KR20090015128A - 화상 처리 장치 및 그 제어 방법과 화상 처리 시스템 - Google Patents

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Abstract

디바이스 B는 디바이스 A의 네트워크 서비스를 요구하며, 디바이스들 B 및 A는 각각 클라이언트 모드 및 서버 모드에 설정된다. 또한, 디바이스 A의 콘솔 유닛이 디바이스 B의 콘솔 유닛으로부터 제어되고 디바이스 B의 스캐너에 의해 스캐닝되어 생성된 화상 데이터가 디바이스 A의 스캐너에 의해 스캐닝된 화상 데이터로서 처리된다. 디바이스 B의 콘솔 유닛으로부터 입력된 처리 개시 지시에 응답하여, 디바이스 A는 디바이스 B의 스캐너를 이용하여 화상을 스캐닝할 것을 디바이스 B에게 지시한다. 그 지시에 응답하여, 디바이스 B는 디바이스 B의 스캐너에 의해 스캐닝된 화상 데이터를 디바이스 A에게 송신한다. 디바이스 A는 화상 데이터에 대한 설정 정보에 대응하는 처리를 실행한다.
클라이언트 모드, 서버 모드, 스캐너, 화상 데이터, 설정 정보

Description

화상 처리 장치 및 그 제어 방법과 화상 처리 시스템{IMAGE PROCESSING APPARATUS AND CONTROL METHOD THEREOF AND IMAGE PROCESSING SYSTEM}
본 발명은, 적어도 콘솔 유닛(console unit) 및 화상 스캐너를 갖는, 네트워크에 접속가능한 화상 처리 장치, 그 제어 방법, 및 화상 처리 시스템에 관한 것이다.
MFP(Multi-Functional Peripheral)는, 단일 디바이스로서 기능할 뿐만 아니라, 네트워크에 접속되고, 그 네트워크를 통하여 수신된 복사 및 인쇄 명령에 따라 동작한다. 이러한 디바이스에 대하여 네트워크를 통하여 복사 명령을 발행할 때, 그 명령을 실행하는 상대방 디바이스의 능력이 확인되지 않으면, 사용자가 만족할 처리가 달성될 수 없다. 예를 들면, 상대방 디바이스가 컬러 복사를 할 수 있거나, 인쇄된 용지를 스테이플링(stapling)하는 스테이플 기능을 갖고 있거나, 혹은 양면 인쇄가 가능한지 여부에 대한 능력 정보를 미리 취득하여야 한다(일본 특허 공개 평11-4335호 참조).
능력 정보를 교환하기 위한 능력 교환 프로토콜이 제안되어 있다. 그러나, 이 능력 교환 프로토콜에서 상정되지 않은 새로운 서비스 혹은 기능이 추가되는 경우, 이 능력에 대한 정보를 교환하는 것은 불가능하다. 따라서, 기존의 능력 교환 프로토콜에 관계없이 상대방 디바이스의 능력을 파악할 수 있고, 서로 제휴하고 있는 복수의 디바이스들에 의해 각종 능력 및 서비스를 구현할 수 있는 시스템에 대한 요구가 발생되어 있다.
본 발명의 목적은 종래 기술의 문제점들을 해결하는 것이다.
본 발명의 특징적 특성은, 기존의 능력 교환 프로토콜에 관계없이 서로 제휴하고 있는 복수의 디바이스들에 의해 각종 능력들 및 서비스들을 구현하는 것이다.
본 발명에 따르면, 적어도 콘솔 유닛 및 화상 스캐너를 가지며, 네트워크에 접속할 수 있는 화상 처리 장치가 제공되며, 이 화상 처리 장치는,
문서의 스캔 파라미터를 포함하는 화상 스캔 요구를 수신하면, 스캔 파라미터에 따라 화상 스캐너를 구동하여 그 문서에 대응하는 화상 데이터를 생성하도록 구성된 생성 유닛;
생성 유닛에 의해 생성된 화상 데이터를, 네트워크를 통하여 화상 스캔 요구를 발행한 송신원에 송신하도록 구성된 송신 유닛; 및
콘솔 유닛을 이용한 조작을, 송신원의 콘솔 유닛 상에서의 조작으로서 처리할 것을 송신원에게 통지하도록 구성된 통지 유닛을 포함한다.
본 발명에 따르면, 적어도 콘솔 유닛 및 화상 스캐너를 가지며, 네트워크에 접속할 수 있는 화상 처리 장치에서의 제어 방법이 제공되며, 이 화상 처리 장치에서의 제어 방법은,
문서의 스캔 파라미터를 포함하는 화상 스캔 요구를 수신하면, 스캔 파라미터에 따라서 화상 스캐너를 구동하여 그 문서에 대응하는 화상 데이터를 생성하는 생성 단계;
생성 단계에서 생성된 화상 데이터를, 네트워크를 통하여 화상 스캔 요구를 발행한 송신원에 송신하는 송신 단계; 및
콘솔 유닛을 이용한 조작을, 송신원의 콘솔 유닛 상에서의 조작으로서 처리할 것을 송신원에 통지하는 통지 단계를 포함한다.
본 발명의 개시물은, 본 발명의 모든 특성들을 열거하지는 않는다. 본 발명의 다른 청구항들 및 특징적 부분들의 조합도 또한 본 발명을 구성할 수 있다.
본 발명의 또 다른 특성들은 첨부된 도면들을 참조하는 이하의 예시적인 실시예에 대한 설명으로부터 명확하게 될 것이다.
본 명세서에 포함되어 본 명세서의 일부를 구성하는 첨부 도면들은, 발명의 상세한 설명과 함께, 본 발명의 실시예들을 예시하고, 본 발명의 원칙들을 설명하는 역할을 한다.
도 1은 일 실시예에 따른 NS 시스템을 구축하는 메카니즘과, NS 시스템의 동작을 설명하기 위한 차트.
도 2는 그 실시예에 따른 MFP의 주요부의 구성을 나타내는 블럭도.
도 3은 그 실시예에 따른 MFP의 하드웨어 구성을 설명하기 위한 측단면도.
도 4는 그 실시예에 따른 MFP의 콘솔 유닛의 외관을 나타내는 도면.
도 5는 그 실시예에 따른 디바이스 B의 디스플레이 상에 표시된 기능 선택 화면의 일례를 나타낸 도면.
도 6은 그 실시예에 따른 검색 동안 디바이스 B의 디스플레이 상에 표시된 화면의 일례를 나타낸 도면.
도 7은 그 실시예에 따른 디바이스 B의 콘솔 유닛의 디스플레이 상에 표시된 FAX 조작 화면의 일례를 나타낸 도면.
도 8은 그 실시예에 따른 디바이스 A의 디스플레이 상에 표시된 경고 메시지의 표시의 일례를 나타낸 도면.
도 9는 본 발명의 제1 실시예에 따른 MFP에서의 처리를 설명하기 위한 흐름도.
도 10은 제1 실시예에 따른 MFP에서의 처리를 설명하기 위한 흐름도.
도 11은 본 발명의 제2 실시예에 따라, 복사 기능이 지시된 경우, MFP의 콘솔 유닛의 디스플레이 상에 표시되는 복사 기능 설정 화면의 일례를 나타낸 도면.
도 12는 제2 실시예에 따른 MFP의 콘솔 유닛 상에 표시되는 소트(sort) 설정 화면의 일례를 나타낸 도면.
도 13은 제2 실시예에 따라, MFP의 콘솔 유닛 상에 표시되는 "스테이플 소트(staple sort)"가 지시된 상태를 나타내는 화면의 일례를 나타낸 도면.
도 14는 제2 실시예에 따른 MFP의 콘솔 유닛 상에 표시되는 스테이플 소트 설정 화면의 일례를 나타낸 도면.
도 15는 제2 실시예에 따라, 검출된 디바이스에 의해 스테이플링 및 소팅이 행해지는 인쇄 용지의 사이즈를 선택하는 화면의 일례를 나타낸 도면.
도 16은 제2 실시예에 따라, 실행 디바이스가 복사 처리를 실행할 때의 조작 화면의 일례를 나타낸 도면.
