JP4780674B2 - Scaling method and image processing apparatus - Google Patents

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本発明は、ライン単位で順次に入力される画像データを変倍して指定サイズ画面に配置する変倍および該変倍を行う画像処理装置に関し、特に、変倍後の有効画像サイズと指定サイズが異なり余白を生ずる場合のデータ転送に関する。本発明は例えば、原稿画像読み取り,画像転送,ファクシミリ送信,画像蓄積,画像印刷,複写等に用いることが出来る。   The present invention relates to scaling for magnifying image data that is sequentially input in line units and arranging it on a specified size screen, and an image processing apparatus that performs the scaling, and in particular, effective image size and specified size after scaling. Relates to data transfer when different margins are generated. The present invention can be used for, for example, document image reading, image transfer, facsimile transmission, image storage, image printing, copying, and the like.

特開平10−276320号公報JP-A-10-276320 特開2003−87557号公報。JP2003-87557A.

特許文献1には、原稿を読み取った画像データをライン単位で順次記憶する、少なくとも2ライン分のメモリ手段に順次に格納し、ラインメモリから読み出すときには、画像範囲指定手段にて指定されたアドレスに従って画像データを読み出し、白付加指定手段によってライン上指定範囲に白データを付加する、画像処理装置が記載されている。拡大又は縮小が指定された場合には、前記メモリ手段から、画像範囲指定手段と白付加指定手段によって指定されたアドレス設定に従って画像を読み出しながら、順次拡大又は縮小を行う。特許文献2には、原稿サイズと用紙サイズにしたがって最適変倍率を算出し、変倍率が適正範囲を外れるときには余白が生じるので警告表示して、中断処理を可能にした画像形成装置が記載されている。   In Patent Document 1, image data obtained by reading a document is sequentially stored in units of lines. When sequentially stored in a memory unit for at least two lines and read out from the line memory, the image data is read in accordance with an address designated by the image range designation unit. An image processing apparatus is described in which image data is read and white data is added to a designated range on the line by white addition designation means. When enlargement or reduction is designated, enlargement or reduction is sequentially performed while reading out an image from the memory means according to the address setting designated by the image range designation means and the white addition designation means. Patent Document 2 describes an image forming apparatus that calculates an optimum scaling ratio according to a document size and a paper size, displays a warning because a margin is generated when the scaling ratio is outside the appropriate range, and enables interruption processing. Yes.

変倍によって余白を生じる場合、従来は、転写紙サイズの画像データを出力する時間が、等倍で原稿の画像データを出力する時間より長くなり、複数原稿の順次読み取りの作業時間が長くなる。たとえば図11の(a)に示すように、A3の原稿面Porを50%縮小する場合など、原稿スキャナから1 lsync(主走査同期信号;ライン同期信号)につき1ラインづつ原稿データを取り込み、変倍部で2ラインを1ラインする処理を行う。変倍後の有効データが転写紙サイズPpoより小さい時には、余白用の補填データ(余白データ)を転送するか、若しくは、予め転写紙サイズ領域Ppoを余白データで埋めることを行っている。1ラインごとに余白用の補填データ転送する場合には、図11の(b)に示すように、原稿Porの画像データ出力期間に、その縮小画像を、元の2ライン出力期間に1ライン分出力する。   When margins are generated by scaling, conventionally, the time for outputting image data of the transfer paper size is longer than the time for outputting image data of a document at the same magnification, and the time for sequentially reading a plurality of documents is increased. For example, as shown in FIG. 11A, when the A3 document surface Por is reduced by 50%, document data is fetched from the document scanner line by line per 1 lsync (main scanning synchronization signal; line synchronization signal). A process of making two lines into one line is performed in the multiplier. When the effective data after scaling is smaller than the transfer paper size Ppo, the margin filling data (margin data) is transferred, or the transfer paper size area Ppo is previously filled with the margin data. In the case of transferring margin compensation data for each line, as shown in FIG. 11B, the reduced image is supplied for one line in the original two-line output period in the image data output period of the original Por. Output.

したがって原稿Porの読み取りを終えたときには、転写紙サイズPpoの前半分しか、画像データは転送されていない。そこで原稿Porの読み取りを終えても、転写紙サイズPpoの後半分の余白領域(余白2)への補填データの転送が行われる。その分、変倍後画像データの出力時間が長くなる。複数の原稿を順次読み取る場合には、図12に示すように、原稿間の読み取り休止時間が長くなるので、余白を生じる変倍読み取りの場合は、複数原稿の読み取り時間が、等倍の場合よりも長くなる。すなわち、余白データを転送する場合、原稿読み取りを行っている時間(原稿用fgate(フレームゲート信号)が有効期間)中では変倍後の有効データ分しか転送されていない。余白データを転送する時間が余計に必要となり、連続ページ読み取り時などには紙間の時間を多くとらなくてはいけない。   Therefore, when the reading of the original Por is finished, the image data is transferred only for the first half of the transfer paper size Ppo. Therefore, even after the reading of the document Por is finished, the compensation data is transferred to the blank area (margin 2) in the latter half of the transfer paper size Ppo. Accordingly, the output time of the image data after zooming becomes longer. When reading a plurality of originals sequentially, as shown in FIG. 12, the reading pause time between the originals becomes longer. Therefore, in the case of variable magnification reading that generates a margin, the reading time of the plurality of originals is equal to that at the same magnification. Also gets longer. That is, when the margin data is transferred, only the effective data after scaling is transferred during the time when the original is read (original fgate (frame gate signal) is valid). It takes extra time to transfer the margin data, and a lot of time between papers must be taken when reading continuous pages.

本発明は、余白補填データ転送による変倍画像データの転送時間の長期化、を抑制することを目的とする。   An object of the present invention is to suppress the lengthening of the transfer time of the scaled image data due to the margin filling data transfer.

(1)元画面(Por)の、主走査のライン単位で入力される画像データを変倍して指定サイズ画面(Ppo)の画像データを生成してライン単位で出力する変倍方法において、
元画面の変倍後の画面が前記指定サイズより小さくなって、元画面の画像データのライン入力ピッチより変倍後の元画面の画像データのライン出力ピッチが長くなり指定サイズ画面に副走査方向の余白部分(余白2)を生ずる場合に、前記ライン入力ピッチと前記ライン出力ピッチの間の期間に、前記余白部分(余白2)を補填するデータを出力する、ことを特徴とする変倍方法。
(1) In the scaling method of generating image data of the designated size screen (Ppo) by scaling the image data input in units of main scanning lines on the original screen (Por) and outputting in line units,
The screen after scaling of the original screen becomes smaller than the specified size, the line output pitch of the image data of the original screen after scaling becomes longer than the line input pitch of the image data of the original screen, and the sub-scan direction in the specified size screen When the margin portion (margin 2) is generated, data for compensating for the margin portion (margin 2) is output in a period between the line input pitch and the line output pitch. .

なお、理解を容易にするために括弧内には、図面に示し後述する実施例の対応要素又は対応事項の符号を、例示として参考までに付記した。以下も同様である。   In addition, in order to make an understanding easy, the code | symbol of the corresponding element or the corresponding matter of the Example which is shown in drawing and mentions later in a parenthesis was added as an example for reference. The same applies to the following.

これによれば、元画面(Por)の変倍データを出力する期間に、変倍によって生ずる余白を補填するデータが出力されるので、元画面(Por)の変倍データ出力を終えてからの余白補填データの出力が無くなり、或いは少なくなり、余白補填データ転送による変倍画像データの転送時間が低減する。   According to this, since the data that compensates for the margin generated by the scaling is output during the period of outputting the scaling data of the original screen (Por), the scaling data output from the end of the scaling data output of the original screen (Por) The output of the margin filling data is eliminated or reduced, and the transfer time of the scaled image data by the margin filling data transfer is reduced.

(2)元画面(Por)の変倍後の画面が前記指定サイズ(Ppo)より小さくなって、前記指定サイズのライン長より変倍後の元画面の画像データのライン長が短くなり指定サイズ画面に主走査方向の余白部分(余白1)を生ずる場合に、元画面の変倍後画像のライン長と指定サイズ画面のライン長の間の領域に、主走査方向の余白部分(余白1)を補填するデータを出力する、上記(1)に記載の変倍方法。   (2) The screen after scaling of the original screen (Por) is smaller than the specified size (Ppo), the line length of the original screen image data after scaling is shorter than the specified size of the line length, and the specified size When a margin portion (margin 1) in the main scanning direction is generated on the screen, a margin portion (margin 1) in the main scanning direction is set in an area between the line length of the scaled image of the original screen and the line length of the designated size screen. The scaling method according to (1), wherein data for compensating for the error is output.

