ES2899216T3 - Componente de suministro del dispositivo de impresión - Google Patents

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Mark Q Shaw
Paul Jeran
Sean Michael Collison
Terry M Nelson
Chuohao Tang
Amy Ruth Reibman
Jan P Allebach
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Abstract

Un componente de suministro para suministrar material de impresión consumible a un dispositivo de impresión que acepta una pluralidad de tipos de medios para imprimir, en donde el componente de suministro (102; 212; 304) comprende un dispositivo de memoria (100; 232; 314), el dispositivo de memoria que comprende: datos correctivos (106; 326) correspondientes a los nodos de una tabla de colores de referencia (108; 320); los datos correctivos (106; 326) que incluyen una pluralidad de valores residuales para transformar los nodos de la tabla de colores de referencia (108; 320) en una tabla de colores personalizada (112) para su uso con un tipo de medio seleccionado de la pluralidad de tipos de medio, en donde cada uno de los valores residuales representa una diferencia de un valor de un nodo de la tabla de colores personalizada deseada (112) y un valor de un nodo de la tabla de colores de referencia (108; 320); y en donde las tablas de colores proporcionan transformaciones entre varios espacios de color; caracterizado porque la tabla de colores de referencia no se almacena en la memoria del componente de suministro.

Description

DESCRIPCIÓN
Componente de suministro del dispositivo de impresión
Antecedentes
Dispositivos de impresión: que incluyen impresoras, fotocopiadoras, máquinas de fax, dispositivos multifunción que incluyen funciones adicionales de escaneo, copia y acabado, dispositivos todo en uno u otros dispositivos como impresoras de almohadilla para imprimir imágenes en objetos tridimensionales e impresoras tridimensionales (dispositivos de fabricación aditiva): emplean sistemas de gestión del color para ofrecer una conversión controlada entre las representaciones de color de varios dispositivos, como escáneres de imágenes, cámaras digitales, monitores de ordenador, impresoras y aplicaciones de software. Los perfiles de dispositivo proporcionan información a los sistemas de gestión del color para convertir los datos de color entre espacios de color tal como entre los espacios de color del dispositivo nativo y los espacios de color independientes del dispositivo, entre los espacios de color independientes del dispositivo y los espacios de color del dispositivo nativo, y entre los espacios de color del dispositivo de origen y directamente a espacios de color del dispositivo de destino.
El documento US2016/0112606 A1 describe un cartucho de impresora que incluye un dispositivo de memoria y al menos una tabla de colores comprimida almacenada en el dispositivo de memoria. La tabla de colores comprimida incluye una serie de nodos que corresponden a los nodos de la tabla de colores iniciales y una cantidad de nodos delta que indican las diferencias entre los nodos de la tabla de colores interpolados y los nodos de la tabla de colores reales correspondientes.
El documento US2002/0126301A1 describe el suministro de datos de calibración a una impresora para lograr un valor de color verdadero, en donde una memoria de cartucho de tinta almacena valores triestímulos medidos de impresoras seleccionadas y del sustrato de impresión seleccionado para calcular un valor de ajuste de color para corregir los datos de color de salida para igualar los datos de color de entrada.
El documento US2005/0073731A1 describe corregir el cambio de color en un sistema de formación de imágenes, en donde una tabla de búsqueda de conversión de color estándar está asociada con el objeto de formación de imágenes, por ejemplo, un cartucho de impresora de chorro de tinta.
La invención se refiere a un componente de suministro tal como se establece en el conjunto adjunto de las reivindicaciones.
Breve Descripción de los Dibujos
La Figura 1 es un diagrama de bloques que ilustra un dispositivo de memoria de ejemplo que tiene datos correctivos para transformar una tabla de colores de referencia en una tabla de colores personalizada.
La Figura 2 es un diagrama esquemático que ilustra un dispositivo de impresión de ejemplo para recibir el dispositivo de memoria de la Figura 1.
La Figura 3 es un diagrama de bloques que ilustra un sistema de ejemplo para implementar características del dispositivo de memoria de la Figura 1.
La Figura 4 es un diagrama de bloques que ilustra un método de ejemplo que transforma la tabla de colores de referencia en la tabla de colores personalizada con los datos correctivos del sistema de ejemplo de la Figura 3.
Las Figuras 5A-5C son diagramas de bloques que ilustran implementaciones de ejemplo de características del sistema de la Figura 3.
La Figura 6 es un diagrama de bloques que ilustra un método de ejemplo para generar datos correctivos para usar con una tabla de colores de referencia del sistema de ejemplo de la Figura 3 y el método de ejemplo de la Figura 4.
La Figura 7 es un diagrama de bloques que ilustra otro método de ejemplo para generar datos correctivos y una tabla de referencia para usar con el sistema de ejemplo de la Figura 3 y el método de ejemplo de la Figura 4.
La Figura 8 es un diagrama de bloques que ilustra un dispositivo de memoria de ejemplo de acuerdo con el dispositivo de memoria de ejemplo de la Figura 1.
La Figura 9 es un diagrama de bloques que ilustra un método de ejemplo de aplicar el dispositivo de memoria de ejemplo de la Figura 6 con una tabla de referencia generada con el método de ejemplo de la Figura 7.
Descripción Detallada
Un espacio de color es un sistema que tiene ejes y que describe el color numéricamente. Algunos dispositivos de salida, como los dispositivos de impresión, pueden emplear un tipo de espacio de color cian-magenta-amarillo-key (negro) (CMYK) de cuatro colores, mientras que algunas aplicaciones de software y dispositivos de visualización pueden emplear un tipo de espacio de color rojo-verde-azul (RGB) de tres colores. Por ejemplo, un color representado en el espacio de color CMYK tiene un valor cian, un valor magenta, un valor amarillo y un valor key que, combinados, representan numéricamente el color. Además, algunos dispositivos de software pueden emplear un espacio de color monocromático o en escala de grises.
Las tablas de colores que proporcionan transformaciones entre varios espacios de color se utilizan ampliamente en la gestión del color, ejemplos comunes son las transformaciones de espacios de color independientes del dispositivo (como CIELAB, es decir, L*a*b*) a espacios de color dependientes del dispositivo (tal como RGB o CMYK) y viceversa. Los mapeos se pueden especificar usando tablas tal como una o más tablas de búsqueda únicas o multidimensionales, a las que se puede aplicar la interpolación, o mediante una serie de parámetros para las transformaciones. Una tabla de colores puede incluir una matriz u otra estructura de datos en un dispositivo de memoria que reemplaza los cálculos en tiempo de ejecución con una operación de indexación de matriz más simple como una tabla de búsqueda de colores. Para los propósitos de esta descripción, las tablas de colores también pueden incluir tablas de colores monocromáticas y de escala de grises.
Por ejemplo, una tabla de colores puede incluir un conjunto de M nodos que pueden acomodar M colores de una gama de colores totales. Cada nodo incluye un valor de color particular representado como un conjunto de bits o bytes. Una tabla de colores de 256 colores en el espacio de color RGB se puede representar con 256 nodos, cada nodo tiene una profundidad de 18 bits, es decir, seis bits por cada valor de rojo, verde y azul.
Un perfil de color es un conjunto de datos que caracteriza un espacio de color. En un ejemplo, un perfil de color puede describir los atributos de color de un dispositivo en particular o especificaciones de visualización con un mapeo entre el espacio de color dependiente del dispositivo, tal como un espacio de color de origen o destino, y un espacio de color independiente del dispositivo, tal como el espacio de conexión de perfil (PCS) y viceversa. Los mapeos se pueden especificar mediante tablas de colores. Los dispositivos y programas de software, que incluyen impresoras, monitores, televisores, sistemas operativos, navegadores y otros dispositivos y software, que capturan o visualizan el color pueden incluir perfiles que comprenden varias combinaciones de hardware y programación.
