

ファックス(ファクシミリの略)は、時にはテレコピーまたはテレファックス(テレファクシミリの略)とも呼ばれ、スキャンされた印刷物(テキストと画像の両方)を、通常はプリンターまたはその他の出力デバイスに接続された電話番号に電話送信することです。元の文書はファックス機(またはテレコピア)でスキャンされ、コンテンツ(テキストまたは画像)は単一の固定グラフィック画像として処理され、ビットマップに変換され、次に音声周波数トーンの形式で電話システムを介して送信されます。受信側のファックス機はトーンを解釈して画像を再構築し、紙のコピーを印刷します。[1]初期のシステムでは、画像の暗さを連続的またはアナログ方式で音声トーンに直接変換していました。1980年代以降、ほとんどのマシンは、データ圧縮を使用して、すべて白またはすべて黒の領域をより速く送信し、ページの音声エンコードされたデジタル表現を送信します。
当初はニッチな製品であったファックス機は、1980年代から1990年代にかけてオフィスのいたるところに普及しました。[2]電子メールやワールドワイドウェブなどのインターネットベースの技術によって、ファックス機は全体としては時代遅れになりましたが、一部の医療行政や法執行機関の現場では今でも使用されています。[3]
歴史
有線伝送
スコットランドの発明家マシュー・キャッシュとアレクサンダー・ベインは、化学機械式ファックス型装置の開発に取り組み、1846年にベインは実験室実験で図形記号を再現することに成功した。彼は1843年5月27日に「電気印刷電信」で英国特許9745を取得した。[4] [5] [6] フレデリック・ベイクウェルは、ベインの設計にいくつかの改良を加え、テレファックス機を実演した。[7] [8] [9]パンテレグラフはイタリアの物理学者ジョヴァンニ・カゼッリによって発明された。[10]彼は1865年にパリとリヨンの間で最初の商用テレファックスサービスを導入したが、これは電話が発明される約11年前のことである。[11] [12]
1880年、イギリスの発明家シェルフォード・ビッドウェルは、手動のプロットや描画を必要とせずに2次元の原稿をスキャンする最初のテレファックス機であるスキャンニングフォトテレグラフを製作しました。 [13]ヘンリー・サットンの「テレファン」に関する記述は1896年に出版されました。1900年頃、ドイツの物理学者アーサー・コーンはビルトテレグラフを発明しました。これは、1908年にパリからロンドンへの指名手配犯の写真の送信が広く注目された後、特に大陸ヨーロッパで普及し、[14]ラジオファックスが広く普及するまで使用されました。[15] [16] [17]その主な競合相手は、最初はエドゥアール・ベリンのベリノグラフであり、その後1930年代以降は、機械的な画像スキャンと送信の先駆者であるドイツの発明家ルドルフ・ヘルが1929年に発明したヘルシュライバーでした。[18]

1888年にエリシャ・グレイが発明したテレオートグラフはファックス技術のさらなる発展を示し、ユーザーは署名を遠距離に送信できるようになり、遠距離からでも身分証明や所有権の確認が可能になった。[19] [20] [21]
1924年5月19日、AT&T社の科学者たちは「電気で写真を送信する新しい方法」によって、新聞に掲載するのに適した写真15枚をクリーブランドからニューヨーク市に電話で送信した。それ以前は、この方法を使用してラジオで写真が送信されていた。[22]
1948年に発表されたウエスタンユニオンの「デスクファックス」ファックス機は、特殊なスパークプリンター用紙を使用し、デスクトップに快適に収まるコンパクトな機械でした。[23]
無線伝送
.jpg/500px-Krant_per_fax_-_Faxed_newspaper_(4193509648).jpg)
1924年、ラジオ・コーポレーション・オブ・アメリカ(RCA)の設計者、リチャード・H・レンジャーは、今日の「ファックス」機の先駆けとなる、無線フォトラジオグラム、またはトランスオーシャンラジオファクシミリを発明した。1924年11月29日にニューヨークからロンドンに送信されたカルビン・クーリッジ大統領の写真は、トランスオーシャンラジオファクシミリによって複製された最初の写真画像となった。レンジャーの製品の商業利用は2年後に始まった。また1924年には、 AT&Tのハーバート・E・アイブスが、赤、緑、青の色分解を使用して、時代衣装を着た無声映画スター、ルドルフ・ヴァレンチノの自然色写真である最初のカラーファクシミリを送信し、再構成した。[24]
1930 年代後半から、フィンチ ファクシミリ システムは、感熱紙を使用するフィンチのプリンターを備えた一般のラジオ受信機と商用 AM ラジオ局を介して、個人宅に「ラジオ新聞」を送信するために使用されました。新しい、そして潜在的な絶好の機会を感じた競合他社はすぐにこの分野に参入しましたが、プリンターと特殊紙は高価な贅沢品であり、AM ラジオの送信は非常に遅く、ノイズに弱く、新聞は小さすぎました。フィンチと他の人々が 10 年以上にわたってこのようなサービスを事業として確立しようと繰り返し試みた後も、一般の人々は、安価ではるかに充実した自宅配達の日刊新聞と、ホットなニュースを提供する従来のラジオの音声速報にかなり満足していたようで、新しいメディアに対してまだ一時的な興味しか示していませんでした。[25]
1940年代後半までに、ラジオファックス受信機はウェスタンユニオンの「テレカー」電報配達車のダッシュボードの下に設置できるほど小型化されました。 [23]
