DE1774327C3 - Datenübertragungsanordnung zum Übertragen von Bildern, beispielsweise Schriftstücken, zwischen einem Sendeort und einem mit diesem über einen Ubertragungskanal verbundenen Empfangsort - Google Patents

Datenübertragungsanordnung zum Übertragen von Bildern, beispielsweise Schriftstücken, zwischen einem Sendeort und einem mit diesem über einen Ubertragungskanal verbundenen Empfangsort

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DE1774327C3
DE1774327C3 DE1774327A DE1774327A DE1774327C3 DE 1774327 C3 DE1774327 C3 DE 1774327C3 DE 1774327 A DE1774327 A DE 1774327A DE 1774327 A DE1774327 A DE 1774327A DE 1774327 C3 DE1774327 C3 DE 1774327C3
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Thomas Henry Galster
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Description

ist, wenn der Taktimpulszählschritt unter X und der Bilder aus den Informationssignalen enthält, und
über Y liegt, bevor der Zählschritt Z erreicht ist. io einer mit dem Faksimilegerät in Verbindung stehen-
wodurch angezeigt wird, daß eine von zur An- den programmierbaren Datenverarbeitungsanlage
zeige eines übermittelten echten Synchronisier- sowie einem zwischen dem Faksimilegerät und der
impulses erforderlichen Z Impulsen verschiedene die graphische Information empfangenden bzw. cr-
Anzahl von Impulsen empfangen wurde. zeugenden Datenverarbeitungsanlage angeordneten
11. Anordnung nach Anspruch 9 oder 10, da- 15 Adapter, mit dem die graphische Information in durch gekennzeichnet, daß ferner eine Koinzi- eine mit der Datenverarbeitungsanlage und dem denzimpulsquelle (448) zur Erzeugung eine;; Faksimilegerät kompatible Infoimation umformbar Koinzidenzimpulses zum Zeitpunkt des Signals ist.
»Synchronisierimpuls festgestellt« vorgesehen ist, Bei einer normalen Faksimileübertragung wird ein daß die nichtkoinzidenten Zustände der Koirizi- 20 zu übermittelndes Schriftstück an der Sendestelle zur denzimpulse und der Signale »Synchronisier- Umsetzung der auf ihm enthaltenen Information in impuls festgestellt« mit einem dritten Zähler eine Reihe elektrischer Signale abgetastet. Diese (449, 451, 453, 445) gezählt werden, der durch Videosignale oder ihnen entsprechende, einem Träein fünftes, von den Koinzidenzimpulsen und ger aufmodulierte Signale werden dann einem Überden Signalen »Synchronisierimpulse festgestellt« 25 tragungskanal zugeführt, der die Sendestelle mit der angesteuertes Verknüpfungsglied (447) bei den Empfanpsstelle verbindet. An der Empfangsstelle jeweils koinzidenten Zuständen zurückgestellt werden die Videosignale in Verbindung mit Synchrowird, daß mit dem fünften Verknüpfungsglied nisationssignalen zur selektiven Steuerung eines (447) ein vierter Zähler (450, 452, 454) zur Zäh- Schreibers verwendet, der ein Faksimile des überlung der koinzidenten Zustände der Koinzidenz- 30 mitteilen Schriftstückes erzeugt,
impulse und der Signale »Synchronisierimpuh Häufig ist es wünschenswert, Faksimilegeräte mit festgestellt« verbunden ist, daß ein sechstes Ver- Datenverarbeitungsanlagen zu verbinden. Moderne knüpfungsglied (457) zumindest P Zählschritie Datenverarbeitungsanlagen sind jedoch sehr komdes dritten Zählers (449, 451, 453, 445) deco- plex aufgebaut und arbeiten mit hoher Geschwindiert, diesen Zähler sperrt und den vierten Zähler 35 digkeit, so daß es notwendig geworden ist, die Ein-(450, 452, 454) auf Null zurückstellt, wodurch gäbe- und Ausgabeeinheiten an die hohe Daten-P aufgetretene nichtkoinzidente Zustände ange- Verarbeitungsgeschwindigkeit anzupassen. Im Stand zeigt werden, und daß ein siebentes Verknüp- der Technik verwendet man hierzu Kartenlocher, fungsglied (455) zumindest N Zählschritte des Hochgeschwindigkeitsschreiber und schnell arbeivierten Zählers (450, 452, 454) zur Erzeugung 40 tende Magnetbandspeicher. Der Nachteil dieser Eineines Signals »Synchroner Zustand« decodiert gäbe- und Ausgabeeinheiten besteht, darin, daß sie (F i g. 4 B). lediglich Zwischenspeicher zwischen dem eigent-
12. Anordnung nach Anspruch 11, dadurch ge- liehen Rechner und den Ausgabeeinheiten darstellen, kennzeichnet, daß ferner eine mit dem fünften in denen die Information für den Benutzer der An-Verknüpfungsglied (447) verbundene und mit 45 lage umgesetzt werden muß.
dem von ihr erzeugten Rückstellimpuls ange- Aus der US-PS 3 200 380 ist eine Datenverarbeisteuerte Schaltungseinrichtung (444) zur Erzeu- tungsanlage bekannt, bei der zwischen den periphegung eines ersten Steuersignals vorgesehen ist, mit ren Einheiten, wie Magnetbandspeicher, Lochkartendem ein achtes Verknüpfungsglied (461) zusam- leser, und dem Hauptspeicher eine Steuereinheit vormen mit dem invertierten Signal »Synchroner Zu- 50 gesehen ist, um den Datenzugriff zwischen den peristand« zur Erzeugung eines zweiten Steuersignals pheren Einheiten und dem Prozessor zu erleichtern, angesteuert wird, und daß ein mit dem zweiten Diese Steuereinheit erlaubt es durch die voneinander Steuersignal gesteuerter Impulsverstärker (463) unabhängige Arbeitsweise ihrer Kanäle, den Provorgesehen ist, der ein Rückstellsignal für den zessor stets voll auszulasten, ohne daß eine Anpasvierten Zähler (450, 452, 454) nach Erzeugung 55 sung der Programme an unterschiedliche Betriebsdes Signals »Synchroner Zustande liefert. weisen notwendig wäre.
13. Anordnung nach Anspruch 12, dadurch Speziell bei der Verbindung eines Faksimilegeräts gekennzeichnet, daß femer ein mit den Synchroni- mit einer Datenverarbeitungsanlage ist es häufig notsierimpulsen und den invertierten Synchronisier- wendig, zwischen der Datenverarbeitungsanlage und impulsen gesteuerten zweiter Impulsverstärker 60 dem Faksimilegerät einen Adapter vorzusehen, um (414) zur Erzeugung von Rückstellimpulsen für die zu übertragende Information, beispielsweise Kurden ersten Zähler (403,405,407,409) vorgesehen ven, Tabellen, Pläne, Zeichnungen, Gradnetze oder ist, wodurch dieser nach jedem Synchronis'crim- Skizzen, so umzusetzen, daß sie von der Datenverarpuls zurückgestellt wird und mit dem nächstfol- beitungsanlage unter Verwendung von Programmen genden Synchronisierimpuls die Zählung der Takt- 65 verarbeitbar ist. Die Umsetzung der beispielsweise in impulse beginnt. einer Landkarte oder einer Zeichnung enthaltener
Information stellt einen komplizierten Prozeß dar in dem zuerst entsprechende Gleichungen abgeleitet
werden müssen, die Information dann beispielsweise in Lochkarten gespeichert wird, die in den Lochkarten enthaltene Information dann in einen Magnetbandspeicher eingelesen wird, um sie dann dem Prozessor einer Datenverarbeitungsanlage zuzuführen. Mit herkömmlichen Datenverarbeitungsanlagen ist eine vernünftige Verbindung mit einem Faksimilegerät wegen der unterschiedlich großen Geschwindigkeiten, mit denen die Daten verarbeitet werden, bisher nicht möglich.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Datenübertragungsanordnung der eingangs genannten Art anzugeben, die eine kontinuierliche Informationsübertragung zwischen dem Faksimilegerät und der Datenverarbeitungsanlage ermöglicht.
Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung gelöst durch einen Adapter, der die folgenden Einrichtungen aufweist:
a) einen Taktgenerator zum zeitlichen Synchronisieren des Adapters mit dem Schreiber und/ oder dem Abtaster und/oder der Datenverarbeitungsanlage;
b> eine Synchronisiereinrichtung zum Synchronisieren des Abtasters im Sendebetrieb und zum Erzeugen von Synchronisierimpulsen, die dem Schreiber im Empfangsbetrieb zugeführt werden, wobei die Synchronisiereinrichtung aus folgenden Einrichtungen besteht: einer Schaltungsanordnung zum Empfang des Abtastsynchronisierimpulses, der einen Synchronisierimpulsdetektor, der in Abhängigkeit von dem Abtastsynchronisierimpuls den dem Taktgenerator zugeführten Synchronisiersteuerimpuls erzeugt, und einer Ausblendschaltung zugeführt wird, die auf den Abtastsynchronisierimpuls anspricht und während der Übertragung von Video-Signalen falsche Synchronisierimpulse ausblendet;
c) einen Vorwärts-Steuergenerator zum Erzeugen von aufeinanderfolgenden Steuersignalen für den Schreiber im Empfangsbetrieb, wobei die Steuersignale die folgenden Signale umfassen: ein Vonvärtssteuersignal 1, das den Schreiber in Bereitschaftsstellung bringt,
ein Vorwärtssteuersignal 3, das den Blattanfang des zu übertragenden Bildes anzeigt,
ein Vorwärtssteuersignal 2, das einen Papierlängenzähler startet,
ein Vorwärtssteuersignal 3, das das Blattende des zu übertragenden Bildes anzeigt, und
ein Vorwärtssteuersignal 1, das den Schreiber in
Bereitschaftsstellung bringt;
d) einen Rückwärts-Steuergenerator zum Erzeugen von Steuersignalen für den Abtaster im Sendebetrieb mit folgenden Einrichtungen:
eine Schaltungsanordnung zum Empfang des von dem Vorwärtssteuergenerator des Abtasters erzeugten Vorwärtssteuersignals 1,
eine Schaltungsanordnung, die in Abhängigkeit von dem empfangenen Vorwärtssteuersignal 1 ein Rückwärtssteuersignal A für den Abtaster erzeugt, um diesen in Bereitschaftsstellung zu bringen,
eine Schaltungsanordnung zum Empfang des vom Abtaster kommenden Abtastsynchronisiersignals,
eine Schaltungsanordnung, die in Abhängigkeit von dem empfangenen Abtastsynchronisiersignal ein Rückwärtssteuersignal B für den Abtaster erzeugt, um diesen in seinen Betriebszustand zu versetzen, in dem er Video-Signale sendet,
eine Schaltungsanordnung, die das von dem Abtaster erzeugte Vorwärtssteuersignal 3 empfängt, das die Information »Blattende« im Hinblick auf das einen Papierkontrollschalter passierende Papier beinhaltet,
eine Schaltungsanordnung, die das von dem Abtaster erzeugte Vorwärtssteuersignal 2 und das Vorwärtssteuersignal 3, das die Information »Blattanfang« beinhaltet, empfängt;
e) eine Schaltungsanordnung mit einem Serie-Parallel-Wandler zum Aufnehmen der in Serie vom Abtaster gelieferten Information und zum Umformen dieser Information in mehrfach parallele Bytes für die Datenverarbeitungsanlage und zum Synchronisieren der asynchron gelieferten Information des Abtasters, indem diese in dem Wandler getaktet wird, ferner mit einem Parallel-Serie-Wandler zum Umwandeln von parallelen Bytes aus der Datenverarbeitungsanlage in serienweise Bits für den Schreiber, und eine Anpassungsschaltungsanordnung zum Erzeugen und Erkennen der Steuersignale zwischen dieser Anpassungsschaltungsanordnung und der Datenverarbeitungsanlage.
Mit der angegebenen Datenübertragungsanordnung wird eine unmittelbare Verbindung zwischen dem Faksimilegerät und dem Rechner der Datenverarbeitungsanlage geschaffen. Der Adapter liefert geeignete Signale, um den Richter optimal an das Faksimilegerät anzupassen. Der Adapter wandelt im Abtastbetrieb die aus der graphischen Information erhaltenen Abtastsignale in zur Ansteuerung des| Rechners geeignete Signale um. Im Wiedergabebetrieb liefert der Adapter Signale zur Ansteuerun; des Faksirnilegeräts in Abhängigkeit von Signale! aus dem Rechner. Mit einer derartigen Datenübertragungsanordnung ist eine direkte Ausgabe vo: Kopien aus der Datenverarbeitungsanlage sowie eim direkte Ansteuerung der Datenverarbeitungsanlag« mit dem Faksimilegerät möglich. Der Adapter liefe: neben umgewandelter Dateninformation auch ent sprechende Anpassungssignale zur Steuerung d Rechners bzw. des Faksirnilegeräts.
Im Lesebetrieb, in dem ein Faksimileabtaster dem Rechner verbunden ist, werden die Signale d Abtasters zunächst dem Adapter zugeführt, der di vor Eingabe in den Rechner in bestimmter Wei: umwandelt. Dabei muß sich der Adapter gegenüb dem Abtaster wie ein Schreiber verhalten, um fehlerfreien Betrieb eine richtige Auswertung di Überwachungssignale zu gewährleisten. Hierzu sin zur Anpassung zwischen dem Rechner und Adap sowie zwischen Adapter und Abtaster logische tungen vorgesehen.
Im Schreibbetrieb, in dem der Rechner direkt dem Faksimileschreiber verbunden ist, muß sich Adapter gegenüber dem Faksimileschreiber wie Faksimilcabtaster verhalten, wobei gleichfalls
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Überwachungssignale richtig verarbeitet werden müssen. Hierzu sind neben den logischen Schaltungen zwischen dem Rechner und dem Adapter und dem Adapter und dem Abtaster logische Schaltungen zwischen Adapter und Schreiber vorgesehen. Weitere logische Schaltungen dienen der Erzeugung von Zeitbezugssignalen und zur Synchronisation der verschiedenen Funktionseinheiten.
Weitere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
Die Erfindung wird im folgenden an Hand eines in der Zeichnung dargestellten Ausfiihrungsbeispiels näher beschrieben.
Es zeigt
F i g. 1 A bis 1 D Funktionsdiagramme eines Adapters in Verbindung mit einem Abtaster und einem Schreiber,
F i g. 2 die Verbindungen zwischen dem Rechner und dem Schreiber sowie dem Abtaster,
F i g. 3 A bis 3 C Funktionsdiagramme der logischen Einheiten des Adapters,
Fig. 4A und 4B die logische Schaltung für den Synchronisierimpulsdetektor,
F i g. 5 A und 5 B die logische Schaltung des Rückwärts-Steuergenerators,
F i g. 6 die logische Schaltung des Vorwärts-Steuergenerators,
F i g. 7 die Zeitfolgen für den Serie-Parallel- und den Parallel-Seriewandler und
F i g. 8 das Flußdiagi amm für die Anfangs-Ansteuerungsfolge.
Zum besseren Verständnis des Adapters werden im folgenden die Eigenschaften eines Faksimilesystems in Verbindung mit einem Rechner beschrieben. Der Abtaster des Faksimilesystems tastet 135 Zeilen pro Zoll bzw. 53 pro Zentimeter ab. Der Abtaster dient als Faksimilesender und erzeugt graphische Signale, die über den Adapter dem Rechner zugeführt werden. Der Schreiber des Faksimilesystems dient als Faksimileempfänger und empfängt graphische Signale vom Rechner über den Adapter. Die Anpassung an den Adapter erfolgt über eine Speicherauswahleinrichtung. Der Rechner nimmt graphische Daten von der Adapter-Kombination auf oder gibt sie an diese ab. Wie bereits ausgeführt, kann der Übertragungskanal aus einer direkten Leitung, einem Trägerfrequenzfernsprechnetz, einem Höchstfrequenzkanal usw. bestehen.
