JP4591387B2 - Facsimile system and facsimile apparatus - Google Patents

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Description

本発明はファクシミリシステム及びファクシミリ装置に関し、特に送信端末から送信された画像データを受信端末が受信するファクシミリシステム及びそれに用いるファクシミリ装置に関する。   The present invention relates to a facsimile system and a facsimile apparatus, and more particularly, to a facsimile system in which a receiving terminal receives image data transmitted from a transmission terminal and a facsimile apparatus used therefor.

従来、ファクシミリ装置では、送受信端末間の複雑な伝送制御手順に従って、通信方法の確認を交わした後、画像データを送信している。特に、防災情報等、多くの受信端末に対して緊急を要する同一内容のデータを同時に送信する同報送信を行うファクシミリ装置(以下、FAX装置ともいう)が従来から知られている(例えば、特許文献1〜3参照)。   Conventionally, a facsimile apparatus transmits image data after confirming a communication method according to a complicated transmission control procedure between transmission and reception terminals. In particular, a facsimile apparatus (hereinafter also referred to as a FAX apparatus) that performs broadcast transmission that simultaneously transmits data having the same urgent content to many receiving terminals such as disaster prevention information has been known (for example, patents). References 1-3).

特許文献1には、交換機に収容された複数のFAX端末間においてFAXの同報通信を行う場合において、交換機側で受信FAX端末からのFAX制御データを受信して受信FAX端末の着信番号情報CSI(Called Subscriber Identification)及びデジタル識別信号DIS(Digital Identification Signal)を読み取ってメモリに蓄積し、メモリに蓄積されているCSI及びDISに基づいて、通信速度として最低速度を選択するなど受信FAX端末の条件のAND条件をとって、改良したDISを構成して、送信FAX端末へ送り、チャネル分配器を用いて送信FAX端末からのFAX画データを受信FAX端末へ一斉に送信し、FAX画データを受信した受信FAX端末にメッセージ識別MCFを送信させ、そのMCFの受信の有無から受信FAX端末へのFAXの着信の正常性を判断し、受信FAX端末への着信結果を、送信FAX端末のオペレータに音声で案内する構成のファクシミリ装置が開示されている。   In Patent Document 1, in the case of performing FAX broadcast communication among a plurality of FAX terminals accommodated in an exchange, the exchange receives the FAX control data from the receiving FAX terminal and receives the incoming call number information CSI of the receiving FAX terminal. Conditions of the receiving FAX terminal such as (Called Subscriber Identification) and digital identification signal DIS (Digital Identification Signal) are read and stored in the memory, and the minimum speed is selected as the communication speed based on the CSI and DIS stored in the memory. The improved DIS is configured and sent to the transmission FAX terminal, and the FAX image data from the transmission FAX terminal is transmitted all at once to the reception FAX terminal using the channel distributor, and the FAX image data is received. The message identification MCF is transmitted to the received FAX terminal, and the F from the presence / absence of reception of the MCF to the reception FAX terminal. To determine the health of X of the incoming, the call results to the receiving FAX terminal, a facsimile apparatus having a configuration for guiding voice is disclosed to the operator of the transmission FAX terminal.

また、特許文献2には、通報発信局から送出された大気汚染、天災等の警報の発令、解除を所定の組織又は個人に伝達する警報通達方式であって、通報発信局から送出された通報を自動受信してパターン情報を出力する通報自動監視装置と、上記パターン情報を基に文書情報を読み出し、別途作成した送信付加情報をこの文書情報に合成して出力するパソコンと、パソコンから受信した合成情報を、予め登録された前記組織又は個人が有する末端ファクシミリ装置に同報送信する中央ファクシミリ装置とからなる構成の警報通達方式が開示されている。   Patent Document 2 discloses an alarm notification method for transmitting the notification and release of alarms such as air pollution and natural disasters transmitted from a notification transmission station to a predetermined organization or individual, and a notification transmitted from the notification transmission station. Automatic monitoring device that receives pattern information and outputs pattern information, PC that reads document information based on the above pattern information, synthesizes additional transmission additional information and outputs this document information, and received from PC An alarm notification system is disclosed which comprises a central facsimile machine that broadcasts composite information to a terminal facsimile machine owned by the organization or individual registered in advance.

また、特許文献3には、FAXサーバとメールサーバと通信端末とが接続されたファクシミリ同報通信システムにおいて、通信端末装置は、FAXサーバに同報送信コマンド、送信先毎の送り状の画データ、及びファクシミリ本文の画データを送出し、FAXサーバは、同報送信コマンドに基づいて、送信先毎に送り状の画データとファクシミリ本文の画データとを送信する送信手段とを備えたファクシミリ同報通信システムが開示されている。   Further, in Patent Document 3, in a facsimile broadcast communication system in which a FAX server, a mail server, and a communication terminal are connected, the communication terminal device sends a broadcast transmission command to the FAX server, invoice image data for each destination, The facsimile server includes a transmission means for transmitting invoice image data and facsimile image data for each destination based on a broadcast transmission command. A system is disclosed.

また、IPネットワークを介したファクシミリ通信では、ファクシミリ送信信号を音声信号とみなし、音声パケットに加工して、VoIP(Voice over Internet Protocol)により、IPネットワークを介して通信するが、FAX同報通信時には多数の宛先端末装置とFAX同報装置間で標準のシグナリングプロトコルに従って呼の設定/解放を行うと、接続時間が非常に長くなり、非効率であるため、既存の通信の利便性を損なうことなく、簡素化された技術を用いて、ファクシミリの効率的な同報通信を行うようにしたファクシミリ装置も従来開示されている(例えば、特許文献4参照)。   In facsimile communication via an IP network, a facsimile transmission signal is regarded as a voice signal, processed into a voice packet, and communicated via the IP network by VoIP (Voice over Internet Protocol). When a call is set / released according to a standard signaling protocol between a large number of destination terminal devices and FAX broadcasting devices, the connection time becomes very long and inefficient, so that the convenience of existing communication is not impaired. Conventionally, a facsimile apparatus that performs efficient broadcast communication of a facsimile using a simplified technique has also been disclosed (see, for example, Patent Document 4).

この特許文献4には、ファクシミリの同報通信を集中的に管理するFAX同報装置を設け、送信側の端末装置がFAX同報装置に1:1の送信を行ってFAX同報装置に送信データを蓄積し、FAX同報装置が、標準のシグナリングプロセスによらずに、より簡易化されたプロトコル(例えば、マルチキャストプロトコル)に従って、通信先の複数の端末装置に一斉に同報通信を行う構成のシステムが開示されている。マルチキャストパケットを受信した端末装置は、受信パケットのヘッダに付されているアドレスに基づいて、マルチキャストパケットであることを検出すると、シグナリング制御によらず、より単純な制御手順により、収容するファクシミリ装置に受信データを転送する。   This Patent Document 4 is provided with a FAX broadcast device that centrally manages facsimile broadcast communication, and a transmission-side terminal device performs 1: 1 transmission to the FAX broadcast device and transmits to the FAX broadcast device. A configuration in which data is stored and a FAX broadcast device performs broadcast communication to a plurality of communication destination terminals at the same time in accordance with a simplified protocol (for example, multicast protocol) without using a standard signaling process. A system is disclosed. When the terminal device that has received the multicast packet detects that it is a multicast packet based on the address attached to the header of the received packet, it does not depend on the signaling control but uses a simpler control procedure to accommodate the facsimile device to be accommodated. Transfer received data.

