JP6565703B2 - 操作端末、およびそれが脱着可能な画像処理装置 - Google Patents

操作端末、およびそれが脱着可能な画像処理装置 Download PDF

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Description

本発明は画像処理装置に関し、特に、この装置に脱着可能な操作端末に組み込まれたタッチパネルに、検知した接触に対して応答させる技術に関する。
タッチパネルは今や、電気機器の操作には不可欠の入力装置として定着しつつある。実際、いずれの銀行の現金自動預払機(ATM)にも、いずれの駅の自動券売機にも、タッチパネルは標準装備されている。爆発的な普及を遂げたスマートフォンとタブレット端末とのいずれにおいても、タッチパネルは標準の入力装置である。近年では更に家電製品の中にも、操作パネルにタッチパネルが組み込まれた機種が多く登場している。このようにタッチパネルが普及したのは、それがユーザーに与える操作感の良さに因るところが大きい。タッチパネルを使えばユーザーは、操作画面に表示されたアイコン、仮想ボタン等のグラフィックユーザーインターフェース(GUI)部品(以下、「ガジェット」という。)に直接触れてそれらを操作することができる。この操作のわかりやすさから、タッチパネルがユーザーに与える操作感は良い。
操作感を更に向上させる工夫としては、たとえばタッチパネルに、検知した接触に対して光または音で応答させる技術が知られている。具体的には、タッチパネルがユーザーの指等の接触を検知したことに応じて、ディスプレイにガジェットの色、形、輝度等の形態を変化させ、またはスピーカーに電子音を発生させる。このような視覚的または聴覚的な応答からユーザーはタッチパネルへの接触に対する「手応え」(「クリック感」、「フィードバック」ともいう。)を感じる。すなわち、その接触による操作が装置に受け付けられたことをユーザーが感知する。
特に、接触に対する応答を振動で行うタッチパネルの機能を「フォースフィードバック(FFB)」という(たとえば特許文献1〜3参照)。この振動(以下、「応答振動」と呼ぶ。)によりタッチパネルはユーザーに、仮想ボタン等に触れたときの手応えを、あたかも機械的ボタンを押下したときの手応えのように錯覚させることが可能である。応答振動は触覚的な応答であるので、子供、高齢者等、ガジェットの形態変化または電子音の感知を比較的不得手とするユーザーにも十分に感知させることができる。
近年では更に、操作パネルを操作対象の装置から分離して持ち運び可能な端末(以下、「操作端末」という。)に組み込む技術が開発されている(たとえば特許文献4〜6参照)。特許文献4に開示された操作端末は、スマートフォン、タブレット等、既存の携帯電子機器と同様なハードウェアを備え、操作対象の装置に対して脱着可能である。特許文献5、6に開示された操作端末は、既存の携帯電子機器が特定のアプリケーションプログラムを実行することにより実現する。いずれの操作端末もユーザーは、自身が所有するスマートフォン等、使い慣れた既存の携帯電子機器と同様に扱うことができる。こうして、操作パネルが備えたタッチパネルの操作感が更に向上する。
特開2006−150865号公報 特開2010−282346号公報 特開2011−008532号公報 特開2013−205425号公報 特開2014−022769号公報 特開2015−143779号公報
伊藤謙治、他2名編著、「人間工学ハンドブック」、2013年6月20日初版、朝倉書店
タッチパネルの利用は、プリンター、コピー機、スキャナー、ファクシミリ等の画像処理装置にも及んでいる。したがって、画像処理装置に対しても操作端末の適用は操作感の向上に有利なはずである。しかし、この適用には以下に述べるような課題がある。
画像処理装置の動作音、またはこの装置が設置されるオフィス等の環境雑音は一般に音圧が高く、音質が多様である。したがって、操作端末が画像処理装置に装着された状態とその装置から分離された状態との間でタッチパネルへの接触に対する応答音に一定の音圧等、共通の属性を与えても、それらの音がユーザーには共通の属性を持つように聞こえにくい。その結果、同じ操作に対する応答音が装置の動作音または環境雑音の状態に応じて異なるようにユーザーには聞こえて違和感を与えかねないので、操作感の向上が妨げられる。
画像処理装置は自身の動作が外部からの振動/衝撃から悪影響を受けやすい。たとえばスキャナーでは自動原稿送り装置(auto document feeder:ADF)で搬送中の原稿、または原稿台に沿って移動中の光源もしくは撮像素子が外部からの振動/衝撃によって変位すると、読み取られた画像が歪む。インクジェットプリンターでは印字中にヘッドが外部からの振動/衝撃によって変位すると、印刷された画像が歪む。したがって、画像処理装置に操作端末が装着された状態でタッチパネルが過大な応答振動を出力すると、その装置の信頼性を低下させる危険性がある。
本発明の目的は上記の課題を解決することであり、特にタッチパネルの応答をユーザーに、操作端末が装着された状態でも自身の動作に対して悪影響を与えることなく、その操作端末が分離された状態と同様に感知させることが可能な画像処理装置を提供することにある。
本発明の1つの観点による画像処理装置は、シートからの画像の読み取り、またはシートへの画像の書き出しを行う画像処理部と、持ち運び可能であり、画像処理部に対する操作画面を表示してその操作画面に対するユーザーの操作を受け付け、その操作に関する情報を無線で送信する操作端末と、その操作に関する情報を操作端末から無線で受信し、その情報に従って画像処理部を制御する制御部と、操作端末を脱着可能な支持部を含み、画像処理部と制御部とを内部に支持する筐体と、支持部に装着された操作端末の有無を識別する識別部とを備える。操作端末は、操作画面の表示領域を含み、外部の物体によるその表示領域への接触を検知するタッチパネルと、ユーザーが感知することの可能な信号を生成する信号生成部と、タッチパネルが接触を検知したことに応じて信号生成部にその接触への応答信号を生成するように指示する応答制御部とを有する。応答制御部は、タッチパネルが接触を検知した時点において操作端末が支持部に装着されている場合と支持部から分離されている場合とで応答信号を異なる態様に変化させる。
信号生成部は、表示領域に対して振動を加える振動生成部を含んでもよい。この場合、応答制御部は、接触への応答信号として応答振動を振動生成部に表示領域に対して加えさせ、タッチパネルが接触を検知した時点において操作端末が支持部に装着されている場合には支持部から分離されている場合よりも、少なくとも画像処理部が動作中である間は応答振動の強度を低下させてもよい。
操作端末が支持部に装着されている間に振動生成部が表示領域に対して加える振動が画像処理部の動作に対して許容上限の悪影響しか与えない場合におけるその振動の強度が閾値に設定されていてもよい。この場合、応答制御部は、タッチパネルが接触を検知した時点において操作端末が支持部に装着されている場合、少なくとも画像処理部が動作中である間は応答振動の強度を閾値以下に設定してもよい。また、この画像処理装置は、筐体に生じる振動を検出する振動検出部を更に備えてもよい。応答制御部は、振動生成部が生成した応答振動を振動検出部が検出した場合、少なくとも画像処理部が動作中である間は応答振動の強度を閾値以下に設定してもよい。その他に、操作画面は、応答振動を規定する振動パラメーターの設定画面を含んでもよい。応答制御部は、タッチパネルが接触を検知した時点において操作端末が支持部から分離されている場合における振動パラメーターには、その設定画面に対するユーザーの操作が示す指定値を設定し、その時点において操作端末が支持部に装着されている場合における振動パラメーターには、その指定値の含む振動の強度が閾値以下であればその指定値を設定し、閾値を超えていれば、少なくとも画像処理部が動作中である間は、その指定値のうち振動の強度以外と閾値以下の振動の強度との組み合わせを設定してもよい。
この画像処理装置は、応答振動を規定する振動パラメーターの空間に描かれたユーザーの振動感覚に対する等感度曲線を表すデータを記憶している記憶部を更に備えてもよい。この場合、応答制御部はそのデータを利用して、操作端末が支持部に装着されている場合と支持部から分離されている場合とのいずれでも応答振動の強度が同じ等感度曲線の上で推移するように振動パラメーターの値を選択してもよい。さらに、操作端末が支持部に装着されている間に振動生成部が表示領域に対して加える振動が画像処理部の動作に対して許容上限の悪影響しか与えない場合におけるその振動の強度が閾値に設定されていてもよい。応答制御部は、タッチパネルが接触を検知した時点において操作端末が支持部に装着されている場合、支持部から分離されている場合と同じ等感度曲線から、振動の強度がその閾値以下である部分を探し、その部分が見つかった場合、少なくとも画像処理部が動作中である間は、その部分を規定する振動パラメーターの範囲の中から、応答振動を規定する振動パラメーターの値を選択してもよい。応答制御部はまた、振動の強度がその閾値以下である等感度曲線の部分が見つからなかった場合、その等感度曲線のうち、振動の強度が最低である部分を探し、その部分を規定する振動パラメーターの値のうち振動の強度以外を、その閾値以下の振動の強度と組み合わせて振動生成部に対して指示してもよい。操作画面は、応答振動を規定するパラメーターの設定画面を含んでもよい。応答制御部は、タッチパネルが接触を検知した時点において操作端末が支持部から分離されている場合における振動パラメーターには、その設定画面に対するユーザーの操作が示す指定値を設定し、その時点において操作端末が支持部に装着されている場合における振動パラメーターには、その指定値の含む振動の強度がその閾値以下であればその指定値を設定し、その指定値の含む振動の強度がその閾値を超えていれば、その指定値が属する等感度曲線から、振動の強度がその閾値以下である部分を探してもよい。
応答制御部は、上記の指定値とは異なる振動パラメーターの値を振動生成部に対して指示した場合、画像処理部が待機中に戻った時点以後、振動生成部に対して応答振動を最初に指示する際、振動パラメーターの値をその指定値に戻してもよい。画像処理部は、シートから画像を読み取る読取部と、シートに画像を書き出す作像部とを有してもよい。この場合、上記の閾値は読取部の動作時と作像部の動作時とで異なってもよい。また、画像処理部はシートを搬送しながらそのシートに対して画像の読み取りまたは書き出しを行い、上記の閾値はそのシートの種類または搬送速度に応じて異なってもよい。振動パラメーターは、振動の強度に加えて、振動数または振動の断続間隔の少なくともいずれかを含んでもよい。
応答制御部は、タッチパネルが接触を検知した時点において、操作端末が支持部に装着されている場合には、少なくとも画像処理部が動作中である間は振動生成部を停止させてもよく、操作端末が支持部から分離されている場合には、応答振動の強度を所定値に維持してもよい。
信号生成部は、可聴音を発生させる音生成部を含んでもよい。この場合、応答制御部は接触への応答信号として応答音を音生成部に生成させ、タッチパネルが接触を検知した時点において操作端末が支持部に装着されている場合には支持部から分離されている場合よりも、少なくとも画像処理部が動作中である間は、応答音のラウドネスレベルを一定に維持したまま、その応答音の音圧を上昇させてもよい。
