JPH0345076A - 画像データの処理方式 - Google Patents

画像データの処理方式

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JPH0345076A
JPH0345076A JP1181241A JP18124189A JPH0345076A JP H0345076 A JPH0345076 A JP H0345076A JP 1181241 A JP1181241 A JP 1181241A JP 18124189 A JP18124189 A JP 18124189A JP H0345076 A JPH0345076 A JP H0345076A
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area
buffer
address
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Takashi Morikawa
高志 森川
Ikunori Yamaguchi
山口 郁準
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Minolta Co Ltd
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Minolta Co Ltd
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    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K15/00Arrangements for producing a permanent visual presentation of the output data, e.g. computer output printers
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
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    • G06K2215/0002Handling the output data
    • G06K2215/0005Accepting output data; Preparing data for the controlling system
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
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    • G06K2215/00Arrangements for producing a permanent visual presentation of the output data
    • G06K2215/0002Handling the output data
    • G06K2215/0062Handling the output data combining generic and host data, e.g. filling a raster
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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〕 本発明は、画像データの処理方式に関し、例えばページ
プリンタにおいて1ページ分の画像データを処理するた
めに利用される。
〔従来の技術〕
一般に、ページプリンタ、例えばレーザビームプリンタ
では、ホストコンピュータなどから送られてくるlペー
ジ分の印字データをビットマツプ方式のページメモリに
展開しておき、ページメモリからの読み出しとともにレ
ーザビームのスキャン及び電子写真プロセスを開始し、
■ページ分の画像を高速で印字出力するようになってい
る。
しかし、このように1ページ分のページメモリを備える
ことは、メモリ素子に要するコストが高くつくことから
、1ページの仮想両面を数分の1から十数骨のlの大き
さの複数のバンドに分割し、分割された1つのバンドに
対応した大きさ(容量)のバンドバッファを2個設け、
プリントの実行時においてこれら2個のバンドバッファ
に対し画像データの書き込み及び読み出しを交互に行い
、1ページ分の画像データをレーザビーム発生部などに
出力するようにした、いわゆるストリップマツプ方式の
画像処理がしばしば用いられている。
〔発明が解決しようとする課題〕
このようなストリップマツプ方式の画像処理(画像デー
