブに代理応答可能であるかどうかを受信したジョブのパケットパターンから判別する判別手段と、前記判別手段が前記通信制御手段は前記ジョブに代理応答できないと判別した場合、前記通信制御手段が前記データ処理手段が備える複数のデバイスのうち、一部のデバイスを用いて当該ジョブを処理できるかどうかを当該ジョブのパケットパターンから判断する判断手段とを備え、前記判断手段が一部のデバイスを用いて当該ジョブを処理できると判断した場合、前記通信制御手段が前記一部のデバイスを用いて前記ジョブを処理することを特徴とする。
<システム構成の説明>
〔第1実施形態〕
図1は、本発明の実施形態を示す画像入出力システムの構成を示すブロック図である。図1は画像形成装置を含む画像入出力システムの構成に対応する。本実施形態では、情報処理装置の例として、画像形成装置の例を示すが、情報処理装置は、他のデータ処理を実行する機器、システムであってもよい。
ここで、画像形成装置100と画像形成装置111は、その構成において同じであり、以下、画像形成装置100について説明し、画像形成装置111については説明を省略する。
図1において、画像形成装置100は、デジタル複写機本体101と画像入出力制御部105とを有している。デジタル複写機本体101は原稿書類をスキャンすることにより原稿書類を画像データに変換し、記録紙(用紙)に印刷することができる。
また、画像入出力制御部105は、上記デジタル複写機本体101と、上記ネットワーク112と、電話回線113とに接続されており、上記ネットワーク112と、電話回線113とを介して送られてくる画像データの処理を制御し、デジタル複写機本体101へ送ることや記憶(保存)することができる。
また、デジタル複写機本体101から送られてくるスキャンした画像データ等の処理を制御し、上記ネットワーク112、又は電話回線113を介して送信することや記憶(保存)することができる。
操作部102は、デジタル複写機本体101及び画像入出力制御部105に対し、操作の命令をするために使用される。また、リーダ部103は、原稿の画像を読み取り、原稿に応じた画像データを後述するプリンタ部104及び画像入出力制御部105へ出力するために使用される。
一方、画像入出力制御部105は、デジタル複写機本体101のリーダ部103と接続された制御部109と、その制御部109と接続するファクシミリ部106、ネットワークインタフェース部107及びハードディスク108を有する。ここで、ファクシミリ部106には、電話回線113が接続され、ネットワークインタフェース部107には、ネットワーク112が接続されている。
また、ファクシミリ部106は、制御部109から転送された画像データを圧縮して、圧縮された圧縮画像を電話回線113を介してファクシミリ送信する。さらに、ファクシミリ部106は受信した画像圧縮データを制御部109を通じて、ハードディスク108へ一時的に保存することができる。
また、制御手段として機能する制御部109は、リーダ部103、ファクシミリ部106、ネットワークインタフェース部107、ハードディスク108のそれぞれの間のデータの流れ、特に画像データの流れを制御している。従って、画像データの記憶と、画像データの出力とを制御できることとなる。
なお、電源制御部BCは、ホスト装置からの問い合わせの内容に応じて、制御部109全体で省電力状態を維持するか、特定段階の省電力状態へ復帰させるか、また完全に電力状態を復帰させるかを判別(判断)する処理を実行する。ここで、制御部109は、複数のデバイス、例えばCPU、ROM、RAM、ハードディスク等を備え、電源制御部BCは、制御部109が省電力モードに移行した後であっても、デバイスの一部に電力供給を再開する電源制御を実行する。
つまり、電源制御部BCは、外部電源ACからの交流電源をDC電源に変換して、ハードディスク108、NIC部107、ファクシミリシミ部106等に所定電位のDC電源を供給する。また、スリープモード時においては、電源制御部BCは制御部109、ハードディスク108、操作部102、リーダ部103、プリンタ部104等への電力供給が停止され、省電力状態に遷移する。
