JPS61176285A - Picture transmitter - Google Patents

Picture transmitter

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JPS61176285A
JPS61176285A JP60017023A JP1702385A JPS61176285A JP S61176285 A JPS61176285 A JP S61176285A JP 60017023 A JP60017023 A JP 60017023A JP 1702385 A JP1702385 A JP 1702385A JP S61176285 A JPS61176285 A JP S61176285A
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image
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Sadasuke Kurabayashi
倉林 定助
Masahiro Sakamoto
坂本 理博
Masatomo Takahashi
高橋 政共
Motoaki Yoshino
元章 吉野
Yasuhide Ueno
康秀 上野
Tsunehiro Watanabe
渡辺 経寛
Tsuneo Oto
大戸 庸生
Takeshi Ono
健 小野
Shigeo Miura
滋夫 三浦
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Abstract

PURPOSE:To facilitate the detection of a line termination code for expressing the termination of one line in the memory CONSTITUTION:In terms of transmission and reception in a mode G3, the picture data employs the mode of line synchronization, and.

Description

【発明の詳細な説明】 く技術分野〉 本発明は画像信号を圧縮符号化して送信する画像送信装
置に関し、特に圧縮符号化した画像データを貯える記憶
手段を有する画像送信装置に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION Technical Field The present invention relates to an image transmitting apparatus that compresses and encodes an image signal and transmits the image signal, and particularly relates to an image transmitting apparatus that has a storage means for storing compressed and encoded image data.

〈従来技術〉 従来、かかる画像送信装置として画像メモリ付きのファ
クシミリ装置が知られている。
<Prior Art> Conventionally, a facsimile device with an image memory is known as such an image transmitting device.

画像メモリに貯える際、画像データの一ラインの終りを
示す符号(以下EOL符号)が画像データと共に貯えら
れる。このEOL符号は送信時にも受信側で一ラインの
終りを検出する為に画像データと共に送られる。
When storing image data in the image memory, a code indicating the end of one line of image data (hereinafter referred to as an EOL code) is stored together with the image data. This EOL code is also sent together with image data during transmission so that the receiving side can detect the end of one line.

しかしながら、送信時に用いられるEOL符号はCCI
TTの勧告に沿ったものが用いられるが、このEOL符
号はMHコードとビット長の点である程度似ているので
、容易に短時間で見つけ出すのが困難であった・ 〈目 的〉 本発明は以上の如き点に鑑み、画像データの記憶手段内
の一ラインの終了を示すライン終了符号の検出を容易に
行える画像送信装置の提供を目的としてる。
However, the EOL code used during transmission is CCI
An EOL code that complies with the TT recommendations is used, but since this EOL code is somewhat similar to the MH code in terms of bit length, it has been difficult to easily find it in a short time. In view of the above points, it is an object of the present invention to provide an image transmitting device that can easily detect a line end code indicating the end of one line in an image data storage means.

−Z 〈実施例〉 以下、本発明を実現するファクシミリ装置の一実h!例
を詳細に説明する。
-Z <Example> Below is an example of a facsimile machine that realizes the present invention! An example will be explained in detail.

(機構系) 第1図にファクシミリ装置の断面図を示す。(mechanism) FIG. 1 shows a sectional view of a facsimile machine.

図において41はCOD固体ラインイメージセンサ、4
2は結像レンズ、43はミラー、44は原稿照明用ラン
プ、45は原稿給紙ローラ、46は原稿排紙ローラ、4
7は原稿給紙トレー、31は給紙トレー上の原稿の有無
を検出する原稿検出センサである。
In the figure, 41 is a COD solid-state line image sensor;
2 is an imaging lens, 43 is a mirror, 44 is a document illumination lamp, 45 is a document feed roller, 46 is a document discharge roller, 4
7 is a document feed tray, and 31 is a document detection sensor for detecting the presence or absence of a document on the document feed tray.

又、34はロール紙収納カバー、35はロール紙、36
は原稿及び記録紙の排紙トレー、37はカッター、38
はロール紙排出ローラ、39はロール紙搬送ローラ、4
0は記録ヘッド、33はカバー34の開閉を検出するロ
ール紙カバーセンサである。
Further, 34 is a roll paper storage cover, 35 is a roll paper, and 36 is a roll paper storage cover.
37 is a paper output tray for originals and recording paper, 38 is a cutter, and 38 is a paper output tray for originals and recording paper.
is a roll paper discharge roller, 39 is a roll paper transport roller, 4
0 is a recording head, and 33 is a roll paper cover sensor that detects whether the cover 34 is opened or closed.

図において原稿読取時には、原稿給紙トレー47上の原
稿がローラ45,46で搬送される。
In the figure, when reading a document, the document on the document feed tray 47 is conveyed by rollers 45 and 46.

読取位置Pでランプ44により原稿は照射され、その反
射光がミラー43、レンズ42を介してイメージセンサ
41上に結像され、イメージセンサ41は画像を電気信
号に変換する。
The document is illuminated by a lamp 44 at the reading position P, and the reflected light is imaged on the image sensor 41 via the mirror 43 and lens 42, and the image sensor 41 converts the image into an electrical signal.

−実記録時にはロール紙35がローラ39とヘッド40
に挟持されて搬送されると同時に感熱ロール紙35上に
ヘッド40により画像が形成される。そして−頁分の記
録が終了するとカッタ37によりロール紙35はカット
され。
- During actual recording, the roll paper 35 is connected to the roller 39 and the head 40.
An image is formed on the heat-sensitive roll paper 35 by the head 40 at the same time as the heat-sensitive roll paper 35 is conveyed. When the recording of -page is completed, the roll paper 35 is cut by the cutter 37.

排紙トレー36上にローラ38により排出される。The paper is discharged onto a paper discharge tray 36 by rollers 38 .

(基本ブロック) 第2図は(A)は本実施例のファクシミリ装置の基本制
御ブロック図である。図において1は原稿画像を読取り
電気的画像信号に変換する読取部、3,5,7.はその
一つの態様として前記画像信号を一時貯えるバッファと
して機能するランダムアクセスメモリ(以下RAM)、
9は画像信号を数ページ分貯える画像メモリとして機能
するファーストインファーストアウトRAM (以下P
IFORAM)、11はMPU23の動作プログラムを
格納したリードオンリーメモリ(以下ROM)、13は
MPUの動作に必要なフラグ、データ等を格納するRA
M、15は入力キー1表示器等を有する操作部、17は
感熱紙上にコピー画像、受信画像、管理データを記録す
る記録部、19は送信データを変調し、受信データを復
調するモデム、20は電話器、21は通信回線22をモ
デム19或は電話器20に接続制御する網制御ユニット
(以下NCU)、25は原稿画像の他に発信蒔刻、発信
元の名称を画像データとして送信したり、通信管理デー
タを記録したりする為の文字フォントを格納している文
字発生器(以下CG)、23はシステム全体をコントロ
ールするMPUである。MPU23として本実施例では
16bitのデータバス24と、最大4メガバイトまで
のメモリ空間を直接アクセスすることが可能なインテル
社製8086を用いている。
(Basic Block) FIG. 2A is a basic control block diagram of the facsimile apparatus of this embodiment. In the figure, 1 is a reading unit that reads an original image and converts it into an electrical image signal; 3, 5, 7; One aspect of this is a random access memory (hereinafter referred to as RAM) that functions as a buffer for temporarily storing the image signal;
9 is a first-in-first-out RAM (hereinafter P
IFORAM), 11 is a read-only memory (hereinafter referred to as ROM) that stores the operating program of the MPU 23, and 13 is an RA that stores flags, data, etc. necessary for the operation of the MPU.
M, 15 is an operation unit having an input key 1 display, etc.; 17 is a recording unit that records a copy image, a received image, and management data on thermal paper; 19 is a modem that modulates transmitted data and demodulates received data; 20 2 is a telephone, 21 is a network control unit (hereinafter referred to as NCU) for controlling the connection of the communication line 22 to the modem 19 or telephone 20, and 25 is for transmitting, in addition to the original image, a call stamp and the name of the sender as image data. 23 is an MPU that controls the entire system. In this embodiment, the MPU 23 uses an Intel 8086 that can directly access a 16-bit data bus 24 and a memory space of up to 4 megabytes.

このMPUを用いたことによるメリットは、16bit
のデータバスを有しているため、符号化された画像デー
タの取扱いが容易になった。例えばラン・レングスコー
ドで2048bitのデータを扱うためには12bit
のデータが必要で、8bitのMPUを用いるとアクセ
スを2回行わなければならないが、16bitならば1
回のアクセスで済んでしまう。
The advantage of using this MPU is that the 16-bit
data bus, it became easy to handle encoded image data. For example, to handle 2048 bits of data with a run length code, 12 bits are required.
data is required, and if you use an 8-bit MPU, you will have to access it twice, but if you use 16-bit data, you will have to access it twice.
You only need to access it once.

又、大容量のメモリ空間を直接アクセスできるので、シ
ステムのメモリを画像メモリとして用いて回報の機能を
持たせることが可能とたなった。従来の装置では外付け
のメモリユニット、又は装置内であってもMPUがバス
を介して直接アクセスのできないようなメモリを用いて
画像メモリとして回報機能を持たせていたが回路の複雑
化、装置の大型化等の問題があった。
Furthermore, since a large capacity memory space can be directly accessed, it has become possible to use the system memory as an image memory and provide a reporting function. Conventional devices use an external memory unit or a memory that cannot be directly accessed by the MPU via the bus even if it is inside the device to provide a relay function as image memory, but this increases the complexity of the circuit and the device. There were problems such as increasing the size.

(MPUの機能) MPU23の基本機能には第2図CB)に示すような6
種がある。以下、各機能について説明する。
(Functions of MPU) The basic functions of MPU 23 include 6 as shown in Figure 2 CB).
There are seeds. Each function will be explained below.

エンコード機能   − (ラン・レングス→MH,MRコード変換、その他)a
)ラン・レングス→MHコート変換 エンコードを行う際にはまず、読取部1へ1ライン読取
命令を出す。すると読取部lは読取った1ライン分の画
像データをラン曇レングスコードに変換し、RAM3へ
と書込む、そしてMPU23はRAM3からラン・レン
グスコードを読出し、それを用いてROMI l内のコ
ード変換テーブルをひいてきて、MHコードへ変換する
。変換テーブルはROMI l上に展開され、ラン・レ
ングスコードをアドレスとしてそのアドレスの示すラン
に対応するMHコードデータが書込まれている。MHコ
ードデータに構成を第3図の示す。
Encoding function - (Run length → MH, MR code conversion, etc.)a
) When performing run length → MH coat conversion encoding, first, a one line read command is issued to the reading unit 1. Then, the reading unit 1 converts the read image data for one line into a run length code and writes it into RAM3, and the MPU 23 reads the run length code from RAM3 and uses it to convert the code in ROMI 1. Look up the table and convert it to MH code. The conversion table is developed on ROMI1, and the run length code is used as an address, and MH code data corresponding to the run indicated by the address is written. The structure of the MH code data is shown in FIG.

