JP4650122B2 - 画像読取装置およびその画像処理方法 - Google Patents

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Description

本発明は、画像読取装置およびその画像処理方法に関し、特に、複数の画像読取装置およびプリンタとデイジーチェーンで接続する画像読取装置およびその画像処理方法に関する。
近年、複数のスキャナ、プリンタ等の画像処理装置を接続するシステムが提案されている。このようなシステムは、個々の画像処理装置を接続するインターフェースとしてLAN[Local Area Network]を採用することが多い。その理由としては、LANインターフェースが物理的にも論理的にも汎用技術を利用するこができ、また、疎結合にできることから、個々の画像処理装置の独立性を高くすることができるからである。しかし、このようなシステムでは、システム全体が大規模になってしまうため、システムの導入コストやメンテナンスコストが高くなってしまうという問題点がある。
そこで、最近では、スキャナとプリンタをソフトウェア的にもハードウェア的にも疎結合のインターフェースで接続するスキャナプリンタシステムが提案されている。このスキャナプリンタシステムの利点の1つは、例えば、自由にスキャナとプリンタを組み合わせてシステムを構成できるというフレキシビリティである。
このフレキシビリティを活かして、複数台のスキャナと1台のプリンタをデイジーチェーン[Daisy Chain:複数の機器を数珠繋ぎにつないでいく配線方法]で接続するシステムが考えられる。このシステムでは、複数台のスキャナを用途に応じて、低速/白黒スキャナ/低機能/低価格のものから高速/カラースキャナ/高機能/高価格のものまで自由に組み合わせて構成することも可能である。
例えば、PC[Personal Computer]に対してUSB[Universal Serial Bus]等でスキャナ、プリンタ等の周辺機器をカスケード接続した場合に、ユーザがその接続形態を一目で認識できるように、接続の関係や順番をPCで認識して表示する情報処理装置、接続状態表示方法、情報処理システムおよび記憶媒体がある(例えば、特許文献1参照。)。
特開平11−265338号公報
ところで、このようなシステムにおいて、仮にユーザの近くに低機能スキャナが設置され、ユーザから離れた場所に高機能スキャナが設定(即ち、プリンタも含めた接続形態は「低機能スキャナ−高機能スキャナ−プリンタ」のデイジーチェーン接続)されている場合、ユーザがあるジョブを実行しようとする際に、そのジョブが高機能スキャナでしか実行できないジョブであれば、低機能スキャナが近くに設置されているにも関わらず、遠くの高機能スキャナまで出向いてジョブを実行する必要がある。このように、従来のデイジーチェーン接続のスキャナプリンタシステムはユーザに不便を強いていた。
そこで、本発明は、上記の問題点を解決し、疎結合なインターフェースで複数台のスキャナと1台のプリンタをデイジーチェーンで接続するスキャナプリンタシステムでもユーザの利便性を向上させることが可能な画像読取装置およびその画像処理方法を提供することを目的とする。
上記目的を達成するため、請求項1の発明は、ホスト機器として動作し、通信インターフェースを介して接続されたターゲット機器を制御する画像読取装置であって、原稿を読み取って画像データを生成する読取手段と、前記通信インターフェースを介してターゲット機器として接続された外部の画像読取装置に対して前記読取手段が生成した画像データを出力する出力手段と、前記外部の画像読取装置に対して前記出力手段が出力した画像データの画像処理を指示する画像処理指示手段と、前記外部の画像読取装置に対して、該外部の画像読取装置をホスト機器として該外部の画像読取装置にターゲット機器として接続された画像形成装置に前記画像処理指示手段による指示に応じて画像処理を施した画像データに基づく画像の形成を指示させる出力指示手段とを具備することを特徴とする。