本発明の1つの観点における操作端末は、シートからの画像の読み取り、またはシートへの画像の書き出しを行う画像処理装置の筐体から分離して持ち運び可能であり、この装置に対する操作画面を表示してこの画面に対するユーザーの操作を受け付け、この操作に関する情報を画像処理装置へ無線で送信する。この操作端末は、操作画面の表示領域を含み、外部の物体によるその表示領域への接触を検知するタッチパネルと、ユーザーが感知することの可能な信号を生成する信号生成部と、タッチパネルが接触を検知したことに応じて信号生成部にその接触への応答信号を生成するように指示する応答制御部と、を有する。応答制御部は、タッチパネルが接触を検知した時点において操作端末が画像処理装置の筐体に装着されているか否かを確認し、操作端末がその筐体に装着されている場合とその筐体から分離されている場合とで応答信号を異なる態様に変化させる。
本発明の1つの観点におけるプログラムは、シートからの画像の読み取り、またはシートへの画像の書き出しを行う画像処理装置の筐体から分離して持ち運び可能であり、この装置に対する操作画面を表示してこの操作画面に対するユーザーの操作を受け付け、この操作に関する情報を画像処理装置へ無線で送信する操作端末に搭載されたコンピューターに、外部の物体による操作画面の表示領域への接触をタッチパネルに検知させるステップと、タッチパネルが接触を検知したことに応じてその接触への応答信号をユーザーが感知することの可能な態様で生成するステップとを実行させるためのプログラムである。応答信号を生成するステップは、タッチパネルが接触を検知した時点において操作端末が画像処理装置の筐体に装着されているか否かを確認するステップと、操作端末がその筐体に装着されている場合とその筐体から分離されている場合とで応答信号を異なる態様に変化させるステップとを含む。
応答信号を生成するステップは、接触への応答信号として応答振動を操作画面の表示領域に対して加えるステップと、タッチパネルが接触を検知した時点において操作端末が画像処理装置の筐体に装着されている場合にはその筐体から分離されている場合よりも、少なくとも画像処理装置が動作中である間は応答振動の強度を低下させるステップとを更に含んでもよい。
本発明による上記の画像処理装置は、支持部に装着された操作端末の有無を識別してその操作端末に、タッチパネルが接触を検知した時点において支持部に装着されている場合と支持部から分離されている場合とで応答信号を異なる態様に変化させる。こうして、この画像処理装置はタッチパネルの応答をユーザーに、操作端末が装着された状態でも自身の動作に対して悪影響を与えることなく、その操作端末が分離された状態と同様に感知させることができる。
本発明の実施形態による画像処理装置の外観を示す斜視図である。 (a)は、図1が示す操作端末の正面図であり、(b)は、この端末に実装されたタッチパネルの分解斜視図である。 (a)は、図1が示す直線III−IIIに沿った自動原稿送り装置とスキャナーとの断面図であり、(b)は、図1が示すプリンターの内部構造を模式的に示す正面図である。 図1が示す画像処理装置の電子制御系統の構成を示すブロック図である。 図2が示す操作端末の機能ブロック図である。 (a)は、図2の(b)が示すタッチパッドの固有振動モード(m=1,2,3;n=1,2,3)の節曲線の一覧表であり、(b)は、固有振動モード(m,n)=(1,1)、(1,2)、(2,1)の振動形を表す模式図であり、(c)は、(b)が示す各固有振動モードでの振動波形のグラフであり、(d)は、タッチパッドに実際に生じる振動波形のグラフである。 図2の(b)が示すタッチパネルの応答振動が含む固有振動モード(m,n)=(1,1)、(1,2)、(2,1)の振動波形のグラフである。 (a)は、図2の(b)が示すタッチパネルによるFFB処理のフローチャートであり、(b)は、(a)が示すステップS105において応答振動のスペクトルを変形するサブルーチンの一例のフローチャートである。 図2の(b)が示すタッチパネルによる応答音の生成処理のフローチャートである。 (a)は、振動刺激に対する人の手の等感度曲線を示すグラフであり、(b)は、(a)が示す等感度曲線を利用した応答振動のスペクトルの変形方法を示すグラフである。 図8の(a)が示すステップS105において応答振動のスペクトルを変形するサブルーチンの変形例のフローチャートである。 図2の(b)が示すタッチパネルによるFFB処理の変形例のフローチャートである。
以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。
[画像処理装置の外観]
図1は、本発明の実施形態による画像処理装置の外観を示す斜視図である。この画像処理装置100は胴内排紙型の複合機(multi-function peripheral:MFP)であり、スキャナー、カラーコピー機、およびカラーレーザープリンターによる画像処理機能を併せ持つ。
図1を参照するに、MFP100の筐体の上面にはADF110が開閉可能に装着されている。ADF110の直下に位置する筐体の上部にはスキャナー120が内蔵され、下部にはプリンター130が内蔵され、更にその底部には複数段の給紙カセット140が引き出し可能に取り付けられている。スキャナー120とプリンター130との間には隙間GAPが開けられ、その中に排紙トレイ150が配置されている。この隙間GAPの奥には排紙口131が設置され、そこから排紙トレイ150へシートが排紙される。隙間GAPの横に位置する筐体の前面部分には操作端末160とその支持台180とが取り付けられている。操作端末160は、スマートフォン、タブレット等、既存の携帯電子機器と同様なハードウェアを備えた持ち運び可能な電子機器であり、支持台180に脱着可能に支持されている。操作端末160の前面にはタッチパネル170が埋め込まれ、その側面には機械的な押しボタン161が配置されている。図1は示していないが、支持台180にも押しボタン等、各種の操作スイッチが配置されている。
図2の(a)は操作端末160の正面図である。図2の(a)を参照するに、タッチパネル170は、MFP100の操作画面、各種情報の入力画面等のGUI画面を表示し、その画面が含むアイコン、仮想ボタン、メニュー、ツールバー等のガジェットを通してユーザーの入力操作を受け付ける。操作端末160はMFP100と無線LAN(IEEE802.11)または近距離無線通信(NFC)による情報交換が可能であり、表示すべきGUI画面の選択等の指示をMFP100から無線で受け取ると共に、ユーザーから受け付けた入力操作に関する情報をMFP100へ無線で送り出す。
[タッチパネルの構造]
図2の(b)はタッチパネル170の分解斜視図である。図2の(b)を参照するに、タッチパネル170は、液晶ディスプレイ(LCD)171、タッチパッド172、カバー173、および圧電アクチュエーター174が積層された構造を含む。
LCD171は、制御回路基板175からフレキシブル印刷回路基板(FPC)176を通して印加される電圧に応じ、バックライトの一様な光を画素単位で変調する。これにより画面の輝度が画素単位で変化して、その画面に画像が表示される。
タッチパッド172はLCD171の画面上に積層され、たとえば抵抗膜方式の構造を含む。具体的には、透明なガラス等から成る基板の上面を酸化インジウムスズ(ITO)等から成る透明な導電膜が覆い、更にその上にスペーサーを間に挟んで別の透明な導電膜が拡がっている。2枚の導電膜はケーブル177を通して外部の電子回路に接続され、その回路から交互に電流の供給を受ける。このとき、ユーザーの指がタッチパネル170に接触すると、その接触部分では上側の導電膜が凹んで下側の導電膜と短絡するので、電流の供給を受けていない方の導電膜の電位が変化する。この電位の変化からその指の接触が検出され、さらにその変化量から接触点の座標が算定される。
カバー173はポリエチレンテレフタレート(PET)等の樹脂から成る透明なフィルムであり、タッチパッド172の上面を覆って外部の塵埃および水分から保護する。
圧電アクチュエーター174はチタン酸ジルコン酸鉛(PZT)等の圧電体から成る帯状の薄膜部材であり、たとえばタッチパッド172の周縁部にタッチパッド172の周に沿って複数枚(図2の(b)では2枚)接着されている。圧電アクチュエーター174は外部から電圧が印加されると変形し(たとえば長手方向に伸び)、その電圧が除去されると元の形(たとえば元の長さ)へ戻る。したがって、その電圧の印加が周期的に繰り返されれば、その周波数に等しい振動数で圧電アクチュエーター174は振動する。
[ADFの構造]
図3の(a)は図1が示す直線III−IIIに沿ったADF110の断面図である。図3の(a)を参照するに、ADF110は、給紙トレイ111の上から原稿DC0を1枚ずつ給紙ローラー11Aで給紙口113の中へ取り込み、搬送ローラー群11B〜11Gで給紙口113から搬送経路に沿って排紙口115まで送り、排紙ローラー11Hで排紙口115から排出する。排紙口115から排出された原稿DC2は排紙トレイ112に収容される。原稿はこの搬送経路を通過する間に、ADF110の底面ではスキャナー120からの照射光によって表面を走査され、ADF110の内部では裏面スキャナー116からの照射光によって裏面を走査される。
[スキャナーの構造]
図3の(a)はまた、図1の(a)が示す直線III−IIIに沿ったスキャナー120の断面図を含む。図3の(a)を参照するに、スキャナー120の上面に開けられたスリットを塞ぐコンタクトガラス121が、ADF110の底面に露出した原稿の搬送経路の一部に面している。スキャナー120はこのコンタクトガラス121を通して、この搬送経路の一部を通過する原稿の表面に光を照射し、その反射光を検出する。スキャナー120の上面ではまたプラテンガラス122が、コンタクトガラス121の塞ぐスリットとは別の開口部を塞いでいる。スキャナー120はこのプラテンガラス122を通して、その上に載せられた原稿の表面に光を照射し、その反射光を検出する。
スキャナー120の内部にはスライダー123が、コンタクトガラス121の直下からプラテンガラス122の端までの間を往復運動可能に設置されている。スライダー123はその上面からコンタクトガラス121またはプラテンガラス122を通して線光源128の光を原稿の表面へ照射する。スライダー123は更に、その原稿の表面で反射されて上面から入射した光をミラー129で1対のミラー124とレンズ125とへ向けて反射する。この反射光をこれらの光学素子124、125は集束させて、その光量をラインセンサー126に検出させる。この光量は原稿の表面の色(正確には光反射率)に応じて変化するので、この光量の検出に応じてラインセンサー126から出力される電気信号は、原稿の表面に表示された画像を表す。同様に、裏面スキャナー116から出力される電気信号は原稿の裏面に表示された画像を表す。これらの電気信号は画像処理回路127によって画像データに変換され、プリンター130または外部の電子機器へ出力される。
[プリンターの構造]
