ES2911324T3 - Componente de suministro para dispositivo de impresión - Google Patents

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

Un componente de suministro para un dispositivo de impresión (104; 300) para suministrar material de impresión consumible al dispositivo de impresión, 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) que corresponden a una tabla de colores de referencia (108; 320), la tabla de colores de referencia que se almacena en una memoria (312) del dispositivo de impresión (104; 200; 300) que es diferente de la memoria (100; 232; 314) del componente de suministro; en donde el dispositivo de impresión incluye una tabla de colores estándar (110) para una primera gama; los datos correctivos (106; 326) que incluyen un conjunto de valores residuales para transformar la tabla de colores de referencia (108) en una tabla de colores personalizada (112) que tiene una segunda gama; en donde las tablas de colores proporcionan transformaciones entre varios espacios de color; y en donde la tabla de colores de referencia (108; 320) incluye un conjunto de nodos, y el conjunto de valores residuales incluye un valor residual que corresponde a cada nodo.

Description

DESCRIPCIÓN
Componente de suministro para dispositivo de impresión
Antecedentes
La invención se refiere a un componente de suministro para un dispositivo de impresión y a un método para generar una tabla de colores personalizada. Los 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, tal como, las impresoras de tampografía para imprimir imágenes en objetos tridimensionales e impresoras tridimensionales (dispositivos de fabricación aditiva): emplean sistemas de gestión del color para entregar una conversión controlada entre las representaciones de colores de varios dispositivos, como escáneres de imágenes, cámaras digitales, monitores de ordenador, impresoras y aplicaciones de programas informáticos. Los perfiles de dispositivos proporcionan información a los sistemas de gestión de 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 que se almacena 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 (conexión triangular) 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 de triestímulos que se miden desde impresoras seleccionadas y desde el sustrato de impresión seleccionado para calcular un valor de ajuste de color para corregir los datos del color de salida para igualar los datos del color de entrada.
El documento US2005/0073731A1 describe la corrección del cambio de color en un sistema de procesamiento de imágenes, en donde una tabla de consulta de conversión de colores estándar se asocia con el objeto de procesamiento de imágenes, por ejemplo, un cartucho de impresora de chorro de tinta.
La invención proporciona un componente de suministro para un dispositivo de impresión de acuerdo con la reivindicación 1 y un método para generar una tabla de colores personalizada de acuerdo con la reivindicación 12. 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 las 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 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 para aplicar el dispositivo de memoria de ejemplo de la Figura 6 con una tabla de referencia que se genera 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 de cuatro colores, cianmagenta-amarillo-key (negro) (CMYK), mientras que algunas aplicaciones de programas informáticos y dispositivos de visualización pueden emplear un tipo de espacio de color de tres colores, rojo-verde-azul (RGB). Por ejemplo, un color que se representa en el espacio de color CMYK tiene un valor cian, un valor magenta, un valor amarillo y un valor key (negro) que, combinados, representan numéricamente el color. Además, algunos dispositivos de programas informáticos 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 usan ampliamente en la gestión del color, ejemplos comunes son las transformaciones de espacios de color independientes del dispositivo (tal como CIELAB, es decir, L*a*b*) a espacios de color dependientes del dispositivo (tal como RGB o CMYK) y viceversa. Los mapeos pueden especificarse mediante el uso de tablas, tal como una o más tablas de consultas unidimensionales o multidimensionales, a las que puede aplicarse la interpolación, o mediante una serie de parámetros para las transformaciones. Una tabla de colores puede incluir un arreglo u otra estructura de datos en un dispositivo de memoria que reemplaza los cálculos en tiempo de ejecución con una operación de indexación de arreglo más simple, como una tabla de consulta de color. 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 a partir de un intervalo de colores totales. Cada nodo incluye un valor de color particular que se representa 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 pueden especificarse mediante el uso de tablas de colores. Los dispositivos y programas informáticos: que incluyen impresoras, monitores, televisores, sistemas operativos, navegadores y otros dispositivos y programas informáticos, que capturan o visualizan el color pueden incluir perfiles que comprenden varias combinaciones de equipos informáticos 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). La plataforma de perfil ICC se ha usado 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 consultas 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 consultas. Por ejemplo, un perfil ICC permite tres pares de tablas de colores, enumeradas desde 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 equipos informáticos 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. Generalmente, 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 Jentrada y el espacio de color de salida incluye canales Jsad y en muchos ejemplos de un perfil ICC, Jentrada y Jsaiida pueden ser uno o más canales. Para cada canal de salida, la tabla de consulta correspondiente contiene nodos MJentrada-Para los dispositivos de impresión, tal como las impresoras a color, las tablas de colores a menudo se incorporan en el microprograma de la impresora u otro equipo informático, donde las tablas de colores consumen memoria del ordenador en los dispositivos de almacenamiento. En algunos escenarios, la cantidad de memoria del microprograma que se consume para almacenar estas tablas de colores puede convertirse en un problema, particularmente a medida que aumenta el número de tablas de consultas 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 se incorporan en documentos a color, tal como los perfiles de origen ICC. En aplicaciones donde se usan perfiles incorporados, los perfiles incorporados representan una sobrecarga.