また、電源制御部BCは、後述するジョブ処理時において、受信したパケットのパケットパターン等を判別して、代理応答処理、Wake ON Lan(WOL)して制御部109に対する電力供給を再開する制御を実行する。
NIC部107は、外部のLAN112とネットワークパケットの送受信を行うNetworkI/F部125と、NIC部107の起動や本体装置側の制御部109とのやり取りなどを行うNIC制御部124を備える。さらに、NIC部107は、本体装置側の制御部109に代えてLAN112から受信するパケットを代理応答するための代理応答パケットパターンを登録するパケットパターンDB127などを備えている。ここで、NIC制御部124は、CPU121、RAM123、ROM122を含んで構成されている。
また、制御部109は、ネットワークプロトコルスタック(ProtocolStack)504を介して、外部機器(ホストPC150を含む)とSNMPのやり取りを行うSNMPモジュール部508を備える。また、本体装置側の制御部109は、印刷を行うPortモジュール部509を備えている。
また、制御部109は、省電力モードに移行させたり、省電力モードから復帰させたりする省電力の制御を管轄するスリープ制御部507を備える。さらに、制御部109は、代理応答パケットパターンをNIC部107に登録する処理を行う代理応答登録部506も備えている。
このように構成された画像形成装置が省電力モード時に実行される代理応答処理を説明する。
なお、省電力モードを実現するために、例えば制御部109のCPUへの電力供給も停止し、省電力モード中は一部のハードウェアモジュールのみ動作させる仕様が一般的である。
NIC部107は、CPU122を有しているため、制御部109およびプリンタ部104が省電力モードで停止している状態でも、機能を停止せずにネットワーク112を介してジョブを受信して処理を行える状態である。
ここで、代理応答機能とは、制御部109が省電力モード中に、本体装置宛に外部のホストPC110からパケットが送られてきた場合、そのパケットが予め登録したパケットパターンに一致すれば、対応する応答パケットをNIC部107や別サーバが代理で応答するという機能である。
次に、本実施形態を示す画像規制装置における電力制御について説明する。
図3は、図1に示した電源制御部の構成を説明する図である。なお、図3の(A)は、従来系の電源供給部の構成に対応し、図3の(B)は、本実施形態を示す画像形成装置の電源供給部の構成に対応する。
ここで、スイッチ511が「入」状態であれば、入力された電源電圧を適宜変更した電源出力が得られ、スイッチ511が「切」状態であれば、電源出力は得られないように構成されている。これにより、電源制御部BCは、電源回路501のON/OFFを制御することにより、制御部109が省電力モードに遷移した後、NIC部107がホスト装置110から受信するジョブに代理応答する際、制御部109が備える複数のデバイスのうち、一部のデバイスまたはすべてのデバイスに対して選択的に電源供給を行うことが可能に構成されている。ここで、複数のデバイスには、CPU109A、ROM109B、RAM109C等が含まれる。なお、一部のデバイスもしくは全てのデバイスに電源を供給するかどうかは、NIC部107のCPU121が受信したジョブのパケットパターンと、あらかじめ登録されたパケットパターンに対する電力状態に基づいて判別される構成となっている。
図4において、電源装置601は、電源制御を行うスイッチ(図3の(B)に示すスイッチ511に対応する)が存在しない系統1に対応付けられた電源回路611を備える。さらに、電源装置601は、電源制御を行うスイッチS1,S2が存在する系統2、3に対応付けられた電源回路612と電源回路613とで構成されている。
なお、スイッチS1を備える電源回路612とスイッチS2を備える電源回路613は、電源制御を行うための制御手段614に接続されて構成されている。
また、電源回路612と電源回路613は、制御手段614からの制御によりそれぞれ別々に「入」状態と「切」状態の2つの状態をもつことができ、機器としても3つの電源状態を持つことができるように構成されている。ここで、制御手段614は、電源制御部BC内に設けられる。
全ての電源回路611、612、613が「切」の状態も含めた、機器の各電源状態を表にしたものを図5に示す。