In den Fig. 1 A his ID sind verschiedene Zusammenschaltungen des Faksimilesystems, des Adapters und des Rechners dargestellt. Wie aus Fig. IA hervorgeht, sind der Abtaster, der Schreiber, der Adapter und der Rechner als logische Einheiten aufgebaut und miteinander verdrahtet. Fig. IB zeigt, daß der Abtaster und der Schreiber sich an fernen Stellen befinden können und mit dem Adapter über Signalkonverter verbunden sind, die sich an den Eingängen und Ausgängen der breitbandigen Datenübertragungskanäle befinden. Wie bereits ausgeführt, können derartige Kanäle Verbindungen des allgemeinen Netzes, Höchstfrequenzkanäle oder andere breitbandige Verbindungen sein. Die Signalkonverter, allgemein Datenteilnehmergeräte genannt, ermöglichen eine Signalanpassung zwischen Abtaster bzw. Schreiber und dem Eingang des breitbandigen Datenkanals sowie zwischen dem Adapter und den Ausgängen dieser Kanäle. Fig. IC zeigt, daß ein Abtaster und ein Schreiber an einer fernen Slelle vorgesehen und über einen breitbandigen Datenkanal mit dem Adapter verbunden sein können. Allerdings ist lediglich der Abtaster mit dem Breitbandkanal verbunden, so daß an der fernen Stelle nur Abtastung und Schreiben durchgeführt werden kann. Fig. ID zeigt, daß der Abtaster oder der Schreiber lokal angeordnet sein können, während ein weiterer Abtaster oder Schreiber über einen breitbandigen Datenkanal an einer fernen Stelle vorgesehen sein
ίο kann. 1st die örtliche Einrichtung ein Abtaster, so muß die ferne Einrichtung ein Schreiber sein und umgekehrt. Durch die Anpassungs funktion des Adapters zwischen dem Faksimilesystem und dem Rechner kann daher festgestellt werden, daß das Faksimilesystem echten Duplexverkehr ermöglicht, während der Adapter eine Zweiwegeinrichtung ist und zu einem jeweiligen Zeitpunkt eine Information nur in einer Richtung durchläßt, so daß er nur einen Halbduplexverkehr zuläßt.
Der Sende- oder Lesebetrieb der erfindungsgemäßen Einrichtung besteht darin, daß ein Originalschriftstück von dem Abtaster über den Adapter in den Rechner eingegeben wird. Hierbei nimmt der Adapter, gesteuert von Überwachungs- und Synchronisiersignalen, die Videosignalserien des Abtasters auf und unterteilt sie zeitlich. Die Informationen werden in Bytes mit parallelen Bits umgewandelt und in Paralleldarstellung dem Auswahlspeicher des Rechners zugeführt. Der Empfangs- oder Schreibbetrieb ist derart definiert, daß ein Bild vom Rechner über den Adapter an den Schreiber übertragen wird. Hierbei empfängt der Adapter vorn Speicher des Rechners Bytes mit parallelen Bits, setzt diese Information in Seriendarstellung um und gibt sie in Videosignalform an den Schreiber ab, wobei gleichzeitig die nötigen Synchronisiersignale, Überwachungs- und Steuersignale erzeugt werden.
Da der Adapter an das Faksimilesystem. die Datenteilnehmereinrichtungen und den Datenkanal des Rechners angeschlossen ist, solien die an jeder dieser Anschlußstellen des Adapters erforderlichen Signale erklärt werden. Für den vorlieg :nden Fall ergeben sich folgende Arten von Signalen;
a) Datensignal^ die aus Videoinfoimation und Synchronisierimpulsen bestehen,
b) Überwachungssteuersignalc zur Stfuerung der Betriebsweise und Beiiriebsfolge des Faksimilesystems,
c) Zustandsstcuersignale zur Steuerung bestimmter Funktionen der Signalkonverter, d.h. der Datenteilnehmergeräte.
In der folgenden Tabelle sind die zwischen Adapter und Faksimilesystem überragenen Signale aufgeführt. Es sei bemerkt, daß die Videoinformation vom Adapter zum Schreiber allein auf der Videosendeleitung übertragen wird. Die Information von einem Abtaster zum Adapter wird allein auf der Videoempfangsleitung übertragen. Die anderen Signale zwischen Faksimilesystem und dem Adapter laufen über besondere Steuer- und Überwachungsleitungen und zeigen bestimmte Schritte an, die durchgeführt werden müssen. Ferner werden Zustandssteucrsignale erzeugt, die den Betriebszustand einer bestimmten Furktionseinheit bestimmen.
Tabelle I
Signalbezeichnung Signalart .Signalinhalt
Videoausgang Daten vom Adapter erzeugte Daten und Synchronisierimpulse für
den Schreiber
Videoeingang Daten vom Abtaster erzeugte Daten und Synchronisierimpulse für
den Adapter
Nicht synchron Betriebszustand Anzeige für Datengerät, daß der Adapter eingeschaltet ist
und nicht synchronen Betrieb erfordert
Ausgang
Anforderung
Anzeige für Datengerät, daß der Adapter angeschaltet und
übertragungsbereit ist
Signal Erde selbsterklärlich
Ausgang 1 Überwachung Anzeige für den Schreiber, daß der Adapter betriebsbereit
ist
Ausgang 2 Überwachung Anzeige für den Schreiber, daß der Adapter Daten über
mittelt
Ausgang 3 Überwachung Anzeige einer Lücke zwischen zwei Seiten für den Schreiber
Eingang A Überwachung Anzeige für den Adapter, daß der Schreiber betriebsbereit
ist
Eingang B Überwachung Anzeige für den Adapter, daß der Schreiber betriebsbereit
und der Antrieb eingeschaltet ist
Eingang 1 Überwachung Anzeige für den Adapter, daß der Abtaster betriebsbereit
ist
Eingang 2 Überwachung Anzeige für den Adapter, daß der Abtaster Daten abgibt
Eingang 3 Überwachung Anzeige einer Lücke zwischen zwei Seiten für den Adapter
Ausgang A Überwachung Anzeige für den Abtaster, daß der Adapter betriebsbereit
ist
Ausgang B Überwachung Anzeige für den Abtaster, daß der Adapter betriebsbereit
und an den Rechner angeschaltet ist
In Fig. 2 ist das Gesamtsystem sowie die Zwischenleitungen zwischen den einzelnen Funktionseinheiten dargestellt. Zwischen dem Faksimilesystem und dem Adapter sind die in der Tabelle aufgeführten Verbindungen vorgesehen. Zwischen dem Adapter und dem Datenkanal des Rechners befinden sich die zum Betrieb beider Einrichtungen erforderlichen Verbindungen. Zu deren besserem Verständnis dient die folgende Erläuterung.
Die Datenverarbeitungsanlage arbeitet mit einem Datenkanal zwischen seinem Rechner und äußeren Steuereinrichtungen. Eine Steuereinrichtung kann eine besondere Eingang-Ausgangs-Einrichtung selbst sein, oder es sind mehrere Eingangs-Ausgangs-Einrichtungen an sie angeschlossen. Beispielsweise kann eine besondere Steuereinrichtung einen Magnetbandspeicher oder einen Magnetplattenspeicher steuern. Die Steuereinrichtung enthält die zum Betrieb und zur Steuerung einer Eingangs-Ausgangs-Einrichtung erforderlichen logischen Schaltungen und bewirkt eine Anpassung der Eigenschaften jeder Eingangs-Ausgangs-Einrichtung an die normale Steuerung des Auswahlspeichers. Eine Steuereinrichtung kann getrennt vorgesehen sein, oder sie befindet sich bei der Eingangs-Ausgangs-Einrichtung bzw. ist mit ihr logisch verknüpft. Im vorliegenden Falle ist die Steuereinrichtung der Adapter, während die Eingangs-Ausgangs-Einrichtungen durch den Abtaster und den Schreiber gebildet sind.
Zwischen den Steuereinrichtungen, also dem Adapter und dem Datenkanal sind die zur Durchführung bestimmter Funktionen in bestimmter Zeitfolge erforderlichen Verbindungen vorgesehen. Dadurch wird eine Informationsdarstellung und Signalfolge erzeugt, wie sie für das Arbeiten des Rechners auf den Adapter und umgekehrt erforderlich ist. Da mehrere Steuereinrichtungen mit dem Auswahlspeicher der Rechner verbunden sein können, haben sie jeweils ihre eigene Rangfolge, der entsprechend sie mit dem Datenkanal verbunden sind. Da die Steuereinrichtungen durch den Rechner mit der vorbestimmten Rangfolge angesteuert werden, muß die Adressierung der jeweiligen Steuereinrichtung, mit der der Rechner verbunden werden soll, parallel erfolgen, damit diese Steuereinrichtung die Adresse erkennt und mit dem Datenkanal verbunden wird. Deshalb wird die Auswahl einer Steuereinrichtung zur Anschaltung an den Speicher durch ein Signal gesteuert, welches nacheinander allen Steuereinrichtungen zugeführt wird und so ein Ansprechen einer jeden Steuereinrichtung auf die durch den Datenkanal cr/cugten Signale ermöglicht. Eine Steuereinrichtung
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bleibt so lange mit der Verbindungsleitung logisch folge oder wenn der Adressenausgang mindestens
verbunden, bis die benötigte information übertragen 250 Mikrosekunden lang aktiviert ist, während der
wird oder bis der Datenkanal ein Signal zur Tren- Auswahlausgang gleichfalls ein Signal führt, welches
nung abgibt. Der Anstieg und der Abfall aller über dann bei aktiviertem Adiessenausgang beendet wird,
die Verbindungsleitungen übertragenen Signale wer- 5 Die gerade angeschaltete Steuereinrichtung erzeugt
den durch Verriegelungsschaltungen gesteuert. Da- dann kein Betriebseingangssignal mehr für den Spei-
durch ist keine Abhängigkeit der Anpassung von der eher und wird abgeschaltet.
Arbeitsgeschwindigkeit der Schaltung vorhanden und Der Datenkanal bewirkt eine Aktivierung des Beeine große Anzahl Schaltungen sowie Datengeschwin- fehlsausganges bei Auftreten eines Signals an einem digkeiten anwendbar. Ferner ist der Anschluß von ao Kennzeichnungseingang. Während der Anfangsaus-Steuereinrichtungen mit verschiedenen Geschwindig- wahlfolge aktiviert der Datenkanal den Befehlsauskeiten an einen einzelnen Datenkanal möglich. gang bei einem Signal am Adresseneingang, wodurch
In F i g. 2 besteht das vom Datenkanal abgehende angezeigt wird, daß ein Befehlsbyte auf dem Ein-Ausgangsleitungsbündel aus acht Datenleitungen und gangsbündel ansteht. Das Befehlsbyte bestimmt die einer Paritätsleitung. Das Ausgangsleitungsbündel 15 Funktion der Eingangs-Ausgangs-Einrichtung. Nur dient zur Übertragung von Adressen, Steuerbefehlen, an diesem Punkt der Anfangsauswahlfolge bewirkt Überwachungssignalen und Daten an die Steuerein- der Befehlsausgang eine Decodierung des Bytes auf richtungen. Der Speicher aktiviert eine Ausgangs- dem Ausgangsbündel in der ausgewählten SteuereinkiMnzeichnungsleitung zur Kennzeichnung der auf richtung. Nach der Anfangsauswahlfolge hat das vom dem Ausgangsleitungsbündel übertragenen Datenart. 20 Adresseneingang abhängige Signal am Befehlsaus-Sind beispielsweise die Adressenkennzeichnungslei- gang die Bedeutung »Fortfahren«. Ein abhängig vom tung und das Ausgangsleitungsbündel angesteuert, so Betriebsarteingai.g auftretendes Signal am Befehlswird auf dem Bündel eine Adresse übertragen. Der ausgang hat immer die Bedeutung »Stop«. Ein abZeitraum der Gültigkeit der Information auf dem hüngig vom Zustandseingang am Befehlsausgang auf-Ausgangsleitungsbündel wird durch die Kennzeich- 25 tretendes Signal bewirkt, daß die ausgewählte Steuernungsleitungen bestimmt. einrichtung die Zustandsdaten speichert. Tritt am
Das Eingangsleitungsbündel besteht aus acht Befehlsausgang ein Signal mit den drei vorstehenden
Datenleitungen und einer Paritätsleitung. Sie dienen Bedeutungen auf, so führt das Ausgangsbündel ein
zur Übertragung von Adressen, Betriebszuständen, insgesamt aus Nullen bestehendes Byte, muß jedoch
Leseinformationen und Daten auf den Speicher. Die 30 nicht notwendig eine richtige Parität haben. Die
Steuereinrichtung aktiviert eine Eingangskennzeich- Befehlsbytes zwischen Rechner und Adapter sind fol-
nungsleitung zur Kennzeichnung der auf dem Ein- gendermaßen definiert:
gangsleitungsbündel übertragenen Informationsart. Der Lesebefehl bewirkt die Ausführung der Daten-
Sind beispielsweise die Zustandskennzeichnungslei- übertragung von der Steuereinrichtung zum Daten-
tung und das Eingangsleitungsbündel aktiviert, so 35 kanal. Ein Lesebefehl mit allen Umsteuergrößen auf
wird auf dem Bündel ein Zustandsbyte übertragen. Null ist ein grundsätzlicher Lesebefehl, der auch als
Die Eingangskennzeichnungsleitungen bestimmen den anfänglicher Programmladebefehl verwendet werden
Zeitraum der Gültigkeit der Information auf dem kann. Der Lesebefehl wird zur Übertragung von
Eingangsleitungsbündel. einem Abtaster zum Datenkanal verwendet. Der
Die Adressenausgangsleitung führt vom Speicher 40 Rückwärtslesebefehl bewirkt eine ähnliche Betriebszu allen angeschlossenen Steuereinrichtungen. Sie er- weise wie der Lesebefehl mit dem Unterschied, daß füllt zwei Funktionen: die Auswahl der Eingangs- die Datenbytes durch den Datenkanal zum Haupt-Ausgangs-Einrichtung und die Trennung. Sie bewirkt speicher in umgekehrter Reihenfolge übertragen werdie Auswahl einer Eingangs-Ausgangs-Einrichtung dien. Dieser Befehl ist für den Adapter ungültig,
durch Decodierung der auf dem Ausgangsleitungs- 45 Die Signalfolge über die Eingangs-Ausgangs-Einbündel abgegebenen Adresse in allen angeschlos^e- richtung zur Durchführung des Schreibebetriebes entnen Steuereinrichtungen. Da deren Adressen unter- spricht derjenigen für den Lesebetrieb. Beim Schreischiedlich sind, kann die übertragene Adresse nur in ben werden jedoch die Daten vom Datenkanal zum einer Einrichtung als richtig erkannt werden. Diese Schreiber übertragen.
Steuereinrichtung reagiert durch Abgabe eines Be- 50 Die Steuerfunktion läuft ähnlich wie beim Schreitriebssignals, wenn sie das Auswahsignal erhalten hat. ben ab mit dem Unterschied, daß die von der Steuer-Der Speicher muß die Adressenausgangsleitung akti- einrichtung empfangenen Befehls-Umsteuergrößen viert halten, bis das Betriebssignal, ein ankommendes decodiert werden, um zu bestimmen, welche der Auswahlsignal oder ein ankommendes Zustandssignal möglichen Funktionen durchzuführen ist. Ein Steuervorliegt. Das ankommende Ausgangssignal zeigt an, 55 befehl mit allen Umsteuergrößen in Nullage bewirkt daß die Adresse in keiner Steuereinrichtung decodiert keine Funktion der Eingangs-Ausgangs-Einrichtung wurde, beispielsweise wenn die ausgewählte be- außer der Bestätigung vorher angezeigter Kettenopestimmte Steuereinrichtung abgeschaltet ist. Das an- rationen. Dieser Steuerbefehl wird als Nicht-Betriebskommende Zustandssignal zeigt an, daß die ange- befehl bezeichnet und als solcher beim Adapter anwählte Steuereinrichtung belegt ist und die Durch- 60 gewendet. Ist das Umsteuerbit Nr. 5 markiert, so wird führung einer anderen Aufgabe nicht unterbrochen dieser Befehl im Adapter als das Kennzeichen für werden kann. Der Speicher reagiert auf die beiden das Ende einer Seite erkannt. Dies zeigt dem Adapter letzteren ankommenden Signale durch Löschung der an, daß die Übertragung des durchgelaufenen Schrift-Adressenausgangsleitung. Stückes beendet ist.