一方、G3ファクシミリの勧告当初が、DIS/DCS(Digital Command Signal;ディジタル命令信号)のFIF(ファクシミリ情報フィールド)のビット13、14がドントケアであったために、送信側ファクシミリ装置の中には、DCSのFIFのビット13、14に受信側ファクシミリ装置(受信端末)からのDISのFIFのビット13、14をそのままセットして受信端末へ送信するものがある。この場合、DIS/DCSのFIFのビット11〜14を使用するように規定されたV.17モデム機能を有する受信端末から見ると、V.17モデムによるモデムスピードが設定されたと判断してしまい、画像通信がエラーとなって画像受信できないため、この不具合を解消するようにしたファクシミリ装置も従来開示されている(例えば、特許文献5参照)。   On the other hand, since the initial recommendation of G3 facsimile was don't care in bits 13 and 14 of FIF (facsimile information field) of DIS / DCS (Digital Command Signal), some of the transmitting side facsimile machines have DCS. There are those in which the FIF bits 13 and 14 of the DIS are set as they are in the FIF bits 13 and 14 of the receiving side facsimile apparatus (receiving terminal) and transmitted to the receiving terminal. In this case, when viewed from the receiving terminal having the V.17 modem function defined to use the bits 11 to 14 of the DIS / DCS FIF, it is determined that the modem speed by the V.17 modem is set. A facsimile apparatus that eliminates this problem because image communication cannot be received due to an error in the image communication has been conventionally disclosed (for example, see Patent Document 5).

この特許文献5では、送信側ファクシミリ装置(送信端末)が、最初のDCSによってV.17モデムの9600bpsを指定してきた場合には、受信端末はV.29の9600bpsによる送信を指定してきたものと判断して、V.29の9600bpsによるTCF(Training Check)受信を行い、また、V.17モデムの使用停止であれば、V.17モデムを除くV.27ter、V.29のモデムからモデムを選択してTCF受信を行う構成のファクシミリ装置が開示されている。   In Patent Document 5, when the transmitting facsimile apparatus (transmitting terminal) has specified 9600 bps of V.17 modem by the first DCS, the receiving terminal has specified transmission of 9600 bps of V.29. Judgment, TCF (Training Check) reception by 9600 bps of V.29 is performed, and if the use of the V.17 modem is stopped, the modem is removed from the V.27ter and V.29 modems except the V.17 modem. A facsimile apparatus configured to selectively receive TCF is disclosed.

特開2000−216940号公報JP 2000-216940 A 特開平5−073794号公報JP-A-5-073794 特開2001−094704号公報JP 2001-094704 A 特開2003−008820号公報JP 2003-008820 A 特開平5−130352号公報Japanese Patent Laid-Open No. 5-130352

しかしながら、これらの特許文献1〜3に開示されているファクシミリ画データを同報送信する装置では、全ての受信端末に対してこの伝送制御手順に従う応呼を繰り返し、通信の確立を図るため、多くの処理時間がかかってしまう。また、送信端末からデータを送られた受信端末が、次の別の受信端末へ転送するリレー方式の伝送方法もあるが、これも全ての受信端末にデータが届くまでに多くの時間がかかるだけでなく、セキュリティの問題もでてきてしまう。   However, in the devices that broadcast facsimile image data disclosed in these Patent Documents 1 to 3, many of the receiving terminals are repeatedly responded to in accordance with this transmission control procedure to establish communication. It takes a long processing time. In addition, there is a relay-type transmission method in which a receiving terminal to which data is transmitted from a transmitting terminal transfers it to another receiving terminal. Not only that, but there are security issues.

また、送信側ファクシミリ装置が伝送制御手順に従って受信側ファクシミリ装置(受信端末)に送るデータには、モデムの種類や画像符号化方式を示すDCS(Digital Command Signal)と呼ばれるコード(ディジタル命令信号)がある。特許文献1〜3に記載された従来のファクシミリ装置は、受信端末の場合は、単にこのDCSを確認できないだけでも、DCSの再送要求をする必要があり、処理時間がかかるという問題がある。   In addition, a code (digital command signal) called DCS (Digital Command Signal) indicating the type of the modem and the image coding system is included in the data sent from the transmitting facsimile apparatus to the receiving facsimile apparatus (receiving terminal) according to the transmission control procedure. is there. The conventional facsimile apparatuses described in Patent Documents 1 to 3 have a problem that, in the case of a receiving terminal, it is necessary to make a DCS retransmission request even if the DCS cannot be confirmed, and processing time is required.

更に、特許文献4記載の従来のファクシミリ装置は、IPネットワークを介した同報装置であり、受信パケットのヘッダに付されているアドレスに基づいて、マルチキャストパケットであることを検出すると、シグナリング制御によらず、より単純な制御手順により、収容するファクシミリ装置に受信データを転送するものであり、受信データ中にDCSが欠落した場合にも画像復調を行える方法については特許文献4には開示されていない。 また更に、特許文献5には、V.17モデム機能を有しない送信端末から送信された信号を、DIS/DCSのFIFのビット11〜14を使用するように規定されたV.17モデム機能を有する受信端末で受信した場合、DIS/DCSのFIFのビット11〜14の部分が誤ってセットされるため、誤ったモデムスピードを判断してしまうことを回避するための構成が開示されているが、この特許文献5にも受信データ中にDCSが欠落した場合にも画像復調を行える方法については開示されていない。   Furthermore, the conventional facsimile apparatus described in Patent Document 4 is a broadcast apparatus via an IP network. When it detects a multicast packet based on the address attached to the header of the received packet, it performs signaling control. However, Patent Document 4 discloses a method in which received data is transferred to the accommodated facsimile apparatus by a simpler control procedure and image demodulation can be performed even when DCS is missing in the received data. Absent. Furthermore, Patent Document 5 discloses a V.17 modem function defined to use signals 11 to 14 of the DIS / DCS FIF for a signal transmitted from a transmission terminal that does not have a V.17 modem function. When receiving at a receiving terminal, the DIS / DCS FIF bits 11 to 14 are erroneously set, so that a configuration for avoiding the wrong modem speed is disclosed. Also, this Patent Document 5 does not disclose a method for performing image demodulation even when DCS is missing in received data.

本発明は以上の点に鑑みなされたもので、受信ファクシミリデータ中にDCSコードが欠落している場合においても、画像データ部分のキャリア周波数とシンボルレートからモデムの種類を決定し、また、EOL(End of Line)データ及びEOL+1データの発生頻度から画像符号化方式を決定することにより画像復調を可能とするファクシミリシステム及びファクシミリ装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above points. Even when a DCS code is missing in received facsimile data, the type of modem is determined from the carrier frequency and symbol rate of the image data portion, and EOL ( It is an object of the present invention to provide a facsimile system and a facsimile apparatus capable of demodulating an image by determining an image encoding method from the occurrence frequency of (End of Line) data and EOL + 1 data.

また、本発明の他の目的は、DCSコードが欠落しても伝送手順を簡易化し、処理時間を短縮化し得るファクシミリシステム及びファクシミリ装置を提供することにある。   Another object of the present invention is to provide a facsimile system and a facsimile apparatus that can simplify the transmission procedure and shorten the processing time even if a DCS code is missing.

