JPH03293170A - 出力装置 - Google Patents

出力装置

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JPH03293170A
JPH03293170A JP2095066A JP9506690A JPH03293170A JP H03293170 A JPH03293170 A JP H03293170A JP 2095066 A JP2095066 A JP 2095066A JP 9506690 A JP9506690 A JP 9506690A JP H03293170 A JPH03293170 A JP H03293170A
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野コ 本発明は、解像度が可変な記録装置に関するものである
[従来の技術] 現在、例えばシリアルドツトプリンタ、サーマルプリン
タ、LEDプリンタ、液晶プリンタ、レーザービームプ
リンタ等種々の印字プロセスを持った記録装置が登場し
て来ている。これらの記録装置の印字系の動向としては
数多くの技術導入により、低価格化はもとより印字品位
を上げるべく解像度を上げる方向に進んでいる。特に上
記例に上げたレーザービームプリンタ(以下LBPと記
す)においては、その構造上、解像度を他に比べ上げ易
く1インチ当り300ドツト(300ドツト/インチ、
以下300dpiと記す)から600dpiもしくは、
それ以上の高解像度のものも登場している。
方晶解像度化するにつれ、ホストコンピュータ等より記
録装置に送られて来るコード・データに対応した文字の
ビット・イメージ・データ生成も従来からあるビット・
イメージ・データそのものを予め記録装置内に保持して
おく、いわゆるビット・イメージ・フォントから、文字
の形状データをビット・イメージとしてではなくベクト
ル情報として保持し、このベクトル情報から指定された
文字の大きさに種々の演算をほどこし、印字すべき文字
のビット・イメージを生成するといったフォントサイズ
が可変なスケーラプルフォントに変換して来ている。ス
ケーラプルフォントは、文字の大きさごとに保持してい
る従来のビット・マツプ・フォント(この方式ては保持
するフォントの大きさの種類の増加に伴なってリニアに
その記憶容量が増える)に比べて、その保持に対する容
量や、拡大時の印字品位の点から有利と言える。
[発明が解決しようとしている課題] しかしながら、上記のような機器も記録装置として見た
場合、固定解像度のものしか無く、前述のような利点が
あるスケーラプルフォントを利用しても、その記録品位
は、記録装置自体の解像度により決定されユーザは、あ
る一定量値の印字結果を得るに留まっている。
本発明は記録面積と、記憶手段の容量とから解像度を調
整できる記録装置を提案することにある。
[課題を解決するための手段] かかる課題は、記録データ供給手段から記録すべきコー
トデータを受け取る手段と、受け取ったコートデータを
イメージデータへ展開する手段と、展開したイメージデ
ータを格納する記憶手段とを備える記録装置において、 前記生成したイメージデータを記憶する記憶手段の容量
を認識する手段と、 前記人力されたて、記録情報が記録材上に記録される範
囲を認識する認識手段と、 認識した記録範囲と前記認識した記憶手段の容量にした
がって解像度を決定する解像度決定手段と、 決定された解像度に従い記録を行なう記録手段とを備え
る事を特徴とする記録装置によって達成される。
[実施例] 本発明の応用としては、LBPが最も実現的な応用対象
であるため、例として印字プロセス系をLBPとして説
明して行くこととする。なお、LBPのプロセス系自体
は、公知の為、説明は省略する。
第1図はLBPの水平同期信号(ビーム・デイテクトシ
グナル、以下BDと記す)と紙面上にイメージ・データ
を形成する範囲を示した図で、tはBDの立ち下がり(
同期)からレーザービームがポリゴンミラーによってス
キャンニングされ、印字領域に到達するまでの時間を示
し、Xは印字範囲の横(主走査)方向の長さ、Yは印字
範囲の縦(副走査)の長さを示す。
第2図は、本発明の一実施例の記録装置の構成を示すブ
ロック図であり、図中201はホストコンピュータ等の
記録データ供給源よりデータの供給を受けるインタフェ
ース部(以下I/Fと記す)、202は印字装置全体の
制御及びI/F201より入手したコマンドデータを解
釈し、ビットイメージを生成する制御装置、203はデ