1960年代、アメリカ陸軍はクーリエ衛星を使用してディール試験場からプエルトリコに最初の写真を衛星ファクシミリで送信しました。
無線ファックスは、海上の船舶に天気図や情報を送信するため、現在でも限定的に使用されています。関連技術である低速スキャンテレビは、アマチュア無線家によって今でも使用されています。
電話伝送

| 外部画像 | |
|---|---|
1964年、ゼロックス社は、多くの人が現代のファックス機の最初の商用版と考えるものを、(LDX) または Long Distance Xerography という名前で発表 (および特許取得) しました。このモデルは、2年後に、その後何年にもわたってファックス機の標準となるユニットに取って代わられました。この時点まで、ファックス機は非常に高価で、操作が困難でした。1966年、ゼロックス社は、より小型で 46 ポンド (21 kg) のファックス機である Magnafax Telecopiers をリリースしました。このユニットは操作がはるかに簡単で、標準的な電話回線に接続できました。このマシンは、レターサイズの文書を約 6 分で送信することができました。最初の 1 分未満のデジタルファックス機は、もともと衛星通信用にロッキード社で開発されたデジタルデータ圧縮技術を基にしたDacom 社によって開発されました。[26] [27]
1970 年代後半までに、世界中の多くの企業 (特に日本企業) がファックス市場に参入しました。その後すぐに、よりコンパクトで高速かつ効率的なファックス機の新波が市場に登場しました。ゼロックスは、画期的な最初のファックス機の発売後も、何年もファックス機の改良を続けました。後年、コピー機と組み合わせることで、コピー、スキャン、ファックスが可能な今日のハイブリッド マシンが誕生しました。ゼロックスのファックス技術のあまり知られていない機能には、1980 年代初頭に 8000 ワークステーションで実現したイーサネット対応ファックス サービスがあります。
1970年代半ばのエクソンQwip [28]をはじめとする、広く普及したファックス機の導入以前は、ファクシミリ機はドラム上で回転する書類や絵を光学的にスキャンすることで動作していました。書類の明るい部分と暗い部分に応じて強度が異なる反射光が光電セルに焦点を合わせられ、回路内の電流が光の量に応じて変化しました。この電流を使用してトーン発生器(変調器)が制御され、電流によって生成されるトーンの周波数が決まります。この音声トーンは、一般的な電話機のマイクに取り付けられた音響カプラ(この場合はスピーカー)を使用して送信されます。受信側では、電話機のスピーカーが音響カプラ(マイク)に接続され、復調器が変化するトーンを可変電流に変換し、ペンや鉛筆の機械的な動きを制御して、同じ速度で回転する同一のドラム上の白紙に画像を再現します。
コンピュータファクシミリインターフェース
1985年、GammaLinkの創設者であるHank Magnuskiは、 GammaFaxと呼ばれる最初のコンピュータファックスボードを開発しました。このボードは、アナログ拡張バスを介して音声電話を提供することができました。[29]
21世紀
企業は通常、何らかのファックス機能を維持しているが、この技術はインターネットベースの代替手段との競争の激化に直面している。一部の国では、契約書への電子署名はまだ法律で認められていないが、署名のコピーを添付したファックスによる契約書は認められているため、ファックス機はビジネスで引き続き支持されている。 [31]日本 では、文化的および書記上の理由から、2020年9月現在でもファックスが広く使用されている。[要説明] [32] [33] [34] [35]ファックスは、全国のコンビニエンスストアの81%以上で、国内外の受信者に送信可能である。コンビニエンスストアのファックス機は、送信ファックスの内容をわずかにサイズ調整したA4サイズの電子確認票に印刷するのが一般的である。[36] [37] [38] COVID-19パンデミック中に症例報告にファックス機を使用したことは、データエラーや報告の遅れをもたらし、感染拡大防止に向けた対応を遅らせ、リモートワークへの移行を妨げているとして、日本では批判されている。[39] [40] [41]
多くの企業環境では、独立したファックス機がファックスサーバーやその他のコンピュータ化されたシステムに置き換えられ、受信ファックスを電子的に受信して保存し、それを紙または電子メール(セキュリティ保護されている場合もある)でユーザーにルーティングすることができます。[42]このようなシステムには、不要な印刷物をなくし、オフィスに必要な着信アナログ電話回線の数を減らすことでコストを削減できるという利点があります。
かつてはどこにでもあったファックス機も、小規模オフィスやホームオフィスの環境から姿を消し始めている。[要出典]リモートでホストされるファックスサーバーサービスは、VoIPおよび電子メールプロバイダーから広く提供されており、ユーザーはハードウェアや専用のファックス回線を必要とせずに、既存の電子メールアカウントを使用してファックスを送受信できる。また、パーソナルコンピューターは長い間、アナログモデムまたはISDNを使用して受信および送信ファックスを処理できるため、スタンドアロンのファックス機は不要になっている。これらのソリューションは、ファックスサービスをごくまれに使用する必要があるユーザーに最適であることが多い。2017年7月、英国の国民保健サービスは、デジタル革命によってほとんど無視されたため、ファックス機の世界最大の購入者であると言われました。[43] 2018年6月、労働党はNHSが少なくとも11,620台のファックス機を稼働させていると発表し[44]、12月には保健社会福祉省が2019年からファックス機の購入は禁止し、既存のものは2020年3月31日までに安全な電子メールに交換しなければならないと発表した[45] 。