第3図(A)において、上位12bitに左づめでMH
コードが入る。またMHコードは可変長符号であるため
、下位4bitにそのMHコードのコード長情報を入れ
てコード長の認識を行わせている。上位12bitにM
Hコードを割り当てているがMHココ−表には、最長1
3bitのコードが存在している。それに対処するため
に、コード長が13bitのコードに注目すると全ての
コードの先頭(MSB)は“0″で始まっていることが
わかる。そこで、変換テーブル中のデータは先頭の“O
IIを除いた12bi tをMHコードとし、データ長
“’ 13 ”の情報を付加している。そして、変換テ
ーブルをひいてデータ調が“13′”である場合にはM
PUがコードの先頭に“0゛を付加するという方法を用
いている。
In Figure 3 (A), MH is placed left-justified in the upper 12 bits.
Enter the code. Furthermore, since the MH code is a variable length code, the code length information of the MH code is entered into the lower 4 bits to recognize the code length. M in the upper 12 bits
Although the H code is assigned, the maximum 1 in the MH Coco table is
A 3-bit code exists. To deal with this, if we focus on codes with a code length of 13 bits, we can see that the beginning (MSB) of all codes starts with "0". Therefore, the data in the conversion table is
The 12 bits excluding II are used as the MH code, and information with a data length of "'13" is added. Then, when the conversion table is checked and the data tone is "13'", M
A method is used in which the PU adds "0" to the beginning of the code.

このようにすべてのMHコードとそのコード長がすべて
16bitの中に収まるので、16bitのMPU (
マイクロ・プロセッシング・ユニット)での処理が容易
となり、高速にMHコードを探すことができる。
In this way, all MH codes and their code lengths fit within 16 bits, so a 16-bit MPU (
The MH code can be searched for at high speed.

b)ランψレングス→MRコート変換 MRコードへの変換はCCITTのT4勧告に示されて
いる基本フローを参考にMPU23で行っているが、そ
の基本フロー中量も頻度が高く、また重要な項目として
“画素の白/黒反転の検出”がある。そこでその検出を
容易に行なえるように読取部がRAM3へ書込むデータ
をランレングス・コード化している。
b) Run ψ length → MR coat conversion Conversion to MR code is performed by the MPU 23 with reference to the basic flow shown in CCITT's T4 recommendation, but the amount in the basic flow is also a frequent and important item. One example of this is "detection of pixel white/black reversal." Therefore, the data that the reading section writes into the RAM 3 is converted into a run-length code so that the detection can be easily performed.

ランレングス・コードによるMRコードへの変換する為
のプログラムフローを第3図(B)に示し、パラメータ
blの決定サブルーチンを第3図(C)に示す。
A program flow for converting a run-length code into an MR code is shown in FIG. 3(B), and a subroutine for determining the parameter bl is shown in FIG. 3(C).

第3図CB)においてまずパラメータa O+b1をO
に初期化し、対象ラインの次のランレングス・コードを
読出すことにより、alを決定し、blを第3図(C)
のルーチンで決定した後、b2を参照ラインの次のRL
コードを呼び出して決めている。モしてT4勧告のMR
符号化ルーチンでMR符合が決められると同時にパラメ
ータaQの次の値が決まる。
In Figure 3 CB), first set the parameter a O+b1 to O
By initializing to
After determining b2 in the routine of
The decision is made by calling the code. MR of T4 recommendation
At the same time as the MR code is determined in the encoding routine, the next value of the parameter aQ is determined.

第3図(C)ではパラメータb1がaOより右側の対象
ラインにおいて、aOとは色(白。
In FIG. 3(C), in the target line where parameter b1 is on the right side of aO, aO is the color (white).

黒)の異なる最初の色の変化点であるという勧告の定義
に従い、決定される。
It is determined according to the definition of the Recommendation that the first color change point is different (black).

このヨウにMRコードへめ変換がランレングス拳コード
から行なわれるので生の画像データから変換するのに比
べて極めて高速かつ容易に行えるものである。
Since this conversion to MR code is performed from the run-length fist code, it can be performed much faster and more easily than when converting from raw image data.

C)CGコード→MHコード変換 本装置では、読取部で読取った画像データとの他にキャ
ラクタ等の情報をMHコードに変換して画像データとし
て送信する機能を有しているが、その方法は、まずCG
コードで、CG25からCGコードに対応する生データ
をひいてきて、それをラン・レングスコードに変換し、
更にMHコードに変換して送信している。変換テーブル
出力をラン・レングスコードではなく、生データにした
のは、ラン・レングスでテーブルを作るとコード数が多
くなり、大きなCG子テーブル必要となってしまうので
、生□データにしてCG25の容量の削減を図るためで
ある、また生データを用いることにより、G2モード等
が非圧縮モードでの伝送の場合復号化が要らなくなると
いうメリットもある。
C) CG code → MH code conversion This device has the function of converting information such as characters in addition to the image data read by the reading unit into MH code and transmitting it as image data. , first CG
With the code, extract the raw data corresponding to the CG code from CG25, convert it to a run length code,
Furthermore, it is converted into an MH code and transmitted. The reason why the conversion table output is raw data instead of run length code is because if you create a table using run length, the number of codes will increase and a large CG child table will be required. This is to reduce capacity, and by using raw data, there is also the advantage that decoding is not required when transmission is in uncompressed mode such as G2 mode.

d)EOLの取扱い G3モードの送受において画像データはライン同期の形
態を用いており、そのためのライン同期信号としてE 
OL (End OF Line)  を設定している
。EOLは連続する11ケの“□11プラス1 (MR
の場合は更にl又はOがつく。)で構成されている。
d) Handling of EOL When transmitting and receiving image data in G3 mode, line synchronization is used for image data, and EOL is used as a line synchronization signal for this purpose.
OL (End OF Line) is set. EOL is 11 consecutive “□11 plus 1 (MR
In this case, l or O is added. ).

MPU23は1ラインのエンド検出毎に、画像データに
このEOLを付加して送出を行うが、このEOLを付加
する際に、送信ラインの電送時間の計算を行い、それが
最小伝送時間未満であった場合には、フィルピットを挿
入して最小 −伝送時間になる様にしてからEOLを付
加している。実際の送信ではMHコードは一時FIFO
RAM9に蓄積され、MPUはそのRAM9からコード
を読出して送信を行っている。そして、最小伝送時間の
計算及びフィルビットの挿入は、l MPU23がRAM9からコードを読出し、送信する際
に行われている。そのため、RAM9から読出しを行う
詩のライン終了信号EOL検出が重要な問題となってく
る。そこで本装置ではRAM9からの読出し詩のEOL
検出の簡単化及びEOL送出の簡単化のために以下の様
な方法を用いている。
Each time the MPU 23 detects the end of one line, it adds this EOL to the image data and sends it out. When adding this EOL, it calculates the transmission time of the transmission line and determines if it is less than the minimum transmission time. In such cases, EOL is added after inserting fill pits to achieve the minimum -transmission time. In actual transmission, the MH code is a temporary FIFO.
The code is stored in the RAM 9, and the MPU reads the code from the RAM 9 and transmits it. The calculation of the minimum transmission time and the insertion of fill bits are performed when the MPU 23 reads the code from the RAM 9 and transmits it. Therefore, detection of the line end signal EOL of the poem to be read from the RAM 9 becomes an important issue. Therefore, in this device, the EOL of the poem read from RAM9 is
The following method is used to simplify detection and EOL transmission.

まずEOL取扱いの基本思想として (1) E OLの付加はRAM9への書込時に行う。First, the basic philosophy of handling EOL is (1) E OL is added when writing to RAM9.

(2) RA M 9からの読出し時のEOL検出は2
バイト連続Oで行う。
(2) EOL detection when reading from RAM 9 is 2
Perform bytes continuously.

(3)RAM9からのデータの送出時には2バイト連続
のOのうち、2バイト目のOは送出しない。
(3) When sending data from the RAM 9, the second byte of O out of two consecutive O bytes is not sent.

の3点がある。以下2つのケースに場合分けで説明をし
てみる。
There are three points. I will explain the following two cases separately.

ラインの最終データ中のl”が最終バイト中に存在する
場合のRAMQ内のデータ及びEOLの記憶形態を第4
図に示す。図において最終バイトA目のI)Tは画像デ
ータである。パイ)AにはデータDTの後Oをつめ、パ
イ)B、CはすべてOとし、Dバイト目にIXを挿入す
る。ただし、バイトAに挿入したOの数により、Dバイ
ト目の1xの前の0の数を下表の如く変更する。
The storage format of data and EOL in RAMQ when l'' in the final data of a line exists in the final byte is explained in the fourth section.
As shown in the figure. In the figure, the final byte A's I)T is image data. Put an O after the data DT in Pi)A, set O to all B and C, and insert IX at the D-th byte. However, depending on the number of O's inserted in byte A, the number of zero's before 1x of the D-th byte is changed as shown in the table below.

この様にメモリ中のEOLの0を1 /<イト分際いて
送出しても11個のOを確保できる。
In this way, even if the EOL 0 in the memory is sent out by 1/<ite, 11 O's can be secured.

次に最終/jイト中にラインの最終−タウの1°′が存
在しない場合のRAMQ内のデータ及びEOLの記憶形
態を第5図に示。図に示す様に最終パイ)Aに含まれる
データDTが全て0の時はバイトAの残りにすべてO挿
入し、次のバイトBにもOを挿入する。そしてバイトC
にはバイトに挿入したOの数nを1から引いた数のOを
挿入した後1×を入れる。
Next, FIG. 5 shows the storage form of data and EOL in RAMQ when 1°' of the final line does not exist in the final line. As shown in the figure, when the data DT included in the final pie A is all 0, all O's are inserted into the remainder of byte A, and O's are also inserted into the next byte B. And part-time job C
After inserting the number n of O's inserted into the byte from 1, insert 1x.

のは存在しないので、Aバイト目に挿入される0の数で
4以下は考慮していない。
Since this does not exist, the number of 0s inserted into the A-th byte does not take into account 4 or less.

また、白ラインスキップ伝送を考えて、余白の判断基準
として、1ライン全て白データであった場合には2バイ
ト目のOをO1゛(ヘキサ表示)として区別している。
Furthermore, in consideration of white line skip transmission, as a margin judgment criterion, if one line is all white data, O in the second byte is distinguished as O1' (hex display).