Zur Abtrennung einer Steuereinrichtung aktiviert 65 Der Eingangs-Ausgangs-Prüfbefehl ermöglicht es
der Speicher die Adressenausgangsleitung und be- der Adressensteuereinrichtung, an den Datenkanal
endet das abgegebene Auswahlsignal mindestens die jeweilige Zustandsmformation zu übertragen. Ist
250 Mikrosekunden vor dem Ende einer jeden Signal- eine solche nicht vorh anden, so wird ein Zustande-
byte Null abgegeben. Ist Zustandsinfonnation vorhanden, so werden alle anstehenden Zustandsbits für die ausgewählte Eingangs-Ausgangs-Einrichtung an den Datenkanal übertragen.
Der Abfragebefehl bewirkt einen Abfragevorgang bei allen Eingangs-Ausgangs-Einrichtungen. Der grundlegende Abfragebefehl ändert nicht die Art oder den Zustand der Steuereinrichtung und bewirkt keine andere Funktion als lediglich die Abfrage der Indikatoren. Die Befehle sind: Prüfen Eingang-Ausgang, Abfragen, Lesen rückwärts, Schreiben, Lesen, Steuern (Nicht-Betrieb).
Das Abfragebyte ist folgendermaßen aufgebaut:
Tabelle II
Befehlsausganges muß der Adresseneingang gelöscht werden.
Die Zustandseingangsleitung führt von allen angeschlossenen Steuereinrichtungen zu dem Datenkanal und dient zur Anzeige, daß die ausgewählte Eingangs-Ausgangs-Einrichtung die Zustandsinfonnation auf das Eingangsbündel gegeben hat Das Zustandsbyte hat ein festes Format und enthält Bits, die den laufenden Zustand der Steuereinrichtung angeben. Das
ίο Zustandsbyte ist folgendermaßen aufgebaut:
Tabelle III
Bedeutung
Befehlsunterdrückung; ungültiger Befehl, decodiert im Adapter
Eingriff von Hand erforderlich
AusgangJibündelkontrolle; Adapter stellt Paritätsfehler fest
Gerätekontrolle; Adapter stellt Fehlfunktion fest
Datenkontrolle; nicht vom Adapter verwendet
Übersteuerung: Adapter stellt Zeitübersteuerung fest
abnormale Befehlsfolge; Einführen von Befehlen, z. B. Lesen, Schreiben, Lesen
nicht verwendet
Bitposition Bedeutung Parität
P Achtung
O Zustands-Umsteuergröße
1 Steuereinrichtung Ende
2 belegt
3 Speicher Ende
4 E/A-Einrichtung Ende
5 Einrichtungskontrolle
6 Einrichtungsausnahme
7
30
35
Die Betriebsartausgangsleitung führt vom Datenkanal zu allen angeschlossenen Steuereinrichtungen und dient zur Signalisierung der ausgewählten Eingangs-Ausgangs-Einrichtung bei Feststellen eines Signals an·. Betriebsaitausgang oder am Zustandseingang. Ein Signal auf der Betriebsartausgangsleitung zeigt der ausgewählten Eingangs-Ausgangs-Einrichtung an, daß der Datenkanal die Information auf dem Einßangsbündel aufgenommen hat oder auf dem Ausgangsbündel die am Betriebsarteingang angeforderten Daten liefert. Ein Ansprechen des Betriebsartausganges auf den Zustandseingang bei aktiviertem Unteirdrückungsausgang zeigt der Steuereinrichtung an, daß die betriebliche Funktionskette abläuft und dieser Zustand vom Datenkanal angenommen ist. Eine Kettenbildung von Befehlen bedeutet, daß im Betrieb für die Eingangs-Ausgangs-Einrichtung auf ein Endsignal unmittelbar ein weiterer Befehl folgt, vorausgesetzt, daß keine ungewöhnlichen Bedingungen während der Durchführung der laufenden Operation auftraten.
Die Adresseneingangsleitung führt von allen angeschlossenen Steuereinrichtungen zum Datenkanal und dient zur Signaiisierung an den Datenkanal, daß die Adresse der jeweils ausgewählten Eingangs-Ausgangs-Einrichtung auf dem Eingangsbündel vorliegt. Der Datenkanal reagiert auf das Signal am Adresseneingang durch ein Signal am Befehlsausgang. Der Adresseneingang muß bis zur Aktivierung des Befehlsausganges ein Signal führen. Zur Löschung des Das Achtungbit wird erzeugt, wenn ein asynchroner Zustand in der Eingangs-Ausgangs-Einrichtung auftritt. Der Adapter verwendet das Achtungbit zur Anzeige für den Rechner, das von einem Abtaster Daten in den Datenkanal eingegeben werden sollen. Der Adapter verarbeitet die Zustands-Umsteuergröße und das Steuereinrichtung-End-Bit nicht.
Das Belegtbit ist eine Zustandsanzeige für den Datenkanal, daß die Steuereinrichtung einen Befehl nicht ausführen kann, da eine vorher eingeleitete Operation durchgeführt wird oder Zustamisbedingungen herrschen.
Das Speicher-Ende-Bit wird bei Ende desjenigen Betriebsteiles einer Eingangs-Ausgangs-Einrichtung erzeugt, der die Übertragung von Daten oder Steuerinformationen zwischen der Eingangs-Ausgangs-Einrichtung und dem Datenkanal umfaßt. Für Operationen wie Schreiben erzeugen einige Eingangs-Ausgangs-Einrichtungen den Speicher-Endezustand, wenn das Ende eines Informationsblockes geschrieben ist. Der Adapter erzeugt das Speicher-Endebit am Ende einer jeden Aufzeichnung und am Ende einer jeden Ausgabe.
Das E/A-Einrichtung-Endebit wird am Ende der Operation einer Eingangs-Ausgangs-Einrichtung in dieser erzeugt, wodurch die Einrichtung von Hand aus dem nichtbereiten in den bereiten Zustand gebracht wird. Das Bit zeigt normalerweise an, daß die Eingangs-Ausgangs-Einrichtung die laufende Operation beendet hat. Der Adapter verwendet dieses BiI mit dem Speicher-Endebit, da jede Aufzeichnung und zwar eingegeben oder ausgegeben, als eine Eingangs-Ausgangs-Operation selbst anzusehen ist. _^
Das Einrichtungskontrollbit zeigt an, daß die Ein gangs-Ausgangs-Einrichtung oder Steuereinrichtuni einen ungewöhnlichen Zustand festgestellt hat, de durch die b>u einem Abfragebefehl erhaltene Infor mation auswertbar ist. Beispielsweise kann angezeig werden, daß ein Programmierungs- oder Gerätefehle festgestellt ist. Das Einrichlungskontrollbit liefei eine Summenanzeige der durch die Abfragedaten ge
kennzeichneten Zustände. Der Adapter verarbeitet dieses Bit zur Anzeige für den Altswahlspeicher, das im Adapter, Abtaster, Schreiber, der Übertragungsleitung oder dem Speicher selbst ein fehlerhafter Zustand herrscht.
Das Einrichtungsausnahmebit wird erzeugt, wenn die Eingangs-Ausgangs-Einrichtung einen Zustand feststellt, der normalerweise nicht auftritt. Dieses Bit hat nur eine Bedeutung für einen jeweiligen Befehl und eine Art von Eingangs-Ausgangs-Einrichtung. Daher ist beim Auftreten dieses Bits keine Abfrageoperation erforderlich. Der Adapter verarbeitet es zur Anzeige des Endes eines Schriftstückes für den Auswahlspeicher. Das Bit tritt zusammen mit dem E/A-Einrichtung-Endebit und dem Speicher-Endebit auf.
Die Betriebsarteingangsleitung für von allen angeschlossenen Steuereinrichtungen zum Datenkanal und dient zur Anzeige für den Datenkanal, daß die ausgewählte Eingangs-Ausgangs-Einrichtung ein Informationsbyte übertragen oder empfangen soll. Die Art dieser Information hängt von der Operation der Eingangs-Ausgangs-Einrichtung ab. Der Datenkanal gibt bei Aktivierung des Betriebsarteingangs am Betriebsartausgang, am Befehlsausgang oder im Falle der Trennungsfolge am Adressenausgang ein Signal ab. Die Auswahlausgangsleitung führt vom Datenkanal zu der Steuereinrichtung der höchsten und von dieser zur Steuereinrichtung der nächstniedrigeren Ordnung. Diese Folge setzt sich bis zur Steuereinrichtung der niedrigsten Ordnung fort, von der aus die Auswahleingangsleitung zum Datenkanal zurückführt. Beide Verbindungsleitungen bilden eine Schleife /ur Abtastung der angeschlossenen Steuereinrichtungen. Benöltigt eine Steuereinrichtung keine Auswahl, si) muß sie das Signal zur nächsten weitergeben. Von diesem Zeitpunkt an kann sie erst wieder beim nächsten Signaldurchlauf an den Datenkanal angeschlossen werden.
Die Halteausgangsleitung führt zu allen angeschiossenen Steuereinrichtungen und dient zur Wirksasnschaltung der Auswahlausgangsleitung. Diese kann nur durch Steuereinrichtungen aktiviert werden wenn die Halteausgangsleitung aktiviert ist.
Die Unterdrückungsausgangsleitung führt zu allen angeschlossenen Steuereinrichtungen und kann allein oder mit Ausgangs-Kennzeichnungsleilung verwendet werden. Ein auf ihr auftretendes Signal kann Daten und Zustände unterdrücken, eine Befehlskette anzeigen und selektiv rückstellen. Operationen, deren Datenübenragungsgeschwindigkeit ohne Übersteuerung einstellbar ist, werden durch Datenunterdrükkung über die Unterdrückungsausgangsleitung beeinflußt. Dies trifft für vollständig gepufferte Eingangs-Ausgangs-Einrichtupgen und Start-Stop-Einrichtungen zu. Der Adapter kann seine Daten nicht ohne eine zeitliche Übersteuerung unterdrücken. Er kann dies jedoch ohne eine zeitliche Übersteuerung, wenn der Auswahlspeicher den Unterdrückungsausgang zeitlich se löscht, daß der Adapter ohne Synchronisierungsfehler mit seinem eigenen Zeittaktgenerator die normale Signalfolge wieder aufnehmen kann. Die Auswahleingangsleitung führt von der Steuereinrichtung niedrigster Ordnung zum Datenkanal. Sie ist die Fortsetzung der Auswahlausgangsleitung zurück zum Speicher.
Eine Steuereinrichtung bewirkt eine Anzeige auf ier Anfordcrungseingangsleitung, daß bei Ansteuerung über die Auswahlausgangsleitung eine Signalfolge beginnt. Die Anforderungseingangsleitung kann zu einem Zeitpunkt von mehr als einer Steuereinrichtung aktiviert werden. Der Adapter signalisiert dem Datenkanal über die Anforderungseingangsleitung, daß ein Abtaster Daten in den Datenkanal eingeben
Alle Signale auf den Leitungen zwischen Datenkanal und den Steuereinrichtungen sind mit Ausnahme der Unterdir iickungsausgangsleitung ungültig, wenn die Operationsausgangsleitung nicht aktiviert ist. Wird das Signal auf dieser Leitung durch den Datenkanal gelöscht, während eine Steuereinrichtung eine Eingangs-Ausgangs-Operation durchführt, so muß diese Operation zurückgestellt werden.
Die Operationseingangsleitung führt von allen angeschlossenen Steuereinrichtungen zum Datenkanal und dient zur Signalisierung an diesen, daß eine Steuereinrichtung ausgewählt ist. Sie muß für die Dauer dieser Auswahl aktiviert bleiben. Die ausgewählte Eingangs -Ausgangs-Linrichtung wird für den Datenkanal über das auf dem Eingangsbündel übertragene Adressenbyte identifiziert.
In F i g. 3 ist ein Blockschaltbild des Adapters dargestellt. Der Adapter dient zur Anpassung des Faksimilesystems an den Rechner zur direkten Eingabe oder Ausgabe der Information eines Schriftstückes zur Erzeugung einer Kopie durch Steuerung mit dem Rechner. Eine derartige Anpassung ist deshalb erforderlich, weil das Faksimilesystem Videosignale in Serie erzeugt, während der Rechner die Informationen in Paralleldarstellung erzeugt und empfangen muß. Ferner ist das Faksimilesystem ein asynchrones System, während der Rechner ein synchrones System ist, was im Adapter eine zeitliche Unterteilung der Videosignale erfordert, wenn ein Abtaster des Faksimilesystems mit dem Rechner verbunden ist.
Der quarzgesteuerte Oszillator 301 erzeugt den Grundzeittakt für den Adapter. Seine Frequenz beträgt 604,8 kHz innerhalb eines Fehlerbereiches von 0,01 °/o. Der Taktteiiler 303 dient zur Untersetzung der Grundfrequenz von 604,8 kHz in die geeignete Taktfrequenz. Der Zeittaktgenerator 305 ist die Zeittaktquelle für alle Operationen des Adapters. Es erfolgt keine Synchronisierung zwischen dem Faksimilesystem und dem Zeittaktgenerator. Der Adapter empfängt den Synchronisierimpuls vom Abtaster asynchron. Das Feststellungssignal für einen Synchronisierimpuls kann im Adapter hinsichtlich dessen Taktphase zu jedem Zeitpunkt auftreten. Die einzige Maßnahme zur Übereinstimmung mit dem Takt der Abtastei übertragung ist die Rückstellung des Zeittaktgenerators mit dem Feststellungssignal des Synchronisierimpulses. Dies korrigiert je doch nicht den Taktphasenfehler, der auftreten kann. Der Fehler durch die Phasendifferenz zwischen Adapter- und Abtastertakt kann plus oder minus eine Bitzeit betragen, d. h. eine quantisierte Bitzeit.
Der Byte-Auswertegenerator 307 dient zur Steuerung der Erzeugung des Betriebsarteingangssignals für den Datenkanal. Dies zeigt dem Datenkanal an, daß auf dem Eingangsbündel Eingabedaten in einer Leseoperation anstehen, wobei der Adapter zur Übernahme von Daten auf dem Ausgangsbündel in einer Schreiboperation bereit ist. Das Byte-Auswertetor 313 erfüllt einen Teil der Funktion des Byte-Auswertegenerators. Es dient zur logischen Erzeugung des Betriebsarteingangssignals mit dem
Byte-Auswertegenerator 307. Der Bytezähler 309 speichert laufend die Zahl der zwischen Adapter und Datenkanal übertragenen Eingangs- und Ausgangsbytes und liefert ein Signal für die Steuerlogik des Adapters, wenn eine vollständife Zeile übertragen wurde, die aus 128 Bytes mit jeweils 8 Bits besteht.
Die Funktion des Zeilenzählers 311 besteht darLi, die Anzahl übertragener abgetasteter Zeilen vom Anfang eines lYlattes an bis zum Start »guter« Videoübertragung zu speichern. Die während dieser Zeit übertragene Videoinformation ist eine Fehlinformation und wird bei einer Leseoperation nicht an den Datenkanal übertragen. Bei einer Schreiboperation sendet der Adapter alie weiße Daten als Video-Fehlinformation. Diese Zeitverzögerung ist wegen der Betriebsweise des Faksimilesystems erforderlich.