(3)元画面は原稿面であり、入力される画像データは、原稿の画像を読み取り画像データを生成してライン単位で出力する原稿スキャナ(10)の出力画像データである、上記(1)又は(2)に記載の変倍方法。   (3) The original screen is a document surface, and the input image data is output image data of the document scanner (10) that reads an image of the document, generates image data, and outputs the data in line units. Or the magnification changing method as described in (2).

(4)指定サイズは、用紙に画像を形成するプリンタの用紙サイズである、上記(1)乃至(3)のいずれか1つに記載の変倍方法。   (4) The scaling method according to any one of (1) to (3), wherein the designated size is a paper size of a printer that forms an image on paper.

(5)原稿の画像を読み取り画像データを生成してライン単位で出力する原稿スキャナ(10);および、
該原稿スキャナがライン単位で出力する画像データを変倍して指定サイズ画面(Ppo)の画像データを生成してライン単位で出力する変倍手段であって、前記原稿の変倍後の画像が前記指定サイズより小さくなって、前記原稿読み取りのラインピッチより変倍後の画像データ出力のラインピッチが長くなり指定サイズに副走査方向の余白部分を生ずる場合に、前記原稿読み取りのラインピッチと変倍後の画像データ出力のラインピッチの間の期間に、前記余白部分を補填する副走査補完データを出力する変倍手段(26);を備える画像処理装置。
(5) A document scanner (10) that reads an image of a document, generates image data, and outputs the image data in units of lines;
A scaling unit that scales image data output by the document scanner in line units to generate image data of a specified size screen (Ppo) and outputs the data in line units, wherein the scaled image of the document is When the line pitch of the image data output after scaling is longer than the line pitch for reading the original and becomes a margin in the sub-scanning direction at the specified size, the line pitch for the original reading is changed. An image processing apparatus comprising: a scaling unit (26) for outputting sub-scanning complementary data for compensating for the blank portion during a period between line pitches of the image data output after the magnification.

(6)前記変倍手段(26)は、原稿画像の変倍後の画像が前記指定サイズ(Ppo)より小さくなって、前記指定サイズのライン長より変倍後の原稿画像のライン長が短くなり指定サイズ画面に主走査方向の余白部分を生ずる場合に、原稿画像の変倍後画像のライン長と指定サイズ画面のライン長の間の領域に、主走査方向の余白部分(余白1)を補填する主走査補完データを出力する、上記(5)に記載の画像処理装置。   (6) The scaling means (26) is configured such that the scaled image of the document image is smaller than the specified size (Ppo), and the line length of the scaled document image is shorter than the line length of the specified size. When a margin portion in the main scanning direction is generated on the designated size screen, a margin portion (margin 1) in the main scanning direction is formed in an area between the line length of the image after scaling of the original image and the line length of the designated size screen. The image processing apparatus according to (5), wherein main scanning complementary data to be supplemented is output.

(7)画像処理装置は更に、指定サイズの用紙上に作像用画像データが表す画像を形成するプリンタ(14);および、前記変倍手段(26)が出力する画像データを前記プリンタの作像用画像データに補正する画像データ処理手段(264);を備える上記(5)又は(6)に記載の画像処理装置。   (7) The image processing apparatus further includes a printer (14) for forming an image represented by the image forming image data on a sheet of a specified size; and image data output from the scaling unit (26). The image processing apparatus according to (5) or (6), further comprising image data processing means (264) for correcting the image data for image.

(8)前記指定サイズ画面の画像データを記憶する指定サイズ領域の始端から、原稿画像の変倍後画像のライン長と前記主走査補完データとを前記指定サイズ画面のラインデータとして順次に格納し、前記指定サイズ領域の、副走査方向の空白領域の始端又は終端から、副走査補完データを格納する画像データ記憶手段(MEM-C/MEM-F);を更に備える、上記(6)に記載の画像処理装置。   (8) The line length of the scaled image of the original image and the main scanning complementary data are sequentially stored as line data of the designated size screen from the beginning of the designated size area for storing the image data of the designated size screen. The image data storage means (MEM-C / MEM-F) for storing sub-scanning complementary data from the beginning or end of the blank area in the sub-scanning direction of the designated size area, further comprising: Image processing apparatus.

(9)前記画像データ記憶手段(MEM-C/MEM-F)の前記指定サイズ領域の始端と終端の一方から昇順又は降順で順次に、原稿画像の変倍後画像のライン長と前記主走査補完データとを前記指定サイズ画面のラインデータとした画像データを格納する有効領域格納アドレスを生成し、他方から逆順で順次に、副走査補完データを格納する余白領域格納アドレスを生成する(図9)、アドレス生成手段(28,29);および、
前記画像データ記憶手段に、原稿画像の変倍後画像のライン長と前記主走査補完データ(余白1)とを前記指定サイズ画面のラインデータとして出力するときは前記有効領域格納アドレスを、前記副走査補完データ(余白2)を出力するときは前記余白領域格納アドレスを、与えるアドレス選択手段(30);を更に備える、上記(8)に記載の画像処理装置。これによれば、余白領域格納アドレスの始端を簡単に設定できる。余白データ(余白2)を有効領域データとは逆方向から埋めるので、変倍誤差を解消することが出来る。
(9) The line length of the post-magnification image of the original image and the main scanning in ascending or descending order sequentially from one of the start and end of the specified size area of the image data storage means (MEM-C / MEM-F) An effective area storage address for storing image data using complementary data as line data of the specified size screen is generated, and a blank area storage address for storing sub-scanning complementary data is generated sequentially in reverse order from the other (FIG. 9). ), Address generating means (28, 29); and
When outputting the line length of the scaled image of the original image and the main scanning supplement data (margin 1) to the image data storage means as the line data of the designated size screen, the effective area storage address is set to the sub area. The image processing apparatus according to (8), further comprising: address selection means (30) for giving the margin area storage address when outputting the scan complement data (margin 2). According to this, the start edge of the margin area storage address can be set easily. Since the margin data (margin 2) is filled from the opposite direction to the effective area data, the scaling error can be eliminated.

(10)前記画像データ記憶手段の前記指定サイズ領域の始端から昇順で順次に、原稿画像の変倍後画像のライン長と前記主走査補完データ(余白1)とを前記指定サイズ画面のラインデータとした画像データを格納する有効領域格納アドレスを生成し、原稿サイズ,変倍率および指定サイズで定まる前記有効領域格納アドレスの最後の次のアドレスを始端として昇順で順次に、副走査補完データ(余白2)を格納する余白領域格納アドレスを生成する(図10)、アドレス生成手段(28,29);および、
前記画像データ記憶手段に、原稿画像の変倍後画像のライン長と前記主走査補完データとを前記指定サイズ画面のラインデータとして出力するときは前記有効領域格納アドレスを、前記副走査補完データを出力するときは前記余白領域格納アドレスを、与えるアドレス選択手段(30);を更に備える、上記(8)に記載の画像処理装置。これによれば、アドレス生成手段(29)が余白領域格納アドレスの始端を算出して設定するので、画像処理コントローラ(261)のデータ転送制御を簡易にすることが出来る。
(10) The line length of the post-magnification image of the original image and the main scanning supplement data (margin 1) are sequentially displayed in ascending order from the beginning of the designated size area of the image data storage means. The effective area storage address for storing the image data is generated, and the sub-scan complementary data (margin 2) generating a blank area storage address for storing (FIG. 10), address generation means (28, 29); and
When outputting the line length of the scaled image of the original image and the main scanning supplement data as line data of the designated size screen to the image data storage means, the effective area storage address is used as the sub-scan supplement data. The image processing apparatus according to (8), further comprising address selection means (30) for giving the margin area storage address when outputting. According to this, since the address generation means (29) calculates and sets the start of the margin area storage address, the data transfer control of the image processing controller (261) can be simplified.

(11)画像処理装置は更に、指定サイズの用紙上に作像用画像データが表す画像を形成するプリンタ(14);および、画像データ記憶手段の指定サイズ領域から読み出された画像データを前記プリンタの作像用画像データに補正する画像データ処理手段(264);を備える上記(8),(9)又は(10)に記載の画像処理装置。   (11) The image processing apparatus further includes: a printer (14) that forms an image represented by the image forming image data on a paper of a specified size; and the image data read from the specified size area of the image data storage means The image processing apparatus according to (8), (9) or (10), comprising image data processing means (264) for correcting image forming image data of the printer.

本発明の他の目的および特徴は、図面を参照した以下の実施例の説明より明らかになろう。   Other objects and features of the present invention will become apparent from the following description of embodiments with reference to the drawings.