リーズ教育病院NHSトラストは、NHSの中でデジタル化が進んでいると一般的に考えられており、2019年初頭にファックス機の撤去に取り組んでいました。薬局や介護施設はNHSの電子メールシステムにアクセスできず、紙の記録に何かを必要とする可能性があるため、この作業にはかなりの電子ファックスソリューションが必要でした。[46]
2018年、カナダの医師の3分の2が、他の医師とのコミュニケーションに主にファックスを使用していると報告しました。ファックスは依然としてより安全でセキュリティが高いと考えられており、電子システムは相互に通信できないことがよくあります。[47]
米国では病院がファックス機の主な利用者であり、医師の中にはHIPAAに誤って違反する恐れがあるため電子メールよりもファックス機を好む人もいます。[48]
機能
ファックス機能の指標には、グループ、クラス、データ転送速度、ITU-T (旧CCITT ) 勧告への準拠などがあります。1968 年のCarterfone 決定以来、ほとんどのファックス機器は標準のPSTN回線と電話番号に接続するように設計されています。
グループ
アナログ
グループ 1 および 2 のファックスは、アナログ テレビのフレームと同じ方法で送信され、スキャンされた各ラインは連続したアナログ信号として送信されます。水平解像度は、スキャナ、伝送ライン、およびプリンタの品質に依存します。アナログ ファックス マシンは時代遅れで、現在は製造されていません。ITU-T 勧告 T.2 および T.3 は、1996 年 7 月に時代遅れとして廃止されました。
- グループ 1 ファックスは、ITU-T 勧告 T.2 に準拠しています。グループ 1 ファックスは、1 インチあたり 96スキャン ラインの垂直解像度で、1 ページの送信に 6 分かかります。グループ 1 ファックス マシンは旧式で、現在は製造されていません。
- グループ 2 ファックスは、ITU-T 勧告 T.3 および T.30 に準拠しています。グループ 2 ファックスは、1 インチあたり 96 スキャン ラインの垂直解像度で、1 ページの送信に 3 分かかります。グループ 2 ファックス マシンはほとんど廃止されており、現在は製造されていません。グループ 2 ファックス マシンは、グループ 3 ファックス マシンと相互運用できます。
デジタル


現代のファクシミリシステムの開発における大きな進歩は、スキャナからのアナログ信号をデジタル化して圧縮し、標準の電話回線で高速のデータ送信を可能にしたデジタル技術によるものでした。最初のデジタルファックス機は、 1960年代後半に販売されたデイコム・ラピッドファックスで、衛星からの画像送信用にロッキードが開発したデジタルデータ圧縮技術を採用していました。[26] [27]
グループ 3 および 4 のファックスはデジタル形式であり、デジタル圧縮方式を利用して送信時間を大幅に短縮します。
- グループ 3 ファックスは、ITU-T 勧告 T.30 および T.4 に準拠しています。グループ 3 ファックスでは、1 ページの送信に 6 ~ 15 秒かかります (ファックス機がハンドシェイクして同期するまでの初期時間は含みません)。T.4 標準では、水平解像度と垂直解像度は、一連の固定解像度の間で変更することが許可されています。
- 水平: 100 走査線/インチ
- 垂直: 1 インチあたり 100 走査線 (「基本」)
- 水平: 1インチあたり200または204走査線
- 垂直: 1 インチあたり 100 または 98 走査線 (「標準」)
- 垂直: 1 インチあたり 200 または 196 走査線 (「ファイン」)
- 垂直: 1 インチあたり 400 または 391 (392 ではないことに注意) の走査線 ("スーパーファイン")
- 水平: 1インチあたり300走査線
- 垂直: 300 走査線/インチ
- 水平: 1インチあたり400または408走査線
- 垂直: 1 インチあたり 400 または 391 走査線 (「ウルトラファイン」)
- 水平: 100 走査線/インチ
- グループ4ファックスは、ITU-T勧告T.563、T.503、T.521、T.6、T.62、T.70、T.411からT.417に準拠しています。これらは、64kbit/sデジタルISDN回線で動作するように設計されている。許容解像度は、T.4勧告の解像度のスーパーセットであり、T.6勧告で指定されています。[49]