上記の目的を達成するため、本発明のファクシミリシステムは、ファクシミリデータを送信する送信端末と、ファクシミリデータを伝送路を介して受信する1又は2以上の受信端末とからなるファクシミリシステムにおいて、送信端末は一方的にファクシミリデータを送信する送信手段を備え、受信端末は、ファクシミリデータを受信する受信手段と、受信手段により受信したファクシミリデータ中のデジタル命令信号であるDCSコードを解析して得られたモデムの種類を示す解析結果、又はDCSコードが欠落しているときには、ファクシミリデータ中の画像データのキャリア周波数とシンボルレートとから決定したモデムの種類を示す解析結果を、受信したファクシミリデータと共に出力するデータ解析手段と、データ解析手段からの解析結果に基づいて受信したファクシミリデータのビット復号をした後、ファクシミリデータ中の所定の符号に基づいて画像符号化方式を決定し、その画像符号化方式によファクシミリデータ中の画像データを復号して画像信号を出力する画像データ復調手段とを備えていることを特徴とする。 In order to achieve the above object, a facsimile system of the present invention is a transmission terminal in a facsimile system comprising a transmission terminal for transmitting facsimile data and one or more reception terminals for receiving facsimile data via a transmission path. Is provided with transmission means for unilaterally transmitting facsimile data, and the receiving terminal is obtained by analyzing the DCS code, which is a digital command signal in the facsimile data received by the reception means and reception means for receiving the facsimile data. modem type shown analysis result, or when the DCS code is missing, the analysis result indicates the type of modem that is determined from the carrier frequency and the symbol rate of the images data in the facsimile data, facsimile data received Data analysis means that output both, and from the data analysis means After the bit decoded facsimile data received on the basis of the analysis result, an image encoding method is determined based on the predetermined code in the facsimile data, the decoded image data in the facsimile data Ri by in the image coding method And image data demodulating means for outputting an image signal.

この発明では、送信端末から一方的に送信されたファクシミリデータ中にDCSコードが欠落していた場合は、ファクシミリデータ中の画像データのキャリア周波数とシンボルレートとから決定したモデムの種類を示す解析結果を、受信したファクシミリデータ中の画像データと共に画像データ復調手段へ出力するようにしたため、画像データ復調手段ではDCSコードが欠落していても画像データを復号できる。   In the present invention, when the DCS code is missing in the unilaterally transmitted facsimile data from the transmitting terminal, the analysis result indicating the type of modem determined from the carrier frequency and symbol rate of the image data in the facsimile data Is output to the image data demodulating means together with the image data in the received facsimile data, the image data demodulating means can decode the image data even if the DCS code is missing.

ここで、上記の画像データ復調手段は、DCSコードに基づいて画像符号化方式を決定し、DCSコードが欠落しているときには、ファクシミリデータ中のライン終端符号であるEOL符号と、EOL+1符号との発生頻度に基づいて画像符号化方式を決定する画像符号化方式決定手段と、決定された画像符号化方式に基づいて、ファクシミリデータ中の画像データを復号する復号手段とを含むことを特徴とする。 Here, the image data demodulating means determines the image encoding method based on the DCS code, and when the DCS code is missing, the EOL code, which is the line end code in the facsimile data, and the EOL + 1 code. An image encoding method determining unit that determines an image encoding method based on an occurrence frequency, and a decoding unit that decodes image data in facsimile data based on the determined image encoding method .

また、上記の画像符号化方式決定手段は、EOL+1符号が連続して6回繰り返される頻度が第1の閾値より高いときには画像符号化方式をMR方式として決定し、EOL符号が連続して6回繰り返される頻度が第2の閾値より高いときには画像符号化方式をMH方式として決定し、EOL符号の発生頻度が第3の閾値未満のときには画像符号化方式をMMR方式として決定することを特徴とする。この発明では、DCSコードが欠落していても画像データの画像符号化方式を決定することができ、よってファクシミリデータ中の画像データの復号ができる。   The image coding method determining means determines the image coding method as the MR method when the frequency at which the EOL + 1 code is continuously repeated six times is higher than the first threshold, and the EOL code is continuously repeated six times. When the repetition frequency is higher than the second threshold, the image encoding method is determined as the MH method, and when the occurrence frequency of the EOL code is less than the third threshold, the image encoding method is determined as the MMR method. . In the present invention, even if the DCS code is missing, the image encoding method of the image data can be determined, and therefore the image data in the facsimile data can be decoded.

また、本発明は上記の目的を達成するため、送信端末は、同一内容のファクシミリデータを一方的に、かつ、複数台の受信端末へ一斉に送信することを特徴とする。個の発明では、ファクシミリデータの同報送信ができる。   In order to achieve the above object, the present invention is characterized in that the transmitting terminal transmits facsimile data having the same contents unilaterally and simultaneously to a plurality of receiving terminals. In the present invention, broadcast transmission of facsimile data is possible.

また、上記の目的を達成するため、本発明のファクシミリ装置は、送信端末から送信されたファクシミリデータを、伝送路を介して受信して画像信号を復号するファクシミリ装置において、ファクシミリデータを受信する受信手段と、受信手段により受信したファクシミリデータ中のデジタル命令信号であるDCSコードを解析して得られたモデムの種類を示す解析結果、又はDCSコードが欠落しているときには、ファクシミリデータ中の画像データのキャリア周波数とシンボルレートとから決定したモデムの種類を示す解析結果を、受信したファクシミリデータと共に出力するデータ解析手段と、データ解析手段からの解析結果に基づいて受信したファクシミリデータのビット復号をした後、ファクシミリデータ中の所定の符号に基づいて画像符号化方式を決定し、その画像符号化方式によファクシミリデータ中の画像データを復号して画像信号を出力する画像データ復調手段とを有することを特徴とする。 In order to achieve the above object, a facsimile apparatus according to the present invention receives facsimile data in a facsimile apparatus that receives facsimile data transmitted from a transmission terminal via a transmission path and decodes an image signal. and means, when the analysis result of a digital instruction modem type obtained by analyzing the DCS code is a signal in the facsimile data received by the receiving means, or the DCS code is missing, images in facsimile data the analysis results showing the modem of the type determined from the carrier frequency and the symbol rate of the data, and data analysis means for outputting both the facsimile data received, the bits of the received facsimile data based on the analysis results from the data analysis means After decoding, based on the predetermined code in the facsimile data Determines an image encoding method, characterized by having an image data demodulating means for outputting an image signal by decoding the image data in the facsimile data Ri by the the picture coding method.

この発明では、送信端末から一方的に送信されたファクシミリデータ中にDCSコードが欠落していた場合は、ファクシミリデータ中の画像データのキャリア周波数とシンボルレートとから決定したモデムの種類を示す解析結果を、受信したファクシミリデータ中の画像データと共に画像データ復調手段へ出力するようにしたため、画像データ復調手段ではDCSコードが欠落していても画像データを復号できる。   In the present invention, when the DCS code is missing in the unilaterally transmitted facsimile data from the transmitting terminal, the analysis result indicating the type of modem determined from the carrier frequency and symbol rate of the image data in the facsimile data Is output to the image data demodulating means together with the image data in the received facsimile data, the image data demodulating means can decode the image data even if the DCS code is missing.