図1に、本発明の第1実施例の画像読み取り装置を装備した複合機能複写機MF1の外観を示す。このフルカラー複写機は、大略で、自動原稿送り装置(ADF)13と、操作ボード11と、カラースキャナ10と、カラープリンタ14およびフィニッシャ100の各ユニットで構成されている。なお、操作ボード11,ADF13付きのカラースキャナ10およびフィニッシャ100は、プリンタ14から分離可能なユニットである。   FIG. 1 shows the external appearance of a multi-function copying machine MF1 equipped with the image reading apparatus of the first embodiment of the present invention. This full-color copying machine is roughly constituted by units of an automatic document feeder (ADF) 13, an operation board 11, a color scanner 10, a color printer 14 and a finisher 100. The operation board 11, the color scanner 10 with the ADF 13, and the finisher 100 are units that can be separated from the printer 14.

複合機能複写機MF1には、パソコンPC1が接続したLAN(Local Area Network)が接続されており、また、電話回線PN(ファクシミリ通信回線)に接続された交換器PBXが接続されている。カラープリンタ14のプリント済の用紙は、フィニッシャ100に排出される。   The multi-function copying machine MF1 is connected to a local area network (LAN) connected to the personal computer PC1 and an exchange PBX connected to a telephone line PN (facsimile communication line). The printed paper of the color printer 14 is discharged to the finisher 100.

図2に、スキャナ10およびそれに装着されたADF13の、原稿画像読み取り機構を示す。このスキャナ10のコンタクトガラス231上に置かれた原稿は、照明ランプ232により照明され、原稿の反射光(画像光)が第1ミラー233で副走査方向yと平行に反射される。照明ランプ232および第1ミラー233は、図示しない、副走査方向yに定速駆動される第1キャリッジに搭載されている。第1キャリッジと同方向にその1/2の速度で駆動される、図示しない第2キャリッジには、第2および第3ミラー234,235が搭載されており、第1ミラー233が反射した画像光は第2ミラー234で下方向(z)に反射され、そして第3ミラー235で副走査方向yに反射されて、レンズ236により集束され、CCD207に照射され、電気信号に変換される。第1および第2キャリッジは、走行体モーター238を駆動源として、y方向に往(原稿走査),復(リタ−ン)駆動される。   FIG. 2 shows a document image reading mechanism of the scanner 10 and the ADF 13 attached thereto. The original placed on the contact glass 231 of the scanner 10 is illuminated by the illumination lamp 232, and the reflected light (image light) of the original is reflected by the first mirror 233 in parallel with the sub-scanning direction y. The illumination lamp 232 and the first mirror 233 are mounted on a first carriage (not shown) that is driven at a constant speed in the sub-scanning direction y. Second and third mirrors 234 and 235 are mounted on a second carriage (not shown) that is driven in the same direction as the first carriage, and the image light reflected by the first mirror 233. Is reflected downward (z) by the second mirror 234, reflected by the third mirror 235 in the sub-scanning direction y, converged by the lens 236, irradiated to the CCD 207, and converted into an electrical signal. The first and second carriages are driven forward (original scanning) and backward (return) in the y direction using the traveling body motor 238 as a drive source.

このようにスキャナ10は、コンタクトガラス231上の原稿をランプ232およびミラー233で走査して原稿画像をCCD207に投影するフラットベッド(原稿定置読み取り方式)の原稿スキャナであるが、シートスルー読み取りも可能なように、第1キャリッジがホームポジション(待機位置)HPで停止しているときの第1ミラー233の読み取り視野位置に、シートスルー読み取り窓であるガラス240があり、このガラス240の上方に自動原稿供給装置(ADF)13が装着されており、ADF13の搬送ドラム(プラテン)244がガラス240に対向している。   As described above, the scanner 10 is a flatbed (original stationary reading method) original scanner that scans an original on the contact glass 231 with the lamp 232 and the mirror 233 and projects an original image on the CCD 207. However, sheet-through reading is also possible. As described above, when the first carriage is stopped at the home position (standby position) HP, there is a glass 240 as a sheet-through reading window at the reading visual field position of the first mirror 233, and the glass 240 is automatically above the glass 240. A document feeder (ADF) 13 is mounted, and a transport drum (platen) 244 of the ADF 13 faces the glass 240.

ADF13の原稿トレイ241に積載された原稿は、ピックアップローラ242およびレジストローラ対243で搬送ドラム244と押さえローラ245の間に送り込まれて、搬送ドラム244に密着して読み取りガラス240の上を通過し、そして排紙ローラ246,247で、原稿トレイ241の下方の圧板兼用の排紙トレイ248上に排出される。   The documents stacked on the document tray 241 of the ADF 13 are fed between the conveyance drum 244 and the pressing roller 245 by the pickup roller 242 and the registration roller pair 243, and are in close contact with the conveyance drum 244 and pass over the reading glass 240. Then, the paper is discharged onto a paper discharge tray 248 serving as a pressure plate below the document tray 241 by the paper discharge rollers 246 and 247.

原稿の表面の画像は、原稿読取窓である読み取りガラス240を通過する際に、その直下に移動している照明ランプ232により照射され、原稿の表面の反射光は、第1ミラー233以下の光学系を介してCCD207に照射され光電変換される。すなわちRGB各色画像信号に変換される。   When the image on the surface of the document passes through the reading glass 240 serving as a document reading window, the image is irradiated by the illumination lamp 232 that is moving immediately below the image, and the reflected light on the surface of the document is optical below the first mirror 233. The CCD 207 is irradiated through the system and subjected to photoelectric conversion. That is, it is converted into RGB color image signals.

シートスルー読み取りの場合には、原稿トレイ241から繰り出される原稿をペーパセンサ223が検出して、原稿がセンサ223を通過している間、紙ありを表すレベルの原稿通過検出信号を発生し、原稿スキャナ10は、原稿がセンサ223の位置からガラス240の読み取り視野中心に達するまでの時間(ライン同期信号lsyncの発生数)の遅延を原稿通過検出信号を加えた信号を、後述のフレームゲート信号fgate(図7)としてスキャナ画像処理263(図4)に出力する。原稿定置読み取りの場合には、コンタクトガラス231の下方に配設された、図示を省略した原稿サイズセンサの検出信号に基づいてフレームゲート信号fgate(図7)が生成される。   In the case of sheet-through reading, the paper sensor 223 detects a document fed out from the document tray 241, and generates a document passage detection signal at a level indicating the presence of paper while the document passes through the sensor 223. 10 is a signal obtained by adding a document passage detection signal to a delay (the number of occurrences of the line synchronization signal lsync) from the position of the sensor 223 to the center of the reading field of the glass 240, and a frame gate signal fgate (to be described later). FIG. 7) is output to the scanner image processing 263 (FIG. 4). In the case of original document reading, a frame gate signal fgate (FIG. 7) is generated based on a detection signal of a document size sensor (not shown) disposed below the contact glass 231.

読み取りガラス240と原稿始端の位置決め用のスケール251との間には、基準白板239、ならびに、第1キャリッジを検出する基点センサ249がある。基準白板239は、照明ランプ232の個々の発光強度のばらつき,また主走査方向のばらつきや、CCD207の画素毎の感度ムラ等が原因で、一様な濃度の原稿を読み取ったにもかかわらず、読み取りデータがばらつく現象を補正(シェーディング補正)するために用意されている。   Between the reading glass 240 and the scale 251 for positioning the starting edge of the document, there are a reference white plate 239 and a base point sensor 249 for detecting the first carriage. Although the reference white plate 239 reads a document having a uniform density due to variations in individual emission intensities of the illumination lamps 232, variations in the main scanning direction, sensitivity variations among the pixels of the CCD 207, and the like, It is prepared to correct the phenomenon in which read data varies (shading correction).

ADF13の基体248は、奥側(図2紙面の裏側)でスキャナ10の基体にヒンジ結合(蝶番連結)しており、基体248の手前側(図2紙面の表側)の取っ手250mを持ってADF13の基体248引き上げることにより、ADF13を起こす(開く)ことができる。ADF13の基体248の奥側には、ADF13の開閉を検出するスイッチがある。ADF13の、コンタクトガラス231に対向する圧板250pがADF13の底面部に装着されており、ADF13が閉じると、圧板250pの下面が、図2に示すように、コンタクトガラス231の上面に密着する。   The base body 248 of the ADF 13 is hinge-coupled (hinge-connected) to the base body of the scanner 10 on the back side (back side of FIG. 2), and has a handle 250m on the front side of the base body 248 (front side of FIG. 2). By raising the base 248, the ADF 13 can be raised (opened). On the back side of the base body 248 of the ADF 13, there is a switch for detecting opening / closing of the ADF 13. A pressure plate 250p facing the contact glass 231 of the ADF 13 is attached to the bottom surface of the ADF 13. When the ADF 13 is closed, the lower surface of the pressure plate 250p is in close contact with the upper surface of the contact glass 231 as shown in FIG.