また、請求項2の発明は、ホスト機器として動作し、通信インターフェースを介して接続されたターゲット機器を制御する画像読取装置であって、前記通信インターフェースを介してターゲット機器として接続された外部の画像読取装置に対して原稿の読み取りを指示する読取指示手段と、前記読取指示手段の指示に応じて前記外部の画像読取装置が原稿を読み取って出力する画像データを入力する入力手段と、前記入力手段により入力された画像データに画像処理を施す画像処理手段と、前記外部の画像読取装置に前記画像処理手段で画像処理が施された画像データを出力する出力手段と、前記外部の画像読取装置に対して、該外部の画像読取装置をホスト機器として該外部の画像読取装置にターゲット機器として接続された画像形成装置に前記出力手段が出力した画像データに基づく画像の形成を指示させる出力指示手段とを具備することを特徴とする。
また、請求項3の発明は、ホスト機器として動作する第1の画像読取装置と、該第1の画像読取装置に対するターゲット機器として動作する第2の画像読取装置とによる画像処理方法であって、前記第1の画像読取装置が原稿を読み取って画像データを生成し、該画像データを前記第2の画像読取装置に出力するとともに、該第2の画像読取装置に対して、該画像データに対する画像処理の実行と該画像処理が施された画像データに基づく該第2の画像読取装置をホスト機器として該第2の画像読取装置にターゲット機器として接続された画像形成装置への出力の実行とを指示し、前記第2の画像読取装置が前記第1の画像読取装置の指示に応じて、該第1の画像読取装置から出力された画像データに画像処理を施し、該画像処理を施した画像データに基づく画像の形成を前記画像形成装置に指示することを特徴とする。
また、請求項4の発明は、ホスト機器として動作する第1の画像読取装置と、該第1の画像読取装置に対するターゲット機器として動作する第2の画像読取装置とによる画像処理方法であって、前記第1の画像読取装置が前記第2の画像読取装置に原稿の読取を指示し、前記第2の画像読取装置が前記第1の画像読取装置の指示に応じて原稿を読み取って画像データを生成し、該画像データを前記第1の画像読取装置に出力し、前記第1の画像読取装置が前記第2の画像読取装置が出力した画像データに画像処理を施し、該画像処理を施した画像データを前記第2の画像読取装置に出力するとともに、該画像データに基づく該第2の画像読取装置をホスト機器として該第2の画像読取装置にターゲット機器として接続された画像形成装置への出力の実行を指示し、前記第2の画像読取装置が前記第1の画像読取装置の指示に応じて、該第1の画像読取装置から出力された画像データにに基づく画像の形成を前記画像形成装置に指示することを特徴とする。
本発明によれば、デイジーチェーン接続するスキャナ同士で画像データのやり取りを行うように構成したので、自装置では実行できない画像処理がユーザにより要求された場合には、デイジーチェーン接続する当該画像処理が可能なスキャナに画像データを渡し、当該スキャナに画像データの当該画像処理を行わせることで、ユーザの利便性を向上させるという効果を奏する。
以下、本発明に係る画像読取装置およびその画像処理方法の実施の形態について添付図面を参照して詳細に説明する。
図1は、本発明を適用した画像処理システムの実施例1を示すシステム構成図である。
図1(a)に示すように、画像処理システムは、本発明に係るスキャナA101、スキャナAから伸びたUSB規格インターフェースを有するUSBケーブル2を介してデイジーチェーン接続された汎用のスキャナB102および汎用のプリンタ3を具備して構成される。なお、スキャナAは、ホストコントローラを有し、本システムにおけるホストデバイス(即ち、ホスト機器)となり、当該ホストコントローラはスキャナAと、ターゲットデバイス(即ち、スレーブ機器)であるスキャナBおよびプリンタとの間の通信を中継する。
従って、図1(a)に示すように、スキャナAとスキャナBとを接続するUSBケーブルのホスト側のコネクタはスキャナAのホストポート4に接続され、ターゲット側のコネクタはスキャナBのターゲットポートに接続され、スキャナAとプリンタとを接続するUSBケーブルのホスト側のコネクタはスキャナAのホストポート4に接続され、ターゲット側のコネクタはプリンタのターゲットポート5に接続される
なお、図1(b)に示すように、USBハブ6を介して本システムを構成しても良い。
図2は、図1に示すスキャナAの機能的な構成の一例を示す図である。
図2に示すように、スキャナAは、ホストポート4、入力I/F7、出力I/F8、スキャン部9、UI10、制御部11、セレクタ12、画像処理部13を具備して構成される。