ここで、上記の本発明のファクシミリ装置は、上記の画像データ復調手段を、DCSコードに基づいて画像符号化方式を決定し、DCSコードが欠落しているときには、ファクシミリデータ中のライン終端符号であるEOL符号と、EOL+1符号との発生頻度に基づいて画像符号化方式を決定する画像符号化方式決定手段と、決定された画像符号化方式に基づいて、ファクシミリデータ中の画像データを復号する復号手段とを含む構成としたことを特徴とする。この発明では、DCSコードが欠落していても、画像符号化方式を決定することができる。 Here, in the facsimile apparatus of the present invention, the image data demodulating means determines the image encoding method based on the DCS code, and when the DCS code is missing, the line end code in the facsimile data is used. Image encoding method determining means for determining an image encoding method based on the occurrence frequency of a certain EOL code and EOL + 1 code, and decoding for decoding image data in facsimile data based on the determined image encoding method And the means. In the present invention, the image encoding method can be determined even if the DCS code is missing.

また、上記のデータ解析手段は、ファクシミリデータを周波数解析して、DCSコードとトレーニングデータと画像データとデータ終了を示すEOMコードとを分離する分離手段と、分離手段により分離されたDCSコードを解析してモデムの種類を決定し、DCSコードが欠落しているときには、分離手段により分離された画像データのキャリア周波数とシンボルレートと、分離手段により分離されたトレーニングデータによる相関計算処理とに基づいて、モデムの種類を決定する解析処理を行う解析処理手段とを有することを特徴とする。この発明では、トレーニングデータによる相関計算処理結果を使用してモデムの種類を決定しているので、より正確にモデムの種類の決定ができる。   The data analysis means analyzes the frequency of the facsimile data and separates the DCS code, the training data, the image data, and the EOM code indicating the end of data, and analyzes the DCS code separated by the separation means. Then, when the type of modem is determined and the DCS code is missing, based on the carrier frequency and symbol rate of the image data separated by the separation means, and the correlation calculation processing by the training data separated by the separation means And an analysis processing means for performing an analysis process for determining the type of the modem. In the present invention, since the modem type is determined using the correlation calculation processing result based on the training data, the modem type can be determined more accurately.

また、上記の目的を達成するため、本発明のファクシミリ装置は、データ解析手段を、分離手段によりトレーニングデータを分離できないときは、画像データの先頭部分をトレーニングデータとして扱う構成としたことを特徴とする。この発明では、トレーニングデータが分離できないときでも、トレーニングデータによる相関計算処理結果と同様の相関計算処理結果を得ることができる。   In order to achieve the above object, the facsimile apparatus of the present invention is characterized in that the data analysis means is configured to handle the head portion of the image data as training data when the separation data cannot be separated by the separation means. To do. In the present invention, even when training data cannot be separated, a correlation calculation processing result similar to the correlation calculation processing result based on the training data can be obtained.

また、上記の目的を達成するため、本発明のファクシミリ装置は、その画像符号化方式決定手段を、EOL+1符号が連続して6回繰り返される頻度が第1の閾値より高いときには画像符号化方式をMR方式として決定し、EOL符号が連続して6回繰り返される頻度が第2の閾値より高いときには画像符号化方式をMH方式として決定し、EOL符号の発生頻度が第3の閾値未満のときには画像符号化方式をMMR方式として決定する手段であることを特徴とする。この発明では、DCSコードが欠落していても画像データの画像符号化方式を決定することができ、よってファクシミリデータ中の画像データの復号ができる。   In order to achieve the above object, the facsimile apparatus of the present invention uses the image encoding method determining means to change the image encoding method when the frequency at which EOL + 1 code is repeated six times in succession is higher than the first threshold. The MR method is determined, and when the frequency at which the EOL code is continuously repeated six times is higher than the second threshold, the image encoding method is determined as the MH method, and when the EOL code occurrence frequency is less than the third threshold, the image is selected. It is a means for determining the encoding method as the MMR method. In the present invention, even if the DCS code is missing, the image encoding method of the image data can be determined, and therefore the image data in the facsimile data can be decoded.

本発明によれば、送信端末から一方的に送信されたファクシミリデータ中にDCSコードが欠落していた場合は、ファクシミリデータ中の画像データのキャリア周波数とシンボルレートとから決定したモデムの種類を示す解析結果を、受信したファクシミリデータ中の画像データと共に画像データ復調手段へ出力することにより、画像データ復調手段ではDCSコードが欠落していても符号化方式を決定して画像データを復号できるようにしたため、受信ファクシミリデータ中にDCSコードが欠落していても、送信端末にDCSコードの再送要求をする必要がなく、このため複雑な伝送制御手段に従う必要がなく、処理時間を速くできる。   According to the present invention, when the DCS code is missing in the unilaterally transmitted facsimile data from the transmitting terminal, the modem type determined from the carrier frequency and symbol rate of the image data in the facsimile data is indicated. By outputting the analysis result to the image data demodulating means together with the image data in the received facsimile data, the image data demodulating means can determine the encoding method and decode the image data even if the DCS code is missing. Therefore, even if the DCS code is missing in the received facsimile data, it is not necessary to request the sending terminal to retransmit the DCS code, and therefore it is not necessary to follow complicated transmission control means, and the processing time can be increased.

次に、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。図1は本発明になるファクシミリ装置が適用されるファクシミリシステムの一例の概念図を示す。同図において、ファクシミリシステムは、送信側ファクシミリ装置である送信端末11と、受信側ファクシミリ装置である受信端末12とが伝送路を介して接続された構成である。送信端末11は、既存のFAX伝送制御手順で送るべきデータを一方的に送信する端末装置である。受信端末12は、送信端末11から送信されたデータを受信して画像データを復号する本発明のファクシミリ装置である。   Next, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. FIG. 1 is a conceptual diagram showing an example of a facsimile system to which a facsimile apparatus according to the present invention is applied. In the figure, the facsimile system has a configuration in which a transmission terminal 11 which is a transmission side facsimile apparatus and a reception terminal 12 which is a reception side facsimile apparatus are connected via a transmission path. The transmission terminal 11 is a terminal device that unilaterally transmits data to be sent by an existing FAX transmission control procedure. The receiving terminal 12 is a facsimile apparatus according to the present invention that receives data transmitted from the transmitting terminal 11 and decodes image data.

図2は本発明になるファクシミリ装置の一実施の形態のブロック図を示す。同図に示す本実施の形態のファクシミリ装置は、図1の受信端末12に相当し、受信したデータをファイルもしくはメモリに保存するデータ蓄積部21と、独自にモデムの種類や画像符号化方式を決定することのできるデータ解析部22と、画像データを復調する画像データ復調部23とを有し、送受信端末間の伝送制御のやりとりを殆ど必要としない装置である。   FIG. 2 is a block diagram showing an embodiment of a facsimile apparatus according to the present invention. The facsimile apparatus of this embodiment shown in the figure corresponds to the receiving terminal 12 in FIG. 1, and has a data storage unit 21 for storing received data in a file or memory, and a modem type and an image encoding method. This apparatus has a data analysis section 22 that can be determined and an image data demodulation section 23 that demodulates image data, and hardly requires transmission control transmission / reception between transmission / reception terminals.