図3に、カラープリンタ14の機構を示す。この実施例のカラープリンタ14は、レーザプリンタである。1色のトナー像を形成する、感光体56および現像器55ならびに図示を省略したチャージャ,クリーニング装置および転写器の組体(作像ユニット)は、M(マゼンタ),C(シアン),Y(イエロー)およびBk(黒)のそれぞれの作像用に一組、合せて4組があり、この順に搬送ベルト57に沿ってタンデムに配列されており、それらによって形成された各色トナー像が順次に一枚の転写紙上に重ねて転写される。   FIG. 3 shows the mechanism of the color printer 14. The color printer 14 of this embodiment is a laser printer. An assembly (image forming unit) of a photoconductor 56 and a developing device 55 and a charger, a cleaning device, and a transfer device (illustration unit) (not shown) that forms a one-color toner image is M (magenta), C (cyan), Y ( Yellow) and Bk (black) for each image formation, there are 4 sets in total, arranged in tandem along the conveying belt 57 in this order, and each color toner image formed by them is sequentially It is transferred onto a single sheet of transfer paper.

第1トレイ48,第2トレイ49および第3トレイ50に積載された転写紙は、各々第1給紙装置51,第2給紙装置52および第3給紙装置53によって給紙され、縦搬送ユニット54によって感光体56に当接する位置まで搬送される。   The transfer sheets stacked on the first tray 48, the second tray 49, and the third tray 50 are fed by the first paper feeding device 51, the second paper feeding device 52, and the third paper feeding device 53, respectively, and are conveyed vertically. The unit 54 is transported to a position where it abuts against the photoreceptor 56.

スキャナ10にて読み込まれた画像データは、画像入出力処理262(図4)で補正され、一旦ローカルメモリ276(図4)に書き込まれてから、読み出され、読み出した画像データを用いる図3の書込ユニット15からのレーザー露光によって、図示を省略したチャージャによって均一に荷電した感光体56に書込まれ、これにより静電潜像を形成する。この静電潜像が現像ユニット55を通過することによって感光体56上にトナー像が現れる。転写紙が感光体56の回転と等速で搬送ベルト57によって搬送されながら、感光体56上のトナー像が転写される。その後、定着ユニット58にて画像を定着させ、排紙ユニット59によって後処理装置のフィニシャ100に排出される。ファクシミリ送信の場合には、スキャナ10にて読み込まれた画像データは、ファクシミリコントロールユニット(FCU)287のメモリ293に格納してから送信される。   The image data read by the scanner 10 is corrected by the image input / output processing 262 (FIG. 4), once written in the local memory 276 (FIG. 4), read, and using the read image data. By the laser exposure from the writing unit 15, the uniformly charged photoconductor 56 is written by a charger (not shown), thereby forming an electrostatic latent image. As the electrostatic latent image passes through the developing unit 55, a toner image appears on the photoreceptor 56. The toner image on the photoconductor 56 is transferred while the transfer paper is conveyed by the conveyance belt 57 at the same speed as the rotation of the photoconductor 56. Thereafter, the image is fixed by the fixing unit 58 and discharged by the paper discharge unit 59 to the finisher 100 of the post-processing apparatus. In the case of facsimile transmission, the image data read by the scanner 10 is transmitted after being stored in the memory 293 of the facsimile control unit (FCU) 287.

図3に示す、後処理装置のフィニシャ100は、本体の排紙ユニット59によって搬送された転写紙を、通常排紙ローラ103方向と、ステープル処理部方向へ導く事ができる。切り替え板101を上に切り替える事により、搬送ローラ103を経由して通常排紙トレイ104側に排紙する事ができる。また、切り替え板101を下方向に切り替える事で、搬送ローラ105,107を経由して、ステープル台108に搬送する事ができる。ステープル台108に積載された転写紙は、一枚排紙されるごとに紙揃え用のジョガー109によって、紙端面が揃えられ、一部のコピー完了と共にステープラ106によって綴じられる。ステープラ106で綴じられた転写紙群は自重によって、ステープル完了排紙トレイ110に収納される。   The finisher 100 of the post-processing apparatus shown in FIG. 3 can guide the transfer paper conveyed by the paper discharge unit 59 of the main body in the normal paper discharge roller 103 direction and the staple processing unit direction. By switching the switching plate 101 upward, the sheet can be discharged to the normal discharge tray 104 side via the transport roller 103. Further, by switching the switching plate 101 downward, the switching plate 101 can be conveyed to the staple table 108 via the conveying rollers 105 and 107. The transfer paper loaded on the staple table 108 is aligned by the paper aligning jogger 109 each time it is discharged, and is bound by the stapler 106 upon completion of partial copying. The group of transfer sheets bound by the stapler 106 is stored in the staple completion discharge tray 110 by its own weight.

一方、通常の排紙トレイ104は前後(図3紙面と垂直な方向)に移動可能な排紙トレイである。前後に移動可能な排紙トレイ部104は、原稿毎、あるいは、画像メモリによってソーティングされたコピー部毎に、前後に移動し、排出されてくるコピー紙を簡易的に仕分けるものである。転写紙の両面に画像を作像する場合は、各給紙トレイ48〜50から給紙され作像された転写紙を排紙トレイ104側に導かないで、経路切り替えの為の分岐爪60を下向きに廻す事で、一旦反転ユニット112に導き、そして両面給紙ユニット111にストックする。   On the other hand, the normal paper discharge tray 104 is a paper discharge tray that can move back and forth (in a direction perpendicular to the sheet of FIG. 3). The paper discharge tray section 104 that can be moved back and forth moves forward and back for each original or each copy section sorted by the image memory, and simply sorts the discharged copy paper. When images are formed on both sides of the transfer paper, the transfer paper fed from each of the paper feed trays 48 to 50 is not guided to the paper discharge tray 104 side, and the branching claw 60 for switching the path is used. By turning it downward, it is once guided to the reversing unit 112 and then stocked in the duplex feeding unit 111.

その後、両面給紙ユニット111にストックされた転写紙は再び、感光体56に作像されたトナー画像を転写するために、両面給紙ユニット111から再給紙され、経路切り替えの為の分岐爪60を図示水平に戻し、排紙トレイ104に導く。この様に転写紙の両面に画像を作成する場合に、反転ユニット112および両面給紙ユニット111が使用される。   Thereafter, the transfer paper stocked on the double-sided paper feed unit 111 is again fed from the double-sided paper feed unit 111 to transfer the toner image formed on the photosensitive member 56, and the branching claw for switching the path. 60 is returned to the illustrated horizontal position and guided to the paper discharge tray 104. In this way, when creating images on both sides of the transfer paper, the reversing unit 112 and the duplex feeding unit 111 are used.

感光体56,搬送ベルト57,定着ユニット58,排紙ユニット59および現像ユニット55は、図示を省略したメインモータによって駆動され、各給紙装置51〜53はメインモータの駆動を、やはり図示を省略した各給紙クラッチによって伝達することにより駆動される。縦搬送ユニット54は、メインモータの駆動を、図示を省略した中間クラッチによって伝達することにより駆動される。   The photoconductor 56, the conveyance belt 57, the fixing unit 58, the paper discharge unit 59, and the development unit 55 are driven by a main motor (not shown), and each of the paper feeding devices 51 to 53 is also not shown. It is driven by being transmitted by each sheet feeding clutch. The vertical conveyance unit 54 is driven by transmitting the drive of the main motor by an intermediate clutch (not shown).

図4に、図1の複合機能複写機MF1の画像処理システムの構成を示す。複合機能複写機MF1は、原稿画像読取りおよびカラー印刷を行うエンジン260,コントローラボード270および操作ボード11を含む。エンジン260は、画像読取りおよび印刷を制御するCPU261,上述のカラースキャナ10,上述のプリンタ14、および、ASIC(Application Specific IC)で構成した画像入出力処理262を備えている。   FIG. 4 shows the configuration of the image processing system of the multifunction copying machine MF1 shown in FIG. The multi-function copier MF1 includes an engine 260 that reads a document image and performs color printing, a controller board 270, and an operation board 11. The engine 260 includes a CPU 261 that controls image reading and printing, the color scanner 10 described above, the printer 14 described above, and an image input / output processing 262 configured by an ASIC (Application Specific IC).