ホストポートは、USBケーブルのホスト側のコネクタを接続するポートである。
入力I/F[Interface]は、USBケーブルを介して接続するターゲットデバイス(即ち、スキャナB、プリンタ)との接続が可能なデータ通信のインターフェースであり、IEEE[the Institute of Electrical and Electronic Engineers:米国電気電子学会]1394ケーブル、USBケーブル、LAN[Local Area Network]ケーブル、RS−232Cケーブル等の有線回線の他、無線LAN、IrDA[Infrared Data Association:赤外線通信]等の無線回線を接続することができる。これらで接続されたスキャナBから送信されたスキャンデータを入力する処理を行う。
出力I/Fは、USBケーブルを介して接続するターゲットデバイス(即ち、スキャナB、プリンタ)との接続が可能なデータ通信のインターフェースであり、接続が可能な有線回線および無線回線は入力I/Fと同様である。これらで接続されたスキャナBに対してコマンドを出力する処理、およびプリンタに対してスキャンデータを出力する処理を行う。
スキャン部は、原稿のスキャンを実行する処理を行う。
制御部は、スキャナの主制御を示し、UI[User Interface]から原稿のスキャン指示を受けて、スキャン部の制御を行う。なお、ターゲットデバイスに対するスキャン指示の場合は出力I/Fを介して原稿のスキャン指示(即ち、スキャンコマンド)をターゲットデバイス(即ち、スキャナB)に対して送信する。ここで、
セレクタは、入力I/Fからのラインか、スキャン部からのラインかを選択する処理を行う。
画像処理部は、スキャンデータに対して画像処理を行う。
ここで、本システムの利用例として、スキャナAからスキャナBに対して原稿のスキャンを指示し、スキャナBがスキャンしたスキャンデータをスキャナAが画像処理を行ってからプリンタでプリントする場合を説明する。
次に、本システムにおける上述した利用例に係る処理の流れを図3に示すシーケンス図を参照して説明する。
スキャナBでスキャンを実行し、スキャナAでスキャンデータの画像処理を実行する処理を開始するスキャナAのUI上のスタートボタンが押下されると、スキャナAはスキャナBに対してスキャンコマンドを送信する(ステップS301)。
スキャナBはスキャンコマンドを受信すると、原稿のスキャンを実行し、スキャナAに対してスキャンデータを送信する(ステップS302)。
スキャナAはスキャンデータを受信すると、スキャナデータの画像処理を行い、プリンタに対してスキャンデータを送信する(ステップ303)。
プリンタはスキャンデータを受信すると、スキャンデータのプリント処理を実行する。
次に、図3に示す処理の流れにおいて、スキャナが行う処理の流れを図4に示すフローチャートを参照して説明する。
UI上のスタートボタンが押下されると(ステップS401)、制御部がスキャンをスキャナAで行うのか、スキャナBで行うのかを識別し(ステップS402)、スキャナBで行うことを識別した場合(ステップS402でNO)、ステップS403に進み、また、スキャナAで行うことを識別した場合(ステップS402でYES)、ステップS407に進む。
ステップS402において、制御部がスキャナBで行うことを識別した場合(ステップS402でNO)、制御部がスキャナBにスキャンコマンドを送信する(ステップS403)。
そして、入力I/FがスキャナBからスキャンデータを受信すると(ステップS404でYES)、画像処理部がスキャンデータの画像処理を実行し(ステップS405)、制御部がスキャンデータをプリンタに送信し(ステップS406)、処理を終了する。
また、ステップS402において、制御部がスキャナAで行うことを識別した場合(ステップS402でYES)、スキャン部が原稿のスキャンを実行し(ステップS407)、画像処理部がスキャンデータの画像処理を実行し(ステップS405)、出力I/Fがスキャンデータをプリンタに送信し(ステップS406)、処理を終了する。