첨부 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대해 이하에서 상세하게 설명한다. 이하의 실시예는 본 발명의 특허청구범위를 제한하는 것이 아니며, 본 실시예에서 설명되는 특징들의 조합의 모두가 본 발명의 해결 수단에 있어서 필수적인 것은 아니다.
이하의 실시예에서는, 복사, 팩시밀리, 인쇄 및 스캐너 기능을 갖는 MFP(Multi-Functional Prripheral)의 예에 대해 설명하지만, 본 발명은 이러한 MFP에 한정되는 것은 아니다.
도 2는 본 실시예에 따른 MFP의 주요부의 구성을 나타낸 블럭도이다.
MFP는, 전체 MFP를 제어하는 컨트롤러 유닛(2000)을 포함한다. 화상 입력 디바이스로서 기능하는 스캐너(2070), 및 화상 출력 디바이스로서 기능하는 프린터(2095)가 컨트롤러 유닛(2000)에 접속되어 있다. 콘솔 유닛(console unit)(2012)은 사용자에 의해 조작되는 조작 버튼, 및 사용자에게 메시지 등을 표시하고 또한 터치 패널로서 기능하는 디스플레이를 갖는다. 콘솔 유닛(2012)은 또한 컨트롤러 유닛(2000)에 접속되어 있다. 컨트롤러 유닛(2000)은, 수신된 데이터를 프린터(2095)에 출력하여 이를 인쇄시키는 기능, 및 스캐너(2070)에 의해 스캐닝된 화상 데이터를 네트워크를 통하여 송신하거나 혹은 이 화상 데이터를 프린터(2095)에 출력하여 이를 인쇄시키는 복사 기능을 구현하기 위한 제어를 행한다. 컨트롤러 유닛(2000)은 또한 LAN(1006) 및 공중 회선(WAN)(1008)과의 사이에서 화상 정보 및 디바이스 정보를 송/수신하기 위한 제어를 행한다.
컨트롤러 유닛(2000)은 CPU(2001)를 포함한다. CPU(2001)는 전원이 온되면, ROM(2003)에 저장되어 있는 부팅 프로그램에 따라, HDD(Hard Disk Drive)(2004)로부터 OS(Operating System)를 RAM(2002)에 로딩하고 이 OS를 실행시킨다. 이 OS 상에서, CPU(2001)는 HDD(2004)에 저장되어 있는 애플리케이션 프로그램을 RAM(2002)에 로딩하고 이를 실행시킴으로써 각종 처리를 실행한다. RAM(2002)은 또한, CPU(2001)의 작업 영역과, 화상 데이터를 일시 저장하기 위한 화상 메모리 영역을 제공한다. HDD(2004)는 OS, 각종 애플리케이션 프로그램들, 및 화상 데이터를 저장하고 있다.
ROM(2003), RAM(2002), 및 HDD(2004)는 시스템 버스(2007)를 통하여 CPU(2001)에 접속되어 있다. 또한, 콘솔 유닛 I/F(콘솔 유닛 인터페이스)(2006), 네트워크 I/F(네트워크 인터페이스)(2010), 모뎀(2050), 및 화상 버스 I/F(화상 버스 인터페이스)(2005)가 CPU(2001)에 접속되어 있다. 콘솔 유닛 I/F(2006)는, 터치 패널을 갖는 콘솔 유닛(2012)과의 인터페이스를 제어하며, 콘솔 유닛(2012)의 디스플레이 상에 표시될 화상 데이터를 콘솔 유닛(2012)에 출력한다. 콘솔 유닛 I/F(2006)는, 콘솔 유닛(2012) 상의 조작 버튼을 통하여 사용자로부터 입력된 정보를 CPU(2001)에 전송한다. 네트워크 I/F(2010)는 LAN(1006)에 접속되며, LAN(1006)을 통하여 LAN(1006) 상의 디바이스들과의 사이에서 정보를 교환한다. 모뎀(2050)은 공중 회선(1008)에 접속되며 공중 회선(1008)을 통하여 정보를 입력/ 출력한다.
화상 버스 I/F(2005)는, 시스템 버스(2007)와, 화상 데이터를 고속으로 전송하기 위한 화상 버스(2008)를 접속시키고, 데이터 포맷을 변환하는 버스 브릿지이다. 화상 버스(2008)는 PCI 버스 또는 IEEE1394이다. 래스터 이미지 프로세서(raster image processor; RIP)(2060), 디바이스 I/F(2020), 스캐너 화상 처리 유닛(2080), 프린터 화상 처리 유닛(2090), 화상 회전 유닛(2030) 및 화상 압축 유닛(2040)이 화상 버스(2008)에 접속되어 있다. RIP(2060)는, PDL(Page Description Language) 코드를 비트맵 이미지로 변환하는 프로세서이다. 디바이스 I/F(2020)는 스캐너(2070) 및 프린터(2095)에 접속되어 있다. 디바이스 I/F(2020)는 화상 데이터의 동기/비동기 전송 제어를 행한다. 스캐너 화상 처리 유닛(2080)은 스캐너(2070)로부터 입력된 화상 데이터에 대하여, 보정, 처리, 및 편집을 행한다. 프린터 화상 처리 유닛(2090)은, 프린터(2095)에 출력될 화상 데이터에 대하여, 그 프린터(2095)의 특성에 따른 보정, 해상도 변환 등을 행한다. 화상 회전 유닛(2030)은 화상 데이터를 회전시킨다. 화상 압축 유닛(2040)은 이진 화상 데이터를 JBIG, MMR, MH 등의 부호화 데이터로 압축하고, 그 부호화 데이터를 신장(decompress)하는 기능을 갖고 있다.
본 실시예에 따른 MFP의 하드웨어 구성에 대하여 도 3을 참조하여 설명한다.
도 3은 본 실시예에 따른 MFP의 하드웨어 구성을 설명하기 위한 측단면도이다. 도 3에 도시된 바와 같이, 스캐너(2070) 및 프린터(2095)는 통합되어 있다.
스캐너(2070)는 문서(원고) 급지 유닛(250)을 포함한다. 문서 급지 유 닛(250)은, 문서 용지를 첫 장부터 1장씩 플래튼 글래스(platen glass)(211) 상으로 공급하고, 문서 용지(원고)가 판독될 때마다, 이를 플래튼 글래스(211)로부터 배출 트레이(도시하지 않음)에 배출한다. 문서 용지가 플래튼 글래스(211) 상으로 공급되면, 스캐너(2070)는 램프(212)를 켜서 문서 용지를 일 주주사(one main scanning)만큼 판독한다. 일 주주사만큼 화상을 판독한 후, 이동 유닛(213)은 부주사(subscanning) 방향(도 3의 세로 방향)으로 이동한다. 이동 유닛(213)이 부주사 방향으로 이동함에 따라, 플래튼 글래스(211) 상의 문서 용지 전체가 스캐닝 및 판독된다. 판독 스캐닝 동안, 문서 용지로부터의 반사 광은, 미러들(214, 215, 216) 및 렌즈(217)를 통하여 CCD 이미지 센서(CCD)(218)에 유도되어, 문서 용지 상의 화상을 CCD(218)의 화상 검출면 상에 형성한다. CCD(218)는 형성된 문서 화상을 전기 신호로 변환하고 이 전기 신호를 출력한다. 이 전기 신호(화상 신호)는 디바이스 I/F(2020)를 통해 스캐너 화상 처리 유닛(2080)에 입력되고, 소정의 화상 처리가 행해진다.
