JP3567569B2 - Facsimile machine with encryption transmission function - Google Patents
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Description
【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、符号化データを暗号化データに変換して通信を行う暗号化送信機能付きファクシミリ装置に関するものである。
【0002】
【従来技術及び発明が解決しようとする課題】
従来、ファクシミリ装置の中には、送信データの送信中の機密保持のために送信データを暗号化して送信するものがある。ところでそのファクシミリの符号化されたデータは全て暗号化していたために、暗号化処理に時間がかかり、暗号化を行わない通常の通信を行う場合よりも通信処理が遅くなるという問題がある。
【0003】
本発明の解決しようとする課題は、MH等の一次元符号化方式によって符号化した符号化データの部分的な暗号化処理と簡単な演算処理等によって機密性の高いデータ送信の達成と、通信処理時間の短縮を図ることが可能な暗号化送信機能付きファクシミリ装置を提供することにある。
【0004】
【課題を解決するための手段】
この課題を解決するために本発明の暗号化送信機能付きファクシミリ装置は、次の構成を有している。
【0005】
【0006】
【0007】
【0008】
画像データを一次元符号化方式によって符号化した符号化データをn(3≦n)個に分割するデータ分割手段と、その分割手段によりn(3≦n)個に分割された各符号化データのうち先頭の第1分割符号化データから第i分割符号化データ(2≦i≦n−1)までを暗号化処理する暗号化処理手段と、前記第i分割符号化データと第i+1分割符号化データの排他的論理和を計算して第i+1分割符号化データの送信データとし、以降、第n−1分割符号化データと第n分割符号化データの排他的論理和までを順次計算して第n分割符号化データまでの送信データを作成する送信用データ作成手段とを備え、前記第1分割送信データから第i分割送信データ、および排他的論理和演算された第i+1分割送信データから第n分割送信データまでを相手先へ送信されるようにしたことを要旨する。
【0009】
この発明に係るファクシミリ装置によれば、画像データを一次元符号化方式によって符号化した符号化データがデータ分割手段によってn(3≦n)個に分割され、その分割手段によりn(3≦n)個に分割された各符号化データのうち先頭の第1分割符号化データから第i分割符号化データ(2≦i≦n−1)までが暗号化処理手段によって暗号化処理がなされると共に、送信用データ作成手段によって前記第i分割符号化データとそれに続く第i+1分割符号化データの排他的論理和が計算されて第i+1分割符号化データの送信データとされ、以降、第n−1分割符号化データと第n分割符号化データの排他的論理和までの計算が順次行われて第n分割符号化データまでの送信データが作成される。そして前記第1分割送信データから第i分割送信データ、および排他的論理和演算された第i+1分割送信データから第n分割送信データまでが相手方へ送信される。この場合にも第1発明の場合と同様に、送信データの暗号化処理によりデータ送信の機密性が保たれ、またその暗号化処理は部分的に行われているものであるからその処理時間も短縮されて速やかに通信が行われることになる。
【0010】
さらにまた2番目の発明に係るファクシミリ装置は、さらに受信データのうち前記第1分割送信データから第i分割送信データまでを復号化処理して元の第1分割符号化データから第i分割符号化データまでを求める復号化処理手段と、受信した第i+1分割送信データと前記復号化処理された第i分割符号化データとの排他的論理和を計算して元の第i+1分割符号化データを復元し、以降、受信した第n分割送信データと復元した第n−1分割符号化データとの排他的論理和までを計算して元の第n分割符号化データまでを順次復元するデータ復元手段とを備えることを要旨とする。
【0011】
この2番目の発明に係るファクシミリ装置によれば、上述した1番目の発明の如く暗号化処理と排他的論理和の演算処理が行われて送信されてきた受信データのうち前記第1分割送信データから第i分割送信データまでは復号化処理手段によって元の第1分割符号化データから第i分割符号化データまでに復号化処理が行われると共に、データ復元手段によって受信した第i+1分割送信データと前記復号化処理された第i分割符号化データとの排他的論理和が計算されて元の第i+1分割符号化データが復元され、以降、受信した第n分割送信データと復元した第n−1分割符号化データとの排他的論理和までの計算が行われて元の第n分割符号化データまでが順次復元される。したがってこの場合にも受信側ファクシミリ装置では正確に復元再生された画像データがえられるものである。
【0012】
【発明の実施の形態】