コントローラボード270は、CPU272と、ASICで構成された書画蓄積制御273と、ハードディスク装置(以下ではHDDと表記)271と、ローカルメモリ(MEM−C)276と、システムメモリ(MEM−P)279と、ノースブリッジ(以下、NBと記す)278と、サウスブリッジ(以下、SBと記す)285と、NIC280(Network Interface Card)と、USBデバイス281と、IEEE1394デバイス282と、セントロニクスデバイス283他を含む。操作ボード11は、コントローラボード270の書画蓄積制御273に接続されている。   The controller board 270 includes a CPU 272, a document storage control 273 configured by an ASIC, a hard disk device (hereinafter referred to as HDD) 271, a local memory (MEM-C) 276, and a system memory (MEM-P) 279. , North Bridge (hereinafter referred to as NB) 278, South Bridge (hereinafter referred to as SB) 285, NIC 280 (Network Interface Card), USB Device 281, IEEE 1394 Device 282, Centronics Device 283 and others. The operation board 11 is connected to the document accumulation control 273 of the controller board 270.

CPU272は、NIC280を介してLANに接続されたパソコンPC1あるいはインターネットを介するパソコンPCと書画情報の送受信を行うことができる。また、USB281,IEEE1394 282,セントロニクス283を用いてパソコン,プリンタ,デジタルカメラ等と通信することができる。   The CPU 272 can transmit / receive document information to / from the personal computer PC1 connected to the LAN via the NIC 280 or the personal computer PC via the Internet. In addition, communication with a personal computer, a printer, a digital camera, or the like can be performed using the USB 281, IEEE 1394 282, and Centronics 283.

SB285と、NIC280と、USBデバイス281と、IEEE1394デバイス282と、セントロニクスデバイス283と、MLB284は、NB278にPCIバスで接続されている。このように、MLB284は、エンジン260にPCIバスを介して接続する基板である。そして、MLB284は、外部から入力された書画データをイメージデータ(画像データ)に変換し、変換された画像データをエンジン260に出力する。   The SB 285, the NIC 280, the USB device 281, the IEEE 1394 device 282, the Centronics device 283, and the MLB 284 are connected to the NB 278 via a PCI bus. As described above, the MLB 284 is a board that is connected to the engine 260 via the PCI bus. Then, MLB 284 converts the document data input from the outside into image data (image data), and outputs the converted image data to engine 260.

コントローラボード270の書画蓄積制御273にローカルメモリ276、HDD271などが接続されると共に、CPU272と書画蓄積制御273とがCPUチップセットのNB278を介して接続されている。書画蓄積制御273とNB278とは、AGP(Accelerated Graphics Port)を介して接続されている。   The local memory 276, HDD 271 and the like are connected to the document storage control 273 of the controller board 270, and the CPU 272 and the document storage control 273 are connected via the NB278 of the CPU chipset. The document accumulation control 273 and the NB 278 are connected via an AGP (Accelerated Graphics Port).

CPU272は、複合機能複写機MF1の全体制御を行うものである。NB278は、CPU272、システムメモリ279、SB285および書画蓄積制御273を接続するためのブリッジである。システムメモリ279は、複合機能複写機MF1の描画用メモリなどとして用いるメモリである。SB285は、NB278とPCIバス、周辺デバイスとを接続するためのブリッジである。また、ローカルメモリ276はコピー用画像バッファ、符号バッファとして用いるメモリである。HDD271は、画像データの蓄積,文書データの蓄積,プログラムの蓄積,フォントデータの蓄積,フォームの蓄積,LUT(Look Up Table)の蓄積などを行うためのメモリである。また、操作ボード11は、ユーザからの入力操作を受け付けると共に、ユーザに向けた表示を行う操作部である。   The CPU 272 performs overall control of the multifunction function copying machine MF1. The NB 278 is a bridge for connecting the CPU 272, system memory 279, SB 285, and document storage control 273. The system memory 279 is a memory used as a drawing memory or the like for the multifunction function copying machine MF1. The SB 285 is a bridge for connecting the NB 278 to the PCI bus and peripheral devices. The local memory 276 is a memory used as a copy image buffer and a code buffer. The HDD 271 is a memory for storing image data, document data, programs, font data, forms, LUT (Look Up Table), and the like. The operation board 11 is an operation unit that receives an input operation from the user and performs display for the user.

図5に、スキャナ10およびプリンタ14と画像入出力装置262との間でやり取りする画像データの流れを示す。画像入出力処理262には、カラースキャナ10が原稿画像を読み取って発生するR,G,B画像データのそれぞれに対してシェーディング補正,読取りγ補正,フィルタ処理(MTF補正),地肌濃度調整,変倍等を行うスキャナ画像処理263があり、また、R,G,B画像データをプリンタ14の、C,M,Y,K各色書込みユニット210〜213の画像表現特性に合ったC,M,Y,K印刷データに変換するプリンタ画像処理264があり、更に、書画蓄積制御273に原稿読取り画像データRGB又はCMYKを出力し、書画蓄積制御273が出力する画像データRGB又はCMYKをプリンタ画像処理264に与える画像処理I/F(Interface circuit)265がある。   FIG. 5 shows a flow of image data exchanged between the scanner 10 and the printer 14 and the image input / output device 262. The image input / output processing 262 includes shading correction, reading γ correction, filter processing (MTF correction), background density adjustment, change for each of R, G, and B image data generated when the color scanner 10 reads an original image. There is a scanner image processing 263 for doubling and the like, and the R, G, B image data is converted into C, M, Y corresponding to the image expression characteristics of the C, M, Y, K color writing units 210-213 of the printer 14. Printer image processing 264 for converting the print data into K print data. Further, the document reading image data RGB or CMYK is output to the document storage control 273, and the image data RGB or CMYK output by the document storage control 273 is output to the printer image processing 264. An image processing interface (I / F) 265 is provided.

原稿1枚につき1枚の印刷を行う一枚コピーのときには、スキャナ画像処理263からCMYK記録色データが画像処理I/F265に出力され、画像処理I/F265がこれらの画像データをプリンタ画像処理264に出力し、プリンタ画像処理264が必要に応じて変倍,画像加工を、そしてプリンタγ変換および階調処理をして各書込みユニット(レーザ書込ユニット15の各レーザ発光器)に出力する。   In the case of a single copy for printing one sheet per original, the CMYK recording color data is output from the scanner image processing 263 to the image processing I / F 265, and the image processing I / F 265 outputs these image data to the printer image processing 264. The printer image processing 264 performs scaling, image processing, and printer γ conversion and gradation processing as necessary, and outputs to each writing unit (each laser emitter of the laser writing unit 15).

原稿1枚につき複数枚の印刷を行う連続コピーのときには、スキャナ画像処理263からRGB画像データが画像処理I/F265に出力され、画像処理I/F265によってこれらの画像データは書画蓄積制御273に出力されてローカルメモリ276又はHDD271に一時蓄積され、そして1枚のコピーの度に読み出されて書画蓄積制御273から画像処理I/F265を介してプリンタ画像処理264に与えられる。プリンタ画像処理264は、色補正によりRGB画像データをC,M,Y,K印刷データに変換し、必要に応じて変倍,画像加工を、そしてプリンタγ変換および階調処理をして各書込みユニットに出力する。   In the case of continuous copying in which a plurality of sheets are printed per document, RGB image data is output from the scanner image processing 263 to the image processing I / F 265, and these image data are output to the document accumulation control 273 by the image processing I / F 265. Then, it is temporarily stored in the local memory 276 or the HDD 271, read out for each copy, and supplied from the document storage control 273 to the printer image processing 264 via the image processing I / F 265. The printer image processing 264 converts RGB image data into C, M, Y, K print data by color correction, performs scaling, image processing as necessary, and performs printer γ conversion and gradation processing for each writing. Output to the unit.

スキャナ10による原稿読取りおよび登録、又は、外部への送信のときには、スキャナ画像処理263が出力するRGB画像データが、画像処理I/F265および画像蓄積制御273を介して、HDD271に登録される、又は、ローカルメモリ276又はHDD271に一時蓄積してから外部に送出される。   At the time of reading and registration of the document by the scanner 10 or transmission to the outside, the RGB image data output from the scanner image processing 263 is registered in the HDD 271 via the image processing I / F 265 and the image accumulation control 273, or The data is temporarily stored in the local memory 276 or the HDD 271 and then transmitted to the outside.

プリンタ14による登録RGB画像データ、又は、外部から受信したRGB画像データの印刷のときには、画像蓄積制御273および画像処理I/F265を介してRGB画像データがプリンタ画像処理264に与えられる。プリンタ画像処理264は、RGB画像データをCMYK記録色データに変換してから、必要に応じて変倍,画像加工を、そしてプリンタγ変換および階調処理をして、各書込みユニットに出力する。   When printing the registered RGB image data by the printer 14 or the RGB image data received from the outside, the RGB image data is given to the printer image processing 264 via the image accumulation control 273 and the image processing I / F 265. The printer image processing 264 converts the RGB image data into CMYK recording color data, and then performs scaling, image processing, printer γ conversion and gradation processing as necessary, and outputs the result to each writing unit.