프린터(2095)에 대해 설명한다. 레이저 드라이버(321)는 프린터 화상 처리 유닛(2090)에 의해 처리되는 화상 데이터에 기초하여 레이저 발광 유닛(322)을 구동한다. 레이저 발광 유닛(322)에 의해 발광된 레이저 빔은 회전하고 있는 폴리곤 미러(polygon mirror)에 의해 반사되고 감광 드럼(323)을 스캐닝한다. 레이저 빔은 감광 드럼(323) 상에 정전 잠상을 형성하며, 이 정전 잠상은 현상 유닛(324)으로부터 공급된 토너에 의해 토너 상으로 가시화된다. 레이저 빔 조사 타이밍에 동기하여, 인쇄 용지 카세트(311 또는 312)로부터 인쇄 용지가 반송로를 통하여 감광 드럼(323)과 전사 유닛(325) 사이에 공급된다. 전사 유닛(325)은 감광 드럼(323) 상의 토너 상을, 공급된 인쇄 용지 상에 전사한다. 토너 상이 전사된 인쇄 용지는 반송 벨트를 통하여 정착 롤러 쌍(가열 롤러와 가압 롤러)(326)에 보내진다. 이 정착 롤러 쌍(326)은, 인쇄 용지를 열압하여 인쇄 용지 상의 토너 상을 그 인쇄 용지 상에 정착시킨다. 정착 롤러 쌍(326)을 통과한 인쇄 용지는, 배지 롤러 쌍(327)을 통해 배지 유닛(330)으로 배지된다. 배지 유닛(330)은, 소팅 및 스테이플링 등의 후처리를 실시할 수 있는 용지 처리 디바이스이다.
양면 인쇄 모드가 설정되면, 전사/정착된 인쇄 용지가 배지 롤러 쌍(327)에 반송되며, 배지 롤러 쌍(327)의 회전 방향이 반전되어 인쇄 용지가 플래퍼(flapper)(328)를 통해 재급지 반송로(339)로 유도된다. 재급지 반송로(339)에 유도된 인쇄 용지는, 전술한 타이밍에서 감광 드럼(323)과 전사 유닛(325) 사이에 다시 공급된다. 그 후 이 인쇄 용지의 반대쪽 면 상에 토너 상이 전사된다. 이와 같은 방식으로, 프린터(2095)는 컬러 양면 인쇄와, 인쇄된 용지에 대한 소팅 및 스테이플링 등의 후처리를 수행할 수 있다.
도 4는 본 실시예에 따른 MFP의 콘솔 유닛(2012)의 외관을 나타낸 도면이다.
액정 디스플레이(2013)는, 그 위에 터치 패널 용지가 덮여져 있으며, MFP의 조작 화면을 표시한다. 사용자가 화면 상에 표시된 키를 손가락 등을 이용하여 터치하면, 액정 디스플레이(2013)는, 컨트롤러 유닛(2000)의 콘솔 유닛 I/F(2006)에게 그 키의 위치 정보를 통지한다. 그러면, CPU(2001)는 콘솔 유닛(2012) 상에서 조작된 키를 판별할 수 있다. 개시 키(2014)는, 문서 스캐닝 동작, FAX 송신 등을 개시하는 데에 이용된다. 개시 키(2014)의 중앙부에는 녹색과 적색의 2가지 색의 LED(2018)가 배치되어 있으며, LED(2018)의 발광 색은, 개시 키(2014)를 사용할 수 있는지 여부를 나타낸다. 스탑 키(2015)는 가동 중인 동작을 정지시키는데 이용된다. ID 키(2016)는 사용자의 사용자 ID를 입력하는 데에 이용된다. 리셋 키(2017)는 콘솔 유닛(2012)으로부터의 설정을 초기화하는 데에 이용된다.
본 실시예에 따른 MFP에 의해 제공되는 각종 기능에 대하여 설명한다.
<풀 스캔 서비스(Pull Scan Service)>
풀 스캔 서비스는, MFP에 의해 문서를 스캐닝하여 생성된 화상 데이터를, 네트워크 IF(2010)를 통하여, 그 풀 스캔 서비스를 요구한 클라이언트에 송신하는 서비스이다.
클라이언트는 스캐너 드라이버를 기동시키고, MFP를 특정하고, 스캔 파라미터들을 포함하는 스캔 서비스 요구를 MFP에 송신한다. CPU(2001)는, 스캔 파라미터들을 포함하는 풀 스캔 서비스 요구를 네트워크를 통해 수신하면, 그 수신된 스캔 파라미터들 및 MFP 상태에 기초하여, 서비스가 실행가능한지 여부를 판단한다. CPU(2001)가 그 서비스가 실행가능하지 않은 것으로 판단하는 경우, 그 서비스가 이용가능하지 않은 이유가 되는 MFP 상태 또는 스캔 파라미터를, 요구하는 클라이언트에게 되돌려 보낸다. CPU(2001)가 그 서비스가 실행가능한 것으로 판단하는 경우, MFP의 스캐너(2070)에 대하여 그 수신된 스캔 파라미터들을 설정한다. 스캐너(2070)는 문서를 스캐닝하고 스캐너 화상 처리 유닛(2080)은 스캐닝에 의해 생성된 화상 데이터를 보정하여서 출력 화상 데이터를 생성한다. 하나의 문서 용지가 스캐닝될 때마다, MFP는 출력 화상 데이터를, 풀 스캔을 요구하고 있는 클라이언트에 송신한다. 모든 문서 용지의 스캐닝이 종료되면, MFP는 풀 스캔 종료 통지를 클라이언트에게 송신한다.
스캔 파라미터들은, 스캔 해상도, 스캔 컬러, 스캔 톤(scan tone), 스캔 사이즈("자동"을 포함함), 출력 화상 데이터의 컬러 공간 정보(예를 들면, NTSC/Lab), 양면 스캐닝, 믹싱된 문서 사이즈 등을 지시하는 정보를 포함한다.
<가상 스캐닝 모드>
가상 스캐닝 모드에서, 네트워크 I/F(2010)를 통해 수신된 화상 데이터는, MFP의 스캐너(2070)에 의해 스캐닝되어 판독된 것처럼 처리된다.
MFP가 가상 스캐닝 모드에 들어가면, CPU(2001)는 스캐너(2070)의 상태를 "사용중(busy)"으로 변경한다. 네트워크 I/F(2010)를 통해 화상 데이터를 수신하면, CPU(2001)는 수신된 화상 데이터를 HDD(2004)에 저장하고, 그 화상 데이터를 스캐너(2070)로부터 입력된 것으로 간주하고, 화상 데이터 저장 위치 정보를 화상 데이터에 부가하고, 그 결과 발생된 화상 데이터를 문서의 스캐닝을 대기하는 프로그램에 보낸다. 이 프로그램이, 가상 스캐닝 모드 등의 임의의 특수 모드를 가지고 있지 않아도, 문서의 스캐닝을 대기하는 프로그램은 MFP의 스캐너(2070)가 문서를 스캐닝하는 경우와 마찬가지로 동작할 수 있다.
<콘솔 외부 제어 모드(Console Extenal Controlled Mode)>
콘솔 외부 제어 모드 요구를 수신하면, CPU(2001)는, 예를 들어 사용자가 현재 콘솔 유닛(2012)을 조작하거나 혹은 다른 사용자가 MFP를 점유하고 있는지의 여 부를 판단한다. 이러한 경우에는 CPU(2001)는 그 요구를 접수하지 않는다. CPU(2001)는, MFP가 콘솔 외부 제어 모드로 이행할 수 있는 것으로 판단하는 경우, 콘솔 외부 제어 모드로 설정한다. CPU(2001)가, 전술한 이유로 인해 MFP가 콘솔 외부 제어 모드로 이행할 수 없는 것으로 판단하는 경우, 요구하는 곳(requesting source)(콘솔 클라이언트)에 그 이유를 회신한다.
MFP가 콘솔 외부 제어 모드로 이행하는 경우, CPU(2001)는 또한, CPU(2001)와 콘솔 유닛 I/F(2006) 사이에 교환되는 콘솔 제어 정보를, 네트워크 I/F(2010)를 통해 외부 콘솔 클라이언트에 송신한다. 네트워크 I/F(2010)를 통해 콘솔 유닛(2012)에 대한 정보를 수신하면, CPU(2001)는 그 정보를 콘솔 제어 정보로 변환하고, 이 콘솔 제어 정보를 콘솔 유닛 I/F(2006)에 송신한다. 이에 따라, MFP 본체의 콘솔 유닛(2012)이 네트워크 등을 통하여 콘솔 클라이언트(다른 디바이스)로부터 조작될 수 있다. 이 처리의 예는 VNC(Virtual Network Computing)이다. VNC는 네트워크를 통하여 접속된 다른 컴퓨터의 화면을 원격 제어하기 위한 소프트웨어이다.
