EP1599343B1 - Drucksystem sowie verfahren und computerprogrammprodukt mit druckdatenintegritäts überwachung - Google Patents
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- EP1599343B1 EP1599343B1 EP04713534.8A EP04713534A EP1599343B1 EP 1599343 B1 EP1599343 B1 EP 1599343B1 EP 04713534 A EP04713534 A EP 04713534A EP 1599343 B1 EP1599343 B1 EP 1599343B1
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Definitions
- the invention relates to a printing system, and more particularly to a method, a control device and a computer program product for monitoring printed data in a printing system. More particularly, the invention relates to a method of monitoring printed data in a high performance electrographic printing system.
- edge-punched, band-shaped paper as well as paper without edge perforation are used as the recording medium.
- the page numbers of the printed document can be used instead of the bar code. whereby it is possible to dispense with the printing of another control mark in the form of the bar code.
- a disadvantage of the previously known method is that the bar codes used in this case are very large and significantly affect the printed image of a printed page.
- a method for monitoring a high-performance production process for producing printed products is known.
- the sheets to be printed are conveyed in a predetermined direction.
- a picture of the sheet or a section of the printed sheet is detected by means of a camera.
- the process synchronizes individual sections of the manufacturing process and calibrates the position of the sheets in the manufacturing process.
- this method comprises a control device with which an alarm can be triggered if, for example, the sheets are not merged correctly.
- This control function evaluates the image taken by the chamber, in which case a predetermined portion of the printed image or a code, such as a bar code, is read and evaluated.
- the US 4,429,217 describes an apparatus and method for verifying credit cards, inserting credit cards into corresponding card cases, and stacking the card cases as appropriate for inserting the cards in envelopes.
- the cards are typically identified by specific information in the form of alphabetic, numeric or optical indicia (eg, 1-bar code or I-bar code) or information contained on magnetic stripes.
- the initial product may be provided with individual printed markers so that each bound end product has at least one such mark.
- the page number or a sequence of further pages can be added.
- the mark can also represent the end of a particular sequence, which can then be used to monitor whether all necessary sub-products are present.
- the mark is preferably printed in a region which is cut off at the end of the production process.
- the DE 10050 438 C1 discloses a method of synchronizing a plurality of paper-feeding channels of an inserter.
- Each sheet supplied by such a channel contains corresponding data or information identifying the membership of the sheet to a particular group, data identifying the sheet sequence within a group, and additional data indicating whether the sheet is a final or continuous one Sheet of a group.
- These data may be, for example, by means of a bar code, a 2 D code or other suitable coding on the sheets be upset.
- the group sequence number may consist of, for example, a six-digit number sequence and the sheet sequence number of a two-digit number sequence.
- the marking of an ongoing group or the group end can be in the form of a bit. In the case of an error, only one group is affected, which can be sorted out if necessary and supplemented by hand, for example.
- a tandem printing system is in the US-A-4,609,279 described.
- US-A-4,774,524 is for driving such a printing system provided to connect the main control devices of the two printers on the one hand via a host computer on a data control level and on the other hand via a second connection on a device control level.
- From the US B1-6,501,929 It is known to synchronize the printed page sequence in a tandem printing system via an electronic memory.
- a duplex printing system is known in which a control code is generated and printed for a page to be printed and the printed control code is evaluated.
- From the US-B1 6,246,856 is a printing device with two printing units for simultaneously printing the front and back of a web-shaped recording medium known. From the US-B1-.
- the above publications are hereby incorporated by reference into the present specification.
- a method for monitoring a high-performance production process for producing printed products is known.
- the sheets to be printed are conveyed in a predetermined direction.
- a picture of the sheet or a section of the printed sheet is detected by means of a camera.
- the process synchronizes individual sections of the manufacturing process and the position of the Bends calibrated in the manufacturing process.
- this method comprises a control device with which an alarm can be triggered if, for example, the sheets are not merged correctly.
- This control function evaluates the image taken by the camera, in which case a predetermined portion of the printed image or a code, such as a bar code, is read and evaluated.
- the US 5,265,008 relates to a system and a method for carrying out financial transactions by means of fax machines.
- a payment institution issues transaction vouchers to a particular customer, containing in the form of a bar code a series of alphanumeric random characters, each voucher printed with a different set of alphanumeric random characters.
- the party faxes this coupon to a central facility.
- the coupon will be read automatically and the set of alphanumeric characters will determine if this is an original coupon.
- Each coupon can only be used once.
- the individual vouchers of a customer must be used in a predetermined order.
- Each sheet of paper also prints a barcode that is a sequential number in the printing process.
- the barcode is automatically read after ordered workstations by means of a reader and compared with a serial number of the paper sheet. If the number of the barcode matches the serial number of the paper sheet, printing is OK.
- the invention has for its object to provide a method for monitoring printed data in a printing system which is suitable for using smaller codes compared to conventional bar codes, and with which, nevertheless, the page-by-page synchronization of a large print job can be safely monitored. Furthermore, the invention has for its object to provide a printing system for performing the method.
- control numbers are used as control codes which are not contained numerically in a checklist and that the checklist contains more control numbers than the number of counts contains control numbers. Individual control numbers are thus repeatedly included in the checklist. When evaluating the read control numbers, these can be compared in particular with the order of the control numbers of the checklist, with a deviation being assessed as an error.
- a very small number of sets can be used as the set of control numbers, such as a set of numbers consisting of a maximum of 64 numbers, and in particular a set of numbers consisting of a maximum of 16 Numbers, up to a number consisting of only eight, four or even two numbers, and yet it is possible to monitor a large number of pages.
- This is possible because, in contrast to conventional methods, in which each individual control number has a high information capacity, the information is transferred from the control numbers to the checklist in which this information is stored by the order of the individual control numbers. The larger the entropy in the numerical sense of the checklist, the greater the information contained in the checklist.
- a decimal range of, for example, 0 to 99 is printed as a binary number in the form of a bar or bar code as a control mark. These binary numbers comprise seven digits and therefore form a correspondingly long bar or bar code.
- control number is a one-digit binary number, that is, each control number is either "0" or "1".
- the number of counts of the control numbers can thus be limited even to two numbers.
- a number of numbers can be used which comprises not more than 32, in particular not more than 16, or not more than 8 numbers.
- the checklist may be provided either as a stored data list or by a method (algorithm) for generating a consecutive sequence of control numbers. These methods are realized with typically pseudo-random number generators.
- the period with which the control numbers repeat in the checklist is preferably greater than the typical print volume being executed on the printing system or greater than the maximum page number that may fail in a printing problem without being otherwise noted. If the typical print jobs only cover a few to a hundred pages, then a repetition period of 100 control numbers is sufficient. If the print jobs are considerably more extensive, it is expedient to provide correspondingly longer repetition periods. If, however, a few thousand pages are not printed in a large print job, this is also noticeable in other ways without the need for the monitoring system. Therefore, the repetition periods do not have to comprise more than a thousand or a few thousand control numbers. In the context of the invention, it is of course also possible to use longer repetition periods. In particular, if the checklists are generated by means of pseudo-random number generators, the repetition period can be significantly increased.
- This method is characterized in that are used as control codes control numbers that are included in a checklist not numerically ascending or descending sequentially, and in evaluating the read control numbers, the control numbers of each sheet are compared with each other, and in case of a deviation, this as a mistake is judged.
- a complete sequence of n read control numbers is determined and based on this sequence it is determined at which page number of the print job the error has occurred.
- the determination of the page number can be done by means of a decoding table in which all sequences of n-control numbers and the corresponding page numbers are stored.
- it is also possible to determine the page number such that the control numbers are sequentially generated with a certain control number until the complete sequence of read control numbers has been generated, the number of control numbers generated being a measure of the page number.
- page also includes the terms "print image” and "print page”.
- a sheet-shaped recording medium if a sheet-shaped recording medium is used, a sheet can also be understood to mean a web section if a continuous sheet is used or web-shaped recording carrier (fanfold, continous or web-shaped recording carrier) is used, which is first printed in the web-like state and cut in a post-printing processing operation to a single sheet. In the latter procedure, an assignment to the finally generated sheet can already take place during the printing, if the corresponding post-processing operations are clearly defined.
- the method and the device can be designed to monitor the exact page assignment of print data on the print material, the so-called data integrity. This is particularly important in printing devices or printing systems of importance, having a plurality of printing units and in which at least two printing units on the same recording medium and in particular print on a portion of the recording medium, which is associated with an output sheet. As part of the second printing process, the printed bit marks are detected, the reading result is compared with the originally assigned code, and thus the printing process is controlled.
- a web-shaped recording medium can be cut in a later processing step along the area boundaries to the sheet shape.
- a method of monitoring area data integrity in transmitting print data from a data source to a data receiver, wherein the print data is transmitted are sequentially numbered according to an N-digit binary number, where N is a natural number.
- the serial number is used to read a one-digit control code from a checklist and to read the print data of the Transfer area.
- N is a natural number.
- N is a specific sequence of N single-digit control codes is included only once.
- the associated single-digit control code is read in each case in regions and, based on a comparison of the read sequence of single-digit control codes with the code sequences available in the checklist, a decision about the data integrity is automatically made.
- the data integrity in the area-by-area transfer or printing of print data can be checked with a simple, minimal single-digit binary control code.
- the binary control code is not disturbing when transmitting the data because it has so little information content.
- it allows a minimal print image in the form of a simple stroke, which in particular also corresponds to the area boundary, e.g. Page boundary of a document can be printed.
- the printed bar code can still be used as a control mark for processes following the printing process, such as cutting, folding or punching of the recording medium.
- an N-digit read binary number associated with an area is formed and the consecutive numbering is reconstructed and checked therewith; this can be done by determining their position in the checklist and comparing the number associated with that position with the sequential number of the area generated during transmission.
- the N-digit read binary number is assigned to an area whose read control code is contained in the N-digit read binary number and in particular the area whose read.
- the N-digit read binary number is assigned to an area whose read control code is contained in the N-digit read binary number and, in particular, the area whose read control code is at the first or last digit of the N-digit read binary number. On the basis of the comparison result can then be decided automatically whether in the data transmission partially data has been lost.
- the result of the comparison can be used to automatically determine the number of areas where data has been lost.
- a computer or a controller, especially a printer may be used as the data source.
- a data receiver a controller, a printing unit, each of which prints the single-digit binary control code as a bit mark on a region of the recording medium and / or in particular a recording medium as a carrier of the printed information including the control code.
- the printed bit marks can be read with a sensor and the reading result compared with the control code associated with the transmission and thus the printing process can be controlled.
- associated print data of a region eg in form fields of forms or on the front and back of the document
- one or more printing units on the document be verifiable in terms of their data integrity or correct togetherness
- the checklist may also be provided according to the fourth aspect as a stored data list or by means of a method (algorithm) for generating a successive sequence of control numbers, i. both the sending system (data source) and the receiving system (data receiver) may optionally be connected to the checklist as a stored list, e.g. Look-up-table (LUT) or calculate the control numbers of the checklist online with a computer processor.
- algorithm for generating a successive sequence of control numbers, i. both the sending system (data source) and the receiving system (data receiver) may optionally be connected to the checklist as a stored list, e.g. Look-up-table (LUT) or calculate the control numbers of the checklist online with a computer processor.
- the invention also provides devices, printing devices, controllers or computer software that can automatically effect a sequence according to the invention.
- FIG. 1 A printing system for carrying out the method according to the invention is schematically simplified in FIG FIG. 1 shown.
- This printing system has a printer 1, which is preferably a high-performance printer, for printing on a paper web 2.
- the printer 1 is connected via a data line 3 to a computer 4, from which the printer 1 via the data line 3, a print data stream receives.
- the computer 4 is either a server that merely caches or forwards the print data stream or a host to which the print job and the corresponding print data stream are generated.
- the print data stream used is the IPDS (Intelligent Printer Data Stream) print data stream typical for high-performance printers.
- IPDS Intelligent Printer Data Stream
- print data streams in other formats, such as PCL (Print Command Language), PS (Post Script) or AFP (Advanced Function Presentation).
- the data line 3 leads to a controller 5, in which the print data contained in the print data stream are processed for a subsequently arranged character generator.
- the character generator 6 generates control signals for driving a printing unit 19 with a photoconductor drum 7, with which the printing data are printed on the paper web 2.
- the character generator 6 and the photoconductive drum 7 constitute a printing unit 19.
- the controller 5 is further connected to a device controller, not shown, which drives the various units of the printing apparatus, e.g. The paper transport, the electrophotography unit, the fuser, etc.
- the controller 5 is connected to a control panel 20, displayed on the system information and can be made via the settings on the printer 1. It may include known means such as a screen (esp. Touch-screen), keyboard and / or mouse, etc.
- the paper web 2 is typically a continuous paper web for high-performance printers. However, there are now also known printers with very high performance, which print on single sheets, in which the application of the method according to the invention is also expedient.
- control numbers are generated and inserted into the print data stream. This will be explained below.
- a sensor 8 for scanning the printed on the paper web 2 control numbers is provided adjacent to the paper web 2. If the control numbers are printed in the form of a bar or bar code, the sensor is a simple photo sensor which detects the brightness differences on the paper web.
- the sensor 8 is connected to a monitoring device 9, which in turn is coupled to a central pressure controller 10.
- the paper web 2 is driven by a conveyor 13 in the conveying direction 14.
- the data stream delivered via data line 3 contains additional information about the print job, such as a print job. Sheet or page numbers that are supplied via a further data line 11 to a monitoring device 9. Alternatively, this additional information can initially only be supplied to the controller 5, which then forwards it to the monitoring device 9 via a further data line 12. The data line 11 can then be omitted. It is also possible in this case that the controller 5 generates the additional information about the print job itself and delivers it to the monitoring device 9 if the computer 4 does not provide such information.
- the control signal (A) is a central start / stop signal with which the beginning and the end of a printing process are marked.
- the control signal is usually generated by the character generator 6 as soon as it receives the information from the controller 5 that sufficient print data prepared for the printing process are available.
- the control signal (B) is a clock signal which predetermines a predetermined clock, which synchronizes all of the am Enabling the printing process and is constantly available.
- the individual devices of the printer 1 can determine on the basis of the start / stop signal (A) and the clock signal (B) when the individual pages or predetermined locations on the pages pass them. Usually there is a delay (C1) at the beginning of a printing process until the leading edge of the first page passes a predetermined location in the printer 1 and the cycle time (C2) of the further pages is usually constant.
- step S2 the controller 5 reads the printing data coming from the computer 4 via the data line 3.
- a means for generating control numbers is provided, with which the control numbers are provided (step S3).
- This facility can be a list of stored control numbers.
- this device can also be designed as a method. Such methods are, for example, pseudo-random number generators.
- the controller 5 and the monitoring device 9 must synchronize their devices with each other, so that both devices in each case the same Provide a sequence of control numbers.
- Such a synchronization can take place by means of a synchronization command from the controller 5 via the data line 12 to the monitoring device 9.
- This synchronization takes place, for example, after an interruption of the printing process due to an error condition and after the error condition has been remedied.
- An error condition in this sense is also a detected by the monitoring unit 9 error in the printing process.
- the sequence of control numbers should have as low a redundancy as possible, that is to say that sequences with a certain number of control numbers preferably occur only once in the entire list of control numbers. In other words, this means that the entropy should be as large as possible in the numerical order of the control number sequence.
- the sequence of numbers 1, 0, 1, 0, 1, 0 ... has a very high degree of redundancy and a very low entropy, since this sequence repeats with the period two. It is expedient to provide significantly longer repetition periods. For printing systems intended for small print jobs, a repetition period of 100 may already be sufficient. More advantageously, however, larger repetition periods of at least 1000, 10000 or more are to be used.
- control numbers thus generated are inserted in the print data (step S4).
- a character is inserted in each page to be printed at a predetermined location in the print data, which reproduces the control number.
- Such a sign is also called a control mark.
- control numbers a small number of numbers with, for example, sixteen, eight, four or only two numbers corresponding to a few places, for example as a single-digit or two-digit Control numbers are displayed.
- Such control numbers can be printed with a smaller area brand than control numbers from a larger number of numbers.
- control numbers in any number system, such as a hexadecimal, decimal or binary number system.
- control numbers in the binary system.
- the control numbers are preferably represented by bar or bar code, as these are easily detected automatically. In this case, either a thin or thick bar or an existing or a nonexistent bar is provided for each digit of the binary number.
- FIG. 4 shown here in each case the front and back of a sheet is shown, on which the corresponding control numbers are printed in the form of a bar code.
- the bar code is binary in this example, ie only one zero or one is coded. The zero can by no stroke (in the upper sides of the FIG. 4 shown) or by a relatively thin line (in the lower sides of the FIG.
- the one is then coded by a stroke (upper sides) or by a relatively thick stroke (lower sides).
- An advantage of using the variant with different line widths is that on each page to be printed in a given range, a single line can be printed, the downstream of the printing devices such as cutting sensory detected and as a trigger mark for certain actions such as cutting the Record carrier can be used on side transitions.
- the line can be printed in particular along the page boundary at the side transitions of a web-shaped recording medium, whereby it virtually completely disappears after a cutting operation and therefore can no longer be annoying.
- the barcode may also comprise a plurality of dashes and / or for the invention Control numbers of more than one bit represent information content.
- step S5 After inserting the control numbers in the print data they are printed by the printing unit on the paper web 2 (step S5). This completes the process of generating and printing the control numbers (step S6).
- step S7 the control marks or control numbers printed on the paper web 2 are scanned by means of the sensor 8.