以上の様なフォーマットでPIFORAM9に書込むこ
とにより、RAM9からの読出し時のEOL検出は2バ
イト連続の0又は1バイト0と゛0工′” (ヘキサ)
で容易に行なえる。さらに読出したデータの送出を行う
際に、2バイト目のO(又は“o i ” )を削除す
ることにより簡単にEOLの送出を行うこともできる。
By writing to PIFORAM 9 in the above format, EOL detection when reading from RAM 9 will be 2 consecutive 0 bytes or 1 byte 0 and ``0'' (hex).
It can be easily done. Furthermore, when transmitting the read data, EOL can be easily transmitted by deleting the second byte O (or "o i ").

2バイト目の0の削除は行わなくてもEOLの送出は可
能であるが、削除することにより不必要なデータの送出
を行うことを防止して、伝送時間を短くできる。
Although it is possible to send EOL without deleting the 0 in the second byte, deleting it prevents unnecessary data from being sent and reduces the transmission time.

デコード機能 (MH、MRコード→ランレングスコート)a)MHコ
ード→ランレングスコード変換エンコードの方法はFI
FORAM9からMHコードを取り出してきて、MH→
ランレングス変換テーブルを用いて、デコーダを行うの
であるが、テーブルのひき方は先に説明したランレング
ス→MHコード変換方法とは多少異なっている。
Decoding function (MH, MR code → run length code) a) MH code → run length code conversion Encoding method is FI
Take out the MH code from FORAM9, MH→
The decoder is performed using a run-length conversion table, but the method of drawing the table is somewhat different from the run-length to MH code conversion method described above.

第6図にMHコードからランレングスコードへの変換フ
ローを示し、第7図にテーブルを示す。第6図のフロー
から明らかな様にMHコードを1bitづつサーチして
ゆき、0ならば現在のアドレスポインタの示すアドレス
のデータ、“1パならばその次のアドレスのデータを見
る。そしてMSBが゛1パならばそのデータはランレン
グス、” o ”ならばアドレスレボインタへそのデー
タを書込み、次のサーチのために使う。つまり、MSB
が“1′°のデータ(8で始まるデータ)を見つけるま
では1bitづつMHコード牽サーチしてゆくのである
。第7図ニM Hコード黒” OOOO111” (7
)サーチ例を示す。図より前述のコードは゛黒12゛の
ランレングスコードであることがわかる。
FIG. 6 shows a conversion flow from an MH code to a run-length code, and FIG. 7 shows a table. As is clear from the flowchart in Figure 6, the MH code is searched bit by bit, and if it is 0, the data at the address indicated by the current address pointer is searched, and if it is 1, the data at the next address is searched. If it is ``1pa'', the data is the run length, and if it is ``o'', the data is written to the address revo pointer and used for the next search.In other words, the MSB
The MH code is searched bit by bit until it finds "1'° data (data starting with 8).Figure 7 MH code black" OOOO111
) Shows a search example. It can be seen from the figure that the aforementioned code is a run length code of "black 12".

そして変換テーブルは黒と白のコードで別のものにして
いる。その理由はMHコードが黒と白の異なるランレン
グスで同一のものが存在するためである。
And the conversion table is made up of different black and white codes. The reason for this is that the same MH code exists with different run lengths for black and white.

b)MRコード→ランレングス変換 変換テーブルを用いてMH→ランレングス変換と同様の
テーブルサーチ方法を行うのであるが、MSB=1のデ
ータはランレングスコードではなく、プログラムの飛び
先アドレスが書き込まれている。そしてその飛び先で、
そのMRコードに対応した処理を行い、ランレングスコ
ードを生成している。
b) MR code → run length conversion A table search method similar to MH → run length conversion is performed using a conversion table, but the data with MSB = 1 is written not as a run length code but as the program jump address. ing. And on that flight,
Processing corresponding to the MR code is performed to generate a run length code.

MRコード化は2次元圧縮による符号化方式のため、1
つのMRコードに対応するランレングスコードは存在し
ない。前ラインのデータをもとにMRコードを用いてラ
ンレングスコードを作らなければならないので、テーブ
ルにはプのである。第8図RこMRコード゛OOOOl
 1”のテーブルサーチ例を示す。
MR encoding is an encoding method using two-dimensional compression, so 1
There is no run length code corresponding to one MR code. Since the run-length code must be created using the MR code based on the data of the previous line, there are no entries in the table. Figure 8 R-MR code ゛OOOOl
1” is shown below.

(最小伝送時間の計算及びtFuの挿入、削除)G3送
信詩に1ライン分のデータの後にEOLを付加して送出
しているが、この時送出したlライフ分のデータの伝送
時間を計算し、それが最小伝送時間未満であればFll
lビット(データ0)を挿入し、最小伝送時間以上にし
てからEOLを付加している。
(Calculating the minimum transmission time and inserting and deleting tFu) EOL is added after one line of data to the G3 transmission poem, but the transmission time of the 1 life's worth of data sent at this time is calculated. , if it is less than the minimum transmission time, Fll
1 bit (data 0) is inserted and EOL is added after the minimum transmission time is exceeded.

本装置では送出したデータが最小伝送時間以上か否かの
判断を、最小伝送時間と伝送レートから送出データのバ
イト数に換算して、送出バイト数がこの換算バイト数以
上か否かにより行っている。
This device determines whether the transmitted data exceeds the minimum transmission time by converting the transmitted data into the number of bytes based on the minimum transmission time and transmission rate, and then determines whether the number of transmitted bytes is equal to or greater than this converted number of bytes. There is.

最小伝送時間内の伝送バイト数は 最小伝送時間をloms、 伝送レートを9600BPsとすると、9800X10
X10−3 =12 [バイト] となる。
The number of bytes transmitted within the minimum transmission time is 9800x10, assuming the minimum transmission time is LOMS and the transmission rate is 9600BPs.
X10-3 = 12 [bytes].

そしてFi1Mビットはバイト単位で挿入している。The Fi1M bit is inserted in byte units.

本装置ではG3モードでの送信・受信データ及びメモリ
蓄積されるデータは必ずFIFORAM9を介して転送
される。RAM9に画像データとしては無為信号である
Filliットを記憶させるとRAM9を無駄使いする
ことになる。
In this device, transmission/reception data in the G3 mode and data stored in the memory are always transferred via the FIFORAM 9. If Fillit, which is an idle signal, is stored in the RAM 9 as image data, the RAM 9 will be wasted.

又、Fi見見上ビット数はメモリ送信を行う際の相手機
の能力により変化する為、メモリ蓄積時には考えうる最
大の最小伝送時間とデータスピードから算出した最大数
のFilliットを挿入しなければならなくなる。
Also, since the apparent number of Fill bits changes depending on the capability of the other device when performing memory transmission, when storing memory, the maximum number of Fill bits calculated from the maximum possible minimum transmission time and data speed must be inserted. It will stop happening.

そこで本実施例ではG3モード送信時及びメモリ蓄積時
にはP I FORAM9には全くFilliットを挿
入せずに、送信時にFIFORAM9から読出した後、
FiJllQiットを挿入して送出している。
Therefore, in this embodiment, during G3 mode transmission and memory storage, no Fill bit is inserted into the PIFORAM 9, and after reading from the FIFORAM 9 during transmission,
FiJllQit is inserted and sent.

また受信時には3バイト以上の0が連続した場合、3バ
イト目以降の0のバイトはRAM9へ書込まないという
方法を用いている。
Furthermore, during reception, a method is used in which if three or more bytes of 0 occur consecutively, the 0 bytes after the third byte are not written to the RAM 9.

(ファイン→標準変換) 本実施例ではF I FORAM9にMHコードで蓄積
された画像データを送信する際にファイン→標準変換す
る機能を有している。ファインと標準を比較してみると
、主走査方向の線密度はape文/ m mと等しく、
副走査方向の線密度はファイン7.7立ine/mm、
標準3.85Jljine/mmとファインに対し標準
は1/2になっている。P I FORAM9に蓄積さ
れたデータはEOLで1ラインの区切りがつけられてい
るため、ラインの判断は容易にできる。そこで本装置で
はP I FORAM9のデータを送信する際に1ライ
ンおきに送信することによりファイン→標準(走査線密
度)変換を行なっている。
(Fine→Standard Conversion) This embodiment has a function of performing fine→standard conversion when transmitting image data stored in the FIFORAM 9 in the MH code. Comparing fine and standard, the line density in the main scanning direction is equal to ape sentence/mm,
The line density in the sub-scanning direction is fine 7.7 ine/mm,
The standard is 3.85 Jljine/mm, which is 1/2 of the fine. Since the data stored in the PI FORRAM 9 is separated into one line by EOL, the line can be easily determined. Therefore, in this device, when transmitting data from the PI FORRAM 9, fine to standard (scanning line density) conversion is performed by transmitting every other line.

第8図(B)に走査線密度変換を行う場合と、行なわな
い場合のモデム19からデータ要求インタラブドを受け
た場合の処理フローチャートを示す。
FIG. 8(B) shows a processing flowchart when a data request interrupt is received from the modem 19 with and without scanning line density conversion.

まずインタラブドが入ると、FI FORAM9から、
現在の読出アドレスポインタのデータを呼び出す。デー
タがEOLでない場合には、モデムへそのデータを出力
した後、ポインタを十Iして、データ転送を繰り返す。
First, when Interabdo enters, from FI FORRAM9,
Recalls the data of the current read address pointer. If the data is not EOL, after outputting the data to the modem, the pointer is moved to 11, and data transfer is repeated.

EOLが検出されると、先に述べた如く、RAMQ内の
EOLを送信用のEOI、(CCITT勧告)に変換し
、その後、フィルビットの付加必要ならばフィルを付加
し、EOL、フィルをモデムへ出力する。そしてファイ
ン→標準変換が必要か否か判断され、必要ない場合はポ
インタを+1して一ラインのデータ読出を終了する。−
力走査線密度の変換が必要な場合には次のEOLまでア
ドレスポインタを歩進し、−ライン分のデータを削除し
たのち、メインルーチンへ戻る。
When an EOL is detected, as described above, convert the EOL in RAMQ to an EOI for transmission (CCITT recommendation), then add a fill bit if necessary, and send the EOL and fill to the modem. Output to. Then, it is determined whether fine→standard conversion is necessary, and if not, the pointer is increased by 1 and reading of one line of data is completed. −
If it is necessary to convert the force scanning line density, the address pointer is advanced to the next EOL, data for -lines is deleted, and then the process returns to the main routine.