タの処理方式)では、プリント時にバンドバッファへの
書き込みと読み出しとを交互に連続して行うこととなる
ため、特にバンドバッファへの書き込みを高速で行う必
要がある。そのため、従来の画像データの処理方式では
、グラフィックデータを扱うことが困難であるという問
題があった。
つまり、ホストコンピュータから送られるデータが文字
データ(キャラクタコード)である場合には、プリンタ
内に設けられた文字フォントを参照することによって、
キャラクタコードに基づいてバンドバッファに直接に高
速にデータ展開(転送)を行うことが可能であり、従来
の処理方式でも充分に対応することができた。
しかし、ホストコンピュータからのデータが、ベクタ一
方式のグラフィックデータである場合には、ベクターデ
ータを解析し、ドツトデータを演算により求めて展開す
るための時間を要するので、バンドバッファへの展開(
書き込み)が遅くなって次の読み出しまでに終了せず、
電子写真プロセスの速度に間に合わないこととなる。
また、ホストコンピュータからのデータがラスタ一方式
のグラフィックデータである場合には、グラフィックデ
ータ(イメージデータ)を−旦格納しておくための大き
な容量のメモリ領域が必要となっていた。
本発明は、上述の問題に鑑み、メモリ領域を多く必要と
せず、バンドバッファへの書き込みを高速で行うことが
でき、グラフィックデータを扱うことが可能な画像デー
タの処理方式を提供することを目的としている。
〔課題を解決するための手段〕
上述の課題を解決するため、請求項1の発明は、少なく
とも2個のバンドバッファを有し、これらのバンドバッ
ファに対しデータの書き込み及び読み出しを交互に行っ
てlページ分の画像データを出力するようにした画像デ
ータの処理方式において、前記バンドバッファにデータ
を転送して書き込むための読み書き可能なビデオバッフ
ァを有し、1ページ分の仮想空間を複数のセルに分割し
、分割された各セルに対応するデータを予め展開してお
くためのセルエリアを前記ビデオバッファ内に確保する
とともに、確保された前記セルエリアの前記ビデオバッ
ファ内でのアドレスを登録セルアドレステーブルに格納
し、前記登録セルアドレステーブルの内容を参照するこ
とにより、前記セルエリアへの再書き込みを可能とした
ことを特徴として構成される。
請求項2の発明は、前記バンドバッファにデータを転送
して書き込むための読み書き可能なビデオバッファを有
し、1ページ分の仮想空間を複数のセルに分割し、分割
された各セルに対応するデータを予め展開しておくため
のセルエリアを前記ビデオバッフ1内に確保するととも
に、再書き込みを行う可能性のある前記セルエリアにつ
いては、当lセルエリアの前記ビデオバッファ内でのア
ドレスを登録セルアドレステーブルに格納し、再書き込
みを行う可能性のない前記セルエリアについては、当該
セルエリアのアドレスの前記登録セルアドレステーブル
への格納を行わないことを特徴として構成される。
〔作 用〕
グラフインクデータは、セル毎にイメージデータに展開
され、バンドバッファの中の当該セルのセルエリアに格
納される。
その際に、再書き込みの可能性のあるセルエリアについ
ては、そのセルエリアのビデオバッファ内でのアドレス
を登録セルアドレステーブルに格納(登録)する。
既に登録されたセルエリアと同一のセルについてデータ
が展開されるときには、登録セルアドレステーブルが参
照され、同一のセルエリアに対して再書き込みが行われ
る。
再書き込みの可能性のないセルエリアについては、その
セルエリアのアドレスの格納は行われない。
〔実施例〕
以下、本発明の実施例を図面を参照しつつ説明する。
第1図は本発明の処理方式を用いたレーザビームプリン
タ1の構成の一例を示すブロック図である。
第1図において、レーザビームプリンタ1は、ホストコ
ンピュータ2から送られてくるデータを受信し、受信し
たデータ(受信データ)を受信バッファ12に転送する
インタフェース部11、受信データを解析してデータの
種類の識別を行うプロトコル解析部13、受信データが
印字データである場合にカーソル位置(アドレス位置)
を計算して後述するバケツ)PKを作成する編集制御部
14、作成されたパケットPKを格納するパケットバッ
ファ15、フォントメモリ19内に格納されたフォント
データ及びビデオバッファ18内に格納されたダウンロ
ードフォントデータDDを管理するフォント制御部16
、パケットPKに基づいてグラフィックデータDGをビ
デオバッファI8に展開しプリント時においてバンドバ
ッファ20に画像データを転送するイメージ展開部17
、ホストコンピュータ2からダウンロードされたフォン
トデータ(ダウンロードフォントデータDD)及びイメ
ージ展開部17により展開されたイメージデータ(セル