図6に、画像入出力装置262の、本発明の実施にかかわる主要部を示す。スキャナ10が各色別ライン単位で順次に出力するRGB画像データ(原稿データ)は、シェーディング補正21,スキャナガンマ補正22,フィルタ処理23,解像度変換や画像サイズの変更を行う変倍26で処理してから、画像処理I/F265を介して、また、書画蓄積制御273を介してメモリ276に格納される。或いはFCU287のメモリ293に格納される。なお、像域分離24は画像データに基づいて画像各部の特徴を検出して文字領域,写真領域,地肌領域などの像域を判定する。フィルタ処理23は像域対応のパラメータを用いてフィルタ処理する。すなわち、文字領域には鮮鋭化処理を加え、写真領域には中間調を円滑に表現する処理を加える。地肌濃度調整25は地肌領域の画像濃度を、低く調整する。変倍26は、解像度変換および画像サイズ変換を行う。画像処理I/F265は、本発明を実施するに用いる有効領域アドレス生成28,余白領域アドレス生成29およびアドレス選択30の各機能が備わっている。   FIG. 6 shows a main part of the image input / output device 262 related to the implementation of the present invention. The RGB image data (document data) that the scanner 10 sequentially outputs in units of lines for each color is processed by a shading correction 21, a scanner gamma correction 22, a filter process 23, and a magnification change 26 that performs resolution conversion and image size change. Are stored in the memory 276 via the image processing I / F 265 and the document accumulation control 273. Alternatively, it is stored in the memory 293 of the FCU 287. The image area separation 24 detects the characteristics of each part of the image based on the image data and determines the image area such as a character area, a photographic area, and a background area. The filter process 23 performs a filter process using parameters corresponding to the image area. That is, sharpening processing is applied to the character area, and processing for smoothly expressing halftones is added to the photo area. The background density adjustment 25 adjusts the image density of the background area to a low level. The scaling unit 26 performs resolution conversion and image size conversion. The image processing I / F 265 has functions of an effective area address generation 28, a blank area address generation 29, and an address selection 30 used for carrying out the present invention.

変倍26は、原稿スキャナ10がライン単位で出力し、シェーディング補正以下の補正処理をした画像データを変倍して、コピー,印刷,ページ設定などで指定された用紙サイズすなわち指定サイズ画面の画像データを生成して、ライン単位で画像処理265を介して出力するが、スキャナ10が読み取る原稿の変倍後の画像が、前記用紙サイズより小さくなって、原稿読み取りのラインピッチより変倍後の画像データ出力のラインピッチが長くなり用紙サイズに、例えば図9に示すように、副走査方向の余白部分(余白2)を生ずる場合に、原稿読み取りのラインピッチと変倍後の画像データ出力のラインピッチの間の期間に、例えば図7に示すように、余白部分を補填する副走査補完データ(余白2の補填データ)を出力する。また、この場合、通常は主走査方向にも余白部分(余白1)を生ずるので、変倍26は、用紙サイズに主走査方向の余白部分を生ずる場合には、原稿画像の変倍後画像のライン長と指定サイズ画面のライン長の間の領域に、主走査方向の余白部分を補填する主走査補完データ(余白1の補填データ)を出力する。余白領域を補填する余白データすなわち補填データは、余白データ保持27に設定されており、余白データ保持27が変倍26に与える。   The scaling unit 26 scales image data output by the original scanner 10 in units of lines and subjected to correction processing equal to or less than the shading correction, and the paper size designated by copying, printing, page setting, or the image of the designated size screen. Data is generated and output in line units via the image processing 265, but the image after scaling of the document read by the scanner 10 is smaller than the paper size and is scaled after the scaling of the document reading line pitch. When the line pitch of the image data output becomes long and a margin portion (margin 2) in the sub-scanning direction is generated in the paper size, for example, as shown in FIG. 9, the line pitch for document reading and the image data output after scaling are output. In the period between the line pitches, for example, as shown in FIG. 7, sub-scan supplement data (filling data for margin 2) for filling the margin portion is output. In this case, since a margin part (margin 1) is usually generated also in the main scanning direction, the scaling unit 26 generates a margin part in the main scanning direction on the paper size. The main scanning supplement data (the margin 1 filling data) for filling the margin portion in the main scanning direction is output to the area between the line length and the line length of the designated size screen. The margin data for filling the margin area, that is, the supplement data, is set in the margin data holding 27, and the margin data holding 27 gives to the magnification change 26.

メモリ276又は293には、例えば図9の画面Ppoに示すように、用紙サイズ(指定サイズ画面)の画像データを記憶する用紙サイズ領域の始端から、原稿画像の変倍後画像のライン長と主走査補完データ(図7の余白1)とを用紙サイズのラインデータとして順次に格納し、用紙サイズ領域の、副走査方向の空白領域の終端から、副走査補完データ(図7の余白2)を格納する。   In the memory 276 or 293, for example, as shown in the screen Ppo in FIG. 9, the line length and main length of the original image after scaling from the beginning of the paper size area for storing the image data of the paper size (specified size screen) are stored. Scan complementary data (margin 1 in FIG. 7) is sequentially stored as paper size line data, and sub-scan supplement data (margin 2 in FIG. 7) is stored from the end of the blank area in the sub-scanning direction of the paper size area. Store.

上記原稿画像の変倍後画像のライン長と主走査補完データ(図7の余白1)をメモリ276又は293に格納する有効領域アドレスを、画像処理I/F265の有効領域アドレス生成28が生成し、上記副走査補完データ(図7の余白2)を格納する余白領域アドレスを余白領域アドレス生成29が発生し、アドレス選択30が、変倍率が50%の場合では図7に示すように、原稿読み取りの2ラインの画像データ入力の間に、1ラインの縮小画像データ(変倍画像データ+余白1の補填データ)と1ラインの副走査補完データ(余白2の補填データ)を交互にメモリ276又は293に書込むように、メモリに与えるアドレスを選択出力する。すなわち切り換える。   The effective area address generation 28 of the image processing I / F 265 generates an effective area address for storing the line length of the image after scaling of the original image and the main scanning complementary data (margin 1 in FIG. 7) in the memory 276 or 293. When the margin area address generation 29 is generated for the margin area address for storing the sub-scan supplement data (margin 2 in FIG. 7) and the address selection 30 is 50%, as shown in FIG. During the input of two lines of read image data, the memory 276 alternately stores one line of reduced image data (magnified image data + margin 1 supplement data) and one line of sub-scan supplement data (margin 2 supplement data). Alternatively, an address to be given to the memory is selectively output so as to be written to 293. That is, it switches.

この場合は、有効領域アドレス生成28が、メモリ276又は293の用紙サイズ領域の始端から昇順で順次に、原稿画像の変倍後画像のライン長と主走査補完データ(余白1の補填データ)とを用紙サイズのラインデータとした画像データを格納する有効領域格納アドレスを生成し、余白領域アドレス生成29が、用紙サイズ領域の終端から逆順で順次に、副走査補完データ(余白2の補填データ)を格納する余白領域格納アドレスを生成する。   In this case, the effective area address generation unit 28 sequentially selects the line length of the post-magnification image of the original image and the main scanning supplement data (margin 1 supplement data) in ascending order from the beginning of the paper size area of the memory 276 or 293. The effective area storage address for storing the image data with the line size of the paper size is generated, and the blank area address generation 29 is performed in the reverse order from the end of the paper size area in the reverse order, the sub-scan supplement data (the blank 2 supplement data). A margin area storage address for storing is generated.

例えば、A3版の原稿の画像を50%縮小して、A3用紙に印刷するコピーの場合は、図7に示すように、原稿用fgateが有効期間中に、シェーディング補正,フィルタ処理などを受けた原稿読み取りの画像データは、変倍26で50%縮小される。このとき50%縮小であるため変倍後の有効データ(原稿の縮小画像データ)は2 lsyncに1ライン分出力される。ここで本件では、有効データが出力されない1ライン期間中に、余白用の補填データ(余白2)をメモリに転送する。変倍26から有効領域期間中と余白領域期間中を区別するyohaku sel信号を画像処理I/F265に出力する。yohaku sel信号は、Hレベル:余白領域期間、Lレベル:有効領域期間である。   For example, in the case of a copy that is printed on A3 paper by reducing the image of an A3 version document by 50%, as shown in FIG. 7, the fgate for the document has undergone shading correction, filter processing, etc. during the effective period. The original-read image data is reduced by 50% at the variable magnification 26. At this time, since the reduction is 50%, the effective data after scaling (reduced image data of the original) is output for one line in 2 lsync. Here, in this case, during one line period in which valid data is not output, the margin supplement data (margin 2) is transferred to the memory. A yohaku sel signal for distinguishing between the effective area period and the blank area period is output from the magnification change unit 26 to the image processing I / F 265. The yohaku sel signal is H level: margin area period and L level: effective area period.

