KR100295814B1 - 작은용지의퀵(Quick)스캐닝방법 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 복합기에서 캐리어 시트(Carrier sheet)를 이용하여 작은 용지 스캐닝(Scan)시 용지 사이즈(Size) 만큼 스캐닝하여 보다 빠르게 스캐닝 할 수 있는 작은 용지의 퀵 스캐닝 방법에 관한 것으로, 스캐닝 영역의 최대 사이즈 보다 작은 사이즈의 원고를 스캐닝하는 경우 도큐먼트(DOC)이외의 영역을 읽는 대신 캐리어 시트의 바탕무늬를 감지(Detect)하여 스킵(Skip)함으로 불필요한 영역을 스캔하지 않아 스캐닝 시간을 절감하여 제품의 차멸화를 이룰 수 있는 효과가 있다.
Description
본 발명은 작은 용지의 퀵 스캐닝 방법에 관한 것으로, 특히 복합기에서 캐리어 시트(Carrier sheet)를 이용하여 작은 용지 스캐닝(Scan)시 용지 사이즈(Size) 만큼 스캐닝하여 보다 빠르게 스캐닝 할 수 있는 작은 용지의 퀵 스캐닝 방법에 관한 것이다.
최근 전기, 전가 기술의 발달과 함께 TV, 게임기, 통신 기기 등의 다양한 기능이 복합된 복합기 등이 등장하고 있으며, 특히, 컴퓨터는 TV, 게임기, 통신 기기 등의 기능이 복합된 멀티미디어(Multimedia) 기능을 구현하고 있다. 컴퓨터의 멀티미디어화에 따라 그 주변 기기인 프린터는, 컴퓨터의 기능을 보다 다양하게 지원하기 위해 단순 인쇄 장치에서 팩스(Fax) 기능, 또는 스캐너(Scanner) 기능이 복합되고 있다.
이러한 종래의 복합기에 장착된 스캐너를 이용하여 A4 사이즈 이하인 원고를 스캐닝하는 경우에 실제 용지 밖의 영역은 레퍼런스(Reference) 판넬인 화이트 판넬(White panel) 또는 블랙 판넬(Black panel)인 기구물을 스캐닝하게 된다. 즉, 화이트 판넬이 인쇄 작업으로 인해 잉크로 오염되어 실제 화이트 판넬의 역할을 못하게 되어 스캐닝시 실제 원고 크기 밖의 영역은 화이트로 처리가 안되고 임의의 데이터로 처리된다.
또한, 블랙 판넬등을 사용할 경우에는 블랙 판넬을 데이터로 처리하여 스캐닝하게 되고, 캐리어 시트를 사용할 경우에는 원고 캐리어 시트의 여백을 스캐닝하여 불필요한 데이터가 발생된다. 이로 인해 스캐닝 시간 또는, 데이터의 사이즈가 커져 보관의 어려움이 발생하는 문제점이 있다.
따라서, 본 발명은 전술한 문제점을 해결하고자 안출된 것으로, 본 발명의 목적은 복합기에서 최대 스캐닝 사이즈보다 작은 원고를 스캐닝하는 경우에, 원고를 바탕에 무늬가 있는 캐리어 시트에 삽입하여 스캐닝함으로써, 불필요한 영역의 스캐닝을 방지하여 스캐닝 속도를 빠르게 하기 위한 작은 용지의 퀵(Quick) 스캐닝 방법을 제공하는 것에 있다.