データDC)を格納するビデオバッファ18、プリント
時において読み書きが交互に行われるバンドバッファ2
0a、20b、プリントエンジン22の制御及び表示制
御を行うエンジンIF制’In部21、及び、レーザビ
ーム発生部や電子写真プーロセスを有したプリントエン
ジン22などからfJIfiされている。
バンドバッファ20a、20bは、1ページ分の仮想空
間を横軸に平行な線でn個のバンドに分割し、分割され
た1個のバンドの容量にそれぞれ等しいビットマツプ方
式のメモリである。この実施例では、分割されたバンド
の縦方向(副走査方向)の大きさが160ドツト(画素
)になるよう構成されている。以下において、これらバ
ンドバッファ20a、20bのいずれか又は両方を、バ
ンドバッファ20ということがある。
第7図はバンドバッファ20及びビデオバッファ18の
メモリ領域を示す図である。
第7図において、バンドバッファ20a、20bは、レ
ーザビームプリンタ1に実装されたRAM(読み書き可
能なメモリ)の内のワークエリアとして使用可能な領域
において、その先頭のアドレスADBから順次割り当て
られており、残りの領域は、ビデオバッファ18として
使用可能である。ビデオバッファ18の領域においては
、その先頭のアドレスADDから、ダウンロードフォン
トデータDDを格納しておくための領域であるダウンロ
ードフォントデータ登録エリアEDDが割り当てられ、
最終のアドレスADCから、後述するセルデータDCを
展開して格納しておくための領域であるセルデータ登録
エリアEDCが割り当てられる。
ビデオバッファ18の領域において、ダウンロードフォ
ントデータDD及びセルデ7りDCのそれぞれについて
、次のデータの書き込み位置を示すためのポインタが設
けられている。つまり、ダウンロードフォントデータD
D又はセルデータDCが書き込まれる毎に、それぞれの
ポインタの位置が更新される。
ここで、ホストコンピュータ2から送られてくるデータ
(受信データ)の種類及びそれぞれのデータの大まかな
処理について説明する。
第10図はホストコンピュータ2からのデータの概略の
流れを示す図である。
受信データDPとしては、文字データDM、グラフィッ
クデータDG、ダウンロードフォントデータDD、制御
コードDCがある。
グラフィックデータDGには、ラスターデータとベクタ
ーデータとがある。ラスターデータは、例えば、〔コマ
ンド〕+〔データ長〕+〔1ライン分のイメージデータ
〕のフォーマットで構成され、またベクターデータは、
例えば、〔コマンド〕+〔線種〕+〔座標、大きさなど
〕のフォーマットで構成される。
文字データDM及びグラフィックデータDG(これらは
印字データである)は、編集制御部14によって仮編集
される。
文字データDMは、キャラクタコードに対応するフォン
トメモリ19内のアドレス、及び印字位置のアドレスを
元にして、1文字毎にパケットPKが作成され、バケツ
)PKとしてパケットバッファ15に格納される。
グラフィックデータDGは、イメージ展開部17によっ
てビデオバッファ18内に後述するセル毎に展開される
とともに、ビデオバッファ18内のアドレス、及び印字
位置のアドレスを元にして、セル毎にパケットPKが作
成される。作成されたパケットPKはパケットバッファ
15に格納される。
ダウンロードフォントデータDDはてイメージ展開部1
7によってビデオバッファ18内に格納されるとともに
、フォントのテーブル情報はFCB (Font Co
ntrol Block :第1図のシステムワークエ
リア23に属し、フォント名称、物理的位置情報などの
フォント管理情報を格納する)に登録される。
制御コードDCは、その内のプリント制御関連のコマン
ドはエンジンIF制御部21に送られ、その他のコマン
ドは内部パラメータをセットするために用いられる。
次に、印字データに対する処理について更に詳細に説明
する。
印字データについては、上述したように編集制御部14
によってバケツ)PKか作成される。
その内、文字データDMは、1文字毎にバケツ)PKが
作成され、パケットPKによって1文字毎に管理される
が、グラフィックデータDOは、一定の大きさのセルC
Lに分割され、セル毎にパケットPKf”4威され、パ
ケットPKによってセル毎に管理される。
本実施例では、グラフィックデータDGがラスターデー
タである場合には、横方向(主走査方向)の1ライン毎
のセルCLに分割され、ベクターデータである場合には
、160X160ドント(画素)の大きさの領域毎のセ
ルCLに分割され、それぞれバケツ)PKによって管理
される。
つまり、ラスターデータの場合のセルCLは、バンドバ
ッフ120の横方向長さと同じ大きさであり、セルデー