画像処理I/F265は、yohaku selを受けて画像転送先であるメモリ276又は293のアドレスを、有効領域用アドレス生成28からのメモリアドレスと余白領域用アドレス生成29からのメモリアドレスを切り替えて、有効画像データと余白データとをメモリに転送する。余白領域用アドレス生成28でのアドレス順序は、図9に示すように、有効領域でのアドレス順序とは逆に進行する。余白開始アドレスは、指定された用紙サイズから算出された転写紙領域の最後のメモリアドレスを設定し、デクリメントしていくことになる。   Upon receiving yohaku sel, the image processing I / F 265 switches the address of the memory 276 or 293 that is the image transfer destination between the memory address from the valid area address generation 28 and the memory address from the blank area address generation 29, Valid image data and margin data are transferred to the memory. As shown in FIG. 9, the address order in the margin area address generation 28 proceeds in the opposite direction to the address order in the effective area. As the margin start address, the last memory address of the transfer sheet area calculated from the designated sheet size is set and decremented.

このように変倍後の有効領域データ転送の空き時間中に余白データを転写紙領域の逆方向から埋めていくことで、図8に示す通り、原稿読み取り時間中で有効領域データ(原稿の変倍画像データ+余白1の補填データ)と余白領域データ(余白2の補填データ)を転送できることになり、原稿読み取り時間を有効活用できる。また、余白領域データ(余白2の補填データ)を逆方向から埋めることで。変倍誤差を解消することが出来る。   Thus, by filling the margin data from the reverse direction of the transfer paper area during the empty time of the effective area data transfer after scaling, as shown in FIG. Double image data + margin 1 supplement data) and margin area data (margin 2 supplement data) can be transferred, and the document reading time can be used effectively. Also, by filling the margin area data (the margin 2 supplement data) from the opposite direction. The magnification error can be eliminated.

余白領域用アドレス生成29のアドレス順は、図10に示すように、始端を有効領域データ(原稿の変倍画像データ+余白1の補填データ)の次のアドレスに設定することにより、インクリメントすることになる。この場合には、余白領域アドレス生成29が、原稿サイズ,変倍率および用紙サイズで定まる有効領域格納アドレスの最後の次のアドレスを始端として、昇順で順次に、余白領域データ(余白2の補填データ)を格納する余白領域格納アドレスを生成する。これにより、ソフトウェアで設定するレジスタを削減することが出来る。   As shown in FIG. 10, the address order of the margin area address generation 29 is incremented by setting the start end to the next address of the valid area data (original scaled image data + margin 1 supplementary data). become. In this case, the blank area address generation 29 sequentially performs blank area data (filling data for blank 2) in ascending order starting from the last address after the effective area storage address determined by the document size, scaling factor, and paper size. ) Is generated. As a result, the number of registers set by software can be reduced.

本発明の1実施例を装備した複合機能複写機MF1の外観を示す正面図である。1 is a front view showing an external appearance of a multi-function copying machine MF1 equipped with one embodiment of the present invention. 図1に示すADF13装備のカラー原稿スキャナ10の拡大縦断面図である。FIG. 2 is an enlarged longitudinal sectional view of a color document scanner 10 equipped with ADF 13 shown in FIG. 1. 図1に示すフルカラープリンタ14の作像機構の概要を示す拡大縦断面図である。FIG. 2 is an enlarged longitudinal sectional view showing an outline of an image forming mechanism of the full-color printer 14 shown in FIG. 1. 図1に示す複合機能複写機MF1の画像処理野しステム構成を示すブロック図である。FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of an image processing field stem of the multifunction function copying machine MF1 shown in FIG. 図4に示すスキャナ10およびプリンタ14と画像入出力装置262との間の画像データの流れを示すブロック図である。FIG. 5 is a block diagram showing a flow of image data between the scanner 10 and printer 14 shown in FIG. 4 and an image input / output device 262. 図5に示すスキャナ画像処理263と、画像処理I/F265の一部の構成を示すブロック図である。FIG. 6 is a block diagram illustrating a partial configuration of scanner image processing 263 and image processing I / F 265 illustrated in FIG. 5. A3版原稿の画像を50%縮小してA3版の用紙に出力する場合の、図6に示すスキャナ画像処理263の画像データ入出力のタイミングを示すタイムチャートであり、横軸が時間軸である。FIG. 7 is a time chart showing image data input / output timing of the scanner image processing 263 shown in FIG. 6 when the image of the A3 size original is reduced by 50% and output to A3 size paper, and the horizontal axis is the time axis. . 複数の原稿読み取りを連続して行い、各読み取りで図7に示す画像データ入出力を行う場合の、原稿間の原稿読み取り休止時間(紙間)を示すタイムチャートである。FIG. 8 is a time chart showing a document reading pause time (between sheets) between documents when a plurality of documents are read continuously and the image data input / output shown in FIG. 7 is performed for each reading. 図7に示す画像データ入出力を行う場合の、縮小画像を出力する用紙サイズ(Ppo)に定めるメモリ書込みのアドレス始端(開始アドレス)の一例を示す平面図である。FIG. 8 is a plan view showing an example of an address start end (start address) of memory writing determined for a paper size (Ppo) for outputting a reduced image when image data input / output shown in FIG. 7 is performed. 図7に示す画像データ入出力を行う場合の、縮小画像を出力する用紙サイズ(Ppo)に定めるメモリ書込みのアドレス始端(開始アドレス)のもう一つの例を示す平面図である。FIG. 8 is a plan view showing another example of an address start end (start address) of memory writing defined in a paper size (Ppo) for outputting a reduced image when image data input / output shown in FIG. 7 is performed. (a)は、従来の縮小処理における、元画像Porと縮小画像Ppoを示す平面図、(b)は、A3版原稿の画像を50%縮小してA3版の用紙に出力する場合の、従来の変倍の入出力のタイミングを示すタイムチャートであり、横軸が時間軸である。(A) is a plan view showing an original image Por and a reduced image Ppo in a conventional reduction process, and (b) is a conventional case in which an image of an A3 size original is reduced by 50% and output to A3 size paper. 5 is a time chart showing the input / output timing of zooming, and the horizontal axis is the time axis. 複数の原稿読み取りを連続して行い、各読み取りで図11の(b)に示す画像データ入出力を行う場合の、原稿間の原稿読み取り休止時間(紙間)を示すタイムチャートである。12 is a time chart showing a document reading pause time (between sheets) between documents when a plurality of documents are read continuously and image data input / output shown in FIG.

符号の説明Explanation of symbols

48:第1トレイ
49:第2トレイ 50:第3トレイ
51:第1給紙装置 52:第2給紙装置
53:第3給紙装置 54:縦搬送ユニット
56:感光体 57:搬送ベルト
58:定着ユニット 59:排紙ユニット
60:分岐爪 26:搬送モータ
55:現像器 100:フィニシャ
101:切り替え板 103:排紙ローラ
104:排紙トレイ 105:搬送ローラ
106:ステープラ 107:搬送ローラ
108:ステープル台
109:ジョガー 110:排紙トレイ
111:両面給紙ユニット
112:反転ユニット
122:ハードディスク装置(HDD)
276:ローカルメモリ(MEM−C)
279:システムメモリ(MEM−P)
287:ファクシミリコントロールユニット(FCU)
293:ローカルメモリ(MEM−F)
48: First tray 49: Second tray 50: Third tray 51: First paper feeder 52: Second paper feeder 53: Third paper feeder 54: Vertical transport unit 56: Photoconductor 57: Transport belt 58 : Fixing unit 59: paper discharge unit 60: branch claw 26: transport motor 55: developing device 100: finisher 101: switching plate 103: paper discharge roller 104: paper discharge tray 105: transport roller 106: stapler 107: transport roller 108: Staple table 109: Jogger 110: Paper discharge tray 111: Double-sided paper feed unit 112: Reversing unit 122: Hard disk device (HDD)
276: Local memory (MEM-C)
279: System memory (MEM-P)
287: Facsimile control unit (FCU)
293: Local memory (MEM-F)

Claims (11)