従って、本発明を適用することにより、疎結合なインターフェースで複数台のスキャナと1台のプリンタをデイジーチェーンで接続するスキャナプリンタシステムでもユーザの利便性を向上させることができ、例えば、スキャナAがDADF(自動両面原稿送り装置)等を備え、高速スキャンが可能で、高機能オプション(例えば、高圧縮PDFキット等)が装着されているスキャナであり、スキャナBがADF(自動原稿送り装置)等を備えておらず、安価だが、低速スキャンのため写真等でも高画質なスキャンが可能で、高機能オプションが装着されていないスキャナである場合、スキャナAよりも高画質なスキャンが可能なスキャナBで原稿をスキャンし、スキャンしたスキャンデータをスキャナAに転送し、スキャナAの高機能オプションを用いてスキャンデータの画像処理を行うことができる。
図5は、本発明を適用した画像処理システムの実施例2を示すシステム構成図である。
図5に示すように、画像処理システムは、本発明に係るスキャナC103、スキャナC103から伸びたUSB規格インターフェースを有するUSBケーブルを介してデイジーチェーン接続された本発明に係るスキャナDおよび汎用のプリンタを具備して構成される。なお、スキャナCおよびスキャナDはホストコントローラを有し、スキャナCのホストコントローラはスキャナCとスキャナCにとってのターゲットデバイス(即ち、スレーブ機器)であるプリンタとの間の通信を中継し、スキャナDのホストコントローラはスキャナDとスキャナDにとってのターゲットデバイスであるスキャナCとの間の通信を中継する。
従って、図5に示すように、スキャナCとプリンタとを接続するUSBケーブルのホスト側のコネクタはスキャナCのホストポートに接続され、ターゲット側のコネクタはプリンタのターゲットポートに接続され、スキャナCとスキャナDとを接続するUSBケーブルのホスト側のコネクタはスキャナDのホストポートに接続され、ターゲット側のコネクタはスキャナCのターゲットポートに接続される。
図6は、図5に示すスキャナCおよびスキャナDの機能的な構成の一例を示す図である。
図5に示すように、スキャナCおよびスキャナDは、ホストポート、ターゲットポート、入力I/F、出力I/F、スキャン部、UI、制御部、セレクタ、画像処理部を具備して構成される。
ホストポートは、USBケーブルのホスト側のコネクタを接続するポートである。
ターゲットポートは、USBケーブルのターゲット側のコネクタを接続するポートである。
入力I/Fは、USBケーブルを介して接続するターゲットデバイス(即ち、プリンタ)との接続、およびUSBケーブルを介して接続するホストデバイス(即ち、スキャナD)との接続が可能なデータ通信のインターフェースであり、IEEE1394ケーブル、USBケーブル、LANケーブル、RS−232Cケーブル等の有線回線の他、無線LAN、IrDA等の無線回線を接続することができる。これらで接続されたスキャナDから送信されたスキャンデータまたはコマンドを入力する処理を行う。
出力I/Fは、USBケーブルを介して接続するターゲットデバイス(即ち、プリンタ)との接続、およびUSBケーブルを介して接続するホストデバイス(即ち、スキャナD)との接続が可能なデータ通信のインターフェースであり、接続が可能な有線回線および無線回線は入力I/Fと同様である。これらで接続されたスキャナDに対してスキャンデータを出力する処理、およびプリンタに対してスキャンデータを出力する処理を行う。
スキャン部は、原稿のスキャンを実行する処理を行う。
制御部は、スキャナの主制御を示し、UIから原稿のスキャン指示を受けて、またはホストデバイス(若しくは、ターゲットデバイス)から原稿のスキャン指示を受けて、スキャン部の制御を行う。なお、ホストデバイスまたはターゲットデバイスに対するスキャン指示の場合は出力I/Fを介して原稿のスキャン指示(即ち、スキャンコマンド)をターゲットデバイスまたはホストデバイスに対して送信する。
セレクタは、入力I/Fからのラインか、スキャン部からのラインかを選択する処理を行う。
画像処理部は、スキャンデータに対して画像処理を行う。
ここで、本システムの利用例として、スキャナDがスキャンしたスキャンデータをスキャナCが画像処理を行ってからプリンタでプリントする場合を説明する。
本システムにおける上述した利用例に係る処理の流れを図7に示すシーケンス図を参照して説明する。