Fax Over IP ( FoIP ) は、ITU-T 勧告 T.38を使用して、 JPEG圧縮によりIP ネットワーク経由でデジタル画像を送信し、事前にデジタル化された文書をほぼリアルタイム[曖昧]の速度で送受信できます。T.38 はVoIPサービスで動作するように設計されており、 VoIP サービスを介して接続する必要がある従来のファックス機器で使用されるアナログ電話アダプタによってサポートされていることがよくあります。スキャンされた文書は、ユーザーがスキャナーに文書をロードしてデバイスがデジタル ファイルを処理するのにかかる時間に制限されます。解像度は 150 DPI から 9600 DPI 以上までさまざまです。このタイプのファックスは、少なくとも一方向でファックス モデムを使用している電子メールからファックスへのサービスとは関係ありません。
クラス
コンピュータ モデムは、多くの場合、特定の FAX クラスによって指定されます。これは、コンピュータの CPU から FAX モデムにオフロードされる処理の量を示します。
- クラス1(クラス1.0とも呼ばれる)ファックス機器はファックスデータの転送を行い、T.4/T.6データ圧縮とT.30セッション管理は制御コンピュータ上のソフトウェアによって実行されます。これはITU-T勧告T.31で説明されています。[50]
- 一般に「クラス 2」として知られているのは、T.30 セッション管理を自ら実行する非公式のファックス機器のクラスですが、T.4/T.6 データ圧縮は制御コンピュータのソフトウェアによって実行されます。この「クラス」の実装は、最終的にクラス 2.0 に大きく進化した標準のドラフト バージョンに基づいています。[51]「クラス 2」の実装はすべてメーカー固有です。[52]
- クラス 2.0 はクラス 2 の公式 ITU-T バージョンであり、一般に「クラス 2」として知られている多くのメーカー固有の実装と区別するために、一般的にクラス 2.0 と呼ばれています。クラス 2.0 は、「クラス 2」のさまざまなメーカー固有の実装とは異なるが標準化されたコマンド セットを使用します。関連する ITU-T 勧告は T.32 です。[52]
- クラス2.1はクラス2.0の改良版で、V.34(33.6 kbit/s)経由のファックスを実装し、14.4 kbit/sに制限されているファックスクラス「2」および2.0よりもファックス速度が向上しています。[52]関連するITU-T勧告はT.32 Amendment 1です。[52]クラス2.1ファックス機器は「スーパーG3」と呼ばれます。
データ転送速度
ファックス機器では、いくつかの異なる電話回線変調技術が使用されています。これらはファックスモデム ハンド シェイク中にネゴシエートされ、ファックス機器は両方のファックス機器がサポートする最高のデータ レート (通常、グループ 3 ファックスの場合は最低 14.4 kbit/s) を使用します。
「スーパー グループ 3」ファックスは、最大 33.6 kbit/s のデータ レートを可能にする V.34bis 変調を使用します。
圧縮
ITU-T T.4勧告では、ファックス送信する画像の解像度(および許容される物理サイズ)を指定するとともに、画像を転送するためにファックス機間で送信する必要があるデータ量を削減するための2つの圧縮方法を指定しています。T.4で定義されている2つの方法は次のとおりです。[53]
- 修正ハフマン(MH)。
- 修正READ(MR)(相対要素アドレス指定[54])、オプション。
追加の方法はT.6で指定されている: [49]
- 修正された READ (MMR)。
その後、ITU-T勧告T.30のオプションとして、2値コンテンツ用のより効率的なJBIG(T.82、T.85)、グレースケール、パレット、カラーコンテンツ用のJPEG(T.81)、T.43、MRC(T.44)、T.45などの他の圧縮技術が追加されました。[55]ファックス機は、T.30セッションの開始時に、両側で実装されている最良の技術を使用するようにネゴシエートできます。
修正ハフマン
修正ハフマン(MH)は、T.4で1次元符号化方式として指定されており、空白を効率的に圧縮するように最適化されたコードブックベースのランレングス符号化方式です。[53]ほとんどのファックスは主に空白で構成されているため、これによりほとんどのファックスの送信時間が最小限に抑えられます。スキャンされた各行は、その前後の行とは独立して圧縮されます。[53]
修正されたREAD
T.4 でオプションの 2 次元コーディング方式として指定されている修正 READ は、スキャンされた最初の行を MH を使用してエンコードします。[53]次の行を最初の行と比較し、違いを判断してから、その違いをエンコードして送信します。[53]ほとんどの行は前の行とほとんど変わらないため、これは効果的です。これはファックス送信の最後まで継続されるのではなく、プロセスがリセットされるまでの限られた数の行に対してのみ継続され、MH でエンコードされた新しい「最初の行」が生成されます。この限られた数の行は、標準ではエラー訂正が提供されていないため、ファックス全体にエラーが広がるのを防ぐためです。これはオプションの機能であり、ファックス機によっては、必要な計算量を最小限に抑えるために MR を使用しないものもあります。制限される行数は、「標準」解像度のファックスでは 2 行、「高精細」解像度のファックスでは 4 行です。
変更済み 変更済み READ
ITU-T T.6勧告では、さらに圧縮タイプとしてModified Modified READ (MMR)が追加されており、これによりT.4よりも多くの行をMRで符号化することが可能になった。[49]これは、T.6では伝送がデジタルISDNなどの回線エラーの少ない回線上で行われることを前提としているためである。この場合、差分が符号化される行数に制限はない。