また、画像データ復調部23は、データ解析部22からのトレーニングデータ24と画像データ、モデムの種類及び画像符号化方式を示すデータを入力として受け、IQデータを出力するIQ検波・適応等化器231と、IQ検波・適応等化器231からのデータをビット復号及びデスクランブル処理するビット復号・デスクランブル回路232と、ビット復号・デスクランブル回路232から出力された信号をデータ解析部22からの画像符号化方式に基づいて画像復号する画像復号回路233とから構成される。
Further, the image data demodulation unit 23 receives training data 24 and image data from the data analyzing unit 22, and data indicating the type and the image coding method of the modem as an input, IQ detection and adaptive equalization to output IQ data 231, bit decoding / descrambling circuit 232 for performing bit decoding and descrambling processing on data from IQ detector / adaptive equalizer 231, and a signal output from bit decoding / descrambling circuit 232 from data analysis unit 22 And an image decoding circuit 233 for decoding an image based on the image encoding method.

次に、図1及び図2の実施の形態の動作について、図3のフローチャート及び図4、図5と共に説明する。送信端末11は、図4に示す既存のFAX伝送制御手順で同報送信すべきデータ(DCSデータ、トレーニングデータ、画像データ等)を一度に、一方的に、かつ、一斉に複数の受信端末12へ送信する。受信端末12である本実施の形態のファクシミリ装置は、受信データをリアルタイムに逐次復調処理するのではなく、まず、最初に図2のデータ蓄積部21において、ファイルもしくはメモリに保存する(図3のステップS1)。受信端末12は、データ解析部22及び画像データ復調部23で、蓄積されたデータを基にデータの解析及び復調処理を行い、復調不可能と判断した場合のみ再送要求を出力する。既存のFAX通信の伝送制御手順に従った送受信端末間のやりとりは一切行わない。   Next, the operation of the embodiment of FIGS. 1 and 2 will be described with reference to the flowchart of FIG. 3 and FIGS. The transmitting terminal 11 transmits data (DCS data, training data, image data, etc.) to be broadcasted by the existing FAX transmission control procedure shown in FIG. 4 at a time, unilaterally and simultaneously to a plurality of receiving terminals 12. Send to. The facsimile apparatus of the present embodiment, which is the receiving terminal 12, does not sequentially demodulate received data in real time, but first stores it in a file or memory in the data storage unit 21 of FIG. 2 (FIG. 3). Step S1). The receiving terminal 12 performs data analysis and demodulation processing based on the accumulated data in the data analysis unit 22 and the image data demodulation unit 23, and outputs a retransmission request only when it is determined that demodulation is impossible. No exchange is performed between the transmission and reception terminals in accordance with the existing FAX communication transmission control procedure.

すなわち、受信端末12はデータ解析部22において、保存した受信データの各データブロックの分離を行う(図3のステップS2)。既存のFAX通信では、図4に示すように、通信パラメータを示すコード(ディジタル命令信号)であるDCSデータ31、トレーニングデータ32、画像であるメッセージデータ(MESSAGE)33、メッセージ終了を示すコードであるEOM(End of Message)34、手順終了を示すコードであるEOP(End of Procedure)35の順でデータが送信されてくる。その中から復調に必要なDCSデータ31、トレーニングデータ32、メッセージデータ(画像データ)33、EOM34を検出し、分離する。   That is, the receiving terminal 12 separates each data block of the stored received data in the data analysis unit 22 (step S2 in FIG. 3). In the existing FAX communication, as shown in FIG. 4, DCS data 31, which is a code (digital command signal) indicating a communication parameter, training data 32, message data (MESSAGE) 33 which is an image, and a code indicating a message end. Data is transmitted in the order of an EOM (End of Message) 34 and an EOP (End of Procedure) 35 which is a code indicating the end of the procedure. Among them, DCS data 31, training data 32, message data (image data) 33, and EOM 34 necessary for demodulation are detected and separated.

分離の方法は、まず、図5に示すように、楕円で囲んだ区間(これは図4の各コードやデータ31、32、33、34、35が存在する区間)が無データ部か、有データ部かレベル判定により行う。次に、ブロックの出現する順番として、図4に示したように、DCSデータ31、トレーニングデータ32、メッセージデータ(画像データ)33、EOM34となっているはずであるが、念のため、各ブロックの周波数測定を行い、その通りであることを確認する。   As shown in FIG. 5, the separation method is as follows. As shown in FIG. 5, the section surrounded by an ellipse (this is the section where each code and data 31, 32, 33, 34, and 35 in FIG. This is done by determining the data part or level. Next, as shown in FIG. 4, the order of appearance of the blocks should be DCS data 31, training data 32, message data (image data) 33, and EOM 34. Measure frequency and confirm that it is true.

周波数測定を行うと、DCSデータ31は、1650Hzと1850Hzの2つの周波数にピークを持つスペクトラムとなり、トレーニングデータ32は、キャリア周波数が、1700Hzもしくは1800Hzのシンボルレートを中心とするある帯域を持つスペクトラムとなり、メッセージデータ(画像データ)33のブロックも同様に、キャリア周波数が1700Hzもしくは1800Hzのシンボルレートを中心とするある帯域を持つスペクトラムとなり、EOMデータ34は、キャリア周波数が1100Hzのスペクトラムとなる。   When frequency measurement is performed, the DCS data 31 has a spectrum having peaks at two frequencies of 1650 Hz and 1850 Hz, and the training data 32 has a spectrum having a certain band centered on a symbol rate of 1700 Hz or 1800 Hz. Similarly, the block of the message data (image data) 33 has a spectrum having a certain band centered on a symbol rate of 1700 Hz or 1800 Hz as the carrier frequency, and the EOM data 34 has a spectrum of 1100 Hz as the carrier frequency.

次に、データ解析部22はDCSデータ31を解析することにより、モデムを確認し、画像符号化方式を確認する(図3のステップS3)。もし、DCSデータ31が欠落し、モデムの種類が分からない場合は、メッセージデータ(画像データ)33のキャリア周波数及びシンボルレートの測定をすることにより、モデムの種類を決定する(図3のステップS4)。ここで、モデムの種類とキャリア周波数及びシンボルレートの関係を表1に示す。   Next, the data analysis unit 22 analyzes the DCS data 31, thereby confirming the modem and confirms the image encoding method (step S3 in FIG. 3). If the DCS data 31 is missing and the modem type is unknown, the type of modem is determined by measuring the carrier frequency and symbol rate of the message data (image data) 33 (step S4 in FIG. 3). ). Table 1 shows the relationship between the modem type, carrier frequency, and symbol rate.

Figure 0004591387
表1から分かるように、画像データのキャリア周波数が1700Hzのとき、モデムは「V29」と決定することができる。また、シンボルレートは、受信データの二乗データを周波数解析すると、キャリア周波数から左右にシンボルレートの1/2の幅の部分にピークが2つ立つので、その幅の値により「V29」のシンボルレートである2400Hzであるかどうかを確認する。
Figure 0004591387
As can be seen from Table 1, when the carrier frequency of the image data is 1700 Hz, the modem can be determined as “V29”. Further, when the square rate of the received data is subjected to frequency analysis, the symbol rate has two peaks at the width of the symbol rate to the left and right of the carrier frequency. It is confirmed whether it is 2400 Hz which is.

また、画像データのキャリア周波数が1800Hzの場合は、モデムが「V29」のときと同様にしてシンボルレート推定を行い、画像データのシンボルレートが1200Hzもしくは1600Hzであれば、モデムは「V27」、画像データのシンボルレートが2400Hzであればモデムは「V17(V33)」と識別することができる。   If the carrier frequency of the image data is 1800 Hz, the symbol rate is estimated in the same manner as when the modem is “V29”. If the symbol rate of the image data is 1200 Hz or 1600 Hz, the modem is “V27”. If the symbol rate of the data is 2400 Hz, the modem can be identified as “V17 (V33)”.