スキャナDでスキャンを実行し、スキャナCでスキャンデータの画像処理を実行する処理を開始するスキャナDのUI上のスタートボタンが押下されると、スキャナDは原稿のスキャンを実行し、スキャナCに対してスキャンデータ、画像処理指示およびプリントコマンドを送信する(ステップS701)。
スキャナCはスキャンデータ、画像処理指示およびプリントコマンドを受信すると、スキャナデータの画像処理を行い、プリンタに対してスキャンデータを送信する(ステップ702)。
プリンタはスキャンデータを受信すると、スキャンデータのプリント処理を実行する。 ここで、本システムの利用例として、スキャナDからスキャナCに対して原稿のスキャンを指示し、スキャナCがスキャンしたスキャンデータをスキャナDが画像処理を行ってからスキャナCを経由してプリンタでプリントする場合を説明する。
本システムにおける上述した利用例に係る処理の流れを図8に示すシーケンス図を参照して説明する。
スキャナCでスキャンを実行し、スキャナDでスキャンデータの画像処理を実行する処理を開始するスキャナDのUI上のスタートボタンが押下されると、スキャナDはスキャナCに対してスキャンコマンドを送信する(ステップS801)。
スキャナCはスキャンコマンドを受信すると、原稿のスキャンを実行し、スキャナDに対してスキャンデータを送信する(ステップS802)。
スキャナDはスキャンデータを受信すると、スキャナデータの画像処理を行い、スキャナCに対してスキャンデータおよびプリントコマンドを送信する(ステップS803)。
スキャナCはスキャンデータおよびプリントコマンドを受信すると、プリンタに対してスキャンデータを送信する(ステップ804)。
プリンタはスキャンデータを受信すると、スキャンデータのプリント処理を実行する。 次に、図7または図8に示す処理の流れにおいて、スキャナDが行う処理の流れを図9に示すフローチャートを参照して説明する。
UI上のスタートボタンが押下されると(ステップS901)、制御部がスキャンをスキャナDで行うのか、スキャナCで行うのかを識別し(ステップS902)、スキャナCで行うことを識別した場合(ステップS902でNO)、ステップS903に進み、また、スキャナDで行うことを識別した場合(ステップS902でYES)、ステップS907に進む。
ステップS902において、制御部がスキャナCで行うことを識別した場合(ステップS902でNO)、制御部がスキャナCにスキャンコマンドを送信する(ステップS903)。
そして、入力I/FがスキャナCからスキャンデータを受信すると(ステップS904でYES)、画像処理部がスキャンデータの画像処理を実行し(ステップS905)、制御部がスキャンデータおよびプリントコマンドをスキャナCに送信し(ステップS906)、処理を終了する。
また、ステップS902において、制御部がスキャナDで行うことを識別した場合(ステップS902でYES)、スキャン部が原稿のスキャンを実行し(ステップS907)、スキャナCに対して画像処理の指示が有る場合(ステップS908でYES)、ステップS909に進み、また、スキャナCに対して画像処理の指示が無い場合(ステップS908でNO)、ステップS905に進む。
ステップS908において、スキャナCに対して画像処理の指示が有る場合(ステップS908でYES)、制御部がスキャンデータ、画像処理指示およびプリントコマンドをスキャナCに送信し(ステップS909)、処理を終了する。
次に、図7または図8に示す処理の流れにおいて、スキャナCが行う処理の流れを図10に示すフローチャートを参照して説明する。
入力I/FがスキャナDからスキャンコマンドを受信した場合(ステップS1001でYES)、ステップS1002に進み、また、スキャナDからスキャンコマンドを受信しない場合(ステップS1001でNO)、ステップS1004に進む。
ステップS1001において、入力I/FがスキャナDからスキャンコマンドを受信した場合(ステップS1001でYES)、スキャナ部が原稿のスキャンを実行し(ステップS1002)、出力I/FがスキャンデータをスキャナDに送信し(ステップS1003)、ステップS1004に進む。
そして、入力I/FがスキャナDからスキャンデータおよびプリントコマンドを受信すると(ステップS1004でYES)、画像処理指示も受信したか否か識別し(ステップS1005)、画像処理指示を受信した場合(ステップS1005でYES)、ステップS1006に進み、また、画像処理指示を受信しなかった場合(ステップS1005でNO)、ステップS1007に進む。