Un perfil ICC es un perfil de color de ejemplo que es un conjunto de datos que caracteriza un espacio de color de acuerdo con los estándares promulgados por el Consorcio International del Color (ICC). El marco de perfil ICC se ha utilizado como estándar para comunicar e intercambiar entre varios espacios de color. Un perfil de salida ICC incluye pares de tablas de colores, las llamadas tablas de búsqueda de colores A2B y B2A, donde A y B denotan los espacios de color dependientes del dispositivo y los independientes del dispositivo, respectivamente. Para diferentes dispositivos, existen diferentes pares de intenciones de representación de tablas de búsqueda. Por ejemplo, un perfil ICC permite tres pares de tablas de colores, enumerados de 0 a 2, lo que permite al usuario elegir uno de los tres posibles intentos de representación: perceptual, colorimétrico o saturación. Los perfiles ICC a menudo se integran en documentos en color como varias combinaciones de hardware y programación para lograr la fidelidad del color entre diferentes dispositivos, lo que aumenta el tamaño total de estos documentos. El tamaño de las tablas de colores también aumentará con un muestreo más fino de los espacios y mayores profundidades de bits.
En general, un perfil puede incluir N tablas de colores a procesar, como CLUT1, CLUT2 , ..., CLUTn . A menudo, se incluyen varias tablas de colores que representan diferentes intenciones de representación con un perfil ICC. Además, el espacio de color de entrada incluye canales Jent y el espacio de color de salida incluye canales Jsa , y en muchos ejemplos de un perfil ICC, Jent y Jsai pueden ser uno o más canales. Para cada canal de salida, la tabla de búsqueda correspondiente contiene nodos MJent.
Para los dispositivos de impresión, como las impresoras a color, las tablas de colores a menudo están incorporadas en el microprograma de la impresora u otro hardware, donde las tablas de colores consumen memoria del ordenador en los dispositivos de almacenamiento. En algunos escenarios, la cantidad de memoria del microprograma consumida para almacenar estas tablas de colores puede convertirse en un problema, especialmente a medida que aumenta el número de tablas de consulta en los dispositivos de color para admitir múltiples espacios de color, medios de impresión y preferencias. La tendencia hacia un muestreo más fino de los espacios y profundidades de bits más grandes también da como resultado un aumento en el tamaño de las tablas, lo que agrava aún más estas preocupaciones sobre la memoria. Además, las preocupaciones sobre el uso eficiente de la memoria y el consumo de espacio de almacenamiento son aplicables a las tablas de colores que están incorporadas en documentos a color, como los perfiles de origen iCc . En aplicaciones donde se utilizan perfiles incorporados, los perfiles incorporados representan una sobrecarga.
Durante la fabricación masiva de dispositivos de impresión, se incluyen tablas de colores estándares en el microprograma para su aplicabilidad general a un usuario general. La personalización se realiza a través de actualizaciones del microprograma, que pueden ser tediosas y consumir memoria adicional o, en ocasiones, suplantar las tablas de colores estándares, lo que genera gastos adicionales, gastos generales o funcionalidad reducida.
Como se usa en este documento, un componente de suministro de dispositivo de impresión puede corresponder a un componente desde el cual se puede suministrar material de impresión consumible a un dispositivo de impresión para su uso. Algunos ejemplos de un componente de suministro de dispositivo de impresión pueden denominarse cartucho de impresión, donde un cartucho de impresión puede ser reemplazable y puede ser un cartucho de impresión bidimensional o tridimensional. Ejemplos de componentes de suministro de dispositivo de impresión y cartuchos de impresión pueden comprender un depósito de material de impresión para almacenar una reserva de material de impresión para su uso en operaciones de impresión cuando se acopla de manera reemplazable a un dispositivo/sistema de impresión. Los ejemplos de material de impresión, como se usa en este documento, pueden incluir materiales consumibles tales como fluidos consumibles y/o polvos consumibles. Los ejemplos de material de impresión incluyen tinta, tóner, brillo, barniz, polvos, selladores, colorantes y/u otros materiales de este tipo para imprimir. Por ejemplo, un cartucho de impresión puede incluir tinta fluida correspondiente a al menos un color (o dos o más colores) en el que puede imprimir un dispositivo de impresión. En otros ejemplos, un cartucho de impresión puede incluir tóner correspondiente a al menos un color (o dos o más colores) en el que puede imprimir un dispositivo de impresión. En algunos ejemplos, tales componentes de suministro y cartuchos de impresión de los mismos pueden denominarse "suministros reemplazables".
La Figura 1 ilustra un ejemplo de dispositivo de memoria 100 para un componente de suministro 102 para su uso con un dispositivo de impresión 104. Un ejemplo de un componente de suministro es un consumible, o un elemento reemplazable en el dispositivo de impresión 104, tal como un cartucho de tinta, cartucho de tóner o pieza de un motor de impresión. El dispositivo de memoria 100 incluye datos correctivos 106 correspondientes a los nodos de una tabla de colores de referencia 108 para el dispositivo de impresión 104. En un ejemplo, la tabla de colores de referencia 108 se almacena en el microprograma o hardware del dispositivo de impresión 104. El dispositivo de impresión 104 puede aceptar una pluralidad de tipos de medios para imprimir, tales como papel normal, papel satinado, transparencias y otros medios de ejemplo. Los datos correctivos 106 incluyen una pluralidad de valores residuales para transformar los nodos de la tabla de colores de referencia 108 en una tabla de colores personalizada 110 para su uso con un tipo de medio seleccionado de la pluralidad de tipos de medios. El componente de suministro 102 puede incluir datos correctivos 106 para transformar la tabla de colores de referencia 108 en una o más tablas de colores personalizadas correspondientes a uno o más tipos de medios 110.
El dispositivo de memoria de ejemplo 100 puede implementarse para incluir una combinación de uno o más medios de almacenamiento informáticos volátiles o no volátiles. Los medios de almacenamiento informático pueden implementarse como cualquier método o tecnología adecuados para el almacenamiento de información, como instrucciones legibles por ordenador, estructuras de datos, módulos de programa u otros datos. Una señal que se propaga por sí sola no califica como medio de almacenamiento o dispositivo de memoria. El dispositivo de memoria 100 puede incluirse como parte de un sistema que incluye un procesador y una memoria para almacenar un conjunto de instrucciones de ordenador para controlar el procesador para aplicar los datos correctivos 106 y transformar la tabla de colores de referencia 108 en una tabla de colores personalizada 110.
La Figura 2 ilustra un dispositivo de impresión de ejemplo 200, que puede corresponder con el dispositivo de impresión 104, para recibir imágenes digitales o modelos digitales y producir objetos o imágenes en medios tales como papel, materiales poliméricos y otros medios. El dispositivo de impresión 200 incluye un motor de impresión 202 que incluye mecanismos y lógica para imprimir o marcar imágenes en el medio. Un ejemplo de motor de impresión 202 puede incluir componentes tales como un láser 204, un fotorreceptor que puede incluir un tambor fotoconductor rotatorio 206, un revelador 208 y un fusor 210, y puede aceptar uno o más cartuchos 212 de tinta en forma de tóner, o tinta en polvo, u otro material de impresión o marcado. El motor de impresión 202 puede recibir medios para imprimir en una entrada de medios 214 y presentar los medios que tienen una imagen impresa en una salida de medios 216 del dispositivo de impresión 200. El controlador 218 puede controlar el funcionamiento del dispositivo de impresión 200.
Los componentes de suministro del dispositivo de impresión 200 pueden incluir elementos consumibles que pueden ser reemplazados selectivamente después de un período de tiempo o según el criterio del usuario. Los componentes de suministro o elementos consumibles de ejemplo del motor de impresión 202 incluyen el tambor 206, el revelador 208, el fusor 210 y otros elementos. El cartucho de tinta 212, que puede incluir una vida útil relativamente limitada en comparación con los componentes del motor de impresión 202, también se puede reemplazar selectivamente cuando está vacío o si el usuario desea una formulación diferente de tóner y es un ejemplo de un componente de suministro. Cada uno de estos componentes incluye características y parámetros que pueden afectar el rendimiento del dispositivo de impresión, incluida la aplicación de la imagen al medio, y pueden afectar la aplicación del controlador 218. El motor de impresión 202 en el ejemplo es un motor de impresión láser para la ilustración, aunque el dispositivo de impresión puede incluir otros motores de impresión o marcado, como motores de impresión lEd , motores de impresión de inyección de tinta y otros, y las características de esta descripción pueden ser aplicables a otros motores de impresión así como también suministrar componentes de otros dispositivos de impresión o motores de impresión utilizando materiales de impresión y marcado.