<슬레이브 콘솔 모드(Slave Console Mode)>
슬레이브 콘솔 모드는, 전술한 콘솔 외부 제어 모드의 일종일 뿐만 아니라, MFP의 콘솔 유닛(2012) 상에서의 조작이 허용되지 않는 모드이다.
MFP가 슬레이브 콘솔 모드에 들어가면, CPU(2001)는, 콘솔 유닛(2012)의 터치 패널(2013) 및 하드 키(2014 내지 2016)로부터의 입력을 검출하는 키 입력 정보 생성 프로그램의 동작을 정지시킨다. 이로 인해, MFP의 콘솔 유닛(2012)을 사용하 는 어떠한 조작도 금지되며, 콘솔 유닛(2012)은 콘솔 클라이언트(네트워크 상의 다른 디바이스)로부터의 제어 정보에 따라 제어된다. 그러나, MFP의 콘솔 유닛(2012)의 리셋 키(2017)로부터의 입력에 대해서만 키 입력 정보 생성 프로그램의 동작이 실행된다. 사용자가 슬레이브 콘솔 모드에서 리셋 키(2017)를 누르면, 콘솔 유닛(2012)의 디스플레이(2013)는 소정의 기간 동안, "외부 제어 모드 동안, 당신은 이 화면이 표시되고 있는 동안에 리셋 키를 누름으로써 제어 디바이스의 제어의 해제를 요구할 수 있습니다"라고 하는 메시지를 표시한다. 사용자가 이 메시지가 표시되고 있는 동안 다시 리셋 키(2017)를 누르는 경우, CPU(2001)는 다시 "외부 제어 모드를 중단합니다"라고 하는 메시지와, 소프트 키([OK] 키)를 소정 기간 동안 표시한다.
슬레이브 콘솔 모드는 콘솔 외부 제어 모드의 일종이기 때문에, 콘솔 클라이언트도 또한 이들 메시지를 표시한다. 사용자가 MFP의 콘솔 유닛의 터치 패널(2013) 상의 표시된 소프트 키 [OK]를 터치하여도, MFP의 키 입력 정보 생성 프로그램이 정지하고 있기 때문에 입력이 접수되지 않는다. 이에 따라, 사용자는 이 소프트 키를 오직 콘솔 클라이언트로부터만 지시할 수 있다. 사용자가 콘솔 클라이언트의 디스플레이 상에 표시된 소프트 키 [OK]를 누른(지시한) 경우, 슬레이브 콘솔 모드가 종료된다.
사용자가 슬레이브 콘솔 모드에 있는 디바이스(MFP)의 리셋 키(2017)를 누른 경우, 슬레이브 콘솔 모드에 있는 콘솔 클라이언트는, 슬레이브 콘솔 모드를 중지할지 여부의 메시지를 표시하여서 사용자에게 이를 확인할 것을 재촉한다. 콘솔 클라이언트의 사용자가 슬레이브 콘솔 모드의 중단을 승인한 경우, 슬레이브 콘솔 모드는 취소될 수 있다.
<콘솔 클라이언트 모드>
콘솔 클라이언트 모드에서, 다른 디바이스(외부 디바이스)의 콘솔 유닛은, MFP의 콘솔 유닛(2012)으로부터 네트워크를 통하여 접속되어 있는 외부 디바이스의 전술한 콘솔 외부 제어 모드를 요구함으로써 제어된다.
MFP의 콘솔 유닛(2012)으로부터 콘솔 클라이언트 모드 요구를 접수하면, CPU(2001)는, 콘솔 외부 제어 요구를, 그 지시된 외부 디바이스에 발행한다. 외부 디바이스가 그 요구를 접수하면, CPU(2001)는, CPU(2001)와 콘솔 유닛 I/F(2006) 사이의 통신 내용을, 네트워크 I/F(2010)를 통하여, 그 외부 디바이스에 송신한다. 그와 반대로, CPU(2001)는, 네트워크 I/F(2010)를 통하여, 그 외부 디바이스의 콘솔 유닛 상의 표시 정보를 수신하면, 그 표시 정보를, MFP의 콘솔 유닛(2012)에 대한 표시 데이터로 변환한다. CPU(2001)는 표시 정보를 콘솔 유닛 I/F(2006)에 출력하여, MFP의 콘솔 유닛(2012)으로부터의, 외부 디바이스의 콘솔 유닛 상에서의 조작을 가능하게 해준다. 이 처리의 일례가 VNC이다.
이 상태에서, 사용자가 MFP의 콘솔 유닛(2012)의 리셋 키(2017)을 누르는 경우, 리셋 키(2017)의 키 코드가 네트워크 I/F(2010)를 통해 외부 디바이스에 제어 정보로서 송신된다. 제어 정보를 수신하면, 외부 디바이스는, "외부 제어 모드 동안, 당신은 이 화면이 표시되는 동안 리셋 키를 누름으로써 제어 디바이스의 제어 해제를 요구할 수 있습니다"라는 메시지를 표시한다. 사용자가, 이 메시지가 표시 되는 동안 외부 디바이스 상의 리셋 키(2017)를 다시 누르는 경우, 외부 디바이스는 다시 "외부 제어 모드를 중단합니다"라고 하는 메시지와 소프트 키([OK] 키)를 소정의 기간 동안 표시한다. 사용자가 [OK] 키를 누르는(지시하는) 경우, 이 키 코드는 제어 정보로서 외부 디바이스의 콘솔 서버에 송신된다. 그러면, 외부 디바이스에서의 콘솔 외부 제어 모드가 종료되며, MFP에서의 슬레이브 콘솔 모드도 또한 종료된다.
<네트워크 서비스 시스템의 아키텍처 및 표준 동작>
네트워크 서비스(이하, NS라 칭함)는, 서로 제휴하고 있는 복수의 디바이스들에 의해 제공되는 스캐너와, 그 출력(데이터 저장 및 데이터 처리를 포함함) 서비스에 의한 하나의 서비스를 사용자에게 제공하는 것이다.
이 시스템은, 본 실시예에 따른 네트워크에 접속된 디바이스들에 의해 구현된다. 출력 서비스를 제공하는 디바이스는 NS 서버로 칭해질 것이며, 스캐너 기능을 제공하는 디바이스는 NS 클라이언트로 칭해질 것이다. NS 클라이언트가 네트워크 내의 NS 서버와 제휴하는 상태는, NS 시스템이 구축된 상태로 칭해질 것이다.
도 1은 본 실시예에 따른 NS 시스템을 구축하는 메카니즘과 NS 시스템의 동작을 설명하기 위한 차트이다. 네트워크에 접속되어 있는 디바이스들 A와 B를 예로서 설명한다. 디바이스들 A 및 B는 전술한 MFP들에 대응한다.
도 5는 디바이스 B의 디스플레이(2013) 상에 표시되는 기능 선택 화면의 일례를 나타낸 도면이다. 이 기능 선택 화면은, 각 기능들을 지시하기 위한 복수 개의 아이콘들을 표시하고 있다.
도 5에서, 복사 기능을 지시하는 아이콘(501), FAX 기능을 지시하는 아이콘(502) 등이 표시된다. 디바이스 B의 사용자가 아이콘(502)을 지시하여 FAX 기능을 선택하고, 디바이스 B가 네트워크를 통한 통신 기능을 구비하고 있지만 어떠한 FAX 회선에도 접속되어 있지 않은 것으로 가정한다. 이 경우, 디바이스 B는 FAX 기능을 갖는 디바이스를 찾기 위해 그 네트워크 상의 NS 서버들을 검색한다.
도 6은 검색 동안 디바이스 B의 디스플레이(2013) 상에 표시되는 화면의 일례를 나타낸 도면이다. 도 6에서, 디스플레이(2013)는, 네트워크 서비스에 대한 검색이 진행중임을 나타내는 메시지를 표시한다.
FAX 기능을 갖는 디바이스 A가 검색에 의해 검출되는 경우, 처리는 단계 S1(도 1)으로 진행된다. 단계 S1에서, 디바이스 B(NS 클라이언트)는 NS 요구를 디바이스 A(NS 서버)에 발행한다.