JBIG
1999 年、ITU-T 勧告 T.30 に、別のロスレス2 レベル圧縮アルゴリズムとしてJBIG (ITU-T T.82) 、より正確には JBIG (ITU-T T.85) の「ファックス プロファイル」サブセットが追加されました。JBIG で圧縮されたページは、MMR で圧縮されたページよりも 20% ~ 50% 高速に転送され、ページにハーフトーン画像が含まれている場合は最大 30 倍高速に転送されます。
JBIG は適応型圧縮を実行します。つまり、エンコーダとデコーダの両方が、それまでに送信されたピクセルから送信された画像に関する統計情報を収集し、次の各ピクセルが黒または白になる確率を予測します。新しいピクセルごとに、JBIG は、以前送信された 10 個の近くのピクセルを調べます。同じ近隣で次のピクセルが過去に黒または白だった頻度をカウントし、そこから次のピクセルの確率分布を推定します。これは算術コーダに送られ、より確率の高いピクセルに遭遇した場合、出力シーケンスにわずかなビットのみが追加されます。
ITU-T T.85「ファックス プロファイル」は、完全な JBIG 標準の一部のオプション機能を制限し、コーデックがメモリ内に画像の最後の 3 ピクセル行を超えるデータを保持する必要がないようにします。これにより、「エンドレス」画像のストリーミングが可能になり、最後の行が送信されるまで画像の高さがわからない場合があります。
ITU-T T.30 では、ファックス機が T.85「ファックス プロファイル」の 2 つのオプションのいずれかをネゴシエートできます。
- 「基本モード」では、JBIG エンコーダーは画像を 128 行の水平ストライプ (パラメーター L0 = 128) に分割し、各ストライプに対して算術エンコーダーを再起動する必要があります。
- 「オプションモード」では、そのような制約はありません。
松下ホワイトラインスキップ
Panasonic FAX マシンで採用されている独自の圧縮方式は、Matsushita Whiteline Skip (MWS) です。これは他の圧縮方式に重ねて使用できますが、2 台の Panasonic マシンが相互に通信している場合にのみ機能します。このシステムは、テキストの行間の空白のスキャン領域を検出し、複数の空白のスキャン行を 1 つの文字のデータ スペースに圧縮します。(JBIG は、ヘッダー フラグ TPBON が 1 に設定されている場合、「標準予測」と呼ばれる同様の手法を実装します。)
典型的な特徴
グループ 3 のファックス機は、1 分間に 1 ページまたは数ページの印刷または手書きのページを、 204×98 (標準) または 204×196 (高精細) ドット/平方インチの解像度で白黒 (2 階調) で転送します。モデムおよび一部のファックス機の転送速度は 14.4 kbit/s 以上ですが、ファックス機は 2400 bit/s 以上の速度をサポートし、通常は 9600 bit/s で動作します。転送される画像形式は、ITU-T (旧 CCITT) ファックス グループ 3 または 4 と呼ばれます。グループ 3 のファックスには、サフィックス .g3とMIME タイプ が付きますimage/g3fax。
最も基本的なファックス モードでは、白黒のみで転送します。原稿ページは、1728ピクセル/行、1145 行/ページ ( A4の場合) の解像度でスキャンされます。結果として得られる生データは、書き込まれたテキスト用に最適化された修正ハフマン コードを使用して圧縮され、平均圧縮係数は約 20 になります。通常、1 ページの送信には 10 秒かかりますが、同じ 1728×1145 ビットの非圧縮生データを 9600 ビット/秒の速度で送信する場合は約 3 分かかります。圧縮方法では、1 本のスキャンされた行の白黒ランのランレングスにハフマン コードブックを使用し、隣接する 2 本のスキャンラインが通常非常に似ているという事実を利用して、違いだけをエンコードすることで帯域幅を節約することもできます。
FAX クラスは、FAX プログラムが FAX ハードウェアと対話する方法を示します。使用可能なクラスには、クラス 1、クラス 2、クラス 2.0 および 2.1、および Intel CAS があります。多くのモデムは少なくともクラス 1 をサポートし、多くの場合クラス 2 またはクラス 2.0 のいずれかをサポートします。どちらを使用するのが適切かは、ハードウェア、ソフトウェア、モデム ファームウェア、想定される使用方法などの要因によって異なります。
印刷工程
1970 年代から 1990 年代にかけての FAX 機では、印刷技術として感熱紙のロールを使用した感熱式プリンターがよく使用されていましたが、1990 年代半ば以降は、熱転写プリンター、インクジェット プリンター、レーザー プリンターといった普通紙 FAX への移行が進んでいます。
インクジェット印刷の利点の 1 つは、インクジェットでは手頃な価格でカラー印刷ができることであり、そのため、インクジェットベースのファックス機の多くはカラーファックス機能を備えていると主張しています。カラーファックス用の ITU-T30e (正式には ITU-T 勧告 T.30 付録 E [56] ) という標準がありますが、広くサポートされていないため、多くのカラーファックス機は同じメーカーの機器にのみカラーファックスできます。[要出典]