ステップS1005において、画像処理指示を受信した場合(ステップS1005でYES)、画像処理部がスキャンデータの画像処理を実行し(ステップS1006)、ステップS1007に進む。
出力I/Fがスキャンデータをプリンタに送信し(ステップS1007)、処理を終了する。
ここで、本システムの利用例として、スキャナCがスキャンしたスキャンデータをスキャナDが画像処理を行ってからスキャナCを経由してプリンタでプリントする場合を説明する。
本システムにおける上述した利用例に係る処理の流れを図11に示すシーケンス図を参照して説明する。
スキャナCでスキャンを実行し、スキャナDでスキャンデータの画像処理を実行する処理を開始するスキャナCのUI上のスタートボタンが押下されると、スキャナCは原稿のスキャンを実行し、スキャナDに対してスキャンデータおよび画像処理指示を送信する(ステップS1101)。
スキャナDはスキャンデータおよび画像処理指示を受信すると、スキャナデータの画像処理を行い、スキャナCに対してスキャンデータを送信する(ステップ1102)。
スキャナCはスキャンデータを受信すると、プリンタに対してスキャンデータを送信する(ステップS1103)。
プリンタはスキャンデータを受信すると、スキャンデータのプリント処理を実行する。
ここで、本システムの利用例として、スキャナCからスキャナDに対して原稿のスキャンを指示し、スキャナDがスキャンしたスキャンデータをスキャナCが画像処理を行ってからプリンタでプリントする場合を説明する。
本システムにおける上述した利用例に係る処理の流れを図12に示すシーケンス図を参照して説明する。
スキャナDでスキャンを実行し、スキャナCでスキャンデータの画像処理を実行する処理を開始するスキャナCのUI上のスタートボタンが押下されると、スキャナCはスキャナDに対してスキャンコマンドを送信する(ステップS1201)。
スキャナDはスキャンコマンドを受信すると、原稿のスキャンを実行し、スキャナCに対してスキャンデータを送信する(ステップS1202)。
スキャナCはスキャンデータを受信すると、スキャナデータの画像処理を行い、プリンタに対してスキャンデータを送信する(ステップ1203)。
プリンタはスキャンデータを受信すると、スキャンデータのプリント処理を実行する。 次に、図11または図12に示す処理の流れにおいて、スキャナCが行う処理の流れを図13に示すフローチャートを参照して説明する。
UI上のスタートボタンが押下されると(ステップS1301)、制御部がスキャンをスキャナCで行うのか、スキャナDで行うのかを識別し(ステップS1302)、スキャナDで行うことを識別した場合(ステップS1302でNO)、ステップS1303に進み、また、スキャナCで行うことを識別した場合(ステップS1302でYES)、ステップS1307に進む。
ステップS1302において、制御部がスキャナDで行うことを識別した場合(ステップS1302でNO)、制御部がスキャナDにスキャンコマンドを送信する(ステップS1303)。
そして、入力I/FがスキャナDからスキャンデータを受信すると(ステップS1304でYES)、画像処理部がスキャンデータの画像処理を実行し(ステップS1305)、制御部がスキャンデータをプリンタに送信し(ステップS1306)、処理を終了する。
また、ステップS1302において、制御部がスキャナCで行うことを識別した場合(ステップS1302でYES)、スキャン部が原稿のスキャンを実行し(ステップS1307)、スキャナDに対して画像処理の指示が有る場合(ステップS1308でYES)、ステップS1309に進み、また、スキャナDに対して画像処理の指示が無い場合(ステップS1308でNO)、ステップS1305に進む。
ステップS1308において、スキャナDに対して画像処理の指示が無い場合(ステップS1308でNO)、画像処理部がスキャンデータの画像処理を実行し(ステップS1305)、制御部がスキャンデータをプリンタに送信し(ステップS1306)、処理を終了する。