以下に本発明の好適な実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。図1は、本発明の一実施形態に係るファクシミリ装置の概略構成を示したものである。このファクシミリ装置は、システム全体を制御するシステム制御部1、本装置の作動状態をオペレータに表示するための操作表示部2、送信原稿等の読み取りやその可視表示のための記録の機構を制御する機構制御部3、送信原稿等の読み取り用の光学系やCCDラインセンサ等からなる読取り部4、受信文書等を可視表示するための記録部5、送信する画像データを符号化する等の処理を行うための符号化復号化部6、符号化した画像データをブロック暗号処理のデータサイズに分割する等の処理を行う符号データ処理部7、通信回線網(ISDNなど)との通信制御を司るファクシミリ通信制御部8、符号化したデータを暗号化処理する等の処理を行う暗号化部9、および送信する画像データを記憶したり符号化した画像データ等を記憶する画像メモリ10などを有する。
【0013】
符号化データ処理部7および暗号化部9の役割についてもう少し詳しく説明すると、符号データ処理部7は、符号化復号化部6で符号化された画像データの分割ブロック(合計m個)を、送信時には、次の数1の演算式の計算を行うものであり、受信時には、次の数2の演算式の計算を行うものである。暗号化部9は、符号化復号化部6で符号化された画像データの分割ブロックの最初のD0 を送信時に暗号化し、受信時には復号化するものである。
【0014】
【数1】
【0015】
【数2】
【0016】
次に上記構成を備えたファクシミリ装置における送信側の暗号化処理について説明する。本装置では、暗号化処理に利用する暗号鍵は、128ビットのものを利用し、符号データの分割ブロックは、128ビットとする。暗号化の際に、128ビットの符号化データを128ビットの暗号鍵K1で暗号化処理する。
【0017】
受信側装置では暗号化データを解読するために同じ暗号鍵を持っている。送受信装置間の鍵の照合は、特開平6ー6615号公報に示されるような手法と同じ方法を用いることで構わない。暗号送信処理手順も特開平6ー6615号公報に示される暗号送信処理手順を用いることで構わない。したがって詳細な説明はここでは割愛する。
【0018】
次に本発明の要部である部分暗号化処理について説明する。本装置では、読取り部4で読み取られた画像データは、符号化復号化部6で符号化処理されて128ビット毎に分割される。この時最後の分割データは128ビットちょうどにならなくてもよい。分割符号データの第1符号化データD1 は暗号化処理されて、D1´ となる。第2符号化データは、第1符号化データとの数1に示した排他的論理和の演算によりD2´ となる。
【0019】
以下、順次第m符号化データまで排他的論理和の演算が施され、D1´,D2´,……,Dm´ のデータが作成される。これらのデータが送信データとして送信される。これらの送信データD1´,D2´,……,Dm´ は、通信路上で盗聴されたとしても、D1の値は暗号化されているために復元できず、D1が分からないためにD2´も復元できないので、D1´ が解読されない限り、画像データ全体が復元されることはない。
【0020】
従って128ビットの部分的な暗号化により、全データを暗号化したのと同じ暗号強度が得られる。また、暗号化処理は1回128ビットのみであるので非常に高速に行うことができ、排他的論理和は簡単な処理であるので全体の処理に対する負荷は非常に小さいものである。
【0021】
図2は、その符号化データの部分暗号化処理のための送信側制御フローチャートを示したものである。図示のように、画像データが読取り部4によって読み取られる(ステップ1、以下単に「S1」と表記する。)と、次にこの読み取られた画像データの符号化処理が、符号化復号化部6において行われる(S2)。そしてさらにこの符号化処理によって符号化データとされた画像データは同じく符号化復号化部6で前述の如くブロック暗号処理のデータサイズに分割される(S3)。
【0022】
次にこの分割された符号化データのうち先頭の第1符号化データが暗号化部9において暗号化処理される(S4)。ここに暗号化処理によって得られた第1符号化データをE(D1 )とする。そしてさらに残りの符号化データ(第2符号化データ以下のデータ)は順次前述の数1に示した排他的論理和の演算式によりデータ変換がなされ(S5)、送信データD2´,D3´,……,Dm´ が作成される。そしてこのプログラムが終了するものであるが、暗号化処理された第1符号化データE(D1 )と作成された第2符号化データ以下の送信データD2´,D3´,……,Dm´ が相手の受信先へ送信されることとなる。
【0023】
次に本ファクシミリ装置における受信側の復号化処理について説明する。この場合には、部分暗号化された受信データの復号処理は、受信したデータE(D1),D2´,……,Dm´のデータの第1E(D1 )を送信側装置と同じ暗号鍵を用いて復号処理し、第1符号化データD1に復元する。第2データD2´は、復元された第1符号化データD1 との前述の数2に示した排他的論理和の演算が行われ、第2符号化データD2 が復元される。
【0024】
以下、順次第mデータまで排他的論理和の演算が行われ、D1,D2,……,Dm の各符号化データが復元される。復元された符号化データは、符号化復号化部6で復号化されて、元の画像データに復元され、記録部5によりプリントアウトされる。
【0025】