図3の(b)は、プリンター130の構造を模式的に示す正面図である。図3の(b)にはプリンター130の要素が、あたかも筐体の前面を透かして見えているように描かれている。図3の(b)を参照するに、プリンター130は電子写真式のカラープリンターすなわちカラーレーザープリンターであり、給送部10、作像部20、定着部30、および排紙部40を含む。これらの要素10、…40は協働してMFP100の筐体内でシートを搬送しながら、画像データに基づいてそのシートに画像を形成する。
給送部10は搬送ローラー群12P、12F、12R、13、15を利用して給紙カセット11または手差しトレイ16からシートSHTを1枚ずつ作像部20へ給送する。シートSHTの材質はたとえば紙または樹脂であり、紙種はたとえば、普通紙、上質紙、カラー用紙、または塗工紙であり、サイズはたとえば、A3、A4、A5、またはB4である。
作像部20は、給送部10から送られたシートSH2の上にトナー像を形成する。具体的には、4つの作像ユニット21Y、21M、21C、21Kのそれぞれがまず、露光部26からのレーザー光を利用して感光体ドラム25Y、25M、25C、25Kの表面を画像データに基づいたパターンで露光し、その表面に静電潜像を作成する。各作像ユニット21Y、…は次にその静電潜像を、イエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)、およびブラック(K)のいずれかのトナーで現像する。得られた4色のトナー像は1次転写ローラー22Y、22M、22C、22Kと感光体ドラム25Y、…との間の電界によって感光体ドラム25Y、…の表面から順番に中間転写ベルト23の表面上の同じ位置へ転写される。こうしてその位置に1つのカラートナー像が構成される。このカラートナー像は更に中間転写ベルト23と2次転写ローラー24との間の電界により、両者23、24の間のニップへ通紙されたシートSH2の表面へ転写される。その後、シートSH2に分離電圧が印加されることによってそのシートSH2が2次転写ローラー24から剥がされ、定着部30へ送り出される。
定着部30は、作像部20から送り出されたシートSH2の上にトナー像を熱定着させる。具体的には、定着ローラー31と加圧ローラー32との間のニップへそのシートSH2が通紙されるとき、定着ローラー31はそのシートSH2の表面へ内蔵のヒーターの熱を加え、加圧ローラー32はそのシートSH2の加熱部分に対して圧力を加えて定着ローラー31へ押し付ける。定着ローラー31からの熱と加圧ローラー32からの圧力とにより、トナー像がそのシートSH2の表面上に定着する。その後、定着部30はこのシートSH2を上部からガイド板41に沿って排紙口42へ送り出す。
排紙部40は、定着部30から送り出されたシートSH3を排紙ローラー43によって排紙口42から排出し、排紙トレイ46に収容する。
[画像処理装置の電子制御系統]
図4は、MFP100の電子制御系統の構成を示すブロック図である。図4を参照するにこの系統では、プリンター130に加え、操作部50、画像入力部60、および主制御部70がバス80を通して互いに通信可能に接続されている。この系統によりMFP100の画像処理部の動作、すなわちADF110とスキャナー120とによる原稿からの画像の読み取り、およびプリンター130によるシートへの画像の書き出しが制御される。
−操作部−
操作部50は入力装置と制御回路とを含む。入力装置は、操作端末160の他に、操作スイッチ51と近接スイッチ52とを含む。操作スイッチ51は、支持台180等、MFP100の筐体に取り付けられた押しボタン等の機械的なスイッチの総称である。近接スイッチ51は、支持台180に埋め込まれた、誘導型、静電容量型、または超音波/光電型の近接スイッチであり、支持台180に装着された操作端末160の有無を識別する。誘導型スイッチは、支持台180の周囲に交流磁界を発生させ、その磁界が操作端末160の含む金属片に渦電流を誘導することに伴う損失を検出する。静電容量型スイッチは、操作端末160が装着されるべき支持台180の表面に埋め込まれた電極に交流電界を印加し、その電極と操作端末160の筐体との間の静電容量を検出する。超音波/光電型スイッチは、支持台180のその表面から上方へ超音波または光を照射して操作端末160による反射波を検出する。制御回路53は、MFP100の筐体に内蔵された電子回路群の総称であり、入力装置51、52の出力からユーザーの入力操作を解釈して主制御部70へ通知する。制御回路53はたとえば、支持台180に取り付けられた押しボタンの押下に応じてそのボタンを識別し、そのボタンに対応する入力操作に関する情報(以下、「操作情報」という。)を生成して主制御部70へ送信する。制御回路53はまた、近接スイッチ52による検出に応じて支持台180への操作端末160の装着を操作端末160へ通知する。
操作端末160は、タッチパネル170と押しボタン161とに加え、振動生成部162、音生成部163、スピーカー164、記憶部165、制御部166、表示部167、および通信部168を含む。振動生成部162は図2の(b)が示す圧電アクチュエーター174とその駆動回路との組み合わせであり、圧電アクチュエーター174を駆動してタッチパネル170、特に操作画面の表示領域に対して振動を加える。音生成部163はデジタル音声データの処理に特化したデジタルシグナルプロセッサ(DSP)であり、音声データの表す可聴音に所望の音圧、音質等の属性が与えられるようにそのデータを加工してスピーカー164へ出力する。スピーカー164は与えられた音声データから可聴音を再生する。記憶部165は、EEPROM、フラッシュメモリー等の書き換え可能な不揮発性半導体メモリー装置、またはハードディスクドライブ(HDD)、ソリッドステートドライブ(SSD)等の不揮発性大容量記憶装置である。記憶部165はたとえば、操作端末160の各種機能を制御部166に実現させるためのファームウェアとアプリケーションプログラムとを格納し、環境変数等の保存領域を制御部166に提供する。制御部166は、マイクロプロセッサ(MPU/CPU)、ASIC、FPGA等の集積回路で構成され、記憶部165の記憶するファームウェア等を実行することにより操作端末160の各種機能を実現する。制御部166は特に、図1が示す押しボタン161または図2の(b)が示すタッチパッド172を通してユーザーの入力操作を受け付け、振動生成部162または音生成部163にその操作への応答信号を生成させると共に、その操作を解釈して操作情報を生成する。表示部167は、図2の(b)が示すLCD171、制御回路基板175、およびFPC176と、それらに画像データを適切な態様で提供するDSPとの組み合わせである。表示部167は主制御部70からの指示に応じて操作画面等のGUI画面の画像データを処理することにより、そのGUI画面をタッチパネル170に再現する。通信部168は無線LANまたはNFCに準拠の通信回路であり、電波を用いて制御部166をMFP100のバス80へ直接、または外部のアクセスポイント経由でデータ交換可能に接続する。この接続を通して通信部168は、主制御部70からは指示と画像データとを、操作部50の制御回路53からは支持台180への操作端末160の装着に関する通知を、それぞれ受信して制御部166へ渡す。通信部168はまた、制御部166の生成した操作情報を主制御部70へ送信する。
−画像入力部−
画像入力部60は、図3の(a)が示すADF110とスキャナー120とに加え、メモリーインタフェース(I/F)61とネットワーク(LAN)I/F62とを含む。メモリーI/F61はUSBポートまたはメモリーカードスロット等の映像入力端子を通して、USBメモリー、HDD、またはSSD等、外付けの記憶装置から印刷対象の画像データを読み込み、またはそれらの記憶装置へスキャナー120で取り込んだ画像データを書き出す。LANI/F62は、外部のLANまたは電子機器に有線または無線で接続され、接続先から印刷対象の画像データを取得し、または接続先へスキャナー120で取り込んだ画像データを送出する。
−主制御部−
主制御部70は、MFP100の内部に設置された1枚の印刷回路基板に実装された集積回路である。図4を参照するに主制御部70は、CPU71、RAM72、およびROM73を含む。CPU71は1つのMPUで構成され、各種ファームウェアを実行することにより他の要素10、20、…、50、60、160に対する制御主体としての多様な機能を実現する。たとえばCPU71は操作端末160に操作画面等のGUI画面を表示させてユーザーの入力操作を受け付けさせる。この入力操作を表す操作情報の受信に応じてCPU71は、稼動モード、待機モード、スリープモード等、MFP100の動作モードを決定し、その動作モードに応じた処理を各要素10、…、160に指示する。RAM72は、DRAM、SRAM等の揮発性半導体メモリー装置であり、CPU71がファームウェアを実行する際の作業領域をCPU71に提供すると共に、画像入力部60が取得した印刷対象の画像データを一時的に保存する。ROM73は書き込み不可の不揮発性記憶装置と書き換え可能な不揮発性記憶装置との組み合わせで構成されている。前者はファームウェアを格納し、後者は、EEPROM、フラッシュメモリー、SSD等の半導体メモリー装置、またはHDDを含み、CPU71に環境変数等の保存領域を提供する。
[操作端末の機能]
図5は操作端末160の機能ブロック図である。図5を参照するにタッチパネル170はマルチタッチ対応の4線抵抗膜方式である。具体的には、タッチパネル170は図2の(b)が示す要素、すなわちLCD171、タッチパッド172等に加えて、タイミング制御部431、電圧/電流監視部432、アナログ−デジタル(AD)変換部433、マルチタッチ判定部434、測距部435、および座標算定部436を更に含む。これらの要素431〜436は電子回路のモジュール群であり、たとえば操作端末160に内蔵の印刷回路基板に実装され、または単一の集積回路に組み込まれている。これらの要素431〜436を利用してタッチパネル170はユーザーの指によるタッチパッド172への接触を検出し、その接触点の座標を算定する。
制御部166は、記憶部165に格納されたファームウェアまたはアプリケーションプログラムを実行することにより、ユーザー操作解釈部531、応答制御部532、および表示制御部533として機能する。ユーザー操作解釈部531は、押しボタン161またはタッチパッド172が示すユーザーの入力操作を解釈して操作情報を生成する。応答制御部532はその入力操作に応じて振動生成部162に応答振動を生成させ、または音生成部163に応答音を生成させる。具体的には、応答制御部532はタッチパネル170による接触の検知に応じ、振動生成部162に応答振動の振幅の振動数分布、すなわちスペクトルを指示し、または音生成部163に応答音のデータを指示する。この指示に従って振動生成部162が圧電アクチュエーター174を駆動することによりタッチパッド172が振動し、音生成部163がスピーカー164を駆動することによりスピーカー164から可聴音が再生される。表示制御部533は、LCD171、制御回路基板175、およびFPC176に対するDSPとして機能する。すなわち、表示制御部533は主制御部70からの指示に従い、GUI画面の画像データを処理して制御回路基板175へ送出し、FPC176にその画像データでLCD171の各画素の輝度を変調させる。これにより、タッチパネル170にGUI画面が再現される。
−タッチパネルによる接触の検知−