- the sampling process is timed by the start / stop signal (A) and the clock signal (B) ( FIG. 2 ) controlled. As a result, exactly predetermined areas can be scanned on the respective printed pages.
- the sensor 8 converts the sampled light signals into digital signals, namely into the control numbers and forwards them to the monitoring device 9.
- the read control number is compared with a corresponding check number of the checklist (step S9).
- the checklist can in turn be stored in the form of a prestored data list in the monitoring device 9 or be generated by means of a predetermined method, such as a pseudo-random number generator. Regardless of how the sequence of control numbers is provided in the monitoring device 9, this sequence of control numbers must be synchronized with the sides to be monitored. This is done in the present embodiment in that the first Assigned control number in the checklist of the first by the start / stop signal (A) and the clock signal (B) side defined and the other control numbers of the list in the order in the checklist assigned to the pages following to the first page in this order with which they are also inserted by the controller 5 in the pages of the print data.
- A start / stop signal
- B clock signal
- step S9 If it is determined in this comparison (step S9) that the read control number should not be the same as the corresponding check number of the checklist, this means that the sensor has scanned a check number which does not correspond to the page which is located at the corresponding position in the Sequence of pages of the printing process should be present. Such a deviation is thus assessed as an error. A corresponding error message is passed on to the print controller 10 (step S10).
- step S11 in which it is checked whether another control number is to be sampled. If this is the case, the process flow returns to step S8, otherwise the process is terminated with step S12.
- step S9 If the comparison in step S9 shows that the read control number is equal to the corresponding check number in the checklist, the method proceeds directly from step S9 to step S11.
- This method can be modified such that not only is it determined whether the correct control number is read by the sensor 8, but it is also determined whether the control number passes exactly at the predetermined time at which it is to pass the sensor, and if there is a time difference, it can be measured, for example in units of the clock signal. By determining this time deviation, the deviation becomes the control number measured from the ideal position on the paper web. As a result, the registration accuracy of the imprint on the paper web can also be determined.
- the information contained in the order of the check numbers present in the checklist is used, the information contained in a check number can be very small. It is therefore even possible to use only a single-digit binary number as a control number. With the invention, the information contained in the control numbers is thus correlated with the information contained in the order of the control number.
- the coefficient k is used for inversion (variation) of the code values.
- the operator " ⁇ " denotes the bitwise exclusive-or-shortcut used to invert the calculated codes. It may be useful, for example, to use a sequence of control numbers for the front side and the corresponding sequence of inverted control numbers for the back side in the case of double-sided printing.
- the method according to the invention can be used very advantageously in a tandem printing system.
- a tandem printing system comprises two printers 1a, 1b (FIG. Fig. 3 ) each having a controller 5a, 5b, a row generator 6a, 6b, printing units, each one a photoconductor drum 7a regarding. 7b, a monitoring device 9a, 9b and a pressure control 10a, 10b.
- the two printers 1a, 1b print on a common paper web 2, wherein the paper web 2 is turned in the area between the two printers 1a, 1b by means of a turning device 15. It is thus printed by each printer 1a, 1b each have a side surface of the paper web, so that the paper web is printed on both side surfaces.
- the two printers 1a and 1b receive the print data stream via a respective data line 3a and 3b from a computer 4.
- the data stream contains additional information about the print job, e.g. Sheet or page numbers, which are also supplied to the monitoring devices 9a and 9b via further data lines 11a and 11b.
- this additional information can initially be supplied only to the controllers 5a and 5b, which then pass them on to the monitoring devices 9a or 9b via further data lines 12a or 12b.
- the data lines 11a and 11b can then be omitted. It is also possible in this case that the controllers 5a and 5b generate the additional information about the print job itself and deliver it to the monitoring devices 9a or 9b if the computer 4 does not provide such information.
- control signal (A) is a central start / stop signal with which the beginning and the end of a printing process are marked.
- the control signal is usually generated by the character generator 6a or 6b as soon as it receives the information from the controller 5a or 5b that the printing process can begin. This is the case in the printer 1a if sufficient print data prepared for the printing process are available in both printers 1a and 1b. In the printer 1b, this is the case when there there are enough print data available and additionally a sufficiently long paper web (supplied by printer 1a) is available for printing.
- the control signal (B) is a clock signal which predetermines a predetermined clock, which enables a temporal synchronization of all devices involved in the printing process and this is constantly available.
- the two printers 1a, 1b each individually and in particular also jointly as a so-called. Single point of operation operated.
- the printer 1a is arranged in the conveying direction (arrow 14) in front of the turning device 15 and similar to the printer 1 from FIG. 1 formed with a sensor 8a.
- the second printer 1b which is arranged in the conveying direction after the turning device 15, has two sensors 8b, 8c, wherein the sensor 8a adjacent to one side of the paper web 2 and the sensor 8c at the same height adjacent to the other side of the paper web 2 is arranged so that both sides of the paper web are scanned by the sensors 8b, 8c.
- the monitoring of the printing process is exactly as in the above-explained in FIG. 1 illustrated printing system.
- both sides of the paper web are monitored.
- control numbers are printed, which have been created for example by means of the same control list, where on one side, the control numbers are not inverted and on the other hand, the control numbers are inverted.
- two control numbers are read out for each paper sheet, one for the front and one for the back.
- the inverted control number is inverted again, so that the two read control numbers can be compared with each other and with the corresponding control number of the control list. If one of these three control numbers deviates one, there is an error and is output accordingly.
- the check list can in turn be provided by a predetermined list of control numbers, which is stored in the two controllers 5a, 5b. However, it can also be generated, for example, in the controller 5a by means of a suitable method and the control numbers can be forwarded via the data line 3 to the controller 5b of the printer 1b. Preferably, however, in the two controllers 5a, 5b, the control numbers are generated by a suitable method, such as a pseudo-random number generator. For this purpose, the random number generator is started with the same start parameters at a corresponding point in time.
- control numbers are passed on and processed by the page-by-side processing of the print data stream.
- control numbers are advanced by the page-by-page scanning of the control codes, which is enabled by the control signals (A) and (B) in synchronism with the printing operation.
- the printed control numbers printed in the form of a bar code can furthermore be used to control other processes which are carried out on the web-shaped recording medium or on the paper web, for example cutting, folding, punching, stapling or adhesive processes.
- a cutting device 16 is arranged, which has two sensors 17 a, 17 b on both sides of the paper web 2 to scan both turned and double-sided record carrier as well as unswept, printed on one side record carrier.
- One of the sensors 17a, 17b detects the printed bar code corresponding to the control code on the paper web 2.
- the scanning signal then controls the time at which the knife 18 of the cutting device cuts the paper web 2 into two parts.
- the blade 18 can be controlled so that it separates the paper web 2 exactly along the stroke. This makes it possible to achieve that the printed line is at the outermost edge of the cut paper or that the line is cut out or punched out and virtually no longer disturbs the paper sheet produced in the process.
- the above embodiment shows how the printing process in two printers of a tandem printing system can be synchronized with one another by means of the method according to the invention.
- a printing process with a post-processing process.
- Such post-processing processes are, for example, the cutting of paper webs, the punching or binding of the printed sheets.
- finishing devices There are a variety of different finishing devices known.
- a monitoring device with a corresponding sensor as used in the above-explained printers, is to be provided in the post-processing device.
- the checklist is provided in the monitoring device and read the control numbers of the sides to be monitored in order to be compared with the corresponding control numbers of the checklist.
- control numbers according to the invention can also be generated with the linear feedback shift register method, which is also referred to as LFSR method ("Linear Feedback Shift Register").
- LFSR method Linear Feedback Shift Register
- bit string can be generated which has the special property that any sequence of n consecutive bits within the entire sequence of N bits always occurs only once.
- the total length N of the bit sequence can be a maximum of 2 n .
- the number sequence is extended by one state: ... ⁇ 2 (n-1) ⁇ 0 ⁇ 1 ⁇ ...
- a sequence of n consecutive bits is understood as a coded page number.
- the coded page number can then be converted into the normal, uncoded page number.
- control numbers of eight consecutive pages give a complete page number.
- Each control number consists of two bits.
- the page numbers run from 1 to 65535.
- the bit sequence of N 65535 bits is traversed twice. In the second pass, the bit positions are offset by one from the first pass, thereby making the second pass distinguishable from the first pass.
- control numbers of five consecutive pages give a complete page number.
- Each control number consists of three bits.
- the page numbers run from 1 to 32768.
- the bit sequence of N 32768 bits is traversed three times.
- t-steps of the LFSR process are executed for each printed page (or printed sheet).
- t bits are supplied for each control number.
- This control number is printed on the paper according to the methods described above and detected by means of a monitoring device.
- the page number of a page is determined by reading the control number from this page as well as the control numbers of the previous pages m-1. The total of m control numbers are then assembled into a coded page number (according to a predetermined order).
- control numbers of the non-existent pages are replaced by defined replacement or initial values that correspond to the end sequence of the bit sequence generated by the LFSR method.
- initial value a the missing control numbers can always be set to 0.
- the method can also be realized in such a way that the control numbers of the "searched" page and the following m-1 pages are assembled. However, then the determination of the page number for the last m-1 pages of a print job is problematic or not possible.
- each page is printed with a control number consisting of one bit each.
- the first read control number is considered the most significant, the last one read as the least significant number.
- the missing control numbers on pages 1 to 15 are assumed to be "0".
- the end sequence of the sequence indicates that these control numbers actually take the value 0.
- a decoding method which supplies the uncoded page number z from the coded page number c.
- a decoding method which supplies the uncoded page number z from the coded page number c.
- the variant with the largest computation time and the smallest memory requirement uses the LFSR method, which is applied "backwards", ie opposite to the (encoding) LFSR method, which generated the control numbers.
- the number of passes d required is then counted until the LFSR method reaches the initial state of the first coded page number C 1 .
- the number of passes d can also be 0.
- the first table is a listing of intermediate values evenly distributed over all coded page numbers.
- the second table contains the information as to whether a particular coded page number c is contained in the first table.
- the second table comprises N bits, that is one bit per possible value c.
- the first table then contains 1024 values or 2048 bytes.
- the second table claims 65536 bits or 8 kbytes. The number of passes d is always in the range of 0 to 63, and within the first table a maximum of 1024 search steps are necessary.
- the LFSR bit sequence (1 to N) is traversed several times during a run of the page numbers (1 to Z).
- the page numbers are virtually "blended" into each other.
- the number of pages at which an error has occurred can thus be determined from the sequence of read control numbers.
- the LFSR method thus represents a preferred pseudo-random number generator, since the resulting sequence of control numbers is suitable for the subsequent determination of the page numbers.
- pseudo-random number generators instead of a pseudo-random number generator, other random number generators can be used.
- random number generators are known that use the thermal noise of a diode to generate the random numbers.
- Corresponding hardware components are commercially available. However, if no pseudo-random number generators but "true random number” generators are used, the relevant sequences of the random numbers must be recorded in the printing system and the monitoring devices made available.
- control numbers of at least n previous pages are stored in order to be able to indicate the earliest possible faulty page number in the event of an error. If the control numbers of the previous pages are not saved, to avoid erroneous printouts, all n previous pages must always be discarded and reprinted in the event of an error.
- the sequence B is the sequence of control numbers read from the printed pages.
- control numbers of the previous page 30 and the current page 31 are the same, i. H. it will be further investigated according to case b).
- the method according to the invention can be modified such that a single read error is tolerated if thereafter the check numbers of at least following pages match again, where i is equal to or greater than 10.
- the memory for the control numbers of the past pages must then include at least 2i numbers to indicate the range of a possible error.
- a page number can be decoded from this. This can be compared with a page number which is obtained, for example, by counting the printed sheets or is obtained by assigning to each check number of the checklist a page number which can then be correspondingly read out. From this comparison can be z. For example, you can see if and how many pages are missing in the printout or are duplicated. This is important for identifying and remedying possible causes of errors.
- Example 2 This example continues Example 2 above.
- This list shows the decoded page numbers after an error.
- the page numbers in column A result from the reference sequence
- the page numbers in column B result from the read control numbers. It turns out that the page numbers of column B over 15 pages are irregular and quasi disturbed, since in the expression one page and thus one bit of the associated page numbers was missing. From the reference page number 46, the page numbers of column B are again regular, and the difference between column B and column A indicates that exactly one page was missing. The assumption mentioned in Example 2 that pages could have been printed several times can thus be excluded. On page 31, where the error is first detected, this information is not yet apparent.
- FIGS. 1 and 3 illustrated printing systems used for logical control and monitoring of the printing process.
- Corresponding data integrity monitoring can also take place in other printing systems, for example in a printing system which has two printing units in a common housing for simultaneously printing the front side and the back side of a web-shaped or sheet-like recording medium, as is known from US Pat US B1-6,246,856 is known.
- bit marks are printed as so-called bit marks on each printed page.
- the bit marks each contain one bit of information, represented e.g. B. by a thin or thick line. Whether a "0" or a "1" is printed as a bit mark is determined by the controller on the basis of the LFSR algorithm already explained above, which is run through for each printed page.
- the LFSR algorithm is based on an N-bit key and generates a unique bit sequence of length 2 N bits. In each case N consecutive bits within the bit sequence are again unique and can therefore be understood as an "encrypted page number".
- N 12
- N 12
- the repetition rate for the page-by-page assignment of the control numbers (page numbers) in this case is 4096 pages.
- each N-digit binary control number exists only once, so there is a one-to-one correspondence between all start and end positions of N-digit sections with their respective position numbers (page numbers) .
- the same LFSR algorithm is used as in the controller.
- a first monitoring step the device controller checks to see if the state values supplied by the controller match the values calculated using its own LFSR algorithm.
- the printed bit marks are scanned with brand sensors.
- the device control evaluates the signals of the brand sensors and decodes the Scanning signals back to individual bits.
- the read bits must match the bits supplied by the LFSR algorithm. Even possible reading errors of the brand sensors can or must be taken into account. It may happen that a bit mark is either not read or misinterpreted. It is advantageous that individual read errors are tolerated within certain limits (eg N pages). A deviation of two or more bits within N pages causes the printing process to be aborted with an error message.
- the "encrypted" page number can be formed from N consecutively read bits and, in turn, a "real", consecutive page number can be decoded therefrom, as described above.
- FIGS. 8 to 11 illustrate a representation in which the generated control codes, the read control codes and any system messages that are generated based on the reading result and / or the comparison of the sequence of control codes and the read control codes are displayed.
- a display in tabular form is provided, which can be called up by the user (operator) at any time, and which is constantly updated during a running printing process.
- the first column in the table shows the sequence of the LFSR algorithm with the expected page number and the expected bit mark.
- Threshold values can be set for the evaluation, namely, how many errors of the first or second type may occur before the decision "data integrity error" is automatically made and the printing process is aborted.
- the error of the first kind may occur at most twice per 12 pages before the printing process is aborted, while the second type error may only occur a maximum of once per 12 pages before the printing process is aborted. If a first type error and a second type error occur within 12 pages, printing will continue.
- bit marks of page No. 14 on the lower printing unit and page No. 22 of the upper printing unit are not recognized.
- the missing bit mark can then be replaced by the expected bit mark of the algorithm, so that the page numbers continue to be properly decoded and displayed. The individual read errors are tolerated.
- the unrecognized mark ("mark missing") is marked in the color representation on the control panel with a first color, eg with yellow.
- FIG. 11 The example shown shows the procedure for two or more incorrectly read bit marks.
- the data source bitstream is (first column), starting at page 21 and ending at page 32: 111110111011.
- the lower print engine (right column) has all Data printed correctly and therefore between pages 21 and 32 the same bit string of printed bit marks.
- the bit marks printed correctly by the upper print engine end at page 19.
- a serious bit error occurs: A 1 is read, although a zero would be expected. If you then follow the read bit values until the page number 32 is decoded, it turns out that the above-mentioned bit pattern 111110111011 for the page number 32 already occurs at a position at which the first bit from the (computational) page number 20 (the first error occurred). From this it can be clearly concluded that a page has been lost in the printed page sequence. In the displayed list according to FIG. 11 this is immediately apparent to the viewer, because in the middle column for the upper printing unit, the page numbers from page 31 are shifted upwards by one line compared to the corresponding page numbers of the left column of the data source.
- the invention is described above with reference to examples which print a web-shaped recording medium, in particular a paper web, on one or both sides. However, it can also be used to synchronize differently colored printouts or to check the data integrity of printouts on cut sheets, especially when different data from different print engines are printed on a single cut sheet.
- Data integrity on a record carrier can be accomplished by comparing the control codes between the data source and the data receiver (such as in particular FIG. 8 described) or by comparison between the control codes of two data receivers, in particular, if the two data receivers are printing units or different areas (front / back) of a recording medium, which were printed with different printing units or in separate printing processes.
- control codes of the print data of both areas must be included the same number sequence or a number sequence transformation have been performed.
- Each sheet can print several print images on the front and back and / or in different colors. For full-color printing, for example, up to five (or more) individual color images are printed per sheet page.
- control number can be generated and printed in the form of a control mark.
- the control marks of different print images should not overlap.
- the control numbers of the individual print images do not have to be the same, but can be varied according to a fixed scheme; for example, the control numbers of the back side can be inverted to those of the front side.
- the read control numbers are compared with a reference sequence of control numbers supplied by an electronic circuit, a stored table, a calculation method or a random number generator.
- a missing or multiple printed sheet is recognized.
- control numbers are printed as control code, which are contained in a checklist.
- the control numbers are not sorted numerically in succession, but arranged in an arbitrary order with the highest possible entropy.