図5は、図4に示した電源回路の電力状態を示す状態テーブルの一例を示す図である。本例は、系統毎の電力状態1〜4を示した例である。なお、電力状態4は、系統1〜3が全てOFF状態である。また、系統1は、上述したように、スイッチを備えていない電源回路611対応するものであるので、必然的にON状態とOFF状態としか状態を取り得ることはない。
S801において、制御部109のCPU109Aは画像形成装置が省電力状態へ移行可能か、また移行する場合はどの状態へ移行するかを判断する。
例えば原稿をリーダ部103で読み取り中だったり、プリンタ部104が出力中だったりした場合は、制御部109のCPU109Aは、省電力状態へ移行しないと判断し、移行可能と判断した場合でも、ユーザにより省電力状態3へ移行することを制限する設定がなされているときは省電力状態2へ移行するよう判断するといった処理を行う。
一方、S801において、図5に示した省電力状態2へ移行すると制御部109のCPU109Aが判断した場合には、S802へ進み、省電力状態2へ移行するための処理を行い、本処理を終了する。ここで、省電力状態2の実際の処理としては、制御部109のCPU109Aが制御手段614に対して電源状態2に移行するための指示を行い、その結果として電源回路613の電源が切断される。
また、S801において省電力状態3へ移行すると制御部109のCPU109Aが判断した場合には、S803へ進み、省電力状態3へ移行するための処理を行う。
ここで、実際の処理としては、制御部109のCPU109Aが制御手段614に対して電源状態3に移行するための指示を行い、その結果として電源回路612と電源回路613の電源が切断される。
図7は、本実施形態を示す画像形成装置の電力制御手順の一例を示すフローチャートである。本例は、画像形成装置100が電力状態3の時に、ネットワークインタフェース部7がネットワークパケットを受信したときに実行する処理例である。なお、S901〜S905は各ステップを示し、各ステップは、ネットワークインタフェース部107のCPU121により実行される。
S901で、ネットワークインタフェース部107のCPU121が後述するパターンテーブルを参照して、S902へ進む。そして、S902で、ネットワークインタフェース部107のCPU121が受信したネットワークパケットのパターンと登録されたパケットのパターンとが一致するかどうかを判断する。
そして、S904で、ネットワークインタフェース部107のCPUは、電力状態を図5に示した省電力状態1へ移行させ、通常の受信パケット処理を行い、本処理を終了する。
これは、ネットワークインタフェース部7だけで処理を行うことができない場合が相当し、例えばプリント動作などに必要なジョブ(印刷データを含む)の受信処理などがこれに該当する。
そして、S905で、ネットワークインタフェース部107のCPU121は、省電力状態でネットワークを介して受信したパケットの処理を行い、本処理を終了する。なお、S905の処理の詳細については後述する。
図8に示すパターンテーブルには、受信したネットワークのパケットと比較を行うためのパターンデータ1003とパターン一致した場合に移行する移行電力状態1002が対応付けられて、例えば6例の移行電力状態が格納されている状態に対応する。これにより、様々な省電力状態に対応付けた電力状態を判別することが可能である。
例えばICMP(Internet Control Message Protocol)のEcho Requestに対する応答は常に固定であるため、電力状態を変えることなくNIC部107が応答が可能である。
このような場合は、パターンとしてはICMP Echo Requestを、移行電力状態1002として「電力状態3」をパターンデータ1003に格納しておく。
一方、SNMP(Simple Network Management Protocol)は機器の内部状態を問い合わせるインタフェースを持っているが、機器の内部状態は固定でなく変化するものである。
このような場合はパターンとしてはSNMPの各種問い合わせパケットのパターンを、移行電力状態1002としては「電力状態2」をパターンデータ1003に格納しておく。