(ラン・レングス→生データ変換) G2モードにおけるメモリ送信時にはFIFORAM9
にMHコードで蓄積されたデータを生データで送信しな
ければならない。本装置ではそのデータ変換をソフトウ
ェアにより行っているが、MHコードから直接生データ
へ変換するのはかなり困難である。そこで、先に述べた
デコード機能を利用し、MHコードを1度ラインレング
スコードに変換し、さらにそれを生データに変換すると
いう方法を用いてプログラムの簡略化を図っている。
(Run length → raw data conversion) When transmitting memory in G2 mode, FIFORAM9
The data stored in the MH code must be transmitted as raw data. In this device, the data conversion is performed by software, but it is quite difficult to convert directly from MH code to raw data. Therefore, the program is simplified by using the decoding function described above to convert the MH code once into a line-length code, and then converting it into raw data.

ランレングスコードから生データへの変換は例えば第8
図(C)に示す如く行っている。
For example, the conversion from run length code to raw data is
This is done as shown in Figure (C).

即ち、RLCコードを読出し、RLCが黒デ゛−夕なら
ばl°°をラインメモリへ出力し1RLCがOになるま
で繰り返す。RLCが白データならば°“0°゛をライ
ンメモリへ出力し同様にRLCがOになるまで繰り返す
ことによりRL+RAWの変換が行われる。
That is, the RLC code is read, and if RLC is a black date, 1° is outputted to the line memory, and the process is repeated until 1RLC becomes O. If RLC is white data, 0° is output to the line memory and the same process is repeated until RLC becomes 0, thereby converting RL+RAW.

(ソフトウェアによるB4→A4縮小)本実施例では2
048bitの受光素子を有する読取部1を用いて読取
りを行っている。
(B4 → A4 reduction by software) In this example, 2
Reading is performed using a reading section 1 having a 0.048-bit light receiving element.

そのため8 pe l / m rでB4巾の原稿の送
信を行うことが可能である。しかしく相手機がA4巾の
記録能力しか持たない場合)B′4のデータ(2048
bit)をA4のデータ(1728bit)へ変換して
送信する必要性がある。通常の原稿送信の場合にはその
処理を読取部1で光学的又は電気的な手段を用いて行っ
ているが、メモリ送信を考えた場合、データの流れから
考えても読取部lの縮小機能を利用することは不可能で
ある。そこで本実施例ではソフトウェアによる縮小を行
っている。
Therefore, it is possible to transmit a B4-width original at 8 pel/mr. However, if the other machine only has the recording capacity of A4 width) data of B'4 (2048
There is a need to convert the A4 size data (1728 bits) into A4 data (1728 bits) and transmit it. In the case of normal document transmission, the processing is carried out in the reading unit 1 using optical or electrical means, but when considering memory transmission, the reading unit 1 has a reduction function that is also considered from the data flow. It is impossible to use. Therefore, in this embodiment, reduction is performed using software.

まず、RAM9にMHコードでHaされているデータを
デコード機能を用いてランレングスコードに変換した後
、■ラインの主走査方向に縮小処理を施し、再びMHコ
ード(G2の場合は生データ)へ変換し、モデムへ転送
する。
First, the data stored in RAM9 as MH code is converted to run-length code using the decoding function, and then the data is reduced in the main scanning direction of the line, and converted back to MH code (or raw data in the case of G2). Convert and transfer to modem.

尚、副走査方向の縮小は先に述べた様に1ライン単位で
データを間引くことにより行っている。
Note that the reduction in the sub-scanning direction is performed by thinning out data line by line, as described above.

する。do.

B4の一生走査ラインのドツト数は2048ドツト、A
4は1728ドツトである。これを因数分解すると32
X26 : 27X26で32=27の比率になる。そ
こでB4の2048ドツトのデータを32ドツトづつ6
4個のブロックに分ける。そしてlブロック32ドツト
について、これから5ドツトを間引いて27ドツトに変
換すれば良い分けである。第8図(D)に1ブロツク3
2ドツトを示す。この図の斜線を引いた6、13,19
,26.32番目の各ドツトを間引けば、主走査方向に
ほぼ均等な密度で間引くことができる。
The number of dots in the lifetime scanning line of B4 is 2048 dots, A
4 is 1728 dots. If you factor this out, it becomes 32
X26: 27X26 gives a ratio of 32=27. So, the data of 2048 dots of B4 is 6 by 32 dots.
Divide into 4 blocks. Then, for the 32 dots in the l block, it is sufficient to thin out 5 dots and convert it to 27 dots. 1 block 3 in Figure 8 (D)
2 dots are shown. 6, 13, 19 with diagonal lines in this diagram
, 26. If the 32nd dots are thinned out, the dots can be thinned out at a substantially uniform density in the main scanning direction.

第8図(E)にこの変換を行う為のフローチャートを示
す。フローチャートの説明を容易にする為に例えば第8
図(F)の如きデータ即ちランレングスコードで白8.
黒5.白15゜黒4という32ドツトコードを27ドツ
トに変換する例を説明する。
FIG. 8(E) shows a flowchart for performing this conversion. In order to facilitate the explanation of the flowchart, for example,
The data as shown in figure (F), ie the run length code, is white 8.
Black 5. An example of converting a 32-dot code of white 15 degrees and black 4 to 27 dots will be explained.

まずSPIで1ラインのトータルRLカウンタTCNT
、32ドツi・カウンタTRL、変換後のランレングス
コードSRLをOに設定し、32ドツト中の間引き数カ
ウンタMCを5に、間引きするアドレスを示すMAを6
に設定する。
First, the total RL counter for one line is TCNT in SPI.
, 32-dot i counter TRL, post-conversion run length code SRL are set to O, the decimation number counter MC in 32 dots is set to 5, and MA indicating the address to be decimated is set to 6.
Set to .

そしてSF3でRAM9から最初のRLコード白8を呼
び出す、そしてSF3でTCNT、TRLは共に8に設
定される。TRL=8はMA=6より大きいので白8の
データRLCは白7のデータRLCに変換される(S 
P 5)。
Then, in SF3, the first RL code white 8 is called from RAM9, and both TCNT and TRL are set to 8 in SF3. Since TRL=8 is larger than MA=6, White 8's data RLC is converted to White 7's data RLC (S
P5).

RLC=白7でSRLはOなので5PIOでMAが13
に、MCが4となり、再びSF3に戻る。今度はTRL
=8はMA=13より小さいので5P16に進み、SR
Lは白7にセットされ、TCNTは2048より小さい
ので、SF3に戻り次のRLC=黒5が呼び出され、T
CNT 、TRLは共に13となる。TRLはMA=1
3と等しいのでSF3でRLCは黒4となる。そしてS
F3で5RL=白7とRLC=黒4の色が異なるのでS
F3でラインメモリへ白7のデータが出力されると共に
SRLは0にリセットされる。更にMAは19にMCは
3にセットされ、再びSF3に戻り、SPI 6に進む
。今度はSRLにRLC=黒4がセットされる。そして
次のRLC=白15が呼び出され、TCNT 、TRL
は28にセットされる。
RLC = white 7 and SRL is O, so MA is 13 with 5 PIO
Then, MC becomes 4 and returns to SF3 again. This time TRL
=8 is smaller than MA=13, so proceed to 5P16 and SR
Since L is set to white 7 and TCNT is less than 2048, the next RLC = black 5 is called and T
Both CNT and TRL are 13. TRL is MA=1
Since it is equal to 3, SF3 and RLC become black 4. and S
At F3, the colors of 5RL = white 7 and RLC = black 4 are different, so S
At F3, white 7 data is output to the line memory and SRL is reset to 0. Furthermore, MA is set to 19 and MC is set to 3, and the process returns to SF3 and proceeds to SPI 6. This time, RLC=black 4 is set in SRL. Then the next RLC = white 15 is called, TCNT, TRL
is set to 28.

28はMA=19より大きいので、RLC=白15は白
14に変換され、SF3で5RL=黒4とRLC=白1
4の白が比較され、黒4のデータがラインメモリへ出力
され、SRLは0にリセットされる。
Since 28 is greater than MA=19, RLC=white 15 is converted to white 14, and in SF3 5RL=black 4 and RLC=white 1
White of 4 is compared, data of black 4 is output to the line memory, and SRL is reset to 0.

そして、MAは26にMCは2にセットされる。ステッ
プSP4でTRL=28はMA=26よりまだ大きいの
で、白14のデータは更に白13に変換され、この時S
RLは0なので、SF3 、SF3の判断及び出力を行
わずに、5PI0.11でMAを32に、MCを1にセ
ットする。
Then, MA is set to 26 and MC is set to 2. At step SP4, since TRL=28 is still larger than MA=26, the data of White 14 is further converted to White 13, and at this time, S
Since RL is 0, MA is set to 32 and MC is set to 1 at 5PI0.11 without determining and outputting SF3 and SF3.

再びSF3に戻り、今度はMA=32の方がTRL=2
8より大きいので、5P16でSRLに白13がセット
される。そして次のRLC=黒4を呼出したのちSF3
で白13が出力され、同様にしてその稜点3が出力され
る。
Return to SF3 again, this time MA=32 has TRL=2
Since it is larger than 8, white 13 is set in SRL at 5P16. Then, after calling the next RLC = black 4, SF3
Then, white 13 is output, and the edge point 3 is output in the same way.

以上のように、第8図(F)の上段の白8゜黒5.白1
5.黒4のデータは下段の白7゜黒4.白13.黒3の
ランレングスコードにほぼ均等に変換されるのである。
As mentioned above, in the upper row of FIG. 8(F), white 8° and black 5. white 1
5. The data for Black 4 is at the bottom: White 7° Black 4. White 13. It is almost evenly converted to the black 3 run length code.

尚、ステップS13.S14,5p15はlブロック3
2ドツトの処理が終了した際のMC,MA及びTRLの
初期化を示し、特に5P15はランレングスコードがブ
ロック間にまたがる場合の調整機能も有している。又、
5P18は1ラインの最後のランレングスコードのライ
ンメモリへの出力を示している。
Note that step S13. S14, 5p15 is l block 3
This shows the initialization of MC, MA, and TRL when 2-dot processing is completed. In particular, 5P15 also has an adjustment function when the run length code spans between blocks. or,
5P18 indicates the output of the last run length code of one line to the line memory.

このようにしてランレングスコードのままで、主走査ド
ツト数の変換が可能となる。
In this way, it is possible to convert the number of main scanning dots while using the run length code.

(動作モード) 本実施例の画像データの送受及び転送に関する動作モー
ドは下表に示す様に非常に多くのモードがある。以下者
モードにおけるデータの流れ及び符号形態について図を
用いて説明を行う。
(Operating Modes) As shown in the table below, there are a large number of operating modes regarding the transmission, reception, and transfer of image data in this embodiment. The data flow and code format in the following mode will be explained using figures.

まず本装置が前記の14通りの動作モードM1〜M14
を決定する際に用いるMPU23の判断アルゴリズムの
フローチャートを第9図(a)〜(C)に示す。
First, this device operates in the 14 operation modes M1 to M14 described above.
Flowcharts of the determination algorithm of the MPU 23 used in determining are shown in FIGS. 9(a) to 9(C).