Durante la fabricación masiva de dispositivos de impresión, se incluyen tablas de colores estándar 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 estándar, lo que genera gastos adicionales, gastos generales o funcionalidad reducida.
Como se usa en la presente descripción, un componente de suministro para dispositivo de impresión es un componente desde el que se puede suministrar material de impresión consumible a un dispositivo de impresión para su uso. Algunos ejemplos de un componente de suministro para dispositivo de impresión pueden denominarse como un cartucho de impresión, donde un cartucho de impresión puede ser reemplazable y puede ser un cartucho de impresión bidimensional o tridimensional. Los ejemplos de componentes de suministro para dispositivo de impresión y cartuchos de impresión pueden comprender un depósito de material de impresión para almacenar una reserva de material de impresión para usar 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 la presente descripción, incluyen 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 usar con un dispositivo de impresión 104. Un ejemplo de un componente de suministro es un elemento consumible o reemplazable en el dispositivo de impresión 104, tal como un cartucho de tinta o una pieza de un motor de impresión. El dispositivo de memoria 100 incluye datos correctivos 106 correspondientes a 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 equipo informático del dispositivo de impresión 104. El dispositivo de impresión 104 puede incluir una tabla de colores estándar 110 para una primera gama de colores que puede ser una gama de colores generalmente aplicable para el dispositivo de impresión 104. En algunos casos, un usuario del dispositivo de impresión puede buscar emplear una gama de colores especial que incluya un matiz o tono particular de rojo, por ejemplo, que puede no estar disponible o fácilmente accesible en la gama de colores generalmente aplicable. Los datos correctivos 106 incluyen un conjunto de valores residuales para transformar la tabla de colores de referencia 108 en una tabla de colores personalizada 112 que tiene una segunda gama seleccionada.
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, tal 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 112.
La Figura 2 ilustra un dispositivo de impresión de ejemplo 200, que puede corresponder al dispositivo de impresión 104, para recibir imágenes digitales o modelos digitales y producir objetos o imágenes en medios, tal 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, tal como un láser 204, un fotorreceptor que puede incluir un tambor fotoconductor giratorio 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 de impresión para imprimir en una entrada de medios de impresión 214 y presentar los medios de impresión con una imagen impresa en una salida de medios de impresión 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 reemplazarse 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 tener una vida útil relativamente limitada en comparación con los componentes del motor de impresión 202, también puede reemplazarse 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, incluyendo 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, tal 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 componentes de suministro de otros dispositivos de impresión o motores de impresión mediante el uso de materiales de impresión y marcado.
El controlador 218 puede incluir uno o más procesadores 222 y la 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 que se almacena en el dispositivo de impresión 200 y accesible mediante 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 informática o un 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, pueden combinarse contenedores separados de diferentes colores de tinta en un solo cartucho. Los tipos de medios de impresión pueden incluir papel común, 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 para 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 - 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 puede cargarse a través del mecanismo de carga principal en contacto o cerca de la superficie fotoconductora.
Las partículas de tóner del cartucho 212 se atraen electrostáticamente a las áreas del tambor 206 que se han reflejado mediante el rayo láser El tambor 206 transfiere el tóner al medio, que se recibe desde la entrada del 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 usa 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 a imprimir como un archivo digital 220 para almacenarse en la memoria 224. La imagen a imprimir puede codificarse, 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 puede almacenarse en una memoria de trama en el dispositivo de impresión 200. En una impresora a color, cada una de las cuatro capas de colores puede almacenarse como un mapa de bits independiente y, típicamente, 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 de impresión, 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 usan 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 compatible.
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, y así sucesivamente. 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 que se distribuyen con los elementos consumibles. Por ejemplo, el tambor 206 puede incluir un dispositivo de memoria 226, el revelador 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 mediante el controlador 218 para operar el dispositivo de impresión 200. Los dispositivos de memoria 226, 228, 230, 232 pueden acoplarse funcionalmente 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 programa informático 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 que se aplican mediante el controlador 218, tal 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 que se almacena en un primer dispositivo de memoria 312 y uno o más componentes de suministro 304, que tienen dispositivos de memoria 314, que se acoplan a un formateador 306, que puede incluirse como parte del microprograma 226, que se acopla a un motor 308, como, por ejemplo, un motor de impresión 202.