タDCはバンドバッファ20の縦方向に沿って順次配列
されることとなる。また、ベクターデータの場合のセル
CLは、バンドバッファ20の縦方向幅と同じ大きさの
正方形の領域であり、セルデータDCはバンドバッファ
20の横方向に沿って順次配列されることとなる。
次に、ベクターデータの場合のセルCLについてさらに
詳しく説明する。
第8図はセルマツプMCを示す図である。
第8図に示すように、1ページ分の仮想空間は、縦横に
格子状に引かれた境界線によって160×160ドツト
の正方形のセルCLに分割され、それぞれのセルCLに
はセルナンバーNCが付されている。セルマツプMCは
、用紙のサイズに応じて作成される。つまり、用紙のサ
イズが変わるとセルマツプMCも新しく作成される。
ベクターデータを解析することによってド・ントデータ
が順次発生すると、それらのドツトデータは、1ページ
内でのアドレスに応したセルナンバーNCのセルCLに
属するデータ(セルデータDC)として管理される。1
つのベクターデータによるドツトデータが、複数のセル
CLにまたがって管理される場合もある。
セルデータDCを格納するために、セルCLと同し大き
さのセルエリアECLが、セルデータ登録エリアEDC
内に確保(登録)される。セルエリアECLは、セルデ
ータDCの格納が必要となった順に、セルデータ登録エ
リアEDCの下方から順に確保される。セルエリアEC
Lが確保されたときには、セルエリアECLの先頭のア
ドレスADSが、登録セルアドレステーブルTCAに登
録される。最も新しく登録されたセルエリアECLの先
頭のアドレスADSをポインタが示している。
第9図は登録セルアドレステーブルTCAを示す図であ
る。
登録セルアドレステーブルTCAは、全部のセルCLに
ついて、セルナンバーNCとセルエリアECLのアドレ
スADSとの関係を示すものである。アドレスADSが
「0」であるセルナンバーNCのセルエリアECLは、
セルデータ登録エリアEDCに未だ登録されていない。
1つのセルCLのセルエリアECLが、セルデータ登録
エリアEDCに重複して登録されることはない。つまり
、最初の1つのドツトデータが発生したときには、その
ドツトデータに対するセルエリアECLがセルデータ登
録エリアEDCに登録され、登録セルアドレステーブル
TCAにアドレスADSが書き込まれるが、次に同一の
セルCL内のドツトデータが発生したときには、登録セ
ルアドレステーブルTCAによってそのドツトデータを
書き込むべきセルエリアECLが既に登録されているこ
と、及びそのセルエリアECLの位W(アドレスADS
)が求められ、そのセルエリアECL内にセルデータD
Cが展開される。
これに対して、グラフィックデータDOがラスターデー
タである場合には、セルマツプMC及び登録セルアドレ
ステーブルTCAは用いられない。
つまり、ラスターデータは、横方向の1ライン毎のセル
CLに分割され、そのセルCLのセルデータDC1つま
り1ラインのデータがセルデータ登録エリアEDCの空
きエリアに順次書き込まれる。
したがって、ラスターデータの場合には、セルエリアE
CLへの書き込みは1回のみであり、再書き込みは行わ
れない。
次に、パケットPKについて説明する。
パケットPKは、上述したように、文字データDM及び
グラフィックデータDGを仮′iIA集したものである
。1個のパケットPKで管理されるデータ量は、文字デ
ータDMでは1文字分、グラフィックデータDGでは、
ベクターデータの場合が160X160ドツト分、ラス
ターデータの場合が1ライン分である。
第6図は1個のバケツ)PKの構成を示す図である。
第6図に示すように、1個のパケットPKは4ワード(
16ビツト/ワード)で構成されており、それぞれ、ソ
ースアドレスAS、セル幅HC,セル高さTC,転送先
アドレスABなどのデータを含んでいる。
ソースアドレスASは、パケットPKによって管理され
るデータ(フォントデータ、ダウンロードフォントデー
タDD、又はセルデータDC)の先頭アドレスである。
セル幅HC及びセル高さTCは、1個のパケットPKに
よって管理されるデータの大きさを示す。
例えばベクターデータの場合には、セル幅HC及びセル
高さTCが共に160(ドツト)である。
転送先アドレスABは、バンドバッファ20内における
転送先の先頭アドレスであり、データをバンドバッファ
20へ転送するために参照される。
さて、パケフ1−PKはバケットバッファ15に格納さ
れるのであるが、パケットバッファ15の中の当該パケ
ットPKが管理するデータの印字位置に応したパケット
エリアに格納される。
第5図はバケットバッファ15のパケットエリアと1ペ
ージの仮想空間との関係を示す図である。
第5図に示すように、パケットPKは、当該バケツ)P