タッチパッド172は2枚の透明な矩形状の導電膜(たとえばITOの薄膜)401、402を含む。これらの導電膜401、402は一定の間隔を空けて平行に重ねられている。上側の導電膜401は各短辺に沿って第1電極421と第2電極422とを含み、かつ長辺方向(図5ではX軸方向)の電気抵抗率が一定である。下側の導電膜402は各長辺に沿って第3電極423と第4電極424とを含み、かつ短辺方向(図5ではY軸方向)の電気抵抗率が一定である。いずれの電極421、…、424もケーブル177によって電圧/電流監視部432に接続されている。
タイミング制御部431は内蔵のクロックを利用して一定の周波数(たとえば数十kHz)のタイミング信号TSを生成して電圧/電流監視部432へ供給する。電圧/電流監視部432はこのタイミング信号TSに同期して次の動作(1)、(2)を交互に繰り返す。(1)第1電極421と第2電極422との間にバイアス電圧を印加してそれらの間の電流量を監視すると共に、第3電極423と第4電極424とをハイインピーダンス(すなわち、各導電膜401、402の全体での抵抗値よりも十分に高い抵抗値)に保ってそれらの電位を監視する。(2)第3電極423と第4電極424との間にバイアス電圧を印加してそれらの間の電流量を監視すると共に、第1電極421と第2電極422とをハイインピーダンスに保ってそれらの電位を監視する。AD変換部433は電圧/電流監視部432によって測定された電位と電流量とのアナログ値をデジタル値に変換する。
マルチタッチ判定部434は、AD変換部433から出力されるデジタルの電流量を監視し、その電流量が基準値を超えていればマルチタッチの検出を座標算定部436へ通知する。この基準値は、電圧/電流監視部432が動作(1)を行う期間では、2枚の導電膜401、402が高々1点でしか短絡していない場合における第1電極421と第2電極422との間の電流量を表し、動作(2)を行う期間では、同じ場合における第3電極423と第4電極424との間の電流量を表す。2枚の導電膜401、402が2点以上で短絡した場合、それらの短絡点間では電流が両方の導電膜401、402を並列に流れる。したがって、導電膜401、402間の短絡が高々1点である場合よりも、動作(1)の期間では第1電極421と第2電極422との間の抵抗値が降下し、動作(2)の期間では第3電極423と第4電極424との間の抵抗値が降下する。その結果、各電極対421−422、423−424間の電流量が基準値を超える。それ故、この超過は、導電膜401、402間の短絡が2点以上であること、すなわちマルチタッチを意味する。
測距部435は、AD変換部433から出力されるデジタルの電流量を監視し、その電流量から、2枚の導電膜401、402間の短絡が2点であるとした場合におけるそれら2点間の距離を見積もる。上記のとおり、2枚の導電膜401、402間の短絡が2点以上である場合は高々1点である場合よりも、動作(1)の期間では第1電極421と第2電極422との間の抵抗値が降下し、動作(2)の期間では第3電極423と第4電極424との間の抵抗値が降下する。このとき、各抵抗値の降下量は実質上、2枚の導電膜401、402間の短絡が2点であるとした場合におけるそれら2点間の距離で決まる。この関係を利用して測距部435はこの距離を、各電極対421−422、423−424間の電流量と基準値との間の差から推定する。
座標算定部436は、AD変換部433から出力される各電極421、…、424の電位のデジタル値を監視し、それらの電位から、ユーザーの指がタッチパネル170に接触した位置の座標を次のように算定する。
電圧/電流監視部432が動作(1)を行う期間では第1電極421と第2電極422との間のバイアス電圧と一定の電気抵抗率とにより、上側の導電膜401の長辺方向(X軸方向)に一定の電位勾配が生じる。この状態で上側の導電膜401が下側の導電膜402とある範囲内で短絡した場合、第3電極423と第4電極424とがハイインピーダンスに保たれているので、いずれの電極423、424も短絡範囲の中心点と電位が実質的に一致する。この中心点の電位は、第1電極421からこの中心点までの間の抵抗とこの中心点から第2電極422までの間の抵抗とによる分圧比で決まる。第1電極421と第2電極422との間(X軸方向)の電位勾配は一定であるので、この分圧比はこの中心点による第1電極421から第2電極422までの距離の内分比、すなわち第1電極421からこの中心点までの距離とこの中心点から第2電極422までの距離との比に等しい。
したがって、座標算定部436はまず、第3電極423または第4電極424における電位の変化を検出し、この変化後の電位、第1電極421または第2電極422の電位、およびそれらの間のバイアス電圧から短絡範囲の中心点による分圧比を求める。座標算定部436は次に、この分圧比からこの中心点と第1電極421または第2電極422との間の距離を導電膜401、402の長辺方向におけるこの中心点の座標(図5ではX座標)として算定する。マルチタッチ判定部434の出力がマルチタッチの検出を示していない場合、座標算定部436はこの中心点の座標を導電膜401、402の長辺方向における接触点の座標(X座標)として出力する。一方、マルチタッチ判定部434の出力がマルチタッチの検出を示している場合、座標算定部436はこの中心点の座標に、測距部435から出力される距離の半値を加えた値と、その座標からその半値を除いた値とを、導電膜401、402の長辺方向における2つの接触点の座標(X座標)として出力する。
電圧/電流監視部432が動作(2)を行う期間では第3電極423と第4電極424との間のバイアス電圧と一定の電気抵抗率とにより、下側の導電膜402の短辺方向(Y軸方向)に一定の電位勾配が生じる。一方、第1電極421と第2電極422とがハイインピーダンスに保たれているので、いずれの電極421、422も短絡範囲の中心点と電位が実質的に一致する。この中心点の電位は、第3電極423からこの中心点までの間の抵抗とこの中心点から第4電極424までの間の抵抗とによる分圧比で決まり、この分圧比はこの中心点による第3電極423と第4電極424との間の距離の内分比に等しい。
したがって、座標算定部436はまず、第1電極421または第2電極422における電位の変化を検出し、この変化後の電位、第3電極423または第4電極424の電位、およびそれらの間のバイアス電圧から短絡範囲の中心点による分圧比を求める。座標算定部436は次に、この分圧比からこの中心点と第3電極423または第4電極424との間の距離を求める。座標算定部436は更に、マルチタッチ判定部434の出力がマルチタッチの検出を示しているか否かに応じて、この距離そのもの、またはこの距離と測距部435から出力される距離の半値との和および差を、導電膜401、402の短辺方向における接触点の座標(Y座標)として出力する。
−ユーザー操作の解釈−
ユーザー操作解釈部531は、座標算定部436から受信した接触点の座標をGUI画面が含む、仮想ボタン、メニューの項目等のガジェットの座標と照合して、それらの中からユーザーの操作対象を推定する。ユーザー操作解釈部531は更に接触点の座標の継時的変化から、タップ、フリック、スライド、ローテーション等のジェスチャーの種類を識別し、この種類と操作対象のガジェットとに基づいて、ユーザーのジェスチャーが指標する入力操作を解釈する。ユーザー操作解釈部531はまた、操作端末160上の各種の押しボタン161が押下されたか否かを監視し、いずれかの押しボタン161が押下された場合にそのボタンを識別し、印刷の開始、停止等、そのボタンに対応付けられた処理を解釈する。こうして得られた解釈に基づき、ユーザー操作解釈部531は操作情報を生成して主制御部70へ通知する。
−応答振動の生成(FFB)−
図5が示すとおり、振動生成部162は駆動部410を含む。駆動部410は圧電アクチュエーター174の駆動回路であり、圧電アクチュエーター174に対して電圧を周期的に印加する。駆動部410は特にその電圧の波形のスペクトルを、応答制御部532から指示された応答振動のスペクトルに合わせる。これにより、圧電アクチュエーター174からタッチパッド172へ加えられる振動のスペクトルが応答振動のスペクトルに実質的に一致する。
応答制御部532は応答振動のスペクトルを次のように設定する。応答制御部532はまずタッチパネル170による接触の検知を、ユーザー操作解釈部531が座標算定部436から接触点の座標を受信したことから察知する。この受信に応じてユーザー操作解釈部531が操作対象のガジェットを推定したとき、そのガジェットが振動での応答対象であるか否かを応答制御部532は判別する。振動での応答対象としては、仮想ボタン等、ガジェットに触れたときの手応えをユーザーに感じさせるべきものが選択される。操作対象のガジェットが振動での応答対象である場合、応答制御部532は操作部50の制御回路53から支持台180への操作端末160の装着に関する通知を受信しているか否かを確認する。この通知を受信していない場合、現時点で操作端末160はMFP100の支持台180から分離されているので、応答制御部532は第1スペクトルを応答振動のスペクトルに設定する。第1スペクトルは、たとえば記憶部165に格納されたファームウェアまたはアプリケーションプログラムによって規定され、一般に、仮想ボタン、メニュー、ツールバー等、振動での応答対象のガジェットの種類ごとに、または、タップ、フリック、スライド等、ジェスチャーの種類ごとに異なるパターンを示す。操作部50の制御回路53から操作端末160の装着に関する通知を受信している場合、現時点で操作端末160はMFP100の支持台180に装着されている。したがって、応答制御部532は第1スペクトルを第2スペクトルに変形して応答振動のスペクトルに設定する。第2スペクトルは第1スペクトルよりも応答振動のレベルが低く設定されている。
−応答振動のスペクトル−
応答振動は圧電アクチュエーター174からタッチパッド172に対して加えられる。このとき、タッチパッド172は応答振動の含む振動数成分のうち自身の固有振動数と一致する成分に共振する。したがって、応答振動のスペクトルはタッチパッド172の固有振動数別の振動レベル、たとえば振動強度(媒質の加速度)の組み合わせで表現される。
図6の(a)はタッチパッド172の固有振動モード(m=1,2,3;n=1,2,3)の節曲線の一覧表である。図6の(a)では、各矩形がタッチパッド172の輪郭を表し、白地の領域と斜線の領域との間の境界線が固有振動の「節」、すなわち振動レベルが定常的に“0”である箇所を表す。タッチパッド172はすべての辺がLCD171に固定されているので、図6の(a)が示すとおり、タッチパッド172の内側には節がその長辺または短辺に平行な直線として現れる。これらの節直線のうち、長辺に平行な本数に“1”を加えた値mを「長辺方向の次数」と呼び、短辺に平行な本数に“1”を加えた値nを「短辺方向の次数」と呼ぶ。これらの次数の対(m,n)で固有振動モードは識別される。いずれの次数m、nも“1”以上の任意の整数値を取り得る。一般に、節直線の総数m+n−2が大きいほど固有振動数が高い。