ータ供給源より送られて来る文字コードデータに対応す
る文字のイメージ・データをあらかじめベクトル情報と
して記憶しておくスケーラプルフォント部である。20
4はスケーラプルフォント203のベクトル情報から、
スプライン曲線、ベジェ曲線等の所定の曲線補間演算を
行い、種々のアルゴリズムを通じて、印字すべき文字の
ビット・イメージ算出したり、現在保有するメモリ容量
から、実現可能な解像度を算出するために使用する演算
装置である。205はこれから印字するビットイメージ
データを格納するビットマツプメモリ、206はLBP
のポリゴンミラーの回転を制御したり、紙送り(副走査
速度)を制御、レーザースポット系の制御、現象バイア
ス制御等、解像度の可変を物理(プロセス)的に制御す
る解像度制御装置であり、実施例ではこの技術分野です
でに公知の装置を使用する。207は解像度制御装置を
含む印字系を示すLBPエンジン(以下エンジンと記す
)である。
次に第3図のフローチャートを参照して機器の動作シー
ケンスを説明して行く。
まず機器の電源を入れる(301)。次に制御装置は、
各メモリチエツクやクリア、I/Fの初期化、又不揮発
性のメモリなどに人っているユーザデフォルト値等によ
り、機器の各部の初期化を行なう(302)。次に制御
装置202はユーザデフォルト値として設定してあれば
、その値を基に、またそうでなければ、ワークエリアや
、バッファ等のエリアを除いてビットイメージデータ格
納用として使用出来るビットマツプメモリ205の容量
を定する。5304ては操作パネル208の記録幅指定
スイッチから指定の記録幅を読み取り印字領域を決定す
る。次に5305でビットマツプ容量と、印字範囲に基
づいて解像度の算出を行なう。例えば、その容量が10
12KByteで、これから印字する印字範囲が第1図
で示すように x = 200 mm。
Y=290mmである場合、行なう演算は次の通りであ
る。
メモリ容量(B i t)÷X÷Y x25.4−解像
度(dpi)すなわち例では、 1012x1024x8÷200÷290 x25.4
 ’i 300dpiとなり、解像度が決定する。次に
制御装置202は解像度制御装置206に、これから送
るイメージデータは300dpiである旨知らせ、ポリ
ゴンの回転速度、紙搬送速度、レーザースポット系など
を設定する(306)。次にデータ供給源より印字すべ
き文字データのコードをI/F201を通じて受け取り
(307)、制御装置202はスケーラプルフォント2
03に備わるベクトル情報を基に本例によれば300d
piの解像度にて指定の大きさになるよう、演算装置2
04を使い、ビットイメージデータをビットマツプメモ
リ205に展開する(S’308)。1頁分のビットイ
メージデータの展開が終了すると、制御装置202はプ
リンタエンジン207に起動をかけ、ビットマツプメモ
リ205のデータをプリンタエンジン207に送出し、
設定した解像度に見合うLBPの印字プロセスを通じ、
印字が行なわれる(309)。
ここで第1図に示したtの時間は、ビームデテクがレー
ザービームを検出し水平同期信号を生成するためのビー
ムディテクタ信号と、この信号を検出した後の紙面上の
記録範囲までの物理的距離とが決まっているので、決定
されたポリゴンミラーの回転速度にあわせて決定される
。決定されたt時間後にドツトが記録されるように制御
装置202はビットイメージデータをプリンタエンジン
207へ送出し、以後は解像度に適合したクロックスピ
ードでドツトを送出する。解像度に適合するクロックを
形成するための一例として、ビットイメージ送出クロッ
クを複数保持してその中からセレクトしたり、プログラ
マブルカウンタを使用(最近では電気的消去可能型プロ
グラマブルロジックも市販されているので、これを用い
れば奇数分周も可能である)することが好適である。又
第1図には示していないが、垂直方向の同期信号1 2 から印字範囲までのBDの回数も同様にして解像度決定
後所定の演算を通じ得られるので、この値に従って制御
装置202はプリンタエンジン207にビットイメージ
を送出する事になる。
ここに示した例では、記録紙に対し、全域に印字を行な
うものであったが、ユーザは必ず印字可能領域の全てに
印字する分けではない。例えば第4図に示すようにペー
ジの一部分の100 mm X  145mmの大きさ
の部分にしか印字を行なわない場合、前例の解像度算出
の時に用いた式より、同しビットマツプエリア(101
2KByte)にて実現可能な解像度は、下記計算によ
り1012x1024x8÷100÷145 x25.