Kが管理するデータの、1ページ内における印字位置(
アドレス)に応じて、そのアドレスを含むバンドと同一
の番号のパケットエリア内に格納される0例えば、バン
ド「0」の部分に印字される(転送される)データを管
理するパケッ)PKは、パケットエリア「Ojに格納さ
れる。
換言すれば、格納されるパケットエリアによって、デー
タの転送先のバンドが決定される。これによって、デー
タをバンドバッファ20へ転送するときに、その処理を
各バンド毎に対応してタイ旦ングよくシーケンシャルに
行うことができる。
次に、レーザビームプリンタ1による全体的な処理動作
について説明する。
ホストコンピュータ2から送られてきた印字データは、
編集制御部14によって仮編集され、文字データDMは
パケットPKとしてバケットバッファ15の所定のパケ
ットエリアに格納され、グラフィックデータDGは、イ
メージ展開部17によってイメージデータに展開されて
ビデオバッファ18に格納されるとともに、展開された
イメージデータ(セルデータDC)を管理するためのパ
ケットPKが作成されてバケットバッファ15の所定の
パケットエリアに格納される。
全ての印字データについて上述のような仮編集が行われ
、印字動作を行うための制御コードDCであるプリント
制御指令がくると、バケットバッファ15のパケットエ
リア「0」に格納されたバケツ)PKを順次読み出し、
各パケットPKの内容に基づいて、データをバンドバッ
ファ20aに転送する。
このとき、バケツ)PKの内容が文字データDMについ
てのものであれば、フォントメモリ19の所定のフォン
トデータが、グラフィックデータDGについてのもので
あれば、セルデータ登録エリアED(4]の所定のセル
エリアECLのセルデータDCが、ダウンロードフォン
トデータDDについてのものであれば、ダウンロードフ
ォントデータ登録エリアEDD内の所定のダウンロード
フォントデータDDが、それぞれバンドバッファ20a
の転送先アドレスABに転送される。つまり、これらの
データの転送先のアドレスは、当該パケットPKが格納
されたパケットエリアと転送先アドレスABとによって
定まる。具体的には、バンドバッファ20aの先頭のア
ドレスADBに転送先アドレスABを加算することによ
って求まる。
バンドバッファ20aへの転送が終了すると、又はバン
ドバッファ20aへの転送の開始と同時に、プリントエ
ンジン22が起動される。
そして、バンドバッファ20aの内容をプリントエンジ
ン22に対して出力するとともに、これと並行して、バ
ケットバッファ15のパケットエリア「1」に格納され
たパケットPKの内容に基づいて、データをバンドバッ
ファ20bに転送すバンドバッファ20aの内容の出力
が終わると、これに連続して、転送が行われたばかりの
バンドバッファ20bの内容が出力される。
このように、バンドバッファ20a、20bに対するデ
ータの転送(書き込み)と、バンドバッファ20a、2
0bからの出力(読み出し)とが交互に行われ、1ペー
ジ分の印字データ(画像データ)がプリントエンジン2
2によって印字される。
次に、レーザビームプリンタ1の動作をフローチャート
によって説明する。
第2図〜第4図はレーザビームプリンタ1の動作を示す
フローチャートである。
第2図において、レーザビームプリンタ1のパワースイ
ッチがオンされると、CPU及び周辺回路に対する初期
化が行なわれ(ステップ#201)、バケットバッファ
15、ビデオバッファ18、及びその他のワークエリア
のクリア処理が行われ(ステップ#202)、デイツプ
スイッチ及びデフォルト設定にしたがって初期設定が行
なわれる(ステップ#203)。
次に、用紙(ドキュメント)毎の初期設定が行われる(
ステップ#204)、ここでの処理は、A4サイズやB
5サイズなど、指定された用紙のサイズに応じて、変更
があった場合にのみ、セルマツプMCの作成やパケット
バッファ15の初期化が行われる。
次に、後述するデータ受信処理によって受信した受信デ
ータの解析が行われる(ステップ#205)。
受信データが印字データであるか否がが判断される(ス
テップ#206)。
受信データの最初は制御データ(制御コードDC)であ
り、印字データではないので、ステップ#206でノー
となり、その内容が解析され、それぞれの内容に応じた
処理が行われる(ステップ#207)。
それが給紙要求である場合には(ステップ#208でイ
エス)、ステップ#209に進んでプリント制御が行わ
れるが、最初は給紙要求ではないのでノーとなり、再び
ステップ#204以降の処理が行われる。
ステップ#207において解析された結果、用紙のサイ
ズに変更があった場合には、ステップ#204でそのサ
イズに応した初期設定が行われる。