El controlador 218 puede incluir uno o más procesadores 222 y memoria 224. La memoria 224 puede almacenar instrucciones y datos que el procesador 222 puede ejecutar y aplicar para realizar uno o más métodos para controlar el dispositivo de impresión 200. En un ejemplo, las instrucciones pueden tener la forma del microprograma 226 almacenado en el dispositivo de impresión 200 y accesible por el controlador 218. El controlador 218 puede ser un dispositivo de control centralizado en el dispositivo de impresión 200, tal como una memoria centralizada y un procesador que opera una aplicación de software o microprograma, o partes del controlador 218 pueden distribuirse en uno o más componentes del motor de impresión 202.
Los cartuchos 212 pueden incluir un cartucho de tinta de color cian, tinta de color magenta, tinta de color amarillo y tinta negra. En otro ejemplo, se pueden combinar contenedores separados de diferentes colores de tinta en un solo cartucho. Los tipos de papel pueden incluir papel normal, papel pesado, cartulina, papel fotográfico (brillante y mate), transparencias y otras formas de papel.
El motor de impresión 202 del ejemplo realiza un proceso de impresión digital electrostática para producir texto, gráficos y fotografías pasando repetidamente un rayo láser hacia adelante y hacia atrás sobre un tambor fotoconductor cargado negativamente 206 para definir una imagen latente con carga diferencial en el tambor 206. En el ejemplo, el láser 204 produce un rayo láser para proyectar una imagen latente del texto, gráficos o fotografías a aplicar sobre un tambor fotoconductor giratorio cargado eléctricamente 206. La fotoconductividad permite que los electrones cargados en el tambor 206 se alejen de las áreas expuestas al rayo láser del láser 204.
En un ejemplo, el láser 204 puede incluir un láser semiconductor de arseniuro de galio y aluminio (AIGaAs), y el tambor fotoconductor 206 puede incluir una superficie fotoconductora orgánica que incluye un fotoconductor orgánico, y puede construirse a partir de un monómero orgánico tal como N-vinilcarbazol o puede incluir una capa de selenio. La superficie fotoconductora del tambor 206 se puede cargar a través del mecanismo de carga principal en contacto o cerca de la superficie fotoconductora.
Las partículas de tóner del cartucho 212 son atraídas electrostáticamente a las áreas del tambor 206 que se han formado por el rayo láser. El tambor 206 transfiere el tóner al medio, que se recibe desde la entrada de medio 214 y pasa a través del motor de impresión 202, por contacto directo. El motor de impresión 202 pasa el medio con el tóner al fusor 210, que utiliza calor y presión intensos para fusionar instantáneamente el tóner en el medio. A continuación, el motor de impresión 202 pasa el medio hacia la salida del medio 216.
El dispositivo de impresión 200 recibe la imagen que se imprimirá como un archivo digital 220 que se almacenará en la memoria 224. La imagen que se va a imprimir se puede codificar, por ejemplo, en un lenguaje de descripción de página como PostScript, Printer Command Language (PCL) u Open XML Paper Specification (OpenXPS). El dispositivo de impresión puede incluir un procesador de imágenes de trama como parte del controlador 218 o por separado para convertir la descripción de la página en un mapa de bits que se puede almacenar en una memoria de trama en el dispositivo de impresión 200. En una impresora a color, cada una de las cuatro capas de colores se puede almacenar como un mapa de bits independiente y, usualmente, las cuatro capas se preprocesan antes de imprimir. El mapa de bits se proporciona al láser 204.
En un ejemplo particular, el dispositivo de impresión 200 cargará negativamente el tóner en el cartucho 212. El tóner puede incluir partículas finas de polvo plástico seco mezclado con negro de carbón o agentes colorantes. El tóner sale del cartucho 212 al revelador 208. El revelador 208 puede incluir un rodillo revelador que se recubre con una capa delgada de tóner y se presiona contra la superficie fotoconductora del tambor 206.
Las áreas del tambor fotoconductor 206 que fueron golpeadas por el rayo láser, es decir, la imagen latente en la superficie del tambor 206, pueden momentáneamente no tener carga y atraer las partículas de tóner cargadas negativamente del revelador 208. Las áreas del tambor 206 no golpeadas por el rayo láser repelerán las partículas de tóner cargadas negativamente del revelador 208.
A continuación, se aplica el medio contra el tambor 206, que se ha recubierto con un patrón de partículas de tóner en los lugares donde acaba de ser golpeado por el rayo láser. Las partículas de tóner tienen una atracción relativamente débil hacia el medio, pero incluso menos hacia el tambor 206, de manera que el tóner se transfiere desde el tambor 206 al medio. El medio puede pasar a través de rodillos en el fusor 210, donde se utilizan temperaturas y presiones relativamente altas para unir el tóner al medio. En un ejemplo, el fusor 210 puede incluir un rodillo calentado, en forma de un tubo hueco que tiene un elemento de calentamiento interno, contra un rodillo de presión, que puede incluir una superficie adaptable.
Una vez que el rayo láser genera una imagen latente en el tambor fotoconductor 206, en un ejemplo, las características restantes del proceso de impresión pueden producirse en rápida sucesión. El tambor 206 se carga, gira algunos grados y se escanea con el rayo láser, gira algunos grados más y se revela, etc. El proceso de impresión puede completarse antes de que el tambor 206 complete una revolución.
Ciertos parámetros y características de los componentes del motor de impresión 202 y los cartuchos 212 pueden almacenarse en dispositivos de memoria distribuidos con los elementos consumibles. Por ejemplo, el tambor 206 puede incluir un dispositivo de memoria 226, el desabollador puede incluir un dispositivo de memoria 228, el fusor 210 puede incluir un dispositivo de memoria 230 y cada cartucho 212 puede incluir un dispositivo de memoria 232 que puede leerse y procesarse por el controlador 218 para operar el dispositivo de impresión 200. Los dispositivos de memoria 226, 228, 230, 232 pueden acoplarse operativamente al controlador 218 en el que el controlador puede leer y procesar datos almacenados en los dispositivos de memoria 226, 228, 230, 232, y aplicar los datos al software o microprograma para operar el dispositivo de impresión 200. En un ejemplo, uno o más dispositivos de memoria 226, 228, 230, 232 pueden incluir datos relativos o aplicables a sistemas de gestión de color y tablas de colores aplicados por el controlador 218, tales como deltas de tablas de colores o tablas de colores comprimidas.
La Figura 3 ilustra un sistema de ejemplo 300 que implementa las características de gestión del color del dispositivo de impresión 200. En un ejemplo, el sistema 300 incluye un perfil del dispositivo 302 almacenado en un primer dispositivo de memoria 312 y uno o más componentes de suministro 304, que tienen dispositivos de memoria 314, acoplados a un formateador 306, que puede incluirse como parte del microprograma 226, que está acoplado a un motor 308, tal como un motor de impresión 202.
El perfil del dispositivo 302 almacenado en el dispositivo de memoria 312 puede incluir archivos de datos específicos del dispositivo que representan el color o las características de imagen del dispositivo de impresión 200. Los ejemplos de dispositivo de memoria 312 pueden incluir la memoria 224. El perfil del dispositivo 302 puede incluir datos para convertir entre valores dependientes del dispositivo o independientes del dispositivo de un archivo de imagen a valores dependientes del dispositivo de impresión 200 para ser interpretados por el controlador 218 cuando se opera el motor de impresión 202 para imprimir una imagen en un medio. El perfil del dispositivo 302 puede incluir archivos de datos tales como la tabla de colores de referencia 320, que pueden corresponder con la tabla de colores de referencia 108.