図6の(b)は固有振動モード(m,n)=(1,1)、(1,2)、(2,1)の振動形を表す模式図であり、(c)は、各固有振動モードでの振動波形のグラフである。図6の(b)が示す曲線はタッチパッド172の表面の等高線を表す。この表面の高さの経時的変化に伴ってその表面内の1点の加速度αが経時的に変化する。この変化を図6の(c)のグラフは表す。図6の(b)を参照するに、最低次の固有振動モード(m,n)=(1,1)ではタッチパッド172の内側に節直線が現れないので、その表面全体が同位相でその法線方向に振動し、その表面内の各点の高さが正弦波状に変化する。固有振動数が次に高い固有振動モード(m,n)=(1,2)、(2,1)ではタッチパッド172の内側に節直線が1本だけ現れ、この節直線を間に挟んで両側の表面部分が逆位相でその法線方向に振動する。すなわち、片側の表面部分が“山”状に膨らむときには逆側の表面部分が“谷”状に凹む。各表面部分内では各点の高さが同じ正弦波状に変化する。
図6の(d)は、タッチパッド172に実際に生じる振動波形のグラフである。図6の(d)を参照するに、実際の振動の波形はかなり複雑である。しかし、この振動は、図6の(a)の示す固有振動モードの間で図6の(c)の示す正弦波を様々な振幅Δαで重ね合わせたものである。したがって、応答振動は固有振動モード(m,n)間での振動強度αの振幅Δαの組み合わせで表現される。
図7は、応答振動が含む固有振動モード(m,n)=(1,1)、(1,2)、(2,1)の振動波形のグラフである。図7では、破線が第1スペクトルの波形を示し、実線が第2スペクトルの波形を示す。これらの波形が示すとおり、第2スペクトルの含む各固有振動モードのレベルα2は第1スペクトルの含む同じモードのレベルα1よりも低く、更に閾値αth以下である。この閾値αthは、応答振動が画像処理部の要素110、…のいずれの動作に対しても許容上限の悪影響しか与えない場合におけるその応答振動の強度を表す。
具体的にはたとえば、ADF110が原稿を搬送中である場合、応答振動に伴ってその原稿がコンタクトガラス121上で変位してもその変位がせいぜい、スキャナー120の読み取った画像に視認できない歪みしか与えないように閾値αthは設定される。スキャナー120のスライダー123が移動中である場合、応答振動に伴ってスライダー123が変位してもその変位がせいぜい、スキャナー120の読み取った画像に視認できない歪みしか与えないように閾値αthは設定される。プリンター130がシートに印字中である場合、応答振動に伴ってそのシートそのもの、そのシートを搬送するローラー12P、…、感光体ドラム25Y、…、中間転写ベルト23、または転写ローラー22Y、…、24が変位してもその変位がせいぜい、そのシート上のトナー像に視認できない歪みしか与えないように閾値αthは設定される。
閾値αthは一般に、ADF110、スキャナー120、プリンター130のうちいずれの要素が動作中であるかによって大きさが異なる。一方、動作中の要素が同じであれば閾値αthは一般に、異なる固有振動モード間での差が無視可能に小さい。したがって、応答制御部532は閾値αthを、画像処理部の要素110、…のいずれが動作中であるかに応じて異なる値に設定し、この値をいずれの固有振動モードに対しても共通の閾値として適用する。
応答制御部532が操作部50の制御回路53から操作端末160の装着に関する通知を受信している場合、操作端末160が支持台180に装着されているので、応答振動が画像処理部の要素110、…の動作に対して悪影響を与える危険性がある。したがって、応答制御部532はまず第1スペクトルの含む各固有振動モードのレベルα1を閾値αthと比較し、このレベルα1が閾値αthを超えている場合、第2スペクトルの含む同じモードの振動レベルα2を閾値αth以下の値に設定する。同様の処理を第1スペクトルの含む固有振動モードのすべてに対して行うことにより、応答制御部532は第1スペクトルを第2スペクトルに変形する。
具体的にはたとえば、図7の示す第1スペクトルでは最低次とその次との固有振動モード(m,n)=(1,1)、(1,2)のレベルα1が閾値αthを超えている。したがって、応答制御部532は、第2スペクトルが含むこれらのモードのレベルα2に閾値αthを設定する。一方、第1スペクトルでは次の固有振動モード(m,n)=(2,1)のレベルα1がすでに閾値αth以下であるので、応答制御部532はこのレベルα1をそのまま、第2スペクトルが含む同じモードの振動レベルα2に設定する。
−応答音の生成−
応答制御部532は応答音の属性を次のように設定する。応答制御部532はまずタッチパネル170による接触の検知を、ユーザー操作解釈部531が座標算定部436から接触点の座標を受信したことから察知する。この受信に応じてユーザー操作解釈部531が操作対象のガジェットを推定したとき、そのガジェットが音での応答対象であるか否かを応答制御部532は判別する。音での応答対象としては、仮想ボタンの押下等、ガジェットへの接触がタッチパネル170に検出されたことをユーザーに確実に感知させるべきものが選択される。操作対象のガジェットが音での応答対象である場合、応答制御部532は操作部50の制御回路53から支持台180への操作端末160の装着に関する通知を受信しているか否かを確認する。この通知を受信していない場合、現時点で操作端末160はMFP100の支持台180から分離されているので、応答制御部532は応答音にデフォルトの属性を設定する。この属性は応答振動の第1スペクトルと同様、たとえば記憶部165に格納されたファームウェアまたはアプリケーションプログラムによって規定され、一般に、音での応答対象のガジェットの種類ごとに、またはジェスチャーの種類ごとに異なる。操作部50の制御回路53から操作端末160の装着に関する通知を受信している場合、現時点で操作端末160はMFP100の支持台180に装着されているので、同じ操作に対する応答音が画像処理部の要素110、…の動作音または環境雑音の状態に応じて異なるようにユーザーには聞こえる危険性がある。したがって、応答制御部532は応答音の属性にデフォルト値とは異なる値を設定する。この属性では特にラウドネスレベルがデフォルト値に維持されたまま、音圧がデフォルト値よりも上昇するように周波数がデフォルト値から変更されている。「ラウドネスレベル」とは、人が感じる音の強さをいう。一般に、ラウドネスレベルが共通でも周波数の異なる可聴音の間では物理的な音圧が異なる。その結果、応答音が画像処理部の動作音と環境雑音とのいずれにもかき消されることなくユーザーに感知され、かつデフォルトの応答音と同じ音圧に聞こえる。
[タッチパネルによるFFB処理の流れ]
図8の(a)は、タッチパネル170によるFFB処理のフローチャートである。この処理は、表示部167が主制御部70からの指示に応じて操作画面等のGUI画面をタッチパネル170の表示領域に再現したときに開始され、そのGUI画面が表示されている期間中定期的に、たとえばLCD171の水平走査周期ごとに、すなわち数十kHzの周波数で繰り返される。
ステップS101では、応答制御部532はタッチパネル170がユーザーの指等の接触を検出したか否か、具体的にはユーザー操作解釈部531が座標算定部436から接触点の座標を受信したか否かを確認する。受信していれば処理がステップS102へ進み、受信していなければ処理が終了する。
ステップS102では、ユーザー操作解釈部531が座標算定部436から接触点の座標を受信している。したがって、応答制御部532は、この座標に基づいてユーザー操作解釈部531によって推定されたユーザーの操作対象のガジェットが振動での応答対象であるか否かを確認する。応答対象であれば処理がステップS103へ進み、応答対象でなければ処理が終了する。
ステップS103では、ユーザーの操作対象のガジェットが振動での応答対象であるので、応答制御部532は、操作部50の制御回路53から操作端末160の装着に関する通知を受信しているか否かを確認する。受信していなければ処理がステップS104へ進み、受信していれば処理がステップS105へ進む。
ステップS104では、操作端末160の装着に関する通知が受信されていないので、現時点で操作端末160はMFP100の支持台180から分離されている。したがって応答制御部532は第1スペクトルを応答振動のスペクトルに設定する。その後、処理はステップS106へ進む。
ステップS105では、操作端末160の装着に関する通知が受信されているので、現時点で操作端末160はMFP100の支持台180に装着されている。したがって応答制御部532は第1スペクトルを第2スペクトルに変形し、その第2スペクトルを応答振動のスペクトルに設定する。その後、処理はステップS106へ進む。
ステップS106では、応答制御部532はステップS104またはステップS105で設定した応答振動のスペクトルを振動生成部162の駆動部410に指示する。その後処理は終了する。
図8の(b)は、ステップS105において応答振動のスペクトルを第1スペクトルから第2スペクトルへ変形するサブルーチンのフローチャートである。
ステップS111では、応答制御部532はタッチパッド172の固有振動モード(m,n)を固有振動数が低い順に1つずつ選択する。その後、処理はステップS112へ進む。
ステップS112では、応答制御部532は第1スペクトルのうち、ステップS111で選択した固有振動モード(m,n)のレベルα1が閾値αthを超えているか否かを確認する。閾値αthを超えていれば処理はステップS113へ進み、超えていなければ処理はステップS114へ進む。
ステップS113では、ステップS111で選択した固有振動モード(m,n)のレベルα1が閾値αthを超えているので、応答制御部532は、第2スペクトルが含む同じモードのレベルα2を閾値αthに設定する。その後、処理はステップS114へ進む。
ステップS114では、ステップS111で選択した固有振動モード(m,n)の固有振動数が上限に達したか否かを応答制御部532は確認する。この上限はたとえば、ユーザーの指が感知することの可能な範囲に設定されている。固有振動数が上限に達していなければ処理がステップS111から繰り返され、達していれば処理が図8の(a)の示すステップS106へ戻る。
[タッチパネルによる応答音の生成処理の流れ]
図9は、タッチパネル170による応答音の生成処理のフローチャートである。この処理は、表示部167が主制御部70からの指示に応じて操作画面等のGUI画面をタッチパネル170の表示領域に再現したときに開始され、そのGUI画面が表示されている期間中定期的に、たとえばLCD171の水平走査周期ごとに、すなわち数十kHzの周波数で繰り返される。
ステップS201では、応答制御部532はタッチパネル170がユーザーの指等の接触を検出したか否か、具体的にはユーザー操作解釈部531が座標算定部436から接触点の座標を受信したか否かを確認する。受信していれば処理がステップS202へ進み、受信していなければ処理が終了する。
ステップS202では、ユーザー操作解釈部531が座標算定部436から接触点の座標を受信している。したがって、応答制御部532は、この座標に基づいてユーザー操作解釈部531によって推定されたユーザーの操作対象のガジェットが音での応答対象であるか否かを確認する。応答対象であれば処理がステップS203へ進み、応答対象でなければ処理が終了する。