단계 S2에서, 디바이스 A는 NS 요구를 수신하며, 그 NS 요구를 실행할 수 있는지 여부를 판단한다. 디바이스 A가 그 NS 요구를 실행할 수 있는 것으로 판단하는 경우, NS 서버 모드로 이행하여 디바이스 B에 NS 응답을 회신한다. 그러면, 디바이스 A는, 디바이스 B가 디바이스 A의 콘솔 유닛(2012)을 제어하는 콘솔 외부 제어 모드에 들어가고, 디바이스 A는 또한, 디바이스 B로부터 네트워크를 통하여 수신된 화상 데이터가, 디바이스 A에 의해 스캔된 것처럼 처리되는 가상 스캐닝 모드에 들어간다.
단계 S3에서, 디바이스 B는 NS 응답을 수신하고 NC 클라이언트 모드에 들어간다. 그러면, 디바이스 B는, 디바이스 B가 디바이스 A의 콘솔 유닛(2012)을 제어 하는 콘솔 클라이언트 모드에 들어간다. 이와 동시에, 디바이스 B의 스캐너(2070)는 풀 스캔 요구(pull scan request)를 기다린다.
이 상태에서 NS 시스템이 구축되기 때문에, 디바이스 B의 화면은, 도 7에 도시된 바와 같이, 디바이스 A의 FAX 조작 화면을 표시한다.
도 7은, 디바이스 B의 콘솔 유닛의 디스플레이(2013) 상에 표시된 FAX 조작 화면의 일례를 나타낸 도면이다.
단계 S4에서, 디바이스 B의 사용자는, 디바이스 B의 콘솔 유닛(2012)을 통해 디바이스 A의 콘솔 유닛을 제어하고, 디바이스 A에 대한 작업(job)을 설정한다. 디바이스 B에 표시된, 디바이스 A의 조작 화면 상의 설정이 완료되면, 사용자가 단계 S5에서, 디바이스 B의 콘솔 유닛(2012)의 개시 키(2014)를 누르는 경우, 디바이스 B는 그 조작 정보를 디바이스 A에게 통지한다. 단계 S6에서, 디바이스 A는, 디바이스 B에 대하여 스캔 파라미터들과 함께 풀 스캔 요구를 발행하여, 디바이스 B에게 문서를 스캔할 것을 요구한다.
단계 S7에서, 디바이스 B는 풀 스캔 요구를 수신하고, 스캔 파라미터들 등을 참조하여, 요구된 문서 스캐닝을 실행할 수 있는지 여부를 판단한다. 디바이스 B가, 요구된 문서 스캐닝을 실행할 수 있는 것으로 판단하는 경우, 디바이스 A에 풀 스캔 응답을 회신한다. 이와 동시에, 디바이스 B의 스캐너(2070)는 문서를 스캐닝하여 풀 스캔 화상 데이터를 생성하고, 디바이스 B는 이 풀 스캔 화상 데이터를 디바이스 A에 송신한다. 디바이스 B가, 요구된 문서 스캐닝을 실행할 수 없는 것으로 판단하는 경우, 그 이유와 함께 그 취지에 대한 메시지를 디바이스 A에게 통지 한다.
단계 S8에서, 디바이스 A는 디바이스 B로부터 풀 스캔 화상 데이터를 수신하고, 이를, 디바이스 A가 문서를 스캐닝하고 판독할 때 화상 데이터를 저장하는 데에 이용되는 메모리 내에 저장한다. 이 상태는, 디바이스 A의 스캐너(2070)가 문서를 스캐닝하는 상태와 등가이다.
단계 S9에서, 디바이스 B는 모든 지정된 문서 용지들을 스캐닝하고 풀 스캔 종료 통지를 디바이스 A에게 보낸다. 디바이스 B는, 디바이스 A가 FAX 송신 작업을 완료한 것으로 판단하고, 단계 S10에서, NS 종료 요구를 디바이스 A에게 송신한다. 그 결과, NS 시스템이 중지되고, 디바이스 B는 콘솔 클라이언트 모드 및 풀 스캔 모드를 종료한다. 단계 S11에서, 디바이스 A는 NS 종료 요구를 수신하며, 콘솔 외부 제어 모드 및 가상 스캐닝 모드를 종료한다.
<풀 스캔의 계속>
전술한 동작은 일반적인 것이다. 예를 들면, 디바이스 B가 어떠한 ADF도 이용하지 않고 문서 용지를 1장씩 스캐닝하면, 이 문서 용지의 스캐닝은 1 페이지 문서가 스캐닝될 때마다 종료하게 된다. 이에 따라, 디바이스 B는 단계 S9로 진행하여 풀 스캔의 종료를 디바이스 A에게 통지한다. 사용자가 문서 용지를 교체하고 디바이스 B의 개시 키(2014)를 누르는 경우, 디바이스 B는 새로운 조작 정보를 디바이스 A에게 통지한다. 이에 응답하여, 디바이스 A는 다시 단계 S6으로 되돌아가서 풀 스캔 요구를 디바이스 B에 발행한다. 이러한 방식으로, ADF가 사용되지 않는 경우에도, 디바이스 B의 사용자는, 디바이스 B가 FAX 전송 작업을 실행한 것처 럼 디바이스 B를 조작할 수 있다.
<풀 스캔 불능 통지>
단계 S6에서, 예를 들어 컬러 스캐닝이 요구되지만, 디바이스 B의 스캐너(2070)가 흑백 스캔 기능만을 가지고 있으면, 디바이스 B는, 디바이스 A로부터 수신된 풀 스캔 요구의 스캔 파라미터들을 실행할 수 없는 것으로 판단한다. 디바이스 B는, 불가능한 파라미터를 나타내는 문자열을 디바이스 A에게 송신한다. 디바이스 A는 문자열을 수신하면, 이를 도 8에 도시된 바와 같이 경고 메시지(801)로서 표시한다.
도 8은 디바이스 A의 디스플레이(2013) 상에 표시된 경고 메시지의 표시의 일례를 나타낸 도면이다.
디바이스 B에서 "컬러 스캐닝이 불가능합니다"라는 메시지가 경고 메시지(801)로서 표시된다.
디바이스 B의 콘솔 유닛(2012)도 또한 이 메시지를 표시하기 때문에, 디바이스 B의 사용자는, 디바이스 B가 이 경고를 표시한 것처럼 이 경고에 대처할 수 있다.
전술한 설명에 기초하여, 본 실시예에 따른 디바이스(MFP)에서의 처리에 대해 설명할 것이다.
도 9는 제1 실시예에 따른 MFP에서의 처리를 설명하기 위한 흐름도이다. 이 처리를 실행하기 위한 프로그램이 HDD(2004)에 인스톨되어 있으며 실행시에 RAM(2002)에 로딩되어 CPU(2001)의 제어하에서 실행된다. 도 9의 흐름도는, MFP가 전술한 디바이스 B일 때의 처리에 대응한다.
이 흐름도에서의 처리는, 예를 들어, 디바이스 B의 사용자가 디바이스 B의 콘솔 유닛(2012)을 이용하여 임의의 처리를 요구하는 명령을 입력할 때 개시된다. 단계 S101에서, 디바이스 B는, 입력 명령을 실행할 수 있는지 여부를 판단한다. 전술한 바와 같이, FAX 기능이 요구되면, 디바이스 B가 FAX 회선에 접속되어 있으며 디바이스 B의 스캐너가 문서를 스캐닝할 수 있는 경우에는, 디바이스 B는 요구된 기능을 실행할 수 있는 것으로 판단한다. 이 경우, 시퀀스는 단계 S102로 진행하여서, 디바이스 B가 이 요구된 처리를 실행하게 된다. 이것은 널리 공지된 기술이며, 그 설명은 생략한다.
단계 S101에서, 디바이스 B가, 요구된 기능을 실행할 수 없는 것으로 판단하는 경우, 시퀀스는 단계 S103으로 진행하여, 그 기능을 실행할 수 있는 다른 디바이스를 찾기 위해, 접속되어 있는 네트워크를 검색한다. 단계 S104에서, 디바이스 B는, 그 기능을 실행할 수 있는 다른 디바이스가 검출되었는지 여부를 판단한다. 그 기능을 실행할 수 있는 다른 디바이스가 검출된 경우, 시퀀스는 단계 S105로 진행하여 NS 요구를 상대방 디바이스(도 1의 예에서 디바이스 A(NS 서버))에게 발행한다. 단계 S104에서, 그 기능을 실행할 수 있는 디바이스가 검출되지 않거나, 혹은 다음 단계 S106에서, 디바이스 B가 NS 요구에 대한 어떠한 응답도 수신하지 않는 경우, 디바이스 B는 그 지정된 기능을 실행할 수 없으며, 디바이스 B의 콘솔 유닛(2012)은 이러한 취지에 대한 메시지를 표시하고 처리를 종료한다.