El perfil del dispositivo 302 que se almacena 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 que se interpreten mediante 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, tal como la tabla de colores de referencia 320, que puede 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 que se relacionan 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 colores de consulta original, tal como una tabla de consulta de color estándar que puede ser generalmente aplicable 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 mediante la información correctiva 322 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 información correctiva 322 en forma de archivos digitales en un dispositivo de memoria, tal como el dispositivo de memoria 314, que puede corresponder a 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 los dispositivos de memoria 226, 228, 230, 232. En otro ejemplo, los módulos de suministro 304 pueden acoplarse 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 ubicar la información correctiva 322 en los componentes de suministro, los cambios en la formulación o las especificaciones de fabricación pueden adaptarse sin tener que cambiar el microprograma en toda la flota de dispositivos. Los datos correctivos 322, 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 que se relaciona con una tabla de colores personalizada para proporcionar ahorros en el costo por página, tal 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 que se relaciona 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 que se relaciona con una tabla de colores personalizada que tiene una gama de colores personalizados seleccionados 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 materiales de impresión raros como las transparencias, los datos correctivos 322 pueden almacenarse en el primer dispositivo de memoria 312.
El formateador 306 puede recibir información correctiva 322 para transformar la tabla de referencia 320 en una tabla de colores personalizada 328. En un ejemplo, el formateador puede incluir el microprograma 226 que se configura 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, tal como tablas de consulta de dispositivo a PCS que se relacionan con la intención perceptiva, la intención colorimétrica relativa y la intención de saturación como un perfil de color que se crea con el formateador 306 o se almacena de cualquier otra manera en la memoria. El perfil del dispositivo 302 también puede incluir varias tablas de referencia B2A, tal como las tablas de referencia de PCS a dispositivo, que también se relacionan con la intención de percepción, la intención colorimétrica relativa y la intención de saturación en el perfil de color que también se crea con el formateador 306 o se almacena de cualquier otra manera en la memoria.
La Figura 4 ilustra un método de ejemplo 400 del sistema 300. El método 400 puede ejecutarse, por ejemplo, como parte de una modificación del microprograma, instalación de uno o más componentes de suministro, tal como reemplazar el cartucho de tinta, responder a un modo seleccionado por el usuario, tal como el modo de ahorro de costos o la entrada del medio, 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 322 desde el dispositivo de memoria, tal como el dispositivo de memoria 314, en 404. En conexión con esto, el formateador puede determinar si los datos correctivos 322 son diferentes de los anteriores a la ejecución del método 400 para evitar tener que reinstalar la tabla de colores personalizada anterior. Si la información correctiva 322 ha cambiado, el formateador 306 aplicará los datos correctivos 322 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, uno o ambos de la tabla de referencia 320 y los datos correctivos 322 se almacenan 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 correctivos 322 en 404, el formateador puede descomprimir o reconstruir los archivos de datos comprimidos antes de aplicar los datos correctivos 322 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 mediante 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 equipos informáticos para controlar un sistema, tal 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 puede implementarse como un conjunto de instrucciones ejecutables en el microprograma 226 para controlar el procesador 224. También pueden implementarse otros métodos de la descripción como una combinación de equipos informáticos y programación para controlar un sistema.
En un ejemplo del método 400, datos correctivos 322, el dispositivo de memoria 314 puede incluir un flujo de bits de M valores residuales que se almacenan 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 el 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 pueden establecerse en cero. En un ejemplo de transformación 406, un valor residual de los datos correctivos 322 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 ubicación j de los datos correctivos se suma al valor en la ubicación del nodo j de la tabla de referencia 320 para proporcionar el valor en la ubicación del nodo j de la tabla de colores personalizada 328, en la que j es la ubicación desde 1 a M.