ステップS203では、ユーザーの操作対象のガジェットが音での応答対象であるので応答制御部532は、操作部50の制御回路53から操作端末160の装着に関する通知を受信しているか否かを確認する。受信していなければ処理がステップS204へ進み、受信していれば処理がステップS205へ進む。
ステップS204では、操作端末160の装着に関する通知が受信されていないので、現時点で操作端末160はMFP100の支持台180から分離されている。したがって応答制御部532は応答音にデフォルトの属性を設定する。その後、処理はステップS206へ進む。
ステップS205では、操作端末160の装着に関する通知が受信されているので、現時点で操作端末160はMFP100の支持台180に装着されている。したがって応答制御部532は応答音の属性にデフォルト値とは異なる値を設定し、ラウドネスレベルをデフォルト値に維持したまま、音圧をデフォルト値よりも上昇させる。その後、処理はステップS206へ進む。
ステップS206では、応答制御部532はステップS204またはステップS205で設定した応答音の属性を音生成部163に指示する。その後処理は終了する。
[実施形態の利点]
本発明の実施形態によるMFP100では上記のとおり、操作端末160が脱着可能である。操作端末160ではタッチパネル170が接触を検知したことに応じて応答制御部532が、振動生成部162には応答振動のスペクトルを指示し、音生成部163には応答音の属性を指示する。接触の検知時点で操作端末160がMFP100の支持台180から分離されている場合、応答振動のスペクトルは第1スペクトルに設定され、応答音の属性はデフォルト値に設定される。その時点で操作端末160が支持台180に装着されている場合、応答振動のスペクトルは第1スペクトルから第2スペクトルに変形される。第1スペクトルでは閾値αthを超えている固有振動モードのレベルが第2スペクトルでは閾値αthに抑えられている。したがって、応答振動の強度は操作端末160が支持台180に装着されている場合には支持台180から分離されている場合よりも低下する。こうしてMFP100は、自身の画像処理に対して悪影響を与えることなく、操作端末160の応答振動をユーザーに感知させる。操作端末160が支持台180に装着されている場合、応答音の属性は、ラウドネスレベルがデフォルト値に維持されたまま、音圧がデフォルト値から引き上げられる。こうしてMFP100は応答音を画像処理部の動作音と環境雑音とのいずれにもかき消されることなく、ユーザーにデフォルトの応答音と同じ音圧に聞こえさせる。
[変形例]
(A)図1の(a)が示す画像処理装置100はMFPである。本発明の実施形態による画像処理装置はその他に、レーザープリンター、インクジェット等の他方式のプリンター、コピー機、スキャナー、FAX等のいずれの単機能機であってもよい。
(B)図2の示す操作端末160はMFP100専用である。操作端末はその他に、既存の携帯電子機器に特定のアプリケーションプログラムを実行させることにより実現されてもよい。
(C)図4の示す操作部50では制御回路53が、支持台180に埋め込まれた近接スイッチ52を通して支持台180への操作端末160の装着を検出する。この検出には近接スイッチ52に代えてNFCが利用されてもよい。この場合、支持台180からNFCの通信距離(たとえば10cm程度)までの範囲に操作端末160が進入したことが支持台180への操作端末160の装着として検出されてもよい。その他に、操作端末160が装着されるべき支持台180上の位置に操作スイッチ、すなわち接触式の機械的スイッチが設置され、このスイッチのオフからオンへの状態遷移が支持台180への操作端末160の装着として検出されてもよい。支持台180またはMFP100の筐体の他の部分もしくはシャーシに加速度センサーが設置され、その出力の示す振動の波形が応答振動のものであることがMFP100への操作端末160の装着として検出されてもよい。これにより、操作端末160が支持台180に装着された場合だけでなく、MFP100の筐体の他の部分に置かれただけの場合にも、応答振動が画像処理部110、…の動作に対して悪影響を与える危険性を抑えることができる。
(D)操作部50はユーザーに応答振動または応答音をカスタマイズさせてもよい。具体的にはたとえば操作部50は表示部167に、応答振動または応答音を規定するパラメーターの設定画面を操作画面の一部として表示させてもよい。このようなパラメーターにはたとえば、振動の強度、振動数、振動の断続間隔、音圧、音の周波数、および音質が含まれる。この設定画面を通して操作部50はユーザーからたとえば、応答振動または応答音圧のレベルの増減量、各レベルに対して設定すべき上下限値等、応答振動または応答音に関するユーザーの嗜好を表す指標(以下、「嗜好指標」と呼ぶ。)の入力を受け付ける。嗜好指標は、ADF110、スキャナー120、プリンター130のいずれが動作中であるかに応じて異なる値に設定されてもよい。受け付けた嗜好指標を操作部50は主制御部70に、環境変数の一種としてROM73に保存させる。これらの嗜好指標に従って応答制御部532は応答振動の第1スペクトルまたは応答音のデフォルトの属性を更新し、応答振動または応答音を規定するパラメーターに、嗜好指標に対応する指定値を設定する。この場合、応答振動の含む固有振動モードのいずれかのレベルに対する指定値が閾値αthを超えてもよい。応答制御部532は、タッチパネル170が接触を検知した時点で支持部180への操作端末160の装着を通知されていない場合、および、通知されていても指定値の含む応答振動の強度が閾値αth以下である場合、すべての指定値をそのまま応答振動の設定に利用してもよい。一方、その時点で支持部180への操作端末160の装着を通知されており、かつ指定値の含む応答振動の強度が閾値αthを超えている場合には応答制御部532は、少なくとも画像処理部110、…が動作中である間は、それらの指定値のうち振動の強度以外を閾値αth以下の振動の強度と組み合わせて、応答振動の設定に利用してもよい。
(E)図5の示すタッチパネル170は、2枚の抵抗膜を利用したマルチタッチ対応の4線抵抗膜方式である。タッチパネルはその他に、5線抵抗膜方式、複数の抵抗膜のマトリクスを利用したマルチタッチ対応の抵抗膜方式、静電容量方式、または光学式等、周知のいずれの方式であってもよい。いずれの方式による構造においても振動生成部は、ユーザーに指を接触させるべきタッチパッド、またはそれを覆うシート、フィルム、パネル等の保護部材に対して振動を加えることは可能である。
(F)図5が示すように、タッチパッド172への加振には1対の圧電アクチュエーター174が利用される。圧電アクチュエーターは図5が示す配置に限られず、たとえばタッチパッド172のすべての辺に配置されてもよい。圧電アクチュエーターの他に、偏心モーター、ボイスコイルモーター等がタッチパッド172への加振に利用されてもよい。
(G)図6、図7が示す振動のスペクトルは振動強度αすなわち媒質の加速度で振動レベルを表現している。各スペクトルはその他に、媒質の速度または変位量で振動レベルを表現してもよい。
(H)図7が示す閾値αthは、画像処理部の要素110、…のいずれが動作中であるかに応じて異なる値に設定される一方、応答振動のスペクトルが含む固有振動モードのすべてに対して共通である。その他に、画像処理部の要素110、…間での閾値αthの差が無視可能な程度である場合、要素110、…のいずれが動作中であるかにかかわらず、閾値αthが共通の値に揃えられてもよい。また、応答振動が動作中の画像処理部へ与える悪影響の程度が振動数に応じて無視できない変化を示す場合、閾値αthは固有振動モード別に異なる値に設定されてもよい。さらに、閾値αthは処理対象のシートの厚さ、紙種、秤量、または搬送速度に応じて異なる値に設定されてもよい。具体的には、シートが薄いほど、シートの表面が滑りやすいほど、シートが軽いほど、およびシートの動きが遅いほど、外部からの振動に起因するシートの変位が一般に大きいので、閾値αthは低く設定されてもよい。
(I)図8が示すFFB処理では応答制御部532は、第1スペクトルの含む固有振動モード別に閾値αthを超えるレベルα1を閾値αthに置き換えることにより、第1スペクトルを第2スペクトルに変形する。応答制御部532はその他に、レベルα1が閾値αthを超える固有振動モードを第1スペクトルから除去することにより、第1スペクトルを第2スペクトルに変形してもよい。第1スペクトルを第2スペクトルに変形する代わりに応答制御部532は、少なくとも画像処理部110、…が動作中である間は振動生成部162を停止させてもよい。いずれによっても、応答振動が画像処理部110、…の動作へ与える悪影響が回避される。
応答制御部532はまた、ユーザーの振動感覚に対する等感度曲線を第1スペクトルから第2スペクトルへの変形に利用してもよい。これにより、操作端末160が支持台180に装着されているときと、支持台180から分離されているときとでの応答振動の違いをユーザーに感じさせることなく応答振動のレベルを低減させて、画像処理部110、…の動作への悪影響を避けることができる。
「等感度曲線」とは、物理的には振動レベルが互いに異なるにもかかわらず、人には同じレベルに感じられる振動刺激の1群を、振動パラメーターの空間において表現する曲線をいう(たとえば、非特許文献1、第78ページ、図2.70参照)。応答制御部532は、タッチパネル170が接触を検知した時点で支持部180に装着された操作端末160の検出を通知されている場合と通知されていない場合との間で応答振動のレベルが同じ等感度曲線の上を推移するように振動パラメーターの値を選択してもよい。この場合、応答振動のレベル低下がユーザーには気づかれにくい。
図10の(a)は、振動刺激に対する人の手の等感度曲線を示すグラフである。図10の(a)を参照するにこの等感度曲線は、「振動レベル」と「振動数」との2種類の振動パラメーターで表された2次元空間に複数本描かれている。各曲線は、振動数が一定値frf(たとえば250Hz)である基準振動と強度が同じように被験者には感じられた振動刺激の1群を表す。異なる等感度曲線の間では基準振動の物理的な振動レベルαrfが異なる。これらの等感度曲線を表すデータBVSは、たとえば図5が示すように記憶部165に格納される。応答制御部532は振動生成部162に応答振動のスペクトルを指示する際、このデータBVSを参照して第1スペクトルから第2スペクトルの変形に利用する。
図10の(b)は、図10の(a)が示す等感度曲線を利用した応答振動のスペクトルの変形方法を示すグラフである。図10の(b)を参照するに、第1スペクトルの含む固有振動モードの1つ(m,n)=(1,1)の振動レベルは閾値αthを超えている。したがって応答制御部532は第1スペクトルを第2スペクトルに変形する際、このモード(m,n)=(1,1)に代わるモードを第2スペクトルに次のように設定する。
まず、モード(m,n)=(1,1)の固有振動数と振動レベルとの対(f1、α11)の位置する等感度曲線から、たとえばレベルαrf=30dBの基準振動に対する等感度曲線ES1のように振動レベルが閾値αth以下である部分ARRが見つかる場合を想定する。この場合に応答制御部532は、この部分ARRの振動数の範囲に固有振動数が属する固有振動モードの中の1つ、たとえば固有振動数が最低値f2であるモード(m,n)=(2,1)を選択し、この部分ARRが示すこのモードの振動レベルα21を第2スペクトルに設定する。