図3は、その復号化処理のための受信側制御フローチャートを示したものである。図示のように、部分暗号化された受信データのうち第1データE(D1 )の復号化が暗号化部9において行われる(S11)、次いで受信データのうち第2データ以下のデータD2´,D3´,……,Dm´ が数2に示した排他的論理和の演算式により順次データ変換されて第2以下の符号化データD2,D3,……,Dm に復元される(S12)。
【0026】
次にこれらの復元された第1符号化データD1 、および第2以下の符号化データD2,D3,……,Dm のデータ合成が行われ(S13)、符号化復号処理によって画像データに再生される(S14)。そしてこの再生された画像データは記録部5により出力され(S15)、このプログラムは終了する。
【0027】
上記実施例では、ブロック暗号処理のためのn(2≦n)個に分割された各符号化データのうち先頭の第1分割符号化データについて暗号化処理し、第2分割符号化データの送信データはその第1分割符号化データと第2分割符号化データの排他的論理和を計算して求めるようにし、以降順次第n−1分割符号化データと第n分割符号化データの排他的論理和までを演算して第n分割符号化データまでの送信データが作成されるものについて説明した。
【0028】
しかし本発明はこの実施例にとらわれるものではなく、部分暗号化処理は1ブロックだけでなく複数のブロック(2あるいは3以上のブロック)について行うことも可能である。たとえば他の実施例として、ブロック暗号処理のためのn(3≦n)個に分割された各符号化データのうち第1分割符号化データから第i分割符号化データ(2≦i≦n−1)について暗号化処理し、第i+1分割符号化データの送信データはその第i分割符号化データと第i+1分割符号化データの排他的論理和を計算して求めるようにし、以降順次第n−1分割符号化データと第n分割符号化データの排他的論理和までを演算して第n分割符号化データまでの送信データが作成されるようにしてもよい。
【0029】
本発明は上記した実施の形態に何ら限定されるものではなく本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。たとえば本発明はMH符号化方式を念頭に説明したが、そのほかの一次元符号化方式採用のファクシミリ装置に広く適用されることは言うまでもない。
【0030】
【発明の効果】
本発明のファクシミリ装置によれば、MH等の一次元符号化方式によって符号化したデータをブロック暗号処理のデータサイズに分割して、その先頭の第1分割符号化データから第i分割符号化データ(2≦i≦n−1)についてのみを暗号化し、残りの符号化データはその暗号化したデータをベースとする所定の演算式により送信データとして送信するようにしたものであるから、従来のように送信情報全体を暗号化処理するのに比べて通信処理時間を大幅に短縮することができるため、速やかな送受信が可能となる。また、符号化データの一部を単に暗号化して使用するのみではないため、機密性を十分に保つことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施の形態としてのファクシミリ装置の概略構成を示したブロック図である。
【図2】図1に示したファクシミリ装置における符号化データの部分暗号化処理のための送信側制御フローチャートである。
【図3】図1に示したファクシミリ装置における符号化データの復号化処理のための受信側制御フローチャートである。
【符号の説明】
1 システム制御部
2 操作表示部
3 機構制御部
4 読取り部
5 記録部
6 符号化復号化部
7 符号データ処理部
8 ファクシミリ通信制御部
9 暗号化部
10 画像メモリ[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
The present invention relates to a facsimile apparatus with an encryption transmission function for performing communication by converting encoded data into encrypted data.
[0002]
2. Prior Art and Problems to be Solved by the Invention
2. Description of the Related Art Conventionally, some facsimile apparatuses transmit transmission data after encrypting the transmission data to maintain confidentiality during transmission of the transmission data. By the way, since all the data encoded by the facsimile are encrypted, it takes a long time for the encryption process, and there is a problem that the communication process is slower than the case where the normal communication without the encryption is performed.