이러한 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 화이트 용지에 임의의 바타무늬을 형성하여 그 위에 투명 용지로 커버한 캐리어 시트와, 프린트 헤드의 일측에 장착되어 이송된 캐리어 시트 내에 장착된 원고를 스캐닝하는 셔틀 스캐너 모듈을 포함하는 복합기의 스캐닝방법에 있어서, 원고의 제1 블럭을 스캐닝하는 스텝과, 상기 원고의 제1 블럭을 스캐닝하는 스텝에서, 독취된 N번째 슬라이스 데이터와 N번째 슬라이스 레퍼런스 데이터를 비교하는 스텝과, 상기 독취된 슬라이스 데이터와 레퍼런스 데이터가 서로 동일한가를 판단하는 스텝과, 상기 데이터가 동일한가를 판단하는 스텝에서 데이터가 동일하지 않다면, 상기 독취하고 비교한 화 데이터의 슬라이스가 용지 사이즈의 마지막인 2551번째 슬라이스보다 크거나 같은가를 판단하는 스텝과, 상기 독취하고 비교한 화 데이터의 슬라이스가 용지 사이즈의 마직막인 2551번째 슬라이스보다 크거나 같은가를 판단하는 스텝에서, 독취한 슬라이스가 2551미만이면 N+1로 슬라이스를 증가하는 스텝과, 상기 슬라이스를 증가시키는 스텝에서 슬라이스가 증가되면, 다시 증가되어 독취된 N번째 슬라이스 데이터와 N번째 슬라이스 레퍼런스 데이터를 비교하는 스텝으로 리턴하는 리턴 스텝과, 상기 독취된 슬라이스 데이터와 레퍼런스 데이터가 서로 동일한가를 판단하는 스텝에서 양데이터가 서로 동일하면, 슬라이스 N-1번째까지를 실제 데이터로 인지하고 그 이후 데이터는 스킵 처리하는 스텝과, 상기 독취하고 비교한 화 데이터의 슬라이스가 용지 사이즈의 마지막인 2551번째 슬라이스보다 크거나 같은가를 판단하는 스텝에서, 독취된 슬라이스가 2551번째 이상이면 기존 화상 처리를 적용하여 스캐닝하는 스텝을 포함하여 된 특징이 있다.
제1도는 본 발명에 적용되는 복합기기의 메카니즘 구성을 나타낸 사시도,
제2도는 제1도에 도시된 캐리어 시트의 구조를 나타낸 사시도,
제3도는 본 발명이 적용된 복합기의 내부회로 구성을 나타낸 블럭도
제4도는 본 발명에 따른 작은 용지 퀵(Quick) 스캐닝 방법을 나타낸 흐름도,
제5도는 본 발명은 설명하기 위한 A4 원고의 블럭의 구성을 나타낸 상태도,
제6도는 제5도에 도시된 블럭에서 슬라이스(Slice)를 나타낸 상태도이다.
이하, 본 발명을 첨부된 도면을 이용하여 살펴보면 다음과 같다.
도 1은 본 발명이 적용되는 복합기기의 메카니즘 구성을 나타낸 사시도이고, 도 2는 도 1에 도시된 A4 사이즈의 캐리어 시트의 구조를 나타낸 사시도이다. 도시된 바와 같이, 화이트 용지(200b-2)에 임의의 바탕무늬(200b-3)을 형성하여 그 위에 투명 용지(200b-1)로 커서(Cover)한 캐리어 시트(200b)와, 상기 캐리어 시트(200b) 또는 인쇄 용지를 이송하기 위한 회전력을 발생하는 라인 피드(Line feed; 이하 LF라 약칭함) 모터(250a)와, 상기 LF 모터(250a)의 회전력을 인가받아 캐리어시트(200b)와 인쇄 용지를 이송하기 위한 회전하는 LF 로울러(250b)와, 상기 LF 로울러(250b)로 이송된 인쇄 용지에 인쇄를 하기 위한 잉크를 분사하는 프린트 헤드(250c)와, 상기 프린트 헤드(250c)의 일측에 장착되어 이송된 캐리어 시트(200b)내에 장착된 원고(200a)를 스캐닝하는 셔틀 스캐너 모듈(270)과, 상기 프린트 헤드(250c)와 상기 셔틀 스캐너 모듈(270)을 캐리어 시트(200b)에 장착된 원고(200a)의 사이즈에 따라 이동 거리를 조절하여 스캐닝 (Scanning)하기 위해 좌우 이동하는 회전력을 제공하는 캐리지 리턴(Carriage return; 이하 CR이라 약칭함) 모터(250e)와, 상기 CR 모터(250e)로부터 발생된 회전력을 전달하는 상기 프린트 헤드(250c)와 상기 셔틀 스캐너 모듈(270)을 이동시키기 위한 타임 벨트(Time belt)(250f)와, 상기 타임 벨트(Time belt)(250f)에 의해 이동하는 상기 프린트 헤드(250c)와 상기셔틀 스캐너 모듈(270)을 가이드(Guide)하는 가이드 샤프트(Shaft)(250d)와, 스캐닝시 레퍼런스(Reference)하기 위해 사용되는 화이트 레퍼런스 판넬(200a-1)로 구성된다.