元画面の、主走査のライン単位で入力される画像データを変倍して指定サイズ画面の画像データを生成してライン単位で出力する変倍方法において、
元画面の変倍後の画面が前記指定サイズより小さくなって、元画面の画像データのライン入力ピッチより変倍後の元画面の画像データのライン出力ピッチが長くなり指定サイズ画面に副走査方向の余白部分を生ずる場合に、前記ライン入力ピッチと前記ライン出力ピッチの間の期間に、前記余白部分を補填するデータを出力する、ことを特徴とする変倍方法。
In the scaling method of scaling the image data input in units of main scanning lines of the original screen to generate image data of the specified size screen and outputting in line units,
The screen after scaling of the original screen becomes smaller than the specified size, the line output pitch of the image data of the original screen after scaling becomes longer than the line input pitch of the image data of the original screen, and the sub-scan direction in the specified size screen When the margin portion is generated, data for compensating for the margin portion is output in a period between the line input pitch and the line output pitch.
元画面の変倍後の画面が前記指定サイズより小さくなって、前記指定サイズのライン長より変倍後の元画面の画像データのライン長が短くなり指定サイズ画面に主走査方向の余白部分を生ずる場合に、元画面の変倍後画像のライン長と指定サイズ画面のライン長の間の領域に、主走査方向の余白部分を補填するデータを出力する、請求項1に記載の変倍方法。   The screen after scaling of the original screen becomes smaller than the specified size, the line length of the image data of the original screen after scaling becomes shorter than the line length of the specified size, and the margin portion in the main scanning direction is added to the specified size screen. 2. The scaling method according to claim 1, wherein, when generated, data for filling a margin portion in the main scanning direction is output to an area between the line length of the image after scaling of the original screen and the line length of the designated size screen. . 元画面は原稿面であり、入力される画像データは、原稿の画像を読み取り画像データを生成してライン単位で出力する原稿スキャナの出力画像データである、請求項1又は2に記載の変倍方法。   The scaling according to claim 1 or 2, wherein the original screen is a document surface, and the input image data is output image data of a document scanner that reads an image of the document, generates image data, and outputs the image data in units of lines. Method. 指定サイズは、用紙に画像を形成するプリンタの用紙サイズである、請求項1乃至3のいずれか1つに記載の変倍方法。   The scaling method according to claim 1, wherein the designated size is a paper size of a printer that forms an image on paper. 原稿の画像を読み取り画像データを生成してライン単位で出力する原稿スキャナ;および、
該原稿スキャナがライン単位で出力する画像データを変倍して指定サイズ画面の画像データを生成してライン単位で出力する変倍手段であって、前記原稿の変倍後の画像が前記指定サイズより小さくなって、前記原稿読み取りのラインピッチより変倍後の画像データ出力のラインピッチが長くなり指定サイズに副走査方向の余白部分を生ずる場合に、前記原稿読み取りのラインピッチと変倍後の画像データ出力のラインピッチの間の期間に、前記余白部分を補填する副走査補完データを出力する変倍手段;を備える画像処理装置。
A document scanner that reads an image of a document, generates image data, and outputs the image data in units of lines; and
A scaling unit that scales image data output by the document scanner in units of lines to generate image data of a specified size screen and outputs the data in units of lines, wherein the scaled image of the document is the specified size When the line pitch of the image data output after scaling is longer than the line pitch for reading the original and a margin portion in the sub-scanning direction is generated in a specified size, the line pitch for reading the original and the post-magnification line pitch are reduced. An image processing apparatus comprising: a scaling unit that outputs sub-scanning complementary data that fills the blank portion in a period between line pitches of image data output.
前記変倍手段は、原稿画像の変倍後の画像が前記指定サイズより小さくなって、前記指定サイズのライン長より変倍後の原稿画像のライン長が短くなり指定サイズ画面に主走査方向の余白部分を生ずる場合に、原稿画像の変倍後画像のライン長と指定サイズ画面のライン長の間の領域に、主走査方向の余白部分を補填する主走査補完データを出力する、請求項5に記載の画像処理装置。   The scaling unit is configured such that the scaled image of the document image becomes smaller than the designated size, the line length of the scaled document image becomes shorter than the line size of the designated size, and the designated size screen is displayed in the main scanning direction. 6. When the margin portion is generated, main scanning supplement data for filling the margin portion in the main scanning direction is output in an area between the line length of the scaled image of the original image and the line length of the designated size screen. An image processing apparatus according to 1. 画像処理装置は更に、指定サイズの用紙上に作像用画像データが表す画像を形成するプリンタ;および、前記変倍手段が出力する画像データを前記プリンタの作像用画像データに補正する画像データ処理手段;を備える請求項5又は6に記載の画像処理装置。   The image processing apparatus further includes a printer that forms an image represented by the image forming image data on a sheet having a specified size; and image data that corrects the image data output from the scaling unit to the image forming image data of the printer. The image processing apparatus according to claim 5, further comprising a processing unit. 前記指定サイズ画面の画像データを記憶する指定サイズ領域の始端から、原稿画像の変倍後画像のライン長と前記主走査補完データとを前記指定サイズ画面のラインデータとして順次に格納し、前記指定サイズ領域の、副走査方向の空白領域の始端又は終端から、副走査補完データを格納する画像データ記憶手段;を更に備える、請求項6に記載の画像処理装置。   The line length of the post-magnification image of the original image and the main scanning supplement data are sequentially stored as line data of the designated size screen from the beginning of the designated size area storing the image data of the designated size screen, and the designated The image processing apparatus according to claim 6, further comprising: image data storage means for storing sub-scanning complementary data from the beginning or end of a blank area in the sub-scanning direction of the size area. 前記画像データ記憶手段の前記指定サイズ領域の始端と終端の一方から昇順又は降順で順次に、原稿画像の変倍後画像のライン長と前記主走査補完データとを前記指定サイズ画面のラインデータとした画像データを格納する有効領域格納アドレスを生成し、他方から逆順で順次に、副走査補完データを格納する余白領域格納アドレスを生成する、アドレス生成手段;および、
前記画像データ記憶手段に、原稿画像の変倍後画像のライン長と前記主走査補完データとを前記指定サイズ画面のラインデータとして出力するときは前記有効領域格納アドレスを、前記副走査補完データを出力するときは前記余白領域格納アドレスを、与えるアドレス選択手段;を更に備える、請求項8に記載の画像処理装置。
The line length of the post-magnification image of the original image and the main scanning complementary data are sequentially calculated in ascending or descending order from one of the start and end of the specified size area of the image data storage means, An address generation means for generating an effective area storage address for storing the processed image data, and for generating a blank area storage address for storing the sub-scan complementary data sequentially in reverse order from the other;
When outputting the line length of the scaled image of the original image and the main scanning supplement data as line data of the designated size screen to the image data storage means, the effective area storage address is used as the sub-scan supplement data. The image processing apparatus according to claim 8, further comprising an address selection unit that gives the margin area storage address when outputting.
前記画像データ記憶手段の前記指定サイズ領域の始端から昇順で順次に、原稿画像の変倍後画像のライン長と前記主走査補完データとを前記指定サイズ画面のラインデータとした画像データを格納する有効領域格納アドレスを生成し、原稿サイズ,変倍率および指定サイズで定まる前記有効領域格納アドレスの最後の次のアドレスを始端として昇順で順次に、副走査補完データを格納する余白領域格納アドレスを生成する、アドレス生成手段;および、
前記画像データ記憶手段に、原稿画像の変倍後画像のライン長と前記主走査補完データとを前記指定サイズ画面のラインデータとして出力するときは前記有効領域格納アドレスを、前記副走査補完データを出力するときは前記余白領域格納アドレスを、与えるアドレス選択手段;を更に備える、請求項8に記載の画像処理装置。
The image data storage means stores image data in which the line length of the post-magnification image of the original image and the main scanning complementary data are used as line data of the specified size screen sequentially from the beginning of the specified size area in ascending order. Generates an effective area storage address, and generates a blank area storage address for storing sub-scan complementary data sequentially in ascending order starting from the last address after the effective area storage address determined by the document size, scaling factor and specified size. Address generating means; and
When outputting the line length of the scaled image of the original image and the main scanning supplement data as line data of the designated size screen to the image data storage means, the effective area storage address is used as the sub-scan supplement data. The image processing apparatus according to claim 8, further comprising an address selection unit that gives the margin area storage address when outputting.
画像処理装置は更に、指定サイズの用紙上に作像用画像データが表す画像を形成するプリンタ;および、画像データ記憶手段の指定サイズ領域から読み出された画像データを前記プリンタの作像用画像データに補正する画像データ処理手段;を備える請求項8,9又は10に記載の画像処理装置。   The image processing apparatus further includes a printer that forms an image represented by the image forming image data on a sheet of a specified size; and image data read from the specified size area of the image data storage means. The image processing apparatus according to claim 8, 9 or 10, further comprising image data processing means for correcting data.
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