단계 S106에서, 디바이스 B가 상대방 디바이스로부터 NS 응답을 수신하는 경 우, 시퀀스는 단계 S107로 진행하여, 디바이스 B를 NC 클라이언트 모드와, 디바이스 B가 상대방 디바이스(디바이스 A)의 콘솔 유닛을 조작하는 콘솔 클라이언트 모드로 설정한다. 이 경우, 디바이스 B의 콘솔 유닛(2012)은, 상대방 디바이스의 콘솔 유닛과 동일한 화면을 표시한다. 그 후, 시퀀스는 단계 S108로 진행하여, 디바이스 B의 콘솔 유닛(2112)을 사용하여 설정된 작업을 상대방 NS 서버에 송신하고 그 작업을 설정한다. 단계 S109에서, 디바이스 B는, 사용자가 디바이스 B의 콘솔 유닛(2012)의 개시 키(2014)를 눌러서 작업의 개시를 지시했는지 여부를 판단한다. 사용자가 작업의 개시를 지시하지 않은 경우, 시퀀스는 단계 S108로 되돌아가서 전술한 처리를 실행한다. 단계 S109에서 사용자가 작업의 개시를 지시한 경우, 시퀀스는 단계 S110으로 진행하여, 사용자가 작업의 개시를 지시하였음을 NS 서버에게 통지한다. 단계 S111에서, 디바이스 B는 NS 서버로부터 그 작업에 대응하는 처리의 실행 요구를 수신한다. 전술한 예에서, 이 요구는 풀 스캔 요구에 대응한다. 단계 S112에서, 디바이스 B는 지시된 처리를 실행한다. 단계 S113에서, 디바이스 B는, 지시된 처리가 종료하였는지 여부를 판단한다. 지시된 처리가 종료하지 않은 경우, 시퀀스는 단계 S112로 되돌아가서 전술한 처리를 실행한다. 지시된 처리가 종료하지 않은 경우, 시퀀스는 단계 S112로 되돌아가서 전술한 처리를 실행한다. 지시된 처리가 종료된 경우, 시퀀스는 단계 S114로 진행하여, 처리의 종료를 상대방 디바이스에게 통지한다. 이 통지는 도 1의 예에서의 풀 스캔 종료 통지에 대응한다. 그 후, 시퀀스는 단계 S115로 진행하여, NS 종료 요구를 NS 서버에 송신하고 처리를 종료한다.
도 10은 제1 실시예에 따른 MFT에서의 처리를 설명하기 위한 흐름도이다. 이 처리를 실행하기 위한 프로그램은 HDD(2004)에 인스톨되어 있으며, 실행시 RAM(2002)에 로딩되어, CPU(2001)의 제어하에서 실행된다. 도 10의 흐름도는, MFP가 전술한 디바이스 A일 때의 처리에 대응한다.
단계 S201에서, 디바이스 A는, NS 클라이언트로서 기능하고 있는 디바이스(도 1의 예에서는 디바이스 B)로부터 NS 요구를 수신하였는지 여부를 판단한다. 디바이스 A가 NS 요구를 수신한 경우, 시퀀스는 단계 S202로 진행하여, 디바이스 A가, NS 요구에 의해 요구된 처리를 실행할 수 있는지 여부를 판단한다. 디바이스 A가, 요구된 처리를 실행할 수 있는 것으로 판단하는 경우, 단계 S203에서, NS 응답을, 그 요구하고 있는 디바이스(디바이스 B)에 송신한다. 단계 S204에서, 디바이스 A는 콘솔 외부 제어 모드를 설정하고, 디바이스 A의 콘솔 유닛(2012)의 기능을, NS 클라이언트의 콘솔 유닛 상에서 실행하도록 설정한다. 그 후, 시퀀스는 단계 S205로 진행하여, NS 클라이언트로부터 작업 설정을 수신한다. 단계 S206에서, 디바이스 A는, 그 설정된 작업의 개시가 지시될 때까지 기다린다.
사용자가 NS 클라이언트(디바이스 B)의 콘솔 유닛(2012) 상의 개시 키를 누르는 경우, 디바이스 A는 작업 개시 지시를 수신하고, 시퀀스는 단계 S207로 진행한다. 단계 S207에서, 디바이스 A는 NS 클라이언트에게 그 작업을 실행하기 위한 처리 요구를 발행한다. 이는, 도 1의 예에서의 풀 스캔 요구에 대응한다. 단계 S208에서, 디바이스 A는, 예를 들어 그 처리 요구에 따라 NS 클라이언트로부터 송신된 데이터를 수신하는, 그 지시된 처리에 대응하는 처리를 실행한다. 단계 S209 에서, 디바이스 A가 그 처리의 종료 및 NS의 종료를 통지받는 경우, 시퀀스는 단계 S210으로 진행하여, 단계 S204에서 설정된 콘솔 유닛 외부 제어 모드를 중지하고, 디바이스 A는 원래의 동작 모드로 돌아간다.
단계 S202에서, 디바이스 A가, NS 요구에 의해 요구된 처리를 실행할 수 없는 것으로 판단하는 경우, 시퀀스는 단계 S211로 진행하여, 어떠한 NS 응답도 회신하지 않고, 디바이스 A가 그 요구된 처리를 실행할 수 없음을 NS 클라이언트에게 통지한다. 그 후, 시퀀스는 단계 S201로 되돌아간다.
전술한 바와 같이, 제1 실시예에 따르면, 지정된 디바이스가 요구된 처리를 실행할 수 없거나, 혹은 높은 처리 능력을 갖는 디바이스가 존재하면, 지정된 디바이스는, 네트워크를 통하여 접속된 상대방 디바이스와 제휴하여 그 처리를 실행할 수 있다.
[제2 실시예]
제1 실시예에서, NS 시스템은, 처리 기능을 선택할 때 구축된다. 제2 실시예에서는, 지정된 처리 기능이 설정되면, 그 기능이 그 디바이스에 의해 실행될 수 있는지 혹은 외부 디바이스의 NS를 이용하여 실행될 수 있는지를 구별하지 않고 그 기능이 표시된다. NS 시스템은, NS의 사용을 요구하는 설정을 행한 후에만 구축된다.
도 11은, 도 5의 조작 화면 상에서 복사 아이콘(501)이 지시된 경우에, MFP의 콘솔 유닛(2012)의 디스플레이(2013) 상에 표시되는 복사 기능 설정 화면의 일례를 도시한 도면이다.
실행 디바이스 표시자(1101)는, 어떠한 디바이스도 설정되어 있지 않은 경우, NS에 의해 디바이스를 검색하는 우선 순위를 표시하고 있다. 이 실행 디바이스 표시자(1101)를 이용하여, 사용자는, 검색 디바이스 우선 순위를 변경하거나, 혹은 NS 시스템을 구축하는 디바이스들을 지정할 수 있다. 사용자가 특정 디바이스들을 지정하면, 제1 실시예에서의 단계들과 동일한 단계에 의해, 지정된 디바이스들이 검색되어 NS 시스템을 구축하게 된다.
제2 실시예에 따른 MFP는 단순한 "코너 스테이플(corner staple)"은 실행할 수 있지만, 인쇄 용지를 중앙에서 "새들 스티칭(saddle stitch)"하여 이들을 2개로 포개는, 고도의 "새들 스티칭 스테이플(saddle stitching staple)"은 실행할 수 없는 것으로 가정한다.
도 11에서, 사용자가 "소터(sorter)"(1102)를 선택하면, 도 12에 도시된 소트 설정 화면이 표시된다.
도 12는 제2 실시예에 따른 MFP의 콘솔 유닛(2012) 상에 표시되는 소트 설정 화면의 일례를 나타낸 도면이다.