- the expression checks whether the control numbers have been printed in the same order as in the checklist. This makes it possible to use control numbers with few digits, in particular even single-digit binary numbers.
- control numbers can either be provided by stored checklists or the checklists can be generated by a corresponding method.
- a preferred method is the LFSR method, since control numbers are generated which are suitable for calculating the page numbers from the control numbers.
Landscapes
- Accessory Devices And Overall Control Thereof (AREA)
Description
- Die Erfindung betrifft ein Drucksystem und insbesondere ein Verfahren, eine Steuervorrichtung und ein Computerprogrammprodukt zum Überwachen von gedruckten Daten in einem Drucksystem. Die Erfindung betrifft weiterhin insbesondere ein Verfahren zum Überwachen von gedruckten Daten in einem elektrografischen Hochleistungs-Drucksystem.
- Bei elektrografischen Hochleistungs-Drucksystemen mit einer Druckleistung von mehr als 40 Seiten pro Minute wird sowohl randgelochtes, bandförmiges Papier als auch Papier ohne Randlochung als Aufzeichnungsträger verwendet.
- Bei Hochleistungs-Drucksystemen ist es notwendig, dass die Druckdaten und der Drucker selbst seitenweise synchronisiert sind. Hierzu ist ein Verfahren bekannt, bei welchem auf jeden bedruckten Bogen zumindest zwei Druckbilder gedruckt werden, wobei jedes Druckbild einen Bar-Code enthält. Diese Bar-Codes enthalten fortlaufende Zahlen. Sie können von einer bestimmten Arbeitsstation, wie zum Beispiel einem weiteren Drucker oder Druckwerk oder einer Nachbearbeitungsstation gelesen werden. Ergeben sich Abweichungen der Bar-Codes innerhalb eines Bogens, so wird dies als Fehler beurteilt.
- Anstelle des Bar-Codes können auch grundsätzlich die Seitenzahlen des gedruckten Dokumentes verwendet werden, wodurch auf den Aufdruck einer weiteren Kontrollmarke in Form des Bar-Codes verzichtet werden kann.
- Jedoch ist es nicht immer möglich, die Seitenzahlen zu verwenden, insbesondere wenn ein großer Druckauftrag aus einer Vielzahl einzelner kurzer Dokumente mit jeweils wenigen Seiten besteht oder wenn die Dokumente keine Seitenzahlen beinhalten. Zudem ist das automatische Abtasten von Seitenzahlen wesentlich aufwendiger als das eines Bar-Codes.
- Nachteilig an dem bisher bekannten Verfahren ist, dass die hierbei verwendeten Bar-Codes sehr groß sind und das Druckbild einer bedruckten Seite erheblich beeinträchtigen.
- Aus der
US 5,613,669 ist ein Verfahren zum Überwachen eines Hochleistungsproduktionsprozesses zum Herstellen von gedruckten Produkten bekannt. Bei diesem Herstellungsprozess werden die zu bedruckenden Bögen in einer vorbestimmten Richtung befördert. Hierbei wird mittels einer Kamera ein Bild des Bogens bzw. ein Ausschnitt des bedruckten Bogens erfasst. Mit dem Verfahren werden einzelne Abschnitte des Herstellungsprozesses synchronisiert und die Position der Bögen im Herstellungsprozess kalibriert. Weiterhin umfasst dieses Verfahren eine Steuereinrichtung, mit welcher ein Alarm ausgelöst werden kann, falls zum Beispiel die Bögen nicht richtig zusammengeführt werden. Diese Steuerfunktion wertet das von der Kammer aufgenommene Bild aus, wobei hier ein vorbestimmter Abschnitt des Druckbildes oder ein Code, wie zum Beispiel ein Strichcode, gelesen und ausgewertet wird. - Aus der
US 3,458,688 geht eine Vorrichtung zum automatischen Identifizieren der Zeilenpositionen hervor. Diese Vorrichtung weist neben der Möglichkeit, Zeilen zu identifizieren, auch eine Einrichtung zum Identifizieren unterschiedlicher Dokumenttypen auf. Jeder Dokumenttyp wird mittels eines Binärcodes identifiziert, der als Strichcode auf dem Dokument gedruckt sein kann. - Die
US 4,429,217 beschreibt eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Verifizieren von Kreditkarten, Einfügen von Kreditkarten in entsprechende Kartenhüllen und Stapeln der Kartenhüllen in geeigneter Weise zum Einfügen der Karten in Briefumschläge. Die Karten werden typischerweise anhand bestimmter Informationen in Form von alphabetischen, numerischen oder optischen Zeichen (z.B. 1-Bar-Code oder I-Bar-Code) oder anhand der auf Magnetstreifen enthaltenen Informationen identifiziert. - In der
US 6,363,851 B1 ist ein Verfahren zum Herstellen von gefalteten, gebundenen bedruckten Produkten beschrieben. Hierbei kann das anfängliche Produkt mit individuellen gedruckten Markierungen versehen sein, so dass jedes gebundene Endprodukt zumindest eine solche Markierung aufweist. Mittels dieser Markierung kann zum Beispiel die Seitennummer oder eine Folge von weiteren Seiten zugefügt werden. Die Markierung kann auch das Ende einer bestimmten Sequenz darstellen, womit dann überwacht werden kann, ob alle notwendigen Teilprodukte vorhanden sind. Die Markierung ist vorzugsweise in einem Bereich gedruckt, der am Ende des Produktionsprozesses abgeschnitten wird. - Die
DE 10050 438 C1 offenbart ein Verfahren zur Synchronisation mehrere parpierzuführender Kanäle einer Kuvertieranlage. Jedes mittels eines solchen Kanals zugeführte Blatt enthält entsprechende Daten bzw. Informationen zur Kennzeichnung der Zugehörigkeit des Blattes zu einer bestimmten Gruppe, Daten zur Kennzeichnung der Blattfolge innerhalb einer Gruppe und zusätzliche Daten, die angeben, ob es sich bei dem Blatt um ein letztes oder fortlaufendes Blatt einer Gruppe handelt. Diese Daten können zum Beispiel mit Hilfe eines Barcodes, eines 2 D-Codes oder einer anderen geeigneten Codierung auf den Blättern aufgebracht sein. Die Gruppenfolgenummer kann zum Beispiel aus einer sechsstelligen Ziffernfolge und die Blattfolgenummer aus einer zweistelligen Ziffernfolge bestehen. Die Kennzeichnung einer noch laufenden Gruppe oder des Gruppenendes kann in Form eines Bits erfolgen. Bei einem Fehler wird nur eine Gruppe beeinflusst, die bei Bedarf aussortiert und zum Beispiel von Hand ergänzt werden kann. - Weiterhin ist es bei sogenannten Tandem-Drucksystemen in der Regel erforderlich, die Druckbilder der beiden Druckgeräte des Tandem-Drucksystems seitengenau zu positionieren. Ein Tandem-Drucksystem ist in der
US-A-4,609,279 beschrieben. In derUS-A-4,774,524 ist zur Ansteuerung eines derartigen Drucksystems vorgesehen, die Hauptsteuereinrichtungen der beiden Drucker einerseits über einen Host-Computer auf einer Datensteuerungsebene zu verbinden und andererseits über eine zweite Verbindung auf einer Gerätesteuerungsebene. Aus derUS-B1-6,501,929 ist es bekannt, die gedruckte Seitenfolge in einem Tandem-Drucksystem über einen elektronischen Speicher zu synchronisieren. Aus derUS-A-5,488,458 ist ein Duplex-Drucksystem bekannt, bei dem für eine zu druckende Seite ein Kontrollcode erzeugt und gedruckt wird und der gedruckte Kontrollcode ausgewertet wird. Aus derUS-B1 6,246,856 ist ein Druckgerät mit zwei Druckwerken zum gleichzeitigen Bedrucken der Vorder- und Rückseite eines bahnförmigen Aufzeichnungsträgers bekannt. Aus der US-B1- . Die oben genannten Veröffentlichungen werden hiermit durch Bezugnahme in die vorliegende Beschreibung aufgenommen. - Aus der
US 5,613,669 ist ein Verfahren zum Überwachen eines Hochleistungsproduktionsprozesses zum Herstellen von gedruckten Produkten bekannt. Bei diesem Herstellungsprozess werden die zu bedruckenden Bögen in einer vorbestimmten Richtung befördert. Hierbei wird mittels einer Kamera ein Bild des Bogens bzw. ein Ausschnitt des bedruckten Bogens erfasst. Mit dem Verfahren werden einzelne Abschnitte des Herstellungsprozesses synchronisiert und die Position der Bögen im Herstellungsprozess kalibriert. Weiterhin umfasst dieses Verfahren eine Steuereinrichtung, mit welcher ein Alarm ausgelöst werden kann, falls zum Beispiel die Bögen nicht richtig zusammengeführt werden. Diese Steuerfunktion wertet das von der Kamera aufgenommene Bild aus, wobei hier ein vorbestimmter Abschnitt des Druckbildes oder ein Code, wie zum Beispiel ein Strichcode, gelesen und ausgewertet wird. - Die
US 5,265,008 betrifft ein System und ein Verfahren zum Ausführen von Geldtransaktionen mittels Faxgeräten. Ein Zahlungsinstitut gibt an einen bestimmten Kunden Transaktionsgutscheine heraus, die in Form eines Barcodes eine Reihe von alphanumerischen Zufallszeichen enthalten, wobei auf jedem Gutschein ein anderer Satz alphanumerischer Zufallszeichen gedruckt ist. Die Partei übermittelt diesen Gutschein per Fax an eine zentrale Einrichtung. Der Gutschein wird automatisch gelesen und anhand des Satzes alphanumerischer Zeichen wird erkannt, ob dies ein Original-Gutschein ist. Jeder Gutschein kann nur ein einziges Mal benutzt werden. Die einzelnen Gutscheine eines Kunden müssen in einer vorbestimmten Reihenfolge verwendet werden. - Aus der
JP 01 235658 A - Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Überwachen von gedruckten Daten in einem Drucksystem zu schaffen, das zur Verwendung von im Vergleich zu herkömmlichen Bar-Codes kleineren Codes geeignet ist, und mit welchen dennoch die seitenweise Synchronisation eines großen Druckauftrages sicher überwacht werden kann. Ferner liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Drucksystem zur Durchführung des Verfahrens zu schaffen.
- Die Aufgabe wird durch die in den unabhängigen Ansprüchen angegebene Erfindung gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den jeweiligen Unteransprüchen angegeben.
- Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung weist ein Verfahren zum Überwachen von gedruckten Daten in einem Drucksystem folgende Schritte auf:
- Erzeugen eines Kontrollcodes für jeweils eine zu druckende Seite,
- Drucken des Kontrollcodes auf die jeweils entsprechende Seite eines zu bedruckenden Aufzeichnungsträgers,
- Automatisches Lesen und Auswerten der gedruckten Kontrollcodes.
- Die Erfindung zeichnet sich gemäß diesem Aspekt dadurch aus, dass als Kontrollcodes Kontrollzahlen verwendet werden, die in einer Kontrollliste nicht numerisch aufeinanderfolgend enthalten sind und, dass die Kontrollliste mehr Kontrollzahlen enthält als die Zahlenmenge Kontrollzahlen enthält. Einzelne Kontrollzahlen sind somit wiederholt in der Kontrollliste enthalten. Beim Auswerten der gelesenen Kontrollzahlen können diese insbesondere mit der Reihenfolge der Kontrollzahlen der Kontrollliste verglichen werden, wobei eine Abweichung als Fehler beurteilt wird.
- Es ist auch möglich, falls auf einen Bogen zwei oder mehr Kontrollzahlen gedruckt werden, die Auswertung durch Vergleich der Kontrollzahlen des Bogens auszuführen, wobei eine Abweichung als Fehler beurteilt wird.
- Gemäß einem weiteren vorteilhaften Ausführungsbeispiel der Erfindung wird beim Auswerten der gelesenen Kontrollzahlen deren Reihenfolge mit derjenigen der Kontrollliste verglichen.
- Da die Reihenfolge der Kontrollzahlen in der Kontrollliste von einer numerisch aufsteigenden bzw. numerisch absteigenden Reihenfolge abweicht, kann eine sehr kleine Zahlenmenge als Menge der Kontrollzahlen verwendet werden, wie zum Beispiel eine Zahlenmenge bestehend aus maximal 64 Zahlen, und insbesondere eine Zahlenmenge bestehend aus maximal 16 Zahlen, bis hin zu einer aus nur acht, vier oder sogar nur zwei Zahlen bestehenden Zahlenmenge, und dennoch ist es möglich, eine große Anzahl von Seiten zu überwachen. Dies wird dadurch möglich, dass im Gegensatz zu herkömmlichen Verfahren, bei welchen jede einzelne Kontrollzahl eine hohe Informationskapazität besitzt, die Information aus den Kontrollzahlen in die Kontrollliste übertragen wird, in der diese Information durch die Reihenfolge der einzelnen Kontrollzahlen gespeichert ist. Die in der Kontrollliste enthaltene Information ist um so größer, je größer die Entropie im numerischen Sinne der Kontrollliste ist. Bei herkömmlichen Verfahren wird ein Dezimalzahlenbereich von zum Beispiel 0 bis 99 als Binärzahl in Form eines Strich- oder Bar-Codes als Kontrollzahl bzw. Kontrollmarke aufgedruckt. Diese Binärzahlen umfassen sieben Stellen und bilden daher einen dementsprechend langen Bar- oder Strichcode.
- Die Erfindung erlaubt die Verwendung von ein-, zwei- oder dreistelligen Zahlen. Im Extremfall wird als Kontrollzahl eine einstellige Binärzahl verwendet, d.h., dass jede Kontrollzahl entweder "0" oder "1" ist.
- Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren kann die Zahlenmenge der Kontrollzahlen somit sogar auf zwei Zahlen beschränkt werden. Mit der Erfindung kann eine Zahlenmenge verwendet werden, die nicht mehr als 32, insbesondere nicht mehr als 16, beziehungsweise nicht mehr als 8 Zahlen umfasst.
- Die Kontrollliste kann entweder als eine gespeicherte Datenliste oder mittels eines Verfahrens (Algorithmus) zum Erzeugen einer aufeinanderfolgenden Folge von Kontrollzahlen bereit gestellt werden. Diese Verfahren werden mit typischerweise Pseudo-Zufallszahlen-Generatoren realisiert.
- Die Periode, mit welcher sich die Kontrollzahlen in der Kontrollliste wiederholen, ist vorzugsweise größer als das typische Druckvolumen, das am Drucksystem ausgeführt wird oder größer als die maximale Seitenzahl, die bei einem Druckproblem ohne sicher auf andere Weise bemerkt zu werden, ausfallen kann. Umfassen die typischen Druckaufträge lediglich einige bis hundert Seiten, so genügt eine Wiederholungsperiode von 100 Kontrollzahlen. Sind die Druckaufträge wesentlich umfangreicher, so ist es zweckmäßig, entsprechend größere Wiederholungsperioden vorzusehen. Werden jedoch bei einem großen Druckauftrag einige tausend Seiten nicht gedruckt, so fällt dies auch anderweitig auf, ohne dass hierzu das Überwachungssystem notwendig ist. Deshalb müssen die Wiederholperioden grundsätzlich nicht mehr als tausend oder einige tausend Kontrollzahlen umfassen. Im Rahmen der Erfindung ist es selbstverständlich auch möglich, längere Wiederholungsperioden zu verwenden. Insbesondere wenn die Kontrolllisten mittels Pseudo-Zufallszahlen-Generatoren erzeugt werden, kann die Wiederholungsperiode wesentlich gesteigert werden.
- Weiterhin kann ein Verfahren zum Überwachen von gedruckten Daten in einem Drucksystem vorgesehen, das folgende Schritte umfasst:
- Erzeugen eines Kontrollcodes für eine jeweils ein zu druckendes Druckbild,
- Drucken von zumindest zwei Druckbildern mit jeweils einem Kontrollcode auf einen zu bedruckenden Bogen,
- automatisches Lesen und Auswerten der gedruckten Kontrollcode.
- Dieses Verfahren zeichnet sich hierdurch aus, dass als Kontrollcodes Kontrollzahlen verwendet werden, die in einer Kontrollliste nicht numerisch aufsteigender bzw. absteigender aufeinanderfolgend enthalten sind, und beim Auswerten der gelesen Kontrollzahlen die Kontrollzahlen jeweils eines Bogens miteinander verglichen werden, und bei einer Abweichung dies als Fehler beurteilt wird.
- Nach einem bevorzugten Verfahren der Erfindung wird nach Feststellen eines Fehlers mittels des erfindungsgemäßen Überwachungsverfahrens eine vollständige Sequenz von n gelesenen Kontrollzahlen ermittelt und anhand dieser Sequenz wird festgestellt, bei welcher Seitenzahl des Druckauftrages der Fehler aufgetreten ist. Die Bestimmung der Seitenzahl kann mittels einer Decodierungstabelle erfolgen, in der alle Sequenzen von n-Kontrollzahlen und die korrespondierenden Seitenzahlen gespeichert sind. Es ist jedoch auch möglich, die Seitenzahl derart zu bestimmen, das die Kontrollzahlen ausgehend mit einer bestimmten Kontrollzahl aufeinanderfolgend erzeugt werden, bis die vollständige Sequenz von gelesenen Kontrollzahlen erzeugt worden ist, wobei die Anzahl der erzeugten Kontrollzahlen ein Maß für die Seitenzahl ist.