また、この結果をより確かなものにするために、データ解析部22はトレーニングデータ32と、各モデム毎に規格で決まっているトレーニングデータとの相関を計算し、最も相関度の高いものをモデムの種類として決定する(図3のステップS4)。上記の周波数解析による推定結果と、トレーニングデータを用いた相関計算処理による推定結果の一致により、モデムの種類を最終的に決定する。また、V17のデータ速度が、「12kHz」なのか「14.4kHz」なのかは、復調後のシンボル点数により決定する。   In order to make this result more reliable, the data analysis unit 22 calculates the correlation between the training data 32 and the training data determined by the standard for each modem, and the data with the highest degree of correlation is determined by the modem. Is determined as the type (step S4 in FIG. 3). The type of modem is finally determined based on the coincidence between the estimation result by the frequency analysis and the estimation result by the correlation calculation process using the training data. Whether the data rate of V17 is “12 kHz” or “14.4 kHz” is determined by the number of symbol points after demodulation.

なお、トレーニングデータ32を確認できない場合はメッセージデータ(画像データ)33の先頭部分をトレーニングデータとして扱い(図3のステップS5)、ステップS4のトレーニングデータによる相関計算処理を行う。   If the training data 32 cannot be confirmed, the head portion of the message data (image data) 33 is treated as training data (step S5 in FIG. 3), and the correlation calculation process using the training data in step S4 is performed.

次に、上記のデータ解析部22による解析によってモデムの種類が決定すると、画像データ復調部23により、その決定したモデムの種類によって決まっているキャリア周波数、シンボルレートを基本に復調処理が行われる。   Next, when the type of modem is determined by the analysis by the data analysis unit 22 described above, the image data demodulation unit 23 performs demodulation processing based on the carrier frequency and symbol rate determined by the determined type of modem.

この画像データ復調部23による復調処理では、まず、IQ検波・適応等化器231によりIQ検波処理を行い、続いて適応等化処理を行ってIQ検波出力データを得る(図3のステップS6)。続いて、ビット復号・デスクランブル回路232により、モデムに応じたビット復号と送信側のスクランブルを解除するデスクランブルとを行い、ビットデータを出力する(図3のステップS7、S8)。次に、このビットデータを用いて画像復号回路233がデータ解析部22で解析して得られた画像符号化方式に基づいて画像復号を行う(図3のステップS9)。   In the demodulation processing by the image data demodulator 23, first, IQ detection / adaptive equalizer 231 performs IQ detection processing, and then adaptive equalization processing is performed to obtain IQ detection output data (step S6 in FIG. 3). . Subsequently, the bit decoding / descrambling circuit 232 performs bit decoding according to the modem and descrambling for releasing the scramble on the transmission side, and outputs bit data (steps S7 and S8 in FIG. 3). Next, using this bit data, the image decoding circuit 233 performs image decoding based on the image encoding method obtained by the data analysis unit 22 (step S9 in FIG. 3).

この画像復号の際、DCSが欠落している場合には、このビットデータにより、EOL(End of Line)符号(000000000001)、及び、EOL+1符号(0000000000011)の発生頻度により画像符号化方式を推定する(図3のステップS10)。   When DCS is missing at the time of this image decoding, an image encoding method is estimated from the occurrence frequency of EOL (End of Line) code (000000000001) and EOL + 1 code (00000000000011) by this bit data. (Step S10 in FIG. 3).

ファクシミリの画像符号化方式には、良く知られているように、MH(Modified Huffman;一次元符号化)方式、MR(Modified READ;二次元符号化)方式及びMMR(Modified MR;Modified二次元符号化)方式の3種類がある。MH方式はG3ファクシミリの標準符号化方式で、ライン内で白画素(又は黒画素)が何個続いたかを示すランレングスを順次ハフマン符号で符号化する方式である。また、MR方式は現在符号化している符号化ラインと、その直上に位置する既に符号化が終了したラインとは相関性が高いことを利用し、変化画素の座標を符号化する方式である。更に、MMR方式は、G4ファクシミリの標準符号化方式で、全ラインを直前のラインを参照して符号化する方式である。   As is well known, facsimile image encoding methods include MH (Modified Huffman; one-dimensional encoding) method, MR (Modified READ; two-dimensional encoding) method, and MMR (Modified MR; Modified two-dimensional code). There are three types. The MH system is a standard encoding system for G3 facsimile, in which run lengths indicating how many white pixels (or black pixels) continue in a line are sequentially encoded with a Huffman code. The MR method is a method of encoding the coordinates of the change pixel by utilizing the high correlation between the encoding line that is currently encoded and the line that has already been encoded and is immediately above the encoding line. Further, the MMR method is a standard encoding method for G4 facsimile, and is a method for encoding all lines with reference to the immediately preceding line.

これらのうち、ライン終端符号であるEOL(000000000001)符号が検出される頻度が高い場合、MH方式かMR方式であるので、EOL符号が検出される頻度が高い場合は、MH方式かMR方式であると仮定する。   Among these, when the frequency at which the EOL (000000000001) code that is the line end code is detected is high, the MH method or the MR method is used. Therefore, when the frequency at which the EOL code is detected is high, the MH method or MR method is used. Assume that there is.

次に、「EOL+1」(0000000000011)符号列が連続6回繰り返される頻度が第1の閾値より高い場合はMR方式、「EOL」(000000000001)符号列が連続6回繰り返される頻度が第2の閾値より高い場合はMH方式であることに着目して、MR方式であるかMH方式であるかを決定する。上記以外の場合、例えば、EOL符号が検出される頻度が第3の閾値より低い場合は、MMR方式として決定する。画像データ復調部23は、このようにしてステップS10で決定された符号化方式に基づいて、ステップS9での画像復号回路233による画像復号を行う。   Next, when the frequency at which the “EOL + 1” (00000000000011) code sequence is repeated six times continuously is higher than the first threshold, the MR method is used, and the frequency at which the “EOL” (000000000001) code sequence is repeated six times continuously is the second threshold value. Focusing on the fact that it is the MH system when it is higher, it is determined whether it is the MR system or the MH system. In cases other than the above, for example, when the frequency at which the EOL code is detected is lower than the third threshold, the MMR method is determined. The image data demodulator 23 performs image decoding by the image decoding circuit 233 in step S9 based on the encoding method determined in step S10 in this way.

このように、本実施の形態によれば、受信端末12が、たとえ受信データにDCS31が欠落していても、受信データ中のメッセージデータ(画像データ)33から、独自にモデムの種類や画像符号化方式を決定する機能を備えて、画像復調を行えるようにしたため、送信端末11にDCSの再送要求をする必要がなく、よって、従来に比べて伝送制御処理時間を速くできる。また、本実施の形態では送信端末11が一方的にデータを送信しているので、送信端末11と受信端末12との間で応呼を繰り返すことはなく、受信端末12との通信を迅速に完了することができる。   As described above, according to the present embodiment, even if the receiving terminal 12 lacks the DCS 31 in the received data, the type of the modem and the image code are uniquely determined from the message data (image data) 33 in the received data. Since the image demodulation can be performed with a function for determining the conversion method, there is no need to make a DCS retransmission request to the transmission terminal 11, and therefore the transmission control processing time can be made faster than in the prior art. Further, in this embodiment, since the transmission terminal 11 is unilaterally transmitting data, the communication between the transmission terminal 11 and the reception terminal 12 is not repeated, and communication with the reception terminal 12 is quickly performed. Can be completed.