디폴트 상태에서, 스테이플링(stapling)을 행하지 않는 소트(모든 복사에 대하여)(1201)가 설정된다. 도 12에서 사용자가 "스테이플 소트"(1202)를 선택하는 경우, 도 12의 화면은 도 13의 화면으로 변경된다.
도 13은 제2 실시예에 따라 MFP의 콘솔 유닛(2012) 상에 표시된 "스테이플 소트"가 지시될 때의 화면의 일례를 나타낸 도면이다.
사용자가, 다음 설정 화면을 불러오기 위해 "다음으로"(1203)를 지시하면, 도 13의 설정 화면은 도 14의 설정 화면으로 변경된다.
도 14는 제2 실시예에 따른 MFP의 콘솔 유닛(2012) 상에 표시되는 스테이플 소트 설정 화면의 일례를 나타낸 도면이다.
사용자가 "새들 스티치"(1204)를 선택하고, 다음 설정 화면을 불러오기 위해 "다음으로"(1205)를 지시하면, 제1 실시예에서 설명한 단계들과 동일한 단계들에 의해 "새들 스티칭 스테이플"을 실행할 수 있는 NS가 검색된다. 그 기능을 실행하기 위한 디바이스가 그 검색의 결과 검출되는 경우, 도 15의 화면이 표시된다.
도 15는 검출된 디바이스에 의해 스테이플링 및 소팅이 행해지는 인쇄 용지(종이)의 크기를 선택하기 위한 화면의 일례를 나타낸 도면이다.
실행 디바이스 표시자(1501)는, 도 11의 실행 디바이스 표시자(1101)와 동기화된다. 실행 디바이스 표시자(1501)에 의해 표시된 디바이스는, 현재 설정된 기능을 실행할 수 있으며 지정된 검색 순서에서 가장 높은 우선 순위를 갖는 디바이스이다. 실행 디바이스 표시자(1501)의 내용을 변경함으로써 다른 실행 디바이스도 또한 선택될 수 있다.
도 15의 상태에서 사용자가 "OK"(1502)를 지시하는 경우, 제1 실시예에서 설명된 처리와 동일한 처리를 통해, 실행될 NS 시스템이 구축되어 도 16에 도시된 화면을 표시한다.
도 16은, 실행 디바이스가 복사 처리를 실행할 때의 조작 화면의 일례를 나타낸 도면이다.
도 16에서, 실행 디바이스 표시자(1601)는, 도 15의 실행 디바이스 표시 자(1501)에 의한 디바이스와 동일한 디바이스를 표시하고 있다. 실행 디바이스 표시자(1601)에 의해 표시된 디바이스가 복사, 및 복사된 용지의 "새들 스티칭 스테이플"을 실행한다.
전술한 바와 같이, 제2 실시예에 따르면, 디바이스가, 상대방 디바이스의 콘솔 유닛을 제어하는 제어 방식(예를 들면, VNC)과 가상 스캐닝 모드를 이용하여 상대방 디바이스를 설정할 수 있다. 이들 디바이스들은 네트워크를 통하여 서로 제휴하여 원하는 처리를 실현할 수 있다. 예를 들면, 사용자에 의해 실제로 조작되는 디바이스가 문서를 스캐닝하고 상대방 디바이스는 스캐닝된 화상 데이터를 저장 및 송신한다. 제휴처(cooperating destination) 디바이스에 새로운 서비스가 추가될 때에도, 제휴원(cooperating source) 디바이스는 새로운 능력 교환 프로토콜을 교환하지 않고 이 서비스를 이용할 수 있다. 이 새로운 서비스를 이용하기 위한 프로그램이 이 제휴원에서 인스톨될 필요가 없으며, 제휴원은 제휴처의 조작 화면 및 동작 프로그램을 이용할 수 있다. 제2 실시예는, 디바이스들이 이들 사이에 어떠한 능력 교환 프로토콜도 이용하지 않고 이들의 상대방의 능력을 파악하는 제휴 시스템과 이 제휴 시스템을 위한 디바이스들을 제공할 수 있다. 제2 실시예는 용이하게, 제휴 디바이스의 스캐너 능력과 제휴 디바이스의 스캔 화상 처리 능력의 조합에 기초한 처리를 실현할 수 있으며, 디바이스들의 조합을 자유롭게 선택함으로써 각종 처리를 실현할 수 있다. 제휴처 디바이스의 원래의 기능들(VNC 기능, 풀 스캔 기능, 및 스캔 화상 처리 기능)을 유기적으로 조합함으로써 디바이스들 간의 제휴 기능이 실현되기 때문에, 새로운 설계 공정들의 수가 크게 증가되지 않는 다.
(그 밖의 실시예들)
본 발명은, 복수의 디바이스를 포함하는 시스템, 혹은 하나의 디바이스에 의해 형성되는 장치에 적용될 수 있다.
본 발명은 또한, 전술한 실시예들의 기능들을 실현하는 소프트웨어 프로그램을, 시스템 혹은 장치에 직접 혹은 원격으로 공급하고, 공급된 프로그램을 그 시스템 혹은 장치의 컴퓨터에 의해 판독하고 실행하는 것에 의해서도 달성된다. 이 경우, 본 발명의 형태는, 프로그램 기능이 달성되는 한, 프로그램에 한정되는 것은 아니다.
따라서, 본 발명은, 본 발명의 기능 처리를 컴퓨터에 의해 실현하기 위해, 그 컴퓨터에 인스톨되는 프로그램 코드에 의해 실현된다. 즉, 첨부된 본 발명의 특허청구범위에서는, 본 발명의 기능 처리를 실현하기 위한 컴퓨터 프로그램도 또한 포함한다. 이 경우, 본 발명은, 프로그램 기능이 달성되는 한, 오브젝트 코드, 인터프리터에 의해 실행되는 프로그램, OS에 공급하는 스크립트 데이터 등, 어떠한 프로그램 형태도 취할 수 있다.
프로그램을 공급하기 위한 기록 매체로서는, 다양한 기록 매체가 이용될 수 있다. 기록 매체의 예에는, 플로피® 디스크, 하드 디스크, 광 디스크, 광 자기 디스크, MO, CD-ROM, CD-R, CD-RW, 자기 테이프, 비휘발성 메모리 카드, ROM, 및 DVD(DVD-ROM 및 DVD-R)가 있다.
다른 프로그램 공급 방법으로서는, 클라이언트 컴퓨터를 클라이언트 컴퓨터 의 브라우저를 통하여 인터넷 홈 페이지에 접속시키고, 그 홈 페이지로부터 하드 디스크 등의 기록 매체에 프로그램을 다운로드하는 것에 의해서도 또한 프로그램이 공급될 수 있다. 이 경우, 다운로드되는 프로그램은, 본 발명의 컴퓨터 프로그램, 혹은 자동 인스톨 기능을 포함하는 압축된 파일일 수 있다. 프로그램은 또한, 본 발명의 프로그램을 구성하는 프로그램 코드들을 복수의 파일로 그룹화하고, 그 파일들을 서로 다른 홈 페이지들로부터 다운로드하는 것에 의해서도 실현될 수 있다. 즉, 첨부된 본 발명의 특허청구범위는 또한, 본 발명의 기능 처리들을 컴퓨터에 의해 실현하기 위한 프로그램 파일들을 복수의 사용자들이 다운로드하는 것을 허용하는 WWW 서버도 포함한다.
본 발명의 프로그램은 암호화되어, CD-ROM 등의 기억 매체에 저장되어 사용자에게 배포될 수 있다. 소정의 만족시키는 사용자는, 인터넷을 통하여 홈 페이지로부터 암호 해제 키 정보를 다운로드하도록 촉구된다. 그 사용자는 그 키 정보를 이용하여 암호화된 프로그램을 실행시키고, 그 프로그램을 컴퓨터에 인스톨시킨다.
전술한 실시예들의 기능들은 또한, 컴퓨터가 판독된 프로그램을 실행하는 형태 이외의 형태에서도 실현된다. 예를 들면, 전술한 실시예들의 기능들은, 프로그램 코드의 명령에 기초하여, 컴퓨터 상에서 실행되고 있는 OS 등이, 실제의 처리의 일부 또는 전부를 행할 때 실현된다.