Die Funktion des Synchronisierdetekton 323 besteht darin, den 18,9-kH2-SynchronisierimpuJs des Abtasters zu decodieren und die Zeitimpulsfolge des Adapters zu starten. Der Synchronisierimpuls des Adapters ist eine Folge von acht 18,9-kHz-Impulsen. Der Synchronisierdetektor triggert beim sechsten empfangenen Synchronisierimpuls und startet den Zeittaktgenerator aus der Nullstellung.
Die Funktion der Synchronisierimpuls-Ausblendschaltung 315 besteht in einer Ein- oder Ausschaltung des Synchronisierdetektors. Sie ist normalerweise »geöffnet« und ermöglicht eine Überwachung der Datenleitung durch den Detektor. Ist der Synchronisierimpuls festgestellt, so wird die Ausblendschaltung gesperrt, so daß während der Videosignalzeit keine falschen Synchronisieranzeigen auftreten können. Sie wird wieder geöffnet, wenn ein entsprechendes Signal des Zeittaktgenerators vorliegt. Dies erfolgt während tier auf die Videoübertragung folgenden Schutzzelt.
Das Serie-Parallel-Eingangsregister 321 erfüllt die doppelte Funktion der Aufnahme und Umwandlung der Datenfolge in Bytes aus acht parallelen Bits zur Eingabe in den Speicher und der zeitlichen Zuordnuni: der asynchronen Daten des Abtasters. Die zeitlicl Zuordnung ist eine Nebenwirkung der taktgesuuerten Eingabe der asynchronen Daten in das Eingangsregister. Die Zeitfolge beträgt 3,51 Mikrosekunden und 19,02 Mikrosekunden. Dies entspricht zwei bzw. 11,5 Taktperioden. Der Ausgang des Registers führt direkt zu dem Eingangsbündel des Datenkanals.
Der Vorwärts-Steuergenerator 349 arbeitet nur während des Schreibbetriebes. Die Hauptaufgabe dieses Generators besteht in der Erzeugung der Signale 1, 2 und 3 (Vorwärtssteuersignale) für den Schreiber. Befindet sich der Adapter weder im Lesenoch im Schreibbetrieb, so gibt der Vorwärts-Steuergenerator das Signal 1 an den Schreiber und empfängt bei dessen Bereitschaft das Signal A. Wird während einer Schreiboperation das dem Ende eines Blattes entsprechende Signal durch den Befehlsdecoder decodiert, so gibt der Vorwärts-Steuergenerator 349 das Signal 3, ein dem Blattende entsprechendes Signal für den Schreiber mit einer Dauer von etwa 250 Millisekunden. Nach diesem Signal gibt der Vorwärtssteuergenerator an den Schreiber das Signal 2 zum Start des Papierlängenzählers oder das Signal 1 der Bereitschaft des Adapters, was davon abhängt, ob das Biattendesignal für die Vorderkante oder die Hinterkante des Blattes gilt.
Der Rückwärts-Steuergenerator 351 arbeitet nur während des Lesebetriebes. Die Hauptaufgabe dieses Generators besteht darin, die Signale A und B für den Abtaster zu erzeugen. Im Leerlaufbetrieb gibt
S der Adapter das Signal A an den Abtaster, wenn er das Signal 1 empfängt. Beim Schreibbetrieb wird das Signal A beendet, so daß der Adapter durch den Abtaster während einer Übertragung au den Schreiber vom Datenkanal nicht unterbrochen werden kann.
ίο Befindet sich der Adapter nicht im Schreibbetrieb und werden Synchronisierimpulse des Abtasters festgestellt, so tritt der Adapter sofort mit dem Datenkanal in Verbindung, und bei dessen Datenaufnahmebereitschaft erzeugt der Rückwärts-Steuergenerator 351 <las Signal B für den Abtaster, welches besagt, daß der Abtaster bereit und mit dem Datenkanal verbunden ist.
Der Datenkanal-Trenngenerator 35is verursacht eine Kanaltrennung bei Betriebsanforderung durch den Abtaster. Stellt der Adapter im Leerlauf einen Synchronisierimpuls fest, so bewirkt der Kanal-Trenngenerator eine durch eins Steuereinrichtung verursachte Auswahlfolge durch Abgabe eines Achtungssignals an den Datenkanal. !Diese besagt, daß ein Abtaster Daten eingeben soll.
Die Sende-Synchronisierschaltung 319 erzeugt ein Signal nur während einer Schreiboperation. Ihre Aufgabe besteht darin, dem Synchronisationsgenerator anzuzeigen, daß der Synchronisierimpuls für die Übertragung an den Schreiber erzeugt werden soil. Die Schaltung 319 ist ein Decoder, der direkt vom Zeittaktgenerator 305 gesteuert ist.
Der Synchronisiergenerator 325 erzeugt ein 18,9-kHz-Synchronisiersignal auf Befehl der Sende-Synchronisierschaltung. Dies erfolgt für die Dauer der Aktivierung dieser Schaltung. Sie ermöglicht die Erzeugung von acht vollständigen 18,9-kHz-Perioden für jeden Zyklus des Zeitimpulsgenerators während der Schreiboperationen.
Die Sende-Videoschaltung 317 ist ein Decoder für den Zeittaktgensrator und steuert die Übertragung von Daten zum Schreiber während einer Schreiboperation. Sie schaltet die Daten vom Datenkanal auf die Zeitmultiplexschaltung, die direkt mit dem Schreiber verbunden ist.
Das Parallel-Serie-Ausgangsregister 347 empfängt Bytes aus acht parallelen Bits von dem Ausgangsbündel des Datenkanals und1 setzt sie zur Eingabe in den Schreiber in Seriendarstellung um. Der Schiebetakt beträgt 3,31 Mikrosekunden entsprechend dem für die Eingabe der Abtasterdaten verwendeten Takt.
Der Einzelimpulsverlängerer 345 nimmt die Seriensignale des Ausgangsregisters 347 auf und verlängert
jeden Einzelimpuls (3,31 oder 19,02 Mikrosekunden) auf 4,3 oder 20 Mikrosekunden entsprechend der jeweiligen Geschwindigkeit des Faksimilesystems. Dies ist erforderlich, weil die Zeitzuordnungstakie am Eingang schneller sind, als sie die Übertragungseinrichtung verarbeiten kann. Beispielsweise wird ein Einzelimpuls von 3,31 Mikrosekunden auf 4,3 Mikrosekunden verlängert, so daß er über den Nachrichtenkanal richtig übertragen werden kann. Zwei aufeinanderfolgende Impulse von 3,31 Mikrosekunden werden nicht verlängert, sondern als Einzelimpulse von 6,62 Mikrosekunden übertragen. Nur Einzelimpulse werden vom Impulsverlängerer 345 beeinflußt.
Die Funktion der Zeitmultiplexschaltung 327 besteht darin, die Synchronisierimpulse und Videosignale in ein zusammengesetztes Videosignal zur direkten Eingabe in einen Schreiber zu kombinieren. Die Sende-Synchronisierschaltung und die Sende-Videoschaltung steuern die Zeitmultiplexschaltung zur richtigen Zusammensetzung.
Die Funktion des Fehlerdetektors 343 besteht in einer Signalisierung an den Datenkanal und/oder das Faksimilesystem, daß im Adapter ein Fehler festgestellt wurde. Die Signalisierung eines Fehlers an dem Faksimilesystem geschieht durch Sperrung der Vorwärts- oder Rückwärtssteuerschaltung entsprechend dem Lese- oder Schreibbetrieb. Die Signalisierung eines Fehlers an den Datenkanal erfolgt durch Verwendung des Einrichtungskontrollbits im Zustandsbyte sowie durch Verwendung des Abfragebytes.
Die Auswahlsteuerlogik 331 steuert die Verriegelungssignalfolge und die Auswahlsignalfolge zwischen Adapter und Datenkanal. Sie liefert die Hauptsteuerfunktion für alle Verbindungen zwischen Adapter und Datenkanal.
Die Datenübertragungssteuerung 333 steuert die Erzeugung des Betriebsarteingangssignals für den Datenkanal und der Datenausgabewertung zur Überleitung der Daten auf dem Ausgangsbündel in das Ausgangsregister 347. Die Datenausgabeauswertung ist ein direktes Ergebnis eines Signals auf der Betriebsartausgangsleitung des Datenkanals, welches besagt, daß Daten auf dem Ausgangsbündel anstehen.
Der Adressendecoder 329 decodiert alle vom Datenkanal abgegebenen Adressen und liefert ein Signal für die Adapter-Steuerlogik, wenn eine Schreiber- oder Abtasieradresse decodiert wurde. Der Adressendecoder 329 überwacht die Leitungen des Ausgangsbündels und tastet sie bei Aktivierung des Adressenausganges ab. Der Adressendecoder kann zur Decodierung von zwei Adressen innerhalb des Bereiches Null bis 255 voreingestellt werden. Eine dieser Adressen gilt für einen Schreiber, die andere für einen Abtaster.
Der Befehlsdecoder 335 decodiert alle vom Datenkanal an den Adapter übertragenen Befehle. Er überwacht die Leitungen des Ausgangsbündels und tastet sie bei Aktivierung des Befehlsausganges ab. Er stellt die folgenden bereits beschriebenen fünf Grundbefehle fest: Kontrolle E/A, Abfragen, Schreiben, Lesen und keine Operation. Die Befehle Textunterbrechung und Seitenende werden mit dem Steuerbefehl »Schreiben« bzw. »Keine Operation« multiplex kombiniert. Der Befehlsdecoder gibt Signale ab, die das Einsetzen aller Signalfolgen des Adapters bewirken.
Der Zustandsbyte-Pufferspeicher 339 setzt die richtigen Zustandsbits zur Eingabe in den Datenkanal. Der Zustandsbytegenerator gibt die jeweiligen Zustandsbedingungen des Adapters an den Speicher. Er ist mit den Leitungen des Eingangsbündels verbunden urad übeTgjbt bei Ansteuerung des Zustandseinganges Daten in den Datenkanal.
Der Abfragebyte-Generator 341 liefert zusätzliche Information bei einem Einrichtungskonrollstatus. Er arbeitet nur auf entsprechenden Befehl. Ist der Befehl decodiert, so beginnt der Abfragebyte-Generator eine Abfrageeingangsfolge. Das Abfiagebyte wird zur Beschreibung aller fehlerhaften Zustände verwendet. Es wird als Datenbyte auf den Datenkanal durch Aktivierung des Betriebseinganges übertragen.
Die Zustands- und Abfragesteuerung 337 steuert den zeitlichen Verlauf und die Erzeugung des Zustandsbytes und das Abfragebytes. Die Funktion des Adressencodierers 353 besteht darin, die Abtaster- oder Schreiberadresse auf die Leitungen des Eingangsbündels zur Eingabe in den Speicher zu geben, ίο Der Adressencodierer muß in der Lage sein, jede Adresse zu codieren, die für den Abtaster und den Schreiber voreingestellt wurde.
Der Paritätsfehlerdetektor 359 kontrolliert alle
Ausganpsbytes auf ihre ungeradzahlige Parität. Wird ein Paritätsfehler festgestellt, so liefert der Detektor ein Signal an den Zustandsbytegenerator 339 zum Setzen des Einrichtungskontrollbits und an den Abfragebytegenerator 341 zum Setzen des Ausgangsbündelkontrollbits. Der ungeradzahlige Paritätsgenerator 359 erzeugt ein Bit für ungeradzahlige Parität für alle Eingangsbytes auf den Leitungen des Eingangsbündels.
Es folgt nun eine eingehende Beschreibung der Eingabeoperation von einem Abtaster in den Adapter für den Rechner. Darauf folgt eine eingehende Beschreibung einer Ausgabeoperation von dem Rechner in den Adapter für einen Schreiber.
Für den Betrieb wird vorausgesetzt, daß sich der Abtaster im Bereitzustand befindet. Nach Einschaltung läuft eine Anheizzeit für den Abtaster ab. Befinden sich der Kippgenerator und die Stromquelle in einem fehlerfreien Zustand, so erzeugt der Abtaster ein Signal 1, das auf die ihm zugeordnete Verbindungsleitung geführt wird. Wird dieses Signal im Adapter festgestellt, und ein Signal A zurückgegeben, so wird der Abtaster in seinen Beieitzustand gebracht. Dies bedeutet, daß der Abtaster mit einem Schreiber bzw. einem simulierten Schreiber in Form des Adapters verbunden ist und keine Fehlerzustände vorliegen.
Zur Abtastung und Übertragung eines Schriftstückes zum Adapter wird die Sendetaste am Abtaster betätigt. Dies bewirkt das Einsetzen eines Synchronisierimpulses pro abgetastete Zeile in die abgegebenen Videosignale. Der Empfang und die Auswertung des Impulses zusammen mit den anderen Zustandskontrollen bewirkt die Abgabe des Signals B an den Abtaster. Die Feststellung dieses Signals ohne Vorliegen eines Fehlers bewirkt die Einschaltung dei Kathodenstrahles und die Erzeugung von Videosignalen bei Abtastung eines Schriftstückes. Dadurcl wird der Papiertransport eingeschaltet und da« Schriftstück in den Abtastbereich des Abtasters ge bracht.
Das Schriftstück läuft über den Papierkontroll Schalter, der ein Signal 3 erzeugt, welches den Blatt anfang etwa 250 MiHis^kundeil lang anzeigt. Daraul folgt das Signal 2 zur Einschaltung des Längen Zählers. Das Signal 1 versdn ^det für die Dauer dei Signale 2 und 3. Die Synchronisierimpulse und di< aus zwei Pegeln gebildete Videoinformation werdei zur Anpassungsstelle übertragen.
Bei Freigabe des PapierkoaTollschalters durch da Schriftstück wird wiederum das Signal 3 erzeugt, um «5 der Abtaster gibt das Signal 1 ab. In F i g. 2 ist de Weg dieser Signale dargestellt. Gleichzeitig wird eil Rückstellzeitgeber betätigt Er bewirkt eine Fort Setzung des Synchronisierimpulses für die Dauer de
Totzeit. Dadurch wird das Signal Π zurückgegeben mn! hüll den Hell ich des Hauptantriebes in beschriebener Weise aufrecht. Läuft die Totzeit ab, so wird der Synchionisier impuls beendet, wodurch vom Adapter her das Signal U beendet und das Signal Λ aligegeben wird. Der Antriebsmotor des Abtasters wild slillgeset/t. und das System ist nun im Bereitzii stand.
Der Hingabczusland beginnt, wenn ein Schriftstück in den Abtaster eingelegt und die Sendetaste betätigt wird. Zm1Or sendet der Abtastet das Signal 1 zum Adapter, wenn dieser mit ihm in Yeibindung steht und bereit ist, sendet er das Signal A /um Abtaster. Die Sendetaste \ ei ursacht eine Abgabe \on Synchronisierinipulscn zum Adapter, so daß diesem die Abgabe von Daten signalisiert wird und er ein Anfordcrungssignal für den Datenkanal erzeugt. Das nächstfolgende Auswahlsignal lies Speichers verbindet den Adapter mit dem Operationseingang, was bedeutet, daß eine Lingangs-Ausgangs-Hinrichlung ausgewählt ist. Der Adapter bewirkt eine Beendung des Auswahlausgangssignals für die nächste Steuereini ichlimg.