ステップ#206で印字データであった場合には、それ
がグラフィックデータDGか否かが判断され(ステップ
#211)、グラフィックデータDC,である場合には
データ展開処理が行われ(ステップ#212) 、文字
データDMである場合には文字パケット作成処理が行わ
れる(ステップ#213)。
文字パケット作成処理では、文字データDMを元にして
パケットPKが作成される。データ展開処理については
後述する。
印字データが終了して給紙要求の制御コードDCがきた
場合には(ステラ1420日でイエス)、プリント制御
を行う(ステップ#209)。プリント制御では、プリ
ントエンジン22を起動し、用紙カセツトから用紙を給
紙するためのコマンドを送信するとともに、バンドバッ
ファ20a、20bへ交互にデータを転送し、且つバン
ドバッファ20a、20bから交互に読み出してプリン
トエンジン22へ出力する。
プリント制御が終了すると、ビデオバッファ18の中の
セルデータ登録エリアEDCをクリアする(ステップ#
210)、ここでのクリアは、セルデータ登録エリアE
DC内のポインタの指すアドレスADS以降に対して行
われる。
第3図は上述したステップ#212のデータ展開処理の
フローチャートである。
まず、コマンド解析が行われ、ベクターデータである場
合にはドツトデータ(イメージデータ)が発生される(
ステップ#301)。
次に、各ドツトの1ページの仮想空間上のアドレス(絶
対座標位置)が算出される(ステップ#302)。
そして、データがベクターデータであるか否かが判断さ
れる(ステップ#303)。
ベクターデータである場合には、算出した座標位111
Fに対応するセルCLのセルナンバーNCをセルマツプ
MCから求め(ステップ#304)、そのセルナンバー
NCのセルエリアECLが既に登録されているか否かを
判断する(ステップ#305)。
既に登録されている場合には、ドツトデータの絶対座標
からセルエリアECLの書き込み先のアドレスを求め(
ステップ#306)、セルエリアECL (ビデオバッ
ファ1日)に書き込む(ステップ#307)。
ステップ#305でノーの場合、すなわちセルエリアE
CLが登録されていない場合には、ビデオバッファ18
のセルデータ登録エリアEDCに空きのエリアが有るか
無いかを判断しくステップ6308)、空きのエリアが
無いときにはエラー処理を行う(ステップ#310)。
エラー処理では、セルデータ登録エリアEDCがオーバ
ーフローした旨の表示を行う。その後においてプリント
開始の指令が入力されると、編集の終了した印字データ
のみが印字される。
空きのエリアが有るときには、セルデータ登録エリアE
DC内にセルエリアECLを新しく登録(確保)して登
録セルアドレステーブルTCAに書き込むとともに、パ
ケットPKを作威しくステップ#309) 、ステップ
#306に進む。
これらの処理を、ステップ#311がイエスになるまで
全部のドツトデータに対して行う、これによって、グラ
フィックデータDGがイメージデータ(セルデータDC
)に展開され所定のセルエリアECLに書き込まれる。
ステップ#303でノーの場合、すなわちラスターデー
タである場合には、ビデオバッファ18のセルデータ登
録エリアEDCに空きのエリアが有るか無いかを判断し
くステップ#321)、空きのエリアが無いときには上
述と同様のエラー処理を行う(ステップ#324)。
空きのエリアが有るときには、セルデータ登録エリアE
DC内にセルエリアECLを確保するとともにパケット
PKを作威しくステップ#322)、確保したセルエリ
アECL (ビデオバッファ1日)にlライン分のデー
タを書き込む(ステップ#323)。
第4図はデータ受信処理のフローチャートである。
ホストコンピュータ2からのデータを、上述した他の処
理とは非同期に受信しくステップ#401)、受信バッ
ファ12へ出力する(ステップ#402)。
上述の実施例によると、1ページ分のビットマツプメモ
リに代えて2個の小さなバンドバッファ20a、20b
を用いているので、メモリ容量が少なくて済む。ホスト
コンピュータ2から送られてくるグラフィックデータD
Gは、イメージデータとして一旦ビデオバンファ18に
展開しておき、プリント時にはビデオバッファ1日から
バンドバッファ20a、20bへ交互に転送するように
したから、バンドバッファ20a、20bへの書き込み
を高速で行うことができ、レーザビームプリンタ1の印
字速度を低下させることがない。
また、グラフィックデータDGを展開したイメージデー
タは、小さいセルCLに分割し、セルCL毎にセルデー
タDCをビデオバッファ18に展開するので、イメージ
データの展開に必要な最小限度のメモリ領域が確保され
ればよく、ビデオバッファ18の容量を多く必要としな
い。