La tabla de colores de referencia 320 puede incluir una o más tablas de referencia de consulta unidimensionales y una o más tablas de referencia de consulta multidimensionales relacionadas con varios aspectos del sistema de gestión del color. La tabla de colores de referencia 320 puede incluir un conjunto de nodos que tienen un valor preseleccionado o predeterminado. En un ejemplo, los valores de los nodos de la tabla de referencia 320 son representativos de los nodos de una tabla de búsqueda de colores originales, tal como una tabla de búsqueda de colores estándares que puede ser generalmente aplicables al proceso de impresión. En otro ejemplo, los valores de los nodos de la tabla de referencia 320 se seleccionan debido a que pueden modificarse fácilmente por los datos correctivos 326 en el componente de suministro 304 y no se implementarían como tablas de colores sin modificar la información del componente de suministro 304.
Los componentes de suministro 304 pueden incluir datos correctivos 326 en forma de archivos digitales en un dispositivo de memoria, tal como el dispositivo de memoria 314, que pueden corresponder con los datos correctivos 106 en el dispositivo de memoria 100. Los ejemplos de dispositivo de memoria 314 en los componentes de suministro 304 pueden incluir dispositivos de memoria 226, 228, 230, 232. En otro ejemplo, los módulos de suministro 304 se pueden acoplar al formateador 306 a través de una red de datos como Internet. Los dispositivos de memoria 226, 228, 230, 232 pueden incluir datos que, cuando se activan con el dispositivo de impresión 200, pueden hacer que los módulos de suministro proporcionen la información de personalización al formateador 306. Al localizar los datos correctivos 326 en los componentes de suministro, se pueden acomodar los cambios en la formulación o las especificaciones de fabricación sin tener que cambiar el microprograma en toda la flota de dispositivos. Los datos correctivos 326, en un ejemplo, consumen menos memoria que la tabla de referencia o la tabla de colores personalizada y, por lo tanto, crean menos gastos generales para el componente de suministro. En un ejemplo, un componente de suministro puede incluir datos correctivos o información de personalización relacionada con una tabla de colores personalizada para proporcionar ahorros en el costo por página, como una tabla de colores personalizada para reducir el uso de tóner. El mismo componente de suministro o uno diferente puede incluir datos correctivos o información de personalización relacionada con una tabla de colores personalizada para uno o más tipos de medios. Además, el mismo componente de suministro o uno diferente puede incluir datos correctivos o información personalizada relacionada con una tabla de colores personalizada que tiene una gama de colores personalizada seleccionada por el usuario.
En algunos ejemplos, tal como si no hay suficiente espacio de memoria disponible en el dispositivo de memoria 314 en el componente de suministro 304, o en circunstancias de personalización de uso limitado, tal como para generar tablas de colores personalizadas para tipos de medios raros como transparencias, los datos correctivos 326 pueden almacenarse en el primer dispositivo de memoria 312.
El formateador 306 puede recibir datos correctivos 326 para transformar la tabla de referencia 320 en una tabla de colores personalizada 328. En un ejemplo, el formateador puede incluir microprograma 226 que está configurado para ejecutarse con el procesador 222 en el controlador 218. La tabla de colores personalizada generada 328 puede almacenarse posteriormente en la memoria 224, e incluirse como parte del perfil del dispositivo 302 y proporcionarse al controlador 218 para operar el motor 308. El perfil del dispositivo 302 puede incluir varias tablas de referencia A2B, tales como tablas de búsqueda de dispositivo a PCS relacionadas con la intención perceptiva, la intención colorimétrica relativa y la intención de saturación como un perfil de color creado con el formateador 306 o almacenado de cualquier otra manera en la memoria. El perfil del dispositivo 302 también puede incluir varias tablas de referencia B2A, tales como tablas de referencia de PCS a dispositivo también relacionadas con la intención de percepción, la intención colorimétrica relativa y la intención de saturación en el perfil de color también creado con el formateador 306 o almacenado de cualquier otra manera en la memoria.
La Figura 4 ilustra un método de ejemplo 400 del sistema 300. El método 400 se puede ejecutar, por ejemplo, como parte de una modificación del microprograma, instalación de uno o más componentes de suministro, como reemplazar el cartucho de tinta, responder a un modo seleccionado por el usuario, como el modo de ahorro de costos o la entrada de medios, o en base a alguna otra indicación. El formateador 306 recibe la tabla de referencia 320 para transformarla en 402. En un ejemplo, la tabla de colores de referencia puede incluir los valores base de una conversión de dispositivo a dispositivo, tal como un dispositivo de tres colores (CMY o RGB) a un dispositivo de cuatro colores (CMYK) tal como el dispositivo de impresión 200. El formateador 306 también recibe los datos correctivos 326 del dispositivo de memoria, tal como el dispositivo de memoria 314, en 404. En relación con esto, el formateador puede determinar si los datos correctivos 326 son diferentes de antes de la ejecución del método 400 para evitar tener que reinstalar la tabla de colores personalizada anterior. Si los datos de corrección 326 han cambiado, el formateador 306 aplicará los datos de corrección 326 a la tabla de colores de referencia 320 para transformar la tabla de colores de referencia 320 en una tabla de colores personalizada 328 en 406.
En algunos ejemplos, una o ambas de la tabla de referencia 320 y los datos correctivos 326 pueden almacenarse en los respectivos dispositivos de memoria 312, 314 como archivos de datos comprimidos. Al recibir la tabla de colores de referencia 320 en 402 y los datos 326 de corrección en 404, el formateador puede descomprimir o reconstruir los archivos de datos comprimidos antes de aplicar los datos 326 de corrección a la tabla de colores de referencia 320. La tabla de colores personalizada 328 se cargará en el sistema 300, tal como en el perfil del dispositivo 302, para aplicarse por el dispositivo de impresión 200 en 408.
El método de ejemplo 400 puede implementarse para incluir una combinación de uno o más dispositivos y programas de hardware para controlar un sistema, como el controlador 218, para realizar el método 400 para aplicar datos correctivos para transformar una tabla de colores de referencia en una tabla de colores personalizada. Por ejemplo, el método 400 se puede implementar como un conjunto de instrucciones ejecutables en el microprograma 226 para controlar el procesador 224. También se pueden implementar otros métodos de la descripción como una combinación de hardware y programación para controlar un sistema.
En un ejemplo del método 400, los datos correctivos 326, el dispositivo de memoria 314 pueden incluir un flujo de bits de M valores residuales almacenados en el dispositivo de memoria 314, y la tabla de referencia 320 puede incluir M nodos, cada uno que tiene un valor predeterminado y almacenado en una estructura de datos en dispositivo de memoria 312. En un ejemplo donde la transformación busca modificar menos de M de los nodos, los valores residuales correspondientes a los nodos no modificados se pueden establecer en cero. En un ejemplo de transformación 406, un valor residual de los datos correctivos 326 se suma al valor del nodo correspondiente en la tabla de referencia 320 para proporcionar un valor en el nodo correspondiente en la tabla de colores personalizada 328. Por lo tanto, el valor residual en la localización j de los datos correctivos se suma al valor en la localización del nodo j de la tabla de referencia 320 para proporcionar el valor en la localización del nodo j de la tabla de colores personalizada 328, en la que j es la localización de 1 a M.
Las Figuras 5A-5C ilustran implementaciones de ejemplo de los sistemas 500, 510, 520 que tienen tablas de colores estándares (502) y tablas de colores personalizadas (504) usando el sistema 300 que ejecuta el método 400 con tablas de colores de referencia y datos correctivos. Los sistemas 500, 510, 520 pueden incluir tablas de colores estándares y tablas de colores personalizadas, como parte del perfil del dispositivo 302 en el dispositivo de memoria 312. Las tablas de colores estándares pueden configurarse con nodos como parte de la fabricación en masa e incluirse para su aplicabilidad general a un usuario general. En un ejemplo, la tabla de colores estándares 502 se aplica generalmente a todos o muchos tipos de medios en la entrada de medios 214 mientras que la tabla de colores personalizada 504 se aplica a los medios específicos en la entrada de medios. Además, las tablas de colores estándares se pueden incluir como una tabla de colores predeterminada que se utilizará en caso de que no se pueda crear la tabla de colores personalizada, por ejemplo, si al componente de suministro pertinente instalado le faltan datos correctivos o si los datos correctivos están dañados.