4 # 600dpiとなる。したがって解像度は30
0dpiから倍の600dpiとなる。解像度が決定さ
れた後は、前例で示したと同様に、600dpiを実現
すべく制御装置202は解像度制御装置206に対し、
印字プロセス系を600dpiにセットすべく指命を出
し、一方ビットイメージ生成時には、スケーラプルフォ
ント203の情報を基に600dpiのイメージを生成
(具体的には前例の300dpiの時の縦横各々2倍の
大きさである4倍のイメージデータとなる)し、600
dpiの解像度と、紙面上の印字位置を特定する情報か
ら、エンジン側にデータを送出するビデオクロック、紙
面に対するトップマージン、レフトマージン、ラインレ
ングスを算出し、ビデオデータ送出回路への算出パラメ
タ設定することにより600dpiの解像度での印字が
実現される。
なお、算出パラメータが一旦設定されれば、紙面の一部
記録領域にビットマツプメモリから印字データを読み出
して印字することは公知であるので、説明は省略する。
以上の例ではハードウェア作成上の容易性を考え、ある
一つの連続領域(例では1つの長方形)であったが、上
記例のマージンカウンタを複数設け、それらを制御出来
る制御系を導入すれば複数領域の印字にも対応可能であ
る。
[他の実施例] 本実施例では、ビットマツプ中にイメージを保持出来る
最大の解像度に設定する事を前提に実施例を説明したが
、これに限定されるものではなく、最大の解像度以下で
、ユーザが自由に解像度を設定出来るモード、例えば本
実施例の場合150dpiをセレクトするモードを持て
ば、印字品位は下がるものの、4枚のフルビットマツプ
メモリを持てる事や1頁当りのビットイメージ展開にか
かる時間が少なくなる為、スルーブツトが上がる記録装
置が実現出来るフレキシビリティのある記録装置が実現
出来る。
又、上記150dpiの場合、ページはフルビットマツ
プを前提としているのが、いわゆる各ページの一部にウ
ィンドウ状態で印刷する場合は、面積に適合した高解像
度で記録が可能である。ここでウィンドウへの展開時間
と、改造度の関係からして、ある程度以上に解像度を上
げると、展開時間が間に合わない場合があるので、解像
度の設定には注意を要する。したがって、受け取ったデ
ータの複雑さから、ウィンドウ制御できる解像度のマク
シマムはそのウィンドウの容量と、展開装置の能力から
決定される。
以上の各モードセレクトは、プリンタ機器に備わる操作
パネル208で行なっても良いか、又データ供給源より
送られて来るコマンド等によつ5 6 て行なってもかまわない。
本例では、垂直方向、水平方向の解像度が同のものを示
しているが、必ずしも同一である必要はなく、これらが
不一致のプリンタや、可変方向が垂直、水平いずれかで
あるようなプリンタでも所定のアルゴリズムを導入する
ことて同一の効果が期待できる。
[発明の効果] 以上説明したように本発明によれば、記録範囲と、メモ
リ容量から解像度を決定して記録を行なうので、解像度
可変な記録装置の融通性を最大限に発揮できる。具体的
には、ユーザがメモリを拡張せずに一定の容量だとすれ
ば、記録領域が小さければより高解像度で、又記録領域
か広ければ、それなりの解像度で印字する事になるか可
能となり、実施例でも述べたスピード優先モートの付加
等と共に、よりフレキシビリティに富んだ記録装置の構
築が可能となる効果がある。
【図面の簡単な説明】
第1図はLBPの水平同期信号と紙面上の印字範囲との
関係を示した図、 第2図は本発明の印字装置の1実施例を示したブロック
図、 第3図は本発明の印字装置の制御シーケンスの1実施例
を示した。フローチャート、 第4図は一実施例で示した300dpiの倍の解像度で
ある600dpiを実現するための印字可能領域の例を
示した図である。 図中、201・・・インタフェース部、2o2川制御装
冒、203・・・スケーラプル・フォント格納部、20
4・・・演算装置、205・・・ビットマツプ中干り、
206・・・工学系、プロセス系等プリンタエンジン解
像度制御装置、 207・・・プリンタエンジ ンである。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 記録データ供給手段から記録すべきコードデータを受け
    取る手段と、受け取つたコードデータをイメージデータ
    へ展開する手段と、展開したイメージデータを格納する
    記憶手段とを備える記録装置において、 前記生成したイメージデータを記憶する記憶手段の容量
    を認識する手段と、 前記入力された記録情報が記録材上に記録される範囲を
    認識する認識手段と、 認識した記録範囲と前記認識した記憶手段の容量にした
    がって解像度を決定する解像度決定手段決定された解像
    度に従い記録を行なう記録手段とを備える事を特徴とす
    る記録装置。
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