Las Figuras 5A-5C ilustran implementaciones de ejemplo de los sistemas 500, 510, 520 que tienen tablas de colores estándar (502) y tablas de colores personalizadas (504) mediante el uso del 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 estándar y tablas de colores personalizadas, tal como parte del perfil del dispositivo 302 en el dispositivo de memoria 312. Las tablas de colores estándar pueden configurarse con los 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 estándar 502 se aplica para representar la gama de colores estándar y la tabla de colores personaliza 504 se aplica para la gama de colores personalizados o seleccionados por el usuario. Además, las tablas de colores estándar pueden incluirse como una tabla de colores predeterminada que se usará en caso de que no pueda crearse la tabla de colores personalizada, por ejemplo, si al componente de suministro pertinente que se instala 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 estándar 502a y una tabla de colores de referencia 506a en un dispositivo de memoria, tal como el dispositivo de memoria 312. Se proporcionan datos correctivos 508a, por ejemplo, a través de un dispositivo de memoria en el componente de suministro, 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 estándar 502b es también la tabla de colores de referencia 506b. Por ejemplo, la tabla de colores estándar 502b es una tabla de colores independiente que puede aplicarse para una aplicabilidad general y se proporciona en el dispositivo de memoria 312. Se proporcionan datos correctivos 508b, por ejemplo, a través de un dispositivo de memoria en el componente de suministro, en el dispositivo de memoria 314. Los datos correctivos 508b se aplican a la tabla de colores estándar 502b, por ejemplo, mediante el método 400, para transformar los nodos de la tabla de colores estándar 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 estándar 502c como en la tabla de colores personalizada 504c. La tabla de colores de referencia 506c se proporciona en el dispositivo de memoria 312, al igual que, los valores residuales estándar 512. Los valores residuales estándar 512 se aplican a la tabla de colores de referencia 506c. En un ejemplo, un valor residual de los valores residuales estándar 512 se suma 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 estándar 502c. Por lo tanto, el valor residual estándar en la ubicación j de los valores residuales estándar 512 se suma al valor en la ubicación del nodo j de la tabla de referencia 506c para proporcionar el valor en la ubicación del nodo j de la tabla de colores estándar 502c, en la que j es la ubicación desde 1 a M. Se proporcionan datos correctivos 508c, por ejemplo, a través de un dispositivo de memoria en el componente de suministro, en el dispositivo de memoria 314. Los datos correctivos 508c también se aplican a la tabla de colores de referencia 506c, por ejemplo, mediante el método 400, para transformar los nodos de la tabla de colores de referencia 506c en la tabla de colores personalizada 504c.
El dispositivo de impresión 200 incluye 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 estándar. Por ejemplo, el dispositivo de impresión 200 incluye un componente de suministro que tiene información correctiva adicional para transformar una tabla de colores de referencia en tablas de colores personalizadas correspondientes a múltiples tipos de medios de impresión o información correctiva adicional para transformar una tabla de colores de referencia en una tabla de colores personalizada correspondiente con un modo de ahorro de color que difiere de un modo estándar. Se contemplan otros ejemplos de transformaciones mediante el uso de datos correctivos que se ubican 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, tal como los valores residuales de los datos correctivos 322. Los datos correctivos 322 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 deseada 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 puede crearse 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 que se asocia 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 que se crea especialmente 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 ubicación del nodo j de la tabla de colores personalizada prevista se resta del valor en la ubicación del nodo j de la tabla de colores de referencia 320 para proporcionar el valor residual correspondiente a la ubicación del nodo j de la tabla de colores de referencia, en la que j es la ubicación del nodo desde 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, por ejemplo, a través de una compresión con pérdida, el color de referencia que se aplica en 604 puede incluir una tabla de colores descomprimida o reconstruida de la tabla de colores de referencia comprimida que se almacena 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 un arreglo o lista enlazada, u otro en el dispositivo de memoria 100. El dispositivo de memoria puede incluirse en un componente de suministro en particular. En un ejemplo, los datos correctivos pueden almacenarse en el dispositivo de memoria 226 que se ubica en los cartuchos de tinta 206 aunque se contemplan otras configuraciones.
En este ejemplo, los datos correctivos 106 para transformar la tabla de referencia 108 en una tabla de colores personalizada 112 para la segunda gama de colores seleccionada pueden almacenarse en un dispositivo de memoria 226 que se ubica en el fotorreceptor 206 o en los dispositivos de memoria 228 que se ubican en los reveladores 208 con el fin de capturar características y parámetros particulares de esos componentes de suministro. En otro ejemplo, los datos correctivos 106 pueden almacenarse en otro componente de suministro, por ejemplo, en el dispositivo de memoria 232 de cada cartucho de tinta 212. En un ejemplo, la tabla de colores personalizada 112 para la segunda gama de colores es una tabla de colores multidimensional que realiza una conversión de tres colores a tres colores, por ejemplo, RGB a RGB, y por lo tanto la tabla de colores de referencia 108 es una tabla de colores multidimensional 324. Se puede incluir un conjunto completo de datos correctivos 106 en cada componente de suministro. En otro ejemplo, cada cartucho de tinta de color 212 puede incluir un dispositivo de memoria 232 que almacena los valores residuales correspondientes a los nodos de la tabla de colores de referencia multidimensional relevantes para ese color de tinta. Por ejemplo, los valores residuales aplicables a los valores cian de la tabla de colores de referencia multidimensional para la segunda gama de colores que se incluye en los datos correctivos pueden incluirse en el cartucho de tinta de color cian, los valores residuales aplicables a los valores magenta de la tabla de colores de referencia multidimensional para cada tipo de medio de impresión que se incluye en los datos correctivos puede incluirse en el cartucho de tinta de color magenta, y así sucesivamente para los cartuchos de color amarillo y key (negro).