La Figura 5A ilustra el sistema 500 en el que se proporcionan una tabla de colores estándares 502a y una tabla de colores de referencia 506a en un dispositivo de memoria tal como el dispositivo de memoria 312. Los datos correctivos 508a se proporcionan, por ejemplo, a través de un dispositivo de memoria en el componente de suministro, por ejemplo, en el dispositivo de memoria 314. Los datos correctivos 508a se aplican a la tabla de colores de referencia 506a para generar la tabla de colores personalizada 504a.
La Figura 5B ilustra el sistema 510 en el que la tabla de colores estándares 502b es también la tabla de colores de referencia 506b. Por ejemplo, la tabla de colores estándares 502b es una tabla de colores independiente que se puede aplicar para una aplicabilidad general y se proporciona en el dispositivo de memoria 312. Los datos correctivos 508b se proporcionan, por ejemplo, a través de un dispositivo de memoria en el componente de suministro, por ejemplo, en el dispositivo de memoria 314. Los datos correctivos 508b se aplican a la tabla de colores estándares 502b, tal como mediante el método 400, para transformar los nodos de la tabla de colores estándares 502b en la tabla de colores personalizada 504b.
La Figura 5C ilustra el sistema 520 en el que la tabla de colores de referencia 506c se transforma tanto en la tabla de colores estándares 502c como en la tabla de colores personalizada 504c. Por ejemplo, la tabla de colores de referencia 506c se proporciona en el dispositivo de memoria 312 como con valores residuales estándares 512. Los valores residuales estándares 512 se aplican a la tabla de colores de referencia 506c. En un ejemplo, un valor residual de los valores residuales estándares 512 se agrega al valor del nodo correspondiente en la tabla de colores de referencia 506c para proporcionar un valor en el nodo correspondiente en la tabla de colores estándares 502c. Por lo tanto, el valor residual estándar en la localización j de los valores residuales estándares 512 se agrega al valor en la localización del nodo j de la tabla de referencia 506c para proporcionar el valor en la localización del nodo j de la tabla de colores estándares 502c, en la que j es la localización de 1 a M. Los datos correctivos 508c se proporcionan, por ejemplo, a través de un dispositivo de memoria en el componente de suministro, por ejemplo, en el dispositivo de memoria 314. Los datos correctivos 508c también se aplican a la tabla de colores de referencia 506c, tal como mediante el método 400, para transformar los nodos de la tabla de colores de referencia 506c en la tabla de colores personalizada 504c.
En algunos ejemplos, el dispositivo de impresión 200 puede incluir más de una transformación de una tabla de colores de referencia 320 en una tabla personalizada 328 en base a una serie de modificaciones previstas a las tablas de colores estándares. Por ejemplo, el dispositivo de impresión 200 puede incluir un componente de suministro que tiene datos correctivos adicionales para transformar una tabla de colores de referencia en tablas de colores personalizadas correspondientes con el modo de ahorro de color que puede diferir de un modo estándar o datos correctivos adicionales para transformar una tabla de colores de referencia en una tabla de colores personalizada para una gama de colores seleccionada diferente a una gama de colores estándares. Se contemplan otros ejemplos de transformaciones utilizando datos correctivos localizados en componentes de suministro. En estos ejemplos, el sistema 300 puede realizar el proceso 400 para cada transformación. Además, el sistema 300 puede incluir una o más implementaciones de los sistemas 500, 510, 520 para diferentes transformaciones.
La Figura 6 ilustra un método 600 para determinar los valores residuales de los datos correctivos, tales como los valores residuales de los datos correctivos 326. Los datos correctivos 326 incluyen una pluralidad de valores residuales en los que cada valor residual representa una diferencia de un valor de un nodo de la tabla de colores personalizada prevista y un valor de un nodo de la tabla de colores de referencia 320. Los nodos de la tabla de colores personalizada prevista se determinan en 602, y los nodos de la tabla de referencia se determinan en 604. La tabla de colores personalizada prevista incluirá los nodos de la tabla de colores personalizada que se genera con el método 400. Por ejemplo, la tabla de colores personalizada prevista se puede crear para aplicaciones particulares, especificaciones de componentes de suministro, preferencias del cliente u otros propósitos. La tabla de colores de referencia puede ser una tabla de referencia asociada con el dispositivo de impresión en cuestión, y puede ser una tabla de referencia de aplicabilidad general. Alternativamente, los nodos hacen referencia a la tabla 320 especialmente creada para la tabla de colores personalizada prevista y cargada en el microprograma del dispositivo de impresión 200 para que se corresponda específicamente con los datos correctivos. Los nodos de la tabla de colores personalizada prevista y los nodos de la tabla de referencia pueden incluir nodos de valores predeterminados. Al seleccionar los valores predeterminados de los nodos de la tabla de referencia 320, los valores de los valores predeterminados de los nodos de la tabla de referencia 320 cercanos a los valores de la tabla de colores personalizada 328 proporcionan un almacenamiento eficiente de los valores residuales.
El valor de cada nodo de la tabla de colores personalizada prevista se resta del valor del nodo correspondiente en la tabla de colores de referencia 320 para proporcionar un valor residual correspondiente con el nodo en la tabla de colores de referencia 320 en 606. Por lo tanto, el valor en la localización del nodo j de la tabla de colores personalizada prevista se resta del valor en la localización del nodo j de la tabla de colores de referencia 320 para proporcionar el valor residual correspondiente con la localización del nodo j de la tabla de colores de referencia, en el que j es la localización del nodo de 1 a M. En un ejemplo en el que la tabla de colores de referencia 320 se almacena en el dispositivo de impresión 200 como un archivo de datos comprimido, tal como a través de una compresión con pérdida, el color de referencia aplicado en 604 puede incluir una tabla de colores descomprimida o reconstruida de la tabla de colores de referencia comprimida almacenada en el dispositivo de impresión 200.
Los valores residuales correspondientes a los M nodos se almacenan como datos correctivos en un dispositivo de memoria en 608. Los datos correctivos pueden almacenarse como un flujo de bits, un conjunto de valores en una estructura de datos como una matriz o lista enlazada, u otro en el dispositivo de memoria 100. El dispositivo de memoria se puede incluir en un componente de suministro en particular. En un ejemplo, los datos correctivos pueden almacenarse en el dispositivo de memoria 232 localizado en los cartuchos de tinta 212 aunque se contemplan otras configuraciones.
En un ejemplo, los datos correctivos pueden almacenarse en los dispositivos de memoria 232 de los cartuchos de tinta. La tabla de referencia 320 puede ser una tabla de referencia multidimensional 324. En este ejemplo, cada cartucho de tinta de color 212 puede incluir un dispositivo de memoria 232 que almacena los valores de residuos correspondientes a los nodos de una tabla de colores de referencia multidimensional relevante para esa tinta de color. Por ejemplo, los datos correctivos, o valores residuales, aplicables a los valores cian de la tabla de colores de referencia multidimensional para cada tipo de medio incluido en los datos correctivos pueden incluirse en el cartucho de tinta de color cian, los datos correctivos aplicables a los valores magenta de la tabla de colores de referencia multidimensional para cada tipo de medio incluido en los datos correctivos se puede incluir en el cartucho de tinta de color magenta, y así sucesivamente para los cartuchos de color amarillo y key. El dispositivo de memoria para cada cartucho puede incluir datos correctivos para el color de cartucho correspondiente para uno o más tipos de medios. La Figura 7 ilustra un método de ejemplo 700 para generar los datos correctivos 106 en el dispositivo de memoria 100, que puede incluir la tabla de diferencia comprimida y la información correctiva del dispositivo de memoria 100. El método 700 permite almacenar una o más tablas de consulta de colores (CLUT) en un dispositivo de memoria, tal como una memoria flash en cartuchos de impresora, es relativamente caro y limitado. El método 700 admite la compresión con pérdida para relaciones de compresión relativamente altas para cumplir con las limitaciones de espacio de almacenamiento y logra diferencias de color relativamente pequeñas.