[0003]
The problem to be solved by the present invention is to achieve highly confidential data transmission through partial encryption processing and simple arithmetic processing of encoded data encoded by a one-dimensional encoding method such as MH, and communication. It is an object of the present invention to provide a facsimile apparatus with an encryption transmission function capable of shortening the processing time.
[0004]
[Means for Solving the Problems]
In order to solve this problem, a facsimile apparatus with an encrypted transmission function according to the present invention has the following configuration.
[0005]
[0006]
[0007]
[0008]
A data dividing unit for dividing the images encoded data obtained by encoding data by the one-dimensional coding scheme n to (3 ≦ n) pieces, each encoded divided into n (3 ≦ n) number by the dividing means Encryption processing means for performing encryption processing from the first first encoded data to the i-th encoded data (2 ≦ i ≦ n−1) of the data; and the i-th encoded data and the (i + 1) -th divided data. The exclusive OR of the encoded data is calculated to be the transmission data of the (i + 1) -th divided encoded data, and thereafter, the exclusive OR of the (n-1) th encoded data and the n-th divided encoded data is sequentially calculated. Transmission data generating means for generating transmission data up to the n-th divided encoded data from the first divided transmission data and the i-th divided transmission data, and from the (i + 1) -th divided transmission data calculated by exclusive OR operation. N-th divided transmission data In the To gist that it has to be transmitted to the destination.
[0009]
According to the facsimile apparatus according to inventions of this, encoded data obtained by encoding the one-dimensional coding method of image data is divided by the data dividing means n in (3 ≦ n) number, n (3 by the division means From the first encoded data at the beginning to the i-th encoded data (2 ≦ i ≦ n−1) among the encoded data divided into ≦ n), the encryption processing unit performs the encryption processing. At the same time, the exclusive OR of the i-th divided coded data and the succeeding (i + 1) -th divided coded data is calculated by the transmission data creating means to obtain transmission data of the (i + 1) -th divided coded data. Calculations up to the exclusive OR of the -1 divided coded data and the n-th divided coded data are sequentially performed to create transmission data up to the n-th divided coded data. Then, the first divided transmission data to the i-th divided transmission data and the exclusive OR operation of the (i + 1) -th divided transmission data to the n-th divided transmission data are transmitted to the other party. In this case, as in the case of the first invention, the confidentiality of the data transmission is maintained by the encryption processing of the transmission data, and the processing time is also reduced because the encryption processing is partially performed. The communication is shortened and the communication is performed promptly.
[0010]
Furthermore facsimile apparatus according to the second invention, further the i division encoding from the from the first divided transmission data of the original by processing decode up to the i divided transmission data first divided coded data in the received data Decoding processing means for obtaining up to the data; calculating exclusive OR of the received i + 1-th divided transmission data and the decoded i-th divided encoded data to restore the original i + 1-th divided encoded data A data restoring means for calculating up to an exclusive OR of the received n-th divided transmission data and the restored n-1th divided encoded data and sequentially restoring up to the original n-th divided encoded data; The gist is to provide
[0011]
According to the facsimile apparatus according to the second invention, the first divided transmission data among the received data processing has been transmitted is made of the exclusive OR encryption process as the first invention described above To the i-th divided transmission data, decoding processing is performed by the decoding processing means from the original first divided encoded data to the i-th divided encoded data, and the i + 1-th divided transmission data received by the data restoration means is The exclusive OR of the decoded i-th divided encoded data is calculated to restore the original (i + 1) -th divided encoded data, and thereafter, the received n-th divided transmission data and the restored (n−1) -th divided data are restored. The calculation up to the exclusive OR with the divided coded data is performed, and the data up to the original n-th divided coded data are sequentially restored. Therefore, also in this case, the image data reproduced and reproduced accurately can be obtained in the receiving-side facsimile apparatus.
[0012]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. FIG. 1 shows a schematic configuration of a facsimile apparatus according to an embodiment of the present invention. This facsimile apparatus controls a
[0013]
The roles of the encoded data processing unit 7 and the encryption unit 9 will be described in more detail. The encoded data processing unit 7 transmits the divided blocks (m in total) of the image data encoded by the encoding / decoding unit 6. In some cases, the following equation (1) is calculated, and in reception, the following equation (2) is calculated. The encryption unit 9 encrypts the first D0 of the divided block of the image data encoded by the encoding / decoding unit 6 at the time of transmission, and decrypts it at the time of reception.