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 un fotorreceptor o cartuchos de impresora, es relativamente costoso y limitado. El método 700 admite la compresión con pérdidas 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 corresponden con diferentes tipos de medios de impresión y ejes neutros de una gama de colores que se incluyen en un perfil de color. Generalmente, un perfil puede incluir N tablas de colores a procesar, por ejemplo, CLUTi, CLUT2,..., CLUTn, y el espacio de color de entrada incluye canales Jentmda. En un ejemplo, se pueden incluir varias tablas de colores que representan diferentes intentos de reproducción con un perfil ICC. Además, el espacio de salida de color incluye canales Jsaiida, y en muchos ejemplos de un perfil de ICC Jentmda y Jsaiida pueden ser 3 o 4 canales. Para cada canal de salida, la tabla de consulta correspondiente contiene nodos MJentrada■ 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 que se usa en el dispositivo de impresión. Además, cada tipo de medio de impresión que se usa en el dispositivo de impresión puede incluir un conjunto de tablas de colores.
En el método de ejemplo, se genera una tabla de referencia CLUTreferencia 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 al promediar 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 diferenciaCLUTi en 704. Por ejemplo, diferenciaCLUTi = CLUTi - CLUTreferencia, i = 1, 2,..., N. Las N tablas de colores de diferencia se comprimen, por ejemplo, con una compresión con pérdida, en 706. La tabla de diferencia comprimida se reconstruye y se aplica a la tabla de colores de diferencia 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 puede almacenarse 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 diferencia comprimida, información correctiva y la tabla de referencia se pueden comprimir aún más con una compresión sin pérdidas.
La tabla de referencia CLUTreferencia en un ejemplo puede generarse en 702 a partir del promedio de N tablas de colores originales, a partir del perfil. Por ejemplo, CLUTreferencia =
I.i= iCLUTi
N
Cada una de las tablas de colores originales incluye una pluralidad de nodos en los que cada nodo está en una ubicación e incluye un valor. En un ejemplo, cada una de las tablas de colores originales multidimensionales que se usan para crear la tabla de referencia puede incluir M3 nodos. Los valores de cada nodo en la ubicación 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 ubicación 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 ubicación del nodo j de la tabla de colores de referencia, en la que j es la ubicación del nodo desde 1 a M3.
La tabla de colores de diferencia que se genera 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 diferencia. Por lo tanto, el valor en la ubicación del nodo j de la tabla de colores originales se resta del valor en la ubicación del nodo j de la tabla de referencia para obtener el valor en la ubicación del nodo j de la tabla de colores de diferencia, en la que j es la ubicación del nodo desde 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 diferencia se transforman y procesan para obtener coeficientes cuantificados. La transformación y el procesamiento particulares pueden determinarse mediante una cantidad seleccionada de compresión, tal como la relación de compresión deseada y pueden incluir un tamaño de paso A seleccionado. Los coeficientes cuantificados pueden reordenarse en un flujo de bits unidimensional mediante el uso de un reordenamiento multidimensional, tal como un ordenamiento 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 que se incluye como una tabla de colores de diferencia comprimida.
En el ejemplo de compresión de la tabla de diferencia 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 puede aplicarse 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 puede comprimirse aún más con la compresión sin pérdidas. La tabla de asignación de bits de coeficientes comprimida 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 coeficientes para cada colorante. Para un dispositivo de impresión que usa colorantes C, M, Y, K, pueden usarse cuatro tablas de asignación de bits de coeficientes independientes. Los parámetros adicionales pueden dictar que pueden usarse ocho tablas de asignación de bits de coeficientes en un dispositivo de impresión, al corresponder 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 pueden emplearse una variedad de sistemas de compresión con y sin pérdidas. En un ejemplo, la compresión con pérdida que se aplica en 706 puede implementarse mediante el uso de 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 pueden emplearse otros sistemas. La compresión DCT puede ser particularmente adecuada para ejemplos en los que las tablas de colores pueden expresarse en múltiples dimensiones. Por ejemplo, un perfil iCc puede incluir una tabla de colores tridimensional o tetradimensional, y la compresión con pérdida puede realizarse mediante el uso de un proceso DCT tridimensional o tetradimensional, consecuentemente. La compresión sin pérdidas puede implementarse mediante el uso de una variedad de sistemas sin pérdidas, que incluye 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 diferencia 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 colores de diferencia reconstruida inicialmente y la tabla de colores de diferencia original puede denominarse error y puede cambiar para diferentes cantidades de compresión.