En un ejemplo, un dispositivo de impresión puede emplear una pluralidad de tablas de colores multidimensionales que se correspondan con diferentes tipos de medios y ejes neutros de una gama de colores incluidos en un perfil de color. En general, un perfil puede incluir N tablas de colores para procesar, tal como CLUTi , CLUT2, ..., CLUTn , y el espacio de color de entrada incluye canales Jent. En un ejemplo, se pueden incluir varias tablas de colores que representan diferentes intenciones de representación con un perfil ICC. Además, el espacio de color de salida incluye canales Jsai, y en muchos ejemplos de un perfil de ICC Jent y Jsai pueden ser 3 o 4 canales. Para cada canal de salida, la tabla de búsqueda correspondiente contiene nodos MJent Por ejemplo, cada tabla de colores puede incluir M3 nodos para cada uno de los cuatro colorantes C, M, Y y K correspondientes a cada color de tinta utilizado en el dispositivo de impresión. Además, cada tipo de medio utilizado en el dispositivo de impresión puede incluir un conjunto de tablas de colores.
En el método de ejemplo, se genera una tabla de referencia CLUTre f en 702. La tabla de referencia, que puede corresponder con la tabla de colores de referencia 108, incluye nodos que tienen valores preseleccionados o predeterminados. En un ejemplo, la tabla de referencia se genera promediando las N tablas de colores del perfil. Cada una de las N tablas de colores originales se resta de la tabla de referencia para obtener una tabla de colores de diferencia correspondiente difCLUTi en 704. Por ejemplo, difCLUTi = CLUTi - CLUTref, i = 1, 2, ..., N. Las N tablas de colores de diferencia están comprimidas, como con una compresión con pérdida, en 706. La tabla de diferencia comprimida se reconstruye y se aplica a la tabla de diferencia de color original correspondiente para generar información correctiva en 708. La tabla de diferencia comprimida y la información correctiva se almacenan en un dispositivo de memoria en 710, tal como en el dispositivo de memoria 100 en el componente de suministro 102. La tabla de referencia se puede almacenar en el dispositivo de impresión 200 donde el espacio de memoria puede ser más abundante y contribuir menos a los gastos generales que en un componente de suministro 102. En algunos ejemplos, una o más de la tabla de diferencias comprimidas, información correctiva y la tabla de referencia se pueden comprimir aún más con una compresión sin pérdidas.
La tabla de referencia CLUTre f en un ejemplo se puede generar en 702 a partir del promedio de N tablas de colores
_ _ itiCLUTi
originales, del perfil. Por ejemplo, C L U T re f = N
Cada una de las tablas de colores originales incluye una pluralidad de nodos en los que cada nodo está en una localización e incluye un valor. En un ejemplo, cada una de las tablas de colores originales multidimensionales utilizadas para crear la tabla de referencia puede incluir nodos M3- Los valores de cada nodo en la localización del nodo j de cada una de las tablas de colores originales se suman y luego se dividen por el número de valores para proporcionar un valor en el nodo correspondiente en la tabla de referencia. Por lo tanto, el valor en la localización del nodo j de cada una de las tablas de colores originales se suma, se divide por el número de tablas de colores N para proporcionar el valor en la localización del nodo j de la tabla de colores de referencia, en la que j es la localización del nodo de 1 a M3.
La tabla de colores de diferencia generada en 704 puede incluir una pluralidad de nodos de diferencia en los que cada nodo incluye un valor que representa una diferencia de un valor de un nodo de la tabla de colores originales y un valor de un nodo de una tabla de referencia. En un ejemplo, la tabla de colores originales y la tabla de referencia incluyen cada una M3 nodos. El valor de cada nodo de la tabla de colores originales se resta del valor del nodo correspondiente en la tabla de referencia para proporcionar un valor en el nodo correspondiente en la tabla de diferencias. Por lo tanto, el valor en la localización del nodo j de la tabla de colores originales se resta del valor en la localización del nodo j de la tabla de referencia para proporcionar el valor en la localización del nodo j de la tabla de colores de diferencia, en la que j es la localización del nodo de 1 a M3.
En un ejemplo de compresión de una tabla de colores de diferencia en 706, los nodos de la tabla de colores de la tabla de colores de diferencia se transforman y procesan para obtener coeficientes cuantificados. La transformación y el procesamiento particulares se pueden determinar mediante una cantidad seleccionada de compresión, como la relación de compresión, deseada y puede incluir un tamaño de paso A seleccionado. Los coeficientes cuantificados se pueden reordenar en un flujo de bits unidimensional utilizando un reordenamiento multidimensional, tal como un orden en zigzag tridimensional. El flujo de bits de los coeficientes cuantificados puede proporcionarse como un archivo binario y comprimirse aún más con una compresión sin pérdidas. El flujo de bits comprimido resultante puede almacenarse como un archivo en el dispositivo de memoria 100 incluido como una tabla de colores de diferencia comprimida.
En el ejemplo de compresión de la tabla de diferencias en 706, se calcula una tabla de asignación de bits de coeficientes a partir de los coeficientes cuantificados. La tabla de asignación de bits de coeficientes se puede aplicar a los coeficientes cuantificados para reconstruir los coeficientes en descompresión. El ordenamiento en zigzag tridimensional puede introducir una gran cantidad de redundancia en la tabla de asignación de bits de coeficientes, y la tabla de asignación de bits de coeficientes se puede comprimir aún más con la compresión sin pérdidas. La tabla de asignación de bits de coeficiente comprimido puede incluirse como parte de la tabla de colores de diferencia comprimida en 710 o almacenarse por separado con el microprograma en el dispositivo de impresión 200.
Se puede crear una tabla de asignación de bits de coeficiente para cada colorante. Para un dispositivo de impresión que utiliza colorantes C, M, Y, K, se pueden utilizar cuatro tablas de asignación de bits de coeficientes independientes. Los parámetros adicionales pueden dictar que se pueden usar ocho tablas de asignación de bits de coeficientes en un dispositivo de impresión, correspondiendo cada tabla de asignación de bits de coeficientes con un conjunto diferente de coeficientes cuantificados de una tabla de colores originales comprimida.
En el método 700 se pueden emplear una variedad de sistemas de compresión con y sin pérdidas. En un ejemplo, la compresión con pérdida aplicada en 706 se puede implementar usando una transformada de coseno discreta, o DCT, que expresa una secuencia finita de puntos de datos en términos de una suma de funciones de coseno que oscilan a diferentes frecuencias, aunque se pueden emplear otros sistemas. La compresión DCT puede ser particularmente adecuada para ejemplos en los que las tablas de colores se pueden expresar en múltiples dimensiones. Por ejemplo, un perfil ICC puede incluir una tabla de colores tridimensional o tetradimensional, y la compresión con pérdida se puede realizar usando un proceso DCT tridimensional o tetradimensional, según corresponda. La compresión sin pérdidas se puede implementar utilizando una variedad de sistemas sin pérdidas, incluido el proceso de algoritmo de cadena Lempel-Ziv-Markov (o LZMA), el proceso GZIP (o GNU-zip) u otros sistemas sin pérdidas adecuados.
Para determinar la información correctiva en 708, la tabla de colores de diferencia comprimida se reconstruye para generar una tabla de colores de diferencia inicialmente reconstruida. En un ejemplo, el valor de cada nodo de la tabla de diferencias reconstruida se suma al valor en el nodo correspondiente en la tabla de referencia para proporcionar un valor en el nodo correspondiente en la tabla inicialmente reconstruida. Los valores de los nodos de la tabla inicialmente reconstruida se comparan con los nodos correspondientes en la tabla de colores de diferencia original correspondiente. La cantidad de diferencia entre los valores de la tabla de diferencia de color inicialmente reconstruida y la tabla de diferencia de color original puede denominarse un error y puede cambiar para diferentes cantidades de compresión.
Se define un umbral de error, tal como un valor seleccionado, para una diferencia entre los valores en los nodos de la tabla de colores de diferencia inicialmente reconstruida y los valores en los nodos correspondientes de la tabla de colores de diferencia originales. Para el conjunto de nodos de la tabla de colores de diferencia inicialmente reconstruida que tiene valores fuera del umbral de error definido, la información correctiva se genera en 708.