ステップS1308において、スキャナDに対して画像処理の指示が有る場合(ステップS1308でYES)、制御部がスキャンデータおよび画像処理指示をスキャナDに送信する(ステップS1309)。
そして、入力I/FがスキャナDからスキャンデータを受信すると(ステップS1310でYES)、制御部がスキャンデータをプリンタに送信し(ステップS1306)、処理を終了する。
次に、図11または図12に示す処理の流れにおいて、スキャナDが行う処理の流れを図14に示すフローチャートを参照して説明する。
入力I/FがスキャナCからスキャンコマンドを受信した場合(ステップS1401でYES)、ステップS1402に進み、また、スキャナCからスキャンコマンドを受信しない場合(ステップS1401でNO)、ステップS1404に進む。
ステップS1401において、入力I/FがスキャナCからスキャンコマンドを受信した場合(ステップS1401でYES)、スキャナ部が原稿のスキャンを実行し(ステップS1402)、出力I/FがスキャンデータをスキャナCに送信し(ステップS1403)、処理を終了する。
ステップS1401において、スキャナCからスキャンコマンドを受信しない場合(ステップS1401でNO)、スキャンデータおよび画像処理指示を受信すると(ステップS1404でYES)、画像処理部がスキャンデータの画像処理を実行し(ステップS1405)、出力I/FがスキャンデータをスキャナCに送信し(ステップS1403)、処理を終了する。
従って、本発明を適用することにより、疎結合なインターフェースで複数台のスキャナと1台のプリンタをデイジーチェーンで接続するスキャナプリンタシステムでもユーザの利便性を向上させることができる。例えば、スキャナCがDADF(自動両面原稿送り装置)等を備え、高速スキャンが可能で、高機能オプション(例えば、高圧縮PDFキット等)が装着されているスキャナであり、スキャナDがADF(自動原稿送り装置)等を備えておらず、安価だが、低速スキャンのため写真等でも高画質なスキャンが可能で、高機能オプションが装着されていないスキャナである場合、スキャナCよりも高画質なスキャンが可能なスキャナDで原稿をスキャンし、スキャンしたスキャンデータをスキャナCに転送し、スキャナCの高機能オプションを用いてスキャンデータの画像処理を行うことがスキャナCとスキャナDの両方から指示することができる。更に、例えば、スキャナCがADF(自動原稿送り装置)等を備えておらず、安価だが、低速スキャンのため写真等でも高画質なスキャンが可能で、高機能オプションが装着されていないスキャナであり、スキャナDがDADF(自動両面原稿送り装置)等を備え、高速スキャンが可能で、高機能オプション(例えば、高圧縮PDFキット等)が装着されているスキャナである場合、スキャナDよりも高画質なスキャンが可能なスキャナCで原稿をスキャンし、スキャンしたスキャンデータをスキャナDに転送し、スキャナDの高機能オプションを用いてスキャンデータの画像処理を行うことがスキャナCとスキャナDの両方から指示することができる。
本発明は、上記し、且つ図面に示す実施例に限定することなく、その要旨を変更しない範囲内で適宜変形して実施できるものである。
本発明を適用した画像処理システムの実施例1を示すシステム構成図である。 図1に示すスキャナAの機能的な構成の一例を示す図である。 本システムにおける上述した利用例に係る処理の流れを示すシーケンス図である。 図3に示す処理の流れにおいて、スキャナが行う処理の流れを示すフローチャートである。 本発明を適用した画像処理システムの実施例2を示すシステム構成図である。 図5に示すスキャナCおよびスキャナDの機能的な構成の一例を示す図である。 本システムにおける上述した利用例に係る処理の流れを示すシーケンス図である。 本システムにおける上述した利用例に係る処理の流れを示すシーケンスである。 図7または図8に示す処理の流れにおいて、スキャナDが行う処理の流れを示すフローチャートである。 図7または図8に示す処理の流れにおいて、スキャナCが行う処理の流れを示すフローチャートである。 本システムにおける上述した利用例に係る処理の流れを示すシーケンス図である。 本システムにおける上述した利用例に係る処理の流れを示すシーケンス図である。 図11または図12に示す処理の流れにおいて、スキャナCが行う処理の流れを示すフローチャートである。 図11または図12に示す処理の流れにおいて、スキャナDが行う処理の流れを示すフローチャートである。