次に、モード(m,n)=(1,1)の固有振動数と振動レベルとの対(f1、α12)の位置する等感度曲線からは、たとえばレベルαrf=50dBの基準振動に対する等感度曲線ES2のように振動レベルが閾値αth以下である部分が見つからない場合を想定する。この場合に応答制御部532はまず、この等感度曲線ES2のうち振動レベルが最低である部分MNRを探し、この部分MNRに固有振動数が属する固有振動モードの中の1つ、たとえば固有振動数が最低値f2であるモード(m,n)=(2,1)を選択する。このモードの振動レベルα22は閾値αthを超えているので、応答制御部532は次に、このモードの振動レベルが閾値αth以下であるような別の等感度曲線、たとえばレベルαrf=30dBの基準振動に対する等感度曲線ES1を探す。この等感度曲線ES1ではモード(m,n)=(2,1)の振動レベルα21が閾値αth以下であるので、応答制御部532はこのモードの振動レベルα21を第2スペクトルに設定する。
図11は、図8の(a)が示すステップS105において応答振動のスペクトルを変形する際に等感度曲線を利用するサブルーチンのフローチャートである。図11を参照するに、この処理は図8の(b)の示す処理とは、ステップS113がステップS121〜S124に置換されている点でのみ異なり、その他のステップは同様である。これら同様なステップには図8の(b)の示す符号と同じ符号が付されている。
ステップS111では、応答制御部532はタッチパッド172の固有振動モード(m,n)を固有振動数が低い順に1つずつ選択する。その後、処理はステップS112へ進む。
ステップS112では、応答制御部532は第1スペクトルのうち、ステップS111で選択した固有振動モード(m,n)のレベルα1が閾値αthを超えているか否かを確認する。閾値αthを超えていれば処理はステップS121へ進み、超えていなければ処理はステップS114へ進む。
ステップS121では、ステップS111で選択した固有振動モード(m,n)のレベルα1=α11またはα12が閾値αthを超えている。応答制御部532は、このモード(m,n)の固有振動数と振動レベルとの対(f1、α11)または(f1、α12)の位置する等感度曲線ES1またはES2をデータBVSから検索し、この等感度曲線ES1またはES2から振動レベルが閾値αth以下である部分を探す。この部分が見つかれば処理はステップS122へ進み、見つからなければステップS123へ進む。
ステップS122では、ステップS121で検索した等感度曲線ES1から振動レベルが閾値αth以下である部分ARRが見つかる。この部分ARRの振動数の範囲に固有振動数が属する固有振動モードの中の1つ(p,q)を応答制御部532は選択し、この部分ARRが示すこのモード(p、q)の振動レベルα2を第2スペクトルに設定する。その後、処理はステップS114へ進む。
ステップS123では、ステップS121で検索した等感度曲線ES2からは振動レベルが閾値αth以下である部分が見つからない。応答制御部532はこの等感度曲線ES2のうち振動レベルが最低である部分MNRを探し、この部分MNRに固有振動数が属する固有振動モードの中の1つ、たとえば固有振動数が最低値f2であるモード(r,s)を選択する。その後、処理はステップS124へ進む。
ステップS124では、ステップS123で選択したモード(r,s)の振動レベルが閾値αth以下であるような別の等感度曲線ES1を応答制御部532は検索して、この等感度曲線ES1が示すこのモード(r、s)の振動レベルα2を第2スペクトルに設定する。その後、処理はステップS114へ進む。
ステップS114では、ステップS111で選択した固有振動モード(m,n)の固有振動数が上限に達したか否かを応答制御部532は確認する。上限に達していなければ処理がステップS111から繰り返され、達していれば処理が図8の(a)の示すステップS106へ戻る。
このように応答制御部532は、第1スペクトルの含む固有振動モード(m,n)の振動レベルα1が閾値αthを超えている場合、このモード(m,n)の固有振動数と振動レベルとの対の位置する等感度曲線から、振動レベルが閾値αth以下である部分を探す。この部分ARRが等感度曲線ES1から見つかれば応答制御部532はこの部分ARRから固有振動モード(p,q)を選択し、その振動レベルα2を第2スペクトルに設定する。その結果、第1スペクトルと第2スペクトルとの間では応答振動のレベルα1、α2が同じ等感度曲線ES1の上を推移する。こうしてMFP100は、応答振動がユーザーに与える心理的な強度を変えることなく、その物理的な強度を自身の画像処理に対して悪影響を与えないレベルまで低下させることができる。
一方、振動レベルが閾値αth以下である部分が等感度曲線ES2から見つからなくても応答制御部532は、この等感度曲線ES2の振動レベルが最低である部分MNRから固有振動モード(r,s)を選択し、このモード(r,s)の振動レベルが閾値αth以下である別の等感度曲線ES1からその振動レベルα2を第2スペクトルに設定する。その結果、第1スペクトルにおいて閾値αthを超えたレベルα1を持つ固有振動モード(m,n)と、このモード(m,n)に代えて第2スペクトルに設定された閾値αth以下のレベルα2を持つ固有振動モード(r,s)との間で心理的な強度の差が最小限に狭められる。こうしてMFP100は、応答振動の物理的な強度を自身の画像処理に対して悪影響を与えないレベルまで低下させることを、ユーザーには気づきにくくすることができる。
(J)図8、図9が示す応答処理では応答制御部532は応答振動のスペクトル、応答音の属性を、操作端末160が支持台180に装着されているときと、支持台180から分離されているときとの間で変化させる。応答制御部532は更に、操作端末160が支持台180に装着されている間、MFP100の画像処理部110、120、130が動作中と待機中とのいずれであるかに応じて応答振動のスペクトル、応答音の属性を変化させてもよい。これにより、応答振動の物理的な強度をMFP100の画像処理に対して悪影響を与えないレベルまで低下させておくべき時間と、応答音が画像処理部110、…の動作音にかき消されないようにその物理的な音圧を上昇させておくべき時間とがいずれも必要最小限に抑えられる。
図12は、タッチパネル170によるFFB処理の変形例のフローチャートである。図12を参照するに、この処理は図8の(a)の示す処理とは、ステップS103とステップS105との間にステップS131が挿入されている点でのみ異なり、その他のステップは同様である。これら同様なステップには図8の(a)の示す符号と同じ符号が付されている。
ステップS101では、応答制御部532はタッチパネル170がユーザーの指等の接触を検出したか否かを確認する。受信していれば処理がステップS102へ進み、受信していなければ処理が終了する。
ステップS102では、ユーザー操作解釈部531が座標算定部436から接触点の座標を受信している。したがって、応答制御部532は、この座標に基づいてユーザー操作解釈部531によって推定されたユーザーの操作対象のガジェットが振動での応答対象であるか否かを確認する。応答対象であれば処理がステップS103へ進み、応答対象でなければ処理が終了する。
ステップS103では、ユーザーの操作対象のガジェットが振動での応答対象であるので、応答制御部532は、操作部50の制御回路53から操作端末160の装着に関する通知を受信しているか否かを確認する。受信していなければ処理がステップS104へ進み、受信していれば処理がステップS131へ進む。
ステップS131では、操作端末160の装着に関する通知が受信されているので、現時点で操作端末160はMFP100の支持台180に装着されている。したがって応答制御部532は主制御部70に、現時点で画像処理部の要素110、120、130がいずれも待機中であるか、またはいずれかが動作中であるかを確認する。いずれも待機中であれば処理がステップS104へ進み、いずれかが動作中であれば処理がステップS105へ進む。
ステップS104では、次の2つの状態のいずれかである。(1)操作端末160の装着に関する通知が受信されていないので、現時点で操作端末160はMFP100の支持台180から分離されている。(2)その通知が受信されているので、現時点で操作端末160は支持台180に装着されてはいる。しかし、画像処理部の要素110、120、130がいずれも待機中である。したがって、いずれの状態であっても応答制御部532は第1スペクトルを応答振動のスペクトルに設定する。その後、処理はステップS106へ進む。
ステップS105では、操作端末160の装着に関する通知が受信されているので、現時点で操作端末160は支持台180に装着されており、かつ画像処理部の要素110、120、130のいずれかが動作中である。したがって、閾値αthを超えるレベルの応答振動には画像処理に対して悪影響を与える危険性があるので、応答制御部532は第1スペクトルを第2スペクトルに変形し、その第2スペクトルを応答振動のスペクトルに設定する。その後、処理はステップS106へ進む。
ステップS106では、応答制御部532はステップS104またはステップS105で設定した応答振動のスペクトルを振動生成部162の駆動部410に指示する。その後処理は終了する。
応答音の生成処理についても同様に、図10の示すステップS203とステップS205との間に、ステップS131と同様なステップが挿入されればよい。
(K)図5の示す操作端末160はタッチパネル170への接触に対する応答信号を振動または音で表現する。応答信号はその他に、光等、ユーザーが感知することの可能な他の信号であってもよい。たとえば操作端末160は、タッチパネル170による接触の検知に応じて表示部167に、LCD171に表示されたガジェットの形態を変化させるだけでなく、その変化のパターンを、支持部180への操作端末160の装着を通知されているか否かに応じて切り換えてもよい。操作端末160が支持部180に装着されている場合と支持部180から分離されている場合とでは一般に、その端末160のユーザーに対する姿勢が異なる。したがって、それらの場合の間でガジェットの形態変化のパターンを切り換えることにより、いずれの場合においてもその形態変化をユーザーに視認させやすくすることができる。
本発明は操作端末に関し、上記のとおり、操作端末が搭載先の装置に装着されている場合には応答振動のレベルを、その装置から分離されている場合よりも低減させる。このように、本発明は明らかに産業上利用可能である。
100 MFP
50 操作部
51 操作スイッチ
52 近接スイッチ
53 操作部の制御回路
160 操作端末
161 押しボタン
162 振動生成部
163 音生成部
164 スピーカー
165 記憶部
166 操作端末の制御部
167 表示部
168 通信部
170 タッチパネル
171 LCD
172 タッチパッド
173 カバー
174 圧電アクチュエーター
175 制御回路基板
176 FPC
177 ケーブル
401 タッチパッドの上側の導電膜
402 タッチパッドの下側の導電膜
421 タッチパッドの第1電極
422 タッチパッドの第2電極
423 タッチパッドの第3電極
424 タッチパッドの第4電極
410 圧電アクチュエーターの駆動部