도 3은 본 발명이 적용된 복합기의 내부회로 구성을 나타낸 블럭도이다.
도시된 바와 같이, 시스템 메모리(220)에는, 복합기(200)의 제어 프로그램 및 초기 설정 조건 데이터와 캐리어 시트(200b)의 바탕 무늬(200b-3), 즉 레퍼런스 데이터를 저장한다. 시스템 메로미(220)에 저장된 데이터 및 제어 프로그램을 로드(Load)하는 CPU(230)는, 스캐닝 작업시 캐리어 시트(200b)에 장착된 원고(200a)를 이송시키기 위해 ECP(210) 및 프린트 드라이버(240)를 통해서 프린팅부(250)를 제어한다.
프린트 드라이버(240), 프린팅부(250)의 프린트 헤드(250c)를 제어하여 잉크를 분사하고 인쇄 용지를 이송시키기 위해 CR 모터(250e) 페이스(Phase) 및 위치 제어신호, 인쇄 데이터 핸들링(Handling) LF 모터(250a)를 제어를 실시한다.
프린팅부(250)는 CPU(230)의 제어에 따라 LF 모터(250a) 및 LF 로울러(250b)를 통해서 캐리어 시트(200b)를 셔틀 스캐너 모듈(270)의 스캐닝 위치로 이송시킨다(S110). 캐리어 시트(200b)에 장착된 원고(200a)가 스캐닝 위치로 이송되어 스캐닝되면 셔틀 스캐너 모듈(270)은 CR 모터(250e), 타임 벨트(250f)에 의해 원고(200a)의 폭을 가이드 샤프트(250d)에 의해 안내되어 이동하면서 스캐닝하게 된다.
이 때, 셔틀 스캐너 모듈(270)과 프린트 헤드(250c)는 하나의 CR 모터(250e)에 의해 구동된다.
이와 같이 구성된 복합기에 적용되는 본 발명에 따른 퀵 스캐닝방법은 도 4에 도시된 흐름도와 같이, 캐리어 시트(200b)에 장착된, A4용지 사이즈 보다는 작은 원고(200a)를 스캐닝하는 스캐닝 시작 스텝(S110)과, 상기 스캐닝 시작 스텝(S110)에서 스캐닝이 시작되면 원고(200a)의 제1 블럭을 스캐닝하는 스텝(S120)과, 상기 원고(200a)의 제1 블럭을 스캐닝하는 스텝(S120)에서, 이때 독취된 N번째 슬라이스(slice) 데이터와 N번째 슬라이스 레퍼런스 데이터를 비교하는 스텝(S130)과, 독취된 슬라이스 데이터와 레퍼런스 데이터가 서로 동일한가를 판단하는 스텝(S140)과, 상기 데이터가 동일한가를 판단하는 스텝(S140)에서 데이터가 동일하지 않다면, 상기 독취하고 비교한 화 데이터의 슬라이스, N이 2551보다 크거나 같은가를 판단하는 스텝(S150)과, 상기 스텝(S150)에서, N이 2551미만이면 N+1로 슬라이스수를 증가하는 스텝(S160)과, 상기 N번째 슬라이스를 증가시키는 스텝(S160)에서 N번째 슬라이스가 증가되면, 다시 증가하여 독취된 N번째 슬라이스(slice) 데이터와 N번째 슬라이스 레퍼런스 데이터를 비교하는 스텝(S130)으로 리턴하는 리턴 스텝(S170)과, 상기 스텝(S140)에서 양 데이터가 서로 동일하면, 슬라이스 N-1번째까지 실제 데이터로 인지하고 그 이후 데이터는 스킵(Skip) 처리하는 스텝(S180)과, 상기 스텝(S150)에서, N번째 슬라이스가 2551 이상이면 기존 화상 처리를 적용하여 스캐닝하는 스텝(S190)과, 상기 스킵(Skip) 처리하는 스텝(S180)과 상기 기존화상 처리를 적용하여 스캐닝하는 스텝(S190)에서 스캐닝이 완료되면 스캐닝 작업을 종료하는 종료 스텝(S200)으로 구성된다.