Nachdem der Adapter den Datcnkanal über den Operationseingang erreicht hat, muß dem Datcnkanal mitgeteilt werden, welche Steuereinrichtung angeschlossen ist. Dies geschieht durch Hingabe der Ablasieuidiessc über das F.ingangsbündel sowie durch Aklivienmg de. Adresseneinangslcilung zum Datcnkanal. Wird die Adresse erkannt, so wird der Bcfchlsausgang aktiviert, was in diesem Falle lediglich bedeutet, daß die Signalfolge fortgesetzt werden soll. Das BefehKbylc ist Null iinJ muß nicht im Adapter codiert werden. Bei Hmpfang des Signals über die Bcfehlsausgangsleitung gibt der Adapter die Signale »Achtung* und »Hinrichtung—F.ndc auf das Hinäangsbündcl und aktiviert den Zustandseingang. Dadurch wird die Abtasteranforderung für »Achtung« an den Datenkanal übertragen und die laufende Hingangs—Ausgangsfolgc beendet. Hmpiängt der Datcnkanal das Zustandsbyte, so gibt er über die [ictriehsausgangsleitung ein Signal an den Adapter. Der Adaptei hat nun seine begonnene Auswahlfolge beendet und muß den Auswahl Vorgang durch den Datenkanal abwarten, bevor zwischen ihm und dem Datenkanal weitere Funktionen ablaufen.
Nach Beendigung der vom Adapter eingeleiteten Amwahlfolge muß der Datenkanal durch d'Mi internen Speicher mit dem zur Operation mit den vom Abtaster eingegebenen Daten richtigen Programm geladen werden. Der Datcnkanal wählt dann den Adapter aus. indem die Abtasteradressc auf das Ausgang·· bündel gegeben und der Adressenausgang zu allen Steuereinrichtungen aktiviert wird. Dcι Adapter crkcpnt die Adresse und aktiviert den Operationseingang, so daß der Datcnkanal eine Information darüber erhält, daß cine Steuereinrichtung angeschlossen ist. Der Adapter muß nun die Abtasteradressc auf das Hingangshündcl bringen und den Adicsscncingani} aktivieren, um dem Datenkanal mitzuteilen, daß die richtige Steuereinrichtung angeschlossen ist. Dlr Datenkanal gibt bei Frkcnnen der Adrc-se einen Lesebefehl auf das Ausgangsbündc! und aktiviert deii HefehKdusgang. Der Adapter bringt ein Null-Zustandsbyte auf da«. Lingangsbiinde! unJ aktivieil den Z'istandseinpani1. so daß der Datcnkanal weiß, dal1· kerne außergewöhnliche Zustandsbedmgunp im Adaptei heu seht und dicer in allen Linzclheiten zum Fortsetzen der Signalfolge richtig aibeilcl. Der Datenkanal aktivicit den Belriebsariausgang. so daß die Aufnahme des Zustandsbytes angezeigt wird.
Der Dalcnkanal ist nun zur Übernahme von Daten vom Abtaster bereit, die Kontaklaufnahme ist beendet, und es wird die Fortsetzung der Lesefolgc durch den Adapter erwartet. Der Adapter sendet das Signal 15 an den Abtaster, um anzuzeigen, daß
κι er bereit und der Datenkanal angeschlossen ist. Das Signal B startet den Sehiiftstiiektransport am Abtaster sowie die Urzeugung der zu übermittelnden Videosignale. Am Adapter wird keine Funktion eingeleitet, bis das Signal 3, das Blaltsignal, empfangen wird. Zu diesem Zeitpunkt werden Synchroniserimpulse im Adapter gezählt, bis diejenige Zahl Ahlastzeilen erreicht ist, die dem Abstand zwischen dem Blatlanfangsschalter und der tatsächlichen Anfangsposition der Schriftstückabtastung entspricht.
Dieser Abstand beträgt etwa 540 Abtastz.cilcn und entspricht den bereits beschriebenen Vidcofchlsignalcn.
Nach Zählung der erforderlichen Abtastzeilenzahl behandelt der Adapter die nächste Abtastzeile als die erste Schriftslückzeile, die an den Datcnkanal übermittelt werden muß. Der Adapter erkennt den Synehronisierimpuls. stellt seinen Zeiltaktgenerator zurück und startet Zähllaktimpulsc (3.3 Mikrosckunden bzw. 18.6 Mikrosekundcn). 1st die Schutzzeit abgezählt, so repräsentiert die nächste Taktperiode das erste »gute« Videobit. Die ersten acht »guten« Videobits weiden zeitlich quantisiert und in das Scric-Paiallel-F.ingangsrcgistcr eingeschoben. Der Adapter aktiviert nun den Betriebsarteingang des Dalcnkanals und zeigt damit an, daß auf dem Hingangsbündel Daten anstehen. Der Datenkanal muß mit der Akliviciung des Betriebsartausganges innerhalb einer Taktzeit reagieren, um die Übernahme der Daten anzuzeigen. Acht weitere Videobits werden in das
4» Fingangsrcgister e.ngeschobcn. und der Betriebsarteingang wird wiederum durch den Adapter aktiviert. Der Datcnkanal reagiert wiederum mit der Aktivierung des Betriebsartausganges, um die Übernahme der Daten anzuzeigen. Die Signalfolge wird fortgesetzt, bis 128 Bytes von jeweils acht Bits in den Datenkanal eingegeben sind. B.i dem 129. Byte aktiviert der Adapier ilen Betriebsarteingang wie normal, jedoch wird eine Reaktion über den Betrichsartausgang nun nicht erwartet, da der Wortzähler des Datenkanals nun auf Null steht und der Datenkanal auf das Signal am Bctiicbsai(eingang mit einem Signal am Bcfehlsausgang reagiert, um das Hnde der laufenden Operation anzuzeigen.
Bei I mpfang des Signals über den Bcfehlsausgang reagiert der Adapier mit einem Kanal-Lndcsignal OW ie dem Linrie!)tiing-Hndebytc. um das F.ndc der laufenden Opcrat.on zu bestätigen. Der Datenkanal gibt daraufhin ein Signal über den Bctiicbsartausgang und bestätigt die Aufnahme des Zustandsbytes.
ft« Die erste Abtastzeile aus 1024 Bits ist nun in den Dalcnkanal üben ragen. Der Adapter muß nun warten, bis der Dalcnkanal die nächste Signalfolgc durch nochmalige Aktiv ieiun*! der Abtasteradresse startet. Der Adapter und dci Dalcnkanal führen die gleiche
fi5 Signalloli'e /in Kontaklaufnahme aus. die vor der Feststellung dts SvnchionisicrimpuKcs der nächsten Ahlast/erle beendet sein muß. Der Datenkanal hat :un etwa SO(I Mikrosckunden vom Finde dei einen
509 (Χλ R4
Opeialion bis zur Feststellung ties S) iiclironisiei iiii|)iilses im Adaplci /um Stall der nächsten Operation /eil. Die Sigiiallolgc der Konlaktaufnahmc muß /U diesem /eiipunkl beeiulei sein, so dal! die Daleniihci training unmittelbar ei lullen kann, anderenfalls kann eine /cillichc I ibersleiiening auftreten, die die Frzeiigiing eines I im ichtimgskonlrollbyles veriirsacht.
Hei normalem Beilieb lüul'l die Siunali'olgc tier Kontaktaiifnalime ab, und der Adapter wartet die Feststellung des Svnchronisiei impulses ab. bevor er die Signalfolgcn über die Bctiiebsaiteingangsleilimg und die Betiiebsartausgangsleilung /ur Dateneingabe in den Datenkanal stauet. Die Signalfolge der Kontaktaurnahine wird für jede Abtastzeile wiederholt, bis der Adapter das /weite Blattendesignal erhält, wonach er von diesem Zeitpunkt an wiederum etwa 540 Abtastzeilen zählt und dann die Gesamtoperatioii beendet. Bei Erreichen des Zählsehiiltes 540 setzt der Adapter das Einrichtung-Ausnahmebit /usammen mit dem Einrichtiing-Endebit und dem Kanal-Endebit im letzten Zustandsbyte. Der Datenkanal erkennt das Einrichtung-Ausnahmesignal als Schriftstückende und setzt die Signal folge nicht fort. Der Abiaster wird nicht mehr vom Dalenkanal adressiert, bis er eine weitere l.eseoperation über den Anforderungseingang einleitet. Das gesamte Schriftstück ist nun auf den Datenkanal übertragen. Der Abtaster läuft aus und beendet die Abgabe von Synchronisierimpulsen, der Adapter beendet daraufhin das Signal B und kehrt: in den Bereitzustand zurück.
Im folgenden wird Ausgabeoperation von einem Rechner über den Adapter an ilen Schreiber beschrieben. Nach Einschaltung und Anheizzeit wird die xerographische Fixiereinrichtung eingeschaltet. Erreicht diese ihre Betriebstemperatur und sind die Kathodenstrahlablenkschaltung, die Stromversorgung und die weiteren Funktionseinheiten betriebsbereit, so befindet sich der Schreiber dauernd im Bereilzustand, d. h.. er benötigt hierzu lediglich ein Vorwärst-Überwachungssignal. Dies wird durch Übermittlung des Signals 1 vom Adapter erreicht. Dei Schreiber gibt das Signal A zurück, was besagt, daß kein Fehlerzustand im System herrscht.
Zum Schreiben der Videoinformation übermittelt der Adapter jeweils einen Synchronisierimpuls pro Abtastzeile an den Schreiber. Der Schreiber stellt diesen impuls fest und verwendet diese Information zur Einstellung der Phase und der Frequenz i iir die vom Adapter gelielerte Ablastperioile. Arbeitet der Abtaster synchron, d. h.. sind etwa (■> Abtastungen als in Phase mit seiner Ablenkimpulserzcugung festgestellt, so wird der Schreiber eingeschaltet und in seine genaue Position gebracht. Daraufhin wird das Signal B /ur Anzeige des Bcieilzustandes und der An Iriebseiiiselialtung abgegeben, wodurch das Signal Λ beendet wird. Der Adapter kann nun die Vi<leomtor mation an den Schreiber übermitteln.
Die Videoinformation steuert den k.nhiulensirahl und bewirkt ein Schreiben auf der xcmuiajihisihen Iii'inincl. Der Adapter rr zeugt während des Seliicib voigangcs die folgenden Vorwaits-Stcucrsignale: Si gnal 3. I ange 250 Millisekunden, /ur I cststellung der Vorder kante des Schriftstückes. Si'jnal 2 zur Anzeige der Schnttstiicklänge und zur Betätigung des 1 äugen messeis, nochmals Signal ί zur Kennzeichnung des Schrillstückendes, wonach wieder das Signal I vom Adapter für den Schreiber ei/euut wird.
Der Ss iK'hrouisiei impuls wild wahrend der Über tragungs/eil der Videoiufoi malion an ilen Sehreibe geliefert, um eine richtige Synchuniisiei iing zu ei reichen. Das Verschwinden lies S\ nchronisicrimpulse
;i verursacht ikn Stop des Signals I! und die Riickkeh /um Signal A im Schreiber. Zu diesem Zcilpuiik wird der Ausschalle/eitgeber des Schreibers betätigt Der Anliicbsmolor und die Fmcreiniichiuiig bleibei eingeschaltet, bis der /eilycbei abgelauicii ist.
in Beim Schreibbetlieb ist die Signaliolgc der Kon taktaiilnahme zwischen Datenkanal und Adapier die selbe wie Iiir den I esebelrieb. Der Datenkanal leite die Operation durch Aktivierung der Schreiberadress ein. Der Adapter reagiert mit denselben Signalfolgci wie beim I esebetrieb.
Im Bereitziistand sendet der Adapter das Signal an den Schreiber und empfängt das Signal A für ilei Beieit/ustand des Schreibers. Der Adapter kann jeilij vom Datenkanal eingeleitete Signalfolge verfolgen
wenn das Signal Λ vorliegt. Wenn der Adapter did Sehreiberadiesse erkennt, sendet er sol'oit Synchroni-) sationsimpulse an den Schreiber. Der Schreiber gib das Signal B an ilen Adapter zurück, was besagt, dal.! er bereit und sein Motor eingeschaltet ist. Der Schreiher ist nun zum Empfang von Daten vom Adapter her bereit. Sobald der Adapter die Kontaktaufnahme mit dem Datenkanal beendet hat. decodiert er das Belehlsbyle, welches ein Schreibbelehl ist, um festzustellen, ob der Dalenkanal gleichfalls ein Schriftstückanfangssignal erwartet oder nicht. Wird eh Schriltslückanfaiigssigna! decodiert, so sendet tlei Adapter sofort das Signal 3 an den Schreiber um: startet die Zählung von 540 Ablasizeilen bevoi >gute« Videosignale zum Schreiber gesendet werden
;j5 Wird sein Schriftsiückanlangssignal angezeigt, so wird das Signal 3 nicht an den Schreiber gegeben, jedoe läuft trotzdem tue Zählzeil, der 540 Abtastzeilen ab Diese Verzögerung erfolgt deshalb, weil in einen Schreiber die Abschneidevorrichtung von der Schreiben stelle einen Abstand hat. Durch die Verzögerungszeil wird ermöglicht, dal.i das letzte Bit der Videoinfornialion, das auf das von der Vorratsrolle ablaufende Papier aufgebracht wird, den Papierschn'eideschalter vor Einleitung einer neuen Schreiboperalion passiert.
Wäre diese Zeitverzögerung nicht vorhanden, so wurde der Schneideschalter ein Abschneiden des Papiers im Bereich geschriebener liiloimation bewirken, wobei die Videoinlormation eines Schriftstückes aiii zwei getrennten Blättern vorhanden wäre.
5» Nach tier den 5 40 Abtastzeilen citlsp; sehenden Zeil stauet der Adapter die ί ibeinahine tier Information vom Datenkanal durch das Betiiebsaileingangssignal und das Betiieb»>ailausgangssignal sowie durch das zeitmiiltiplexe Einsetzen tier Daten in ilen
r,;, richtigen Zeilbereich /wischen ilen Sxnchronisierinmulsen. Dei Adapter übernimmt das Bue aus acht Bits vom Dalenkanal und sel/t es /ur Eingabe in ilen Sehieiber in Serienilatstellung um Nach Übertragung iks k'lzlcn BiIs lordeil der Adapter ein weiteres
f»< Dalenlnle mit einem Belnebsaiteingangssignal an. Dies set/t sich tür \2H Bvles fort. Da die AiisgangsaulzeiehniingsLinL-e nicht wie tlie Fini.angs;uilzcichniingsläuge I 2S Bvles !χ-tiagen muH. kann hier das Ende der eingegebenen Aufzeichnung vorliegen oder
nicht. Der Adapter prüft den Datenkanal. indem das 12') Bellicbsai!eingangssignal gegeben wird, und wenn dei Ausgangsbilehl empfangen wird, so ist der Zählsehrilt Null der vom Datenkanal .ιιινιΐι·οι·ΐιι·η^η
Wolter erreicht. Der Adapter muß ilann an ilen Dntcnkanal ein Speicher Hudcsignal und ein Hinrichtung-Hndcbyle iihci tragen, um das linde der laiirenden Operation n\ bestätigen. Der Dalcnkaiial reagiert mit einem Belriehsailaiisgangssignal aiii die Übernahme des Zustandsbytes.