まず、S1101では、パターンが一致したテーブルに書かれてある移行電力状態が省電力状態3であるのかネットワークインタフェース部107のCPU121が判断する。具体的には、ネットワークインタフェース部107のCPUが、図8に示した移行電力状態1002に相当する部分を参照し、次に移行すべき電力状態を判断する。
ここで、次に移行すべき電力状態が電力状態3であるとネットワークインタフェース部107のCPU121が判定した場合には、本処理はそもそも電力状態3で実行される処理であるため状態移行は発生せず、S1102へ進む。
一方、S1101で、次に移行すべき電力状態が電力状態2であるとネットワークインタフェース部107のCPU121が判定した場合には、S1103において、ネットワークインタフェース部107のCPU121の指示に従い、電源制御部BCが電力状態を変更する処理を行う。
実際の処理としては、ネットワークインタフェース部107のCPU121が図5に示した制御手段614に対して電源状態2に移行するための指示を行い、その結果として、制御手段614が系統2に対応づけられた電源回路612の電源が入ることになる。
これは先に説明したSNMPによる問い合わせのような、応答内容が変化する問い合わせに対してNIC部107が応答する場合の処理などに該当する。
そして、NIC部107による応答処理が完了したら、S1104において、ネットワークインタフェース部107のCPU121が再度、電源回路612を電源状態3に移行する処理を実行して、本処理を終了する。
図10は、本実施形態を示す画像形成装置の電力制御手順の一例を示すフローチャートである。本例は、NIC部107による代理応答処理例である。S1201〜S1207は各ステップを示し、各ステップは、NIC制御部126のCPU122がROM122に記憶された制御プログラムをRAM123にロードして実行することで実現される。以下、制御部109のRAM109Cに記憶された情報を前記NIC部107のCPU121が読み出して、ジョブに代理応答する処理を説明する。
なお、制御部109のRAM109Cは、DRAMで構成されており、電力状態として、未通電状態、情報を読み出すことができないセルフリフレッシュモードとなる電力状態、通常の動作モードとなる電力状態を遷移可能に構成されている。そして、当該RAM109Cは、省電力状態において、セルフリフレッシュモードで情報が消失しないように制御されている。ここで、セルフリフレッシュモードにおけるRAM109Cの電力状態は、通常の状態よりも低い電源が供給されている。したがって、NIC部107のCPU121がRAM109Cの情報を読み出すためには、RAM109Cに供給される電源レベルを通常レベルに引き上げ、かつ、NIC部107のCPU121がRAM109Cの情報を読み出した後は、セルフリフレッシュモードに適応した電源(省電力状態)に切り替える制御を行う必要がある(S1205からS1207)。
一方、S1201で、NIC部107で受信したパケットがパケットパターンデータベース127に登録すみのパケットであるとCPU121が判断した場合は、S1203へ進む。
そして、S1203で、当該受信したパケットが省電力モード状態にある制御部109のメモリを参照する必要があるパケットであるかどうかをCPU121が判断する。ここで、制御部109のメモリを参照する必要がなく、NIC部107が備えるメモリに記憶された状態を参照するだけでパケット応答可能と判断した場合は、S1204へ進む。
そして、S1204で、CPU121が図9において説明した代理応答処理を実行して、本処理を終了する。
一方、S1203で、制御部109のメモリを参照する必要がなく、NIC部107が備えるメモリに記憶された状態を参照するだけでパケット応答可能でないと判断した場合は、S1205へ進む。
次に、S1207で、CPU121の指示に従い電源制御部BCは、制御部109が備えるRAMに対する電力供給を再停止させて省電力状態へ遷移させて、本処理を終了する。