[0014]
(Equation 1)
[0015]
(Equation 2)
[0016]
Next, the encryption process on the transmission side in the facsimile apparatus having the above configuration will be described. In this apparatus, a 128-bit encryption key is used for the encryption process, and the divided block of the code data is 128 bits. At the time of encryption, the 128-bit encoded data is encrypted with a 128-bit encryption key K1.
[0017]
The receiving device has the same encryption key to decrypt the encrypted data. The collation of the key between the transmitting and receiving apparatuses may be performed by using the same method as the method disclosed in JP-A-6-6615. The encryption transmission processing procedure may use the encryption transmission processing procedure disclosed in JP-A-6-6615. Therefore, a detailed description is omitted here.
[0018]
Next, a partial encryption process which is a main part of the present invention will be described. In the present apparatus, the image data read by the
[0019]
Thereafter, the exclusive OR operation is sequentially performed up to the m-th encoded data, and data D1 ', D2', ..., Dm 'is created. These data are transmitted as transmission data. These transmission data D1 ', D2',..., Dm 'cannot be restored even if eavesdropped on the communication path because the value of D1 is encrypted. Since the image data cannot be restored, the entire image data is not restored unless D1 'is decrypted.
[0020]
Therefore, by the 128-bit partial encryption, the same encryption strength as that obtained by encrypting all data is obtained. Further, since the encryption process is performed only at 128 bits at a time, it can be performed at a very high speed. Since the exclusive OR is a simple process, the load on the entire process is very small.
[0021]
FIG. 2 is a flow chart showing the control on the transmitting side for the partial encryption of the encoded data. As shown in the figure, when the image data is read by the reading unit 4 (
[0022]
Next, the first encoded data at the head of the divided encoded data is encrypted by the encryption unit 9 (S4). Here, the first encoded data obtained by the encryption processing is E (D1). Further, the remaining encoded data (data below the second encoded data) are sequentially subjected to data conversion by the exclusive-OR operation formula shown in the above-described equation (S5), and the transmission data D2 ', D3', .., Dm ′ are created. Then, this program is terminated, but the encrypted first encoded data E (D1) and the created second encoded data and lower transmission data D2 ', D3', ..., Dm 'are transmitted. It will be sent to the recipient of the other party.
[0023]
Next, decoding processing on the receiving side in the facsimile apparatus will be described. In this case, the decryption of the partially encrypted received data is performed by using the same encryption key as that of the transmission side device by converting the first E (D1) of the received data E (D1), D2 ',. The decoding process is performed to restore the first encoded data D1. The exclusive OR of the second data D2 'and the restored first encoded data D1 shown in the above equation (2) is performed, and the second encoded data D2 is restored.
[0024]
Thereafter, the exclusive OR operation is sequentially performed up to the m-th data, and each of the encoded data D1, D2,..., Dm is restored. The restored encoded data is decoded by the encoding / decoding unit 6, restored to the original image data, and printed out by the
[0025]
FIG. 3 shows a flowchart of the control on the receiving side for the decoding process. As shown in the drawing, the first data E (D1) of the partially encrypted received data is decrypted in the encryption unit 9 (S11), and then the data D2 ', the second data or less, of the received data. , Dm 'are sequentially converted by the exclusive-OR operation formula shown in
[0026]
Next, the data of the restored first encoded data D1 and the second and subsequent encoded data D2, D3,..., Dm is synthesized (S13), and reproduced into image data by encoding / decoding processing. (S14). Then, the reproduced image data is output by the recording unit 5 (S15), and the program ends.
[0027]
In the above embodiment, the encryption processing is performed on the first divided encoded data at the head of the n (2 ≦ n) divided encoded data for the block cipher processing, and the transmission of the second divided encoded data is performed. The data is obtained by calculating the exclusive OR of the first divided encoded data and the second divided encoded data, and thereafter, the exclusive logical sum of the (n-1) th divided encoded data and the nth divided encoded data is sequentially calculated. A case has been described in which transmission data up to the n-th divided coded data is created by calculating up to the sum.
[0028]
However, the present invention is not limited to this embodiment, and the partial encryption processing can be performed not only for one block but also for a plurality of blocks (two or more blocks). For example, as another embodiment, among the encoded data divided into n (3 ≦ n) for the block cipher processing, the first divided encoded data to the i-th divided encoded data (2 ≦ i ≦ n− 1), the transmission data of the (i + 1) -th divided encoded data is obtained by calculating the exclusive OR of the i-th divided encoded data and the (i + 1) -th divided encoded data. The transmission data up to the n-th divided encoded data may be created by calculating the exclusive OR of the 1-divided encoded data and the n-th divided encoded data.