Se define un umbral de error, por ejemplo, un valor seleccionado, para una diferencia entre los valores en los nodos de la tabla de colores de diferencia reconstruida inicialmente y los valores en los nodos correspondientes de la tabla de colores de diferencia original. 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 que se genera en 708 puede incluir un valor residual que se añadirá a cada nodo de la tabla de diferencia 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 también la ubicación del nodo j correspondiente con el valor residual.
Los nodos de la tabla de diferencia, 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 que se genera en 708 para el conjunto de nodos puede incluir un conjunto de valores residuales para igualar los nodos de la tabla de colores de diferencia reconstruida o dentro del umbral de error o dentro de un umbral de error más estricto. La información correctiva también puede incluir las ubicaciones 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 puede aplicarse, por ejemplo, al sumar los valores residuales a los nodos en las ubicaciones respectivas para obtener una tabla de colores reconstruida que tenga todos los nodos dentro del umbral de error.
En otro ejemplo, la tabla de diferencia reconstruida inicialmente se combina con la tabla de referencia y se resta de la tabla de colores original para determinar qué nodos están fuera del umbral de error seleccionado.
El método de ejemplo 700 puede implementarse para incluir una combinación de uno o más dispositivos de equipos informáticos y programas informáticos 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 puede implementarse como un conjunto de instrucciones ejecutables que se almacenan 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 que se almacena en 710.
La tabla de colores de diferencia comprimida 802 que se almacena 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 pueden producirse 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 que se relaciona con la decodificación de los coeficientes cuantificados, tal como el tamaño de paso A u otra información.
La información correctiva 804 incluye que los valores residuales 808 se sumen a un conjunto de nodos de la tabla de diferencia inicialmente reconstruida para llevar el valor de ese nodo dentro del umbral de error. Los valores residuales 808 pueden producirse en 708. La información correctiva 804 también puede incluir información de ubicación de nodo 810 para las ubicaciones del conjunto de nodos a modificar con los valores residuales, tal como la información de ubicación de nodo que se genera en 708, en cuanto a la ubicación de los nodos correspondientes con los valores residuales 808. En un ejemplo, los valores residuales 808 y la información de ubicación de nodo 810 se almacenan como un archivo binario. En otro ejemplo, los valores residuales 808 y la información de ubicación 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 fotorreceptor. El componente de suministro puede acoplarse funcionalmente 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, dicha tabla de asignación de bits de coeficientes se genera en 706. El dispositivo de memoria separado 816 también puede incluir una tabla de referencia 820, tal como la tabla de referencia que se genera en 702, que puede corresponder con la tabla de colores de referencia 108. En otros ejemplos, la CBAT 818 puede incluirse en su lugar en el dispositivo de memoria 800.
La tabla de diferencia comprimida 802 y la información correctiva 804 pueden incluirse con una tabla de colores de diferencia 822a de una pluralidad de tablas de colores de diferencia 822a, 822b,..., 822n. En un ejemplo, toda la información de la tabla de colores que se relaciona con los colores de la tinta que se ubica en el fotorreceptor del cartucho se incluye como una tabla de colores de diferencia 822a. 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 ubicación de nodos. Además, el dispositivo de memoria separado 816 puede incluir una pluralidad de CBAT que se corresponden 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, tal 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 cuantificados DCT e información correctiva, tal como valores residuales y ubicaciones de nodos. La tabla de asignación de bits de coeficientes (CBAT) 818 puede usarse para determinar cuántos bits del flujo binario pertenecen a cada ubicación de nodos. Las tablas de asignación de bits de coeficientes 818 se aplican a los coeficientes cuantificados DCT 806 para reconstruir los coeficientes DCT en 904. Se aplica una transformada inversa DCT a los coeficientes DCT en 906. Los coeficientes se multiplican por el tamaño de paso del cuantificador A y se redondean al 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 pueden aplicarse 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 ubicación de nodo identificada se suma al valor de la ubicación de nodo correspondiente en la tabla de diferencia inicialmente reconstruida. Este proceso se repite para cada valor residual en la información correctiva 804.