次に、本発明の他の実施の形態について説明する。図6はFAX同報装置の概念図を示す。同図中、図1と同一構成部分には同一符号を付してある。図6は、1つの送信側のファクシミリ装置(送信端末)11から、n台の本発明のファクシミリ装置である受信側ファクシミリ装置(受信端末)12〜12に同一内容のデータを一方的に、かつ、一斉に送信するFAX同報装置の概念図を示す。 Next, another embodiment of the present invention will be described. FIG. 6 is a conceptual diagram of the FAX broadcast apparatus. In the figure, the same components as those in FIG. 6 unilaterally transmits data of the same content from one transmission side facsimile apparatus (transmission terminal) 11 to n reception side facsimile apparatuses (reception terminals) 12 1 to 12 n which are the facsimile apparatuses of the present invention. And the conceptual diagram of the FAX broadcast apparatus which transmits simultaneously is shown.

各受信端末12〜12は、それぞれ図2に示した構成であり、図2〜図5と共に説明したように、受信データ中のDCSが欠落していても、独自にモデムの種類・画像符号化方式を決定できるデータ解析機能を持つことで画像データ復調を行い、画像データの復調が不可能な場合のみ受信端末(図6では12)から送信端末11に再送要求を行う。 Each of the receiving terminals 12 1 to 12 n has the configuration shown in FIG. 2, and as described with reference to FIGS. 2 to 5, even if the DCS in the received data is missing, the type / image of the modem is uniquely determined. Image data demodulation is performed by having a data analysis function capable of determining an encoding method, and a retransmission request is sent from the receiving terminal (12 n in FIG. 6) to the transmitting terminal 11 only when the image data cannot be demodulated.

従って、この実施の形態も受信端末12〜12は、送信端末11にDCSの再送要求をする必要がなく、よって、従来に比べて伝送制御処理時間を速くでき、しかも、送信端末11は受信端末12〜12個々に応呼を繰り返す必要がないため、全ての受信端末12〜12との通信が完了するまでの時間が、従来のファクシミリ同報通信に比べて極めて短時間で済み、また、リレー方式で送信しなくてもよいので、処理時間の短縮化のみならずセキュリティ性も向上できる。 Therefore, in this embodiment, the receiving terminals 12 1 to 12 n do not need to make a DCS retransmission request to the transmitting terminal 11, and therefore, the transmission control processing time can be increased compared to the conventional case. because the receiving terminal 12 1 is not necessary to repeat to 12 n individually応呼, the time until the communication with all receiving terminals 12 1 to 12 n completion, a very short time as compared with the conventional facsimile broadcast In addition, since it is not necessary to transmit by the relay method, not only the processing time can be shortened but also the security can be improved.

地震の震度や津波情報を提供しているセンター(送信端末)から、関連する省庁やユーザー(受信端末)に対して自動的にFAX通信回線で情報を一斉配信する。情報を受けた各受信端末は、たとえ受信データ中にDCSが欠落していたとしても、受信データ中の画像データから独自に、モデムの種類と画像符号化方式を決定し、画像復調を行い、送信端末への再送要求は極力行わない。そして、次の最新の情報を得るために通信回線をあけておく。   The center (sending terminal) that provides earthquake intensity and tsunami information automatically distributes information to related ministries and users (receiving terminals) via a FAX communication line. Each receiving terminal that receives the information determines the modem type and the image encoding method independently from the image data in the received data, even if DCS is missing in the received data, performs image demodulation, The retransmission request to the transmission terminal is not performed as much as possible. A communication line is opened to obtain the next latest information.

本発明は、FAX通信にて、災害情報(地震の震度・津波警報等)や緊急連絡事項等を複数のユーザーに早急に伝える必要のあるときにこの方法を用いると効果が大きい。また、通常のFAX通信においても伝送制御手順が簡略化されるため、通信回線の混雑が緩和され、効率良く使うことが可能になる。   The present invention has a great effect when this method is used when it is necessary to promptly inform a plurality of users of disaster information (earthquake intensity, tsunami warning, etc.), emergency communication items, etc. by FAX communication. Further, since the transmission control procedure is simplified in normal FAX communication, congestion of the communication line is alleviated and the communication can be used efficiently.

本発明のファクシミリ装置が適用されるファクシミリシステムの一例の概念図である。It is a conceptual diagram of an example of a facsimile system to which the facsimile apparatus of the present invention is applied. 本発明のファクシミリ装置の一実施の形態のブロック図である。1 is a block diagram of an embodiment of a facsimile apparatus of the present invention. 図2の一連の処理の流れを示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the flow of a series of processes of FIG. FAX通信のデータ構造の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the data structure of FAX communication. FAX通信のデータブロックの分離方法を示す図である。It is a figure which shows the separation method of the data block of FAX communication. 本発明のファクシミリ装置が適用されるファクシミリシステムの他の例の概念図である。It is a conceptual diagram of the other example of the facsimile system with which the facsimile apparatus of this invention is applied.

符号の説明Explanation of symbols

11 送信側ファクシミリ装置(送信端末)
12、12〜12 本発明のファクシミリ装置(受信端末)
21 データ蓄積部
22 データ解析部
23 画像データ復調部
31 DCSデータ
32 トレーニングデータ
33 メッセージデータ(画像データ)
34 EOM
35 EOP
231 IQ検波・適応等化器
232 ビット復号・デスクランブル回路
233 画像復号回路




11 Sending facsimile machine (sending terminal)
12, 12 1 to 12 n Facsimile apparatus of the present invention (receiving terminal)
21 Data Storage Unit 22 Data Analysis Unit 23 Image Data Demodulation Unit 31 DCS Data 32 Training Data 33 Message Data (Image Data)
34 EOM
35 EOP
231 IQ detection / adaptive equalizer 232 bit decoding / descrambling circuit 233 Image decoding circuit




Claims (9)