이와 같이 구성된 본 발명에 따른 작은 용지의 퀵(Quick) 스캐닝 방법을 도 5 및 도 6을 참조하여 보다 상세히 설명한다.
A4 사이즈의 캐리어 시트(200b)[실제로는 도 2와 같이 바탕무늬(200b-3)가 있음]를 300 DPI 기준으로 27개의 셔틀 블록(block)으로 나누어 스캐닝하고 1개의 블럭은 다시 2551개의 슬라이스로 나누어 도 6에 도시된 바와 같이, 방향 "A"로 이동하면서 하나의 블럭을 스캐닝하게 된다. 스캐닝된 데이터는, 화상 처리부(260)을 통해서 세이딩(Shading), 감마 보정(Gamma correction), DPI 변환, 에지 임파시스(Edge emphasis), 에러 디퓨젼(Error diffusion) 등을 수행하여 화상 메모리(280)에 스캐닝된 화데이터를 저장하게 되고, 이는 레퍼런스 데이터로 이용된다.
따라서, 캐리어 시트(200b)의 우측상단에 삽입된 원고(200a)를 스캐닝하게 되면 최초 원고(200a)의 제1 블럭(블럭1)을 스캐닝하게 된다(S120). 원고(200a)의 제1 블럭(블럭1)을 스캐닝하게 되면 CPU(230)는, 화상 처리부(260)로부터 처리된 스캐닝 데이터와 시스템 메모리(220)에 저장된 캐리어 시트(200b)의 바탕 무늬(200b-3), 즉 레퍼런스 데이터를 비교하게 된다(S130). 보다 상세하게는 먼저 제1블럭내의 제1슬라이스를 수직으로 독취(스캐닝)한후, 이때의 데이터와 시스템메모리(220)에 저장된 레퍼런스 데이터의 제1블럭의 제1슬라이스 데이터와 비교한는 것이다(S120).
상기 비교 결과, 두 개의 화 데이터가 동일한지를 판단한다(S140). 여기서 동일하지 않으면, 상기 슬라이스(N)가 제1블럭의 마지막 슬라이스인 2551번째 슬라이스보다 크거나 같은지를 판단한다(S150). 판단결과, 크거나 같지 않으면 슬라이스를 한 단계씩 증가(N→N+1)시켜 제2슬라이스를 독취한 후, 이를 제2슬라이스에 따른 레퍼런스 데이터와 비교한다,(S160)(S170). 이와 같은 데이터 비교판단을 수행함에 있어, N번째 슬라이스에서 독취한 데이터와 레퍼런스 데이터가 동일하면, 원고(200a)가 아닌 바탕무늬(200b-3)가 감지된 것으로, 이때에는 N번째 슬라이스 이전 슬라이스인 N-1번째 슬라이스까지를 실제 원고 데이터로 인식하여, 그 이후의 데이터는 스킵(Skip) 처리한다(S180). 즉, N번째 슬라이스 이후는 CPU(230) 및 화상 처리부(260)를 통해서 화이트 데이터로 처리하던가, 프린팅부(250)의 CR 모터(250e)를 제어하여 인식된 원고(200a)의 사이즈 만큼만 이동하도록 하여준다.