本実施例では、第1θ図の操作パネル50上のスタート
・キー51、ワンタッチダイヤルキー54、短縮ダイヤ
ルキー53、メモリーキー52により起動がおこなわれ
る。
In this embodiment, activation is performed using the start key 51, one-touch dial key 54, speed dial key 53, and memory key 52 on the operation panel 50 shown in FIG.

更に第1図の原稿の有無を検出するセンサー31、電話
器のフックのON10 F F状態を検出するセンサー
32及びロール紙カバーセンサ33の出力により判断・
分岐がおこなわれる。
Furthermore, the judgment is made based on the outputs of the sensor 31 that detects the presence or absence of a document in FIG. 1, the sensor 32 that detects the ON10FF state of the telephone hook, and the roll paper cover sensor 33.
A branch is made.

さらにファクシミリ通信のメツセージ(画像データ)通
信に先立つ前手順信号の通信により相手機のモードがG
3モードかG2モードかを知ることができる。同時に相
手機が、MRの符号化機能をもっているかMHの符号化
機能だけしかもっていないかも知ることができる。
Furthermore, the mode of the other party is set to G due to the communication of pre-procedure signals prior to facsimile message (image data) communication.
You can know whether it is 3 mode or G2 mode. At the same time, it is also possible to know whether the other party's device has an MR encoding function or only an MH encoding function.

また、自機の画像メモリの使用状態により、メツセージ
通信の際にPIFORAM9が使用できるか否かが判定
できる。RAM9にメモリ蓄積がされていれば、RAM
9の使用は不可であり、メモリ蓄積がされてなければ、
RAM9の使用は可である。
Furthermore, it can be determined whether the PIFORAM 9 can be used during message communication based on the usage state of the image memory of the device itself. If memory is stored in RAM9, RAM
9 cannot be used, and if memory is not stored,
RAM9 can be used.

本フローにより決定された14通りの動作モードについ
てはM1〜M14の項番骨が付記されている・ まず、スタートキーが押された場合には第9図(a)に
示す如く、受話器がオフフックか、オンフックかがチェ
ックされ、オンフックの場合には原稿が送信位置にあれ
ば原稿コピーモードM14に移行し、原稿がなくてロー
ル紙カバーが閉じている場合にはロール紙のカッターが
動作し、カバーが開いている場合にはロール紙を所定量
適る。
The 14 operation modes determined by this flow are marked with M1 to M14. First, when the start key is pressed, the handset goes off-hook as shown in Figure 9(a). If it is on-hook, if the document is in the transmission position, the mode shifts to document copy mode M14, and if there is no document and the roll paper cover is closed, the roll paper cutter operates, When the cover is open, a predetermined amount of roll paper is dispensed.

−・方、オフフックの場合には原稿があれば送信モード
となり、相手機のモードとRAM9の使用の可否に応じ
てMl 、N2 、N3 、N6へ移行する。又オフフ
ックで原稿が無ければ第9図(b)の受信モードの振り
分はルーチンヘ移行する。第9図(b)では相手機モー
ドと、RAM9の可否に応じてM7〜Mllが夫々選択
される。
- On the other hand, in the case of off-hook, if there is a document, the mode is set to transmission, and the mode shifts to M1, N2, N3, and N6 depending on the mode of the other party's machine and whether the RAM 9 can be used. If there is no document due to off-hook, the reception mode assignment shown in FIG. 9(b) shifts to the routine. In FIG. 9(b), M7 to Mll are selected depending on the partner machine mode and the availability of RAM9.

第9図(C)はメモリキー52が押された場合のモード
振り分はルーチンを示している。
FIG. 9(C) shows a routine for mode distribution when the memory key 52 is pressed.

メモリーキー52が押されるとソフトウェアのタイマー
が起動し、このタイマー中に原稿が読取部lに置かれる
と、メモリ蓄積モードM12に移行し、RAM9に原稿
の画像データが貯えられる。
When the memory key 52 is pressed, a software timer is activated, and when a document is placed on the reading section l during this timer, the mode shifts to the memory storage mode M12, and the image data of the document is stored in the RAM 9.

原稿が読取部lに置かれない場合でスタートキー51が
押されると、この時オンフッタならばRAMQ内の画像
データが記録部17で記録されるメモリーコピーモード
MI3に移行する。
When the start key 51 is pressed when no document is placed in the reading section l, the mode shifts to the memory copy mode MI3 in which the image data in the RAMQ is recorded in the recording section 17 if it is an on-footer.

又、この時オフフックならばメモリ送信モードへ移行す
る。ワンタッチキー54、短縮ダイヤルキー53が押さ
れた場合には、フックの状態に拘わらずメモリ送信モー
ドへ移行する。メモリ送信モードは相手機が02又は0
3機であるかに応じて、G3メモリ送信モー1M4.又
はG2メモリ送信モー1M5に振り分けられる。
Also, if it is off-hook at this time, it shifts to memory transmission mode. When the one-touch key 54 or speed dial key 53 is pressed, the mode shifts to memory transmission mode regardless of the hook state. Memory transmission mode is 02 or 0 when the other machine is
Depending on whether there are 3 machines, G3 memory transmission mode 1M4. Or it is assigned to G2 memory transmission mode 1M5.

又メモリ・キーが押下されて、原稿が読取部に置かれず
他に何のキー操作もない場合には表示器55(第10図
)にRAM9内の画像データの蓄積量を表示し、ソフト
ウェアタイマのタイムオーバーを待ってスタンバイモー
ドに戻る。
Also, when the memory key is pressed and no original is placed in the reading section and no other key operations are performed, the amount of image data accumulated in the RAM 9 is displayed on the display 55 (Fig. 10), and the software timer is activated. waits for the timeout and returns to standby mode.

以下に各モードM1〜M14に応じた画像データの流れ
を以下に説明する。
The flow of image data according to each mode M1 to M14 will be explained below.

(モードMl) G3原稿送信、MH、RAM9使用可 モ一ドMlの画像データの流れを第11図を参照して説
明する。
(Mode Ml) The flow of image data in G3 original transmission, MH, and RAM9 available mode Ml will be described with reference to FIG.

読取部1はMPU23からの読取命令により、1247
分の画像データをランレングスコードRLに変換してR
AM3へ書込む。そしてMPU23はRAM3のデータ
をそのまま2木のラインバッファRAM5 、RAM7
へ1ラインづつ交互に転送して、その2本のラインバッ
ファから読出したランレングスコードRLをMHコード
にエンコードしてPIFORAM9へ書込む。そしてM
PU23はモデム19からのデータ要求インタラブドに
対し、FIFORAM9からMHコードを1バイトづつ
モデムへ転送する。又この時、lライン毎に最小転送時
間の計算を行いフィルビットの挿入を行う。
The reading unit 1 reads 1247 in response to a reading command from the MPU 23.
Convert the image data of minutes to run length code RL and R
Write to AM3. Then, the MPU 23 transfers the data in RAM 3 to two tree line buffers RAM 5 and RAM 7.
The run length code RL read from the two line buffers is encoded into an MH code and written into the PIFORAM 9. And M
The PU 23 transfers the MH code one byte at a time from the FIFORAM 9 to the modem in response to the inter-data request from the modem 19. Also, at this time, the minimum transfer time is calculated for each line and fill bits are inserted.

又、画像の先頭に付加する発信元、発信時刻等のキャラ
クタ情報はCG25から出力される生画像データ25を
生データ→MHコードへの変換機能を用いてPI FO
RAM9へ転送している。
In addition, character information such as the source and time of transmission to be added to the beginning of the image is converted to PI FO using the raw image data 25 output from the CG 25 using the raw data → MH code conversion function.
Transferring to RAM9.

図中の読取部1 +RAM3とモデム19→NCU21
の場合を除いて他の全てのデータ転送はMPU23のバ
ス24を介して行われている。
Reading unit 1 + RAM 3 and modem 19 → NCU 21 in the diagram
All other data transfers are performed via the bus 24 of the MPU 23 except in the case of .

モデム19からのデータ要求インタラブドは、電送レー
トにより、インタラブド間隔が変わる。
The inter-interval of data requests from the modem 19 changes depending on the transmission rate.

データ転送はバイト単位で行われているので、9600
bpsの場合は8/9600=0.83XIO−3se
c毎にインタラブドが発生している。
Data transfer is done in bytes, so 9600
For bps, 8/9600=0.83XIO-3se
An interwoven occurs every c.

又、RAM3からRAM5 、RAM7へのデータ転送
が終了した時点でMPU23は、読取部に対し読取命令
を出力する。MPU23がエンコード処理ENC1及び
インタラブド処理をしている間に読取部lで原稿の読取
及び生データ→ランレングスデータ変換が行われる。
Furthermore, when the data transfer from RAM3 to RAM5 and RAM7 is completed, the MPU 23 outputs a reading command to the reading section. While the MPU 23 is performing the encoding process ENC1 and the interwoven process, the reading unit 1 performs reading of the original and converting raw data to run length data.

(モードM2) G3原稿送信、MR、RAM9使用可 第12図(A)に画像データの流れを示す。(Mode M2) G3 original transmission, MR, RAM9 available FIG. 12(A) shows the flow of image data.

データの流れはモードMlの場合とほぼ同様である。異
なる点はENC23−1の後のコードがMRコードにな
ることである。しかし、CG25からのデータはMHコ
ードでENC23−1から出力される。たとえば24X
16ドツトの文字を先頭に付加する場合は24ライン分
のデータはMHコードで送信される。
The data flow is almost the same as in mode M1. The difference is that the code after ENC23-1 is an MR code. However, the data from CG25 is output from ENC23-1 in MH code. For example 24X
When adding a 16-dot character to the beginning, 24 lines of data are transmitted using the MH code.

第12図(、B )にCGデータをMHで、画像データ
はMRでRAM9に貯える為のプログラムを示す。まず
CGデータのライン数りを初期化し、先頭から各ライン
のデータを呼び出し、生データからランレングスコード
ードへRLコードからMHコードへ変換し、各ライン毎
にRAM9へ貯える。
FIG. 12 (B) shows a program for storing CG data in the MH and image data in the RAM 9 in the MR. First, the number of lines of CG data is initialized, the data of each line is called from the beginning, the raw data is converted to a run length code, the RL code is converted to an MH code, and each line is stored in the RAM 9.

そして24ラインについて終了すると今度はRAM5又
は7からRLコードの画データを読出し、第3図(B)
、(C)のMR符号化ルーチンに従い、各ラインをMR
コードに直し、RAM9に貯えるものである。
When the 24th line is completed, the image data of the RL code is read from RAM 5 or 7, as shown in FIG. 3(B).
, (C), each line is MR encoded according to the MR encoding routine of (C).
It is converted into a code and stored in the RAM 9.