- Der Begriff "Seite" umfasst auch die Begriffe "Druckbild" und "Druckseite". Von einem Bogen im Sinne der vorliegenden Erfindung kann beispielsweise gesprochen werden, wenn ein blattförmiger Aufzeichnungsträger (engl. cut sheet recording carrier) verwendet wird, unter einem Bogen kann aber auch ein Bahnabschnitt verstanden werden, wenn ein kontinuierlicher bzw. bahnförmiger Aufzeichnungsträger (engl. fanfold, continous oder web-shaped recording carrier) verwendet wird, der zunächst im bahnförmigen Zustand bedruckt und in einem dem Bedrucken nachgeschalteten Verarbeitungsvorgang zu einem Einzelblatt geschnitten wird. Bei letzterem Vorgehen kann bereits während dem Drucken eine Zuordnung zu dem letztlich erzeugten Bogen erfolgen, wenn die entsprechenden Nachverarbeitungsvorgänge klar definiert sind.
- Das Verfahren und die Vorrichtung kann zum Überwachen der genauen Seitenzuordnung von Druckdaten auf dem Druckgut, die sogenannte Datenintegrität (data integrity), ausgebildet sein. Diese ist insbesondere in Druckgeräten bzw. Drucksystemen von Bedeutung, die mehrere Druckwerke aufweisen und bei denen mindestens zwei Druckwerke auf denselben Aufzeichnungsträger und insbesondere auf einen Bereich des Aufzeichnungsträgers drucken, der einem Ausgabeblatt zugeordnet ist. Im Zuge des zweiten Druckvorgangs werden die gedruckten Bit-Marken erfasst, das Leseergebnis mit dem ursprünglich zugeordneten Code verglichen und damit der Druckprozess gesteuert.
- Zur Erzeugung des Ausgabeblattes kann insbesondere ein bahnförmiger Aufzeichnungsträger in einem späteren Verarbeitungsschritt entlang der Bereichsgrenzen zur Blattform zugeschnitten werden.
- Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung, der in Kombination oder auch unabhängig von den zuvor genannten Aspekten der Erfindung gesehen werden kann, ist ein Verfahren zum Überwachen der bereichsweisen Datenintegrität beim Übertragen von Druckdaten von einer Datenquelle an einen Datenempfänger vorgesehen, bei dem die Druckdaten beim Senden bereichsweise fortlaufend entsprechend einer N-stelligen Binärzahl numeriert werden, wobei N eine natürliche Zahl ist. Anhand der fortlaufenden Nummer wird ein einstelliger Kontrollcode aus einer Kontrollliste gelesen und mit den Druckdaten des Bereichs übertragen. Innerhalb der Kontrollliste ist eine spezifische Folge von N einstelligen Kontrollcodes nur einmal enthalten. Beim Empfangen der Druckdaten wird der zugehörige einstellige Kontrollcode jeweils bereichsweise gelesen und anhand eines Vergleichs der gelesenen Folge von einstelligen Kontrollcodes mit den in der Kontrollliste verfügbaren Codefolgen automatisch eine Entscheidung über die Datenintegrität getroffen.
- Gemäß diesem Aspekt kann die Datenintegrität beim bereichsweisen Übertragen bzw. Drucken von Druckdaten mit einem einfachen, minimalem einstelligen binären Kontrollcode überprüft werden. Der binäre Kontrollcode ist zum einen beim Übertragen der Daten nicht störend, weil er so geringen Informationsgehalt hat. Zum anderen ermöglicht er insbesondere beim Ausdrucken ein minimales Druckbild in Form eines einfachen Striches, der insbesondere auch an die Bereichsgrenze, z.B. Seitengrenze eines Dokuments gedruckt werden kann. Dadurch ist der gedruckte Strichcode zusätzlich zum Datenintegritätsprüfen noch als Steuermarke für die dem Druckvorgang nachgeschalteten Prozesse, wie Schneiden, Falten oder Stanzen des Aufzeichnungsträgers, verwendbar.
- Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel des vierten Aspekts der Erfindung wird beim Empfangen der Druckdaten anhand von N aufeinanderfolgenden einstelligen Kontrollcodes eine einem Bereich zugeordnete N-stellige Lesebinärzahl gebildet und mit ihr die fortlaufende Nummerierung rekonstruiert und überprüft; dies kann erfolgen, indem ihre Position in der Kontrollliste ermittelt wird und die dieser Position zugeordnete Nummer mit der beim Senden erzeugten fortlaufenden Nummer des Bereichs verglichen wird.
- In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform wird die N-stellige Lesebinärzahl einem Bereich zugeordnet, dessen gelesener Kontrollcode in der N-stelligen Lesebinärzahl enthalten ist und insbesondere dem Bereich, dessen gelesener In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform wird die N-stellige Lesebinärzahl einem Bereich zugeordnet, dessen gelesener Kontrollcode in der N-stelligen Lesebinärzahl enthalten ist und insbesondere dem Bereich, dessen gelesener Kontrollcode an der ersten oder letzten Stelle der N-stelligen Lesebinärzahl steht. Anhand des Vergleichsergebnisses kann dann automatisch entschieden werden, ob bei der Datenübertragung bereichsweise Daten verloren gegangen sind.
- Wenn die Numerierungsvorschriften beim Senden und beim Empfangen der Druckdaten gleich sind kann anhand des Vergleichsergebnisses automatisch eine Entscheidung über die Zahl der Bereiche, zu denen Daten verloren gegangen sind, getroffen werden.
- Für den vierten Aspekt kann als Datenquelle ein Computer oder ein insbesondere in einem Drucker eingebauter Kontroller verwendet werden. Als Datenempfänger ein Kontroller, ein Druckwerk, das jeweils auf einem Bereich des Aufzeichnungsträgers den einstelligen binären Kontrollcode als Bit-Marke druckt und/oder insbesondere auch ein Aufzeichnungsträger als Träger der gedruckten Information einschließlich des Kontrollcodes verwendet werden. Weiterhin können die gedruckten Bit-Marken mit einem Sensor gelesen und das Leseergebnis mit dem beim Senden zugeordneten Kontrollcode verglichen und damit der Druckprozess gesteuert werden. Mit der Erfindung ist es damit möglich, eine durchgängige Integritätsüberwachung für die Druckdaten zu bewerkstelligen, von der Erzeugung der Daten in einem Computer, insbesondere Host-Computer, bis zum fertig gedruckten Dokument. Dabei ist es insbesondere vorteilhaft, dass zusammengehörige Druckdaten eines Bereichs (z.B. in Formularfeldern von Formularen oder auf Vorder- und Rückseite des Dokuments), die durch verschiedene Einzeldruckprozesse mit einem oder mehreren Druckwerken auf dem Dokument erzeugt werden, hinsichtlich ihrer Datenintegrität bzw. korrekten Zusammengehörigkeit überprüfbar sind.
- Vorteilhaft ist es auch, die Daten eines Bereichs auf einen gemeinsamen Bereich des Aufzeichnungsträgers zu drucken. Wenn der Aufzeichnungsträger zu Ausgabeblättern zugeschnitten wird, ist es vorteilhaft wenn der zu einem Bereich eines Ausgabeblattes gehörende gedruckte Kontrollcode auf einem seitlichen Rand des beim Zuschneiden erzeugten Ausgabeblatts liegt.
- Die Kontrollliste kann auch gemäß dem vierten Aspekt als eine gespeicherte Datenliste oder mittels eines Verfahrens (Algorithmus) zum Erzeugen einer aufeinanderfolgenden Folge von Kontrollzahlen bereit gestellt werden, d.h. sowohl das sendende System (Datenquelle) als auch das Empfangssystem (Datenempfänger) können wahlweise mit der Kontrolliste als gespeicherte Liste, z.B. look-up-table (LUT) arbeiten oder die Kontrollzahlen der Kontrolliste online mit einem Computerprozessorr berechnen.
- Weiterhin kann die Erfindung insbesondere mit den Verfahren oder Einrichtungen kombiniert werden, die aus den eingangs genannten Veröffentlichungen
US-A-4,609,279 ;US-A-4,774,524 undUS-B1-6,501,929 bekannt sind. - Erfindungsgemäß sind auch Vorrichtungen, Druckgeräte, Kontroller oder Computersoftware vorgesehen, die einen erfindungsgemäßen Ablauf automatisch bewirken können.
- Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnungen näher beispielhaft erläutert. In den Zeichnungen zeigen:
- Figur 1
- schematisch vereinfacht ein Drucksystem zum Ausführen des erfindungsgemäßen Verfahrens,
- Figur 2
- Steuersignale für einen Druckprozess,
- Figur 3
- schematisch ein Tandem-Drucksystem,
- Figur 4
- mögliche Darstellungsweisen von einstelligen Binärkontrollzahlen auf den bedruckten Bogen,
- Figur 5
- einen Teil des erfindungsgemäßen Verfahrens, mit welchen Kontrollzahlen erzeugt und gedruckt werden, schematisch vereinfacht in einem Flussdiagramm,
- Figur 6
- einen Teil des erfindungsgemäßen Verfahrens, mit welchem die gedruckten Kontrollzahlen überwacht und ausgewertet werden, schematisch vereinfacht in einem Flussdiagramm,
- Figur 7
- ein modifiziertes LFSR-Verfahren in einem Flussdiagramm,
- Figur 8
- eine Bedienfeldanzeige bei korrigierbaren Markenlesefehlern,
- Figur 9
- eine Bedienfeldanzeige mit einem nicht korrigierbaren Markenlesefehler,
- Figur 10
- eine weitere Bedienfeldanzeige bei einem korrigierbaren Markenlesefehler und
- Figur 11
- eine weitere Bedienfeldanzeige bei mehreren nicht korrigierbaren Markenlesefehlern.
- Ein Drucksystem zum Ausführen des erfindungsgemäßen Verfahrens ist schematisch vereinfacht in
Figur 1 dargestellt. Dieses Drucksystem weist einen Drucker 1, der vorzugsweise ein Hochleistungsdrucker ist, zum Bedrucken einer Papierbahn 2 auf. Der Drucker 1 ist über eine Datenleitung 3 mit einem Computer 4 verbunden, von dem der Drucker 1 über die Datenleitung 3 einen Druckdatenstrom empfängt. Der Computer 4 ist entweder ein Server, der den Druckdatenstrom lediglich zwischenspeichert oder weiterleitet oder ein Host, an dem der Druckauftrag und der korrespondierende Druckdatenstrom erzeugt wird. Als Druckdatenstrom wird der für Hochleistungsdrucker typische IPDS (Intelligent Printer Data Stream)-Druckdatenstrom verwendet. Es ist selbstverständlich auch möglich, Druckdatenströme in anderen Formaten, wie zum Beispiel PCL (Print Command Language), PS (Post Script) oder AFP (Advanced Function Presentation) zu verwenden. - Im Drucker 1 führt die Datenleitung 3 zu einem Kontroller 5, in dem die im Druckdatenstrom enthaltenen Druckdaten für einen nachfolgend angeordneten Zeichengenerator aufbereitet werden. Der Zeichengenerator 6 erzeugt Steuersignale zum Ansteuern eines Druckwerks 19 mit einer Fotoleitertrommel 7, mit welcher die Druckdaten auf die Papierbahn 2 gedruckt werden. Der Zeichengenerator 6 und die Fotoleitertrommel 7 bilden ein Druckwerk 19. Der Kontroller 5 ist weiterhin mit einer nicht gezeigten Gerätesteuerung verbunden, die die verschiedenen Aggregate des Druckgeräts ansteuert, z.B. den Papiertransport, die Elektrofotografie-Einheit, die Fixierstation usw.. Weiterhin ist der Kontroller 5 mit einem Bedienfeld 20 verbunden, an dem Systeminformationen angezeigt und über das Einstellungen am Drucker 1 vorgenommen werden können. Es kann an sich bekannte Mittel wie einen Bildschirm (insbes. touch-screen), Tastaur und/oder Maus etc. umfassen. Die Papierbahn 2 ist für Hochleistungsdrucker typischerweise eine Endlospapierbahn. Es sind jedoch auch mittlerweile Drucker mit sehr hoher Leistung bekannt, die auf Einzelblätter drucken, bei welchen die Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens auch zweckmäßig ist.
- Im Kontroller 5 werden Kontrollzahlen erzeugt und in den Druckdatenstrom eingefügt. Dies wird unten näher erläutert. Stromabwärts von der Fotoleitertrommel 7 ist angrenzend an der Papierbahn 2 ein Sensor 8 zum Abtasten der auf die Papierbahn 2 gedruckten Kontrollzahlen vorgesehen. Werden die Kontrollzahlen in Form von einem Strich- oder Bar-Code gedruckt, so ist der Sensor ein einfacher Fotosensor, der die Helligkeitsunterschiede auf der Papierbahn detektiert. Der Sensor 8 ist mit einer Überwachungseinrichtung 9 verbunden, die wiederum an eine zentrale Drucksteuerung 10 gekoppelt ist.
- Die Papierbahn 2 wird von einer Fördereinrichtung 13 in Förderrichtung 14 angetrieben.
- Der über Datenleitung 3 gelieferte Datenstrom enthält zusätzliche Informationen über den Druckauftrag, wie z.B. Blatt- oder Seitenzahlen, die über eine weitere Datenleitung 11 auch an eine Überwachungseinrichtung 9 geliefert werden. Alternativ dazu können diese zusätzlichen Informationen zunächst nur zum Kontroller 5 geliefert werden, die dieser dann über eine weitere Datenleitung 12 an die Überwachungseinrichtung 9 weiterreicht. Die Datenleitung 11 kann dann entfallen. Es ist in diesem Fall auch möglich, dass der Kontroller 5 die zusätzlichen Informationen über den Druckauftrag selbst generiert und an die Überwachungseinrichtung 9 liefert, falls der Computer 4 keine solchen Informationen zur Verfügung stellt.
- Innerhalb des Druckers dienen zwei Steuersignale (A) und (B) (
Fig. 2 ) zur Steuerung des Druckprozesses. Das Steuersignal (A) ist ein zentrales Start-/Stopp-Signal, mit welchem der Anfang und das Ende eines Druckvorgangs bzw. Druckprozesses markiert werden. Das Steuersignal wird üblicherweise vom Zeichengenerator 6 generiert, sobald dieser vom Kontroller 5 die Information erhält, dass genügend für den Druckprozess aufbereitete Druckdaten zur Verfügung stehen. Das Steuersignal (B) ist ein Taktsignal, das einen vorbestimmten Takt vorgibt, der eine zeitliche Synchronisierung aller am Druckprozess beteiligten Einrichtungen ermöglicht und diesen ständig zur Verfügung steht. Die einzelnen Einrichtungen des Druckers 1 können anhand des Start/Stop-Signals (A) und des Taktsignals (B) bestimmen, wann die einzelnen Seiten bzw. vorbestimmte Stellen auf den Seiten bei ihnen vorbeikommen. Üblicherweise gibt es zu Beginn eines Druckprozesses eine Verzögerung (C1), bis die Vorderkante der ersten Seite eine vorbestimmte Stelle im Drucker 1 passiert und die Durchlaufzeit (C2) der weiteren Seiten bzw. Blätter ist üblicherweise konstant. - Mit Hilfe dieser Steuersignale wird sowohl der Aufdruck mittels der Fotoleitertrommel 7 als auch das Abtasten der Kontrollzahlen durch den Sensor 8 zeitlich gesteuert.
- Nachfolgend wird der Teil des erfindungsgemäßen Verfahrens, der im Kontroller 5 ausgeführt wird, anhand des Flussdiagramms aus
Figur 5 näher erläutert. - Dieses Verfahren beginnt mit dem Schritt S1. Im Schritt S2 liest der Kontroller 5 die vom Computer 4 kommenden Druckdaten über die Datenleitung 3 ein.
- Im Kontroller 5 ist eine Einrichtung zum Erzeugen von Kontrollzahlen vorgesehen, mit der die Kontrollzahlen bereitgestellt werden (Schritt S3).
- Diese Einrichtung kann eine Liste gespeicherter Kontrollzahlen sein. Diese Einrichtung kann jedoch auch als Verfahren ausgebildet sein. Derartige Verfahren sind zum Beispiel Pseudo-Zufallszahlen-Generatoren.
- Falls in der Überwachungseinrichtung 9 die gleiche Einrichtung zum Erzeugen von Kontrollzahlen wie im Kontroller 5 vorgesehen ist, müssen der Kontroller 5 und die Überwachungseinrichtung 9 ihre Einrichtungen miteinander synchronisieren, damit beide Einrichtungen jeweils die selbe Abfolge von Kontrollzahlen bereitstellen. Eine solche Synchronisierung kann mittels eines Synchronisierungsbefehls vom Kontroller 5 über die Datenleitung 12 zur Überwachungseinrichtung 9 erfolgen. Diese Synchronisierung erfolgt z.B. nach einer Unterbrechung des Druckvorganges wegen eines Fehlerzustandes und nach Behebung des Fehlerzustands. Ein Fehlerzustand in diesem Sinne ist auch ein durch die Überwachungseinheit 9 festgestellter Fehler im Druckvorgang.
- Die Folge von Kontrollzahlen sollte eine möglichst geringe Redundanz besitzen, d.h., dass Sequenzen mit einer bestimmten Anzahl von Kontrollzahlen möglichst nur einmal in der gesamten Liste Kontrollzahlen vorkommen. Mit anderen Worten heißt dies, dass die Entropie im Sinne der Numerik der Kontrollzahlenfolge möglichst groß sein soll.