Reagiert der Datenkanal auf das I 2*». Bctriebsarteir.gangssignal mit einem Bcliiebsarlaiisuangssigiial, so beträgt der Zählschritl für die Kanalwoilc nicht Null, und die ausgegebene Aufzeichnung ist nicht beendet. Der Adapter ιιιιιΙΛ nun den Dalenkaiial anhalten, indem das I 2(>. U)te nicht ausgewertet wird, bevor der Schreiber zurückgelaufen ist und liir den Beginn der nächsten Abtastzeile beieil ist. Mit dem Adapter wird dies dadurch erreicht, daß keine weiteren Betriebsarteingangsanforderungen gegeben werden, bis der Zeittaktgenerator die Bereitschaft des Schreibers anzeigt. Zu diesem Zeilpunkt weitet der Adapter die Information auf dem Ausgangsbündel in das Ausgangsregister aus, ohne eine Betriebsarleingangsanfordcrung zu geben. Die Daten des I 21'. Betriebsarteingangssignals befinden sich noch auf dem Ausgangsbündcl. und der Adapter kann sie in das Hingangsregister je nach Belieben eingeben. Der Adapter schiebt unter Steuerung des Zcittaklgcncrators das 12'). B\te in den Schreiber ein, und die normale Folge \on Betriebsarteingangssignalen und Betriebsartausgangssignalen wird forlgesetzt, bis 128 weitere Bytes übernommen sind. Der Adapter iriul.i dann nochmals auf das linde der Aufzeichnung hin prüfen. Diese Steuerfolgc wird fortgesetzt, bis der Adapter den Schriftstückendebel'ehl des Dalenkanals decodiert, so daß die beendete Übertragung des Schriftstückes vom Dalenkanal angezeigt wird. Ist das Hnde des Schriftstückes erkannt, so decodiert der Adapter im Hinblick auf das Blattendesignal. Ist dieses \orhanden, so sendet der Adapter sofort das Signal 3 an den Schreiber und beende: die Abgabe von Synchronisierinipulsen. Der Schreiber beendet das Signal B und startet seinen Aussehaltezeitgeber, wobei der Antriebsmotor eingeschaltet bleibt, bis das Schriftstück die Maschine verläßt. Wird im Adapter kein ßlaücndesignal decodiert. so wird das Signal 3 nicht abgegeben, jedoch werden die Synchronisierimpulse wie zuvor beendet. Der Schreiber schneidet das Blatt nicht ab. jedoch wird der Ausschaltezeitgeber zur Ausgabe des Schriftstückes aus der Maschine betätigt.
Der Adapter reagiert auf den Blattendebefehl mit einem Kanal-F.ndeb\tc und einem Einrichtung-F.nd-Zustandsbyte. Der Datenkanal reagiert darauf mil einem Betriebsartausgangssignal, wodurch die Schreiboperation des Schreibers beendet wird.
In den Fig. 4 A und 4 Ii ist der SynchronisierinipiiKdetektor 323 dargestellt, der bereits in VYi bindung mit Fig. y \ beschrieben wurde. Wie bereits ausgeführt, besteht seine Funktion darin, den IK.1)-kl Iz-Sy iichronisierimpuls des Abtasters zu decodieren und die Zeitfolge des Adapiers zu starten. Auf tier Leitung 401 werden die Taktfolgen für die zeilliche Unterteilung vom Zeittaktpencrator geliefert, «.lic 52.<Ί bzw. 302,4 kHz beiragen. Dieses Taktsignal wiril dem Flip-Flop 403 zugeführt, welches die erste Stufe eines aus den Flip-Flops 403. 405, 407 und 409 bestehenden Zählers ist. Die Synehronisierimpiilse werden auf der Leitung 411 bzw. auf der Nicht-I.esen-Videolcilung empfangen, die von dem Rückwärts-Sleuergenerator (Fig. 5A) ausgeht. Wird das Signal der Abblendschaltung empfangen, die bei Hiiipfaii:; der Synchionisicrimpulsc gei'ilfnel ist, so wild das NAND-Cilieil 413 geöll'net, und die Signale werden über den Inverter 415 im.I ilen Impulsverstärker 414 dem oberen Zähler zugeführt.
Da diese Schaltungen im ,Adapter nach negativer logik arbeilen, öli'net die Vordei flanke des Signals das Negaliv-ODHR-Glied 417, während die Riickllanke die Flip-Flops 403, 405, 407 und 409 zuiück-
Ki stellt. Die Synclironisierimpiilse weiden über das ODHR-dlied 417 den Hingängen des Flip-Flops 403 zugcfiihil. Das Taktsignal auf der Leitung 401 bildet den anderen Hingang des Flip-Flops 403, wodurch der obere Zähler den schnelleren Takt zählt, da das Flip-Flop durch die längeren Synehronisierimpiilse angesteuert wird. Hat der Zähler sieben Taktsignale gezählt, so ist tier erste IK,"-kHz-Impuls des Synehronisierimpiilses festgestellt. Das NAND-Glied 419 decodiert den Zählschritt 7 und setzt die Vcrriege-Iungsverknüpfungsgliedcr421 und 423. Dadurch wird der Zählschritl I in den aus den Flip-Flops 425, 427, 429 und 431 bestellenden unteren Zähler eingespeichert, was anzeigt, daß der erste Impuls des Synchroiiisierimpiilses festgestellt ist. Zählt der obere Zähler
bis zehn, ohne den ersten Impuls des Synchronisierimpulses festzustellen, so wird die Verriegelung durch den Inverter 420 und die Wirkung des NAMD-Verknüplungsgliedes 424 zurückgestellt, welches den Zählschritt 10 decodiert. I iegt das Ausgangssignal des Verkniipfungsgliedes 424 nicht auf dem zehnten Zählschrill, so erscheint am Hingang des Verkniipfungsgliedes 417 eine logische Eins, wodurch das Flip-Flop 403 zurückgestellt wird. Da die Rückflanke des ersten Impulses des Synchronisierimpulses über
;i5 die Verknüpfungsglieder 413 und 415 auf den oberen Zähler gelangt, wird dieser zurückgestellt und beginnt die ZähIfolge nochmals zur Feststellung des zweiten lK,l'-kIIz-Impulses innerhalb des Synchronisierimpulses.
4» Der 302.4-kHz-Takt des Zeittaktgeneralors wird gleichfalls den Verknüpfungsgliedern 433 und 435 zugeführt, und zwar in der Koinzidenz mit dem durch die Ausblendschaltung gesteuerten Signa! über den Inverter 437 und das Verknüpfungsglied 416. Dieser
•15 Impuls steuert den unteren Zähler, wenn dieser durch den Zählschritt 1 des Verkniipfungsgliedes 423 angesteuert wird. Da die Impulse des Synchronisationsimpulses mit dem oberen Zähler festgestellt werden, überwacht der untere Zähler die Anzahl der lestge-
5<> stellten Impulse. Während acht 18,')-kHz-Impulse im Synchronisierimpuls übertragen werden, reicht die Feststellung von sechs aufeinanderfolgenden Impulsen innerhalb des Synchronisierimpulses zur Anzeige aus. daü das decodierte Signal ein richtiger Synch ronisierimpuls ist. So überwacht das NAND-Verknüpfungsglied 433 Acn Zählschritt des unteren Zählers, und beim sechsten Zählschritt wird das Synchronisierimpuls-Feststellungssignal gegeben. Ist jedoch der mil dieser Schaltung festgestellte Impuls kein echter Syn-
6» chronisierinipuls. so McIIt der Impulsverstärker 439 über die Verknüpfungsglieder 441, 443 und 445 den unteren Zähler auf Null zurück, so daß dieser bei der nächsten Gelegenheit die Zählung der Synchronisierimpulse wieder beginnen kann.
6S In F i g. 4 B ist der zweite Teil des Synehronisicrimpulsdctektors dargestellt. Zur echten Anzeige eines übertragenen Synchronisierimpulses am Adapter müssen vier derartige Synchronisierimpulse festgc-
stellt werden, um den Adapier in einen echt synchioncn Zustand mit dem Abtaster zu bringen. Mit anderen Worten, die Schaltung aus Fig. 4Λ stellt das echte Vorhandensein eines übertragenen Synclnonisictimpulses fest. Die Schaltung in Fig. 4 H stellt jedoch den Zustand von vier aufeinanderfolgenden echten Synehronisici impulsen fest, um den Synchronismus herbeizuführen. Auf der Leitung 446 wird das dem festgestellten Synclironisicrimpuls entsprechende Signal erzeugt. Hs gelangt zusammen mit einem Koinz.idenzinipuls der Leitung 448 auf das NAND-Verknüpfungsglied 447. Der KoinzidenzimpuN stammt vom Zeiltaklgeneralor und liegt vor. wenn dieser Generator aus anderen Steuersignalen ableitet, daß der Synchronismus innerhalb dieses vorbeslimmten Zeitraumes auftritt. 1st das dem festgestellten Synclironisicrimpuls entsprechende Signa! ein falsches Signal, so wird durch das Nichlvorhandensein eines Koinzidenzimpulses vom Zeiltaktgeneraloi die Feststellung des Synchronismus unmöglich. Da der Synchronisierinipuls am linde einer jeden abgelisteten Zeile übertragen wird, tritt auf der Leitung 448 fin jede Zeile und daher vor jeden Synchronisici impuls jeweils ein Koinzidenzimpuls auf.
Das Vorhandensein des Koinziden/impulses bewirkt den Zählbeginn des aus den Füp-Flops 449. 451. 453 und 445 bestellenden oberen Zählers. Dieser zählt den nichlkoinzidicrten Zustand des Koinzidenzimpulses mit den Syneluonisieiimpulsen. Mit anderen Worten, immer wenn auf der Leitung 446 kein Synchronisierinipuls vorliegt, zählt der obere Zähler diesen Zustand. Liegt jedoch ein solcher Impuls zusammen mit einem echten Koinzidenzimpiils auf der Leitung 448 vor, so ist das Ausgangssignal des NAND-Verknüpfungsgliedcs 447 eine logische Null, woduich alle Stufen des oberen Zählers zurückgestellt werden. Dasselbe Rückstcllsignal erscheint am Hingang des Flip-Flops 444, welches den unteren Zähler einschaltet. Der aus den Flip-Flops 450, 452 und 454 bestehende untere Zähler begint mit der Zählung der Koinzidenz tier Koinzidenzimpulse und der Synchronisierimpulse auf den Leitungen 448 und 446. Hat der untere Zähler vier Koinzidenzen festgestellt, so wird am NAND-Verkniipfungsglieil 455 ein SynchronisieriingssigiiMl erzeugt, wodurch der Adapter für nachfolgende Funktionen bereit ist. Hat der obere Zähler am NAND-Veiknüpfimgsglied 457 sieben Nicht-Koinzidenzen decodiert, so wird der unlere Zähler zurückgestellt, und de Synchronisierauswcrleprozcß muß erneut beginnen.
Fine weitere Möglichkeil zur Rückstellung des unteren Zählers besteht in dem Fehlen des Ausblcndsignals auf der Leitung 459. Dadurch wird das Flip-Flop 444 zurückgestellt und steuert über das NAND-Verknüpfungsglied 461 den Impulsverstärker 463 an Dieser stellt über die lot schaltungen 465. 467 und 469 den unteren Zähler zurück, wodurch die Urzeugung eines den synchronisierten Zustand angebenden Signals verhindert wild. Wird ein solches Signal in Koinzidenz, mit dem Nichl-Ausbleiidimpuls auf de Leitung 471 erzeugt, so wird über das NOR-Verkniipfungsglicd 473 für die Schaltung in Fig. 4A ein Ausblcndiingssleiiersignal crzeugl.
In den F i g. 5 A und 5 H ist der Rückwärls-Steuergenerator 351 dargestellt, der nur während des Lesebetriebi's arbeilet. Wie bereits beschrieben wurde·. bi'sR-hl seine llauplaufgabe darin, die Signale A und H liii den Ablasier /u liefern. Im linken 'I eil dei
in I ig. 5A daigestelllen Schaltung weiden die Signale 1. 2 und 3 auf den Leitungen 501, 503 und 505 empfangen. Diese Signale gelangen auf die (Jbei wacluingsanschlüssc 507, 509 und 511. deren Ausgänge dann die echten I.escsignale 1, 2 und 3 fühlen. Diese Signale weiden den Im ei lein 513, 515 und 517 sowie den NAND-Veikniiplungsgliedern 519. 521 und 523 zugeführt, weiche in exklusiv-ODLR-Funktion aibeilen. Am Ausgang äihrt die Leitung 525 nur eines der Signale I, 2 und 3. Dieses wird dann dem monosiabilen Multivibrator 527 zur Lrz.eugung eines Impulses von einer Millisekunde zugeführt, der im Inverter 529 zur Ansteuerung des NAND-Verkiuiplungsgliedes 531 invertiert wird. Das Signal auf der Leitung 525 wild feiner dem Setzeingang des Ilip-Ilops 533 sowie über den Inverter 535 dem Rückslellciniiang zugeführt. Vom Ausgant; lies Imcitcrs 535 führt eine Leitung zu einem nionostabilen Multivibrator 537, der einen Impuls \on IOD Millisekunden Dauer erzeugt, welcher im Inverter 539 /in Steuerung des NAND-Verkniipiimgsgliedes541 imeitierl wird. Die Ausgänge der NAND-Glieder 531 und 541 sind mit dem Rückslell- bzw. dem Setzeingang lies Flip-Flops 543 \ ei blinden. Die Triggereingänge der Ilip-Ilops 533 und 543 werden mil dem 302.4-kHz-Takl des Zeitlaktgeiieialois angesieuerl. Die Wirkung der vorstehend beschriebenen Schaltung besieht darin, die Sichel heil lies Hmpfangs mn eines der Signale· L 2 und 3 für die jeweilige mil den Miillivibraforcn 527 und 537 bestimmte- Zeil zu besliiligen. Die Ausgangssiguale des Flip-Flops 543 sind daher als I.cscfehlcrsignalc oder Nichl-I csefehleisignale zu weilen.
In F ig. 515 wird das Lescfehlersignal dem einen F.ingang des NAND-Verkniipfungsgliedes 545 zugeführt, und wenn der η ich I übersteuerte Zustand und der Abtaster adressiert ist, führt der Ausgang des Veikiuiplungsglicds 545 ein Nichl-I.esefehlersignal, welches über das mil dem Verknüpfungsglied 549 angesteuerte Verknüpfungsglied 507 anzeigt, daß der Schreiber nicht adiessiert wird, und auf der Leitung 551 erscheinl ein Sehieiblelilersignal. Der Grund liii die Fingabc des Ahlasiadressensignals in das Verknüpfungsglied 545 besieht darin. dalJ es nicht erforderlich ist. einen Fehler für das übrige System anzuzeigen, wenn der Abtaster nicht laisächlich vom Rechner adressier! wurde·.
In der Schaltung gemäß Fig. 5 M erzeugt das Nicht-Übcrslcueriingssignal zusammen mit dem Nichl-Lcsefchlersignal sowie einem dritten F.ingangssignal für das Verknüpfungsglied 553 das I.csesignal A über den Inverter 545 und die Schaltung 557 für die Abtasteinheit.