(モードM3) G3原稿送信、MH、RAM9使用可 画像データの流れを第13図に示す。第11図のRAM
9が使用可能な場合と異なり、ラインバッファとして用
いていたRAM7をMH5コードのバッファメモリとし
て用いている。
(Mode M3) FIG. 13 shows the flow of G3 original transmission, MH, and RAM9 usable image data. RAM in Figure 11
Unlike the case where MH5 code can be used, RAM7, which was used as a line buffer, is used as a buffer memory for the MH5 code.

従ってラインバッファもRAM5.1本だけとなり、エ
ンコーダENC23−1も−ライン分のデータしか扱え
ないのでRAM9が使用不可な場合にはMR送信は行え
ない。
Therefore, there is only one line buffer in RAM5.1, and encoder ENC23-1 can only handle data for -line, so MR transmission cannot be performed if RAM9 is unavailable.

この理由はMR符号化をおこなうには、現符号化ライン
と、参照ラインの2ライン分のラインバッファが必要に
なるからである。
The reason for this is that MR encoding requires line buffers for two lines: the current encoded line and the reference line.

(モードM4) 03メモリ送信 M H−−−一第14図(A)、(b)、(c)モード
M4の場合の画像データの流れを第14図(A)に示す
。PIFORAM9にはファインモード又は標準モード
読み取った画像データがMHコードの形で記憶されてい
る。また、その画像データの各種情報が第21図に示す
如く、その頁の先頭にラベルとして記憶されている。情
報としてはその画像データの読取サイズ(主走査ドツト
数)SZ、ファインか標準か(走査線密度)F/S、そ
の頁のEOLの数PFN等がある。
(Mode M4) 03 Memory Transmission M H-----Fig. 14 (A), (b), (c) The flow of image data in the case of mode M4 is shown in Fig. 14 (A). The PIFORAM 9 stores image data read in fine mode or standard mode in the form of MH code. Further, various information of the image data is stored as a label at the top of the page, as shown in FIG. The information includes the read size (number of main scanning dots) SZ of the image data, whether it is fine or standard (scanning line density) F/S, the number of EOLs PFN of the page, etc.

そこで、相手機の記録紙のサイズが、読取サイズSZよ
り小さい場合、前述した主走査ドツト数変換を行なう必
要が有、又、ファインモードでRAM9に記憶している
にも拘らず、相手機が標準モードしか持たない場合には
前述した走査線密度変換を行う必要がある。
Therefore, if the size of the recording paper of the other machine is smaller than the reading size SZ, it is necessary to perform the main scanning dot number conversion described above, and even if the recording paper size of the other machine is stored in RAM 9 in fine mode, If only the standard mode is available, it is necessary to perform the scanning line density conversion described above.

第14図(B)はその振り分はルーチンを示すものであ
る。第14図(B)においてまずEOLのカウンタEO
CをOにセットし、前手順にて相手機の記録紙サイズA
SZをセンスする。そしてラベルSZと比較し、ASZ
がSZよりも大きいか、等しければ、モードM4−1又
はM4−2を選択する。この場合は主走査ドツト数の変
換を要さない。
FIG. 14(B) shows the distribution routine. In FIG. 14(B), first the EOL counter EO
Set C to O, and set the recording paper size A of the other machine in the previous step.
Sense SZ. And compared with label SZ, ASZ
is greater than or equal to SZ, select mode M4-1 or M4-2. In this case, there is no need to convert the number of main scanning dots.

又、ASZがSZよりも小さい場合にはモードM4−3
.M4−4が選択される。この場合は主走査ドツト数の
変換を要する。
Also, if ASZ is smaller than SZ, mode M4-3
.. M4-4 is selected. In this case, it is necessary to convert the number of main scanning dots.

そして、相手機にファインの記録モードが無く、RAM
9にファインモードで記憶されている場合には更に副走
査線密度の変換を要し、・ モードM4−2)又はM4
−4が選択される。
And, the other machine does not have a fine recording mode, and the RAM
9, it is necessary to further convert the sub-scanning line density, and mode M4-2) or M4
-4 is selected.

即ち、M4−1は主走査ドツト数変換、副走査密度変換
を共に必要としない。M4−2は副走査密度変換だけを
必要とし、M4−3は主走査ドツト数変換だけを必要と
する。又、M4−4は両変換共に必要である。
That is, M4-1 does not require either main scanning dot number conversion or sub-scanning density conversion. M4-2 requires only sub-scanning density conversion, and M4-3 requires only main-scanning dot number conversion. Also, M4-4 is necessary for both conversions.

各モードのデータの流れについて詳細な説明は後述する
が、1ラインの送信が終了すると、モードM4−1.4
−3ではEOI、カウンタEOCを+1し、M4−2.
4−4ではEOCを+2する。そしてEOCがRAM9
内のその頁のEOL数を示すPFNと一致した頁エンド
サブルーチンへ移行する。
A detailed explanation of the data flow in each mode will be given later, but when the transmission of one line is completed, mode M4-1.4
-3, EOI, counter EOC is +1, M4-2.
In 4-4, increase EOC by +2. And EOC is RAM9
The process moves to a page end subroutine that matches the PFN indicating the EOL number of that page.

頁エンドサブルーチンは第14図(C)に示され、RA
MQ内に一連の頁と共に記憶されたグループの最終頁を
示すラベルGEを見て、その頁がグループの最終頁なら
ば、相手機へ送信の終りを示すEOPを出力し、送信を
おわる。
The page end subroutine is shown in FIG.
The label GE indicating the final page of the group stored together with a series of pages in the MQ is checked, and if the page is the final page of the group, an EOP indicating the end of transmission is output to the other party's machine, and the transmission ends.

一方、グループの最終頁でなければ次ページSZ、F/
Sを読出し、F/S、SZが前頁と同じならば、同一モ
ードで次頁も送ることを示すMPS信号を出力する。違
う場合には前手順をもう一度始めから行うことを示すE
OM信号を相手機に送るのである。
On the other hand, if it is not the last page of the group, the next page SZ, F/
S is read out, and if F/S and SZ are the same as the previous page, an MPS signal is output indicating that the next page will also be sent in the same mode. If not, E indicates to repeat the previous step from the beginning.
It sends an OM signal to the other party's machine.

以下にM4−1〜M4−4の各モードの画像データの泣
れを説明する。
The distortion of image data in each mode of M4-1 to M4-4 will be explained below.

(M4−1) 主走査ドツト、副走査線密度変換なし RAMQ内の画像データはFi文文23−3でフィルビ
ットを付加され、モデム19を介してNCU21から送
出される。又、CG25の出力生データはENC23−
1でMHコード化され直接FiJ1文へ転送されない。
(M4-1) Main scanning dot, no sub-scanning line density conversion The image data in the RAMQ is added with a fill bit by the Fi statement 23-3, and sent from the NCU 21 via the modem 19. Also, the output raw data of CG25 is ENC23-
1, it is MH encoded and is not directly transferred to the FiJ1 statement.

(M4−2)  副走査線密度変換有 MPU23はRAM9のMH出力をMHコードのままで
F/523−4でファインから標準への変換、即ち一ラ
インおきのデータの削除し、RAM3.5.7へ出力す
る。RAM3.5 。
(M4-2) The MPU 23 with sub-scanning line density conversion converts the MH output of RAM 9 from fine to standard using F/523-4 while keeping the MH code, that is, deletes every other line of data, and converts the MH output from RAM 9 to standard using the F/523-4, and deletes data every other line. Output to 7. RAM3.5.

7内のMHのデータはFiuu23−3でフィルビット
を付加され、モデム19に転送される。
The MH data in MH 7 is added with a fill bit by Fiuu 23-3 and transferred to modem 19.

又、CG25の出力生データもENC23−1及びRA
M3.5.7を介してFi見文23−3へ出力される。
Also, the output raw data of CG25 is also ENC23-1 and RA.
It is output to the Fi report 23-3 via M3.5.7.

(M4−3)  主走査ドツト数変換有MPU23はR
AM9よりMl(の画像データを抜き出し、DEC23
−2でランレングスコードRLに変換し、RLの状態で
B4→A4の変換を行う。モしてENC23−1で再び
MHコードに戻しFiFoiモリとして用いられるRA
M3.5.7へ出力する。その後Filn23−3でフ
ィルビットを付加され、モデム19に転送される。CG
25の出力生データもENC23−1でMHコードに直
された後RAM3,5.7を介してFi文見見233へ
転送される。
(M4-3) MPU23 with main scanning dot number conversion is R
Extract the image data of Ml (from AM9, DEC23
-2, it is converted to run length code RL, and in the state of RL, conversion from B4 to A4 is performed. RA that is used as a FiFoi memory and returned to MH code with ENC23-1
Output to M3.5.7. Thereafter, a fill bit is added to the signal by Filn 23-3, and the signal is transferred to the modem 19. CG
The output raw data of No. 25 is also converted into MH code by the ENC 23-1 and then transferred to the Fi Bunmemi 233 via the RAMs 3 and 5.7.

(M4−4)  両変換有 MPU23はFI FORAM9内のMHのデータをM
HのままF/S変換し、更にDEC23−2ランレング
スコードRLに直した後、B 4/A 4変換し、変換
されたランレングスコードRLをE、NC23−1でM
Hコードに戻し、RAM3.5.7へ転送する。CG2
5の出力も同様にENC23−1、RAM3.5 。
(M4-4) The MPU 23 with both conversion converts the MH data in the FIFORAM 9 into M
After F/S conversion as H, and further converting to DEC23-2 run length code RL, B 4/A 4 conversion, and converted run length code RL to E and NC23-1 to M.
Return to H code and transfer to RAM3.5.7. CG2
Similarly, the output of 5 is ENC23-1, RAM3.5.

7を介してFEIIに転送される。7 to the FEII.

(モードM5)  G2メモリ送信−一一一第15図M
PU23はFI FORAM9からMHコードをぬき出
しランレングスコードRLにデコードし、さらに生デー
タRAWへ変換してlラインずつ交互にRAM5.7へ
転送する。そして順次RAM5.7から生データをぬき
出し、モデム19へ転送する。また、ファインから標準
へのモード変換を行う場合にはRAM9とDEC23−
2の間でF/523−4を、縮小を行う場合には2つの
DEC23−2の間でB4/A423−5変換を施す。
(Mode M5) G2 memory transmission-111 Figure 15 M
The PU 23 extracts the MH code from the FIFORAM 9, decodes it into a run-length code RL, converts it to raw data RAW, and transfers it to the RAM 5.7 alternately one line at a time. Then, raw data is sequentially extracted from the RAM 5.7 and transferred to the modem 19. In addition, when performing mode conversion from fine to standard, RAM9 and DEC23-
When performing reduction, B4/A423-5 conversion is performed between two DEC23-2s.