ストローク速度
ファクシミリシステムにおけるストローク速度は、スキャン方向に対して垂直な固定線をスキャンスポットまたは記録スポットが一方向に横切る速度です。ストローク速度は通常、1分間のストローク数で表されます。ファックスシステムが両方向にスキャンする場合、ストローク速度はこの数値の2倍になります。20世紀の従来の機械システムでは、ストローク速度はドラム速度に相当します。[57]
ファックス用紙
予防措置として、感熱ファックス用紙は、コピーされない限り、アーカイブや一部の法廷での証拠書類として受け入れられないのが一般的です。これは、画像形成コーティングが消えやすく脆く、長期間保管すると媒体から剥がれやすいためです。[58]
ファックストーン
CNG トーンは、ファックス機が別のファックス機を呼び出すときに送信される 1100 Hz のトーンです。ファックス トーンは、IP 経由のファックスを実装するときに複雑な問題を引き起こす可能性があります。
インターネットファックス
人気のある代替手段の 1 つは、インターネット FAXサービスに加入することです。これにより、ユーザーは既存の電子メール アカウントを使用して、自分のパソコンから FAX を送受信できます。ソフトウェア、FAX サーバー、FAX マシンは必要ありません。FAX は、 TIFFまたはPDF の添付ファイルとして、またはサービス プロバイダーのソフトウェアを使用する必要がある独自の形式で受信されます。FAX は、ユーザーがインターネットにアクセスできる場所であれば、いつでもどこからでも送受信できます。一部のサービスでは、医療情報や財務情報を秘密かつ安全に保つための厳格なHIPAAおよびグラム・リーチ・ブライリー法の要件に準拠した安全な FAX を提供しています。FAX サービス プロバイダーを利用する場合、紙、専用の FAX 回線、消耗品は必要ありません。[59]
物理的なファックス機に代わるもう 1 つの方法は、ファックス サーバーと統合メッセージングを利用して、自分のコンピューターでファックスを送受信できるコンピューターソフトウェアを使用することです。仮想 (電子メール) ファックスは、印刷して署名し、コンピューターにスキャンしてから電子メールで送信できます。送信者は、ドキュメント ファイルにデジタル署名を添付することもできます。
携帯電話の人気の高まりにより、仮想ファックス機は Android および iOS 用のアプリケーションとしてダウンロードできるようになりました。これらのアプリケーションは、携帯電話の内蔵カメラを使用してファックス文書をスキャンし、アップロードしたり、さまざまなクラウド サービスからインポートしたりできます。
関連規格
- T.4 は、ファックスの包括的な仕様です。標準画像サイズ、2 種類の画像データ圧縮 (エンコード) 形式、画像データ形式、および参照、T.30、およびさまざまなモデム標準を指定します。
- T.6 は、画像の送信に必要な時間を約 50 パーセント短縮する圧縮方式を指定します。
- T.30 は、送信端末と受信端末が FAX 通話の設定、画像サイズ、エンコード、転送速度の決定、ページ間の区切り、通話の終了に使用する手順を規定しています。T.30 は、さまざまなモデム標準も参照しています。
- V.21、V.27ter、V.29、V.17、V.34:ファクシミリで使用されるITUモデム規格。最初の3つは1980年以前に批准され、オリジナルのT.4およびT.30規格で規定されていました。V.34は1994年にファクシミリ用に発行されました。[60]
- T.37ファックス画像ファイルを電子メールでファックスの宛先に送信するための ITU 標準。
- T.38 IP 経由の FAX (FoIP) を送信するための ITU 標準。
- G.711パススルー - T.30 FAX 通話がオーディオとしてエンコードされた VoIP 通話で伝送されます。これは、ネットワークパケット損失、ジッター、およびクロック同期の影響を受けます。G.729 などの音声高圧縮エンコード技術を使用する場合、一部の FAX トーン信号がパケット ネットワークを介して正しく転送されない場合があります。
- RFC 3362 image/t38 MIMEタイプ
- SSL FAX 電話ベースの FAX セッションでインターネット経由で FAX 転送をネゴシエートできるようにする新しい標準ですが、双方がこの標準をサポートしている場合に限ります。この標準は部分的に T.30 に基づいており、Hylafax+ 開発者によって開発されています。
参照
参考文献
- ^ Rouse, Margaret (2006 年 6 月)。「What is fax?」SearchNetworking。2012年7 月 25 日閲覧。
- ^ シャピロ、カール、ヴァリアン、ハル R. (1999)。情報のルール: ネットワーク経済への戦略ガイド。ハーバードビジネスプレス。p. 13。ISBN 978-0-87584-863-1。
- ^ Haigney, Sophie (2018-11-19). 「ファックスはまだ時代遅れではない」.アトランティック誌. エマーソン・コレクティブ. 2022年3月13日閲覧。
- ^ (スタッフ) (1844年4月20日). 「ベイン氏の電気印刷電信機」.メカニクスマガジン. 40 (1080): 268–270.