- Die Zahlenfolge 1, 0, 1, 0, 1, 0 ... besitzt eine sehr hohe Redundanz und eine sehr geringe Entropie, da sich diese Folge mit der Periode zwei wiederholt. Es ist zweckmäßig, wesentlich längere Wiederholungsperioden vorzusehen. Für Drucksysteme, die für kleine Druckaufträge vorgesehen sind, kann bereits eine Wiederholungsperiode von 100 ausreichend sein. Vorteilhafter sind jedoch größere Wiederholungsperioden von zumindest 1000, 10000 oder mehr zu verwenden.
- Die derartig erzeugten Kontrollzahlen werden in die Druckdaten eingefügt (Schritt S4). Hierbei wird in jede zu druckende Seite an einer vorbestimmten Stelle in den Druckdaten ein Zeichen eingefügt, das die Kontrollzahl wiedergibt. Ein solches Zeichen wird auch als Kontrollmarke bezeichnet.
- Das erfindungsgemäße Verfahren erlaubt es, für die Kontrollzahlen eine kleine Zahlenmenge mit z.B. sechzehn, acht, vier oder nur zwei Zahlen, die mit entsprechend wenigen Stellen, zum Beispiel als einstellige oder zweistellige Kontrollzahlen darstellbar sind. Derartige Kontrollzahlen können mit einer flächenmäßig kleineren Marke als Kontrollzahlen aus einer umfangreicheren Zahlenmenge gedruckt werden.
- Grundsätzlich ist es möglich, die Kontrollzahlen in einem beliebigen Zahlensystem, wie zum Beispiel einem Hexadezimal-, Dezimal- oder Binär-Zahlensystem vorzusehen. Bevorzugt werden jedoch Kontrollzahlen im Binärsystem. Die Kontrollzahlen werden vorzugsweise mittels Strich- oder Bar-Code dargestellt, da diese einfach automatisch erfassbar sind. Hierbei wird für jede Ziffer der Binärzahl entweder ein dünner bzw. dicker Strich oder ein vorhandener bzw. ein nicht vorhandener Strich vorgesehen. Dies ist in
Figur 4 gezeigt, wobei hier jeweils die Vorder- und Rückseite eines Blattes dargestellt ist, auf welchen die entsprechenden Kontrollzahlen in Form eines Strich-Codes aufgedruckt sind. Der Strich-Code ist in diesem Beispiel binär aufgebaut, d.h. es wird nur eine Null oder eine Eins codiert. Die Null kann dabei durch keinen Strich (in den oberen Seiten derFigur 4 gezeigt) oder durch einen relativ dünnen Strich (in den unteren Seiten derFigur 4 gezeigt) codiert werden. Die Eins wird dann durch einen Strich (obere Seiten) bzw. durch einen relativ dicken Strich (untere Seiten) codiert. Vorteilhaft bei Verwendung der Variante mit verschiedenen Strichstärken ist, dass auf jeder zu druckenden Seite in einem vorgegebenen Druckbereich, ein einzelner Strich gedruckt werden kann, der durch dem Druckvorgang nachgeschaltete Geräte wie z.B. Schneideeinrichtungen sensorisch erfasst und als Triggermarke für bestimmte Aktionen wie z.B. das Schneiden des Aufzeichnungsträgers an Seitenübergängen verwendet werden kann. Der Strich kann insbesondere entlang der Seitengrenze an Seitenübergängen eines bahnförmigen Aufzeichnungsträgers gedruckt werden, wodurch er nach einem Schneidevorgang praktisch vollständig zum verschwinden gebracht und damit sräter nicht mehr störend sein kann. Der Strichcode kann für die Erfindung auch mehrere Striche umfassen und/oder Kontrollzahlen von mehr als einem Bit Informationsinhalt darstellen. - Nach dem Einfügen der Kontrollzahlen in die Druckdaten werden diese mittels des Druckwerkes auf die Papierbahn 2 gedruckt (Schritt S5). Hiermit ist das Verfahren zum Erzeugen und Drucken der Kontrollzahlen beendet (Schritt S6).
- An der Überwachungseinrichtung 9 wird ein weiterer Teil des erfindungsgemäßen Verfahrens ausgeführt, der nachfolgend näher anhand des in
Figur 6 dargestellten Flussdiagramms erläutert wird. - Dieses Verfahren beginnt mit dem Schritt S7. Im Schritt S8 werden die auf die Papierbahn 2 aufgedruckten Kontrollmarken bzw. Kontrollzahlen mittels des Sensors 8 abgetastet. Der Abtastvorgang wird zeitlich durch das Start/Stop-Signal (A) und das Taktsignal (B) (
Figur 2 ) gesteuert. Hierdurch können exakt vorbestimmte Bereiche auf den jeweils gedruckten Seiten abgetastet werden. - Der Sensor 8 wandelt die abgetasteten Lichtsignale in digitale Signale, nämlich in die Kontrollzahlen um und leitet diese an die Überwachungseinrichtung 9 weiter. In der Überwachungseinrichtung wird die eingelesene Kontrollzahl mit einer entsprechenden Kontrollzahl der Kontrollliste (Schritt S9) verglichen.
- Die Kontrollliste kann wiederum in Form einer vorgespeicherten Datenliste in der Überwachungseinrichtung 9 gespeichert sein oder mittels eines vorbestimmten Verfahrens, wie zum Beispiel eines Pseudo-Zufallszahlen-Generators, erzeugt werden. Unabhängig davon, wie die Folge von Kontrollzahlen in der Überwachungseinrichtung 9 zu Verfügung gestellt wird, muss diese Folge von Kontrollzahlen mit den zu überwachenden Seiten synchronisiert sein. Dies erfolgt beim vorliegenden Ausführungsbeispiel dadurch, dass die erste Kontrollzahl in der Kontrollliste der ersten durch das Start/Stop-Signal (A) und das Taktsignal (B) definierten Seite zugeordnet wird und die weiteren Kontrollzahlen der Liste in der in der Kontrollliste bestehenden Reihenfolge den auf die erste Seite folgenden Seiten in dieser Reihenfolge zugeordnet werden, mit der sie auch vom Kontroller 5 in die Seiten der Druckdaten eingefügt werden.
- Wird bei diesem Vergleich (Schritt S9) festgestellt, dass die gelesene Kontrollzahl mit der entsprechenden Kontrollzahl der Kontrollliste nicht gleich sein sollte, so bedeutet dies, dass der Sensor eine Kontrollzahl abgetastet hat, die nicht der Seite entspricht, die an der entsprechenden Stelle in der Folge von Seiten des Druckprozesses vorhanden sein sollte. Eine derartige Abweichung wird somit als Fehler beurteilt. Eine entsprechende Fehlermeldung wird an die Drucksteuerung 10 weiter gegeben (Schritt S10).
- Der Verfahrensablauf geht dann auf den Schritt S11 über, in dem geprüft wird, ob eine weitere Kontrollzahl abzutasten ist. Ist dies der Fall, geht der Verfahrensablauf wieder auf den Schritt S8 über, ansonsten wird das Verfahren mit dem Schritt S12 beendet.
- Ergibt der Vergleich im Schritt S9, dass die gelesene Kontrollzahl gleich zur entsprechenden Kontrollzahl in der Kontrollliste ist, so geht das Verfahren direkt vom Schritt S9 auf den Schritt S11 über.
- Dieses Verfahren kann dahingehend abgewandelt werden, dass nicht nur ermittelt wird, ob die korrekte Kontrollzahl vom Sensor 8 gelesen wird, sondern auch ermittelt wird, ob die Kontrollzahl exakt zu dem vorbestimmten Zeitpunkt, an dem sie den Sensor passieren soll, an diesem vorbei läuft, und falls eine zeitliche Abweichung besteht, kann diese, zum Beispiel in Einheiten des Taktsignales, gemessen werden. Durch das Bestimmen dieser zeitlichen Abweichung wird die Abweichung der Kontrollzahl von der Idealposition auf der Papierbahn gemessen. Hierdurch kann auch die Passergenauigkeit des Aufdrucks auf der Papierbahn ermittelt werden.
- Da erfindungsgemäß die in der Reihenfolge der in der Kontrollliste vorhandenen Kontrollzahlen enthaltene Information genutzt wird, kann die in einer Kontrollzahl enthaltene Information sehr gering sein. Es ist deshalb sogar möglich, lediglich eine einstellige Binärzahl als Kontrollzahl zu verwenden. Mit der Erfindung wird somit die in den Kontrollzahlen enthaltene Information mit der in der Reihenfolge der Kontrollzahl enthaltenen Information korreliert.
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- wobei xn die im Berechnungsschritt n berechnete Pseudo-Zufallszahl ist. Die vorhergehende Pseudo-Zufallszahl xn-1 ist gleichzeitig der "innere Zustand" des Pseudo-Zufallszahlen-Generators. Der Pseudo-Zufallszahlen-Generator wird initialisiert, indem xn-1 auf einen definierten Wert gesetzt wird. Der Operator "mod" bezeichnet den ganzzahligen Rest einer Division. Die Koeffizienten a, b und m werden geeignet ausgewählt. Es können z.B. folgende Koeffizienten verwendet werden:
- a = 1103515245
- b = 12345
- m = 2147483648 = 231
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- wobei sn die zusätzliche Information, z.B. eine Seiten- oder Blattnummer ist, die für jede Seite bzw. Blatt vom Server geliefert wird.
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- wobei yn die im Berechnungsschritt n aus der Pseudo-Zufallszahl xn berechnete Zufallszahl ist. Der Koeffizient c kann aus Gründen einer einfachen Berechnung eine Potenz von zwei sein. Der Koeffizient i ist der Informationsgehalt des Codes in Bits. i = 1 bedeutet ein Bit Informationsgehalt. Der Operator "div" bezeichnet die Ganzzahl-Division, also die Division mit Abschneiden der Nachkommastellen.
- Der Koeffizient k dient zur Invertierung (Variation) der Code-Werte. Der Operator "∼" bezeichnet die bitweise Exklusiv-oder-Verknüpfung, welche zur Invertierung der berechneten Codes dient. Es kann z.B. zweckmäßig sein, bei einem doppelseitigen Druck eine Folge Kontrollzahlen für die Vorderseite und die entsprechende Folge invertierter Kontrollzahlen für die Rückseite zu verwenden.
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- c = 32768 = 215
- i = 1
- k = 0 Vorderseite (keine Invertierung)
- k = 1 Rückseite (Invertierung)
- Das erfindungsgemäße Verfahren kann sehr vorteilhaft bei einem Tandem-Drucksystem angewandt werden. Ein solches Tandem-Drucksystem umfasst zwei Drucker 1a, 1b (
Fig. 3 ) mit jeweils einem Kontroller 5a, 5b, einem Zeilengenerator 6a, 6b, Druckwerken, die jeweils eine eine Fotoleitertrommel 7abzw. 7b umfassen, einer Überwachungseinrichtung 9a, 9b und einer Drucksteuerung 10a, 10b. Die beiden Drucker 1a, 1b drucken auf eine gemeinsame Papierbahn 2, wobei die Papierbahn 2 im Bereich zwischen den beiden Druckern 1a, 1b mittels einer Wendeeinrichtung 15 gewendet wird. Es werden somit durch jeden Drucker 1a, 1b jeweils eine Seitenfläche der Papierbahn bedruckt, so dass die Papierbahn auf beiden Seitenflächen bedruckt wird. - Die beiden Drucker 1a und 1b erhalten den Druckdatenstrom über jeweils eine Datenleitungen 3a und 3b von einem Computer 4. Der Datenstrom enthält zusätzliche Informationen über den Druckauftrag, wie z.B. Blatt- oder Seitenzahlen, die über weitere Datenleitungen 11a bzw. 11b auch an die Überwachungseinrichtungen 9a bzw. 9b geliefert werden. Alternativ können diese zusätzlichen Informationen zunächst nur zu den Kontrollern 5a bzw. 5b geliefert werden, die diese dann über weitere Datenleitungen 12a bzw. 12b an die Überwachungseinrichtungen 9a bzw. 9b weiterreichen. Die Datenleitungen 11a und 11b können dann entfallen. Es ist in diesem Fall auch möglich, dass die Kontroller 5a bzw. 5b die zusätzlichen Informationen über den Druckauftrag selbst generieren und an die Überwachungseinrichtungen 9a bzw. 9b liefern, falls der Computer 4 keine solchen Informationen zur Verfügung stellt.
- Innerhalb jedes Druckers dienen jeweils zwei Steuersignale (A) und (B) (
Fig. 2 ) zur Steuerung des Druckprozesses. Das Steuersignal (A) ist ein zentrales Start-/ Stopp-Signal, mit welchem der Anfang und das Ende eines Druckvorgangs bzw. Druckprozesses markiert werden. Das Steuersignal wird üblicherweise vom Zeichengenerator 6a bzw. 6b generiert, sobald dieser vom Kontroller 5a bzw. 5b die Information erhält, dass der Druckprozess beginnen kann. Dies ist im Drucker 1a der Fall, wenn in beiden Druckern 1a und 1b genügend für den Druckprozess aufbereitete Druckdaten zur Verfügung stehen. Im Drucker 1b ist dies der Fall, wenn dort genügend Druckdaten zur Verfügung stehen und zusätzlich eine hinreichend lange Papierbahn (von Drucker 1a geliefert) zur Bedruckung vorhanden ist. Das Steuersignal (B) ist ein Taktsignal, das einen vorbestimmten Takt vorgibt, der eine zeitliche Synchronisierung aller am Druckprozess beteiligten Einrichtungen ermöglicht und diesen ständig zur Verfügung steht.
Über die Bedienfelder 20a, 20b sind die beiden Drucker 1a, 1b jeweils einzeln und insbesondere auch gemeinsam als sog. single point of operation bedienbar. - Der Drucker 1a ist in Förderrichtung (Pfeil 14) vor der Wendeeinrichtung 15 angeordnet und ähnlich wie der Drucker 1 aus
Figur 1 mit einem Sensor 8a ausgebildet. Der zweite Drucker 1b, der in Förderrichtung nach der Wendeeinrichtung 15 angeordnet ist, weist zwei Sensoren 8b, 8c auf, wobei der Sensor 8a benachbart zu einer Seite der Papierbahn 2 und der Sensor 8c auf gleicher Höhe benachbart zur anderen Seite der Papierbahn 2 angeordnet ist, so dass beide Seiten der Papierbahn durch die Sensoren 8b, 8c abgetastet werden. - Im Drucker 1a erfolgt die Überwachung des Druckprozesses genau so wie beim oben erläuterten in
Figur 1 dargestellten Drucksystem. Im Drucker 1b werden hingegen beide Seiten der Papierbahn überwacht. So werden auf beiden Seiten Kontrollzahlen aufgedruckt, die beispielsweise mittels der gleichen Kontrollliste erstellt worden sind, wobei auf einer Seite die Kontrollzahlen nicht invertiert und auf der anderen Seite die Kontrollzahlen invertiert sind. Bei der Überwachung werden somit für jeden Papierbogen zwei Kontrollzahlen, eine für die Vorder- und eine andere für die Rückseite, ausgelesen. Zunächst wird die invertierte Kontrollzahl wiederum invertiert, so dass die beiden ausgelesenen Kontrollzahlen miteinander und mit der entsprechenden Kontrollzahl der Kontrollliste verglichen werden können. Weicht von diesen drei Kontrollzahlen eine ab, so liegt ein Fehler vor und wird entsprechend ausgegeben. - Die Kontrollliste kann wiederum durch eine vorgegebene Liste von Kontrollzahlen bereit gestellt werden, die in den beiden Kontrollern 5a, 5b abgespeichert ist. Sie kann aber auch beispielsweise im Kontroller 5a mittels eines geeigneten Verfahrens erzeugt werden und die Kontrollzahlen können über die Datenleitung 3 an den Kontroller 5b des Druckers 1b weiter geleitet werden. Vorzugsweise werden jedoch in den beiden Kontrollern 5a, 5b die Kontrollzahlen mittels eines geeigneten Verfahrens, wie zum Beispiel eines Pseudo-Zufallszahlen-Generators, erzeugt. Der Zufallszahlen-Generator wird hierzu mit den gleichen Startparametern zu einem korrespondierenden Zeitpunkt gestartet.
- Als ein korrespondierender Zeitpunkt kann beispielsweise der Beginn eines größeren Druckauftrags, oder, falls ein Druckvorgang durch einen Fehlerzustand unterbrochen werden musste, die Fortsetzung dieses Druckvorgangs nach Behebung des Fehlerzustands festgelegt sein. Bei einer regulären Unterbrechung eines Druckvorgangs, wenn beispielsweise Toner nachgefüllt oder ein Papierstapel entnommen werden muss, ist es nicht notwendig, die Zufallszahlen-Generatoren neu zu starten.
- In den Kontrollern 5a und 5b werden die Kontrollzahlen weitergestellt und bearbeitet durch die seitenweise Verarbeitung des Druckdatenstroms. In den Überwachungseinrichtungen werden die Kontrollzahlen weitergestellt durch die seitenweise Abtastung der Kontrollcodes, die durch die Steuersignale (A) und (B) synchron zum Druckvorgang ermöglicht wird.