CG25の出力データは生データRAWの形でRAM5
.7を介してモデム19へ転送される。ただし、その際
CG25のデータは、走査線を間引かないで、副走査方
向7.7JLin、e/mmで送出することにより、文
字サイズをG3モードに較べてタテに2倍している。こ
れは、G2はアナログ伝送のため、伝送による画質の劣
化が大きのいで、G2モードでも発信元情報が確実に読
み取れるようにするために行っているのである。
The output data of CG25 is stored in RAM5 in the form of raw data RAW.
.. 7 to the modem 19. However, in this case, the CG25 data is transmitted at 7.7 JLin, e/mm in the sub-scanning direction without thinning out the scanning lines, so that the character size is doubled vertically compared to the G3 mode. This is done to ensure that the sender information can be read even in G2 mode, since G2 is an analog transmission and the image quality deteriorates significantly due to transmission.

(モードM6)  G2原稿送信−−−一第16図デー
タの転送は全て生データの形態、で行われる。読取部l
はMPU23からの読取命令により、1ライン分の画像
データを生データでRAM3へ書込む。そしてMPU2
3はRAM3のデータをそのまま2木のラインバッファ
RAM5、RAM7へ1ラインづつ交互に転送する。そ
してモデムからのデータ要求インタラブドに対し、生デ
ータを1バイトずつRAM5又はRAM7からモデム1
9へ転送する。
(Mode M6) G2 original transmission --- Figure 16 All data is transferred in the form of raw data. Reading part l
writes one line of image data as raw data to the RAM 3 in response to a read command from the MPU 23. And MPU2
3, data in RAM 3 is alternately transferred one line at a time to two line buffers RAM 5 and RAM 7 as is. Then, in response to data requests interrelated from the modem, raw data is transferred one byte at a time from RAM 5 or RAM 7 to modem 1.
Transfer to 9.

また、画像の先頭に付加する発信元記録等のキャラクタ
情報は、CG25から生データのままRAM5.7へ転
送している。
Further, character information such as a source record added to the beginning of an image is transferred from the CG 25 to the RAM 5.7 as raw data.

また、G2モードの場合RAM5 、RAM7には、同
期信号を含めて、1728bitの画像データが書き込
まれる。この同期信号に対応する画信号はMPU23が
作成している。
Furthermore, in the case of G2 mode, 1728-bit image data including a synchronization signal is written into RAM5 and RAM7. The MPU 23 creates an image signal corresponding to this synchronization signal.

(モードM7 、M8) G3受信MRモード、 RAM9使用可(不可)−一一一第17図MPU23は
MRコードを回線より、NCU21、モデム19を介し
て受取ると、まずフィルビットの削除を行い、RAM9
にデータがない場合RAM9へ、RAM9にデータがあ
る場合RAM3へMRコードのまま転送する。そしてR
AM9又は3より順次MRコードをぬき出し、ラインレ
ングスコードRLヘデコードした後lラインずつ交互に
RAM5 、RAM7へ転送する。また同時にそのラン
レングスコードRLは記録部17へ転送され、記録が行
われる。
(Modes M7, M8) G3 reception MR mode, RAM9 usable (unavailable) - 111 Figure 17 When the MPU 23 receives the MR code from the line via the NCU 21 and modem 19, it first deletes the fill bit, RAM9
If there is no data in RAM9, it is transferred to RAM9, and if there is data in RAM9, it is transferred to RAM3 as is. and R
The MR code is sequentially extracted from AM9 or AM3, decoded into line length code RL, and then transferred to RAM5 and RAM7 alternately one line at a time. At the same time, the run length code RL is transferred to the recording section 17 and recorded.

デコードしたランレングスコードRLをRAM5 、R
AM7へ転送し、蓄えておくのは、MRコード化する際
の前ライン情報として使用するためである。
The decoded run length code RL is stored in RAM5, R
The reason why it is transferred to AM7 and stored is to use it as front line information when converting into MR code.

(モードM9.MIO) G3受信MHコード RAM9使用可(不可)−一一一第18図MPU23は
MHコードを、回線よりNCU21、モデム19を介し
て受取ると、まずフィルビットの削除を行い、RAM9
が使用可ならばRAM9へ、不可ならばRAM3.5.
7へMHコードのまま転送する。そしてRAM9又は3
,5.7より順次MHコードをぬき出し、ラインレング
スコードRLへ変換し、記録部17へ転送して記録する
(Mode M9.MIO) G3 received MH code RAM 9 usable (unavailable) - 111 Figure 18 When the MPU 23 receives the MH code from the line via the NCU 21 and modem 19, it first deletes the fill bit and then stores it in the RAM 9.
If available, go to RAM9, otherwise go to RAM3.5.
Transfer to 7 as MH code. and RAM9 or 3
, 5.7, the MH codes are sequentially extracted, converted into line length codes RL, and transferred to the recording section 17 to be recorded.

(モデムMll)  G2受信;−−一第19図G2モ
ードでは非圧縮生データが送られてくるので、MPU2
3は生データを回線よりNCU21、モデム19を介し
て受取ると、1ラインづつ交互にラインバッファRAM
5゜RAM7へ転送する。そして、RAM5 、RAM
7より順次生データをぬきとり、記録部17へ転送し、
記録する。
(Modem Mll) G2 reception; ---1 Figure 19 In G2 mode, uncompressed raw data is sent, so
3 receives the raw data from the line via the NCU 21 and the modem 19, and then alternately stores the data one line at a time in the line buffer RAM.
5゜Transfer to RAM7. And RAM5, RAM
7, the raw data is sequentially extracted and transferred to the recording section 17,
Record.

また、RAM5 、RAM7にはモデム19で復調され
た1ライン分の画信号1728bitが書き込まれる。
Further, a 1728-bit image signal for one line demodulated by the modem 19 is written into the RAM5 and RAM7.

この中には同期信号を復調して得られた画信号も含まれ
ているので、MPU23は記録部17へ転送する際は前
記同期信号に対応した画信号を除いて伝送−している。
Since this includes the image signal obtained by demodulating the synchronization signal, the MPU 23 removes the image signal corresponding to the synchronization signal when transferring it to the recording section 17.

(モードM12) メモリ蓄積−一一一第20図FIF
ORAM9にMHコードで蓄積するまではモードM1と
ほぼ同様で、異なる点はCG25からのデータが無い点
と、RAM9へ転送する際にRAM13からページの先
頭にファイル管理用のラベルLBを付加することである
(Mode M12) Memory storage - 111 Figure 20 FIF
It is almost the same as mode M1 until it is stored in ORAM9 with the MH code, and the difference is that there is no data from CG25, and that a label LB for file management is added to the top of the page from RAM13 when transferring to RAM9. It is.

ここでラベルについて説明しておく。Let me explain about labels here.

ラベルは第21図に示す様に24byteで構成、され
ている。1〜3バイト目にはそのラベルのついたデータ
が最終ページであることを示すLPMと次ページの先頭
アドレスがどこにあるかを示すNPAがある。4バイト
目にはページ毎の情報が入る。4バイト目のMSHには
データをページ単位だけでなくグループ単位に分けた場
合そのグループの最終ページか否かの情報GEが入る。
The label is composed of 24 bytes as shown in FIG. The 1st to 3rd bytes contain LPM indicating that the labeled data is the final page and NPA indicating where the start address of the next page is. The fourth byte contains information for each page. In the fourth byte MSH, when data is divided not only in page units but also in group units, information GE indicating whether or not this is the last page of the group is entered.

F/Sには、走査線密度が標準(0,85本/ m m
 )か、ファイン(7本/m m )かのデータが入る
For F/S, the scanning line density is standard (0.85 lines/mm
) or fine (7 lines/mm).

MDにはRAMQ内のデータがMW 、 MR。The data in RAMQ is MW and MR in MD.

RL、RAW又はASCI Iコードの内どの形態で記
憶されているかの情報が入る。SZにはRAMQ内のデ
ータが読取幅A4かB4かA3かの情報が入る。
Information on whether the data is stored in RL, RAW, or ASCI I code is entered. SZ contains information as to whether the data in RAMQ has a reading width of A4, B4, or A3.

5バイト目はGPCで、データをグルリーフ分けした場
合のグループ内でのページ番号を示す。6〜9バイト目
にはページの総ライン数PLNが、10〜14バイト目
にはメモリ蓄積を行った時の時刻が入り、10バイト目
には「分」、11バイト目は1時」、12バイト目は「
日」、13バイト目は1月」、14バイト目は「年」が
記憶される。更に第15〜24バイト目には、そのペー
ジのファイル名PFNがコードで、それぞれ入る。
The fifth byte is GPC, which indicates the page number within the group when the data is divided into green leaves. The 6th to 9th bytes contain the total number of lines PLN for the page, the 10th to 14th bytes contain the time when memory storage was performed, the 10th byte contains the minutes, and the 11th byte contains 1 o'clock. The 12th byte is “
The 13th byte stores "January", and the 14th byte stores "Year". Furthermore, the file name PFN of the page is entered as a code in the 15th to 24th bytes.

そして、メモリ送信、メモリコピ一時にはこのラベル内
の情報をもとにモードの決定、情報の付加等を行うので
あるが、時刻データに関してメモリコピ一時はラベル内
の情報によりメモリ蓄積時の時刻をヘッダとして印字し
、メモリ送信時はラベルLB内の情報を無視して送信時
刻を送出する。時刻指定送信をおこなつた場合、受信画
像上に印字された時刻はRAM9に蓄積された時刻でな
く、実際に送信がおこなわれた時刻になる様に考慮した
ものである。
Then, during memory transmission and memory copying, the mode is determined and information is added based on the information in this label. Regarding time data, when memory copying is performed, the time at the time of memory storage is used as a header based on the information in the label. The information in the label LB is ignored and the transmission time is sent when the label is printed and sent to the memory. When time-specified transmission is performed, consideration is given so that the time printed on the received image is not the time stored in the RAM 9, but the time at which the transmission was actually performed.

また、一度RAM9に蓄積された画像データ及びラベル
LBは、オペレータのマニュアル操作及び自動でクリア
される。自動クリアのフローは第22図の様になってい
る。
Furthermore, the image data and label LB once stored in the RAM 9 are cleared manually or automatically by the operator. The automatic clearing flow is shown in FIG. 22.

尚、メモリクリアはメモリコピー後には行われない。Note that memory clearing is not performed after memory copying.