符号の説明
101 スキャナA
102 スキャナB
103 スキャナC
104 スキャナD
2 USBケーブル
3 プリンタ
4 ホストポート
5 ターゲットポート
6 USBハブ
7 入力I/F
8 出力I/F
9 スキャン部
10 UI
11 制御部
12 セレクタ
13 画像処理部

Claims (4)

  1. ホスト機器として動作し、通信インターフェースを介して接続されたターゲット機器を制御する画像読取装置であって、
    原稿を読み取って画像データを生成する読取手段と、
    前記通信インターフェースを介してターゲット機器として接続された外部の画像読取装置に対して前記読取手段が生成した画像データを出力する出力手段と、
    前記外部の画像読取装置に対して前記出力手段が出力した画像データの画像処理を指示する画像処理指示手段と、
    前記外部の画像読取装置に対して、該外部の画像読取装置をホスト機器として該外部の画像読取装置にターゲット機器として接続された画像形成装置に前記画像処理指示手段による指示に応じて画像処理を施した画像データに基づく画像の形成を指示させる出力指示手段と
    を具備することを特徴とする画像読取装置。
  2. ホスト機器として動作し、通信インターフェースを介して接続されたターゲット機器を制御する画像読取装置であって、
    前記通信インターフェースを介してターゲット機器として接続された外部の画像読取装置に対して原稿の読み取りを指示する読取指示手段と、
    前記読取指示手段の指示に応じて前記外部の画像読取装置が原稿を読み取って出力する画像データを入力する入力手段と、
    前記入力手段により入力された画像データに画像処理を施す画像処理手段と、
    前記外部の画像読取装置に前記画像処理手段で画像処理が施された画像データを出力する出力手段と、
    前記外部の画像読取装置に対して、該外部の画像読取装置をホスト機器として該外部の画像読取装置にターゲット機器として接続された画像形成装置に前記出力手段が出力した画像データに基づく画像の形成を指示させる出力指示手段と
    を具備することを特徴とする画像読取装置。
  3. ホスト機器として動作する第1の画像読取装置と、該第1の画像読取装置に対するターゲット機器として動作する第2の画像読取装置とによる画像処理方法であって、
    前記第1の画像読取装置が原稿を読み取って画像データを生成し、該画像データを前記第2の画像読取装置に出力するとともに、該第2の画像読取装置に対して、該画像データに対する画像処理の実行と該画像処理が施された画像データに基づく該第2の画像読取装置をホスト機器として該第2の画像読取装置にターゲット機器として接続された画像形成装置への出力の実行とを指示し、
    前記第2の画像読取装置が前記第1の画像読取装置の指示に応じて、該第1の画像読取装置から出力された画像データに画像処理を施し、該画像処理を施した画像データに基づく画像の形成を前記画像形成装置に指示する
    ことを特徴とする画像処理方法。
  4. ホスト機器として動作する第1の画像読取装置と、該第1の画像読取装置に対するターゲット機器として動作する第2の画像読取装置とによる画像処理方法であって、
    前記第1の画像読取装置が前記第2の画像読取装置に原稿の読取を指示し、
    前記第2の画像読取装置が前記第1の画像読取装置の指示に応じて原稿を読み取って画像データを生成し、該画像データを前記第1の画像読取装置に出力し、
    前記第1の画像読取装置が前記第2の画像読取装置が出力した画像データに画像処理を施し、該画像処理を施した画像データを前記第2の画像読取装置に出力するとともに、該画像データに基づく該第2の画像読取装置をホスト機器として該第2の画像読取装置にターゲット機器として接続された画像形成装置への出力の実行を指示し、
    前記第2の画像読取装置が前記第1の画像読取装置の指示に応じて、該第1の画像読取装置から出力された画像データにに基づく画像の形成を前記画像形成装置に指示する
    ことを特徴とする画像処理方法。
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