- Die als Strichcode aufgedruckten aufgedruckten Kontrollzahlen können weiterhin zur Steuerung von weiteren Prozessen verwendet werden, die an dem bahnförmigen Aufzeichnungsträger bzw. an der Papierbahn ausgeführt werden, beispielsweise Schneide-, Falt-, Stanz-, Heft- oder Klebeprozesse. Im Beispiel der
Figur 3 ist in Papierlaufrichtung hinter dem zweiten Druckgerät 1b ein Schneidegerät 16 angeordnet, das zwei Sensoren 17a, 17b zu beiden Seiten der Papierbahn 2 aufweist um sowohl gewendete und beidseitig bedruckte Aufzeichnungsträger als auch ungewendete, einseitig bedruckte Aufzeichnungsträger abtasten zu können. Einer der Sensoren 17a, 17b detektiert dabei den dem Kontrollcode entsprechenden, aufgedruckten Strichcode auf der Papierbahn 2. Mit dem Abtastsignal wird dann der Zeitpunkt gesteuert, zu dem das Messer 18 des Schneidegeräts die Papierbahn 2 in zwei Teile schneidet. Wenn der Strichcode aus nur einem Strich besteht, kann das Messer 18 so gesteuert werden, dass es die Papierbahn 2 exakt entlang dem Strich trennt. Dadurch ist erreichbar, dass der gedruckte Strich am äußersten Rand des geschnittenen Papiers liegt bzw. dass der Strich herausgeschnitten bzw -gestanzt wird und in dem dabei erzeugten Papierblatt praktisch nicht mehr stört. - Obiges Ausführungsbeispiel zeigt, wie mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens der Druckprozess in zwei Druckern eines Tandem-Drucksystems zueinander synchronisiert werden kann. Im Rahmen der Erfindung ist es jedoch nicht nur möglich, Druckprozesse zu synchronisieren, sondern es ist auch möglich, einen Druckprozess mit einem Nachbearbeitungsprozess zu synchronisieren. Derartige Nachbereitungsprozesse sind zum Beispiel das Schneiden von Papierbahnen, das Lochen oder Binden der bedruckten Bögen. Es sind eine Vielzahl unterschiedlicher Nachbearbeitungsvorrichtungen bekannt. Zur Synchronisation mit dem Drucksystem ist in der Nachbearbeitungsvorrichtung eine Überwachungseinrichtung mit einem entsprechenden Sensor vorzusehen, wie sie in den oben erläuterten Druckern verwendet wird. In die Überwachungseinrichtung wird jeweils die Kontrollliste bereit gestellt und die Kontrollzahlen von den zu überwachenden Seiten gelesen, um mit den entsprechenden Kontrollzahlen der Kontrollliste verglichen zu werden.
- Die erfindungsgemäßen Kontrollzahlen können auch mit dem linear rückgekoppelten Schieberegister Verfahren erzeugt werden, das auch als LFSR-Verfahren ("Linear Feedback Shift Register") bezeichnet wird.
- Mit dem LFSR-Verfahren kann eine Bit-Folge erzeugt werden, die die spezielle Eigenschaft besitzt, dass jede beliebige Sequenz von n aufeinanderfolgenden Bits innerhalb der gesamten Folge von N Bits immer nur genau einmal vorkommt. Dabei kann die Gesamtlänge N der Bit-Folge maximal 2n sein.
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- wobei ak eine k-te Zufallszahl, ak-1 die vorhergehende Zufallszahl, s ein Schlüssel, ^ eine bitweise UND-Verknüpfung und parity eine Funktion ist mit der die Anzahl der Bits des jeweiligen Wertes gezählt werden und die Bitzählung 0 für eine gerade Anzahl von Bits und 1 für ungerade Anzahl von Bits ergibt.
- Mit der Multiplikation mit 2 von ak-1·werden die Bits von ak-1 nach links geschoben, wobei das höchstwertigste Bit abgeschnitten wird.
- Für n=16 sind z.B. die Dezimalzahlen 45462 oder 46278 geeignete Schlüssel. Sie liefern eine Zahlenfolge der maximal möglichen Länge ohne Wiederholung, d.h. eine Wiederholungsperiode von N = 216-1 = 65535. Diese Schlüssel werden "Maximalschlüssel" genannt.
- Zur Ausführung dieses Verfahren gibt es spezielle Hardware-Lösungen in Form integrierter Schaltkreise.
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- Als Parameter des LFSR-Algorithmus sind der Schlüsselwert (key) s und ein Anfangswert a festzulegen, die jeweils eine Länge von n Bits haben. Bei geeigneter Wahl des Schlüssels s erzeugt das LFSR-Verfahren eine Bitfolge mit einer maximalen Länge von N = 2n-1 Bits, danach wiederholt sich die Bitfolge.
- Der Zustand ak = 0 führt beim oben erläuterten LFSR-Verfahren zu einer "Blockade", da der nachfolgende Zustand, unabhängig vom Schlüssel s, ebenfalls 0 ist:
- wenn: ak = 0 so folgt: ak+1 = 0
- Der Zustand ak = 0 wird jedoch nie erreicht, wenn ein Maximalschlüssel sowie ein Anfangswert a1 ≠ 0 verwendet werden.
- Durch eine Erweiterung des LFSR-Verfahrens kann nun der "fehlende" Zustand ak = 0 in die Zahlenfolge mit aufgenommen werden. Die Länge der Zahlenfolge erweitert sich dadurch auf N = 2n.
- Es zeigt sich nämlich, dass bei Verwendung eines Maximalschlüssels stets gilt:
- wenn: ak = 2(n-1) so folgt: ak+1 = 1
- Dieser Übergang von 2(n-1) nach 1 tritt bei allen Maximalschlüsseln auf, weil bei allen Maximalschlüsseln das höchstwertigste Bit an der Binärstelle n-1 gesetzt ist.
- Bei diesem Übergang kann der Zustand "0" am eingefügt werden, da er für alle Maximalschlüssel gleichermaßen auftritt.
- Die Zahlenfolge wird um einen Zustand erweitert: ... → 2(n-1) → 0 → 1 → ...
- Um eine "Blockade" im Zustand 0 zu vermeiden wird das LFSR-Verfahren erweitert, wie es im Flussdiagramm aus
Fig. 7 gezeigt ist. - Die Eigenschaft der Bit-Folge, dass jede beliebige Sequenz von n aufeinanderfolgenden Bits innerhalb der gesamten Folge von N Bits immer nur einmal vorkommt, wird nun für die Bestimmung der Seitenzahlen genutzt. Eine Sequenz von n aufeinanderfolgenden Bits wird als codierte Seitenzahl aufgefasst. Durch ein Dekodierungs-Verfahren kann dann die codierte Seitenzahl in die normale, uncodierte Seitenzahl umgerechnet werden.
- Auf jede Seite wird die Kontrollzahl gedruckt, die nicht die vollständige, sondern nur einen Teil einer Seitenzahl bildet. Das heißt, eine Seitenzahl wird auf m aufeinanderfolgende Seiten mit jeweils einer Kontrollzahl verteilt. Jede Kontrollzahl besteht aus t Bits, wobei t ein Teiler von n ist. Eine Sequenz von m aufeinanderfolgenden Kontrollzahlen kann dann wieder zu einer vollständigen Seitenzahl zusammengesetzt werden.
Es gilt dabei -
- Im einfachsten Fall ist t = 1, m = n und Z = N. Das heißt, eine aus n Bits bestehende Seitenzahl wird auf n Seiten verteilt, und die Kontrollzahl jeder Seite besteht nur noch aus einem Bit.
- Der spezielle Fall t > 1 soll hier genauer untersucht werden. Jede Kontrollzahl besteht aus
- Für N = 2n-1 (8a) ist dies der Fall, wenn t gerade ist (oder gleich 1).
- Für N = 2n (8b) ist dies der Fall, wenn t ungerade ist.
- Bei t > 1 wird dann, während die Seitenzahlen von 1 bis Z durchlaufen, die aus N Bits bestehende Bitfolge des LFSR-Verfahrens mehrmals durchlaufen, und zwar maximal t mal.
-
- Die Kontrollzahlen von acht aufeinanderfolgenden Seiten ergeben eine vollständige Seitenzahl. Jede Kontrollzahl besteht aus zwei Bits. Die Seitenzahlen laufen von 1 bis 65535. Die Bitfolge von N = 65535 Bits wird dabei zwei mal durchlaufen. Im zweiten Durchlauf sind die Bitpositionen um eins gegenüber dem ersten Durchlauf verschoben, dadurch ist der zweite Durchlauf vom ersten unterscheidbar.
-
- Die Kontrollzahlen von fünf aufeinanderfolgenden Seiten ergeben eine vollständige Seitenzahl. Jede Kontrollzahl besteht aus drei Bits. Die Seitenzahlen laufen von 1 bis 32768. Die Bitfolge von N = 32768 Bits wird dabei drei mal durchlaufen.
- Während des Druckvorgangs werden für jede Druckseite (bzw. gedrucktes Blatt) jeweils t Schritte des LFSR-Verfahrens durchlaufen. Dabei werden t Bits für jeweils eine Kontrollzahl geliefert. Diese Kontrollzahl wird gemäß den oben beschriebenen Verfahren auf das Papier gedruckt und mittels einer Überwachungseinrichtung erfasst.
- Die Seitenzahl einer Seite wird ermittelt, indem die Kontrollzahl von dieser Seite sowie die Kontrollzahlen der m-1 vorangehenden Seiten gelesen werden. Die insgesamt m Kontrollzahlen werden dann zu einer codierten Seitenzahl (gemäß einer festgelegten Reihenfolge) zusammengesetzt.
- Zu Beginn eines Druckauftrags, d.h. für die Seiten 1 bis m-1, ist noch nicht die vollständige Anzahl von vorangehenden Seiten bzw. Kontrollzahlen vorhanden. Hier werden die Kontrollzahlen der nicht vorhandenen Seiten durch definierte Ersatz- bzw. Anfangswerte ersetzt, die der Endsequenz der durch das LFSR-Verfahren generierten Bitfolge entsprechen. Bei geeigneter Wahl des Anfangswerts a können die fehlenden Kontrollzahlen stets zu 0 gesetzt werden.
- Das Verfahren kann alternativ auch so realisiert werden, dass die Kontrollzahlen der "gesuchten" Seite und der nachfolgenden m-1 Seiten zusammengesetzt werden. Allerdings ist dann die Ermittlung der Seitenzahl für die letzten m-1 Seiten eines Druckauftrags problematisch bzw. nicht möglich.
-
- In diesem Beispiel ist auf jede Seite eine Kontrollzahl gedruckt, die aus jeweils einem Bit besteht. Die zuerst gelesene Kontrollzahl wird als die höchstwertigste, die zuletzt gelesene als die niederwertigste Zahl aufgefasst. Die bei den Seiten 1 bis 15 fehlenden Kontrollzahlen werden als "0" angenommen. Bei der Seite 65536 zeigt die Endsequenz der Folge, dass diese Kontrollzahlen tatsächlich den Wert 0 annehmen.
- Nach der 65536. Seite erfolgt ein "Überlauf", des LFSR-Verfahrens beginnt wieder von vorne. Die nachfolgende Seitenzählung beginnt quasi wieder mit 1.
- Um die reguläre, uncodierte Seitenzahl zu erhalten, wird ein Dekodierungs-Verfahren verwendet, das aus der codierten Seitenzahl c die uncodierte Seitenzahl z liefert. Es bieten sich dabei verschiedene Varianten an, wobei zwischen Speicherbedarf und Rechenzeit abzuwägen ist.
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- Die Variante mit der größten Rechenzeit und dem geringsten Speicherbedarf verwendet das LFSR-Verfahren, das "rückwärts" angewandt wird, also entgegengesetzt zum (Kodierungs-) LFSR-Verfahren, welches die Kontrollzahlen erzeugt hat.
- Es wird dann die Anzahl der notwendigen Durchläufe d gezählt, bis das LFSR-Verfahren den Anfangszustand der ersten codierten Seitenzahl C1 erreicht. Dabei kann, im trivialen Fall der Dekodierung der ersten Seitenzahl, die Anzahl der Durchläufe d auch 0 sein.
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- Bei einer weiteren Lösung, die einen Kompromiss aus Rechenzeit und Speicherbedarf darstellt, werden zwei Tabellen verwendet. Die erste Tabelle ist eine Auflistung von Zwischenwerten, die gleichmäßig über alle codierten Seitenzahlen verteilt sind. Die zweite Tabelle enthält die Information, ob eine bestimmte codierte Seitenzahl c in der ersten Tabelle enthalten ist. Die zweite Tabelle umfasst N Bits, also pro möglichem Wert c ein Bit.
- Solange eine Seitenzahl c nicht in der ersten Tabelle enthalten ist (Information darüber liefert die zweite Tabelle), wird das rückwärts laufende LFSR-Verfahren auf c angewendet. Dies wird so oft durchlaufen, bis ein Zustand c* erreicht wird, der in der ersten Tabelle enthalten ist. Die Anzahl der Durchläufe d wird dabei mitgezählt. (Im trivialen Fall ist d=0 und c=c*). Der erreichte Zustand c* wird dann innerhalb der ersten Tabelle gesucht. Anhand der Position von c* innerhalb der ersten Tabelle sowie der gezählten Durchläufe d kann die gesuchte Seitenzahl z bestimmt werden. Der Abstand der Zwischenwerte sei v.
- Bei n = m = 16 und N = 65536 wird jeder 64. Wert als Zwischenwert in der ersten Tabelle gespeichert (v = 64). Die erste Tabelle umfasst dann 1024 Werte bzw. 2048 Bytes. Die zweite Tabelle beansprucht 65536 Bits bzw. 8 kByte. Die Anzahl der Durchläufe d liegt immer im Bereich von 0 bis 63, und innerhalb der ersten Tabelle sind maximal 1024 Suchschritte notwendig.
- Für den Fall t > 1 [und ggt (N,t) = 1, siehe Formel (7)], d.h. bei mehreren Bits pro Kontrollzahl, muss noch ein weiterer Rechenschritt erfolgen.
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- Mit den oben beschriebenen Verfahren kann somit aus der Folge von gelesenen Kontrollzahlen die Seitenzahl ermittelt werden, bei welcher ein Fehler aufgetreten ist.
- Das LFSR-Verfahren stellt somit einen bevorzugten Pseudo-Zufallszahlen-Generator dar, da die sich hieraus ergebende Folge Kontrollzahlen zur nachträglichen Ermittlung der Seitenzahlen geeignet ist.
- Anstelle eines Pseudo-Zufallszahlen-Generators können auch andere Zufallszahlen-Generatoren verwendet werden. Zum Beispiel sind Zufallszahlen-Generatoren bekannt, die das thermische Rauschen einer Diode zur Erzeugung der Zufallszahlen verwenden. Entsprechende Hardwarekomponenten sind im Handel erhältlich. Werden jedoch keine Pseudo-Zufallszahlen-Generatoren sondern Generatoren für "echte Zufallszahl" verwendet, so muss in dem Drucksystem die relevanten Folgen der Zufallszahlen aufgezeichnet und die Überwachungseinrichtungen zu Verfügung gestellt werden.
- In Verbindung mit der Bestimmung der Seitenzahl ist eine weitergehende Analyse des Fehlers zweckmäßig, da die genaue Seitenzahl, bei der der Fehler aufgetreten ist, nicht immer angegeben werden kann. Vielmehr kann eine Seitenzahl angegeben werden, bei dem der Fehler frühestmöglich aufgetreten ist, bzw. ein Seitenbereich, in dem der Fehler aufgetreten ist. Für die Angabe dieses Seitenbereichs müssen die vorangegangenen Seiten zurückverfolgt werden, die jeweils die selbe Kontrollzahl aufweisen.
- Es ist daher während der Überwachung zweckmäßig, dass die Kontrollzahlen von mindestens n vorangegangenen Seiten gespeichert werden, um im Fehlerfall die frühestmögliche fehlerhafte Seitenzahl angeben zu können. Werden die Kontrollzahlen der vorangegangenen Seiten nicht gespeichert, müssen, um fehlerhaften Ausdruck auszuschließen, im Fehlerfall immer alle n vorangegangenen Seiten verworfen und neu gedruckt werden.
- In einem Fehlerfall können zwei Fälle unterschieden werden. Hierzu werden die aktuell gelesene Kontrollzahl und die Kontrollzahl der vorherigen Seite verglichen:
- a) Sind die aktuell gelesene Kontrollzahl und die Kontrollzahl der vorherigen Seite nicht gleich, muss davon ausgegangen werden, dass mindestens eine Seite nicht gedruckt wurde. Der Bereich der vorherigen Seiten, die jeweils die selbe Kontrollzahl aufweisen, kann als fehlerhafter Bereich ausgegeben werden.
- b) Sind die aktuell gelesene Kontrollzahl und die Kontrollzahl der vorherigen Seite gleich, muss davon ausgegangen werden, dass entweder mindestens eine Seite nicht gedruckt wurde, oder dass mindestens eine Seite mehrfach gedruckt wurde.
-
- Die Folge A ist die Referenzfolge (=Kontrollliste) von Kontrollzahlen. Die Folge B ist die von den gedruckten Seiten gelesene Folge von Kontrollzahlen.
- Bei der Seite Nr. 27 wird eine Abweichung festgestellt. Die Kontrollzahl der vorherigen Seite 26 ("0") weicht von der aktuell gelesenen Kontrollzahl der Seite 27 ("1") ab. Es wird daher gemäß dem Fall a) weiter untersucht.
- Es werden nun, ausgehend von der vorherigen Seite 26, die Seiten zurückverfolgt, die die selbe Kontrollzahl aufweisen. Die Seite 26 hat die Kontrollzahl "0", die vorangehenden Seiten bis einschließlich der Seite 21 weisen ebenfalls die Kontrollzahl "0" auf. Ein Fehler kann daher bereits frühestens bei der Seite 21 aufgetreten sein bzw. die Seiten 21 bis 27 können als Bereich angegeben werden, in dem ein Fehler aufgetreten sein muss.