(モードM13)メモリコピー−一一一第23図(A)
MPU23はllRAM9よりMHコードを順次ぬきと
り、ランレングスコードに変換して記録部17へ転送し
記録を行う。また、ヘッダ情報はMPUを介して文字コ
ードから生データへ変換し、記録部17へ転送し、記録
する。
(Mode M13) Memory copy-111 Figure 23 (A)
The MPU 23 sequentially extracts the MH codes from the RAM 9, converts them into run-length codes, transfers them to the recording section 17, and records them. Further, the header information is converted from character code to raw data via the MPU, transferred to the recording unit 17, and recorded.

ヘッダ中の時刻は、RAM9に記憶されたファイル管理
用ラベルLB中にあるメモリ蓄積の行われた時刻がCG
25により画像に変換され記録部17で記録される。
The time in the header is the time when memory storage was performed in the file management label LB stored in RAM9.
25 into an image and recorded in the recording section 17.

第23図(B)に時刻管理サブルーチンを示す。まず送
信モードの場合には、MPU23が管理する時計27(
第1図)の日付及び時刻データをCG25へ出力し、送
信時刻を画像と共に送信する。又同時に通信管理用RA
M13へ送信先の置NOと共に時刻を記憶させる。
FIG. 23(B) shows the time management subroutine. First, in the case of transmission mode, the clock 27 (
The date and time data shown in FIG. 1) are output to the CG 25, and the transmission time is transmitted together with the image. At the same time, RA for communication management
The time and the destination number are stored in M13.

又、メモリコピ一時にはラベル内の日付時刻データTD
をCG2’5へ出力する。メモリ蓄積時には前記時計の
日付時刻データをRAM9ヘデータTDとして出力する
。又、受信時には前記時計27のデータを前記RA″M
13へ相手先の置NOと共に記憶させる。尚、原稿コピ
ーモードの場合には□時刻データは何ら関与しない。
Also, during memory copying, the date and time data TD in the label
is output to CG2'5. At the time of memory storage, the date and time data of the clock is output to the RAM 9 as data TD. Also, when receiving data, the data of the clock 27 is transferred to the RA″M.
13 along with the location number of the other party. Note that in the case of original copy mode, □ time data is not involved at all.

(モードM14)  原稿コピーーーーー第24図読取
部lはMPU23からの読取命令を受取るlライフ分の
データを生データRAWの形でRAM3へ書込む。そし
てMPU23はRAM3から順次生データをぬき出し、
記録部17へ転送し記録する。CG25の出力データは
生データの形で記録部17へ転送され記録される。
(Mode M14) Original Copy --- FIG. 24 The reading unit 1 receives a reading command from the MPU 23 and writes data for 1 life into the RAM 3 in the form of raw data RAW. Then, the MPU 23 sequentially extracts the raw data from the RAM 3,
The data is transferred to the recording unit 17 and recorded. The output data of the CG 25 is transferred to the recording section 17 in the form of raw data and is recorded.

〈効 果〉 以上説明した如く本発明の画像送信装置は、画像を読取
り画像信号に変換する読取手段、前記画像信号を圧縮符
号化する符号化手段、符号化された画像データを貯える
記憶手段、前記記憶手段内の画像データを送信する送信
手段より成る画像送信装置において、前記記憶手段は前
記画像データの一ラインの終了を示すライン終了符号を
所定の形態で記憶し、前記送信手段は前記ライン終了符
号を前記所定の形態とは異なる形態で前記画像データと
共に送出するものである。
<Effects> As explained above, the image transmitting device of the present invention includes a reading means for reading an image and converting it into an image signal, an encoding means for compressing and encoding the image signal, a storage means for storing encoded image data, In an image transmitting device comprising transmitting means for transmitting image data in the storage means, the storage means stores a line end code indicating the end of one line of the image data in a predetermined format, and the transmitting means The end code is sent together with the image data in a format different from the predetermined format.

かかる構成により、送信手段のライン終了に伴う処理が
容易となる。特に記憶手段内のライン終了符号の符号長
を画像データの最大符号長よりも長く設定することによ
り、或は送信手段の並列処理ビット数よりも長く設定す
ることにより、非常に簡単にライン終了符号を検出でき
るものである。
Such a configuration facilitates processing associated with line termination of the transmitting means. In particular, by setting the code length of the line end code in the storage means to be longer than the maximum code length of the image data, or by setting it to be longer than the number of parallel processing bits in the transmitting means, the line end code can be set very easily. can be detected.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は本実施例のファクシミリ装置の断面図、第2図
(A)は本実施例のファクシミリ装置の基本制御ブロッ
ク図、第2図(B)は第2図(A)のMPU23の基本
機能を示す図、第3図(A)は第2図(A)のROMI
I内のMHコードデータの構成を示す図、第3図(B)
、(C)はランレングスコードからMRコードへの変換
フローチャート図、第4図、第5図はRAM9内のEO
Lの構成を示す図、第6図はMHコードからランレング
スコードへの変換フローチャート図、第7図はMHコー
ドをランレングスコードへ変換する場合のサーチ例を示
す図、第8図(A)はMRコードをランレングスコード
へ変換する場合のサーチ例を示す図、第8図(B)はモ
デム19からデータ要求インタラブドを受けた場合のM
PU 23の処理フローチャートを示す図、第8図(C
)はランレングスコードから生データへの変換フローチ
ャート図、第8図(D)、(E)。 (F)はB4からA4へのドツト数の変換の説明図、第
9図(a)、、(b)、(c)はMPU23の14通り
の動作モードを決定する為のフローチャート図、第10
図は操作部50の平面図、第11図はモードMlの画像
データの流れを示す図、第12図(A)はモードM2の
画像データの流れを示す図、第12図C,B )はCG
データをMHコード、画像データはMRコードでRAM
9に貯える為のフローチャート図、第13図はモードM
3の画像データの流れを示す図、第14図(A)はモー
ドM4の画像データの流れを示す図、第14図(B)は
モードM4を相手機に応じて更にモードM4−1〜M4
−4に振り分けるフローチャート図、第14図(C)は
頁エンドサブルーチンを示す図、第15図はモードM5
の画像データの流れを示す図、第16図はモードM6の
画像データの流れを示す図、第17図はモードM7.M
8の画像データの流れを示す図、第18図はモードM9
.MIOの画像データの流れを示す図、第19図はモー
ドMllの画像データの流れを示す図、第20図はモー
ドM12の画像デーりの流れを示す図、第21図はRA
M9への画像データの蓄積時にページの先頭に付けられ
るファイル管理用ラベルの構成を示す図、第22図はR
AM9内の画像データを自動クリアするフローチャー1
・図、第23図(A)はモードM13の画像データの流
れを示す図、第23図(B)は時刻管理サブルーチンを
示す図、第24図はモードM14の画像データの流れを
示す図である。 図において、1は読取部、3,5.7はRAM、9は画
像メモリとして使用されるF I FORAM、23は
MPU、25はCGを夫々示す。
FIG. 1 is a sectional view of the facsimile device of this embodiment, FIG. 2(A) is a basic control block diagram of the facsimile device of this embodiment, and FIG. 2(B) is the basics of the MPU 23 of FIG. 2(A). A diagram showing the functions, Figure 3 (A) is the ROMI of Figure 2 (A)
A diagram showing the structure of MH code data in I, Figure 3 (B)
, (C) is a flowchart of conversion from run-length code to MR code, and Figures 4 and 5 are EO in RAM9.
FIG. 6 is a flowchart of conversion from MH code to run-length code, FIG. 7 is a diagram showing a search example when converting MH code to run-length code, and FIG. 8 (A) 8(B) is a diagram showing an example of a search when converting an MR code into a run-length code, and FIG.
A diagram showing a processing flowchart of the PU 23, FIG.
) are flowcharts of conversion from run-length code to raw data, FIGS. 8(D) and (E). (F) is an explanatory diagram of the conversion of the number of dots from B4 to A4, Figures 9 (a), (b), and (c) are flowcharts for determining the 14 operation modes of the MPU 23,
11 is a diagram showing the flow of image data in mode M1, FIG. 12 (A) is a diagram showing the flow of image data in mode M2, and FIG. CG
Data in MH code, image data in MR code in RAM
Flowchart diagram for storing data in 9, Figure 13 is mode M
14(A) is a diagram showing the flow of image data in mode M4, and FIG. 14(B) shows the flow of image data in mode M4.
-4, Figure 14 (C) is a diagram showing the page end subroutine, Figure 15 is the mode M5.
16 is a diagram showing the flow of image data in mode M6, and FIG. 17 is a diagram showing the flow of image data in mode M7. M
Figure 18 shows the flow of image data in mode M9.
.. A diagram showing the flow of image data in MIO, FIG. 19 is a diagram showing the flow of image data in mode Mll, FIG. 20 is a diagram showing the flow of image data in mode M12, and FIG. 21 is a diagram showing the flow of image data in mode Mll.
Figure 22 is a diagram showing the configuration of a file management label attached to the top of a page when image data is stored in M9.
Flowchart 1 to automatically clear image data in AM9
- Figure 23 (A) is a diagram showing the flow of image data in mode M13, Figure 23 (B) is a diagram showing the time management subroutine, and Figure 24 is a diagram showing the flow of image data in mode M14. be. In the figure, 1 is a reading unit, 3, 5.7 are RAMs, 9 is FIFORAM used as an image memory, 23 is an MPU, and 25 is a CG.

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)画像を読取り画像信号に変換する読取手段、前記
画像信号を圧縮符号化する符号化手段、符号化された画
像データを貯える記憶手段、前記記憶手段内の画像デー
タを送信する送信手段より成る画像送信装置において、 前記記憶手段は前記画像データの一ラインの終了を示す
ライン終了符号を所定の形態で記憶し、前記送信手段は
前記ライン終了符号を前記所定の形態とは異なる形態で
前記画像データと共に送出することを特徴とする画像送
信装置。
(1) A reading means for reading an image and converting it into an image signal, an encoding means for compressing and encoding the image signal, a storage means for storing encoded image data, and a transmission means for transmitting the image data in the storage means. In the image transmitting device, the storage means stores a line end code indicating the end of one line of the image data in a predetermined format, and the transmitting means stores the line end code in a format different from the predetermined format. An image transmitting device characterized in that it transmits together with image data.
(2)特許請求の範囲第1項において、前記記憶手段内
に記憶されるライン終了符号の符号語長は前記画像デー
タの最大符号語長よりも長く設定されることを特徴とす
る画像送信装置。
(2) The image transmitting device according to claim 1, wherein the codeword length of the line end code stored in the storage means is set to be longer than the maximum codeword length of the image data. .
(3)特許請求の範囲第1項において、前記記憶手段内
に記憶されるライン終了符号の符号語長は前記送信手段
の並列処理ビット数よりも長いことを特徴とする画像送
信装置。
(3) The image transmitting apparatus according to claim 1, wherein the code word length of the line end code stored in the storage means is longer than the number of parallel processing bits of the transmitting means.
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Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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