La tabla de referencia 820 se suma a la tabla de diferencia descomprimida a partir de 910 para obtener la tabla de colores reconstruida final en 912. En un ejemplo, la tabla de diferencia descomprimida y la tabla de referencia 820 incluyen M3 nodos, y el valor de cada nodo de la tabla de diferencia descomprimida se suma al valor del nodo correspondiente en la tabla de referencia 620 para proporcionar un valor en el nodo correspondiente en la tabla de colores reconstruida final. Por lo tanto, el valor en la ubicación del nodo j de la tabla de diferencia descomprimida se suma al valor en la ubicación del nodo j de la tabla de referencia 820 para proporcionar el valor en la ubicación del nodo j de la tabla de colores final reconstruida, en la que j es la ubicación del nodo desde 1 a M3. Las tablas de colores Jentada -dimensionales a Jsaiida- dimensionales finales reconstruidas pueden aplicarse a un sistema de gestión del color.
En un aspecto, la presente descripción se dirige a un dispositivo de impresión que comprende un motor de impresión que incluye una pluralidad de componentes de suministro, un controlador que se acopla al motor de impresión, el controlador, que tiene un dispositivo de memoria que incluye una tabla de colores estándar para controlar el motor de impresión para imprimir en una primera gama y una tabla de referencia, y un componente de suministro de la pluralidad de componentes de suministro que incluye datos correctivos para transformar la tabla de colores de referencia en una tabla de colores personalizada que tiene una segunda gama seleccionada. El motor de impresión puede ser un motor de impresión láser. El controlador puede aplicar selectivamente una de las tablas de colores estándar y la tabla de colores personalizada que tiene la segunda gama seleccionada. El dispositivo de memoria puede ser un primer dispositivo de memoria y el componente de suministro incluye un segundo dispositivo de memoria que almacena los datos correctivos. El componente de suministro puede ser un tambor fotoconductor.
Aunque se han ilustrado y descrito ejemplos específicos en la presente descripción, una variedad de implementaciones alternativas y/o equivalentes pueden sustituirse para los ejemplos específicos que se muestran y describen sin apartarse del alcance de la presente descripción. Esta solicitud pretende cubrir cualquier adaptación o variación de los ejemplos específicos que se discuten en la presente descripción. Por lo tanto, se pretende que esta descripción se limite solo por las reivindicaciones.

Claims (17)

REIVINDICACIONES
1. Un componente de suministro para un dispositivo de impresión (104; 300) para suministrar material de impresión consumible al dispositivo de impresión, 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) que corresponden a una tabla de colores de referencia (108; 320), la tabla de colores de referencia que se almacena en una memoria (312) del dispositivo de impresión (104; 200; 300) que es diferente de la memoria (100; 232; 314) del componente de suministro; en donde el dispositivo de impresión incluye una tabla de colores estándar (110) para una primera gama;
los datos correctivos (106; 326) que incluyen un conjunto de valores residuales para transformar la tabla de colores de referencia (108) en una tabla de colores personalizada (112) que tiene una segunda gama;
en donde las tablas de colores proporcionan transformaciones entre varios espacios de color; y en donde la tabla de colores de referencia (108; 320) incluye un conjunto de nodos, y el conjunto de valores residuales incluye un valor residual que corresponde a cada nodo.
2. El componente de suministro de la reivindicación 1, en donde el componente de suministro (102; 212; 304) es un cartucho de tinta para el dispositivo de impresión.
3. El componente de suministro de la reivindicación 1, en donde el componente de suministro es un cartucho de tóner para el dispositivo de impresión.
4. El componente de suministro de la reivindicación 1, en donde el componente de suministro (102; 212; 304) es un fotorreceptor.
5. El componente de suministro de la reivindicación 1, en donde la tabla de colores de referencia (108; 320) que se transforma mediante los datos correctivos (106; 326) en la tabla de colores personalizada (112) es una tabla multidimensional.
6. 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 comprimida con pérdida y en donde los datos correctivos (106; 326) incluyen la diferencia entre la tabla de colores personalizada (112) y la tabla de colores comprimida con pérdida reconstruida.
7. El componente de suministro de la reivindicación 6, en donde los datos correctivos (106; 326) se comprimen con una compresión sin pérdidas.
8. El componente de suministro de la reivindicación 1, en donde los datos correctivos (106; 326; 508a; 508b;
508c) incluyen una tabla de colores de diferencia comprimida, la tabla de colores de diferencia 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 una tabla de colores de referencia (108; 320; 506a; 506b; 506c), la tabla de colores de diferencia comprimida se comprime a una cantidad de compresión seleccionada.