Por ejemplo, la información correctiva generada en 708 puede incluir un valor residual que se añadirá a cada nodo de la tabla de diferencias inicialmente reconstruida que tiene un valor fuera del umbral de error para llevar el valor de ese nodo dentro del umbral de error, tal como igual al valor del nodo correspondiente en la tabla de colores de diferencia original, o dentro de un umbral de error más estricto, así como la localización del nodo j correspondiente con el valor residual.
Los nodos de la tabla de diferencias, cuando se comprimen y reconstruyen, pueden incluir un conjunto de nodos que incluyen una diferencia de color que cae fuera del umbral de error seleccionado en una cantidad seleccionada de compresión. La información correctiva generada en 708 para el conjunto de nodos puede incluir un conjunto de valores residuales para hacer que los nodos de la tabla de colores de diferencia reconstruida sean iguales o estén dentro del umbral de error o estén dentro de un umbral de error más estricto. La información correctiva también puede incluir las localizaciones de los nodos correspondientes a los valores residuales. En algunos ejemplos, la información correctiva se comprime con una compresión sin pérdidas. Tras la combinación de la tabla de colores de diferencia reconstruida y la tabla de colores de referencia, tal como en el dispositivo de impresión 200, la información correctiva se puede aplicar, por ejemplo, sumando los valores residuales a los nodos en las localizaciones respectivas para obtener una tabla de colores reconstruida que tenga todos los nodos dentro del umbral de error. En otro ejemplo, la tabla de diferencias reconstruida inicialmente se combina con la tabla de referencia y se resta de la tabla de colores originales para determinar qué nodos están fuera del umbral de error seleccionado.
El método de ejemplo 700 se puede implementar para incluir una combinación de uno o más dispositivos de hardware y programas para controlar un sistema, tal como un dispositivo informático que tiene un procesador y memoria, para realizar el método 700 para comprimir una tabla de colores en un archivo o un flujo de bits. Por ejemplo, el método 700 se puede implementar como un conjunto de instrucciones ejecutables almacenadas en un dispositivo de memoria de ordenador para controlar el procesador para realizar el método 700.
La Figura 8 ilustra un dispositivo de memoria de ejemplo 800 que incluye una tabla de colores de diferencia comprimida 802 e información correctiva 804, que puede incluirse como parte de los datos correctivos 106 del dispositivo de memoria 100. En un ejemplo, la tabla de colores de diferencia comprimida 802 y la información correctiva 804 pueden generarse con el método 700 y almacenarse en el dispositivo de memoria 800 en 710. En otro ejemplo, la tabla de colores de diferencia comprimida 802 y la información correctiva 804 se reproducen desde otro dispositivo de memoria que puede tener información almacenada en 710.
La tabla de colores de diferencia comprimida 802 almacenada en el dispositivo de memoria 800 incluye bits representativos de los coeficientes cuantificados 806 de una compresión con pérdida de la tabla de colores de diferencia. Los coeficientes cuantificados 806 de la tabla de colores de diferencia comprimida 802 se pueden producir en 706. En un ejemplo, los coeficientes cuantificados 806 se almacenan como un archivo binario. En otro ejemplo, los coeficientes cuantificados 806 se han comprimido aún más con una compresión sin pérdidas. El dispositivo de memoria 800 puede incluir información adicional relacionada con la decodificación de los coeficientes cuantificados, tal como el tamaño de paso L1 u otra información.
La información correctiva 804 incluye que los valores residuales 808 se añadan a un conjunto de nodos de la tabla de diferencias inicialmente reconstruida para llevar el valor de ese nodo dentro del umbral de error. Los valores residuales 808 se pueden producir en 708. La información correctiva 804 también puede incluir información de localización de nodo 810 para las localizaciones del conjunto de nodos a modificar con los valores residuales, tal como información de localización de nodo generada en 708, en cuanto a la localización de los nodos correspondientes con los valores residuales 808. En un ejemplo, los valores residuales 808 y la información de localización de nodo 810 se almacenan como un archivo binario. En otro ejemplo, los valores residuales 808 y la información de localización de nodo 810 se han comprimido más con una compresión sin pérdidas.
En un ejemplo, el dispositivo de memoria 800 se incluye en un componente de suministro 812, tal como un cartucho de tinta. El componente de suministro se puede acoplar operativamente a un dispositivo de impresión 814, que puede corresponder con el dispositivo de impresión 200. El dispositivo de impresión 814 puede incluir un dispositivo de memoria separado 816, que puede corresponder con la memoria 224. En un ejemplo, el dispositivo de memoria separado 816 incluye una tabla de asignación de bits de coeficientes (CBAT) 818, tal tabla de asignación de bits de coeficientes generada en 706. El dispositivo de memoria separado 816 también puede incluir una tabla de referencia 820 tal como la tabla de referencia generada en 702, que puede corresponder con la tabla de colores de referencia 108. En otros ejemplos, la CBAT 818 se puede incluir en su lugar en el dispositivo de memoria 800.
La tabla de diferencia comprimida 802 y la información correctiva 804 se pueden incluir con una tabla de colores de diferencia 822a de una pluralidad de tablas de colores de diferencia 822a, 822b, ..., 822n. En un ejemplo, la información de la tabla de colores relacionada con el color de la tinta del cartucho se incluye como una tabla de colores de diferencia 822a. Otras tablas de colores de diferencia de color 822b-822n pueden incluir una tabla de colores para cada tipo de medio/método de separación de color (como los métodos de separación de color Sólo K y Negro CMYK). La pluralidad de tablas de colores de diferencia 822a-822n puede relacionarse con las N tablas de colores de diferencia, y cada una de las N tablas de colores de diferencia puede incluir un conjunto único de coeficientes cuantificados, valores residuales e información de localización de nodo. Además, el dispositivo de memoria separado 816 puede incluir una pluralidad de CBAT que se correspondan con los coeficientes cuantificados en cada una de la pluralidad de tablas de colores de diferencia 822a-822b para cada uno de los colorantes.
La Figura 9 ilustra un método 900 de decodificación de la tabla de colores de diferencia comprimida 822a del dispositivo de memoria 800. Una técnica estándar de descompresión sin pérdidas, como LZMA inversa o GZIP inversa (es decir, la inversa de la compresión sin pérdidas aplicada en 406), se aplica a la tabla de colores de diferencia comprimida sin pérdidas 802 y a la información correctiva 804 en 902 para proporcionar un flujo binario que incluye los coeficientes DCT cuantificados e información correctiva tal como valores residuales y localizaciones de nodos. La tabla de asignación de bits de coeficientes (CBAT) 818 se puede utilizar para determinar cuántos bits del flujo binario pertenecen a cada localización de nodo. Las tablas de asignación de bits de coeficientes 818 se aplican a los coeficientes DCT cuantificados 806 para reconstruir los coeficientes DCT en 904. Se aplica una transformada DCT inversa a los coeficientes DCT en 906. Los coeficientes se multiplican por el tamaño de paso del cuantificador L1 y se redondean al número entero más cercano para obtener las tablas de colores de diferencia inicialmente reconstruidas en 908.
La información correctiva 804 se aplica a las tablas de colores de diferencia inicialmente reconstruidas en 910 para obtener la tabla de colores de diferencia descomprimida. En un ejemplo, la información correctiva 804 incluye valores residuales 808 que se pueden aplicar a un conjunto de nodos de la tabla de colores inicialmente reconstruida para obtener la tabla de colores de diferencia descomprimida. Por ejemplo, el valor residual para una localización de nodo identificada se suma al valor de la localización de nodo correspondiente en la tabla de diferencias reconstruida inicialmente. Este proceso se repite para cada valor residual en la información correctiva 804.
La tabla de referencia 820 se agrega a la tabla de diferencias descomprimida de 910 para obtener la tabla de colores reconstruida final en 912. En un ejemplo, la tabla de diferencias descomprimida y la tabla de referencia 820 incluyen cada una M3 nodos, y el valor de cada nodo de la tabla de diferencias descomprimidas se suma al valor del nodo correspondiente en la tabla de referencia 620 para proporcionar un valor en el correspondiente nodo en la tabla de colores reconstruida final. Por lo tanto, el valor en la localización del nodo j de la tabla de diferencias descomprimida se suma al valor en la localización del nodo j de la tabla de referencia 820 para proporcionar el valor en la localización del nodo j de la tabla de colores reconstruida final, en la que j es la localización del nodo de 1 a M3. Las tablas de colores Jent -dimensionales a Jsai- dimensionales reconstruidas finales se pueden aplicar a un sistema de gestión del color.