これにより、問い合わせの内容に応じて制御部109の省電力状態を維持するか、特定段階に、或いは完全に電力状態を復帰させるかを判定することができる。したがって、NIC部107で代理応答可能でないパケットを受信した際であっても、制御部109全体への電力供給を復帰させる必要がなくなり、例えばパケット応答に必要なメモリへの電力供給を復帰させるだけで済み、電源供給を復帰させるデバイスを限定することが可能となる。ここで、デバイスとは、制御部109内に設けられるメモリ、ハードディスク等のメモリ資源が含まれる。
なお、上記実施形態では、画像形成装置が電子写真式の画像形成装置で構成する場合について説明したが、インクジェット式等、他の印字方式の画像形成装置で構成されていても、本発明を適用可能である。
さらに、本発明はMFPのような複合機だけでなく、出力機能のみを持つ例えばプリンタ等の画像形成装置に適用してもよい。
本発明の各工程は、ネットワーク又は各種記憶媒体を介して取得したソフトウエア(プログラム)をパソコン等の処理装置(CPU、プロセッサ)にて実行することでも実現できる。
110 ホスト装置
BC 電源制御部
Claims (6)
- ネットワークを介してホスト装置と通信する通信制御手段と、前記通信制御手段が受信したジョブを処理するデータ処理手段とを備え、前記通信制御手段が前記ホスト装置から受信するいずれかのジョブに対して代理応答することが可能な情報処理装置であって、
前記通信制御手段または前記データ処理手段が備える複数のデバイスのうち、一部のデバイスもしくはすべてのデバイスに対して選択的に電源供給を行う電源制御手段と、
前記電源制御手段が前記データ処理手段が備えるすべてのデバイスに対して電源供給を停止した状態で、前記通信制御手段が受信したジョブに代理応答可能であるかどうかを受信したジョブのパケットパターンから判別する判別手段と、
前記判別手段が前記通信制御手段は前記ジョブに代理応答できないと判別した場合、前記通信制御手段が前記データ処理手段が備える複数のデバイスのうち、一部のデバイスを用いて当該ジョブを処理できるかどうかを当該ジョブのパケットパターンから判断する判断手段とを備え、
前記判断手段が一部のデバイスを用いて当該ジョブを処理できると判断した場合、前記通信制御手段が前記一部のデバイスを用いて前記ジョブを処理することを特徴とする情報処理装置。 - 前記電源制御手段は、前記判断手段が一部のデバイスを用いて当該ジョブを処理できないと判断した場合、全てのデバイスに電源供給を再開し、前記データ処理手段が前記通信制御手段から送信された前記ジョブを処理することを特徴とする請求項1記載の情報処理装置。
- 前記デバイスには、揮発性のメモリデバイスが含まれることを特徴とする請求項1又は2記載の情報処理装置。
- 前記ジョブは、前記データ処理手段において変化する状態情報を取得するためのジョブが含まれることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の情報処理装置。
- ネットワークを介してホスト装置と通信する通信制御手段と、前記通信制御手段が受信したジョブを処理するデータ処理手段と、前記通信制御手段または前記データ処理手段を構成する複数のデバイスのうち、一部のデバイスまたはすべてのデバイスに対して選択的に電源供給を行う電源制御手段とを備え、前記通信制御手段が前記ホスト装置から受信するいずれかのジョブに対して代理応答することが可能な情報処理装置のジョブ処理方法であって、
前記電源制御手段が前記データ処理手段を構成するすべてのデバイスに対する電源供給を停止した状態で前記通信制御手段が受信したジョブに代理応答可能であるかどうかを受信したジョブのパケットパターンから判別する判別工程と、
前記判別工程が前記通信制御手段は前記ジョブに代理応答できないと判別した場合、前記通信制御手段が前記データ処理手段を構成する複数のデバイスのうち、一部のデバイスを用いて当該ジョブを処理できるかどうかを判断する判断工程とを備え、
前記判断工程が一部のデバイスを用いて当該ジョブを処理できると判断した場合、前記通信制御手段が前記一部のデバイスを用いて前記ジョブを処理することを特徴とする情報処理装置のジョブ処理方法。 - 請求項5に記載の情報処理装置のジョブ処理方法をコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。
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