ファクシミリデータを送信する送信端末と、前記ファクシミリデータを伝送路を介して受信する1又は2以上の受信端末とからなるファクシミリシステムにおいて、
前記送信端末は一方的にファクシミリデータを送信する送信手段を備え、
前記受信端末は、
前記ファクシミリデータを受信する受信手段と、
前記受信手段により受信した前記ファクシミリデータ中のデジタル命令信号であるDCSコードを解析して得られたモデムの種類を示す解析結果、又は該DCSコードが欠落しているときには、前記ファクシミリデータ中の画像データのキャリア周波数とシンボルレートとから決定したモデムの種類を示す解析結果を、受信した前記ファクシミリデータと共に出力するデータ解析手段と、
前記データ解析手段からの解析結果に基づいて受信した前記ファクシミリデータのビット復号をした後、前記ファクシミリデータ中の所定の符号に基づいて画像符号化方式を決定し、その画像符号化方式により前記ファクシミリデータ中の画像データを復号して画像信号を出力する画像データ復調手段と
を備えていることを特徴とするファクシミリシステム。
In a facsimile system comprising a transmitting terminal for transmitting facsimile data and one or more receiving terminals for receiving the facsimile data via a transmission path,
The transmission terminal includes transmission means for unilaterally transmitting facsimile data;
The receiving terminal is
Receiving means for receiving the facsimile data;
The receiving means received the facsimile data in the digital command signal at a DCS indicates the type of modem obtained by analyzing the code analysis result of the, or when the DCS code is missing, the field in the facsimile data the analysis result indicates the type of modem that is determined from the carrier frequency and the symbol rate of the image data, and data analysis means for outputting both said facsimile data received,
Wherein after the analysis bit decoding of the received facsimile data based on the results from the data analysis means, said image encoding method is determined based on the predetermined code in the facsimile data, Ri by the the picture coding method facsimile system, characterized in that by decoding the image data in the previous SL facsimile data and an image data demodulating means for outputting an image signal.
前記画像データ復調手段は、前記DCSコードに基づいて前記画像符号化方式を決定し、前記DCSコードが欠落しているときには、前記ファクシミリデータ中のライン終端符号であるEOL符号と、EOL+1符号との発生頻度に基づいて前記画像符号化方式を決定する画像符号化方式決定手段と、決定された前記画像符号化方式に基づいて、前記ファクシミリデータ中の画像データを復号する復号手段とを含むことを特徴とする請求項1記載のファクシミリシステム。 The image data demodulating means determines the image encoding method based on the DCS code, and when the DCS code is missing, an EOL code that is a line end code in the facsimile data and an EOL + 1 code Image coding method determining means for determining the image coding method based on the occurrence frequency, and decoding means for decoding image data in the facsimile data based on the determined image coding method. 2. A facsimile system according to claim 1, wherein: 前記画像符号化方式決定手段は、前記EOL+1符号が連続して6回繰り返される頻度が第1の閾値より高いときには画像符号化方式をMR方式として決定し、前記EOL符号が連続して6回繰り返される頻度が第2の閾値より高いときには画像符号化方式をMH方式として決定し、前記EOL符号の発生頻度が第3の閾値未満のときには画像符号化方式をMMR方式として決定することを特徴とする請求項2記載のファクシミリシステム。   The image encoding method determining means determines the image encoding method as the MR method when the frequency at which the EOL + 1 code is continuously repeated six times is higher than a first threshold, and the EOL code is repeated six times continuously. When the frequency to be generated is higher than the second threshold, the image encoding method is determined as the MH method, and when the frequency of occurrence of the EOL code is less than the third threshold, the image encoding method is determined as the MMR method. The facsimile system according to claim 2. 前記送信端末は、同一内容のファクシミリデータを一方的に、かつ、複数台の前記受信端末へ一斉に送信することを特徴とする請求項1乃至3のうちいずれか一項記載のファクシミリシステム。   4. The facsimile system according to claim 1, wherein the transmission terminal transmits facsimile data having the same content unilaterally and simultaneously to a plurality of the reception terminals. 5. 送信端末から送信されたファクシミリデータを、伝送路を介して受信して画像信号を復号するファクシミリ装置において、
前記ファクシミリデータを受信する受信手段と、
前記受信手段により受信した前記ファクシミリデータ中のデジタル命令信号であるDCSコードを解析して得られたモデムの種類を示す解析結果、又は該DCSコードが欠落しているときには、前記ファクシミリデータ中の画像データのキャリア周波数とシンボルレートとから決定したモデムの種類を示す解析結果を、受信した前記ファクシミリデータと共に出力するデータ解析手段と、
前記データ解析手段からの解析結果に基づいて受信した前記ファクシミリデータのビット復号をした後、前記ファクシミリデータ中の所定の符号に基づいて画像符号化方式を決定し、その画像符号化方式により前記ファクシミリデータ中の画像データを復号して画像信号を出力する画像データ復調手段と
を有することを特徴とするファクシミリ装置。
In a facsimile apparatus that receives facsimile data transmitted from a transmission terminal via a transmission path and decodes an image signal,
Receiving means for receiving the facsimile data;
The receiving means received the facsimile data in the digital command signal at a DCS indicates the type of modem obtained by analyzing the code analysis result of the, or when the DCS code is missing, the field in the facsimile data the analysis result indicates the type of modem that is determined from the carrier frequency and the symbol rate of the image data, and data analysis means for outputting both said facsimile data received,
Wherein after the analysis bit decoding of the received facsimile data based on the results from the data analysis means, said image encoding method is determined based on the predetermined code in the facsimile data, Ri by the the picture coding method facsimile apparatus characterized by having an image data demodulating means for outputting an image signal by decoding the image data in the previous SL facsimile data.
前記画像データ復調手段は、前記DCSコードに基づいて前記画像符号化方式を決定し、前記DCSコードが欠落しているときには、前記ファクシミリデータ中のライン終端符号であるEOL符号と、EOL+1符号との発生頻度に基づいて前記画像符号化方式を決定する画像符号化方式決定手段と、決定された前記画像符号化方式に基づいて、前記ファクシミリデータ中の画像データを復号する復号手段とを含むことを特徴とする請求項5記載のファクシミリ装置。 The image data demodulating means determines the image encoding method based on the DCS code, and when the DCS code is missing, an EOL code that is a line end code in the facsimile data and an EOL + 1 code Image coding method determining means for determining the image coding method based on the occurrence frequency, and decoding means for decoding image data in the facsimile data based on the determined image coding method. 6. A facsimile apparatus according to claim 5, wherein: 前記データ解析手段は、
前記ファクシミリデータを周波数解析して、前記DCSコードとトレーニングデータと画像データとデータ終了を示すEOMコードとを分離する分離手段と、
前記分離手段により分離された前記DCSコードを解析してモデムの種類を決定し、該DCSコードが欠落しているときには、前記分離手段により分離された前記画像データのキャリア周波数とシンボルレートと、前記分離手段により分離された前記トレーニングデータによる相関計算処理とに基づいて、モデムの種類を決定する解析処理を行う解析処理手段と
を有することを特徴とする請求項6記載のファクシミリ装置。
The data analysis means includes
Separating means for frequency-analyzing the facsimile data to separate the DCS code, training data, image data, and EOM code indicating the end of data;
The DCS code separated by the separating means is analyzed to determine the type of modem. When the DCS code is missing, the carrier frequency and symbol rate of the image data separated by the separating means, 7. The facsimile apparatus according to claim 6, further comprising analysis processing means for performing analysis processing for determining a modem type based on the correlation calculation processing using the training data separated by the separation means.
前記データ解析手段は、前記分離手段により前記トレーニングデータを分離できないときは、前記画像データの先頭部分をトレーニングデータとして扱うことを特徴とする請求項7記載のファクシミリ装置。   8. The facsimile apparatus according to claim 7, wherein the data analysis unit treats a head portion of the image data as training data when the separation data cannot be separated by the separation unit. 前記画像符号化方式決定手段は、前記EOL+1符号が連続して6回繰り返される頻度が第1の閾値より高いときには画像符号化方式をMR方式として決定し、前記EOL符号が連続して6回繰り返される頻度が第2の閾値より高いときには画像符号化方式をMH方式として決定し、前記EOL符号の発生頻度が第3の閾値未満のときには画像符号化方式をMMR方式として決定することを特徴とする請求項6記載のファクシミリ装置。   The image encoding method determining means determines the image encoding method as the MR method when the frequency at which the EOL + 1 code is continuously repeated six times is higher than a first threshold, and the EOL code is repeated six times continuously. When the frequency to be generated is higher than the second threshold, the image encoding method is determined as the MH method, and when the frequency of occurrence of the EOL code is less than the third threshold, the image encoding method is determined as the MMR method. The facsimile apparatus according to claim 6.
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