En un aspecto, la presente descripción está dirigida a un motor de impresión que incluye una pluralidad de componentes de suministro, el motor de impresión acepta un tipo de medio para imprimir, una tabla de colores de referencia que incluye un conjunto de nodos en un dispositivo de memoria y datos correctivos que incluyen un conjunto de valores residuales en un componente de suministro, los datos correctivos para transformar el conjunto de nodos de la tabla de referencia en una tabla de colores personalizada para imprimir el tipo de medio. La tabla de colores de referencia se puede localizar en un primer dispositivo de memoria y los datos correctivos se localizan en un segundo dispositivo de memoria. El motor de impresión puede aceptar una pluralidad de tipos de medios para imprimir y los datos correctivos incluyen una pluralidad de conjuntos de datos correctivos para transformar la tabla de referencia en una pluralidad de tablas de colores personalizadas, en donde cada conjunto de datos correctivos transforma el conjunto de nodos de la tabla de referencia a una de la pluralidad de tablas de colores personalizadas para uno de la pluralidad de tipos de medios, el componente de suministro puede ser un cartucho de tinta.
Aunque se han ilustrado y descrito ejemplos específicos en este documento, una variedad de implementaciones alternativas y/o equivalentes pueden sustituirse para los ejemplos específicos mostrados y descritos sin apartarse del alcance de la presente descripción. Esta solicitud está destinada a cubrir cualesquiera adaptaciones o variaciones de los ejemplos específicos discutidos aquí. Por lo tanto, se pretende que esta descripción esté limitada solo por las reivindicaciones.

Claims (15)

REIVINDICACIONES
1. Un componente de suministro para suministrar material de impresión consumible a un dispositivo de impresión que acepta una pluralidad de tipos de medios para imprimir, en donde el componente de suministro (l02; 212; 304) comprende un dispositivo de memoria (100; 232; 314), el dispositivo de memoria que comprende:
datos correctivos (106; 326) correspondientes a los nodos de una tabla de colores de referencia (108; 320);
los datos correctivos (106; 326) que incluyen una pluralidad de valores residuales para transformar los nodos de la tabla de colores de referencia (108; 320) en una tabla de colores personalizada (112) para su uso con un tipo de medio seleccionado de la pluralidad de tipos de medio, en donde cada uno de los valores residuales representa una diferencia de un valor de un nodo de la tabla de colores personalizada deseada (112) y un valor de un nodo de la tabla de colores de referencia (108; 320); y en donde las tablas de colores proporcionan transformaciones entre varios espacios de color; caracterizado porque la tabla de colores de referencia no se almacena en la memoria del componente de suministro.
2. El componente de suministro de la reivindicación 1, en donde los datos correctivos (106; 326) son para transformar los nodos de la tabla de colores de referencia (108; 320) en una tabla de colores personalizada (112), en donde los nodos de la tabla de colores de referencia (108; 320) incluyen un subconjunto de nodos de un conjunto completo de nodos de la tabla de colores de referencia, y en donde el subconjunto de nodos se corresponde con un color de tinta de una pluralidad de colores de tinta del dispositivo de impresión (104; 300).
3. El componente de suministro de la reivindicación 1, en donde el componente de suministro incluye un cartucho de tóner correspondiente a un subconjunto de nodos de un conjunto completo de nodos de la tabla de colores de referencia.
4. El componente de suministro de la reivindicación 1, en donde el componente de suministro (102; 212; 304) incluye un cartucho de tinta para el dispositivo de impresión (104; 300).
5. El componente de suministro de la reivindicación 1, en donde los datos correctivos (106; 326) son para transformar los nodos de la tabla de colores de referencia (108; 320) en una tabla de colores personalizada (112), en donde la tabla de colores de referencia (108; 320) es una tabla multidimensional.
6. El componente de suministro de la reivindicación 1, en donde los datos correctivos (106; 326) incluyen una pluralidad de conjuntos de una pluralidad de valores residuales, cada uno correspondiente a uno de la pluralidad de tipos de medios, uno de la pluralidad de conjuntos de valores residuales puede seleccionarse para transformar un conjunto de nodos de la tabla de colores de referencia (108; 320) a una tabla de colores personalizada para usar con el tipo de medio correspondiente.
7. El componente de suministro de la reivindicación 4, en donde los datos correctivos (106; 326) son para transformar los nodos de la tabla de colores de referencia (108; 320) en una tabla de colores personalizada (112), en donde la tabla de colores de referencia (108; 320) es una tabla de colores multidimensional.
8. El componente de suministro de la reivindicación 4, en donde el cartucho de tinta incluye una tinta de un color de salida.
9. El componente de suministro de la reivindicación 1, en donde la tabla de colores de referencia (108; 320) se basa en una tabla de colores personalizada comprimida con pérdida, y en donde los datos correctivos (106; 326) incluyen la diferencia entre la tabla de colores personalizada y una tabla de colores personalizada comprimida con pérdida reconstruida.
10. El componente de suministro de la reivindicación 9, en donde los datos correctivos (106; 326) se comprimen con una compresión sin pérdidas.
11. Un componente de suministro para suministrar material de impresión consumible a un dispositivo de impresión que acepta una pluralidad de tipos de medios para imprimir, en donde el componente de suministro (102; 212; 304) comprende un dispositivo de memoria, el dispositivo de memoria (100; 232; 314), que comprende:
datos correctivos (106; 326) que corresponden a los nodos de una tabla de colores de referencia (108; 320), en donde la tabla de colores de referencia no se almacena en la memoria del componente de suministro;
los datos correctivos (106; 326) que incluyen una tabla de colores de diferencia comprimida, la tabla de colores de diferencia que incluye una pluralidad de nodos de diferencia en los que cada nodo de diferencia representa un valor que es una diferencia de un valor de un nodo de una tabla de colores original y un valor del nodo correspondiente de la tabla de colores de referencia (108; 320), la tabla de colores de diferencia comprimida se comprime a una cantidad de compresión seleccionada con una compresión con pérdida;
la pluralidad de nodos de diferencia que tiene un conjunto de nodos que cuando se comprimen en la relación de compresión seleccionada y se reconstruyen tienen una diferencia entre los valores en los nodos de la tabla de colores de diferencia inicialmente reconstruida y los valores en los nodos correspondientes de la tabla de colores de diferencia original fuera de un umbral de error; y los datos correctivos (106; 326) que incluyen además información correctiva para el conjunto de nodos que incluyen una pluralidad de valores residuales para llevar los nodos de la tabla de colores de diferencia reconstruida hacia o dentro del umbral de error, los datos correctivos que pueden transformar de esta manera los nodos de la tabla de colores de referencia (108; 320) a una tabla de colores personalizada para su uso con un tipo de medio seleccionado de la pluralidad de tipos de medios;
y en donde las tablas de colores proporcionan transformaciones entre varios espacios de color.
12. El componente de suministro de la reivindicación 11, en donde la tabla de colores de diferencia comprimida incluye coeficientes cuantificados y la información correctiva incluye información de localización de nodo para el conjunto de nodos, y en donde los coeficientes cuantificados incluyen un tamaño de paso relacionado con la relación de compresión seleccionada.
13. El componente de suministro de la reivindicación 11, en donde la tabla de colores de diferencia comprimida y la información correctiva se comprimen aún más con una compresión sin pérdidas.
14. El componente de suministro de la reivindicación 11, en donde el conjunto de nodos incluye toda la pluralidad de nodos de diferencia.
15. El componente de suministro de la reivindicación 11, en donde la tabla de colores de referencia (108; 320) está incluida en un dispositivo de memoria separado incluido en el dispositivo de impresión, y en donde el componente de suministro es un cartucho de tinta para el dispositivo de impresión.
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