431 タイミング制御部
432 電圧/電流監視部
433 AD変換部
434 マルチタッチ判定部
435 測距部
436 座標算定部
531 ユーザー操作解釈部
532 応答制御部
533 表示制御部

Claims (19)

  1. シートからの画像の読み取り、またはシートへの画像の書き出しを行う画像処理部と、
    持ち運び可能であり、前記画像処理部に対する操作画面を表示して前記操作画面に対するユーザーの操作を受け付け、前記操作に関する情報を無線で送信する操作端末と、
    前記操作に関する情報を前記操作端末から無線で受信し、当該情報に従って前記画像処理部を制御する制御部と、
    前記操作端末を脱着可能な支持部を含み、前記画像処理部と前記制御部とを内部に支持する筐体と、
    前記支持部に装着された前記操作端末の有無を識別する識別部と、
    を備える画像処理装置であり、
    前記操作端末は、
    前記操作画面の表示領域を含み、外部の物体による前記表示領域への接触を検知するタッチパネルと、
    ユーザーが感知することの可能な信号を生成する信号生成部と、
    前記タッチパネルが接触を検知したことに応じて前記信号生成部に当該接触への応答信号を生成するように指示する応答制御部と、
    を有し、
    前記応答制御部は、前記タッチパネルが接触を検知した時点において前記操作端末が前記支持部に装着されている場合と前記支持部から分離されている場合とで、応答信号を異なる態様に変化させる
    ことを特徴とする画像処理装置。
  2. 前記信号生成部は、
    前記表示領域に対して振動を加える振動生成部
    を含み、
    前記応答制御部は、
    接触への応答信号として応答振動を前記振動生成部に前記表示領域に対して加えさせ、
    前記タッチパネルが接触を検知した時点において前記操作端末が前記支持部に装着されている場合には前記支持部から分離されている場合よりも、少なくとも前記画像処理部が動作中である間は応答振動の強度を低下させる
    ことを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
  3. 前記操作端末が前記支持部に装着されている間に前記振動生成部が前記表示領域に対して加える振動が前記画像処理部の動作に対して許容上限の悪影響しか与えない場合における当該振動の強度が閾値に設定されており、
    前記応答制御部は、前記タッチパネルが接触を検知した時点において前記操作端末が前記支持部に装着されている場合、少なくとも前記画像処理部が動作中である間は応答振動の強度を前記閾値以下に設定する
    ことを特徴とする請求項2に記載の画像処理装置。
  4. 前記筐体に生じる振動を検出する振動検出部
    を更に備え、
    前記応答制御部は、
    前記振動生成部が生成した応答振動を前記振動検出部が検出した場合、少なくとも前記画像処理部が動作中である間は応答振動の強度を前記閾値以下に設定する
    ことを特徴とする請求項3に記載の画像処理装置。
  5. 前記操作画面は、応答振動を規定する振動パラメーターの設定画面を含み、
    前記応答制御部は、
    前記タッチパネルが接触を検知した時点において前記操作端末が前記支持部から分離されている場合における振動パラメーターには、前記設定画面に対するユーザーの操作が示す指定値を設定し、
    当該時点において前記操作端末が前記支持部に装着されている場合における振動パラメーターには、前記指定値の含む振動の強度が前記閾値以下であれば前記指定値を設定し、前記閾値を超えていれば、少なくとも前記画像処理部が動作中である間は、前記指定値のうち振動の強度以外と前記閾値以下の振動の強度との組み合わせを設定する
    ことを特徴とする請求項3または請求項4に記載の画像処理装置。
  6. 応答振動を規定する振動パラメーターの空間に描かれたユーザーの振動感覚に対する等感度曲線、を表すデータを記憶している記憶部
    を更に備え、
    前記応答制御部は前記データを利用して、前記操作端末が前記支持部に装着されている場合と前記支持部から分離されている場合とのいずれでも応答振動の強度が同じ等感度曲線の上で推移するように振動パラメーターの値を選択する
    ことを特徴とする請求項2に記載の画像処理装置。
  7. 前記操作端末が前記支持部に装着されている間に前記振動生成部が前記表示領域に対して加える振動が前記画像処理部の動作に対して許容上限の悪影響しか与えない場合における当該振動の強度が閾値に設定されており、
    前記応答制御部は、
    前記タッチパネルが接触を検知した時点において前記操作端末が前記支持部に装着されている場合、前記支持部から分離されている場合と同じ等感度曲線から、振動の強度が前記閾値以下である部分を探し、
    当該部分が見つかった場合、少なくとも前記画像処理部が動作中である間は、当該部分を規定する振動パラメーターの範囲の中から、応答振動を規定する振動パラメーターの値を選択する
    ことを特徴とする請求項6に記載の画像処理装置。
  8. 前記応答制御部は、
    振動の強度が前記閾値以下である等感度曲線の部分が見つからなかった場合、当該等感度曲線のうち、振動の強度が最低である部分を探し、
    当該部分を規定する振動パラメーターの値のうち振動の強度以外を、前記閾値以下の振動の強度と組み合わせて前記振動生成部に対して指示する
    ことを特徴とする請求項7に記載の画像処理装置。
  9. 前記操作画面は、応答振動を規定するパラメーターの設定画面を含み、
    前記応答制御部は、
    前記タッチパネルが接触を検知した時点において前記操作端末が前記支持部から分離されている場合における振動パラメーターには、前記設定画面に対するユーザーの操作が示す指定値を設定し、
    当該時点において前記操作端末が前記支持部に装着されている場合における振動パラメーターには、前記指定値の含む振動の強度が前記閾値以下であれば前記指定値を設定し、
    前記指定値の含む振動の強度が前記閾値を超えていれば、前記指定値が属する等感度曲線から、振動の強度が前記閾値以下である部分を探す
    ことを特徴とする請求項7または請求項8に記載の画像処理装置。
  10. 前記応答制御部は、前記指定値とは異なる振動パラメーターの値を前記振動生成部に対して指示した場合、前記画像処理部が待機中に戻った時点以後、前記振動生成部に対して応答振動を最初に指示する際、振動パラメーターの値を前記指定値に戻すことを特徴とする請求項5または請求項9に記載の画像処理装置。
  11. 前記画像処理部は、
    シートから画像を読み取る読取部と、
    シートに画像を書き出す作像部と、
    を有し、
    前記閾値は前記読取部の動作時と前記作像部の動作時とで異なる
    ことを特徴とする請求項3、請求項4、請求項5、請求項7、請求項8、請求項9、または請求項10に記載の画像処理装置。
  12. 前記画像処理部はシートを搬送しながら当該シートに対して画像の読み取りまたは書き出しを行い、
    前記閾値は当該シートの種類または搬送速度に応じて異なる
    ことを特徴とする請求項3、請求項4、請求項5、請求項7、請求項8、請求項9、請求項10、または請求項11に記載の画像処理装置。
  13. 振動パラメーターは、振動の強度に加えて、振動数または振動の断続間隔の少なくともいずれかを含むことを特徴とする請求項5から請求項10までのいずれかに記載の画像処理装置。
  14. 前記応答制御部は、前記タッチパネルが接触を検知した時点において前記操作端末が前記支持部に装着されている場合、少なくとも前記画像処理部が動作中である間は前記振動生成部を停止させることを特徴とする請求項2に記載の画像処理装置。
  15. 前記応答制御部は、前記タッチパネルが接触を検知した時点において前記操作端末が前記支持部から分離されている場合、応答振動の強度を所定値に維持することを特徴とする請求項2または請求項3に記載の画像処理装置。
  16. 前記信号生成部は、
    可聴音を発生させる音生成部
    を含み、
    前記応答制御部は、
    接触への応答信号として応答音を前記音生成部に生成させ、
    前記タッチパネルが接触を検知した時点において前記操作端末が前記支持部に装着されている場合には前記支持部から分離されている場合よりも、少なくとも前記画像処理部が動作中である間は、応答音のラウドネスレベルを一定に維持したまま、当該応答音の音圧を上昇させる
    ことを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
  17. シートからの画像の読み取り、またはシートへの画像の書き出しを行う画像処理装置の筐体から分離して持ち運び可能であり、前記画像処理装置に対する操作画面を表示して前記操作画面に対するユーザーの操作を受け付け、当該操作に関する情報を前記画像処理装置へ無線で送信する操作端末であり、
    前記操作画面の表示領域を含み、外部の物体による前記表示領域への接触を検知するタッチパネルと、
    ユーザーが感知することの可能な信号を生成する信号生成部と、
    前記タッチパネルが接触を検知したことに応じて前記信号生成部に当該接触への応答信号を生成するように指示する応答制御部と、
    を有し、
    前記応答制御部は、前記タッチパネルが接触を検知した時点において前記操作端末が前記筐体に装着されているか否かを確認し、前記操作端末が前記筐体に装着されている場合と前記筐体から分離されている場合とで応答信号を異なる態様に変化させる
    ことを特徴とする操作端末。
  18. シートからの画像の読み取り、またはシートへの画像の書き出しを行う画像処理装置の筐体から分離して持ち運び可能であり、前記画像処理装置に対する操作画面を表示して前記操作画面に対するユーザーの操作を受け付け、当該操作に関する情報を前記画像処理装置へ無線で送信する操作端末に搭載されたコンピューターに、
    外部の物体による前記操作画面の表示領域への接触をタッチパネルに検知させるステップと、
    前記タッチパネルが接触を検知したことに応じて当該接触への応答信号をユーザーが感知することの可能な態様で生成するステップと、
    を実行させるためのプログラムであり、
    前記応答信号を生成するステップは、
    前記タッチパネルが接触を検知した時点において前記操作端末が前記筐体に装着されているか否かを確認するステップと、
    当該時点において前記操作端末が前記筐体に装着されている場合と前記筐体から分離されている場合とで応答信号を異なる態様に変化させるステップと、
    を含むプログラム。
  19. 前記応答信号を生成するステップは、
    接触への応答信号として応答振動を前記操作画面の表示領域に対して加えるステップと、
    前記タッチパネルが接触を検知した時点において前記操作端末が前記筐体に装着されている場合には前記筐体から分離されている場合よりも、少なくとも前記画像処理装置が動作中である間は応答振動の強度を低下させるステップと、
    を更に含む請求項18に記載のプログラム。
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