- Es muss davon ausgegangen werden, dass mindestens eine der Seiten ab Nr. 21 nicht gedruckt wurde. Der Druckvorgang muss abgebrochen werden, die Blätter ab Nr. 21 müssen verworfen werden, und der Druckvorgang muss ab Blatt Nr. 21 wiederholt werden.
-
- Bei der Seite 31 wird eine Abweichung festgestellt. Ausgehend von Seite 30 werden die Seiten zurückverfolgt, die die selbe Kontrollzahl aufweisen. Als fehlerhafter Bereich können daher die Seiten 28 bis 31 angegeben werden.
- In diesem Fall sind die Kontrollzahlen der vorherigen Seite 30 und die der aktuellen Seite 31 gleich, d. h. es wird gemäß Fall b) weiter untersucht.
- Es muss von den Fehlermöglichkeiten ausgegangen werden, dass
- die Seite 31 nicht gedruckt wurde, oder
- mindestens eine der Seiten 28 bis 30 doppelt oder mehrfach gedruckt wurde.
- Die Blätter ab Nr. 28 werden daher verworfen. Der Druckvorgang wird ab Blatt Nr. 28 wiederholt. Es ist hier fraglich, ob Blatt 28 wirklich nochmals gedruckt werden muss. Falls nämlich die Seite oder das Blatt 28 doppelt gedruckt wurde, kann das erste Exemplar des Blatts 28 beibehalten werden. Da es jedoch bei einem Fehler nicht gewährleistet ist, dass die Seite bzw. das Blatt wirklich korrekt gedruckt wurde, ist es sicherer, das Blatt zu verwerfen und nochmals auszudrucken.
- Es kann vorkommen, dass eine Kontrollmarke vom Sensor nicht richtig erfasst wird, und dadurch eine falsche Kontrollzahl geliefert wird. Das erfindungsgemäße Verfahren kann dahingehend abgewandelt werden, dass ein einzelner Lesefehler toleriert wird, wenn danach die Kontrollzahlen von mindestens i Folgeseiten wieder übereinstimmen, wobei i gleich oder größer als 10 ist.
- Bei einem tatsächlichen Fehler im Druckvorgang dagegen würde innerhalb der i Folgeseiten mindestens eine weitere Abweichung auftreten, wodurch der Fehler erkannt würde.
In der Überwachungsfunktion muss der Speicher für die Kontrollzahlen der vergangenen Seiten dann mindestens 2i Zahlen umfassen, um den Bereich eines möglichen Fehlers angeben zu können. - Wenn der Druckvorgang nach einem festgestellten Fehler nicht sofort abgebrochen wird, sondern noch zumindest n-1 Seiten weiterläuft, können aus den zusätzlich gelesenen Kontrollzahlen der auf den Fehler folgenden Seiten weitere Informationen gewonnen werden.
- Dies ist möglich, wenn es sich um einen "singulären" Fehler handelt, d.h. eine oder mehrere aufeinanderfolgende Seiten fehlen oder einzelne Seiten sind mehrfach vorhanden. Bei einem komplexen Fehler, z. B. beim Fehlen von mehreren nicht aufeinanderfolgenden Seiten, können weitere Informationen über den Fehler jedoch nicht bzw. nicht immer gewonnen werden.
- Wenn nach einer fehlerhaften Seite noch zumindest n-1 weitere Kontrollzahlen gelesen werden, kann hieraus eine Seitenzahl dekodiert werden. Diese kann mit einer Seitenzahl verglichen werden, die bspw. durch Zählen der bedruckten Bögen erhalten wird oder dadurch erhalten wird, dass jeder Kontrollzahl der Kontrollliste eine Seitenzahl zugeordnet ist, die dann entsprechend ausgelesen werden kann. Aus diesem Vergleich lässt sich z. B. ersehen, ob und wie viele Seiten im Ausdruck fehlen oder mehrfach vorhanden sind. Dies ist für die Ermittlung und Behebung möglicher Fehlerursachen wichtig.
-
Referenz Gelesen (A (B) 28 28 29 29 30 30 31 21713 32 10525 33 13196 34 51763 35 25627 36 1950 37 24396 38 24397 39 24398 40 43762 41 43763 42 43764 43 43765 44 16141 45 16142 46 47 47 48 48 49 - Dieses Beispiel führt das obige Beispiels 2 weiter aus. Diese Liste zeigt die dekodierten Seitenzahlen nach einem Fehlerfall. Die Seitenzahlen in Spalte A resultieren aus der Referenzfolge, die Seitenzahlen in Spalte B resultieren aus den gelesenen Kontrollzahlen. Es zeigt sich, dass die Seitenzahlen der Spalte B über 15 Seiten unregelmäßig und quasi gestört sind, da im Ausdruck eine Seite und damit jeweils ein Bit der zugehörigen Seitenzahlen gefehlt hat. Ab der Referenz-Seitenzahl 46 sind die Seitenzahlen der Spalte B wieder regelmäßig, und die Differenz zwischen Spalte B und Spalte A zeigt an, dass genau eine Seite gefehlt hat. Die in Beispiel 2 genannte Annahme, es könnten Seiten mehrfach gedruckt worden seien, kann damit ausgeschlossen werden. Auf der Seite 31, bei welcher der Fehler zuerst festgestellt wird, ist diese Information noch nicht ersichtlich.
- Die Data-Integrity-Überwachung in den in
Figuren 1 und 3 dargestellten Drucksystemen dient zur logischen Kontrolle und Überwachung des Druckvorgangs. Entsprechende Data-Integrity-Überwachungen können auch in anderen Drucksystemen erfolgen, beispielsweise in einem Drucksystem, das zum gleichzeitigen Bedrucken der Vorderseite und der Rückseite eines bahnförmigen oder blattförmigen Aufzeichnungsträgers zwei Druckwerke in einem gemeinsamen Gehäuse aufweist, wie es aus derUS-B1-6,246,856 bekannt ist. - Zur Data Integrity Kontrolle und Überwachung des Druckvorgangs werden Strichcodes als sog. Bit-Marken auf jede Druckseite gedruckt. Die Bit-Marken enthalten jeweils ein Bit Information, dargestellt z. B. durch einen dünnen oder dicken Strich. Ob als Bit-Marke eine "0" oder eine "1" gedruckt wird, ermittelt der Kontroller anhand des bereits oben erläuterten LFSR-Algorithmus, der für jede Druckseite durchlaufen wird.
- Der LFSR-Algorithmus basiert auf einem N-Bit-Schlüssel und generiert eine eindeutige Bitfolge der Länge 2N Bits. Jeweils N aufeinanderfolgende Bits innerhalb der Bitfolge sind wiederum eindeutig und können daher als "verschlüsselte Seitennummer" aufgefasst werden.
- Der Kontroller sendet den internen Zustand des ablaufenden LFSR-Algorithmus (ein N-Bit-Wert) auch an die Gerätesteuerung. Für jede Druckseite wird ein neuer Wert übergeben. Der interne Zustand ist für 2N Druckseiten eindeutig bestimmt, d.h. der Zustand wiederholt sich erst nach 2 N Durchläufen. Für N=12 ergeben sich 4096 verschiedene Zustände, wodurch die Wiederholrate beim seitenweisen Zuordnen der Kontrollzahlen (Seitennummern) in diesem Fall 4096 Seiten beträgt. In der Kontrolliste (bzw. im LFSR-Algorithmus) ist jede N-stellige binäre Kontrollzahl nur ein einziges Mal vorhanden, so dass eine ein-eindeutige Zuordnung zwischen allen Anfangs- und Endpositionen von N-stelligen Abschnitten mit ihren jeweiligen Positionsnummern (Seitenzahlen) besteht. In der Steuerungssoftware der Gerätesteuerung läuft der gleiche LFSR-Algorithmus ab wie im Controller. In einem ersten Überwachungsschritt überprüft die Gerätesteuerung, ob die vom Controller gelieferten Zustandswerte mit den Werten übereinstimmen, die mit dem eigenen LFSR-Algorithmus berechnet wurden. Ein Vorteil dieser ersten Überwachung liegt darin, dass eine Abweichung in den parallel ablaufenden Algorithmen unmittelbar bemerkt werden kann. Eine Abweichung der Zustandswerte führt zum sofortigen Abbruch des Druckvorgangs mit einer Fehlermeldung. Diese Art der Überwachung ist allerdings rein "virtuell", eine Überprüfung des Druckbilds hat damit noch nicht stattgefunden.
- In einem zweiten Überwachungsschritt werden die aufgedruckten Bit-Marken mit Markensensoren abgetastet. Die Gerätesteuerung wertet die Signale der Markensensoren aus und dekodiert die Abtastsignale wieder zurück in einzelne Bits. Die gelesenen Bits müssen mit den vom LFSR-Algorithmus gelieferten Bits übereinstimmen. Auch eventuelle Lesefehler der Markensensoren können bzw. müssen dabei berücksichtigt werden. Es kann vorkommen, dass eine Bit-Marke entweder gar nicht gelesen oder falsch interpretiert wird. Vorteilhaft ist dabei, dass einzelne Lesefehler in gewissen Grenzen (z.B. N Seiten) toleriert werden. Eine Abweichung von zwei oder mehr Bits innerhalb von N Seiten führt zum Abbruch des Druckvorgangs mit einer Fehlermeldung.
- Aus N aufeinanderfolgend gelesenen Bits kann zusätzlich die "verschlüsselte" Seitennummer gebildet werden und daraus wiederum eine "echte", fortlaufende Seitennummer dekodiert werden, wie weiter oben beschrieben.
- Es ist weiterhin vorteilhaft, wenn im Bedienfeld (graphical user interface, GUI) 20, 20a bzw. 20b des Drucksystems der Ablauf der Data-Integrity-Überwachung verfolgt werden kann. Die
Figuren 8 bis 11 veranschaulichen eine Darstellung, bei der die erzeugten Kontrollcodes, die gelesenen Kontrollcodes sowie etwaige Systemmeldungen, die aufgrund des Leseergebnisses und/oder des Vergleichs der Abfolge der Kontrollcodes und der gelesenen Kontrollcodes erzeugt werden, angezeigt werden. Hierbei ist eine Anzeige in Tabellenform vorgesehen, die vom Benutzer (Operator) jederzeit aufgerufen werden kann, und die während eines laufenden Druckvorgangs ständig aktualisiert wird. - Für jede gedruckte Seite ist eine Zeile in der Tabelle vorgesehen. Die erste Spalte in der Tabelle zeigt den Ablauf des LFSR-Algorithmus mit der erwarteten Seitennummer und der erwarteten Bit-Marke. Daneben wird für jedes überwachte Druckwerk bzw. für jeden überwachten Drucker eine weitere Spalte angezeigt. Diese Spalten zeigen für jede Seite die aus den Bit-Marken dekodierte ("entschlüsselte") Seitennummer, die einzelnen gelesenen Bit-Marken, sowie das Ergebnis der Data-Integrity-Überwachung. Für die Beispiele der
Figuren 8 bis 11 gilt N=12. Wenn eine Bit-Marke nicht erkannt wird, wird eine Warnmeldung ausgegeben. Wenn eine Bit-Marke mit einem falschen Bit-Wert gelesen wird, wird ebenfalls eine Warnmeldung ausgegeben, wobei die beiden genannten Fehlerarten voneinander unterschieden werden und unterschiedliche Auswertekonsequenzen nach sich ziehen. Für die Auswertung sind nämlich Schwellwerte einstellbar, wieviele Fehler der ersten oder zweiten Art vorkommen dürfen, bevor die Entscheidung "data integrity Fehler" automatisch getroffen wird und der Druckvorgang abgebrochen wird. Dabei darf der Fehler erster Art maximal zweimal pro 12 Seiten vorkommen, bevor der Druckvorgang abgebrochen wird, während der Fehler zweiter Art nur maximal einmal pro 12 Seiten vorkommen darf, bevor der Druckvorgang abgebrochen wird. Wenn ein Fehler der ersten Art und ein Fehler der zweiten Art innerhalb von 12 Seiten vorkommen, wird der Druckvorgang noch fortgesetzt. - Es werden innerhalb von 12 Seiten maximal 2 falsche oder ungültige Markenwerte akzeptiert.
- Bei dem Beispiel der
Figur 8 werden in den 16 aufeinander folgenden Seiten mit den Nummern 11 bis 26 die Bit-Marken der Seite Nr. 14 am unteren Druckwerk und der Seite Nr. 22 des oberen Druckwerks nicht erkannt. Somit werden nur vereinzelt Bit-Marken vom Markensensor nicht erkannt, weil es an jedem Druckwerk innerhalb von 12 Seiten maximal eine Fehllesung gibt. Die fehlende Bit-Marke kann dann ersetzt werden durch die erwartete Bit-Marke des Algorithmus, so dass die Seitennummern weiterhin richtig dekodiert und angezeigt werden. Die einzelnen Lesefehler werden toleriert. Die nicht erkannte Marke ("Marke fehlt") wird in der farbigen Darstellung auf dem Bedienfeld mit einer ersten Farbe, z.B. mit gelb, markiert. - In
Figur 9 werden auf den Seiten 11 bis 26 am unteren Druckwerk die Bit-Marken auf Seiten 14, 18 und 24 nicht erkannt, d.h. die Bit-Marken sehr häufig nicht erkannt. Dies führt zum Abbruch des Druckvorgangs mit einer Fehlermeldung. Die Seite, die den Fehler verursacht hat, wird in der farbigen Bedienfeldanzeige mit einer zweiten Farbe, z.B. rot markiert.
Das inFigur 10 gezeigte Beispiel zeigt den Ablauf bei einer einzelnen falsch interpretierten Bit-Marke. Auf Seite 15 wird statt "1" eine "0" gelesen. Die Dekodierung der Seitennummern für das obere Druckwerk wird dadurch vorübergehend (über 12 Seiten) gestört. Aufgrund des falsch gelesenen Bits werden auch die nachfolgenden Seitennummern falsch dekodiert, da jede Seitennummer aus N = 12 Bits besteht. Die Überwachung wartet ab, ob ein erneuter Bit-Fehler auftritt. Erst nach 12 Seiten hat sich der Fehler regeneriert, die Seitennummern ab Seite Nr. 27 stimmen wieder. Die fehlerhaft gelesene Seite und die nachfolgenden 11 Seitennummern werden in der farbigen Anzeige wiederum gelb markiert. - Das in
Figur 11 dargestellte Beispiel zeigt den Ablauf bei zwei oder mehr falsch gelesenen Bit-Marken. Die Überwachung kündigt ab dem zweiten Bit-Fehler auf Seite Nr. 25 den Abbruch des Druckvorgangs an. Es wird aber zunächst das Drucken von N=12 Seiten (oder geringfügig mehr Seiten) abgewartet, bis die Dekodierung der Seitennummern wieder "eindeutig" ist. Dadurch, dass nach dem Auftreten des zweiten Fehlers noch mindestens soviele Seiten gedruckt werden, wie die N-stellige Binärzahl, mit der die Seitennummern codiert sind, Bits hat (N=12), kann man erkennen, dass im oberen Druckwerk eine Seite übersprungen wurde, weil nach der 12. Seite wieder die korrekte Seitennummer dekodiert werden kann (vorausgesetzt, es erscheint nach dem zweiten Fehler nicht innerhalb von 12 Seiten noch ein dritter Fehler). Bezüglich der Seite Nr. 32 lautet die Bitfolge der Datenquelle (erste Spalte), beginnend bei Seite 21 und endend bei Seite 32: 111110111011. Das untere Druckwerk (rechte Spalte) hat alle Daten korrekt gedruckt und deshalb zwischen den Seiten 21 und 32 dieselbe Bitfolge der gedruckten Bit-Marken. Die vom oberen Druckwerk korrekt gedruckten Bit-Marken enden dagegen bei Seite 19. Bei Seite 20 tritt ein gravierender Bitfehler auf: Es wird eine 1 gelesen, obwohl eine Null zu erwarten wäre. Verfolgt man dann die gelesenen Bit-Werte weiter, bis die Seitennummer 32 dekodiert ist, so stellt sich heraus, dass das o.g. Bitmuster 111110111011 für die Seitennummer 32 bereits an einer Stelle auftritt, bei der das erste Bit von der (rechnerischen) Seite Nummer 20 (bei der der erste Fehler aufgetreten war) stammt. Hieraus kann eindeutig geschlossen werden, dass in der gedruckten Seitenfolge eine Seite verloren gegangen ist. In der angezeigten Liste gemäßFigur 11 ist dies für den Betrachter sofort erkennbar, weil in der mittleren Spalte für das oberer Druckwerk, die Seitennummern ab Seite 31 um eine Zeile nach oben verschoben sind gegenüber den entsprechenden Seitennummern der linken Spalte der Datenquelle. - Die Erfindung ist oben anhand von Beispielen beschrieben, die einen bahnförmigen Aufzeichnungsträger, insbesondere eine Papierbahn einseitig oder beidseitig bedrucken. Sie kann jedoch auch verwendet werden, um unterschiedlich farbige Ausdrucke zueinander zu synchronisieren oder um die Datenintegrität von Ausdrucken auf Einzelblättern zu überprüfen, insbesondere, wenn verschiedene Daten von unterschiedlichen Druckwerken auf ein gemeinsames Einzelblatt gedruckt werden. Die Datenintegrität auf einem Aufzeichnungsträger kann durch Vergleich der Kontrollcodes zwischen Datenquelle und Datenempfänger erfolgen (wie insbesondere in
Figur 8 beschrieben) oder auch durch Vergleich zwischen den Kontrollcodes von zwei Datenempfängern, insbesondere, wenn die beiden Datenempfänger Druckwerke sind oder verschiedene Bereiche (Vorder/Rückseite) eines Aufzeichnungsträgers, die mit verschiedenen Druckwerken oder in getrennten Druckprozessen bedruckt wurden. Dazu müssen die Kontrollcodes der Druckdaten beider Bereiche mit derselben Nummernfolge erzeugt worden sein oder eine Nummernfolgentransformation durchgeführt werden. Auf jedes Blatt können mehrere Druck-Bilder auf Vorder- und Rückseite und/oder in unterschiedlichen Farben gedruckt werden. Bei Vollfarbdruck werden z.B. pro Blattseite bis zu fünf (oder mehr) einzelne Farbbilder gedruckt. - Für jedes Druckbild kann eine eigene Kontrollzahl erzeugt werden und in Form einer Kontrollmarke gedruckt werden. Die Kontrollmarken verschiedener Druckbilder sollten sich nicht überlappen. Die Kontrollzahlen der einzelnen Druckbilder müssen nicht gleich sein, sondern können nach einem festen Schema variiert werden, beispielsweise können die Kontrollzahlen der Rückseite invertiert zu denen der Vorderseite sein.