[0029]
The present invention is not limited to the above-described embodiment at all, and various modifications can be made without departing from the spirit of the present invention. For example, although the present invention has been described with the MH coding method in mind, it goes without saying that the present invention is widely applied to other facsimile apparatuses employing a one-dimensional coding method.
[0030]
【The invention's effect】
According to the facsimile apparatus of the present invention, data coded by a one-dimensional coding method such as MH is divided into data sizes for block cipher processing, and the first divided coded data at the head is divided into i-th coded data. Only (2 ≦ i ≦ n−1) is encrypted, and the remaining encoded data is transmitted as transmission data by a predetermined arithmetic expression based on the encrypted data. As described above, the communication processing time can be significantly reduced as compared with the case where the entire transmission information is encrypted, so that prompt transmission and reception can be performed. Further, since a part of the encoded data is not simply used after being encrypted, the confidentiality can be sufficiently maintained.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of a facsimile apparatus as one embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a transmission control flowchart for a partial encryption process of encoded data in the facsimile apparatus shown in FIG. 1;
3 is a reception side control flowchart for a process of decoding encoded data in the facsimile apparatus shown in FIG. 1;
[Explanation of symbols]
REFERENCE SIGNS
Claims (2)
その分割手段によりn(3≦n)個に分割された各符号化データのうち先頭の第1分割符号化データから第i分割符号化データ(2≦i≦n−1)までを暗号化処理する暗号化処理手段と、
前記第i分割符号化データと第i+1分割符号化データの排他的論理和を計算して第i+1分割符号化データの送信データとし、以降、第n−1分割符号化データと第n分割符号化データの排他的論理和までを順次計算して第n分割符号化データまでの送信データを作成する送信用データ作成手段とを備え、
前記第1分割送信データから第i分割送信データ、および排他的論理和演算された第i+1分割送信データから第n分割送信データまでを相手先へ送信されるようにしたことを特徴とする暗号化送信機能付きファクシミリ装置。Data division means for dividing encoded data obtained by encoding image data by a one-dimensional encoding method into n (3 ≦ n) pieces;
The encryption processing is performed from the first first encoded data to the i-th encoded data (2 ≦ i ≦ n−1) among the n (3 ≦ n) encoded data divided by the dividing means. Encryption processing means,
The exclusive OR of the i-th divided encoded data and the (i + 1) -th divided encoded data is calculated as transmission data of the (i + 1) -th divided encoded data, and thereafter, the (n-1) -th divided encoded data and the n-th divided encoded data are transmitted. Transmission data creation means for sequentially calculating up to the exclusive OR of data to create transmission data up to the n-th divided encoded data,
Encryption wherein the first divided transmission data to the i-th divided transmission data and the exclusive OR operation of the (i + 1) -th divided transmission data to the n-th divided transmission data are transmitted to the other party. Facsimile machine with transmission function.
受信データのうち前記第1分割送信データから第i分割送信データまでを復号化処理して元の第1分割符号化データから第i分割符号化データまでを求める復号化処理手段と、
受信した第i+1分割送信データと前記復号化処理された第i分割符号化データとの排他的論理和を計算して元の第i+1分割符号化データを復元し、以降、受信した第n分割送信データと復元した第n−1分割符号化データとの排他的論理和までを計算して元の第n分割符号化データまでを順次復元するデータ復元手段とを備えることを特徴とする暗号化送信機能付きファクシミリ装置。2. The facsimile apparatus with an encrypted transmission function according to claim 1, further comprising a step of decrypting the received data from the first divided transmission data to the i-th divided transmission data to convert the original first divided encoded data to the i-th divided transmission data. Decoding processing means for obtaining up to the divided encoded data;
An exclusive OR of the received (i + 1) -th divided transmission data and the decoded i-th divided encoded data is calculated to restore the original (i + 1) -th divided encoded data. Data transmission means for calculating the exclusive OR of the data and the restored (n-1) th encoded data, and sequentially restoring the data up to the original nth encoded data. Facsimile machine with function.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP32982395A JP3567569B2 (en) | 1995-11-24 | 1995-11-24 | Facsimile machine with encryption transmission function |
Applications Claiming Priority (1)
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JP32982395A JP3567569B2 (en) | 1995-11-24 | 1995-11-24 | Facsimile machine with encryption transmission function |
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