- ^ ベイン、アレクサンダー「電気による表面コピーの改良」2021年5月14日にWayback Machineでアーカイブ。米国特許番号5,957(1848年12月5日)。
- ^ ラドック、アイヴァン・S.(2012年夏)。「アレクサンダー・ベイン:テレビの本当の父?」(PDF)。スコットランド地方史(83):3–13。
- ^ ベイクウェル、フレデリック・コリアー「電信機」英国特許第12,352号(出願日:1848年12月2日、発行日:1849年6月2日)。
- ^ ベイクウェル、FC(1851年11月)。「コピー電信について」。アメリカ科学ジャーナル。第2シリーズ。12 : 278。
- ^ 「1851年万国博覧会:公式カタログ:クラスX:フレデリック・コリアー・ベイクウェル」。
- ^ Caselli, Giovanni「改良型パンタグラフ電信機」2021年5月14日にWayback Machineでアーカイブ。米国特許番号20,698(1858年6月29日)。
- ^ “Istituto Tecnico Industriale、イタリア。ジョヴァンニ・カゼッリのイタリアの伝記”.イティスガリレイロマ.it。 2020-08-17 のオリジナルからアーカイブ。2014 年 2 月 16 日に取得。
- ^ 「エルサレム・ヘブライ大学 – ジョヴァンニ・カゼッリの伝記」。2008年5月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 参照:
- ビッドウェル、シェルフォード (1880 年 11 月 18 日)。「フォトフォン」。ネイチャー。23 ( 577 ) : 58–59。Bibcode : 1880Natur..23 ...58B。doi : 10.1038/023058a0。S2CID 4127035 。
- ビッドウェル、シェルフォード(1881 年 2 月 10 日)。「テレフォトグラフィー」。ネイチャー。23 (589): 344–346。Bibcode :1881Natur..23..344B。doi : 10.1038 /023344a0。
- (スタッフ) (1881 年 3 月1日)。「テレフォトグラフィー」。Telegraphic Journal and Electrical Review。9 : 82–84。
- ^ アーサー、コーン (1927)。Die Bildtelegraphie im Dienste der Polizei [警察に提供されるテレ写真] (ドイツ語)。オーストリア、グラーツ:ウルリッヒ・モーザース・ブッフハンドルング。
- ^ アーサー、コーン (1907)。 Elektrisches Fernphotograhie und Ähnliches [画像および同様の [システム] の電気伝送] (ドイツ語) (第 2 版)。ライプツィヒ、ドイツ: S. Hirzel。
- ^ アーサー、コーン (1905 年 12 月 14 日)。 「Elektrische Fernphotography」[電子望遠写真]。Elektrotechnische Zeitschrift (ドイツ語)。26 (50): 1131–1134。
- ^ コーン、A. (1904)。 「Uber Gebe- und Empfangsapparate zur elektrischen Fernubertragung von Photographien」[写真の電気伝送のための送信および受信装置について]。Physikalische Zeitschrift (ドイツ語)。5 (4): 113–118。
- ^ 「エドゥアール・ベリン - ベリノグラフ発明者」。Fax Authority 。 2023年5月22日閲覧。
- ^ グレイ、エリシャ「電信技術」米国特許番号386,814(出願日:1888年5月31日、発行日:1888年7月31日)。
- ^ グレイ、エリシャ「テレオートグラフィー」米国特許番号386,815(出願日:1888年6月13日、発行日:1888年7月31日)。
- ^ 「ファックスの歴史 - 1843年から現在まで」。Fax Authority 。 2012年7月25日閲覧。
- ^ 「クリーブランドからニューヨークへ電話線で送られた写真」、ザ・ガゼット(モントリオール)、1924年5月20日、10ページ
- ^ ab GH Ridings、「電報の受け取りと配達のためのファクシミリトランシーバー」 、 Wayback Machineで2016年2月8日にアーカイブ、Western Union Technical Review、第3巻、第1号、Wayback Machineで2016年3月10日にアーカイブ(1949年1月); 17-26ページ。
- ^ シプリー、ルイス・ウォルトン(1951年)。『色彩の半世紀』マクミラン。
- ^ シュナイダー、ジョン (2011)。「空中新聞: ラジオファクシミリの初期の実験」。theradiohistorian.org。2017年5月15日閲覧。
- ^ abc パーソナルコンピュータベースのデジタルファクシミリ情報配信システムの実装 Archived 2016-03-03 at the Wayback Machine – Edward C. Chung、オハイオ大学、1991年11月、2ページ
- ^ ab ファックス:ファクシミリ通信の原理と実践、ダニエル・M・コスティガン、チルトン・ブック・カンパニー、1971年、112~114、213、239ページ
- ^ エクソンのハリス部門への売却 –ニューヨークタイムズ、1985年2月22日。
- ^ Perratore, Ed (1992 年 9 月)。「GammaFax MLCP-4/AEB: ハイエンド FAX、長距離の可能性」。Byte誌、第 17 巻、第 9 号。McGraw-Hill。pp. 82、84。ISSN 0360-5280 。
- ^ 「ファックス機 Brother 8070 のマニュアル、3 ページ目を参照」(PDF)。
- ^ Adams, Ken (2007 年 11 月 7 日)。「ファックスおよびスキャンされた署名ページの強制力」。AdamsDrafting。2012年7 月 25 日閲覧。