기록 매체로부터 판독된 프로그램은, 컴퓨터에 삽입된 기능 확장 보드 혹은 컴퓨터에 접속된 기능 확장 유닛의 메모리에 기입될 수도 있다. 이 경우, 그 기능 확장 보드 또는 기능 확장 유닛의 CPU가, 전술한 실시예들의 기능들을 실행한다.
본 발명에 대하여 예시적인 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 본 발명은 개시된 예시적인 실시예들로 제한되지 않음을 이해해야 한다. 이하의 특허청구범위의 범주는, 이러한 모든 변경들 및 등가적인 구조들 및 기능들을 포함하도록 최광의로 해석되어야 한다.
본 출원은, 그 전체가 본원에 참조로 인용되는, 2006년 6월 19일에 출원된 일본 특허 출원 제2006-169388호의 우선권을 주장한다.

Claims (9)

  1. 적어도 콘솔 유닛(console unit) 및 화상 스캐너를 가지며, 네트워크에 접속할 수 있는 화상 처리 장치로서,
    문서의 스캔 파라미터를 포함하는 화상 스캔 요구를 수신하면, 상기 스캔 파라미터에 따라 상기 화상 스캐너를 구동하여 상기 문서에 대응하는 화상 데이터를 생성하도록 구성된 생성 유닛;
    상기 생성 유닛에 의해 생성된 상기 화상 데이터를, 상기 네트워크를 통하여 상기 화상 스캔 요구를 발행한 송신원에 송신하도록 구성된 송신 유닛; 및
    상기 콘솔 유닛을 이용한 조작을, 상기 송신원의 콘솔 유닛 상에서의 조작으로서 처리할 것을 상기 송신원에 통지하도록 구성된 통지 유닛
    을 포함하는 화상 처리 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    네트워크 서비스 요구를 상기 송신원에 송신하도록 구성된 유닛; 및
    상기 송신원이 상기 네트워크 서비스 요구를 접수하는 경우, 그 네트워크 서비스의 클라이언트 모드를 설정하도록 구성된 유닛
    을 더 포함하는 화상 처리 장치.
  3. 적어도 콘솔 유닛 및 화상 스캐너를 가지며, 네트워크에 접속할 수 있는 화 상 처리 장치로서,
    상기 네트워크를 통하여, 문서의 스캔 파라미터를 포함하는 화상 스캔 요구를 상대방 디바이스에 발행하도록 구성된 요구 발행 유닛;
    상기 스캔 요구에 응답하여 상기 상대방 디바이스에 의해 스캐닝된 화상 데이터를, 상기 네트워크를 통하여 수신하도록 구성된 수신 유닛;
    상기 수신 유닛에 의해 수신된 상기 화상 데이터를, 상기 화상 스캐너에 의해 스캐닝된 화상 데이터로서 처리하도록 구성된 처리 유닛; 및
    상기 상대방 디바이스의 콘솔 유닛 상에서의 조작 정보를 수신하면, 상기 화상 처리 장치의 상기 콘솔 유닛 상에서 동일한 조작이 수행된 것처럼 상기 조작 정보를 처리하도록 구성된 조작 제어 유닛
    을 포함하는 화상 처리 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 상대방 디바이스로부터 네트워크 서비스 요구를 수신하도록 구성된 유닛; 및
    상기 네트워크 서비스 요구가 만족될 수 있는지 여부를 판단하도록 구성된 판단 유닛
    을 더 포함하며,
    상기 판단 유닛이, 상기 네트워크 서비스 요구가 만족될 수 있는 것으로 판단한 경우, 상기 수신 유닛, 상기 처리 유닛 및 상기 조작 제어 유닛에 의한 처리 들이 실행되는 화상 처리 장치.
  5. 적어도 콘솔 유닛 및 화상 스캐너를 가지며, 네트워크에 접속할 수 있는 화상 처리 장치에서의 제어 방법으로서,
    문서의 스캔 파라미터를 포함하는 화상 스캔 요구를 수신하면, 상기 스캔 파라미터에 따라서 상기 화상 스캐너를 구동하여 상기 문서에 대응하는 화상 데이터를 생성하는 생성 단계;
    상기 생성 단계에서 생성된 상기 화상 데이터를, 상기 네트워크를 통하여 상기 화상 스캔 요구를 발행한 송신원에 송신하는 송신 단계; 및
    상기 콘솔 유닛을 이용한 조작을, 상기 송신원의 콘솔 유닛 상에서의 조작으로서 처리할 것을 상기 송신원에 통지하는 통지 단계
    를 포함하는 화상 처리 장치에서의 제어 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    네트워크 서비스 요구를 상기 송신원에 송신하는 단계; 및
    상기 송신원이 상기 네트워크 서비스 요구를 접수하는 경우, 그 네트워크 서비스의 클라이언트 모드를 설정하는 단계
    를 더 포함하는 화상 처리 장치에서의 제어 방법.
  7. 적어도 콘솔 유닛 및 화상 스캐너를 가지며, 네트워크에 접속할 수 있는 화 상 처리 장치에서의 제어 방법으로서,
    상기 네트워크를 통하여, 문서의 스캔 파라미터를 포함하는 화상 스캔 요구를 상대방 디바이스에 발행하는 요구 발행 단계;
    상기 스캔 요구에 응답하여 상기 상대방 디바이스에 의해 스캐닝된 화상 데이터를, 상기 네트워크를 통하여 수신하는 수신 단계;
    상기 수신 단계에서 수신된 상기 화상 데이터를, 상기 화상 스캐너에 의해 스캐닝된 화상 데이터로서 처리하는 처리 단계; 및
    상기 상대방 디바이스의 콘솔 유닛 상에서의 조작 정보를 수신하면, 상기 화상 처리 장치의 상기 콘솔 유닛 상에서 동일한 조작이 수행된 것처럼 상기 조작 정보를 처리하는 조작 제어 단계
    를 포함하는 화상 처리 장치에서의 제어 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 상대방 디바이스로부터 네트워크 서비스 요구를 수신하는 단계; 및
    상기 네트워크 서비스 요구가 만족될 수 있는지 여부를 판단하는 판단 단계
    를 더 포함하며,
    상기 판단 단계에서 상기 네트워크 서비스 요구가 만족될 수 있는 것으로 판단된 경우, 상기 수신 단계, 상기 처리 단계 및 상기 조작 제어 단계에서의 처리들이 실행되는 화상 처리 장치에서의 제어 방법.
  9. 네트워크를 통하여 접속된 복수의 화상 처리 장치를 갖는 화상 처리 시스템으로서,
    제1 장치로부터 제2 장치의 네트워크 서비스를 요구하는 것에 의해 상기 제1 장치 및 상기 제2 장치를 각각 클라이언트 모드 및 서버 모드로 설정하도록 구성된 제1 설정 유닛;
    상기 요구에 따라, 상기 제2 장치의 콘솔 유닛이 상기 제1 장치의 콘솔 유닛으로부터 제어되고, 상기 제1 장치의 화상 스캐너에 의해 스캐닝되어 생성된 화상 데이터가 상기 제2 장치의 화상 스캐너에 의해 스캐닝된 화상 데이터로서 처리되는 모드를 설정하도록 구성된 제2 설정 유닛;
    상기 제1 장치의 콘솔 유닛을 이용하여 설정된 설정 정보를 상기 제2 장치에 설정하도록 구성된 제3 설정 유닛;
    상기 제1 장치의 콘솔 유닛으로부터 입력되는 처리 개시 지시에 응답하여, 상기 제2 장치로부터, 상기 제1 장치의 화상 스캐너를 이용하여 화상을 스캐닝할 것을 상기 제1 장치에 지시하도록 구성된 지시(designation) 유닛;
    상기 지시 유닛으로부터의 지시에 응답하여 상기 제1 장치의 화상 스캐너에 의해 스캐닝된 상기 화상 데이터를 상기 제2 장치에 송신하도록 구성된 송신 유닛; 및
    상기 송신 유닛에 의해 송신된 상기 화상 데이터에 대하여, 상기 설정 정보에 대응하는 처리를 실행하도록 상기 제2 장치를 제어하도록 구성된 제어 유닛
    을 포함하는 화상 처리 시스템.
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