Dem Verknüpfungsglied 559 wird an einem Stcuereingang das Nichl-Lcscfehlei signal zugefühit, während an den anderen Lingängcn das Synchronisicrungssignal, das I.cschelriebssignal und ein Nicht-Kontrollsignal liegen. Am Ausgang des NAND-Vcrknüpfungsgliedes 559 wird ein Nicht-Lesesignal i! erzeugt, wenn kein Fehler aulliilt. das System im synchronen Zustand ist. der Lescbelrieb vorliegt und das System nicht kontrolliert wird. Der Ausgang des Verknüpfungsgliedcs 559 ist mit dem zweiten liingang des Verknüpfunjisgliedes 553 verbunden und führt außerdem zum Inverter 561. Das daraus erhaltene Signal wird über den Treiber 563 dem Ablasler als Nichl-Aiisanggssiiuial 15 z.ugeliihrl. Wird die Betriebsart auf Schreibbelrieb umgc-
sty
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schaltet, so wird durch die Änderung des Signalpegels die Signale 1, 2 und 3 zur Eingabe an den Schreiber am Eingang der Leseleitung das Verknüpfungsglied zu erzeugen. Ähnlich wie bereits für Fig. 5A be- 359 gesperrt, wodurch die Übertragung des Signals A schrieben, werden die Nicht-Signale A und B empgesperrt wird, da der Adapter nicht durch den Ab- fangen und den Anschlußeinrichtungen 601 und 603 taster unterbrochen werden kann, während der Infor- 5 zugeführt, die die Signale in die echten Schreibmationen vom Datenkanal an den Schreiber über- signale A und B umwandeln. Diese Signale werden trägt. Die Übertragung des Signals B zurück zum den NAND-Verknüpfungsgliedern 605 und 607 zuAbtaster zeigt an, daß der Adapter die Kontrollauf- geführt und mit den lnvertern 608 und 611 invertiert, nähme mit dem Datenkanal durchgeführt hat und nun wonach sie auf die zweiten Eingänge der NAND-mit ihm verbunden und betriebsbereit ist. 10 Verknüpfungsglieder 605 und 607 gelangen. Diese
In der Schaltung gemäß F i g. 5 A steuern die von vier Komponenten arbeiten als ein exklusiv-ODER-
den Schreiberadressenschaliungen erzeugten Signale, Verknüpfungsglied, dessen Ausgang nur das Signal A
d. h. das Nicht-Schreiberadressensignal und das oder nur das Signal B führt. Dieses Signal wird dann
Nicht-Schreiberadressensperrsignal, das Verknüp- dem monostabilen Multivibrator 609 zugeführt, der
fungsglied 565, welches zusammen mit dem Nicht- 15 einen Impuls von einer Millisekunde Dauer erzeugt,
Sendesignal der Datenteilnehmerstelle über den An- wonach der Inverter 61J das Signal zur Eingabe auf
Schluß 569 das Nicht-Sendesignal erzeugt, welches im das NAND-Verknüpfungsglied 613 invertiert. Das
Inverter 573 zur Erzeugung des Sendesignais inver- Ausgangssignal des exklusrv-ODER-Verkniipfungs-
tiert wird. Die beiden über das Verknüpfungsglied gliedes wird ferner den·. Setzeingang des Flip-Flops
567 zugeführten Adressensignale erzeugen zusammen 20 615 und über den Inverter 617 dem Rückstelleingang
mit dem Nicht-AGC-Verriegelungsbignui der Daten zugeführt. Der Ausgang dos Inverters 617 ist mit dem
an dem Dateneingang 571 das Nicht-AGC-Verriege- Eingang des monostabilen Multivibrators 619 vcr-
lungssignal zur Ansteuerung des NAND-Verknüp- bunden, der ein Signal von 100 Millisekunden Dauer
fungsgliedes 577. Der andere Eingang dieses Ver- erzeugt, welches nach Invertierung im Inverter 621
knüpfungsgliedes wird mit dem den erreichten Syn- 25 dem Eingang des NAND-Verknüpfungsglicdes 623
chronisationszustand anzeigenden Signal angesteuert, zugeführt wird. Diese Schaltung ermöglicht, daß nur
und die Koninzidenz dieser beiden Signale erzeugt ein Signal A oder nur ein Signal B auf das Flip-Flop
ein Signal zur Ansteuerung der aus den Verknüp- 625 mit einer bestimmten Dauer gelangt. Das Aus-
fungsgliedern 579 und 581 bestehenden Vcrrioge- gangssignal an der Setz- und Rückstellseite des Flip-
lungsschaltung. Diese erzeugt das AGC-Verriegclungs- 30 Flops 625 ist ein Schreibfehler- bzw. ein Nicht-
stcuersignal. Das Sendesignal und das AGC-Vcrriegc- Schreibfehlersignal.
lungssteuersignal werden in noch zu beschreibender Die Eingänge des NOR-Verknüpfungsgliedes 627
Weise durch die Abfragelogik verarbeitet. Das Lim- sind mit den Ausgängen des Inverters 611, dem
gangssignal »Nicht-Rückstellung« steuert das Ver- Nicht-Schreibsignal B und dem Niciit-Rechnerkon-
knüpfungsglied 581 auf und stellt r':as Flip-Flop 543, 35 irullsignal verbunden. Der Ausgang des NOR-Ver-
den Fchlerindikator, nicht zurück. So würde im rück- knüpfungsgliedes 627 führt ein simuliertes Signal B
gestellten Zustand die aus den Verknüpfungsgliedern für innere Funktiousabläufe dieser Schaltung. Das
579 und 581 bestehende Verriegelungsschaltung ge- Signal B wird einem Eingang des NAND-Verknüp-
sperrt. während das Flip-Flop 543 zurückgestellt fungsgliedes 629 zugeführt, dessen zweiter Eingang
würde. Die Datenanzeige auf der Leitung 583 wird 40 mit einem Schreib-Zustandssignal und dessen dritter
über den Anschluß 585 dem NAND-Verknüpfungs- Eingang mit dem Nicht-Schreibfchlersignal gespeist
glied 587 zugeführt. Die anderen Eingänge dieses wird. Das Ausgangssignal des NAND-Verknüpfungs-
Verknüpfungsgliedes führen ein Nicht-Scndesynchron- gliedes 629 wird mit dem Inverter 631 invertiert und
signal und ein Nicht-Kontrollsignal. Dies bedeutet. dem NAND-Verknüpfungsglicd 633 zugeführt. Der
daß bei Übertragung des Synchronisierimpulses oder 45 andere Eingang dieses NAND-Verknüpfungsgliedes
in einem Kontrollzustand die Eingangsdaten nicht 633 wird mit einem Nicht-Konlrollsignal gespeist, das
über die restliche Schaltung übertragen werden. Der auch dem Eingang des NAND-Verknüpfungsgliedes
Ausgang des Verknüpfungsglieds 5U7 fühtt ein Nicht- 635 zugeführt wird. Empfängt das Flip-Flop 637 an
Lesevideosignal und liintei dem Inverter 589 das der Rücksteilseite das Nicht-Schneide-Decodiersignal
Lesc-Vidcosignal zur Eingabe auf folgende Schal- 50 und einen Setzbefehl, so öffnet das Signal an dem
tungen. Rückstellausgang das NAND-Verknüpfungsglied 639.
In Fig. 5B wird das Lescsignal 3 und das Nicht- Dieses NAND-Verknüpfungsglied, das bereits durch Schreibsignal 3 dem NOR-Verknüpfungsglied 591 das Ausgangssignal des Inverters 631 angesteuert zugeführt. Da nur diese Signale zu einem Zeitpunkt wurde, triggert den monostabilen Multivibrator 641, existieren können, wird das Ausgangssignal des Ver- 55 der ein Signal von 250 Millisekunden Dauer erzeugt, knüpfungsglieds 591 nach Invertierung im Inverter Über den Inverter 643 ergibt sich das Nicht-Schreib- 593 als ein Nicht-Schneidebefehl übertragen. Dies ist signal 3. Der Ausgang des Multivibrator* 641 wird eine Anzeige dafür, daß ein Papierschneidebefehl ferner zum Flip-Flop 637 zurückgeführt und erzeugt nicht übertragen werden soll, wahrend ein Lese- oder nach 250 Millisekunden ein automatisches Rückstell-Schrcibvorgang abläuft. In ähnlicher Weise erzeugt 60 signal. Ferner ist das Ausgangssignal des Multivibraauch das Rechncrkontrollsignal am Vcrknüpfungs- tors 641 mit dem Eingang des NAND-Verknüpfungsglicd 595 den Nicht-Schneidebefehl, so daß ein gliedes 635 verbunden, welches in Verbindung mit Schneidebefehl während einer Rechncrkontrollc nicht dem Nicht-Kontrollsignal das NAND-Vcrknüplungsübertragcn werden kann. glied 633 öffnet und die Erzeugung des Schrcib-
In Fig. 6 ist der Vorwärts-Steucrgencrator 349 65 signals 2 über den Inverter 645 bewirkt. Das Ausdargcstelll, der nur während des Schreibbetriebes gangssignal des NAND-Verknüpfungsgliedes 635 erarbeitet. Wie aus Fig. 3 C hervorgeht, besteht die zeugt über den Inverter 647 das Schreibsignal 3. So Hauplfunktion des VÖrwärls-Stcucrgcncrators darin, werden das Nicht-Sendesignal 1 über den Ausgangs-
verstärker 649, das Nicht-Sendesignal 2 über den Ausgangsverstärker 651 und das Nicht-Sendesignal 3 über den Ausgangsverstärker 653 geleitet, wobei diese drei Signale die Vorwärts-Steuersignale für den Schreiber darstellen. Befindet sich der Adapter im Leerlaufzustand (weder Lesen noch Schreiben), so gibt der in F i g. 6 dargestellte Vorwärts-Steucrgenerator das Signal 1 an den Schreiber, und wenn dieser bereit ist, empfängt er das Signal A. Das Schreibsignal 3 (Blattanfang) wird über den Inverter 643 mit einer durch den Multivibrator 641 bestimmten Dauer von 250 Millisekunden an den Schreiber übertragen. Nach diesem Signal sendet der Vorwärts-Steuergenerator das Signal 2 (»Längenmessung«) an den Schreiber oder das Signal 1 (»Adapter bereit«), abhängig davon, ob das Blattanfangssignal die Vorderkante oder die Hinterkante betrifft. Das Nicht-Abtastungseinsatzsignal wird mit dem NAND-Verknüpfungsglied 657 erzeugt, welches mit dem Ausgang des Inverters 631 und des Flip-Flops 655 sowie mit dem Auswahlsignalanschluß des Datenkanals verbunden ist. Das Flip-Flop 655 wird gesetzt durch das erste »Schreiben-ohne-Schneidene-Signal. Es wird durch das Nicht-Betriebsarteingangssignal zurückgestellt.
In Fi g. 7 ist der zeitliche Verlauf der Arbeitsweise des Serie-Parallel- und des Parallel-Serie-Registers dargestellt.
In F i g. 8 ist die Anfangs-Auswahlfolge für die Operationen des Adapters dargestellt. Es finden folgende Operationsschritte statt. Der Operationsausgang wird aktiviert, kurz darauf folgt der Adressenausgang. Darauf folgt der Halteausgang und unmittelbar danach der Auswalilausgang mit einer Verzögerung von 400 Nanosekunden nach dem Adressenausgang. Der Operationseingang des Rechners wird aktiviert, wonach dieser die Adresse der Eingangs-Ausgangs-Einrichtung auf die Adressenausgangsleitungen gibt. Die Adresse der Eingangs-Ausgangs-Einrichtung wird auf den Adresseneingang gegeben,
und der Rechner reagiert kuiz darauf mit einem Befehlssignal auf der Befehlsausgangsleitung. Bei Ende des Kontaktaufnahmevorganges wird das Signal auf der Adresseneingangsleitung beendet, kurz danach das Signal auf der Befehlsausgangsleitung.
ίο Bevor eine Datenübertragung erfolgen kann, wird die Zustandseingangsleitung aktiviert, damit die Zustandsinformation des Adapters und des ihm zugeordneten Schreibers bzw. Abtasters auf den Datenkanal übertrüger werden kann. Der Betriebsartausgang wird vorübergehend aktiviert, um ein Löschen des Zustandseinganges zu ermöglichen.
Hierzu 12 Blatt Zeichnungen

Claims (1)

  1. Patentansprüche:
    1. Datenübertragungsanordnung zum Ubertragen von Bildern, beispielsweise Schriftstücken, zwischen einem Sendeort und einem mit diesem über einen Ubertragungskanal verbundenen Empfangsort, mit einem Faksimilegerät, das einen Abtaster zum Erzeugen der den Bildern entsprechenden zu übertragenden Informationssignale und einen Schreiber zum Darstellen der Bilder aus den Informationssignalen enthält, und einer mit dem Faksimilegerät in Verbindung stehenden programmierbaren Datenverarbeitungsanlage sowie einem zwischen dem Faksimilegerät und der die graphische Information empfangenden bzw. erzeugenden Datenverarbeitungsanlage angeordneten Adapter, mit dem die graphische Information in eine mit der Datenverarbeitungsanlage und dem Faksimilegerät kompatible Information umformbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Adapter die folgenden Einrichtungen aufweist:
    »5
    a) einen Taktgenerator (301, 303, 305) zum zeitlichen Synchronisieren des Adapters mit dem Schreiber und/oder dem Abtaster und/ oder der Datenverarbeitungsanlage;
    30
    b) eine Synchronisiereinrichtung zum Synchronisieren des Abtasters im Sendebetrieb und zum Erzeugen von Synchronisierimpulsen, die dem Schreiber im Empfangsbetrieb zugeführt werden, wobei die Synchronisiereinrichtung aus folgenden Einrichtungen besteht:
    einer Schaltungsanordnung zum Empfang des Abtastsynchronisierimpulses, der einen Synchronisierimpulsdetektor (323), der in Abhängigkeit von dem Abtastsynchronisierimpuls den dem Taktgenerator zugeführten Synchronisiersteuerimpuls erzeugt, und einer Ausblendschaltung (315) zugeführt wird, die auf den Abtastsynchronisierimpuls anspricht und während der Übertragung von Video-Signalen falsche Synchronisierimpulse ausblendet;
    c) einen Vorwärts-Steuergenerator (349) zum Erzeugen von aufeinanderfolgenden Steuersignalen für den Schreiber im Empfangsbetrieb, wobei die Steuersignale die folgenden Signale umfassen:
    ein Vorwärtssteuersignal 1, das den Schreiher in Bereitschaftsstellung bringt,
    ein Vorwärtssteuersignal 3, das den Blattanfang des zu übertragenden Bildes anzeigt, ein Vorvvärtssteucrsignal 2, das einen Papierlängenzähler startet, ein Vor\värtssteui:rsignal 3, das das Blattende des zu übertragenden Bildes anzeigt, und
    ein Vorwärtssteuersignal 1, das den Schreiber in Bereitschaftsstellung bringt;
    d) einen Rückwärts-Steuergcncrator (351) zum Erzeugen von Steuersignalen für den Abtaster im Sendebetrieb mit folgenden Einrichtungen:
    eine Schaltungsanordnung zum Empfang des von dem Vorwärtssteuergenerator des Abtasters erzeugten VorwärtssteuersignaJs 1, eine Schaltungsanordnung, die in Abhängigkeit von dem empfangenen Vorwärtssteuersignal 1 ein Rückwärtssteuersignal A für den Abtaster erzeugt, um diesen in Bereitschaftsstellung zu bringen,
    eine Schaltungsanordnung zum Empfang des vom Abtaster kommenden Abtastsynchronisiersignals,
    eine Schaltungsanordnung, die in Abhängigkeit von dem empfangenen Abtastsynchronisiersignal ein Rückwärtssteuersignal B für den Abtaster erzeugt, um diesen in seinen Betriebszustand zu versetzen, in dem er Video-Signale sendet,
    eine Schaltungsanordnung, die das von dem Abtaster erzeugte Vorwärtssteuersignal 3 empfängt, das die Information »Blattende« im Hinblick auf das einen Papierkontrollschalter passierende Papier beinhaltet,
    eine Schaltungsanordnung, die das von dem Abtaster erzeugte Vorwärtssteuersignal 2 und das Vorwärtssleuersignal 3, das die Information »Blattanfang« beinhaltet, empfängt;
    e) eine Schallungsanordnung mit einem Serie-Parallel-Wandler (321) zum Aufnehmen der in Serie vom Abtaster gelieferten Information und zum Umformen dieser Information in mehrfach parallele Bytes für die Datenverarbeitungsanlage und zum Synchronisieren der asynchron gelieferten Information des Abtasters, indem diese in dem Wandler getaktet wird, ferner mit einem Parallel-Serie-Wandler (347) zum Umwandeln von parallelen Bytes aus der Datenverarbeitungsanlage in serienweise Bits für den Schreiber, und
    eine Anpassungsschaltungsanordnung (329, 335, 331, 343, 355, 333, 353) zum Erzeugen und Erkennen der Steuersignale zwischen dieser Anpassungsschaltungsanordnung und der Datenverarbeitungsanlage.