또한, 상기 스텝(S150)에서 독취된 슬라이스가 마지막 슬라이스인 2551번째 슬라이스와 동일한 경우에는 원고(200a)의 사이즈를 최대 스캐닝 영역 사이즈로 인식하여 일반적인 스캐닝(Scanning) 방법을 적용하여 처리하게 된다(S190). 이러한 과정을 통해서 스캐닝이 완료되면 종료 스텝(S200)을 통해서 스캐닝 작업을 종료하며, 이러한 제어는 CPU(230) 및 화상 처리부(260)를 통해서 이루어지게 된다.
이상에서 설명한 바와 같이 본 발명은, 스캐닝 영역의 최대 사이즈 보다 작은 사이즈의 원고를 스캐닝하는 경우 도큐먼트(DOC)이외의 영역을 읽는 대신 캐리어 시트의 바탕무늬를 감지(Detect)하여 스킵(Skip)함으로 불필요한 영역을 스캔하지 않아 스캐닝 시간을 절감하여 제품의 차별화를 이룰 수 있는 효과가 있다.
Claims (2)
- 화이트 용지에 임의의 바탕무늬를 형성하여 그 위에 투명 용지로 커버한 캐리어 시트와, 프린트 헤드의 일측에 장착되어 이송된 캐리어 시트 내에 장착된 원고를 스캐닝하는 셔틀 스캐너 모듈을 포함하는 복합기의 스캐닝방법에 있어서, 원고의 제1 블럭을 스캐닝하는 스텝; 상기 원고의 제1 블럭을 스캐닝하는 스텝에서, 독취된 N번째 슬라이스 데이터와 N번째 슬라이스 레퍼런스 데이터를 비교하는 스텝; 상기 독취된 슬라이스 데이터와 레퍼런스 데이터가 서로 동일한가를 판단하는 스텝; 상기 데이터가 동일한가를 판단하는 스텝에서 데이터가 동일하지 않다면, 상기 독취하고 비교한 화 데이터의 슬라이스가 용지 사이즈의 마지막인 2551번째 슬라이스보다 크거나 같은가를 판단하는 스텝; 상기 독취하고 비교한 화 데이터의 슬라이스가 용지 사이즈의 마지막인 2551번째 슬라이스보다 크거나 같은가를 판단하는 스텝에서, 독취한 슬라이스가 2551미만이면 N+1로 슬라이스를 증가하는 스텝; 상기 슬라이스를 증가시키는 스텝에서 슬라이스가 증가되면, 다시 증가되어 독취된 N번째 슬라이스 데이터와 N번째 슬라이스 레퍼런스 데이터를 비교하는 스텝으로 리턴하는 리턴 스텝; 상기 독취된 슬라이스 데이터와 레퍼런스 데이터가 서로 동일한가를 판단하는 스텝에서 양 데이터가 서로 동일하면, 슬라이스 N-1번까지를 실제 데이터로 인지하고 그 이후 데이터는 스킵 처리하는 스텝; 및 상기 독취하고 비교한 화 데이터의 슬라이스가 용지 사이즈의 마지막인 2551번째 슬라이스보다 크거나 같은가를 판단하는 스텝에서, 독취된 슬라이스가 2551번째 이상이면 기존 화상 처리를 적용하여 스캐닝하는 스텝;을 포함하여 된 것을 특징으로 하는 작은 용지의 퀵 스캐닝 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 스킵 처리하는 스텝은 실지 데이터로 인지된 데이터 외에는 화이트 데이터로 처리하여 스킵함을 특징으로 하는 작은 용지의 퀵 스캐닝 방법.
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