9. El componente de suministro de la reivindicación 1, los datos correctivos incluyen un flujo de bits que tiene:
una pluralidad de coeficientes cuantificados de una transformación de una pluralidad de nodos de diferencia de una tabla de colores de diferencia en la 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 de un nodo correspondiente de una tabla de colores de referencia;
la pluralidad de nodos de diferencia que tienen un conjunto de nodos que, cuando se comprimen a la relación de compresión seleccionada y se reconstruyen, tienen una diferencia entre los valores de los nodos de la tabla de colores de diferencia inicialmente reconstruida y los valores de los nodos correspondientes de la tabla de colores de diferencia original fuera de un umbral de error.
10. El componente de suministro de la reivindicación 9, en donde el dispositivo de impresión incluye una tabla de asignación de bits de coeficientes que tiene un valor que se relaciona con un número de bits de los coeficientes cuantificados.
11. El componente de suministro de la reivindicación 1 que incluye un depósito de tóner que tiene un color correspondiente a la tabla de colores comprimida.
12. Un método para generar una tabla de colores personalizada, que comprende:
recibir una tabla de colores de referencia (108; 320; 506a; 506b; 506c) desde un primer dispositivo de memoria (312) de un dispositivo de impresión (104; 200; 300) que tiene un motor de impresión (202; 308) que incluye un primer modo de gama estándar, y un segundo modo de gama personalizado; recibir datos correctivos (106; 326; 508a; 508b; 508c) desde un segundo dispositivo de memoria (314) de un componente de suministro (304) del motor de impresión (202; 308) para suministrar material de impresión consumible a un dispositivo de impresión, que es diferente del primer dispositivo de memoria del dispositivo de impresión; y
aplicar los datos correctivos (106; 326; 508a; 508b; 508c) a la tabla de colores de referencia (108; 320; 506a; 506b; 506c) para transformar la tabla de colores de referencia en una tabla de colores personalizada (112; 504a; 504b; 504c) para el segundo modo de gama personalizada; en donde los datos correctivos (106; 326; 508a; 508b; 508c) incluyen un conjunto de valores residuales, la tabla de colores de referencia (108; 320; 506a; 506b; 506c) incluye un conjunto de nodos, y aplicar los datos correctivos a la tabla de colores de referencia incluye agregar los valores residuales a los nodos de la tabla de colores de referencia;
en donde las tablas de colores proporcionan transformaciones entre varios espacios de color; y en donde el conjunto de valores residuales incluye un valor residual correspondiente a cada nodo.
13. El método de la reivindicación 12, que comprende recibir datos correctivos adicionales (106; 326; 512) para transformar la tabla de colores de referencia (108; 320; 506c) en una tabla de colores estándar (502c) para el modo de gama estándar.
14. El método de la reivindicación 12, en donde:
los datos correctivos (106; 326; 508a; 508b; 508c) se corresponden con una tabla de colores de referencia (108; 320; 506a; 506b; 506c) para el dispositivo de impresión, en donde el dispositivo de impresión incluye una tabla de colores estándar para la primera gama;
los datos correctivos (106; 326; 508a; 508b; 508c), que incluyen una tabla de colores de diferencia comprimida, la tabla de colores de diferencia, que incluye una pluralidad de nodos de diferencia en donde 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; 506a; 506b; 506c), la tabla de colores de diferencia comprimida se comprime en una cantidad de compresión seleccionada con una compresión con pérdida;
la pluralidad de nodos de diferencia tiene un conjunto de nodos que, cuando se comprimen a la relación de compresión seleccionada y se reconstruyen, tienen una diferencia entre los valores de las notas de la tabla de colores de diferencia inicialmente reconstruida y los valores y las notas correspondientes de la tabla de colores de diferencia original fuera de un umbral de error de los datos correctivos (106; 326; 508a; 508b; 508c) que incluyen además información correctiva para el conjunto de nodos que incluyen un conjunto de valores residuales para que los nodos de la tabla de colores de diferencia reconstruida sean iguales o estén dentro del umbral de error, los datos correctivos, por lo tanto, pueden transformar la tabla de colores de referencia (108; 320; 506a; 506b; 506c) en la tabla de colores personalizada que tiene la segunda gama.
15. El método de la reivindicación 14, en donde los coeficientes cuantificados incluyen un tamaño de paso que se relaciona con la relación de compresión seleccionada.
16. El método de la reivindicación 14, en donde la tabla de colores de diferencia comprimida y la información correctiva se comprimen adicionalmente con una compresión sin pérdidas.
17. El método de la reivindicación 14, en donde el conjunto de nodos incluye toda la pluralidad de nodos de diferencia.
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