    2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine Zeitmultiplexschaltung (327) vorgesehen ist, die die Synchronisierimpulse und die binäre Dateninformation zur Eingabe in den Schreiber beim Empfangsbetrieb multiplex zusammensetzt.
    3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuerschaltung der Anpassungssehaltung aus folgenden Funktionseinheiten besteht:
    einem Adressendccotlierer (329) zur Decodierung der vorbestimmten Adresse eines Abtasters bzw. eines Schreibers von der Datenverarbeitungsanlage;
    einem Befehlsdccodicrer (335) zur Decodierung der von der Datenverarbeitungsanlage abgegebenen vorbestimmten Befehle sowie zur Erzeugung entsprechender Steuersignale;
    einer mit dem Adressendecodierer (329) verbundenen Auswahlsteuerschaltung (331), die mit Auswahl- und Überwadrongssignalen der Datenverarbeitungsanlage angesteuert wird und Auswahl- und Steuersignale für die Datenverarbeitungsanlage erzeugt;
    einerDatenübertragungssteuerschaltung(333) zur Steuerung der Datenübertragung zwischen Datenverarbeitungsanlage und Abtaster bzw. Schreiber; einer Fehlerdetektorschaltung (343) zur Anzeige, daß in dem Adapter ein Fehlerzustand des Abtasters, des Schreibers und/oder der Datenverarbeitungsanlage festgestellt wurde; einer Zustands- und Abfragesteuerschaltung (337), die mit dem Befehlsdecodierer (335) und der Datenübertragungssteuerschaltung (333) verbunden ist und die Erzeugung von Zustands- und Abfrageinformationen in dem Adapter für die Datenverarbeitungsanlage steuert;
    einem mit der Zustands- und Abfragesteuerschaltung (337) sowie der Fehlerdetektorschaltung (343) verbundenen Zustandssignalgenerator (339) zur Erzeugung von den Betriebszustand des Adapters, des Abtasters und des Schreibers anzeigenden Zustandssignalen;
    einem mit der Zustands- und Abfragesteuerschaltung (337) verbundenen Abfragesignalgenerator (341) zur Erzeugung von Abfragesignalen nach Übertragung der Zustandssi gnale an die Datenverarbeitungsanlage, wobei die Information der Abfragesignale die mit der Fehlerdetektorschaltung (343) festgestellten und an die Datenverarbeitungsanlage mit den Zustandssignalen übertragenen Fehlerzustände darstellt;
    einem Adressencodierer (353) zur Erzeugung der Adressen des Abtasters bzw. Schreibers 4<" für die Datenverarbeitungsanlage und
    einem Trennsignalgenerator (3551 zur Erzeugung eines Signals für die Datenverarbeitungsanlage, welches anzeigt, daß ein Abtaster mit der Datenverarbeitungsanlage verbunden werden soll.
    4. Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Datenübertragungssteuerschaltung (331) ein Byte-Auswertegenerator (307) zur Feststellung des betriebsbereiten Zustandes des Adapters im Sende- und Empfangsbetrieb, eine Byte-Auswertetorschaltung (313) in Verbindung mit dem Byte-Auswertegenerator (307) zur Erzeugung eines Datenauswertesignals für das Paralld-Serie-Rcgister (347) im Empfangsbetrieb, ein mit dem Byte-Auswertegenerator (307) verbundener Bytezähler (309) zur Zählung der zur und von der Datenverarbeitungsanlage im Sende- und Empfangsbetrieb übertragenen Informationsbytes und ein mit dem Bytezähler (309) verbundener Zeilenzähler (311) zur Zählung der Abtastzeilen der mit dem Bytezähler (309) übertragenen Information zugeordnet sind.
    5. Anordnung nach wenigstens einem der An- 6;-> sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Abtaster und der Schreiber an einer von dem Adapter entfernten Stelle vorgesehen sind, daß über einen zwischen beiden Stellen vorgesehenen Datenübertragungskanal die Imormationsdaten, Synchronisierimpulse und Überwachungssignale übertragen werden und daß mit dem Datenübertragungskanal an jedem Ende verbundene Signalwandler vorgesehen sind, die die Dateninformation, die Synchronisierimpulse und Überwachungssignale in eine für die Übertragung über den Datenkanal geeignete Form umsetzen und diese Signale zur Eingabe in die Datenverarbeitungsanlage beim Lesebetrieb bzw. in den Schreiber beim Schreibbetrieb in ihre Originalform zurück umsetzen.
    6. Anordnung nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Abtaster und der Schreiber am Ort des Adapters vorgesehen sind und mit diesem über elektrische Verbindungsleitungen direkt gekoppelt sind.
    7. Anordnung nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Faksimilegerät ein für Halbduplexbetrieb geeigneter Sendeempfänger ist.
    8. Anordnung nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Faksimilegerät mit Abtaster und Schreiber für einen echten Duplexbetrieb geeignet ist.
    9. Anordnung nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Synchronisierimpulsdetektor aus folgenden Funktionseinheiten besteht:
    einer Taktimpulsquelle (401) zur Zuführung von gegenüber der Frequenz der W Impulse der Synchronisierimpulse höherer Geschwindigkeit;
    einem ersten Zähler (403, 405, 407, 409) zur Zählung der Taktimpulse, gesteuert durch die Synchronisierimpulse geringerer Frequenz;
    einem ersten Verknüpfungsglied (419) zur Decodierung von zumindest X Taktimpuls-Zählschritten des ersten Zählers (403, 405, 407, 409) für jeden aus W Impulsen bestehenden Synchronisierimpuls, wobei der erste Zähler (403, 405, 407, 409) nach jedem Impuls zurückgestellt wird;
    einer mit dem ersten Verknüpfungsglied (419) verbundenen Verriegelungsschaltuno (421, 423) zur Erzeugung eines Signals, welches einen Zählschritt von mindestens Ä' und weniger als Y Taktimpulsen des ersten Zählers (403, 405, 407, 409) anzeigt;
    einen zweiten Zähler (425, 477, 429, 431) zur Zählung von Z Signalen der Verriegelungsschaltung (421, 423) zur Anzeige, daß zumindest Z der W Synchronisierimpulse nacheinander festgestellt sind und ein echter Synchronisierimpuls empfangen ist, und
    einem mit dem zweiten Zähler (425, 427, 429, 431) verbundenen zweiten Verknüpfungsglied (438) zur Decodierung des Zählschrittes Z und Erzeugung eines Signals »Synchronisierinipuls festgestellt« (Fig. 4 A).
    10. Anordnung nach Anspruch 9. dadurch gekennzeichnet, daß ferner zur Rückstellung des ersten Zählers (403, 405, 407, 409) auf Null bei zu geringer bzw. zu großer Impulsbreite für eine
    Taktimpulszählung zwischen den Zählschritten X Die Erfindung bezieht sich auf eine Datenüber-
    und Y ein drittes Verknüpfungsglied (417) vor- tragungsanordnung zum Übertragen von Bildern,
    gesehen ist, wodurch der Empfang eines falschem beispielsweise Schriftstücken, zwischen einem Sende-
    Synchronisierimpulssignals angezeigt wird, und ort und einem mit diesem über einen Übertragungs-
    daß ein mit der Verriegelungsschaltung (4211, 5 kanal verbundenen Empfangsort, mit einem Fak-
    423) verbundenes viertes Verknüpfungsglied similegerät, das einen Abtaster zum Erzeugen der den
    (441. 443, 445) zur Rückstellung des zweiten Bildern entsprechenden zu übertragenden Informa-
    Zählers (425, 427, 429, 431) auf Null vorgesehen tionssignale und einen Schreiber zum Darstellen
DE1774327A 1967-05-25 1968-05-24 Datenübertragungsanordnung zum Übertragen von Bildern, beispielsweise Schriftstücken, zwischen einem Sendeort und einem mit diesem über einen Ubertragungskanal verbundenen Empfangsort Expired DE1774327C3 (de)

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SE (1) SE355123B (de)

Families Citing this family (53)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2041351A5 (de) * 1969-04-22 1971-01-29 Labo Cent Telecommunicat
US6076652A (en) 1971-04-16 2000-06-20 Texas Instruments Incorporated Assembly line system and apparatus controlling transfer of a workpiece
US3740724A (en) * 1971-05-14 1973-06-19 Westinghouse Electric Corp Translating methods and apparatus
US3772465A (en) * 1971-06-09 1973-11-13 Ass Of Motion Picture Televisi Image modification of motion pictures
US3751582A (en) * 1971-12-08 1973-08-07 Addressograph Multigraph Stored program facsimile control system
US3908081A (en) * 1972-02-03 1975-09-23 Efficient Instr Corp Apparatus for converting graph data into a form suitable for computer processing
US3830962A (en) * 1972-10-19 1974-08-20 Xerox Corp Graphical data processor interface
US3852521A (en) * 1972-12-26 1974-12-03 Varian Associates Interface for computer and print out system for automatic step and line sync command to printer
US3920896A (en) * 1974-03-29 1975-11-18 Xerox Corp Communications systems having a selective facsimile output
US3920895A (en) * 1974-03-29 1975-11-18 Xerox Corp Communications systems having a selective facsimile output
US4213176A (en) * 1976-12-22 1980-07-15 Ncr Corporation System and method for increasing the output data throughput of a computer
US4084195A (en) * 1976-12-30 1978-04-11 International Business Machines Corporation Image data remapping system
US4121283A (en) * 1977-01-17 1978-10-17 Cromemco Inc. Interface device for encoding a digital image for a CRT display
DE2842085A1 (de) * 1978-09-27 1980-05-08 Siemens Ag Modular aufgebautes datenverarbeitungssystem fuer funktionsgebundenen einsatz
JPS5610774A (en) 1979-07-09 1981-02-03 Ricoh Co Ltd Facsimile device
JPS5752261A (en) * 1980-09-11 1982-03-27 Canon Inc Character processor
US4476522A (en) * 1981-03-09 1984-10-09 International Business Machines Corporation Programmable peripheral processing controller with mode-selectable address register sequencing
US4394734A (en) * 1980-12-29 1983-07-19 International Business Machines Corp. Programmable peripheral processing controller
US4454575A (en) * 1980-12-29 1984-06-12 International Business Machines Corporation Shared memory system with access by specialized peripherals managed by controller initialized by supervisory CPU
IT1161467B (it) * 1983-01-21 1987-03-18 Cselt Centro Studi Lab Telecom Interfaccia di tipo parallelo per la gestione del colloquio tra un bus asincrono e un bus sincrono collegato a piu terminali dotati ognuno di un proprio segnale di sincronizzazione
CA1247230A (en) * 1983-08-29 1988-12-20 Takaho Koshiishi Image information processing system
US4814890A (en) * 1984-11-19 1989-03-21 Canon Kabushiki Kaisha Image communicating system
GB2189115A (en) * 1986-04-11 1987-10-14 Pitney Bowes Inc Facsimile interface terminal
US5083262A (en) * 1986-04-28 1992-01-21 International Business Machines Corporation Language bindings for graphics functions to enable one application program to be used in different processing environments
FR2601474A1 (fr) * 1986-07-08 1988-01-15 Pragma Dispositif pour l'echange d'informations entre un telecopieur et un micro-ordinateur
US4984072A (en) * 1987-08-03 1991-01-08 American Film Technologies, Inc. System and method for color image enhancement
US4991200A (en) * 1987-09-29 1991-02-05 Paul Lin Interface device for the intercommunication of a computer and a fax machine
US4850008A (en) * 1988-02-29 1989-07-18 Extel Corporation Method and apparatus for discrimination between different kinds of data transmission
US6167439A (en) * 1988-05-27 2000-12-26 Kodak Limited Data retrieval, manipulation and transmission with facsimile images
EP0579337B1 (de) * 1988-05-27 2000-03-01 Kodak Limited Datenverarbeitungsverfahren
JPH03145259A (ja) * 1989-10-31 1991-06-20 Canon Inc 複合電子機器
KR930000012B1 (ko) * 1990-05-22 1993-01-06 주식회사 금성사 스캐너의 문서데이타 입력장치
US5943137A (en) * 1991-07-22 1999-08-24 Cardiff Software, Inc. Unified method of creating and processing fax forms
US5530558A (en) * 1994-04-11 1996-06-25 Nachman; Bruce Interface circuit for utilizing a facsimile coupled to a PC as a scanner or printer
JP2951572B2 (ja) 1994-09-12 1999-09-20 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレイション 画像データ変換方法及びシステム
US5862202A (en) 1997-04-10 1999-01-19 Information Medical Retrieval, Inc. Fax routing system and method using standard fax machine and personal computer
US6310942B1 (en) 1997-04-10 2001-10-30 Infotrieve, Inc. Fax routing system and method of using standard fax machine and personal computer
US6144464A (en) * 1997-09-11 2000-11-07 3Com Corporation Method and system for modification of fax data rate over wireless channels
US7007193B1 (en) * 2000-01-07 2006-02-28 Storage Technology Corporation Method and system for reconstructing data serially arranged on a magnetic tape track
US9286941B2 (en) 2001-05-04 2016-03-15 Legend3D, Inc. Image sequence enhancement and motion picture project management system
US8897596B1 (en) 2001-05-04 2014-11-25 Legend3D, Inc. System and method for rapid image sequence depth enhancement with translucent elements
US8401336B2 (en) 2001-05-04 2013-03-19 Legend3D, Inc. System and method for rapid image sequence depth enhancement with augmented computer-generated elements
US8730232B2 (en) 2011-02-01 2014-05-20 Legend3D, Inc. Director-style based 2D to 3D movie conversion system and method
US9407904B2 (en) 2013-05-01 2016-08-02 Legend3D, Inc. Method for creating 3D virtual reality from 2D images
US9282321B2 (en) 2011-02-17 2016-03-08 Legend3D, Inc. 3D model multi-reviewer system
US9241147B2 (en) 2013-05-01 2016-01-19 Legend3D, Inc. External depth map transformation method for conversion of two-dimensional images to stereoscopic images
US9288476B2 (en) 2011-02-17 2016-03-15 Legend3D, Inc. System and method for real-time depth modification of stereo images of a virtual reality environment
US9007365B2 (en) 2012-11-27 2015-04-14 Legend3D, Inc. Line depth augmentation system and method for conversion of 2D images to 3D images
US9547937B2 (en) 2012-11-30 2017-01-17 Legend3D, Inc. Three-dimensional annotation system and method
US9007404B2 (en) 2013-03-15 2015-04-14 Legend3D, Inc. Tilt-based look around effect image enhancement method
US9438878B2 (en) 2013-05-01 2016-09-06 Legend3D, Inc. Method of converting 2D video to 3D video using 3D object models
US9547609B2 (en) * 2013-10-25 2017-01-17 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. Data interface for point-to-point communications between devices
US9609307B1 (en) 2015-09-17 2017-03-28 Legend3D, Inc. Method of converting 2D video to 3D video using machine learning

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3075178A (en) * 1957-12-30 1963-01-22 James Peter Information retrieval and storage systems
US3323119A (en) * 1963-12-30 1967-05-30 Ibm Display system for a data processing unit
US3347981A (en) * 1964-03-18 1967-10-17 Polaroid Corp Method for transmitting digital data in connection with document reproduction system
US3325787A (en) * 1964-10-19 1967-06-13 Fairchild Camera Instr Co Trainable system
US3414672A (en) * 1964-10-26 1968-12-03 Xerox Corp Facsimile recording system with transmitter inhibit means

Also Published As

Publication number Publication date
JPS517027B1 (de) 1976-03-04
NL6807160A (de) 1968-11-26
SE355123B (de) 1973-04-02
FR1572567A (de) 1969-06-27
DE1774327A1 (de) 1971-12-16
US3558811A (en) 1971-01-26
GB1219464A (en) 1971-01-13
DE1774327B2 (de) 1975-01-02

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