さらに、グラフィックデータDGの内、ラスターデータ
とベクターデータとではセルCLの形状及び大きさを変
えており、それぞれのデータの特質に応じた処理を行う
ようにしているから、セルデータDCを効率よく格納す
ることができ、ビデオバッファ18の容量を軽減するこ
ととなる。特に、ラスターデータについては、再書き込
みの必要性が極めて少ないため、登録セルアドレステー
ブルTCA及び再書き込みのための管理を省略しており
、その分だけメモリ領域が低減され、且つ処理速度が向
上している。
したがって、メモリ容量が少ないにも係わらず、部分的
な図形や挿絵などをフルページのビットマツプメモリを
有する場合と同等に取り扱うことができ、しかも、ビデ
オバッファ18のメモリ容量を増やすことで、1ページ
の全体にまで及ぶ図形も容易に取り扱うことができる。
上述の実施例において、ベクターデータについては16
0X160ドツト、ラスターデータについてはlライン
を、それぞれ1個のセルCLとしたが、セルCLの大き
さを印字密度によって変えてもよい。例えば、印字密度
が300dp iである場合に、ラスターデータも16
0X160ドツトのセルCLとしてもよい、その他、セ
ルCLの形状や大きさを種々変えることが可能である。
上述の実施例において、レーザビームプリンタ1の各部
の構成、バンド、セルCL、セルマツプMC,登録セル
アドレステーブルTCA、ビデオバンファ18などの構
造や大きさ、又はフローチャートなどは、上述した以外
に種々変更することが可能である。
〔発明の効果〕
本発明によると、メモリ領域を多く必要とせず、バンド
バッファへの書き込みを高速で行うことができ、グラフ
ィックデータを扱うことが可能となる。
特に請求項2の発明によると、データを効率よく格納す
ることができ、メモリ領域がより低減され、処理速度が
一層向上する。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の処理方式を用いたレーザビームプリン
タの構成の一例を示すブロック図、第2図〜第4図はレ
ーザビームプリンタの動作を示すフローチャート、第5
図はパケットバッファのパケットエリアと1ページの仮
想空間との関係を示す図、第6図は1個のパケットの構
成を示す図、第7図はバンドバッファ及びビデオバッフ
ァのメモリ領域を示す図、第8図はセルマツプを示す図
、第9図は登録セルアドレステーブルを示す図、第10
図はホストコンピュータからのデータの概略の流れを示
す図である。 1・・・レーザビームプリンタ、18・・・ビデオバッ
ファ、20a、20b・・・バンドバッファ、C1,・
・・セル、ECL・・・セルエリア、TCA・・・登録
セルアドレステーブル。

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)少なくとも2個のバンドバッファを有し、これら
    のバンドバッファに対しデータの書き込み及び読み出し
    を交互に行って1ページ分の画像データを出力するよう
    にした画像データの処理方式において、 前記バンドバッファにデータを転送して書 き込むための読み書き可能なビデオバッファを有し、 1ページ分の仮想空間を複数のセルに分割 し、分割された各セルに対応するデータを予め展開して
    おくためのセルエリアを前記ビデオバッファ内に確保す
    るとともに、 確保された前記セルエリアの前記ビデオバ ッファ内でのアドレスを登録セルアドレステーブルに格
    納し、 前記登録セルアドレステーブルの内容を参 照することにより、前記セルエリアへの再書き込みを可
    能とした ことを特徴とする画像データの処理方式。
  2. (2)少なくとも2個のバンドバッファを有し、これら
    のバンドバッファに対しデータの書き込み及び読み出し
    を交互に行って1ページ分の画像データを出力するよう
    にした画像データの処理方式において、 前記バンドバッファにデータを転送して書 き込むための読み書き可能なビデオバッファを有し、 1ページ分の仮想空間を複数のセルに分割 し、分割された各セルに対応するデータを予め展開して
    おくためのセルエリアを前記ビデオバッファ内に確保す
    るとともに、 再書き込みを行う可能性のある前記セルエ リアについては、当該セルエリアの前記ビデオバッファ
    内でのアドレスを登録セルアドレステーブルに格納し、 再書き込みを行う可能性のない前記セルエ リアについては、当該セルエリアのアドレスの前記登録
    セルアドレステーブルへの格納を行わない ことを特徴とする画像データの処理方式。
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