- ^ フィッツパトリック、マイケル(2015年11月3日)。「なぜハイテク日本はカセットテープとファックスを使っているのか?」BBCニュース。 2020年10月6日閲覧。
- ^ ファクラー、マーティン(2013年2月13日)。「ハイテク日本ではファックス機が普及し続けている(2013年発行)」ニューヨークタイムズ。 2020年10月6日閲覧。
- ^ 「ローテク日本、パンデミックで在宅勤務に苦戦」。毎日新聞。毎日新聞社。2020年4月26日。 2020年10月6日閲覧。
- ^ 大崎智弘(2020年9月27日)「日本の行政改革担当大臣、河野太郎氏がFAXに宣戦布告」ジャパンタイムズ。 2020年10月6日閲覧。
- ^ “FAXサービス|サービス|ローソン”. 2015年2月10日のオリジナルからアーカイブ。
- ^ ファクラー、マーティン(2013年2月13日)。「ハイテク日本ではファックス機が活躍中」ニューヨーク・タイムズ。 2013年2月14日閲覧。
- ^ Oi, Mariko (2012-07-31). 「日本とFAX:恋愛」BBCニュース2014年2月16日閲覧。
- ^ オズボーン、サミュエル(2020年5月6日)。「コロナウイルスの医師が日本のファックス機への依存を非難」インディペンデント。 2020年10月6日閲覧。
- ^ 高橋龍生(2020年8月4日)。「東京のテストセンター、新型コロナ報告システムを導入しFAX機をパソコンに交換」ジャパンタイムズ。 2020年10月6日閲覧。
- ^ 「時代遅れの紙とFAXによるコロナウイルス感染報告へのネット批判が日本で変化のきっかけに」。毎日新聞。毎日新聞。2020年5月2日。 2020年10月6日閲覧。
- ^ Coopersmith, Jonathan (2021年6月16日). 「ファックスは古い技術です。ではなぜ人気が高まっているのでしょうか?」ワシントンポスト。2023年5月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「デジタル不況:NHSは依然として世界最大のFAX機購入者」 National Health Executive。2017年7月5日。 2018年3月1日閲覧。
- ^ 「NHS、数千台のファックス機を保有しながらも対応に苦戦」ハフィントン・ポスト、2018年6月11日。 2018年6月11日閲覧。
- ^ 「NHS、不条理なファックス機の廃止を指示」BBC 2018年12月9日2018年12月9日閲覧。
- ^ ヒル、レベッカ(2019年2月4日)。「さて、2019年初頭。リーズ病院はついにファックスを廃止できたのか?ええと、イエスでもありノーでもある」。ザ・レジスター。 2019年2月5日閲覧。
- ^ 「なぜファックス機は21世紀の医療においていまだに標準となっているのか?」グローブ・アンド・メール2018年6月11日2019年4月21日閲覧。
- ^ Haigney, Sophie (2018年11月18日). 「ファックスはまだ時代遅れではない」.アトランティック誌. 2018年11月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年1月30日閲覧。
- ^ abc 「T.6: グループ4ファクシミリ装置のファクシミリ符号化方式および符号化制御機能」ITU-T、1988年11月。 2013年12月28日閲覧。
- ^ ピーターソン、カースティン・デイ(2000年)。ビジネステレコムシステム:最適なテクノロジーとサービスを選択するためのガイド。Focal Press。pp. 191-192。ISBN 1578200415. 2011年4月2日閲覧。
- ^ 「Supra テクニカル サポート速報: Supra ファックスモデム用クラス 2 ファックス コマンド」。1992 年 6 月 19 日。2019年3 月 23 日閲覧。
- ^ abcd 「Fax開発者ガイド:クラス2および2.0/2.1」(PDF)。Multi-Tech Systems。2017年。 2019年3月23日閲覧。
- ^ abcde 「T.4: 文書伝送用グループ3ファクシミリ端末の標準化」ITU-T。2011年3月14日。 2013年12月28日閲覧。
- ^ Hunter, R.; Robinson, AH (1980). 「国際デジタルファクシミリコーディング標準」. Proceedings of the IEEE . 68 (7): 854–867. doi :10.1109/PROC.1980.11751. S2CID 46403372.
- ^ 「T.30: 一般交換電話網における文書ファクシミリ伝送の手順」 ITU-T. 2014-05-15 . 2013-12-28閲覧。
- ^ tsbmail. 「T.30: 一般交換電話網における文書ファクシミリ伝送の手順」。Itu.int 。 2014年2月16日閲覧。
- ^
この記事には、連邦規格 1037Cのパブリック ドメイン マテリアルが組み込まれています。一般調達局。2022 年 1 月 22 日のオリジナルからアーカイブ。( MIL-STD-188 をサポート)。
- ^ 「4.12 ファイリング規則: 19.新聞の抜粋や感熱複写紙はアーカイブとして保存しないでください。そのような抜粋はコピーし、コピーを保存してください。その後、オリジナルは破棄できます。」アイルランド、コーク大学、企業法務局
- ^ 「オンライン FAX と従来の FAX」。eFax。2013 年 5 月 16 日。2013 年12 月 8 日閲覧。
- ^ “V.34”. www.itwissen.info . 2016年12月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年1月12日閲覧。
さらに読む
- クーパースミス、ジョナサン、「Faxed: The Rise and Fall of the Fax Machine」(ジョンズ・ホプキンス大学出版、2015年)308ページ。
- 「電信による写真の送信」、サイエンティフィック・アメリカン誌の記事、1877 年 5 月 12 日、297 ページ
外部リンク
- グループ 3 ファクシミリ通信 - 圧縮とエラー コード、および通話の確立と解放に関する技術的な詳細を説明した 1997 年のエッセイ。
- ITU T.30勧告