- In einer einfachen Überwachungsstufe werden nur die Kontrollzahlen der einzelnen Druckbilder gelesen und untereinander verglichen. Es kann festgestellt werden, ob die einzelnen Druckbilder zusammen gehören, d. h. ob beispielsweise Vorder- und Rückseite zusammen passen. Es kann jedoch nicht festgestellt werden, ob ein bestimmtes zu druckendes Blatt im gesamten Ausdruck fehlt, oder eventuell mehrfach gedruckt wurde.
- In einer weiteren Überwachungsstufe werden die gelesenen Kontrollzahlen mit einer Referenzfolge von Kontrollzahlen verglichen, die von einer elektronischen Schaltung, aus einer gespeicherten Tabelle, von einem Rechenverfahren oder einem Zufallszahlengenerator geliefert werden. Ein fehlendes oder mehrfach gedrucktes Blatt wird damit erkannt. Hierzu ist es zweckmäßig, dass auf jeden zu bedruckenden Bogen zumindest eine Kontrollzahl vorgesehen wird. Grundsätzlich ist es jedoch auch möglich, nur jeden x-ten Bogen mit einer Kontrollzahl zu versehen, wobei hier jedoch die "Auflösung" des Überwachungsverfahren verringert wird.
- Beispiele für fehlerhafte Ausdrucke, die mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens festgestellt werden können, sind:
- es fehlt ein Teil des Ausdrucks,
- der Ausdruck ist nicht richtig auf der Seite positioniert,
- zu einer Vorderseite wurde die fertige Rückseite gedruckt,
- in einem farbigen Ausdruck sind Farb-"Schichten" miteinander vertauscht, zum Beispiel gelb mit cyan, oder
- mangelhafte Passgenauigkeit, d.h. Vorder- und Rückseite sind zueinander verschoben oder die einzelnen Farben eines mehrseitigen Ausdrucks sind zueinander verschoben.
- Ein Aspekt der Erfindung kann folgendermaßen kurz zusammengefasst werden:
- Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Überwachen von vorgedruckten Daten in einem Drucksystem. Erfindungsgemäß werden als Kontrollcode Kontrollzahlen gedruckt, die in einer Kontrollliste enthalten sind. In der Kontrollliste sind die Kontrollzahlen jedoch nicht numerisch aufeinander folgend sortiert, sondern in einer beliebigen Reihenfolge mit einer möglichst hohen Entropie angeordnet. Am Ausdruck wird überprüft, ob die Kontrollzahlen in der gleichen Reihenfolge wie in der Kontrollliste gedruckt worden sind. Hierdurch ist es möglich, Kontrollzahlen mit wenig Stellen, insbesondere sogar einstellige Binärzahlen, zu verwenden.
- Die Kontrollzahlen können entweder durch gespeicherte Kontrolllisten zur Verfügung gestellt werden oder die Kontrolllisten können mittels eines entsprechenden Verfahrens erzeugt werden. Ein bevorzugtes Verfahren ist das LFSR-Verfahren, da hiermit Kontrollzahlen erzeugt werden, die geeignet sind, dass aus den Kontrollzahlen die Seitenzahlen berechnet werden.
-
- 1, 1a, 1b
- Drucker
- 2
- Papierbahn
- 3
- Datenleitung
- 4
- Computer
- 5, 5a, 5b
- Kontroller
- 6, 6a, 6b
- Zeichengenerator
- 7, 7a, 7b
- Fotoleitertrommel
- 8, 8a, 8b, 8c
- Sensor
- 9, 9a, 9b
- Überwachungseinrichtung
- 10, 10a, 10b
- Drucksteuerung
- 11, 11a, 11b
- Datenleitung
- 12, 12a, 12b
- Datenleitung zwischen Kontroller und Überwachungseinrichtung
- 13, 13a, 13b
- Fördereinrichtung
- 14
- Laufrichtung der Papierbahn
- 15
- Wendeeinrichtung
- 16
- Schneideeinrichtung
- 17a, 17b
- Abtaster
- 18a, 18b, 18c
- Steuerleitungen
- 19, 19a, 19b
- Druckwerk
- 20, 20a, 20b
- Bedienfeld
Claims (46)
- Verfahren zum Überwachen von gedruckten Daten in einem ein Druckgerät (1, 1a) enthaltendes Drucksystem, umfassend folgende Schritte:- Erzeugen eines Kontrollcodes für jeweils eine zu druckende Seite,- Drucken des Kontrollcodes auf die jeweils entsprechende Seite eines zu bedruckenden Aufzeichnungsträgers,- automatisches Lesen und Auswerten der gedruckten Kontrollcodes,wobei als Kontrollcodes Kontrollzahlen verwendet werden, die in einer Kontrollliste nicht numerisch aufeinanderfolgen enthalten sind, wobei die Kontrollliste mehr Kontrollzahlen enthält als die verwendete Zahlenmenge Kontrollzahlen enthält.
- Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass beim Auswerten der gelesen Kontrollzahlen diese mit der Reihenfolge der Kontrollzahlen der Kontrollliste verglichen werden, wobei eine Abweichung als Fehler beurteilt wird. - Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest zwei Druckbilder mit jeweils einem Kontrollcode auf einen zu bedruckenden Bogen gedruckt werden, und
beim Auswerten der gelesen Kontrollzahlen die Kontrollzahlen eines Bogens miteinander verglichen werden, und bei einer Abweichung wird dies als Fehler beurteilt. - Verfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass alle Kontrollzahlen eines Bogens identisch sind. - Verfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kontrollzahlen der Rückseiten der Bögen invertiert zu den Kontrollzahlen der Vorderseiten sind und die Kontrollzahlen der Rückseiten vor dem Vergleichen mit den Kontrollzahlen der Vorderseite invertiert werden. - Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass auf eine Seite eines Bogens mehrere Druckbilder gedruckt werden und jedem Druckbild eine Kontrollzahl zugeordnet ist und diese auf den Bogen gedruckt wird. - Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Zahlen der Kontrollliste Zahlen mit maximal drei Stellen und vorzugsweise einstellige Zahlen sind. - Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kontrollzahlen Binärzahlen sind. - Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kontrollliste als gespeicherte Liste zur Verfügung gestellt wird. - Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kontrollliste mittels eines vorbestimmten Berechnungsverfahrens zur Verfügung gestellt wird. - Verfahren nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Berechnungsverfahren zum Berechnen der Zahlen der Kontrollliste ein Pseudo-Zufallszahlen-Generator ist. - Verfahren nach Anspruch 11,
dadurch gekenntzeichnet,
dass als Pseudo-Zufallszahlen-Generator ein LFSR-Verfahren verwendet wird. - Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Zahlen der Kontrollliste eine Wiederholungsperiode von zumindest 100, vorzugsweise 1000, besitzt. - Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Liste N Zahlen umfasst, wobei eine beliebige Folge von n Zahlen in der Liste immer nur einmal vorhanden ist. - Verfahren nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass, nachdem ein Fehler festgestellt worden ist, die letzte vollständige Folge von n gelesenen Kontrollzahlen ermittelt wird, und
anhand dieser Folge die auf den Fehler folgende Seitenzahl festgestellt wird. - Verfahren nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Bestimmung der Seitenzahl mittels einer Dekodierungstabelle erfolgt, in der alle Folgen von n Kontrollzahlen und die korrespondierenden Seitenzahlen gespeichert sind. - Verfahren nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Bestimmung der Seitenzahl die Kontrollzahlen mittels eines vorbestimmten Verfahrens erzeugt werden, ausgehend mit einer bestimmten Kontrollzahl bis die vollständige Folge von n gelesenen Kontrollzahlen erzeugt worden ist, wobei die Anzahl der erzeugten Kontrollzahlen ein Maß für die Seitenzahl ist. - Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 17,
dadurch gekennzeichnet,
dass nachdem ein Fehler festgestellt und die entsprechende Seitenzahl ermittelt worden ist, durch Vergleichen der ermittelten Seitenzahl mit einer Seitenzahl, die durch Zählen der bedruckten Bögen oder durch eine Zuordnung zu den Kontrollzahlen vorliegt, analysiert wird, ob- eine oder mehrere Seiten mehrfach gedruckt worden sind, und/oder- eine oder mehrere Seiten nicht gedruckt worden sind. - Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 18,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kontrollzahlen als Strichcode oder Bar-Code gedruckt werden. - Verfahren nach Anspruch 19, wobei die Kontrollzahlen Binärzahlen sind und als Strichcode für eine Null ein Strich mit einer ersten Strickstärke gedruckt wird und für eine Eins ein Strich mit einer zweiten, von der ersten unterschiedlichen Strichstärke.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 20,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kontrollzahlen als arabische Zahlen gedruckt werden. - Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 21,
dadurch gekennzeichnet,
dass mit diesem Verfahren auf Endlospapier gedruckte Druckdaten überwacht werden. - Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Kontrollzahlen als Strichcode auf den insbesondere bahnförmigen Aufzeichnungsträger gedruckt werden und der gedruckte Strichcode zur Steuerung einer den Aufzeichnungsträger nach dem Drucken weiter verarbeitenden Vorrichtung (16) verwendet wird.
- Verfahren nach Anspruch 23,
dadurch gekennzeichnet,
dass die weiterverarbeitende Vorrichtung direkt an dem Strichcode einen Prozesschritt ausführt. - Verfahren nach Anspruch 23 oder 24,
dadurch gekennzeichnet,
dass die weiterverarbeitende Vorrichtung (16) an dem Strichcode einen Schneide,- Falz,- Stanz,- Heft,- oder Klebeprozesschritt ausführt. - Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei an einer Anzeigeeinrichtung (20, 20a, 20b) die Kontrolliste zumindest teilweise und/oder die gelesenen Kontrollcodes angezeigt werden.
- Verfahren zum Überwachen der bereichsweisen Datenintegrität beim Übertragen von Druckdaten von einer Datenquelle an einen Datenempfänger, wobei- die Druckdaten beim Senden bereichsweise fortlaufend entsprechend einer N-stelligen Binärzahl numeriert werden,- anhand der fortlaufenden Nummer aus einer Kontrollliste ein einstelliger binärer Kontrollcode gelesen und mit den Druckdaten des Bereichs übertragen wird,- innerhalb der Kontrollliste eine spezifische Folge von N einstelligen binären Kontrollcodes nur einmal enthalten ist,- beim Empfangen der Druckdaten der zugehörige einstellige binäre Kontrollcode jeweils bereichsweise gelesen wird,- anhand eines Vergleichs der gelesenen Folge von einstelligen binären Kontrollcodes und den in der Kontrollliste verfügbaren Codefolgen automatisch eine Entscheidung über die Datenintegrität getroffen wird und- wobei für N eine natürliche Zahl verwendet wird.
- Verfahren nach Anspruch 27, wobei beim Empfangen der Druckdaten anhand von N aufeinanderfolgenden einstelligen Kontrollcodes eine einem Bereich zugeordnete N-stellige Lesebinärzahl gebildet wird und mit ihr die fortlaufende Nummerierung rekonstruiert und überprüft wird indem ihre Position in der Kontrollliste ermittelt wird und die dieser Position zugeordnete Nummer mit der beim Senden erzeugten fortlaufenden Nummer des Bereichs verglichen wird.
- Verfahren nach Anspruch 28, wobei die N-stellige Lesebinärzahl einem Bereich zugeordnet wird, dessen gelesener Kontrollcode in der N-stelligen Lesebinärzahl enthalten ist und insbesondere dem Bereich, dessen gelesener Kontrollcode an der ersten oder letzten Stelle der N-stelligen Lesebinärzahl steht.
- Verfahren nach Anspruch 28 oder 29, wobei anhand des Vergleichsergebnisses automatisch entschieden wird, ob bei der Datenübertragung bereichsweise Daten verloren gegangen sind.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 27 bis 30, wobei die Numerierungsvorschriften beim Senden und beim Empfangen der Druckdaten gleich sind und anhand des Vergleichsergebnisses automatisch eine Entscheidung über die Zahl der Bereiche, zu denen Daten verloren gegangen sind, getroffen wird.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 27 bis 31, wobei als Datenquelle ein Computer (4) oder ein Kontroller (5, 5a, 5b) verwendet wird und als Datenempfänger ein Kontroller (5, 5a, 5b), ein Druckwerk (19, 19a, 19b), das jeweils auf einem Bereich des Aufzeichnungsträgers (2) den einstelligen binären Kontrollcode als Bit-Marke druckt und/oder ein Aufzeichnungsträger (2), wobei weiterhin die gedruckten Bit-Marken mit einem Sensor (8, 8a, 8b, 9'8c) gelesen und das Leseergebnis mit dem beim Senden zugeordneten Kontrollcode verglichen und damit der Druckprozess gesteuert wird.
- Verfahren nach Anspruch 32, wobei die Druckdaten mit einem Druckgerät (1, 1a, 1b) oder Drucksystem (1a, 1b) auf einen Aufzeichnungsträger (2) gedruckt werden, das mehrere Druckwerke (19a, 19b) aufweist und bei dem mindestens zwei Druckwerke (19a, 19b) auf einen gemeinsamen Bereich des Aufzeichnungsträgers (2) drucken.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 26, umfassend weitere Schritte nach einem der Ansprüche 27 bis 33.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 27 bis 34, wobei der Kontrollcode mit einem Pseudo-Zufallszahlen-Generator berechnet wird.
- Verfahren nach Anspruch 35, wobei als Pseudo-Zufallszahlen-Generator ein LFSR-Verfahren verwendet wird.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 27 bis 36, wobei die Daten eines Bereichs auf einen gemeinsamen Bereich des Aufzeichnungsträgers (2) gedruckt werden.
- Verfahren nach Anspruch 37, wobei der Aufzeichnungsträger (2) derart zu Ausgabeblättern zugeschnitten wird, dass der zu einem Bereich eines Ausgabeblattes gehörende, gedruckte Kontrollcode auf einem seitlichen Rand des dabei erzeugten Ausgabeblatts liegt.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 29 bis 38, wobei die an der Datenquelle erzeugten Kontrollcodes, die gelesenen Kontrollcodes und/oder Systemmeldungen, die aufgrund des Leseergebnisses und/oder des Vergleichs der Abfolge der Kontrollcodes und der gelesenen Kontrollcodes erzeugt werden, an einer Anzeigeeinrichtung (20, 20a, 20b) angezeigt werden.
- Verfahren nach Anspruch 39, wobei die Anzeige in Tabellenform erfolgt, die Anzeige von einem Benutzer jederzeit aktiviert werden kann und/oder die Anzeige während eines laufenden Datenübertragungsvorgangs regelmäßig aktualisiert wird.
- Computerprogrammprodukt, das nach dem Laden in einen Computer und beim Ausführen auf diesem Computer (4, 5, 5a, 5b) zur Steuerung eines Druckgeräts (1, 1a, 1b) oder eines Drucksystems ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 40 ausführt.
- Drucksystem umfassend
eine Steuervorrichtung (5, 5a, 5b) zum Bearbeiten von Druckdaten,
ein Druckwerk (6, 7, 6a, 7a, 6b, 7b) zum Drucken der Druckdaten, das über eine Datenleitung zum Übertragen der Druckdaten mit der Steuervorrichtung (5, 5a, 5b) verbunden ist,
wobei die Steuervorrichtung (5, 5a, 5b) eine Kontrollcode-Erzeugungseinrichtung aufweist, mit welcher Kontrollzahlen erzeugt werden und die als entsprechende Zeichen an vorbestimmte Stellen in die Druckdaten eingefügt werden, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuervorrichtung mit einem mit dem Computerprogrammprodukt gemäß Anspruch 41 geladenen Computer (4) verbunden ist. - Drucksystem nach Anspruch 42,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kontrollcode-Erzeugungseinrichtung ein Zufallszahlengenerator ist. - Drucksystem nach Anspruch 42,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kontrollcode-Erzeugungseinrichtung eine Liste von Kontrollzahlen ist. - Drucksystem nach einem der Ansprüche 42 bis 44,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Druckwerk (19, 19a, 19b) zum Bedrucken von Endlospapier ausgebildet ist. - Drucksystem nach einem der Ansprüche 42 bis 45,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Druckwerk (19, 19a, 19b) zum Bedrucken von Einzelblättern ausgebildet ist.
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